Строение тектоносферы Мозамбикского и Мадагаскарского хребтов по геофизическим данным
https://doi.org/10.33623/0579-9406-2021-6-20-29
Аннотация
Исследуемая территория занимает юго-западную часть Индийского океана, в котором располагаются Мозамбикский и Мадагаскарский хребты. Представления о тектоническом строении этих хребтов до сих пор остаются дискуссионными. Аномальное строение коры этих хребтов может быть объяснено либо андерплейтингом — утолщением океанической коры снизу за счет магматизма, либо растяжением и утонением континентальной коры. На основании данных об аномальном гравитационном и магнитном полях, сейсмотомографии и другой геолого-геофизической информации было проведено плотностное моделирование по четырем профилям, в которых выявлены различия в строении коры и эволюции Мозамбикского и Мадагаскарского хребтов.
Ключевые слова
Об авторах
Д. А. РыжоваРоссия
геологический факультет, аспирант
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, 1
М. В. Коcнырева
Россия
геологический факультет, доцент
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, 1
Е. П. Дубинин
Россия
Музей землеведения, зав. сектором, профессор
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, 1
А. А. Булычев
Россия
геологический факультет, зав. кафедрой геофизических методов исследований земной коры, профессор
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские Горы, 1
Список литературы
1. Булычев А.А., Гилод Д.А., Дубинин Е.П. Двумерное структурно-плотностное моделирование строения тектоносферы акватории южной части Индийского океана // Геофизические исследования. 2015. Т. 16, № 4. С. 15–35.
2. Булычев А.А., Гайнанов А.Г., Гилод Д.А и др. Количественная интерпретация спутниковых геофизических данных // Физика Земли. 1996. № 3. С. 21–26.
3. Булычев А.А., Зайцев А.Н. Программа для интерактивного двухмерного подбора плотностной среды по аномальному гравитационному полю / Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. № 2008611947. Выдано 18.04.2008.
4. Гайнанов А.Г., Пантелеев В.Л. Морская гравиразведка: Учеб. пособие для вузов. М.: Недра, 1991. 213 c.
5. Сорохтин О.Г. Зависимость топографии срединно-океанических хребтов от скорости раздвижения дна океана // Докл. АН СССР. 1973. Т. 208, № 6. С. 1338–1341.
6. Barthelmes F. Defi nition of functionals of the geopotential and their calculation from spherical harmonic models. Theory and formulas used by the calculation service of the International Centre for Global Earth Models (ICGEM). Germany: Scientifi c Techn. Rep. STR09/02, 2013. 32 p. DOI:10.2312/GFZ.b103-0902-26.
7. Ben-Avraham Z., Hartnady C.J. H., le Roex A.P. Neotectonic activity on continental fragments in the Southwest Indian Ocean: Agulhas Plateau and Mozambique Ridge // J. Geophys. Res. 1995. Vol. 100, B4. P. 6199–6111.
8. Coffi n M.F., Eldholm O. Large Igneous provinces: Crustal structure, dimensions, and external consequences // Rev. Geophys. 1994. Vol. 32. P. 1–36.
9. Gohl K., Uenzelmann-Neben G., Grobys N. Growth and dispersal of a Southeast African large igneous province // South Afr. J. Geol. 2012. DOI: 10.2113/gssajg.114.3-4.379.
10. König M., Jokat W. The Mesozoic breakup of the Weddell Sea // J. Geophys. Res. 2006. Vol. 111. DOI: 10.1029/2005JB004035.
11. Meyer B., Chulliat A., Saltus R. Derivation and Error Analysis of the Earth Magnetic Anomaly Grid at 2 arc min Resolution Vers. 3 (EMAG2v3) // Geochem., Geophys., Geosystems. 2017. Vol. 18. P. 4522–4537. URL: http://dx.doi.org/10.1002/2017GC007280.
12. 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. DOI: 10.1029/2007GC001743.
13. Reguzzoni M., Sampietro D. GEMMA: An Earth crustal model based on GOCE satellite data // Intern. J. Applied Earth Observation and Geoinformation. 2014. 16 p. URL: http://dx.doi. org/10.1016/j.jag.2014.04.002.
14. Sandwell D.T., Smith W.H.F. New global marine gravity from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure // Science. 2014. DOI:10.1126/science.1258213.
15. 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 // J. Geophys. Res. 2012. Vol. 117. N B10. 28 p. DOI: 10.1029/2012JB009525.
16. Whittaker J.M., Goncharov A., Williams S.E. et al. Global sediment thickness data set updated for the Australian-Antarctic Southern Ocean // Geochem., Geophys., Geosystems. 2013. Vol. 14. N 8. P. 3297–3305. DOI:10.1002/ggge.20181.
17. Zhang T., Lin J., Gao J. Interactions between hotspots and the Southwest Indian Ridge during the last 90 Ma: implications on the formation of oceanic plateaus and intraplate seamounts // Sci China Earth Sci. 2011. Vol. 54. DOI: 10.1007/s11430-011-4219-9.
Рецензия
Для цитирования:
Рыжова Д.А., Коcнырева М.В., Дубинин Е.П., Булычев А.А. Строение тектоносферы Мозамбикского и Мадагаскарского хребтов по геофизическим данным. ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 4. ГЕОЛОГИЯ. 2021;1(6):20-29. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2021-6-20-29
For citation:
Ryzhova D.A., Kosnyreva M.V., Dubinin E.P., Bulychev A.A. The structure of the tectonosphere the Mozambique and Madagascar ridges by geophysical data. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2021;1(6):20-29. (In Russ.) https://doi.org/10.33623/0579-9406-2021-6-20-29