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

Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии
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.
В качестве основного фактического материала нами использованы аномалии силы тяжести в редукции Буге, <...> среднечастотной компоненте вышеуказанными достаточно интенсивными региональными аномалиями обоих знаков, нами <...> М.: ГЕОС, 2013. С. 41–45. Maus S., Barckhausen U., Berkenbosch H.
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.
В качестве основного фактического материала нами использованы аномалии силы тяжести в редукции Буге, <...> среднечастотной компоненте вышеуказанными достаточно интенсивными региональными аномалиями обоих знаков, нами <...> М.: ГЕОС, 2013. С. 41–45. Maus S., Barckhausen U., Berkenbosch H.
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.
В качестве основного фактического материала нами использованы аномалии силы тяжести в редукции Буге, <...> среднечастотной компоненте вышеуказанными достаточно интенсивными региональными аномалиями обоих знаков, нами <...> М.: ГЕОС, 2013. С. 41–45. Maus S., Barckhausen U., Berkenbosch H.
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.
для горного через 50-100 м. <...> так как 10 м должно на разрезе соответствовать I мм, то приравняем 10 м к I мм или 10 000 мм к I мм <...> расположена в 300 м к ЮВ 150° от скв.1, скв.3 расположена в 400 м к ЮЗ 230° от скв.1, масштаб плана 1 <...> 3: Скв.2 расположена в 160 м к СЗ 320° от скв.1, скв.З расположена в 100 м к СВ 45° от скв.1, масштаб <...> =48,9 м.
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.
Толщина 120 м. <...> Толщина 90 м. <...> м) и 35 (134 м). <...> м) и 35 (97 м). <...> Толщина яруса изменяется от 147 м до184 м.
Предпросмотр: Структурная геология.pdf (0,5 Мб)
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.
М. Ненахов, О.Н. <...> Мощность в м Литологические типы пород 1 1,0 Гравий 14 0,5 Гравий 2 16,0 Пески м/з 15 11,0 Пески м/з <...> 19 12,0 Пески кр/з 7 40,0 Глины 20 22,0 Пески м/з 8 32,0 Алевриты 21 20,0 Пески м/з 9 20,0 Пески м/з <...> Зоненшайн, М. И. Кузьмин. – М. : Наука, 1993. – 192 с. 5. Ненахов В. М. <...> М. Геодинамический анализ : учеб. пособие / В. М. Ненахов, В. И. Сиротин, А. И.
Предпросмотр: Геотектоника.pdf (0,6 Мб)
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.
Андреева М. Ю., Родкин М. В. <...> Ботт М. Внутреннее строение Земли. М.: Мир, 1974. 19. Zlobin T. K., Polets A. Yu. <...> Верба М. Л., Иванов Г. И., Тихонова И. М. <...> М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. 40. Молоденский С. М. <...> М., Молоденский М. С., Молоденская М. С.
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета
Учебное пособие подготовлено на кафедре общей геологии и геодинамики геологического факультета Воронежского государственного университета.
Хильгенберг, 1933; М. М. Тетяев, 1934). <...> М. <...> . – М.: Недра, 1975. – 264 с. 4. Гончаров М. А. Введение в тектонофизику: Учебное пособие / М. А. <...> –М.: КДУ, 2005. – 496 с. 5. Копп М. Л. Мобилистская неотектоника платформ Юго-Восточной Европы / М. <...> Копп – М.: Наука, 2004. – 340 с. 6. Ненахов В. М.
Предпросмотр: Геотектоника.pdf (1,4 Мб)
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.
М. Ненахов, С. В. Бондаренко, Г. С. <...> М. Моралев, М. И. Кузьмин, Л. П. Зоненшайн. <...> и составляет обычно 0,8—1 м. <...> Хворовой и особенно М. Г. <...> Абакумова [и др.]. — М. : Геокарт, 1994. — 254 с. 4. Ненахов В. М.
Предпросмотр: Общая геодинамика .pdf (1,6 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.
на зоны в конечно-элементной модели Зона Описание зоны Число слоёв Средняя толщина подслоя в зоне, м <...> Принимая во внимание теорию предельных напряжений М. <...> Размер бина составил 25 25 м. Фактическая кратность по площади менялось в пределах 35…45. <...> плоскопараллельных трещин (при условии непроницаемой матрицы), определяется зависимостью [9, 11] 3 м <...> Основы нефтепромысловой геологии и разработки трещиноватых коллекторов. – М.: Недра, 1986.
Автор: Трегуб Александр Иванович
Издательский дом ВГУ
Подготовлено на кафедре общей геологии и геодинамики геологического
факультета Воронежского государственного университета.
М. Холин. <...> М. В. <...> . – М. : Наука и образование, 2012. – 383 с. 6. Ненахов В. М. <...> . – М. : Геокарт, 1992. – 230 с. 8. Ненахов В. М. <...> М. Ненахов. – М. : Геокарт, 1992. – 100 с. 9. Николаев П. Н.
Предпросмотр: Методы геодинамического анализа .pdf (1,0 Мб)
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.
М. <...> Ажгирей. – М. : Изд-во МГУ, 1966. – 350 с. 3. Гзовский М. В. Основы тектонофизики / М. В. <...> . – М. : Наука, 1975. – 536 с. 4. Ненахов В. М. <...> Копп М. Л. Мобилистическая неотектоника платформ ЮгоВосточной Европы / М. Л. <...> Рундквист. – М. : Роскомнедра ; Геокарт ; МАНПО, 1995. – 204 с. 7. М. В.
Предпросмотр: Введение в тектонофизику.pdf (0,9 Мб)
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.
М., Наука, 1991, т. 1, 302 c.; т. 2, 416 c. Добрецов Н.Л. <...> М., Наука, 2008, 364 с. <...> М., Наука, 1993, 192 с. Карпов Г.А. <...> М., Наука, 1972, 191 с. Перепелов А.Б. <...> М., Наука, 2008, 319 с. (Тр. ГИН РАН, вып. 577).
Автор: Блискавка
М.: ПРОМЕДИА
. – М.: Наука, 1974. 2. Монин А.С. История Земли. – Л.: Недра, 1977. 3. <...> Введение в геодинамику. – М.: Недра, 1979. 4. Унксов В.А. Тектоника плит. – Л.: Недра, 1981. 5. <...> Вселенная, физика и «глобальная энергия» (открытия третьего тысячелетия). 8-е изд., доп. – М.: Изд.
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.
М., Наука, 1992, 192 с. <...> М., Наука, 1971, 268 с. коржинский Д.С. Гранитизация как магматическое замещение // Изв. АН СССР. <...> М., Наука, 1968, с. 69—74. кузнецов Ю.А., Изох э.П. <...> М., Наука, 1969, с. 7—20. кузьмин М.И., Ярмолюк В.В., кравчинский В.А. <...> М., Наука, 1981, 113 с. Burke K., Steinberger B., Torsvik T.H., Smethurst M.A.