Cтраница 4
Этот факт объясняется несколько иной ролью, которую играет вода на границе Мохоровичича под океанами. [46]
Рассматриваемая часть Большого Кавказа состоит из трех крупнейших морфологических структур: Куринской низменности, Большого Кавказского хребта и района предгорий. Эти структуры выражены в особенностях геолого-геофизических признаков, таких как рельеф поверхности Мохоровичича, гравиметрические аномалии в различных редукциях, амплитуды вертикальных неотектонических движений. Можно предполагать, что, в отличие от Малого Кавказа, деформации Большого Кавказа охватывают всю земную кору, а возможно, и верхнюю мантию. Общее запад-северо-западное простирание крупных мор-фоструктур является косоориентированным по отношению к направлению преобладающих сжатий. Поднятие Большого Кавказского хребта, связанное со сжатиями и нагнетанием материала, сопровождается его разваливанием и надвиганием в ограничивающие впадины. Косая ориентировка Кавказских структур к направлению максимального сжатия определяет существенную сдвиговую составляющую вдоль надвигов. Чистые надвиговые смещения преобладают в дугообразных сегментах хребтов. [47]
![]() |
Сухая ( пластичная нижняя кора Центральных Альп, представленная в интрузивном теле Ивреа. [48] |
Этот факт объясняется несколько иной ролью, которую играет вода на границе Мохоровичича под океанами. [49]
Перегрев катакяастического геоматериала приводит к керамизации нижней коры. В результате восстанавливается упруго-хрупкий отклик нижней коры, который сменяется на внутрикристаллическую пластичность непосредственно на границе Мохоровичича. [51]
Задачей этих исследований являлось изучение строения глубинных слоев земной коры и выявление закономерностей размещения платформенных поднятий и нефтяных месторождений. В результате составлены сеисмогеологические и геофизические разрезы по ряду профилей, изучено строение гранитного, базальтового слоев и положение границы Мохоровичича, установлен ряд зон глубинных разломов. По этим данным, поверхность базальтового слоя залегает на глубинах 19 - 22 км, а граница Мохоровичича - 36 - 37, 40 - 42 км. [52]
После выплавления более легкого базальта, поднимающегося вверх к земной коре, вещество верхней мантии ( зона В) теряет часть окиси кремнезема; по составу эта часть пиролита соответствует ультраосновным породам - перидотиту, пироксениту, дуниту. Граница базальта и ультраосновных пород верхней мантии характеризуется значительным изменением физических свойств - плотности и скорости распространения упругих волн - и соответствует сейсмической границе Мохоровичича. [53]
Глубинное сейсмическое зондирование ( ГСЗ) применяют для изучения структуры земной коры и верхней мантии. При этом определяют положение кристаллического фундамента, поверхности Конрада ( граница гранит-базальт с игр 6 5 - 7 км / с) и поверхности Мохоровичича с vrp 8 км / с на глубинах 30 - 75 км. Регистрируют низкочастотные колебания в области частот 2 - 10 Гц специальными высокочувствительными сей-смостанциями. [54]
Минимальные мощности земной коры отмечаются в Усть-Обской и Енисей-Ленской системах рифтов Уменьшение мощности коры, как отмечалось выше, происходит за счет резкого сокращения мощности гранитного слоя вплоть до его полного исчезновения. В рифто -) енных структурах, расположенных южнее, мощности земной коры увеличиваются до 32 - 35 км, поэтому с юга на север наблюдается подъем поверхности Мохоровичича, причем максимальным он всегда становится в прилежащей к массивам системе рифтов. Вместе с подъемом этой поверхности наблюдается увеличение мощности осадочных и вулканогенно-осадочных образований. Та к, если в южных рифтах их мощности не превышают 2 - 5 км, то в северных они достигают 12 - 14 км. [55]