Геология Словакии

Геология Словакии структурно сложна, с весьма разнообразным набором горных хребтов и поясов, в основном образовавшихся во время альпийского складчатого образования в мезозойскую и кайнозойскую эры, а также с остатками более древних варисканских структур палеозойского возраста. [ 1 ] [ 2 ] Внутренние зоны Западно-Карпатского орогена обрушились в палеогене, образовав Центрально-Карпатскую Палеогновую впадину , а позднее, в миоцене, Паннонская впадина и Карпатская вулканическая цепь . образовались [ 3 ] [ 4 ]
Стратиграфия, тектоника и геологическая история
[ редактировать ]Большая часть Словакии расположена в пределах Западно-Карпатского складчатого пояса, за исключением востока страны, который находится в Восточных Карпатах. Однако геологическая граница не совпадает с географической. Большая территория в южной части Словакии покрыта миоценовыми отложениями системы Паннонского бассейна . Западные Карпаты имеют возраст от мезозоя до кайнозоя. Внутренние зоны образовались на обрушившейся коре Варискана во время позднепалеозойского и мезозойского растяжения.
Внешние Западные Карпаты
[ редактировать ]Внешние Карпаты представляют собой экстерниды Внутренних Карпат чешуйчатых покровных покровов .
- Карпатский флишевый пояс : представляет собой мел-миоценовый аккреционный клин . палеогенового турбидитами и миоценового возраста Покровы , сложенные складчатыми осадочными породами мелового и палеогенового периода, в основном глубоководными ( флишами ) . [ 5 ] Покровы были выдвинуты на север через передовой прогиб и край Восточно-Европейской платформы .
- Пиенинский клиппенский пояс : узкая сильно сжатая зона шириной 10-15 километров с более жесткими юрско-нижнемеловыми известняками « клиппенами », окруженными более пластичными меловыми мергелями и песчаниками . [ 6 ] [ 7 ] Содержит породы от ранней юры до позднего мела, местами также палеогенового возраста. от альба до позднего мела Содержит также тела экзотических конгломератов . [ 8 ]
Внутренние Западные Карпаты
[ редактировать ]- Гемерикум : структурно самая высокая толстокожая единица коры, состоящая из филлита кембрийского или ордовикского и триасового возраста , метакварцита, лидита (черного кремня) и кристаллического известняка, частично замещенного сидеритом, принадлежащим к группам Гелница и Раковец . Толщина от пяти до десяти километров в Спишско-Гемерских горах. Также содержит морские породы каменноугольных и пермских вулканических пород и пермские гранитные интрузии. Гемерикум был выдвинут на север над толщей Вепорикум в середине мела. Контакт отмечен зоной сдвига Лубеник-Маргечаны . [ 9 ]
- Вепорикум : среднетолстокожая единица коры, образованная варисканскими гранитами и метаморфическими породами средней и высокой степени, в основном гнейсами, амфиболитами и слюдяными сланцами. Также содержит позднепалеозойский и мезозойский осадочный чехол, часто с различной степенью альпийского метаморфизма. [ 10 ] Контакт с нижележащим Татрикумом отмечен зоной сдвига Чертовица . [ 11 ] Вепорикум представляет собой осевую зону Западно-Карпатского орогена, затронутую повсеместным альпийским метаморфизмом и эксгумацией. [ 12 ] Комплекс ортогнейсов Мурани представляет собой одну из древнейших скал Западных Карпат.
- Татрикум : нижняя толща чешуйчатой толстой коры с составом, аналогичным Вепорикуму, содержащая варисканские граниты и гнейсы, а также мезозойский осадочный чехол. [ 13 ] Накрыты покровами Fatric и Hronic.
- Meliaticum : представляет собой юрский субдукционный меланж. Содержит пермский гипс, триасовые известняки и базальты , а также серпентинит в виде блоков в юрских аргиллитах и сланцах. Представляет собой шов после закрытия Мелиата-Гальштатского океана . Мелатикум обычно встречается в тектонических окнах внутри кремнеземного покрова (например, в типовом местонахождении возле села Мелиата ) и часто в висячих стенах Гемерикума (например, возле Якловце ). села
- Борка Наппе : Узкий пояс между Словацким Карстом и Гемерикумом с глаукофанитизированным, таким образом, затронутым метаморфизмом HP/LT, основными вулканитами и другими породами. Большая часть протолита ранее принадлежала гемерическим породам. Обычно рассматривается как часть Мелиатикума.
- Торнаикум : покровная толща в подошве кремния, затронутая метаморфизмом низкого давления, содержащая триасовые метакарбонаты глубоководного происхождения.
- Silicicum или Silica Nappe: тонкокожий покров, состоящий из триасового известняка Веттерштейна толщиной до 1,2 километра . Карстовые равнины Словацкого карста образуются в пределах кремнеземного покрова. Первоначально он включал юрские породы, но они по большей части подверглись эрозии. Покров был заложен в поздней юре или раннем мелу. Представляет структурно высшую покровную толщу Западных Карпат.
- Hronicum или Choč Nappe: система тонкого покрова. [ 14 ] состоит из пород каменноугольного и нижнего мела, в основном известняков (например, известняков Веттерштайна и Райфлинга ) и доломитов (Рамзау и Веттерштайна), местами также мощных сланцев и песчаников формации Лунц . Также включает мощную позднепалеозойскую вулкано-осадочную группу Ипольтическую . [ 15 ] Структурно представляет собой самый высокий покров над Татрикумом, обычно перекрывающий Фатрикум. Местами перекрыты верхнемеловыми бассейнами типа Гозау (например, группа Брезова ). [ 16 ]
- Фатрикум или Крижна покров: тонкокожий покров, состоящий из типичной последовательности известняков триасового и мелового периода, доломитов, сланцев (например, Карпатский Койпер ), мергелей (например, формация Альгау ), радиоляритов ( формация Ждиар ) и песчаников, надвинутых на Татрикум в Альб-турон. [ 13 ] [ 12 ] Осадочная толща Фатрикума аналогична татрическому и вепоровому осадочному чехлу, и ее знание пригодно с образовательной точки зрения для понимания развития Внутренних Западных Карпат. [ 17 ]
- Transdanubicum : мезозойский покров австроальпийского происхождения, залегающий в основании бассейна Дуная к югу от зоны разлома Рааба-Гурбаново-Диосьенё . [ 18 ]
- Земплиникум : тектоническая единица, состоящая из палеозойского фундамента и верхнепалеозойско-мезозойского чехла неопределенного тектонического родства, выходящего из фундамента Восточно-Словацкого бассейна в горах Земплин .
Важные покровные отложения Внутренних Западных Карпат происходили постепенно, начиная с раннего мела. С пиком метаморфизма в ядре внутренних зон орогена ок. 120 – 80 миллионов лет назад. [ 12 ]
Кайнозой (66 миллионов лет назад-настоящее время)
[ редактировать ]
В зоне, окружающей Пенинский клиппенский пояс, седиментация не прерывалась и продолжалась от позднего мела до палеоцена в бассейнах типа Госау, образуя Миява-Гричовскую серию, включающую Суловский палеоген . конгломераты, мергели, а также известняк Камбюэль . В этот период отложились [ 19 ]
затопила регион из окрестностей Флишевого пояса в район Внутренних Западных Карпат, Другая морская трансгрессия в среднем эоцене представленный Подтатранской (или Подтатранской) группой или Центрально-Карпатским палеогеновым бассейном . Палеогеновые отложения встречаются в Оравской, Липтовской, Спишской, Жилинской и Подгале впадинах. В нижней части толщи распространены конгломераты, перекрытые флишем (чередованием песчаников и аргиллитов). [ 20 ] На краю субдуцирующего пояса Флиша осадочные породы имеют мощность до четырех километров. Породы Центрально-Карпатского палеогенового бассейна обычно не складчаты, однако зафиксированы локальные надвиги. [ 21 ]
Отложения молассы отложились в олигоцене на юге Словакии из Паннонского бассейна в Венгрии. Задуговая моласса образовала несколько крупных бассейнов, в том числе Венский бассейн , Дунайский бассейн , Южно-Словацкий бассейн и Восточно-Словацкий бассейн в неогене (Дунай, Южно-Словацкий и Восточно-Словацкий бассейны являются подразделениями более крупного Паннонского бассейна ). [ 22 ] Котловины заполнены отложениями, связанными с океаном Паратетис , толщиной до пяти километров. Особенно распространены сланцы и мергели, прослоенные песчаниками, туфами, конгломератами и водорослевыми известняками. Отложения со временем стали солоноватыми, поскольку Паратетис был изолирован от остального мирового океана с сарматского до панонского периода. В целом, бассейны разделены многочисленными разломами и небольшими грабенами, такими как Тренчин , Илава , бассейн Горна Нитра , бассейн Турец , бассейн Жиар и бассейн Орава , часто заполненные озерными отложениями. [ 4 ]
Вулканическая деятельность имела важное значение в миоцене, особенно в Центральной и Восточной Словакии. [ 23 ] Геофизические исследования и скважины пролили свет также на погребенные вулканические породы в бассейне Дуная. Захороненные центры находились в Шуранах или Краловой. [ 24 ] Вулканические породы встречаются по всей территории Центрально-Западных Карпат и восточной Словакии. Вулканизм был связан с субдукцией Флишевого пояса и задуговым расширением Паннонской котловины. [ 10 ] Основная фаза вулканизма пришлась на баден и сармат. [ 25 ] Он представлен андезитом , дацитом и риолитом . [ 26 ] Интрузия гранодиорита известна в районе Ходруши и Банской Штьявницы . [ 27 ] Самая молодая вулканическая активность от позднего миоцена / плиоцена до четвертичного периода была представлена щелочными базальтами и базанитами .
Рой андезитовых даек также зафиксирован в Пенинском клиппенском поясе, однако кайнозойская вулканическая активность была незначительной по сравнению с вышеупомянутой.
В верхнем плиоцене , до четвертичного оледенения, в Словакии был субтропический климат , близкий к средиземноморскому . [ 28 ]
Четвертичный период
[ редактировать ]Четвертичные оледенения, выявленные в Словакии, от самого старого до самого молодого: Донау , Гюнц , Миндель , Рисс и Вюрм . [ 28 ] Во время этих оледенений ледники, простирающиеся вниз от Высоких Татр , и незамерзающие возвышенности подвергались морозному выветриванию и солифлюкции . [ 28 ] Дефляция почв наблюдается и в горных районах. [ 28 ]
Торф, эоловые пески, речной песок, гравий и лёсс — все это типичные четвертичные отложения, образовавшиеся в течение последних 2,5 миллионов лет и преобладающие на поверхности словацких низменностей. [ 29 ] Лёссовые 1 листы Словакии имеют названия от самого низкого до самого высокого W , W 2 и W 3 . Между W 1 и W 2 залегает слой черноземной почвы , а между W 2 и W 3 — зарождающаяся почва, местами оглеенная или криотурбированная . [ 28 ]
Река Ваг имеет до семи террас из песка и гравия. травертин и туф Также распространены , в том числе травертин, сохранивший черепную форму неандертальца из Гановце. Моренные образования сохранились в высоких горах от плейстоценовых оледенений. [ 29 ]
Экономическая геология
[ редактировать ]Умеренно метаморфизованные Спишско-Гемерские рудогорья . образованный палеозойскими породами Гемерикума, вмещает жилы сидерита , халькопирита и тетраэдрита, типа Вейча а также магнезита ( Гнуштя , Елшава и Лубеник ). [ 30 ] Пермские породы часто содержат урановую руду. [ 31 ]
Горы Кремница и Штьявница, образованные миоценовыми вулканическими породами, имеют полиметаллические свинца , цинка , меди , золота и серебра жилы . Подобные, однако, менее обширные рудные жилы встречаются в горах Вигорлат и Сланские Врхи в Восточной Словакии. Железный скарн , связанный с миоценовым вулканизмом, известен на плато Муранка Планина . [ 30 ]
Соль добывается в неогеновом Восточно-словацком бассейне , а бурый уголь добывается как в бассейнах Хандлова-Новаки , так и в бассейнах Модри-Камень-Потор . наряду с более древними триасовыми породами имеются небольшие залежи природного газа В неогеновых толщах Венского бассейна и нефти . [ 32 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Мурс, Э.М.; Фэрбридж, Родс В. (1997). Энциклопедия европейской и азиатской региональной геологии . Спрингер. стр. 656–665.
- ^ Плашенка Д., Грекула П., Путиш М., Ковач М. и Говорка Д., 1997: Эволюция и структура Западных Карпат: обзор. Грекула М., Говорка Д. и Путиш М. Геологическая эволюция Западных Карпат. Mineralia Slovaca – Монография, Братислава, 1 – 24.
- ^ Ковач М., Плашенка Д., Сотак Ю., Войтко Р., Ощипко Н., Лесс, Ги., Косович В., Фюгеншух Б. и Краликова С., 2016: Палеогеография палеогена и бассейновая эволюция Западных Карпат, Северной Паннонии и прилегающих территорий. Глобальные и планетарные изменения 140, 9–27.
- ^ Перейти обратно: а б Ковач, М., 2000: Геодинамическое, палеографическое и структурное развитие Карпатско-Паннонского региона в миоцене: новый взгляд на неогеновые бассейны Словакии, Веда выдачи Словенской академии, Братислава, 202 стр.
- ^ Немчок М., Кшивец П., Войташек М., Людхова Л., Клекер Р.А., Серкомб В.Дж., Кауард М.П., 2006: Третичное развитие польской и восточнословацкой частей Карпатского аккреционного клина: выводы из сбалансированных срезов. Геология Карпатика, 57, 5, 355–370.
- ^ Мишик М. 1997: Словацкая часть Пенинского клиппенского пояса по новаторским работам Д. Андрусова. геол. Карпат., 48, 4, 209–220.
- ^ Плашенка, Д., 2018: Карпатский клиппен и типы его клиппенов - попытка генетической классификации. Минералия Словака, 50, 1, 1 – 24.
- ^ Мишик, М. и Сикора, М., 1981: Экзотический хребет Пенины, реконструированный из валунов карбонатных пород меловых конгломератов зоны Брадло и толщи Манин. / Der pienínische exotische Riicken, реконструированный из Geröôllen karbonatischer Gesteine kretazischer Conglomerate der Klippenzone und der Manín — Einheit. Западные Карпаты, сер. Геология 7, 7—111.
- ^ Андрусов Д., Быстрицкий Дж. и Фусан О., 1973: Очерк структуры Западных Карпат. Путеводитель, X Конгресс CBGA, GÚDŠ, Братислава, 44 стр.
- ^ Перейти обратно: а б Белый А. (ред.) Безак В., Елечко М., Каличяк М., Конечный В., Лекса Ю., Мелло Ю., Немчок Ю., Потфай М., Ракус, М., Васс Д., Возар Дж. и Возарова А., 1996: Геологическая карта Словацкой Республики 1: 500 000 / Geologická mapa Slovenskej republiky M = 1 : 500 000. MŽP SR, Геологическая служба Словацкой Республики. Братислава.
- ^ Криванёва, К., Войтко, Р., Дроппа, Д.М., Гератова, С., 2023: Запись деформаций и пересмотренная тектоническая эволюция Низких Татр. в районе соединения Татр-Вепор: результаты структурного анализа. геол. Карпатика, 74, 3, 197–210.
- ^ Перейти обратно: а б с Плашенка, Д. 2018: Непрерывность и эпизодичность в ранней альпийской тектонической эволюции Западных Карпат: как крупномасштабные процессы выражаются в орогенной архитектуре и данных горных пород. Тектоника, 37, 2029–2079. https://doi.org/10.1029/2017TC004779
- ^ Перейти обратно: а б Хок Дж., Пелех О., Тетяк Ф., Немет З. и Надь А., 2019: Очерк геологии Словакии (Западные Карпаты). Шахтер. Словак, 51, 1, 31 – 60.
- ^ Ковач П. и Гаврила М., 1998: Внутренняя структура Chronicum. Словацкий геологический журнал, 4, 4, 275 – 280.
- ^ Возарова А. и Возар Дж., 1981: Литостратиграфические характеристики ранней палеозойской хроники. Mineralia lovaca, 13, 5, 385–403.
- ^ Сэмюэл О., Салай Дж. и Беган А., 1980: Литостратиграфические характеристики верхнемеловых и палеогеновых отложений Миявской возвышенности. Западные Карпаты, Серия Геология, 6, с. 81 – 111
- ^ Мишик М., Хлупач И. и Циха И., 1985: Историческая и стратиграфическая геология. СПН, Братислава, 541 с.
- ^ Хок, Дж., Шуян, М., Шипка, Ф., 2014: Тектоническое деление Западных Карпат - обзор мнений и новый подход. Acta Geologica Slovaca, 6, 2, 135 – 143.
- ^ Сэмюэл О., Борза К. и Кёлер Э., 1972: Микрофауна и литостратиграфия палеогена и прилегающего мела средней долины Вах (Западные Карпаты). Братислава, Геол. учреждение. Д. Штур, 246 стр.
- ^ Гросс, П., 2008: Литостратиграфия Западных Карпат: палеоген – субтатровая группа. Государственный геологический институт Диониса Штура, Братислава. 78.
- ^ Пелех О. и Ольшавский М., 2018: Постраннеэоценовое надвиг в северо-восточных Стражовских горах. (Западные Карпаты). Минералия Словака, 50, 2, 147 – 156.
- ^ Васс, Д., Беган, А., Гросс, П., Кахан, Ш., Кристек, И. Келер, Э., Лекса, Дж., Немчок, Дж., Ружичка, М. и Вашковски, И., 1988: Региональное геологическое разделение Западных Карпат и северных пределов Паннонского бассейна на территории Чехословакии. Карта 1: 500 000. Геологический институт Диониса Штура, Братислава.
- ^ Конечный, В. Лекса, Дж., Шимон, Л. и Дублан, Л., 2001: Неогеновый вулканизм центральной Словакии. Минералия Словака, 33, с. 159 – 178
- ^ Рыбар, С., Шаринова, К., Жойрдан, Ф., Майерс, К., Слива, Л., 2024: Среднемиоценовая вулканическая вспышка, предшествовавшая и синхронная с понижением уровня моря в Ланге/Серравалле в Северо-Паннонском бассейне. : Данные датирования 40Ar/39Ar, геосейсмического анализа и 3D-визуализации подземного стратовулкана Кралова. Бассейновые исследования, 36, e12844, 1-31, https://doi.org/10.1111/bre.12844
- ^ Печкай З., Лекса Дж., Сакач А., Сегеди И., Балог, К., Конечный В., Зеленка Т., Ковач М., Пока, Т., Фулоп, А., Мартон, Э., Панайоту , Ц., Цветкович В., 2010: Геохронология неоген-четвертичного магматизма Карпатской дуги и Внутрикарпатья: обзор // Геол. Карпат., 2006, 57, 511-530.
- ^ Лекса, Дж., Сегеди, И., Немет, К., Сакач, А., Конечный, В., Печкай, З., Фюлоп, М., 2010: Неоген-четвертичные вулканические формы в Карпато-Паннонском регионе: и обзор. Центральноевропейский журнал наук о Земле, 2, 3, 207–270.
- ^ Кохут, М., Данишик, М., 2017: Быстрое охлаждение и геоспидометрия эксгумации гранитных пород внутри вулканической дуги: пример из Центрально-словацкого неовулканического поля (Западные Карпаты). Островная Арк, 26:e12201, https://doi.org/10.1111/iar.12201
- ^ Перейти обратно: а б с д и Вашковский, Имрих; Вашковска, Евгения (1981). «Развитие природного ландшафта Словакии в четвертичный период». Перигляциальный вестник . 28 : 249–258.
- ^ Перейти обратно: а б Мурс и Фэрбридж 1997 , с. 663.
- ^ Перейти обратно: а б Зуберец Ю., Трегер М., Лекса Дж., Балаж П., 2005: Минеральные ресурсы Словакии. Государственный геологический институт Диониса Штура, Братислава, 350 стр.
- ^ Кохут М., Трубач Ю., Новотный Л., Акерманн Л., Демко Р., Бартальский Б., Эрбан В., 2013: Геология и геохронология молибденита Re – Os Куришковой U– Месторождение Мо (Западные Карпаты, Словакия). Журнал геологических наук, 58, 271–282, https://doi.org/10.3190/jgeosci.150 .
- ^ Мурс и Фэрбридж 1997 , с. 664.
