Геология и полезные ископаемые Мирового океана 2016, 14 (3): 18-34
В.Д. Соловьев 1, И.Н. Корчагин 1, С.П. Левашов 2, Н.А. Якимчук 2, Д.Н. Божежа 3
СТРОЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР ЗЕМНОЙ КОРЫ ПРОЛИВА БРАНСФИЛД (ЗАПАДНАЯ АНТАРКТИКА) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Предложен возможный механизм эволюции структур материковой окраины Антарктического полуострова как результат влияния проникшего в верхние горизонты литосферы крупного мантийного плюма. Дальнейшее охлаждение его расплавов привело к наращиванию и преобразованию фрагментов первичной коры этого региона. На этом этапе (30—30 млн лет т. н.) состоялось резкое опускание обширных территорий региона и раскол коры на периферии Антарктического полуострова, формирование протяженного грабена в центре пролива и заполнение его осадками. На следующих этапах развития происходила активизация вулканической деятельности, а также формирование молодой рифтовой системы, локализованной под осью трога в Центральной котловине Брансфилда. Ее возраст не превышает 1—3 млн лет, что подтверждается возрастом датированных магнитных аномалий и базальтов, драгированных из подводных вулканов пролива. Вполне вероятно, что на формирование молодого рифта в проливе Брансфилд (в условиях разнонаправленных перемещений плит Скоша и Антарктической) значительное влияние оказала активизация региональных тектонических подвижек со стороны Южного хребта Скоша, возраст которой не превышает 4 млн лет.
Ключевые слова: Антарктический полуостров, пролив Брансфилд, геофизические исследования, глубинное строение, этапы развития.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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.