Органические остатки в осадочных породах
Осадочные породы нередко содержат органические остатки животного и растительного происхождения. В некоторых карбонатных и кремнистых породах, а также в углях они могут быть породообразующими. Изучение органических остатков помогает правильно назвать породу, отличить ее от другой, макроскопически похожей. В ряде случаев это изучение необходимо для определения структурного типа породы и всегда очень существенно для выяснения условий ее образования.
Основными признаками, которые могут быть использованы при определении органических остатков в шлифах, являются такие их особенности, как минеральный состав, форма и микростроение раковин. Учитывая то, что в шлифах мы, как правило, имеем дело с обломками раковин и наблюдаем разнообразные их сечения, органические остатки при петрографическом изучении пород обычно определяются лишь до класса. Фораминиферы, ост-ракоды, мшанки могут быть определены в шлифах до вида. Выводы об их распространении используют с целью стратиграфического расчленения разрезов (эту задачу обычно выполняют микропалеонтологи) .
Ниже рассматриваются характерные признаки наиболее часто встречающихся в осадочных породах органических остатков.
Органические остатки животного происхождения
Фораминиферы. Скелет кальцитовый. Формы раковин чрезвычайно разнообразны — от однокамерной до сложно построенной многокамерной (рис. 97). Размеры раковин варьируют от микроскопических до довольно крупных, достигающих нескольких сантиметров. У подавляющего количества фораминифер стенки раковин имеют микрозернистое строение. Такие раковины выделяются в шлифе темным цветом. Фораминиферы могут быть породообразующими. Они известны с палеозоя и до нашего времени.
Радиолярии. Скелет опаловый. Раковина имеет вид округлой сетки или сетчатого колпачка (рис. 98). Некоторые раковины несут шипы. Опал, слагающий скелет радиолярий, легко переходит в халцедон и кварц, реже замещается кальцитом. В этом случае сетчатое строение исчезает и раковины превращаются в сплошные халцедоновые и кальцитовые шарики. Радиолярии можно спутать с диатомеями (см. стр. 220), от которых они отличаются более крупными размерами (от нескольких десятых миллиметра до
3 мм). Радиолярий являются породообразующими в радиоляритах, встречаются в опоках и яшмах. Радиолярии известны с кембрия до нашего времени.
Губки. Первичный скелет опаловый, но опал часто замещается халцедоном, кварцем или кальцитом. В ископаемом состоянии
Рис. 97. Фораминиферы.
Рис. 98. Радиолярии.
обычно сохраняются лишь иглы — спикулы, имеющие вид тонких трубочек с полым центральным каналом. Спикулы могут быть одно-, двух- и трех- или четырехлучевые (рис. 99). Породы, сложенные целиком спикулами губок, — спонголиты встречаются редко. Обычно спикулы присутствуют в небольшом количестве среди другого органогенного детрита. Губки известны с кембрия до нашего времени.
Кораллы. Скелет кальцитовый, иногда с примесью магнезита. В шлифе кораллы имеют вид круп-
Рис. 99. Спикулы губок.
Рис. 100. Кораллы.
ноячеистых сеток (рис. 100). Скелетные части, слагающие стенки сеток, имеют обычно микрозернистое строение и выделяются более темным цветом на фоне кристаллов кальцита, выполняющих внутренние полости. Одиночные кораллы живут на различных глубинах и в разных условиях; рифостроящие кораллы встречаются в теплых тропических водах до глубины 50 м. Кораллы известны с раннего палеозоя до нашего времени.
Остракоды. Скелет кальцитовый. Раковины- мелкие (обычно не более 1 мм), состоят из двух выпуклых створок (рис. 101). В проходящем свете створки прозрачны, так как построены из тончайших кальцитовых фибр. При скрещенных николях стенки створок остаются светлыми, а у более крупных экземпляров наблюдается волнистое погасание. Форма раковин остракод и их малые размеры
Рис. 101. Остракоды.
Рис. 102. Мшанки.
позволяют отличать в шлифе остракоды от других органических остатков. Остракоды являются породообразующими начиная с палеозоя и до нашего времени.
Мшанки. Скелет кальцитовый. Характерно крупноячеистое строение скелета (рис. 102). Перегородки между ячейками светлые
Брахиоподы. |
Рис |
Рис. 104. Перекристаллизованный обломок раковины пелециподы или брахиоподы.
со слабо заметным волокнистым строением, при скрещенных николях они не изменяются. В большинстве случаев мшанки — обитатели прибрежного мелководья. Остатки мшанок часто являются породообразующими, иногда они слагают рифы. Мшанки известны с силура до настоящего времени.
Брахиоподы. Скелет чаще всего кальцитовый. Для брахиопод характерна довольно крупная двустороннесимметричная раковина, иногда снабженная полыми иглами. Наблюдаемые в шлифе обломки таких раковин обычно имеют вытянутую слегка изогнутую форму и характерное волокнистое строение стенки (рис. 103). Остатки брахиопод могут быть породообразующими. Брахиоподы были ши-
роко развиты начиная с нижнего палеозоя до мела, затем их значение резко снижается.
Пелециподы. Раковины пелеципод могут быть кальцитовыми или арагонитовыми. Так как арагонит минерал нестойкий, то структура пелециподовых раковин часто не сохраняется. В шлифах древних пород пелециподовый детрит обычно имеет вид изогнутых
Рис. 105. Форма Рис. 106. Иглокожие.
«слепка» с внутренних полостей гастроподы.
полосок, выполненных сравнительно крупными кристаллами кальцита (рис. 104). Пелециподы характерны для морских мелководных и пресноводных отложений. Появились пелециподы в палеозое. В мелу и триасе могут быть породообразующими.
Гастроподы. Раковины гастропод состоят чаще всего из арагонита и в древних породах всегда перекристаллизованы. Отличить в шлифах гастроподы от пелеципод можно лишь по характерной форме «слепков» полостей (рис. 105). Гастроподы обитают в разнообразных условиях и существуют с палеозоя до нашего времени.
Иглокожие. Скелет кальцитовый. Форма обломков чаще всего округлая или прямоугольная, строение их тонкопористое (рис. 106). Характерным признаком иглокожих является то, что отдельные скелетные части их (членики морских лилий, иглы и щитки морских ежей) представляют собой монокристаллы кальцита и при повороте столика микроскопа погасают целиком как один кристалл. Иглокожие в отдельных случаях могут быть породообразующими. Известны от палеозоя и до настоящего времени.
Остатки позвоночных. Кости и зубы позвоночных, а также остатки панцирных рыб определяются по форме обломков и их минеральному составу. Все эти органические остатки состоят из фосфатных минералов, изотропных или с низкими темно-серыми цветами интерференции. В последнем случае при повороте столика микроскопа характерно волнистое погасание. Остатки позвоночных обычно не являются породообразующими (кроме редко встречающихся «костяных брекчий»), но в виде разрозненных обломков наблюдаются в породах нередко и иногда характерны для определенных слоев. Встречаются с палеозоя.
Органические остатки растительного происхождения
Диатомей. Диатомовые водоросли — мельчайшие одноклеточные растения, заключенные в тонкий пористый панцирь, состоящий из опала. В шлифе скорлупки диатомей заметны лишь при больших увеличениях. Для них характерен тончайший узор и разнообразная форма — круглая, овальная, треугольная и т. д. (рис. 107). От радиолярий отличаются меньшими размерами и отсутствием ши-
Рис. 107. Диатомей. Рис. 108. Многоклеточные
водоросли.
пов. Диатомей встречаются только с юры, преимущественно в кремнистых и глинисто-кремнистых породах. В карбонатных породах они обычно не сохраняются. Остатки диатомовых водорослей являются породообразующими — слагают породы диатомиты.
Многоклеточные водоросли. Синезеленые, зеленые и багряные водоросли сложены микрозернистым кальцитом. Форма и строение водорослей весьма разнообразны. Чаще всего они имеют вид непрозрачных образований со следами более светлых канальцев и ячеек (рис. 108). Скелетные остатки водорослей могут быть породообразующими. Синезеленые водоросли известны с протерозоя, зеленые имели наибольшее распространение в мезозое, а багряные — в третичных отложениях.
Остатки высших растений. Ткани высших растений при определенных условиях захороняются и образуют значительные скопления в виде торфа и углей. Отдельные мелкие обрывки растительных тканей могут быть встречены в различных породах. Обычно они непрозрачны, окрашены в бурые, красновато-бурые или черные тона. Растительный детрит чаще всего имеет удлиненную форму и ориентирован субпараллельно плоскости напластования породы. Иногда сохраняется клеточное строение растительной ткани. В ряде случаев в породах присутствуют споры, пыльца и смоляные тельца, имеющие вид полупрозрачных комочков, желтых или оранжевых в отраженном свете.