551.2Внутренняя геодинамика (эндогенные процессы). Вулканы и вулканические системы
← назад

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии
Издательский дом ВГУ
Учебное пособие «Общая геодинамика» направлено на доступное
представление студентам информации о сложных геодинамических процессах, возникающих в результате эволюции Земли и обуславливающих
движение масс вещества и энергии внутри Земли и в ее верхних твердых
геосферах.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 5 5 1. <...> В особый класс выделяют микститы сложного генезиса, их слагают те же глыбово-хаотические комплексы, но <...> Хаотические комплексы этого класса микститов выделяются под различными названиями: глыбовые брекчии, <...> По способу образования выделяют два основных класса этих микститов. <...> Размеры их обычно не превышают 5—10 м.
Предпросмотр: Общая геодинамика .pdf (1,6 Мб)
Автор: Трегуб Александр Иванович
Издательский дом ВГУ
Подготовлено на кафедре общей геологии и геодинамики геологического
факультета Воронежского государственного университета.
Вся атмосфера планеты весит 5 000 000 млрд т. <...> Сильная трещиноватость 25–49 5. <...> На первом этапе проводится ранжирование линеаментов на классы в зависимости от их длины. <...> Далее составляются схемы линеаментов для каждого класса длин. <...> Между линеаментами в каждом классе рассчитывают средние расстояния и дисперсии этих расстояний.
Предпросмотр: Методы геодинамического анализа .pdf (1,0 Мб)
Автор: Булычев
М.: ПРОМЕДИА
С помощью структурного анализа потенциальных полей совместно с другими геолого-геофизическими данными (в первую очередь с данными сейсмологии, сейсморазведки, бурения и драгирования) можно разрешить многие дискуссионные проблемы строения и эволюции тектоносферы.
3 1 2б 2а 1б 1в 4г 4в 4а 5а 4б 5б 4 2 5 3 1 2б I II I II 2 5 3 1 2б 2а 1б 1а 4г 4в 4а 5а 4б 5б 4 I II <...> 2 5 3 1 2б 2а 1б 1в 4в 4а 5а 4б 4 I II 2 5 3 1 2б 2а 4г 4в 4а 4б 4 I II 2а 1б 1а 1в 4г 4в 4а 5а 5б 4б <...> и на схеме обозначена 5а. <...> –4 –3 –2 –1 0 1 123456 7 8 9 10 11 12 23 км –70° 2 5 3 3 1 2б 2а 1б 1в 1а 4в 4а 5а 5б 5б 4б 4г 4 I II <...> (школы) по морской геологии. Т. V. М.: ГЕОС, 2013. С. 41–45.
Автор: Булычев
М.: ПРОМЕДИА
С помощью структурного анализа потенциальных полей совместно с другими геолого-геофизическими данными (в первую очередь с данными сейсмологии, сейсморазведки, бурения и драгирования) можно разрешить многие дискуссионные проблемы строения и эволюции тектоносферы.
3 1 2б 2а 1б 1в 4г 4в 4а 5а 4б 5б 4 2 5 3 1 2б I II I II 2 5 3 1 2б 2а 1б 1а 4г 4в 4а 5а 4б 5б 4 I II <...> 2 5 3 1 2б 2а 1б 1в 4в 4а 5а 4б 4 I II 2 5 3 1 2б 2а 4г 4в 4а 4б 4 I II 2а 1б 1а 1в 4г 4в 4а 5а 5б 4б <...> и на схеме обозначена 5а. <...> –4 –3 –2 –1 0 1 123456 7 8 9 10 11 12 23 км –70° 2 5 3 3 1 2б 2а 1б 1в 1а 4в 4а 5а 5б 5б 4б 4г 4 I II <...> (школы) по морской геологии. Т. V. М.: ГЕОС, 2013. С. 41–45.
Автор: Булычев
М.: ПРОМЕДИА
С помощью структурного анализа потенциальных полей совместно с другими геолого-геофизическими данными (в первую очередь с данными сейсмологии, сейсморазведки, бурения и драгирования) можно разрешить многие дискуссионные проблемы строения и эволюции тектоносферы.
3 1 2б 2а 1б 1в 4г 4в 4а 5а 4б 5б 4 2 5 3 1 2б I II I II 2 5 3 1 2б 2а 1б 1а 4г 4в 4а 5а 4б 5б 4 I II <...> 2 5 3 1 2б 2а 1б 1в 4в 4а 5а 4б 4 I II 2 5 3 1 2б 2а 4г 4в 4а 4б 4 I II 2а 1б 1а 1в 4г 4в 4а 5а 5б 4б <...> и на схеме обозначена 5а. <...> –4 –3 –2 –1 0 1 123456 7 8 9 10 11 12 23 км –70° 2 5 3 3 1 2б 2а 1б 1в 1а 4в 4а 5а 5б 5б 4б 4г 4 I II <...> (школы) по морской геологии. Т. V. М.: ГЕОС, 2013. С. 41–45.
Коллектив кафедры динамической геологии и геологического факультета МГУ поздравляет с юбилеем профессора, доктора геолого-минералогических наук Анатолия Георгиевича Рябухина.
После окончания школы он поступил на факультет геологии, геофизики и геохимии Московского института нефтехимической <...> геотектоники, геодинамики, истории и методологии науки, опытным педагогом и организатором деятельности Высшей школы
Автор: Медведев
На основе предложенного ранее варианта концепции тепловых мантийных плюмов рассматривается гипотетическое объяснение возникновения островных дуг, их последующее погружение и образование расширяющихся со временем двух смежных с ними линейных впадин. В этой модели расположенный под корой вертикальный плюм, имеющий высоту порядка размера верхней мантии, в среднем плотнее (тяжелее) среды при умеренном перегреве относительно нее (в теплом состоянии). Его поведение нормализуется с увеличением средней температуры – сильноперегретый (горячий) плюм легче среды. Теми же свойствами плавучести, что и плюм, обладают вертикальные колонки перегретой среды верхней мантии. Немонотонное поведение средней плотности колонок плюма и среды при увеличении их средней температуры аналогично поведению плотности воды, которая в интервале ≈273–281 К больше, чем при 273 К, и меньше последней при перегреве >281 К. При интерпретации возникновения островной дуги как следствия всплытия до уровня коры горячего плюма в форме вертикальной пластины, названная аномалия плотности приводит к тому, что при передаче тепла от плюма среде в двух плоских тепловых волнах, реализующихся на двух границах плюма-пластины со средой верхней мантии, он постепенно остывает и уплотняется (начиная с границ со средой), среда, нагреваясь до теплого состояния, также уплотняется. Подобное уплотнение может являться причиной погружения островов и образования и расширения со временем двух пограничных линейных впадин (впадин стыка), имеющих горизонтальный размер Δx~(χt)0,5 (~ 10(t)0,5, Δx – км, t – время после всплытия плюма в млн. лет, χ ≈ 0,01 см2/с). На больших промежутках времени образуется общая впадина, отвечающая переходу вещества плюма и нагретой от него среды в теплое плотное состояние. Выполнено упрощенное моделирование этих процессов при решении одномерной задачи о горизонтальном остывании вертикальной пластины воды с начальной температурой >281 К, помещенной в водную среду при 273 К. Решение подтвердило ожидаемый рельеф поверхности в районе всплытия плюма-пластины. Рассмотренные модельные варианты показали возможность реализации различных режимов движения (центробежный, центростремительный, с нулевой скоростью) границы поверхностного поднятия со впадиной стыка и максимума впадины стыка (аналог оси глубоководного желоба) по отношению к центральной плоскости пластины в зависимости от исходных параметров задачи. При моделировании выявлено, что при общем опускании поверхности ее ограниченный участок, примыкающий к максимуму впадины стыка, после погружения до максимальной глубины может испытывать относительный подъем. Сделана попытка приложения полученных модельных результатов к интерпретации Курильской островодужной системы.
Расчет дает β 800 = 710 5 − =− ⋅ 1/K. <...> Для верхних 200 км среды ВМ значение 5 200 310 − β≤ ⋅ 1/K [18]. <...> Для модельных вариантов В1 и В2 их размеры отражены на рис.5 . <...> выше условия (, 20,5 ) + θξτ = =θ MAX = 0,3 (пометка ξ 23 на рис. 5). <...> (см. черные кружки 4–7 на горизонтали θ=θ 1 = 0,4 рис. 5 и 6).
Издательский дом Воронежского государственного университета
Целью лабораторных занятий по геотектонике является изучение методики тектонического анализа и реконструкций палеоструктур и тектонических режимов геологического прошлого, а также развитие у студентов научного мышления и способности делать обоснованные выводы по объекту исследований.
Лабораторные работы по геотектонике представляют собой конкретные задания, выполнение которых основано на применении одного или нескольких методов неотектонических и палеотектонических исследований.
В качестве исходного материала для лабораторных занятий использовались литературные сведения по геологическому строению отдельных регионов РФ, результаты собственных научных исследований авторов.
№ 5 № скв. <...> Дополнительная литература: 5, 6, 10, 11, 12, 13. Тема 2. <...> Тема 5. Концепция тектоники литосферных плит. 1. <...> Дополнительная литература: 5, 6, 11, 13. <...> Кузьмин. – М. : Наука, 1993. – 192 с. 5. Ненахов В. М.
Предпросмотр: Геотектоника.pdf (0,6 Мб)
Автор: Никитин Александр Васильевич
Издательский дом ВГУ
В данном пособии содержатся указания по анализу топографической карты, геологических карт с горизонтальным и наклонным залеганием пород, методам определения элементов залегания, составлению геологических разрезов. Учебное пособие иллюстрируется рисунками.
запад, северо-запад, юго-запад), а справа восCopyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 5 <...> До 5° откладываются подряд значения каждого градуса, после 5° до 20° можно брать интервал через 5°, а <...> двойной (с расстоянием 1,0 мм) волнистой линией, ограничивающей рисунок литологического состава (рис.5) <...> угол падения 1 СВ 40 ЮВ 135 10 15 2 СВ 35 ЮВ 115 18 30 3 ЮЗ 135 ЮЗ 220 15 40 4 ЮВ 150 ЮЗ 240 20 25 5 <...> ОтносиИстинные углы падения тельное увеличение вертикального масштаба 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40°
Предпросмотр: Структурная геология .pdf (1,3 Мб)
изд-во СКФУ
В пособии приведены методы составления графических материалов. Использование лабораторного практикума позволяет сформировать у студентов навыки обработки и интерпретации геологических разрезов и умение выделять складчатые структуры, изображать тела вулканических и субвулканических горных пород на геологической карте, а также картировать природные резервуары и ловушки нефти и газа.
Он падает от большей отметки к меньшей. 5. <...> Толщина незначительна – 5−13 м. <...> Характерные поверхности складок 1 – линейные (а/б > 5) 2 – брахискладки (2 < а/б < 5), Copyright ОАО <...> Определить и описать виды несогласий на геологических картах. 5. <...> 5.
Предпросмотр: Структурная геология.pdf (0,5 Мб)
Автор: Шустов
Обсуждается опыт создания геолого-геомеханической модели Юрубчено-Тохомского месторождения, расположенного в Красноярском крае. Производится сопоставление критериев напряженно-деформированного состояния продуктивного объекта с фильтрационными характеристиками коллектора трещинного типа. На основании полученных зависимостей, опираясь на 3D сейсмику, находится куб проницаемости.
Величина вертикальной компоненты горного давления. 5. <...> Логарифмическая шкала представлена в мД Рис. 5 . Изменение проницаемости по глубине по разрезу А–А. <...> Подстилающая толща 5 510 88,4 0.27 2,87 Максимальное значение главной горизонтальной компоненты поля <...> Кутукова [и др.] // Нефт. хоз-во. – 2011. – № 6. – С. 10–13. 5. Харахинов В.В., Шлёнкин С.И. <...> Kutukova [i dr.] // Neft. khoz-vo. – 2011. – № 6. – S. 10–13. 5. Kharakhinov V.V., Shlenkin S.I.
Автор: Добрецов
Представлен обзор имеющихся знаний о процессах субдукции, полученных методами геологии, петрологии и сейсмологии. Показана роль каждого из направлений в изучении зон субдукции, их сильные и слабые стороны. На основе анализа результатов многомасштабных томографических исследований делается предположение о многоуровневой системе миграции флюидов и расплавов над погружающимся слэбом. В работе приводятся возможные физико-химические сценарии эволюции глубинных источников вулканизма с учетом широкого круга геологических и геофизических данных. Рассмотрены два ключевых объекта. Первый — Камчатка и Япония, представляющие собой современную зону субдукции, которая активно изучается различными геолого-геофизическими методами. Исследования Камчатки и Японии подтверждают определяющую роль выплавления андезитов при субдукции океанической коры, а также сложность построения модели с независимой миграцией расплавов и флюидов. На примере Камчатки уточнена роль промежуточных камер на глубине 50—80 и около 30 км и показано значение малоглубинных камер как этапов подготовки к извержению. Второй объект — Кокчетавский массив, который представляет собой вынесенный на поверхность фрагмент древней зоны субдукции. Эксгумация пород, претерпевших субдукцию, дает возможность напрямую исследовать состав и возраст расплавов, сопутствовавших субдукции на протяжении всей жизни процесса.
Основные фазовые соотношения показаны на рис. 5. <...> Рис. 5. <...> Штриховая черная линия — линия минимального градиента 5 °C/км. <...> Geosyst., 2004, v. 5, № 7, doi:10.1029/2003GC000681. <...> Asian Earth Sci., 2013, v. 63, p. 5—38. Schmidt M.W., Poli S.
Автор: Трегуб Александр Иванович
Издательский дом ВГУ
Спецкурс «Введение в тектонофизику» направлен, в первую
очередь, на ознакомление студентов направления 020700 – Геология с важнейшими методиками современного структурного анализа при изучении геодинамики территорий.
., протокол № 5 Рецензент: кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геофизики геологического <...> Элементы тектонофизики сплошной среды ................................. 5 1.1.1. <...> Тектоническое течение ............................................................ 5 1.1.2. <...> Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 5 1. <...> Короновского. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2012. – 212 с. 5. Копп М. Л.
Предпросмотр: Введение в тектонофизику.pdf (0,9 Мб)
Автор: Filatova
This work has been carried out using methods of numerical modeling to detect weakened zones in the basement of the region in regard to the construction and economic human activities. For this purpose, we have constructed quantitative models of the stressed-deformed state of the Earth’s crust in the region considering its evolution. Determined for the first time are the structures that accumulated a tectonic-magmatic activity and produced mobile-permeable zones in the Precambrian mainly. For the first time, we have found an interrelation between localities of deep fractures (activation areas) and the stressed-deformed state of the Earth’s crust caused by the impact of regional tangential stresses. Most of mineral deposits are located within the identified weakened zones of the geological basement. Economic activity of the population is concentrated there, which affects the ecological situation in the region. In addition, most of the territory where the mobile- permeable areas are detected in the basement is overlapped by known seismogenic zones of the region. Consequently, seismic events with an increased level of magnitude are more often generated in these areas due to the detente of interblock stresses in the geological environment. The provided research indicates the necessity of studying the general geological structure of the region and identifying setting areas of ancient deep deformation structures in design and construction of the major industrial, road, hydraulic engineering and other objects.
Citation: Filatova VT (2019) Formation of defused stress areas in the Earth's crust of the Kola region and associated environmental risks in capital construction. Arctic Environmental Research 19(1): 20–34. https://doi.org/10.3897/issn2541-8416.2019.19.1.20
2, 1960) a series of events with M > 4, which induced ground vibration with a magnitude higher than 5 <...> of the Kola region... 69 66 66 69 40 28 40 28 Barents sea Finland Kola peninsula White sea 3 2 6 1 5 <...> Subregion 3 5,E 5 1,E 1 2,E 2 3,E 3 4,E 4 (а ) Y X Подобласть 4 T T • 30 ° 34 ° 70 ° 38 ° 69 <...> Zones 5–6 (Tuloma (5) and Kolvitsa (6)) are known as Early Proterozoic ones. <...> 7 8 4 6 7 4 5 * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Автор: Тышко
М.: ПРОМЕДИА
Исследования ледяного покрова показали, что во многих случаях температура нижнего слоя льда толщиной несколько сантиметров может быть на несколько десятых градуса Цельсия выше, чем температура приледного слоя воды.
èçìåíåíèÿì åãî ñòðîåíèÿ, âïëîòü äî ðàçðóøåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðîöåññàì òåðìè÷åñêîãî ìåòàìîðôèçìà [3, 5, <...> Ðàçëè÷íûå ñòàäèè ïðåîáðàçîâàíèé ñòðîåíèÿ ëåäÿíîãî ïîêðîâà èëè ñòàäèè åãî ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ [3, 5] <...> Äëÿ ýòîé öåëè â áîêîâîé ïîâåðõíîñòè êåðíà ÷åðåç 10 ñì ïðîñâåðëèâàëèñü îòâåðñòèÿ íà ãëóáèíó 5 ñì. <...> Íàïðèìåð, â ìîðå Ëàïòåâûõ 5 ìàÿ 1999 ã. â 18 ÷ â òî÷êå ñ êîîðäèíàòàìè 74°25 ñ. ø., 130°22 â. ä. <...> Ðàäèîíîâà. — ÑÏá, Ãèäðîìåòåîèçäàò, 230 ñ. 5. Òûøêî Ê. Ï., Ôåäîòîâ Â. È., ×åðåïàíîâ Í. Â.
Автор: Filatova
This work has been carried out using methods of numerical modeling to detect weakened zones in the basement
of the region in regard to the construction and economic human activities. For this purpose, we have
constructed quantitative models of the stressed-deformed state of the Earth’s crust in the region considering
its evolution. Determined for the first time are the structures that accumulated a tectonic-magmatic activity
and produced mobile-permeable zones in the Precambrian mainly. For the first time, we have found an interrelation
between localities of deep fractures (activation areas) and the stressed-deformed state of the Earth’s
crust caused by the impact of regional tangential stresses. Most of mineral deposits are located within the
identified weakened zones of the geological basement. Economic activity of the population is concentrated
there, which affects the ecological situation in the region. In addition, most of the territory where the mobile-
permeable areas are detected in the basement is overlapped by known seismogenic zones of the region.
Consequently, seismic events with an increased level of magnitude are more often generated in these areas
due to the detente of interblock stresses in the geological environment. The provided research indicates the
necessity of studying the general geological structure of the region and identifying setting areas of ancient
deep deformation structures in design and construction of the major industrial, road, hydraulic engineering
and other objects.
2, 1960) a series of events with M > 4, which induced ground vibration with a magnitude higher than 5 <...> of the Kola region... 69 66 66 69 40 28 40 28 Barents sea Finland Kola peninsula White sea 3 2 6 1 5 <...> Subregion 3 5,E 5 1,E 1 2,E 2 3,E 3 4,E 4 (а ) Y X Подобласть 4 T T • 30 ° 34 ° 70 ° 38 ° 69 <...> Zones 5–6 (Tuloma (5) and Kolvitsa (6)) are known as Early Proterozoic ones. <...> 7 8 4 6 7 4 5 * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета
Учебное пособие подготовлено на кафедре общей геологии и геодинамики геологического факультета Воронежского государственного университета.
Развитие тектонических деформаций во времени 58 5. <...> Мощность третьего слоя около 5 км. <...> Продолжительность фаз составляет 3-5 млн. лет. <...> Литература к разделу 4:[1,2,3,6] 5. <...> Литература к разделу 5:[1,6,10] 6.
Предпросмотр: Геотектоника.pdf (1,4 Мб)
Автор: Кныш С. К.
Изд-во ТПУ
В учебном пособии приводятся общие сведения о формах залегания осадочных, магматических, метаморфических горных пород, складчатых и разрывных нарушений и геологических картах. Кратко охарактеризованы главные тектонические структуры литосферы и тектоническое строение территории России.
8 4 9 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 1 >10 >20 >20 >15 >20 K2 P1d P3 J2 N1 2 20 20 15 25 20 <...> > $ ; 5) ? <...> 35° 50° 65° 77° 90° 5 2° 5° 10° 25° 40° 60° 70° 80° 83° 10 5° 10" 20" 40° 60° 75° 80° 85° 87° 25 12° <...> ( 5 – " ! <...> 1.1. & 5 1.2. > = 5 2. 2.1.
Предпросмотр: Структурная геология [Электронный ресурс].pdf (0,1 Мб)
Автор: Гудкович
М.: ПРОМЕДИА
Рассмотрены особенности внутривековых климатических изменений ледовитости Евразийских арктических морей и некоторых других показателей климата Земли. Анализируются возможные естественные причины выявленных изменений.
.— С. 5-14 .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/325795 (дата обращения: 11.02.2024)ÓÄÊ 551.583.14+551.326.7 <...> (268.4/.5) Âíóòðèâåêîâûå èçìåíåíèÿ êëèìàòà, ïëîùàäè ëåäÿíîãî ïîêðîâà Åâðàçèéñêèõ àðêòè÷åñêèõ ìîðåé è <...> Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» 2—3 ãîäà, 5—7, 8—12, îêîëî 20 è 50—60 ëåò <...> [5—7, 16—18]. <...> —Ìåòåîðîëîãèÿèãèäðîëîãèÿ,2003,¹10,ñ. 5—19. 20. Êîâàëåíêî Â. Ä., Êèçèì Ë. Ä., Ïàøåñòþê À. Ì.
Автор: Блискавка
М.: ПРОМЕДИА
Смирнова (5, 6). Однако – по порядку. Согласно классикам теории (А.С. Монин, 1977; О.Г. <...> сформулирован Закон всемирного отталкивания (он действует одновременно с законом всемирного тяготения) (5) <...> В 2009 г. (5) Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис» Актуальные проблемы современной <...> Тектоника плит. – Л.: Недра, 1981. 5. Смирнов О.Г. <...> – «Актуальные проблемы современной науки», 2011, № 5. 7. Блискавка А.Г., Кузовкина Т.Н.
Автор: Жатнуев
Предлагается флюидная модель формирования мантийных плюмов. При эмиссии газа из ядра Земли происходит его накопление на границе ядро—мантия в виде линз, которые при достижении критического размера прорываются в мантию и мигрируют к поверхности. Создается относительно стационарный трансмантийный поток флюида с границы ядро—мантия, прогревающий мантию и взаимодействующий с ней. В основании прочной литосферы поток останавливается и распространяется латерально, вызывая плавление с формированием магматических резервуаров, массово внедряющихся и изливающихся при достижении критических размеров.
растекание флюида под ней. а — 1—9 стадии процесса накопления и прорыва флюида на границе ядро—мантия; б — 1—5 <...> Схематически это можно показать следующим образом (рис. 5). <...> плюмового флюида увеличивается в размерах как по латерали, так и по вертикали, но преимущественно Рис. 5.
Автор: Супруненко
М.: ПРОМЕДИА
Такого собрания вершин, как в Эквадоре, пожалуй, нет ни в одном другом месте Земли. Это скопление десятков огнедышащих и уснуших гор, почти сливающихся своими подножьями, получило у географов название "авенида вулканов".