Президиум РАНИсследование Земли из космоса Earth Research from Space

  • ISSN (Print) 0205-9614
  • ISSN (Online) 3034-5405

СПУТНИКОВЫЕ ЛИТОСФЕРНЫЕ МАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ НАД ВОСТОЧНОЙ АНАТОЛИЕЙ В СВЯЗИ С КОНВЕРГЕНЦИЕЙ АРАВИЙСКОЙ И ЕВРАЗИЙСКОЙ ПЛИТ

Код статьи
S3034540525050017-1
DOI
10.7868/S3034540525050017
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 5
Страницы
3-16
Аннотация
Обсуждается отражение в аномальном литосферном магнитном поле процесса субдукции с юга под Евразийскую плиту холодной литосферной Аравийской плиты, а также возможное отделение части ее литосферы. Для анализа воздействия этих процессов на территорию Восточной Анатолийской плиты (Турция) использованы экспериментальные данные спутника CHAMP, полученные, в основном, на последнем этапе его работы, когда высота орбиты понизилась до 280–260 км, что позволило получить геомагнитные параметры с более высоким пространственным разрешением. Для нескольких областей Восточной Анатолийской плиты и ее окружения построены карты литосферных магнитных аномалий различных масштабов и степеней осреднения по площади. Проведен совместный анализ образов литосферных магнитных аномалий и образов сейсмических скоростей, которые были получены как результат обширных томографических исследований Аравийской и Восточно-Анатолийской плит. Выявлены очевидные связи распределения литосферных магнитных аномалий с региональными геологическими структурами и протекавшими здесь в прошлом, а также наблюдающимися в настоящее время, тектоническими процессами. Полученные результаты представляют интерес для дальнейших комплексных геолого-геофизических исследований и построения обоснованных моделей эволюции литосферы Восточной Аравии.
Ключевые слова
литосферные магнитные аномалии спутник Земли CHAMP Аравийская плита Восточно-Анатолийская плита завершение процесса субдукции плиты
Дата публикации
21.03.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
6

Библиография

  1. 1. Абрамова Д.Ю., Абрамова Л.М., Варенцов И.М., Филиппов С.В. Анализ аномалий литосферного магнитного поля в рамках геолого-геофизического исследования корово-мантийных структур Карпато-Балканского региона // Геофизика. 2017. № 2. С. 71‒78.
  2. 2. Абрамова Д.Ю., Абрамова Л.М., Варенцов И.М., Филиппов С.В. Исследование литосферных магнитных аномалий Гренландско-Исландско-Фарерского вулканического комплекса по данным измерений на спутнике CHAMP // Геофизические исследования. 2019. Т. 20. № 2. С. 5–18. doi.org/10.21455/gr2019.2-1
  3. 3. Абрамова Д.Ю., Филиппов С.В, Абрамова Л.М. О возможностях использования спутниковых геомагнитных наблюдений в исследовании геолого-тектонического строения литосферы // Исслед. Земли из космоса. 2020. № 2. С. 69–81. doi.org/10.31857/S0205961420010029
  4. 4. Абрамова Л.М., Абрамова Д.Ю. Аномальное литосферное магнитное поле горячей точки Эфиопия/Афар (по данным миссии спутника CHAMP) // Исслед. Земли из космоса. 2022. № 5. С. 20‒29. DOI: 10.31857/S0205961422050025
  5. 5. Абрамова Д.Ю., Абрамова Л.М., Варенцов И.М. Аномальное литосферное магнитное поле над территорией Индо-Азиатской коллизии по данным спутника CHAMP // Исслед. Земли из космоса. 2022. № 3. С. 55–65.
  6. 6. Головков В.П., Зверева Т.И., Чернова Т.А. Метод создания пространственно-временной модели главного магнитного поля путем совместного использования методов сферического гармонического анализа и естественных ортогональных компонент // Геомагнетизм и аэрономия. 2007. T. 47. № 2. C. 272‒278.
  7. 7. Печерский Д.М., Геншафт Ю.С. Петромагнетизм континентальной литосферы и природа региональных магнитных аномалий: обзор // Российский журнал наук о Земле. ИФЗ РАН. 2001. Т. 3. № 2. C. 97‒124. DOI: 10.2205/2001ES000059
  8. 8. Arkani-Hamed J., Strangway D.W. Effective magnetic susceptibility of the oceanic upper mantle derived from MAGSAT data // Geophys. Res. Lett. 1986. 13(10). Р. 999–1002.
  9. 9. Aydin I., Karat H., Kocak A. Curie-point depth map of Turkey // Geophys. J. Int. 2005. V. 162. P. 633–640.
  10. 10. Biryol C.B., Beck S.L., Zandt G., Ozacar A.A. Segmented African lithosphere beneath the Anatolian region inferred from teleseismic P-wave tomography // Geophys. J. Int. 2011. V. 184. P. 1037–1057. DOI: 10.1111/j.1365- 246X.2010.04910.x
  11. 11. Elitok O., Dolmaz M.N. Mantle flow-induced crustal thinning in the area between the easternmost part of the Anatolian plate and the Arabian Foreland (E Turkey) deduced from the geological and geophysical data // Gondwana Res. 2008. V. 13. P. 302–318.
  12. 12. Faccenna C., Bellier O., Martinod J., Piromallo C., Regard V. Slab detachment beneath eastern Anatolia: a possible cause for the formation of the North Anatolian fault // Earth planet. Sci. Lett. 2006. V. 242. P. 85–97.
  13. 13. Gogus O.H., Pysklywec R.N. Mantle lithosphere delamination driving plateau uplift and synconvergent extension in eastern Anatolia // Geology. 2008. V. 36(9). P. 723–726. DOI: 10.1130/G24982A.1
  14. 14. Gvirtzman Z. Partial detachment of a lithospheric root under the southeast Carpathians: toward a better definition of the detachment concept // Geology. 2002. V. 30. P. 51–54.
  15. 15. Hemant K., Maus S., Haak V. Interpretation of CHAMP crustal field anomaly maps using a geographical information system (GIS) technique // Earth Observation with CHAMP: Results from Three Years in Orbit. 2005. P. 249–254.
  16. 16. Keskin M. Magma generation by slab steepening and breakoff beneath a subduction-accretion complex: an alternative model for collision related volcanism in Eastern Anatolia, Turkey // Geophys. Res. Lett. 2003. V. 30. 8046. DOI: 10.1029/2003GL018019
  17. 17. Lei J., Zhao D. Teleseismic evidence for a break-off subducting slab under Eastern Turkey // Earth planet. Sci. Lett. 2007. V. 257. P. 14–28.
  18. 18. Maggi A., Preistly K. Surface waveform tomography of the Turkish-Iranian plateau // Geophys. J. Int. 2005. V. 160. P. 1068–1080.
  19. 19. Ozacar A.A., Zandt G., Gilbert H., Beck S.L. Seismic images of crustal variations beneath the East Anatolian Plateau (Turkey) from teleseismic receiver functions // J. geol. Soc., Lond., Special Publications. 2010. V. 340. P. 485–496. DOI: 10.1144/SP34021
  20. 20. Piromallo C., Morell A. P-wave tomography of the mantle under the Alpine-Mediterranean area // J. Geophys. Res. 2003. V. 108. DOI: 10.1029/2002JB001757
  21. 21. Rauberg J., Rother M., Michaelis I. CH-ME-3-MAG - CHAMP 1 Hz Combined Magnetic Field Time Series (Level 3) // GFZ Data Services. 2019. doi.org/10.5880/GFZ.2.3.2019.004.
  22. 22. Reigber C., Lahr H., Schwintzer P. CHAMP mission status // Advances in Space Research. 2002. V. 30 (2). P. 129–134. doi.org/10.1016/S0273- 1177(02)00276- 4.
  23. 23. Reilinger R., McClusky S., Vermont P. GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia-Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions // J. Geophys. Res. Solid Earth. 2006. 111(B5) 305411.
  24. 24. Robertson A.H.F., Dixon J.E. Introduction: aspects of the geological evolution of the eastern Mediterranean, in The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean // J. Geol. Soc., London, Special Publication, eds Dixon, J.E., Robertson, A.H.F. 1984. V. 17. P. 1–74.
  25. 25. Senger A.M.C., Ozeren S., Genc T., Zor E. 2003. East Anatolian high plateau as a mantle-supported, N-S shortened domain structure // Geophys. Res. Lett. V. 30. 8044. DOI: 10.1029/2003GL017858
  26. 26. Stephen J.V., Morton A.C., Carter A., Gibbs S., Barabadze T.G. Oligocene uplift of the Western Greater Caucasus: an effect of initial Arabia-Eurasia collision // Terra Nova. 2007. V. 19. P. 16–166.
  27. 27. Tanaka A., Okubo Y., Matsubayashi O. Curie point depth based on spectrum analysis of the magnetic anomaly data in East and Southeast Asia // Tectonophysics. 1999. 306 (3- 4). P. 461–470.
  28. 28. Turkoglu E., Unsworth M., Caglar I., Tuncer V., Ümit Avsar U. Lithospheric structure of the Arabia-Eurasia collision zone in eastern Anatolia: Magnetotelluric evidence for widespread weakening by fluids? // Geology. 2008. V. 36. № 8. P. 619–622. DOI: 10.1130/G24683A.1
  29. 29. Wessel P., Smith W.H.F. The generic mapping tools // Technical reference and cookbook version 4.2. 2007. doi.org/10.1029/98EO00426
  30. 30. Wortel R., Spakman W. Subduction and slab detachment in the Mediterranean-Carpathian region // Science. 2000. V. 290. P. 1910–1917.
  31. 31. Zor E. Tomographic evidence of slab detachment beneath eastern Turkey and the Caucasus // Geophys. J. Int. 2008. V. 175. P. 1273–1282. DOI: 10.1111/j.1365- 246X.2008.03946. x
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека