Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке

Автор(ы):Гранник В.М.
Издание:Дальнаука, Владивосток, 2008 г., 297 стр., УДК: 551.24:552.3:553.078 (571.6+265.53), ISBN: 978-5-8044-0889-4
Язык(и)Русский
Геология и геодинамика южной части Охотоморского региона в мезозое и кайнозое

Установлены структурные элементы разного ранга, участвующие в геологическом строении региона: субдукционные сутуры, микроконтиненты, мезозойские складчатые системы, зоны, тектонические пояса, включающие террейны аккреционных призм, окраинных морей, преддуговых прогибов, островных дуг, глубоководных желобов, аккреционно-коллизионных комплексов, кайнозойские задуговые рифты и сдвиги, вулканоплутонические пояса и локальные зоны вулканизма, глубоководные впадины, вулканические островные дуги, глубоководные желоба, краевой вал. Реконструированы донижнемеловая, нижнемеловая , среднемеловая, позднемеловая-палеогеновая, кайнозойская геодинамические обстановки формирования структурных элементов региона. Установлены и охарактеризованы магматические комплексы различных геодинамических типов и оценена потенциальная рудоносность Сахалина и дна прилегающих акваторий.

Книга рассчитана на специалистов в области геологии, тектоники, магматизма, геодинамики и металлогении

Автор(ы):Гранник В.М.
Издание:Наука, Москва, 1978 г., 165 стр., УДК: 551.263.036/037 (571.642)
Язык(и)Русский
Верхнемеловые вулканогенно-осадочные формации Восточно-Сахалинских гор

В  основу   работы   положены   материалы,   собранные   и   обработанные автором   при   изучении  верхнемеловых   отложений   этого   региона.   В   работе   приводятся   новые   сведения   о   стратиграфии,   минералого-петрогра-фическом,   гранулометрическом,   химическом   составе,   структурно-текстурных     особенностях     и     распространенности   в верхнемеловом разрезе   разнообразных   вулканогенных  и осадочных   пород.   Осуществлены формационное расчленение еерхиемелового вулканогенно-осадочного комплекса и оценка его перспектив на некоторые полезные ископаемые. В заключительном разделе рассмотрена роль тектоники, вулканизма, исходного вещества и палеогеографической обстановки в образовании как отдельных пород, так и крупных парагенезисов их   (формаций, подформаций), а также дана количественная оценка роли эндогенных и экзогенных источников веществ в образовании изученной части осадочной оболочки.

Автор(ы):Гранник В.М.
Издание:Владивосток, 2006 г., 34 стр.
Язык(и)Русский
Геология и геодинамика южной части Охотоморского региона в мезозое и кайнозое

Проблемы развития складчатых структур континентальных окраин рассматриваются длительное время с позиций различных концепций: геосинклинальной, тектоники литосферных плит, коллажа террейнов, тектонической расслоенности литосферы, плюмтектоники. Континентальные окраины постоянно привлекают внимание исследователей и изучение их актуально, так как они являются областями проявления современных активных геологических процессов, формирующих в конечном итоге складчатые структуры земной коры, островные дуги и окраинноконтинентальные вулкано-плутонические пояса, вмещающие месторождения разнообразных рудных и нерудных полезных ископаемых. Кроме того, именно на шельфе прибрежных акваторий континентальных окраин располагаются многочисленные месторождения нефти и газа - энергетического сырья, так необходимого для развития экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом, изучение континентальных окраин позволяет получить представления о реальных геодинамических обстановках формирования геологической структуры континентальной земной коры и месторождений полезных ископаемых и использовать получаемые новые данные для расшифровки аналогичных процессов, происходивших в прошлые геологические эпохи, что составляет основу принципа актуализма <...>

Автор(ы):Гранник В.М.
Издание:Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, 4 стр.
Язык(и)Русский
Формирование Земной коры, рудообразованиие и металлогенический прогноз

Формирование земной коры. Земная кора континентов состоит из кристаллических пород базальтового и гранитного геофизических слоев (59,2% и 29,8% соответственно от общего объема земной коры), перекрытых осадочной оболочкой (стратисферой). Площадь материков и островов составляет 149 млн. км2. Осадочная оболочка покрывает 119 млн. км2, т.е. 80% общей площади суши, выклиниваясь в направлении к древним щитам платформ [9]. Сложена она преимущественно позднепротерозойскими и фанерозойскими осадочными и вулканогенными породами, хотя в ее составе присутствуют в незначительном количестве и более древние средне- и раннепротерозойские слабо метаморфизованные отложения протоплатформ. Площади выходов осадочных пород с увеличением возраста убывают, а кристаллических пород – растут. Осадочная оболочка земной коры океанов, занимающих 58% общей площади Земли, залегает на базальтовом слое. Возраст ее отложений по данным глубоководного бурения охватывает интервал времени от верхней юры до четвертичного периода включительно. Средняя мощность осадочной оболочки Земли оценивается в 2,2 км, что соответствует 1/3000 радиуса планеты. Общий объем слагающих ее образований примерно 1100 млн. км3, что составляет 10,9% от общего объема земной коры и 0,1% от общего объема Земли. Общий объем океанских осадков оценивается в 280 млн. км3. Средняя мощность земной коры оцнивается в 37,9 км, что составляет 0,94% от общего объема Земли. Вулканические породы составляют 4,4% на платформах и 19,4% в складчатых областях от общего объема осадочной оболочки [9]. В платформенных областях и, особенно, в океанах широко распространены базальтовые покровы, занимающие более чем две трети поверхности Земли [8]. Земная кора, атмосфера и гидросфера Земли сформированы вследствие геохимической дифференциации нашей планеты, сопровождавшейся плавлением и дегазацией глубинного вещества. Формирование земной коры обусловлено взаимодействием эндогенных (магматических, флюидно-энергетических) и экзогенных (физическое и химическое выветривание, разрушение, разложение пород, интенсивное терригенное осадконакопление) факторов. Большое значение при этом имеет изотопная систематика магматических пород, поскольку именно магматизм несет в себе информацию о геологическом времени и вещественной специфике поверхностных тектонических и глубинных мантийных процессов, ответственных за формирование океанов и континентов и отражает важнейшие особенности процессов превращения глубинного вещества Земли в земную кору [6]. Наиболее обоснованным считается последовательное образование за счет деплетированной мантии океанской коры, которая в зонах конвергентного взаимодействия плит формирует кору переходного типа островных дуг, а последняя после ряда структурно-вещественных преобразований превращается в континентальную земную кору [10]. Существенный вклад в формирование океанской и континентальной коры вносит внутриплитный плюмовый магматизм более обогащенной мантии, стимулирующий образование батолитов гранодиоритов и плагиогранитов, проявление субщелочных и щелочных базитов с карбонатитами, а также специфических кислых магматических пород (пантеллеритов, онгонитов, щелочных редкометальных гранитов) [10]. Радиологические данные свидетельствуют о том, что на ранних этапах эволюции основные объемы континентальной протокоры (серые гнейсы или тоналит-трондьемит-гранодиоритовые комплексы), возможно, были сформированы в результате дифференциации и конвекции расплава первичного магматического океана в интервале 4-3,5 млрд лет, а океанской (базальты, коматииты, граниты, кремнистые и терригенные породы) – в результате мантийных магматических процессов, обусловленных импактными событиями и плюмами в интервале 3,5-2,0 млрд лет. На рубеже архея и протерозоя (2,7-2,5 млрд лет) сформировались платформенные режимы и к импактной и плюмовой тектонике присоединилась тектоника литосферных плит [11]. Примерно в это же время первичная атмосфера Земли, состоявшая из смеси CH4, H2, CO2, сменилась кислородосодержащей атмосферой, сформировавшейся за счет деятельности живых организмов и рассеяния (диссипации) водорода в космосе (азот, углекислый газ, кислород, аммиак, инертные газы и др.).

Ленты новостей
1228.23