Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В ЭОЛОВЫХ И ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЕТРОМАГНИТНО-ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Дата публикации: 01-01-1970 00:00:00

В работе представлены результаты сопряженного анализа петромагнитных и гранулометрических свойств отложений двух разрезов верхнего квартера, отличающихся по генезису, литологическому и минералогическому составу: Белый Яр-1 (эоловые песчанистые отложения, Тункинская рифтовая долина) и Тухурен-Нур (озерные глинистые отложения, Восточный Саян). В каждом из разрезов установлены горизонты с аномальным содержанием мелкозернистых однодоменных и псевдооднодоменных магнитных частиц. Между размерами осадочных и магнитных зерен в этих отложениях фиксируется отрицательная (или незначимая) корреляция, в то время как во всех остальных горизонтах разрезов между этими параметрами она прямая. Установлено, что магнитные свойства анализируемых отложений были изменены поступлением мелкозернистого вулканического ферримагнитного материала воздушным путем. В работе предлагается интерпретация присутствия такого типа ферромагнитных зерен в четвертичных накоплениях в качестве универсального маркера вулканических событий. Имеющиеся по изученным разрезам геохронологические данные позволяют оценить возраст этих маркеров и реконструировать два молодых этапа вулканической активности в Юго-Западном Прибайкалье, произошедшей порядка 27 тыс. и около 12 тыс. л.н. При этом предголоценовые извержения фиксируются синхронно в Жом-Болокском районе Восточного Саяна и Тункинской рифтовой долине, что позволяет предполагать единый этап последней вулканической активности в юго-западной секции Байкальской рифтовой зоны.

Основное содержимое страницы с новостью.

1. Arzhannikov S.G., Ivanov A.V., Arzhannikova A.V., Demonterova E.I., Jolivet M., Voronin V.I., Buyantuev V.A., Oskolkov V.A., 2017. Age of the Jombolok Lava Field (East Sayan): Evidence from Dendrochronology and Radiocarbon Dating. Russian Geology and Geophysics 58 (1), 20–36. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.07.001.

2. Beget J.E., Stone D.B., Hawkins D.B., 1990. Paleoclimatic Forcing of Magnetic Susceptibility Variations in Alaskan Loess During the Late Quaternary. Geology 18 (1), 40–43. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1990)018%3C0040:PFOMSV%3E2.3.CO;2.

3. Blockley S.P.E., Pyne-O’Donnell S.D.F., Lowe J.J., Matthews I.P., Stone A., Pollard A.M., Turney C.S.M., Molyneux E.G., 2005. A New and Less Destructive Laboratory Procedure for the Physical Separation of Distal Glass Tephra Shards from Sediments. Quaternary Science Reviews 24 (16–17), 1952–1960. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.12.008.

4. Blott S.J., Pye K., 2001. GRADISTAT: A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconsolidated Sediments. Earth Surface Processes and Landforms 26 (11), 1237–1248. https://doi.org/10.1002/esp.261.

5. Chebotarev A.A., Arzhannikov S.G., Arzhannikova A.V., Kurbanov R.N., 2024. Origin of the Badar Sand Field and the Late Pleistocene Tectonic Movements in the Tunka Depression, the Baikal Rift Zone, Eastern Siberia. Journal of Asian Earth Sciences 260, 105957. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2023.105957.

6. Day R., Fuller M., Schmidt V.A., 1977. Hysteresis Properties of Titanomagnetites: Grain-Size and Compositional Dependence. Physics of the Earth and Planetary Interiors 13 (4), 260–267. https://doi.org/10.1016/0031-9201(77)90108-X.

7. De Fontaine C.S., Kaufman D.S., Anderson R.S., Werner A., Waythomas C.F., Brown T.A., 2007. Late Quaternary Distal Tephra-Fall Deposits in Lacustrine Sediments, Kenai Peninsula, Alaska. Quaternary Research 68 (1), 64–78. https://doi.org/10.1016/j.yqres.2007.03.006.

8. Dunlop D.J., 2002. Theory and Application of the Day Plot (Mrs/Ms versus Hcr/Hc). 2. Application to Data for Rocks, Sediments, and Soils. Journal of Geophysical Research 107 (B3), EPM5-1–EPM5-15. https://doi.org/10.1029/2001jb000487.

9. Evans M.E., 1999. Magnetoclimatology: A Test of the Wind-Vigour Model Using the 1980 Mount St. Helens ash. Earth and Planetary Science Letters 172 (3–4), 255–259. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(99)00202-2.

10. Evans M.E., Heller F., 2003. Environmental Magnetism: Principles and Applications of Enviromagnetics. Academic Press, New York, 299 p.

11. Нагорья Прибайкалья и Забайкалья / Ред. Н.А. Флоренсов. М.: Наука, 1974. 359 с.

12. Флоренсов Н.А., Лоскутова Н.В. Новые данные о тункинских вулканах (Западное Прибайкалье) // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1953. № 5. С. 96–104.

13. Frank U., 2007. Rock Magnetic Studies on Sediments from Erlongwan Maar Lake, Long Gang Volcanic Field, Jilin Province, NE China. Geophysical Journal International 168 (1), 13–26. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.03174.x.

14. Gonzalez S., Jones J.M., Williams D.L., 1999. Characterization of Tephras Using Magnetic Properties: An Example from SE Iceland. In: C. Firth, W.J. McGuire (Eds), Volcanoes in the Quaternary. Geological Society of London Special Publication 161, 125–145.

15. Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1976. Sedymentologia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 613 р.

16. Hase Y., Krivonogov S.K., Iwauchi A., 2003. Geomorphological Development of the Tunka Depression in the Baikal Rift Zone in Siberia, Russia. In: K. Kashiwaya (Ed.), Long Continental Records from Lake Baikal. Springer, Tokyo, p. 61–72. https://doi.org/10.1007/978-4-431-67859-5_4.

17. Hodgson D.A., Dyson C.L., Jones V.J., Smellie J.L., 1998. Tephra Analysis of Sediments from Midge Lake (South Shetland Islands) and Sombre Lake (South Orkney Islands), Antarctica. Antarctic Science 10 (1), 13–20. https://doi.org/10.1017/S0954102098000030.

18. Ivanov A.V., Arzhannikov S.G., Demonterova E.I., Arzhannikova A.V., Orlova L.A., 2011. Jom-Bolok Holocene Volcanic Field in the East Sayan Mts., Siberia, Russia: Structure, Style of Eruptions, Magma Compositions, and Radiocarbon Dating. Bulletin of Volcanology 73 (9), 1279–1294. https://doi.org/10.1007/s00445-011-0485-9.

19. Ivanov A.V., Demonterova E.I., He H., Perepelov A.B., Travin A.V., Lebedev V.A., 2015. Volcanism in the Baikal Rift: 40 Years of Active-Versus-Passive Model Discussion. Earth-Science Reviews 148, 18–43. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.05.011.

20. Jasonov P.G., Nurgaliev D.К., Burov B.V., Heller F., 1998. A Modernized Coercivity Spectrometer. Geologica Carpathica 49, 224–225.

21. Kawamura N., Oda H., Ikehara K., Yamazaki T., Shioi K., Taga S., Hatakeyama S., Torii M., 2007. Diagenetic Effect on Magnetic Properties of Marine Core Sediments from the Southern Okhotsk Sea. Earth, Planets Space 59 (2), 83–93. https://doi.org/10.1186/BF03352680.

22. Казанский А.Ю., Матасова Г.Г., Щетников А.А., Филинов И.А. Петромагнитные методы в изучении лессово-почвенных серий Восточной Сибири // Геоморфология и палеогеография. 2024. Т. 55. № 2. С. 63–85. https://doi.org/10.31857/S2949178924020036.

23. Казанский А.Ю., Рященко Т.Г., Матасова Г.Г., Акулова В.В., Ухова Н.Н. Петромагнетизм субаэральных отложений Прибайкалья (опорный разрез у п. Новоразводная, р-н г. Иркутска) // Геофизический журнал. 2006. Т. 28. № 5. С. 335–343.

24. Kosareva L.R., Nourgaliev D.K., Kuzina D.M. et al., 2015. Ferromagnetic, Dia/Paramagnetic and Superparamagnetic Components of Aral Sea Sediments: significance for Environmental Reconstruction. ARPN Journal of Earth Sciences 4 (1), 1–6.

25. Кригер Н.И. Лёсс, его свойства и связь с географической средой. М.: Наука, 1965. 296 с.

26. Lagroix F., Banerjee S.K., 2002. Paleowind Directions from the Magnetic Fabric of Loess Profiles in Central Alaska. Earth and Planetary Science Letters 195 (1–2), 99–112. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00564-7.

27. Lagroix F., Banerjee S.K., 2004a. Cryptic Post-Depositional Reworking in Aeolian Sediments Revealed by the Anisotropy of Magnetic Susceptibility. Earth and Planetary Science Letters 224 (3–4), 453–459. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2004.05.029.

28. Lagroix F., Banerjee S.K., 2004b. The Regional and Temporal Significance of Primary Aeolian Magnetic Fabrics Preserved in Alaskan Loess. Earth and Planetary Science Letters 225 (3–4), 379–395. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2004.07.003.

29. Lagroix F., Banerjee S.K., Jackson M.J., 2004. Magnetic Properties of the Old Crow Tephra: Identification of a Complex Iron Titanium Oxide Mineralogy. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 109 (B1), B01104. https://doi.org/10.1029/2003JB002678.

30. Логачев Н.А. К геологии базальтов Юго-Западного Прибайкалья // Материалы по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1955. Вып. 2. С. 111–130.

31. Lowe D.J., 2011. Tephrochronology and Its Application: A Review. Quaternary Geochronology 6 (2), 107–153. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2010.08.003.

32. Лунина О.В., Гладков А.С., Неведрова Н.Н. Рифтовые впадины Прибайкалья: тектоническое строение и история развития. Новосибирск: Гео, 2009. 316 с.

33. Machida H., 2002. Volcanoes and Tephras in the Japan Area. Global Environmental Research 6 (2), 19–28. https://doi.org/10.57466/ger.6.2_19.

34. Matasova G.G., Kazansky A.Yu., 2004. Magnetic Properties and Magnetic Fabrics of Pleistocene Loess/Palaeosol Deposits Along West-Central Siberian Transect and Their Palaeoclimatic Implications. In: F. Martín-Hernández, C.M. Lüneburg, C. Aubourg, M. Jackson (Eds), Magnetic Fabric: Methods and Applications. Geological Society of London Special Publications 238, 145–173. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2004.238.01.11.

35. Матасова Г.Г., Казанский А.Ю., Зыкина В.С. Наложение «аляскинской » и «китайской» моделей записи палеоклимата в магнитных свойствах отложений верхнего и среднего неоплейстоцена на юге Западной Сибири // Геология и геофизика. 2003. Т. 44. № 7. С. 638–651.

36. Namier N., Hao Q., Gao X., Fu Y., Marković S.B., Hambach U., Veres D., Mason J.A. et al., 2023. Comprehensive Magnetic Analysis of the Tephras in Middle – Late Pleistocene Loess Records of Serbia, and Implications for Tephra Identification, Correlation and Loess Chronology. Quaternary Science Reviews 313, 108202. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2023.108202.

37. Peters C., Austin W.E.N., Walden J., Hibbert F.D., 2010. Magnetic Characterization and Correlation of a Younger Dryas Tephra in North Atlantic Marine Sediments. Journal of Quaternary Science 25 (3), 339–347. https://doi.org/10.1002/jqs.1320.

38. Рассказов С.В. Магматизм Байкальской рифтовой системы. Новосибирск: Наука, 1993. 288 с.

39. Рассказов С.В., Логачев Н.А., Брандт И.С., Брандт С.Б., Иванов А.В. Геохронология и геодинамика позднего кайнозоя (Южная Сибирь – Южная и Восточная Азия). Новосибирск: Наука, 2000. 288 с.

40. А.В. Клаccификация обломочных пород и отложений по гранулометрическому составу. Таллин: ИГ АН ЭССР, 1981. 24 c.

41. Reimer P.J., Austin W.E.N., Bard E., Bayliss A., Blackwell P.G., Ramsey C.B., Butzin M., Cheng H. et al., 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon 62 (4), 725–757. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41.

42. Roberts A.P., Verosub K.L., Weeks R.J., Lehman B., Laj C., 1995. Mineral Magnetic Properties of Middle and Upper Pleistocene Sediments at Sites 883, 884 and 887, North Pacific Ocean. In: D.K. Rea, I.A. Basov, D.W. Scholl, J.F. Allan (Eds), Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results 145, 483–490. DOI:10.2973/odp.proc.sr.145.148.1995.

43. Rose N.L., Golding P.N.E., Battarbee R.W., 1996. Selective Concentration and Enumeration of Tephra Shards from Lake Sediment Cores. The Holocene 6 (2), 243–246. https://doi.org/10.1177/095968369600600210.

44. Seppälä M., 2004. Wind as Geomorphic Agent in Cold Climates. Cambridge University Press, 358 p.

45. Shane Ph., Gehrels M., Zawalna-Geer A., Augustinus P., Lindsay J., Chaillou I., 2013. Longevity of a Small Shield Volcano Revealed by Crypto-Tephra Studies (Rangitoto Volcano, New Zealand): Change in Eruptive Behavior of a Basaltic Field. Journal of Volcanology and Geothermal Research 257, 174–183. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2013.03.026.

46. Shchetnikov A.А., 2016. Morphotectonics of the Tunka Rift and Its Bordering Mountains in the Baikal Rift System, Russia. Geomorphology 273, 258–268. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.08.019.

47. Shchetnikov A.A., 2017. Morphotectonic Inversion in the Tunka Rift Basin (Southwestern Baikal Region). Russian Geology and Geophysics 58 (7), 778–786. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.10.014.

48. Shchetnikov A.A., Bezrukova E.V., 2019. Lakes of the Jom-Bolok Volcanoes Valley in the East Sayan Mts., Baikal Region: Morphogenesis and Potential for Regional Paleoenvironmental Studies. Journal of Geographical Sciences 29 (11), 1823–1840. https://doi.org/10.1007/s11442-019-1681-3.

49. Shchetnikov A.A., Bezrukova E.V., Kerber E.V., Belozerova O.Y., Kuzmin M.I., Ivanov E.V., Krainov M.A., Filinov I.A., Nechaev I.O., 2019a. The First Results of Tephrochronological Study of Late Pleistocene – Holocene Volcanic Eruptions in the Zhom-Bolok River Valley (Eastern Sayan). Doklady Earth Sciences 486 (1), 503–506. https://doi.org/10.1134/S1028334X1905026X.

50. Shchetnikov A.A., Bezrukova E.V., Krivonogov S.K., 2019b. Late Glacial to Holocene Volcanism of Jom-Bolok Valley (East Sayan Mountains, Siberia) Recorded by Microtephra Layers of the Lake Kaskadnoe-1 Sediments. Journal of Asian Earth Sciences 173, 291–303. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2019.01.025.

51. Shchetnikov A.A., Klementiev A.M., Filinov I.A., Semeney E.Yu., 2015. Large Mammals from the Upper Neopleistocene Reference Sections in the Tunka Rift Valley, Southwestern Baikal Region. Stratigraphy and Geological Correlation 23 (2), 214–236. https://doi.org/10.1134/S0869593815020057.

52. Shchetnikov A.A., White D., Filinov I.A., Rutter N., 2012. Late Quaternary Geology of the Tunka Rift Basin (Lake Baikal Region). Journal of Asian Earth Sciences 46, 195–208. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2011.12.010.

53. Simkin T., Siebert L., 1991. Volcanoes of the World. 2nd Edition. Geoscience Press, Tucson, 349 p.

54. Sun Ch., Liu Q., Wu J., Nemeth K., Wang L., Zhao Y., Chu G., Liu J., 2017. The First Tephra Evidence for a Late Glacial Explosive Volcanic Eruption in the Arxan-Chaihe Volcanic Field (ACVF), Northeast China. Quaternary Geochronology 40, 109–119. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2016.10.003.

55. Taylor S.M., Lagroix F., Rousseau D.-D., Antoine P., 2014. Mineral Magnetic Characterization of the Upper Pleniglacial Nussloch Loess Sequence (Germany): an Insight Into Local Environmental Processes. Geophysical Journal International 199 (3), 1463–1480. https://doi.org/10.1093/gji/ggu331.

56. Thompson R., Oldfield F., 1986. Environmental Magnetism. Springer, Dordrecht, 228 p. https://doi.org/10.1007/978-94-011-8036-8.

57. Touchard Y., Rochette P., 2004. Determining Tephra Fall Deposit Thickness in Sedimentary Record from Magnetic Susceptibility Curve: Example of Four Ethiopian Tephras. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 5 (1), Q01009. https://doi.org/10.1029/2003GC000628.

58. Ufimtsev G.F., Perevalov A.V., Rezanova V.P., Kulagina N.V., Mashchuk I.M., Shchetnikov A.A., Rezanov I.N., Shibanova I.V., 2003. Radiothermoluminiscence Dating of Quaternary Sediments in the Tunka Rift. Russian Geology and Geophysics 44 (3), 224–229.

59. Уфимцев Г.Ф., Перевалов А.В., Резанова В.П., Щетников А.А. Ряд погружения вулканов Тункинской впадины (Юго-Западное Прибайкалье) // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 1999. № 4. С. 158–160.

60. Vandenberghe J., 2013. Grain Size of Fine-grained Windblown Sediment: A Powerful Proxy for Process Identification. Earth Science Reviews 121, 18–30. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2013.03.001.

61. Venuti A., Verosub K.L., 2010. Paleomagnetic Record of Basaltic Volcanism from Pukaki and Onepoto Maar Lake Cores, Auckland Volcanic Field, New Zealand. New Zealand Journal of Geology and Geophysics 53 (1), 71–79. https://doi.org/10.1080/00288301003639734.

62. Veres D., Davies S.M., Wohlfarth B., Preusser F., Wastegård S., Ampel L., Hormes A., Possnert G., Raynal J.P., Vernet G., 2008. Age, Origin and Significance of a New Middle MIS 3 Tephra Horizon Identified Within a Long-Core Sequence from Les Echets, France. Boreas 37 (3), 329–468. https://doi.org/10.1111/j.1502-3885.2008.00028.x.

63. Верзилин Н.Н. О классификации осадочных пород при литолого-палеогеографических исследованиях // Геология и геофизика. 1995. Т. 36. № 11. С. 131–141.

64. Vlag P.A., Oches E.A., Banerjee S.K., Solheid P.A., 1999. The Paleoenvironmental – Magnetic Record of the Gold Hill Steps Loess Section in Central Alaska. Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy 24 (9), 779–783. https://doi.org/10.1016/S1464-1895(99)00114-3.

65. Vogel H., Zanchetta G., Sulpizio R., Wagner B., Nowaczyk N., 2009. A Tephrostratigraphic Record for the Last Glacial–Interglacial Cycle from Lake Ohrid, Albania and Macedonia. Journal of Quaternary Science 25 (3), 237–394. https://doi.org/10.1002/jqs.1311.

66. Walden J., Oldfield F., Smith J. (Eds), 1999. Environmental Magnetism. A Practical Guide. Quaternary Research Association, London, 243 p.

67. Xia D., Chun X., Bloemendal J., Chiverrell R.C., Chen F., 2007. Use of Magnetic Signatures to Correlate Tephra Layers in Holocene Loessial Soil Profiles from a Small Region, SE Iceland. Environmental Geology 51 (8), 1425–1437. https://doi.org/10.1007/s00254-006-0439-2.

68. Ярмолюк В.В., Лебедев В.И., Сугоракова А.М., Брагин В.Ю., Литасов Ю.Д., Прудников С.Т., Аракелянц М.М., Лебедев В.А., Иванов В.Г., Козловский А.М. Восточно-Тувинский ареал новейшего вулканизма Центральной Азии: этапы, продукты и характер вулканической активности // Вулканология и сейсмология. 2001. № 3. С. 3–32.

69. Ярмолюк В.В., Никифоров А.В., Иванов В.Г. Строение, состав, источники и механизм долинных излияний лавовых потоков Жом-Болок (голоцен, Южно-Байкальская вулканическая область) // Вулканология и сейсмология. 2003. № 5. С. 41–59.

70. Zhdanova A.I., Kazansky A.Yu., Zol’nikov I.D., Matasova G.G., Gus’kov S.A., 2007. Applications of Geological and Petromagnetic Methods to Facies-Genetic Division of Subaerial Deposits in the Ob’ Region Near Novosibirsk (Ogurtsovo Key Section). Russian Geology and Geophysics 48 (4), 349–360. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2007.03.003.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1ВЫЯВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР КАМЕРУНСКОЙ ЛИНИИ ВУЛКАНОВ С ПОМОЩЬЮ ГРАВИМАГНИТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И ДВУМЕРНОГО АНАЛИЗА РЕЛЬЕФА ПО ЛАПЛАСИАНУ06.9301-01-1970
2СТРУКТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ДАВЕНДИНСКО-КЛЮЧЕВСКОГО РУДНОГО УЗЛА И КОНТРОЛЬ Mo-Au ОРУДЕНЕНИЯ В ПОСТКОЛЛИЗИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ (ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)016.301-01-1970
3ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО, ФОРМАЦИОННОГО И СЕЙСМОСТРАТИГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОСАДОЧНЫХ И ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫХ ФОРМАЦИЙ ПРИ ПАЛЕОРЕКОНСТРУКЦИЯХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР09.7701-01-1970
4НЕОТЕКТОНИКА И ПЛОТНОСТНАЯ СТРУКТУРА ЛИТОСФЕРЫ СИХОТЭ-АЛИНСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ: МОДЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ08.4201-01-1970
5ГРАНИТЫ АРАКУЛЬСКОГО ШИХАНА (СРЕДНИЙ УРАЛ): ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТИПИЗАЦИЯ, ПЕТРОГЕНЕЗИС, ПРОБЛЕМА ДАТИРОВАНИЯ-114.5701-01-1970
6Землетрясение произошло в Бурятии 0713-07-2026
7Возле угольных разрезов под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 40716-07-2026
8Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около Курильских островов0603-07-2026
9ИСТОЧНИКИ СНОСА И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИОЦЕНОВОГО ФРАГМЕНТА РАЗРЕЗА МОНАСТЫРСКОГО ФЛИША, СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ АБХАЗСКОЙ ЗОНЫ БОЛЬШОГО КАВКАЗА09.801-01-1970
10Ученые отметили снижение сейсмической активности вулкана Шивелуч на Камчатке0011-04-2023

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 8.18. Источник: www.gt-crust.ru.