„Ерата на големите заледявания“ е една от мистериите на Земята. Заледяване Кои територии не са били центрове на заледяване

Повечето от съществуващите преди бозайници са измрели. Според много учени ледниковият период все още не е приключил, но живеем в относително по-топла, междуледникова ера. Изучавайки следите, оставени от ледниците, човек може да проследи тяхната роля стъпка по стъпка. Последният ледников период на Земята е наречен от английския натуралист К. Лайъл през 1832 г. Това е последният етап от кватернерния период на кайнозойската ера.

Въпреки че плейстоценското заледяване не е катастрофа, тъй като е имало ледникови епохи в други геоложки периоди, то е било изключително важно събитиев историята на развитието на земната повърхност. Това заледяване обхваща и. Центровете на заледяване тук са били: в Северна Америка - полуостров Лабрадор и области на запад от залива Хъдсън; в Евразия ледът се премести от Полярния Урал и от полуостров Таймир. Като цяло ледът от плейстоцена е покривал около 38 милиона km2, тоест 26% от съвременната земя (сега 11%). Така древното заледяване е било 2,5 пъти по-голямо от съвременното. И се намираше по различен начин: в момента в южното полукълбо има 7 пъти повече лед, отколкото в северното, а през плейстоцена заледяването на северното полукълбо е било два пъти по-голямо от южното.

С натрупването на лед и увеличаване на дебелината, той се увеличава до долните слоеве и те стават пластмасови, придобивайки подвижност. Колкото по-голяма е масата на леда в тялото на ледника, толкова по-подвижен е той.

Огромни ледени маси, движещи се в продължение на няколко десетки хиляди години и геологически едва наскоро освободили територията, бяха мощен фактор, който я влияеше, трансформираше. Преместването на лед извършва три основни вида работа:,. Ерозионната работа на ледника се състоеше в следното: цялата рохкава кора беше отстранена от центровете на заледяване и кристална основа излиза на повърхността, образувайки щитове;

кристалната основа беше счупена от пукнатини и блокове от масивни кристални скали бяха замръзнали в леда и се движеха заедно с него. Това доведе до факта, че те бяха изпъстрени с щрихи и бразди, които бяха направени от блокове, замръзнали в леда и движещи се с него; ниски скали и хълмове, съставени от кристални скали, бяха изгладени и полирани от лед, което доведе до образуването специални формирелеф, наречен "овнешки чела". Натрупването на "овнешки чела" образува релеф от къдрави скали, добре изразени, например на, в, в;

областите на ледникова ерозия се характеризират с изобилие от езерни басейни, разорани от ледника.

Блокове на разрушени скалиледникът се транспортира до зони, които вече не са ерозионни, а акумулативна работа на ледника.

В по-южните райони, където ледът се стопи, ледникът извърши акумулативна работа. Тук донесеният материал се утаи -. Състои се от смесени пясък, глина, големи (камъни) и малки скални късове. На повърхността морената образува хълмиста морена. В зоната на ледниково натрупване се образуват и езерни басейни, но те се различават по дълбочина, форма и скали, които изграждат стените им, от езерни басейни, образувани в ерозионната зона на ледника. В предледниковите райони са се образували обширни пясъчни равнини - сандра.

Релефните форми, създадени от древното заледяване, са най-силно изразени там, където дебелината на ледника и следователно неговата релефообразуваща роля е най-голяма. Тук през периода на максимално заледяване ледникът достига 48-50°. Ледникът успя да се премести на юг само до 60 ° северна ширина (малко на юг от сегмента на ширината). Както дебелината на ледника, така и неговата подвижност са били най-малки.

Една от последните хипотези смята, че процъфтяването на форми на живот в топъл климат е причина за заледяването. органичен святнатрупва огромно количество въглероден диоксид, премахвайки го от атмосферата, в резултат на което става по-прозрачен и преносът на топлина се увеличава земната повърхност, а това води до общо захлаждане на Земята. Впоследствие, с намаляване на въздуха, обемът на абсорбирания въглероден диоксид намалява и съдържанието на газ във въздуха се възстановява, но ледниците, след като се появят, придобиват известна стабилност и способност да влияят на климата.

Съвсем наскоро (в геологично време) естествена системаЗаледяването на Земята се намеси спонтанно от човека. Той предотврати, без да подозира, началото на ново обширно заледяване или по-скоро нова фаза от него. Създадената от човека индустрия не само компенсира намаляването на въглеродния диоксид в атмосферата, но също така започна постоянно да я насища с въглероден диоксид. Над леда на Земята надвиснала заплаха. То се подсилва от непрекъснато нарастващото изкуствено производство на енергия. Но унищожаването на ледниците може да причини катастрофални промени на Земята: повишаване на нивото и наводняване на земята, увеличаване на броя, увеличаване на снеговалежа и в планините.

По едно време се смяташе, че би било по-добре да се отървем от ледниците, връщайки Земята към мек и топъл климат. Сега обаче огромната роля, която заледяването играе на земното кълбо, става все по-ясна.

Ледниците натрупват студен резерв три пъти повече от количеството слънчева енергия, погълнато от нашата Земя за една година. Това са естествени хладилници, които спасяват планетата от прегряване. Тяхната стойност особено нараства, тъй като съществува реална заплаха от прегряване на нашата планета в резултат на нарастващата промишлена дейност на човечеството.

Заледяването създава контрасти на земната повърхност и по този начин увеличава масите над Земята, увеличава разнообразието от климати, условия и самите форми на живот.

Ледниците са огромни запаси от чиста прясна вода.

Днепърско заледяване
е бил максимален в средния плейстоцен (преди 250-170 или 110 хиляди години). Състоеше се от два или три етапа.

Понякога последният етап от заледяването на Днепър се разграничава като самостоятелно московско заледяване (преди 170-125 или 110 хиляди години), а периодът на сравнително топло време, който ги разделя, се счита за Одинцово междуледниково.

В максималния етап на това заледяване значителна част от Руската равнина беше заета от ледена покривка, която в тесен език по долината на Днепър проникна на юг до устието на реката. Аурели. В по-голямата част от тази територия е съществувала вечна замръзналост, а средната годишна температура на въздуха тогава е била не по-висока от -5-6°C.
В югоизточната част на Руската равнина, в средния плейстоцен, настъпва така нареченото "ранно хазарско" повишаване на нивото на Каспийско море с 40-50 m, което се състои от няколко фази. Точната им датировка не е известна.

Микулин междуледник
Следва заледяването на Днепър (преди 125 или 110-70 хиляди години). По това време в централните райони на Руската равнина зимата беше много по-мека от сега. Ако в момента средните януарски температури са близки до -10°С, то през Микулинското междуледниково време те не са падали под -3°С.
Микулинското време съответства на така нареченото „късно хазарско“ покачване на нивото на Каспийско море. В северната част на Руската равнина е отбелязано синхронно покачване на нивото на Балтийско море, което след това се свързва с Ладожкото и Онежкото езера и вероятно с Бяло море, както и с Северния ледовит океан. Общото колебание на нивото на Световния океан между епохите на заледяването и топенето на леда е 130-150 m.

Валдайско заледяване
След микулинския интерглациал, състоящ се от ранното валдайско или тверско (преди 70-55 хиляди години) и късното валдайско или осташковско (преди 24-12:-10 хиляди години) заледявания, разделени от средновалдайския период на повтарящи се (до 5) температурни колебания, по време на чийто климат е бил много по-студен от съвременния (преди 55-24 хиляди години).
В южната част на Руската платформа ранният Валдай съответства на значително "ателийско" понижаване - със 100-120 метра - на нивото на Каспийско море. То беше последвано от "ранното Khvalynsk" повишаване на морското ниво с около 200 m (80 m над първоначалната марка). Според A.P. Чепалига (Chepalyga, t1984), притокът на влага в Каспийския басейн от горнохвалинското време надвишава загубите му с приблизително 12 кубични метра. км на година.
След "раннохвалинския" покачване на морското равнище последва "енотаевското" понижаване на морското равнище и след това отново "къснохвалински" покачване на морското равнище с около 30 m спрямо първоначалното му положение. Според Г.И. Ричагов, в края на късния плейстоцен (преди 16 хиляди години). Късният Хвалински басейн се характеризира с температури на водния стълб малко по-ниски от съвременните.
Новото понижение на морското ниво настъпи доста бързо. Той достига максимум (50 m) в самото начало на холоцена (преди 0,01-0 милиона години), преди около 10 хиляди години, и е заменен от последното - „ново-каспийското“ повишаване на морското равнище с около 70 m преди около 8 хиляди години.
Приблизително същите колебания на водната повърхност са настъпили в Балтийско море и Северния ледовит океан. Общото колебание на нивото на Световния океан между епохите на заледяването и топенето на ледовете тогава е било 80-100 m.

Според радиоизотопни анализи на повече от 500 различни геоложки и биологични проби, взети в южната част на Чили, средните географски ширини в западното южно полукълбо са преживели затопляне и охлаждане по същото време като средните географски ширини в западното северно полукълбо.

глава " Светът през плейстоцена. Големи заледявания и изселване от Хиперборея" / Единадесет заледявания на кватернерапериод и ядрени войни


© А.В. Колтипин, 2010

Област на най-голямото натрупване и най-голямата власт. лед, откъдето се разпространява. Обикновено C. около. свързани с високи, често планински центрове. И така, C. o. Феноскандинавският леден покрив бяха Скандинавските планини. На територията на Южна Швеция ледникът достигна мощност. поне 2-2,5 км. Оттук се разпространява през Руската равнина на няколко хиляди километра до района на Днепропетровск. По време на плейстоценските ледникови епохи много централни езера съществуват на всички континенти, например в Европа - Алпийско, Пиренейско, Кавказко, Уралско и Нова Земля; в Азия - Таймир. Путорански, Верхоянски и др.

  • - тип подреждане на траектории на автономна система от обикновени диференциални уравнения 2-ри ред G е областта на уникалност, в близост до сингулярната точка x0. Този тип се характеризира по следния начин...

    Математическа енциклопедия

  • - групи - множеството Z от всички централни елементи на тази група, т.е. елементи, които пермутират с всички елементи на групата. Центърът на групата G е нормален делител в G и дори е характерен...

    Математическа енциклопедия

  • - халки - комплект. всички елементи на пръстена, които комутират с произволен елемент, т.е. Z = (z|az=za за всички a)...

    Математическа енциклопедия

  • - топологична динамична система (St) - най-голямото затворено инвариантно множество, всички точки от което са неблуждаещи точки за ограничението на оригиналната система до A. C. със сигурност е непразно, ако ...

    Математическа енциклопедия

  • - частично подредено множество - подмножество от елементи на частично подредено множество Pc 0 и 1, за които при определено разлагане на Pv прекият продукт има един от компонентите 1, а останалите - 0 ...

    Математическа енциклопедия

  • - геометрична точка, чиято позиция характеризира разпределението на масите в тяло или механична система ...

    Физическа антропология. Илюстрирано речник

  • - Синкретична секта. Свързан с движението Нова епоха. Централно място в сектата заема култът към НЛО. Най-почитаните лидери на сектата са така наречените контактьори...

    Религиозни термини

  • - според Калесник, разликата в маркировките между височината на снежната граница и най-високите точки на релефа ...

    Геологическа енциклопедия

  • - появата, развитието и изчезването на заледяването поради изменението на климата ...

    Геологическа енциклопедия

  • - организация, упълномощена от Госгортехнадзор на Русия да предоставя практическа помощ на предприятия, организации и физически лица по отношение на осигуряването на безопасност по време на експлоатация, монтаж и ремонт ...

    Строителен речник

  • - определен период на развитие на самостоятелно заледяване. Има няколко F. o.: ембрионален - ледник се ражда чрез сливане на разпръснати фирнови снежни полета ...

    Геологическа енциклопедия

  • - размера на увеличението на годишния прираст на сняг и лед в районите, разположени над снежната граница; мярка за дейността на ледника...

    Геологическа енциклопедия

  • - "..." оптичен център "- точката на пресичане на референтната ос с външната повърхност на дифузора на светлинното устройство;..." Източник: Постановление на правителството на Руската федерация от 10 септември ...

    Официална терминология

  • - PEN-tse/ntr,...
  • - храна-ce/ntr,...

    обединени. Отделно. Чрез тире. Речник-справочник

  • - PEN-c "...

    Руски правописен речник

„ЦЕНТЪР НА ЗАЛЕДЕНИЕТО” в книгите

автор Акимушкин Игор Иванович

Елен - свидетел на голямото заледяване

От книгата Следи на невиждани зверове автор Акимушкин Игор Иванович

Еленът - свидетел на голямото заледяване Сега ще ви разкажа за още едно мистериозно копитно животно. Той не е джудже или гигант, но въпреки това е животно, което е интересно още с това, че според местните ловци се среща в нашите Саяни.През 1937 г. съветски учен

Център и десен център

От книгата Времето на Путин автор Медведев Рой Александрович

Центърът и десният център Създадена преди всичко от Юрий Лужков и неговите политически съюзници, партията „Отечество” първоначално се обяви за партия от социалдемократически тип, тоест партия от левия център. През 1999 г. в противовес на нея е създадена партия „Единство“,

Център

От книгата Кой и кога купи Руска империя автор Кустов Максим Владимирович

Център По-рано и най-тежко последиците от двете революции от 1917 г. се отразяват в големите градове, главно поради зависимостта им от работата на градските комуникации, транспорта и доставките на храна от селата. През 1917 г. е запазено някакво подобие на предишния живот,

Център

От книгата Три пръстена на властта. Удачен конструктор автор Людмила-Стефания

Център Центърът на вашата среда съдържа енергията на внимателно съхранение, баланс и стабилност. Тук ще намерите усещане за подкрепа от Вселената, това е сборът от вашите решения Около нас Земята се свързва с Центъра - практичност, постепенен напредък,

Център

От книгата Развитието на суперсилите. Можете повече, отколкото си мислите! автор Пензак Кристофър

Център Под центъра се има предвид центърът на храма, центърът на вашето „Аз“, от който е лесно да влезете във всички други области на храма. Вашият Вътрешен храм може да бъде толкова прост, колкото само една стая или края на гора. Важно е да разберете къде е центърът

Център

От книгата Портите към други светове от Филип Гардинър

3.5. МОЗЪЧЕН ЦЕНТЪР НА СИНДИКАТ - "СИ ЦЕНТЪР". ПРОЕКТ "АНТИ-РУСИЯ"

От книгата Руски холокост. Произходът и етапите на демографската катастрофа в Русия автор Матосов Михаил Василиевич

3.5. МОЗЪЧЕН ЦЕНТЪР НА СИНДИКАТ - "СИ ЦЕНТЪР". ПРОЕКТ „АНТИ-РУСИЯ” Ясно е, че подготовката на операции в световен мащаб изисква балансирана постановка на задачите, анализ на възможните пътища за тяхното решаване, разумен избор на оптималния вариант за разпределяне на финансовите ресурси за тяхното

ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА И ЦЕНТЪР НА СИЛАТА

От книгата Da-jie-shu [Изкуството за потискане на битката] автор Сенчуков Юрий Юриевич

ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА И ЦЕНТЪР НА СИЛАТА Конфигурациите на кръгове, осмици, възли и примки, които изграждат бойната техника, могат да бъдат много различни. Започвайки да изучаваме тези движения, не можем да пренебрегнем много важната концепция за „центъра на силата.” ЦЕНТЪРЪТ НА СИЛАТА е активно движеща се точка,

Център NC.470

От книгата Авиацията през Втората световна война. Самолет на Франция. Част 1 автор Котелников Владимир Ростиславович

NC.470 Center NC.470-01 Излитане Този естетически непривлекателен хидроплан е роден като частен тренировъчен самолет за военноморски екипаж. Проектирайте го под марката Farman F.470

ЦЕНТЪР

От книгата руски рок. Малка енциклопедия автор Бушуева Светлана

ЦЕНТЪР "Център" - група, оставила най-ярка следа в националната рок култура от 80-те години и продължаваща да оказва влияние и до днес. Творчеството на групата е неразривно свързано с името на Василий Шумов (роден на 23 март 1960 г.) - поет, композитор, музикант, чувствителен към ритмите

Глава 5

От книгата Енциклопедия на бедствията автор Денисова Полина

Глава 5. Големи заледявания Несъмнено епохите на заледяване на нашата планета трябва да бъдат приписани на броя на мащабните катастрофални явления с много трагични последици за живите същества, обитаващи Земята. Процесът на заледяване не е само рязко разширяване на площите

8/приходен център или център за печалба

От книгата Идеи за милион, ако имате късмет - за двама автор Бочарски Константин

8/приходен център или център за печалба Алексей Демин, директор на TPK Tekhprom LLC, Новосибирск Идеята за работа на франчайзингова основа трябва да бъде изоставена веднъж завинаги. Така че компанията помага само на предприемачите да организират чужд бизнес и те могат по всяко време

РУСКИ ЦЕНТЪР ПОД УДАР РУСКИ ЦЕНТЪР ПОД УДАР 10.10.2012г.

От книгата Вестник утре 983 (40 2012) автор Вестник Утре

Център на власт #5 Център на власт #5 Стратегическа игра: Ислямски фактор Шамил Султанов 12.09.2012 г.

От книгата Вестник утре 980 (37 2012) автор Вестник Утре

ЦЕНТЪР НА ЗАЛЕДЕНИЕТО - квартал на най-големияклъстери и най-голямата мощност. лед, откъдето се разпространява. Обикновено C. около. свързани с високи, често планински центрове. И така, C. o. Феноскандинавският леден покрив беше скандинавски. На територията на Ю. Швеция достигна власт. поне 2-2,5 км. Оттук се разпространява през Руската равнина на няколко хиляди километра до района на Днепропетровск. По време на плейстоценските ледникови епохи много централни езера са съществували на всички континенти, например в Европа - Алпийско, Пиренейско, Кавказко, Уралско и Нова Земля; в Азия - Таймир. Путорански, Верхоянски и др.

Геологически речник: в 2 тома. - М.: Недра. Редактирано от K. N. Paffengolts et al.. 1978 .

Вижте какво е "ЦЕНТЪР НА ГЛАЦИАЦИЯТА" в други речници:

    Каракорум (на тюркски - черни каменни планини), планинска система в Централна Азия. Разположен е между Кунлун на север и Гандишишан на юг.Дължината е около 500 км, заедно с източното продължение на К. - хребетите Чанченмо и Пангонг, преминаващи в Тибетския ... ... Велика съветска енциклопедия

    Енциклопедия на Collier

    Натрупвания от лед, които бавно се движат по земната повърхност. В някои случаи движението на леда спира и се образува мъртъв лед. Много ледници напредват на известно разстояние в океаните или големите езера и след това образуват фронт ... ... Географска енциклопедия

    Михаил Григориевич Гросвалд Дата на раждане: 5 октомври 1921 г. (1921 10 05) Място на раждане: Грозни, Горская АССР Дата на смърт: 16 декември 2007 г. (2007 12 16) ... Wikipedia

    Те обхващат в живота на Земята интервала от време от края на третичния период до момента, който преживяваме. Повечето учени разделят периода Ch. на две епохи: най-старата ледникова, делувиална, плейстоценска или постплиоценска и най-късната, която включва ... ... Енциклопедичен речник F.A. Brockhaus и I.A. Ефрон

    Кунлун- Схема на хребетите Кунлун. Реките са маркирани със сини числа: 1 Yarkand, 2 Karakash, 3 Yurunkash, 4 Keriya, 5 Karamuran, 6 Cherchen, 7 Huanghe. Хребетите са маркирани с розови цифри, вижте Таблица 1 Кунлун, (Куен Лун) една от най-големите планински системи в Азия, ... ... Туристическа енциклопедия

    Алтай (република) Република Алтай е република на Руска федерация(виж Русия), разположен на юг Западен Сибир. Площта на републиката е 92,6 хиляди квадратни метра. km, населението е 205,6 хиляди души, 26% от населението живее в градове (2001 г.). НА... Географска енциклопедия

    Планините Terskey Ala Too близо до село Tamg ... Wikipedia

    Катунски хребет- Катунские Белки География Хребетът се намира на южните граници на Република Алтай. Това е най-високият хребет на Алтай, чиято централна част не пада под 4000 м в продължение на 15 километра, а средната височина варира в района на 3200-3500 метра над ... Туристическа енциклопедия

жители на Европа и Северна Америкатрудно е да си представим, че само преди 200-14 хиляди години (от геоложка гледна точка - съвсем наскоро) мощни ледени покривки, подобни на антарктическите, многократно са покривали огромни територии. Отделни части от ледени покривки се спуснаха в Източна Европа до 49° с.ш. ш., а в Северна Америка - до 38 ° с.ш. ш. На мястото на Москва или Чикаго имаше ледници с дебелина до 1–3 км. Не е изненадващо, че в средата на деветнадесети век. откриването на следи от тези заледявания, датиращи от късната кватернерна ера и от времето на появата модерен човексе превърна в голяма научна сензация. Някои изследователи смятат, че тези заледявания са първите епизоди от процеса на общо замръзване на Земята, обявен от теорията на Кант-Лаплас. Други се съмняваха, че глинестите камъни, смятани за ледникови, всъщност са били отложени от ледници. Въпреки това, подробното изследване на тези отлагания и сравнението им с отлаганията на съвременните ледници потвърдиха ледниковия генезис на каменни глинести (морени), които покриваха северните части на Европа и Северна Америка. Идентифициран е набор от диагностични критерии, които правят възможно разграничаването на изкопаеми морени (тилити) от външно подобни неледникови отлагания. Най-важните признаци на тилитите са (непостоянни) камъни, донесени отдалеч, фасетирани и излюпени от ледници; набраздени или смачкани в сложни гънки скално легло на ледници (глациодислокации); замръзване и полигонални почви; камъни, разтопени от айсберги (дропстоуни), фрагменти от морени и др.

През втората половина на XIX век. и в началото на 20 век. бяха открити следи от много по-стари заледявания: късен палеозой (сега датиран в диапазона от преди 300–250 милиона години) и след това докамбрий (преди 750–550 и 2400–2200 милиона години). Тези открития опровергаха теорията на Кант-Лаплас за постепенно охлаждане (до кватернерно заледяване) на първоначално горещата Земя. През XX и началото на XIXвекове заледяванията са идентифицирани и изследвани в долния палеозой (преди около 450 милиона години), а най-древните - в късния архей (преди около 2900 милиона години). Причините, същността и последствията от заледяванията се превърнаха в популярна тема на научни дискусии и прогнози.

Големият интерес към заледяванията в науките за Земята не е случаен. Климатът е важен фактор в еволюцията на външните обвивки на нашата планета, особено на биосферата. Той определя термодинамичното си състояние, като регулира вътрешния и отчасти външния пренос на топлина и маса. Заледяванията са едно от най-екстремните климатични събития. Те са свързани с много катастрофални промени на Земята, които предизвикаха драматични бързи количествени и качествени промени в биосферата и биотата на планетата.

История на заледяванията

Провежда се през втората половина на ХХ век. и началото на XXI век. интензивните геоложки изследвания на всички континенти, както и постиженията на радиоизотопните, палеонтологичните и хемостратиграфските методи за определяне на възрастта на скалите, направиха възможно значително детайлизиране на историята и районите на разпространение на древните заледявания на Земята. През последните 3 млрд геоложка историяимаше редуване на дълги интервали с чести заледявания (glacioer) и интервали, в които няма следи от тях (thermoer) [ , ]. Glacioera се състои от редуващи се ледникови периоди (glacio periods), а ледниковите периоди от своя страна се състоят от ледникови и междуледникови епохи (фиг. 1). Някои изследователи наричат ​​ледниковите епохи ледникови ( ледени къщи), и термоери - оранжерия ( оранжерии) цикли или режими на студен и топъл климат.

Към днешна дата във видимата геоложка история са установени пет ледникови епохи и четири термични ери, които ги разделят.

Kaapval glacioera(около 2950–2900 Ma). Неговите следи са открити в горния архей на Южна Африка, на кратона Каапваал. Те са записани в подгрупата на правителството в падината Witwatersrand и в групата Mozaan в падината Pongola. Правителствената подгрупа на Coronation Formation описва два хоризонта от тилити с дебелина около 30 м, разделени от пясъчник и шисти с дебелина около 180 м. Тилитите съдържат разпръснати фасетирани и щриховани камъни. Тяхната възраст е в рамките на 2914–2970 Ma. На изток, в горната част на Мозаанската група, в Одваленската свита се наблюдават четири слоя тилити с дебелина от 20 до 80 м. Те съдържат камъни с различни размери, кръглост и състав. Някои от тях носят характерни следи от ледникова абразия, а капковите камъни, разпръснати в шисти, са заобиколени от сингенетични деформации като структури от вълни.

Късна архейска термоера(преди 2900–2400 милиона години). В този интервал от геоложката история все още не са открити ледникови отлагания, което ни позволява условно да го считаме за термоера.

Хуронска ледникова ера(преди 2400–2200 милиона години). Следи от заледяване от това време са известни в южната част на Канада, на северния бряг на езерото. Хурон. Там, в средната част на супергрупата Huron, има три ледникови образувания (отдолу нагоре): езерото Ramsay, Bruce и Gauganda. Те са разделени от дебели неледникови наноси. Ледниковият комплекс Huron е по-млад от 2450 Ma и по-стар от 2220 Ma. В Уайоминг, на 2000 км югозападно от езерото. Huron, ледникови отлагания близо до Huron, са известни в супергрупата на Снежния проход. Вероятно аналози на хуронските тилити също присъстват в района на Шибугамо, на североизток от езерото. Huron и западно от залива Хъдсън. Широкото разпространение на ледникови отлагания от 2200–2450 милиона години в Северна Америка показва, че в началото на ранния протерозой значителна част от древното архейско ядро ​​на този континент е било многократно подложено на ледени покривки.

В Европа са известни отлагания, подобни на ледникови отлагания, в горната част на сариолската серия, която покрива архейския карело-финландски масив на Балтийския щит. Тяхната възраст се оценява на 2300–2430 милиона години.

В Африка, в падината Griqualand, ледниковата формация McGanyene (преди наричана Griquatown Tillites) е описана на възраст по-млада от 2415 Ma и по-стара от 2220 Ma. Съставен е от едрослоести тилити с дебелина до 500 m, които съдържат хаотични и изсечени от ледника камъни. В основата на тилитите се наблюдава ледено легло. Аналози на формацията Makganyene се намират и в падината на Трансваал.

В Западна Австралия ледниковите отлагания на Метеоритен отвор са често срещани. Тяхната възраст е в диапазона 2200–2450 Ma.

Така в периода между 2400 и 2200 милиона години на четирите съвременни континента на Земята многократно са се случвали големи заледявания, често с покривен характер. Това се доказва не само от широкото разпространение на ледникови скали, но и от наличието на морско-ледникови (айсбергови) отлагания. Корелацията на раннопротерозойските ледникови хоризонти е трудна и все още е трудно да се установи точният брой на заледяванията в ранния протерозой и техният ранг. Предполага се, че в хуронската ледникова ера са съществували най-малко три ледникови епохи и във всяка от тях има следи от няколко подчинени дискретни събития, които могат да бъдат квалифицирани като ледникови епохи.

Голям ледопробив. След Хуронската ледникова ера започва дълга термоера. Продължава почти 1450 милиона години (преди 2200–750 милиона години). Значително затопляне на Земята настъпи веднага след края на хуронската ледникова ера. Дори в онези райони, където са регистрирани следи от заледяване, климатът бързо се промени на топъл и сух. В редица региони започват да се натрупват карбонатни, често червено оцветени и строматолитни отлагания с множество включвания на псевдоморфи след гипс, анхидрит и каменна сол. В Австралия, Русия (Карелия) и Съединените щати подобни скали са открити в находища на възраст 2100–2250 Ma. В Карелия се появяват червено оцветени карбонатни скали и кори като каличе, калкрет и силикрет, характерни за горещ климат, както и кухини от излугване на гипсови кристали. По-горе, в комплекта Туломозеро, на възраст около 2100 Ma, пласт от каменна сол с дебелина 194 m е открит чрез сондаж. Той е покрит от 300 m анхидритен и магнезитов член. Многобройни следи от суха седиментация са регистрирани и в по-млади протерозойски отлагания, до средата на горния рифей (около 770 Ma).

Публикациите за следи от заледяване по време на Голямата ледникова пауза са редки и будят съмнения, тъй като не съдържат типични и още повече директни признаци на ледникови скали и имат чисто локално разпространение.

Африканска ледникова ера(преди 750–540 милиона години). Находищата му са запазени в много региони на Земята, но са особено добре представени в Африка. Те са проучени достатъчно подробно, което позволява да се разграничат шест ледникови периода в неговия състав.

Glacioperiod Kaigas. Първото заледяване от африканската ледникова ера - Kaigas - е настъпило преди около 754 милиона години в Южна Африка. Малко по-късно, преди 746 милиона години, започва заледяването Чуос. Тези два ледникови епизода, близки по възраст и местоположение, очевидно трябва да бъдат включени в един ледников период, оставяйки зад себе си традиционното име Kaigas. Скалите му са представени от морско-ледникови и ледникови речни (флувиоглациални) наслаги, в които на места се срещат железни рудни хоризонти. Предполага се, че заледяването на Кайгас има регионален характер. Сега обаче следи от заледяване на приблизително същата възраст са установени и в Централна Африка (Великият конгломерат Катанга, 735–765 Ma). Значителна площ на разпространение и наличието на морско-ледникови отлагания предполага, че ледниците от този период не са били локални, а са напреднали в широк фронт към континенталния шелф.

В Бразилия карбонатните отлагания в основата на серията Bambui са датирани на 740 Ma, а подлежащите ледникови отлагания на формацията Macaubas също могат да бъдат приписани на периода на ледника Kaigas.

Glacioperiod Rapitenсе състои от отлагания на групите Rapiten в планините Mackenzie (Канада) и Ghubrah (Оман), долния тилит на формацията Pocatello (САЩ, Айдахо) и, вероятно, също формацията Chucheng-Changan (Южен Китай), образувана 723– Преди 710 Ma. Големи находища на желязна руда са свързани с находищата от този ледников период в Канада и някои други региони.

Glacioperiod Sturtпредставена от подсерията Yudnamontana в Южна Австралия. Той разграничава поне два ледникови епизода. Първият е свързан с Тилит Пуалко, отделен от втория ледников епизод на Вилиерпа чрез несъответствие и последователност от теригенни, понякога желязорудни скали и доломит. В Австралия отлаганията на Стуртиан са директно покрити от 660 милиона доломити и черни шисти. Морско-ледниковите отлагания са оцелели от щуртовските заледявания, което свидетелства за техния покривен характер. Възможно е някои от недостатъчно проучените скали от серията Ballaganakh на Патомските планини, подобни на ледникови отлагания, също да принадлежат към този ледников период. В Киргизстан много големи находища на железни руди са свързани с него.

Гладиопериод Мариновключва група от заледявания, настъпили преди около 640–630 милиона години (в началото на вендската система). В типовия раздел на Южна Австралия той е представен от подсерията Ierelina, чиято структура показва трикратна промяна в ледниковите и междуледниковите настройки в открития басейн. Периодът на заледяване на Марино започва и завършва постепенно - с рафтинг по лед, както се вижда от шисти, съдържащи разпръснати камъчета. Предположението, че заледяването на Марино е започнало почти внезапно (преди около 650 милиона години), продължило е и е приключило внезапно (преди 635 милиона години), е неоснователно. Това заключение се основава на хипотетични представи за непрекъснато пълно заледяване на Земята, обхващащо всички континенти и океани (хипотеза снежна топка Земя). Тази хипотеза противоречи на естеството на типовите участъци Марино, Стърт, Рапитен и други сравними с тях находища, както и доказателство за запазването на общия водообменен цикъл на Земята по това време.

Ледниковите отлагания от периода на заледяването на Марино са известни в много региони на Земята: в планините Патом (фиг. 2) и Алданския щит (фиг. 3) на Централен Сибир, в Киргизстан, Китай, Оман, планините Макензи в Канада , в Северна Африка и Южна Америка. В техните раздели се разграничават няколко епизода, които могат да се разглеждат като ледникови епохи.

Ледников период на Гаские.Неговите ледникови отлагания на възраст 584–582 милиона години са установени на полуостров Нюфаундленд. В Северна Америка техни вероятни двойници са находищата на формациите Скуантум и Факир.

В Средния Урал, за ледникови образувания, които корелират с отлаганията на Gasquier, е определен възрастов диапазон от 567–598 милиона години. Някои други ледникови слоеве се приписват на този ледников период въз основа на далечни стратиграфски корелации (формацията Mortensnes в Северна Норвегия и др.) или напълно недоказани, само според стратиграфската им позиция в участъци, разположени над отлаганията на Марино (например формациите Halkanchoug и Lochuan в Китай и Сера Азул в Бразилия). Всъщност, както ще бъде показано по-долу, много от тях принадлежат към по-младия байконурски ледников хоризонт.

Ледников период Байконур. Това заледяване се е случило непосредствено преди Немакит-Далдин, което завършва вендския период от късния докамбрий (547–542 Ma). Неговите находища включват формацията Байконур в Централна Азия, основната част на формацията Забит в Източен Саян, формацията Ханкалчог на хребета Куругтаг, Хонгтиегоу Цайдам, формацията Чженмугуанг в планините Хелан Шан, Лочуан и нейните аналози в Китай. Тилитите на докамбрийските масиви също могат да бъдат приписани на периода на заледяване на Байконур. Централна Европа(по-млади от 570 и по-стари от 540 Ma), Purple de Ahnet Ahaggara Triad (535–560 Ma), подформацията Wingerbrick (545–595 Ma) и долната част на формацията Nomtsas от групата Nama на Намибия (539 г. –543 Ma).

Основният ледников епизод от този период на заледяване се е случил близо до долната граница на Немакит-Далдин, преди около 542 Ma. Значението му се подчертава от стратиграфското прекъсване и голямото отрицателно отклонение на δ 13 С в основата на немакитско-далдинските отлагания. Същинският епизод на Байконур и вероятно заледяването на Номцас в Намибия, което е близко по възраст, беше предшествано от ледниковия епизод на Уингербрик (545 Ma) и наскоро описания епизод на Хонгтиегоу в Цайдам. Вкаменелостите, открити под и над формацията Hongtiegou, свидетелстват за близостта на възрастта й до средната част на венда.

Ранна палеозойска термоера(преди 540–440 милиона години). През камбрия и по-голямата част от ордовика не са открити следи от заледяване. Този интервал от време, въпреки факта, че големи масиви от земята на Гондвана са били разположени във високи южни ширини, се характеризира с множество признаци на топъл и сух климат. По това време карбонатните находища (включително рифове) и солните басейни са широко разпространени. Често имаше червени карбонатни скали и каолинитови глини. Тогава (с изключение на камбрия) фаунистичното разнообразие на морската биота нараства бързо, особено в средния ордовик и началото на късния период. Това време често се нарича Голямото ордовикско събитие за биодиверсификация. По този начин сегментът от геоложката история от началото на камбрия до началото на късния ордовик се счита за термоера, която е продължила около 100 милиона години.

Гондванска ледникова ера(преди 440–260 милиона години). Данните за ледниците се свързват главно с мегаконтинента Гондвана. Тук се разграничават пет ледникови периода.

Ранен палеозойски глациопериод.Първите сравнително малки заледявания в ранния палеозой очевидно са настъпили в началото или средата на катийската епоха (Caradoc), а последните надеждно установени следи от заледявания от този период на заледяване датират от времето на късния неландовериан - ранния венлок. Така ранният палеозойски ледников период е продължил около 20 милиона години. Той е разделен на три ледникови епохи: начална - катийска, основна - хирнантска и крайна - ландоверска-уенлокска.

Катиан Гласио Епоха.Доказателства, че ордовикските заледявания са започнали още през Карадока, се появяват многократно. В източната част на Северна Америка (в Нова Скотия), близо до върха на формацията Халифакс, е известен член на метатилити с хаотични, фасетирани, щриховани и айсбергови камъни. Горната формация Бяла скала съдържа част от карадокската или вероятно малко по-млада фауна. Възрастта е по-сигурно установена за мариноледниковите отлагания на Gander Bay в североизточната част на Нюфаундленд, които са директно покрити от карадокските граптолитни шисти. В Южна Африка, в групата Table Mountain, са известни два ледникови хоризонта във формацията Packhuis, чиято природа се потвърждава от наличието на щриховани и фасетирани камъни, ледено легло, ледникови дислокации, скрежови клинове и полигонални почви. Тяхната възраст най-вероятно е Катиан. Фауната, характерна за по-късния хирнант, е открита в седиментите, покриващи тилитите. По-старият тилит Hangklin е намерен в скалите, лежащи под формацията Packhuis. Въз основа на рядка фауна и косвено, на базата на скоростта на утаяване, възрастта му се оценява като карадокски. Някои изследователи смятат, че най-малко три заледявания са настъпили в етапа Катиан.

Хирнантска ледникова епоха.През тази епоха достига ранното палеозойско заледяване максимални размери(фиг. 4). Неговият характер и възраст са особено добре установени в Северна Африка и Арабия, класическите региони на неговото развитие. Тук, в най-пълните участъци от хирнантия, са регистрирани най-малко пет ледникови епизода, чиято обща продължителност се оценява на 1,4 ± 1,4 Ma. Според някои оценки, направени от глациоевстатични флуктуации (колебания в нивото на световните океани, причинени от образуването и топенето на ледниците), покритието на Хирнант е покривало цяла Африка, Арабия, Турция, както и голяма площ от централен юг Америка. В подножието на Андите долнопалеозойските ледникови отлагания се простират в почти непрекъснат пояс от Еквадор до Аржентина. Фауната на горната зона на Хирнанциум е открита точно над тилитите.

Ледникова епоха Ландовер-Уенлок.Долнопалеозойските ледникови отлагания са известни в басейна на Амазонка, в средната част те съдържат ранна ландоверска фауна (включително граптолити). Поради това горната част на този раздел трябва да се припише на долния силур, като се започне от Llandovery. В югозападната част на Боливия и в голяма част от съседните райони на Перу и Аржентина е широко разпространен морско-ледниковият апартамент на Канканири (Tillites Zapla). Състои се от масивни, слоести или постепенно слоести тилити, които съдържат хаотични и щриховани камъни и камъни с диаметър до 150 см. Те съдържат вкаменелости от среден и късен нландовер и ранен уенлок.

Късен девон - ранен карбон ледников периодзапочна в края на famenn. В северната част на Бразилия, във фаменския и долния карбон, са запазени следи от три ледникови епизода. Следи от горното фаменско заледяване са открити и в САЩ, в североизточната част на пояса на Апалачите.

Повечето изследователи са склонни да вярват, че заледяванията от късния девон - ранния карбон са имали предимно предпланински характер. Фактът обаче, че в седиментите присъстват басейнови и флувиоглациални фациеси, показва разпространението на ледниците към равнините и понякога към бреговете. големи басейни, което е възможно само при много значително заледяване. Това се доказва и от ледникови отлагания от късния девон - ранния карбон в северната част на Бразилия, които се натрупват в обширните платформени басейни на средните ширини.

Среден карбон ледников период.Находищата му са разпространени много по-широко и са установени в западната, източната и северната част на Гондвана. Съдейки по добре проучените участъци от източната част на Австралия, които са датирани с радиоизотопни и биостратиграфски методи, средната карбонова ледникова епоха започва в средата на Серпуховия и завършва в края на Московската. Тук се развиват четири епизода. Продължителността на всяка от тях е от 1 до 5 милиона години. Епизодите са разделени от интервали от приблизително 2–3 Ma, в които няма следи от заледявания. Всички тези епизоди могат да бъдат квалифицирани като ледникови и междуледникови епохи.

Ранен пермски ледников период -максимум в ледника на Гондвана. Започна, очевидно, в края на Гжелския век и завърши в началото на Артинск. Има два ледникови епизода. Извън Австралия отлаганията от раннопермската ледникова епоха са разпространени на обширна територия - от западната до източната част на Гондвана (фиг. 5).

Късен пермски ледников периодзавършва гондванската ледникова ера. Находищата му са с ограничено разпространение. AT източни райониАвстралия, включва два ледникови епизода. Първият, обхващащ края на кунгурския и част от казанския, е представен от дистален айсбергов ледников фациес. Вторият, обхващащ горната част на Wardian Stage и Capitanian Stage (средната част на Tatar Stage), също е съставен от айсбергови отлагания. Късното пермско заледяване се проявява и в Североизточна Азия. Във Верхоянската сгъната зона са широко разпространени горнопермските тилоиди (тилитоподобни несортирани и неслоести груби кластични скали). В редица участъци те съдържат белези от ледников произход: капки, пелети, фасетирани и щриховани камъни.

Мезозой-Палеогенска термоера(преди 250-35 милиона години). Дългосрочните климатични сътресения на гондванската ледникова ера отстъпиха място на топъл мезозойски климат.

Глобалните климатични реконструкции, базирани на набор от индикатори, показват, че всички високи и средни географски ширини на двете полукълба на Земята през мезозоя са били в умерени и топли влажни климатични зони. Понякога на високи географски ширини се е образувал сезонен лед, както се вижда от редките находки на падащи камъни. Но тъй като както териториалното, така и стратиграфското разпределение на леда е незначително, може да се предположи, че средните годишни температури във високите географски ширини са били значително по-високи от сегашните. В ниските географски ширини преобладава сух климат, а влажните екваториални зони се появяват едва през втората половина на Креда.

По време на мезозоя понякога се случват доста значителни пренареждания на климатичната зоналност, но всички тези промени са ограничени до областта на положителните температури. Не са открити преки доказателства за мезозойско заледяване, с изключение на един случай в Южна Австралия, където Тилит Ливингстън, с дебелина до 2 m, е открит в единично разкритие на скали от бериаз-валангин. Съдейки по ограниченото разпространение, това е чисто локално образувание. Конгломерати, брекчи и несортирани чакълести шисти понякога се класифицират като „възможни тилити“, а сезонното замръзване на резервоари и реки се приписва на ледникови условия.

Въпреки липсата на преки доказателства за съществуването на мезозойски заледявания, през последните годинивъзникна хипотеза студени закуски. Това предполага многократно повторение през мезозоя на много кратки ледникови епизоди, които се проявяват само във високи географски ширини и водят до малки полярни заледявания, които представляват около една трета от съвременните полярни шапки.

Тази хипотеза се основава изцяло на косвени доказателства. Първо, за бързи колебания на морското равнище от "втори и трети ред", които се приписват на глациоевстатичен характер, ако са придружени от увеличаване на δ 18 O в седиментите. Въпреки това, понижаването на морското ниво от какъвто и да е произход поради увеличаване на албедото на планетата води до известно охлаждане и увеличаване на δ 18 O на валежите.

Второ, наличието на капкови камъни в някои седименти от средната юра и креда се счита за потвърждение на тази хипотеза. В мезозоя те са разпространени предимно във високи палеоширини и имат различен произход. Най-често се срещат и споменават камъни, които са разделени от сезонен лед. Сега те редовно се образуват в моретата, езерата и реките на умерения климат климатична зона, до 45° с.ш. ш. Тези географски ширини се характеризират с положителни средногодишни температури. Там няма заледявания (с изключение на планинските). В допълнение, капките могат да бъдат от биогенен произход и не трябва да служат като доказателство за заледяване.

Третият аргумент в полза на хипотезата студени закуски- широко разпространение в мезозойските отлагания на глендонитите - беломорски летец (CaCO 3 6H 2 O). Сега обаче тези образувания се намират постоянно в студените басейни на високи и средни ширини. Тяхното присъствие показва студен умерен климат, а не заледяване.

С изключение на споменатото разкритие на тилити в Австралия, не са открити следи от мезозойски ледникови отлагания на нито един от земните континенти или на островите на Арктика. Често се приема, че центровете на заледяването са скрити под съвременната ледена покривка на Антарктика. Но подобни заключения не са подкрепени от подробни изследвания на изкопаемата растителност по крайбрежието на Антарктика. Например, изследване на късната албийска гора близо до основата на Антарктическия полуостров показа, че гората там е със средна плътност, състои се главно от целогодишно зелени широколистни иглолистни дървета и прилича на съвременните влажни умерени гори в южна Нова Зеландия.

Мезозойските температури на дълбоките води в южните високи географски ширини, получени (чрез δ 13 O-метод) от бентосни фораминифери, в юра и креда варират от 5 до 11 около 4°C, няколкостотин метра дебелина). Припомнете си, че сега температурата на дълбоките води във високите южни ширини е −1,5 - +0,5°C. Тези данни показват, че Антарктида през мезозоя не е била подложена на заледяване. Това заключение е в съответствие с резултатите от най-реалистичните компютърни модели. Последните показват, че ако е имало мезозойски заледявания в Антарктика, те са били от планински или много ефимерен характер.

Още по-противоречиво е да се приеме наличието на мезозойски ледени покривки във високите географски ширини на Северното полукълбо. Мезозойските отлагания са широко разпространени там, добре проучени и не съдържат следи от ледникови отлагания. Въпреки това, въз основа на хипотезата студени закуски, някои автори, разчитайки само на абстрактно геохимично и климатично моделиране, са съставили палеоклиматична реконструкция за граничния интервал на средната и горната юра на Северното полукълбо. Те възстановиха огромна ледена покривка, малко по-малка от Антарктика. Дебелината му надвишава 5 км и се простира на 4000 км - от Чукотка до западния край на Сибирската платформа. Предложеният щит трябва да е оставил следи от своето съществуване в много големи падини, пълни с континентални и морски юрски отлагания (включително отлагания от средната и горната част на юрската система). Там обаче досега не са открити следи от юрски ледникови отлагания. В отделни участъци се срещат глендонити и редки фрагменти - следи от дрейф от сезонен лед. Това не е изненадващо. Според палеомагнитни данни регионът се е намирал по това време във високи полярни ширини. Реконструкцията на огромна ледена покривка в североизточна Азия също е опровергана от геоложки факти. Резултатите от споменатата симулация са пълен абсурд. Неговите автори се ръководят изключително от абстрактни съображения и изчисления, като напълно пренебрегват наличните геоложки данни. Този подход е пример за превръщане на ценен метод за палеоклиматични реконструкции в компютърни игри. За съжаление, това значително дискредитира методите за моделиране на палеоклимат като цяло.

Антарктическа ледникова ера(преди 35 милиона години - сега), в който живеем, започва в късния кайнозой. Неговата история и, разбира се, историята на настоящия кватернерен период са интензивно изучавани през последните десетилетия. На тази тема е посветена огромна литература [,]. Тук се ограничаваме до кратко изброяване на основните събития от антарктическия ледник.

В началото на кайнозоя, през палеоцена и еоцена, климатът на Земята (както и в мезозоя) остава без лед. Краят на палеоцена и началото на еоцена са били особено топли. В този интервал на Земята са отбелязани няколко температурни максимума. Сред тях се открояват оптимуми от ранния и средния еоцен. През втората половина на еоцена започва охлаждане и в Южния океан се появяват първите следи от лед или ледников рафтинг. В същото време сезонният леден рафтинг в Арктика се увеличи. Очевидно във високите части на Антарктида по това време са се родили планински ледници, чиито езици на места (например в залива Прюдос) достигат до морето. Континентална ледена покривка, съизмерима със съвременната, се е образувала в Източна Антарктида в самото начало на олигоцена, преди около 34 милиона години. Скоро ледниците достигнаха ръба на шелфа. В самия край на олигоцена и началото на миоцена настъпва известно затопляне, придружено от значителни колебания в климата и обема на ледената покривка. Симулациите показват, че обемът на източноантарктическия леден щит по това време понякога е бил намален до 25% от сегашния му размер. Най-вероятно тогава са възникнали ледените рафтове Рона и Рос. В късния миоцен отново настъпва силно захлаждане. Ледената покривка отново достигна континентални размери. Краткотрайно затопляне, подобно на съвременното, е настъпило през средния плиоцен преди 3,3–3,15 милиона години. Може да е свързано с почти пълното изчезване на Западния антарктически щит.

Късният плиоцен и кватернерният период се характеризират с бързо прогресивно охлаждане. По същото време в Северното полукълбо започва континенталното заледяване. Ледените покривки са възникнали преди 2,74–2,54 милиона години в Северна Евразия и Аляска. Сезонният леден рафтинг на теригенен материал в Северния ледовит океан се засили. Това охлаждане доведе до растежа на ледената покривка на Антарктида, която преди 20–11 хиляди години достигна ръба на шелфа и континенталния склон на континента. По време на ледниковите максимуми ледниците на Евразия и Северна Америка се простираха до средните ширини.

Като цяло през късния кайнозой могат да се идентифицират три основни ледникови максимума: в олигоцена, в края на миоцена и в края на плиоцена - кватернер. Може би те трябва да се разглеждат като отделни ледникови ледникови периоди.

Всички ледникови събития от късния кайнозой както в Антарктика, така и в Северното полукълбо бяха усложнени от цял ​​спектър от по-кратки квазипериодични климатични колебания с различни амплитуди и знаци. Понякога (много условно) се наричат ​​ледникови и междуледникови. Съдейки по периодичността, флуктуациите на слънчевата инсолация са причина за ледниковите колебания. Последните се дължат на наслагването на трептения с различна продължителност, свързани с промените в ексцентричността на земната орбита, ъгъла на наклона на земната ос и нейната прецесия. В обобщение, тези вариации дават сложна картина с групи от цикли, преобладаващи по амплитуда в интервалите от 19–24 kyr (прецесионни), 39–41 kyr (поради наклона на земната ос), 95–131 и 405 kyr (орбитален). Най-краткият от тези цикли (приблизително съответстващ на циклите на Миланкович) определя редуването в късния плиоцен и плейстоцен на ледникови и междуледникови периоди. В залежите, пробити на шелфовия ледник Рос, през последните 4 милиона години има 32 ледниково-междуледникови цикъла със средна продължителност 125 хиляди години. В Източна Европа са регистрирани 15 ледникови епизода от началото на плейстоцена до началото на холоцена.

В миоцена преобладават климатичните колебания с предимно прецесионен характер с периоди от 19–21 хиляди години, а с настъпването на заледяванията в Северното полукълбо започват да доминират колебания с продължителност 41 и 125 хиляди години, свързани с промени в наклона на оста и орбитата на Земята.

Общ характер на заледяванията

Първото нещо, което привлича вниманието при разглеждане на фиг. 1, това е отчетливо увеличение на броя и плътността на заледяванията през последните 3 милиарда години. Този факт трудно може да се обясни с по-слабото познаване на древните находища. През втората половина на 20 век, особено по време на Студената война, във връзка с преследването на стратегически суровини, геоложкото картографиране на почти всички части на нашата планета (дори слабо развитите страни и труднодостъпните региони), съставено от древни скали беше извършено. Впоследствие в тях са открити множество находища на различни минерали. При такива изследвания би било трудно да се пропуснат ледникови отлагания, които обикновено образуват големи тела, служат като стратиграфски маркери, имат регионално разпространение и също така привличат вниманието на геолозите с необикновения си вид и произход. В допълнение, увеличаване на честотата на заледяванията се наблюдава и през късния докамбрий и целия фанерозой, който е подробно проучен. Може да се предположи, че такова увеличение във времето е свързано с отслабването на мантийния вулканизъм и прогресивното развитие на биосферата.

Ледниците от различни възрасти имат известно сходство. Първо, тези ледникови ери, които могат да бъдат датирани, са близки една до друга по продължителност (хуронската е около 200 Ma, африканската е 210 Ma, а Гондвана е 190 Ma). Второ, те са сходни по структура. Всички ледникови епохи се състоят от 3–6 отделни ледникови епохи с продължителност от няколко милиона до няколко десетки милиона години.

AT видима историяЗемята има поне 20 ледникови епохи. Всички те от своя страна се състоят от отделни ледникови събития, които могат да бъдат квалифицирани като ледникови епохи. Подробно изследване на изотопите на кислорода в късния кайнозой и частично палеозой показа, че ледниковите епохи са усложнени от значителни климатични колебания с периоди от 400–500 хиляди до 20 хиляди години.

Глациоерите са сходни не само по структура, но и по обща динамика. Те, като правило, започват с кратки регионални ледникови епохи, които, увеличавайки се по размер и интензивност, достигат своя максимален (обикновено междуконтинентален) мащаб през втората половина на ледниковата ера, разпространявайки се до средни, а понякога и вероятно до ниски ширини. След това заледяванията бързо се разграждат. Плейстоценското заледяване очевидно е било в своя максимум в късния кайнозойски ледник. Може да се предположи, че след холоценското затопляне (ако не се намеси човек) трябва да настъпи ново малко заледяване.

Между докамбрийските и фанерозойските заледявания има не само прилики, но и някои разлики. Първо, отделните докамбрийски заледявания очевидно са били по-разпространени от най-обширните фанерозойски. Второ, докамбрийските и фанерозойските заледявания са свързани с противоположни по знак аномалии на δ 13 C carb (отрицателни в докамбрия и положителни във фанерозоя). И накрая, много неопротерозойски заледявания бяха заменени от отлагането на пакети от характерни тънкослоести доломити. Тези различия между докамбрийските и фанерозойските заледявания са много важни за изясняване на причините за тяхното възникване. Все още обаче не е намерено убедително обяснение за тези факти.

Възможни причини за заледяване

Причините за заледяването все още са обект на множество конкуриращи се и взаимно изключващи се хипотези, които се отнасят до широк спектър от процеси - от междугалактически до микробиотични. Сега много изследователи са склонни да смятат, че заледяванията са причинени от взаимодействието на няколко геодинамични, геохимични и биотични процеси. Късноархейските и раннопротерозойските заледявания очевидно са свързани с появата на фототрофни организми и с първичното насищане на атмосферата с кислород. В неопротерозоя и фанерозоя водещата причина за големи климатични колебания (включително появата на ледници) най-вероятно са били геодинамичните процеси и особената природа на вулканизма. Съдейки по добре проучения последен сегмент от геоложката история, по време на върховете на мантийно-плюмния вулканизъм съдържанието на парникови газове в атмосферата се увеличава, което води до затопляне. Повишена абсорбция на CO 2 от фототрофни организми, последвано от погребването му под формата на въглища, почви, карбонатни и богати на органични вещества тини, и в допълнение, интензивна абсорбция на CO 2 по време на изветрянето на силикатите, отстраняването му в океана и въглеродното утаяване под формата на карбонати също може да причини затопляне. Едновременно с това се наблюдава повишаване на съдържанието на кислород в атмосферата и окисляване на метана. Тези процеси, които намалиха съдържанието на парникови газове в атмосферата, доведоха до охлаждане. Ако те съвпаднаха с интензивното потъване на земната кора в мантията в зоните на субдукция и свързания с него калциево-алкален експлозивен вулканизъм, тогава Земята продължи да се охлажда в резултат на допълнително отстраняване на въглерода от биосферата и погребването му в мантията. Запушването на стратосферата с продуктите на експлозивен вулканизъм намали прозрачността на атмосферата. В резултат на наслагването на тези процеси топлинният баланс на биосферата се понижи и настъпи охлаждане и заледяване. Тези основни климатични цикли, определени от геодинамичните процеси и природата на вулканизма, са насложени от астрономическите цикли, споменати по-горе.

Ролята на заледяванията в биосферата

Климатът отдавна се смята за един от двигателите на еволюционните процеси. По-специално беше отбелязано, че растежът на биоразнообразието и относителната таксономична стабилност на биотата са свързани с термоерите и, напротив, с ледниците, изчезването и последващото обновяване на биотата. Механизмите за такова актуализиране обаче не са разгледани подробно. Съвременните данни за заледяванията ни позволяват да направим някои изводи по този проблем. Многоетапната йерархия на ледникови събития (глациоера → ледникови периоди → ледникови епохи → по-кратки колебания с различни честоти) създава непрекъсната поредица от биосферни кризи. Климатичните процеси, характеризиращи се с висока скорост и различна честота, предизвикаха различни по мащаб преустройства във всички подсистеми на биосферата (фиг. 6).

В тропосферата заледяванията причиняват понижаване на температурата, намаляване на преноса на влага, преструктуриране и укрепване на циркулационните системи. По време на заледяванията средната температура на Земята намалява (поне с 5°C).

В хидросферата се появиха ледени рафтове и многогодишни ледени покривки, температурата и нивото на океана намаляха. Това доведе до появата на психосферата, температурната геохимична и газова стратификация на водните маси и промени в циркулационната система в океана. На континентите шелфовете и епиконтиненталните басейни бяха източени извън ледниковите зони, характерът се промени и климатичните, биогеографските и почвените пояси се изместиха, основата на ерозията намаля, твърдият отток от сушата се увеличи и разтворимият отток отслабна. AT земната корабяха отбелязани повтарящи се глациоевстатични и изостатични потъвания и издигания.

Екологичните и биотични кризи, свързани с всички тези промени, доведоха до изчезване и миграция на организми. Останаха известен брой видове, устойчиви на нови условия, а появата на нови в условията на криза се забави. Имаше някакъв застой на биотата. В същото време освобождаването на значителна част от старите и появата на нови екологични ниши доведе до диверсификация на запазените организми. Продължителните и силни стресове по време на каскадата от екологични кризи предизвикаха хипермутации в организмите и в резултат на това образуването на нови форми. Изборът на устойчиви организми от тях доведе до появата на бионовации. Появата на нови форми и диверсификацията на формите, преживели кризите, от своя страна породиха необратими екологични и по-общи биосферни промени. Те са допринесли за еволюционните процеси в биосферата като цяло и в биотата в частност. Така възникна тясна връзка между скоростта на абиотичните и биотичните процеси.

Широкото разпространение на цианофитите и първичното насищане с кислород на океана и атмосферата започва с хуронската ледникова ера. През ранния протерозой и през по-голямата част от рифея еволюционните процеси протичат главно на молекулярно и клетъчно ниво. Те завършват в късния рифей с масовата еукариотизация на биотата, която става предпоставка за бурните биосферни и биотични събития на африканската ледникова ера.

Поради многократното повторение на заледявания от различни мащаби и свързаните с тях екологични кризи, африканската ледникова ера се характеризира с редица еволюционни импулси, които се ускоряват биологична еволюцияв общи линии. По това време в резултат на поредица от заледявания се формира нова фанерозойска биота и биосфера на Земята. Редки останки от анелидоморфи и бронирани амеби се появяват в горния рифейски участък след първите три неопротерозойски заледявания. Седиментите, покриващи вендските тилити на Нантоу (стратиграфски аналог на маринските тилити), съдържат първите макроскопични водорасли, гъбени биомаркери и вероятно ембриони на метазои.

След заледяването на Gasquier вендските многоклетъчни организми процъфтяват: появяват се големи акантоморфни акритархи, различни многоклетъчни водорасли(vendotenids, eocholinidae и др.), животни от едиакарския тип, а след това двустранни и първите животни с карбонатен (claudins) и аглутиниран (sabellitids) скелет. След заледяването на Байконур възниква разнообразие от дребни скелетни организми - фауна с малки черупки.

Така след всяко заледяване на африканската ледникова ера се забелязва появата на нови групи организми, разцветът на някои предишни и смяната на доминиращите. В резултат на тези процеси в края на африканската ледникова ера на Земята се формира биосфера от фанерозойски тип. Ускорението кулминира в необичайно бързото развитие на многоклетъчни безскелетни и скелетни организми в епохата извън Макитдалдин на венда и в началото на камбрия. Неслучайно моментът рязко ускорениена тези процеси, неговият екстремум съвпадна с края на последното събитие от африканската ледникова ера - Байконурския ледников период. Ускоряването на еволюцията по време на Африканската ледникова ера е особено забележимо на фона на дългите еволюционни процеси, характеризиращи Голямата ледена пауза.

Ледниковата ера на Гондвана е придружена от масово завладяване на нови екологични пространства от организми: пелагиали (граптолити, ендоцератиди, актиноцератоиди, риби, панголини и др.), Суша (различни растения, гори, земноводни, влечуги) и тропосфера (летящи насекоми). Късното ордовикско масово измиране не е внезапна и краткотрайна катастрофа, както обикновено се представя. Подготвен е от поредица от предишни заледявания и биотични събития. Непосредственият тласък за изчезването беше Голямото хирнантско заледяване.

Основното биотично събитие на антарктическия ледник е формирането на човечеството. Бързата дивергенция на хоминидите е станала успоредно с основните заледявания. Първите представители на антропоидния подразред се появяват през олигоцена, а първите три вида от семейството на хоминидите са открити в горния миоцен, който се характеризира с рязко охлаждане. В отлагания от още по-студен плиоцен вече са открити 13 вида хоминиди, включително останките на австралопитек. През първата половина на плейстоцена (преди около 2,4–1,9 милиона години) се появяват първите примитивни видове от рода Homo ( H. habilesи т.н.) и най-простите инструменти. Останките от H. heidelbergensisи следи от системно използване на огън. В края на плейстоцена (преди около 0,2 милиона години, непосредствено преди или по време на Московско-Днепърското заледяване), видът H. sapiens.

В заключение още няколко думи за значението на заледяванията. Те изиграха важна роля в развитието на биосферата и биотата на Земята. Glacioera са критични интервали в историята на биосферата, през които се ускоряват процесите на еволюция и се извършва формирането на биосфери и биота от нови видове. През хуронската ледникова ера и след това цианобактериите стават особено широко разпространени и в атмосферата се появява първият кислород. По време на африканската ледникова ера се формират биосферата и биотата от фанерозойски тип. По време на ледниковата ера на Гондвана възниква земната биота. Растенията и животните напълно са завладели земята. Разбира се, не е съвпадение, че формирането на човечеството се е случило по време на антарктическия ледник.

Палеогеогр., Палеоклимат., Палеоекол. . Fedonkin M. A. Еукариотизация на ранната биосфера: биогеохимичен аспект // геохим. Вътр. 2009. Т. 47. С. 1265–1333.
. Catt JA, Maslin M. A. Човешка времева скала // Геоложката времева скала 2012 / Eds. F. Gradstein, J. G. Ogg, M. Schmitz, G. Ogg. Амстердам, 2012. С. 1011–1032.

От края на докамбрия до началото на мезозоя мегаконтинентът Гондвана обединява Африка, Южна Америка, Индия, Австралия и Антарктида.

Припомняме, че очакваното няколко пъти по-ниско увеличение на средната температура на Земята се смята за сериозна катастрофа за човечеството.