» Материалы за 27.01.2010 » Страница 2

Тикшозерский зеленокаменный пояс входит в состав Северо-Карельской системы зелено-каменных поясов и, в свою очередь, состоит из отдельных структур: Каликорвинской, Кичанской, Мошинской, Ириногорской, Челозерской. Они сложены образованиями хизоваарского (2,8-2,78 млрд лет) и челозерского (около 2,76 млрд лет) зеленокаменных комплексов. Ириногорская структура расположена в южной части Тикшозерского зеленокаменного пояса. Материалы геофизических исследований территории между Хизоваарской и Ириногорской структурами дают основание предполагать, что здесь также развиты архейские зеленокаменные образования. Многие части структуры хорошо обнажены, и распространенные здесь толщи, сложенные разнообразными сланцами, гнейсами и амфиболитами, послужили основанием для выделения ириногорской свиты тикшозерской серии верхнего архея (лопия). Современные представления о строении территории, составе и природе слагающих ее пород базируются на исследованиях коллективов, возглавляемых В. Н. Кожевниковым, А. А. Щипанским. В составе зеленокаменного комплекса, слагающего Ириногорскую структуру, выделяется шесть стратотектонических ассоциаций: средне-кислых вулканитов, супрасубдукционных офиолитов, базальтовая, метаграувакковая, грубообломочная, осадочно-вулканогенная.
Петрогеохимическая характеристика метавулканитов и эволюция эффузивного магматизма. Прежде чем рассматривать петрогеохимические особенности мезоархейских вулканитов Керетского зеленокаменного пояса, следует отметить, что в силу того что эти породы испытали метаморфические преобразования, не все элементы могут быть использованы для оценки состава их магматического протолита. Для этих целей подходят наименее подвижные элементы, такие как Al, Th, Ti, Nb, Zr, Y, РЗЭ и другие высокозарядные элементы (Sc, Hf, Та). Такие элементы, как Si, Fe и переходные элементы (Ni, Cr, Со и др.), также широко используются, но они могут при определенных обстоятельствах быть подвижными. Наибольшей подвижностью при метаморфизме обладают щелочные элементы (К, Na, Rb, Cs), Ca, Sr, U, поэтому они используются реже. В условиях Беломорской провинции Фенноскандинавского щита, как показали специальные исследования на примере амфиболиза-ции габброидов, все петрогенные элементы (включая щелочные) могут применяться для целей петрохимической классификации основных пород, хотя в ряде случаев наблюдается значительное увеличение содержания К в амфиболитах. Среди вулканитов Керетской структуры выделяется три породные ассоциации: коматиит-толеитовая, дифференцированная андезибазальт-андезит-риолитовая и андезибазальт-базальто-вая.
Керетский зеленокаменный пояс сложен двумя разновозрастными зеленокаменными комплексами: керетьозерским (2,88-2,83 млрд лет) и хизоваарским (2,8-2,78 млрд лет), при этом первый резко преобладает. Пояс состоит из нескольких структур (с севера на юг): Хизоваарской (сложена, главным образом, породами одноименного комплекса), Керетьозерской, Поньгомозерской, Кургиевской и Вокшозерской (четыре последние сложены породами керетьозерского комплекса). Керетьозерская структура — это центральная часть Керетского пояса. Она сложена породами керетьозерского комплекса: метавулканитами, состав которых варьирует от ультраосновных до кислых (с преобладанием средне-кислых вулканитов известково-щелочной серии), и метаосадками. В его составе выделяется три стратотектонические ассоциации (СТА): верхнекумозерская, хаттомозерская, майозерская. Верхнекумозерская СТА (или свита) сложена амфиболитами, среди которых картируются тела актинолитовых сланцев (метаультрабазитов). Петрохимические и в единичных случаях текстурные особенности (амфиболиты с реликтами шаровой текстуры, оз. Кереть) позволяют интерпретировать амфиболиты как метабазальты, а метаультрабазиты - как мета-коматииты. В центральной части структуры (в районе Шобозерского гранитогнейсового купола) в основании этой толщи отмечена маломощная (несколько метров) пачка мигматизированных средне-крупнозернистых (кианит)-гранат-биотитовых гнейсов, о первичной природе которых сложно судить из-за значительных преобразований.
Способность водоемов к биологическому самоочищению небезгранична, и охрана их от загрязнения невозможна без максимального обезвреживания сточных вод. Суммарное количество последних сейчас таково (свыше 1200 км3), что собранные вместе они дали бы реку в шесть раз более полноводную, чем Волга. Если бы сточные воды не подвергались очистке, экосистемы континентальных водоемов полностью бы деградировали в считанные месяцы. Поэтому сброс неочищенных стоков повсеместно запрещен, требуемая степень очистки регламентируется законодательством. На очистных сооружениях с помощью физических, химических и биологических методов сточные воды доводят до состояния, отвечающего определенным гигиеническим и биологическим требованиям. Различные вещества, остающиеся в сточной воде, не должны находиться в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации (ПДК). ПДК устанавливают с учетом гигиенических требований и интересов охраны экосистемы водоемов, т. е. экологически обосновывают. Сам процесс очистки сточных вод в значительной мере строят на принципе биологического самоочищения, многократно усиливаемого созданием специальных условий. Для этой цели конструируют экосистемы специального назначения, работающие в заданном режиме, обеспечивающем наибольший очистной эффект. Здесь наблюдается случай, когда гидробиология переходит на высшую стадию научных исследований, т. е. на разработку основ формирования нужных экосистем и полного управления их функциями.
1 2
Предыдущая     Следующая




Новое на сайте


Леса юга Сибири и современное изменение климата


По данным информационной системы «Биам» построена ординация зональных категорий растительного покрова юга Сибири на осях теплообеспеченности и континентальности. Оценено изменение климата, произошедшее с конца 1960-х по 2007 г. Показано, что оно может вести к трансформации состава потенциальной лесной растительности в ряде регионов. Обсуждаются прогнозируемые и наблюдаемые варианты долговременных сукцессии в разных секторно-зональных классах подтайги и лесостепи.


Каждая популяция существует в определенном месте, где сочетаются те или иные абиотические и биотические факторы. Если она известна, то существует вероятность найти в данном биотопе именно такую популяцию. Но каждая популяция может быть охарактеризована еще и ее экологической нишей. Экологическая ниша характеризует степень биологической специализации данного вида. Термин "экологическая ниша" был впервые употреблен американцем Д. Гриндель в 1917 г.


Экосистемы являются основными структурными единицами, составляющих биосферу. Поэтому понятие о экосистемы чрезвычайно важно для анализа всего многообразия экологических явлений. Изучение экосистем позволило ответить на вопрос о единстве и целостности живого на нашей планете. Выявления энергетических взаимосвязей, которые происходят в экосистеме, позволяющие оценить ее производительность в целом и отдельных компонентов, что особенно актуально при конструировании искусственных систем.


В 1884 г. французский химик А. Ле Шателье сформулировал принцип (впоследствии он получил имя ученого), согласно которому любые внешние воздействия, выводящие систему из состояния равновесия, вызывают в этой системе процессы, пытаются ослабить внешнее воздействие и вернуть систему в исходное равновесное состояние. Сначала считалось, что принцип Ле Шателье можно применять к простым физических и химических систем. Дальнейшие исследования показали возможность применения принципа Ле Шателье и в таких крупных систем, как популяции, экосистемы, а также к биосфере.


Тундры


Экосистемы тундр размещаются главным образом в Северном полушарии, на Евро-Азиатском и Северо-Американском континентах в районах, граничащих с Северным Ледовитым океаном. Общая площадь, занимаемая экосистемы тундр и лесотундры в мире, равно 7 млн ​​км2 (4,7% площади суши). Средняя суточная температура выше 0 ° С наблюдается в течение 55-118 суток в год. Вегетационный период начинается в июне и заканчивается в сентябре.


Тайгой называют булавочные леса, широкой полосой простираются на Евро-Азиатском и Северо-Американской континентах югу от лесотундры. Экосистемы тайги занимают 13400000 км2, что составляет 10% поверхности суши или 1 / 3 всей лесопокрытой территории Земного шара.
Для экосистем тайги характерна холодная зима, хотя лето достаточно теплое и продолжительное. Сумма активных температур в тайге составляет 1200-2200. Зимние морозы достигают до -30 ° -40 °С.


Экосистемы этого вида распространены на юге от зоны тайги. Они охватывают почти всю Европу, простираются более или менее широкой полосой в Евразии, хорошо выраженные в Китае. Есть леса такого типа и в Америке. Климатические условия в зоне лиственных лесов более мягкие, чем в зоне тайги. Зимний период длится не более 4-6 месяцев, лето теплое. В год выпадает 700-1500 мм осадков. Почвы подзолистые. Листовой опад достигает 2-10 тонн / га в год. Он активно вовлекается в гумификации и минерализации.


Тропические дождевые леса - джунгли - формируются в условиях достаточно влажного и жаркого климата. Сезонность здесь не выражена и времени года распознаются по дождливым и относительно сухим периодами. Среднемесячная температура круглогодично держится на уровне 24 ° - 26 ° С и не опускается ниже плюс восемнадцатого С. Осадков выпадает в пределах 1800-2000 мм в год. Относительная влажность воздуха обычно превышает 90%. Тропические дождевые леса занимают площадь, равную 10 млн. кв. км.