Темпеститы: отложения штормового происхождения в геологической летописи.
Tempestite
Темпеститы: отложения, образованные штормами, изучаемые в геологии и палеотемпестологии. Сохраняются в дельтах, морях, озерах – свидетельство древних бурь.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Тип штормового отложения
Type of storm deposit
Темпеститы – это штормовые отложения, которые можно обнаружить во всей геологической летописи. Они изучаются в научных областях осадочной геологии и палеотемпестологии. Название отложений происходит от слова "tempest" – сильный шторм. Темпеститы сохраняются в самых разных осадочных средах, включая дельтовые системы, эстуарные системы, прибрежные зоны, глубоководные среды и пресноводные озерные среды. Чаще всего темпеститы формируются в волнодоминируемых дельтах и сохраняют в осадочном разрезе свидетельства событий и процессов, происходящих ниже основания спокойных волн и выше основания штормовых волн. Они обычно характеризуются слоями с неровной, волнистой кросс-стратификацией, имеющими эрозионный фундамент, и могут формироваться при комбинированных режимах течения. Этот эрозионный фундамент часто проявляется в виде бороздчатых отпечатков.
Tempestites are storm deposits that can be recognized throughout the geologic record. They are studied in the scientific disciplines of sedimentary geology and paleotempestology. The deposits derive their meaning from the word tempest, a violent storm. Tempestites are preserved within a multitude of sedimentary environments including delta systems, estuarian systems, coastal environments, deep sea environments, and fresh water lacustrine environments. Tempesites most often form in wave dominated delta systems and preserve, within the sedimentary record, evidence of events and processes below fair weather wave base and above storm weather wave base. They are commonly characterized by hummocky cross stratified beds that have an erosive base, and can form under combined flow regimes. This erosive base is often seen in the form of gutter casts.
Секвенирование
Темпеститы были известны по данным скальных отложений на протяжении долгого времени, однако точная последовательность осадочных структур, обычно наблюдаемая в разрезе пород, известная как идеализированная последовательность, была описана лишь в 1979 году Доттом и Буржуа. Эта идеализированная последовательность состоит из гумочного перекрестно-слоистого слоя (H), часто с подошвенными следами, за которым следует плоскослоистый слой (F), синонимичный нижнему слою, затем перекрестно-слоистый слой (X), сохраняющийся в виде ряби на плане, и, наконец, покрытый илистым слоем (M), который обычно интерпретируется как результат осаждения более мелкого материала в период затухания шторма. Каждая из этих осадочных структур может подвергаться биотурбации, когда организмы, обитающие в отложениях, проникают в них. Биотурбация может служить важным индикатором глубины водной толщи, в которой отлагался темпестит, в конкретной изучаемой области, посредством ихнологии, поскольку определенные организмы встречаются только на определенных глубинах и создают уникальные следы внутри осадочных структур, которые можно идентифицировать. Однако чрезмерная биотурбация может привести к разрушению сохранности осадочных структур и, по сути, сделать слой массивным, что значительно затрудняет уверенную интерпретацию темпестита для геологов.
Tempestites had been identified in the rock record for a long time, however the exact sequence of sedimentary structures that are commonly seen in the rock record, known as the idealized sequence, wasn't described until 1979 by Dott and Bourgeois. This idealized sequence follows the order of a hummocky cross stratified layer (H) often with sole markings on the base, followed by a planar laminated layer (F) synonymous to the lower place bed, followed by a cross laminated layer (X) preserved as ripple marks in plan view, and finally topped with a muddy layer (M) which is generally interpreted to be caused by suspensions settling of finer material during the waning period of the storm. Each one of these sedimentary structures can be affected by bioturbation, when organisms living in the sediment at the time burrow through it. Bioturbation, can be a great indicator of the depth of the water column the tempestite was deposited in, in a given study area, through the use if ichnology, as certain organisms will only persist at certain depths and will generate unique markings within the sedimentary structures that can be identified. However too much bioturbation can wipe out the preservation of the sedimentary structures and essentially making the bed massive, making the confident interpretation of a tempestite much more difficult for geologists.
Значение и применение
Отложения темпестита очень полезны для помощи в палеоэкологических и палеогеографических интерпретациях. Поскольку штормы, генерирующие отложения темпестита, могут формироваться только в пределах от 5 до 20 градусов северной и южной широты (даже самый крупный 1000-летний шторм сохраняется лишь выше 35 градусов широты), точное определение отложения темпестита в осадочном разрезе позволяет уверенно интерпретировать диапазон широт. Поскольку косослоистая структура с волнистыми грядами формируется при сочетании потока и затухающих колебательных течений, сохранившиеся амплитуды этих гряд и впадин отражают интенсивность шторма. Как только будет установлено местоположение данного отложения относительно древней береговой линии, что обычно можно сделать, используя ихнологические данные, сохранившиеся на том же месте, амплитуды/длины волн, размер зерен (уменьшается с увеличением глубины древнего водоема) и мощность слоев (уменьшается с увеличением глубины древнего водоема) можно использовать для оценки интенсивности/энергии шторма. Понимание интенсивности прошлых штормов имеет большое значение для понимания того, как интенсивность штормов может измениться в условиях современного изменения климата. В меловом периоде уровень CO2 был значительно выше, а глобальная температура – намного выше. Понимая, как интенсивность штормов менялась на протяжении этого периода времени и до наших дней, мы можем начать понимать, как она изменится в связи с текущими изменениями климата. Отложения темпестита также высоко ценятся как нефтегазоносные коллекторы, поскольку представляют собой крупные, латерально протяженные пластовые отложения, способные содержать большие объемы нефти с хорошей проницаемостью и пористостью.
Tempestite deposits are very useful for aiding in paleoecological and paleogeographical interpretations. As storms that generate tempestite deposits can only form in between 5 degrees and 20 degrees north and south latitude (with even the largest 1000 year storm only being preserved upwards of 35 degrees latitude), accurate recognition of a tempestite deposit within the rock record allows for confident interpretation of a range of latitudes. Since hummocky cross stratification forms during the combined flow and waning oscillatory flow current regimes, the preserved amplitudes of their hummocks and swales are reflective of the storm intensity. Once it is understood where the deposit in question was deposited relative to the paleo shoreline, which can usually be done using the ichnological data preserved in the same location, the hummock amplitudes/wavelengths, grainsize (decreases with increase in paleo water depth), and bedding thickness (decreases with increase in paleo water depth) can be used to estimate the storm intensity/energy. An understanding of the intensity of past storms has large implications for our understanding of how storm intensity might change with climate change occurring today. During the Cretaceous, CO2 levels were much higher and the global temperature was much higher. With an understanding of how storm intensity changed throughout this time period towards today, we can begin to understand how it will change with our changing climate. Tempestite deposits are also highly sought after petroleum reservoirs, as they are large laterally continuous sheet like deposits that have the potential to hold high volumes of petroleum with good permeability and porosity.