Геология ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСА МАУНТ-МЭНСФИЛД
Автор: РОБЕРТ А. КРИСТМАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСОВ И ПАРКОВ Перри Х. Меррилл , директор
КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ ВЕРМОНТА
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЕРМОНТА Чарльз Г. Долл , государственный геолог
1956
Фото на обложке: Смагглерс-Нотч, вид на северо-восток с вершины Маунт-Мэнсфилд.
ГЕОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСА МАУНТ-МЭНСФИЛД
Автор: РОБЕРТ А. КРИСТМАН
ВВЕДЕНИЕ
На территории государственного леса Маунт-Мэнсфилд располагаются гора Маунт-Мэнсфилд, перевал Смагглерс-Нотч и целый ряд вершин хребта Зеленых гор к северо-востоку и юго-западу от этих знаменитых достопримечательностей. Поскольку большая часть этого района легко доступна по пешеходным тропам, канатным дорогам и автомобильным дорогам (см. обзорную карту на рисунке 1), у посетителей есть прекрасная возможность наблюдать минералы, горные породы и горы. Несомненно, эти наблюдения вызывали у наблюдателей вопросы, которые из-за недостатка информации оставались без ответа. В надежде исправить эту ситуацию — весьма прискорбную с точки зрения геолога — и была написана эта краткая брошюра по геологии, призванная помочь посетителям государственного леса лучше оценить творения природы.
Прежде всего, геологию можно определить как науку об истории Земли, запечатленной в горных породах. Она включает в себя изучение минералов, горных пород, окаменелостей, структуры горных пород и форм рельефа. Хотя лишь немногие посчастливилось выбрать этот предмет в качестве своей профессии, данное поле деятельности полностью открыто для любителей.
Этот отчет разделен на четыре части. В первой описываются горные породы; во второй рассматривается детальное строение пород и гор; в третьей освещается ледниковая история района; а в четвертой описывается геология, которую можно наблюдать в различных местах парка.
ОПИСАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД
Введение
За редким исключением, горная порода, распространенная в государственном лесу Маунт-Мэнсфилд, представляет собой слюдисто-альбит-кварцевый сланц. Это название указывает на то, что это метаморфическая порода [1] определенного состава и текстуры, как описано в следующих абзацах. Сланец образует скалы у Смагглерс-Нотч и обнажения голых скальных пород вдоль гребней гор и в других местах. Его внешний вид незначительно меняется из-за колебаний в пропорциях различных минеральных составляющих.
Рисунок 1. Обзорная карта, показывающая расположение государственного леса Маунт-Мэнсфилд.
Происхождение сланца
Понимание происхождения сланца имеет фундаментальное значение для понимания геологии района Маунт-Мэнсфилд. За много миллионов лет до формирования Зеленых гор северо-запад Вермонта был покрыт неглубоким морем, в которое древние реки приносили мелкозернистые осадки. По мере того как эти песчаные и глинистые отложения накапливались на дне моря, они погребались под все более молодыми осадками различных типов. Многие из этих осадочных слоев содержали раковины животных, живших и погибших в этих морях, причем остатки раковин более древних поколений залегали в нижних слоях. К моменту отступления моря более древние осадки оказались глубоко погребены под молодыми осадками. В период горообразования эти материалы подверглись воздействию высоких давлений и высоких температур. Внутри осадков произошли физико-химические изменения, приведшие к рекристаллизации с образованием слюдисто-альбит-кварцевого сланца. Другими словами, в условиях тепла и давления горные породы стали пластичными, а элементы, рассеянные в осадках в виде минералов песка и глины, реорганизовались в новые и более крупные минеральные зерна. Вполне вероятно, что часть материала была добавлена в породы, а часть удалена мигрирующими сквозь них горячими растворами. Перекрывающие более молодые осадки также превратились в метаморфические породы. Поскольку кристаллизация минералов происходила под воздействием давления, сформировались пластинчатые минералы, длинные оси которых располагались под прямым углом к направлению давления. Таким образом, в результате параллельного расположения минералов образовалась слоистая структура породы. Если это сложение или полосчатость, называемая фолиацией, является грубой, метаморфическая порода представляет собой гнейс; если оно тонкое, но ярко выраженное, порода называется сланцем. Если исходная порода представляла собой известняк или песчаник, продуктом метаморфизма является соответственно мрамор или кварцит. В процессе формирования сланцев или после него горные породы были скомканы и сгибались в складки под воздействием продолжающегося давления.
В течение 380 миллионов лет после метаморфизма и складчатости эта территория находилась выше уровня моря и подвергалась эрозии. В разное время этот район подвергался вертикальным поднятиям, что приводило к непрекращающейся эрозии все более древних пород, пока вплоть до сегодняшнего дня перекрывающие породы не были удалены и не обнажили слюдисто-альбит-кварцевый сланец.
Возраст слюдисто-альбит-кварцевого сланца
Некоторые читатели могут задасться вопросом, как возраст метаморфизма может быть определен столь точно — 380 миллионов лет кажутся слишком большим сроком, чтобы его можно было назвать наобум. Такое определение основано на ряде различных факторов. Осадочные породы могут быть распределены по последовательности их относительного возраста на основе их физических взаимоотношений: породы, залегающие поверх других, должны быть самыми молодыми. Изучение ископаемых остатков в последовательных слоях показывает, что они встречаются в определенной последовательности, причем более простые формы находятся в самых древних слоях, а более сложные — в самых молодых. На основании данных об ископаемых и физических взаимоотношений можно установить геологическую последовательность слоев для любого заданного района и таким образом указать их относительный возраст на геохронологической шкале. Обычно такие последовательности устанавливаются для довольно обширных территорий, как, например, для северного Вермонта или восточной части штата Нью-Йорк. Кроме того, для некоторых горных пород можно определить абсолютный возраст. Многие магматические породы содержат следы урана, который распадается с постоянной скоростью с момента своего образования. Сравнивая остатки урана с продуктами его распада, можно присвоить магматической породе приблизительный возраст в годах. Наблюдая за соотношением датированной магматической породы и контактирующих с ней осадочных пород для определения их относительного возраста, можно попытаться присвоить приблизительный возраст осадочной породе и содержащимся в ней ископаемым.
Общий возраст исходных компонентов слюдисто-альбит-кварцевого сланца Зеленых гор может быть определен только путем сравнения с другими породами, возраст которых поддается датировке. Все ископаемые остатки, существовавшие изначально, были уничтожены в процессе метаморфизма. Магматические породы, содержащие уран, вместе со сланцем не встречаются. Тем не менее, в других местах Вермонта можно определить, что сланец залегает под породами, содержащими окаменелости ордовикского возраста, и лежит выше докембрийских пород, возраст которых, как известно, превышает 500 миллионов лет. Кембрийский и ордовикский периоды на геохронологической шкале являются самыми древними периодами, содержащими многочисленные окаменелости. Время метаморфизма определяется на основе данных из других районов, где несогнутые породы известного возраста залегают поверх смятых в складки пород. На геохронологической шкале слюдисто-альбит-кварцевый сланец на горе Маунт-Мэнсфилд считается имеющим кембро-ордовикский возраст, что может соответствовать периоду от 380 до 500 миллионов лет назад.
Для того чтобы геологи могли говорить о последовательностях слоев горных пород, пластам, имеющим схожий возраст и внешний вид, присваивается название свиты (формации). Сланцы на Маунт-Мэнсфилд очень напоминают сланцы в южном Вермонта, которые принадлежат свите Пинни-Холлоу. Однако, поскольку их невозможно проследить напрямую, возможно, что эти две последовательности не являются полностью эквивалентными. По этой причине некоторые геологи относят породы этого района к свите Кэмелс-Хамп, названной так по их обильному распространению на горе Кэмелс-Хамп к югу от государственного леса Маунт-Мэнсфилд. Хотя с геологической точки зрения было бы правильно использовать эти названия свит, они будут опущены в пользу дальнейшего использования названия «слюдисто-альбит-кварцевый сланец».
Свиту, которая залегает поверх слюдисто-альбит-кварцевого сланца, можно наблюдать в окрестностях деревни Стоу, где горные породы представлены либо черным блестящим сланцем, либо мелкозернистым зеленым сланцем. Свита, залегающая под слюдисто-альбит-кварцевым сланцем, в районе Маунт-Мэнсфилд не обнажается.
Описание сланца
Как следует из названия, слюдисто-альбит-кварцевый сланец содержит минералы слюду, альбит и кварц. Эти минеральные составляющие обнаруживаются во всех сланцах этого района. Другие минералы могут быть локально обильными или присутствовать в небольших количествах.
При осмотре сланца без ручной лупы или микроскопа наиболее распространенным минералом кажется слюда. Она встречается в виде мелких бесцветных или белых чешуек, которые искрятся и блестят на солнце. Вы можете узнать в этом минерале то вещество, которое иногда продается в качестве искусственного снега в рождественские праздники. Название этого минерала — мусковит, а его химический состав выражается формулой KAl₂(AlSi₃)O₁₀(OH)₂. Мусковит присутствует в различных пропорциях в большинстве горных пород этого района. Это обманчивый минерал для оценки процентного содержания, поскольку он кажется более распространенным, чем есть на самом деле. В большинстве пород он составляет менее 50 процентов минералов. Биотит является вторым важным представителем группы слюд и отличается от мусковита своим черным или темно-коричневым цветом. Биотит встречается в горных породах района в небольших пропорциях, будучи наиболее распространенным на западном склоне Маунт-Мэнсфилд. Подобно мусковиту, биотит встречается в виде мелких чешуек с гладкими плоскими поверхностями.
Ориентация чешуек слюды обусловливает ярко выраженную слоистость большинства сланцев. Все чешуйки параллельны, и при сгибании и сминании они придают породе ее структуру. Там, где мусковит наиболее обилен, раскол по плоскостям, богатым слюдой, приводит к образованию гладких, блестящих поверхностей, которые могут придавать породе скользкий вид. Слои, богатые слюдой, могут весьма отчетливо демонстрировать мелкомасштабную складчатость сланца.
Альбит и кварц также являются важными компонентами сланцев. Вместе они более многочисленны, чем слюда, в среднем сланце на Маунт-Мэнсфилд, но поскольку они не столь «броские», их легче не заметить. Оба минерала имеют белый цвет и зернистое строение. Кварц, состоящий из кремнезема, или SiO₂, является основным компонентом большинства пляжных песков. В типичном слюдяном сланце кварц имеет стекловидный вид и встречается в виде мелких округлых или нерегулярных зерен без плоских поверхностей. Альбит представляет собой разновидность плагиоклазового полевого шпата состава NaAlSi₃O₈. Он имеет белый мелеподобный вид и встречается в виде небольших равновеликих зерен, ограниченных плоскими поверхностями, которые раскалываются по плоскостям, отражающим свет в определенных положениях. На западной стороне Маунт-Мэнсфилд некоторые горные породы содержат настолько много альбита и так мало слюды, что порода выглядит зернистой.
Хлорит, разновидность пеннин, является важным минеральным компонентом некоторых сланцев. Хлорит характеризуется зеленым цветом, и небольшие его количества придают зеленоватый оттенок значительной части сланца. Подобно слюде, он встречается в виде тонких листов, которые отражают складчатость сланца.
Гранат и магнетит являются локально распространенными минералами в сланце. Гранат встречается в виде зерен от розоватого до красного цвета размером от булавочной головки до горошины. Большинство зерен имеют округлую форму, хотя некоторые встречаются в виде равновеликих кристаллов с двенадцатью одинаково развитыми гранями. Гранат имеет полупрозрачный, стекловидный вид и тверже лезвия ножа. Магнетит встречается в виде синевато-черных металлических масс примерно такого же размера, как и гранат. Хотя большинство из них представляют собой округлые массы, на некоторых развиты кристаллические грани. Идеально развитые кристаллы имеют форму октаэдров, которая состоит из восьми граней в виде двух соединенных основаниями четырехгранных пирамид. Более крупные зерна магнетита обладают достаточной магнитной силой, чтобы притягивать или отклонять стрелку компаса. Гранат и магнетит обычно не встречаются вместе, но каждый из них может образовывать локальные скопления в виде линз или слоев в сланце.
В меньших количествах, обычно заметных только с помощью ручной лупы или микроскопа, сланец также содержит зеленый минерал эпидот, белый минерал апатит и вытянутый черный минерал турмалин. Местами, например на горнолыжной трассе «Ноуз-Дайв» выше Толл-Роуд на Маунт-Мэнсфилд, в сланце видны тонкие иголки турмалина.
Если кусок породы распилить и отшлифовать до толщины 0,03 миллиметра, многие минералы, кажущиеся непрозрачными, оказываются прозрачными. По их цвету и оптическим свойствам минералы можно точно идентифицировать. На основании количества каждого из них можно определить минеральный и химический состав породы. На рисунке 2 показан внешний вид шлифа слюдисто-альбит-кварцевого сланца с вершины Форехед горы Маунт-Мэнсфилд. Параллельная ориентация минеральных зерен очевидна, даже несмотря на то, что на микрофотографии представлен очень небольшой участок сланца.
Рисунок 2. Фотография шлифа сланца, сделанная через микроскоп. Белые и серые зерна — это кварц и альбит, а темные вытянутые зерна — мусковит или хлорит. Увеличение примерно в сто раз по сравнению с оригинальным размером. Даже в этом масштабе хорошо заметна слоистость минералов.
Другие разновидности сланца встречаются в этом районе реже. Они содержат те же минералы, что и слюдисто-альбит-кварцевый сланец, но в других пропорциях. Если слюда преобладает по количеству, как это бывает местами на Маунт-Мэнсфилд, сланец может быть гладким или сильно скомканным и иметь очень блестящий вид. Если преобладает альбит, сланец выглядит более однородным и зернистым, а породы становятся более массивными. Мелкомасштабная складчатость обычно отсутствует. Такие альбитовые сланцы встречаются на западной стороне Маунт-Мэнсфилд, в частности вдоль нижней части тропы Мейпл-Ридж и в скалах к югу от Форехед вдоль Лонг-Трейл.
Если преобладает кварц, но при этом слюда и альбит присутствуют в значительных количествах, порода может иметь зернистый слоистый вид. Местами некоторые породы состоят почти исключительно из кварца и классифицируются как кварциты. Эти породы имеют плотный, мелкозернистый, сахаровидный вид и обычно имеют серо-сизый цвет. Это твердые породы, которые часто образуют небольшие уступы в скальных обнажениях или служат устойчивой породой на вершинах небольших водопадов на некоторых ручьях. Большая часть кварцита в районе залегает в виде узких слоев толщиной менее фута. Хотя эти слои невозможно проследить на большом протяжении, они наиболее многочисленны на восточной стороне Маунт-Мэнсфилд в различных местах примерно на одной трети подъема на гору.
Местами в сланце встречаются жилоподобные массы стекловидного, молочно-белого кварца. В них кварц массивен, без признаков отдельных зерен, и часто неравномерно раздроблен. Кварц встречается в виде локальных линз в сланце, особенно в замках складки. Небольшие белые валуны кварца такого типа хорошо заметны вдоль некоторых троп.
Особый и в некотором роде уникальный тип породы, встречающийся у пруда Стерлинг, описан в разделе, посвященном Спрус-Пик и пруду Стерлинг.
Структура горы и горных пород
Положение Зеленых гор обусловлено структурой горных пород и их устойчивостью к эрозии. В то же время, когда в условиях тепла и давления формировался слюдисто-альбит-кварцевый сланец, этот регион был плотно смят в складки теми же силами. Вполне вероятно, что это сминание в складки продолжалось и после метаморфизма на завершающих стадиях горообразования. Этот период горообразования, вероятно, поднял горные породы на более высокий уровень, но именно более поздние неоднократные поднятия и эрозия перекрывающих пород в конечном итоге сформировали современный горный рельеф.
Выдвигается предположение, что сминание сланцев в складки сопровождалось перемещением крупных масс пород на запад. Иными словами, считается, что сегменты земной коры были сдвинуты на запад под воздействием давления с востока. Таким образом, многие геологи считают, что породы, залегающие ныне в Зеленых горах, в далеком прошлом могли быть перемещены из района, находящегося в десяти — сорока милях к востоку.
Базовой структурой Зеленых гор является антиклинорий — крупная сложная складка. Антиклиналь — это поднятая складка, в которой отдельные пласты пород при прослеживании через структуру имеют форму, похожую на арку; противоположная структура — синклиналь, в которой отдельные пласты имеют форму желоба или бассейна. Антиклинорий представляет собой крупную антиклиналь, на которую наложено множество более мелких антиклиналей и синклиналей. На рисунке 3 представлена схематическая зарисовка, показывающая соотношение рельефа и структуры горных пород в районе Маунт-Мэнсфилд. Структура пород отражается в рельефе Маунт-Мэнсфилд, однако такое соответствие наблюдается не всегда, поскольку форма любого холма или горы является функцией истории эрозии и устойчивости породы к разрушению. В некоторых складчатых областях порода в ядре синкклинали настолько устойчива к эрозии, что сохраняется в виде холмов или гор после того, как соседние антиклинали подверглись более глубокой эрозии с образованием долин.
Рисунок 3. Схематическая зарисовка, показывающая соотношение между рельефом и структурой Зеленых гор в районе Маунт-Мэнсфилд. Сечение проведено так, чтобы оно примерно проходило через вершину Чин, Смагглерс-Нотч, Спрус-Пик и пруд Стерлинг, при взгляде на зх 20° с. з.
THE CHIN SMUGGLERS NOTCH SPRUCE PEAK STERLING POND
Менее крупные складки подобны «маленьким блохам на больших блохах на еще больших блохах» в том смысле, что множество мелких складок может накладываться на более крупные. Амплитуда этих антиклиналей и синклиналей варьируется от долей дюйма до тысяч футов. Многие из них сами по себе представляют собой миниатюрные антиклинории и могут использоваться в качестве масштабных моделей структуры всего горного хребта. Мелкие складки (или кренуляция) в сланце подвергались дифференциальному выветриванию, так что более устойчивые слои выступают в рельефе, подчеркивая форму складок. На фотографии на рисунке 4 показана мелкомасштабная складчатость. Следует отметить, что антиклинальные складки асимметричны: их западное крыло падает круче, чем восточное.