<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Геология и полезные ископаемые Мирового океана, 2009, № 2</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/35979</link>
<description/>
<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:59:49 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-10T00:59:49Z</dc:date>
<image>
<title>Геология и полезные ископаемые Мирового океана, 2009, № 2</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/102933/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/35979</link>
</image>
<item>
<title>Осадконакопление и придонные течения в юго-западной части Атлантического океана</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/44917</link>
<description>Осадконакопление и придонные течения в юго-западной части Атлантического океана
Емельянов, Е.М.
На основании собственных и литературных данных по рельефу дна&#13;
и строению осадочной толщи выявлены литологические признаки придонных течений в Юго Западной Атлантике (преимущественно в Бразильской котловине); На основі власних і літературних даних про рельєф дна й будову осадочної товщі&#13;
виявлено літологічні ознаки придонних течій у південно-західній Атлантиці (переважно в Бразильській котловині).; Lithophacial signs of bottom waters in SW Atlantic (essentially Brazil Basin) are&#13;
established according to the author’s and early published data on bottom relief and&#13;
sedimentary complex structure.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/44917</guid>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Пострифтовое погружение и возраст субокеанической впадины</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/44916</link>
<description>Пострифтовое погружение и возраст субокеанической впадины
Гончар, В.В.
Рассмотрены основные закономерности пострифтового погружения&#13;
субокеанических (задуговых и окраинноморских) впадин, следующие из модели термального наращивания океанической литосферы. Термальное погружение начинается из глубокопогруженного положения фундамента (1,5–&#13;
3,0 км), наследуемого от рифтового (спредингового) этапа. Некомпенсиро &#13;
ванное погружение продолжается при нарастании глубины моря до некото &#13;
рого предельного значения, достигающего 3,5 км. Долее следует длительное&#13;
(более 100 млн. лет) глубоководное погружение с медленным заполнением&#13;
впадины осадками. Финал погружения наступает, когда подошва новообразованной литосферной мантии достигает уровня изостатической компенсации в регионе – положения подошвы тектонически невозмущенной литосферы. Этот уровень выше под океанами (70–85 км) и ниже под континентальными плитами (до 130 км и более), поэтому потенциал погружения&#13;
у субокеанических впадин больше, чем у океанических окраин.&#13;
Возраст субокеанического бассейна определяется в зависимости от&#13;
начального положения фундамента и в целом не противоречит данным,&#13;
установленным другими методами.; Розглянуто основні закономірності післярифтового занурення субокеанічних (задугових та окраїноморських) западин, що випливають з моделі термального нарощування океанічної літосфери. Термальне занурення починається з глибокозануреного&#13;
стану фундаменту (1,5–3,0 км), що є успадкованим від рифтового (спредингового)&#13;
етапу. Некомпенсоване занурення відбувається при наростанні глибини моря до деякого граничного значення, що сягає 3,5 км. Далі йде тривале (понад 100 млн. років)&#13;
глибоководне занурення з повільним заповненням западини відкладами. Фінал занурення настає, коли підошва новоствореної літосферної мантії сягає рівня ізостатичної компенсації в регіоні – положення підошви тектонічно/термічно незбудженої літосфери. Цей рівень вище під океанами (70–85 км) і нижче під континентальними плитами (до 130 км і, ймовірно, більше). Тому потенціал занурення субокеанічних западин вище, ніж океанічних окраїн.&#13;
Вік субокеанічного басейну визначається в залежності від початкового положення фундаменту і в цілому не суперечить даним, встановленим іншими методами.; The key regularities of thermal postrift subsidence of suboceanic (backarc and marginal)&#13;
basins are regarded. Subsidence begins from deep sea level (1,5–3,0 km). Non	compensated&#13;
stage proceeds until reaching limiting of sea deep near 3.5 km. Further it followed by long	&#13;
time (more then 100 m.y.) deep sea subsidence with slow filling by sediments. Final stage of&#13;
subsidence is come when the base of lithosphere has achieved regional isostatic compensation&#13;
level. This level is higher under oceans (70–85 km) and lower under continental plates (130&#13;
km and more). Therefore potential of subsidence of suboceanic basins is higher than the same&#13;
of ocean margins.&#13;
Age of suboceanic basins is defined in terms of initial subsidence of fundament and agrees&#13;
with data obtained by other methods.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/44916</guid>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Особенности геологического строения Хребта Экватор (Индийский океан)</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/44915</link>
<description>Особенности геологического строения Хребта Экватор (Индийский океан)
Ломакин, И.Э.
По данным подводных наблюдений, батиметрической съемки и&#13;
линеаментного анализа хребет Экватор представляет собой линейный&#13;
горстовый клавишно&#13;
блоковый останец древнего фундамента. Блоки&#13;
хребта были вовлечены в общее погружение океанического дна значительно&#13;
позже иных участков земной коры Сомалийской котловины. Особенности&#13;
геологического строения хребта Экватор подтверждают гипотезу о&#13;
закономерном клавишно&#13;
блоковом строении всей западной части&#13;
Индийского океана. Тектоническое развитие региона контролируется&#13;
положением и динамикой единой для океана и его континентальных окраин&#13;
линеаментной сети, которая является отражением древнего структурного плана планетарного масштаба.; За даними підводних спостережень, батиметричної зйомки та лінеаментного&#13;
аналізу хребет Екватор являє собою лінійний горстовий клавішно&#13;
блоковий останець&#13;
древнього фундаменту. Блоки хребта були залучені в загальне занурення океанічного&#13;
дна значно пізніше інших ділянок земної кори Сомалійської улоговини. Особливості&#13;
геологічної будови хребта Екватор підтверджують гіпотезу про закономірну клавішно-блокову будову всієї західної частини Індійського океану. Тектонічний розвиток регіону&#13;
контролюється положенням і динамікою єдиної для океану і його континентальних&#13;
окраїн лінеаментної сітки, що є відбиттям древнього структурного плану планетарного масштабу.; The submarine investigation in combination with traditional distant methods show a&#13;
block nature of Equator Ridge. It supposedly composed of four blocks. The relief&#13;
building&#13;
topolineaments imitate the ancient structure plane of the all north&#13;
west sector of Indian&#13;
Ocean.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/44915</guid>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>К структурно-геоморфологической характеристике дна Охотского моря</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/44914</link>
<description>К структурно-геоморфологической характеристике дна Охотского моря
Ломтев, В.Л.
По результатам переинтерпретации временного и глубинного&#13;
разрезов профиля МОГТ 1632 обнаружены: 1) погребенный бар и на его&#13;
уровне региональное позднеплиоценовое несогласие, Большерецкий и Лебедя&#13;
щитовые субаэральные вулканы, Кони-Пьягинская и Магаданская&#13;
мегадайки; 2) морфологические признаки покровного строения Охотского&#13;
свода (моноклинальные надвиговые чешуи акустического фундамента с&#13;
рамповыми полуграбенами во фронте, раздвиг с одиночным диапиром в&#13;
Кольском прогибе, разделяющий Охотский свод на два аллохтонных&#13;
мегаблока со встречной вергентностью надвигов), связанные с дивергентным пластовым срывом вероятно на уровне границы М.; За результатами переінтерпретації тимчасового й глибинного розрізів профілю&#13;
МОГТ 1632 виявлено: 1) похований бар і на його рівні регіональне пізньопліоценове&#13;
неузгодження, Більшоріцький та Лебедя щитові субаеральні вулкани, Коні-Пягинска&#13;
й Магаданська мегадайки; 2) морфологічні ознаки покрівної будови Охотського&#13;
склепіння (моноклінальні насувні луски акустичного фундаменту з рамповими&#13;
напівграбенами у фронті, розсув з самотинним діапіром у Кольському прогині, який&#13;
розділяє Охотське склепіння на два алохтонних мегаблоки із зустрічною вергентністю&#13;
насувів), пов’язані з дивергентним пластовим зривом вірогідно на рівні границі М.; From results of time and deep sections of CDP 1632 profile reinterpretation are found:&#13;
1) submerged bar and regional Late Pliocene unconformity at its level, Bol‘sheretsky and&#13;
Lebed‘ subaerial shield volcanoes, Kony	P‘jagin and Magadan megadikes; 2) morphological&#13;
signs of the Okhotsk swell nuppe structure (monoclinal thrust slices of acoustical basement&#13;
with ramp one	half grabens at front, «spreading« with solitary Quaternary diapir in the&#13;
Kolsky trough, divided Okhotsk swell into two allochthonous megablokes with opposite&#13;
vergence of thrusts), connected with divergent bed glide possibly at the M discontinuity.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/44914</guid>
<dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
