SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Возраст и
геохронология
        Земли
Последовательность геологических событий в истории
земной коры в основном зафиксирована в различных по
происхождению        породах.     Одни      из     них
осадочные, образуют наиболее простые формы залегания –
на    один     слой    накладывается    новый    более
молодой, интрузивные породы образуют разные по форме
и размерам тела.
В геологии существует два понятия летоисчисления
(геохронологии):
Абсолютная геохронология – это определение возраста
горных пород и длительности процессов их образования в
годах, тысячах, миллионах лет.
Относительная геохронология – определяет возраст
горных пород относительно друг друга, какие слои
образовались раньше и являются более древними, какие
позднее и более молодые. (Закон Стенона – вышележащий
слой заведомо более молодой, чем нижележащий, его
подстилающий).
Методы определения относительного возраста горных пород:
Стратиграфический метод – базируется на том, что осадки
накапливаются слоями, которые последовательно ложатся
друг на друга. Поэтому нижний более древний. Обычно слои
редко прослеживаются обнажаясь на большие расстояния, в
таком случае применяют корреляцию по маркирующим слоям
т.е. выделили слой в одном месте описав все его
особенности, а в другом месте в обнажении встречается слой
подходящий под описание, следовательно с большой долей
вероятности это один и тот же слой и имеет один и тот же
возраст.
Литолого-петрографический – основан на расчленении
разрезов на слои по составу, структурным и текстурным
особенностям горных пород.
Палеонтологический метод           (биостратиграфический)-
заключается в изучении остатков животных организмов
(фауны) и растений (флоры) в горных породах. По данным
палеонтологии установлена определенная последовательность
и необратимость в развитии жизни на земле (эволюция).
При определении возраста магматических пород в которых нет остатков
организмов и которые не образуют слоев лежащих один на другом
применяется абсолютное датирование в астрономических единицах –
годах.    Для   определения    абсолютного    возраста   применяются
радиологические методы, использующие естественные радиоактивные
изотопы и продукты их распада.
Уран-свинцовый метод – успешно применяется для определения возраста
магматических пород. Для определения этим методом используют циркон
весьма устойчивый минерал. В цирконах U-Pb «память» фиксирует время
образования кристалла. Прибор фиксирующий отношения разных изотопов
свинца и урана это масс-спектрометр SHRYMР создан в австралийском
университете.
Рубидий-стронциевый – широко используется для датирования
магматических и метаморфических пород кислого и среднего состава.
Возраст    оценивается    по   количеству    радиогенного   стронция
(87), образовавшегося при распаде рубидия (87), и сравнивая
соотношение содержаний этих изотопов с содержанием изотопа стронция
(86)не радиогенного происхождения.
Самарий-неодимовый – основан на радиоактивном распаде самария
(147), аналогично Rb-Sr. Радиоуглеродный метод – применяется для
определения возраста молодых пород до 60 тыс. лет. Это связано с
коротким периодом полураспада углерода 5730 лет.
Для создания геологических карт необходимо знать возраст
горных пород, именно он показан цветом на
картах, исключение это интрузивные горные
породы, цветом показывается их состав.
Для ранжирования отрезков времени (геохронологические
подразделения) в 1881 году на международном
геологическом конгрессе была принята первая
геохронологическая и соответствующая ей
стратиграфическая шкала.

Геохронологические подразделения   Стратиграфические
подразделения
1. Акрон                                1. Акротема
2. Эон                                  2. Эонотема
3. Эра                                   3. Эратема
4. Период                               4. Система
5. Эпоха                                 5. Отдел
6. Век                                    6. Ярус
7. Фаза                                   7. Раздел
8. Пора                                   8. Звено
http://dynamo.geol.msu.ru/T
extBooks/scale/scale-for-
site.jpg

More Related Content

What's hot

вселенная(мегамир)
вселенная(мегамир)вселенная(мегамир)
вселенная(мегамир)
Ivan2133
 
Planety zemnoy gruppy3 (1)
Planety zemnoy gruppy3 (1)Planety zemnoy gruppy3 (1)
Planety zemnoy gruppy3 (1)
pupilsShostka
 
работы учащихся по биологии, географии, химии, астрономии
работы учащихся по биологии, географии, химии, астрономииработы учащихся по биологии, географии, химии, астрономии
работы учащихся по биологии, географии, химии, астрономии
svetlyashok
 
Планеты земной группы
Планеты земной группыПланеты земной группы
Планеты земной группы
NickEliot
 
земля, луна, космонавтика
земля, луна, космонавтиказемля, луна, космонавтика
земля, луна, космонавтика
Ivan2133
 

What's hot (19)

вселенная(мегамир)
вселенная(мегамир)вселенная(мегамир)
вселенная(мегамир)
 
349
349349
349
 
349
349349
349
 
Planety zemnoy gruppy3 (1)
Planety zemnoy gruppy3 (1)Planety zemnoy gruppy3 (1)
Planety zemnoy gruppy3 (1)
 
Миссия «Розетта» Первая посадка на комету
Миссия «Розетта» Первая посадка на комету Миссия «Розетта» Первая посадка на комету
Миссия «Розетта» Первая посадка на комету
 
система земля луна
система земля лунасистема земля луна
система земля луна
 
работы учащихся по биологии, географии, химии, астрономии
работы учащихся по биологии, географии, химии, астрономииработы учащихся по биологии, географии, химии, астрономии
работы учащихся по биологии, географии, химии, астрономии
 
Solnechnaya sistema
Solnechnaya sistemaSolnechnaya sistema
Solnechnaya sistema
 
319
319319
319
 
318
318318
318
 
428
428428
428
 
276
276276
276
 
Задание 8-9 классы неделя 2011
Задание 8-9 классы неделя 2011Задание 8-9 классы неделя 2011
Задание 8-9 классы неделя 2011
 
284
284284
284
 
284
284284
284
 
Планеты земной группы
Планеты земной группыПланеты земной группы
Планеты земной группы
 
земля, луна, космонавтика
земля, луна, космонавтиказемля, луна, космонавтика
земля, луна, космонавтика
 
11 e g
11 e g11 e g
11 e g
 
The impact of space objects on the Earth
The impact of space objects on the EarthThe impact of space objects on the Earth
The impact of space objects on the Earth
 

Similar to лекция 3 геохронология

Геологическая история планеты Земля
Геологическая история планеты ЗемляГеологическая история планеты Земля
Геологическая история планеты Земля
gogzez
 
лекция 1 вводная
лекция 1 вводнаялекция 1 вводная
лекция 1 вводная
lavrenty
 
Парад планет
Парад планетПарад планет
Парад планет
ogemini64
 
КАРИМОВ.pptx
КАРИМОВ.pptxКАРИМОВ.pptx
КАРИМОВ.pptx
PppHhh3
 

Similar to лекция 3 геохронология (20)

365
365365
365
 
3 космос1
3 космос13 космос1
3 космос1
 
Геологическая история планеты Земля
Геологическая история планеты ЗемляГеологическая история планеты Земля
Геологическая история планеты Земля
 
Прямопоисковая мобильная технология разведки на русском.ppt
Прямопоисковая мобильная технология разведки на русском.pptПрямопоисковая мобильная технология разведки на русском.ppt
Прямопоисковая мобильная технология разведки на русском.ppt
 
лекция 1 вводная
лекция 1 вводнаялекция 1 вводная
лекция 1 вводная
 
11 astr v
11 astr v11 astr v
11 astr v
 
Парад планет
Парад планетПарад планет
Парад планет
 
319
319319
319
 
КАРИМОВ.pptx
КАРИМОВ.pptxКАРИМОВ.pptx
КАРИМОВ.pptx
 
264
264264
264
 
264
264264
264
 
Астероиды
АстероидыАстероиды
Астероиды
 
230
230230
230
 
230
230230
230
 
233
233233
233
 
Планеты-гиганты
Планеты-гигантыПланеты-гиганты
Планеты-гиганты
 
Est li razum_vo_vselennoj_npoerlite_
Est li razum_vo_vselennoj_npoerlite_Est li razum_vo_vselennoj_npoerlite_
Est li razum_vo_vselennoj_npoerlite_
 
328
328328
328
 
328
328328
328
 
Планета Сатурн
Планета СатурнПланета Сатурн
Планета Сатурн
 

лекция 3 геохронология

  • 2. Последовательность геологических событий в истории земной коры в основном зафиксирована в различных по происхождению породах. Одни из них осадочные, образуют наиболее простые формы залегания – на один слой накладывается новый более молодой, интрузивные породы образуют разные по форме и размерам тела. В геологии существует два понятия летоисчисления (геохронологии): Абсолютная геохронология – это определение возраста горных пород и длительности процессов их образования в годах, тысячах, миллионах лет. Относительная геохронология – определяет возраст горных пород относительно друг друга, какие слои образовались раньше и являются более древними, какие позднее и более молодые. (Закон Стенона – вышележащий слой заведомо более молодой, чем нижележащий, его подстилающий).
  • 3. Методы определения относительного возраста горных пород: Стратиграфический метод – базируется на том, что осадки накапливаются слоями, которые последовательно ложатся друг на друга. Поэтому нижний более древний. Обычно слои редко прослеживаются обнажаясь на большие расстояния, в таком случае применяют корреляцию по маркирующим слоям т.е. выделили слой в одном месте описав все его особенности, а в другом месте в обнажении встречается слой подходящий под описание, следовательно с большой долей вероятности это один и тот же слой и имеет один и тот же возраст. Литолого-петрографический – основан на расчленении разрезов на слои по составу, структурным и текстурным особенностям горных пород. Палеонтологический метод (биостратиграфический)- заключается в изучении остатков животных организмов (фауны) и растений (флоры) в горных породах. По данным палеонтологии установлена определенная последовательность и необратимость в развитии жизни на земле (эволюция).
  • 4. При определении возраста магматических пород в которых нет остатков организмов и которые не образуют слоев лежащих один на другом применяется абсолютное датирование в астрономических единицах – годах. Для определения абсолютного возраста применяются радиологические методы, использующие естественные радиоактивные изотопы и продукты их распада. Уран-свинцовый метод – успешно применяется для определения возраста магматических пород. Для определения этим методом используют циркон весьма устойчивый минерал. В цирконах U-Pb «память» фиксирует время образования кристалла. Прибор фиксирующий отношения разных изотопов свинца и урана это масс-спектрометр SHRYMР создан в австралийском университете. Рубидий-стронциевый – широко используется для датирования магматических и метаморфических пород кислого и среднего состава. Возраст оценивается по количеству радиогенного стронция (87), образовавшегося при распаде рубидия (87), и сравнивая соотношение содержаний этих изотопов с содержанием изотопа стронция (86)не радиогенного происхождения. Самарий-неодимовый – основан на радиоактивном распаде самария (147), аналогично Rb-Sr. Радиоуглеродный метод – применяется для определения возраста молодых пород до 60 тыс. лет. Это связано с коротким периодом полураспада углерода 5730 лет.
  • 5. Для создания геологических карт необходимо знать возраст горных пород, именно он показан цветом на картах, исключение это интрузивные горные породы, цветом показывается их состав. Для ранжирования отрезков времени (геохронологические подразделения) в 1881 году на международном геологическом конгрессе была принята первая геохронологическая и соответствующая ей стратиграфическая шкала. Геохронологические подразделения Стратиграфические подразделения 1. Акрон 1. Акротема 2. Эон 2. Эонотема 3. Эра 3. Эратема 4. Период 4. Система 5. Эпоха 5. Отдел 6. Век 6. Ярус 7. Фаза 7. Раздел 8. Пора 8. Звено