Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Координаты : 60 ° N 100 ° E / 60 ° с.ш.100 ° в. / 60; 100

Топографическая карта России с обозначенными регионами.

Геологии России , самая большая страна в мире, которая простирается на большую часть северной Евразии , состоит из нескольких устойчивых кратонов и осадочных платформ , ограниченных орогенных (горных) поясов .

Европейская Россия находится на Восточно-Европейском кратоне , в центре которого находится комплекс магматических и метаморфических пород, восходящих к докембрию . Кратон ограничен с востока протяженной полосой сжатых и сильно деформированных горных пород, составляющих Уральский ороген . В азиатской России между Уральскими горами и рекой Енисей находится молодая Западно-Сибирская равнина . К востоку от реки Енисей находится древнее Среднесибирское плато , простирающееся до реки Лена.. Восточнее реки Лена находится Верхоянско-Чукотская коллизионная зона, 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 орогенеза. Самые высокие горы страны - Кавказ - приурочены к более молодым орогенам.

Восточноевропейский кратон [ править ]

Европейская часть России расположена на Восточно-Европейской платформе, регионе шириной до 3000 километров (1900 миль), покрытом более 3 километров (1,9 мили) метаморфизованных отложений, относящихся к стадии рифея (от среднего до позднего протерозоя , от 1400 до 800 миллионов лет назад). Эти отложения лежат на Восточно - Европейский кратоне , пережиток докембрийской континентальной коры , состоящий из магматических и метаморфических пород. [1] Восточно - Европейского кратона сама была создана между 2,0 и 1,7 миллиарда лет назад , когда микроконтиненты из Фенноскандии ,Столкнулись Сарматия и Волго-Уралия . [2]

Тиман Ридж [ править ]

Тимано - Ридж ( русский : Тиманский кряж - Тиманским Кряж ) лежит к западу от гор Северного Урала. Он поражает северо-запада на юго - восток, простирающийся от поселка Троицко-Печорск на полуострове Канин . Этот гребень может быть соотнесен с выходами на Варангер , которые вместе образуют пояс Тимано-Варангер. [3] Тимано-Варангерский пояс состоит из неопротерозойских (поздних докембрийских) отложений, которые были метаморфизованы и деформированы во время тиманского (или байкальского) орогенеза, позднего неопротерозойского горообразования, совпадающего сКадомия орогенеза в Западной Европе. [3]

Тимано-Печорский бассейн [ править ]

Тимано-Печорский бассейн является осадочным бассейном , который находится между Тимано хребтом и на Урале форландового бассейна. Бассейн простирается в южную часть Баренцева моря и включает остров Колгуев . Он покрыт отложениями от 6 до 12 километров (от 3,7 до 7,5 миль), которые были отложены во время серии морских регрессий и трансгрессий от протерозоя до кайнозоя . Восточная котловина была деформирована при образовании Уральских гор. [4] Бассейн далее делится на Ижминско-Печорский бассейн, Печорско-Колвинский бассейн, Хорейверский бассейн и Северное Предуралье. [5]

Волго-Уральский блок [ править ]

Волго-Уральский блок - фундамент архейского кратона, покрытый более молодыми отложениями [6], составляющий восточную треть Восточно-Европейского кратона. Этот кристаллический фундамент состоит из амфиболита к гранулитовой фации , [7] в основном , образующие куполов . Содержатся гранитоиды, деформированные в гнейсы. Осадочные породы, покрывающие эти купола, имеют возраст от неопротерозоя до фанерозоя. [8]

Кавказские горы [ править ]

Arabian пластина была сходящихся к Восточно - Европейской платформы на 29 мм / год; однако субдукция не произошла из-за наличия трех блоков, разделяющих плиту и кратон. [9] Конвергенция подняла Кавказские горы. Ядро гор в основном состоит из метаосадочных палеозойских пород. [10]

Деформации вне ядра в основном имели место на южных склонах гор; Однако на северных склонах наблюдается некоторая деформация. Эта деформация дифференцирована на северных склонах с востока на запад. [11] На западе произошло некоторое продвижение к северу от гребня в Кубанский бассейн . [11] Когда надвиг затухает, северные склоны центральной части Большого Кавказа образуют поднятия фундамента [10], образуя моноклиналь, падающую на север. Дагестан до восточной оконечности хребта является местом, где происходит наибольший надвиг к северу, где образовалась складчатая зона отложений, перекрывающая часть бассейна Терека . [11]

Каспийский бассейн [ править ]

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

Уральский ороген [ править ]

На Урал , 2500 км (1600 миль) в длину горной цепи , которая проходит с севера на юг приблизительно 60 ° восточной долготы, образованная в Уральском горообразования , длинный ряд горообразовательных событий , происходящих на восточной границе , что в настоящее время Восточно-Европейский кратон в связи с его столкновением с другим микроконтинентом (Казахстанским террейном ) восточнее. [15] [16] Первая фаза орогенного развития произошла в конце девона и начале карбона , когда образовались вулканические островные дуги и срослись с окраиной континента. На последующей стадии столкновения обширныепроизошли складчатость , разломы и метаморфизм . [15] Деформация во время стадии столкновения распространилась с юга на север, достигнув гор Пай-Хой в юрский период . [17] Сильное влияние сдвиговых движений во время горообразования привело к необычной прямолинейности 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 . Отложения в рифтовых долинах в результате длительного погружения триасового Колтогор-Уренгойского грабена во внутрикратонном прогибе [18], начинающемся в юрском периоде, привели к толстому «бассейновому заполнению» осадочными отложениями в диапазоне от юрского до кайнозойского возраста. [19] Есть две основные рифтовые структуры триасового возраста, простирающиеся с севера на юг, погребенные под заполнением бассейна: Уренгойский и Худосейский рифт.. Эти рифты в основном заполнены основными вулканическими породами нижнего триаса. [20]

Западно-Сибирский бассейн и его прибрежные части в южной части Карского моря являются крупнейшей нефтяной провинцией в мире. Он имеет площадь в 2200000 квадратных километров (850000 квадратных миль) и USGS оценки нефтяных и газовых запасов в 360 млрд баррелей нефтяного эквивалента в бассейне. [20] [21]

Енисейский складной пояс [ править ]

Сибирский кратон от Западно-Сибирского бассейна отделяет Енисейский складчатый пояс, который простирается примерно на 700 километров (430 миль) [22] с северо-западным-юго-восточным простиранием. Этот пояс разделен на северную и южную части вышедшим из строя Ангарским разломом. [23] Большая часть породы образовалась в результате неопротозойской аккреции . [22]

К северу от разлома территория сложена надвиговыми пластами [23], разделенными на три преимущественно неопротерозойских террейна: Восточно-Ангарский, Центрально-Ангарский и Исаковский. [22] Каждый из них преобладает над другим, и вулканизм обычно ограничен Террейнами Центральный и Исаков. [24] К югу от разлома находятся Предивинский террейн, образованный островодужной аккрецией, и Ангаро-Канский микрократон, который иногда считается отдельным от складчатого пояса. [25]

Сибирский кратон [ править ]

Расположение Среднесибирского плато в Азии .

Сибирский кратон (или Западно-Сибирский кратон) совпадает с Центрально - Сибирским плоскогорьем , что лежит между Енисеем и Леной реками. На западе граничит с Западно-Сибирским бассейном. Енисей-Катангский прогиб находится на севере. На юге - Среднеазиатский складчатый пояс, Байкальский рифт и Монголо-Охотский складчатый пояс. Восточная граница - Верхояно-Колымская орогенная система. [26] [27]

Сибирский кратон сформировался в докембрии и в значительной степени покрыт осадочными и вулканическими породами более позднего возраста. Докембрийские породы обнажены двумя четко выраженными поднятиями: Анабарский массив на северо-востоке и Алданский щит на юго-востоке. [19] Другие подвальных обнажения включают Оленек, Шарыжалги и поднятый Южный Енисей Хорста . [28]

К бассейнам относятся Тунгусская впадина, Вилуйская впадина (Вилюйско-Тунгусская синклиналь), Низкоангарская (Ангарско-Ленская впадина) впадина и Кан-Тасеевская впадина. [26]

Вулканических производства Сибирской Ловушка , крупнейшие траппы по фанерозою (последние 542 млн лет), мантии около 40 процентов от Сибирского кратона. [19] [29]

Сибирский кратон известен своими богатыми полезными ископаемыми. Город Норильск - крупнейший в мире поставщик никеля . В 2011 году пятая часть мирового производства этого металла приходилась на Россию. [30]

Верхоянско-Чукотская коллизионная зона [ править ]

Река Лена и Верхоянский хребет (Восточная Сибирь).

Зона Верхоянско-Чукотской коллизии принято делить на Верхоянско-Колымский и Новосибирско-Чукотский (или Новосибирск-Чукотский) орогены. Он простирается от реки Лена на западе до Чукотского полуострова на востоке. [31]

Верхоянско-Колымский ороген [ править ]

Верхоянско-Колымский ороген состоит из трех частей: Верхоянского складчато-надвигового пояса , Черской коллизионной зоны и Колымо-Омолонского микроконтинента. Верхоянский складчато-надвиговый пояс состоит из осадочной толщи, большая часть которой образовалась между каменноугольным и средней юрой. [31] Река Лена протекает по самому фронтальному или самому западному выступу Верхоянского складчатого и надвигового пояса. На востоке от Верхоянска лежит коллизионный пояс Черского. Он состоит из позднепермских и юрских океанических турбидитов и вулканических отложений, складчатых и прорвавшихся 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 Верхоянска сморщилась и поднялась. Деформации произошли между средней юрой и верхним мелом. [33]

Новосибирск-Чукотский склад [ править ]

Новосибирско-Чукотский ороген лежит на крайнем северо-востоке России на Чукотском полуострове, а также обнажается на острове Новая Сибирь , островах Анжу . Ороген сложен метаморфическими породами фундамента и чехлом из мелководных отложений, отложившихся между перми и триасом . [32] Чукотский массив представляет собой обнажение докембрийского фундамента, простирающегося до полуострова Сьюард на Аляске. Новосибирск-Чукотка ороген подключен под Чукотское море с Brooks складчато-упорного пояса на Аляске. [31]

Среднеазиатский орогенный пояс [ править ]

Центральноазиатский орогенный пояс представляет собой ороген, покрывающий большую часть Центральной Азии , простирающийся от Урала до Тихого океана и отделяющий кратоны Сибири и Восточной Европы от кратонов Северного Китая и Тарима . Было принято, что пояс образовался в результате аккреции, но есть споры по поводу относительного времени и природы различных нарастаний. [34] Аккреционные орогены образуют одну из крупнейших областей континентального роста, что составляет 800 млн лет развития. Считается, что часть Пояса в России образовалась в результате столкновения Кокчетавского и Алтае-Монгольского террейнов с Сибирским кратоном. [35]Структуры Алтая простираются до России, представляя собой протяженность мобильного пояса, в основном лежащего к югу от границы. [ Править ] Это известно как Алтае-Саянской складчатой и является частью ремня настоящее время в России, наряду с Забайкалье орогенов и Primorje. [35]

Байкало-Становой район [ править ]

Байкал - Становая область общепринятый быть вызваны различными факторами для учета различных структур по всему региону. Байкало-Становой сейсмический пояс лежит в основе региона и представляет собой протяженный маломощный район активности. Напряжения сжатия преобладают в восточной части Станового хребта, а Байкальская рифтовая зона является зоной растяжения . [36]

Байкальская рифтовая зона [ править ]

Байкальская рифтовая зона представляет собой расширение зоны разделения Сибирской платформы из серии Саянского Байкал. Эта зона представлена ​​серией бассейнов протяженностью более 2000 километров (1200 миль). [37] В этом районе также имеет место некоторая ударная активность. [38] Движущие силы разлома неизвестны; Однако возможности включают субдукции в Тихоокеанской плите и столкновение в Индийском субконтиненте с Евразией. Локально это может быть мантийный подъем, приводящий в движение расширение. [38]

Первоначально для района были характерны докембрийские и палеозойские северо-восточно-юго-западные складчатые и надвиговые пояса. [38] Вулканизм начался в конце мелового периода на ограниченных территориях, но в основном ограничен 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 увеличился со среднего плиоцена , [38] вызвав образование бассейнов в форме грабенов. [40] Новая рифтовая структура может следовать за докембрийскими и палеозойскими разломами. [41]Магматическая активность и рифтинг также могут быть независимыми событиями. Вне грабенов базальтовые вулканические породы извергались с обоих концов рифтовой системы во время поднятия. Грабены в основном распространяются без выделения магмы, за исключением Тункинской впадины. [40]

Джугджурский и Становой хребты [ править ]

Хребет Джугджур и Становой хребет - это два восточных хребта, где Стоновой находится к западу от Джугджура. Вместе хребты образуют складчатую блочную структуру, которая впервые сформировалась в период архея и протерозоя . [ необходима цитата ]

Диапазон Становой состоит из гранодиорят батолитов , в основном из серии Udskaya, который содержит мезозойские массивы в виде вторжений из гранита , гранодиорита и диорита . [42] Сейсмическая активность в этом районе наблюдается в узкой зоне восточного простирания, [36] называемой Становой сдвиговой зоной. [39] В диапазоне этот пояс проявляется сдвиговым смещением. [36] Этот левый разлом соединяет Охотское море с зонами деформации Сахалина. [39] Пояс, образованный этой зоной, простирается до озера Байкал.. Область находится под сжимающими напряжениями. [36]

Хребет Джугджур имеет фундамент, сложенный из блока раннего протерозоя. Иногда считается частью Алданского щита. [43] Он содержит гранулитовый фундамент позднего архея . [44] В этом подвале можно разбить на две последовательности, тем ниже это прежде всего plagio гнейсовая - эндербит , а верхняя состоит из биотита и гнейсами и гранатов , смешанных с биотита. [43]

Охотско-Чукотский вулканический пояс [ править ]

Карта Охотской плиты и соседних с ней плит.

Вулканический пояс Охотско-Чукотский простирается 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 и проходит вдоль береговой линии Тихого океана и заканчивается между полуостровом и островом Святого Лаврентия . [45]

Охотско-Чукотский вулканический пояс был образован во время мелового по субдукции в Кула или Isanagai океанической плиты под орогеном Верхояно-Чукотского. Активность закончилась продвижением субдукции дальше на восток. [46]

Минеральные ресурсы, обнаруженные в Охотско-Чукотском поясе, включают золото , серебро , олово и ртуть . [46]

Орогенез Тихоокеанского побережья [ править ]

Курильские острова дуги [ править ]

Курильская дуга является 2300 км (1400 миль) в длине цепи вулканических островов , простирающихся от полуострова Камчатки до Хоккайдо (Япония). [47] Острова сформировались как часть Курило-Камчатской системы субдукции, когда Тихоокеанская плита начала погружаться под Охотскую плиту в палеогене . [48] Этот процесс продолжается и сегодня, 40 из 100 вулканов действуют. В настоящее время субдукция косая и прогрессирует на 8,6 сантиметра (3,4 дюйма) в год. Курило-Камчатского желоба на тихоокеанской стороне острова является одним из самых глубоких из них известны, с частями достигает 10,5 км (6,5 миль) в глубину.[47] На севере Курильская островная дуга соединяется с Алеутской дугой на стыке Камчатки и Алеутского моря. [48]

Западно-Камчатский ороген [ править ]

Западная Камчатка ороген является региональным геосинклинальным комплекс верхнего мела, который накладывается на гранито гнейсы и сланцевый -базисный фундаменте, и который, после складывания, был перекрыт палеоген - неогеновые породами. [49] На Центральной и Восточной Камчатско-Олюторской системах верхнего мела залегает комплекс палеогеновых вулканогенно-осадочных толщ. [50] В течение позднего плиоцена - раннего плейстоцена в центральной зоне развивались крупные базальтовые щитовые вулканы . Восточная зона характеризуется современным вулканизмом (28 действующих вулканов ), совпадающие с современными грабеновидными структурами. [51]

Корякский орогений [ править ]

Корякско сложить и тягу пояс состоит из нижнего палеозоя до кайнозоя террейн, [52] в том числе раннего каменноугольных метаморфических террейн , состоящих из складок, куполов и сдвиговых зон с соответствующим высоким давлением и низкой температурой метаморфизмом. [52] Последние юрские и раннемеловые (ранние альбские) надвиги сопровождались правосторонним сдвиговым сдвигом, в результате которого образовывались членистые (перекрывающиеся) вееры надвигов и складок с юго-восточной вергентностью , создавая разорванные образования и серпентинитовый меланж . Некоторые породы превратились в голубой сланец . Эти структуры сейчас перекрыты верхнеальбскими осадочными породами.с угловым несогласием . [52] Деформационное событие от позднего мела до кайнозоя, характеризующееся значительным левосторонним сдвиговым смещением на более высоких уровнях земной коры, привело к новому набору структур и вращению ранее существовавших структур. [52] Последние юрские - раннемеловые (ранние альбские) надвиги и деформационные события от позднего мела до кайнозоя соответствуют предполагаемым движениям протихоокеанских плит, основанным на палеомагнитных данных. [52]

Сахалинский кайнозойский орогенез [ править ]

Сахалин.

Сахалин кайнозойской орогения делится на Восток и Запад зон , разделенных грабена Центрально - Сахалинского. Нефть и газ связаны с бассейном Северного Сахалина, а в горах есть угленосные месторождения, относящиеся к среднему миоцену.

Геология Российской Арктики [ править ]

Кара террейн [ править ]

Северная Земля и северная часть полуострова Таймыр сформировали самостоятельный микроконтинент в палеозое, в Карском или Северо-Карском террейнах. [16] Он состоит из неопротерозойского фундамента , состоящего из метаморфизованных осадочных пород, прорвавшихся гранитами, который покрыт осадочными породами верхнего неопротерозоя и палеозоя. [53] Северо-Карский террейн столкнулся с Сибирью на границе девона и карбона. Это столкновение, связанное с каледонским орогенезом , получило название эпизода на Северной Земле. [53]

См. Также [ править ]

  • География России
  • Становой хребет
  • Джугджурские горы
  • Морской рифт Лаптевых
  • Улаханский разлом

Ссылки [ править ]

  1. Богданова, С.В. Bingen, B .; 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. Bibcode : 2008PreR..160 ... 23B . DOI : 10.1016 / j.precamres.2007.04.024 .
  2. ^ Песонен, LJ; Elming, S.-Å .; Mertanen, S .; Писаревский, С .; Д'Агрелла-Филью, MS; Meert, JG; Schmidt, PW; Abrahamsen, N .; Бюлунд, Г. (1 ноября 2003 г.). «Палеомагнитная конфигурация континентов в протерозое». Тектонофизика . 375 (1–4): 289–324. Bibcode : 2003Tectp.375..289P . DOI : 10.1016 / S0040-1951 (03) 00343-3 .
  3. ^ a b Оловянишников, Всеволод Г .; Дэвид Робертс; Анна Седлецкая (2000). "Тектоника и осадконакопление мезо- и неопротерозойского Тимано-Варангерского пояса вдоль северо-восточной окраины Балтики" (PDF) . Polarforschung . 68 : 267–274 . Проверено 20 октября 2012 года .
  4. ^ Кларк, Джеймс У. (1 января 1994). «Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн: геологический обзор». Международное геологическое обозрение . 36 (1): 3–14. DOI : 10.1080 / 00206819409465444 .
  5. ^ "Тимано-Печорский углеводородный регион" (PDF) . Блэкборн. Архивировано из оригинального (PDF) 03.06.2013 . Проверено 20 октября 2012 года .
  6. ^ Нойбауэр, Франц. «Геология Европы». Энциклопедия систем жизнеобеспечения . 4 .
  7. ^ Богданова; Бибикова; Де Вале; Постников (2007). «Волго-Урала: крупный кусок мирового архейского каркаса» (PDF) . Аннотации геофизических исследований . 9 . Проверено 19 февраля 2013 года .
  8. Богданова, Светлана; Де Вале, Берт; Бибикова, Елена; Белоусова Елена; Постников Александр; Федотова, Анна; Попова, Любовь (декабрь 2010). "Волго-Уралия: первые изотопные свидетельства U-Pb, Lu-Hf и Sm-Nd заповедников палеоархейской коры". Американский журнал науки . 310 (10): 1345-1383. Bibcode : 2010AmJS..310.1345B . CiteSeerX 10.1.1.702.8475 . DOI : 10.2475 / 10.2010.06 . S2CID 128516940 .  
  9. ^ Triep, EG; Аберс, Джорджия; Lerner-Lam, AL; Мишаткин, В .; Захарченко, Н .; Старовойт, О. (10 марта 1995 г.). «Фронт активного удара Большого Кавказа» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 100 (B3): 4011–4033. Bibcode : 1995JGR ... 100.4011T . DOI : 10.1029 / 94JB02597 . Архивировано из оригинального (PDF) 22 июня 2011 года . Проверено 21 февраля 2013 года .
  10. ^ а б Руппель; Макнатт (июнь 1990 г.). «Региональная компенсация гор Большого Кавказа на основе анализа гравиметрических данных Буге». Письма о Земле и планетологии . 98 (3–4): 360–379. Bibcode : 1990E & PSL..98..360R . DOI : 10.1016 / 0012-821X (90) 90037-X .
  11. ^ a b c Филипп; Цистерны; Гвишиани; Горшкова (1 апреля 1989 г.). «Кавказ». Тектонофизика . 161 (1-2): 1-21. Bibcode : 1989Tectp.161 .... 1P . DOI : 10.1016 / 0040-1951 (89) 90297-7 .
  12. ^ Талвани, Маник; Белопольский, Андрей; Берри, Дайанна (1998). «Геология и нефтяной потенциал Центральной Азии» . Университет Райса. Архивировано из оригинала на 2013-05-04 . Проверено 19 февраля 2013 года .
  13. ^ Кнапп, Камелия; Knapp, Джеймс; Коннор, Джон (2004). «Структура земной коры Южно-Каспийского бассейна, выявленная с помощью глубинного сейсмического профилирования» (PDF) . Морская и нефтяная геология . 21 (8): 1073–1081. DOI : 10.1016 / j.marpetgeo.2003.04.002 . Архивировано из оригинального (PDF) 15 сентября 2006 года . Проверено 19 февраля 2013 года .
  14. ^ Einsele, G .; Хиндерер, М. (1997). «Объем наземных отложений и продолжительность жизни водохранилищ, озер и более крупных бассейнов» (PDF) . Геол Рундш . 86 (2): 288–310. Bibcode : 1997GeoRu..86..288E . DOI : 10.1007 / s005310050141 . S2CID 129315999 . Проверено 19 февраля 2013 года .  [ постоянная мертвая ссылка ]
  15. ^ a b Hetzel, R .; Ж., Глодный (28 февраля 2002 г.). «Сдвиговый сдвиг в масштабе земной коры, параллельный орогену на Среднем Урале: возраст, величина смещения и геодинамическое значение» (PDF) . Международный журнал наук о Земле . 91 (2): 231–245. Bibcode : 2002IJEaS..91..231H . DOI : 10.1007 / s005310100208 . S2CID 128459225 . Архивировано из оригинального (PDF) 03.02.2014 . Проверено 15 октября 2012 года .  
  16. ^ a b c Петухи, LRM; Торсвик ТД (2006). «Европейская география в глобальном контексте от венда до конца палеозоя» (PDF) . В Д. Г. Джи, Р. А. Стивенсон (ред.). Европейская динамика литосферы . Лондон: Геологическое общество. С. 83–95. ISBN  978-1862392120. Архивировано из оригинального (PDF) 31 июля 2009 года.
  17. ^ Пучков, В. (2002). «Палеозойская эволюция восточноевропейской континентальной окраины, вовлеченная в орогенез уралид». Горное строительство в Уралидах: Пангея до наших дней . Серия геофизических монографий. 132 . С. 9–31. Bibcode : 2002GMS ... 132 .... 9P . DOI : 10.1029 / 132GM02 . ISBN 978-0-87590-991-2. Проверено 15 октября 2012 года .
  18. ^ «Технически извлекаемые ресурсы сланцевой нефти и сланцевого газа: оценка 137 сланцевых формаций в 41 стране за пределами Соединенных Штатов» (PDF) . Управление энергетической информации США (EIA). Июнь 2013 . Проверено 11 июня 2013 года .
  19. ^ a b c Петухи, Л. Робин М .; Тронд Х. Торсвик (2007). «Сибирь, блуждающий северный террейн и его меняющаяся география на протяжении палеозоя» (PDF) . Обзоры наук о Земле . 82 (1–2): 29–74. Bibcode : 2007ESRv ... 82 ... 29С . DOI : 10.1016 / j.earscirev.2007.02.001 . Архивировано из оригинального (PDF) 03.07.2012.
  20. ^ a b Ульмишек, Грегори Ф. (2003). «Нефтяная геология и ресурсы Западно-Сибирского бассейна, Россия» (PDF) . Бюллетень Геологической службы США (2201 – G): 49 . Проверено 14 октября 2012 года .
  21. ^ Шенк, Christopher J. «Оценка неразведанных ресурсов нефти и газа Западно - Сибирской провинции бассейна, Россия, 2008» (PDF) . USGS . Проверено 14 октября 2012 года .
  22. ^ a b c Верниковский, Валерий; Верниковский, А.Е .; Котов А.Б .; Сальникова Е.Б .; Ковач, В.П. (2003). «Неопротерозойские акцерционные и коллизионные события на западной окраине Сибирского кратона». Тектонофизика . 375 (1-4): 147-168. Bibcode : 2003Tectp.375..147V . DOI : 10.1016 / S0040-1951 (03) 00337-8 .
  23. ^ а б Верниковский В.А. Верниковская, АЕ; Пиз, ВЛ; Джи, Д.Г. (2004). «Неопротерозойский орогенез на окраинах Сибири». Неопротерозойский тиманидный ороген Восточной Балтики . 30 : 233–248. DOI : 10,1144 / gsl.mem.2004.030.01.18 . S2CID 129431581 . 
  24. ^ Линнеманн, Ульф (2007). Эволюция Реального океана . GSA. ISBN 9780813724232. Проверено 10 февраля 2013 года .
  25. ^ Хильтова; Плескач (1997). «Енисейский складной пояс» . В Рундквисте; Гиллен (ред.). Докембрийские рудные месторождения восточноевропейских и сибирских кратонов . Elsevier Science. ISBN 9780080539430. Проверено 10 февраля 2013 года .
  26. ^ а б Павленкова Г.А.; Пристли, К; Ципар, Дж. (31 августа 2002 г.). «Двумерная модель земной коры и верхней части мантии по профилю рифта Сибирского кратона». Тектонофизика . 355 (1–4): 171–186. Bibcode : 2002Tectp.355..171P . DOI : 10.1016 / S0040-1951 (02) 00140-3 .
  27. ^ Гусев, Г.С.; Шпаунт, Б. Р. (1 ноября 1987 г.). «Докембрийский и палеозойский рифтогенез на северо-востоке Азии». Тектонофизика . 143 (1–3): 245–252. Bibcode : 1987Tectp.143..245G . DOI : 10.1016 / 0040-1951 (87) 90094-1 .
  28. ^ Косыгин, Ю. А .; Л.М. Парфенов (1975). «Структурная эволюция Восточной Сибири и прилегающих территорий» (PDF) . Американский журнал науки . 275A : 187-208 . Проверено 13 октября 2012 года .
  29. ^ Сондерс, Эндрю Д .; Англия, Ричард В .; Reichow, Marc K .; Уайт, Розалинда В. (1 февраля 2005 г.). «Происхождение мантийного плюма для сибирских ловушек: поднятие и растяжение в Западно-Сибирском бассейне, Россия» . Lithos . 79 (3–4): 407–424. Bibcode : 2005Litho..79..407S . DOI : 10.1016 / j.lithos.2004.09.010 .
  30. ^ Кук, Питер Х. «Сводки по минеральным сырьевым товарам 2012: Никель» (PDF) . Геологическая служба США . Проверено 19 ноября 2008 .
  31. ^ a b c Оксман, Владимир С. (31 марта 2003 г.). «Тектоническая эволюция мезозойского Верхояно-Колымского пояса (Северо-Восточная Азия)». Тектонофизика . 365 (1–4): 45–76. Bibcode : 2003Tectp.365 ... 45O . DOI : 10.1016 / S0040-1951 (03) 00064-7 .
  32. ^ Б Мазарович, АО; Соколов, С.Ю. (4 августа 2003 г.). «Тектоническое деление Чукотского и Восточно-Сибирского морей» . Российский журнал наук о Земле . 5 (3): 185–202. DOI : 10.2205 / 2003ES000120 . Проверено 15 октября 2012 года .
  33. Парфенов, LM (1 декабря 1991 г.). «Тектоника Верхояно-Колымских мезозоид в контексте тектоники плит». Тектонофизика . 199 (2–4): 319–342. Bibcode : 1991Tectp.199..319P . DOI : 10.1016 / 0040-1951 (91) 90177-Т .
  34. ^ Виндли, Брайан; Алексеев, Дмитрий; Сяо, Вэньцзяо; Крёнер, Альфред ; Бадарч, Гомбосурен (2007). «Тектонические модели аккреции Центрально-Азиатского орогенного пояса» . Журнал Лондонского геологического общества . 164 (1): 31–47. DOI : 10.1144 / 0016-76492006-022 . ЛВП : 2381/2261 . S2CID 129479722 . Проверено 19 февраля 2013 года . 
  35. ^ a b Сафонова, Инна; Зельтманн, Реймар; Крёнер, Альфред ; Гладкочуб Дмитрий; Шульман, Карел; Сяо, Вэньцзяо; Ким, Джуйонг; Комия, Цуёси; Вс, Мин (сентябрь 2011 г.). «Новая концепция континентального строительства в Центральноазиатском орогенном поясе» . Эпизоды . 34 (3): 186–196. DOI : 10.18814 / epiiugs / 2011 / v34i3 / 005 . Проверено 19 февраля 2013 года .
  36. ^ a b c d Лю, Хань-Шоу (1983). «Геодинамика Байкало-Станового сейсмического пояса». Физика Земли и планетных недр . 31 (1): 77–82. Полномочный код : 1983PEPI ... 31 ... 77L . DOI : 10.1016 / 0031-9201 (83) 90068-7 .
  37. ^ Лесне, Оливия; Кале, Эрик; Девершер, Жак; Chery; Хассани (10 сентября 2000 г.). «Динамика внутриконтинентального растяжения в Северо-Байкальском рифте на основе двумерного численного моделирования деформаций» . Журнал геофизических исследований . 105 (B9): 21727–21744. Bibcode : 2000JGR ... 10521727L . CiteSeerX 10.1.1.456.7738 . DOI : 10.1029 / 2000jb900139 . Проверено 27 октября 2012 года . 
  38. ^ a b c d Бринк, Ури; Тейлор, Майкл (2002). «Строение земной коры центрального озера Байкал» . USGS . Проверено 27 октября 2012 года .
  39. ^ a b c Пети, Кэрол; Девершер, Жак (2006). «Строение и эволюция Байкальского рифта» (PDF) . Геохимия Геофизика Геосистемы . 7 (11): н / д. Bibcode : 2006GGG ..... 711016P . DOI : 10.1029 / 2006gc001265 . Проверено 26 октября 2012 года .
  40. ^ а б Киселев А.И.; Головко, HA; Медведев М.Е. (1978). «Петрохимия кайнозойских базальтов и связанных с ними пород Байкальской рифтовой зоны». Тектонофизика . 45 (1): 49–59. Bibcode : 1978Tectp..45 ... 49K . DOI : 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. Bibcode : 1975E и PSL..28..241D . DOI : 10.1016 / 0012-821X (75) 90234-4 .
  42. ^ Добрецов, Н.Л .; Буслов, ММ; Delvaux, D .; Берзин Н.А.; Ермиков, В.Д. (1996). «Мезо- и кайнозойская тектоника Центрально-Азиатского горного пояса» (PDF) . Международное геологическое обозрение . 38 (5): 430–466. DOI : 10.1080 / 00206819709465345 . Проверено 26 октября 2012 года .
  43. ^ а б Мишкин, М.А. Вовна, ГМ; Ленников, АМ; 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. Bibcode : 2007DokES.412 ... 43M . DOI : 10.1134 / S1028334X07010102 . S2CID 129459214 . 
  44. ^ Бучко; Сальникова; Котов; Сорокин; Ларин; Великославинский; Яковлева; Плоткина (2008). «Возраст и тектоническое положение Хорогочинского габбро-анортозитового массива (Джугджур-Становой супертеррейн)». Доклады наук о Земле . 423 (8): 1312–1315. Bibcode : 2008DokES.423.1312B . DOI : 10.1134 / S1028334X08080291 . S2CID 129386458 . 
  45. ^ Камень, БД; Слой PW; М.И. Райкевич (2009). «Возраст и палеомагнетизм Охотско-Чукотского вулканического пояса (ОЧВП) в районе озера Эльгыгытгын, Чукотка, Россия» . Стефан Мюллер Спец. Publ. Сер . 4 : 243–260. DOI : 10,5194 / smsps-4-243-2009 .
  46. ^ а б Тихомиров П.Л .; Калинина Е.А.; Moriguti, T .; Makishima, A .; 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 LIPs». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 221–222: 14–32. Bibcode : 2012JVGR..221 ... 14T . DOI : 10.1016 / j.jvolgeores.2011.12.011 .
  47. ^ a b Бейли, Джон С. (1996). «Роль взведенных отложений в генезисе базальтов Курило-Камчатской островной дуги: изотопные и элементные данные Sr» (PDF) . Геохимический журнал . 30 (5): 289–321. DOI : 10,2343 / geochemj.30.289 . Проверено 11 октября 2012 года .
  48. ^ а б Авдейко, ГП; Д.П. Савельев; А.А. Палуева; С.В. Попруженко (2007). Эволюция Курило-Камчатских вулканических дуг и динамика Камчатско-Алеутского сочленения (PDF) . Серия геофизических монографий. 172 . С. 37–55. Bibcode : 2007GMS ... 172 ... 37A . DOI : 10.1029 / 172GM04 . ISBN  978-0-87590-436-8. Проверено 11 октября 2012 года .
  49. ^ Егиазаров; Ермаков Б.В.; Вакар, Вирджиния; Загорская НГ; Каменева, Г.И.; Копылова Т.Н. Литвинов Э.М. Пичугина, ГК; Аникеев, Н.П .; Драбкин И.Е .; Титов В.А.; Гершанович Д.Е .; Ициксон, Мичиган; Бергер, В.И. (1973). «Основные тектонические особенности северной части Тихого океана подвижного пояса: региональная арктическая геология СССР» . Проверено 18 ноября 2012 года . Cite journal requires |journal= (help)
  50. ^ Танака; Кепежинскас; Мияшита; Рейбер (1994). Раннодужные плутонические породы в хребте Олютор, Северо-Восточная Камчатка, Россия . 29-я Международная геологическая конференция. С. 119–131 . Проверено 18 ноября 2011 года .
  51. ^ Короновского Николай (2002). Тектоника и геология . Физическая география Северной Евразии . ISBN 9780198233848. Проверено 18 ноября 2012 года .
  52. ^ a b c d e «Структурная эволюция континентальной окраины Северо-Восточной Азии: пример из западного Корякского складчато-надвигового пояса (Северо-Восток России)» . Проверено 18 октября 2012 года . Cite journal requires |journal= (help)
  53. ^ a b Лоренц, Хеннинг; Мянник, Пип; Джи, Дэвид; Проскурнин, Василий (27 марта 2007 г.). «Геология архипелага Северная Земля и Северо-Карского террейна в высоких широтах Российской Арктики». Международный журнал наук о Земле . 97 (3): 519–547. Bibcode : 2008IJEaS..97..519L . DOI : 10.1007 / s00531-007-0182-2 . S2CID 129054785 . 

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Хаин, Виктор Э. (1985). Геология СССР . Берлин: Gebr. Borntraeger. п. 272. ISBN. 978-3-443-11017-8.
  • Худолей, Андрей К .; Анатолий Михайлович Никишин (2013). Геология России . Springer. ISBN 9783642051029.
  • Klitzsch, von J. Dolginow und S. Kropatschjow. Dt. Bearb. фон Э. (1994). Abriß der Geologie Rußlands und angrenzender Staaten (на немецком языке). Штутгарт: Швейцербарт. ISBN 978-3510651580.
  • Наливкин, Дмитрий (1959). Х.-Ж. Тещке (ред.). Kurzer Abriß der Geologie der UdSSR (на немецком языке). Akademie Verlag. п. 163.
  • Лев П. Зоненшайн; Михаил Иванович Кузьмин; Лев М. Натапов; Бенджамин М. Пейдж, ред. (1990). Геология СССР: плитотектонический синтез . Вашингтон, округ Колумбия: Американский геофизический союз. ISBN 978-0875905211.

Внешние ссылки [ править ]

  • Геологические карты Минприроды России, Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского. (на русском) Дата обращения 19 декабря 2018.