Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Литология донных отложений юго-западной окраины Баренцева моря: Район острова Медвежий

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Анализ геофизических и геологических данных на континентальном склоне Баренцева моря, характеризующимся большими мощностями осадочных отложений (до 6−10 км), показал широкое развитие многочисленных морфологически разнообразных проявлений, имеющих общую генетическую природу и связанных с фокусированными флюидными потоками. Цитологическое исследование уникальных материалов, собранных автором… Читать ещё >

Литология донных отложений юго-западной окраины Баренцева моря: Район острова Медвежий (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава I. Геологическое строение юго-западной окраины Баренцева моря
  • 1−1.Физико-географический очерк
  • 1−2. Тектоническое строение
  • 1−3. Стратиграфия
  • Докайнозойские осадочные образования
  • Кайнозойские осадочные образования
  • 1−4. История осадконакопления
  • Глава II. Материалы и методы исследования
  • Глава III. Морфологические особенности дна юго-западной окраины Баренцева моря
  • Результаты исследования
  • Глава IV. Литологические особенности отложений
    • V. IV-1. Структурно-текстурные особенности отложений
  • Грязевой вулкан Хаакон Мосби
  • Диапироподобные структуры
  • Отложения, отобранные из участка возможного выхода флюидного потока
  • Станции, отобранные из слоистых толщ осадков
  • Обсуждение результатов
  • Краткие
  • выводы
    • IV. -2. Гранулометрический состав отложений
  • Группа 1 — отложения грязевого вулкана Хаакон Мосби
  • Группа 2 — короткие разрезы из диапироподобных структур
  • Группа За — длинные разрезы из диапироподобных структур
  • Группа 36 — разрезы из участков выхода флюидных потоков
  • Группа 4 — слоистые разрезы
  • Обсуждение результатов
  • Краткие
  • выводы
    • IV. -3.Состав глинистых минералов донных отложений
  • Сопочные пелиты грязевого вулкана Хаакон Мосби
  • Измененные гемипелагические осадки периферийной области грязевого вулкана
  • Хаакон Мосби
    • 1. Гемипелагические осадки
  • Отложения погребенного грязевулканического потока
  • Диапировый материал
  • Переотложенный диапировый материал
  • Отложения нефелоидных потоков
  • Нефелоидные отложения в районе выхода флюидных потоков
  • Отложения турбидитных потоков низкой плотности и придонных (контурных?) течений
  • Обсуждение результатов
  • Краткие
  • выводы
  • Глава V. Генетические типы донных отложений
  • Гемипелагические осадки (гемипелагиты)
  • Измененные гемипелагиты
  • Отложения турбидитных потоков
  • Отложения придонных (контурных?) течений
  • Сопочные пелиты грязевого вулкана Хаакон Мосби
  • Преобразованные сопочные пелиты
  • Измененные сопочные пелиты
  • Материал глиняного диапира
  • Переотложенный диапировый материал
  • Отложения нефелоидных потоков
  • Условия осадкообразования

Актуальность исследований.

В настоящее время обширные области континентальных окраин привлекают пристальное внимание геологов в связи с перспективами поиска, разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа на больших глубинах, экологическими проблемами и прогнозами глобальных изменений климата. Зона перехода от Баренцевоморского шельфа к глубоководной части Норвежского моря (северной части Атлантического океана) относится к пассивной континентальной окраине, где сосредоточены огромные (до 10 км) мощности молодых (кайнозойских) песчано-алевритовых, алевритовых и алевро-глинистых осадков. На фоне широкого распространения оползневых процессов [Мурдмаа и др., 1979; Bugge et al., 1987; Sattem et at., 1992; Laberg, Vorren, 1995; Hjelstuen et al., 1997] район характеризуется соляным и глиняным диапиризмом [Fiedler et al., 1996; Vogt et al., 1997] и развитием полей газовых воронок [Evans et al., 1996]. Большое количество работ по изучаемому району посвящено прямым и косвенным признакам нефтегазоносности недр, таким как грязевой вулканизм, донные воронки, присутствие в недрахгазовых гидратовна сейсмических записях отмечаются BSR, яркие пятна и другие проявления скоплений углеводородных флюидов [Laberg, Andreassen, 1996; Mienert et al., 1997; Vogt et al., 1997; Ginsburg et al., 1999; Geological., 1999; Bouriak et al., 2000]. Подавляющее большинство вышеупомянутых работ отличает масштабность и детальность геофизических исследований, однако, обращает на себя внимание слабая изученность литологического состава исследуемых геологических структур. После открытия на Баренцевоморской окраине действующего грязевого вулкана Хаакон Мосби, особенно актуальным стало изучение литологии отложений, как самого грязевого вулкана, так и геологических структур, родственных ему по механизму образования. Детальные исследования в районе грязевого вулкана Хаакон Мосби начались в 1996 году (рейсы НИС «Профессор Логачев» 1996 и 1998 г., а также рейс НИС «Мстислав Келдыш» 1998г) после региональной геофизической съемки 1989;1990 гг. и локальных исследований на НИС «Академик Мстислав Келдыш» в районе гибели атомной подводной лодки «Комсомолец» [Океанологические., 1996;Vogt et al., 1997; Богданов, 1996; 1998]). В задачи указанных экспедиций входило детальное изучение морфоструктурных особенностей морского дна в зоне действия грязевого вулкана Хаакон Мосби, описание окрестных диапировых структур и отложений турбидитных течений, а также выделение литологических особенностей отложений, слагающих различные геологические объекты по сравнению с типичными гемипелагическими осадками.

Ранее изучение вещественного состава донных осадков в районе, преимущественно, проводилось для типизации групп отложений и корреляции мощных толщ осадков [Sattem et al., 1994; Океанологические., 1996; Geological., 2000; Proceeding., 1998; 2000], для чего были использованы различные методики, в том числе, гранулометрический анализ по основным фракциям (пески :алевриты:пелиты) и минералогия обломочных компонентов и глинистых минералов без рассмотрения особенностей строения структур. Впервые для подобных отложений автором предложена методика детального изучения распределения гранулометрических фракций и исследования не только состава глинистых минералов, но и их структурных особенностей. Интерпретация результатов гранулометрического анализа в виде эмпирических кривых распределения и кумулятивных кривых [Рухин, 1947; 1969; Фролов, 1964; Котельников, 1989; Гуревич, 1990] была использована автором для воссоздания динамики среды бассейна седиментации и механизма образования осадка.

Изучение минерального состава пелитовой фракции осадков (<0.005 мм) и формы выделения глинистых частиц в значительной степени обеспечивает необходимую информацию для установления генезиса отложений и реконструкции палеообстановок. Широкое развитие оползневых процессов заставляет обратить особое внимание на состав и структурные особенности глинистых минералов, которые являются превосходными сорбентами органического вещества и антропогенных загрязнений различного происхождения.

Используемый автором в данной работе комплексный подход к изучению литологического состава донных отложений позволяет решать множество прикладных и фундаментальных проблем.

Цель и задачи работы.

Целью настоящей работы является выявление по комплексу литологических методов (структурно-текстурный анализ, экспресс-анализ по мазковым шлифам, гранулометрический анализ, рентгенографический анализ глинистых минералов, электронная микроскопия) особенностей литологического состава донных отложений, генезиса и условий осадконакопления на юго-западной окраине Баренцева моря близ острова Медвежий. Для достижения данной цели решались следующие задачи:

1. Выявление структурно-текстурных особенностей отложений, вскрытых грунтовыми трубками в районе острова Медвежий.

2. Изучение фракционной структуры отложений из различных геологических структур, сравнительный анализ эмпирических полей распределения и кумулятивных кривых по данным гранулометрического анализа.

3. Исследование состава и структурных характеристик глинистых минералов пелитовой фракции осадков, определение природы смешанослойных образований.

4. Выделение различных генетических типов отложений на изучаемом полигоне и выяснение условий их формирования.

Научная новизна и практическое значение.

Анализ геофизических и геологических данных на континентальном склоне Баренцева моря, характеризующимся большими мощностями осадочных отложений (до 6−10 км), показал широкое развитие многочисленных морфологически разнообразных проявлений, имеющих общую генетическую природу и связанных с фокусированными флюидными потоками. Цитологическое исследование уникальных материалов, собранных автором в международных морских экспедициях 1996;1998 годов, позволило получить оригинальные данные о составе, строении и истории развития грязевого вулкана Хаакон Мосби и многочисленных глиняных диапиров в его окрестностях в разной степени проявления, участков выхода флюидных потоков, а также отложений нефелоидных и турбидитных потоков низкой плотности, развитых на юго-западной окраине Баренцева моря.

К основным достижениям работы можно отнести следующие:

1. Детально рассмотрено строение морского дна в районе уникального грязевого вулкана Хаакон Мосби на юго-западной окраине Баренцева моря. По геофизическим данным выделены морфоструктурные элементы, отвечающие различным процессам, происходящим на морском дне: перенос осадочных масс (оползни, турбидитные потоки, придонные течения), глиняный диапиризм и грязевой вулканизм. Проанализирован литологический состав этих структур и выделены генетические типы.

2. Впервые детально изучены гранулометрические особенности широкого спектра осадков на континентальном склоне юго-западной части Баренцева моря. Для типизации таких нестандартных объектов, как отложения грязевого вулкана и глиняных диапиров, а также переотложенного материала различного генезиса, предложен оригинальный подход к интерпретации данных гранулометрического состава с построением гистограмм, эмпирических полей распределения и кумулятивных кривых.

3. Выделено несколько фаций и генетических типов сопочных отложений грязевого вулкана Хаакон Мосби, показан механизм трансформации пелитового материала. Через родство гранулометрического состава отложений кратерной части грязевого вулкана и тела глиняного диапира доказан единый источник поступления материала для формирования этих геологических объектов.

4. В фоновых гемипелагических осадках и в отложениях из различных геологических структур определен состав глинистых минералов. Доказан аутигенный генезис смешанослойных глинистых минералов ряда иллит-смектит в отложениях грязевого вулкана, глиняных диапиров и выходов флюидных потоков. На основании содержания смешанослойных минералов определен источник материала для образования нефелоидных отложений (гемипелагические осадки, грязевулканические отложения и диапировый материал).

5. В работе показано существование двух генераций глиняных диапиров, различных по времени заложения и отличающихся ассоциациями глинистых минералов, связанных с двумя этапами тектонической активизации юго-западной окраины Баренцева моря. Ко времени формирования последней генерации глиняных диапиров относится образование структуры грязевого вулкана Хаакон Мосби, что выяснено на основании изучения гранулометрического состава и состава глинистых минералов.

6. В работе обосновывается методика литологического картирования отложений смешанного типа, образующихся в результате наложения гемипелагической седиментации, оползневых и газово-флюидных процессов. Предложенная методика заключается в выделении эталонных эмпирических полей распределения и кумулятивных кривых, изучении поведения тонких фракции (<0.05 мм) в гранулометрическом спектре, определении состава глинистых минералов и их структурных параметров.

7. Данные по составу глинистых минералов могут быть использованы для прогнозирования антропогенного загрязнения при разработке глубоководных нефтяных и газовых отложений, а также при различных строительных и др. работах в океане.

Защищаемые положения.

Комплекс проведенных литологических исследований позволил сформулировать следующие защищаемые положения.

1. Впервые детально изучены гранулометрические спектры отложений из различных геологических объектов, распространенных на изучаемой территории континентальной окраины Баренцева моря, и выделено несколько генетических типов осадков, образующихся в результате гемипелагической седиментации, склоновых процессов, направленного действия флюидных потоков, а также наложения их друг на друга. В каждом отдельном случае восстановлен механизм осадкообразования.

2. Для каждого генетического типа отложений определены свои специфические ассоциации глинистых минералов и их структурные характеристики. Смешанослойные фазы ряда иллит-смектит в отложениях грязевого вулкана Хаакон Мосби, некоторых глиняных диапиров и участков выходов углеводородов имеют аутигенный генезис и обусловлены направленным действием флюидного потока.

3. Источником материала для формирования отложений нефелоидных потоков, выделяемых по гранулометрическим данным, служат осадки диапировой или гемипелагической природы, что определяется на основании сравнительного анализа состава глинистых минералов нефелоидных отложений с гемипелагитами и диапировым материалом. Активизация глиняного диапиризма происходила в два этапа. К последнему этапу относится образование грязевого вулкана Хаакон Мосби.

Фактический материал.

Диссертационная работа выполнена на основе оригинального материала, полученного автором в ходе проведения двух научно-исследовательских международных морских экспедиций на юго-западной окраине Баренцева моря в районе острова Медвежий на НИС «Профессор Логачев». Рейсь^организованы Ч ВНИИОкеангеология, университетом г. Бергена (Норвегия) и Военно-морской лабораторией (США) в 1996 г. и Московским государственным университетом по программе ЮНЕСКО-МОК «Обучение через исследование — Плавучий Университет» в 1998 году. В работе использованы разработки автора по усовершенствованию методики интерпретации аналитических данных, геофизические материалы, полученные в рейсах, а также опубликованные данные. Автор принимал активное участие в работе геологического отряда указанных морских экспедиций (в работу вошли описания кернов 30 грунтовых станций) и.

— ботборе образцов осадков. Подготовка и описание мазковых препаратов (около 130 определений), гранулометрический анализ (150 определений) и рентгенографический анализ пелитовой фракции осадков (порядка 200 съемок) с полуколичественным анализом состава глинистых минералов (75 определений) были проведены лично автором в процессе подготовки диссертации. Для изучения формы выделения глинистых частиц было получено 25 фотографий со сканирующего электронного микроскопа.

Апробация работы.

Результаты исследований докладывались на международных конференциях: «Палеоклимахы и эволюция палеогеографических обстановок в геологической истории Земли» (Петрозаводск, Россия, 1998) — научные чтения им. Ф.Ю. Левинсона-Лесинга «Проблемы осадочной геологии» (С-Петербург, Россия, 1998) — «North-East Atlantic Slope Processes: Multi-Disciplinary Approaches» (Southampton Oceanography Centre, UK, 1999) — «Glacial-Interglacial Sealevel Changes in Four Dimensions: Quaternary Sea Levels, Climate Changes and Crustal Dynamics» (Albufeira (Algarve), Portugal, 1999) — «Арктика, 99» (Москва, Россия, 1999), «Новое в геологии Арктики и Мирового океана» (ВНИИОкеангеология, Санкт-Петербург, 1999) — «Геодинамика и геоэкология» (Архангельск, Россия, 1999) — ХП и XIII школы по морской геологии (Москва, Россия, 1999 и 2001, соответственно) — «Geological processes on European continental margins» (Granada, Spain) — «Geological Processes on deep Water European Margins» (Moscow, Russia, 2001). По теме диссертации опубликовано 25 работ.

Структура и объем диссертации

.

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы из 155 наименований. Общий объем диссертации составляет 187 стр., 7 таблиц и 97 рисунков.

Заключение

вещества для построения этих геологических структур, и близкая глубина заложения корней.

Смешанослойные минералы ряда иллит-смектит в отложениях грязевого вулкана Хаакон Мосби, некоторых глиняных диапиров и участка выхода флюидного потока (донной воронке) имеют аутигенный генезис и вместе с высокой степенью гидратации структуры иллита обусловлены направленным действием флюидного потока.

Первичный генезис переотложенных нефелоидными и турбидитными потоками отложений восстановлен путем сравнительного анализа ассоциаций глинистых минералов и их структурных характеристик. Источником материала для образования подобных отложений могут служить как гемипелагические осадки, так и отложения диапировой природы.

Глиняные диапиры сформировались в разное время. На основании сравнительного анализа ассоциаций глинистых минералов выделено две генерации роста диапиров. Ко времени формирования последней генерации относится и образование грязевого вулкана Хаакон Мосби.

Показать весь текст

Список литературы

  1. М.Н., Чистяков А. А., Щербаков Ф. А. Четвертичная геология материковых окраин. М., Недра, 1986, 241 с.
  2. Али-Заде X. А., Хеиров М. Б. О стадийности монтморилонитообразования по пепловому материалу на примере бентонитовых глин северо-восточной части Малого Кавказа. Литология и полезные ископаемые, 1975, № 3, с. 65−103.
  3. И.А., Лапина Н. Н. Методика гранулометрического анализа донных осадков Мирового океана и геологическая интерпретация результатов лабораторного изучения вещественного состава осадков. С-Пб., ВНИИОкеангеология, 1998, 50 с.
  4. Ю.В., Алексеев В. В. Бентогенная аккумуляция на берегах и шельфе морей. Апатиты, Изд-во КФ АН СССР, 1989,158с.
  5. А.Д., Бельков И. В. Формация гранитов Кольского полуострова. Геологическое строение, развитие и рудоносность Кольского полуострова.
  6. А.И., Хеиров М. Б. Ассоциации глинистых минералов верхнечетвертичных отложений Баренцева моря. Литология и полезные ископаемые, 1990, № 3, с. 102−116.
  7. Ю.А., Горбунова З. Н., Серова В. В. Литолого-минералогическая характеристика донных осадков Норвежского моря вблизи о. Медвежий. Океанология, 1998, т. 38, № 4, с. 597−603.
  8. И.Л. Гранулометрия и палеодинамика альбского бассейна восточной Прикаспийской впадины. Гранулометрический анализ в геологии. М., Наука, 1978, с. 26−35.
  9. Г. Д., Соловьев В. А. Субмаринные газовые гидраты. ВНИИОкеангеология, С-Петербург, 1994, 194 с.
  10. Э.А. Кристаллохимия трансформаций слоистых силикатов. Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. С-Пб., 1997, 70 с.
  11. Э.А., Сапега В. Ф., Андреева И. А. Минералы глин пелитовой фракции донных осадков Кольского залива и Баренцева моря. Записки Всероссийского минералогического общества, № 2, 2001, с. 101−111.
  12. В.И. Голоценовое осадконакопление на Западно-Арктическом шельфе. Кайнозой шельфа и островов Советской Арктики. Л., Изд-во ПГО Севморгеология, 1986, с. 50−56.
  13. В.И. Прикладная седиментология и геоэкология. Л., Изд-во ЛГИ, 1990,64 с.
  14. В.И., Казаков Н. И. Состав и фациально-динамические типы донных отложений южной части Баренцева моря. Литология и палеогеография Баренцева и Карского морей. Л., Изд-во ПГО Севморгеология, 1981, с. 95−98.
  15. В.Д. Морфоструктура шельфа Баренцева моря. Л., Недра, 1978, 211 с.
  16. В.А. Природа нарушений упорядоченности в структурах некоторых слоистых силикатов. Рентгенография минерального сырья, 1966, сб. 5, с. 94−105.
  17. В.А., Коссовская А. Г. Глинистые минералы: смектиты, смешанослойные образования. М., Наука, 1990, 214 с.
  18. В.А., Сахаров Б. А. Рентгеноструктурный анализ смешанослойных минералов. М., Наука, 1976,256 с.
  19. А., Конюхова А. И., Блюш Н. С. Четвертичные грязевые вулканы к югу от желоба Плиния (Восточное Средиземноморье). Океанология, 1998, т.38, № 1, с. 131−137.
  20. М.В., Поликарпов Г. Г., Леин А. Ю. и др. Биогеохимия цикла серы в районе метановых газовыделений Черного моря. Доклады АН СССР, 1992, т. 320, № 5, с. 1235−1238.
  21. Г. А., Дьяконов Ю. С. О классификации глинистых минералов и близким к ним по структуре кристаллических силикатов. Тр. ВСЕГИИ, нов. серия, 1961, вып. 45, с. 175−183
  22. А.Н. О логарифмически нормальном законе распределения размеров зерен при дроблении. Доклады АН СССР, 1941, вып. 31, № 2, с. 99−101.
  23. А.И., Гурский Ю. Н. Подводные грязевые вулканы в зоне столкновения Африканской плиты с Эгейской вулканической дугой. Доклады РАН, 1993, т. 333, № 3, с. 344−347.
  24. А.И., Иванов М. К., Кульницкий Л. М. О грязевых вулканах и газогидратах в глубоководных осадках Черного моря. Литология и полезные ископаемые, 1990, № 3, с. 25−38.
  25. .Н. Реконструкция генезиса песков. Гранулометрический состав и анализ эмпирических полигонов распределения. Под ред. В. Н. Шванова. Л., ЛГУ, 1989.
  26. Д.Д. Дифрактометрическое изучение глинистых минералов в отложениях Майкопской серии Предкавказья. Рентгенография минерального сырья. М., 1963, сб. 3, с. 107−115.
  27. Д.Д., Зинчук Н. Н. Глинистые минералы как индикаторы преобразования осадочных пород в различных зонах Земной коры. Изв. ВУЗов, Геология и разведка, 1998, № 5, с. 35−41.
  28. Д.Д., Конюхов А. И. Глинистые минералы осадочных пород. М., Недра, 1986, 247 с.
  29. П.И., Валяев Б. М. Геодинамика грязевулканической деятельности (в связи с нефтегазоносностью) В кн.: Геологические и геохимические основы поисков нефти и газа. Киев, Наукова думка, 1980, с 148−178.
  30. А.А. Литология современных донных осадков северо-западной части Карского моря. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к. г.-м. н. С-Пб, 2000,20 с.
  31. Ю.А., Гептнер А. Р., Голубев Ю. К. и др. Ледовый тип седименто- и литогенеза. АН СССР, секция наук о Земле. Комиссия по изучению четвертичного периода. М., Наука, 1986, 154 с.
  32. Н.Н. Методика изучения вещественного состава донных отложений (на примере Северного Ледовитого океана). Л., НИИГА, 1977, 55 с.
  33. А.Ю., Гальченко В. Ф., Покровский Б. Г., Морские карбонатные конкреции как результат процессов микробного окисления газгидратного метана в Охотском море. Геохимия, 1989, № 10, с. 1396−1406.
  34. А.Ю., Пименов А. С., Савичев А. С., Павлова Г. А., Вогт П. Р., Богданов Ю. А., Сагалевич А. М., Иванов М. В. Метан как источник органического вещества и углекислоты карбонатов на холодном сипе в Норвежском море. Геохимия, 2001, № 3, с. 268−281.
  35. А.П., Безруков П. Л. Классификация осадков современных морских водоемов. Труды института Океанологии АН СССР, 1960, т. 32, с. 20−35.
  36. А.П. Процессы терригенной седиментации в морях и океанах. М., Наука, 1991,271 с.
  37. Н.В. О степени кристалличности гидрослюд и ее определении. Литология и полезные ископаемые, 1990, № 2.
  38. Н.В. Петрография осадочных пород. С-Пб., 3-е изд., 1984, 416 с.
  39. И.О. и др. Геологическая формация северо-западной части Атлантического океана. М., Недра, 1979
  40. И.О. Фации океанов. Отв. ред. Г. Н. Батурин. М., Наука, 1987, 302 с.
  41. Обстановки осадконакопления и фации. Ред. Рединг X. 1990, т. 2, 380 с.
  42. Океанологические исследования и подводно-технические работы. Ред. Виноградов М. Е., Сагалевич А. М., Хетагуров С. В. М., Наука, 1996, 362 с.
  43. А.Б., Валицкая В. М., Марцин И. И. Рентгенография гидротермально обработанных глинистых минералов. Рентгенография минерального сырья, 1970, сб. 7, с. 175−177.
  44. М.Ю. Особенности распределения поверхностных осадков восточной части Баренцева моря. Океанология, 1995, т. 35, № 4, с. 614−622.
  45. Ю.А., Щербаков Ф. А., Шевченко, А Я. Глинистые минералы донных осадков шельфа Кубы и Белого моря. 1995. Литология и полезные ископаемые, № 6, с. 576−595.
  46. Е.В., Соболевский Ю. В., Гнатенко Г. И., Науменко П. И., Кутний В. А. Грязевые вулканы Керченско-Таманской области (атлас). Киев, Наукова думка, 1986, 148с
  47. P.P. Грязевые вулканы и их значение в прогнозировании газонефтеносности недр. М., Недра, 1987
  48. Рентгенография основных типов породообразующих минералов (слоистые и каркасные силикаты). Под ред. Франк-Каменецкого В. А. Л., Недра, 1983, 359 с.
  49. Г. Ф. Гранулометрическая интерпретация параметров по данным дробного ситового анализа. Гранулометрический анализ в геологии. М., Наука, 1978, с. 5−25.
  50. Г. Ф. Дифференциация обломочного материала и гранулометрическая диаграмма ассиметрия-эксцесс по косвенному счету зерен. Механическая дифференциация твердого вещества на континенте и шельфе. М., Наука, 1978, с. 97−117.
  51. С.И. Гранулометрия осадочных образований и фациальные реконструкции. Известия АН СССР, Серия геология, 1975, № 5, с. 116−125.
  52. С.И. Динамические режимы осадконакопления: циклогенез. Л., Недра, 1985, 263 с.
  53. С.И. Методология решения задач седиментационной цикличности. Советская геология, 1984, № 8, с. 77−85.
  54. С.И. Седиментологические основы литологии. Л., Недра, 1977,408 с.
  55. Л.Б. Гранулометрический метод изучения песков. Л., Изд-во ЛГУ, 1947, 213с.
  56. Л.Б. Основы литологии. Л., Недра, 1969, 390 с.
  57. А.Е. К вопросу классификации современных морских осадков по гранулометрическому составу. Вестник Ленинградского университета, 1971, № 6, с. 41−47.
  58. Л.Н., Самолюбов Б. И., Силаева Л. В. Нестационарность спектров размеров взвешенных частиц в придонным плотностном потоке. Доклады РАН, 1998, т. 362, № 4, с. 472−476.
  59. Сенин В Т. Особенности геологического строения Западно-Арктического шельфа Евразии (Баренцево и Карское моря). Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени д. г.-м. н. М., МГУ, геологический факультет, 1993,82 с.
  60. М.Ф. Об оптимальных условиях регистрации дифрактограмм глинистых минералов. Рентгенография минерального сырья и кристаллохимия минералов. М&bdquo- ВИМС, 1979, с. 28−39.
  61. Г. А., Погодина И. А., Хасанкаев В. Б., Кукина Н А., Митяев М. В. Процессы седиментации на гляциальных шельфах. Апатиты, 2000,473 с.
  62. П.П., Берхин С. И. О связи базальных межплоскостных расстояний в магнезиально-железистых гидрослюдах с их составом и физико-механическими свойствами. Рентгенография минерального сырья, М., 1963, сб. 3, с. 116−123.
  63. С.М. Гранулометрия прибрежно-морских осадков северо-востока Сахалина. Литология и полезные ископаемые, 1993, №> 1, с. 86−131.
  64. А.Ф. О распределении размеров частиц при дроблении. Теория вероятностей и ее применение, 1961, т. 6, вып. 3, с. 299−318.
  65. Франк-Каменецкий В.А., Котов Н. В., Гойло Э. А. Изменение структуры глинистых минералов в различных термодинамических условиях. Рентгенография минерального сырья, 1970, сб. 7, с. 166−174.
  66. Франк-Каменецкий В.А., Котов Н. В., Гойло Э. А. Трансформационные преобразования слоистых силикатов при повышенных р-Т-параметрах. JL, Недра, Ленинградское отделение, 1983,151 стр.
  67. В.Т. Литология. Учебное пособие. М., Изд-во МГУ, 1993, 429 с.
  68. В.Т. Руководство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных пород. М., Изд-во МГУ, 1964, 310 с.
  69. В.Н. Песчаные породы и методы их изучения. (Распространение, структуры, текстуры). Л., Недра, 1969, 248 с.
  70. Е.А. Закономерности распределения глинистых минералов в поверхностном слое осадков Баренцева и Карского морей. Диссертация на соискание ученой степени к. г.-м. н. 77с.
  71. В.Г. Рентгеновские исследования грунтов. Учебное пособие. М., Изд-во МГУ, 1991, 184 с.
  72. Е.Ф., Науменко П. И., Лебедев Ю. С. и др. Грязевой вулканизм и рудообразование. Киев, Hayкова думка, 1971, 332 с.
  73. Е.Ф., Соболевский Ю. В., Гнатенко Г. И. и др. Грязевые вулканы Керченско-Тиманской области. Атлас. Киев, Наукова думка, 1986, 415 с.
  74. Е.Ф., Соболевский Ю. В., Кутний В. А. Необычные карбонатные постройки континентального склона северо-западной части Черного моря -вероятное следствие дегазации недр. Литология и полезные ископаемые, 1995, № 3, с. 451−461.
  75. А.А., Али-Заде А.А., Зейналов М. Н. Грязевые вулканы Азербайджанской СССР. Атлас. Баку, Элм, 1971.
  76. А.А., Григорьянц Б. В., Алиев Ад.А. и др. Грязевой вулканизм Советского союза и его связь с нефтегазоносностью . Baity, Элм, 1980.
  77. Aharon P., Schwares Н.Р., Roberts Н.Н. Radiometric dating of hydrocarbon seeps in the Golf of Mexico. Geological Society American Bulletin, 1997, vol. 109, pp. 586−579.
  78. Akhmanov G. Lithology of mud breccia clasts from the Mediterranean Ridge. Marine Geology, 1996, vol. 132, pp. 151−164.
  79. Barber Т., Brown K. Mud diapirism: origin of melanges in accretionaiy complexes. Geology Today, May-June 1988/89.
  80. Biscaye P.E. Mineralogy and sedimentation of recent deep-sea clay in the Atlantic ocean and adjacent seas and oceans. Geological Society of America Bulletin, vol. 73, № 7, 1965, pp. 803−831.
  81. Bjerlykke K. and ElverhoiA. Reworking of Mesozoic clayey material in the northwestern part of the Barents Sea. Marine Geology, 1975, vol. 18, № 4, pp. 29−34.
  82. Bouriak S., Vanneste M., Sautkine A. Inferred gas hydrates and clay diapirs bear the Storega Slide on the southern edge of the Voring Plateu, offshore Norway. Marine Geology, 2000, vol. 163, pp. 125−148.
  83. Bugge Т., Befring S., Belderson R.H., Eidvin Т., Jansen E., Kenyon N.H., Holtedahl H., Sejrup H.P. A giant three-stage submarine slide off Norway. Geo-Marine Letters, 1987, vol. 7, pp. 191−198.
  84. Carson В., Seke E., Pashkevich V., Wolmest M.L. Fluids expulsion sites on the Cascadia accretionary prism: mapping direct diagenic deposits with processed GLORIA. Journal of Geophisical Research, 1994, vol. 99, № 11, pp. 959−969.
  85. Chamley H. Clay sedimentology. Library of Congress Cataloging-in-Publishing Data. 1989, 623 p.
  86. Crane K. and Egorov A.V. High heat flow and warm water-methane enriched plumes above the Haakon Mosby Mud Volcano. EOS, 1997, 29, OS41A-4.
  87. Dowdeswell J. A., Gorman M.R., Glasovskiy A.F., Macheret Y.Y. Evidence for floating ice shelves in Franz Josef Land. Russian high Arctic. Arctic and Alpine Research, 1994, № 26, pp. 86−92.
  88. Edwards M.B. Gravwi fraction on the Spitsbergen Bank NW Barents Shelf. Nor. Geol. Unders, 1975, vol. 316, pp. 205−210.
  89. Eidvin Т., Jansen Е., and Riis F. Chronology of Tertiary fan deposits off the western Barents Sea: implications for the uplift and erosion history of the Barents shelf. Marine Geology, 1993, vol. 112, pp. 109−131.
  90. Elverhoi A. Sedimentological and mineralogical investigations of Quaternary bottom sediments of the Norwegian west coast. Nor. Geol. Tidsskr, 1979, vol. 59, pp. 273−284.
  91. Evans D., King E.L., Kenyon N.H., Brett C., Wallis D. Evidence for long-term instability in the Storegga Slide region off western Norway. Marine Geology, 1996, vol. 130 (¾), pp. 281−292.
  92. Faleide J.I., Solheim A., Fiedler A., Hjelstuen B.O., Andersen E.S., Vanneste K. Late Cenozoic evolution of the western Barents Sea Svalbard continental margin. Global and Planetary Change, 1996, vol. 12, 53−74 p.
  93. Faleide J.I., Vagnes E., Gudlaugsson S.T. Late Mesozoic-Cenozoic evolution of the southwestern Barents Sea. Petroleum Geology, 1993, vol. 86, pp. 933−950.
  94. Fiedler A., Faleide J.I. Cenozoic sedimentation along southwestern Barents Sea margin in relation to uplift and erosion of shelf. Global and Planetary Change, 1996, № 12, pp. 75−93.
  95. Flugel H.J., Langhof I. A new hermaphroditic pogonophore from Skaderrak. Sarsia, 1983, vol. 67, pp. 211−212.
  96. Flugel H.J., Callsen-Cencic P. New observations on the biology of Siboglinum posendom Flugel & Langhof (Pogonophora) from Skaderrak. Sarsia, 1992, vol. 77, pp. 287−290.
  97. Gabrielsen R.H., Grunnaleite I., Rasmussen E. Cretaceous and Tertiary inversion in the Bjomoyrenna Fault Complex south-western Barents Sea. Marine and Petroleum Geology, 1997, vol.14, № 2, pp. 165−178.
  98. Ginsburg G.D., Milkov A.V., Soloviev V.A., Egorov A.V., Cherkashev G.A., Vogt PR., Crane K., Lorenson T.D., Khutorskoy M.D. Gas hydrate accumulation at the Haakon Mosby Mud Volcano. Geo-Marine Letters, 1999, vol.19, pp. 57−67.
  99. Gudlaugsson S.T., Faleide J.I., Johansen S.E., Breivik A.J. Late Paleozoic structural development of the South-Western Barents sea. Marine and Petroleum Geology, 1998, vol. 15, № ljPP. 73−102.
  100. Hald M. and Aspeli R. Rapid climatic shifts of the northern Norwegian Sea during the last deglaciation and the Holocene. Boreas, 1997, vol. 26, pp. 15−28.
  101. Hjelstuen B.O., Eldholm O., Faleide J.I., Vogt P.R. Regional Setting of Haakon Mosby Mud Volcano, SW Barents Sea Margin. Geo-Marine Letters, 1999, vol. 19, pp. 22−28.
  102. Hjelstuen В.О., Elverhoi A., Faleide J.I., 1996. Cenozoic erosion and sediment yield in the drainage area of the Stofjorden Fan. Global and Planetary Change, vol. 12, pp. 95 117.
  103. Hjelstuen B.O., Vogt P.R., Faleide J.I. et al. Regional setting and deep seismic structure of the Haakon Mosby Mud Volcano. EOS, 1997, vol. 29, OS41A-2
  104. Holtedahl H. Marine geology of the Norwegian continental margin. Trodheim, 1993,224 P
  105. Holtedahl H., Bjerkli K. Pleistocene continental shelf (62 N- 71 N) and the Norwegian Channel area. Norg. Geol Unders, 1975, vol. 3196, p. 241−252.
  106. Holtedahl H., Holdersen S., Vigran J. A study of two sediment cores from the Norwegian continental Shelf between Haltenbanken and Froyabanken. Nor. Geol. Unders, 1974, vol. 304, pp. 1−20.
  107. Hovland M. and Judd A.G. Seabed pockmarks and seepages. Impact on Geology, Biology and Marine Environment. Graham and Trotman, London, pp. 293
  108. Laberg J.S., Andreassen K. Gas hydrate and free gas indications within the Cenozoic succession of the Bjornoya Basin, western Barents Sea. Marine and Petroleum Geology, 1996, vol. 13, № 8, p. 921−940.
  109. Laberg J.S., Vorren Т.О. Late Weichselian submarine debris flow deposits on the Bear Island Trough Mouth Fan. Marine Geology, 1995, vol. 127, pp. 45−72.
  110. Laberg J.S., Vorren Т.О. The Middle and Late Pleistocene evolution of the Bear Island Trough Mouth Fan. Global and Planetary Change, 1996, № 12, pp. 309−330.
  111. Lein A, Vogt P, Crane K, Egorov A, Ivanov M Chemical and isotopic evidence for the nature of the fluid in CH4- containing sediments of the Haakon Mosby Mud Volcano. Geo-Marine Letters, 1999, vol. 19, pp. 76−83.
  112. Mulder Т., Cochonat P. Classification of offshore mass movement. Journal of Sedimentary Research, 1996, vol. 66, № pp. 43.57.
  113. O’Brien N., Nakasawa K., Tokuhashi S. Use of clay fabric to distinguish turbiditic and hemipelagic siltstones and silts. Sedimentology, 1980, vol. 27, pp. 47−61.
  114. Proceeding of the Ocean Drilling Program. Scientific Results. Vol. 162. 1999. Eds.: Raymo M., Jansen E., Blum P. and Herbert T.
  115. Proceeding of the Ocean Drilling Program. Vol. 162. Initial Report. 1996. Eds.. Jansen E., Raymo M., Blum P. et al.
  116. Ronnevik H.C. Jacobsen H.P. Structures and basins in the western Barents Sea. In- Spencer A.M. (ed.) Petroleum geology North European margin. Graham & Trotman, London, 1984, pp. 19−32.
  117. Sattem J. Glaciotectonic forms and structures on the Norwegian continental shelf: observations and implications. Norsk Geologisk Todsskrift, 1990, vol. 70, pp. 81−94.
  118. Sattem J., Bugge T, Fanavoll S. et al. Cenozoic margin development erosion of the Barents Sea: Core evidence from southwest of Bjornoya. Marine Geology, 1994, vol. 118, pp. 257−281.
  119. Sattem J., Pool D.A.R., Elingsen L., Sejrup H.P. Glacial geology of outer Bjornoyrenna, southweast Barents Sea. Marine Geology, 1992, vol. 103, pp. 15−51.
  120. Schmaljohann R, Flugel H. Methane oxidising bacteria in Pogonofora. Sarsia, 1987, vol. 72, pp. 91−98.
  121. Shilov V., DruzhininaN, Vasilenko L., Krupskaya V. Stratigraphy of sediments from the Haakon Mosby mud volcano area. Geo-Marine Leters, 1999, vol. 19, pp. 48−56.
  122. Shipboard Scientic Party. Site 986. In: Jansen E, Raymo ME, Blum P, et al. (Eds.), Proceedings of the Ocean Drilling Program, Initial Reports, Vol. 162,1996, pp. 287−343.
  123. Southward A.J., Southward E.C., Dando PR., Rau G.H., Feldbeck H., Flugel H. Bacterial symbionts and lowl3C/12C ratios in the tissues of Pogonofora indicate unusual nutrition and metabolism. Nature, 1981, vol. 293, pp. 616−620.
  124. Stow D.A.V. Deep sea processes of sediment transport and deposition. In: Pye K. (eds.) Sediment transport and depositional processes. Blackwell Scientific Publications, 1994, pp. 257−292.
  125. Sundvor Е., Eldholm О., Gladczenko ТР., Planke S. Norwegian-Greenland Sea thermal fields. Geological Society, London Soc., Special Publication, 1999
  126. Suss E., Bohrman G., Linke P. et al. 1998. EOC, Transactions of the American Geophysical Union Supplement, vol. 77, pp. 321−323.
  127. Talwani M., Eldholm O. Evolution of the Norwegian Greenland Sea. Geological Society American Bulletin, 1977, vol. 88, pp.969−999.
  128. Vorren Т.О., Richardsen G., Knutsen S.-M., and Henriksen E. Cenozoic erosion and sedimentation in the western Barents Sea. Marine and Petroleum Geology, 1991, vol. 8, pp. 317−340.
Заполнить форму текущей работой