Открытый доступ Открытый доступ  Доступ закрыт Доступ предоставлен  Доступ закрыт Только для подписчиков

№ 4 (2025)

Обложка

Весь выпуск

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Статьи

Тектогенез беломорского подвижного пояса и происхождение беломорских эклогитов (северо-восток Балтийского щита)

Щипанский А.А.

Аннотация

Беломорский подвижный пояс представляет собой пояс высокометаморфизованных пород, сложенных преимущественно мезо- и неоархейскими тоналит-трондьемит-гранодиоритовыми (ТТГ) гнейсами, в которых запечатаны многочисленные блоки ретроградно измененных эклогитов (ретроэклогитов). Пояс окаймляет Карельский гранит-зеленокаменный кратон, с одной стороны, и поздне-палеопротерозойское ядро Лапландско-Кольского орогена, с другой, являясь его форландом. Предполагалось, что происхождение беломорских эклогитов было связано с субдукцией коры гипотетического Лапландско-Кольского палео-океана в конце палеопротерозоя (~1.9 млрд лет) с последующей коллизией Лапландско-Кольской и Карельской литосферных плит. В статье показано, что в этой области отсутствуют свидетельства субдукционной геодинамики, а происхождение Беломорского пояса было связано с формированием выпученного форланда Лапландско-Кольского компрессионного орогена и флексурного изгиба архейской литосферы, что привело к ее укорочению на ~10%, вызвав значительное усиление дислокационной ползучести ее коровой части и активизацию флюидной активности. В наибольшей степени тектоническому давлению была подвержена область Северо-Беломорского синтаксиса, где в ТТГ гнейсах архея расположено большинство тел ретроэклогитов.

Геотектоника. 2025;(4):3-28
pages 3-28 views

Глинистые меланжи южноферганского типа (Тянь-Шань): Обзор данных и геологическая модель формирования

Бискэ Ю.С.

Аннотация

Тектонические микститы, или меланжи с глинистым цементом, специфичны для западной части палеозойского Южного Тянь-Шаня в Туркестано-Алайской горной системе. Меланжи южноферганского типа, или тульско‒сарталинские, имеют песчано-глинистый матрикс, образованный из пород силурийского (реже – ордовикского) возраста, и глыбовые включения осадочных, изверженных и частично метаморфических пород с возрастом от позднего докембрия до среднего карбона. Меланжи возникли в результате разрушения водно-насыщенных песчано-глинистых отложений, которое происходило в верхней части субдукционного канала на южной активной окраине Казахстанского палеоконтинента. В начале коллизионной стадии, на рубеже раннего–среднего карбона, они были выведены на поверхность и вошли в состав аккреционной призмы, которая включает также офиолитовые пластины. В интервале московский век‒начало перми меланжи вместе с другими аккретированными образованиями были вовлечены в серию коллизионных покровов и перемещены к югу. Обратное, северное, надвигание тектонических пластин с меланжами, наблюдаемое в пределах Южной Ферганы, возникло в начале перми в результате общей коллизии между Казахстанским и Каракум-Таджикским палеоконтинентами с последовавшим орогенным коллапсом и гранитным магматизмом. Следствием этого стало дезинтегрированное расположение отдельных полей и структурных единиц с меланжами. Глинистые меланжи южноферганского типа содержат глыбовые включения в островных дугах и краевых бассейнах, которые возникали в раннем Туркестанском океане в течение терминального докембрия и раннего палеозоя.

Геотектоника. 2025;(4):29-49
pages 29-49 views

Геологическое строение Среднекуринского и Шамахы-Гобустанского прогибов Южно-Каспийской депрессии (Азербайджан) по результатам интерпретации сейсмологических данных и GPS-мониторинга

Юсубов Н.П., Гулиев И.С., Керимов В.Ю.

Аннотация

В статье приведены данные GPS-мониторинга территории Азербайджана. Установлено, что скорость движений земной поверхности в зонах депрессий значительно выше, чем на границе сочленения крупных тектонических элементов, где наблюдается движение земной поверхности с вращательным характером (против и по часовой стрелке). Предполагается, что уменьшение скорости движения земной поверхности в зоне сочленения Куринского прогиба с Большим Кавказом связано с влиянием тектонических сил горизонтального сжатия на формирование молодых поднятий, которые образуют ряд параллельных хребтов кайнозойского возраста, и уплотнением тектонических брекчий, образовавшихся в результате трения между складчатой системой Большого Кавказа и Куринским прогибом. В некоторых зонах Юго-Восточного Гобустана наблюдается вращение блоков осадочных слоев кайнозоя по часовой стрелке. Это может быть связано с сужением площади платформы и дроблением пород на отдельные блоки под воздействием грязевого вулканизма. Кроме того, в регионе фиксируются правосторонние сдвиговые смещения вдоль разломов. Это происходило как реакция земной коры на силы горизонтального сжатия, создаваемой сближением Евразийской и Аравийской литосферных плит.

Геотектоника. 2025;(4):50-62
pages 50-62 views

Геодинамические условия формирования современной структуры трансформного разлома Эндрю-Бейн (Юго-Запад Индийского океана): экспериментальное моделирование

Боголюбский В.А., Дубинин Е.П., Сущевская Н.М., Грохольский А.Л.

Аннотация

Трансформный разлом Эндрю-Бейн разделяет две части Юго-Западного Индийского хребта (Индийский океан), различные по своему строению и эволюции. Он выделяется среди других трансформных разломов сложной структурой, в которую входят несколько трогов и области косого растяжения. Для выявления геодинамических условий формирования современного структурного плана трансформного разлома Эндрю-Бейн было проведено экспериментальное моделирование, при котором воспроизводилось формирование современной структуры трансформного разлома. В ходе экспериментов получены плоскости сдвига трансформной зоны, которые изменяли свое положение, а также области перекрытия сдвиговых плоскостей и осей растяжения, соответствующие неактивной в наше время области косого растяжения трансформного разлома. Основными факторами, определившими формирование структурного плана разломной зоны, являются (i) наклон прилегающих спрединговых сегментов относительно направления растяжения и (ii) изначально заданная линзовидная форма трансформной зоны. Формирование линзовидной формы было воспроизведено в отдельной экспериментальной серии. Предполагается, что термическое влияние плюма Марион в условиях транстенсии могло привести к локальному сжатию в районе северо-восточного борта трансформного разлома. Данные условия значительно отличаются от других подобных примеров, где формирование сложного структурного плана происходило под влиянием кинематических перестроек границ литосферных плит без существенного воздействия термических аномалий. Совместное влияние этих двух факторов и, как следствие, образование линзовидной формы для трансформного разлома Эндрю-Бейн было возможно в период 52‒40 млн лет назад при изменении направления растяжения на Юго-Западном Индийском хребте, что совпало с импульсом магматической активности плюма Марион.

Геотектоника. 2025;(4):63-82
pages 63-82 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».