Obr. Geo_23. Podrobnější členění geologicko-tektonických. Obr. Geo_22. Základní geologické jednotky Austrálie dle organizace Geoscience Australia

Podobné dokumenty
REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 3. přednáška Geomorfologie

AUSTRÁLIE, NOVÝ ZÉLAND A OCEÁNIE. Lenka Pošepná

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament ( Ma staré

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum)

Geologie Regionální geologie

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Globální tektonika Rodinia Pannotia

Geologický vývoj Afrického kontinentu

Kameny a voda Kameny kolem nás

Geologie sedimentárních pánví

Č E S K Á R E P U B L I K A (Č E S K O)

JAN BÍNA ÚROVNÌ KONSTRUKÈNÍHO GEORELIÉFU NA MORAVÌ A VE SLEZSKU

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

Rizikové endogenní pochody

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

VY_32_INOVACE_ / Geologické základy české krajiny Geologická mapa České republiky

Geologický vývoj a stavba ČR

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vinařická hora Markéta Vajskebrová

prvohory - kaledonské hercynské janšanské alpinsko-himalájské

Vznik a vývoj litosféry

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/09. Název materiálu: Geologické oblasti České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR I.

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty.

A U S T R Á L I E. -od severu k jihu měří kontinent km, šířka Austrálie od západu k východu činí km.

historií země za dva dny základní školy

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

č.5 Litosféra Zemské jádro Zemský plášť Zemská kůra

Geologická minulost Země. Pangea a spol.

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Přípravný den projekt Kameny a voda

Austrálie a Oceánie. Vypracoval:Jakub Maláč

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

historií země za dva dny střední školy

Austráli a Oceánie. Jiří Kejzar

Na kterých litosférických deskách leží Afrika?

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

Australský svaz VY_52_INOVACE_ 133. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7.

Praha-Troja, zoologická zahrada Václav Ziegler

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Geotektonické hypotézy

Ráj je nemožné vymezit nějakými hranicemi, kolíky či ploty. Lidé si prostor Českého ráje sami ohraničují především citem, a to se ve svém důsledku pro

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů ročník 9. č. 25 název

Ing. Eva Jiránková, Ph.D., Ing. Marek Mikoláš, Ing. V 11 Petr Waclawik, Ph.D.

Název: Přírodní poměry Evropy

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

Ing. Ivo Tichý, Ing. Jiří Janas Ph.D. Z 16 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod,geam Dolní Rožínka PROPADLINY V JIHOMORAVSKÉM LIGNITOVÉM REVÍRU

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

Severní Amerika a Karibská oblast

Austrálie (brainstorming)

52.Afrika povrch Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Výchoz s fosiliemi u Vrchlabí Jiří Pešek

Poloha a rozloha Austrálie

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

EU V/2 1/Z19. Evropa poloha a povrch

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník LEDOVCE. referát. Jméno a příjmení: Ondřej MÍSAŘ, Jan GRUS

Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí Přednáška č. 8 HS

Sedimentární neboli usazené horniny

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Pohyby litosférických desek

1. NAUČNÁ STEZKA DOLY KOZÍ HŘBETY

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 7. přednáška Biogeografie

Afrika, Austrálie a Oceánie

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Přijde potopa? Nebo už byla?...aneb Změny hladiny oceánu v historii Země, role klimatu a pohybů zemské kůry. David Uličný Geofyzikální ústav AVČR

EU V/2 1/Z30. Česká republika. geologický vývoj území, povrch

Transkript:

Box č. 1. Detailnější rozbor geologické historie Austrálie Pro snazší vysvětlení geologického vývoje je vhodné užít mapu základních geologických jednotek Austrálie (viz obr. Geo_22, 23). Obr. Geo_22. Základní geologické jednotky Austrálie dle organizace Geoscience Australia Obr. Geo_23. Podrobnější členění geologicko-tektonických jednotek Austrálie.

Obr. Geo_24. Hlavní jednotky geologického podkladu vystupující na povrch Nejstarší horniny Austrálie a zřejmě i světa jsou žulové masívy Yilgarn a Pilbara, které vznikly začátkem prvního archaického vrásnění, která tvoří jádra tzv. kratony Západoaustralské oblasti (viz obr. Geo_13, 23, 24, 25). V archaiku byly samostatné a mezi nimi byla pánev. V proterozoiku pak byly vrásněním spojeny a vznikl větší tzv. Západoaustralský kraton. Kolem něj se postupně po další 2 mld. let formovala dnešní Austrálie. Ta tehdy samozřejmě ještě neexistovala, byla součástí prakontinentu, prvotní Pangey, a navazovala na dnešní jižní Afriku a Indii. V oblasti Pilbary se hojně nacházejí i archaické přeměněné horniny, jako obal kratonu z doby vrásnění - žuly a silně metamorfované horniny ruly, migmatity, granulity, vzácně i málo metamorfované sedimenty. Jsou v nich bohatá ložiska Au, Ni a především Fe. Obr. Geo_25. Mt. Wudinna granitová klenba, Jižní Austrálie. Foto: Panoramio. Nepatrně mladší archaický kraton (nebo dva kratony) vznikl zřejmě koncem prvního archaického vrásnění a se nacházel v oblasti Kimberley, Darwinu a pouště Tanami severně od středoaustralských pohoří. Tento archaický kraton (kratony) je však dnes překryt proterozoickými i mladšími sedimenty a také metamorfovanými horninami proterozoika. Na povrch vystupuje jen v několika malých tektonických oknech, a to jižně od Darwinu, v Arnhemské zemi v okolí města Jabiru (zde těžba uranu) a nepatrně v oblasti Tanami. Podle rozpraskání sedimentů na plošině Kimberley a geofyzikálních měření je zřejmé, že se žulový kraton nachází i pod ní. Viz obr. Geo_26. Během pozdějších proterozoických vrásnění byl pak zmíněný kraton (kratony) stmelen s metamorfovanými horninami kolem něj a vznikl

rozsáhlý Severoaustralský kraton. Ten zabírá prakticky celou Severoaustralskou jednotku až k pohoří Macdonnell Ranges (to do něj již nepatří). Obr. Geo_26. Rozpraskání plošiny Kimberley Poslední kraton je nejmladší, jeho základ pochází až z konce archaika (2,5-2,8 mld. let) a vznikl tedy během druhého archaického vrásnění. Je to masív Gawler na polostrově Eyre, který ovšem k severu zasahuje pod mladšími sedimenty nejméně až po Coober Pedy. Tento masív má své pokračování ve Východoantarktickém štítu, masívu Mawson, s nímž tehdy tvořil jeden celek. Archaický kraton Gawler-Mawson tvoří základ pozdějšího proterozoického Jihoaustralského kratonu. Přibližně v téže době došlo k plošně omezeným a obecně málo poznaným vrásněním i jinde v západní Austrálii. Ve starším proterozoiku (2,5 1,6 mld. let před přítomností = BP) došlo v západní polovině Austrálie k nejméně pěti rozsáhlým vrásněním a několika drobnějším, regionálně omezeným. Při nich vznikla severozápadní část kratonu Gawler v jižní Austrálii a také ke vzniku hlubinných vyvřelin. Jednak kyselých žul v podloží Velké písečné pouště (zdroj zlata v oblasti Telfer Mine) a místy v severní Austrálii, jednak bazických, které zpravidla tvoří obvody archaických kratonů. Hned na počátku proterozoika byly zpevněny souvrství archaických páskovaných železných rud v tehdejší pánvi Hamersley na Z. Austrálie. Dnes jsou součástí celého rozsáhlého pohoří Hamersley Pilbara, a jsou hlavním zdrojem železné rudy v Austrálii. Došlo i k četnému vulkanismu tyto lávy však byly později ještě mnohokrát metamorfovány i převrásněny. Ke konci staršího proterozoika byl dotvořen západoaustralský kraton (1,8 1,6 mld. l. BP) a od té doby se zřejmě již nevrásnil, jen klesal a stoupal a po 1,5 mld. l. byl občas zaplaven mořem a usadily se na něm sedimenty. Častěji však podléhal erozi, která z něj odstranila několik desítek km nadložních hornin. Severoaustralský kraton byl dotvořen z velké části (1,9-1,7 mld. let BP) a vznikla klíčová oblast pro těžbu polymetalických kovů Mt. Issa. Oblasti při okrajích kratonu Kimberley, sev. od pohoří Macdonnellových hřbetů, v obl. Mt. Issa a na mysu York byly však epizodicky vrásněny a dotvářeny až do poloviny prvohor. V jihoaustralském kratonu vznikl při jeho východním okraji nejspíše rift (tažná zóna s velkými poklesy povrchu), což je pozoruhodné, protože tato zóna je poklesovou zónou i v současnosti, leží na ní Spencerův záliv, jezero Torrens a jezero Eyreovo. Jihoaustralský kraton byl také víceméně dotvořen. Ovšem zóna zmíněného riftu a území východně od něj až po východní okraj kratonu pod řekou Darling byla ještě převrásněna na přelomu kambria a

ordoviku v prvohorách v rámci vrásnění Tasmanid. Staroproterozoické horniny tvoří i Tasmánii s výjimkou sv. okraje, tyto horniny byly však později ještě několikrát vrásněny. Nejmladší jednotkou v západních 2/3 dnešní Austrálie je jednotka Středoaustralská (CA na obr. Geo_22). Zahrnuje oblast Macdonnellových hřbetů, Uluru (Ayers Rock), pohoří Musgrave Ra. a k sz. se táhne pod Velkou písečnou pouští až pod Indický oceán. Utvářela se mezi kratony Západoaustralským, Severoaustralským a Jihoaustralským na konci staršího proterozoika a téměř v celém středním proterozoiku (1,9 1,1 mld. l. BP). Střední proterozoikum (1,6 1,0 mld. l. BP) se vyznačovalo dvěma hlavními fázemi vrásnění na začátku a na konci období. Dále se tehdy utvářela za vzniku zlomů přes celou zemskou kůru a horizontálních i vertikálních pohybů Středoaustralská jednotka. Vrásnily se i další úzké zóny mezi kratony. Zajímavý vývoj prodělal hned na počátku jihoaustralský kraton v oblasti archaického kratonu Gawler pod severním okrajem Torrensova jezera a dále pak v oblasti severního konce pohoří Flinders Ra. a jezera Frome vznikly zřejmě horké skvrny výstupy tepla a magmatu ve pních ze svrchního pláště Země. Na přelomu staršího a středního proterozoika vznikl i základ dnešního mysu York a jeho pokračování k severu do Nové Guineje, dnes zalité Torrensovým průlivem. Ke konci středního proterozoika (1,15 1.05 mld. l. BP) se vyvrásnily i horniny oblasti Pinjarra na samém západním okraji Austrálie i daleko na šelfu. Od Západoaustralského kratonu jej odděluje hlubinný zlom (byl nedávno aktivován a vznikl na něm zlomový svah Darling Ra. u Perthu). Koncem středního proterozoika se (opět) vyvrásnily horniny Musgravova pohoří (1,20-1,16 mld. l. BP). Na přelomu středního a mladého proterozoika došlo také k rozpadu prakontinentu Pangey a oblasti dnešní Austrálie zůstaly součástí jižního kontinentu Gondwany. Horotvorná činnost zeslábla a Austrálie začala být často zaplavována mořem. V mladším proterozoiku (1,0 0,54 mld. l. BP) horotvorná činnost v oblasti dnešní Australské platformy byla již slabá, zaznamenány jsou dvě plošně omezené fáze vrásnění z konce proterozoika. Vyvrásněna byla provincie Leeuwin (750 600 mil l. BP), na souš však vystupující jen na poloostrově Busselton j. od Perthu. Jde o jižní pokračování středně proterozoické jednotky Pinjarra na západním okraji Austrálie. Na přelomu proterozoika a prvohor (paleozoika) byla uvnitř Austrálie znovu vrásněna nesouvislá zóna probíhající při jižním okraji Velké písečné pouště a ve střední Austrálii zabírající Petermannovo pohoří (570 530 mil. l. BP). Koncem proterozoika (550 mil. l. BP) došlo k poměrně zvláštnímu vývoji na jz. cípu Z. Austrálie část zóny Pinjarra ze středního proterozoika byla tlakem od Z ohnuta kolem archaického kratonu Yilgarn, takže vrásy hornin byly ze směru S J otočeny do směru Z V. Nejvýraznějším pohořím této zóny je Stirling Ra., nejvyšší v jz. Austrálii. Ihned od počátku prvohor začalo docházet k vrásnění sedimentů Tasmanid a k rozvoji bohaté sopečné činnosti v této oblasti. Klíčovým obdobím pro utvoření geologické stavby Tasmanid bylo období prvohor (paleozoika). Přivrásňování hornin k Australské platformě postupovalo od Z k V, nejstarší zvrásněné horniny tedy nacházíme u v. okraje platformy. Na přelomu proterozoika a prvohor (525 mil l. BP) se ještě vrásnily horniny dnešního Petermannova pohoří z. od Uluru, ale již v období 514 510 mil. l. BP se vrásnila hluboká synklinála táhnoucí se v okolí Adelaide asi 1000 km od Simpsonovy pouště s. od Eyreova jezera až po mys Otway jz. od Melbourne. Sedimenty se zde usazovaly již od střední etapy mladšího proterozoika (870 mil. l. BP), tj. přibližně po úctyhodných 360 mil. let; mocnost pískovců a vápenců v této synklinále dosáhla asi 24 km. Při vrásnění došlo i k přeměně hornin a výstupu žulového magmatu do hloubek kolem 7 km. Vrásněním byla utvořena geologická stavba dnešních pohoří Flinders Ra. a Mt. Lofty Ra.; dnes zde však nacházíme až dolní části tehdejších souvrství, obnažené přeměněné horniny - ruly a fylity (v Mt. Lofty Ra.) a dokonce

i dva žulové masívy v severní a východní části dnešního pohoří Flinders Ra. Od počátku prvohor až do staršího devonu (405 mil.l. BP) docházelo v této zóně i v území severně až na poloostrov York také k výlevům kyselých i bazických láv. Na výše uvedené vrásnění navazovala série dalších více k V, při tom byl zpravidla převrásněn i okraj pohoří vyvrásněného v předchozí etapě. Např. v siluru (443 a 430 mil. l. BP) se nejméně 2x vrásnily dnešní Viktorijské Alpy. Většina Tasmánské jednotky, tj. území východně od města Broken Hill vč. dnešního Velkého předělového pohoří (mimo nejvýchodnější části) byla vyvrásněna za 90 mil. let v období od mladšího ordoviku do mladšího devonu (460 370 mil. l. BP). Při tom docházelo k magmatismu výstupu kyselých tavenin blíže k povrchu, kde posléze utuhly jako žulové masívy, tvořící např. dnešní Sněžné hory v Novém Jižním Walesu nebo pohoří Buffalo ve Viktorijských Alpách. Již od ordoviku probíhala sedimentace v nejmladší a nejvýchodnější části Austrálie, tzv. Novoanglické jednotce (viz obr. Geo_22, 23, 24.). Hlavní období vrásnění zde pak probíhalo od počátku devonu (410 mil. l. BP) do staršího permu (270 mil. l. BP). V Novoanglické jednotce má tektonická stavba typický severojižní směr. Během dlouhého období devonu (410 359 mil l. BP) se tak vrásnily horniny celého dnešního Velkého předělového pohoří. Pozoruhodné je, že v této době a přes období následujícího karbonu (359 299 mil. l. BP) se občas vrásnilo i vnitrozemí dnešní Australské platformy v oblasti Alice Springs, a to v úzkém Z-V pruhu, nebo severojižní pás hornin z. od města Mt. Issa. Dosavadní konec vrásnění a plutonismu v Austrálii představuje tvorba žulových masívů v neobvyklém úzkém pásu od města Townsville na v. pobřeží Queenslandu až po ostrov Mornington Island v Carpentarském zálivu. Jedná se o takzvaný postorogenní (pohorotvorný) plutonismus a skončil na samém konci prvohor před 250 mil. lety. Jak již bylo uvedeno, v západních 2/3 Austrálie v oblasti Australské platformy a území pod dnešními středoaustralskými pánvemi docházelo na starších horninách při opakovaném zaplavení mořem k usazování sedimentů, které již později nebyly vrásněny. Takové jsou známy od konce archaika až do současnosti. Tyto sedimenty tedy zůstaly podnes víceméně vodorovně uloženy a tvoří tzv. platformní pokryv. Nejstarší platformní sedimenty (z archaika a staršího proterozoika) byly ještě prohýbány. Přibližně platformní sedimenty archaika se objevují jen jižně a západně od dnešního pohoří Hamersley Ra. Staroproterozoické platformní sedimenty pokrývají celý kraton Kimberley a rozsáhlé oblasti na J, JV a V od Darwinu v Severním teritoriu. Tvoří západní polovinu Arnhemské země, tabulovou plošinu Barkly a plošinu jižně od města Katherine až po poušť Tanami na jihu. Středo- a mladoproterozoické platformní pokryvy vystupují jen v menších oblastech v centrální a západní části Austrálie a v území s. od Spencerova zálivu. Z prvohorních jsou v Australské platformě více zastoupeny jen pískovce kambria; nacházejí se především v rozsáhlé oblasti mezi Kimberley v Záp. Austrálii a Mt. Issa v Queenslandu. Další tvoří podloží Velké Viktoriny pouště. Hojnější jsou pak sedimenty až z konce prvohor z permu; ty tvoří větší pokryvy při z. i v. okraji Západoaustralského kratonu a při obvodu Velké písečné pouště. Poměrně hojně jsou v nízkých polohách Australské platformy zastoupeny křídové sedimenty. Z mladotřetihorních jsou důležité vápence Nullarborské plošiny, tvořící největší krasovou oblast světa. Další třetihorní sedimenty se nacházejí v menších výskytech na dnech pánví. Zvláštní je izolovaný výskyt třetihorních sedimentů v ose pánve Amadeus v centrální Austrálii poblíž známé skály Uluru (Ayers Rock). Ve východní třetině Austrálie, v oblasti Tasmanid, vznikaly horniny platformního pokryvu až po ukončení vrásnění tedy až od mladších prvohor (od počátku karbonu, před cca 354 mil. lety), což je podobné situaci v ČR. Sedimenty jsou zde tedy mladší, ale charakterem velmi podobné těm v západní Austrálii. Zdvihy Austrálie po nárazu do Asijské desky byly provázeny i hojnou sopečnou činností. Ve Velkém předělovém pohoří (Great Dividing Range) se vyvinuly rozsáhlé pokryvy třetihorních, vzácněji i čtvrtohorních, láv a jsou zde

erodované zbytky sopek. Většina Velkého předělového pohoří je možná překvapivě tvořena těmito mohutnými zdviženými platformními pokryvy (včetně lávových) a vyznačuje se tak plošinatým georeliéfem, že ani pohoří nepřipomíná. Velmi známá a typická je sekvence hornin v Modrých horách Z. od Sydney (viz obr. Geo_27 a box 2). Od počátku mladších třetihor (před 23 mil. l.) dodnes dochází v celé Austrálii opět k tektonické činnosti, především ke zdvihům a poklesům jednotlivých ker. Zatímco na většině Austrálie i v ose Velkého předělového pohoří dochází ke zdvihům ker, východní pobřeží od Melbourne až po mys York (vč. Tasmánie) klesá a dochází zde k transgresi moře na pevninu. Pozoruhodné je především vnikání moře do bývalých údolí, čímž vznikají dlouhé křivolaké zátoky. Obr. Geo_27. Profil souvrstvími Modrých hor Kvartérní výlevy láv jsou známy na několika místech Velkého předělového pohoří a v jeho těsné blízkosti. Pozoruhodné jsou zatopené kaldery západně od města Cairns v severním Queenslandu. Zatím poslední sopečná činnost probíhala v nížinné oblasti při jižním pobřeží na hranici států Jižní Austrálie a Victorie, v polovině holocénu před cca 5000 tisíci lety. Jsou zde dobře zachovalé sopky s krátery i maary (pseudokrátery tvořené explozí páry vytvořené pod lávovým nebo popelovým pokryvem). V současné době Austrálie neprodělává žádné období klidu, právě naopak. Kontinent je od mladších třetihor pod tlak ze tří stran od J od rozpínajícího se Antarktického hřbetu, od V od Tichomořského hřbetu a Hřbetu Lorda Howea a od S od Asijské a Pacifické tektonické desky. Dochází k pozvolným horizontálním deformacím kontinentu, vedoucím k aktivaci poklesů ve starých riftech, četným, leč pomalým zdvihům a především k rozvoji seismické činnosti. Lze předpokládat, že ani sopečná činnost není ukončena. Téměř všechny starší horniny platformního pokryvu (do středních prvohor - do siluru před 440 mil. l.) jsou tvořeny tvrdými kyselými křemitými pískovci či vzácněji arkózami. Plošně omezeně se od počátku v souvrství objevují i pokryvy láv. Od siluru se v platformním pokryvu vyskytují též vápence, v sedimentech karbonu a permu vznikla ložiska uhlí (obdobné poměrům v ČR) a vzácněji i po té. Od křídy se zachovaly i málo odolné prachovce, od mladších třetihor též nezpevněné sedimenty (písky, jíly). Čtvrtohorní usazeniny jsou již převážně nezpevněné (sedimenty niv, jezer, slaných pánví, písčitých pouští, bahnitých a písčitých pobřeží).

Obr. Geo_28. Geologická mapa Austrálie dle Philip s Australian School Atlas. Adresa pro geochronologii Záp. Austrálie (včetně velmi podrobné geologické i topografické mapy): http://mapserver.doir.wa.gov.au/geoview2/viewer.htm?title=geoview.wa&starttheme=geochro nology