Геология Латвии - Geology of Latvia

Обрыв слоев осадочных пород на Долес Сала

В геология Латвии включает древний Архейский и Протерозойский кристаллический фундамент перекрыт Неопротерозойский вулканические породы и многочисленные толщи осадочных пород из Палеозой, некоторые из Мезозойский и многие из недавних Четвертичный прошлый. [1] Латвия государство в Балтийском регионе Северной Европы.

Геологическая история, стратиграфия и тектоника

Несколько сотен скважин вернули данные о Докембрийский кристаллический фундамент Латвии, указывающий на молодые интрузивные породы среднего протерозоя, такие как гранит рапакиви возрастом 1,65 миллиарда лет или 1,82 миллиарда лет гранодиорит на северо-востоке. Большая часть фундамента, вероятно, образовалась до свекофеннского горообразования, между Архейский и Протерозойский.

Валмиерско-Локненское поднятие имеет ранний архей. амфиболит, гнейс, гранитоид и мигматит под востоком Латвии, хотя и метавулканические, гранулит гнейсы и магнетитсодержащие кварцит наиболее распространены в Рижском Мегаблоке. Мегаблок Гарсене-Лимбажи имеет круто падающий амфиболит, эпидот амфиболит, плагиогнейс, мигматитовый гранит, богатый магнетитом кварцит (на юге) протерозоя. Низкосортные метавулканиты и гранодиориты возрастом 1,8 млрд лет покрывают Рижский мегаблок в адажской ассоциации. Рижский плутон (или Курземский плутон) - это крупное вторжение, возникшее 1,65 миллиарда лет назад с габбро, анортозит и гранит рапакиви, покрытый неметаморфизованными вулканитами свиты Павилоста вдоль западного побережья.

Мезопротерозойский скалы отделены от Неопротерозойский эрозионным горизонтом. На западе Латвии базальт, габбро-норит дайки, туф, песок и гравий (отложения в пластах Зуру), лимбургит и базальтовый пикрат особенно распространены. Валдайская группа владеет обширными алевролитами, песчаниками и глинами неопротерозоя. [2]

Палеозой (541-251 миллион лет назад)

Кембрийский скалы прослеживаются в недрах докембрия, а самые старые, толщиной от 50 до 130 метров, находятся на востоке, в том числе сланец, аргиллит и песчаник. Окаменелости указывают на то, что они коррелируют с кембрийскими голубыми сланцами в Эстонии, породы раннего и среднего кембрия на западе имеют толщину около 220 метров. Верхняя часть нижней части имеет коричневый цвет. оолит железная руда в аргиллите мощностью до пяти метров, а некоторые породы на западе содержат небольшое количество нефти.

За исключением северного центра страны, Ордовик скалы находятся повсюду в недрах и включают аргиллит, сланец и известняк толщиной около 250 метров на средней глубине 1,7 км ниже уровня моря.

Несоответствие разделяет Силурийский породы из ордовикских пород, и они обычны в недрах, на глубине около 950 метров на западе или 162 метра на севере. Большинство из них карбонатные породы с 23 различными известными граптолит зоны.

С конца 19 века исследователи часто обращали внимание на широко распространенные Девонский породы мощностью до 900 метров, часто непосредственно подстилающие четвертичные отложения и обнажающиеся вдоль ручьев. Раннедевонские породы имеют толщину 250 метров, в том числе алевролит, сланец, песчаник, глина и остракодерма окаменелости. Породы среднего девона имеют сдвиг в сторону аргиллита и гипс гипс добывается в Саласпилсе-Саурисли между Огре и Ригой. Фаменнинская сцена доломит и алевролит мощностью до 140 метров, перекрытый Франский доломит, добываемый на востоке для керамики.

Каменноугольный скалы ограничены юго-западом, с Турнасский возраст доломитовый песчаник, доломит, песчаник и алевролит мощностью 104 метра.

Пермские породы также приурочены к юго-западу со значительным расхождением с подстилающими каменноугольными породами. Пермские породы из Казанец имеют мощность 35 метров и содержат карбонатные сланцы, доломиты, известняки и песчаники. [3]

Мезозой (251-66 миллионов лет назад)

Только небольшие районы на юго-западе имеют Триасовый породы, в том числе 74 метра карбонатных глин, песчаников и алевролитов. Юрские породы также приурочены к юго-западу, их толщина составляет всего 27 метров, они включают глину, кварцевый песок, песчаник, лигнит и алевролит с окаменелостями фораминифер. [4]

Кайнозой (66 миллионов лет назад - настоящее время)

Кайнозойский единицы в основном отсутствуют в Латвии, за исключением последних 2,5 миллионов лет существования Четвертичный, которые покрывают всю страну, за исключением случаев, когда волновая эрозия уничтожила их на восточно-центральном берегу Рижского залива (или в некоторых речных долинах). В погребенных долинах толщина этих отложений может достигать 310 метров, хотя средняя толщина составляет до 20 метров в низинах, от 40 до 60 метров в высокогорьях. Между Цесисом и Мадоной и на Видземском нагорье в южно-центральной части страны толщина может достигать 200 метров. Латгальская свита представлена ​​кристаллическими обломками докембрия и серыми глинами, оставшимися от первого Плейстоцен оледенение. Межледниковые озерные отложения зидинской свиты залегают на Латгалии мощностью до 23,5 метров.

Вышележащая формация Летиза коррелирует с формациями, такими как Ока в России или Сангасте в Эстонии, связанными с эльстерским оледенением и включает тиллы на вершине юрских пород. Восемь метров озерных отложений в Пулверниеки или морских глин в свите Акменрагс совпадают с голштинским оледенением среднего плейстоцена. Вдоль побережья Балтийского моря на акменрагсскую свиту залегает до 60 метров солоноватых песков - Юркалнская пачка. Серый известковый материал курземской свиты широко распространен, оставшись от наиболее обширного периода оледенения. Последний межледниковый период отмечен аллювием фелициановской свиты, перекрытым отложениями балтийской группы последнего наступления ледников.

Отступление и колебание ледников произошло от 25000 до 12000 лет назад, оставив 90-метровую латвийскую формацию, включая озерные отложения Елгавской пачки. Крупные водосбросы истощили ландшафт, опустошив Балтийское ледяное озеро, которое затопило большую часть региона. Море Йолдия, озеро Анциллус, море Литторины и море Лимнеа - все это существовало во время раннего Голоцен, оставляя после себя отложения на береговой линии. [5]

Рекомендации

  1. ^ Moores, E.M .; Фэйрбридж, Родс В. (1997). Энциклопедия европейской и азиатской региональной геологии. Springer. п. 500-505.
  2. ^ Moores, E.M .; Фэйрбридж, Родос В. 1997, п. 500.
  3. ^ Moores, E.M .; Фэйрбридж, Родос В. 1997, п. 500-503.
  4. ^ Moores, E.M .; Фэйрбридж, Родос В. 1997, п. 502.
  5. ^ Moores, E.M .; Фэйрбридж, Родос В. 1997, п. 503.