Трехмерная плотностная модель тектоносферы Юго-Западного Индийского хребта
Категория: 14-3
УДК 550.831
А.А. Булычев, Д.А. Гилод
Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
Представлена методика построения трехмерных моделей тектоносферы по гравиметрическим данным и приведены результаты ее использования для Юго-Западного Индийского хребта. Формирование трехмерных плотностных моделей базировалось на результатах ранее проведенного структурного анализа гравитационного и магнитного полей исследуемого региона и двумерного плотностного моделирования по нескольким профилям, пересекающим крупные сегменты хребта. Результаты моделирования представлены в виде карт поверхности Мохоровичича и распределения плотности в слое океанической коры.
Ключевые слова: Юго-Западный Индийский хребет, аномалии силы тяжести, плотностное моделирование, тектоносфера.
Литература
Березкин В.М. Метод полного градиента в геофизической разведке. М.: Недра, 1988. 188 с.
Булычев А.А., Гилод Д.А., Соколова Т.Б. Анализ гравитационного и магнитного полей и данных сейсмотомографии юго-западного сектора Индийского океана // Геофизика. 2011. № 4. С.44–56.
Булычев А.А., Гилод Д.А., Кривошея К.В., Зайцев А.Н., Шрейдер А.А. Трехмерное моделирование тектоносферы в районе акватории трансформной зоны Романш (Экваториальная Атлантика) по гравиметрическим данным // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2005. № 5. С.74–80.
Гилод Д.А., Булычев А.А. Двумерное плотностное моделирование тектоносферы структур юго-западного сектора акватории Индийского океана // Геофизика. 2013. № 1. C.55–66.
Дубинин Е.П., Галушкин Ю.И., Свешников А.А. Глубинное строение литосферы рифтовых зон спрединговых хребтов // Жизнь Земли: сб. научных трудов Музея землеведения МГУ.
М.: Изд-во МГУ, 2010а. С.32–53.
Дубинин Е.П., Галушкин Ю.И., Свешников А.А. Модель аккреции океанической коры и ее геодинамические следствия // Жизнь Земли: сб. научных трудов Музея землеведения МГУ. М.: Изд-во МГУ, 2010б. С.53–82.
Лукашевич И.П., Приставакина Е.И. Плотностная модель верхней мантии под океанами // Физика Земли. 1984. № 2. С.103–107.
Mégnin С., Romanowicz B. The shear velocity structure of the mantle from the inversion of body, surface and higher modes waveforms // Geophys. J. Int. 2000. V. 143. P.709–728. (http://www.seismo.berkeley.edu/)
Muller R.D., Roest W.R., Royer J.-Yv., Gahagan L.M., Sclater J.G. Digital isochrones of the world’s ocean floor // J. Geophys. Res. 1997. V. 102, N. B2. P.3211–3214. February 10, 1997. (http://gdcinfo.agg.nrcan.gc.ca/app/agegrid_e.html)
Sandwell D.T., Smith W.H.F. Retracking ERS-1 Altimeter Waveforms for Optimal Gravity Field Recovery // Geophys. J. Int. 2005. V. 163. P.79–89. (http://www.ngdc.noaa.gov/)
Smith W.H.F., Sandwell D.T. Global Seafloor Topography from Satellite Altimetry and Ship Depth Soundings // Science. 1997. V. 277 (5334). P.1956–1962. (http://topex.ucsd.edu/, edcwww. cr.usgs.gov/)
Сведения об авторах
Булычев Андрей Александрович – доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой геофизических методов исследования земной коры, МГУ им. М.В. Ломоносова. 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, МГУ, геологический факультет. Тел.: 8(495)939-57-66. E-mail: aabul@geophys.geol.msu.ru
Гилод Долорес Алексеевна – научный сотрудник кафедры геофизических методов исследования земной коры, МГУ им. М.В. Ломоносова. 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, МГУ, геологический факультет. Тел.: 8(495)939-30-13. E-mail: gilod_dolores@mail.ru