भू-आकृतियों का विकास - राहत, भूवैज्ञानिक संरचना और खनिज। मेसोज़ोइक फोल्डिंग के मेसोज़ोइक युग के परिणाम मेसोज़ोइक फोल्डिंग पर कौन से पहाड़ हैं

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मेसोजोइक फोल्डिंग(ग्रीक मेसोस - मध्य) - गहरे विक्षेपण के साथ भू-सिंकलाइन का विकास पृथ्वी की पपड़ीऔर शक्तिशाली तलछट का संचय, जो सिलवटों में उखड़ गया था, पहाड़ों के रूप में उठाया गया था, जो ग्रेनाइटिक मैग्मा और ज्वालामुखी विस्फोटों के घुसपैठ से टूट गया था जो ट्राइसिक के अंत से पेलोजेन काल की शुरुआत तक जारी रहा। अलग-अलग क्षेत्रों में यह तह असमान तीव्रता के साथ प्रकट हुई और गैर-एक साथ, इस संबंध में इसके कई नाम हैं।

सबसे पहला मेसोज़ोइक तह दक्षिण-पूर्वी यूरोप, दक्षिण एशिया और तैमिर में शुरू हुआ; इसने प्रशांत महासागर के महाद्वीपीय मार्जिन के साथ एक विशेष रूप से लंबा और गहन पाठ्यक्रम लिया और, एक छोटे से ब्रेक के बाद, पहले से ही अल्पाइन तह में फिर से शुरू हुआ। विभिन्न प्रकार के खनिज और अलौह धातुओं और सोने के कई भंडार इसके ग्रेनाइट घुसपैठ से जुड़े हैं, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिकाऔर रूस के उत्तर-पूर्व में।

मेसोज़ोइक फोल्डिंग

मेसोज़ोइक फोल्डिंग, मेसोज़ोइक युग के दौरान हुई तह, पर्वत निर्माण और ग्रैनिटॉइड मैग्माटिज़्म की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का एक समूह है। यह प्रशांत मोबाइल बेल्ट के भीतर सबसे अधिक तीव्रता से प्रकट हुआ। तह प्रतिष्ठित है: प्राचीन सिमरियन, या इंडोसिनियन, कॉन में प्रकट हुआ। त्रैसिक - जल्दी जुरासिक; यंग सिमरियन (कोलिमा, नेवादा, या एंडियन); ऑस्ट्रियाई (अर्ली एंड लेट क्रेटेशियस के मोड़ पर) और लारामियन। प्रशांत महासागर से सटे क्षेत्रों में प्रशांत तह स्वतंत्र रूप से बाहर खड़ा है: पूर्व में। एशिया, कॉर्डिलेरा और एंडीज। प्राचीन सिमेरियन तह खुद को कॉन में प्रकट किया। त्रैसिक - जल्दी क्रीमिया की पहाड़ी संरचनाओं में जुरासिक, सेव। डोबरुजा, तैमिर में, उत्तर में। अफगानिस्तान, दक्षिणपूर्व। एशिया, पेटागोनियन एंडीज और पूर्वोत्तर। अर्जेंटीना; युवा सिमरियन - चुनाव में। जुरासिक - जल्दी वेरखोयांस्क-चुकोटका क्षेत्र में चाक, केंद्र। और दक्षिण पूर्व। पामीर, काराकोरम, केंद्र में। ईरान, काकेशस में, पश्चिम में। कॉर्डिलेरा सेव। अमेरिका, एंडीज और अन्य क्षेत्रों। मेसोज़ोइक फोल्डिंग के सबसे कम उम्र के युगों में से एक, लारामियन फोल्डिंग ने खुद को कॉन में प्रकट किया। चाक - जल्दी रॉकी पर्वत उत्तर के क्षेत्रों में पैलियोजीन। अमेरिका, एंडीज साउथ में। अमेरिका और अन्य।

मेसोज़ोइक तह के क्षेत्र

पैलियोजोइक युग के अंत तक, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, सभी भू-सिंकलाइन और मोबाइल क्षेत्र विशाल कठोर क्षेत्रों में बदल गए हैं। पृथ्वी की पपड़ी के ऊपर की ओर गति के परिणामस्वरूप, वे समुद्र के पानी से मुक्त हो गए। एक लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया गया था।

मेसोज़ोइक युग (मध्य जीवन का युग) शुरू हुआ, समग्र रूप से पृथ्वी की प्रकृति के विकास में एक नए, उच्च चरण का युग।

मेसोज़ोइक में, हमारे ग्रह की आधुनिक राहत की नींव रखी गई थी, जिसमें सीआईएस का क्षेत्र भी शामिल था, और महाद्वीपों और महासागरों की मुख्य रूपरेखा निर्धारित की गई थी।

Mesozoids विशाल स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं, पृथ्वी की पपड़ी के समेकन के अधिक प्राचीन भागों के क्षेत्रों को बंद और जोड़ते हैं। मेसोज़ोइक तह के विभिन्न रूप साइबेरिया के पूर्व और उत्तर-पूर्व में, सुदूर पूर्व में, यानी लगभग 5 मिलियन किमी 2 के कुल क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में व्यक्त किए जाते हैं। लेकिन मेसोज़ोइक टेक्टोजेनेसिस अधिक प्राचीन संरचनाओं में भी परिलक्षित होता था - प्रीकैम्ब्रियन, बैकाल और पैलियोज़ोइक चरणों।

मेसोज़ोइक संरचनाओं में पूर्वी ट्रांसबाइकलिया, दक्षिण शामिल हैं सुदूर पूर्वसिखोट-एलिन और वेरखोयांस्क-कोलिमा-चुकोटका फोल्ड सिस्टम के साथ। इस प्रकार, प्रशांत भू-सिंक्लिनल बेल्ट का पश्चिम मेसोज़ोइक संरचनाओं के अंतर्गत आता है। पूर्वी साइबेरियाई भाग और सुदूर पूर्व की आधुनिक सतह को पर्वत संरचनाओं के व्यापक वितरण की विशेषता है। आम तौर पर पहाड़ी इलाकों के अलावा पूर्वी साइबेरियाऔर सुदूर पूर्व में, कई हाइलैंड्स, पठार, मैदान (उत्तरार्द्ध का क्षेत्र आम तौर पर बड़ा नहीं है) और अंत में, प्रेडेरखोयस्क सीमांत गर्त, जो क्षेत्र में व्यापक है। मेसोज़ोइक तह की अभिव्यक्ति क्रीमिया, काकेशस में कोपेटडग, मंगेशलक, डोनबास में नोट की जाती है।

पूर्वी साइबेरिया और सुदूर पूर्व के मेसोज़ोइक फोल्ड सिस्टम के क्षेत्र में, क्रेटेशियस काल के नियो-सिमेरियन और लारामियन आंदोलन मुख्य थे। जियोसिंक्लिनल बेसिन साइबेरियाई मंच से पूर्व तक, यानी सुदूर पूर्व के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक विशाल समुद्र था, जिसमें कई हज़ार मीटर की मात्रा में तलछट की मोटी परतें जमा होती थीं। जियोसिंक्लिनल समुद्री बेसिन में प्राचीन पर्वतीय मध्य भूमि द्रव्यमान थे: कोलिमा-इंडिगिर्स्की, ओमोलोंस्की और अन्य, साइबेरियाई मंच का आधार - एल्डन ढाल, और दक्षिण-पूर्व में - चीनी ढाल बाहर खड़ा था। जियोसिंक्लिनल बेसिन में तलछट का संचय प्राचीन मध्य द्रव्यमान और भू-सिंकलाइन के आसपास के प्लेटफार्मों - साइबेरियन, डी लॉन्ग और ओखोटस्क के क्षरण और विनाश के कारण हुआ। पैलियोज़ोइक के प्राचीन प्लेटफार्मों और पर्वत संरचनाओं में टेक्टोजेनेसिस, जो पश्चिम, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण से मेसोज़ोइक क्षेत्रों को घेरता है, एक जटिल और अजीब तरीके से आगे बढ़ा। इस मौलिकता के संकेतकों में से एक विवर्तनिक प्रक्रियाओं के समय में अंतर और उनकी अभिव्यक्ति के रूपों में अंतर था। लेकिन सामान्य तौर पर, हमारे देश के पूर्व में मेसोज़ोइक युग का अंत समुद्री शासन को महाद्वीपीय में बदलने के साथ हुआ।

सबसे सक्रिय मेसोज़ोइक तह कोलिमा मासिफ और साइबेरियन प्लेटफॉर्म (वेरखोयस्क ज़ोन) के बीच प्रकट हुआ। यहां तह आंदोलनों के साथ ज्वालामुखीय बहिर्वाह, ग्रैनिटोइड्स की घुसपैठ थी, जिसके कारण विविध और बहुत समृद्ध खनिजकरण (दुर्लभ धातु, टिन, सोना, आदि) हुआ। मंझला द्रव्यमान गहरे दोषों के अधीन थे, जिनमें से दरारों के माध्यम से सतह पर प्रवाहित किया गया था। पूर्वी और पूर्वोत्तर साइबेरिया के मेसोजोइड्स को एंटीक्लिनल और सिंकलिनल संरचनाओं के साथ मुड़े हुए क्षेत्रों की विशेषता है।

सुदूर पूर्व के दक्षिण का भूवैज्ञानिक विकास पूर्वोत्तर के विकास के समान है। टेक्टोजेनेसिस के मेसोज़ोइक चरण के दौरान तह संरचनाएं भी बनाई गई थीं, लेकिन प्रीकैम्ब्रियन और पेलियोज़ोइक के मध्य द्रव्यमान बहुत पहले उत्पन्न हुए थे: ज़ेया-बुरेया प्लेट और खानका मासिफ, जो मंचूरियन मंच के बाहरी इलाके थे। पोलियोज़ोइक में, लकीरें के अक्षीय भागों के कोर का गठन किया गया था - तुकुरिंग्रा-द्झागडी, ब्यूरिंस्की, सिखोट-एलिन, आदि। यहां प्राचीन तह के साथ ग्रैनिटोइड्स की तीव्र घुसपैठ थी, जिससे खनिजकरण हुआ।

साइबेरिया के पूर्व और सुदूर पूर्व के मेसोज़ोइक तह के पूरे क्षेत्र में खनिज संसाधन विविध हैं। खनिज क्षेत्र आमतौर पर प्राचीन कठोर द्रव्यमान (या उनके किनारों तक) तक सीमित होते हैं: लौह अयस्क, अलौह धातु अयस्क, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, सोना, आदि। कठोर और भूरे रंग के कोयले, गैस, तेल, आदि के जमा तलछटी से जुड़े होते हैं। जमा।

78.2.

लौरसिया उन दो प्रा-महाद्वीपों का उत्तरी भाग है, जिन्होंने पैंजिया के समर्थक महाद्वीप का गठन किया था। यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका लौरेशिया का हिस्सा थे। वे मूल महाद्वीप से अलग हो गए और 135 से 200 मिलियन वर्ष पहले आधुनिक महाद्वीप बन गए।

प्राचीन समय में, लौरेशिया एक सुपरकॉन्टिनेंट था और पैंजिया का हिस्सा था, जो देर से मेसोज़ोइक युग में मौजूद था। इस महाद्वीप का निर्माण उन प्रदेशों से हुआ था जो आज उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप हैं। विशेष रूप से, यह लॉरेंटिया (कनाडा के पूर्वी और मध्य भागों में पैलियोजोइक युग में मौजूद मुख्य भूमि), साइबेरिया, बाल्टिक, कजाकिस्तान, साथ ही उत्तर और पूर्व महाद्वीपीय ढाल थे। मुख्य भूमि को इसका नाम लॉरेंटिया और यूरेशिया से मिला।

मूल

लौरेशिया का आदिम महाद्वीप मेसोज़ोइक युग की एक घटना है। वर्तमान में, यह माना जाता है कि मातृभूमि के पतन के बाद (1 अरब वर्ष पूर्व) जिन महाद्वीपों ने इसे बनाया था, उन्होंने एक महामहाद्वीप का गठन किया। मेसोज़ोइक महाद्वीप के नाम के साथ भ्रम से बचने के लिए, इसे केवल प्रोटो-लॉरेशिया को सौंपा गया था। से जुड़ने के बाद वर्तमान विचारों का हवाला देते हुए दक्षिणी महाद्वीप, लौरासिया ने पन्नोटिया (अर्ली कैम्ब्रियन) नामक एक दिवंगत प्रीकैम्ब्रियन सुपरकॉन्टिनेंट का गठन किया, और अब अलग नहीं हुआ था।

दोष और गठन

कैम्ब्रियन युग के दौरान, लौरेशिया पहले आधे मिलियन वर्षों तक भूमध्यरेखीय अक्षांशों में था। सुपरकॉन्टिनेंट ने साइबेरिया और उत्तरी चीन में टूटना शुरू कर दिया, उत्तर की ओर बढ़ना जारी रखा; अतीत में वे 500 मिलियन वर्ष पहले की तुलना में अधिक उत्तर में थे। डेवोनियन काल की शुरुआत तक, उत्तरी चीन आर्कटिक सर्कल के पास स्थित था और कार्बोनिफेरस आइस एज (300-280 मिलियन वर्ष पूर्व) के पूरे युग के दौरान सबसे उत्तरी भूमि थी। आज तक, उत्तरी महाद्वीपों के एक बड़े टुकड़े का कोई सबूत नहीं है। उस ठंड की अवधि के दौरान, बाल्टिका और लॉरेंटिया एपलाचियन पठार में विलीन हो गए, जिससे कोयले के विशाल भंडार का निर्माण संभव हो गया। यह कोयला है जो आज जर्मनी, वेस्ट वर्जीनिया और ब्रिटिश द्वीपों के हिस्से जैसे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का आधार है।

बदले में, साइबेरिया, दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, कजाकिस्तान से जुड़ा है - एक छोटी सी मुख्य भूमि, जिसे आज सिलुरियन युग में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम माना जाता है। इन पुनर्मिलन के समापन पर, लौरेशिया ने अपना रूप काफी बदल दिया। त्रैसिक की शुरुआत में, पूर्वी चीन की ढाल ने पैंजिया बनाने के लिए लौरसिया और गोंडवाना के साथ पुनर्मिलन किया। उत्तरी चीन निकट-आर्कटिक अक्षांशों से बहता रहा और अंतिम मुख्य भूमि बन गया जो कभी भी पैंजिया से नहीं जुड़ा।

अंतिम अलगाव

लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व महाद्वीप समर्थक पैंजिया का विघटन हुआ था। अलग होने के बाद, उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका नए अटलांटिक महासागर से अलग हो गए थे, जबकि यूरोप और ग्रीनलैंड (उत्तरी अमेरिका के साथ मिलकर) अभी भी एक थे। वे केवल 60 मिलियन वर्ष पहले पैलियोसीन में अलग हो गए थे। उसके बाद, लौरेशिया यूरेशिया और लॉरेंटिया (अब उत्तरी अमेरिका) में विभाजित हो गया। अंततः भारत और अरब प्रायद्वीप को यूरेशिया में मिला लिया गया।

78.3.

गोंडवाना का पतन मेसोज़ोइक में शुरू हुआ, गोंडवाना सचमुच टुकड़े-टुकड़े हो गया। क्रेटेशियस के अंत तक - पैलियोजीन काल की शुरुआत, आधुनिक पोस्ट-गोंडवान महाद्वीप और उनके हिस्से - दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका (एटलस पर्वत के बिना), अरब, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका - अलग हो गए।

गोंडवाना (मध्य भारत में ऐतिहासिक क्षेत्र के नाम पर), एक काल्पनिक महाद्वीप, जो कई वैज्ञानिकों के अनुसार, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में पैलियोज़ोइक और आंशिक रूप से मेसोज़ोइक युग में मौजूद था। इसमें शामिल हैं: अधिकांश आधुनिक दक्षिण अमेरिका (एंडीज के पूर्व), अफ्रीका (एटलस पहाड़ों के बिना), के बारे में। मेडागास्कर, अरब, हिंदुस्तान प्रायद्वीप (हिमालय के दक्षिण में), ऑस्ट्रेलिया (इसके पूर्वी भाग की पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम में), और, संभवतः, अधिकांश अंटार्कटिका। गोंडवाना के अस्तित्व की परिकल्पना के समर्थकों का मानना ​​​​है कि व्यापक हिमनद गोंडवाना के क्षेत्र में प्रोटेरोज़ोइक और अपर कार्बोनिफेरस में विकसित हुआ। ऊपरी कार्बोनिफेरस हिमनदी के निशान मध्य और में जाने जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में, भारत और ऑस्ट्रेलिया में। कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में, समशीतोष्ण और ठंडे क्षेत्रों की एक अजीबोगरीब वनस्पति मुख्य भूमि पर विकसित हुई, जिसमें ग्लोसोप्टेरिस और हॉर्सटेल की बहुतायत थी। गोंडवाना का विघटन मेसोज़ोइक में शुरू हुआ, और क्रेटेशियस के अंत तक - पैलियोजीन काल की शुरुआत, आधुनिक महाद्वीप और उनके हिस्से अलग हो गए। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि गोंडवाना का विनाश इसके क्षैतिज विस्तार का परिणाम था आधुनिक भाग, जिसकी पुष्टि पैलियोमैग्नेटिज्म डेटा से होती है। कुछ वैज्ञानिक विस्तार का नहीं, बल्कि गोंडवाना के अलग-अलग हिस्सों के पतन का सुझाव देते हैं, जो आधुनिक भारतीय और दक्षिण अटलांटिक महासागरों की साइट पर थे।

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अवसादन की विशेषताएं। ट्राइसिक को महाद्वीपीय लाल रंग के स्तर और अपक्षय क्रस्ट की विशेषता है। समुद्री तलछट भू-सिंक्लिनल क्षेत्रों में स्थानीयकृत थे। ट्रैप मैग्माटिज़्म साइबेरियन, दक्षिण अमेरिकी और दक्षिणी अफ्रीकी प्लेटफार्मों पर बड़े पैमाने पर प्रकट हुआ। तीन प्रकार हैं - विस्फोटक, लावा और घुसपैठ (सिल्स) जुरा में, वर्षा अधिक विविध है। समुद्री में - सिलिसियस, कार्बोनेट, क्लेय और ग्लौकोनाइट सैंडस्टोन; महाद्वीपीय - अपक्षय क्रस्ट के तलछट प्रबल होते हैं, और लैगून में कोयला-असर वाले स्तर बनते हैं। मैग्माटिज़्म भू-सिंक्लिनल क्षेत्रों में प्रकट हुआ - कॉर्डिलेरा और वेरखोयस्क-चुकोटका, और जाल - प्लेटफार्मों पर - दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी। क्रेटेशियस जमा की एक विशेषता चाक लिखने का अधिकतम संचय है (जिसमें फोरामिनिफेरा और कोकोलिथोफोरिड शैवाल के गोले के अवशेष शामिल हैं) )

मेसोज़ोइक की पैलियोग्राफी। सुपरकॉन्टिनेंट पैंजिया -2 का निर्माण पृथ्वी के इतिहास में समुद्र के सबसे बड़े प्रतिगमन से जुड़ा है। केवल जियोसिंक्लिनल बेल्ट से सटे छोटे क्षेत्र उथले समुद्र (कॉर्डिलेरा और वेरखोयस्क-चुकोटका जियोसिंक्लिन से सटे क्षेत्र) से आच्छादित थे। हर्सिनियन मुड़ी हुई बेल्टें विच्छेदित राहत के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ट्राइसिक की जलवायु शुष्क महाद्वीपीय है, केवल तटीय क्षेत्रों (कोलिमा, सखालिन, कामचटका, आदि) में यह मध्यम है। ट्राइसिक के अंत में, समुद्र का उल्लंघन शुरू होता है, जो व्यापक रूप से जुरा के अंत में प्रकट हुआ था। समुद्र उत्तरी अमेरिकी प्लेटफार्म के पश्चिमी भाग में, लगभग पूरे पूर्वी यूरोपीय प्लेटफार्म में और साइबेरियाई प्लेटफार्म के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी भागों में फैला हुआ है। समुद्र का अधिकतम उल्लंघन ऊपरी क्रेटेशियस में ही प्रकट हुआ। इन अवधियों की जलवायु आर्द्र उष्णकटिबंधीय और शुष्क शुष्क के प्रत्यावर्तन द्वारा विशेषता है।

79.3.

पृथ्वी के इतिहास में भौगोलिक काल (भू से ... और ग्रीक क्रेटोस - शक्ति, शक्ति), भूमि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की अवधि, थैलासोक्रेटिक काल के विपरीत, समुद्र क्षेत्र में वृद्धि की विशेषता है। भौगोलिक क्षेत्र विवर्तनिक चक्रों के दूसरे भाग तक सीमित हैं, जब पृथ्वी की पपड़ी के सामान्य उत्थान भूमि में बदल जाते हैं, जो पहले एक उथले समुद्र से बाढ़ वाले महाद्वीपों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें जलवायु के एक महान विपरीत की विशेषता है, विशेष रूप से, शुष्क (शुष्क) और ठंडे जलवायु क्षेत्रों के क्षेत्रों में तेज वृद्धि। हाइड्रोजियोलॉजिकल निक्षेपों की विशिष्टता शुष्क मैदानों, आंशिक रूप से सच्चे रेगिस्तानों और हिमनदों के निक्षेपों से ईओलियन, जलोढ़, और लैक्स्ट्रिन तलछटों से बना महाद्वीपीय लाल-रंगीन स्तरों का संचय है। अत्यधिक खारा लैगून (डोलोमाइट्स, जिप्सम, लवण) से तलछट की उच्च लवणता वाले आंतरिक बंद और अर्ध-संलग्न समुद्री घाटियों के जमा कोई कम विशिष्ट नहीं हैं। जीपी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: सिलुरियन का अंत और डेवोनियन काल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, कार्बोनिफेरस, पर्मियन और ट्राइसिक काल का हिस्सा, नियोजीन और एंथ्रोपोजेनिक काल (आधुनिक युग सहित)।

पृथ्वी के इतिहास में थैलासोक्रेटिक काल, आधुनिक महाद्वीपों की सतह पर समुद्रों के व्यापक वितरण की अवधि। वे भौगोलिक काल के विपरीत हैं, जो भूमि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की विशेषता है। समय के संदर्भ में, थैलासोक्रेटिक काल विवर्तनिक चक्रों (चरणों) के मध्य को संदर्भित करता है, जब पृथ्वी की अधिकांश सतह पर पृथ्वी की पपड़ी के उप-भाग का प्रभुत्व था, जिसके कारण, लगभग हर जगह, महाद्वीपों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बाढ़ आ गया था। समुद्र के साथ। जलमंडल के क्षेत्र में वृद्धि ने छोटे तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ आर्द्र समुद्री जलवायु के विकास में योगदान दिया। थैलासोक्रेटिक काल के दौरान, मुख्य रूप से समुद्री तलछटी स्तर जमा हुए, जिनमें कार्बोनेट चट्टानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैलासोक्रेटिक काल में मध्य कैम्ब्रियन, ऊपरी सिलुरियन, मध्य और प्रारंभिक स्वर्गीय देवोनियन, अर्ली कार्बोनिफेरस और लेट क्रेटेशियस शामिल हैं।

80.1.

समुद्र के स्तर में यूस्टेटिक उतार-चढ़ाव (ग्रीक ईयू से - अच्छा, पूरी तरह से और स्टेसिस - स्थिर, आराम, स्थिति), विश्व महासागर और उससे जुड़े समुद्रों के स्तर में सर्वव्यापी धीमी गति से परिवर्तन। यूस्टेटिक आंदोलनों (यूस्टेसिया) की पहचान मूल रूप से ई. सूस (1888) द्वारा की गई थी। समुद्र तट की गतिविधियों को प्रतिष्ठित किया जाता है: 1) समुद्री कुंडों के निर्माण के परिणामस्वरूप, जब समुद्र के स्तर में वास्तविक परिवर्तन होते हैं, और 2) विवर्तनिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप, जिससे समुद्र के स्तर में स्पष्ट गति होती है। ये उतार-चढ़ाव, जो विभिन्न रूप से अभिनय करने वाली टेक्टोनिक ताकतों के कारण स्थानीय संक्रमण और प्रतिगमन का कारण बनते हैं, को डीलेवलिंग कहा जाता था, और व्यापक संक्रमण और प्रतिगमन, पानी के खोल के स्तर में उतार-चढ़ाव के कारण, हाइड्रोकिनेमेटिक (एफ। यू। लेविंसन-लेसिंग) कहलाते थे। 1893)। ए.पी. पावलोव (1896) ने समुद्रतटीय भूगर्भीय के नकारात्मक आंदोलनों और समुद्री जलविद्युत की प्रगति को कहा। यूस्टेशिया को निर्धारित करने वाले काल्पनिक कारकों में, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में समुद्र के पानी की कुल मात्रा में परिवर्तन होता है, जो महाद्वीपों के विकास द्वारा निर्धारित किया गया था। पर प्रारंभिक चरणपृथ्वी की पपड़ी का विकास, ई. से. में किशोर जल का महत्व निर्णायक था; बाद में इस कारक का महत्व कमजोर हो गया। एपी विनोग्रादोव के अनुसार, प्रोटेरोज़ोइक में पानी की मात्रा का स्थिरीकरण शुरू हुआ, और पैलियोज़ोइक के बाद से, जलमंडल के जल द्रव्यमान की मात्रा नगण्य सीमा के भीतर बदल गई है; नहीं बहुत महत्वसमुद्र के तल पर अवसादन और ज्वालामुखी के बहिर्गमन की प्रक्रियाएं हैं (सेडिमेंटोयूस्टेसिया) और, परिणामस्वरूप, विश्व महासागर के स्तर में वृद्धि। पैलियोज़ोइक से शुरू होकर, विवर्तनिक कारक (टेक्टोनोयूस्टेसिया), जो परिवर्तन को प्रभावित करता है समुद्र की क्षमता, निर्णायक महत्व की थी। और समुद्र के तल और आसन्न महाद्वीपों की राहत और संरचना में परिवर्तन के साथ महासागरीय अवसाद। जाहिर है, चौ. विश्व महासागर के स्तर में उतार-चढ़ाव मध्य-महासागर की लकीरों की एक प्रणाली के विकास और समुद्र तल के फैलने की घटना के साथ जुड़ा हुआ है। हाल के भूवैज्ञानिक समय में टेक्टोनोयूस्टेसिया की कार्रवाई की पृष्ठभूमि के खिलाफ, एक महान प्रभाव था जलवायु कारकग्लेशियोयूस्टेसिया के रूप में (देखें। ऑसिलेटरी मूवमेंट्सपृथ्वी की पपड़ी, आधुनिक विवर्तनिक गतियाँ)। हिमनदों के दौरान, जब पानी महाद्वीपों पर केंद्रित था, बर्फ की चादरें बना रहा था, विश्व महासागर का स्तर लगभग 110-140 मीटर गिर गया; पिघलने के बाद, हिमनदों का पानी फिर से विश्व महासागर में प्रवेश कर गया, जिससे इसका स्तर अपने मूल स्तर का लगभग 1/3 बढ़ गया। तापमान में कमी और एक ही समय में लवणता में परिवर्तन ने पानी के घनत्व को प्रभावित किया, जिसके कारण उच्च अक्षांशों पर विश्व महासागर का स्तर भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में विश्व महासागर के स्तर से कई मीटर भिन्न था। ये कारक सबसे निचली छत के निर्माण से जुड़े हैं - 3-5 मीटर। ग्रहों के कारकों ने भी यूस्टेसिया के तंत्र में एक निश्चित भूमिका निभाई (पृथ्वी के घूमने की गति में परिवर्तन, ध्रुवों का विस्थापन, आदि)। ऐतिहासिक भूविज्ञान और विभिन्न खनिजों के निर्माण से जुड़े शेल्फ ज़ोन के गठन की विशेषताओं की समझ के लिए यूस्टेसी प्रक्रियाओं का अध्ययन बहुत महत्व रखता है।

80.2.

मेसोज़ोइक जलवायु

मेसोज़ोइक लिथोजेनेटिक संरचनाओं के प्रसिद्ध जलवायु रूप से आधुनिक एनालॉग्स और मेसोज़ोइक वनस्पति और मेसोज़ोइक कार्बनिक दुनिया के आधुनिक पारिस्थितिक एनालॉग्स का उपयोग करके, साथ ही साथ पैलियोथर्मिक डेटा का उपयोग करके, हम अनुमानित डेटा के लिए आवश्यक डेटा प्राप्त करते हैं। मात्रा का ठहराव वातावरण की परिस्थितियाँभूतकाल का।

प्रारंभिक और मध्य त्रैसिक

मेसोज़ोइक और विशेष रूप से त्रैसिक की जलवायु लगभग इज़ोटेर्मल थी, इसलिए उस समय मुख्य भूमि की प्राकृतिक क्षेत्रीयता मुख्य रूप से वर्षा के वितरण द्वारा निर्धारित की गई थी, न कि वर्ष के दौरान वर्षा के तरीके से मात्रा के आधार पर। यूरेशिया के भीतर प्रारंभिक और मध्य त्रैसिक के लिए, तीन मुख्य प्राकृतिक क्षेत्र स्थापित हैं: अतिरिक्त-शुष्क (रेगिस्तान), जिसमें यूरोप, अरब, ईरान, मध्य और मध्य एशिया का प्रमुख भाग शामिल था; मध्यम शुष्क (शुष्क सवाना), जिनके परिदृश्य उत्तरी यूरोप, पश्चिमी और दक्षिणी साइबेरिया, ट्रांसबाइकलिया, मंगोलिया और पूर्वी चीन में प्रमुख थे, और अर्ध-शुष्क (मध्यम आर्द्र सवाना), खटंगा और चुकोटका से जापानी द्वीपों तक पूर्वोत्तर एशिया को कवर करते थे, और दक्षिणपूर्व भी एशिया।

81.2.

IRIDIUM ANOMALY - अमेरिकी भूविज्ञानी वाल्टर ALVARES द्वारा 1977 में गुबियो शहर के पास एक कण्ठ में की गई एक अद्भुत खोज, जो रोम से 150 किलोमीटर दूर है। महान गहराई पर, मिट्टी की एक पतली परत एक इरिडियम सामग्री के साथ मानक से 300 गुना अधिक पाई गई। यह परत मेसोज़ोइक और सेनोज़ोइक के बीच की भूवैज्ञानिक सीमा के अनुरूप गहराई पर स्थित है - वह समय जब डायनासोर विलुप्त हो गए थे। इस तथ्य की तुलना इस तथ्य से करते हुए कि आमतौर पर पृथ्वी की पपड़ी में इरिडियम की सामग्री नगण्य है - प्रति बिलियन 0.03 वजन भागों, और उल्कापिंडों में इस पदार्थ की सांद्रता लगभग 20,000 गुना अधिक है, अल्वारेज़ ने सुझाव दिया कि इरिडियम विसंगति के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई एक बड़े का पतन ब्रह्मांडीय शरीरइसने एक वैश्विक तबाही मचाई जिसने डायनासोर को मार डाला। यह धारणा एक परिकल्पना बनी हुई है। इस बीच, गुबियो कण्ठ में लगभग समान एकाग्रता के साथ इरिडियम विसंगतियाँ पहले से ही ग्रह पर कई स्थानों पर पाई गई हैं - डेनमार्क, स्पेन में, कैस्पियन सागर के तट पर। लेकिन इरिडियम उल्कापिंड के गिरने का अंतिम संस्करण होगा जब उसके गिरने के स्थान पर एक विशिष्ट गड्ढा खोजा जाता है तो उसे पहचाना जा सकता है।

82.1.

सेनोज़ोइक (सेनोज़ोइक युग) - पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में 65.5 मिलियन वर्ष की लंबाई के साथ, क्रेटेशियस के अंत में प्रजातियों के महान विलुप्त होने से लेकर वर्तमान तक का युग। ग्रीक से "नया जीवन" (καινός = नया + ζωή = जीवन) के रूप में अनुवादित। सेनोज़ोइक को पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनेरी अवधि (एंथ्रोपोजेन) में विभाजित किया गया है। ऐतिहासिक रूप से, सेनोज़ोइक को अवधियों में विभाजित किया गया था - तृतीयक (पैलियोसीन से प्लियोसीन तक) और चतुर्धातुक (प्लीस्टोसिन और होलोसीन), हालांकि अधिकांश भूवैज्ञानिक अब इस तरह के विभाजन को नहीं पहचानते हैं।

सेनोज़ोइक में जीवन

सेनोज़ोइक एक ऐसा युग है जो स्थलीय, समुद्री और उड़ने वाली जानवरों की प्रजातियों की एक महान विविधता की विशेषता है।

भूवैज्ञानिक दृष्टि से, सेनोज़ोइक वह युग है जिसमें महाद्वीपों ने अपना आधुनिक आकार प्राप्त कर लिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी गोंडवाना से अलग हो गए, उत्तर में चले गए और अंततः दक्षिण पूर्व एशिया के करीब चले गए। अंटार्कटिका ने क्षेत्र में अपनी वर्तमान स्थिति ले ली दक्षिणी ध्रुव, अटलांटिक महासागरविस्तार हुआ, और युग के अंत में, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका में शामिल हो गया। सेनोज़ोइक स्तनधारियों और एंजियोस्पर्म का युग है। स्तनधारियों ने छोटे आदिम रूपों की एक छोटी संख्या से एक लंबा विकास किया है और स्थलीय, समुद्री और उड़ने वाली प्रजातियों की एक विस्तृत विविधता से प्रतिष्ठित हो गए हैं। सेनोज़ोइक को सवाना, फूल वाले पौधों और कीड़ों का युग भी कहा जा सकता है। पक्षी भी बड़े पैमाने पर सेनोज़ोइक में विकसित हुए। अनाज पौधों के बीच दिखाई देते हैं।

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बेलौसोव्स्की अयस्क क्षेत्र में विकसित पैलियोज़ोइक जमा के स्ट्रैटिग्राफिक उपखंड और लिथोलॉजिकल लक्षण वर्णन हमारे द्वारा कार्बोनिफेरस जमा में जीवों और वनस्पतियों की परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए थे, साथ ही ऊपरी और मध्य डेवोनियन के गठन में बीजाणु और पराग। दिनांकित फ़्रैनियन और लोअर कार्बोनिफ़ेरस निक्षेपों के बीच स्थित चट्टानों के मौन स्तर को सशर्त रूप से फैमेनियन को सौंपा गया है। इन अनुक्रमों की स्ट्रेटीग्राफिक स्थिति को अन्य क्षेत्रों के फॉनिस्टिक रूप से दिनांकित वर्गों के साथ उनकी लिथोलॉजिकल संरचना की तुलना करके निर्धारित किया गया था।

इरतीश क्षेत्र के बेलौसोव्स्की अयस्क जिले में, निम्नलिखित सुइट्स प्रतिष्ठित हैं: ग्लुबोचन्स्काया - बी 2 ई-जीवी, शिपुलिंस्काया - डी 2 जीवी, बेलो-उसोव्स्काया - डेफरी, गारनिंस्काया - डिफ्री, इरतीशस्काया - डैफमी (?), पिख्तोव्स्काया (ग्रीबेन्यूशिंस्काया) - बज़्गटग, बुख्तरमा - सिटी 2 और मलौल -बिंस्काया - सिन-सी'2। इनमें से पहले चार की पहचान 1954 में एम.आई. ड्रोबिशेव्स्की द्वारा की गई थी। शिपुलिंस्काया और बेलौसोवस्काया सुइट्स के साथ ग्लुबोचन्स्काया सुइट का संपर्क हाइड्रोथर्मल रूप से परिवर्तित चट्टानों के बीच स्थित जमा के अयस्क जमा से जुड़ा है।

संरचनात्मक रूप से, अध्ययन के तहत क्षेत्र में इरतीश एंटीक्लिनोरियम के उत्तरपूर्वी हिस्से का एक हिस्सा शामिल है, जो उत्तर-पश्चिमी हड़ताल के साथ मुड़ा हुआ और दोषपूर्ण दोषों से जटिल है। ऐसी सिलवटों की एक विशिष्ट विशेषता उनकी अक्षीय सतहों का दक्षिण-पश्चिम की ओर झुकना है।

पैलियोज़ोइक की सभी चट्टानें क्षेत्रीय संपर्क के प्रभाव में और कुछ संकीर्ण क्षेत्रों में, जलतापीय कायांतरण के प्रभाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरती हैं। स्ट्रैटिग्राफिक सेक्शन के आधार पर चट्टानों का एक गहरा रूपांतरित परिसर है, जिसे सशर्त रूप से पूर्व-मध्य देवोनियन युग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इस परिसर का प्रतिनिधित्व बायोटिटाइज़्ड, एपिडोटाइज़्ड एम्फ़िबोल-पाइरोक्सिन गनीस और अभ्रक-क्वार्ट्ज शिस्ट द्वारा किया जाता है, जो इस क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व में इरतीश एंटीक्लिनोरियम के मुख्य भाग में कटाव खंड में उजागर होते हैं। सूचीबद्ध सुइट्स की चट्टानें छोटे क्षेत्रों में सतह पर आती हैं। शेष क्षेत्र ढीली तलछटों से आच्छादित है।

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सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक मेटलोजेनिक संरचनाओं में से एक भूमध्यसागरीय बेल्ट है - महासागर का उत्पाद, जिसे ई। सूस से टेथिस नाम मिला। मेटलोजेनिक दृष्टिकोण से, भूमध्यसागरीय बेल्ट का विशेष रूप से वी.आई. स्मिरनोव और मेरे दिवंगत मित्र जी.ए. छोटा निबंधटेथिस महासागर और भूमध्य क्षेत्र का लंबा और जटिल इतिहास।

"टेथिस महासागर" की अवधारणा पिछली शताब्दी (1893) के अंत में ई. सूस "द फेस ऑफ द अर्थ" के प्रसिद्ध काम में दिखाई दी। कुछ समय पहले, एक अन्य ऑस्ट्रियाई भूविज्ञानी एम. न्यूमायर, जिन्होंने जुरासिक काल के पहले विश्व पुराभू-भौगोलिक मानचित्र को संकलित किया था, ने इस पर "मध्य भूमध्य सागर" का गायन किया था। दोनों वैज्ञानिकों के लिए, महाद्वीपों की उत्तरी और दक्षिणी पंक्तियों के बीच पानी के इस तरह के एक शरीर के अस्तित्व का सबसे ठोस प्रमाण आल्प्स से हिमालय से इंडोनेशिया (तिमोर द्वीप) तक ट्राइसिक और जुरासिक समुद्री जीवों की हड़ताली समानता थी। ), जो उस समय तक स्थापित हो चुका था। जी. श्टिल ने समय में इस अवधारणा का विस्तार किया और दिखाया कि टेथिस महासागर पहले से ही देर से प्रीकैम्ब्रियन में उत्पन्न हुआ, "अल्गोंकियन विखंडन" के बाद उन्होंने पहचाना। इस पत्र में, मैं इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ता हूं, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक फिक्सिस्ट आधार पर आधारित था, जो अब पूरी तरह से बदनाम है। इसके अलावा यह दिखाया जाएगा कि टेथिस महासागर अपने लंबे विकास में चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से चला गया, जिसमें इसका आंशिक रूप से बंद होना "और कहीं और फिर से खोलना शामिल है। इन चरणों का क्रम लेट प्रोटेरोज़ोइक-कैम्ब्रियन प्रोटो-टेथिस के बीच अंतर करना संभव बनाता है। , ऑर्डविक-कार्बोनिफेरस पैलियो-टेथिस, पर्मियन-जुरासिक मेसोथेथिस और जुरासिक-पैलियोजीन नियोटेथिस अंतरिक्ष और समय में एक दूसरे को आंशिक रूप से ओवरलैप करते हैं।

टेथिस और प्रोटेथिस का जन्म

वर्तमान में, यह लगभग आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि लगभग 10 अरब साल पहले ग्रेनविले ऑरोजेनी के परिणामस्वरूप, एक सुपरकॉन्टिनेंट का उदय हुआ, जिसे हाल ही में रोडिनिया कहा जाता है। यह महामहाद्वीप लगभग 850 मिलियन वर्ष पूर्व लेट रिपियन के मध्य तक अस्तित्व में था, और फिर विनाश का अनुभव करना शुरू कर दिया। यह गिरावट दरार के साथ शुरू हुई, जिससे महासागरों का प्रसार और नवनिर्माण आगे बढ़ा: उनमें से प्रशांत, इपेटस, पैलियोएशियन और प्रोटोटेथिस। टेथिस के इस पहले अवतार का जन्म एंटी-एटलस में स्वर्गीय रिपियन ओपियोलाइट्स के बहिर्वाह से साबित होता है, इसकी दक्षिणी परिधि पर अरब-न्युबियन ढाल, आल्प्स में, बोहेमियन मासिफ - उत्तरी पर। वेंडियन-अर्ली कैम्ब्रियन समय में, टेथिस महासागर की पहली पीढ़ी - प्रोटोटेथिस 1 गायब हो गई (आंशिक रूप से?) प्लैटफ़ॉर्म। इसने पश्चिमी यूरोप की सबसे पुरानी नींव का गठन किया, जो उत्तर की ओर अंग्रेजी मिडलैंड्स और पूर्वी यूरोपीय प्राचीन मंच के किनारे तक फैली हुई थी।

लेकिन बहुत जल्द इस नवगठित महाद्वीपीय क्रस्ट का विनाश शुरू हो गया और महासागर बेसिन फिर से प्रकट (या पुनर्प्राप्त) हो गया। इसकी छाल के अवशेष दक्षिणी कार्पेथियन, बाल्कन (स्टारा प्लानिना), उत्तरी ट्रांसकेशिया (डिज़िरुली मासिफ) और आगे पूर्व में, विशेष रूप से किलियनशान (चीन) में जाने जाते हैं। इस वेंडियन-कैम्ब्रियन बेसिन को प्रोटो-टेथिस II कहा जा सकता है, लेट रिपियन प्रोटो-टेथिस I के विपरीत। यह एपिकाडोमन पेरिगोंडियन प्लेटफॉर्म और फेनोसारमैटिया (बाल्टिक) के बीच सिवनी के साथ, शायद बनता है। यह दिलचस्प है कि ओपियोलाइट्स की वही दो पीढ़ियों को साइबेरिया (पूर्वी सायन) के दक्षिण में और पश्चिमी मंगोलिया में जाना जाता है, जो इस युग में पेलियोसियन महासागर से संबंधित थे। कैम्ब्रियन के दूसरे भाग में प्रोटोटेथिस II बंद (आंशिक रूप से फिर से?) उसी समय, एक नए महासागर, पैलियोथेथिस का निर्माण हुआ।

पुरापाषाण

यह पर्याप्त कारण के साथ माना जा सकता है कि यह ठीक समुद्र का बेसिन था जिसने बाद में यूरोपीय वैरिसिड्स (हर्सिनाइड्स) के मुख्य तने को जन्म दिया। इसका पूर्वी विस्तार उत्तरी काकेशस में और आगे मध्य चीन में किनलिंग तक देखा जा सकता है। ओपियोलाइट्स की उम्र के अनुसार, बेसिन की दो पीढ़ियां महासागरीय या उपमहाद्वीपीय हैं, अर्थात। पतले और फिर से काम किए गए महाद्वीपीय क्रस्ट को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। पुराने को पश्चिमी आल्प्स, पश्चिमी कार्पेथियन और ग्रेटर काकेशस के पेरेडोवी रिज में उजागर किए गए ऑर्डोविशियन ओपियोलाइट्स द्वारा प्रलेखित किया गया है।

पैलियो-टेथिस I का उद्घाटन गोंडवाना से एपिकाडोमियन माइक्रोकॉन्टिनेंट एवलोनिया और इसके उत्तर की ओर बहाव से संबंधित था। उसी समय, एपिकाडोमियन प्लेटफॉर्म का वह (बड़ा) हिस्सा, जो गोंडवाना के प्रारंभिक प्रीकैम्ब्रियन कोर से जुड़ा रहा, "टॉर्नक्विस्ट सागर" के साथ पूर्वी यूरोपीय क्रेटन-बाल्टिक से अलग हो गया, जो पतले महाद्वीपीय क्रस्ट द्वारा रेखांकित किया गया था।

डेवोनियन के बाएं आधे हिस्से में, रेनोहेर्सिनियन बैक-आर्क बेसिन मध्य जर्मन क्रिस्टलीय उत्थान के पीछे पालेओ-टेथिस की उत्तरी परिधि पर खुल गया। कॉर्नवाल में छिपकली प्रायद्वीप के ओपियोलाइट्स, राइन शेल पर्वत में एमओआर बेसलट्स और सुडेट्स के ओपियोलाइट्स इस बेसिन के समुद्री क्रस्ट के अवशेष हैं।

डेवोनियन के मध्य में, हालांकि, पैलियो-टेथिस I के मध्य क्षेत्र में उत्थान की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई; इसे लाइगेरियन कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। उसने मुख्य महासागरीय बेसिन को दो भागों में विभाजित किया - उत्तरी एक, जिसमें सैक्सो-थुरिंगियन और रेनोहर्सिनियन वैरिसिड ज़ोन शामिल हैं और इबेरियन मेसेटा में इसकी दक्षिण-पश्चिमी निरंतरता पाई जाती है, और दक्षिणी एक, जो पैलियोथिस का उचित प्रतिनिधित्व करता है और इसे पैलियोथिस II कहा जा सकता है।

पैलियोथिस I या रेइकम ने लेट पैलियोज़ोइक में अपने विकास के अंतिम चरण में प्रवेश किया, जो पश्चिमी और पश्चिमी के वेरिसियन फोल्ड-थ्रस्ट बेल्ट में परिवर्तित हो गया। मध्य यूरोप, उत्तरी काकेशस, युवा तुरान मंच के दक्षिण में इसकी दफन निरंतरता, हिंदू कुश, दक्षिणी टीएन शान के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी पामीर, कुनलुन और किनलिंग।

पैलियोथिस केवल अपने पश्चिमी भाग में पूरी तरह से बंद हो गया, वियना और ट्यूनीशिया के मेरिडियन के पश्चिम में, पैंजिया का निर्माण। आगे पूर्व में, यह मेसोथिस द्वारा विरासत में मिला था।

मेसोथेथिस

मेसोथेथिस का इतिहास स्वयं लेट पर्मियन-ट्राइसिक में शुरू होता है और लेट ट्राइसिक - अर्ली जुरासिक तक, अर्ली सिमेरियन ऑरोजेनी - मेसोथिस I या लेट जुरासिक - अर्ली क्रेटेशियस - मेसोथिस II तक चलता है। मेसोथेथिस I का मुख्य बेसिन उत्तरी हंगरी के सीमावर्ती क्षेत्र - इनर कार्पेथियन में दक्षिणी स्लोवाकिया से लेकर सुपरिंपोज्ड पैनोनियन बेसिन के तहखाने के माध्यम से यूगोस्लाविया में वर्दार क्षेत्र तक और आगे उत्तरी अनातोलिया के पोंटाइड्स और संभवतः मध्य ट्रांसकेशिया तक फैला हुआ है, जहां इसकी निरंतरता कुरा इंटरमाउंटेन ट्रफ के गुड़ के नीचे छिपी हो सकती है। उत्तरी इराक में दक्षिण कैस्पियन बेसिन के दोनों किनारों पर ट्यूरन प्लेटफॉर्म और एल्ब्रस फोल्ड-थ्रस्ट सिस्टम के बीच प्रारंभिक सिमरियन सिवनी के साथ इसकी आगे की निरंतरता को माना जा सकता है। पूर्व में आगे, मेसोथेथिस I को उत्तरी पामीर के दक्षिणी क्षेत्र, कुनलुन और किनलिंग के दक्षिणी ढलान, प्रसिद्ध सुनपन-कांज़े त्रिकोण और दक्षिण की ओर मुड़ते हुए, युन्नान, लाओस, थाईलैंड, मलाया के माध्यम से खोजा जा सकता है। - इंडोसिनिड्स या प्रारंभिक सिमरिड्स (चीन में प्रारंभिक यांगशानिड्स) का शास्त्रीय क्षेत्र। मेसोथेथिस I की उत्तरी शाखा, जो उत्तरी अफगानिस्तान में कहीं मुख्य बेसिन के साथ विलीन हो गई, कोपेटडग, ग्रेटर काकेशस के दक्षिणी ढलान, क्रीमियन पर्वत और उत्तरी डोब्रुजा तक फैली हुई थी, जहां इसका अंधा छोर स्थित था।

मध्य जुरासिक (स्वर्गीय बाथोनियन-कैलोवियन) के अंत में मेसोथेथिस I को मेसोथेथिस II द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस समय, टेथिस एक विस्तृत खाड़ी से बदल गया था जो पूर्व की ओर खुलती थी प्रशांत महासागर, एक सतत समुद्री बेल्ट में जिसने लौरसिया और गोंडवाना को अलग कर दिया। यह विभाजन कैरिबियन, मध्य अटलांटिक और लिगुरो-पीडमोंटिस "महासागर" के उद्भव के कारण था। उत्तरार्द्ध पूर्व में अवशिष्ट वरदार बेसिन के साथ एक कनेक्शन में प्रवेश किया, आंशिक रूप से प्रारंभिक सिमेरियन तह द्वारा पूर्वोत्तर में बंद कर दिया गया। लेकिन आगे पूर्व में, इस बेसिन की निरंतरता, मेसोथेथिस I के विपरीत, पोंटाइड्स से दक्षिण की ओर भटक गई और जे। शेंगर के "सिमेरियन महाद्वीप" के दूसरी तरफ फैली, फिर लेसर काकेशस को झील सेवन और अकेरा घाटी के माध्यम से पार करते हुए पहुंच गई। ईरानी कराडाग। ओफियोलाइट आउटक्रॉप्स दक्षिण-पूर्व में और गायब हो जाते हैं, लेकिन पूर्वी एल्ब्रस के दक्षिण में सबज़ेवर क्षेत्र में फिर से दिखाई देते हैं। ट्रांसफॉर्म हरिरुद फॉल्ट के पूर्व में, मेसोथेथिस II की निरंतरता को मध्य अफगानिस्तान के फराहरुद क्षेत्र में देखा जा सकता है और आगे, दूसरे को पार करने के बाद, मध्य पामीर के रशप-पशर्ट ज़ोन में, अफगान-पामीर फॉल्ट और, मध्य तिब्बत के बांगोंग क्षेत्र-नुजियांग में पामीर-काराकोरम गलती के साथ एक नई गलती का अनुभव किया। फिर यह बेसिन, मेसोथेथिस I की तरह, दक्षिण की ओर (आधुनिक निर्देशांक में) मुड़ गया और म्यांमार में सिनोबिरमैन मासिफ (मोगोक ज़ोन) के पश्चिम में जारी रहा।

मेसोथेथिस II का पूरा पूर्वी भाग, सबज़ेवर-फ़रखरुद से शुरू होकर, अंत में सिमेरियन ऑरोजेनी के अंत के परिणामस्वरूप बंद हो गया। पश्चिमी, यूरोपीय भाग ने भी इस डायस्ट्रोफिज्म का अनुभव किया, विशेष रूप से, वरदार क्षेत्र, लेकिन यहां यह अंतिम नहीं था। एक महत्वपूर्ण भूमिकाइस संबंध में इंट्रा-सेनोनियन, सब-हर्सिनियन टेक्टोनिक चरण से संबंधित था।

जुरासिक के अंत में, समुद्री या उपमहासागरीय क्रस्ट के साथ एक और बेसिन यूरोप में मुख्य मेसोथेथिस बेसिन के उत्तर में उठी और कार्पेथियन के पिनिन्स्की "क्लिफ" बेल्ट के माध्यम से आल्प्स के वेलिस क्षेत्र से लगभग समानांतर रूप से विस्तारित हुई और आगे, संभवतः , पूर्वी साइबेरिया का निश-ट्रॉयन क्षेत्र - पश्चिमी बुल्गारिया। इस बेसिन को बंद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मध्य-क्रेटेशियस में ऑस्ट्रेलियाई ऑरोजेनिक चरण द्वारा निभाई गई थी।

यह उत्तरी बेसिन मेसोज़ोइक टेथिस प्रणाली में अकेला नहीं था। दूसरा दीनारिड्स-हेलेनिड्स में बुडवा-पिंडोस बेसिन था और दक्षिणी अनातोलिया की टॉरस प्रणाली में इसकी संभावित निरंतरता थी। तीसरा ग्रेटर काकेशस का बैक-आर्क बेसिन था। दोनों घाटियों का अंतिम समापन लेट इओसीन में हुआ। लेकिन इस बीच, लेट क्रेटेशियस-अर्ली पेलियोसीन में दो और बैक-आर्क बेसिन बने:

काला सागर और दक्षिण कैस्पियन।

इस प्रकार, मेसोथेथिस II के यूरोपीय और पश्चिम एशियाई खंडों का समापन धीरे-धीरे हुआ, संपीड़न आवेगों की एक श्रृंखला के माध्यम से, लेट सिमेरियन से शुरू होकर पाइरेनियन के साथ समाप्त हुआ। और धीरे-धीरे भूमध्यसागरीय मोबाइल बेल्ट में अग्रणी भूमिका मेसो से नियोटेथिस तक चली गई।

निओथिस

यह महान महासागर का अंतिम अवतार था। नियोटेथिस मेसोथेथिस के दक्षिण में स्थित था और गोंडवाना - एड्रिया (अपुलिया), मध्य ईरान, लुट ब्लॉक, मध्य अफगानिस्तान, दक्षिणी तिब्बत (ल्हासा) के कई टुकड़ों के उत्तर में अलगाव और बहाव के कारण बनाया गया था। नियोटेटिस का उद्घाटन महाद्वीपीय स्थानांतरण से पहले हुआ था, सबसे स्पष्ट रूप से इसके पूर्वी हिमालय-तिब्बती खंड में व्यक्त किया गया था, जहां यह स्वर्गीय पर्मियन में शुरू हुआ था। नियोटेथिस क्षेत्र में प्रसार लेट ट्राइसिक-अर्ली जुरासिक से लेट क्रेटेशियस-अर्ली पेलोजेन तक जारी रहा। अरब प्लेट के उत्तरी किनारे के चारों ओर अंताल्या, साइप्रस और उत्तर-पश्चिमी सीरिया की खाड़ी से और फिर बलूचिस्तान श्रृंखला और हिमालय के पीछे, सुंडा-बांदा चाप के दक्षिण की ओर मुड़ते हुए नियोटेथिस उचित रूप से फैला हुआ है। नियोटेथिस के पश्चिमी छोर के लिए, दो संस्करण संभव हैं: 1) यह एड्रिया और अफ्रीका के बीच, आयोनियन सागर और सिसिली के क्षेत्र में कहीं भी अपना अंधा अंत पा सकता है; 2) यह दक्षिण-पश्चिमी दीनारिड-एलिनिड गर्त - बुडवा-पिंडोस गर्त की निरंतरता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जैसा कि पालेओ- और मेसोथेथिस के मामले में था, नियोटेथिस का मुख्य बेसिन किनारे और उससे परे चाप घाटियों के साथ था विभिन्न युगों और महाद्वीपीय क्रस्ट के विनाश और परिवर्तन की विभिन्न डिग्री और प्रसार की भूमिका के साथ। उनमें से एक जुरासिक युग का लेवेंट सागर है, दूसरा ईरान के चरम पूर्व में लेट क्रेटेशियस-अर्ली पेलियोजीन सीस्तान बेसिन है। तीन अन्य, चरम पश्चिम में, कैलाब्रियन चाप के पिछले हिस्से में टायरानियन नियोजीन बेसिन और उसी नाम के सबडक्शन क्षेत्र के पीछे उसी उम्र के एजियन बेसिन हैं, और अंत में, के एडमैन सागर हैं। वही उम्र, चरम पूर्व में, सुंडा सबडक्शन क्षेत्र के पीछे। नियोटेथिस का समापन सेनोनियन में शुरू हुआ और मध्य-देर के इओसीन में काफी तेज हो गया, जब भारत और कई सूक्ष्म महाद्वीप जो पहले गोंडवाना से अलग हो गए थे, एड्रिया से पश्चिम में ट्रांसकेशिया और पूर्व में बिट्लिस-सानंदाज-सिरिजक माइक्रोकॉन्टिनेंट, यूरेशिया के दक्षिणी किनारे से टकराया, और यही प्रक्रिया भारतीय प्लेट और यूरोप के दक्षिण-पूर्वी कगार के बीच प्रकट हुई, जिससे इंडो-बर्मी चेन का निर्माण हुआ। . नतीजतन, नियोटेथिस विच्छेदित हो गया और इसके कुछ अवशेष भूमध्यसागरीय और काला सागर-दक्षिण कैस्पियन क्षेत्र और ओमान की खाड़ी में संरक्षित किए गए, साथ ही साथ सबडक्शन क्षेत्र - कैलाब्रियन, एजियन, मकरांस्काया, सुंडा को राहत दी गई। क्या यह वास्तव में टेथिस के लंबे इतिहास का अंत है या इसके विकास के एक नए चरण की शुरुआत एक खुला प्रश्न बना हुआ है।

निष्कर्ष

यह देखते हुए कि प्रीकैम्ब्रियन के अंत में एक एकल और अलग सुपरकॉन्टिनेंट के रूप में लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच पहले समुद्र का निर्माण हुआ और अंत में ओलिगोसीन द्वारा समग्र रूप से कार्य करना बंद कर दिया, हम इस विशाल समय अंतराल को विल्सन चक्र के अनुरूप मान सकते हैं, क्योंकि इस अंतराल में किसी भी बिंदु पर हम इतने विशाल तारों वाले स्थान की अनुपस्थिति को नहीं मान सकते हैं, यहां तक ​​कि पैंजिया के अस्तित्व के दौरान, कभी-कभी यह हिंद महासागर के आकार के बराबर आकार में एक बहुत विशाल खाड़ी में सिमट गया था। हालांकि, हम दो अलग-अलग विल्सन चक्रों के बारे में बात कर सकते हैं, जो पैंजिया के अस्तित्व की अवधि से अलग हो गए हैं - लेट प्रोटेरोज़ोइक-पैलियोज़ोइक और मेसोज़ोइक-सेनोज़ोइक। मुख्य, अक्षीय बेसिन समय-समय पर मुख्य रूप से दक्षिण में स्थानांतरित हो जाता है, लगातार किसकी भूमिका को बनाए रखता है लौरसिया और गोंडवाना या उनके टुकड़ों के बीच जल विभाजन। ये परिवर्तन धीरे-धीरे नहीं, बल्कि अचानक हुए, और यही कारण है कि टेथिस के विकास में अलग-अलग चरणों के बीच अंतर करना संभव हो गया और तदनुसार, प्रोटो-, पालेओ-, मेसो- और नियो-टेथिस की अवधारणाओं को पेश करना संभव हो गया। इस तथ्य के बावजूद कि उनके "जीवन" के कुछ अंतराल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इन बदलते महासागरों का बंद होना ऑरोजेनी के कारण था, जिसे लंबे समय से बैकाल-कडोम, कैलेडोनियन, हर्किनियन-वेरिसियन, सिमेरियन और अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। इनमें से प्रत्येक ऑरोजेनीज के साथ यूरेशिया में नए भू-भागों की वृद्धि हुई, जिसे एक नियम के रूप में, गोंडवाना से अन्य भूभागों को अलग करके मुआवजा दिया गया था। इनमें से कुछ नवनिर्मित क्षेत्रों ने बाद में कम से कम आंशिक गतिशीलता पुनर्जनन का अनुभव किया, लेकिन अन्य यूरेशिया से जुड़े रहे, जिससे इसका आकार बढ़ गया। टेथियन क्षेत्र के विकास में ये विभिन्न चरण मार्सेल बर्ट्रेंड द्वारा सौ साल पहले पहचाने गए चक्रों के अनुरूप हैं, और मैंने उन्हें बर्ट्रेंड चक्र कहने का प्रस्ताव रखा। विल्सन चक्रों के संबंध में, ये चक्र दूसरे क्रम के हैं, क्योंकि वे पूर्ण के अनुरूप नहीं हैं, बल्कि केवल महासागर के आंशिक विलुप्त होने (और इसके उद्घाटन की धुरी में इसकी प्रारंभिक पारी) के अनुरूप हैं। इस पर जोर दिया जाना चाहिए कि विकास के प्रत्येक चरण के दौरान टेथियन क्षेत्र, या भूमध्यसागरीय मोबाइल बेल्ट की आंतरिक संरचना जटिल रही और, मुख्य बेसिन के अलावा, इसमें विभिन्न आकारों, सूक्ष्म और मिनीमहाद्वीपों की कई शाखाएं शामिल थीं, जो अक्सर एंसियालिक ज्वालामुखीय चापों पर निर्मित होती थीं। . हालांकि, भूमध्य सागर के लिए यह अंतरमहाद्वीपीय महासागर के लिए काफी स्वाभाविक है - मित्तलमीर - जैसा कि उसी शताब्दी पहले एम। न्यूमायर द्वारा परिभाषित किया गया था। महाद्वीपीय टुकड़ों का पृथक्करण, उनका पारस्परिक दृष्टिकोण और, सामान्य तौर पर, उनके पारस्परिक आंदोलनों का निर्धारण न केवल खिसकने और फैलने से होता था, न केवल सबडक्शन, टकराव और अपहरण से, बल्कि काफी हद तक परिवर्तन दोष और स्ट्राइक-स्लिप द्वारा भी किया जाता था। यह बिना कहे चला जाता है कि भूमध्यसागरीय बेल्ट के जटिल इतिहास और संरचनात्मक विकास का एक पूर्ण डिकोडिंग। उनकी पूरी लंबाई के दौरान, यह धातु विज्ञान की विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझना भी संभव बनाता है। हालाँकि, अभी तक यह केवल आंशिक रूप से किया जा सकता है, टेथिस के पश्चिमी भाग के संबंध में और नवीनतम चरणमेसोज़ोइक के बाद से इसका विकास। इसलिए, यह भविष्य के लिए एक कार्य बना हुआ है और स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय और बहु-विषयक (स्ट्रेटीग्राफी, पेलियोन्टोलॉजी, लिथोलॉजी, पेट्रोलॉजी, टेक्टोनिक्स, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री) अनुसंधान की आवश्यकता है।


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सामान्य जानकारी

रूस के पूर्वी भाग में मेसोज़ोइक और अल्पाइन मुड़े हुए पर्वतीय क्षेत्रों के व्यापक विकास की विशेषता है, जो प्रशांत तह बेल्ट का हिस्सा हैं। Mesozoids पर्वतीय मुड़े हुए क्षेत्र हैं जिन्होंने क्रेटेशियस काल में अपने भू-सिंक्लिनल विकास को पूरा किया। हालांकि, उनके भीतर विशिष्ट मंच विकास अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पृथ्वी की पपड़ी ने यहां पर्याप्त ताकत और शक्ति हासिल नहीं की है। उनके उदाहरण वेरखोयांस्क-कोलिमा (वेरखोयानो-चुकोटका) और सुदूर पूर्वी (सिखोटे-एलिन) क्षेत्र हैं।

Verkhoyansk-Kolyma क्षेत्र रूस के उत्तरपूर्वी भाग के विशाल विस्तार पर कब्जा करता है। उत्तर में, यह क्षेत्र लापतेव और पूर्वी साइबेरियाई समुद्रों द्वारा धोया जाता है। इसमें नोवोसिबिर्स्क, डी लॉन्ग, ल्याखोव्स्की, रैंगल और अन्य द्वीप भी शामिल हैं।

स्ट्रेटीग्राफी

प्रीकैम्ब्रियन जमा Verkhoyansk-Kolyma क्षेत्र के सबसे प्राचीन पुंजक में पाया जाता है। वे गहराई से रूपांतरित गनीस, क्रिस्टलीय विद्वानों और उभयचरों द्वारा दर्शाए जाते हैं। संरचना और रूप में, ये चट्टानें साइबेरियन प्लेटफॉर्म के एल्डन शील्ड के आर्कियन परिसर की चट्टानों के करीब हैं।

प्रोटेरोज़ोइक संरचनाएंविभिन्न स्लेट्स, क्वार्टजाइट्स, मार्बल लाइमस्टोन्स द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ग्रेनाइट घुसपैठ द्वारा जमा में घुसपैठ की जाती है। प्रीकैम्ब्रियन स्ट्रेट की कुल मोटाई 5 किमी से अधिक है।

नस्लों पैलियोजोइक समूहकैम्ब्रियन - पर्मियन युग की जमा राशि को मिलाएं। पैलियोजोइक संरचनाएं केवल एंटीक्लिनोरिया के कोर में सतह पर आती हैं। इसी समय, पर्मियन जमा अधिक व्यापक रूप से विकसित होते हैं। पैलियोजोइक समूह में, दो स्तरों को प्रतिष्ठित किया जाता है। निचलासे नस्लें शामिल हैं कैम्ब्रियन से निचला कार्बोनिफेरस।यह बारी-बारी से चूना पत्थर, मार्ल्स, डोलोमाइट्स, शेल्स, सैंडस्टोन द्वारा दर्शाया गया है।

समूह (देवोनियन) और प्रवाहकीय चट्टानों (कैम्ब्रियन, डेवोनियन) के इंटरलेयर हैं। गैब्रोडायबेस और ग्रेनाइट की घुसपैठ है। पैलियोजोइक टेरिजेनस-कार्बोनेट अनुक्रम की कुल मोटाई 15 किमी से अधिक है।

कटाव के साथ, यह वेरखोयस्क परिसर को घेर लेता है, जिसमें शामिल हैं अपर पैलियोज़ोइकतथा निचला मेसोज़ोइक(मध्य और ऊपरी कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइसिक, निचला और मध्य जुरासिक)। परिसर समान रूप से अंतःस्थापित गहरे भूरे और काले बलुआ पत्थरों से बना है, कभी-कभी चूना पत्थर इंटरबेड के साथ शेल्स। इसकी मोटाई 10 किमी से अधिक है।

मेसोज़ोइक समूह(ऊपरी जुरासिक - क्रेटेशियस) वेरखोयांस्क-कोलिमा क्षेत्र के भीतर व्यापक है। अपर जुरासिकयह 2 किमी से अधिक की कुल मोटाई के साथ कॉग्लोमेरेट्स और इफ्यूसिव्स (पोर्फिराइट्स और डायबेस) के इंटरलेयर्स के साथ क्षेत्रीय कोयला-असर जमा द्वारा दर्शाया गया है। लोअर क्रेटेशियसयह कोयले के इंटरलेयर्स के साथ ज्वालामुखी-क्षेत्रीय स्तर से बना है। 1 किमी तक की मोटाई। समुद्रतट के आस - पास ओखोट्स्की का सागरलोअर क्रेटेशियस के ज्वालामुखीय संरचनाओं की मोटाई 3 किमी तक पहुंच जाती है। Verkhoyansk परिसर के ऊपरी जुरासिक और निचले क्रेटेशियस निक्षेपों को कायापलट किया जाता है और विभिन्न तहों में मोड़ा जाता है। केवल वेरखोयस्क-कोलिमा क्षेत्र के प्राचीन मध्य द्रव्यमान के भीतर ही वे लगभग क्षैतिज रूप से झूठ बोलते हैं।

अपर क्रेटेशियसहर जगह असंगत रूप से होता है और आमतौर पर महाद्वीपीय तलछट से बना होता है। ये रेत, मिट्टी हैं, कभी-कभी कोयले की परतों के साथ (कोलिमा और इंडिगिरका नदियों की निचली पहुंच)। एसिड इफ्यूसिव्स और उनके टफ व्यापक हैं। अपर क्रेटेशियस की मोटाई 1 किमी तक है।

जमा सेनोज़ोइक समूहव्यापक नहीं हैं। पेलियोजीनयह पतली रेतीले-आर्गिलियस महाद्वीपीय तलछट और अम्लीय संरचना के महत्वपूर्ण प्रवाहकीय स्तर द्वारा दर्शाया गया है।

निओजीननिक्षेपों को नदी घाटियों और अंतर्पर्वतीय गड्ढों में जाना जाता है। ये छोटी मोटाई के महाद्वीपीय भूभागीय तलछट हैं।

लन्ट्रोपोजेनिकसंरचनाओं में 100 मीटर मोटी तक हिमनद, जलोढ़, जलोढ़ और समुद्री तलछट शामिल हैं।

तह के हर्किनियन युग के परिणाम

हर्सिनियन तह लेट पैलियोज़ोइक में दिखाई दी। हर्सीनियन टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप, यूराल-मंगोलियाई और अटलांटिक जियोसिंक्लिनल बेल्ट में जियोसिंक्लिनल विकास पूरी तरह से पूरा हो गया था।

यूराल-मंगोलियाई बेल्ट में, हर्सिनाइड्स में यूराल-नोवाया ज़ेमल्या (1) मुड़ा हुआ क्षेत्र (द्वीप) शामिल हैं नई पृथ्वी, वैगच, पाई-खोई, यूराल, मुगोदझर की पहाड़ी संरचनाएं); टीएन शान (2) मुड़ा हुआ क्षेत्र (करताऊ, उगाम, प्सकेम, चटकल, फ़रगना, ज़ेरवशान, तुर्केस्तान, गिसार की लकीरें); Dzhungaro-Balkhash (3) क्षेत्र (कजाकिस्तान की Zharma, Kalba और Narym पर्वतमाला); तैमिर-सेवेरोज़ेमेल्स्काया (4) मुड़ा हुआ क्षेत्र (तैमिर प्रायद्वीप और सेवरनाया ज़ेमल्या द्वीपसमूह), मंगोलियाई-ओखोटस्क (10) मुड़ा हुआ क्षेत्र (मंगोलियाई अल्ताई, गोबी अल्ताई, खिंगाई रेंज, गोबी रेगिस्तान, ब्यूरिंस्की रिज), पश्चिम साइबेरियाई (11) और सीथियन- तुरानियन (12) प्लेट्स।

भूमध्यसागरीय बेल्ट में, भू-सिंक्लिनल विकास इबेरियन प्रायद्वीप (5) में, पश्चिमी यूरोप के उत्तरी भाग (6) में, कुन-लुन (7), किन-लिंग (8) लकीरें के भीतर समाप्त हो गया; अफ्रीका में, इनर एटलस (9) में।

अटलांटिक बेल्ट में, हर्किनाइड्स में ग्रेट ब्रिटेन (13) के दक्षिण और मैक्सिकन-एपलाचियन (14) क्षेत्र (दक्षिण-पश्चिमी एपलाचियन, मैक्सिको की खाड़ी के तट, फ्लोरिडा प्रायद्वीप) शामिल हैं।

पैसिफिक जियोसिंक्लिनल बेल्ट में, केप पर्वत (15) में दक्षिणी अफ्रीका में और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज (16) के भीतर जियोसिंक्लिनल विकास समाप्त हो गया।

मेसोज़ोइक की शुरुआत तक उठी पृथ्वी की पपड़ी की हरसिनियन संरचना, जिसमें निम्नलिखित संरचनात्मक तत्व प्रतिष्ठित हैं: अधिक प्राचीन समेकन के क्षेत्र, हर्किनाइड्स, जियोसिंक्लिनल बेल्ट (चित्र। 9.4)।

मेसोज़ोइक फोल्डिंग ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल को कवर करता है। यह भूमध्यसागरीय और प्रशांत भू-सिंक्लिनल बेल्ट में सबसे अधिक तीव्रता से प्रकट हुआ। भूमध्यसागरीय बेल्ट में, तिब्बती-इंडोचीनी (1) मुड़ा हुआ क्षेत्र (दक्षिणी तिब्बत, मेकांग नदी बेसिन, मलय प्रायद्वीप) को मेसोजोइड्स कहा जाता है। प्रशांत क्षेत्र में - (2) सिखोट-एलिन, (3) इंट्रा-कॉर्डिलेरा (ब्रूक्स रेंज, मैकेंज़ी पर्वत, रॉकी पर्वत, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार) और (4) वेरखोयांस्क-चुकोटका (वेरखोयांस्क, सेटे-डाबन, अन्युई, चेर्स्की , मोम्स्की लकीरें, युडोम्स्की, सेमी-एक्सल रिज, चुकोटका प्रायद्वीप, रैंगल द्वीप, न्यू साइबेरियन द्वीप, लापतेव सागर) मुड़े हुए क्षेत्र।


मेसोज़ोइक तह के कारण अटलांटिक, भारतीय और आर्कटिक महासागरों में अवसादों का उदय हुआ। पर पृथ्वी की पपड़ी की मेसोज़ोइक संरचना(चित्र। 9.5), पैलियोजीन काल की शुरुआत से गठित, प्राचीन प्लेटफॉर्म और युवा प्लेटफॉर्म (पहले के संघनन के क्षेत्र), मेसोजोइड्स और जियोसिंक्लिनल क्षेत्र प्रतिष्ठित हैं।

उद्देश्य: राहत के गठन पर आंतरिक और बाहरी कारकों के प्रभाव का परिचय देना; राहत के विकास की निरंतरता दिखाएं; प्राकृतिक घटनाओं के प्रकार, उनकी घटना के कारणों पर विचार करें; राहत पर मनुष्य के प्रभाव के बारे में बात करें।

उपकरण: प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भौतिक मानचित्र, टेबल, चित्र, वीडियो प्राकृतिक घटना, किताबें, आरेख।

कक्षाओं के दौरान

I. संगठनात्मक क्षण


द्वितीय. होमवर्क की जाँच करना

1. शब्दों और अवधारणाओं की पुनरावृत्ति

प्लेटफार्म, ढाल, मुड़ा हुआ क्षेत्र, टेक्टोनिक्स, जीवाश्म विज्ञान, जमा।

विकल्प 1

1. पृथ्वी की पपड़ी के स्थिर क्षेत्र कहलाते हैं:

ए) प्लेटफार्म

ग) मुड़ा हुआ क्षेत्र।

2. मैदान स्थित हैं:

ए) लिथोस्फेरिक प्लेटों की सीमाओं पर;

बी) प्लेटफार्मों पर;

ग) मुड़े हुए क्षेत्रों में।

3. पर्वत अवस्थित हैं:

ए) प्लेटफार्मों पर;

बी) प्लेटों पर;

ग) मुड़े हुए क्षेत्रों में।

4. मेसोज़ोइक तह में पुल उठे:

बी) सिखोट-एलिन;

ग) काकेशस।

5. पुनर्जीवित पर्वत हैं:

बी) काकेशस;

6. जमा प्राचीन तह क्षेत्रों तक ही सीमित हैं:

क) कोयला, तेल, गैस;

बी) लौह अयस्क, सोना;

ग) दोनों।

7. सबसे बड़े कोयला बेसिन हैं:

ए) समोटलर, कांस्को-अचिंस्की;

बी) तुंगुस्का, लेन्स्की;

c) उरेंगॉय, याम्बर्ग।

8. हिमनदों की उत्पत्ति के भू-आकृतियों में शामिल हैं:

ए) मोराइन, कुंड, भेड़ के माथे;

बी) खड्ड, बीम;

ग) टिब्बा, टिब्बा।

9. रूस की सतह गिर रही है:

बी) उत्तर में;

ग) पश्चिम में;

d) पूर्व की ओर।

उत्तर: 1 - ए; 2 - बी; 3 - में; 4 - बी; 5 - ए; 6 - बी; 7 - बी; 8 - ए;


विकल्प 2

ए) प्रोटेरोज़ोइक;

बी) पैलियोजोइक;

ग) आर्कियन।

2. भूवैज्ञानिक युग जो अभी जारी है, कहलाता है:

ए) मेसोज़ोइक;

बी) सेनोज़ोइक;

ग) पैलियोजोइक।

3. खनिजों का विज्ञान कहलाता है :

ए) पेट्रोग्राफी;

बी) जीवाश्म विज्ञान;

ग) भू-विवर्तनिकी।

4. पहाड़ों और उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बीच एक मेल खोजें:

1) काकेशस: क) विजय;

2) अल्ताई; बी) बेलुगा व्हेल;

3) सायन; ग) एल्ब्रस;

4) चेर्स्की रिज। d) मुंकू-सरदिक।

5. सही कथन चुनें:

एक) बड़े मैदानप्लेटफार्मों पर स्थित;

बी) ईओलियन प्रक्रियाएं मोराइन बनाती हैं:

ग) कामचटका और कुरील द्वीप प्रायद्वीप - रूस के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र;

d) पहाड़ों का मुख्य भाग रूस के पश्चिम और उत्तर में स्थित है;

ई) यूराल पर्वत रूसी और पश्चिम साइबेरियाई मैदानों के बीच स्थित हैं।

6. अवधारणाओं और उनकी परिभाषाओं के बीच एक मेल खोजें:

1) मिट्टी-पत्थर की धारा;

2) पहाड़ी ढलानों से बर्फ हटाना;

3) ढीली मिट्टी-बोल्डर हिमनद जमा।

ए) एक हिमस्खलन

सी) मोराइन

7. कौन सा नक्शा पृथ्वी की सतह (क्रस्ट) की संरचना को दर्शाता है?

ए) भौतिक पर;

बी) भूवैज्ञानिक पर;

ग) विवर्तनिक पर।

उत्तर: 1 - में; 2 - बी; 3 - ए; 4 - 1) सी, 2) बी, 3) डी, 4) ए; 5 - ए, सी, ई; 6 - 1) बी, 2) ए, 3) सी; 7 - सी।


III. नई सामग्री सीखना

(अवधारणाएं बोर्ड पर लिखी गई हैं: अंतर्जात प्रक्रियाएं, बहिर्जात प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, नवीनतम टेक्टोनिक मूवमेंट, हिमनद, मोराइन, ईओलियन रिलीफ, टिब्बा, ताल, भूस्खलन, हिमस्खलन, कीचड़, कटाव।)

डेस्क को देखो। हम आज के पाठ में इन शर्तों पर विचार करेंगे, और कुछ को याद रखेंगे।

बहिर्जात (बाहरी) और अंतर्जात (आंतरिक) कारकों के प्रभाव में राहत लगातार बदल रही है।

(शिक्षक स्पष्टीकरण देते समय बोर्ड पर चित्र बनाता है।)



बहिर्जात (बाहरी) और अंतर्जात (आंतरिक) कारकों के प्रभाव में राहत लगातार बदल रही है। ये दोनों कारक एक साथ काम करते हैं।

अंतर्जात प्रक्रियाओं को नियोटेक्टोनिक या हालिया कहा जाता है। वे पहाड़ों और मैदानों दोनों में दिखाई दे सकते हैं।



पहाड़ों में, पृथ्वी की पपड़ी की गति सबसे अधिक सक्रिय होती है। काकेशस में, प्रति वर्ष 5-8 सेमी की गति से गति होती है, युवा पहाड़ों में, जहां पृथ्वी की पपड़ी प्लास्टिक की होती है, आंदोलनों के साथ सिलवटों का निर्माण होता है। प्राचीन तह (यूराल, अल्ताई, सायन, आदि) के क्षेत्रों में, जहां पृथ्वी की पपड़ी अधिक कठोर होती है, दोष और दोष बनते हैं। साइटें लंबवत गति करती हैं, कुछ ब्लॉक बढ़ते हैं, अन्य गिरते हैं, इंटरमाउंटेन बेसिन बनाते हैं।

प्लेटफार्मों पर नवीनतम आंदोलनपृथ्वी की पपड़ी के धर्मनिरपेक्ष धीमे उतार-चढ़ाव में खुद को प्रकट करते हैं, कुछ क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ते हैं, जबकि अन्य प्रति वर्ष लगभग 1 सेमी की दर से गिरते हैं। लेकिन प्लेटफार्मों पर दोष भी हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, पूर्वी अफ्रीका (ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट्स) में दोष।

बहिर्जात प्रक्रियाएं ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बहते पानी (नदियों और ग्लेशियरों, कीचड़), पर्माफ्रॉस्ट और हवा के प्रभाव में होती हैं।



हिमनद भू-आकृतियाँ

चतुर्धातुक काल में, लगभग पूरे यूरोप में 4 किमी मोटी बर्फ का एक विशाल खोल इसके नीचे दब गया। हिमाच्छादन के केंद्र स्कैंडिनेविया, ध्रुवीय उराल, पुटोराना पठार और तैमिर प्रायद्वीप पर बायरंगा पर्वत थे। विशाल लहरें पृथ्वी पर ठंड की शुरुआत थीं। ऐसी कई लहरें थीं। वे ग्लेशियरों के निर्माण से जुड़े हैं। कैम्ब्रियन के बाद से, वैज्ञानिकों ने ऐसे पांच हिमनदों की गणना की है। चतुर्धातुक काल की शुरुआत में, पाँचवीं बार महान हिमनद शुरू हुआ। यह 200 हजार साल पहले हुआ था। ग्लेशियर अपेक्षाकृत हाल ही में पीछे हट गया - केवल 12-15 हजार साल पहले।

1. मुरैना (फ्रेंच मोराइन) - हिमनदों के निक्षेपों से बना एक भूवैज्ञानिक पिंड। मोराइन के शिलाखंडों में मुख्य रूप से ग्रेनाइट और गनीस हैं। मोराइन की सतह पर गोल शिलाखंडों के अलावा, बड़े, कई दसियों मीटर व्यास तक, रैपाकिवि ग्रेनाइट के खराब गोल शिलाखंडों को स्थानों - आउटलेर्स में नोट किया जाता है। एक विशाल शिलाखंड व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसका उपयोग सेंट पीटर्सबर्ग में पीटर 1 के स्मारक की स्थापना के लिए एक कुरसी के रूप में किया गया था। "थंडरस्टोन" नामक यह शिलाखंड फिनलैंड की खाड़ी के तट पर लखता गांव के पास पाया गया था। इसकी लंबाई 13 मीटर, चौड़ाई - 7 मीटर, ऊंचाई - 8 मीटर है। इसे सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचाने में दो साल लगे।

मोराइन बहुत अलग-अलग आकारों की क्लैस्टिक सामग्री का एक अनसुलझा मिश्रण है - विशाल बोल्डर ब्लॉकों से लेकर कई सौ मीटर तक के व्यास के साथ मिट्टी और रेतीले पदार्थ जो ग्लेशियर द्वारा अपने आंदोलन के दौरान मलबे को पीसने के परिणामस्वरूप बनते हैं। ग्लेशियर के शरीर में विभिन्न आकारों के टुकड़ों के वितरण में किसी भी पैटर्न को नोट करना मुश्किल है, इसलिए ग्लेशियर द्वारा जमा की गई चट्टानें अवर्गीकृत और गैर-स्तरित हैं।

2. अंत मोराइन लकीरें - यह ग्लेशियर की गति की सीमा है, लाई गई क्लैस्टिक सामग्री का प्रतिनिधित्व करती है। फ़िनलैंड और करेलियन इस्तमुस पर भव्य टर्मिनल मोराइन और संबंधित ग्लेशियर लकीरें स्थित हैं। इनमें मिचुरिंस्काया रिज, उत्तरी उवली शामिल हैं, जो एक जल-हिमनद गठन हैं।

3. बाल्टिक और कनाडाई ढाल पर, ग्लेशियर द्वारा चट्टानों को चिकना किया जाता है, कई भेड़ के माथे होते हैं - सतह पर खरोंच और निशान के साथ आग्नेय और कायापलट चट्टानों के किनारे; ग्लेशियर की गति की ओर आने वाले ढलान कोमल हैं, विपरीत ढलान खड़ी हैं।

4. ओज़ (रिज, रिज) एक रिज है जिसमें खड़ी ढलान (30-45 °) है, जो एक सड़क तटबंध जैसा है। एस्कर आमतौर पर रेत से बने होते हैं, अक्सर कंकड़ और बजरी के साथ; देवदार को रेतीली मिट्टी पसंद है, इसलिए यह अक्सर झीलों पर उगता है। ओज की उत्पत्ति पर कोई सहमति नहीं है। ग्लेशियर के साथ एक पानी की धारा जाती है, इसमें बहुत सारी रेत, कंकड़, पत्थर होते हैं; ग्लेशियर के किनारे तक पहुंचने के बाद, प्रवाह एक जलोढ़ शंकु बनाता है, ग्लेशियर का किनारा पीछे हट जाता है, और इसके साथ घट रहा शंकु धीरे-धीरे एक रिज बनाता है। एक और व्याख्या है: एक ग्लेशियर की सतह के साथ या उसके अंदर बहने वाली एक धारा अपने चैनल के साथ बड़े टुकड़ों के साथ रेतीले चट्टानों को जमा करती है; जब ग्लेशियर पिघलता है, तो ये सभी जमा नीचे की सतह पर गिरते हैं, जिससे उस पर एक रिज बन जाती है। एक तरह से या किसी अन्य, एस्कर का निर्माण नदियों के साथ या ग्लेशियर में होता है, जैसा कि ओज बनाने वाली चट्टानों की परत से होता है, जैसे कि पानी की धाराएँ बनती हैं। ऑउंस की ऊंचाई कई दसियों मीटर तक पहुंच सकती है, लंबाई - सैकड़ों मीटर से लेकर दसियों (कभी-कभी सैकड़ों) किलोमीटर तक। ओज की ख़ासियत यह है कि वे राहत को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हैं: एस्कर रिज वाटरशेड के साथ फैल सकता है, फिर ढलान से नीचे जा सकता है, घाटी को पार कर सकता है, फिर से उठ सकता है, फिर झील में जा सकता है, एक लंबा प्रायद्वीप बना सकता है , गोता लगाएँ और दूसरी तरफ उभरें। और इसी तरह, जब तक इसकी लंबाई पर्याप्त न हो।

5. कोम (इंग्लिश केट या जर्मन कट्ट - रिज) एक पहाड़ी है, बाहरी रूप से आमतौर पर मोराइन से अलग होना मुश्किल है, लेकिन जो सामग्री इसे बनाती है वह मोराइन, स्तरित से बेहतर क्रमबद्ध होती है। केम्स की उत्पत्ति, साथ ही ओज़, को अलग-अलग तरीकों से समझाया गया है: ये झीलों की जमा राशि हो सकती है जो ग्लेशियर की सतह पर या उसके किनारे के पास मौजूद थीं।

6. विशाल क्षेत्रों पर रेत का कब्जा है (Isl। रेत - रेत) - ऐसी सतहें जिन पर रेत आम है, जो पिघले हुए हिमनदों के पानी (पिपरियात पोलिस्या, मेश्चर्सकाया तराई, आदि) द्वारा लाई जाती है। रेत पर एक विशिष्ट परिदृश्य है, लेकिन उन्हें विशेष रूप से भू-आकृतियों के रूप में भी नहीं माना जाता है।

7. हिमनद घाटियों में झीलें। उत्खनन असमान रूप से होता है, क्योंकि ग्लेशियर के नीचे की चट्टानें समान रूप से स्थिर नहीं होती हैं। नतीजतन, खोखले बनते हैं, आमतौर पर ग्लेशियर की गति की दिशा में लंबे होते हैं। करेलिया और फ़िनलैंड की अधिकांश झीलें, साथ ही कनाडाई शील्ड, ऐसे घाटियों में स्थित हैं। बड़ी झीलों के बेसिन टेक्टोनिक ट्रफ हैं, लेकिन उन्होंने हिमनदों के उपचार का भी अनुभव किया है। इसलिए, लाडोगा के उत्तरी तटों पर और विशेष रूप से वनगा झीलों में खण्ड हैं जो स्पष्ट रूप से हिमनद मूल के हैं, इसे केवल इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि वे उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व तक फैले हुए हैं, जो करेलियन झीलों के लिए एक सामान्य दिशा है।

8. पर्वत घाटियों में धाराओं में बर्फ चलती है, उनका विस्तार और गहरा होता है, जिससे गर्त के आकार की घाटियाँ बनती हैं - ट्रफ (जर्मन ट्रोग - ट्रफ)।

9. पहाड़ों के लिए जहां हिमनद है या यह भूगर्भीय रूप से हाल के दिनों में था, खड़ी चोटियां और तेज चोटियां विशेषता हैं; निकट-शीर्ष भागों में कर्स (जर्मन कार), कटोरे के आकार के ढलान हैं जो ऊपरी हिस्सों में खड़ी हैं और नीचे अधिक कोमल हैं। कारा, या पर्वत चक्र, ठंढे अपक्षय के प्रभाव में बनते हैं, बर्फ के संचय और ग्लेशियरों के निर्माण के लिए एक जगह के रूप में काम करते हैं। जब आसन्न कारा उनके पार्श्व भागों से जुड़ा होता है, तो उनके बीच अक्सर तीन या चार-पक्षीय पिरामिड के रूप में एक फलाव बना रहता है। न केवल पहाड़ों में, जहां आधुनिक हिमाच्छादित है, कार्स और ट्रोग देखे जा सकते हैं। ट्रांसबाइकलिया के पहाड़ों में लगभग कोई ग्लेशियर नहीं हैं, लेकिन ठोस क्रिस्टलीय चट्टानों में, चतुर्धातुक हिमनदी के दौरान बनने वाले रूप पूरी तरह से संरक्षित हैं।


ऐओलियन भू-आकृतियाँ

टिब्बा एक प्रकार के टीले हैं, जो रेगिस्तान में रेत के राहत मोबाइल फॉर्मेशन हैं, जो हवा से उड़ाए जाते हैं और पौधों की जड़ों द्वारा तय नहीं होते हैं। वे 0.5-100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। वे आकार में घोड़े की नाल या दरांती के समान होते हैं। क्रॉस सेक्शन में, उनके पास एक लंबी और कोमल हवा की ओर ढलान और एक छोटी, खड़ी लीवार्ड ढलान है।

पवन शासन के आधार पर, टीलों का संचय विभिन्न रूप लेता है। उदाहरण के लिए, प्रचलित हवाओं या उनके परिणाम के साथ फैली हुई टीले की लकीरें हैं; टिब्बा श्रृंखला परस्पर विपरीत हवाओं के लिए अनुप्रस्थ; भंवर प्रवाह आदि के संवहन के स्थानों में टिब्बा पिरामिड।

तय किए बिना, हवाओं के प्रभाव में टिब्बा आकार बदल सकते हैं और प्रति वर्ष कई सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर की गति से मिल सकते हैं।

हमारे देश में तापीय भू-आकृतियों का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से पाले के अपक्षय द्वारा किया जाता है।

1. कोल्ड बेल्ट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए फ्रॉस्ट हीविंग विशिष्ट है, हालांकि यह चट्टानों की संरचना, संरचना और गुणों की स्थानीय विशेषताओं के कारण असमान रूप से विकसित होता है। एक पाउंड में जमने वाले पानी की मात्रा में वृद्धि से सीधे हीलिंग के छोटे धक्कों हो सकते हैं। लेकिन प्रवासन पहाड़ियों में बड़े मूल्य होते हैं, जब पानी की नई मात्रा मिट्टी के अंतर्निहित पिघले हुए हिस्से से बर्फ़ीली मोर्चे की ओर पलायन करती है, जो तीव्र अलगाव बर्फ के गठन के साथ होती है। यह अक्सर पीट बोग्स से जुड़ा होता है, जिसमें ठंड के दौरान नमी चट्टानों से बहुत अधिक आर्द्रता के साथ पलायन करती है। पश्चिमी साइबेरिया में ऐसी पहाड़ियाँ देखी गईं।

2. इस तरह की ठंडी जलवायु में, छोटे बहुभुज संरचनात्मक रूप भी विकसित होते हैं, जो मिट्टी के छोटे बहुभुजों में टूटने, मौसमी रूप से पिघली हुई परत की असमान ठंड और बंद प्रणालियों में तनाव के विकास और अक्सर टूटने से जुड़े होते हैं। ऐसी छोटी-बहुभुज संरचनाओं में, पदक धब्बे का उल्लेख किया जा सकता है। ऊपर से जमने पर और लैंडफिल के अंदर दरारों के साथ, हाइड्रोस्टेटिक दबाव बनाया जाता है, ऊपरी पर्माफ्रॉस्ट क्रस्ट की तरलीकृत मिट्टी टूट जाती है और सतह पर फैल जाती है। दूसरे प्रकार के बहुभुज संरचनात्मक रूप पत्थर के छल्ले और बहुभुज हैं। यह संरचनात्मक रूप से विषम ढीली चट्टानों में होता है जिसमें पत्थर के टुकड़े (कुचल पत्थर, कंकड़, पत्थर) शामिल होते हैं। बार-बार जमने और विगलन के परिणामस्वरूप, बड़े क्लैस्टिक पदार्थ चट्टान से सतह पर धकेल दिए जाते हैं और पत्थर की सीमाओं के निर्माण के साथ फ्रैक्चर क्षेत्रों की ओर बढ़ जाते हैं।

3. पर्माफ्रॉस्ट विकास क्षेत्रों में ढलान प्रक्रियाओं में दो प्रकार शामिल हैं: सॉलिफ्लक्शन और कुरुम (पत्थर की धाराएं)। सॉलिफ्लक्शन को ढीले, अत्यधिक जलभराव वाले छितरी हुई निक्षेपों की ढलानों के साथ धीमी प्रवाह के रूप में समझा जाता है। मौसमी रूप से पिघली हुई परत के बर्फ-संतृप्त बिखरे हुए पाउंड के मौसमी विगलन के दौरान, वे पिघल और बारिश के पानी से दृढ़ता से जलमग्न हो जाते हैं, अपने संरचनात्मक बंधन खो देते हैं, एक विस्कोप्लास्टिक अवस्था में गुजरते हैं, और धीरे-धीरे ढलान से नीचे जाते हैं। इस तरह, जीभ, या छतों के रूप में पापी रूप बनते हैं। कुरुम पूर्वी साइबेरिया और अन्य क्षेत्रों के पहाड़ों और पठारों में मोबाइल स्टोन प्लेसर हैं जहां चट्टानें सतह के करीब सतह तक पहुंचती हैं। कुरुम के क्लस्टिक पदार्थ का निर्माण आवधिक मौसमी ठंड और विगलन के दौरान और अन्य प्रक्रियाओं के साथ ठंढा अपक्षय के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ स्थानों पर कुरुम निरंतर पत्थर के खेत बनाते हैं (कुछ सौ वर्ग मीटर से लेकर कई दसियों वर्ग किलोमीटर आकार में)।

4. सबसे में से एक प्रसिद्ध उदाहरणपर्माफ्रॉस्ट अवक्रमण थर्मोकार्स्ट है। यह विगलन की प्रक्रिया को दिया गया नाम है जमी बर्फ, पृथ्वी की सतह के घटने के साथ, अवसादों का निर्माण, उथली थर्मोकार्स्ट झीलें।


प्राकृतिक घटना

पाठ्यपुस्तकें खोलें, नवीनतम विवर्तनिक गतियों का एक मानचित्र खोजें (R.: चित्र 26 के अनुसार पृष्ठ 26; B के अनुसार: चित्र 22 पृष्ठ 46 पर)।

हाल के विवर्तनिक आंदोलनों → भूकंप, ज्वालामुखी।

(प्राकृतिक घटनाओं की एक छवि बनाने के लिए, आप वीडियो फिल्म "सहज प्राकृतिक घटना" दिखा सकते हैं।)

भूस्खलन की संरचना पर विचार करें (R.: p. 72 के अनुसार; B के अनुसार: चित्र 27 पृष्ठ 51 पर)।

कारण: गुरुत्वाकर्षण → भूस्खलन, हिमस्खलन, कीचड़

आपके क्षेत्र में कौन सी प्राकृतिक घटनाएं संभव हैं? खतरनाक घटनाओं से खुद को कैसे बचाएं?


गृहकार्य

1. आर के अनुसार: 12, 13.

2. लागू करें रूपरेखा मैपबाहरी कारकों के प्रभाव में निर्मित भू-आकृतियाँ। ऐसा करने के लिए, मानचित्र किंवदंती में इन भू-आकृतियों के लिए प्रतीकों के साथ आएं और लिखें।


अतिरिक्त सामग्री

रूस के मैदान


नाम

भौगोलिक स्थिति

स्थालाकृति

प्रचलित ऊंचाई, एम

अधिकतम ऊंचाई, मी

वल्दाई

पूर्वी यूरोप

ऊंचाई

प्रिवोलज़्स्काया

ऊंचाई

उत्तरी कटक

ऊंचाई

स्मोलेंस्क-मास्को

ऊंचाई

मध्य रूसी

ऊंचाई

कैस्पियन

समतल तराई

वेस्ट साइबेरियन

समतल तराई

साइबेरियन रिज

पश्चिमी साइबेरिया के उत्तर

ऊंचाई

उत्तर साइबेरियन

पूर्वी साइबेरिया

पहाड़ी तराई

सेंट्रल साइबेरियन

पठार

विटिमो

दक्षिणी साइबेरिया के पहाड़ों की बेल्ट

पठार

यानो-इंडिगिर्सकाया

पूर्वोत्तर साइबेरिया

समतल नीचा भूमि

कोलिमा

समतल नीचा भूमि


रूस के पर्वत


नाम

भौगोलिक स्थिति

सबसे ऊंची चोटी, मी

यूराल

रूसी मैदान के पूर्व

हर्किनियन तह

माउंट नरोदनाया, 1895

दक्षिणी साइबेरिया में पहाड़ों की बेल्ट

माउंट बेलुखा, 4506

पश्चिमी सायन

कैलेडोनियन, हर्किनियन फोल्डिंग

माउंट काज़िल-टैगा, 3121

पूर्वी सायन

माउंट मुनसु-सरदिक, 3491

रूसी मैदान के दक्षिण

अल्पाइन ऑरोजेनी

माउंट एल्ब्रस, 5642; माउंट काज़बेक, 5033; माउंटेन डायखतौ, 5204

सिखोटे-एलिन

Primorye

मेसोज़ोइक तह

माउंट टोरडोकी-यानी, 2077

चेर्स्की रिज

पूर्वोत्तर साइबेरिया

मेसोज़ोइक तह

माउंट पोबेडा, 3147

अनुभाग: भूगोल

पाठ का उद्देश्य और उद्देश्य:राहत निर्माण के पैटर्न की विशेषताओं और इसकी विशेषताओं के बारे में छात्रों की समझ बनाना जारी रखें आधुनिक विकास— बेलगोरोद क्षेत्र के उदाहरण पर आंतरिक और बाहरी कारकों का प्रभाव। राहत के विकास की निरंतरता दिखाएं। मानचित्रों (विवर्तनिक, भूवैज्ञानिक), तालिकाओं के साथ काम करने के लिए कौशल तैयार करना। भू-आकृतियों पर मनुष्य के प्रभाव का वर्णन कीजिए।

उपकरण:रूस और बेलगोरोद क्षेत्र का भौतिक, विवर्तनिक, भूवैज्ञानिक मानचित्र; भू-कालानुक्रमिक तालिका।

कक्षाओं के दौरान

I. संगठनात्मक क्षण।

द्वितीय. दोहराव। गृहकार्य की जाँच करना।

कार्ड का काम। परीक्षण कार्य।

विकल्प 1

विकल्प 2

1. पृथ्वी की पपड़ी के स्थिर क्षेत्र कहलाते हैं:
ए) प्लेटफार्म
बी) ढाल;
ग) मुड़ा हुआ क्षेत्र।
1. सबसे पुराने भूवैज्ञानिक युग को कहा जाता है:
ए) प्रोटेरोज़ोइक;
बी) पैलियोजोइक;
ग) आर्कियन।
2. मैदान निम्न पर स्थित हैं:
ए) लिथोस्फेरिक प्लेटों की सीमाएं;
बी) प्लेटफार्म;
ग) मुड़े हुए क्षेत्रों में।
2. जिस भूवैज्ञानिक युग में हम अभी रह रहे हैं उसे कहते हैं:
ए) मेसोज़ोइक;
बी) सेनोज़ोइक;
ग) पैलियोजोइक।
3. पर्वत अवस्थित हैं:
ए) प्लेटफार्म
बी) प्लेटें;
ग) मुड़े हुए क्षेत्रों में।
3. कौन सी चोटी काकेशस पर्वत प्रणाली से मेल खाती है?
ए) श्री पोबेडा;
बी) बेलुखा;
ग) नरोदनया;
डी) एल्ब्रस।
4. मेसोज़ोइक तह में पुल उठे:
ए) अल्ताई;
बी) सिखोट-एलिन;
ग) काकेशस।
4 क्या पर्वत श्रृंखलाएंअल्पाइन तह से संबंधित हैं?
ए) यूराल;
बी) काकेशस;
ग) अल्ताई।
5. जमा प्राचीन तह क्षेत्रों तक ही सीमित हैं:
क) कोयला, तेल, गैस;
बी) लौह अयस्क, सोना।
5. कौन से पहाड़ छोटे हैं?
ए) चेर्स्की रिज;
बी) कोकेशियान।
6. सबसे ज्यादा क्या है? ऊंचे पहाड़रसिया में?
ए) लोक;
बी) एल्ब्रस;
ग) बेलुगा व्हेल;
घ) जीत।
6. कौन सी पर्वत प्रणाली 1896 मीटर की ऊँचाई से मेल खाती है?
ए) लोक;
बी) एल्ब्रस;
ग) बेलुगा व्हेल;
घ) जीत।
7. हम नए जीवन के किस युग में जी रहे हैं?
ए) मेसोज़ोइक;
बी) सेनोज़ोइक;
ग) प्रोटेरोज़ोइक।
7. सबसे प्राचीन ऑरोजेनी?
ए) हर्किनियन;
बी) प्रोटेरोज़ोइक;
ग) आर्कियन।

उत्तर:विकल्प 1: 1-ए; 2-बी; 3-इन; 4-बी; 5 बी; 6-बी; 7-बी। विकल्प 2: 1-ए; 2-बी; 3-डी; 4-बी; 5 बी; 6-ए; 7-इंच।

III. नई सामग्री सीखना।

- डेस्क को देखो। इन शर्तों पर आज हमारे पाठ में चर्चा की जाएगी।

कटाव, भूस्खलन, करास्ट, सफ़्यूज़न घटना, ईओलियन प्रक्रियाएं, तकनीकी राहत।

1. पाठ्यपुस्तक "बेलगोरोड क्षेत्र का भूगोल" भाग 1 के साथ काम करें। (काम की प्रक्रिया में, एक नोटबुक में नोट्स बनाएं)

  • पाठ्यपुस्तक के चित्र 2, पृष्ठ 5 का उपयोग करते हुए उत्तर दें - बेलगोरोद क्षेत्र के आधार पर राहत का कौन सा बड़ा रूप है?
  • पूर्वी यूरोपीय मैदान के आधार पर कौन सी विवर्तनिक संरचना स्थित है?
  • बेलगोरोद क्षेत्र के क्षेत्र में क्रिस्टलीय तहखाने के कगार का नाम क्या है? (वोरोनिश मासिफ)।
  • वोरोनिश एंटेक्लाइज़, एक बड़ा टेक्टोनिक उत्थान, राहत में कैसे व्यक्त किया गया है? (मध्य रूसी अपलैंड)।
  • Fig.3 का उपयोग करना। भूवैज्ञानिक तालिका और अंजीर। 4. बेलगोरोद क्षेत्र की भूवैज्ञानिक संरचना का नक्शा, यह निर्धारित करें कि तलछटी आवरण किन चट्टानों द्वारा दर्शाया गया है? (सेनोज़ोइक और मेसोज़ोइक युग की चट्टानें)
  • क्रेटेशियस निक्षेपों का प्रभुत्व क्षेत्र के क्षेत्र पर कहाँ है? (नदी घाटियों के साथ और क्षेत्र के पूर्वी भाग में)।
  • अंजीर के अनुसार। 5 पृष्ठ 7 निर्धारित करें कि घटना की मोटाई क्या है चट्टानोंविभिन्न प्रणालियों, जमा, संरचनाओं?
  • क्षेत्र के क्षेत्र में पृथ्वी की सतह का दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में सामान्य ढलान क्यों है? (क्षेत्र का उत्तर-पूर्व भाग वोरोनिश मासिफ के धनुषाकार (ऊंचा) भाग तक सीमित है, और शेष भाग क्षेत्र इसके दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी ढलानों पर स्थित है।
  • क्षेत्र में स्थलीय चुंबकीय विसंगतियों से कौन सी चट्टानें जुड़ी हुई हैं? (क्रिस्टलीय द्रव्यमान का ऊपरी भाग संकीर्ण लकीरों की एक श्रृंखला है जिसमें फेरुगिनस क्वार्टजाइट्स (स्टारी ओस्कोल) की परतें होती हैं)।

2. बेलगोरोड क्षेत्र में खनिजों के मानचित्र के साथ चित्र 6. के अनुसार कार्य करें। व्यायाम। प्रश्नों के उत्तर दें:

  • बेलगोरोड क्षेत्र के मानचित्र पर कौन से खनिज प्रस्तुत किए गए हैं?
  • क्षेत्र के लिए प्रमुख खनिज संसाधन क्या है?
  • आप किन लौह अयस्क क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं?

3. बेलगोरोद क्षेत्र के लौह अयस्क के बारे में शिक्षक की जानकारी।

बीओ के लिए राज्य की बैलेंस शीट पर। 01.01.1998 तक लौह अयस्क के शेष भंडार के साथ 52.2 बिलियन टन, या रूस के 51% भंडार के साथ 14 जमा थे। शुद्ध लोहे में अयस्क अमीर या गरीब होते हैं। 67-69% की लौह सामग्री के साथ समृद्ध लौह अयस्क (97.6%) का मुख्य भंडार बेलगोरोड लौह अयस्क क्षेत्र में केंद्रित है।

ओस्कोल बेसिन में खराब लौह अयस्क (34.6% - कुल लौह सामग्री - लौह क्वार्टजाइट्स) का पता लगाया गया है।

लौह अयस्क उत्पादन में हिस्सेदारी रूस का 40% है। वर्तमान में, दो GOK (लेबेडिंस्की, स्टोइलेंस्की), KMAruda संयंत्र लौह अयस्क के कच्चे माल के आधार पर काम कर रहे हैं, और Yakovlevsky खदान KMA लौह अयस्कों के निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए बनाया जा रहा है।

Lebedinsky लौह अयस्क जमा (पृष्ठ 10 पर चित्र) KMA बेसिन में अद्वितीय लोगों में से एक है। विशाल भंडार (22.4 बिलियन टन) और अयस्क की गुणवत्ता (हानिकारक अशुद्धियों की अनुपस्थिति) के कारण, यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध है। लेबेडिंस्की जीओके द्वारा जमा के विकास की वर्तमान दर के साथ, यह 500 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए संयंत्र के निर्बाध, स्थिर संचालन को सुनिश्चित करेगा। लेबेडिंस्की खदान पृथ्वी की सतह पर एक विशाल मानव निर्मित कटोरा है, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है कक्षीय स्टेशन. इसके आयाम हैं: सतह की लंबाई 5000 मीटर, चौड़ाई - 3500 मीटर, गहराई 300 मीटर से अधिक।

(शारीरिक विराम)

4. छात्रों के साथ बातचीत।

- किन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप राहत बनती है? (आंतरिक - अंतर्जात और बाहरी - बहिर्जात प्रक्रियाएं)

अंतर्जातया आंतरिक प्रक्रियाओं को नवीनतम कहा जाता है, जो प्लेटफार्मों पर पृथ्वी की पपड़ी के धर्मनिरपेक्ष धीमे उतार-चढ़ाव में प्रति वर्ष 1 सेमी की गति से प्रकट होते हैं।

बहिर्जात प्रक्रियाएंबहते पानी (नदियों, कीचड़, हिमनदों), हवा, पर्माफ्रॉस्ट के प्रभाव में होते हैं।

— बेलगोरोद क्षेत्र की आधुनिक राहत के निर्माण में निर्णायक प्रक्रियाएँ क्या हैं? (बहिर्जात)

बहिर्जात प्रक्रियाएं:

  • बहता पानी(नदी घाटियों, घाटियों, खोखले रूपों);
  • हवा(ईओलियन - टिब्बा, पहाड़ी रेत);
  • मानव(खदानों, ढेर)।

बेलगोरोड क्षेत्र की आधुनिक राहत की मुख्य विशेषताएं (चित्र। 7. पी। 14 बेलगोरोड क्षेत्र की राहत) नेओजीन काल के अंत में बनाई जाने लगीं, इसके बाद इसे नेओजीन समुद्र से मुक्त किया गया - अंतिम एक अपने क्षेत्र को कवर किया। यह क्षेत्र मध्य रूसी अपलैंड के दक्षिणी ढलान का हिस्सा है और लगभग 200 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ एक कटाव-निराकरण मैदान है, जो एक घाटी और घाटियों और गलियों के एक नेटवर्क से विच्छेदित है। डोनेट्स्क सेमिट्सी, सीम और कोरोचा नदियों के वाटरशेड पर अधिकतम राहत चिह्न 276 मीटर है। बी.ओ. के क्षेत्र में खड्ड-बीम नेटवर्क की कुल लंबाई। लगभग 50 हजार किमी, जो भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर है।

बीओ के क्षेत्र में राहत बनाने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाएं काफी विविध हैं। सबसे आम हैं रेखीय अपरदन, भूस्खलन, कार्स्ट, सफ़्यूज़न परिघटनाएँ, ईओलियन प्रक्रियाएं और मानव निर्मित राहत।

5. पाठ्यपुस्तक के साथ काम करें। पृष्ठ 15-16 के पाठ में प्राकृतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या प्राप्त करें। जोर से पढ़ें।

चतुर्थ। समेकन।

छात्र पाठ के विषय पर एक दूसरे से प्रश्न तैयार करते हैं और पूछते हैं।

वी. गृहकार्य।

VI. प्रतिबिंब।

साहित्य:बेलगोरोड क्षेत्र का भूगोल: प्रोक। एक व्यापक स्कूल के ग्रेड 8-9 में छात्रों के लिए भत्ता: 2 भागों में। भाग एक। प्रकृति - एम .: मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, 2006 का पब्लिशिंग हाउस। - 72 पी।