Плато Агульяс, поднятия Мод и Северо-Восточная Георгия располагаются в антарктическом секторе Южной Атлантики. Несмотря на значительную пространственную удаленность друг от друга, они имеют общие черты строения. Однако условия происхождения этих структур и их эволюция остаются дискуссионными. Результаты сейсмических исследований и тектонические реконструкции границ плит указывают на то, что эти поднятия представляли собой единую крупную магматическую провинцию. Для выявления особенностей глубинного строения этих тектонических структур был проведен анализ потенциальных полей (аномального гравитационного и магнитного полей), их трансформант и сейсмотомографии. Плотностное моделирование показало, что кора этих поднятий имеет большое сходство. Значительная гетерогенность коры может свидетельствовать о разной интенсивности магматических процессов, формирующих кору этих блоков, а также о возможном наличии фрагментов континентальной коры в пределах изначальной крупной магматической провинции Агульяс, которые в процессе эволюции могли остаться в структуре коры изучаемых поднятий.
Идентификаторы и классификаторы
В пределах акватории приантарктической части Южной Атлантики располагается большое количество подводных поднятий в виде хребтов, плато, приразломных хребтов, имеющих различную морфологическую выраженность и геолого-геофизические характеристики (рис. 1). Строение коры и происхождение некоторых из этих структур были рассмотрены авторами в предыдущих публикациях: Мозамбикский хребет [Рыжова и др., 2021], сопряженные хребты Метеор и Айлос Оркадас [Рыжова и др. 2022] и др.
Список литературы
- Булычев А.А., Гайнанов А.Г. и др. Количественная интерпретация спутниковых геофизических данных. Физика Земли. 1996. № 3.С.21–26.
- − Булычев А.А., Кривошея К.В., Мелихов В.Р., Зальцман Р.В. Вычисление аномального гравитационного потенциала и его производных на сфере. Вестник Московского университета. Сер. 4. Геология. 1998. № 2. С.42–46.
- − Дубинин Е.П., Рыжова Д.А., Чупахина А.И., Грохольский А.Л., Булычев А.А. Cтроение литосферы и условия формирования подводных поднятий приантарктического сектора Южной Атлантики на основе плотностного и физического моделирования Геотектоника. 2023. № 4. С. 32-55 doi: 10.31857/S0016853X23040057.
- − Рыжова Д.А., Коснырева М.В., Дубинин Е.П., Булычев А.А. Строение тектоносферы Мозамбикского и Мадагаскарского хребтов по геофизическим данным // Вестник Московского университета. Серия 4: Геология. 2021. № 6. С. 20-29. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2021-6-20-29.
- − Рыжова Д.А., Коснырева М.В., Дубинин Е.П., Булычев А.А. Строение тектоносферы поднятий Метеор и Айлос Оркадас по результатам анализа потенциальных полей // Геофизические исследования. 2022. Т. 23. № 4. С. 5-22. doi:10.21455/gr2022.4-1.
- − Сорохтин О.Г. Зависимость топографии срединно-океанических хребтов от скорости раздвижения дна океана. Доклад АН СССР. 1973. Т. 208. №6. С. 1338-1341.
- − Чепиго Л.С. GravInv2D: Программное обеспечение для двумерного плотностного моделирования // Свидетельство о регистрации прав на ПО. 2019. №2019662512.
- − Allen R.B.; Tucholke B.E. Petrography and implications of continental rocks from the Agulhas Plateau, southwest Indian Ocean. Geology. 1981. Т 9. Р.463-468.
- − Barker P.E, Kennett J.P., et al. Shipboard Scientific Party: Introduction and objectives. Proceedings of Ocean Drilling Program, Initial Reports. 1988а. Vol. 113. 5–11. doi:10.2973/odp.proc.ir.113.102.1988.
- − Barker P.E, Kennett J.P., et al. Shipboard Scientific Party: Site 689. Proceedings of Ocean Drilling Program, Initial Reports. 1988б. Vol. 113. 89–181. doi:10.2973/odp.proc.ir.113.106.1988.
- − Barker P.E, Kennett J.P., et al. Shipboard Scientific Party: Site 690. Proceedings of Ocean Drilling Program, Initial Reports. 1988в. Vol. 113. 183–292. doi:10.2973/odp.proc.ir.113.107.1988.
- − Barrett D.M. The Agulhas Plateau off southern Africa: a geophysical study, Geol. Soc. Am. Bull. 88. 1977. 749–763.
- − Barthelmes F. Definition of functionals of the geopotential and their calculation from spherical harmonic models. Scientific technical Rep STR09/02. German Research Centre for Geosciences (GFZ). Potsdam, Germany. 2013. 32 p.
- − Ciesielski P. K., Kristoffersen, Y. et al. Shipboard Scientific Party: Site 698. Proceedings of Ocean Drilling Program, Initial Reports. 1988. Vol. 114. 87–150. doi:10.2973/odp.proc.ir.114.105. 1988а.
- − Ciesielski P. K., Kristoffersen Y., Clement, B., Blangy J.-P., Bourrouilh R., Crux J. A., et al. Shipboard Scientific Party: Site 699 // Proceedings of Ocean Drilling Program, Initial Reports. 1988. Vol. 114. 151–254. doi:10.2973/odp.proc.ir.114.106.1988б.
- − Coffin M.F., Endholm O. Large igneous provinces: crustal structure, dimensions, and external consequences. Reviews of Geophysics. 1994. Vol. 32, 1-36.
- − Gohl K., Uenzelmann-Neben G. The crustal role of the Aguhlas Plateau, southwest Indian Ocean: evidence from seismic profiling. Geophys. J. Int. 2001. Vol. 144. P. 632-646.
- − Hartnady C.J.H., le Roex A.P. Southern Ocean hotspot tracks and the Cenozoic absolute motion of the African. Antarctic, and South American plates, Earth and Planetary Science Letters. 1985. Vol. 75. 245-257.
- − Heezen B., Bunce E., Hersey J., Tharp M. Chain and romanche fracture zones. Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts. 1964. Vol. 11(1), 11–33. doi:10.1016/0011-7471(64)91079-4.
- − König M., Jokat W. The Mesozoic breakup of the Weddell Sea. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2006. 111. doi:10.1029/2005jb004035.
- − Kristoffersen Y., LaBrecque J. On the tectonic history and origin of the Northeast Georgia Rise. Proc., scientific results, ODP. Leg 114. subantarctic South Atlantic. 1991. Vol. 114. P. 23-38.
- − LaBrecque J. L., Hayes D. E. Seafloor spreading history of the Agulhas Basin. Earth and Planetary Science Letters. 1979. Vol. 45. P. 411-428.
- − Marks K.M., Tikku A.A. Cretaceous reconstructions of East Antarctica. Africa and Madagascar, Earth planet. 2001. Sci. Lett. 186. 479–495.
- − Martin A. K. Plate reorganisations around Southern Africa, hot-spots and extinctions. Tectonophys. 142. 1987. p. 309-316.
- − Meyer B., Chulliat A., Saltus R. Derivation and Error Analysis of the Earth Magnetic Anomaly Grid at 2 arc min Resolution Version 3 (EMAG2v3). Geochem., Geophys., Geosystems. 2017. Vol. 18. P.4522–4537. doi.org/10.1002/2017GC007280.
- − Muller R. D., Sdrolias M., Gaina C., Roest W. R. Age, spreading rates, and spreading asymmetry of the world’s ocean crust. Geochem., Geophys., Geosystems. 2008. Vol. 9. Q04006. doiI:10.1029/2007GC001743.
- − Parsiegla N., Gohl K. Uenzelmann-Neben G. The Agulhas Plateau: Structure and evolution of a large igneous province. Geophys. J. Int. 2008. Vol. 174. P. 336-350.
- − Sager W.W., Kim J., Klaus A., Nakanishi M., Khankishieva L.M. Bathymetry of Shatsky Rise, northwest Pacific Ocean: Implications for oceanic plateau formation at a triple junction. Journal of Geophysical Research. 1999. Vol. 104. N B4. P. 7557-7576.
- − Sandwell D.T., Müller R. D., Smith W.H.F., Garcia E., Francis R. New global marine gravity from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure // Science. 2014. Vol. 346, N 6205. P.65–67 doi: 10.1126/science.1258213.
- − Schaeffer A. J., Lebedev S. Global shear speed structure of the upper mantle and transition zone. Geophysical Journal International. 2013. Vol. 194. P. 417-449, doi: 10.1093/gji/ggt095.
- − Scrutton R.A., 1973. Structure and evolution of the sea floor south of South Africa, Earth planet. Sci. Lett., 1973,19, 250–256.
- − Simmons N.A., Myers S.C., Johannesson G., Matzel E. LLNL-G3Dv3: Global P wave tomography model for improved regional and teleseismic travel time prediction. Journal Geophysical Research. 2012. Vol. 117. N B10. 28 p. doi: 10.1029/2012JB009525.
- − Tucholke B.E., Houtz R.E., Barrett D.M. Continental crust beneath the Agulhas Plateau, southwest Indian Ocean, J. geophys. Res. 1981. 86, 3791–3806.
- − Uenzelmann-Neben G., Gohl K., Ehrhardt A., Seargent M. Agulhas Plateau, SW Indian Ocean: New evidence for excessive volcanism. Geophysical Research Letters. 1999. 26(13). 1941–1944. doi:10.1029/1999gl900391.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье обсуждаются возможности использования мультичастотного зондирования геологической среды с борта беспилотного носителя. В качестве источника электромагнитного поля применяется незаземленная петля, создающая вертикальную компоненту магнитного поля. Малый вес регистрирующей системы «АЭРОН» делает возможным применение комплекса для исследований на Марсе и на Луне. Высокие электрические сопротивления горных пород на Марсе и Луне обуславливают увеличение глубинности исследований на планетах.
В сообщении приведены результаты практического применения наземной фотограмметрии для получения оценок взаимного пространственного расположения электродов площадной расстановки при измерениях методом электротомографии. Описаны основные общие особенности полевой методики получения первичных данных наземной фотограмметрической съемки с целью определения пространственных координат точечных электродов, расположенных на дневной поверхности участка детальных площадных электроразведочных исследований. Рассмотрены специфические особенности обработки данных наземной фотограмметрии, связанные с расположением и состоянием участка работ, условиями проведения съемки. Результаты съемки представлены в виде изометрической проекции дневной поверхности площади участка геофизических исследований с указанием расположения электродов, а также, совместно с данными метода электротомографии. По результатам использования наземной фотограмметрии для сопровождения детальных площадных геофизических работ сделаны выводы о производительности, качестве и точности данных, возможности совершенствования методики их получения, даны практические рекомендации по применению фотограмметрии в аналогичных условиях.
При проведении инженерных гидромагнитных съёмок магнитометры заглубляют и буксируют у поверхности дна на высоте порядка 20 метров. Особенность данной методики заключается в том, что измерительные датчики могут смещаться друг относительно друга как в плане, так и по высоте. Это проявляется при обработке дифференциальных гидромагнитных данных. Сложность связана с процедурой восстановления аномального магнитного поля и с расчётом вариаций. В данной статье рассматривается решение задачи с помощью ввода корректирующей поправки в один из каналов записей магнитометров.
Статья посвящена анализу векового хода магнитного поля для территорий двух учебных полигонов Московского Университета. Для анализа использовались как синтетические данные - глобальные аналитические модели нормального геомагнитного поля, так и реальные полевые измерения. В качестве моделей главного магнитного поля Земли использовались модели IGRF13, IGRF14, WMM2025 и EMM2017. В качестве наземных полевых данных рассматривались результаты многолетних работ на полигонах учебных геофизических практик: с. Трудолюбовка (Бахчисарайский район, Крым), и на территории д. Александровка (Калужская область). Дополнительно, привлекались данные геомагнитных обсерваторий Киевская, Румынская и в Ярославской области наиболее близких к участкам работ. В результате выявлены расхождения значений нормального геомагнитного поля для всех рассмотренных данных.
Статья посвящена изучению карстовых процессов в Москве, которые представляют серьёзную угрозу для городской инфраструктуры и экосистем. Рассмотрены геологические особенности столицы, включая формирование карстовых воронок и провалов, связанных с растворением известняков и доломитов под воздействием подземных вод. Особое внимание уделено геофизическим методам, таким как сейсморазведка, электроразведка и гравиразведка, которые позволяют выявлять карстовые зоны, оценивать риски и разрабатывать меры по их минимизации. Подчёркивается важность комплексного подхода и постоянного мониторинга для обеспечения безопасности городской среды. Статья также включает анализ геологического строения Москвы и классификацию геофизических методов, применяемых для изучения карстовых процессов.
Статья посвящена анализу различных алгоритмов машинного обучения, как инструментов, использующихся для решения задач повышения глубинности данных сейсморазведки и прогнозирования акустических свойств среды на основе данных электротомографии. В статье освещен порядок действий от сбора данных до тестирования алгоритмов. Большое внимание уделено вопросам повышению качества прогнозирования. Статья включает в себя как теоретические аспекты, так и практические примеры применения методов машинного обучения в сейсморазведке.
В статье приведены результаты работ по дефектоскопии трубопровода, полученные при проведении синхронных измерений магнитного поля на территории геофизической базы МГУ в д. Александровка, Калужской области. В качестве тестируемой аппаратуры представлен экспериментальный образец магнитометра-градиентометра разработки ФГБУ «ИПГ». Представлены результативные графики измерительной информации и произведен анализ особенностей полученных результатов.
Издательство
- Издательство
- ИПГ
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 129128, Москва, улица Ростокинская, дом 9
- Юр. адрес
- 129128, Москва, улица Ростокинская, дом 9
- ФИО
- Репин Андрей Юрьевич (Директор)
- E-mail адрес
- director@ipg.geospace.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 1878186