Том 24, 3, 2005 |
В.Я. Подгорный, Ю.Ф. Малышев. Плотностной разрез литосферы Алдано-Станового щита
3
Ю.А. Мартынов, А.Ю. Мартынов, А.А. Чащин, А.В. Рыбин. Базальты вулкана
Тятя: петрология и генезис (остров Кунашир, Курильская островная дуга) 22
А.М. Короткий, Н.И. Белянина, Т.А. Гребенникова, Л.П. Караулова, Е.Д. Иванова,
Л.М. Мохова, Е.И. Царько. Позднечетвертичные морские отложения в
прибрежной зоне залива Петра Великого (Японское море) 32
Ю.Д. Захаров, А.М. Попов, Г.И. Бурий, О.П. Смышляева.
Проблема границы
нижнего и среднего триаса в шимеузской толще бассейна реки Петровки (Южное
Приморье) 49
Л.П. Эйхвальд. Первые находки среднепалеозойских конодонтов в Западном
Приохотье 57
Е.Н. Диман. Мезопреобразования как причина структурных геологических
перестроек 77
Рецензии
В.А. Степанов. О книге "Аккумуляция и кристаллизация золота
микроорганизмами, выделенными из рудных и россыпных месторождений" 88
Потери науки
Владимир Михайлович Бирюков (1937 – 2005) 91
Рустем Бареевич Умитбаев (1933–2005) 93
В.Я. Подгорный, Ю.Ф.
Малышев
Плотностной разрез литосферы Алдано-Станового щита
Изучен плотностной разрез литосферы Алдано-Станового щита по сейсмическому
профилю Джалинда – Улу вдоль Алдано-Якутской автотрассы, включающий новые
данные по глубинному строению щита. Применена методика послойного плотностного
моделирования, позволяющая исследовать изменения плотности в слоях по латерали.
Построены плотностные модели однослойной, двухслойной и многослойной литосферы.
По ним предполагается широкое развитие сдвигов и надвигов и установлены зоны
инверсий плотности по всему разрезу земной коры, активный контакт чехла и
фундамента Лено-Майской плиты, своеобразное проявление разломов. Глубинная
структура щита представляется связанной с субдукцией Монголо-Охотской
океанической литосферы под щит и пассивным рифтогенезом в земной коре в мезозое
и последующим активным рифтогенезом в мантии, прослеженным с глубины 160 км в
основание земной коры.
Ю.А. Мартынов, А.Ю.
Мартынов, А.А. Чащин*, А.В. Рыбин
Базальты вулкана Тятя: петрология и генезис (остров Кунашир, Курильская
островная дуга)
Основные эффузивы древнего и современного конусов влк. Тятя устойчиво различаются между собой по содержаниям CaO, Al2O3, Sr, K2O и большинства некогерентных элементов. Геохимические данные, а также результаты численного моделирования по программе КОМАГМАТ дают основание предполагать, что базальты начального этапа формирования вулкана образовались в результате сравнительно высокой степени плавления мантийного источника и последующего глубокого фракционирования при подъеме к поверхности с накоплением плагиоклаза. Учитывая, что лавы древнего конуса влк. Тятя по многим петрологическим признакам близки к основным вулканитам о. Кунашир миоценового этапа формирования, результаты выполненного исследования могут иметь определенное значение для понимания особенностей эволюции вулканизма Курильской островной дуги в целом.
А.М. Короткий, Н.И. Белянина, Т.А.
Гребенникова, Л.П. Караулова, Е.Д. Иванова, Л.М. Мохова, Е.И. Царько
Позднечетвертичные морские отложения в прибрежной зоне залива Петра Великого
(Японское море)
В осадках трех морских террас высотой 6–8, 8–10 и 10–12 метров фиксируются фазы
подъема уровня Японского моря в начале позднего плейстоцена. Максимальный
подъем, превышающий современный на 8–10 м, сопоставлен с первой фазой
рисс-вюрмской трансгрессии (стадия 5е). В разрезе 6–8-метровой морской террасы
зафиксированы следы трех осцилляций уровня моря с максимальным подъемом до +6
м. Широкое распространение в северо-западном секторе Японского моря в
вышеупомянутых террасах прибрежно-морских осадков с умеренно-холодными и
холодными пыльцевыми комплексами противоречит теоретической предпосылке о
совпадении пиков трансгрессий с теплыми фазами климата плейстоцена.
Значительные регрессии при похолоданиях климата происходят в том случае, если
возникают материковые оледенения за счет изъятия воды из Мирового океана.
Следов крупных оледенений для фаз похолоданий рисс-вюрма пока не установлено.
Подобное соотношение морских фаций, охарактеризованных холодными пыльцевыми
комплексами, установлено для рисс-вюрмских морских террас на побережье
Сахалина.
Ю.Д. Захаров, А.М. Попов, Г.И. Бурий, О.П. Смышляева
Проблема границы нижнего и среднего триаса в шимеузской толще бассейна реки
Петровки (Южное Приморье)
На основе новых находок
аммоноидей показано, что шимеузская толща в бассейне низовьев р. Петровки
представлена верхнеоленекскими, нижне- и среднеанизийскими отложениями триаса.
Предполагается, что разрез нижнего и среднего триаса бассейна р. Петровки
отличается от других опорных разрезов триаса Южного Приморья размывом
верхнеоленекской зоны Subcolumbites multiformis на границе оленекского и
анизийского ярусов. Описаны новые таксоны аммоноидей.
Л.П. Эйхвальд
Первые находки среднепалеозойских конодонтов в Западном Приохотье
Приведены результаты биостратиграфического изучения разрезов лантарской и
улуйканской свит в стратотипической местности. Впервые выделены и
монографически описаны конодонты, проведено сопоставление с конодонтовыми
зонами Стандартной стратиграфической шкалы.
Е.Н.
Диман
Мезопреобразования как причина структурных геологических перестроек
Рассмотрены вопросы мезопреобразований в геологии. Была выдвинута гипотеза (Диман,
2004), что причиной мезопреобразований в горных породах являются рои нанотрещин
и небольшой температурный градиент. Распространение мезопреобразований
происходит при фиктивном перемещении нанотрещины в область повышенных
температур. Мезопреобразования предваряют и способствуют проявлению многих
геологических событий (полосообразное нарушение прочности пород, землетрясения,
образование даек и трубок, в том числе алмазоносных, продольное и поперечное
перемещение слоев). Скорость перемещения мезопреобразований составляет
несколько сот метров в секунду.
Для веществ определены минимальные температуры, при которых
начинаются мезопреобразования без приложения внешних нагрузок. Делается вывод,
что мезопреобразования широко распространены в породах земной коры.
В данной работе предлагается также модель структуры зоны мезопреобразований и
рассматриваются различия мезопреобразований в металлах и силикатных породах (на
примере гранита). Приводятся достаточные признаки того, что мезопреобразования
– это результат поперечного перемещения нанотрещин.