Содержание

Том 24, 3, 2005

up.jpg (1195 bytes)

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.

up.jpg (1195 bytes)


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.

up.jpg (1195 bytes)


 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.

up.jpg (1195 bytes)


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.

up.jpg (1195 bytes)


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.

up.jpg (1195 bytes)


 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.

up.jpg (1195 bytes)