Jump to content

Геология России

Координаты : 60 ° с.ш. 100 ° в.д.  /  60 ° с.ш. 100 ° в.д.  / 60; 100

 WikiMiniAtlas
60 ° с.ш. 100 ° в.д.  /  60 ° с.ш. 100 ° в.д.  / 60; 100

Топографическая карта России с указанием регионов.

Геология России , крупнейшей страны мира, занимающей большую часть северной Евразии , состоит из нескольких устойчивых кратонов и осадочных платформ, ограниченных орогенными (горными) поясами .

Европейская часть России расположена на Восточно-Европейском кратоне , в центре которого находится комплекс и метаморфических пород докембрия магматических . Кратон ограничен с востока длинным массивом сжатых и сильно деформированных пород, составляющих Уральский ороген . В Азиатской части России между Уральскими горами и р. Енисеем — молодая Западно-Сибирская равнина . К востоку от реки Енисей находится древнее Среднесибирское плоскогорье , простирающееся до реки Лены . К востоку от реки Лены расположена зона Верхоянско-Чукотского столкновения, простирающаяся до Чукотского полуострова .

Орогены в пределах России относятся к Балтийскому щиту , Тиманидам , Уралу, Горному Алтаю , Урало-Монгольскому эпипалеозойскому орогену и северо-западной части Тихоокеанского складчатого образования. Самые высокие горы страны — Кавказ — приурочены к более молодым орогенам.

Восточно-Европейский кратон [ править ]

Европейская часть России расположена на Восточно-Европейской платформе, регионе шириной до 3000 километров (1900 миль), покрытом более чем 3 километрами (1,9 мили) метаморфизованных отложений , относящихся к рифейскому этапу (средний-конец протерозоя , с 1400 г. до 800 миллионов лет назад). Эти отложения залегают на Восточно-Европейском кратоне , остатке докембрийской континентальной коры, состоящей из магматических и метаморфических пород. [1] Сам Восточно-Европейский кратон был создан между 2,0 и 1,7 миллиарда лет назад, когда микроконтиненты Фенноскандия столкнулись , Сарматия и Волго-Уралия . [2]

Тиманский хребет [ править ]

Тиманский кряж ( Тиманский кряж ) лежит к западу от Северного Урала. Оно простирается с северо-запада на юго-восток, простираясь от поселка Троицко-Печорск до полуострова Канин . Этот хребет можно соотнести с обнажениями на полуострове Варангер , которые вместе образуют Тимано-Варангерский пояс. [3] Тимано-Варангерский пояс состоит из неопротерозойских (позднего докембрия) отложений, которые метаморфизировались и деформировались во время тиманской (или байкальской) складчатости, поздненеопротерозойского горообразования, совпадающего с кадомской складчатостью в Западной Европе. [3]

Тимано-Печорский бассейн [ править ]

Тимано -Печорский бассейн осадочный бассейн, расположенный между Тиманским хребтом и Предуральской котловиной. Бассейн простирается в южную часть Баренцева моря и включает остров Колгуев . Он покрыт от 6 до 12 километров (от 3,7 до 7,5 миль) отложений, которые отложились во время серии морских регрессий и трансгрессий от протерозоя до кайнозоя . Восточный бассейн был деформирован при образовании Уральских гор. [4] Далее бассейн делится на Ижемо-Печорский бассейн, Печоро-Колвинский бассейн, Хорейверский бассейн и Северное Предуралье. [5]

Volgo-Uralian Block [ edit ]

Волго-Уральский блок представляет собой фундамент архейского кратона, перекрытый более молодыми отложениями. [6] Составляя восточную треть Восточно-Европейского кратона. Этот кристаллический фундамент состоит из амфиболитовой и гранулитовой фации . [7] в основном образующие купола . гранитоиды Встречаются , деформированные в гнейсы. Осадочные породы, покрывающие эти купола, имеют возраст от неопротерозоя до фанерозоя. [8]

Кавказские горы [ править ]

Аравийская плита сближалась ; к Восточно-Европейскому кратону со скоростью 29 мм/год однако субдукция не произошла из-за наличия трех блоков, разделяющих плиту и кратон. [9] Конвергенция привела к подъему Кавказских гор. Ядро гор в основном сложено метаосадочными породами палеозоя. [10]

Деформация за пределами ядра в основном произошла на южных склонах гор; однако на северных склонах наблюдаются некоторые деформации. Эта деформация дифференцирована на северных склонах с востока на запад. [11] На западе произошло некоторое надвигание к северу от хребта в Кубанскую впадину . [11] При затухании надвигов северные склоны центральной части Большого Кавказа образуют поднятие фундамента. [10] образуя моноклиналь, падающую на север. В Дагестане на восточном конце хребта происходит наибольшее надвигание на север, где образовалась складчатая зона отложений, перекрывающая часть бассейна Терека . [11]

Каспийский бассейн [ править ]

Каспийский бассейн представляет собой систему котловин и платформ. Он разделен на более мелкие бассейны: на севере — Северо-Каспийский бассейн. Север представляет собой бассейн на краю кратонов на севере. Он сложен палеозойскими карбонатными платформами. [12] Северный бассейн залегает на фундаменте Европейского кратона. [13] Мезозойские и третичные отложения, отложившиеся различными способами, покрыли континентальную кору. [14]

Уральский ороген [ править ]

Уральские горы , горная цепь длиной 2500 километров (1600 миль), протянувшаяся с севера на юг примерно на 60° восточной долготы, образовались в результате уральской складчатости , длинной серии горообразовательных событий, происходящих на восточной окраине того, что сейчас является Восточно-Европейский кратон Казахстан в связи с его столкновением с другим микроконтинентом ( террейном ) на востоке. [15] [16] Первая фаза орогенного развития произошла в позднем девоне и начале каменноугольного периода , когда вулканические островные дуги развились и приросли к континентальной окраине. На последующей стадии коллизии обширные складчатости , разломы и метаморфизм . произошли [15] Деформации на стадии коллизии распространялись с юга на север, достигая периоде гор Пай-Хой в юрском . [17] Сильное влияние сдвиговых движений в период складчатости обусловило необычную прямолинейность горной цепи. [16]

Западно-Сибирский бассейн [ править ]

Западно-Сибирская равнина на спутниковой карте Северной Азии .

Западно-Сибирский бассейн расположен между Уральскими горами и Сибирским кратоном на востоке. Он соответствует географическому региону Западно-Сибирской равнины . Отложение в рифтовых долинах в результате длительного опускания триасового Колтогорско-Уренгойского грабена во внутрикратонном провисшем бассейне. [18] начало юрского периода привело к образованию мощного «заполнения бассейна» осадочными отложениями от юрского до кайнозойского . возрастом [19] две крупные рифтовые Под заполнением бассейна расположены структуры триасового возраста, простирающиеся с севера на юг: Уренгойский и Худосейский рифты . Эти рифты в основном заполнены основными вулканическими породами нижнего триаса. [20]

Западно-Сибирский бассейн и его морские участки на юге Карского моря являются крупнейшей нефтяной провинцией мира. Его площадь составляет 2 200 000 квадратных километров (850 000 квадратных миль), а Геологическая служба США нефти и газа оценивает запасы в 360 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента в бассейне. [20] [21]

Енисейский складчатый пояс [ править ]

Сибирский кратон от Западно-Сибирского бассейна отделяет Енисейский складчатый пояс, простирающийся примерно на 700 километров (430 миль). [22] с ударом СЗ-ЮВ. Этот пояс разделен на северный и южный районы Ангарским разломом, совершившим сдвиг. [23] Большая часть породы образовалась в результате неопротозойской аккреции . [22]

К северу от разлома территория сложена надвигами. [23] разделен на три преимущественно неопротерозойских террейна: Восточно-Ангарский, Центрально-Ангарский и Исаковский. [22] Одно перекрывает другое, а вулканизм в основном ограничивается Центральным и Исаковским террейнами. [24] Южнее разлома расположены Предивинский террейн, сложенный островодужной аккрецией, и Ангаро-Канский микрократон, который иногда считают отдельным от складчатого пояса. [25]

Сибирский кратон [ править ]

Расположение Среднесибирского плоскогорья в Азии.

Сибирский кратон (или Западно-Сибирский кратон) совпадает со Среднесибирским плато , лежащим между реками Енисей и Лена . На западе граничит с Западно-Сибирским бассейном. На севере лежит Енисей-Катанжский прогиб. На юге расположены Среднеазиатский складчатый пояс, Байкальский рифт и Монголо-Охотский складчатый пояс. Восточная граница — Верхоянско-Колымская складчатая система. [26] [27]

Сибирский кратон сформировался в докембрии и в значительной степени покрыт осадочными и вулканическими породами более позднего возраста. Докембрийские породы обнажены в двух четко выраженных поднятиях: Анабарском массиве на северо-востоке и Алданском щите на юго-востоке. [19] Другие обнажения фундамента включают Оленёк, Шарыжалгай и поднятый Южно-Енисейский горст . [28]

К бассейнам относятся Тунгусский бассейн, Вилюйский бассейн (Вилюйско-Тунгусская синклиналь), Нижне-Ангарский (Ангаро-Ленский прогиб) и Кан-Тасеевский бассейны. [26]

Вулканически образовавшиеся Сибирские траппы , крупнейшие паводковые базальты фанерозоя ( последние 539 миллионов лет), покрывают около 40 процентов Сибирского кратона. [19] [29]

Сибирский кратон известен своими большими минеральными ресурсами. Город Норильск — крупнейший в мире поставщик никеля . В 2011 году пятая часть мирового производства этого металла пришлась на Россию. [30]

Зона столкновения Верхоянска и Чукотки [ править ]

Река Лена и Верхоянский хребет (Восточная Сибирь).

Зону Верхоянско-Чукотской коллизии принято разделять на Верхоянско-Колымский и Новосибирско-Чукотский (или Новосибирско-Чукотский) орогены. Он простирается от реки Лены на западе до Чукотского полуострова на востоке. [31]

Верхоянско-Колымский ороген [ править ]

Верхоянско-Колымский ороген состоит из трех частей: Верхоянского складчато-надвигового пояса , коллизионной зоны Черского и Колымо-Омолонского микроконтинента. Верхоянский складчато-надвиговый пояс представляет собой осадочную толщу, большая часть которой отложилась между карбоном и средней юрой. [31] Река Лена протекает по самому фронтальному, или самому западному, надвигу Верхоянского складчато-надвигового пояса. На востоке Верхоянского лежит коллизионный пояс Черского. Он состоит из океанических турбидитов поздней перми и юры и вулканических отложений, которые складчаты и были прорваны расплавленным гранитом в меловом периоде. [32] Колымо-Омолонский микроконтинент образовался в результате столкновения Приколымского и Омолонского террейнов с Алазейской островной дугой (или Алазейско-Олойской вулканической дугой ). При столкновении Колымо-Омолонского микроконтинента с Сибирским кратоном осадочная толща Верхоянского складировалась и поднималась. Деформация происходила между средней юрой и верхним мелом. [33]

Novosibirsk-Chukotka orogen [ edit ]

Новосибирско-Чукотский ороген расположен в крайней северо-восточной части России на Чукотском полуострове , а также обнажен на острове Новой Сибири , островах Анжу . Ороген состоит из метаморфических пород фундамента и чехла из мелководных отложений, отложившихся между пермью и триасом . [32] Чукотский массив представляет собой обнажение докембрийского фундамента, простирающееся до полуострова Сьюард на Аляске. Новосибирско-Чукотский ороген соединяется под Чукотским морем со Брукса на Аляске. складчато-надвиговым поясом [31]

Центральноазиатский складчатый пояс [ править ]

Центрально-Азиатский складчатый пояс — ороген, охватывающий большую часть Центральной Азии , простирающийся от Урала до Тихого океана и отделяющий Сибирский и Восточно-Европейский кратоны от Северо-Китайского и Таримского кратонов . Принято считать, что пояс образовался в результате аккреции, но относительно времени и природы различных аккреций ведутся споры. [34] Аккреционные орогены образуют одну из крупнейших областей континентального роста, возраст развития которой составляет 800 млн лет назад. Считается, что часть Пояса в России образовалась в результате столкновения Кокчетавского и Алтае-Монгольского террейнов с Сибирским кратоном. [35] Алтайские структуры простираются до территории России, представляя собой подвижный пояс, лежащий в основном к югу от границы. [ нужна ссылка ] Он известен как Алтае-Саянский ороген и входит в состав пояса, существующего на территории России, наряду с Забайкальским и Приморским орогенами. [35]

Baikal-Stanovoy Region [ edit ]

- Принято считать , что Байкало Становой регион обусловлен различными факторами, объясняющими различные структуры региона. Под регионом лежит Байкало-Становой сейсмический пояс, представляющий собой протяженный маломощный регион активности. В восточной части Станового хребта преобладают напряжения сжатия , тогда как Байкальская рифтовая зона является зоной растяжения . [36]

Байкальская рифтовая зона [ править ]

Байкальская рифтовая зона представляет собой зону растяжения, отделяющую Сибирскую платформу от Саяно-Байкальского хребта. Эта зона представлена ​​серией бассейнов длиной более 2000 километров (1200 миль). [37] В этом районе также происходят сдвиговые действия. [38] Движущие силы разлома неизвестны; однако возможные варианты включают субдукцию и Тихоокеанской плиты столкновение Индийского субконтинента с Евразией. Локально может наблюдаться мантийный подъем, приводящий к расширению. [38]

Первоначально эта территория характеризовалась докембрийскими и палеозойскими складчатыми и надвиговыми поясами северо-востока-юго-запада. [38] Вулканизм начался в позднем мелу на ограниченных территориях, но в основном ограничивается миоценом . Это также возраст осадочных пород в некоторых бассейнах, и эта же серия продолжалась до эоцена . [39] Рифтинг возобновился, начиная с олигоцена , и обычно считается, что он усилился со среднего плиоцена . [38] вызывая образование котловин в виде грабенов. [40] Новая рифтовая структура может следовать за докембрийскими и палеозойскими разломами. [41] Магматическая активность и рифтогенез также могут быть самостоятельными событиями. За пределами грабенов базальтовые во время подъема на обоих концах рифтовой системы извергались вулканы. Грабены преимущественно распространялись без выделения магмы, за исключением Тункинской впадины. [40]

Dzhugdzhur and Stanovoy Ranges [ edit ]

Джугджурский хребет и Становой хребет — два восточных горных хребта, где Стоновой находится к западу от Джугджура. Вместе хребты составляют складчато-блочную структуру, впервые образовавшуюся в архее и протерозое . [ нужна ссылка ]

Становой хребет сложен гранодиоритовыми батолитами удской серии, содержащей мезозойские массивы в виде интрузий гранитов , преимущественно , гранодиоритов и диоритов . [42] Сейсмическая активность в этом районе наблюдается в узкой зоне восточного простирания. [36] называется Становой сдвиговой зоной. [39] В ареале этот пояс раскрывается сдвиговым смещением. [36] Этот левый разлом соединяет Охотское море с Сахалинскими зонами деформации. [39] Пояс, образованный этой зоной, простирается до озера Байкал . Район находится под сжимающими напряжениями. [36]

Джугджурский хребет имеет фундамент, сложенный блоком раннего протерозоя. Иногда его считают частью Алданского щита. [43] Он содержит позднеархейский гранулитовый фундамент . [44] Этот фундамент можно разбить на две толщи: нижняя представляет собой преимущественно плагиогнейс - эндербит , а верхняя сложена биотитом и гнейсами и гранатами с примесью биотита. [43]

Okhotsk-Chukotka Volcanic Belt [ edit ]

Карта Охотской плиты и соседних с ней плит.

Охотско -Чукотский вулканический пояс простирается на 3000 километров (1900 миль) от поселка Охотск и проходит вдоль северного побережья Охотского моря . В заливе Шелихова пояс проходит на северо-восток через большую часть Чукотского полуострова , затем изгибается на юго-восток, проходит вдоль береговой линии Тихого океана и заканчивается между полуостровом и островом Св. Лаврентия . [45]

вулканический пояс образовался в меловое время в результате субдукции Кулинской Охотско- Чукотский или Исанагайской океанической плиты под Верхояно-Чукотский ороген. Активность закончилась перемещением субдукции дальше на восток. [46]

Минеральные ресурсы Охотско-Чукотского пояса включают золото , серебро , олово и ртуть . [46]

Орогении Тихоокеанского региона [ править ]

Kuril Islands arc [ edit ]

Курильская дуга представляет собой цепь вулканических островов длиной 2300 километров (1400 миль), простирающуюся от полуострова Камчатка до Хоккайдо (Япония). [47] Острова образовались как часть Курило-Камчатской системы субдукции, когда Тихоокеанская плита начала погружаться под Охотскую плиту в палеогене . [48] Этот процесс все еще активен: 40 из 100 вулканов активны. В настоящее время субдукция косая и прогрессирует со скоростью 8,6 сантиметра (3,4 дюйма) в год. Курило -Камчатский желоб на тихоокеанской стороне островов является одним из самых глубоких из известных, его части достигают глубины 10,5 километров (6,5 миль). [47] На севере Курильская островная дуга соединяется с Алеутской дугой на стыке Камчатки и Алеутских островов. [48]

Западно-Камчатский ороген [ править ]

Западно -Камчатский ороген представляет собой региональный геосинклинальный комплекс верхнего мела, наложенный на гранит- гнейсовый и сланцево -базитовый фундамент и после складчатости перекрытый палеоген - неогеновыми породами. [49] На Центральной и Восточной Камчатско - Олюторской системах верхнего мела сложен комплекс палеогеновых вулканогенно-осадочных толщ. [50] В позднем плиоцене раннем плейстоцене в центральной зоне развивались крупные щитовые базальтовые вулканы . Для Восточной зоны характерен современный вулканизм ( 28 действующих вулканов ), совпадающий с современными грабеноподобными структурами. [51]

Корейская складчатость [ править ]

Корякский . складчато-надвиговый пояс представлен нижнепалеозойско-кайнозойскими террейнами [52] включая раннекаменноугольные метаморфические террейны, состоящие из складок, куполов и зон сдвига с соответствующим метаморфизмом высокого давления и низких температур. [52] Последнее надвигание от юры до раннего мела (ранний альб) сопровождалось правым сдвигом, в результате чего образовались чешуйчатые (перекрывающиеся) веера надвигов и складок с юго-восточной вергентностью , создавая разорванную формацию и серпентинитовый меланж . Некоторые породы были метаморфизованы до голубого сланца . В настоящее время эти структуры перекрыты осадочными породами верхнего альба с угловым несогласием . [52] Деформационное событие позднемелового и кайнозойского периода, характеризующееся значительным левым сдвигом на более высоких уровнях земной коры, привело к появлению нового набора структур и вращению ранее существовавших структур. [52] Самое позднее надвигание от юры до раннего мела (ранний альб) и деформационное событие от позднего мела до кайнозоя соответствуют предполагаемым движениям прото-тихоокеанских плит, основанным на палеомагнитных данных. [52]

Сахалинская кайнозойская складчатость [ править ]

Сахалин.

Кайнозойская складчатость Сахалина . разделена на Восточную и Западную зоны, разделенные Центрально-Сахалинским грабеном С Северо-Сахалинским бассейном связаны нефть и газ, а в горах имеются угленосные месторождения, относящиеся к среднему миоцену.

Геология Российской Арктики [ править ]

Карский террейн [ править ]

Северная Земля и северная часть Таймырского полуострова в палеозое образовали самостоятельный микроконтинент — Карский террейн или Северо-Карский террейн. [16] Он состоит из неопротерозойского фундамента , состоящего из метаморфизованных осадочных пород, прорванных гранитами, который перекрыт верхненеопротерозойскими и палеозойскими осадочными породами. [53] Северо-Карский террейн столкнулся с Сибирью на границе девона и карбона. Это столкновение, связанное с каледонской складчатостью , получило название Североземельского эпизода. [53]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Богданова С.В.; Бинген, Б.; Горбачев Р.; Хераскова, Т.Н.; Козлов В.И.; Пучков В.Н.; Волож, Ю.А. (31 декабря 2007 г.). «Восточно-Европейский кратон (Балтика) до и во время сборки Родинии». Докембрийские исследования . 160 (1–2): 23–45. Бибкод : 2008PreR..160...23B . doi : 10.1016/j.precamres.2007.04.024 .
  2. ^ Песонен, LJ; Элминг, С.-О.; Мертанен, С.; Писаревский С.; Д'Агрелла-Фильо, MS; Меерт, Дж.Г.; Шмидт, П.В.; Абрахамсен, Н.; Билунд, Г. (1 ноября 2003 г.). «Палеомагнитная конфигурация континентов в протерозое». Тектонофизика . 375 (1–4): 289–324. Бибкод : 2003Tectp.375..289P . дои : 10.1016/S0040-1951(03)00343-3 .
  3. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Оловянишников, Всеволод Григорьевич; Дэвид Робертс; Анна Седлецка (2000). «Тектоника и седиментация мезо- и неопротерозоя Тимано-Варангерского пояса вдоль северо-восточной окраины Балтики» (PDF) . Поларфоршунг . 68 : 267–274 . Проверено 20 октября 2012 г.
  4. ^ Кларк, Джеймс В. (1 января 1994 г.). «Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн: геологический обзор». Международное геологическое обозрение . 36 (1): 3–14. Бибкод : 1994ИГРв...36....3С . дои : 10.1080/00206819409465444 .
  5. ^ «Тимано-Печорский углеводородный регион» (PDF) . Блэкборн. Архивировано из оригинала (PDF) 3 июня 2013 г. Проверено 20 октября 2012 г.
  6. ^ Нойбауэр, Франц. «Геология Европы». Энциклопедия систем жизнеобеспечения . Том. 4.
  7. ^ Богданова; Бибикова; Де Ваэле; Постников (2007). «Волго-Уралия: большая часть глобальной архейской структуры» (PDF) . Тезисы геофизических исследований . 9 . Проверено 19 февраля 2013 г.
  8. ^ Богданова Светлана; Де Ваэле, Берт; Бибикова, Елена; Белоусова, Елена; Постников, Александр; Федотова, Анна; Попова, Любовь (декабрь 2010 г.). «Волго-Уралия: первые изотопные свидетельства U-Pb, Lu-Hf и Sm-Nd в палеоархейской коре заповедников». Американский научный журнал . 310 (10): 1345–1383. Бибкод : 2010AmJS..310.1345B . CiteSeerX   10.1.1.702.8475 . дои : 10.2475/10.2010.06 . S2CID   128516940 .
  9. ^ Трип, Э.Г.; Аберс, Джорджия; Лернер-Лам, Алабама; Мишаткин В.; Захарченко Н.; Старовойт О. (10 марта 1995 г.). «Активный надвиг Большого Кавказа» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 100 (Б3): 4011–4033. Бибкод : 1995JGR...100.4011T . дои : 10.1029/94JB02597 . Архивировано из оригинала (PDF) 22 июня 2011 года . Проверено 21 февраля 2013 г.
  10. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Руппель; МакНатт (июнь 1990 г.). «Региональная компенсация гор Большого Кавказа на основе анализа гравитационных данных Буге». Письма о Земле и планетологии . 98 (3–4): 360–379. Бибкод : 1990E&PSL..98..360R . дои : 10.1016/0012-821X(90)90037-X .
  11. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Филипп; цистерны; Гвишиани; Горшков (1 апреля 1989 г.). «Кавказ». Тектонофизика . 161 (1–2): 1–21. Бибкод : 1989Tectp.161....1P . дои : 10.1016/0040-1951(89)90297-7 .
  12. ^ Талвани, Маник; Белопольский, Андрей; Берри, Дайанна (1998). «Геология и нефтегазоносность Центральной Азии» . Университет Райса. Архивировано из оригинала 4 мая 2013 г. Проверено 19 февраля 2013 г.
  13. ^ Кнапп, Камелия; Кнапп, Джеймс; Коннор, Джон (2004). «Коровая структура Южно-Каспийского бассейна, выявленная с помощью профилирования глубоких сейсмических отражений» (PDF) . Морская и нефтяная геология . 21 (8): 1073–1081. Бибкод : 2004МарПГ..21.1073К . дои : 10.1016/j.marpetgeo.2003.04.002 . Архивировано из оригинала (PDF) 15 сентября 2006 года . Проверено 19 февраля 2013 г.
  14. ^ Эйнселе, Г.; Хиндерер, М. (1997). «Доход наземных отложений и срок службы водоемов, озер и более крупных бассейнов» (PDF) . Геол Рундш . 86 (2): 288–310. Бибкод : 1997ГеоРу..86..288Е . дои : 10.1007/s005310050141 . S2CID   129315999 . Проверено 19 февраля 2013 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
  15. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хетцель, Р.; Ж., Глодный (28 февраля 2002 г.). «Сдвиг корового масштаба, параллельный орогену, на Среднем Урале: возраст, величина смещения и геодинамическое значение» (PDF) . Международный журнал наук о Земле . 91 (2): 231–245. Бибкод : 2002IJEaS..91..231H . дои : 10.1007/s005310100208 . S2CID   128459225 . Архивировано из оригинала (PDF) 3 февраля 2014 г. Проверено 15 октября 2012 г.
  16. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Петухи, ЛРМ; ТД Торсвик (2006). «Европейская география в глобальном контексте от венда до конца палеозоя» (PDF) . В DG Gee, RA Stephenson (ред.). Динамика европейской литосферы . Лондон: Геологическое общество. стр. 83–95. ISBN  978-1862392120 . Архивировано из оригинала (PDF) 31 июля 2009 г.
  17. ^ Пучков, В. (2002). «Палеозойская эволюция восточноевропейской континентальной окраины, участвующей в складчатости Уралида». Горостроение на Уралидах: Пангея до наших дней . Серия геофизических монографий. Том. 132. стр. 9–31. Бибкод : 2002GMS...132....9P . дои : 10.1029/132GM02 . ISBN  978-0-87590-991-2 . Проверено 15 октября 2012 г.
  18. ^ «Технически извлекаемые ресурсы сланцевой нефти и сланцевого газа: оценка 137 сланцевых формаций в 41 стране за пределами США» (PDF) . Управление энергетической информации США (EIA). Июнь 2013 года . Проверено 11 июня 2013 г.
  19. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Кокс, Л. Робин М.; Тронд Х. Торсвик (2007). «Сибирь, блуждающий северный террейн и ее меняющаяся география в палеозое» (PDF) . Обзоры наук о Земле . 82 (1–2): 29–74. Бибкод : 2007ESRv...82...29C . doi : 10.1016/j.earscirev.2007.02.001 . Архивировано из оригинала (PDF) 3 июля 2012 г.
  20. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Ульмишек, Грегори Ф. (2003). «Нефтяная геология и ресурсы Западно-Сибирского бассейна, Россия» (PDF) . Бюллетень геологической службы США (2201–G): 49 . Проверено 14 октября 2012 г.
  21. ^ Шенк, Кристофер Дж. «Оценка неразведанных ресурсов нефти и газа провинции Западно-Сибирского бассейна, Россия, 2008 г.» (PDF) . Геологическая служба США . Проверено 14 октября 2012 г.
  22. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Верниковский, Валерий; Верниковский А.Е.; Котов, А.Б.; Сальникова Е.Б.; Ковач, вице-президент (2003). «Неопротерозойские аксерционные и коллизионные события на западной окраине Сибирского кратона». Тектонофизика . 375 (1–4): 147–168. Бибкод : 2003Tectp.375..147V . дои : 10.1016/S0040-1951(03)00337-8 .
  23. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Верниковский, В.А.; Верниковская А.Е.; Пиз, В.Л.; Ну и дела, генеральный директор (2004). «Неопротерозойская складчатость по окраинам Сибири». Неопротерозойский тиманидный ороген Восточной Балтики . 30 : 233–248. дои : 10.1144/gsl.mem.2004.030.01.18 . S2CID   129431581 .
  24. ^ Линнеманн, Ульф (2007). Эволюция Рейского океана . ГСА. ISBN  9780813724232 . Проверено 10 февраля 2013 г.
  25. ^ Хилтова; Плескач (1997). «Енисейский складчатый пояс» . В Рундквисте; Гиллен (ред.). Докембрийские рудные месторождения Восточно-Европейского и Сибирского кратонов . Эльзевир Наука. ISBN  9780080539430 . Проверено 10 февраля 2013 г.
  26. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Павленкова Г.А.; Пристли, К; Сипар, Дж. (31 августа 2002 г.). «2D-модель земной коры и верхней мантии вдоль профиля рифта Сибирского кратона». Тектонофизика . 355 (1–4): 171–186. Бибкод : 2002Tectp.355..171P . дои : 10.1016/S0040-1951(02)00140-3 .
  27. ^ Гусев Г.С.; Шпоунт, БР (1 ноября 1987 г.). «Докембрийский и палеозойский рифтогенез в северо-восточной Азии». Тектонофизика . 143 (1–3): 245–252. Бибкод : 1987Tectp.143..245G . дои : 10.1016/0040-1951(87)90094-1 .
  28. ^ Косыгин, Ю. А.; Л. М. Парфенов (1975). «Структурная эволюция Восточной Сибири и прилегающих территорий» (PDF) . Американский научный журнал . 275А : 187–208 . Проверено 13 октября 2012 г.
  29. ^ Сондерс, Эндрю Д.; Англия, Ричард В.; Райхов, Марк К.; Уайт, Розалинда В. (1 февраля 2005 г.). «Происхождение мантийного плюма сибирских траппов: поднятие и распространение в Западно-Сибирском бассейне, Россия» . Литос . 79 (3–4): 407–424. Бибкод : 2005Litho..79..407S . дои : 10.1016/j.lithos.2004.09.010 .
  30. ^ Кук, Питер Х. «Обзор минеральных товаров за 2012 год: никель» (PDF) . Геологическая служба США . Проверено 19 ноября 2008 г.
  31. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Оксман, Владимир С. (31 марта 2003 г.). «Тектоническая эволюция мезозойского Верхояно-Колымского пояса (Северо-Восточная Азия)». Тектонофизика . 365 (1–4): 45–76. Бибкод : 2003Tectp.365...45O . дои : 10.1016/S0040-1951(03)00064-7 .
  32. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Мазарович, АО; Соколов, С.Ю. (4 августа 2003 г.). «Тектоническое подразделение Чукотского и Восточно-Сибирского морей» . Российский журнал наук о Земле . 5 (3): 185–202. дои : 10.2205/2003ES000120 . Проверено 15 октября 2012 г.
  33. ^ Парфенов Л.М. (1 декабря 1991 г.). «Тектоника Верхоянско-Колымских мезозойд в контексте тектоники плит». Тектонофизика . 199 (2–4): 319–342. Бибкод : 1991Tectp.199..319P . дои : 10.1016/0040-1951(91)90177-Т .
  34. ^ Уиндли, Брайан; Алексеев Дмитрий; Сяо, Вэньцзяо; Кренер, Альфред ; Бадарч, Гомбосурэн (2007). «Тектонические модели аккреции Центрально-Азиатского складчатого пояса» . Журнал Лондонского геологического общества . 164 (1): 31–47. Бибкод : 2007JGSoc.164...31W . дои : 10.1144/0016-76492006-022 . HDL : 2381/2261 . S2CID   129479722 . Проверено 19 февраля 2013 г.
  35. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Сафонова Инна; Зельтманн, Реймар; Кренер, Альфред ; Гладкочуб Дмитрий; Шульманн, Карел; Сяо, Вэньцзяо; Ким, Джуйонг; Комия, Цуёси; Сунь, Мин (сентябрь 2011 г.). «Новая концепция континентального строительства в Центрально-Азиатском складчатом поясе» . Эпизоды . 34 (3): 186–196. дои : 10.18814/epiiugs/2011/v34i3/005 . Проверено 19 февраля 2013 г.
  36. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Лю, Хань-Шоу (1983). «Геодинамика Байкало-Станового сейсмического пояса». Физика Земли и недр планет . 31 (1): 77–82. Бибкод : 1983PEPI...31...77L . дои : 10.1016/0031-9201(83)90068-7 .
  37. ^ Лесн, Оливия; Кале, Эрик; Деверчер, Жак; Чери; Хасани (10 сентября 2000 г.). «Динамика внутриконтинентального растяжения в Северо-Байкальском рифте по результатам двумерного численного деформационного моделирования» . Журнал геофизических исследований . 105 (Б9): 21727–21744. Бибкод : 2000JGR...10521727L . CiteSeerX   10.1.1.456.7738 . дои : 10.1029/2000jb900139 . Проверено 27 октября 2012 г.
  38. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Бринк, Ури; Тейлор, Майкл (2002). «Структура земной коры центрального озера Байкал» . Геологическая служба США . Проверено 27 октября 2012 г.
  39. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Пети, Кэрол; Девершер, Жак (2006). «Строение и эволюция Байкальского рифта» (PDF) . Геохимия, геофизика, геосистемы . 7 (11): н/д. Бибкод : 2006GGG.....711016P . дои : 10.1029/2006gc001265 . S2CID   8923814 . Проверено 26 октября 2012 года .
  40. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Киселев А.И.; Головко, Х.А.; Медведев М.Е. (1978). «Петрохимия кайнозойских базальтов и сопутствующих пород Байкальской рифтовой зоны». Тектонофизика . 45 (1): 49–59. Бибкод : 1978Tectp..45...49K . дои : 10.1016/0040-1951(78)90223-8 .
  41. ^ Дас, Шамита; Филсон, Джон (1975). «О тектонике Азии». Письма о Земле и планетологии . 28 (2): 241–253. Бибкод : 1975E&PSL..28..241D . дои : 10.1016/0012-821X(75)90234-4 .
  42. ^ Добрецов, Н.Л.; Буслов М.М.; Дельво, Д.; Берзин, Н.А.; Ермиков, В.Д. (1996). «Мезо- и кайнозойская тектоника Центрально-Азиатского горного пояса» (PDF) . Международное геологическое обозрение . 38 (5): 430–466. дои : 10.1080/00206819709465345 . Проверено 26 октября 2012 года .
  43. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Мишкин, М.А.; Вовна, ГМ; Ленников А.М.; Сахно, В.Г.; Бадрединов З.Г.; Октябрьский, РА; Соляник, АН (2007). «Нижнекоровая раннепротерозойская метабазит-эндербитовая ассоциация Джугджурского блока (Алданский щит)». Доклады наук о Земле . 412 (1): 43–48. Бибкод : 2007ДокЕС.412...43М . дои : 10.1134/S1028334X07010102 . S2CID   129459214 .
  44. ^ Buchko; Sal'nikova; Kotov; Sorokin; Larin; Velikoslavinskii; Yakovleva; Plotkina (2008). "Age and Tectonic Position of the Khorogochi Gabbro–Anorthosite Massif (Dzhugdzhur–Stanovoi Superterrane)". Doklady Earth Sciences . 423 (8): 1312–1315. Bibcode : 2008DokES.423.1312B . doi : 10.1134/S1028334X08080291 . S2CID  129386458 .
  45. ^ Стоун, Д.Б.; PW-слой; М.И. Райкевич (2009). «Возраст и палеомагнетизм Охотско-Чукотского вулканического пояса (ОЧВП) у озера Эльгыгытгын, Чукотка, Россия» . Стефан Мюллер Спец. Опубл. Сер . 4 : 243–260. Бибкод : 2009SMSPS...4..243S . doi : 10.5194/smsps-4-243-2009 .
  46. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Тихомиров, ПЛ; Калинина Е.А.; Моригути, Т.; Макишима, А.; Кобаяши, К.; Черепанова И.Ю.; Накамура, Э. (31 марта 2012 г.). «Меловой Охотско-Чукотский вулканический пояс (северо-восток России): геология, геохронология, скорость выхода магмы и влияние на генезис кислых LIP». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 221–222: 14–32. Бибкод : 2012JVGR..221...14T . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2011.12.011 .
  47. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Бейли, Джон К. (1996). «Роль субдуктированных отложений в генезисе базальтов Курило-Камчатской островной дуги: изотопные и элементные данные Sr» (PDF) . Геохимический журнал . 30 (5): 289–321. дои : 10.2343/geochemj.30.289 . Проверено 11 октября 2012 г.
  48. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Авдейко, врач общей практики; Д.П. Савельев; А.А. Палуева; С.В. Попруженко (2007). Эволюция Курило-Камчатских вулканических дуг и динамика Камчатско-Алеутского сочленения (PDF) . Серия геофизических монографий. Том. 172. стр. 37–55. Бибкод : 2007GMS...172...37A . дои : 10.1029/172GM04 . ISBN  978-0-87590-436-8 . Проверено 11 октября 2012 г. {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помогите )
  49. ^ Egiazarov; Ermakov, B. V.; Vakar, V. A.; Zagorskaya, N. G.; Kameneva, G. I.; Kopylova, T. N.; Litvinov, E. M.; Pichugina, G. K.; Anikeyev, N. P.; Drabkin, I. E.; Titov, V. A.; Gershanovich, D. E.; Itsikson, M. I.; Berger, V. I. (1973). "Main Tectonic Features of North Pacific Mobile Belt: Regional Arctic Geology of the USSR" . 108 : 323–331 . Retrieved 18 November 2012 . {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  50. ^ Танака; Кепежинскас; Мияшита; Ройбер (1994). Раннедуговые плутонические породы Олюторского хребта, Северо-Восточная Камчатка, Россия . 29-я Международная геологическая конференция. стр. 119–131. ISBN  9789067641746 . Проверено 18 ноября 2011 г.
  51. ^ Короновский, Николай (2002). Тектоника и геология . ISBN  9780198233848 . Проверено 18 ноября 2012 г. {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помогите )
  52. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и Худолей Андрей К.; Соколов, Сергей Д. (1998). «Структурная эволюция континентальной окраины Северо-Восточной Азии: пример западного Корякского складчато-надвигового пояса (северо-восток России)» . Геологический журнал . 135 (3): 311. Бибкод : 1998ГеоМ..135..311К . дои : 10.1017/S0016756898008747 . S2CID   129092720 . Проверено 18 октября 2012 г.
  53. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Лоренц, Хеннинг; Мянник, Пип; Ну и дела, Дэвид; Проскурнин, Василий (27 марта 2007 г.). «Геология архипелага Северная Земля и Северо-Карского террейна в высокой Арктике России». Международный журнал наук о Земле . 97 (3): 519–547. Бибкод : 2008IJEaS..97..519L . дои : 10.1007/s00531-007-0182-2 . S2CID   129054785 .

Дальнейшее чтение [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

  • Геологические карты России Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского. (на русском языке) Проверено 19 декабря 2018 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 4ec6cdc227fb1ebb0235aea6c80271e8__1719056520
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/4e/e8/4ec6cdc227fb1ebb0235aea6c80271e8.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Geology of Russia - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)