В.Д. Соловйов, І.М. Корчагин, С.П. Левашов, М.А. Якимчук, Д.Н. Божежа. БУДОВА І ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТРУКТУР ЗЕМНОЇ КОРИ ПРОТОКИ БРАНСФІЛД (ЗАХІДНА АНТАРКТИКА) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ukrainian

Геологія і корисні копалини Світового океану 2016, 14 (3): 18-34

В.Д. Соловйов 1, І.М. Корчагин 1, С.П. Левашов 2, М.А. Якимчук 2, Д.Н. Божежа 3

  1. Інститут геофізики НАН України, Київ 
  2. Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії, Київ
  3. Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України, Київ

БУДОВА І ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТРУКТУР ЗЕМНОЇ КОРИ ПРОТОКИ БРАНСФІЛД (ЗАХІДНА АНТАРКТИКА) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Запропоновано можливий механізм еволюції структур материкової окраїни Антарктичного півострова як результат впливу прониклого у верхні горизонти літосфери великого мантійного плюму, подальше охолодження розплавів якого призвело до нарощування і перетворення фрагментів первинної кори даного регіону. На цьому етапі (30—26 млн років тому) відбулося різке опускання великих територій регіону і розкол кори на периферії Антарктичного півострова, формування протяжного грабена в центрі протоки і заповнення його осадом. На подальших етапах розвитку відбувалася активізація вулканічної діяльності, а також формування молодої рифтової системи, локалізованої під віссю трогу в Центральній улоговині Брансфілда. Її вік не перевищує 1—3 млн років, що підтверджується віком датованих магнітних аномалій і віком базальтів, драгованих з підводних вулканів протоки. Цілком імовірно, що на формування молодого рифта в протоці Брансфілд (в умовах різноспрямованих переміщень плит Скоша і Антарктичної) значний вплив мала активізація регіональних тектонічних посувань з боку Південного хребта Скоша, вік якої не перевищує 4 млн років. 
Ключові слова: Антарктичний півострів, протока Брансфілд, геофізичні дослідження, глибинна будова, етапи розвитку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Бахмутов В.Г. Эволюция и геодинамика основних структур Западной Антарктики в мезокайнозое: современные представления. Український Антарктичний журнал. 2006. № 4—5. С. 52—63. 
2. Козленко Ю.В., Козленко М.В. Применение плотностного моделирования для решения вопроса о природе пролива Брансфилд. Геофиз. журн. 2011. 33, № 4. С. 142—152. 
3. Ромашов А.Н. Планета Земля: Тектонофизика и эволюция. М.: 2003. 261 с. 
4. Тетерин Д.Е., Дубинин Е.П., Удинцев Г.Б. и др. Основные тектонические элементы плиты Скоша. Океанология. 2015. 55, №2. С. 262—271. 
5. Тетерин Д.Е. Геодинамическая эволюция пролива Дрейка в постмиоценовое время, Западная антарктика, Южный океан. Физика Земли. 2011. № 8. С. 3—19. 
6. Удинцев Г.Б., Береснев А.Ф., Куренцова и др. Пролив Дрейка и море Скоша — океанские ворота Западной Антарктики. Строение и история развития литосферы. М.: Paulsen. 2010. С. 66—90. 
7. Шрейдер Ал.А., Шрейдер А.А., ГалиндоЗальдивар Х. и др. Строение коры пролива Брансфилд. Океанология. 2015. 55, № 1. С. 126—138. 
8. Barker D.H.N., Austin J.A. Rift propagation, detachment faulting and associated magnetism in Bransfield Strait, Antarctic Peninsula. J. Geoph. Res. 1998. 103 (B10). p. 24017—24043. 
9. Barker D.H.N., Austin J.A. [1998] Rift propagation, detachment faulting and associated magnetism in Bransfield Strait, Antarctic Peninsula. Journal of Geophysical Research. 103 (B10). P. 24017–24043. 
10. Catalan M, GalindoZaldivar J., Davila J.M.et al. Initial stages of oceanic spreading in the Bransfield Rift from magnetic and gravity data analysis. Tectonophysics. 2013, 585. Р. 102—112. 
11. Christeson G.L., Barker D.H.N., Austin J.A., Dalziel W.D. Deep crustal structure of Bransfield Strait: initiation of a back arc basin by rift reactivation and propagation. J. Geophys. 2003. Res. 108. Р. 2492—2514. doi: 10.1029/2003JB002468 
12. Grad M., Guterch A., Janik T. Seismic structure of the lithosphere across the zone of subduced Drake Plate under the Antarctic Plate, West Antarctica. Geophys. J. Int. 1993. 115. Р. 568—600. 
13. Janik T., Grad M., Guterch A., Sroda P. The deep seismic structure of the Earth's crust along Antarctic Peninsula — A summary of the results from polish geodynamical expeditions. Global and Planetary Change. 2014. doi: 10.1016/ j.gloplacha. 2014.08.018. 
14. Levashov S.P., Yakymchuk N.A., Korchagin I.N. et al. Geophysical models of Drake Passage and Bransfield Strait crustal structure. Ukr. Antarctic J. 2008. № 6. P. 914. 
15. Lodolo, E., L. F. Perez. An abandoned rift in the southwestern part of the South Scotia Ridge (Antarctica): Implications for the genesis of the Bransfield Strait. Tectonics. 2015. 34, doi: 10.1002/2015TC004041. 
16. Soloviev V., Korchagin I., Levashov S., Yakymchuk N., Bozhezha D. Central Basin of the Bransfield Strait: magnetic anomalies and the formation stages of the Antarctic Peninsula continental margin structures. 15th EAGE International Conference on Geoinformatics — Theoretical and Applied Aspects. doi: 10.3997/2214—4609.201600452 
17. Vuan A., Robertson Maurice S.D.,Wiens D.A., Panza G.F. Crustal and upper mantle Swave velocity structure beneath the Bransfield Strait(West Antarctica) from regional surface wave tomography. Tectonophysics. 2005. 397. P. 241—259. 
18. Yegorova T., Bakhmutov V., Janik T. and Grad M. Joint geophysical and petrological models for the lithosphere structure of the Antarctic Peninsula continental margin. Geophys. J. Int. 2011. 184. P. 90—110.

PDF: