<?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, 2013 (том 35)</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98096" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/98096</id>
<updated>2026-04-10T05:23:51Z</updated>
<dc:date>2026-04-10T05:23:51Z</dc:date>
<entry>
<title>Черноморские землетрясения конца декабря 2012 г. и их проявления в геомагнитном поле</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/100103" rel="alternate"/>
<author>
<name>Собисевич, А.Л.</name>
</author>
<author>
<name>Старостенко, В.И.</name>
</author>
<author>
<name>Собисевич, Л.Е.</name>
</author>
<author>
<name>Кендзера, А.В.</name>
</author>
<author>
<name>Шуман, В.Н.</name>
</author>
<author>
<name>Вольфман, Ю.М.</name>
</author>
<author>
<name>Потемка, Э.П.</name>
</author>
<author>
<name>Канониди, К.Х.</name>
</author>
<author>
<name>Гарифулин, В.А.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/100103</id>
<updated>2016-05-16T00:02:32Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Черноморские землетрясения конца декабря 2012 г. и их проявления в геомагнитном поле
Собисевич, А.Л.; Старостенко, В.И.; Собисевич, Л.Е.; Кендзера, А.В.; Шуман, В.Н.; Вольфман, Ю.М.; Потемка, Э.П.; Канониди, К.Х.; Гарифулин, В.А.
Наведено результати інструментальних спостережень геодинамічних, геомагнітних та інших геолого-геофізичних процесів у літосфері Північного Кавказу і Криму, які відображують  геофізичні збурення, пов’язані з грудневими сейсмічними подіями в цьому районі. Лабораторії Північнокавказької геофізичної обсерваторії ІФЗ РАН і ВСЕГІНГЕО МПР Росії, магнітоваріаційні станції в Алушті і Карпогорах на етапах підготовки і розвитку сейсмічних подій на шельфі Чорного моря в районі Сочі—Сухумі реєстрували аномальні збурення в геофізичних полях. Основну увагу приділено аналізу аномальних «квазігармонійних» магнітних збурень, зафіксованих на етапі підготовки землетрусів у третій декаді грудня 2012 р. Розглянуто морфологічні ефекти у варіаційній структурі геомагнітного поля. Детально обговорено спостережувані зміни в геофізичних полях на етапі підготовки небезпечних сейсмічних подій і проаналізовано причини їх появи.; Results of instrumental observations of geodynamic, geomagnetic and other geologic-geophysical processes in the lithosphere of the North Caucasus and the Crimea have been presented, which reflect geophysical disturbances related to December seismic events in this area. Laboratories of the North Caucasian geophysical observatory IEPh RAS and VSEGINGEO MPR of Russia, magnetic variation stations in Alushta and Karpogores during the stages of preparation and development of seismic events on the shelf of the Black Sea in the area of Sochi—Sukhumi registered anomalous disturbances in geophysical fields. Principal attention has been paid to analysis of anomalous «quasiharmonic» magnetic disturbances registered during the stage of earthquakes preparation during the third decade of December 2012. Morphologic effects in variation structure of geomagnetic field have been considered. The observed changes in geophysical fields during the preparation of hazardous seismic events are being considered in details and the reasons of their appearance are being analyzed.; риведены результаты инструментальных наблюдений геодинамических, геомагнитных и других геолого-геофизических процессов в литосфере Северного Кавказа и Крыма, отражающих геофизические возмущения, связанные с декабрьскими сейсмическими событиями в этом районе. Лаборатории Северо-Кавказской геофизической обсерватории ИФЗ РАН и ВСЕГИНГЕО МПР России, магнитовариационные станции в Алуште и Карпогорах на этапах подготовки и развития сейсмических событий на шельфе Черного моря в районе Сочи-Сухуми регистрировали аномальные возмущения в геофизических полях. Основное внимание уделено анализу аномальных "квазигармонических" магнитных возмущений, зафиксированных на этапе подготовки землетрясений в третьей декаде декабря 2012 г. Рассмотрены морфологические эффекты в вариационной структуре геомагнитного поля. Детально обсуждены наблюдаемые изменения в геофизических полях на этапе подготовки опасных сейсмических событий и проанализированы причины их появления.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>О гипотезе тектоники плит</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/100102" rel="alternate"/>
<author>
<name>Гордиенко, В.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/100102</id>
<updated>2016-05-16T00:02:46Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">О гипотезе тектоники плит
Гордиенко, В.В.
Розглянуто історію виникнення гіпотези тектоніки плит на континентах, океанах і в перехідних зонах та її застосування. Показано протиріччя гіпотези основним фактам геологічної історії та геофізичним даним стосовно цих регіонів.; The history of the origin and use of the hypothesis of plate tectonics on the continents, oceans and in the transition zones are analyzed. Its contradiction with basic facts of geological history and geophysical data for these regions has been shown.; Рассмотрены история возникновения гипотезы тектоники плит на континентах, океанах и в переходных зонах и ее применение. Показано противоречие гипотезы основным фактам геологической истории и геофизическим данным по этим регионам.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>"Правило Клиффорда" и геодинамика кимберлитового магматизма</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/100101" rel="alternate"/>
<author>
<name>Арясова, О.В.</name>
</author>
<author>
<name>Хазан, Я.М.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/100101</id>
<updated>2016-05-16T00:02:45Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">"Правило Клиффорда" и геодинамика кимберлитового магматизма
Арясова, О.В.; Хазан, Я.М.
«Правило Кліффорда» узагальнює спостереження, що вказують на приуроченість алмазопродуктивного кімберлітового магматизму до ділянок кори архейського і ранньопротерозойського віку. Хоча відомі алмазоносні і навіть високопродуктивні корінні родовища алмазів за межами архейських кратонів, «правило Кліффорда» виконується в більшості випадків. Проте при цьому з точки зору геодинаміки воно не є послідовним, оскільки кімберліти мають глибинне походження і корові структури не можуть впливати на формування протокімберлітових розплавів. Розширене «правило Кліффорда», що акцентує асоціацію корінних родовищ алмазів не з архейською корою, а з потужною деплетованою літосферою, є геодинамічно обґрунтованим і виконується практично без винятків. Крім того, таке розуміння «правила Кліффорда» робить самоочевидним пояснення асоціації кімберлітового магматизму з давніми структурами, оскільки типова для архейських кратонів літосфера не могла виникнути в постархейський час через зменшення потенційної температури конвектуючої мантії.  Тому охолодження останньої фактично і є головною фізичною причиною, що зумовлює справедливість «правила Кліффорда».; The Clifford rule emphasizes the association of kimberlite magmatism with the crust areas of Archean and Early Proterozoic age. Though there are diamantiferous and highly productive primary diamond deposits outside Archean cratons, the Clifford rule is valid for most cases. However, from the geodynamics viewpoint the rule is not consistent because the kimberlites have a deep origin, and crustal structures can not affect the formation of protokimberlite melts. The extended Clifford rule associates the primary diamonds deposits not with the Archean crust but with the thick depleted lithosphere. It is geodynamically justified and has almost no exceptions. Besides, with such an interpretation of the Clifford rule the association of the kimberlite magmatizm with the ancient structures becomes self-evident because a lithosphere characteristic of Archean cratons could not be formed later due to a decrease of the potential temperature of the convecting mantle since Archean. Therefore the cooling of the convecting mantle is in fact the primary physical reason underlying the validity of the Clifford rule.; Правило Клиффорда" обобщает наблюдения, указывающие на приуроченность алмазопродуктивного кимберлитового магматизма к областям коры архейского и раннепротерозойского возраста. Хотя известны алмазоносные и даже высокопродуктивные коренные месторождения алмазов за пределами архейских кратонов, "правило Клиффорда" в большинстве случаев не нарушается. При этом, однако, с точки зрения геодинамики оно не является последовательным, поскольку кимберлиты имеют глубинное происхождение и коровые структуры не могут влиять на формирование протокимберлитовых расплавов. Расширенное "правило Клиффорда", которое обращает внимание на ассоциацию коренных месторождений алмазов не с архейской корой, а с мощной деплетированной литосферой, геодинамически обоснованно и выполняется практически без исключений. Кроме того, так понимаемое "правило Клиффорда" делает самоочевидным объяснение ассоциации кимберлитового магматизма с древними структурами, поскольку типичная для архейских кратонов литосфера, не могла возникнуть в постархейское время вследствие уменьшения потенциальной температуры конвектирующей мантии. Поэтому охлаждение последней фактически и представляяет собой главную физическую причину, обусловливающую справедливость "правила Клиффорда". Подтверждением того, что кимберлитовый магматизм вызывается восходящими мантийными течениями, проникающими до подошвы деплетированной литосферы, служат пространственно-временные корреляции между континентальными платобазальтами, карбонатитами и кимберлитами, наблюдаемые в Евразии и Африке, и результаты термобарометрии, согласно которому наиболее глубокие ксенолиты захватываются вблизи границы распространения деплетированных перидотитов в мантии.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Месторождения полезных ископаемых Кировоградского рудного района Украинского щита: связь с глубинным процессом</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/100100" rel="alternate"/>
<author>
<name>Усенко, О.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/100100</id>
<updated>2016-05-16T00:03:01Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Месторождения полезных ископаемых Кировоградского рудного района Украинского щита: связь с глубинным процессом
Усенко, О.В.
Умови формування комплексів магматичних порід і родовищ корисних копалин центральної частини Інгульського мегаблока визначаються існуванням двох  осередків плавлення в мантії і корі, а також глибинної проникної «трансформной» зони — тектонічного шва Херсон—Смоленськ. Глибинна трансформна зона забезпечує поповнення розплавами і флюїдами, наявність корового осередку забезпечує змішування раніших розплавів з новими порціями, що надходять з мантії. Змінення складу глибинного флюїду, а також його трансформація в розплавах обох осередків плавлення зумовлюють склад родовищ, які формуються біля поверхні. З водними хлоридно-калієвими флюїдами, що супроводжували формування палінгенних кіровоградських гранітоїдів, пов’язане утворення кварцових золоторудних жил. Збільшення лужності флюїду в мантійному осередку приводить до активністі елементів, які можуть потрапити у розплав в лужному середовищі, — титану й урану. Поступове розчинення залишкових корових розплавів фторидно-натрієвим флюїдом зумовлює появу літієвих пегматитів, що містять рідкіснометалеву мінералізацію. Накопичення Li, Сs, Ве, Nb та інших елементів спричинене зміною коефіцієнтів розподілу між твердими фазами і гранітним розплавом за наявності фтору. В процесі формування Корсунь-Новомиргородського плутону і альбітитів лужність глибинного флюїду зростає. У коровому осередку він розводиться водою, що приводить до зниження лужності і підвищення окисного потенціалу. Стає можливим осадження бранериту та оксидів урану.; Conditions of magmatic rocks complexes and mineral deposits formation of the central part of the Ingul block are determined by existence of two melting sources in the mantle and the crust as well as by the deep permeable «transform» zone — tectonic suture Kherson—Smolensk. Along the deep transform zone supply of the mantle source by melts and fluids is realized and the existence of the crust source provides mixing of earlier melts with new portions added from the mantle. Changing of composition of the deep fluid as well as its transformation in the melts of both sources of melting causes the composition of deposits produced near the surface. Production of quarts gold ore veins is related to water chloride-potassium fluids accompanying formation of palingenetic Kirovograd granites. Increase of fluid alkalinity in the mantle source predetermines activity of the elements which are able to be brought to melt in alkaline environment — titanium and uranium. Gradual dilution of residual crust melts with fluoride-sodium fluid leads to appearance of lithium pegmatite with rare metal mineralization. Accumulation of Li, Сs, Ве, Nb et al. is related to changing of distribution coefficients between solid phases and granite melt in presence of fluorine. During the process of Korsun-Novomirgorod pluton and albitite formation, alkalinity of deep fluid increases. In the crustal source its dilution by water takes place that leads to decrease of alkalinity and increase of oxidation potential. Deposition of brannerite and uranium oxides becomes possible.; Условия формирования комплексов магматических пород и месторождений полезных ископаемых центральной части Ингульского мегаблока определяются существованием двух очагов плавления в мантии и коре, а также глубинной проницаемой "трансформной" зоны - тектонического шва Херсон-Смоленск. По глубинной трансформной зоне мантийный очаг пополняется расплавами и флюидами, существование наличие очага обеспечивает смешение более ранних расплавов с новыми порциями, поступающими из мантии. Изменение состава глубинного флюида, а также его трансформация в расплавах обоих очагов плавления обусловливает состав месторождений, формирующихся у поверхности. С водными хлоридно-калиевыми флюидами, сопровождавшими формирование палингенных кировоградских гранитоидов, связано образование кварцевых золоторудных жил. Увеличение щелочности флюида в мантийном очаге определяется активность элементов, которые могут попасть в расплав в щелочной среде, - титана и урана. Постепенное разбавление остаточных коровых расплавов фторидно-натриевым флюидом приводит к появление литиевых пегматитов, содержащих редкометалльную минерализацию. Накопление Li, Сs, Ве, Nb и других элементов вызвано изменением коэффициентов распределения между твердыми фазами и гранитным расплавом в присутствии фтора. В процессе формирования Корсунь-Новомиргородского плутона и альбититов щелочность глубинного флюида возрастает. В коровом очаге происходит его разбавление водой, что приводит к понижению щелочности и повышению окислительного потенциала. Становится возможным осаждение браннерита и окисидов урана.
</summary>
<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
