ства из недр планеты уходила и энергия. Оrсуrствие кон
тинентальной коры в геосинклиналях приводило здесь к
повЪШiенной теплоотдаче. Геосинктrnали могли вьmол
нять роль своеобразных окон, сквозь которые <<провет
ривалисм недра Земли.
Планета остывала. Можно предположить, что охлаж
дение недр приводило к некоторому уменьшению объе
ма вещества. Наиболее ощуrимо это происходило, веро ятно, в областях первоначально большего разогрева, т.е. в геосинклиналях, так как здесь наиболее интенсивно
удалялось тепло с поверхности Земли. Уменьшение объе
ма вещества недр неизбежно приводило к тому, что пла
стины коры, раздвинуrые в стороны в период активного
разогрева, начинаюr двиrаться к исходньiМ рубежам. Это
му препятствовали осадочные и магматические тотци,
заполнившие геосинклинальные прогибы. Одновремен
но начинают преобладать восходящие вертикальные дви жения. Происходила инверсия тектонического режима в
геосинклиналях. Накоменнь1е сравнительно пластичные
толщи осадочных пород коробятся, сминаются в склад ки, «выпирают>> из nрогибов. Возникшие складки, по
добно вееру, распадаются в разные стороны от осевых
частей геосинклиналей, образуя горные хребты.
В эпохи максимума тектонической активности маг
матическая деятельность не прекращалась. Однако со став вулканических лав изменился: базальты сменились
андезитами, риолитами, порфиритами - эффузивными
породами с повьШiенным содержанием кремнезема. Маг-
а:] матячеекие породы, которые содержат окиси кремния
~более 65 %, называют кислыми. Появление Юtслых по
g. род в эпохи складчатости можно объяснить тем, что в
L:: магматические процессы были вовлечены накопившиеся
~осадочные толщи, обогащенные кремнеземом.
Вгеологической истории Земли эпохи складчатости
8 играли очень важную роль. В.Е. Хаин рассматривает их
66
как революционные эпохи, выделяя в противовес им эво
люцишrnые эпохи - периоды проrибания: геосинклина
лей и накопления осадочных тотц. В революционные
эпохи происходит коренное иреобразование лика Земли;
океаны резко сокращают свои размеры, растуr горы, из
меняется состав вулканических лав, извержения вулка
нов приобретают катастрофический взрывной характер, образуются новые глубmrnые разломы, дробящие зем ную кору и усложняющие ее строение. И все это в тече
ние каких-нибудь нескольких миллионов лет, т.е. за пе
риод в 10-20 раз короче, чем любая эволюционная эпо ха. В связи с этим такие революционные моменты в жиз ни Земли называют эпохами диастрофизма - эпохами, когда происходят глобальные катастрофы.
ПроЯRЛение эпох диастрофизма носит периодический
характер. В истории архея и раннего протерозоя выделя
ют несколько таких эпох. Они проявлялись на земном шаре не одновременно, но некоторые из них обладали
достаточной синхронностью и оставили четкие следы, по
которым геологи смогли установить их спустя несколь
ко миллиардов лет.
Одна из первых эпох диастрофизма выделяется уче
ными АИ. Тугариновым и Г.В. Войткевичем в самом
начале архея (3500±100 млн. лет). Она бьша установлена
по наличmо древних кислых магматических пород. Эта
эпоха, получившая название белозерской, не привела к
существенному изменению тектонического режима в
развитии Земли.
В конце архейской эры завершается следующая круп-
ная эпоха диастрофизма - кеноранская или беломоре-
кая (2600±100 млн. лет). Интенсивные сминающие горизонтальные и восходящие вертикальные движения зем-
ной коры привели к сильному метаморфизму накоплен-
ных ранее осадочных отложений: породы существенно
уruютнились, смялись в складки. Возникшие метамор-
~
~
ш
~
§..
m
~
g
а
с§
8
ы
фические породы (гнейсы, кварциты, слюдистые сланцы
и др.) были пронизаны кислыми магматическими обра
зованиями типа гранитов. Все это привело к тому, что в
некоторых местах земного шара сформировались жecт
IGie массивы, которые в дальнейшем уже развиваются как rтатформы. Последующие тектонические процессы сократили их размеры, но в ряде районов первые rтат
формы (протоrтатформы, по Е.В. Памовскому) еще со
хранились. Среди таких районов можно назвать север
Канады, некоторые области Кольского и Скандинавско го полуостровов, Центральной Сибири, Африки, Авст ралии, Южной Америки.
Одной из важнейших эпох диастрофизма раинегеосин клинальной стадии явилась карельская эпоха, завершив
шаяся в конце раннего протерозоя (1800±100 млн. лет). В
результате сформировались первые <<настояш.ие» rтатфор
мы, получившие название древних, или эпикарельских",
платформ (кратоны). Они спаяли воедино разрозненные
остатки протоiUiатформ, образовав ядра будущих конти нентов. Карельская (или карельско-свекофеннская) эпо
ха диастрофизма привела к принuипиальной смене в тек
тоническом режиме развития Земли: геосинклинальный режим сменился надифференцированный режим геосин
клиналей и Шiатформ. С пояменнем и ростом Шiатформ
-устойчивых областей литосферы - сократились очаги
вулканизма, которые теперь уже концентрируются толь
ко в rеосинклинальных поясах, опоясывающих крупные
устойчивые массивы древних платформ. В связи с этим
сокращается и количество материала, поступавшего на
со
~поверхность Шiанеты из ее недр, произоiШiо замеДJiение
а. роста JШтосферы. Важным результатом раннегеосинкли
~ нальной стадии развития Земли явился вынос из мантии
с -----~----
a:i
4 Приставка «эпи» означает «после», т.е. матформы, возникшие после
8 карельской эnохи складчатости.
Ьб
значительных количеств радиоактивных элементов (ура
на, тория, калия), которые концеmрируются уже в гра нитогнейсовом слое коры. Эrо привело к снижению об
щего теплового потока, понижению уровня астеносферы,
что способствовало консолидации коры в целом.
Таким образом, глобальные катастрофы в истории Зем ли вьmолняют иногда своеобразную роль созидателей новых структур литосферы, а именно - платформ.
Возникновением древних платформ заканчивается
раннегеосинклинальная стадия, и с позднего протерозон
начинается новая, геосинклинально-платформенная ста
дия развития Земли, продолжающаяся до настоящего вре
мени. Размеры и очертания эликарельских платформ в
дальнейшем были изменены последующими процессами тектогенеза. Некоторые из них оказались расчлененны
ми на отдельные глыбы, так называемые <<срединные
массивы», и частично переработаны. Но в основном древ
ние платформы сохранились без изменения, и составля
ют основу нынешних континентов. Современное их по ложение показано на рис. 7.
Древние платформы не сразу заняли современное по ложение. Предполагают, и не без основания, что перво
начально они группиравались совсем в другом порядке.
Чтобы лучше уяснить, какие факты приводят ученых к
такому выводу, обратимся к истории вопроса.
ПАНГЕЯ МЬФРЕДА ВЕГЕНЕРА
Пожалуй, первый, кому пришла мысль о сходстве очер
таний западного побережья Африки и восточного побере
s:
~
м
UJ
2
:3
о
Q.
с
жья Южной Америки, бьm английский философ Фрэнсис |
~ |
Бекон. В 1620 г. он опубликовал свои идеи, не дав им |
g |
никакого объяснения. Вскоре фршщузский аббат Ф. Пласе |
~ |
(1658 г.) высказал предположение отом, что Старый и Но- |
r§- |
вый Свет разделились после всемирного потопа. В течение |
|
XVII-XVIII вв. это бьmа общепринятая точка зрения. |
8 |
ьq
Puc. 7. Схема современного положения эпикарельских структур. 1- платформы:: 1- Северо-Американская, 2- Восточно-Евроnейс
кая, 3 - Сибирская, 4 - Баренцевоморская, 5 - ГШiерборейская, 6 - Южно-Американская, 7 - Африкано-Аравийская, 8 - Индийская, 9 - Восrочно-Азиатская, или Китайская, 10 - Австралийская, 11 -
Антарктическая; 2 - nоложение некоторых nротоJUiатформ; 3 - rео
синклинальНЪiе троm, расnолагавшиеся внутри древних JUiатформ.
Первые наблюдения геологического сходства матери
ков по обе стороны Атлантики бьmи сделаны в 1858 г.
итальянским ученым Антонио Сиидером (Пеллегрини).
Он создал даже первую реконструкцию первоначального
положения континентов. Окончательно идеи о возмож
ном перемещении континентов оформились в научную
CD rипотезу лишь в начале ХХ в., создателем ее стал немец
~ЮIЙ ученый А. Вегенер, по образованию метеоролог.
~Сталкиваясь по роду работы с вопросами географии, он
~обратилвниманиенаnоразительноесходствоочертаний
С: берегов по обе стороны Атлантического океана. В тече
сd ние пяти лет А. Вегепер собирал rеолоrичесЮiе, геогра- 8 фичесЮiе и палеотологические данные о связи между
70