Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic data
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Advanced magnetic and gravity data analysis has been used to acquire geophysical constraints providing new insights into the geological structure of the Suwałki Anorthosite Massif (SAM). The large negative magnetic anomaly of the SAM anorthosite intrusion is a result of the negative inclination of remanent magnetization, directed antiparallel to the present Earth’s magnetic field. Several filtering processes were applied to the magnetic and gravity maps to better understand the subsurface geology of the SAM area. The geological analysis of residual magnetic and gravity anomaly maps reveals the presence of different rock units, reflecting variation in petrological composition of the crystalline basement rocks. The 2-D modelling of magnetic and gravity data delineate the location and extent of the anorthosite-norite massif. The data is consistent with a thick upper crustal body with density 2690 kg/m3, low susceptibility (0.005 SI) and natural remanent magnetization (1.95 A/m), having inclination of I = –68°, and declination of D = –177°. The rocks bordering the central anorthosite body consist of norite and gabbronorite, granodiorite, diorite and charnockite. These main crystalline basement crustal units are shown more precisely on a new geological map of the SAM.
EN
Isla Socorro is an oceanic island located in the Eastern Pacific Ocean, at the junction of the Clarion Fracture Zone and Mathematician Ridge, approximately 600 km west of the Mexican coastline. Very little is known about the submarine portion of the island, but based on the oldest subaerial deposits, it is inferred to be primarily a basaltic shield cone. In this study, the subsurface structure of Isla Socorro was analysed based on an integration of geological and geophysical data. The geophysical data consist of high-resolution airborne magnetic data as well as an integration of terrestrial gravity and high-resolution satellite gravity. The study revealed important information about the composition, structure and origin of the volcanic edifice. The analysis and interpretation of the gravity and magnetic data indicate the existence of extensional systems associated to the principal tectonic structures of the Revillagigedo area. The horizontal gradient and Euler deconvolution of magnetic data reveal the presence of curved features interpreted as caldera structures. A central, vertically extensive body low in both density and magnetic susceptibility was identified through the 2D forward and 3D inverse modelling techniques. This body could represent a high-temperature zone above the Curie point, thus, we propose this body as a remnant magma reservoir and the source of the most recent volcanic activity from subaerial Socorro, and indicates that the possibility of a future large volume eruption from the summit cannot be ruled out.
EN
Authorial comprehensive comments and explanations are given to some of the interpretations applied in the tectonic part of the newly published Geological Atlas of Poland (Nawrocki, Becker, 2017) that considerably change the hitherto generally accepted concepts. It should be, however, admitted that most of those "new’" solutions were already proposed in the past by other workers as hypotheses that could not have been tested in the then state of knowledge on Poland’s deep geology and scientific tools at hand. This has now changed with abundant new data obtained with modern seismic techniques and advanced methods of potential field modelling. Using those data, we justify the reasons for, among others, a significant eastward shifting the front of the Variscan Orogen in Poland andfor the accompanying change in position of the division line between the Precambrian and Palaeozoic platforms. We also show the rationale for accepting a far-reaching southwestward extent of the East European Craton’s crystalline basement below the Palaeozoic Platform and for reinterpretation of the Teisseyre-Tornquist Zone’s nature, together with the question of early Palaeozoic terranes in the TESZ and the situation of the Caledonian foredeep at the SW margin of the East-European Craton.
PL
Wykorzystując profile przemysłowej sejsmiki refleksyjnej ulokowane w centralnej i północno-zachodniej Polsce opracowano model budowy tektonicznej podłoża przedcechsztyńskiego bruzdy śródpolskiej. Punktem odniesienia dla przeprowadzonej interpretacji danych sejsmicznych był model mezozoicznej ewolucji bruzdy, zakładający występowanie regionalnego odspojenia mechanicznego między podcechsztyńskim podłożem a mezozoiczną pokrywą osadową. W związku z tym odspojeniem tektonika nieciągła była ograniczona głównie do podłoża, zaś pokrywa osadowa charakteryzowała się brakiem regionalnych uskoków normalnych i ciągłymi gradientami zmian miąższości utworów synekstensyjnych. Jedynie lokalnie miało miejsce uskokowanie w obrębie pokrywy osadowej, często związane z rozwojem struktur solnych. Tektonika podłoża przedcechsztyńskiego bezpośrednio wpływała na tektonikę i sedymentację w obrębie mezozoicznej pokrywy osadowej jedynie w częściach bruzdy pozbawionych ewaporatów, bądź też charakteryzujących się ich niewielką miąższością (segment bałtycki i świętokrzyski). Mechaniczne odspojenie odegrało również dużą rolę w trakcie późnokredowo-paleogeńskiej inwersji bruzdy śródpolskiej. Uwzględniając lokalizację stref wysokich gradientów zmian miąższości utworów mezozoiku, lokalizację struktur solnych oraz morfologię podłoża określono położenie domniemanych stref uskokowych rozwiniętych w obrębie podłoża podcechsztyńskiego i związanych z subsydencją i inwersją bruzdy. Wyniki interpretacji danych sejsmicznych skorelowano z mapami geologicznymi oraz z przetworzonymi mapami grawimetrycznymi i magnetycznymi, uzyskując bardzo dobrą zgodność między zaproponowanym regionalnym układem tektonicznym podłoża podcechsztyńskiego a innymi danymi geologicznymi i geofizycznymi. Północno-wschodnia krawędź bruzdy śródpolskiej była związana z południowo-zachodnią krawędzią kratonu wschodnioeuropejskiego, zaś jej krawędź południowo-zachodnia — z systemem regionalnych uskoków kulisowych, powstałych najprawdopodobniej we wcześniejszych (paleozoicznych) etapach ewolucji tektonicznej tego obszaru.
EN
Using industry seismic reflection profiles located in central and northwestern Poland a new tectonic model of the sub-Zechstein basement of the Mid-Polish Trough was developed. Interpretation of seismic data was based on concept of regional mechanical decoupling between sub-Zechstein basement and Mesozoic sedimentary cover. Because of such decoupling fault tectonics was restricted mainly to the sub-Zechstein basement, and supra-salt sedimentary cover was characterized by lack of regional normal faults and rather continuous gradients of thickness changes of syn-extensional deposits. Only locally faulting within the Mesozoic cover took place, often being associated with salt tectonics. Tectonics processes within the pre-Zechstein basement directly controlled tectonics and sedimentation within the Mesozoic cover only in Baltic and Holy Cross Mts. segments of the Mid-Polish Trough, characterized by lack or small thickness of the Zechstein evaporites. Mechanical decoupling played important role also during Late Cretaceous-Palaeogene inversion of the Mid-Polish Trough. Taking into account location of high gradients of Mesozoic thickness changes, location of salt structures and morphology of top of the sub-Zechstein basement, location of inferred sub-Zechstein basement fault zones, connected to subsidence and inversion of the Mid-Polish Trough, was determined. Results of seismic data interpretation were correlated with geological maps and with processed gravity and magnetic maps, achieving very good agreement between proposed regional sub-Zechstein tectonic pattern and other geological and geophysical data. Northeastern boundary of the Mid-Polish Trough was generally controlled by the southwestern edge of the East European Craton, and its southwestern boundary could be correlated with a system of regional en-echelon fault zones, most probably formed in earlier (Palaeozoic) stages of tectonic evolution of the study area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.