Cтраница 1
Геодинамика не может не оказывать влияние на геологические процессы. Разгрузка геодинамических напряжений в различных пространственно-временных масштабах неизменно сопровождается образованием системы разрывных нарушений, определяющих тектоническое строение всей толщи земной коры. В то же время обзор геологической литературы разных лет свидетельствует о том, что исследователи Московской синеклизы, такие как И.Е. Постникова, Ю.Т. Кузмен-ко, А.А. Клевцова, В.И. Кирсанов и др., признавая наличие дизъюнктивных нарушений в кристаллическом фундаменте архейского возраста, не замечают их в осадочной толще. [1]
Геодинамика нелинейно-вяз-копластичных жидкостей в кольцевых каналах с подвижными стенками / Институт тепло - и массообмена им. [2]
Современная аномальная геодинамика недр - новый фактор экологического и страхового риска / / Страховое дело. [3]
Влияние геодинамики на устойчивое развитие рекреационных зон Крыма / / Научные и практические аспекты курортно-рекреационной деятельности: Материалы межотраслевой конф. [4]
![]() |
Влияние солености воды на проницаемость кварцевого песка, содержащего 4 % глин. [5] |
Гидродинамика, геодинамика, петрофизика, физикохимия, коллоидная химия и микробиология прискважинной части пласта нагнетательных скважин резко отличаются от таковых междускважинного пластового пространства и наиболее подвержены многочисленным, разнообразным и интенсивным техногенным воздействиям за время существования нагнетательной скважины. Поэтому эти вопросы наиболее трудно могут моделироваться в лабораторных условиях, что, в свою очередь, объясняет очень малую изученность этой части продуктивных пластов, хотя определяющая роль ее в эксплуатации нагнетательных скважин несомненна. [6]
Из области геодинамики упомяну только что вышедшую из печати и посвященную юбилею геологической службы России книгу автора данной статьи Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала, в которой обобщены результаты исследований по этому вопросу за последние 20 лет. [7]
С позиций современной геодинамики, с использованием новейших представлений о строении земной коры дается типизация осадочных бассейнов, рассматриваются особенности их строения, типизация их по режимам развития. Основной упор делается на взаимосвязь всех процессов, протекающих в осадочных толщах и ОВ, с режимом развития осадочного бассейна. [8]
Основными проблемами современной нелинейной геодинамики являются тестирование природных объектов на принадлежность к диссипативным структурам, выявление элементов внутренней динамики, когерентности, иерархии геологических ансамблей, а также их систематика на количественной основе. [9]
![]() |
Схема позднекайнозойских геодинамических систем Каспийского региона. [10] |
Особую группу явлений новейшей и современной геодинамики региона образует грязевой вулканизм, развитый в Южном Каспии. Он связан, с одной стороны, с особенностями кайнозойской седиментации в этом районе, в частности - с накоплением мощной глинистой толщи, а с другой - с тектоникой бассейна и распределением напряжений как в самой толще, так и вне ее, за пределами Южно-Каспийской впадины. Эти явления и возможные причины их возникновения подробно рассмотрены в публикациях [ 118 и др. ] и вкратце обсуждаются в других разделах настоящей работы ( см. гл. [11]
Мы видим, что современная геодинамика района г. Янгантау определяется ее местоположением в сложном узле тектонического взаимодействия контрастных по составу и строению структур, а совокупность приведенных выше фактов и закономерностей может быть объяснена геодинамической моделью генезиса тепловых аномалий горы Янгантау. [12]
Эта группа мощных процессов является проявлением внешней геодинамики, определяемой в первую очередь энергией Солнца. Процессы вызываются действием атмосферных осадков, рек, морей, ледников, ветра, колебаний температуры и ведут к выравниванию, сглаживанию земной поверхности. Эти процессы протекают медленно, периодически сменяясь катастрофическими движениями, которые подготавливаются малозаметными предшествующими изменениями. [13]
![]() |
Схема рифтогенных систем Каспийского региона. [14] |
Южно-Каспийская рифтогенная система с точки зрения современной геодинамики, возможно, связана с Западно-Каспийской системой, образуя вместе с ней многолучевой ( в плане) комплекс структур вторичного, скрытого ( латентного) рифтогенеза, происходящего в позднем кайнозое на уровне консолидированной коры ниже подошвы осадочного чехла. [15]