Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Объект исследования – песчано-алеврито-глинистые образцы керна, порошки сферических кварцевых гранул, криогели, кондиционированные ими грунтовые композиты и образцы пластовых флюидов на предмет установления связи их времени поперечной релаксации с фильтрационно-ёмкостными свойствами, компонентным составом и типом пластовых флюидов.
Magnetism is one of the most pervasive features of the Universe, with planets, stars and entire galaxies all having associated magnetic fields. All of these fields are generated by the motion of electrically conducting fluids, via the so-called dynamo effect. The basics of this effect are almost trivial to explain: moving an electrical conductor through a magnetic field induces an emf (Faraday’s law), which generates electric currents (Ohm’s law), which have associated magnetic fields (Ampere’s law). The hope is then that with the right combination of flows and fields the induced field will reinforce the original field, leading to (exponential) field amplification <...>
В книге описываются геофизические и геохимические методы, применяемые пои поисках и оценке важнейших промышленных оловорудных месторождении. Рассматриваются теоретические предпосылки отдельных методов, новые данные по методике работ, а также результаты применения геофизических и геохимических методов в оловорудных районах СССР
Geology is the study of the Earth in all its aspects except those that are now considered to be separate sciences of the Earth, like geophysics and meteorology. It concerns the materials of which the Earth is made, and the processes that operate on them. Very many of these processes are physical, and their understanding involves an understanding of the underlying physics. The raindrop that falls and makes its contribution to erosion is first created by condensation, falls under the influence of gravity, is held together by surface tension, reaches its terminal velocity as a result of friction long before hitting the Earth, has potential energy during its fall, and kinetic energy that is converted to mechanical energy and work when it strikes the Earth. <...>
Привлекательность шельфовых седиментационных бассейнов Арктической континентальной окраины России, и, прежде всего, наиболее доступных из них - Баренцево-Карских, как и в прежние годы их иззмения, связана с надеждами обнаружения здесь крупных и даже гигантских скоплений нефти и газа, которые могли бы обеспечить рентабельность их разработки и восполнить наметившееся снижение ресурсов основного нефтегазодобывающего региона - ЗападноСибирского.
The scale invariance of geological phenomena is one of the first concepts taught to a student of geology. It is pointed out that an object that defines the scale, i.e., a coin, a rock hammer, a person, must be included whenever a photograph of a geological feature is taken. Without the scale it is often impossible to determine whether the photograph covers 10 cm or 10 km. For example, self-similar folds occur over this range of scales.
Часть первая Главные геологические структуры южных областей Средней Азии Глава I. К истории развития взглядов на тектоническое районирование территории юга Средней Азии 1. О взаимоотношениях Памира и Южного Тянь-Шаня 2. Новейшие высказывания о зоне контакта геологических структур Памиро-Куэнь-Луня и Южного Тянь-Шаня 3. Тектоническое районирование Памира 4. Тектоническое районирование Южного Тянь-Шаня 5. Тектоническое районирование Таджикистана, принятое за основу в настоящей работе Глава II. Стратиграфия Южно-Тянь-Шаньского мобильного пояса 1. Палеозойские отложения Южно-Тянь-Шаньского поднятия 2. Сопоставление палеозойских отложений, развитых в различных участках Южно-Тянь-Шаньского поднятия. Тектогенез и магматизм 3. Мезозойские и третичные отложения Южно-Тянь-Шаньского поднятия в пределах СССР 4. Мезозойские и третичные отложения Южно-Тянь-Шаньского поднятия в пределах Западной Кашгарии 5. Мезозойские и третичные отложения Передовой зоны Южного Тянь-Шаня в пределах СССР 6. Мезозойские и третичные отложения Передовой зоны Южного Тянь-Шаня в западной части Кашгарии 7. Сопоставление мезозойских и третичных отложений, развитых в различных участках Южно-Тянь-Шаньского поднятия и Передовой зоны Южного Тянь-Шаня. Тектогенез Глава III. Стратиграфия Внутренней зоны Памиро-Куэнь-Луньского мобильного пояса 1. Зона Куэнь-Луня. Докембрийские и палеозойские отложения 2. Северный Памир. Палеозойские отложения 3. Зона Куэнь-Луня и Северный Памир. Мезозойские и третичные отложения 4. Северная часть Язгулем-Таш-Курганской зоны. Палеозойские отложения 5. Сопоставление палеозойских отложений различных участков зоны Куэнь-Луня и Северного Памира. Тектогенез и магматизм Глава IV. Стратиграфия Внешней зоны Памиро-Куэнь-Луньского мобильного пояса 1. Куэнь-луньский сектор. Мезозойские и третичные отложения 2. Памирский сектор. Мезозойские и третичные отложения 3. Сопоставление мезозойских и третичных отложений различных участков Внешней зоны Памиро-Куэнь-Луня. Тектогенез и магматизм Глава V. Стратиграфия Промежуточной области (Юго-Западный Узбекистан, Юго-Западный Таджикистиан и Западная Кашгария) 1. Западно-Гиссарская складчатая зона 2. Сурханская депрессия 3. Прикафирниганская складчатая зона 4. Яван-Курган-Тюбинская депрессия 5. Сопоставление мезозойских и третичных отложений и тектогенез Западно-Гиссарской и Прикафирниганской складчатых зон, а также Сурханской и Яван-Курган-Тюбинской депрессий 6. Западный участок Таримского стабильного массива и Кабаатсуйская зона Глава VI. История развития геологических структур южных областей Средней Азии 1. История развития структур в палеозое 2. История развития структур в мезозое 3. История развития структур в третичное время 4. История развития структур в четвертичное время Глава VII. Четвертичные структуры Восточного и Южного Таджикистана 1. Южно-Тянь-Шаньское поднятие 2. Передовая зона Южного Тянь-Шаня 3. Внешняя зона Памиро-Куэнь-Луня 4. Внутренняя зона Памиро-Куэнь-Луня 5. Промежуточная область в Юго-Западном Узбекистане и Юго-Западном Таджикистане 6. О вероятной структуре Промежуточной области в районе Алайской долины 7. Главнейшие нарушения 8. Современные движения Часть вторая Сейсмические явления на территории Таджикистана Глава I. К истории неинструментального изучения землетрясений в Таджикистане Глава II. Шкала балльности и методика неинструментального изучения землетрясений в Таджикистане Глава III. Методика составления карт изосейст, определение по ним глубин очагов и порядок описания землетрясений 1. Методика составления карт изосейст 2. Эпицентральная зона и методика определения глубины очага по картам изосейст и другим данным 3. Порядок описания землетрясений Глава IV. Землетрясения Южно-Тянь-Шаньского поднятия 1. Южная окраина Южно-Тянь-Шаньского поднятия 2. Центральные районы Южно-Тянь-Шаньского поднятия 3. Северная окраина Южно-Тянь-Шаньского поднятия Глава V. Землетрясения Внешней зоны Памиро-Куэнь-Луня 1. Северная окраина Внешней зоны Памиро-Куэнь-Луня 2. Южная окраина Внешней зоны Памиро-Куэнь-Луня 3. Западная окраина Внешней зоны Памиро-Куэнь-Луня 4. Центральные районы Внешней зоны Памиро-Куэнь-Луня Глава VI. Землетрясения во Внутренней зоне Памиро-Куэнь-Луня, а также в Язгулем-Таш-Курганской и Памиро-Каракорумекой зонах 1. Внутренняя зона Памиро-Куэнь-Луня и некоторые смежные районы 2. Язгулем-Таш-Курганская зона 3. Памиро-Каракорумская зона Глава VII. Землетрясения в Промежуточной области 1. Западно-Гиссарская складчатая зона 2. Прикафирниганская складчатая зона 3. Сурханская и Яван-Курган-Тюбинская депрессии Глава VIII. О некоторых результатах инструментального изучения землетрясений южных областей Средней Азии 1. К истории инструментальных исследований сейсмичности Таджикистана 2. Некоторые результаты новейших региональных (стационарных) сейсмологических исследований 3. Локальные (экспедиционные) сейсмологические исследования в Г'армской области 4. Трассировка разрывов по сейсмическим данным и корректировка геологических представлений Часть третья Землетрясения и развитие геологических структур Глава I. О вероятном генезисе землетрясений 1. О совпадении эпицентров с районами тектонических нарушений 2. Глубины очагов и геологические структуры 3. Размер и форма очага 4. Интенсивность по шкале М, балльность, частота землетрясений и геологические структуры 5. Вероятный механизм возникновения землетрясений Глава II. Классификация землетрясений по их связям с различными геологическими структурами Глава III. Миграция землетрясений и условия развития геологических структур Глава IV. О связи сильных и слабых землетрясений в различных геологических структурах Глава V. Длительность развития геологических структур и режим сейсмичности Часть четвертая. Сейсмическое районирование территории Таджикистана Глава I. К истории сейсмического районирования Глава II. Определение исходных положений и приемов, необходимых для сейсмического районирования территории Таджикистана 1. Некоторые исходные положения 2. Приемы сейсмического районирования Глава III. Сейсмическое районирование территории Таджикистана 1. Асейсмогенные зоны 2. Сейсмогенные зоны мобильных поясов 3. Сейсмогенные зоны Промежуточной области в Юго-Западном Узбекистане и Юго-Западном Таджикистане Глава IV. Замечания по карте сейсмического районирования
В сборнике публикуются материалы, представленных на Четвертую тектонофизическую конференцию в ИФЗ РАН. В докладах рассматривается широкий круг научных проблем в области геодинамики и структурной геологии, горного дела и поиска месторождений, геофизики недр, сейсмологии и физики очага землетрясений, в решении которых используются тектонофизические методы и подходы.
Рассматриваются возможности расчета разведочной сети на основе применения комплекса статистических методов, включающего использование автокорреляционных функций и критериев выделения статистически однородных величин, а также на основе моделирования разведочных сетей на ЭВМ. В первом случае главное внимание уделяется нахождению условий, при которых применение статистических методов может считаться оправданным. Моделирование разведочных сетей на схематизированных планах, подготовленных по материалам опробования месторождений, предлагается в качестве наиболее универсального метода, применимого на. месторождениях различных типов.