МАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСТОЧНОЙ АТЛАНТИКИ В 66-М РЕЙСЕ НИС «АКАДЕМИК ЙОФФЕ»

  • А. Н. Иваненко Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
  • Ю. В. Брусиловский Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН
  • А. И. Астаскевич Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН; Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе
  • Г. С. Имаров Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН; Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе
  • Ц. Х. Санчес Родригес Институт наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета
DOI 10.29006/1564-2291.JOR-2025.53(4).7
Ключевые слова гидромагнитная съемка, обратная задача, линейная аномалия, трансформный разлом, океаническая кора, подводные горы, вулканизм

Аннотация

В статье представлены материалы, полученные сотрудниками Лаборатории геофизических полей в 66-м рейсе НИС «Академик Иоффе» и результаты их предварительной обработки и интерпретации. Материалы в статье представлены в двух разделах, в зависимости от степени их изучения в рейсе. В первый раздел входят материалы и результаты интерпретации попутных съемок в профильном варианте, а именно материалы по АзороГибралтарской зоне разломов и регион Канарской котловины. Второй раздел включает материалы полигонных съемок, выполненных с максимально возможной густотой съемочных галсов. В этот раздел входят материалы и результаты интерпретации таких регионов, как: Хребет Кабо-Верде, поднятие Берега Слоновой Кости и подводная гора Рокел. Новые данные, полученные в 66-м рейсе НИС «Академик Иоффе» и дополненные материалами из открытых источников, позволили авторам выполнить интерпретацию и получить новые сведения о строении, процессах формирования и развития океанической коры и уточнить геохронологию в исследованных районах Атлантики (Имаров, 2025). После выполненной предварительной интерпретации материалов магнитной съемки авторами были высказаны предположения о природе магнитных аномалий изученного участка Азоро-Гибралтарской зоны разломов. В Канарской котловине уточнено положение линейной магнитной аномалии М0 и положение трансформных разломов Тирро и Атлантис. Установлена вулканическая природа подводной горы Рокел и сделано предположение о существовании под горой обширной области серпентинизации.

Литература


  1. Базилевская Е. С., Пейве А. А., Пущаровский Ю. М., Разницин Ю. Н. Разломные зоны Центральной Атлантики // Труды геологического института. Вып. 495. Москва: ГЕОС, 1995. 160 с. ISBN 5-89118-002-2. https://www.geokniga.org/books/13660.

  2. Вержбицкий В. Е. Особенности новейшей структуры Восточной части Азоро-Гибралтарской зоны разломов (Атлантический океан) // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. Геология. 2001. № 6. С. 19–25. ISSN 0016-7762.

  3. Вержбицкий Е. В., Кононов М. В., Бяков А. Ф., Гринберг О. В. Особенности генезиса Азоро-Гибралтарской зоны разломов (Северная Атлантика) // Физика Земли. 2010. №. 10. С. 72–83. EDN: MVSDVT

  4. Вержбицкий Е. В., Кононов М. В., Бяков А. Ф. Особенности геодинамических процессов формирования северной части Срединно-Атлантического хребта // Вулканология и сейсмология. 2011. № 4. С. 21–49. EDN: NYFZWF

  5. Данные о рельефе: [Электронный ресурс] // The Global Multi-Resolution Topography (GMRT). https://www.gmrt.org/GMRTMapToo.

  6. Данные о гравитационном поле: [Электронный ресурс] //International Gravimetric Bureau. https://bgi.obs-mip.fr/grids-and-models-2/.(дата обращения: август 2024).

  7. Материалы магнитной сьемки: [Электронный ресурс] // National Centers for Environmental Information. https://www.ncei.noaa.gov/maps/trackline-geophysics/.(дата обращения: август 2024).

  8. Возраст литосферы [Электронный ресурс] // EarthByte. https://www.earthbyte.org/webdav/ftp/earthbyte/agegrid/2020/Grids/.(дата обращения: август 2024).

  9. Имаров Г. С., Иваненко А. Н., Чепиго Л. С. Геомагнитное изучение подводных гор Батиметристов в Восточной Атлантике. Новые идеи в науках о Земле // Материалы XVII Международной научнопрактической конференции «Новые идеи в науках о Земле». М.: Издательство МГРИ, 2025. Т. 1. С. 206. EDN: GICUBW

  10. Отчет магнитного отряда, рейс АИ-65 / ИО РАН. 2024. https://ocean.ru/index.php/vse-novosti/item/2959-65-yi-reis-akademik-ioffe?ysclid=mhsz7wi423323408667.

  11. Пальшин Н. А., Иваненко А. Н., Алексеев Д. А. Неоднородное строение магнитоактивного слоя Курильской островной дуги // Геодинамика и тектонофизика. 2020. № 11 (3). С. 583–594. EDN: LWQQLL. https://doi.org/10.5800/GT-2020-11-3-0492.

  12. Пущаровский Ю. М., Пейве А. А., Сколотнев С. Г., Базилевская Е. С., Разницин Ю. Н., Ескин А. Е. Тектоника и железо-марганцевая металлогения Атлантического океана // Труды геологического института. Москва: ГЕОС, 2011. Вып. 594. С. 264–288. ISBN 978-5-89118-547-0. https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_Per_762041.

  13. Buforn E., Udias A., Colombas M. A. Seismicity, source mechanisms and tectonics of the Azores-Gibraltar plate boundary // Tectonophysics. 1988. Vol. 152. No. 1–2. P. 89–118. https://doi.org/10.1016/0040-1951(88)90031-5.

  14. Collier J. S., Henstock T. J., Peirce C., Watts A. B. A detailed geophysical study in the Canary Basin (eastern Atlantic): Implications for the internal structure of 130 Ma oceanic crust // Geophysical Journal International. 1998. Vol. 135. No. 3. P. 943–963. https://doi.org/10.1046/j.1365-246X.1998.00675.x.

  15. Hübscher C., Christian, van der Zwan, Froukje M. et al. Structural evolution and disintegration of oceanic intraplate volcanoes: The Bathymetrists Seamounts and its relation to Sierra Leona Rise (eastern equatorial Atlantic). Cruise No. M152/2, 03.01.–12.02. 2019, Las Palmas (Spain)–Walvis Bay (Namibia), SEDIS. 2019. https://files.core.ac.uk/download/231745951.pdf.

  16. Jiménez-Munt M., Fernàndez M. Torné, Bird P. The transition from linear to diffuse plate boundary in the Azores–Gibraltar region: results from a thin-sheet model // Earth and Planetary Science Letters. 2001. Vol. 192. No. 2. P. 175–189. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00442-3.

  17. Mutter R. D., Scotese C. R. and Christoph E. Heubeck Opening of the Central Atlantic: Seafloor spreading isohrons and tectonic fabric from Seasat altimetry. Paleoceanographic Mapping Project. Progress. 1986. Report No. 21/0687. https://repositories.lib.utexas.edu/items/4c33865a-aaf3-4712-b4a1-861d67f2c69e.

  18. Roest W. R., Dañobeitia J. J., Verhoef J., Collette B. J. Magnetic anomalies in the Canary basin and the Mesozoic evolution of the Central North Atlantic // Marine Geophysical Researches. 1992. Vol. 14. No. 1. P. 1–24. EDN: NFHCVW. https://doi.org/10.1007/bf01674063.

  19. Sandwell D. T., Smith W. H. F. Marine Gravity Anomaly from Geosat and ERS-1 Satellite Altymetry // J. Geophys Res. 1997. Vol. 102. No. B5. P. 10039–10054. https://doi.org/10.1029/96JB03223.

  20. Seton M., Müller R. D., Wright N., Williams S., Whittaker J., Wessel P., DeMets C., Merkouriev S., Cande S., Gaina C., Eagles G., Granot R., Stock J. Community infrastructure and repository for marine magnetic identifications // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2014. Vol. 15. No. 4. 1629–1641. EDN: OVTFKP. https://doi.org/10.1002/2013GC005176.

  21. Weiß B. J., Hübscher C., Lüdmann T. The tectonic evolution of the southeastern Terceira Rift/São Miguel region (Azores) // Tectonophysics. 2015. Vol. 654. P. 75–95. EDN: SPULPR. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2015.04.018.

Опубликован
2025-12-21
Раздел
Морская геология, геофизика и геохимия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)