Строение океанической рифтовой зоны I - уровень океана; 2 - осадки; 3 |
|
Далее
Сейсмичность Земли, по [161] |
|
Далее
Строение зоны субдукции литосферной плиты в районе Курильских островов. Изолиниями показана сейсмическая активность, по [139] |
|
Далее
Блок-диаграмма трансформного разлома океанической литосферы |
|
Далее
Карта возрастала океана (цифры - возрастдна в млн лет), по [343] |
|
Далее
Глобальная кинематическая картина современного абсолютного движения литосфсрных плит, по [135] |
|
Далее
Разрез океанической литосферы, по [29] |
|
Далее
Карта мощности океанической литосферы (изопахиты в км), по [121] |
|
Далее
Механизм соскальзывания океанических литосферных плит с выступов горячей мантии под срединно-океаническими хребтами, по [121] |
|
Далее
Затягивание океанической литосферы в мантию по зонам субдукции, по [121] |
|
Далее
Схема осредненных гравитационных аномалий в свободном воздухе в Северной Атлантике (а); то же после учета гравитационного влияния аномально высокой области Срединно-Атлантического хребта (б), по [121] |
|
Далее
Характерные профили рельефа рифтовой зоны СОХ с различными скоростями спрединга, по [484, 354] |
|
Далее
Батиметрические профили через рифтовую зону быстро раздвигающихся хребтов |
|
Далее
Гравитационные и батиметрические профили через рифтовые зоны СОХ с различными скоростями спрединга |
|
Далее
Сравнение наблюдаемых и вычисленных аномалий для профиля через рифтовую зону ВТП вдоль 12°с.ш., по [347] |
|
Далее
Гравитационные аномалии по термической модели, предполагающей частичное плавление в мантии и внедрение этого расплавленного материала в кору, для профиля рис. 2.4 , по [347] |
|
Далее
Пример идентификации линейных магнитных аномалий в центральной части КБГТ, по [33] |
|
Далее
Обобщенная петромагнитная модель океанической литосферы |
|
Далее
Зависимость экспериментальных и расчетных значений теплового потока от возраста дна океана, по [514] |
|
Далее
Сейсмичность трансформного разлома Чарли-Гиббс а - батиметрическая схема с эпицентрами и фокальными механизмами землетрясений, по [306, 481]; б - термическая структура и глубина очагов землетрясений, по [239] |
|
Далее
Сравнение глубин очагов землетрясений в зонах трансформных разломов (а) и во внутриплитных областях (б), по [239] |
|
Далее
Сегментация участка ВТП на уровне трансформных разломов (2-й масштабный уровень) |
|
Далее
Принципиальная схема глубинной структуры литосферы осевых зон СОХ |
|
Далее
Два возможных типа кинематической конфигурации ТСБ в плане, по [322] |
|
Далее
Тройное соединение Родригес, по [435] |
|
Далее
Морфотектонические элементы земной коры в окрестности тройного соединения Родригес |
|
Далее
Основные тектонические элементы трансформного разлома |
|
Далее
Геодинамические типы трансформных разломов |
|
Далее
Краевой гравитационный эффект (а) и рельеф дна (б) над идеальными трансформными разломами, разделяющими разновозрастные блоки литосферы |
|
Далее
Изменение рельефа дна аномального гравитационного поля, теплового потока и термического режима литосферы приразломных зон со временем для трансформных разломов с чистым сдвигом |
|
Далее
Батиметрические (сплошной линией) и гравиметрические (пунктирной) профили через трансформные разломы с раздвижением |
|
Далее
Изменение рельефа дна. аномального гравитационного поля, теплового потока и температурного режима литосферы со временем на активном и пассивном участках трансформиого разломи с рахшшжепием Условные обозначения см. на рис. 3.14 |
|
Далее
Трансформный разлом Вима а - схема относительного движения плит; б аномалии (наблюденные по [458] - сплошной линией, вычисленные - точками); в - сводные разрезы глубинного строения и термического режима литосферы • по гравиметрическим и сейсмическим данным |
|
Далее
Гравитационные аномалии и сводные разрезы глубинного строения литосферы трансформных разломов со сжатием |
|
Далее
Морфотектонические провинции областей пересечения трансформных разломов и срединноокеанических хребтов |
|
Далее
Зависимость максимальных глубин нодального бассейна от мощности старого холодного трансформного блока литосферы для областей пересечения трансформных разломов со срединно-океаническими хребтами, по обобщению [252] |
|
Далее
Двухмерная модель контакта трансформного разлома со срединно-океаническим хребтом Условные обозначения см. на рис. 3.14 |
|
Далее
Сравнение морфотектонических элементов областей трансформных границ плит и СОХ с медленными, средними и быстрыми скоростями спрединга, по [252] |
|
Далее
Изменение мощности океанической литосферы с приближением к области пересечения, по [252] |
|
Далее
Обобщенная геологическая модель океанической литосферы в пересечения трансформных разломов с медленно раздвигающимися хребтами (а) быстро раздвигающимися хребтами (б), по [252] |
|
Далее
Схема перекрывающегося центра спрединга в плане и разрезе, по [42] |
|
Далее
Схема эволюции перекрывающихся центров спрединга по экспериментальным данным на восковой модели, по [375] |
|
Далее
Зона ПЦС на 9°03’ с.ш., по [379] |
|
Далее
Структурные карты нарушений 3-го уровня сегментации рифтовой зоны САХ между 24°00’ с.ш. и 30°40 с.ш., по [487] |
|
Далее
Схемы структурных нарушений 3-го (А и Б) и 4-го (В) масштабных уровней вдоль САХ между 24°00 и 30°40 с.ш. по [487] с некоторыми изменениями |
|
Далее
Изменение осевой морфологии рифтовых долин по профилям, проходящим через центры сегментов в зависимости от термического состояния литосферы, по данным [528] |
|
Далее
Вдоль осевые вариации глубины осевой долины, гравитационных аномалий и толщины коры на участка САХ |
|
Далее
Основные структурные неоднородности и их внеосевые наклонные следы на участках САХ от 20° до 24° с.ш., по [260] |
|
Далее
Структура осевой магматической камеры в осевой зоне ВТП но сейсмическим данным [289] |
|
Далее
Двумерная сейсмическая структура осевой рифтовой зоны быстро раздвигающегося ВТП [164] |
|
Далее
Гравитационные аномалии и сейсмическая структура коры в осевой зоне хребта Хуан де Фука по многока-нальным сейсмическим отражениям, по [462] |
|
Далее
Глубинное строение рифтовой зоны медленно раздвигающихся хребтов |
|
Далее
Структура осевой магматической камеры (СОХ) по данным изучения офиолитовых комплексов, по [419] |
|
Далее
Гравитационные аномалии от подосевой интрузии и остаточного рельефа 12° с.ш. ВТП |
|
Далее
Профили гравитационных аномалий над подосевыми магматическими очагами, заполненными магмой с плотностями р = 2,6; 2,8 и 3,0 г/см3 (четыре модели очагов соответствуют различной форме резервуаров магмы и разным уровням ее вмещения) |
|
Далее
Распределение температур и коровый очаг магмы в модели с распределенными источниками и стоками тепла в осевой зоне литосферы СОХ, по [561] |
|
Далее
Упрощенная схема, демонстрирующая модель миграции расплава со слоем повышенной проницаемости в основании литосферы, по [504] |
|
Далее
Трехмерные модели распределения температур в осевой зоне СОХ с миграцией расплава и учетом нерегулярностей в простирании оси хребта, по [506] |
|
Далее
Термическая модель формирования магматического очага рифтовой зоны СОХ, по [288] |
|
Далее
Положение кровли камеры для различных распределений эффективной теплопроводности К(х) (сверху справа), по [23] |
|
Далее
Изменение формы очага в зависимости от скорости спрединга |
|
Далее
Динамика изменения формы очага при его формировании от начала внедрения до стационарной формы (о) и при его остывании (б), по [23] |
|
Далее
Эволюция кровли магматической камеры для быстрого спрединга при формировании камеры (я) и при остывании камеры (б), по [25] |
|
Далее
Изменение формы камеры при вариациях частоты обновления и толщины линзы на период времени формирования камеры 140 тыс. лет, по [25] |
|
Далее
Эволюция кровли магматической камеры для среднего спрединга при формировании (а) и при остывании камеры (б), по [25] |
|
Далее
Зависимость рельефы осевого поднятия от термического режима магматической камеры, по 125] |
|
Далее
Глобальное распределение сульфидных рудных отложений на глубоководных гидротермальных полях, по [367] |
|
Далее
Схема гидротермальной конвекции и минералообразования в риф-товых зонах СОХ, с учетом данных [40] |
|
Далее
Морфология разных типов высокотемпературных гидротермальных построек, по [72] |
|
Далее
Разрез верхней части “черного курильщика”, по [233] |
|
Далее
Карта морфоструктурных элементов, по [327] (а) и глубинная структура вдоль осевой зоны по сейсмическим данным [447] (б) участка области МАРК на САХ |
|
Далее
Топографическая карта гидротермального поля Снейк Пит (а); локальные гидротермальные провинции в пределах гидротермального поля (б), по [338); схематический профиль через гидротермальное поле с указанием (цифрами) возраста (в годах) гидротермальной активности (в), по [248] |
|
Далее
Структурно-геологическая схема (а) и геологический разрез (б) гидротермального поля ТАГ, по [59] |
|
Далее
Гидротермальные области в пределах гидротермального поля ТАГ |
|
Далее
Гидротермальное поле области RISE на 2Гс.ш., по [371] |
|
Далее
Сегментация хребта Хуан де Фука, по [262] |
|
Далее
Гидротермальные образования па хребте Эндевер. Батиметрическая карта, по [313]; на врезке |
|
Далее
Распределение сульфидных сооружений в пределах гидротермального поля Хай-Райс (а), по [459] и реконструкция отдельных сульфидных сооружений в пределах площади "Волшебный замок" на основании подводных наблюдений (б), по [512] |
|
Далее
Расположение гидротермальных сульфидных полей в осевой долине сегмента Клефт (а) и геологическая карта современного Северного гидротермального поля Клефт, по [329] (б) |
|
Далее
Распределение гидротермальных сульфидных образований в южной части ВТП, по [68] |
|
Далее
Геофизическая характеристика палеоспредингового хребта Эгир а - распределение главных структурных элементов и линейных магнитных аномалий в Норвежском бассейне, по [540]; б - глубинные разрезы и гравитационные аномалии (наблюдаемые - сплошной, вычисленные - пунктирной линией), по [268] |
|
Далее
Геофизическая характеристика палеоспредингового хребта Математиков, по [387] |
|
Далее
Термическая эволюция литосферы Лабрадорского палеоспредингового хребта 56, 49, 36, О млн лет назад (а-г), после 36, 43, 56 и 92 млн лет от начала спрединга соответственно, по [53] |
|
Далее
Сопоставление строения литосферы Лабрадорского хребта, полученного в результате моделирования, с геофизическими данными, по [53] |
|
Далее
Глубинные разрезы коры в районах рифтогенных континентальных окраин |
|
Далее
Положение в плане, распределение линейных магнитных аномалий и рельеф дна палеодивергеитных границ плит, сформированных при перескоке оси спрединга |
|
Далее
Принципиальная схема эволюции литосферы и формирования шовных зон при перескоке оси спрединга с учетом данных [387] |
|
Далее
Положение в плане, распределение линейных магнитных аномалий и рельеф дна разлома Гумбольдта (а), по [186], Императорского разлома, по [454] и разлома Чинук (б), по [388] |
|
Далее
Схема отклонения приливных горбов от направления на приливообразующее тело, по [120] |
|
Далее
Эволюция радиуса лунной орбиты со временем, по [12I] |
|
Далее
Выделение приливной энергии в “твёрдой” Земле (2); в Земле и гидросфере (заштрихованная область - в гидросфере) (/) |
|
Далее
Распределение плотности в современной р,„ и рс и первичной р„ Земле, по [91, 121] |
|
Далее
Распределение температуры в современной Земле Та(по [91, 121] с изменениями) и в первичной Земле Т0, по [109]; Т„- температура плавления |
|
Далее
Зависимость от времени выделившейся энергии гравитационной дифференциации Земли (тепловая составляющая), по [122] |
|
Далее
Скорость выделения тепловой составляющей гравитационной энергии |
|
Далее
Скорость выделения радиогенной энергии £д - в Земле; - в коивектирующей мантии; £^к - в континентальной коре, по [122] |
|
Далее
Выделение радиогенной энергии |
|
Далее
Скорость выделения энергии в Земле гравитационной (/); приливной (2); радиогенной (5); суммарной (4) энергии в Земле, по [122] |
|
Далее
Интегральная форма энергетического баланса Земли, по [122] |
|
Далее
Энергетический баланс Земли У - суммарная скорость выделения энергии; 2 -скорость изменения теплового содержания Земли; 3 -излучаемый Землей тепловой поток |
|
Далее
Тектоническая активность Земли, равная суммарному тепловому потоку, идущему из мантии (т. е. теплопотерям мантии) |
|
Далее
Удельные тепловые потоки I - через океаническое дно; 2 - через континентальную кору; 3 - глубинный мантийный тепловой поток через континенты |
|
Далее
Распределение температуры в Земле, по 1121] |
|
Далее
Последовательные этапы развития (а-г) процесса зонной дифференциации земного вещества и формирования плотного ядра Земли, по [122] |
|
Далее
Реконструкция первого в истории Земли су-перконтинента - Моногея (2,6-2,4 млрд лет назад) в полярных координатах, по [122] |
|
Далее
Корреляция тектонических событий формирования гранит-зелеиокаменных поясов архея, по [67] с изменениями |
|
Далее
Зависимость числа конвективных циклов nc(t) от времени |
|
Далее
Эволюция средней скорости движения океанических литосферных плит (пунктирной линией отмечен момент образования земного ядра), по [122] |
|
Далее