Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Историческая геология_1 / Учебники / hain_v_e___koronovskii_n_v___jasamanov_n_a__istoricheskaja_g.doc
Скачиваний:
281
Добавлен:
29.03.2016
Размер:
9.93 Mб
Скачать

20.4. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые, которые приурочены к четвертичным отложениям, можно разделить на несколько генетических групп. Эторазнообразные россыпи, руды осадочного происхождения, нерудные полезные ископаемые, горючие ископаемые, а такжепод.земныеводы и лед. Среди россыпных месторождений известны как аллювиальные, так иприбрежно-морские.Среди них наиболееважны золото, платина,'касситерит, алмазы, ильменит, циркон, рутил. Большое значение имеют бобовые железные руды озерно•болотногои озерного происхождения, прибрежно-морские фосфоритовые конкреции, залежи глауконита и особенножелезомарганцевыеимеднованадиевыеконкреции, скопления которых широко распространены в глубоководных областях Мирового океана.

В экваториальной и во влажно-тропической областях продолжают формироваться коры выветривания, среди которых наибольшее значение имеют латеритныепокровы. Металлоносные коры выветривания формируются в экваториальном, тропическом и субтропическом поясах. В них концентрируются залежикобальта, никеля, меди, марганца, а также разнообразные огнеупорные

глины.

Из неоудныхполезных ископаемых наибольшее значение имеютгравийники,используемые в строительстве, стекольные и формовочные пески,бентонитовыеидиатомовыеглины, сера, каменная и калийные соли, бораты, крупные запасы лигнита и торфа.

Подземные воды, заключенные в четвертичных аллювиальных и пролювиальныхотложениях и в межморенных горизонтах, служат главным источником чистой воды. Подземные льды имноголетнемерзлыепородь»используются в качестве естественных холодильников.

427

Заключение

Со времениболее 4,5 млрд лет назад, когда из скопления твердых обломков, пыли и газа родилась наша планета Земля, и до ее превращения в обитель современного человечестваонаирошладлительный и сложный'путь развития. Родившись холодной, Земля довольно быстро разогрелась до состояния плавления или близкого к нему в своейприповерхностнойчасти благодаря теплу, выделявшемуся'при соударениипланетезималей,при распаде естественно-радиоактивных элементов (многие из них вскоре исчезли), а после появления рядом с Землей Луны — благодаря лунным твердым приливам. Лишенная вначале как атмосферы, так и гидросферы, Земля испытывала до 3,8 млрд лет метеоритную бомбардировку, одним из следствий которой — падения метеорита размером с Марс — мог быть выброс материала, сконденсировавшегося за пределом земного тяготения в наш вечный спутник — Луну. Другим следствием этой бомбардировки должно было являться образование кратеров, заполнявшихся базальтовой лавойпродуктом плавления разогретогоприповерхностногослоя Земли. Одновременно стала протекать дегазация земных недр, приведшая к началу создания ее атмосферы, а затем, после 4 млрд лет, и гидросферы, за счет конденсации водяного пара. Первичный состав атмосферы отличался от современного отсутствием или низким содержанием кислорода и повышенным — углекислоты.

С рубежа 4 млрд лет начинается собственно геологическая эволюция Земли, проявляются все характерные для нее эндогенные и экзогенные процессы. За счет переплавления первичной базальтовой коры при участии поступавших из мантии флюидов возникают первые островасиаля—протоконтиненты,возвышающиеся над еще очень мелководным океаном. Их слагали «серые гнейсы» —гранитоиды,отличавшиеся от более поздних «нормальных» гранитов преобладанием в их составе натрия над калием. За счет размыва этих островов суши образуются первые осадочные — обломочные — породы, обнаруженные в Гренландии (возраст 3,8 млрд лет).

На рубеже около 3,5 млрд лет происходят новые важные события. Судя по появлению магнитного поля, у Земли возникает жидкое ядро, куда начинает стекать железо из вышележащей мантии. Это магнитное поле создает защитный экран от космического излучения, что способствует возникновению жизни, первыеследы которой обнаруживаются в южноафриканских породах того' же возраста (если не считать менее достоверные признаки в породах Гренландии). На самом раннем этапе возникновение органических молекул из неорганической материи могло происходить

428

именно под воздействием жесткого космического излучения. Место и условия зарождения живого вещества пока представляют нерешенную проблему; по наиболее правдоподобной версии, оно могло появиться вблизи горячих источников — гидротерм на дне все еще мелкого океана. Впрочем, наиболее ранние организмы были представлены бактериями.

Архейский зон характеризовался, далее, интенсивным наращиванием континентальной коры, все более приближавшейся посоставу и мощности к современной. Происходило это за счет обрастанияпротоконтинентальныхсерогнейсовыхядер материаломзеленокаменныхпоясов, включавшимкоматиит-базальтовуюкору океанского илиблизкого-оКней типа и породы, близкие или даже тождественные породам более молодых вулканических островных дуг, как вулканическиеизвестково-щелочногосостава, так и гранитоиды, в позднемархееуже отличавшиеся преобладанием калия над натрием.Внутрикоровыепроцессы метаморфизма игра«итизациипривели к разделению континентальной коры на обезвоженную и более глубоко, вгранулитовойфацииметаморфизованнуюнижнюю игранитизированную,метаморфизованнуювамфиболитовойизеленосланцевойфациях, верхнюю кору.

В конце архея(2,8—2,6 млрд лет'назад) началась стабилизацияконтинентальной коры, и к началу протерозоя она образовала, вероятно, единый массив — суперконтинентПангею0, который вместил от 60 до 80%, по разным представлениям, объема коры современных континентов. На другой стороне планеты ему уже должен был противостоять еще больших размеров океан —Панталасса,возможно, возникший вокруг кратера на месте падения того гигантского метеорита, который был причиной образования Луны.

Первая половина раннего протерозоя (до 2,2 млрд лет) прошла под знаком господства геакратическихусловий, на фоне которых началось раскалывание созданного в архее суперконтинента<;образованиемрифтовыхвпадин и роев основных даек. Предпосылкой этого процесса было охлаждение коры и литосферы и приобретение ими жесткости и хрупкости, необходимых для проявления разрывных нарушений. Во вторую половину раннего протерозоя (2,2—1,9 млрд лет назад) процесс резко усилился и привел к распаду суперконтинента на большое число блоков—микроплит поперечником в многие сотни и даже несколько более тысячи километров, разделенных относительно глубоководными бассейнами, возникшими прираздвигеконтинентальной коры, приведшем к ее утонению(рифтинг)или даже полному разрыву•(спрединг).Эти бассейны —протогеосинклинали—заполнялись.мощными осадками и вулканитами, а в концезона (1,9—1,7 млрдлет назад) замкнулись, испытав интенсивныескладчато-надвиговыедеформации, региональный метаморфизм игранитизацию. Промежуточные более устойчивые глыбы континентальной коры —протоплатформы— частично претерпели опускание с накоплением местами весьма мощного чехла континентальных имелковод-

429

но-морскихотложений, в ряде районов прослоенных покровамиплатобазальтови пронизанных дайками исиллами(трапповая ассоциация). Среди этих отложений впервые появляются породы ледникового происхождения.

В течение раннего протерозоя развитие органического мира выразилось в широком распространении синезеленыхводорослей, продукты жизнедеятельности которых в виде известковых пленок составилистроматолитовыепостройки, местами достигающие мощности в сотни метров (первыестроматолитыпоявляются еще впозднемархее).Фотосинтезирующаядеятельность этих водорослей привела к изменению состава атмосферы, с появлением в ней все более заметных количеств свободного кислорода, что, в свою очередь, стимулировало дальнейший расцвет органического мира-

Превращение протогеосинклиналейв конце раннего протерозоя вскладчато-надвиговыесистемы привело к сращиваниюпротоплатформи восстановлению сплошности континентальной коры и к образованию нового суперконтинента, новойПангеи—Пангеи I, атакже копеснениюморских вод снова вПанталассу.Мозаика из глыб архейской коры и складчатыхраннепротерозойскихсистем составила в дальнейшем основу кристаллического фундамента древних платформ, таких, как Восточно-Европейская, Сибирская,Китайско-Корейскаяи др.

История Земли в раннем-среднем рифее(1/7—1,0 млрд лет назад) в какой-то мере повторилараннепротерозойскую.В раннем рифее еще полностью господствовалигеократическиеуело.вия,хотя и началось раздробление созданного в конце раннего протерозоя суперконтинента — Пангеи I. В среднем рифее этот процесс усилился; но в его конце, вгренвильскуюэпохутектогенеза, большая часть подвижных систем отмерла и суперконтинент снова восстановил свою сплошность.

Развитие органического мира в раннем-среднем рифее продолжало прогрессировать Наряду с прокариотами— бактериями исинезеленымиводорослями — появилисьэукариоты,представленные простейшими одноклеточными организмами (первое появлениеэукариотможет относиться еще к середине раннего протерозоя, около 2,0 млрд лет).

Начало позднего рифеяхарактеризуется новымусилением-деструкциисуперконтинента и соответственно заложением бассейнов с корой океанского или переходного к нему типа. В пределах будущей ЗападнойГондваныэтот процесс довольно скоро, уже в венде,^сменился сжатием,складчато-надвиговымидеформациямиосадочно-вулканогенноговыполнения, метаморфизмом игранитизацией,которые частично продолжились и вкембрии.А к началуордовикауже была сформированаГондвана,просуществовавшая затем в основной своей части в течение всего палеозоя и раннего мезозоя. Несколько иначе развивались события в пределах будущейЛавразии,где байкальскийтектогенезконца протерозоя не привел к восстановлению ее единства и уже в началекембрия(местами несколько позднее) сменился еще более энергичнойдеструк-

430

циейконтинентальной коры с заложением палеозойских океанов —Палеоатланздческого(Япетуса),Палеотетиса,Палеоазиатского.

К числу этих океанов по новым данным следует добавить ж Тихий океан, который образовался за счет отделения Восточной Гондваны от Северной Америки. Лишь затем Восточная Гондвана примкнула к Западной, вызвав закрытиеМозамбикскогоокеана.

Во второй половине позднего рифея и в раннем венде отмечены следы нескольких ледниковых эпох, широко проявленных по» всему земному шару, в том числе и на территории нашей страны.

В развитии органического мира поздний рифейознаменовался массовым появлением многоклеточных организмов, пока еще бесскелетных; они достигли максимального разнообразия вконцеэона,в позднем венде — это знаменитаяэдиакарскаяфауна, обнаруженная у нас на Белом море и в Сибири, на р. Оленек.

Еще более ярко выраженный перелом в развитии органического мира отмечен на рубеже венда и кембрия, когда произошло появление скелетных организмов — трилобитов, моллюсков и др. Этот перелом и дал основание для разграничения протерозойского и фанерозойскогоэонов.Причины этого события еще служат предметом догадок. К ним может относиться возникновение озонового» экрана, распад суперконтинента с образованием протяженныхшельфов— областей высокой подвижности воды, требовавшей создания защитного панциря для морских животных. Интересно, что на первых порах широкое распространение получили не карбонатные, а фосфатные раковины.

Так или иначе, в начале палеозоя обозначились контуры как Гондваны, так и северных (в современных координатах) континентов—Северной Америки, Восточной Европы, Сибири, Китая—Кореи и разделявших их упоминавшихся выше океанов. Ширина этих океанов измерялась тысячами километров (по палеомагнитнымданным),а глубина — тысячами метров. Продолжительность их существования была различной; раньше всего замкнулсяЯпетус,. уже к началу девона, что сопровождалоськаледонскойскладчатостью и горообразованием и привело к объединению Северной Америки и Восточной Европы (Балтики) вЕврамерику,или Лавруссию,образовалась «суша древнего красного песчаника».Палеотетисв своей западной половине (юг Северной Америки, Западная Европа, северо-западная Африка) просуществовал до середины карбона. В позднем карбоне ипермивыполняющие его осадки и вулканиты были смяты в складки, нарушенынадвигами,вовлечены вшарьяжи,частичнометаморфизованыи пронизаныинтру-^ зиямигранитов, и в итоге превратились в горный пояс Аппалачей в Америке,герцинид(варисцид)в Европе. Этот пояс спаялЛавруссиюсГондванойи тем самым положил начало существованию новой Пангеи — Пангеи II.

Аналогичные события с некоторым опозданием развернулись восточное, в частности на Кавказе, Урале, Тянь-Шане, Алтае. Они привели в конце палеозоя к почти полному — кромеАмуро-ОхотскогоиВосточномонгольско-Южнодунбэйскогосегментов инес-

431

колькихостаточных бассейнов на западе — замыканию Палеоазиатского океана. В связи с этим Сибирскийконтинентсомкнулсяс

Лавруссиейна западе, сТаримскимиКитайско-Корейскимконтинентами на юге, образовавсуперконтинентЛавразию.Что касается Восточного Тетиса, то его северная окраина тоже оказалась вовлеченной вгерцинскийорогенез, а глубоководная область с океанской корой сместилась к югу —ПалеотетиссменилсяМезотетисом.

Периферия современного Тихого океана в течение палеозоя тоже неоднократно испытывала импульсы сжатия, деформаций и горообразования. В девоне они затронули в основном восток Австралии и юго-восток Китая, в начале карбона — Анды и частичноСеверо-АмериканскиеКордильеры, в позднем палеозое — снова восток Австралии и Анды, в небольшой степени Японские острова я Кордильеры Северной Америки. Лишь некоторые из перечисленных областей — юго-восточный Китай и Восточная Австралия — были в результате выключены из дальнейшего активного развития, и то в отношении территории Китая высказываются довольно обоснованные сомнения, и такая длительная и устойчиваяподвижность— характерная черта Тихоокеанского кольца.

В палеозое Гондвана,оказываясь в приполярной областиЮжногополушария, дважды была охвачена покровным оледенением. Первое —позднеордовикское— было менее продолжительным и покрыло меньшую площадь; второе —позднепалеозойское— состояло из нескольких ледниковых эпох и отличалось обширным распространением.

Уровень океана в палеозое подвергался значительным колебаниям. Крупные его повышения — трансгрессии — наблюдались в среднемордовике,раннем силуре, среднем-позднем девоне, среднем карбоне, причем максимальными былиордовикскаяи силурийская, а регрессии характеризуют началокембрия,конецордовика,поздний силур — ранний девон и поздний карбон ипермь;последняя регрессия была наиболее значительной и совпадала с покровным оледенением.

Органический мир претерпел в палеозое серьезные изменения. В ордовике — силуре появились рыбы — первые позвоночные, в карбоне — амфибии, т.е.начался выход животных на сушу. Еще раньше это произошло с растениями — в силуре—девоне, а впозднем девоне — карбоне возник уже мощный растительный покров и началось широкоеуглеобразование.Егонамного опередилонефтеобразование,поскольку промышленные,залежи нефти известны уже врифее;их источником явились, очевидно, морские растения—водоросли и др.

В начале мезозоя континентальная кора оставалась собранной в единый суперконтинент — ПангеюII, продукт соединенияЛавразиииГондваны.На востоке эти континентальные массы разделял замыкавшийся в центре современного СредиземноморьяокеанТетис,широко открывавшийся в противоположном направлении и сливавшийся с Тихим океаном. От последнего на западотходи-

432

ли меньшего масштаба заливы с океанской корой — Южно-Анюйский,Монголо-Охотскийи др.

В течение триаса, особенно со среднего триаса, и первой половины юры Пангеяиспытывала нарастающую деструкцию,пронизываясьвсе более густой сетью континентальных рифтов. Во второй половине юры, сбатскоговека, началось раскалывание суперконтинента с образованием Центральной Атлантики и повторным раскрытием Западного Тетиса, соединившегося на западе с Тихим океаном и разделившего Лавразию иГондвану,а также западной и северо-восточной впадин Индийского океана. Одновременно подвергалось обновлению ложе Тихого океана, более древняя кора которого была полностью поглощена в периферических зонахсубдукции.

В раннем мелу деструкция ПангеиII прогрессировала. Произошло, начиная с юга, раскрытие Южной Атлантики и в серединеальбаее соединение с ЦентральнойАтлантикой, которая к тому времени продвинулась на север, отделив Иберийский полуостров от Ньюфаундленда. Африка отделилась не только от Южной Америки, но и от Индостана и Антарктиды, а Индостан, в свою очередь, от Австралии и Антарктиды.

На рубеже раннего и позднего мела раскрытием Канадской котловины было положено начало образованию Северного Ледовитого океана (отдельные остаточные впадины здесь могли сохраниться с палеозоя).

В позднем мелу продолжалось разрастание Атлантики к северу, достигшее Гренландско-Фарерскогопорога и приведшее также к отделению Гренландии от Северной Америки, и расширение Индийского океана с продолжением быстрого дрейфа Индостана к северу, в направленииЛавразии.Во второй половине эпохи Австралия отделилась от Антарктиды и стала смещаться к северо-востоку, а в Тихом океане роль основной осиспредингаперешла к Восточно-Тихоокеанскому поднятию.

Во многом противоположные тенденции наблюдались в Тетисе. На востоке уже с конца триаса происходило наращивание северной, активной окраины океана за счетпричлененияпоследовательно откалывавшихся от Гондваны и перемещавшихся к северу континентальных глыб — микроконтинентов (во многом аналогичный процесс происходил впалеозое в западной частиПалеотетиса).Одновременно в тылу этих микроконтинентов раскрывались новые бассейны с океанской корой и, таким образом, продолжалось смещение основной оси океана к югу, отмеченное уже для конца палеозое. Усиление наращивания северной окраины Тетиса (в Юго-Восточной Азии, восточной — в современных координатах) шло отдельными импульсами — в конце триаса(раннекиммерийскаяэпоха), в конце юры(позднекиммерийскаяэпоха), в середине мела.

В западной части Тетиса удаление Африки — Аравии от Лавразии в конце юры и особенно мелу сменилось их сближением. Здесь также происходило столкновение славразийскойокраиной

433

микроконтинентов гондванскогопроисхождения —Адриатического,Родопскогои других — в те же в общем эпохи —позднекиммерийскуюи австрийскую.

Разрастание континентов за счет океана имело место во второй половине мезозоя и в западном полушарии Земли, но протекало несколько по-разному в разных сегментах Тихоокеанского кольца. На северо-западе и западе происходилопричленениек континенту как ранее отколовшихся от него микроконтинентов» так и вулканических дуг и постепенное преобразование азиатской окраины в аналог современной южноамериканской,андскойокраины, характеризующейся непосредственным контактом океана с материком через глубоководный желоб исейсмофокальнуюзону и развитием на краю материкавулканоплутоннческогопояса. Сходный процесс шел и по другую, американскую сторону северной половины Тихого океана, где к краю континента последовательно причаливали вулканические дуги,внутриокеанскиеподнятия, континентальные обломки. При этом они перемещались, как и на азиатской окраине, не только в поперечном по отношению к берегу континента направлении, но и в продольном, с юга на север, как свидетельствуютфаунистичеокиеостатки ипалеомагнитныеданные. Как и на востоке, процесс развивался отдельными импульсами, в общем синхронными с азиатскими.

На южноамериканской периферии океана, в ее северной части, тоже шло причаливание вулканических дуг к континенту, а в центральной и южной, где такая дуга с самого началазаложилась. на краю континента, — ее преобразование ввудканоплутонический пояс. Это произошло в Южных Андах уже в конце юры, в Центральных —:в конце мела,и к началу кайнозоя подобный пояс протянулся вдоль всего западного края Южной Америки. На юге он продолжался в Западную Антарктиду(Антарктанды).

Несколько по-другому развивались события в юго-западном сегменте Тихоокеанского кольца, в обрамлении Австралии. Здесь в первой половине мезозоя существовал краевой вулканоплутоническийпояс, возникший еще в конце палеозоя. В конце юры — начале мела имело место существенное наращивание континентальной коры, особенно в Новой Зеландии, но в конце мела началась,деструкция, приведшая к образованию впадиныТасмановаморя.

Уровень Мирового океана в начале мезозоя был близок к современному или даже ниже него (рэт-байос),но затем стал постепенноповышаться и достиг максимальных отметок в позднем мелу, всеноне,когда он более чем на 500мпревысил современный, вызвав одну из самых крупных вфанерозоетрансгрессий.

Климат Земли в течение всего мезозоя оставался теплым;

оледенения отсутствовали. Однако чередовались периоды увлажнения (гумидизации)и усиления засушливости(аридизации).К последним относятся почти весь триас (вслед запермью),поздняя юра и первая половина раннего мела, к первым — ранняя и средняя юра, вторая половина раннего и поздний мел. Совершенноес-

434

тественно,что периоды аридизации были благоприятны для накоплениякрасноцветови солей, а периоды гумидизации —сероцветови углей.

Животный мир мезозойской суши отличался господством пресмыкающихся и земноводных, появлением птиц и, наконец, примитивных млекопитающих. В морях были широко распространены головоногие,а с конца юры начался расцветфораминифери на—нопланктона—кокколитофорид,создавших мощные толщи мела,. столь характерные для этой системы. В середине раннего мела серьезные изменения претерпел растительный мир — появились покрытосеменные растения, вскоре завоевавшие значительные пространства суши, которая впервые покрылась травяным покровом.

Однако на рубеже мела и палеогена, мезозоя и кайнозоя животный мир претерпел самый крупный кризис с начала кембрия. Многие группы животных — от огромных динозавров до мелких фораминифер — исчезли на этом рубеже, и их место заняли другие организмы, прежде всего млекопитающие, среди фораминифер — крупныенуммулитидыи т. д. Причины этого кризиса, как, впрочем, и предыдущих, остаются неразгаданными; основными конкурирующими гипотезами являются столкновение'Земли с крупным астероидом и резкое усиление вулканической деятельности.'Как то, так и другое могло явиться причиной возникновения крупных пожаров, резкого увеличения содержания углекислоты в атмосфере, увеличения температуры-морской воды и т. д.

С рубежом мела и палеогена совпадает также увеличение тектонической активности в ряде регионов земного шара и особенно по периферии Тихого океана, прежде всего в поясе СевероАмериканскихКордильер (откуда пошел термин«ларамийская эпоха орогенеза»), а также Анд, и по другую сторону океана наСеверо-ВостокеРоссии(Корякия,Камчатка, Сахалин). Постепенно снижаясь, эта активность продолжалась до эоцена включительно-

Между тем в будущем Альпийоко-Гималайском поясе именно» к'концу эоцена приурочен пик тектонических деформаций. Навостоке он был непосредственно связан со столкновением Индии" и Евразии, западнее происходили дальнейшее сближение Африки,., частью которой все еще являлась Аравия, с Евразией и столкновение между собой разделявших их микроконтинентов. НекоторыехребтыАльпийско-Гималайскогопояса — сами Альпы, Пиренеи^ Балканы, Малый Кавказ, горные цепи севера Ирана,Белуджистанаи, наконец, Гималаи — превратились в это время в горные сооружения.Тетискак единый крупный океан, отделявшийГондвануотЛавразии,к концу эоцена перестал существовать; на востоке Индостан вошел в состав Евразии, а на западе, в Европеи Передней Азии, его реликтами явились современное Средиземное море, точнее моря Ионическое иЛеванта,а такжеПаратетис, простиравшийся вдоль северной периферии Альп и Карпат, включавшийПаннонский,ВалахскийиПонто-Каспийокийбассейны.

Крупные изменения претерпела в палеогене и общая конфигу-

435

рация материков и океанов. Уже в палеоцене раскрылся Нор. вежско-Гренландскийбассейн, а в конце палеоцена—начале эоцена — Евразийский бассейн Северного Ледовитого океана. Единая осьспредингапротянулась от моря Лаптевых до крайнего юга Атлантики; она полностью отделила Евразию от Северной Америки, Гренландии и подводного хребта Ломоносова. В Индийском океане уже в конце мела произошло отделение Мадагаскара и Сейшельских островов от Индостана с формированием современногоАравийско-Индийскогохребта. Зато в северо-восточной части океана отмерла ось спрединга между Индией и Австралией, и они вошли в состав единойИндо-Австралийскойплиты. В серединеолигоценаАнтарктида стала отделяться от Южной Америки с образованием в промежутке глубоководного бассейна моряСкотия.Все эти изменения привели к тому, что распределение материков и океанов на лике Земли стало весьма близким к современному.

Этому способствовало продолжавшееся формирование системы окраинных морей и вулканических дуг в юго-западной части Тихого океана. На северном продолжении оси спредингаТасмановаморя в эоцене раскрылось Коралловое море, сформировалась Меланезийская вулканическая дуга. Тогда же образовались мореСулавеси,Филиппинский архипелаг и к востоку от него началось образование Филиппинского моря, а в среднемолигоценемежду Филиппинами и Азиатским материком стало раскрываться ЮжноКитайское море.

Климат в палеогене оставался теплым и довольно влажным — пальмы продолжали расти на Шпицбергене и в Гренландии. Нов олигоцене началось похолодание, связанное с образованием ледникового щита Антарктиды.

Уровень океана в палеогене был заметно ниже позднемелового, несмотря на отдельные трансгрессии, но вплоть до середины олигоцена все еще выше современного. В позднем олигоцене произошло его исключительно резкое понижение, до отметки около 400мниже современного, и возвращение к последнему лишь в середине миоцена.

В миоцене продолжалось формирование Альпийско-Гималайскогогорного пояса — возниклискладчато-надвиговыесооружения Апеннин, Карпат,Динарид,Большого Кавказа,Копетдага.Но процесс горообразования не ограничился рамками бывшегоТети<са;начиная уже с олигоцена он вышел далеко за его пределы в Центральной Азии, охватив территории, гораздо раньше испытавшие интенсивные деформации и с тех пор развивавшиеся в относительно спокойном, близком к платформенному режиме. Так образовались горные системы Тянь-Шаня, Алтая, Саян, Забайкалья, Памира,Гиндукуша,Куньлуня,Наньшаня,Циньлина,высокое плоскогорье Тибета и др. Многие вершины этих хребтов поднялись до 7-километровых отметок, мало уступая вершинамКаракорумаи Гималаев. ТемпыгоробразованиявАльпийскоГималайскомпоясе нарастали в течение неогена и достиглинаи-

436

больших значений в четвертичный период. Вместе с тем на западе Средиземноморья процесс этот осложнился образованием наложенных рифтогенныхглубоководных впадин —Алжиро-Прованскойи Тирренской.

Горообразование возобновилось в неогене, после некоторой паузы, и в Кордильерах обеих Америк: горный рельеф возродился на ряде других участков как этих, так и остальных континентов—в Аппалачах, Скандинавских горах, на Урале, на северозападе Африки (Атлас), в Индостане, на востоке Австралии. Таким образом, не только общие очертания, но и рельеф континентов приобрел свой современный вид.

Процесс формирования окраинных морей и вулканических дуг на западной окраине Тихого океана в неогене распространился далее к северу. В миоцене раскрылись Японское море, ЮжноОхотская и Командорская впадины, отделенные от Тихого океана соответственно Японской, Курильской и Командорской вулканическими дугами.

Уровень океана в начале среднего миоцена вновь превзошел современный, но затем снова испытал падение в конце среднего и в позднем миоцене и лишь в плиоцене опять повысился до современного. Резкие изменения положения этого уровнибили характерны- для четвертичного периода и связаны с чередованием ледниковых и межледниковых эпох. К оледенению Антарктиды в позднем плиоцене присоединилось оледенение Арктики и прилегающих районов Северного полушария. Вообще поздний кайнозой отличался резкими климатическими контрастами с возникновением современной климатической зональности.

В составе животного мира неогена господствующее положение заняли те отряды млекопитающих и других классов позвоночных и беспозвоночных, которые характеризуют современную фауну;

то же касается и флоры. Около 3—4 млн лет назад на Земле появился человек; свой современный облик он приобрел, однако, значительно позднее, примерно 200 тысяч лет назад.

Появление человека лишь подчеркнуло уникальность нашей планеты, которая обозначилась уже 4 млрд лет до этого, когда образовались континентальная земная кора, гидросфера и атмосфера и возникла биосфера. Эта уникальность, притом, вероятно, в масштабе не только Солнечной системы, была предопределена положением Земли в этой системе и ее размерами, позволившими ей избежать чрезмерного нагрева и чрезмерного охлаждения, сохранить расплавленное ядро и запас флюидов, прежде всего воды и углекислоты, в своих недрах. Деятельность живых организмов на протяжении сотен миллионов, даже миллиардов лет,,предшествовавших появлению человека, создала тот запас горючих (древесина, уголь, нефть, газ), который обеспечил существование человека до времени, когда он сумеет перейти полностью на использование других источников энергии.

437