геология и разведка
Preview

Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration

Advanced search

Thermomechanical factor in genesis of the transversefaults on the North-Western Caucasus

https://doi.org/10.32454/0016-7762-2016-5-79-81

Abstract

The transverse deep faults are inherent for the North-Western Caucasus. Their genesis can be explained by thermo-mechanical processes on the late geosyncline-orogenic stage of the geological evolution of the district. These processes include: the cooling of the upper core, thermal contraction of the rocks, appearance of tensile stresses and ruptures in the Earth’s crust. The calculations show that inner-core opening of the cracks is from 1 to 2 meters per 1 kilometer of axis line of the orogene. The dominance of the earthquakes with hypocenters at depths of 5-15 kilometers in the investigated region corresponds to its thermos-mechanical nature.

About the Authors

S. Y. Sergin
The branch of the Russian State Hydrometeorological University in Tuapse
Russian Federation


A. L. Reutov
The branch of the Russian State Hydrometeorological University in Tuapse
Russian Federation


A. F. Prochorenko
The branch of the Russian State Hydrometeorological University in Tuapse
Russian Federation


References

1. Варшанина Т.П., Плисенко О.А., Солодухин А.А., Коробков В.Н. Структурно подобная геодинамическая модель Краснодарского края и Республики Адыгея. Москва-Майкоп: Издат. Дом «Камертон», 2011. 128 с.

2. Ефремов Ю.В., Панов В.Д., Лурье П.М.и др.Орография, оледенение, климат Большого Кавказа: опыт комплексной характеристики и взаимосвязей. Краснодар: Кубан.гос. ун-т, 2007. 338 с.

3. Маринин А.В., Расцветаев Л.М. Структурные парагенезы Северо-Западного Кавказа // Проблемы тектонофизики. М.: Изд-во. ИФЗ РАН, 2008. С. 191-224.

4. Моисеенко У.И., Смыслов А.А. Температура земных недр. Л.: Недра, 1986. 180 с.

5. Несмеянов С.А. Детальное морфоструктурное районирование и новейшие шовные зоны Большого Кавказа // Проблемы геоморфологии и геологии Кавказа и Предкавказья. Краснодар, Кубан.гос. ун-т, 2001. С 72-78.

6. Пономарёв В.С. Энергонасыщенность геологической среды // Труды Геологического инстиута РАН. Вып. 582. М., 2008. 379 с.

7. Рогожин Е.А., Горбатиков А.В., Степанова М.Ю. и др. Структура и современная геодинамика мегантиклинория Большого Кавказа в свете новых данных о глубинном строении // Геотектоника. 2015. № 2. С. 26-49.

8. Севостьянов В.В. Уточнение исходной сейсмичности территории городов Туапсе и Новороссийск Краснодарского края. Том 1. М.: ПНИИС, 2000. 272 с.

9. Сергин С.Я., Реутов А.Л. Факторы геологического развития Западного Кавказа: постановка системного анализа // Вестник Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. В. 7. Краснодар, 2013. С. 103-107.

10. Сергин С.Я. Системная организация процессов геологического развития Земли. Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. 360 с.

11. Справочник (кадастр) физических свойств горных пород / Сост. М. М. Протодьяконов, Е. И., Ильницкая, Р. И. Тедер; под ред. Н. В. Мельникова. М. : Недра, 1975. 279 с.


Review

For citations:


Sergin S.Y., Reutov A.L., Prochorenko A.F. Thermomechanical factor in genesis of the transversefaults on the North-Western Caucasus. Proceedings of higher educational establishments. Geology and Exploration. 2016;(5):79-81. (In Russ.) https://doi.org/10.32454/0016-7762-2016-5-79-81

Views: 389


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0016-7762 (Print)
ISSN 2618-8708 (Online)