рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Геология и полезные ископаемые

Геология и полезные ископаемые - раздел Науковедение, Геология ...

Геология

Республики Татарстан

Казань - 2007


КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

Геологический факультет

 

Кафедра региональной геологии и полезных ископаемых

 

Геология Республики Татарстан

Учебно-методическое пособие по курсу «Геология Республики Татарстан»  

Геология Республики Татарстан. Учебно–методическое пособие. – Казань: Казанский государственный университет, 2007. – 74 с.

В пособии приведены краткие сведения по стратиграфии, тектонике, геоморфологии, полезным ископаемым и геоэкологии территории Республики Татарстан,… Учебно–методическое пособие рассчитано на изучение теоретических основ и…  

СОДЕРЖАНИЕ

 

Стр.

I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК...................................................... 5

Положение и границы................................................................................ 5

Климат......................................................................................................... 5

Гидрография............................................................................................... 6

Экономико-географическая характеристика.......................................... 8

Современный рельеф................................................................................. 9

Основные этапы развития современного рельефа................................ 10

II. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ........................................................ 15

III. ТЕКТОНИКА.............................................................................................. 18

Глубинное строение................................................................................. 18

Кристаллический фундамент.................................................................. 18

Структурные элементы осадочного чехла............................................. 20

Деформационные структуры.................................................................. 21

Основные этапы тектонического развития........................................... 23

IV. СТРАТИГРАФИЯ...................................................................................... 28

Палеозойская эратема.............................................................................. 28

Мезозойская эратема............................................................................... 37

Кайнозойская эратема............................................................................. 41

V. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.................................................................... 47

VI. ГЕОЭКОЛОГИЯ......................................................................................... 51

Экологическое состояние........................................................................ 51

Экзогенные процессы.............................................................................. 51

Сейсмичность........................................................................................... 55

ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................. 58

ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................................ 59

1. Схема орографического районирования............................................ 60

2. Гипсометрическая карта...................................................................... 61

3. Распределение высот современного рельефа.................................... 62

4. Схема тектонического районирования.............................................. 63

5. Рельеф кристаллического фундамента.............................................. 64

6. Схема сопоставления стратиграфических шкал пермской системы 65

7. Карта донеоплейстоценовых отложений........................................... 66

Стр.

8. Карта литолого-фациальной зональности казанских отложений... 67

9. Схема соотношения кайнозойских образований в долинах крупных рек........................................................................................................... 68

10. Стратиграфическая привязка полезных ископаемых....................... 69

11. Схема размещения месторождений горючих полезных ископаемых 70

12. Месторождения карбонатов................................................................ 71

13. Карта техногенной нагрузки............................................................... 72

14. Геоэкологическая модель.................................................................... 73

 


 

Композиция курса лекций отвечает общепринятому историко-геологическому стандарту изложения материала, а содержание лекций основано на последних результатах геологического исследования недр Республики Татарстан (РТ), как одного из наиболее изученных с геологических позиций и развитых в экономическом отношении регионов Российской Федерации.

В конце каждого раздела имеются контрольные вопросы по закреплению пройденного материала.

Студенты, завершившие изучение данного курса, должны:

– понимать основные термины осадочной геологии;

– обладать теоретическими знаниями о геологическом строении территории РТ;

– ориентироваться в современных вопросах стратиграфии, тектоники, геоэкологии РТ;

– приобрести навыки самостоятельного анализа опубликованной литературы.

 

I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Положение и границы. Республика Татарстан располагается на востоке Восточно-Европейской равнины при слиянии крупнейших рек Европы - Волги, Камы,… Климат. Территория РТ характеризуется умеренно континентальным климатом с… Гидрография. Территория РТ богата поверхностными водами (реками, озерами, прудами), что обусловлено относительно…

Контрольные вопросы.

1. Охарактеризуйте природно-географические части РТ.

2. Какой максимальный размах высот рельефа территории РТ ?

3. Какие средние годовые амплитуды температуры воздуха на территории РТ ?

4. Перечислите характерные особенности речных долин.

5. Охарактеризуйте этапы развития современного рельефа РТ.


II. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ

 

Геологическая изученность является объективной основой современных представлений о строении РТ и ее можно условно разделить на 4 этапа.

Первый этап геологических исследований на территории РТ (середина XIX века - конец тридцатых годов XX века) завершился созданием основополагающих представлений о возрасте, генезисе, фациальной изменчивости приповерхностных отложений пермской системы, а также мезозойских и кайнозойских образований. Существенный вклад в эти исследования внесли работы выдающихся геологов Казанского университета: Н. А. Головкинского, А. А. Штукенберга, П. И. Кротова, А. В. Нечаева, М. Э. Ноинского, А. Ф. Зайцева, В. А. Чердынцева и др.

Второй этап охватывает работы середины XX века, когда в процессе структурных съемок и бурения были определены основные черты геологического строения разреза каменноугольных и девонских образований, сформирована концепция их нефтеносности. Были существенно развиты такие дисциплины геологии как палеонтология, фациальный и структурный анализы, тектоника, а также методика поисков строительных материалов, меди, горючих сланцев, углей и других полезных ископаемых.

Третий этап исследований (конец 60-х годов XX века – начало 90-х годов XX века) характеризуется открытием многих нефтяных месторождений, их разведкой и интенсивной добычей нефти и газа. В этот период накоплен огромный материал по разнообразным вопросам геологического строения палеозойских образований. Выявлены сотни месторождений твердых полезных ископаемых (карбонаты, пески, песчано-гравийно-галечные смеси, кирпичные и бентонитовые глины и др.). Нефтепоисковые и разведочные работы в Урало-Поволжье дали основу для уточнения и детализации унифицированных стратиграфических схем докембрийских, девонских и каменноугольных отложений как региона, так и Восточно-Европейской платформы в целом. Были изданы сводные обобщающие монографии по стратиграфии девонских, каменноугольных, пермских отложений, образований мезозоя и кайнозоя, структурно-фациальному анализу, составу и коллекторским свойствам пород.

Четвертый этап включает период с 90–х годов XX века по настоящее время, когда на территории РТ проводятся крупно- и среднемасштабные геологические съемки, геоэкологические исследования, бурение скважин, геофизические и тематические работы.

Основные результаты 150–летнего геологического изучения территории РТ можно свести к следующему.

Одним из показателей геологической изученности территории является охват ее геологическим картографированием. Геологическое строение РТ отражено как в сводных картах мелкого масштаба 1:2 500 000, так и среднего и крупного масштабов. Например, в настоящее время на территорию РТ существуют: геологическая карта донеоплейстоценовых отложений масштаба 1:200 000, комплекты геологических, гидрогеологических, геоэкологических карт масштабов 1:200 000 и 1:50 000 для отдельных площадей, серии специальных карт (тектонических, геоморфологических, аэрокосмических и др.). Многие стратиграфические, палеонтологические, фациальные, минерагенические, литолого–минералогические результаты, методические и методологические подходы геологических исследований для областей развития осадочных образований были апробированы на территории РТ и применяются в других регионах Российской Федерации. Некоторые результаты подобных исследований имеют теоретическое значение в целом для геологической науки.

На территории РТ пройдено около 25 000 скважин общим объемом более 16 млн. м. Главным объектом бурения являлась нефть в нижней части осадочного чехла (девонские и каменноугольные отложения). Целенаправленные геологические исследования и глубокое бурение привели к открытию уникального Ромашкинского месторождения нефти, крупных Ново-Елховского и Бавлинского, множества средних и мелких месторождений нефти. Всего в РТ открыто около 160 нефтяных месторождений, которые в основном расположены на Южно-Татарском своде. Продуктивными горизонтами являются: пашийско-тиманский (пашийско–кыновский), фаменский, турнейско-визейский и башкирско-верейский. За годы эксплуатации месторождений добыто 3 млрд. т. нефти и более 140 млрд. м3 попутного газа. Кроме того, в пермских (уфимский и казанский ярусы) отложениях открыто около 150 месторождений и проявлений природных битумов.

С 70–х годов XX века на территории РТ проводится программа сверхглубокого бурения, в результате чего получен уникальный геологический материал по кристаллическому фундаменту. Главнейшими результатами данной программы явились: 1) геолого-петрографическая карта кристаллического фундамента и определение основных структурно-вещественных и формационных комплексов пород; 2) установление широкого развития зон деструкции; 3) установление основных этапов метаморфизма; 4) выявление потенциальных зон коллекторов углеводородов; 7) металлогеническое районирование фундамента на различные виды полезных ископаемых.

Необходимость познания глубинного строения фундамента, состава и структуры залегания палеозойских образований осадочного чехла привела к широкому использованию разнообразных геофизических методов. Важная роль здесь принадлежит сейсморазведочным работам и геофизическим исследованиям скважин. Например, последние включают 25 методов с большим числом их модификаций и позволяют проводить корреляцию толщ, определять характер их пористости, водо-, нефтенасыщение и другие характеристики. Помимо геофизических исследований в скважинах нашли широкое применение самые разнообразные методы полевой геофизики: аэромагнитная съемка и аэроэлектроразведка, гравиметрическая съемка, вертикальные электрические зондирования, зондирования становлением электромагнитного поля, радиометрическая и гамма-спектрометрическая съемки и др.

Контрольные вопросы.

1. Охарактеризуйте этапы геологической изученности территории РТ.

2. Перечислите основные результаты геологического изучения территории РТ.

 

 


III. ТЕКТОНИКА

Территория РТ расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы, которая, в свою очередь, занимает большую площадь на востоке… Глубинное строение. В настоящее время не существует единой точки зрения на… Граница Мохоровичича (граница М, граница Мохо), отделяющая земную кору от верхней мантии, на территории РТ…

Контрольные вопросы.

1. Какие тектонические структуры выделяются в осадочном чехле на территории РТ ?

2. Опишите историю тектонического развития территории РТ.

3. Разрывная тектоника в фундаменте и осадочном чехле.

4. Что понимается под терминам «мелкая дисгармоничная складчатость» ?


IV. СТРАТИГРАФИЯ

В геологическом строении территории РТ участвуют архейские и раннепротерозойские метаморфические и магматические породы кристаллического фундамента, позднепротерозойские (рифейские и вендские), палеозойские, мезозойские, неогеновые и повсеместно распространенные четвертичные образования платформенного чехла.

Архейская акротема. Породы архейского возраста подвергнуты региональному метаморфизму, проявившемуся в амфиболитовой и гранулитовой фациях. Эффузивно-осадочные толщи преобразованы в пироксеновые гнейсы и амфиболиты во временном интервале 3100–2500 млн. лет. По песчано-алевритово-глинистым породам сформировались биотит-плагиоклазовые и биотит-гранатовые гнейсы. Породы интенсивно дислоцированы. В архее неоднократно проявлялся интрузивный магматизм с формированием массивов ультраосновного и основного состава, а также многочисленных гранитоидов (плагиоклазовые граниты, гранодиориты, кварцевые диориты и др.). Приуроченность гранитоидов к зонам регионального диафтореза архейских гранулитовых комплексов и U-Pb датировки изотопного возраста плагиогранитов (2709–2593 млн. лет), позволяют считать возраст гранитоидов позднеархейским.

Протерозойская акротема. Протерозойские осадки накапливаются в наиболее подвижных зонах, разделяющих архейские ядра-выступы. На территории РТ рифейские (RF) и вендские (V) отложения вскрыты рядом глубоких скважин в бортовых зонах Камско-Бельского и Серноводско-Абдуллинского авлакогенов. Открытие месторождений нефти и газа в докембрийских отложениях других регионов мира, установление проявлений и малодебитных притоков нефти в верхнепротерозойских отложениях Волго-Уральской провинции - все это послужило основанием постановки глубоких комплексных исследований по изучению позднепротерозойских образований. Это особенно важно для РТ, где возможности открытия крупных месторождений нефти в палеозойских отложениях практически исчерпаны.

Фанерозойская эонотема включает отложения палеозойской, мезозойской и кайнозойской эратем.

Палеозойская эратема (PZ)

Палеозойские образования на территории РТ представлены отложениями девонской, каменноугольной и пермской систем. Исследованность палеозойского комплекса отложений территории РТ прямо зависит от потенциальной их нефтегазоносности. Поэтому наиболее изученными являются отложения девонского и каменноугольного периодов, детальная стратиграфическая характеристика которых приведена в книге «Геология Татарстана» (М., 2003).

 

Девонская система (D)

Отложения девона развиты повсеместно на территории РТ; представлены средним и верхним отделами. Девонские отложения залегают, преимущественно, в основании осадочного чехла востока Восточно–Европейской платформы и включают два комплекса: терригенный (эйфельско-нижнефранский) и карбонатный (франско-фаменский). Общая мощность девонских отложений изменяется от 500 до 1500 м.

Средний отдел (D2). Среднедевонские отложения относятся к эйфельскому и живетскому ярусам. Наиболее полные разрезы среднего девона встречаются в пределах Южно-Татарского свода и восточной части Северо-Татарского свода.

Эйфельский ярус (D2ef). Отложения яруса развиты в депрессиях и краевых погруженных частях сводов, они сложены в нижней части разнозернистыми кварцевыми песчаниками и алевролитами, в верхней – глинистыми и органогенно-обломочными известняками и доломитами. В терригенной пачке определен комплекс спор, в карбонатных прослоях встречаются раковины остракод. Мощность яруса достигает 38 м.

Живетский ярус (D2žv). Отложения яруса распространены широко не только в депрессионных участках, но и по склонам сводов. Они залегают несогласно на эйфельских образованиях или на породах кристаллического фундамента. Сложены песчаниками кварцевыми слабосцементированными с прослоями аргиллитов, глинистых известняков и доломитов; иногда встречаются угли, стяжения сидеритов, фосфоритов. В карбонатах присутствуют брахиоподы, табуляты, остракоды, в терригенных отложениях – споры. Мощность яруса до 170 м.

Верхний отдел (D3). Верхнедевонские отложения развиты на территории РТ повсеместно; включают франский и фаменский ярусы.

Франский ярус (D3f) залегает с небольшим размывом на среднедевонских отложениях. В нижней части встречаются песчаники светло-серые мелкозернистые кварцевые, глины темно-серые, алевролиты, прослои известняков с брахиоподами. Вверху преобладают известняки темно-серые глинистые битуминозные и окремнелые, мергели глинистые и горючие сланцы с гониатитами, брахиоподами, конодонтами, остракодами, пелециподами, тентакулитами, гастроподами, водорослями. Мощность яруса до 300 м.

Фаменский ярус (D3fm). Фаменские отложения залегают с размывом на породах франского яруса и представлены темно-серыми глинистыми известняками с прослоями доломитов, битуминозных сланцев, мергелей, местами встречаются гнезда и включения ангидритов. Органические остатки: фораминиферы, брахиоподы, конодонты, кораллы, остракоды, водоросли. Мощность яруса достигает 525 м.

Каменноугольная система (C)

Каменноугольные отложения в пределах РТ распространены повсеместно. На западе РТ, в зоне Карлинских дислокаций, установлены выходы каменноугольных отложений на дневную поверхность. На остальной территории кровля каменноугольных отложений залегает на глубинах от 150 м до 400 м. Характерной особенностью каменноугольных отложений РТ является преобладание карбонатных пород. Терригенные породы залегают в основании визейского яруса (радаевский и бобриковский горизонты) и слагают нижнюю часть московского яруса (верейский горизонт). Мощность каменноугольных отложений изменяется от 800 м до 1400 м. Отложения каменноугольной системы представлены всеми тремя отделами.

Нижний отдел (C1) включает турнейский, визейский и серпуховский ярусы.

Турнейский ярус (C1t) залегает согласно на фаменских отложениях. Отложения яруса распространены повсеместно и сложены известняками серыми или темно-серыми битуминозными глинистыми с прослоями доломитов, аргиллитов, глин. Фауна представлена фораминиферами, брахиоподами, остракодами, водорослями. Мощность яруса достигает 200 м, увеличиваясь в прибортовых зонах Камско-Кинельских прогибов до 400-480 м.

Визейский ярус (C1v). Отложения яруса известны на всей территории РТ, они залегают согласно на образованиях турнейского яруса. В нижней части яруса преобладают терригенные породы: аргиллиты темно-серые плитчатые, алевролиты, песчаники кварцевые, глины с прослоями углей и углистых сланцев. В верхней части яруса доминируют карбонатные породы: известняки темные глинистые с прослоями мергелей, доломитов, глин. В аргиллитах найдены гониатиты, остракоды, обломки раковин брахиопод, остатки рыб, спикулы губок, споры; в карбонатных прослоях определены фораминиферы и брахиоподы, встречаются кораллы. Мощность визейских отложений достигает 300 м.

Серпуховский ярус (C1s). Основание яруса фиксируется несколькими прослоями брекчий с широким развитием кавернозности, наличием трещиноватости, включениями гипса и ангидрита. Серпуховские отложения представлены доломитами, известняками серыми глинистыми органогенными с кораллами, брахиоподами, криноидеями, конодонтами, в верхней части яруса – доломитами и известняками светло–серыми сахаровидными. Для отложений серпуховского яруса характерно развитие стилолитовых поверхностей, выполненных зелеными глинами, закарстованности и трещиноватости. Мощность яруса достигает 135 м.

Средний отдел (C2). Среднекаменноугольные отложения повсеместно распространены в пределах РТ. Они представлены башкирским и московским ярусами.

Башкирский ярус (C2b). На территории РТ башкирские отложения пользуются широким распространением. Они несогласно залегают на закарстованной поверхности сахаровидных доломитов и известняков серпуховского яруса, повсеместно в основании яруса наблюдается присутствие известняковых конгломератов. Отложения яруса представлены известняками светло-серыми, иногда оолитовыми, с прослоями доломитов. Палеонтологические остатки представлены фораминиферами, брахиоподами, конодонтами, кораллами, водорослями, криноидеями, изредка встречаются отпечатки наземных растений. По геофизическим данным отложения яруса фиксируются повышенными сопротивлениями с отрицательной аномалией на кривых спонтанной поляризации (репер Rp–C2–a). Мощность до 60 м.

Московский ярус (C2m) распространен на территории РТ повсеместно, залегая на размытой поверхности образований башкирского яруса. В основании яруса наблюдаются базальные конгломераты из гальки карбонатных пород и обломков крупных брахиопод. В нижней части яруса развиты красно-бурые и зеленовато-серые песчаники, алевролиты и глины с прослоями обломочных и органогенных известняков. Вверху – светло-серые известняки и известковистые доломиты, участками оолитовые с линзами гипса и ангидрита. Органические остатки разнообразны и представлены фораминиферами, брахиоподами, конодонтами, кораллами, криноидеями. Мощность до 400 м.

Верхний отдел (C3) представлен касимовским и гжельским ярусами.

Касимовский ярус (C3k) согласно залегает на породах среднего карбона и сложен известняками, доломитами с редкими прослоями известковистых мергелей и глин. К нижней границе приурочен прослой глин, который фиксируется на электрокаротажных диаграммах низкими сопротивлениями. Органические остатки представлены фораминиферами, брахиоподами, конодонтами, кораллами, криноидеями. Мощность до 120 м.

Гжельский ярус (C3g). Гжельские отложения повсеместно распространены на территории РТ. Нижняя граница проводится в толще карбонатных пород и устанавливается по изменению фауны фораминифер. В геолого-разведочной практике в основном используются электрокаротажные данные и границу проводят условно по реперу Rp-С3-а, характеризующемуся пониженными значениями сопротивлений. Слагают гжельский ярус известняки и доломиты светло-серые, часто загипсованные, прослоями органогенные, с редкими промазками зеленоватых глин. Комплекс органических остатков представлен фораминиферами, конодонтами, криноидеями; реже встречаются брахиоподы и кораллы. Мощность яруса изменяется от 30 до 150 м.

 

 

Пермская система (P)

Пермская система до последнего времени включала два отдела (нижний и верхний). В современной международной стратиграфической шкале пермская система расчленяется на три отдела: приуральский, гваделупский и лопингский. Поэтому в 2005 г. Межведомственный стратиграфический комитет России предложил внести изменения в Восточно-Европейскую стратиграфическую шкалу (приложение 6), включив в пермскую систему три отдела: приуральский, биармийский и татарский. Это нашло отражение и в третьем издании Стратиграфического кодекса России (СПб., 2006). Учитывая данные поправки, геологическая карта РТ претерпела соответствующие изменения (приложение 7). Мощность пермских напластований на территории РТ достигает 720 м.

Приуральский отдел (P1). Приуральские отложения распространены на всей территории РТ и представлены отложениями ассельского, сакмарского, артинского, кунгурского и уфимского ярусов. Полнота и мощности разреза ярусов увеличиваются с запада на восток и, соответственно, мощность отложений возрастает от 50 до 450 м.

Ассельский ярус (Р1а). Отложения распространены повсеместно, согласно залегая на верхнекаменноугольных породах. В пределах положительных тектонических структур на границе гжельского и ассельского ярусов наблюдаются признаки размыва: закарстованность, линзы, прослои конгломератов и брекчий. Ассельские отложения на поверхность не выходят, вскрываясь скважинами под сакмарскими, а на юго-западе РТ - биармийскими образованиями. Мощность ассельского яруса составляет на Токмовском и Южно-Татарском сводах 28-70 м, в Мелекесской впадине – 75-80 м. Ярус сложен доломитами и известняками с прослоями ангидритов и гипсов. В нижней части яруса доломиты прослоями глинистые и алевритистые, тонкослоистые. Мощность пластов доломитов до 20 м. Известняки характерны для нижней части разреза. Гипсы и ангидриты прослоями до 1-3 м, редко до 5-8 м, встречаются в основном, в верхней половине разреза яруса. Фауна в ассельских отложениях представлена фораминиферами, брахиоподами, кораллами, криноидеями, водорослями.

Повышение радиоактивности (до 8-10 мкР/ч) в верхней части разреза ассельского яруса, при сравнительно низких значениях КС, осложненных четко выраженным максимумом и резкое увеличение удельных сопротивлений в вышезалегающих сакмарских отложениях позволяет использовать границу ассельского и сакмарского ярусов в качестве основного маркирующего горизонта (ОМГ) при структурно-поисковом бурении.

Сакмарский ярус (Р1s) на территории РТ распространен почти повсеместно и отсутствует только на юго-западе и в области развития наиболее переуглубленных частей палеодолин Волги, Камы, Вятки. Отложения яруса залегают согласно на ассельских отложениях и трансгрессивно перекрываются (с востока на запад) артинскими, затем - кунгурскими, уфимскими и казанскими образованиями. В долинах Волги, Камы, Вятки сакмарские породы залегают под неогеновыми и четвертичными напластованиями. На поверхность сакмарские отложения выступают лишь в верховьях р. Шешма.

Сакмарский ярус на западе РТ представлен доломитами, ангидритами и гипсами. Мощность прослоев сульфатов достигает 8 м. В восточном направлении роль доломитов возрастает; здесь появляются прослои и пласты известняков. На востоке РТ ярус практически полностью сложен карбонатными породами, причем верхняя часть его разреза представлена, преимущественно, известняками. Органические остатки в карбонатах представлены фораминиферами, брахиоподами, кораллами, пелециподами, гастроподами. Мощность яруса изменяется от 30—120 м (Токмовский и Южно-Татарский свод) до 170 м (Северо-Татарский свод и Верхнекамская впадина).

Артинский ярус (Р1аr) распространен в восточной части РТ. Артинские отложения залегают трансгрессивно с глубоким размывом на сакмарских отложениях и повсеместно перекрыты кунгурскими породами. В палеодолине Ика артинские отложения вскрываются под неогеновыми и четвертичными образованиями. Нижняя граница яруса проводится по смене сульфатно-карбонатных артинских отложений сакмарскими органогенно-обломочными известняками с фораминиферами и кораллами. Артинский ярус представлен ангидритами, гипсами и доломитами, в меньшей мере известняками и глинами с фауной мелких фораминифер, двустворчатых моллюсков, а также гастроподами плохой сохранности и угнетенного облика. Мощность артинского яруса достигает 110 м.

Кунгурский ярус (Р1k). Кунгурские отложения распространены на востоке РТ несколько шире, чем подстилающие их артинские образования. Кунгурский ярус залегает с отчетливо выраженным размывом на артинских или сакмарских породах, а перекрывается уфимскими образованиями, в единичных случаях – четвертичными осадками. В палеодолине Ика кунгурские отложения залегают под неогеновыми породами или полностью размыты последними. Нижняя граница яруса проводится по смене артинских сульфатно-карбонатных пород кунгурскими доломитами глинистыми, тонкослоистыми, прослоями оолитовыми. Отложения яруса представлены доломитами, ангидритами, гипсами с подчиненными прослоями известняков, мергелей, глин с немногочисленными фораминиферами, брахиоподами, пелециподами. Мощность кунгурского яруса достигает 150 м.

Уфимский ярус (Р1u) развит в центральных и восточных районах РТ. В западном направлении мощность яруса сокращается до полного выклинивания. Отложения яруса трансгрессивно перекрывают эродированную поверхность нижезалегающих приуральских (ассельских, сакмарских, артинских и кунгурских) образований. Верхняя граница яруса проводится по смене морскими образованиями казанского яруса. Уфимский ярус объединяет в своем составе сероцветную сульфатно-карбонатную толщу соликамского горизонта и песчано-глинистую красноцветную толщу шешминского горизонта. Между соликамским и шешминским горизонтами, как правило, отмечаются следы размыва. Оба горизонта характеризуются сходным комплексом органических остатков (остракоды, харовые водоросли, неморские пелециподы, флора, миоспоры), существенно отличающимся от комплекса казанского яруса. Максимальная мощность уфимских отложений достигает 200 м.

Отложения соликамского горизонта распространены на северо–востоке и востоке РТ. В долинах крупных рек соликамские отложения вскрываются непосредственно под неогеновыми и четвертичными отложениями. Отсутствуют соликамские образования в осевых частях палеодолин Камы, Вятки, Ика, Зая, Шешмы, а также в ранненеоплейстоценовых врезах Камы. Горизонт залегает с размывом на закарстованной поверхности кунгурских и сакмарских отложений и почти повсеместно перекрыт образованиями шешминского горизонта. Горизонт сложен известняками, доломитами, мергелями, глинами, алевролитами, песчаниками, брекчиями, ангидритами, гипсами. Мощность горизонта достигает 41 м.

Кровля образований шешминского горизонта (кровля уфимского яруса) на Северо– и Южно-Татарском сводах поднимается до абсолютных отметок 120-150 м. Здесь в долинах рек Кама, Вятка, Иж, Ик, Зай, Шешма шешминские отложения выходят на поверхность. На остальной территории они вскрыты скважинами под казанскими, неогеновыми и четвертичными образованиями. Западнее линии Большая Атня – Дубьязы – Пестрецы - Рыбная Слобода – Алексеевск – Билярск – Аксубаево – Мамыково шешминские отложения отсутствуют. Горизонт залегает с размывом на соликамских или сакмарских отложениях. Верхняя граница горизонта проводится по смене шешминских континентальных пород морскими образованиями казанского яруса. Горизонт представлен во многих разрезах ритмичным чередованием терригенных красноокрашенных пород: песчаников, глин, алевролитов, конгломератов. Карбонатные и сульфатные породы распространены незначительно. В западном направлении уменьшается значение песчаников и алевролитов и возрастает роль карбонатов и сульфатов. Максимальная мощность (до 195 м) горизонта отмечается на востоке РТ.

Биармийский отдел (P2). Биармийские отложения занимают (под четвертичными образованиями) более 2/3 территории РТ. На юго-западе они перекрыты породами мезозоя, а в долинах крупных рек – неогеновыми образованиями. Отсутствуют биармийские отложения лишь на отдельных участках в долинах крупных палеорек. Отдел включает отложения казанского и уржумского ярусов, общая мощность которых достигает 300 м.

Казанский ярус (Р2kz). Отложения яруса наиболее широко представлены в современном эрозионном срезе. Они развиты практически на всей территории РТ, исключая участки глубоких врезов неогеновых речных долин. Казанский ярус подразделяется на два подъяруса: нижний и верхний. В западной части РТ на дневную поверхность выходят преимущественно верхнеказанские образования, в восточной части обнажен весь разрез яруса. Нижнеказанский подъярус представлен полифациальными отложениями (приложение 8), которые относятся к байтуганской, камышлинской и барбашинской толщам (слоям). Преимущественное развитие нижнеказанские образования получили в восточной части РТ. Верхнеказанский подъярус, по сравнению с отложениями нижнеказанского подъяруса, распространен более широко. В его составе выделяются четыре толщи (слоя): приказанская, печищинская, верхнеуслонская и морквашинская.

Нижняя граница казанского яруса проводится по изменению состава пород, фауны и флоры. В Предволжье, Западном Предкамье и Западном Закамье морские терригенно-карбонатные и карбонатные отложения казанского яруса залегают с размывом на закарстованной поверхности карбонатных и карбонатно-сульфатных образований ассельского, сакмарского и, реже, уфимского ярусов. В Восточном Предкамье и Восточном Закамье морские казанские отложения залегают на поверхности шешминского горизонта уфимского яруса.

Казанский ярус на западе РТ представлен в основном морскими образованиями и характеризуется разнообразной фауной фораминифер, брахиопод, наутилоидей, конодонтов, кораллов, пелеципод, гастропод, мшанок. В восточном направлении наблюдается обеднение морской фауны и постепенное замещение ее солоноватоводной и пресноводной фауной (гастроподы, пелециподы, остракоды, рыбы, кости наземных позвоночных) с богатыми растительными комплексами. Между морским и континентальным типами разрезов существует достаточно широкая (50-100 км) переходная зона, в пределах которой морские слои чередуются с континентальными красноцветными отложениями. Такая изменчивость фациального облика отложений яруса (приложение 8) обусловливает затруднения с корреляцией разрезов. С востока на запад РТ мощность казанского яруса сокращается от 190–220 м до 15–20 м.

Уржумский ярус (Р2ur). Уржумские отложения широко распространены на территории РТ, слагая многие водораздельные и приводораздельные пространства. В западной ее части они развиты почти повсеместно и отсутствуют лишь в долинах рек Волга, Кама, Свияга и их притоков. Здесь нижняя граница яруса проводится отчетливо по смене в разрезе сероцветных карбонатно-глинистых пород с остатками морской фауны казанского века пестроокрашенными карбонатно-глинисто-алевролитовыми породами с остатками солоноватоводной фауны уржумского века: остракоды, пелециподы, гастроподы, филлоподы, чешуйки рыб, остатки растений. В восточной части уржумские отложения слагают вершины водоразделов, нижняя граница яруса проводится по подошве аллювиальных песчаников и конгломератов, залегающих с размывом на мелководноозерных и озерных глинисто-алевролитовых породах, содержащих характерный для верхнеказанского подъяруса комплекс пелеципод и остракод. На остальной территории уржумские отложения вскрыты скважинами под перекрывающими их верхнепермскими, юрскими, неогеновыми и четвертичными образованиями. Детальность расчленения уржумского яруса позволяет выделять в его составе четыре толщи (пачки): максимовскую, ильинскую, белохолуницкую и сырьянскую. На большей части территории РТ, основываясь на ритмичности строения, литологических и палеонтологических данных, эти стратоны распознаются достаточно надежно. Мощность уржумских отложений может достигать 180 м.

Татарский отдел (P3). Отложения татарского отдела представлены северодвинским и вятским ярусами. Наиболее полные разрезы развиты в Предволжье, где их мощность достигает 150-200 м. Татарские отложения перекрыты преимущественно четвертичными образованиями, на юго-западе РТ – мезозойскими отложениями. Определяющая роль в строении татарского отдела принадлежит аллювиально-дельтовым песчано-глинистым красноцветным и озерно-лагунным карбонатно-глинистым пестроцветным образованиям. Их чередование друг с другом позволяет выделять отдельные пачки и группировать их в единые ритмостратиграфические подразделения, прослеживаемые на большой территории. Фауна наземных позвоночных, остракод и пелеципод служит для обоснования выделения составляющих его ярусов. Татарские отложения распространены на западе (Предволжье и Западное Закамье) и юго-востоке (Бугульминская депрессия) территории РТ.

Северодвинский ярус (Р3sv). Отложения яруса залегают в основном согласно на образованиях уржумского яруса. Северодвинские отложения сравнительно широко распространены в западной части территории РТ, где слагают водоразделы рек Волга и Свияга, Малый Черемшан и Большая Сульча и их притоков. Они также выступают на поверхность в обрывах правого склона долины р. Волга и в долинах ее правобережных притоков. В восточной части территории РТ северодвинские отложения встречаются на водоразделах рек Шешма и Зай, Зай и Ик, Дымка и Большой Кандыз. Ярус сложен переслаиванием красноцветных алевролитов, песчаников, глин; встречаются прослои известняков и мергелей; остракоды, пелециподы, гастроподы, филлоподы, чешуйки рыб, остатки позвоночных и растений, харовые водоросли. Нижняя граница яруса проводится отчетливо по смене бледноокрашенных карбонатно-глинистых пород с пелециподами и остракодами уржумского века яркоокрашенными песчано-алевролитово-глинистыми породами северодвинского века, содержащими позднепермский фаунистический комплекс. Мощность яруса достигает 100 м.

Вятский ярус (Р3v). Ярус состоит из песчаников, алевролитов, глин с прослоями мергелей с остатками остракод и пелеципод. Вятские отложения распространены только в правобережье р. Волга, выступая на поверхность в самой верхней части береговых обрывов и в долинах ее правобережных притоков. Обладая значительным литологическим сходством с подстилающими северодвинскими отложениями, вятские породы отличаются меньшей контрастностью и изменчивостью фаций в пространстве и в вертикальном направлении, более широким распространением аллювиально-речных и аллювиально-дельтовых образований. Мощность яруса достигает 30 м.

 

Мезозойская эратема (MZ)

Мезозойские отложения ограниченно развиты на территории РТ, занимая площадь около 4 % и встречаясь только на юго-западе. Восточной границей их распространения является р. Волга южнее г. Тетюши. Поле распространения мезозойских образований РТ разделено долиной р. Свияга на две части (приложение 7). Практически сплошное поле мезозойских отложений распространено к западу от р. Свияга, восточнее же сохранились от размыва лишь относительно небольшие разрозненные участки. Залегают отложения мезозоя несогласно на пермских образованиях, погружаются в юго-западном направлении. Достоверно установлены образования юрского и мелового периодов. Активизация тектонической деятельности в альпийский этап и глобальный подъем уровня моря в батский век привели к трансгрессии и образованию осадочного бассейна, просуществовавшего на юго-западе территории почти до конца мелового периода и оставившего после себя 100-120 м мощности юрских и около 200 м меловых образований.

Юрская система (J)

Юрские отложения распространены юго-западнее линии Тетюши-Апастово до административной границы РТ и занимают площадь 1159 км2 (1,8 %). Выделяются средний и верхний отделы. Первый из них развит на водоразделе рек Свияга, Улема, Кубня, Кильна, а также в обрывистом коренном склоне р. Волга. Верхнеюрский отдел встречается южнее и юго-восточнее Карлинской структуры вплоть до правого берега р. Волга. Севернее Карлинской структуры верхнеюрские отложения залегают на водоразделах в виде останцов.

Средний отдел (J2) представлен образованиями батского и келловейского ярусов, трансгрессивно налегающими на размытую поверхность пермских красноцветов.

Батский ярус (J2bt). Отложения яруса залегают на неровной поверхности пермских образований, выполняя пониженные участки доюрского рельефа в краевой части площади распространения мезозойских образований. Батские отложения представлены песками мелкозернистыми с гравием и галькой кварца и кварцитов в подошве, алевролитами, глинами. Встречаются фораминиферы, споры и пыльца. Мощность отложений батского яруса возрастает с востока на запад от 0–3 м до 30,8 м.

Келловейский ярус (J2k). Отложения яруса залегают либо на батских образованиях, либо на размытой поверхности перми. В нижней части яруса преобладает песчано-глинистый тип разреза с конкрециями пирита, стяжениями сидерита, лимонита, кристаллами гипса, а на отдельных участках – с фосфоритовыми конкрециями. Выше залегают мергели и глины с оолитами гетита, желваками фосфоритов, включениями глауконита и пирита. Фауна представлена аммонитами, фораминиферами, остракодами, белемнитами, пелециподами. Мощность келловейских отложения достигает 40 м.

Верхний отдел (J3) представлен оксфордским, кимериджским и титонским ярусами.

Оксфордский ярус (J3o). Отложения выявлены в виде небольшого фрагмента в береговых обрывах р. Волга у Тарханской Пристани. Здесь оксфордские отложения представлены серыми глинами, залегающими на размытой поверхности келловея. Максимальная мощность составляет 8 м.

Кимериджский ярус (J3km). Наиболее полные разрезы яруса вскрываются на водоразделе рек Свияга и Волга. Разрезы кимериджа почти целиком сложены известковыми глинами и глинистыми мергелями с обилием остатков аммонитов, фораминифер и пелеципод. Мощность отложений кимериджа достигает 27–41 м.

Титонский ярус (J3tt). Наиболее полные разрезы отложений яруса на территории РТ развиты на водоразделе Свияги и Волги на границе с Ульяновской областью. Волжские отложения представлены глинами известковистыми со стяжениями пирита, желваками фосфоритов, мергелями, песчаниками с прослоями горючих сланцев. Фаунистические остатки включают аммониты, фораминиферы, пелециподы, гастроподы, белемниты, брахиоподы, отпечатки скелетов морских ежей, зубы акул. Мощность волжских отложений составляет 10 м.

Титонские отложения входят в состав нижнего и среднего подъярусов волжского региояруса (J3-K1v1-2), который включает также и отложения нижнего мела.

 

Меловая система (K)

Меловые отложения распространены на крайнем юго-западе территории РТ (приложение 7) на водоразделе рек Волга и Свияга, а также на водоразделе левых притоков Свияги (рр. Карла и Цильна). Отложения представлены нижним и верхним отделами. Общая площадь развития меловых отложений составляет 1351 км2 или 2,1 % территории РТ.

Нижний отдел (K1). Нижнемеловые отложения пользуются широким распространением на левобережье р. Свияга. На водоразделе рек Волга и Свияга и к северу от р. Карла отложения нижнего мела сохранились от размыва в виде отдельных небольших участков. Нижний отдел включает отложения берриасского, готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов.

Берриасский ярус (K1b). Берриасские отложения представлены глауконитово-кварцевыми песчаниками, песками с желваками и галькой фосфоритов. Фаунистические остатки включают аммониты и белемниты. Нижняя часть берриасских отложений входит в состав верхнего подъяруса волжского региояруса (J3-K1v3).

Готеривский ярус (K1g). Готеривские отложения обнажены по берегам рек Волга, Свияга и их притоков. Залегают готеривские образования на размытой поверхности волжских отложений. Включают конгломераты с гравием и галькой фосфоритов и черные глины. Последние содержат крупные кристаллы гипса, стяжения пирита, редкие известково-глинистые сидеритовые конкреции с аммонитами. Кроме того, из фауны здесь встречаются фораминиферы, пелециподы, криноидеи, серпулы, брахиоподы. Мощность яруса достигает 65 м.

Барремский ярус (K1br). Барремские отложения залегают согласно на готеривских породах и представлены глинами песчанистыми, алевритистыми, участками битуминозными, с прослоями песков, алевритов, песчаников, конкрециями мергелей. Фаунистические остатки представлены белемнитами, фораминиферами, пелециподами, лопатоногими моллюсками, редко встречаются аммониты. Мощность яруса до 40 м.

Аптский ярус (K1a). Отложения яруса распространены на левобережье р. Свияга. В основании яруса залегают глины мощностью 18-20 м. Выше развита пачка глинистых и горючих сланцев с прослоем (0,8 м) сланцеватого мергеля, переполненного фауной - «аптская плита». Над «аптской плитой» залегают глины с прослоями сидеритовых конкреций и песков мощностью около 20 м. Венчают разрез аптского яруса черные глины с прослоями глауконитовых песчаников общей мощностью около 12 м. Характерны пластовые конкреции мергелей с аммонитами и редкими фораминиферами. Общая мощность аптских образований составляет 50 м.

Альбский ярус (K1al). В нижней части преобладают пески с галькой фосфоритов и фосфоритовым конгломератом. Выше залегают темно-серые глины с прослоями опок и песков. Отложения яруса слабо фаунистически охарактеризованы (фораминиферы, пелециподы). Мощность альбского яруса 14-30 м.

Верхний отдел (K2). Отложения позднемеловой эпохи на территории РТ залегают с размывом на альбских отложениях, реже - на более древних отложениях раннего мела. В составе верхнего отдела выделены коньякский, сантонский и кампанский ярусы.

Коньякский ярус (K2k). Отложения яруса представлены мергелями цеолитсодержащими плотными, опоковидными, светло-серыми, содержащими глауконит, с обилием пелеципод и фораминиферами. В основании встречаются фосфоритовые гальки. Максимальная мощность коньякских отложений составляет 15 м.

Сантонский ярус (K2st). На юго-западе РТ распространение сантонских отложений и верхнемеловых образований, в общем, совпадают. Нижняя часть разреза сложена мергелями с зернами глауконита. В средней части мергели плотные и опоки. В верхней части развиты прослои мергелей темно-серых, плотных, кремнистых. Кровля яруса размыта. Фаунистические остатки включают пелециподы, белемниты, фораминиферы. Мощность отложений составляет 35-42 м.

Кампанский ярус (K2km). Кампанские отложения распространены ограниченно и залегают с размывом на сантонских образованиях. В составе отложений преобладают мергели, пески глауконитово-кварцевые с гнездами и стяжениями гидроокислов железа, фосфоритовой галькой и обилием белемнитов. Мощность кампанских отложений достигает 10-12 м.

 

Кайнозойская эратема (KZ)

На территории РТ среди кайнозойских образований сравнительно полно представлены отложения неогенового и четвертичного периодов. Они обладают рядом объединяющих их характерных особенностей. В основном это континентальные образования, исключение составляют лишь маломощные морские слои акчагыльского региояруса. Неогеновая эрозионная сеть в своих основных чертах совпадает с четвертичной (приложение 9), но располагается, в большинстве случаев, левее современных русел на 5-10 км, а у Волги в Западном Закамье на 50-70 км. Смещение русел основных рек вправо связано с проявлением закона Бэра, обусловленного силой Кориолиса. Неогеновый возраст имеют долины крупных (Волга, Кама, Белая, Вятка, Ик), средних и многих малых рек. Распространение кайнозойских образований обнаруживает тесную связь с рельефом и новейшей тектоникой. Их наибольшие мощности и самые полные разрезы тяготеют к древним и современным долинам.

 

Неогеновая система (N)

Неогеновые отложения в пределах территории РТ представлены образованиями аллювиального, реже - аллювиально-озерного и озерно-болотного происхождений, которые формировались в позднем неогене (плиоцене). На территории РТ отложения неогеновой системы представлены только образованиями верхнего отдела (плиоценом), хотя не исключено присутствие ранненеогеновых (миоценовых) образований, относящихся к понтскому региоярусу (N1-2p). Неогеновые отложения пользуются весьма широким распространением, занимая 22 % территории РТ (приложение 7). Они залегают на абсолютных отметках от –207 м в Западном Закамье до +190 м на западном склоне Южно-Татарского свода. Максимальная мощность неогеновых отложений в долине палеоВятки составляет 75 м, в долине палеоБелой - 120-150 м, в долине палеоКамы - 200-275 м, в долине палеоВолги - 240-300 м и более. В западной части РТ переуглубления палеодолин сложены песками и гравийно-галечными отложениями с прослоями глин, в восточной части – преимущественно глинами с прослоями алевролитов и песков. Верхняя часть плиоцена (акчагыльский региоярус) широко распространена и выходит за пределы палеоврезов. Акчагыльские отложения представлены песками, глинами, алевролитами, алевритами, песчаниками с маломощными прослоями полуразложившихся торфов, бурых углей, глинистых мергелей и сидеритов, включениями вивианитов. Стратиграфическое расчленение неогеновых отложений базируется на палеомагнитных, палинологических, макро- и микрофаунистических, палеокарпологических и других данных.

Верхний отдел (плиоцен) (N2). Плиоценовые отложения включают образования нижнего, среднего и верхнего подотделов, которые относятся к киммерийскому и акчагыльскому региоярусам. Последние слагают нижнюю и среднюю части палеодолин Волги и Камы, а также их крупных притоков (приложение 9). В плиоценовую эпоху произошло заложение и начали свое развитие основные речные системы и водораздельные пространства, т. е. начал оформляться облик современного рельефа РТ.

Киммерийский региоярус (N2k). К киммерийскому региоярусу отнесены отложения, соответствующие занклскому ярусу (N2zan) общей стратиграфической шкалы. Киммерийские отложения заполняют наиболее углубленные части палеорусел рек, характеризующиеся современными абсолютными отметками от минус 207 м в Мелекесской впадине до + 80 м на Приволжской возвышенности. Они подстилается различными по возрасту породами – от сакмарских до юрских. В составе киммерийских осадков в нижней части преобладают пески и песчано-гравийно-галечно-щебнистые образования русловой фации. Обломочный материал представлен уральскими и местными породами. Встречаются прослои темно-серых глин. В верхней части разреза киммерийских отложений в основном встречаются глины с незначительными прослоями алевролитов и песков с пресноводными пелециподами, наземными гастроподами, спорами и пыльцой. Мощность киммерийских отложений достигает 75 м.

Акчагыльский региоярус (N2a) широко распространен на территории РТ. Он соответствует пьяченцскому (N2pia) и гелазскому (N2gl) ярусам общей стратиграфической шкалы. Акчагыльские осадки выполняют не только глубоко врезанные палеодолины, но занимают значительные площади на низких водоразделах, слагая плиоценовую аккумулятивную равнину в Западном Закамье и в Камско-Бельской низине. Абсолютные отметки подошвы акчагыльских отложений изменяются от +66 м в долине Ика до –201 м в долине Волги. Они согласно перекрывают киммерийские отложения и с размывом залегают на пермских и юрских породах. Нижняя часть разреза акчагыла представлена породами аллювиального и аллювиально-озерного происхождений с отпечатками листьев, пресноводными моллюсками, спорой и пыльцой. Средняя часть акчагыльского региояруса состоит из полифациальных (континентальные озерно-болотные, прибрежные лагунно-лиманные и морские) образований. Породы представлены в основном глинами темно-серыми, ожелезненными, с прослоями мергеля, с включениями вивианита, сидеритовых конкреций. Верхняя часть акчагыльских отложений выполняет древние эрозионные врезы и прогибы на абсолютных отметках от +75-120 м и ниже в Западном Закамье до +120-190 м в бассейне Нижней Камы. Здесь встречается солоноватоводная фауна. Мощность акчагыльских отложений может составлять 320 м.

 

Четвертичная система (Q)

Образования четвертичного периода (квартера) повсеместно распространены на территории РТ, отсутствуя лишь на обрывистых склонах речных долин. Они покрывают пермские, мезозойские, неогеновые отложения и характеризуются значительным разнообразием, сложностью строения, большой пестротой фациального и литологического состава, изменчивостью мощностей. Формирование четвертичных образований определялось строением рельефа, составом подстилающих пород, характером новейших тектонических движений, а также климатическими особенностями. Четвертичные отложения представлены исключительно континентальными образованиями. Высказывавшиеся ранее предположения о былом распространении на территории РТ древнего оледенения большинством исследователей не подтверждаются.

Четвертичные образования относятся к аллювиальному, озерно-аллювиальныому, элювиально-делювиальному, эоловому, болотному и техногенному генетическим типам, занимая значительные площади на левобережье р. Волга, правобережье р. Кама и в долинах рек Казанка, Меша. Образования квартера имеют мощность от первых сантиметров до 120 м (приложение 9). Наиболее широким возрастным диапазоном и самыми значительными мощностями обладают аллювиальные отложения. Почти повсеместно распространены маломощные почвенно-элювиальные образования, широко развиты склоновые делювиальные, пролювиальные и солифлюкционные отложения, локально развиты эоловые, озерные и болотные осадки.

На территории РТ выделяются образования обоих отделов (надразделов) четвертичной системы: плейстоцена и голоцена.

Плейстоцен (Qp). В составе плейстоцена выделяются два подотдела (раздела): эоплейстоцен и неоплейстоцен.

Эоплейстоцен (QE). Отложения эоплейстоцена имеют значительное распространение на территории РТ. Они обнаруживают тесную связь с погребенными и ныне продолжающими свое развитие долинами и выполняющими их плиоценовыми отложениями, образуют также прерывистые склоновые шлейфы и покровы на водоразделах нижнего яруса (до 230 м). Наиболее широкое распространение и значительные мощности имеют эоплейстоценовые аллювиальные отложения. Весьма четкой является их геоморфологическая позиция: они слагают речные террасы, склоны и плато, нигде не спускаясь ниже урезов современных рек. В различных районах РТ отложения эоплейстоцена лежат на породах пермского, юрского, мелового и неогенового периодов. Они перекрыты неоплейстоценовыми делювиально-солифлюкционными, элювиально-делювиальными и элювиальными образованиями. Мощность эоплейстоценовых отложений составляет 40-50 м. До сих пор в эоплейстоцене РТ неизвестны достоверные признаки перигляциального климата и многолетней мерзлоты.

Неоплейстоцен (QNo). Неоплейстоценовый подотдел четвертичной системы на территории РТ представлен всеми тремя звеньями: нижним, средним и верхним. Каждое из звеньев включает отложения разных горизонтов и различных генетических типов.

Нижнее звено включает аллювиальные осадки прадолин Волги и Камы, а также элювиальные образования.

Среднее звено слагает четвертую и третью надпойменные террасы Волги и Камы. Мощность отложений четвертой надпойменной террасы достигает 60-90 м, а мощность отложений третьей террасы - 70-90 м.

Верхнее звено включает аллювий и озерно-аллювиальные образования, слагающие первую и вторую надпойменные террасы Волги, Камы, их притоков мощностью 15-40 м. Элювиально-делювиальные и эоловые образования развиты на водоразделах и склонах речных долин. Данные образования обладают сравнительно небольшой мощностью, возрастающей только на пологих склонах речных долин. Эоловые образования развиты на поверхности среднечетвертичных террас рек Волга и Кама. В рельефе эоловые отложения представлены дюнами, которые сложены песками мощностью до 10-15 м.

Большинство склонов речных долин РТ занимают довольно мощные шлейфы неоплейстоценовых делювиально-солифлюкционных отложений. Строение и распространение последних обнаруживает отчетливую зависимость от крутизны, экспозиции, относительной высоты склонов и состава подстилающих пород. Склоны сложены мощными (5-35 м) суглинками желтовато-бурого, бурого или коричневато-бурого цветов. В нижних и средних частях пологих склонов в толще суглинков наблюдаются горизонты погребенных почв. Прослои погребенных почв позволяют стратифицировать всю толщу склоновых образований на несколько разновозрастных генераций. В одном разрезе обычно наблюдается 2-4 генерации. Мощность шлейфов зависит и от экспозиции склонов. Наибольших значений она достигает на «холодных» склонах северной, восточной и юго-восточной экспозиции, в то время как склоны, ориентированные на юг, юго-запад и запад несут маломощные покровы.

Элювиальные образования тонким чехлом покрывают как дочетвертичные, так и эоплейстоценовые отложения. В их строении выделяются два горизонта: сверху современная почва мощностью от 0,2 до 1,0 м, ниже – собственно элювий. Формирование верхней почвенной части элювия происходило в течение всего голоцена и продолжается до сих пор. Нижняя часть является реликтовой, возникшей в результате преимущественно физического выветривания в перигляциальных условиях неоплейстоцена. Время образования всей толщи элювия определяется весьма широким интервалом (ранний неоплейстоцен – голоцен).

Элювиально-делювиальные образования являются переходным звеном между элювиальными и делювиально-солифлюкционными образованиями. Они слагают верхние части склонов речных долин и склоны водоразделов. Мощность элювиально-делювиальных образований достигает 10 м. Возраст отложений устанавливается по их геоморфологическому положению на склонах речных долин, развитие которых в большинстве случаев идет со среднего неоплейстоцена. Верхний возрастной рубеж включает голоцен, поскольку в строении и составе элювиально-делювиальных отложений современная почва играет существенную роль.

Эоловые отложения развиты на поверхности надпойменных террас, на склонах речных долин и на водоразделах. Песчаные покровы возникли за счет перевеивания четвертичных аллювиальных песков речных долин, плиоценовых аллювиальных песков, а также песков, возникших за счет расцементации пермских песчаников. Эоловый генезис песков подтверждается условиями их залегания, гранулометрическим и минералогическим составом, наличием эоловых форм рельефа (дюн, котловин выдувания). Возраст песков определяется их геоморфологическим положением. На склонах они залегают на делювиально-солифлюкционных образованиях, в долинах развиты на поверхности террас.

Коллювиально-делювиальные отложения. Разнообразные отложения гравитационного и делювиального типов развиты локально на крутых склонах речных долин, подмываемых в верхнем неоплейстоцене и голоцене. Они представлены обвальными, осыпными, оползневыми телами и блоками пород. В долинах крупных и средних рек образования приурочены к правым крутым и высоким склонам, в долинах малых и ряда средних рек они распространены на склонах южной и западной экспозиций. Мощность таких образований чаще всего составляет 3-5 м, иногда может увеличиваться до 10-15 м.

Голоцен (Qh). Голоценовые аллювиальные отложения слагают пойменные террасы и русла большинства рек РТ. Пойменные отложения представлены, главным образом, песками кварцевыми, косослоистыми с прослоями супесей, суглинков, в нижних горизонтах появляются прослои более грубых песков и галечников из местных коренных пород. Общая мощность голоценового аллювия составляет 25-30 м. Озерно-аллювиальные отложения представлены песками, суглинками, глинами, супесями серыми илистыми с остатками органических веществ. Мощность данных отложений от 1-2 до 10-12 м. Биогенные (болотные) отложения представлены торфом, глинами, суглинками мощностью до 1-2 м. Техногенные отложения, связанные с деятельностью челевека, распространены в основном на территории городов и других населенных пунктов, в местах добычи полезных ископаемых, по линиям железных и шоссейных дорог.

Контрольные вопросы.

1. Отложения каких систем встречаются в осадочном чехле РТ ?

2. Какие существуют проблемные рубежи в фанерозойской истории осадочного чехла РТ ?

3. Как связаны стратиграфические подразделения и тектонические элементы ?

 


V. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезные ископаемые на территории РТ связаны со всеми стратиграфическими единицами осадочного комплекса (приложение 10). К девонским и… Нефть. Месторождения нефти расположены на востоке РТ (приложение 11) и в… Каменный и бурый уголь. Месторождения каменных углей марки Д встречаются в верхнем девоне (франский ярус) и нижнем…

Контрольные вопросы.

1. Какая связь между полезными ископаемыми и стратиграфическими подразделениями на территории РТ ?

2. Какая связь между полезными ископаемыми и тектоническими элементами на территории РТ ?

3. Какие полезные ископаемые на территории РТ относятся к горючим полезным ископаемым ?


VI. ГЕОЭКОЛОГИЯ

Экологическое состояние. Территория РТ расположена на стыке зон тайги, лиственных лесов и лесостепи. Таежная зона занимает северную часть Западного… Деятельность человека заметно изменила современный рельеф, особенно в районах… Неблагоприятное экологическое состояние характерно для рек РТ, в которые ежегодно сбрасывается 0,5–0,75 км3…

Контрольные вопросы.

1. Какие результаты антропогенного воздействия на природную среду проявлены на территории РТ ?

2. По приложениям 13 и 14 охарактеризуйте современную геоэкологическую обстановку территории РТ.

 

 


ЛИТЕРАТУРА

 

1. Войтович Е. Д., Гатиятуллин Н. С. Тектоника Татарстана. – Казань: Изд. КГУ. – 2003.

2. Геологические памятники природы Республики Татарстан. – Казань: Изд. «Акварель». – 2007.

3. Геология Татарстана: Стратиграфия и тектоника / Гл. редактор Б.В.Буров. – М.: ГЕОС. – 2003.

4. Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). /Под ред. Ф. М. Хайретдинова, Р. М. Файзуллина/. – Казань: Изд. КГУ. – 1999.

5. Сводная геологическая карта доплейстоценовых отложений Республики Татарстан масштаба 1:200000 (пояснительная записка). – Казань, 1997.

6. Стратиграфический кодекс России. Издание третье. – СПб: Изд. ВСЕГЕИ. - 2006.

7. Хисамов Р. С., Гатиятуллин Н. С., Либерман В. Б. и др. Минерально-сырьевая база Республики Татарстан – Казань: Изд. «Фэн». – 2006.


 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


ПРИЛОЖЕНИЕ 2


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТ СОВРЕМЕННОГО РЕЛЬЕФА

  Гипсометрические ступени, м Природно-географические области РТ В целом для РТ Предволжье …   ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СХЕМА СОПОСТАВЛЕНИЯ

СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ШКАЛ ПЕРМСКОЙ СИСТЕМЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПРИЛОЖЕНИЕ 9

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ГЕОЛОГИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Учебно-методическое пособие по курсу «Геология Республики Татарстан»  

– Конец работы –

Используемые теги: геология, Полезные, ископаемые0.059

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Геология и полезные ископаемые

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Геология и её разделы: минералогия, петрография, историческая геология, тектоника, инженерная геология, гидрогеология
Геология наука о составе строении и закономерностях развития Земли других планет Солнечной системы и их естественных спутников... В процессе развития и углубления специализации в геологии сформировался ряд... Минералогия раздел геологии изучающий минералы вопросы их генезиса квалификации...

ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Министерство образования Российской Федерации...

По дисциплине: ГЕОЛОГИЯ. ЧАСТЬ 2 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
по дисциплине ГЕОЛОГИЯ ЧАСТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ... Лектор доцент кафедры Прикладная геология РЯБОВ... Г ЛЕКЦИЯ Основные понятия и определения...

Разработка мест полезных ископаемых
На сайте allrefs.net читайте: "Разработка мест полезных ископаемых"

Полезные ископаемые России
От того, как мы используем ресурсы, зависят наше здоровье, безопасность, экономика и благополучие». Дж. Ф. Кеннеди Действительно, природные ресурсы… Но все же первоисточником современного материального и энергетического… В общественном производстве обмен вещества и энергии между человеком и природой осуществляется главным образом с…

Реферат Геологии и разведки месторождений полезных ископаемых
Федеральное агентство по образованию Российской Федерации... Государственное образовательное учреждение...

Единые правила безопасности при разработке местораждений полезных ископаемых открытым способом
Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом включает деятельность по проектированию, строительству, эксплуатации, расширению,… Объекты открытых горных работ в соответствии с Федеральным законом Российской… Объектами открытых горных работ являются карьеры, прииски, дражные полигоны, объекты кучного выщелачивания, а также…

Конспект лекций по дисциплине «Основы менеджмента». Разработка месторождений полезных ископаемых
Государственное высшее учебное заведение... ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ... Факультет экономики...

Использование геоинформационных систем при моделировании месторождений полезных ископаемых
Сейчас существует ряд систем (в том числе имеющие мировые бренды) для моделирования геологической структуры месторождений и подсчета запасов. К… Это связано, в первую очередь, с различной точностью, предъявляемой к… И это дает возможность в пределах одной системы выполнять расчеты в различных системах классификации запасов.Система…

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по курсу Магнитные и электрические процессы обогащения Обогащение полезных ископаемых
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ... МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ...

0.029
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам