изменяется: в ордовике наряду с основными и ультраосновными
появляются |
средние |
породы. |
В конце |
раннего |
палеозоя в западных районах произошли |
•особенно энергичные складкообразовательные движения и затем поднятие всей этой части геосинклинальной области, превратив шейся в складчатую страну. Поднятия сопровождались внедре нием крупных гранитоидных массивов крыккудукского и чатыр-
.кульского комплексов. В результате западная часть Центрального Казахстана в конце раннего палеозоя обособилась в качестве зоны ранней консолидации, играющей роль срединного массива ннутри палеозойской Урало-Сибирской геосинклинальной обла сти, располагавшейся между Русской и Сибирской платформами. Таким образом, уже на ранних этапах становления казахстанские каледониды имели специфический характер и существенно отли чались от каледонских складчатых сооружений Сибири.
Начало среднепалеозойского этапа знаменовалось закрепле нием резких различий в ходе геологических процессов, благодаря которым Центральный Казахстан уже в конце раннего палеозоя был разделен на две части: западная его часть в силуре была •областью устойчивых поднятий, тогда как в восточной сохранился теосинклинальный режим.
Развитие геосинклинальной области на востоке характеризо валось резко выраженными дифференциальными движениями, происходившими на фоне ее общего погружения. В участках наи более энергичных прогибаний в центральной части этой области накапливались многокилометровые геосинклинальные формации, но в краевых частях, примыкавших к консолидированному сре динному массиву, отмечается вырождение геосинклинального режима (Чу-Илийские горы, северо-восточные районы Централь ного Казахстана). Здесь в конце силура произошли особенно энергичные складкообразование и поднятия. Эти районы причленились к раннепалеозойскому ядру, в результате чего каледон ская зона консолидации расширилась и приобрела дугообразную форму. Крупное поднятие геоантиклинального типа, возникло в конце этого периода в области Чингиза.
В дальнейшем, уже в герцинском этапе, это поднятие разде ляло две геосинклинальные системы — Джунгаро-Балхашскую и Обь-Зайсанскую. Развитие их до конца верхнего палеозоя про исходило по сходному плану, однако существенно различалось в деталях. Продолжительность геосинклинального режима в раз ных частях Джунгаро-Балхашской системы была неодинаковой: в одних пупктах главпый геосинклинальный этап завершился в результате визейских тектонических движений (Токрауский сиыклинорий), в других продолжался до среднего карбона (неко торые структуры Джунгарии) и, наконец, в третьих он закончился только в ранней перми (Балхашский антиклинорий). В соответ ствии с этим находится и разная продолжительность заключи тельного этапа, на протяжении которого накапливались мощные
228
вулканогенные формации андезит-липаритовой группы, а также разнообразные молассы. Эти формации в одних случаях (Джунга рия) резко несогласно наложены на ранее сформированные струк туры, в других (Северное Прибалхашье) — выполняют прогибы, наследующие сииклинории [26]. Следует отметить, что возникшая на месте Джунгаро-Балхашской геосинклинали складчатая сис тема не представляла собой высокогорной области [22].
Обратимся теперь к очень своеобразно протекавшему в герцинском этапе развитию казахстанских каледонид. В начале девона в пограничной зоне между консолидированным каледонским массивом и расположенной восточнее геосинклиналыюй областью образовалась сложная, дугообразно вогнутая на восток система разломов, с которыми были связаны многочисленные вулканы. Активная их деятельность на протяжении ранне- и среднедевон ской эпох привела к формированию краевого вулканического пояса. Четкая тектоническая граница, разделяющая каледонские и герцинские сооружения, подтверждается геофизическими дан ными: между ними прослеживается довольно узкая зона, в которой наблюдается сильное изменение значений ускорения силы тяжести, фиксирующих наличие резкой гравитационной ступени. Вероятно, что мпогие специфические особенности строения и развития Кара гандинской впадины, сближающие ее то с каледонскими, то с герцинскими структурами, находятся в связи с ее положением в зоне глубинного разлома.
Каледонский срединный массив был также разбит системой разломов, особенно многочисленных в области'Сарысу-Тенизского поднятия. По ним происходили энергичные движения с накопле нием в грабен-синклиналях многокилометровых толщ, причем в течение первой половины девона'это были наземные вулканоген ные продукты, а во второй половине периода — грубые терригенные породы. Достаточно активной была в это время и интрузив ная деятельность, в результате которой были сформированы девон ские граиитоиды. Энергичные движения продолжались в раннем карбоне и позже, когда в прогибание были вовлечены соседние участки и были сформированы Тенизская и Джезказганская впадины. Для тектоники этих впадин типично развитие глыбовых дислокаций’’— пологих мульд и коробчатых антиклиналей, купо лов и флексур, что сближает их с крупными межгорньтми впади нами сибирских каледонид.
Выше было отмечено, что большая часть средне-позднепалео зойского этапа развития сибирских каледонид характеризовалась геотектопическим режимом, который нельзя назвать ни типично платформенным, ни типично геосипклипальным. Существование подобного режима и возникающих в результате структурных элементов, имеющих в известном смысле промежуточный характер между геосинклиналями и платформами, давно уже отмечалось многими геологами. На примере именно казахстанских каледонид А. А. Богданов предложил ввести в геологическую науку понятие
229
об орогенном этапе развития как «равноправном» геосипклипальному: орогенный этап приходит на смену геосинклинальному и уже затем сменяется платформенным. Для орогенного этапа, по мнению этого ученого, особенно характерно развитие сначала порфировой формации и гранитов, а позже — горообразователь ных движений, германотипных дислокаций и моласс [27]. Однако «орогенный этап», как мы увидим в дальнейшем, не только может следовать за геосинклинальным, но и иметь самостоятельное зна чение, в связи с чем могут быть выделены орогенные области разного типа [60-1]. К более подробной характеристике подобных структур удобнее будет обратиться позже.
Мезозойско-кайнозойский этап развития из-за значительных пробелов в геологической летописи может быть охарактеризован только в самых общих чертах. Осадки раннего мезозоя известны кое-где по периферии Центрального Казахстана, а внутри него — только в Карагандинской и Майюобинской впадинах. Прогиба ния были незначительными и завершились в позднеюрское время слабыми складкообразовательными движениями. Позднемезо зойские движения были еще более слабыми. В целом для всего региона в течение мезозоя характерна общая тенденция к воздыманию, на фоне которого происходил слабые опускания отдельных участков, в большинстве случаев наследовавшие позднепалеозой ские прогибы.
Значительно более резкие и контрастные движения испытали юго-восточные районы в неогене — антропогене. Этап активиза ции тектонических движений приходится на конец олигоцена — начало миоцена, когда на фоне слабых нисходящих тектонических движений произошло общее усиление их интенсивности и диф ференцированности [60]. В позднем плиоцене — раннем антро погене здесь сформировались высокие горные хребты и разделя ющие их глубокие межгорные впадины. Особенно энергичные глыбовые перемещения отмечаются в Джунгарском Алатау, входящем в систему грандиозных новейших поднятий сводово глыбового типа, охватывающих прилежащие районы Средней Азии и Алтае-Саянской горной страны. Движения эти происхо дили по системе преимущественно широтных молодых разломов и подновленных древних структурных швов.
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ПЛИТА
Западно-Сибирская плита представляет собой молодую плат форму с обычным для этого типа структур двухъярусным строе нием. Складчатый ее фундамент сложен палеозойскими и отчасти докембрийскими породами, а верхний структурный этаж — спо койно залегающими отложениями мезозоя и кайнозоя. Геоморфо логически плите почти целиком отвечает огромная Западно-Сибир ская низменность. С запада и юга она ограничена складчатыми сооружениями Урала, Центрального Казахстана и Алтае-Саян-
230
ской горной страны, с востока к ней примыкает Сибирская плат форма, а на севере она постепенно погружается под воды Карского моря. На юго-западе низменность сливается через Тургайский «пролив» с равнинными пространствами Арало-Каспийского бас сейна, а северо-восточное ее ответвление — Таймырская низмен ность — доходит до Хатаигского залива. Южная часть Тургайского «пролива» и восточная часть Таймырской низменности в дапном разделе не рассматриваются, так как они не входят в состав Западносибирской плиты.
Большая часть Западно-Сибирской низменности в бассейнах рек Оби, Иртыша и Енисея относится к типу озерно-аллювиаль ных и аллювиальных плоских болотистых равнин. Рельеф всей этой территории крайне однообразный, сильно выположенный, плосковолиистый, с абсолютными отметками от 100 до 140 м. Местами отмечаются низкие протяженные гряды с превышениями всего 20—30 м и отдельные плоские возвышенности. В южной части находится огромное количество небольших пресных и соле ных озер, занимающих котловины, а севернее располагаются обширные, местами труднопроходимые заболоченные простран ства. Северная часть низменности имеет характер ледниковой акку мулятивной равнины, в пределах которой широкие долины чере дуются с холмистыми водораздельными пространствами высотой до 200 м, с массой развитых на них озер и болот. Прибрежная часть низменности представляет собой плосковолнистую морскую равнину с высотами всего до 80 м.
Большая часть Западно-Сибирской низменности покрыта боло тами и тайгой. На севере тайга переходит в тундру, а на юговостоке в обширные степи — Барабинскую и Кулундинскую.
Строение Западно-Сибирской плиты освещалось в работах A. Д. Архангельского, Н. С. Шатского, М. К. Коровина, Д. В. Наливкина и других ученых, однако систематические геологические исследования этой огромной территории начались только в 50-х годах. Здесь были, в частности, развернуты широкие геофизиче ские исследования и началось планомерное бурение опорных и глубоких разведочных скважин, в результате чего были открыты первые газовые и нефтяные месторождения. В проведении геологи ческих работ принимали участие коллективы ряда производствен ных организаций Западной Сибири и различных научных учреж дений. Среди геологов, внесших значительный вклад в дело изучения рассматриваемой территории, находятся Ф. Г. Гурари, B. П. Казаринов, М. К. Коровин, 10. К. Миронов, В. Д. Налив-
кин, |
Т. И. Осыко, |
Б. А. Петрушевский, Л. Я. Проводников, |
И. II. |
Ростовцев, В. Н. Сакс* Т. Н. Симоненко, В. Н. Соболев |
|
ская, |
В. С. Сурков, |
А. А. Трофимук, II. П. Туаев, Н. Г. Чочпа, |
IO. Г. Эрвье и многие другие.
В соответствии с припятым планом рассмотрения платформен ных областей сначала будут описаны образования нижнего струк турного этажа (фундамента), а затем — платформенного чехла.
231