Abstract

Deep velocity sections of the transition zone from the Siberian platform to the Central Asian mobile belt are constructed by teleseismic tomography and P -receiver function techniques. An array of the dense ancient Siberian craton is identified in the velocity sections with areas of high seismic velocity. In the SSW section MOBAL_2003, the surface boundary of the craton corresponds to the southern margin of the Siberian platform and is nearly vertical to a depth of 120 km. At larger depths, the craton slides almost horizontally underneath the Tunka rift area. At depths from 150 to 250 km, it is in contact with the area under the Khamar-Daban mountain range. In the southeast, according to the SE velocity section PASSCAL_1992 across the South Baikal basin and the Khamar-Daban mountain range, the Siberian craton thickness is reduced from 270 to 150 km at the contact of the Siberian platform with the Baikal folded area. In this contact zone, the upper part of the craton is wedge-shaped and has an angle of about 45° with the ground surface; it completely tapers off at a depth of 150 km to the east of Lake Baikal. The vertical configuration of the southern segment of the Siberian craton, which evolved with time, may determine the nature of the Baikal rifting in the Cenozoic.

Highlights

  • Deep velocity sections of the transition zone from the Siberian platform to the Central Asian mobile belt are constructed by teleseismic tomography and P-receiver function techniques

  • An array of the dense ancient Siberian craton is identified in the velocity sections with areas of high seismic velocity

  • In the SSW section MOBAL_2003, the surface boundary of the craton corresponds to the southern margin of the Siberian platform and is nearly vertical to a depth of 120 km

Read more

Summary

ВВЕДЕНИЕ

Как единая консолидированная структура Сибирский кратон окончательно был сформирован к концу раннего протерозоя, когда стал составной частью суперконтинента Пангея-1. Первый и важный вклад в представление о скоростной структуре земной коры и верхней мантии на юге кратона сделан основательными работами по глубинному сейсмическому зондированию (ГСЗ) по данным химических взрывов. В то же время выявлена существенная неоднородность скоростного строения как по вертикали, так и по горизонтали: изменение толщины коры под южной частью Сибирской платформы от 37 до 45 км, а в пределах БРЗ – от 34 до 55 км (минимальные значения отмечены под центральной частью Байкальской впадины, максимальные – на юго-западном фланге рифтовой зоны). Как и разрезы по профилю «Рифт» [Pavlenkova et al, 2002; Suvorov et al, 2010], сильно различаются между собой в принципиальных деталях (по количеству и конфигурации крупных блоков литосферы, по скорости в этих блоках, по наличию или отсутствию астеносферы). Главное внимание уделено вертикальной конфигурации окраин Сибирского кратона, во многом влияющей на формирование и состояние СаяноБайкальского региона

ПОВЕРХНОСТНО-ВОЛНОВАЯ ТОМОГРАФИЯ
ТЕЛЕСЕЙСМИЧЕСКАЯ ТОМОГРАФИЯ ПО ОБЪЕМНЫМ ВОЛНАМ
МЕТОД ПРОДОЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ ФУНКЦИИ
МЕРИДИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ БРАТСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ – ЗАКАМЕНСК ПО
ХАРАКТЕРИСТИКА ЮЖНОЙ ОКРАИНЫ СИБИРСКОГО КРАТОНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ СИБИРСКОГО КРАТОНА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.