Палеомагнетизм подводных базальтов и континентальных траппов (1104371), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Координаты древнего виртуального магнитного полюса φдр=(64±10)ºS, λдр=(94±24)ºW, определенные по In образцов с J>0 (N - типа образцы) слабо отличаются от координат современного магнитного полюса (φ0=64ºS, λ0=137ºW). Палеоширота φдр и современная широта (φ0) геомагнитного полюса совпадают. Долготы несущественно отличаются. Среди N – образцов, на образце траппа 299-2 было обнаружено явление полного самообращения, поэтому можно предполагать, что данный образец был создан в поле обратной полярности (линии магнитного поля направлены от северного географического полюса к южному) и, из-за процесса полного самообращения, магнитный полюс определен по намагниченности этого образца оказывается на юге (φ0=59ºS, λ0=70ºW). Тот же вывод был сделан для образца 315-13.
Что касается образцов 334-5, 331-2, 334-24 и 332-4, то можно предполагать, что они были образованы в поле прямой полярности и в это время северный магнитный полюс находился, как и в настоящее время, на географическом юге.
Выше описанные результаты, по-видимому, подтверждают гипотезу об инверсии магнитного поля в пермо-триасовую эпоху. Возрастное взаимоотношение пород не вполне ясно, хотя геологические исследования, проведенные на аналогичных дифференцированных интрузиях района, свидетельствуют в пользу того, что в первую фазу внедрились обратно намагниченные траппы, а во вторую фазу – прямо намагниченные траппы. Поэтому можно предполагать, что древний магнитный полюс переместился из северного географического полушария в южное за интервал времени между образованием обратно и прямонамагниченных траппов.
Что касается траппов 315-11, 315-13, 299-2 и К-4, то есть тех, для которых было обнаружено явление самообращение, то они расположены в зонах разлома. Однако, данных об активизации разлома во время внедрения траппов не имелись. Можно предполагать, что обнаруженное явление самообращения во время существования породы обусловлено изменением термодинамических условий.
В заключении подведены итоги полученных значений Ндр в районе Красного моря, юга САХ и Мало-Ботуобинского района Якутии. Также показано, что обратную намагниченность у континентальных траппов могут вызвать как процесс самообращения, так и инверсии геомагнитного поля. Образцы, имеющие признаки самообращения, были забракованы для определения величины Ндр, так как не ясно с какой частью намагниченности первичной или вторичной связанно самообращение, происходило ли in situ самообращение во время образования пород или во время дальнейшего их существования.
Выводы.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
-
Первичная остаточная намагниченность базальтов достаточно хорошо сохранилась. Наличие высоких точек Кюри Тс= (550-580)ºС в базальтах Красного моря обусловлено гетерофазным окислением титаномагнетита, которое произошло на стадии их образования при Т>Тс магнетита. Большая часть естественной остаточной намагниченности In исследованных образцов базальтов Красного моря с высокими точками Кюри, также как и In базальтов Красного моря и юга САХ с низкими точками Кюри Тс=(200-250)ºС имеет в основном термоостаточную природу.
-
Величина палеонапряженности геомагнитного поля Ндр = (77.5±1.5) А/м в районе Красного моря 0.2-0.5 млн лет назад была примерно в 2.5 раза больше величины современного ее значения, а в районе юга САХ величина Ндр = (32.5±0.5) А/м была всего на 10 % больше ее величины в современное время. На основе этих данных, можно сделать вывод о том, что геомагнитный полюс находился в ближайших окрестностях Красного моря, а геомагнитный экватор в районе хребтов Буве и юга САХ, причем, величина виртуального дипольного момента в это время была примерно на 35% выше современного.
-
Естественная остаточная намагниченность In многодоменных магнитных зерен траппов Мало-Ботуобинского района Якутии обладает меньшей палеоинформативностью, чем In однодоменных зерен подводных базальтов Красного моря и юга САХ.
-
Лабораторные исследования показали, что метод Телье дает возможность определить напряженность ГМП образования намагниченности TRM природы на исследованных базальтах и траппах с погрешностью не превышающей 11%. Обнаруженное явление самообращения у траппов Мало-Ботуобинского района Якутии не позволяет использовать эти образцы для определения величины палеонапряженности древнего поля применяя метод Телье.
-
Согласно проведенным исследованиям в Мало-Ботуобинском районе Якутии, палеонапряженность ГМП 250 миллионов лет назад была равна Ндр=(17.6±1.6) А/м, а ВДМ=2.44*1022А*м2, который на 70% ниже современного значения ВДМ.
-
Координаты древнего магнитного полюса определены по N-образцам траппов с положительным наклонением In (φдр=64±10ºS, λдр=94±24ºW) несущественно отличаются от координат современного магнитного полюса.
Координаты древнего магнитного полюса (φдр=49±9ºN, λдр=93±30ºE), определенные по образцам траппов, имеющих отрицательное наклонение In (R-траппы), отличаются от координат современного магнитного полюса (φ=64ºS, λ=137ºW) и находятся на разных полушариях.
Это свидетельствует о возможной инверсии геомагнитного поля примерно 250 млн лет назад. Обратная намагниченность траппов с наличием наблюдаемого в лаборатории явления самообращения намагниченности не может свидетельствовать об образовании первичной намагниченности в геомагнитном поле обратной полярности.
Список работ, опубликованных по теме диссертации.
-
Палеонапряженность геомагнитного поля в последние полмиллиона лет в районах Kрасного моря и юга САХ. В. И. Максимочкин, Ж. Р. Мбеле, В. И. Трухин, А. А. Шрейдер. Физика Земли, Атмосферы и Гидросферы. ВМУ. Серия 3. Физика. Астрономия, 2010, №6, с. 99-105.
-
Палеоинформативность естественной остаточной намагниченности некоторых траппов Якутии. Ж.Р.Мбеле, В.И.Максимочкин, В.И.Трухин. Физика Земли, Атмосферы и Гидросферы. ВМУ. Серия 3. Физика. Астрономия. 2011. №6.
3. Определение палеонапряжённости геомагнитного поля по намагниченности базальтов Красного моря. Ж. Р. Мбеле. Конференция «Ломоносов-2010», секция «Физика», подсекция «Геофизика».
4. Формирование наведенной анизотропии при термонамагниченности горных пород. Ж. Р. Мбеле. Ж. Р. Мбеле. Конференция «Ломоносов-2011», секция «Физика», подсекция «Геофизика».
23