<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Геофизический журнал, 2015, № 4</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103633" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103633</id>
<updated>2026-04-15T06:26:25Z</updated>
<dc:date>2026-04-15T06:26:25Z</dc:date>
<entry>
<title>К обоснованию механизма латеральной экструзии земной коры Горного Крыма</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103706" rel="alternate"/>
<author>
<name>Гончар, В.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103706</id>
<updated>2016-06-24T00:02:05Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">К обоснованию механизма латеральной экструзии земной коры Горного Крыма
Гончар, В.В.
З урахуванням закономірностей розподілу сейсмічності виконано чисельне моделювання деформацій кори в розрізі Південно-Західного Криму, що зазнає тилового інденторного стиснення з боку Східночорноморської западини. В результаті уточнено механізм латеральної екструзії, прогнозується насування орогена на Західночорноморську западину.; Numerical modeling of the crust deformations in the section of the Southwest Crimea subjected to rear indentor compression from the side of the East-Black Sea depression has been fulfilled taking into account regularities of seismic activity distribution. As a result mechanism of lateral extrusion has been specified, thrust-fault of orogen to the West-Black Sea depression is predicted.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Високоточний п’єзоелектричний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103705" rel="alternate"/>
<author>
<name>Безвесільна, О.М.</name>
</author>
<author>
<name>Ткачук, А.Г.</name>
</author>
<author>
<name>Войцицький, М.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103705</id>
<updated>2016-06-24T00:02:15Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Високоточний п’єзоелектричний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння
Безвесільна, О.М.; Ткачук, А.Г.; Войцицький, М.А.
Рассмотрен новый пьезоэлектрический гравиметр автоматизированной авиационной гравиметрической системы (АГС), точность (1 мГал) и быстродействие (полностью автоматизированный) которого выше известных в настоящее время. Описан принцип действия пьезоэлектрического гравиметра, основанный на физическом явлении прямого пьезоэффекта, и выведена его математическая модель. Показано, что путем подбора конструктивных параметров чувствительного элемента пьезоэлектрического гравиметра можно установить его собственную частоту 0,1 рад/с и избежать необходимости использовать фильтр низких частот в составе автоматизированной АГС. Проанализированы перспективы дальнейшего повышения точности нового пьезоэлектрического гравиметра.; A new piezoelectric gravimeter of automated aviation gravimetric system (AGS), which has higher accuracy (1 mGal) and speed (fully automated) than known to date, is considered in this article. The principle of work of the piezoelectric gravimeter based on the physical phenomenon of direct piezoelectric effect is described and its mathematical model is derived. It has been established that by choosing the design parameters of the piezoelectric sensing element of piezoelectric gravimeter we can set its own frequency of 0.1 rad/s and avoid the need for a low-pass filter in automated AGS. The prospects for further improving the accuracy of a new piezoelectric gravimeter are analyzed.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Вариации геомагнитных функций отклика в Японии</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103704" rel="alternate"/>
<author>
<name>Рокитянский, И.И.</name>
</author>
<author>
<name>Бабак, В.И.</name>
</author>
<author>
<name>Терешин, А.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103704</id>
<updated>2016-06-24T00:02:12Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Вариации геомагнитных функций отклика в Японии
Рокитянский, И.И.; Бабак, В.И.; Терешин, А.В.
Описано особливості вимірювання функцій відгуку (RF), подано короткий історичний огляд використання RF в Японії і загальний стан проблеми прогнозу землетрусів. Виконано аналіз великого обсягу матеріалів обробки, отриманих в умовах сильних перешкод. Виділено аномалії функцій відгуку, що з'являлися протягом декількох років до катастрофічного землетрусу Тохоку, які можна віднести до його середньострокових провісників. Виявлено аномалію електропровідності під центральною частиною півострова Босо (передмістя Токіо) в районі складного зчленування трьох літосферних плит.; Peculiarities of measurements have been described for response functions (RF), historical review of RF application in Japan has been given together with general condition of earthquake forecast (EQ). Detailed analysis of vast material of processing obtained under conditions of strong disturbances has been fulfilled. Anomalies of response functions have been distinguished, which occurred during several years before catastrophic EQ Tohoku, which might be probably recognized as medium-term precursors of that EQ. Anomaly of electric conductivity has been revealed under the central part of Boso peninsula (Tokyo suburb) in the area of complicated junction of three lithosphere plates.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Возраст монцонитов восточной части Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ)</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103703" rel="alternate"/>
<author>
<name>Шестопалова, Е.Е.</name>
</author>
<author>
<name>Степанюк, Л.М.</name>
</author>
<author>
<name>Довбуш, Т.И.</name>
</author>
<author>
<name>Котвицкая, И.Н.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/103703</id>
<updated>2016-06-24T00:02:13Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Возраст монцонитов восточной части Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ)
Шестопалова, Е.Е.; Степанюк, Л.М.; Довбуш, Т.И.; Котвицкая, И.Н.
Розглянуто результати досліджень монцоніту східної частини Корсунь-Новомиргородського плутону. Плутон знаходиться у північно-західній частині Інгульського мегаблока Українського щита. Крім головних різновидів порід - габро-анортозитів і гранітів рапаківі, у плутоні поширені породи монцонітового складу різного генезису. Невеликі тіла монцонітів відомі серед гранітів рапаківі в зоні перетину тектонічних структур різного рангу. Монцоніт є гібридною породою, включає ксеноліти порід рами та, можливо, давніших дайкових утворень. Циркон монцоніту утворює декілька генерацій, які добре фіксують за допомогою оптичних методів досліджень, а також розрізняють за U/Th відношенням. Деякі зерна мають ядра та включення циркону, поява яких зумовлена процесами контамінації. Для всіх фракцій циркону отримано дискордантні значення віку. Як найвірогідніші наведено дати, отримані за ізотопним відношенням 207Pb/206Pb. У зв'язку з наявністю в монцоніті реліктового циркону отримані цифри ізотопного віку не відповідають дійсному віку формування монцоніту. За максимально можливе значення його віку можна прийняти мінімальний вік, розрахований за відношенням 207Pb/206Pb. Припущено можливість формування монцоніту за рахунок контамінації основних розплавів давнішими коровими породами кислого складу, що не суперечить отриманим даним вивчення ізотопного складу стронцію, неодиму та результатам геохронологічних досліджень.; The article presents the results of monzonites research of the eastern part of Korsun-Novomirgorod pluton. The pluton is situated in the northwestern part of the Ingul megablock. Besides basic rocks varieties - gabbro-anorthosite and rapakivi granites the rocks of monzonite composition of different genesis are widely presented here. Small bodies of monzonites form outputs among rapakivi granites of Shpola massif at the junction of tectonic structures of different rank. Monzonite is a hybrid rock which contains xenoliths of frame rock and possibly ancient dyke formations. Zircon is represented by several generations, which are distinguishable by optical studies, as well as by different U/Th ratio. Some grains contain a nuclei and zircon inclusions, appearance of which was determined by the process of contamination. All fractions obtained discordant zircon age values. Dating calculated by isotope ratio 207Pb/206Pb has been taken as the most reliable. Due to the presence of relict zircons received isotopic age of the figures are overstated and do not reflect the formation of monzonite. As the maximum possible monzonite age we can take a minimum age, calculated by 207Pb/206Pb. The assumption about the formation of monzonite melt as a result of contamination of basic magma by ancient crustal rocks of acid composition has been given, which does not contradict the results of the study of the isotopic composition of strontium, neodymium, and geochronological data.
</summary>
<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
