Строение и тектоническая эволюция мезозоид внешней зоны Верхоянского складчато–надвигового пояса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Павловская Елена Александровна

  • Павловская Елена Александровна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, «Санкт-Петербургский государственный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 166
Павловская Елена Александровна. Строение и тектоническая эволюция мезозоид внешней зоны Верхоянского складчато–надвигового пояса: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Санкт-Петербургский государственный университет». 2026. 166 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Павловская Елена Александровна

Введение

1. Обзор представлений о геологическом строении Верхоянского складчато-

надвигового пояса.

1.1. Строение и тектоническая эволюция западной части Верхоянского складчато-надвигового пояса

1.2. Стратиграфия районов работ

1.2.1. Западно-Верхоянский сектор

1.2.2. Южно-Верхоянский сектор

1.3. Тектоника

1.3.1. Западно-Верхоянский сектор

1.3.2. Южно-В ерхоянский сектор

1.4. Поля напряжений

1.4.1. Западно-Верхоянский сектор

1.4.2. Южно-Верхоянский сектор

2. Методы исследования

2.1. Метод сбалансированных разрезов

2.2. Метод расчета точек затухания надвигов

2.3. Структурный анализ

2.4. Анализ палеонапряжений

2.5. Ц-РЬ-датирование кальцита

3. Структура и тектоническая эволюция Западно-Верхоянского сектора Верхоянского складчато-надвигового пояса

3.1. Сбалансированный разрез через северную часть Приверхоянского прогиба и фронтальные надвиги ВСНП

3.2. Результаты структурного анализа, реконструкции палеонапряжений и 11-РЬ датирования кальцита в северной части Западно-Верхоянского сектора

3.2.1. Фактический материал

3.2.2. Результаты

3.2.3. Возраст деформаций северной части Верхоянского складчато-надвигового пояса

4. Структура и тектоническая эволюция Южно-Верхоянского сектора Верхоянского складчато-надвигового пояса

4.1. Сбалансированные разрезы через Майско-Кыллахскую зону

4.1.1. Фактический материал

4.1.2. Результаты

4.1.3. Сравнение структуры Юдомского и Аллах-Юньского разрезов

4.2. Результаты структурного анализа, реконструкции палеонапряжений и Ц?Ь датирования кальцита в центральной части Южно-Верхоянского сектора

4.2.1. Фактический материал

4.2.2. Результаты

5. Строение и тектоническая эволюция мезозоид внешней зоны Верхоянского складчато-надвигового пояса в контексте тектоники складчато-надвиговых систем сходного строения и окружающих ВСНП

5.1. Сравнение разрезов внешней зоны ВСНП с разрезами складчато-надвиговых поясов сходного строения

5.1.1. Уральская складчатая область

5.1.2. Аппалачи

5.1.3. Кордильеры Северной Америки

5.1.4. Выводы

5.2. Корреляция этапов деформаций Верхоянского и прилегающих к нему складчато-надвиговых поясов

Заключение

Литература

Приложения

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Строение и тектоническая эволюция мезозоид внешней зоны Верхоянского складчато–надвигового пояса»

Введение

Актуальность исследования. Формирование Верхоянского складчато-надвигового пояса (ВСНП), обрамляющего Сибирский кратон с востока и северо-востока, традиционно интерпретируется как результат позднемезозойской субдукции и последующего закрытия Оймяконского океана, за которым последовала коллизия Колымо-Омолонского микроконтинента (супертеррейна) с Сибирским кратоном [Khudoley, Guriev, 2003; Khudoley, Prokopiev, 2007; Parfenov et al., 1993; 1995; Toro et al., 2016; Парфенов, 1984; 2001; Nokleberg, 2010]. Предыдущие исследования зафиксировали наличие нескольких деформационных событий мелового периода [Khudoley, Prokopiev, 2007; Parfenov, Prokopiev, Gaiduk, 1995; Парфенов, 1988; Прокопьев, Дейкуненко, 2001], однако детали тектонической эволюции ВСНП до сих пор плохо изучены. Реконструкция полей напряжений выявила сдвиговые и надвиговые поля напряжений [Гончар, 1998; Гусев, 1979; Микуленко и др., 1997], но их временные и пространственные взаимоотношения остаются неясными, что делает актуальным уточнение тектонической эволюции региона. Построение сбалансированных разрезов ВСНП уже производилось рядом исследователей [Khudoley, Guriev, 2003; Прокопьев, 1989; Прокопьев, Дейкуненко, 2001], но эти разрезы отличались упрощенным изображением структур и по этой причине могут рассматриваться как предварительные, что обуславливает актуальность построения детальных сбалансированных разрезов для уточнения геологического строения внешней зоны ВСНП.

Объектом исследования является внешняя зона ВСНП в северной части Хараулахского сегмента Западно-Верхоянского сектора и центральной части Майско-Кыллахской зоны Южно-Верхоянского сектора.

Целью исследования является уточнение геологического строения и тектонической эволюции мезозоид внешней зоны Верхоянского складчато-надвигового пояса в контексте тектоники складчато-надвиговых систем сходного строения и окружающих ВСНП. Кайнозойская эволюция (начиная с эоцена) детально не рассматривается.

Задачи исследования:

1. Сравнительный анализ геологического строения ВСНП вкрест и по простиранию складчато-надвиговой структуры на основе детальных сбалансированных разрезов, построенных с учетом данных глубинной сейсморазведки и с помощью современного программного обеспечения для трех трансектов: одного через северную часть Приверхоянского прогиба и

фронтальные надвиги Западно-Верхоянского сектора и двух через центральную

часть Майско-Кыллахской зоны Южно-Верхоянского сектора ВСНП.

2. Реконструкция палеонапряжений по элементам залегания зеркал и борозд скольжения для трех трансектов с помощью современного программного обеспечения.

3. Определение последовательности формирования складчатых и разрывных структур и заверка результатов анализа палеонапряжений на основе детального структурного анализа.

4. Определение возрастов этапов деформаций в северной части Западно-Верхоянского сектора и центральной части Южно-Верхоянского сектора ВСНП с помощью U-Pb датирования кальцита с поверхностей зеркал скольжения и жильного кальцита.

5. Сравнение структурных характеристик ВСНП и форландов складчато-надвиговых поясов Урала, Аппалачей и Кордильер Северной Америки.

6. Корреляция деформационных событий ВСНП с окружающими складчато-надвиговыми поясами.

Фактический материал. В основу диссертации положены структурные исследования и образцы кальцита, собранные автором в ходе полевых работ в 2018, 2019 и 2021 гг. в районах исследования в Западно-Верхоянском и Южно-Верхоянском секторах ВСНП. В бассейнах рек Данил и Нелегер Хараулахского сегмента Западно-Верхоянского сектора был собран фактический материал, включающий в себя 921 измерение элементов залегания структурных элементов и 11 образцов кальцита, из которых для 4 были получены Ц?Ь датировки. Фактический материал, собранный в бассейне р. Белой в центральной части Южно-Верхоянского сектора, включает в себя 327 измерений элементов залегания структурных элементов и два образца кальцита, для одного из которых получена U-Pb датировка.

Три сбалансированных разреза были построены на основе данных глубинной сейсморазведки по профилям 140307, 140304А, 140305, 140308, 070302, 140303, 050401, 070301, 070305, 070308 и 070309 [Мигурский, 2016; Якупова, 2018], данных разрезов скважин Говоровская-1, Дьяппальская-1, Усть-Майская-366 и Мокуйская-1 [Прокопьев и др., 2001; Соболев и др., 2017], геологических карт и наблюдений в районах исследования.

Личный вклад автора. При подготовке диссертации автор принимала непосредственное участие в проведении полевых работ в северной части Западно-Верхоянского сектора в 2018 и 2019 гг. и в центральной части Южно-Верхоянского

сектора в 2018 и 2021 гг. Автором были проведены структурные исследования и отобраны образцы кальцита, обработаны и проинтерпретированы полученные данные, построены сбалансированные разрезы и написан текст диссертации.

Научная новизна. Впервые для ВСНП проведен анализ палеонапряжений с разделением неоднородных данных по зеркалам скольжения на однородные выборки, по которым были рассчитаны ориентация осей главных напряжений и форма стресс-эллипсоида, и впервые получены U-Pb датировки кальцита из зеркал скольжения и жил, что позволяет уточнить возраст этапов деформаций ВСНП. Также впервые для ВСНП построены детальные сбалансированные разрезы с использованием данных сейсморазведки и современного программного обеспечения.

Теоретическая и практическая значимость работы. Построенный сбалансированный разрез по р. Юдоме был использован при составлении комплекта Государственной геологической карты масштаба 1:200 000 второго поколения листа O-53-V. Построенные разрезы могут быть также использованы для разработки тектонических схем и прогноза нефтегазоносности региона. Полученные Ц?Ь датировки кальцита и результаты анализа палеонапряжений позволили уточнить этапы тектонической эволюции региона, что найдет свое отражение в дальнейших металлогенических исследованиях.

Структура. Диссертация включает в себя 5 глав, введение, заключение, список литературы и приложения. Содержит 147 страниц, 52 рисунка, 1 таблицу и 2 приложения. Список литературы включает 195 источников.

В первой главе приведена характеристика основных этапов тектонической эволюции ВСНП, имеющиеся изотопные датировки, а также стратиграфия, тектоника и поля напряжений районов исследования в Западно-Верхоянском и Южно-Верхоянском секторах по литературным данным.

Во второй главе приводится описание всех используемых методов исследования.

В третьей главе приводятся результаты построения сбалансированного разреза через северную часть Приверхоянского прогиба и фронтальные надвиги ВСНП и исследования тектонической эволюции северной части Западно-Верхоянского сектора по данным структурного анализа, реконструкции палеонапряжений и U-Pb датирования кальцита. Приведены фактический материал, полученные результаты и их обсуждение.

В четвертой главе приводится исследование тектоники и геологического строения центральной части Майско-Кыллахской зоны Южно-Верхоянского сектора по результатам построения двух сбалансированных разрезов, структурного анализа,

реконструкции палеонапряжений и U-Pb датирования кальцита. Описаны фактический материал, полученные результаты и их обсуждение.

В пятой главе обобщены результаты исследования, приведено сравнение сбалансированных разрезов ВСНП и других складчато-надвиговых поясов сходного строения, а также корреляция этапов деформаций ВСНП и прилегающих к нему складчато-надвиговых поясов.

Апробация работы и публикации. Результаты исследований были представлены на российских и международных конференциях и совещаниях и отражены в 12 публикациях, включая 3 статьи в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК. Статьи по теме диссертации:

1. Pavlovskaia, E.A., Khudoley, A.K, Ruh, J.B, Moskalenko, A.N, Guillong, M., Malyshev, S.V. Tectonic evolution of the northern Verkhoyansk Fold-and-Thrust Belt: insights from palaeostress analysis and U-Pb calcite dating // Geological Magazine. 2022. V. 159. № 11-12. P. 2132-2156. https://doi .org/10.1017/S0016756822000528

2. Павловская, Е.А., Худолей, А.К. Тектоника и геологическое строение Майско-Кыллахской зоны (Южное Верхоянье) по результатам построения сбалансированных разрезов // Геодинамика и тектонофизика. 2024. 15(1):0742. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-1-0742. EDN: XERAAO

3. Павловская, Е.А., Худолей, А.К., Рух, Й.Б., Малышев, С.В. Реконструкция полей напряжений и U-Pb возраст кальцита из внешней зоны Южно-Верхоянского сектора Верхоянского складчато-надвигового пояса // Доклады Академии Наук. Науки о Земле. 2025. Т. 522. № 1. С. 61-68 https://doi.org/10.31857/S2686739725050074

Тезисы докладов:

1. Павловская, Е.А., Савельев, А.Д., Малышев, С.В. Структурная геология и поле напряжений северной части Хараулахского антиклинория (бассейна реки Данил) // Петрология магматических и метаморфических комплексов. Вып. 10. Материалы X Всероссийской петрографической конференции с международным участием. -Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2018. - C. 277-281.

2. Павловская, Е.А. Структурный анализ северной части Хараулахского антиклинория (бассейны рек Босхо и Данил) // Проблемы тектоники континентов и океанов. Материалы LI Тектонического совещания. - М.: ГЕОС, 2019. - C. 102-106.

3. Pavlovskaia, E.A., Khudoley, A.K. Structure of the frontal ranges of the Verkhoyansk fold-and-thrust belt: example from the Southern Verkhoyansk // EGU General Assembly

2019 / Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, EGU2019-3715, 2019.

4. Павловская, Е.А., Худолей, А.К., Москаленко, А.Н., Малышев, С.В., Савельев, А.Д. Поля напряжений и структурная геология северной части Хараулахского сегмента Западного Верхоянья. // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту): Материалы совещания. Вып. 18. - Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2020. - С. 263-264.

5. Москаленко, А.Н., Павловская, Е.А., Кушнарева, А.В., Худолей, А.К. Обзор методов реконструкции полей напряжений по неоднородным выборкам данных по зеркалам и бороздам скольжения. // Разломообразование в литосфере и сопутствующие процессы: тектонофизический анализ: тезисы докладов Всероссийского совещания, посвященного памяти профессора С. И. Шермана. Иркутск, 26-30 апреля 2021 г. / ФГБУН ИЗК СО РАН; ФГБОУ ВО «ИГУ»; отв. ред. К. Ж. Семинский. - Иркутск: Издательство ИГУ, 2021. - С. 82-83. https://doi.org/10.26516/978-5-9624-1919-0.2021.1-233

6. Павловская, Е.А., Худолей, А.К., Рух, Й.Б., Москаленко, А.Н., Гийон, М., Малышев, С.В. Тектоническая эволюция северной части Верхоянского складчато-надвигового пояса по данным анализа палеонапряжений и U-Pb датировок кальцита. // Тектоника и геодинамика Земной коры и мантии: фундаментальные проблемы-2022. Материалы LIII Тектонического совещания. Т. 2. М.: ГЕОС, 2022. -С. 71-75.

7. Pavlovskaia, E.A., Khudoley, A.K., Ruh, J.B., Moskalenko, A.N., Guillong, M., Malyshev, S.V. Tectonic evolution of the northern Verkhoyansk fold-and-thrust belt based on paleostress analysis and U-Pb calcite dating, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria, 23-27 May 2022, EGU22-1823, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-1823, 2022.

8. Павловская, Е.А., Худолей, А.К., Рух, Й.Б., Малышев, С.В. Структурная эволюция, реконструкция полей напряжений и U-Pb датирование кальцита из Майско-Кыллахской зоны (Южно-Верхоянский сектор Верхоянского складчато-надвигового пояса). // Тектоника и геодинамика Земной коры и мантии: фундаментальные проблемы-2025. Материалы LVI Тектонического совещания. М.: ГЕОС, 2025. - С. 409-413.

9. Худолей, А.К., Павловская, Е.А. Мезозойские и палеоценовые тектонические события на северной и восточной окраинах Сибирского кратона. // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России 2025: материалы XV

Международной научно-практической конференции, г. Якутск, 31 марта - 3 апреля 2025 г. [Электронный ресурс] / [отв. ред. В.Ю. Фридовский], редкол. Л.И. Полуфунтикова и [др.]; Якутск: Изд. Дом СВФУ, 2025. - С. 436-438. Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Андрею Константиновичу Худолею за помощь на всех этапах работы, соавторам статей Йонасу Руху, Артему Николаевичу Москаленко, Марселю Гийону, Сергею Владимировичу Малышеву за их вклад в исследование, Зое Браден за помощь в датировании кальцита, Александру Михайловичу Пасенко, Александру Дмитриевичу Савельеву, Елизавете Вячеславовне Шатровой и Анне Александровне Шаламовой за участие в полевых работах, Феликсу Анатольевичу Мигурскому (ВНИГНИ) за помощь в подборе сейсмических профилей.

и-РЬ датирование кальцита проводилось в Департаменте наук о Земле Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Микроскопические исследования проводились в ресурсном центре «Рентгенодифракционные методы исследования» Научного парка Санкт-Петербургского государственного университета.

Основные научные результаты:

1 Впервые для ВСНП проведен анализ палеонапряжений с помощью современного программного обеспечения, позволившего выделить из набора данных по элементам залегания зеркал скольжения однородные выборки, по которым были рассчитаны ориентация осей главных напряжений и форма стресс-эллипсоида [Pavlovskaia et а1., 2022, Павловская и др., 2025] (личный вклад составляет не менее 90%)

2. В пределах Хараулахского сегмента Западно-Верхоянского сектора ВСНП установлено наличие трех полей напряжений. и-РЬ датирование кальцита с поверхностей зеркал скольжения, впервые проведенное для ВСНП, позволило уточнить возраст надвигового поля напряжений и связанного с ним формирования складчато-надвиговой структуры региона [Pav1ovskaia et а1., 2022] (личный вклад составляет не менее 50%)

3. В Майско-Кыллахской зоне Южно-Верхоянского сектора ВСНП установлено наличие двух полей напряжений. и-РЬ датирование кальцитовой жилы позволило уточнить возраст обстановки растяжения [Павловская и др., 2025] (личный вклад составляет не менее 50%)

4. Построены разрезы и карты участков исследования и проведено детальное

структурное исследование, подтверждающее результаты анализа палеонапряжений [Pavlovskaia et а1., 2022, Павловская и др., 2025] (личный вклад составляет не менее 90%)

5. Построены детальные сбалансированные разрезы с использованием данных глубинной сейсморазведки и современного программного обеспечения для трех трансектов: одного через северную часть Приверхоянского прогиба и фронтальные надвиги Западно-Верхоянского сектора и двух через центральную часть Майско-Кыллахской зоны Южно-Верхоянского сектора ВСНП [Павловская, Худолей , 2024] (личный вклад составляет не менее 90%)

6. Проведено сравнение внешней зоны ВСНП и форландов складчато-надвиговых поясов Урала, Аппалачей и Кордильер Северной Америки, выделены отличительные особенности строения ВСНП [Павловская, Худолей, 2024] (личный вклад составляет не менее 70%)

7. Проведена корреляция тектонических событий и сравнение структурных характеристик Хараулахского сегмента (север Западно-Верхоянского сектора) и Майско-Кыллахской зоны (Южно-Верхоянский сектор) ВСНП и прилегающих складчато-надвиговых поясов [Pav1ovskaia et а1., 2022, Павловская и др., 2025] (личный вклад составляет не менее 50 %)

Положения, выносимые на защиту:

1. В пределах Хараулахского сегмента (север Западно-Верхоянского сектора ВСНП) установлено наличие трех полей напряжений - сдвигового (наиболее древнего), надвигового и сбросового (наиболее молодого). Надвиговое поле характеризует несколько этапов деформаций. и-РЬ датирование кальцита с поверхностей зеркал скольжения позволило уточнить их возраст: наиболее интенсивные деформации имеют возраст около 130-120 млн. лет, тогда как более молодые, с возрастом около 75-60 млн. лет, были представлены, главным образом, реактивацией уже существующих надвигов.

2. Во внешней (Майско-Кыллахской) зоне Южно-Верхоянского сектора ВСНП установлено наличие двух полей напряжений - надвигового (наиболее древнего) и наложенного на него сбросо-сдвигового. Единичные замеры указывают также на наличие наиболее молодого сдвигового поля напряжений. и-РЬ датирование кальцитовой жилы, сформировавшейся в сбросо-сдвиговом поле напряжений, свидетельствует, что возраст связанной с ним обстановки растяжения был

около 65-60 млн. лет. Учитывая наличие близких по возрасту грабенов на севере Западно-Верхоянского сектора ВСНП, эти данные указывают на широкое распространение обстановок растяжения в западной (внешней) части ВСНП в палеоцене.

3. Корреляция тектонических событий и сравнение структурных характеристик Хараулахского сегмента (север Западно-Верхоянского сектора) и Майско-Кыллахской зоны (Южно-Верхоянский сектор) ВСНП показала, что аналоги наиболее древнего сдвигового поля напряжений Хараулахского сегмента в Майско-Кыллахской зоне отсутствуют. Формирование складчато-надвиговой структуры в обоих регионах происходило в два этапа с возрастом около 130-115 млн. лет и 9560 млн. лет (во втором этапе выделяются подэтапы). Локальное растяжение около 90-85 млн. лет, установленное в Хараулахском сегменте, аналогов в Майско-Кыллахской зоне не имеет. Этап регионального растяжения в обоих регионах начался около 65-60 млн. лет.

4. Отличительными особенностями строения обоих регионов являются слабая деформированность передового прогиба в северной части ВСНП и отсутствие прогиба в его южной части, относительно небольшое сокращение поверхности (не более 30-35%) при формировании складчато-надвиговых структур, и выходы наиболее древних пород во фронтальных надвигах с постепенным омоложением пород в сторону внутренней части ВСНП, что не характерно для форландов других складчато-надвиговых поясов.

1. Обзор представлений о геологическом строении Верхоянского

складчато-надвигового пояса 1.1. Строение и тектоническая эволюция западной части Верхоянского

складчато-надвигового пояса Верхоянский складчато-надвиговый пояс прослеживается вдоль восточной окраины Сибирской платформы от побережья моря Лаптевых на севере почти до Удской губы Охотского моря на юге (рис. 1). Его протяженность составляет 2500 км при ширине до 500 км. ВСНП сложен осадочными образованиями пассивной окраины Сибирского палеоконтинента. Со стороны платформы к поясу примыкает Приверхоянский краевой (передовой) прогиб, сложенный верхнеюрско-меловыми отложениями мощностью до 7 км. Выделяются внешняя и внутренняя зоны ВСНП. Внешняя зона с севера на юг подразделяется на Оленёкский, Западно-Верхоянский и Южно-Верхоянский секторы [Прокопьев, Дейкуненко, 2001].

Западно-Верхоянский сектор протягивается в субдолготном направлении, соединяясь на севере, в районе Быковской и Оленёкской проток дельты Лены, с Оленёкским сектором (рис. 2). К северу от устья Алдана зона коленообразно изгибается и приобретает также запад-северо-западное простирание, сменяясь расположенным к югу субдолготным Южно-Верхоянским сектором (хребет Сетте-Дабан). Западно-Верхоянский сектор в продольном направлении подразделяется на Хараулахский, Орулганский, Куранахский и Бараинский сегменты (антиклинории). Сегменты разделяются депрессиями (седловинами) [Прокопьев, Дейкуненко, 2001]. В пределах Западно-Верхоянского сектора внешняя зона ВСНП надвинута на верхнеюрско-меловые комплексы Приверхоянского прогиба.

Южно-Верхоянский сектор протягивается по правобережью р. Алдан на 800 км при ширине от 60 до 150 км и отделяется от Сибирской платформы Нельканским, Кыллахским и Окраинным надвигами. Южно-Верхоянский сектор подразделяется на три различных по своему структурному стилю зоны (с запада на восток): Майско-Кыллахскую (Кыллахскую), Сетте-Дабанскую и Аллах-Юньскую, известную также как Южно-Верхоянский синклинорий [Прокопьев, Дейкуненко, 2001]. С севера на юг ЮжноВерхоянский сектор разделяется на Окраинный, Кыллахско-Эбейке-Хаятинский, Центральный и Майский сегменты [Прокопьев, 1989]. Везде, кроме северной части сектора (Окраинный сектор), передовой прогиб отсутствует, и внешняя зона Верхоянского складчато-надвигового пояса надвинута непосредственно на чехол Сибирской платформы (рис. 3).

Рисунок 1. Структурная схема (а) и схема тектонического районирования (б) ВСНП [Рау1оу8ка1а е! а1., 2022; Прокопьев, Дейкуненко, 2001]. Возрасты интрузий по Прокопьев и др. [2009; 2013; 2018Ь]. Герцева и др. [2016], Шишкин и др. [2017].

Рисунок 2. Схематическая геологическая карта Хараулахского сегмента. Местоположение см. на рис. 1. Отложения: 1 - кайнозойские, 2 - меловые, 3 - триасовые и юрские, 4 - пермские, 5 -каменноугольные, 6 - позднедокембрийские и кембрийские; 7 - надвиги, 8 - разломы, 9 - скважина, 10 -дайки и их и-РЬ возрасты, 11 - и-РЬ возрасты по кальциту (см. главу 3), 12 - расположение сейсмического профиля [Гончар, 1998; Имаев и др., 2018; Мигурский, 2016; Прокопьев, Дейкуненко, 2001].

Выделяются три основные осадочные последовательности ВСНП, соответствующие основным этапам тектонической эволюции восточной окраины Сибирского кратона: ранне-позднерифейскому, вендско-раннепалеозойскому и среднепалеозойско-мезозойскому [Khudoley, Prokopiev, 2007; Худолей, 2003]. Наиболее представительные разрезы этих осадочных последовательностей в хребте Сетте-Дабан [Дымович и др., 2012; Казакова и др., 2021; Прокопьев и др., 2001; Пушкарь и др., 1995; Семихатов, Серебряков, 1983; Ян-жин-шин, 1983], а также сводная стратиграфическая

колонка для Хараулахского хребта (сегмента) [Биджиев и др., 1977; Герцева и др., 2016; Прокопьев и др., 2001] приведены на рисунке 4.

Рисунок 3. Тектоническая схема Южно-Верхоянского сектора. Местоположение см. на рис. 1. Сокращения: надвиги: НКН - Нелькано-Кыллахский (НОЦ - Окраинной Цепи, КН - Кыллахский, НН -Нельканский), ЭХН - Эбейке-Хаятинский, УБН - Улахан-Бамский, ЧН - Чагдинский, ГН - Гувиндинский; разломы: БР - Билякчанский, БхР - Бурхалинский, СР - Сетаньинский; ВМП - Верхнемайское поднятие, ОЧВП - Охотско-Чукотский вулканогенный пояс. Антиклинали: КА - Кыллахская, ГА - Горностахская, ЭХА - Эбейке-Хаятинская. У - Улканская палеорифтовая структура [Гурьянов, Песков, 2015; Нафиков, 2018; Прокопьев, Дейкуненко, 2001; Худолей, 2003]. Красным прямоугольником показан участок исследования на р. Белой.

Ранне-позднерифейский этап. Отложения рифея широко развиты как на юго-востоке, так и на северо-востоке Сибирской платформы [Прокопьев и др., 2001; Семихатов, Серебряков, 1983]. На юго-востоке отложения рифея представлены учурской серией нижнего рифея, аимчанской и керпыльской сериями среднего рифея, лахандинской

и уйской сериями верхнего рифея и имеют мощность ~12-14 км (рис. 4) [Khudoley et а1., 2001]. Учурская, аимчанская, керпыльская и лахандинская серии имеют терригенно-карбонатный состав и отлагались в преимущественно мелководных обстановках, тогда как уйская серия имеет терригенный состав, и в ее средней части распознаются осадки турбидного происхождения. В основании аимчанской и керпыльской серий выделяются несогласные залегания, несогласие между аимчанской и учурской сериями локально угловое, но его тектоническая природа неочевидна [Khudo1ey, Guriev, 2003; Ma1yshev и др., 2021; Ян-жин-шин, 1983].

На востоке Алданского щита учурская серия перекрывает гранитоиды Улканской палеорифтовой структуры (грабена), наиболее молодые из которых имеют возраст 1705±5 млн. лет, полученный И-РЬ методом по цирконам [Гурьянов, Песков, 2015] (рис. 3). Гранитоиды относятся к Улкан-Джугджурской магматической ассоциации, наиболее ранними образованиями которой являются анортозиты Геранского массива с возрастом 1736±6 млн. лет (И-РЬ). Южно-Учурский массив, расположенный севернее, имеет возраст 1727±6 млн. лет (И-РЬ). Датирование И-РЬ методом по циркону пород Северо-Учурского массива в южной части Улканского грабена продемонстрировало такую возрастную последовательность: I фаза — 1720.8±1 млн. лет, II фаза — 1715.8±2.5, III фаза — 1704.6±4.7 млн. лет [Ларин, 2011].

Нижние горизонты учурской серии Горностахской антиклинали (ГА) (рис. 3) содержат обломочные цирконы с конкордантным И-РЬ возрастом 1717±32 млн. лет [Khudo1ey et а1., 2001], таким образом, основание рифейской последовательности ГА моложе 1717 млн. В пределах Сибирского кратона известен ряд даек, секущих нижнерифейские отложения, с возрастом от 1338±3 до 1385±30 млн. лет [Donskaya et а1., 2018; Emst et а1., 2000; Ma1yshev et а1., 2018]. По дайке долеритов, рассекающей отложения нижнего рифея в ядре ГА, получен И-РЬ возраст по апатиту 1419±32 млн. лет [Ma1yshev et а1., 2021].

Кластер из 4-х наиболее молодых зерен обломочных цирконов из песчаников основания керпыльской серии в ГА имеет конкордантный И-РЬ возраст 1120±17 млн. лет, свидетельствуя, что базальные слои керпыльской серии моложе примерно 1120 млн. лет [Khudo1ey et а1., 2015]. Изохронный РЬ-РЬ возраст карбонатных пород из верхней части керпыльской серии (малгинская свита) определяет время их раннего диагенеза как 1043±14 млн. лет, а время раннего диагенеза карбонатных пород из нижней части лахандинской серии - 1025±40 млн. лет [Овчинникова и др., 2001; Семихатов и др., 2000].

Рисунок 4. Сводные стратиграфические колонки для ВСНП: 1 - Хараулахского хребта, 2 - хребта Сетте-Дабан (а - рифей Майско-Кыллахской зоны, б - «карбонатный палеозой» Сетте-Дабанской зоны, в -«верхоянский комплекс» Южно-Верхоянского синклинория). Нижняя карбонатная часть каменноугольной

системы относится к «карбонатному палеозою» [Биджиев и др., 1977; Герцева и др., 2016; Дымович и др., 2012; Казакова и др., 2021; Прокопьев и др., 2001; Пушкарь и др., 1995; Семихатов, Серебряков, 1983; Ян-жин-шин, 1983].

Завершение осадконакопления лахандинской серии оценивается по и-РЬ возрасту по бадделеиту 987±11 млн. лет силла, рвущего перекрывающие лахандинскую серию терригенные породы низов уйской серии (кандыкской свиты) [ДатЫМ е! а1., 1998; Save1ev е! а1., 2024]. Силл относится к улаханбамскому долеритовому комплексу [Лебедева, 2012], связанному с рифтогенезом в начале позднего рифея (~970-980 млн. лет) в Южном Верхоянье [Khudo1ey, Guriev, 2003; Save1ev е! а1., 2024]. По наличию деформаций нелитифицированного осадка на контактах силлов предполагается, что их внедрение было синхронным осадконакоплению нижней и средней частей уйской серии. Согласно В.И. Сухорукову [1986], в пределах хребта Улахан-Бам часть согласных магматических тел является эффузивами. и-РЬ возраст самого молодого кластера обломочных цирконов из верхов уйской серии (далындинской свиты) составляет 920±45 млн. лет [Khudo1ey е! а1., 2015].

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Павловская Елена Александровна, 2026 год

Литература

1. Андриянов, Н.Г. О взаимоотношении процессов метаморфизма и золоторудной минерализации в Южно-Верхоянском синклинории // Докл. АН СССР. 1973a. Т. 211. № 2. С. 434-436.

2. Андриянов, Н.Г. Динамотермальный метаморфизм терригенных пород в западной части ЮжноВерхоянского синклинория // Новости геологии Якутии. 1973b. № 3. С. 72-74.

3. Баранов, В.В. Положение базальтовых покровов в разрезе девона восточного обрамления Сибирской платформы // Доклады Академии Наук. 2008. Т. 419. № 1. С. 86-89.

4. Биджиев, Р.А., Грошин, С.И., Горшкова, Е.Р., Гогина, Н.И. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Серия Нижнеленская. Лист R-52-VII,VIII. Объяснительная записка / под ред. Ф.Г. Марков. Москва: Аэрогеология, 1977. 80 с.

5. Биджиев, Р.А., Горшкова, Е.Р., Леонов, Б.Н. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Серия Верхоянская. Лист R-52-III, IV Объяснительная записка. / под ред. Н.В. Дренов. Москва: Аэрогеология, 1979. 71 с.

6. Большиянов, Д.Ю., Васильев, Б.С., Виноградова, Н.П., Гавриш, А.В. Государственная Геологическая Карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (Третье Поколение). Серия Лаптево-Сибироморская. Лист S-51 - Оленёкский Зал., S-52 - Дельта Р. Лены. Объяснительная Записка. Санкт-Петербург: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2014. 274 с.

7. Булгакова, М.Д. Кремнистые породы Верхояно-Колымской складчатой области // Литология и полезные ископаемые. 1976. № 5. С. 99-108.

8. Васильев, Д.А., Прокопьев, А.В., Худолей, А.К., Казакова, Г.Г., Ветров, Е.В. Термохронология Усть-Оленекской системы складок и севера Оленекского поднятия по данным трекового датирования апатита // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо Востока Росии. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2018. С. 32-36.

9. Васильев, Д.А., Прокопьев, А.В., Худолей, А.К., Ершова, В.Б., Казакова, Г.Г. Термохронология северной части Приверхоянского краевого прогиба и Чекуровской антиклинали по данным трекового датирования апатита // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: материалы IX Всероссийской научно-практической конференции. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2019. С. 20-23.

10. Васильев, Д.А. Мезозойско-кайнозойские деформации Оленекского, северной и центральной частей Западно-Верхоянского секторов Верхоянского складчато-надвигового пояса: структурный анализ и низкотемпературная геохронология // Диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. Якутск, 2023. 224 с.

11. Васильев, Д.А., Прокопьев, А.В. Структура и тектонофизика Усть-Оленекской системы складок (Арктическая Якутия) // Наука и образование. 2012. № 3. С. 7-13.

12. Гайдук, В.В., Прокопьев, А.В. Методы изучения складчато-надвиговых поясов. Новосибирск: «Наука» Сибирское предприятие РАН, 1999. 159 с.

13. Галабала, P.O. Об орогенезе в Западном Верхоянье // Мезозойский тектогенез. Магадан: СВКНИИ ДВО АН СССР, 1971. С. 61-68.

14. Герцева, М.В., Борисова, Т.П., Чибисова, Е.Д., Емельянова, Е.Н. Государственная геологическая карта Российской Федерации, масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Верхояно-Колымская. Лист R-52 - Тикси. Объяснительная записка. Санкт-Петербург: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2016. 312 с.

15. Гончар, В.В. Поле напряжений Хараулахского хребта и проблема происхождения Верхоянского горно-складчатого сооружения // Бюллетень Московского общества испытателей природы. 1998. Т. 73. № 3. С. 18-26.

16. Гончар, В.В. Обзор данных о полях напряжений мезозоид Северо-Востока Азии, полученных кинематическим методом // Геофизический журнал. 2016. Т. 38. № 4. С. 26-57.

17. Горбунов, А.И. Стратиграфия докембрия северной части Юдомо-Майского прогиба (Якутия) // Геология и геофизика. 1979. Т. 232. № 4. С. 44-50.

18. Григорьева, Т.И. Отчет о результатах сейсморазведочных работ МОГТ на Восточно-Алданской площади (Республика Саха (Якутия), Хабаровский край) (Восточно-Алданский объект) (по государственному контракту №07/07) (Восточно-Алданская с/п N 3/2007-2008 гг.). Якутск: ОАО "Якутскгеофизика", 2008.

19. Гурьянов, В.А., Песков, А.Ю. Улканская палеорифтовая структура: особенности развития, геодинамическая обстановка (юго-восточное обрамление Сибирской платформы) // Региональная геология и металлогения. 2015. Т. 62. С. 57-63.

20. Гусев, Г.С. Складчатые структуры и разломы Верхояно-Колымской системы мезозоид. Москва: Наука, 1979. 208 с.

21. Гусев, Г.С., Петров, А.Ф., Фрадкин, Г.С. и др. Структура и эволюция земной коры Якутии. Москва: Наука, 1985. 248 с.

22. Гущенко, О.И. Тектонофизические реконструкции с помощью полевых и теоретических

исследований // Поля напряжений и деформаций в литосфере. Москва: Наука, 1979. С. 7-25.

23. Дымович, В.А., Васькин, А.Ф., Опалихина, Е.С., Кисляков, С.Г. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Дальневосточная. Лист 0-53 - Нелькан. Объяснительная записка. Санкт-Петербург: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2012. 364 с.

24. Зоненшайн, Л.П. Тектоника и анализ складчатости Верхоянья // Геотектоника. 1965. № 2. С. 58-78.

25. Иванов, К.С., Пучков, В.Н. Структурно-формационные зоны Уральского складчатого пояса: обзор данных и развитие новых идей // Геотектоника. 2022. Т. 6. С. 78-113. https://doi.org/10.31857/s0016853x22060030

26. Имаев, В.С., Имаева, Л.П., Смекалин, О.П., Чипизубов, А.В., Овсюченко, А.Н., Колодезников, И.И. Неотектоника Хараулахского сектора прибрежно-шельфовой зоны моря Лаптевых // Геология и Геофизика. 2018. Т. 59. № 7. С. 1014-1031. https://doi.org/10.15372/gig20180707

27. Имаев, В.С., Козьмин, Б.М. Напряженное состояние земной коры побережья моря Лаптевых по структурно-геологическим и сейсмологическим данным // Геология и геофизика. 1989. Т. 10. № 357. С. 124-129.

28. Имаева, Л.П., Гусев, Г.С., Имаев, В.С. Динамика рельефа и сейсмотектоническая активизация новейших структур дельты р. Лена // Геотектоника. 2019. Т. 5. С. 62-77.

29. Имаева, Л.П., Имаев, В.С., Середкина, А.И. Сейсмотектонические деформации активных сегментов зоны сопряжения Колымо-Омолонского супертеррейна и Южно-Анюйской Сутуры, Северо-Восток России // Геотектоника. 2021. Т. 1. С. 23-40. https://doi.org/10.31857/s0016853x21010069

30. Казакова, Г.Г., Тутасова, Е.Н., Худолей, А.К., Калинин, М.А., Прокопьев, А.В., Лебедева, О.Ю., Кротова-Путинцева, А.Е., Поркунова, Л.А., Иванова, Т.К., Гогин, И.Я., Платонова, С.В., Карнаухов, А.С., Баланов, А.Н., Маланин, Ю.А. Государственная геологическая карта Российской Федерации мас- штаба 1 : 1 000 000. Третье поколение. Серия Верхояно-Колымская. Лист Р-53 - Хандыга. Объяснительная записка. : Минприроды России, Роснедра, ФГБУ «ВСЕГЕИ». - СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2021. 431 с.

31. Ковалев, Л.Н. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Серия Майская. Лист Р-53-ХХШ. Объяснительная записка / под ред. В.А. Ян-жин-шин. Москва: Союзгеолфонд, 1990. 70 с.

32. Коссовская, А.Г. Минералогия терригенного мезозойского комплекса Вилюйской впадины и Западного Верхоянья. Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1962. 218 с.

33. Кочнев, Б.Б., Кузнецов, А.Б., Ситкина, Д.Р., Крамчанинов, А.Ю. Sr-изотопная хемостратиграфия и РЬ-РЬ возраст карбонатных отложений рифея Хараулахского поднятия (северо-восточная окраина Сибирской платформы) // Геология и геофизика. 2021. Т. 62. № 3. С. 466-478. https://doi.org/10.15372/gig2019141

34. Кропачев, А.П., Коновалов, А.Л., Заморуев, В.В., Гогин, И.Я., Щербаков, М.С., Мексярова, К.А., Худолей, А.К. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 200 000. Издание второе. Серия Юдомская. Лист Р-53-ХХХ (Акра). Объяснительная записка / под ред. А.П. Кропачева. Москва: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2020. 164 с.

35. Кропачев, А.П., Иогансон, А.К., Гогин, И.Я., Заморуев, В.В., Щербаков, М.С., Мексярова, К.А., Худолей, А.К. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1 : 200 000. Издание второе. Серия Юдомская. Лист Р-53-ХХ1У Объяснительная записка / под ред. А.К. Иогансон. Москва: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2020Ь. 126 с.

36. Ларин, А.М. Граниты рапакиви и ассоциирующие породы. СПб: Наука, 2011. 402 с.

37. Лебедева, О.Ю. Рифейские, вендские и палеозойские долеритовые комплексы Южного Верхоянья // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. Санкт-Петербург, 2012. 24 с.

38. Лосев, А.Г., Лосева, С.Е., Стельмахова, Н.В. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Серия Майская. Лист 0-53^1. Объяснительная записка / под. ред. Ю.К. Дзевановского. Москва: Аэрогеология, 1984. 99 с.

39. Малышев, С.В., Худолей, А.К., Прокопьев, А.В., Ершова, В.Б., Казакова, Г.Г., Терентьева, Л.Б. Источники сноса каменноугольно-нижнемеловых терригенных отложений северо-востока Сибирской платформы: результаты Sm-Nd изотопно-геохимических исследований // Изотопная геохимия и геохронология. 2016. Т. 57. № 3. С. 537-552. https://doi.org/10.15372/GiG20160305

40. Малышев, С.В., Худолей, А.К., Ершова, В.Б., Гласмахер, УА., Стокли, Д., Калинин, М.А., Казакова, Г.Г., Третьяков, М.Ф. Формирование складчато-надвиговой структуры западной части Южного Верхоянья по данным низкотемпературной термохронологии // Тектоника современных и древних океанов и их окраин. Материалы XLIX тектонического совещания, посвященного 100-летию академика Ю.М. Пущаровского. / под ред. К.Е. Дегтярев. Москва: ГЕОС, 2017. С. 268-271.

41. Малышев, С.В., Худолей, А.К., Гласмахер, УА., Казакова, Г.Г., Калинин, М.А. Определение этапов формирования юго-западной части Верхоянского складчато-надвигового пояса по данным трекового датирования апатита и циркона // Геотектоника. 2018. № 6. С. 55-68.

https://doi.org/10.1134/S0016853X1806005X

42. Мигурский, Ф.А. Выполнить оценку перспектив нефтегазоносности районов перикратонного обрамления восточной части Сибирской платформы (Отчет по государственному контракту № 7Ф-14 от 20 февраля 2014 г). Москва, ФГБУ «ВНИГНИ», 2016.

43. Мигурский, Ф.А., Якупова, Е.М. Новые данные о геологическом строении антиклинальных структур северной части Предверхоянского перикратонного прогиба // Геология нефти и газа. 2017. № 5. С. 31-36.

44. Микуленко, К.И., Ситников, В.С., Скрябин, Р.М., Тимиршин, К.В. Геология и нефтегазоносность арктических районов Западной Якутии. Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1997. 178 с.

45. Нафиков, И.Ф. Геологическое строение Алдано-Майской впадины и оценка ее углеводородного потенциала (на основе технологии бассейнового моделирования). Дис. канд. геол.-минерал. наук: 25.00.12. Санкт-Петербург, 2018, 150 с.

46. Неволин, Б.С., Потапов, С.В., Ставцев, А.Л. Верхний протерозой (рифей) и нижний кембрий юго-восточной окраины Сибирской платформы, Юдомо-Майского прогиба и Охотского срединного массива // Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия восточных и северных районов Сибири. Новосибирск: Институт геологии и геофизики СО АН СССР, 1978. С. 21-63.

47. Овчинникова, Г.В., Семихатов, М.А., Васильева, И.М., Горохов, И.М., Каурова, О.К., Подковыров, В.Н., Гороховский, Б.М. Pb-Pb возраст известняков среднерифейской малгинской свиты, Учуро-Майский регион Восточной Сибири // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2001. Т. 9. № 6. С. 3-16.

48. Павловская, Е.А., Худолей, А.К. Тектоника и геологическое строение Майско-Кыллахской зоны (Южное Верхоянье) по результатам построения сбалансированных разрезов // Геодинамика и тектонофизика. 2024. 15(1):0742. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-1-0742. EDN: XERAAO

49. Павловская, Е.А., Худолей, А.К., Рух, Й.Б., Малышев, С.В. Реконструкция полей напряжений и U-Pb возраст кальцита из внешней зоны Южно-Верхоянского сектора Верхоянского складчато-надвигового пояса // Доклады Академии Наук. Науки о Земле. 2025. Т. 522. № 1. С. 61-68. https://doi.org/10.31857/S2686739725050074

50. Парфенов, Д.М., Прокопьев, А.В., Спектор, В.Б. Рельеф Земной поверхности и история его формирования // Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия) / под ред. Л.М. Парфенов, М.И. Кузьмин. Москва: МАИК «Наука / Интерпериодика», 2001. С. 12-32.

51. Парфенов, Л.М. Континентальные окраины и островные дуги мезозоид северо-востока Азии. Новосибирск: Наука, 1984. 192 с.

52. Парфенов, Л.М. Два этапа мезозойской складчатости в Северном Верхоянье // Геология и геофизика. 1988. Т. 4. С. 3-10.

53. Парфенов, Л.М. Тектоническая эволюция земной коры Якутии в контексте геодинамики севера тихоокеанского обрамления и металлогенические пояса // Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия). , 2001. С. 499-512.

54. Прокопьев, А.В. Кинематика мезозойской складчатости западной части Южного Верхоянья. Якутск: ЯНЦ СО АН СССР, 1989. 128 с.

55. Прокопьев, А.В. Верхояно-Черский коллизионный ороген // Тихоокеанская геология. 1998. Т. 17. № 5. С. 3-10.

56. Прокопьев, А.В., Парфенов, Л.М., Томшин, М.Д., Колодезников, И.И. Чехол Сибирской платформы и смежных складчато-надвиговых поясов // Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия) / под ред. Л.М. Парфенова, М.И. Кузьмина. Москва: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001. С. 113-155.

57. Прокопьев, А.В. Торо, Х., Думитру, Т.А., Миллер, Э.Л., Хоуриган Д.К. История формирования надвиговых структур Южного Верхоянья (Восточная Якутия) на основе метода трекового датирования (AFTA) // Материалы XXXVII Тектонического совещания, Новосибирск, 10-13 февраля 2004 г. Новосибирск: Изд-во СО РАН - филиал «Гео», 2004. С. 86-88.

58. Прокопьев, А.В., Худолей, А.К., Королева, О.В., Казакова, Г.Г., Лохов, Д.К., Малышев, С.В., Зайцев, А.И., Роев, С.П., Сергеев, С.А., Бережная, Н.Г., Васильев, Д.А. Раннекембрийский бимодальный магматизм на северо-востоке Сибирского кратона // Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 1. С. 199224. https://doi.org/ 10.15372/GiG20160111

59. Прокопьев, А.В., Полянский, О.П., Королева, О.В., Васильев, Д.А., Томшин, М.Д., Ревердатто, В.В., Новикова, С.А. Среднепалеозойский и среднетриасовый импульсы траппового магматизма на востоке Сибирской платформы: результаты первых 40Аг/39Аг-датировок долеритовых силлов // Доклады Российской Академии Наук. Науки О Земле. 2020. Т. 490. № 1. С. 7-11. https://doi.org/10.31857/s2686739720010090

60. Прокопьев, А.В., Гриненко, B.C. Надвиги центральной части Верхоянского складчатого пояса // Геология и полезные ископаемые Якутии. Якутск: ЯГУ. 1995. С. 77-88.

61. Прокопьев, А.В., Дейкуненко, А.В. Деформационные структуры складчато-надвиговых поясов // Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия) / под ред. Л.М. Парфенова, М.И. Кузьмина. Москва: МАИК «Наука / Интерпериодика». 2001. С. 156-198.

62. Прокопьев, А.В., Ершова, В.Б., Стокли, Д. (U/Th)/He низкотемпературная термохронология обломочных цирконов (ZHe) из осадочных пород южной части Приколымского террейна (Верхояно-Колымская складчатая область) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы северо-востока России. Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции: в 2-х томах. 2019. С. 114-117.

63. Прокопьев, А.В., Стокли, Д., Васильев, Д.А. Высокоамплитудные надвиговые перемещения в Южно-Верхоянском орогенном поясе (СВ Азии) // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России: материалы XII Всероссийской научно-практической конференции / под ред. В.Ю. Фридовский. Якутск: Издательский дом СВФУ. 2022. С. 124-126.

64. Пучков, В.Н., Перес-Эстаун, А., Браун, Д., Альварес-Маррон, Х. Краевой складчато-надвиговый пояс орогена: структура и происхождение (на примере Башкирского Урала) // Вестник ОГГГГН РАН. 1998. Т. 1. № 3. С. 70-99.

65. Пучков, В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: ГИЛЕМ, 2000. 146 с.

66. Пучков, В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

67. Пушкарь, Н.Н., Чернобровкина, Г.А., Старников, А.И., Гриненко, В.С., Ковалев, Л.Н. Геологическая карта Якутии масштаба 1 : 500 000. Южно-Верхоянский блок. Листы: Р-53-В,Г; Р-54-В / под ред.

B.А. Ян-жин-шин. СПб: Санкт-Петербургская картфабрика ВСЕГЕИ, 1995.

68. Развозжаева, Е.П. Сейсмостратиграфическая модель Алдано-Майского осадочного бассейна (юго-восток Сибирской платформы) // Тихоокеанская геология. 2020. Т. 39. № 5. С. 25-47. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2020-39-6-25-47

69. Развозжаева, Е.П., Талтыкин, Ю.В. Строение Кыллахской зоны (Южный сектор Верхоянского складчато-надвигового пояса) по материалам сейсмического профилирования // Тихоокеанская геология. 2023. Т. 42. № 1. С. 3-21. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2023-42-1-3-21

70. Рыбалка, А.В., Петров, Г.А., Кашубина, Т.В., Куликов, В.А., Егоркин, А.В., Душин, В.А., Кашубин,

C.Н. Глубинное строение Урала по данным Полярно-Уральского трансекта // Региональная геология и металлогения. 2011. Т. 48. С. 25-36.

71. Сборщиков, И.М. Концентрические складки: (Морфология и условия образования на примере Верхоянья) // Бюл. МОИП. Отд. геол. 1972. № 2. С. 23-39.

72. Семихатов, М.А., Овчинникова, Г.В., Горохов, И.М., Кузнецов, А.Б., Васильева, И.М., Гороховский, Б.М., Подковыров, В.Н. Изотопный возраст границы среднего и верхнего рифея: Pb-Pb-геохронология карбонатных пород лахандинской серии, восточная Сибирь // Доклады РАН. 2000. Т. 372. № 2. С. 216-221.

73. Семихатов, М.А., Овчинникова, Г.В., Горохов, И.М., Кузнецов, А.Б., Каурова, О.К., Петров, П.Ю. Pb-Pb изохронный возраст и Sr-изотопная характеристика верхнеюдомских карбонатных отложений (венд Юдомо-Майского прогиба, Восточная Сибирь) // Доклады РАН. 2003. Т. 393. № 1. С. 83-87.

74. Семихатов, М.А., Серебряков, С.Н. Сибирский гипостратотип рифея. Москва: Наука, 1983. 221 с.

75. Симанович, И.М., Андриянов, Н.Г. Начальный метаморфизм пород верхоянского комплекса (Южное Верхоянье) // Литология и полезные ископаемые. 1994. № 3. С. 103-115.

76. Сметанникова, Л.И., Гриненко, В.С., Маланин, Ю.А., Прокопьев, А.В., Князев, В.Г., Трущелев, А.М., Юганова, Л.А., Жарикова, Л.П., Казакова, Г.Г., Шепелев, Н.Г., Ягнышев, Б.С. Государственная Геологичесая Карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (Третье Поколение). Серия Анабаро-Вилюйская. Лист R-51 - Джарджан. Объяснительная Записка. // 2013. Т. 000. С. 397.

77. Соболев, А.Е. Вендские мафиты и минерагения Южного Верхоянья // Доклады РАН. 1992. Т. 327. № 4-6. С. 557-560.

78. Соболев, П.Н., Шиганова, О.В., Дыхан, С.В., Ахмедова, А.Р. Новые данные о перспективах нефтегазоносности Алдано-Майской впадины // Геология и геофизика. 2017. Т. 58. № 3-4. С. 643656. https://doi.org/10.15372/GiG20170325

79. Соборнов, К.О. Структурные стили надвиговых зон краевых прогибов Урала и Пай-Хоя // Геотектоника. 2023. № 3. С. 17-40. https://doi.org/10.31857/s0016853x23030086

80. Соколов, С.Д. Очерк тектоники Северо-Востока Азии // Геотектоника. 2010. Т. 24. № 6. С. 60-78.

81. Старников, А.А. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Лист P-53-XXX // 1993.

82. Старников, А.И. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Серия Майская. Лист P-53-XXXV Объяснительная записка / под ред. В.А. Ян-жин-шин. Москва: Якутское производственное геологическое объединение. 1989. 88 с.

83. Старников, А.И. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Серия Майская. Лист O-53-V Объяснительная записка / под ред. В.А. Ян-жин-шина. Москва: Якутское производственное геологическое объединение. 1990. 113 с.

84. Сухов, С.С., Шабанов, Ю.Я., Пегель, Т.В. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Кембрий Сибирской платформы: в 2 т. Т. 1: Стратиграфия / под ред. Ю.Я. Шабанов. Новосибирск: ИНГГ СО РАН, 2016. 497 с.

85. Сухоруков, В.И. Опорные разрезы верхнего рифея хребта Улахан-Бам // Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири. Сибирская платформа и внешняя зона Алтае-Саянской складчатой области / под ред. В.В. Хоментовский. Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР, 1986. С. 23-64.

86. Хабаров, Е.М., Изох, О.П. Седиментология и изотопная геохимия рифейских карбонатных отложений Хараулахского поднятия севера Восточной Сибири // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 5-6. С. 797-820.

87. Худолей, А.К., Кропачев, А.П., Химан, Л.М., Журавлев, Д.З., Гурьев, Г.А. Раннепалеозойский магматизм Сетте-Дабана (Южное Верхоянье, юго-восточная Якутия) // Докл. РАН. 2001. Т. 378. № 1. С. 82-85.

88. Худолей, А.К. Тектоника пассивных окраин древних континентов (На примере восточной окраины Сибирской и западной окраины Североамериканской платформ). Дис. д-ра геол.-минерал. наук: 25.00.03. Москва, 2003. 473 с.

89. Худолей, А.К., Гурьев, Г.А., Ганелин, В.Г. Южное Верхоянье: состав и эволюция позднепалеозойского бассейна терригенного осадконакопления // Литология и полезные ископаемые. 1995. № 4. С. 421-432.

90. Шапошников, Г.Н., Егоров, С.В., Ильин, К.Б., Соловьев, В.В., Стрельников, С.И. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (новая серия). Лист P-52, 53 -Якутск. Объяснительная записка. / под ред. Л.М. Натапов. Санкт-Петербург: Издательство ВСЕГЕИ, 1999. 185 с.

91. Юдин, В.В. Орогенез севера Урала и Пай-Хоя. Екатеринбург: Наука, 1994, 286 с.

92. Якупова, Е.М. Прогноз нефтегазоперспективных зон и локальных объектов в северной части Предверхоянского прогиба на основе вновь созданной геологической модели изучаемого региона. Диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт » ( ФГБУ «ВНИГНИ»), 2018.

93. Ян-жин-шин, В.А. Государственная геологическая карта СССР масштаба 1 : 200 000. Серия Майская. Лист P-53-XXIX (Акра). Объяснительная записка. Москва: Аэрогеология. 1977. 60 с.

94. Ян-жин-шин, В.А. Тектоника Сетте-Дабанского горст-антиклинория. Якутск: Якутский филиал СО АН СССР. 1983. 155 с.

95. Ярмолюк, В.В., Коваленко, В.И., Сальникова, Е.Б., Никифоров, А.В., Котов, А.Б., Владыкин, Н.В. Позднерифейский рифтогенез и распад Лавразии: данные геохронологических исследований щелочно-ультраосновных комплексов южного обрамления Сибирской платформы // Доклады Академии Наук. 2005. Т. 404. № 3. С. 400-406.

96. Afanasenkov, A.P., Nikishin, A.M., Unger, A.V, Bordunov, S.I., Lugovaya, O.V, Chikishev, A.A., Yakovishina, E.V. The tectonics and stages of the geological history of the Yenisei-Khatanga Basin and the conjugate Taimyr Orogen // Geotectonics. 2016. V. 50. P. 161-178. https://doi.org/10.1134/S0016852116020023

97. Akinin, VV, Miller, E.L., Toro, J., Prokopiev, A.V., Gottlieb, E.S., Pearcey, S., Polzunenkov, G.O., Trunilina, V.A. Episodicity and the dance of late Mesozoic magmatism and deformation along the northern circum-Pacific margin: north-eastern Russia to the Cordillera // Earth-Science Rev. 2020. V 103272. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103272

98. Allen, J.S., Thomas, W.A., Lavoie, D. The Laurentian margin of northeastern North America // Geological Society of America Memoir. 2010. v. 206. p. 71-90. https://doi.org/10.1130/2010.1206f04)

99. Allmendinger, R.W., Cardozo, N.C., Fisher, D. Structural Geology Algorithms: Vectors & Tensors // Cambridge Cambridge Univ. Press. 2012. P. 304. https://doi.org/10.1017/CB09780511920202

100.Amato, J.M., Toro, J., Akinin, V V, Hampton, B.A., Salnikov, A.S., Tuchkova, M.I. Tectonic evolution of the Mesozoic South Anyui suture zone, eastern Russia: A critical component of paleogeographic reconstructions of the Arctic region // Geosphere. 2015. V. 11. № 5. P. 1530-1564. https://doi.org/10.1130/GES01165.1

101.Angelier, J. Tectonic analysis of fault slip data sets // J. Geophys. Res. 1984. V. 89. № B7. P. 5835-5848. https://doi.org/10.1029/JB089iB07p05835

102.Bartholomew, M.J., Whitaker, A.E. The Alleghanian deformational sequence at the foreland junction of the Central and Southern Appalachians // Geological Society of America Memoir. 2010. V 206. P. 431454. https://doi.org/10.1130/2010.1206f19)

103.Bons, P.D., Elburg, M.A., Gomez-Rivas, E. A review of the formation of tectonic veins and their microstructures // J. Struct. Geol. 2012. V 43. P. 33-62. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2012.07.005

104.Bowring, S.A., Grotzinger, J.P., Isachsen, C.E., Knoll, A.H., Pelechaty, S.M., Kolosov, P. Calibrating rates of early Cambrian evolution // Science. 1993. V. 261. P. 1293-1298. https://doi.org/10.1126/science. 11539488

105.Boyer, S.E., Elliott, D. Thrust Systems // Am. Assoc. Peroleum Geol. Bull. 1982. V 66. № 9. P. 11961230.

106.Brandes, C., Piepjohn, K., Franke, D., Sobolev, N., Gaedicke, C. The Mesozoic-Cenozoic tectonic

evolution of the New Siberian Islands, NE Russia // Geol. Mag. 2015. V. 152. № 3. P. 480-491. https://doi.org/10.1017/S0016756814000326

107.Brown, D., Juhlin, C., Tryggvason, A., Friberg, M., Rybalka, A., Puchkov, V., Petrov, G. Structural architecture of the southern and middle Urals foreland from reflection seismic profiles. // Tectonics. 2006. V 25 (1). P. 1-12. http://dx.doi.org/10.1029/2005TC001834

108.Cawood, A.J., Bond, C.E. Broadhaven revisited: a new look at models of fault-fold interaction. In: C.E. Bond, H.D. Lebit (Eds), Folding and Fracturing of Rocks: 50 Years of Research since the Seminal Text Book of J. G. Ramsay. Geological Society, London, Special Publications. 2019. V 487. https://doi.org/10.1144/SP487.11

109.Dahlstrom, C.D.A, 1969. Balanced cross sections. Canadian Journal of Earth Sciences. 1969. V 6 (4). P. 743-757. https://doi.org/10.1139/e69-069

110.Delvaux, D., Sperner, B. New aspects of tectonic stress inversion with reference to the TENSOR program, in Nieuwland, D.A. ed., New Insights into Structural Interpretation and Modelling, Geological Society, London, Special Publications. 2003. P. 75-100. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.728.5720&rep=rep1&type=pdf

111.Donskaya, T.V., Gladkochub, D.P., Ernst, R.E., Pisarevsky, S.A., Mazukabzov, A.M., Demonterova, E.I. Geochemistry and petrogenesis of mesoproterozoic dykes of the Irkutsk promontory, southern part of the Siberian Craton // Minerals. 2018. V. 8. № 12. https://doi.org/10.3390/min8120545

112.Drachev, S.S., Shkarubo, S.I. Tectonics of the Laptev Shelf, Siberian Arctic // Geol. Soc. London, Spec. Publ. 2018. V 460. № 1. P. 263-283. https://doi.org/10.1144/sp460.15

113.Ernst, R.E., Buchan, K.L., Hamilton, M.A., Okrugin, A.V, Tomshin, M.D. Integrated paleomagnetism and U-Pb geochronology of Mafic dikes of the Eastern Anabar Shield Region, Siberia: Implications for mesoproterozoic paleolatitude of Siberia and comparison with Laurentia // J. Geol. 2000. V. 108. № 4. P. 381-401.

114.Ershova, V.B., Khudoley, A.K., Prokopiev, A. V. Early Visean paleogeography of northern Siberia: New evidence of rift to drift transition along the eastern margin of Siberia // J. Asian Earth Sci. 2014. V 91. P. 206-217. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2014.05.017

115.Evans, M.A. Syntectonic sediment loading and fold-thrust belt structural architecture: An example from the central Appalachians (USA): Geosphere. 2023. V. 19. P. 449- 470. https://doi.org/10.1130/GES02573.1

116.Fermor, P. Aspects of the three-dimensional structure of the Alberta Foothills and Front Ranges // Geological Society of America Bulletin. 1999. V. 111. P. 317-346. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1999)111<0317:A0TTDS>2.3.C0;2

117.Franke, D., Krüger, F., Klinge, K. Tectonics of the Laptev Sea-Moma «Rift» Region: Investigation with seismologic broadband data // J. Seismol. 2000. V. 4. № 2. P. 99-116. https://doi.org/10.1023/A:1009866032111

118.Furlanetto, F., Thorkelson, D.J., Gibson, H.D., Marshall, D.D., Rainbird, R.H., Davis, W.J., Crowley, J.L., Vervoort, J.D. Late Paleoproterozoic terrane accretion in northwestern Canada and the case for circum-Columbian orogenesis // Precambrian Research. 2013. V. 224. P. 512-528. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2012.10.010

119.Gabrielse, H., Yorath, C.J. (eds.) Geology of the Cordilleran Orogen in Canada. Ottawa: Geological Survey of Canada (The Geology of North America G-2). 1991. 844 p. https://doi.org/10.1130/DNAG-GNA-G2

120.Guiraud, M., Laborde, O., Philip, H. Characterization of various types of deformation and their corresponding deviatoric stress tensors using microfault analysis // Tectonophysics. 1989. V. 170. P. 289316. https://doi.org/10.1016/0040-1951(89)90277-1

121.Hardebol, N.J., Callot, J.P., Bertotti, G., Faure, J.L. Burial and temperature evolution in thrust belt systems: Sedimentary and thrust sheet loading in the SE Canadian Cordillera // Tectonics. 2009. V. 28. TC3003. https://doi.org/10.1029/2008TC002335

122.Hatcher, R.D., Jr., The Appalachian orogen: A brief summary // Geological Society of America Memoir. 2010. V 206. P. 1-19. https://doi.org/10.1130/2010.1206(01)

123.Hatcher, R.D. Jr., Thomas, W.A., Viele, G.W. (editors). The Appalachian-Ouachita Orogen in the United States. Boulder: Geological Society of America (The Geology of North America F-2). 1989. 767 p. https://doi.org/10.1130/DNAG-GNA-F2

124.Khudoley, A., Chamberlain, K., Ershova, V., Sears, J., Prokopiev, A., Maclean, J., Kazakova, G., Malyshev, S., Molchanov, A., Kullerud, K., Toro, J., Miller, E., Veselovskiy, R., Li, A., Chipley, D. Proterozoic supercontinental restorations: Constraints from provenance studies of Mesoproterozoic to Cambrian clastic rocks, eastern Siberian Craton // Precambrian Res. 2015. V 259. P. 78-94. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2014.10.003

125. Khudoley, A.K., Rainbird, R.H., Stern, R.A., Kropachev, A.P., Heaman, L.M., Zanin, A.M., Podkovyrov, VN., Belova, VN., Sukhorukov, VI., 2001. Sedimentary evolution of the Riphean - Vendian basin of southeastern Siberia. Precambrian Research 111, 129-163. https://doi.org/10.1016/S0301-9268(01)00159-0

126.Khudoley, A.K., Prokopiev, A.V, Chamberlain, K.R., Ernst, R.E., Jowitt, S.M., Malyshev, S.V, Zaitsev, A.I., Kropachev, A.P., Koroleva, O.V. Early Paleozoic mafic magmatic events on the eastern margin of the Siberian Craton // Lithos. 2013. V. 174. P. 44-56. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.08.008

127.Khudoley A.K., Verzhbitsky, V.E., Zastrozhnov, D.A., O'Sullivan, P., Ershova, V.B., Proskurnin, V.F., Tuchkova, M.I., Rogov, M.A., Kyser, T.K., Malyshev, S.V., Schneider, G.V. Late Paleozoic - Mesozoic tectonic evolution of the Eastern Taimyr-Severnaya Zemlya Fold and Thrust Belt and adjoining Yenisey-Khatanga Depression // J. Geodyn. 2018. V. 119. № January. P. 221-241. https://doi.org/10.1016/j.jog.2018.02.002

128.Khudoley, A.K. Prokopiev, A.V, Chamberlain, K.R., Savelev, A.D., Ernst, R.E., Malyshev, S. V, Moskalenko, A.N., Lebedeva, O.Y. Late Ordovician mafic magmatic event, southeast Siberia: Tectonic implications, lip interpretation, and potential link with a mass extinction // Minerals. 2020. V 10. № 1108. https://doi.org/10.3390/min10121108

129.Khudoley, A.K., Guriev, G.A. Influence of syn-sedimentary faults on orogenic structure: examples from the Neoproterozoic-Mesozoic east Siberian passive margin. Tectonophysics. 2003. V. 365. P. 23-43. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(03)00016-7

130.Khudoley, A.K., Prokopiev, A.V. Defining the eastern boundary of the North Asian craton from structural and subsidence history studies of the Verkhoyansk fold-and-thrust belt. In: J.W. Sears, T.A. Harms, C.A. Evenchick (Eds), Whence the Mountains? Inquiries into the evolution of orogenic systems: A volume in honor of Raymond A. Price. Geological Society of America Special Paper. 2007. V. 433. P. 391-410. https://doi.org/10.1130/2007.2433d9)

131.Kontorovich, V.A., Kontorovich, A.E., Gubin, I.A., Zoteev, A.M., Lapkovsky, V.V, Malyshev, N.A., Soloviev, M.V., Fradkin, G.S. The Neoproterozoic-Phanerozoic section of the Anabar-Lena province: structural framework, geological model, and petroleum potential // Russ. Geol. Geophys. 2013. № 54. P. 980-996.

132.Kurapov, M., Ershova, V., Khudoley, A., Luchitskaya, M., Makariev, A., Makarieva, E., Vishnevskaya, I. Late Palaeozoic magmatism of Northern Taimyr: New insights into the tectonic evolution of the Russian High Arctic // Int. Geol. Rev. 2020. V 16. P. 1990-2012. https://doi.org/10.1080/00206814.2020.1818300

133.Kurapov, M., Ershova, V., Khudoley, A., Luchitskaya, M., Stockli, D., Makariev, A., Makarieva, E., Vishnevskaya, I. Latest Permian-Triassic magmatism of the Taimyr Peninsula: New evidence for a connection to the Siberian Traps large igneous province // Geosphere. 2021. V. 17. № 6. P. 2062-2077. https://doi.org/10.1130/GES02421.1

134.Lacombe, O. Do fault slip data inversions actually yield «paleostresses» that can be compared with contemporary stresses? A critical discussion // Comptes Rendus - Geosci. 2012. V. 344. № 3-4. P. 159173. https://doi.org/10.1016/j.crte.2012.01.006

135.Lammie, D., Mcquarrie, N., Sak, P.B. Quantifying shortening across the central Appalachian fold-thrust belt, Virginia and West Virginia, USA: Reconciling grain-, outcrop-, and map-scale shortening. Geosphere. 2020. V 16 (5), P. 1276-1292. https://doi.org/10.1130/GES02016.1

136.Layer, P.W., Newberry, R., Fujita, K., Parfenov, L., Trunilina, V, Bakharev, A. Tectonic setting of the plutonic belts of Yakutia, Northeast Russia, based on 40Ar/39Ar geochronology and trace element geochemistry // Geology. 2001. V 29. № 2. P. 167-170. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2Q01)029<0167:TSOTPB>2.Q.CO;2

137.Liesa, C.L., Lisle, R.J. Reliability of methods to separate stress tensors from heterogeneous fault-slip data // J. Struct. Geol. 2004. V. 26. № 3. P. 559-572. https://doi.org/10.1016/i.isg.2003.08.010

138.Looser, N., Madritsch, H., Guillong, M., Laurent, O., Wohlwend, S., Bernasconi, S.M. Absolute Age and Temperature Constraints on Deformation Along the Basal Décollement of the Jura Fold-and-Thrust Belt From Carbonate U-Pb Dating and Clumped Isotopes // Tectonics. 2021. V 40. № 3. P. 1-16. https://doi.org/10.1029/2020TC006439

139.Machel, H.G. Application of Cathodoluminescence to Carbonate Diagenesis, in Pagel, M. et al. ed., Cathodoluminescence in Geosciences, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2000. P. 271-301. https://doi.org/10.1007/978-3-662-04086-7 11

140.Malyshev, S.V, Pasenko, A.M., Ivanov, A.V, Gladkochub, D.P., Savatenkov, VM., Meffre, S., Abersteiner, A., Kamenetsky, V.S., Shcherbakov, V.D. Geodynamic significance of the Mesoproterozoic magmatism of the Udzha paleo-rift (Northern Siberian craton) based on U-Pb geochronology and paleomagnetic data // Minerals. 2018. V. 8. № 12. P. 1-14. https://doi.org/10.3390/min8120555

141.Malyshev, S.V, Ivanov, A. V, Khudoley, A.K., Marfin, A.E., Kamenetsky, VS., Kamenetsky, M.B., Lebedeva, O.Y. Global implication of mesoproterozoic (~ 1.4 Ga) magmatism within the Sette-Daban Range (Southeast Siberia) // Sci. Rep. 2021. V. 11. № 1. P. 1-10. https://doi.org/10.1038/s41598-021-00010-5

142.McMechan, M.E. Structural geometry and kinematic evolution of the central Canadian Rocky Mountain Foothills fold-and-thrust belt: Complex kinematic relationships controlled by detachment utilization // Geosphere. 2023. V 19, №. 6, P. 1690-1708. https://doi.org/10.1130/GES02623.1

143.Mitra, S., Namson, J. Equal-area balancing // Am. J. Sci. 1989. V 289. P. 563-599.

144.Monger, J., Price, R.A., 2002. The Canadian Cordillera: Geology and Tectonic Evolution. CSEG Recorder, February 2022. P. 17-36.

145.Morley, C.K. A Classification of Thrust Fronts. The American Association of Peroleum Geologists Bulletin. 1986. V 70 (1). P. 12-25. https://doi.org/10.1306/94885615-1704-11D7-8645000102C1865D

146.Mount, V.S. Structural style of the Appalachian Plateau fold belt, north-central Pennsylvania // J. Struct. Geol. 2014. V. 69. P. 284-303. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2014.04.005

147.Mount, V.S., Wilkins, S., Comiskey, C.S. Characterization of the seismically imaged Tuscarora fold system and implications for layer parallel shortening in the Pennsylvania salient // Journal of Structural Geology. 2017. V. 105. P. 18-33. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2017.10.007

148.Murphy, J.B, Keppie, J.D. The Acadian Orogeny in the Northern Appalachians. International Geology Review, 2005, V 47, P. 663-687. https://doi.org/10.2747/0020-6814.47.7.663

149.Nikishin, A.M., Petrov, E.I., Cloetingh, S., Malyshev, N.A., Morozov, A.F., Posamentier, H.W., Verzhbitsky, VE., Freiman, S.I., Rodina, E.A., Startseva, K.F., Zhukov, N.N. Arctic ocean mega project: Paper 2 - Arctic stratigraphy and regional tectonic structure // Earth-Science Rev. 2021. V 217. № March. P. 103581. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103581

150.Nokleberg, W.J. (Ed.). Metallogenesis and Tectonics of Northeast Asia: U.S. Geological Survey Professional Paper 1765. 2010. 624 p.

151.Paech, H.J., Prokopiev, A.V., von Gosen, W., Grinenko, O.V., Smetannikova, L.I., Belolyubskij, I.N. New Results of the Moma Rift System and Coeval Structures in Yakutia, Russian Federation // Polarforschung, Bremerhaven, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research & German Society of Polar Research. 2000. 68. P. 59-63.

152.Parfenov, L.M., Natapov, L.M., Sokolov, S.D., Tsukanov, N. V. Terrane analysis and accretion in NorthEast Asia // Isl. Arc. 1993. V. 2. P. 35-54. https://doi.org/10.1111/j.1440-1738.1993.tb00073.x

153.Parfenov, L.M., Prokopiev, A.V., Gaiduk, V.V Cretaceous frontal thrusts of the Verkhoyansk fold belt, eastern Siberia. Tectonics. 1995. V 14 (2). P. 342-358. https://doi.org/10.1029/94TC03088

154.Parrish, R.R., Parrish, C.M., Lasalle, S. Vein calcite dating reveals Pyrenean orogen as cause of Paleogene deformation in southern England // J. Geol. Soc. London. 2018. V 175. P. 425-442. https://doi.org/10.1144/jgs2017-107

155.Pavlovskaia, E.A., Khudoley, A.K., Ruh, J.B., Moskalenko, A.N., Guillong, M., Malyshev, S. V. Tectonic evolution of the northern Verkhoyansk Fold-and-Thrust Belt: insights from palaeostress analysis and U-Pb calcite dating // Geological Magazine. 2022. V 159. № 11-12. P. 2132-2156. https://doi.org/10.1017/s0016756822000528

156.Pluijm, B.A. Van der, Marshak, S. Earth structure: an introduction to structural geology and tectonics. 2004. 656 p.

157.Polyansky, O.P., Prokopiev, A. V, Koroleva, O. V, Tomshin, M.D., Reverdatto, V. V, Selyatitsky, A.Y., Travin, A. V., Vasiliev, D.A. Temporal correlation between dyke swarms and crustal extension in the middle Palaeozoic Vilyui rift basin, Siberian platform // Lithos. 2017. V 282-283. P. 45-64. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2017.02.020

158.Price, R.A. The Cordilleran thrust and fold belt in the southern Canadian Rocky Mountains. Thrust and nappe tectonics. Geological Society, London, Special Publications. 1981. V. 9. P. 427-448. https://doi.org/10.1144/GSL.SP. 1981.009.01.3

159.Price, R.A. Chapter 2 - Cordilleran tectonics and the evolution of the Western Canada sedimentary basin, in Mossop, G.D. and Shetsen, I. eds., Geological Atlas of the Western Canada Sedimentary Basin, Calgary, Canadian Society of Petroleum Geology and Alberta Research Council. 1994. P. 13-24.

160.Price, R.A. The Southern Canadian Rockies: Evolution of a Foreland Thrust and Fold Belt. Field Trip Guidebook No. 13. Calgary. 2000.

161.Price, R.A., Sears, J.W. A preliminary palinspastic map of the Mesoproterozoic Belt-Purcell Supergroup, Canada and USA: Implications for the tectonic setting and structural evolution of the Purcell Anticlinorium and the Sullivan Deposit // Geological Association of Canada, Mineral Deposit Division. 2000. V 1, P. 61-81.

162.Prokopiev, A., Khudoley, A., Egorov, A., Gertseva, M., Afanasieva, E., Sergeenko, A., Ershova, V., Vasiliev, D. Late Cretaceous-Early Cenozoic indicators of continental extension on the Laptev Sea shore (North Verkhoyansk) // 3P Arctic Abstracts, Stavanger, Norway, October 15-18. 2013a. P. 170.

163.Prokopiev, A.V, Toro, J., Hourigan, J.K., Bakharev, A.G., Miller, E.L. Middle Paleozoic-Mesozoic boundary of the North Asian craton and the Okhotsk terrane: new geochemical and geochronological data and their geodynamic interpretation. Stephan Mueller Special Publication Series. 2009. V. 4, P. 71-84. https://doi.org/10.5194/smsps-4-71 -2009

164.Prokopiev, A.V, Ershova, V.B., Miller, E.L., Khudoley, A.K. Early Carboniferous paleogeography of the northern Verkhoyansk passive margin as derived from U-Pb dating of detrital zircons: role of erosion products of the Central Asian and Taimyr-Severnaya Zemlya fold belts // Russ. Geol. Geophys. 2013b. V 54. № 10. P. 1195-1204. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2013.09.005

165.Prokopiev, A.V, Ershova, V.B., Anfinson, O., Stockli, D., Powell, J., Khudoley, A.K., Vasiliev, D.A.,

Sobolev, N.N., Petrov, E.O. Tectonics of the New Siberian Islands archipelago: Structural styles and low-temperature thermochronology // J. Geodyn. 2018a. V. 121. P. 155-184. https://doi.org/10.1016/j.jog.2018.09.001

166.Prokopiev, A. V, Ershova, VB., Stockli, D.F. Detrital Zircon U-Pb Data for Jurassic-Cretaceous Strata from the South-Eastern Verkhoyansk-Kolyma Orogen—Correlations to Magmatic Arcs of the North-East Asia Active Margin // Minerals. 2021. V 11. № 3. P. 291. https://doi.org/10.3390/min11030291

167.Prokopiev, A.V., Borisenko, A.S., Gamyanin, G.N., Pavlova, G.G., Fridovsky, VYu., Kondrat'eva, L.A., Anisimova, G.S., Trunilina, V.A., Ivanov, A.I., Travin, A.V, Koroleva, O.V, Vasiliev, D.A., Ponomarchuk, A.V. Age constraints and tectonic settings of metallogenic and magmatic events in the Verkhoyansk-Kolyma folded area // Russ. Geol. Geophys. 2018b. V. 59. № 10. P. 1237-1253. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2018.09.004

168.Rainbird, R.H., Stern, R.A., Khudoley, A.K., Kropachev, A.P., Heaman, L.M., Sukhorukov, V.I. U-Pb geochronology of Riphean sandstone and gabbro from southeast Siberia and its bearing on the Laurentia-Siberia connection // Earth Planet. Sci. Lett. 1998. V. 164. P. 409-420.

169.Ramsay, J.G., Huber, M.I. The techniques of modern structural geology. Volume 2: Folds and Fractures. Academic Press, London. 1987. P. 309-700.

170.Reks, I.J., Gray, D.R. Strain patterns and shortening in a folded thrust sheet: An example from the Southern Appalachians // Tectonophysics. 1983. V. 93. № 1-2. P. 99-128. https://doi.org/10.1016/0040-1951(83)90235-4

171.Ring, U., Gerdes, A. Kinematics of the Alpenrhein-Bodensee graben system in the Central Alps: Oligocene/Miocene transtension due to formation of the Western Alps arc // Tectonics. 2016. V 35. P. 1367-1391. https://doi.org/10.1002/2015TC004085

172.Roberts, N.M.W., Drost, K., Horstwood, M.S.A., Condon, D.J., Chew, D., Drake, H., Milodowski, A.E., McLean, N.M., Smye, A.J., Walker, R.J., Haslam, R., Hodson, K., Imber, J., Beaudoin, N. LA-ICP-MS U-Pb carbonate geochronology: strategies, progress, and application to fracture-fill calcite // Geochronol. Discuss. 2019. V 2019. № November. P. 1-67. https://doi.org/10.5194/gchron-2019-15

173.Roberts, N.M.W., Lee, J.K., Holdsworth, R.E., Jeans, C., Farrant, A.R., Haslam, R. Near-surface Palaeocene fluid flow, mineralisation and faulting at Flamborough Head, UK: New field observations and U-Pb calcite dating constraints // Solid Earth. 2020. V 11. № 5. P. 1931-1945. https://doi.org/10.5194/se-11-1931-2020

174.Roberts, N.M.W., Holdsworth, R.E. Timescales of faulting through calcite geochronology: A review // J. Struct. Geol. 2022. V 158. № March. P. 104578. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2022.104578

175.Ross, G.M., Patchett, P.J., Hamilton, M., Heaman, L., DeCelles, P.G., Rosenberg, E., Giovanni, M.K. Evolution of the Cordilleran orogen (southwestern Alberta, Canada) inferred from detrital mineral geochronology, geochemistry, and Nd isotopes in the foreland basin // Geological Society of America Bulletin. 2005. V 117 P. 747-763. https://doi.org/10.1130/B25564.1

176.Sak, P.B., McQuarrie, N., Oliver, B.P., Lavdovsky, N., Jackson, M.S. Unraveling the central Appalachian fold-thrust belt, Pennsylvania: The power of sequentially restored balanced cross sections for a blind fold-thrust belt // Geosphere. 2012. V 8. № 3. P. 685-702. https://doi.org/10.1130/GES00676.1

177.Savelev, A.D. Khudoley, A.K., Malyshev, S.V, Chamberlain, K.R., Ernst, R.E., Pazukhina, A.A., Prokopiev, A.V., Soderlund, U., Lebedeva, O.Yu., Bilali, H.El., Moskalenko, A.N. 980-970 Ma Sette-Daban event of the Siberian craton: new geochronological and geochemical data, relationship to LIP and potential connection with other LIPs // Int. Geol. Rev. 2024. P. 1-24. https://doi.org/10.1080/00206814.2024.2349899

178.Simony, P.S., Carr, S.D. Cretaceous to Eocene evolution of the southeastern Canadian Cordillera: Continuity of Rocky Mountain thrust systems with zones of "in-sequence" mid-crustal flow // Journal of Structural Geology. 2011. V. 33. P. 1417-1434. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2011.06.001

179.Stockmal, G.S., MacKay, P.A., Lawton, D.C., Spratt, D.A. The Oldman River triangle zone: a complicated tectonic wedge delineated by new structural mapping and seismic interpretation // Bulletin of Canadian petroleum geology. 1996. V. 44. P. 202-214. https://doi.org/10.35767/gscpgbull.44.2.202

180.Thomas, W.A. Balancing tectonic shortening in contrasting deformation styles through a mechanically heterogeneous stratigraphic succession // Geological Society of America Special Paper. 2007. V. 433. P. 277-290. https://doi.org/10.1130/2007.2433d3)

181.Toro, J., Prokopiev, A., Colgan, J., Dumitru, T., Miller, E.L. Apatite Fission-Track Thermochronology of the Southern Verkhoyansk Fold-and-Thrust Belt, Russia // Eos (Transactions, Am. Geophys. Union). 2004. V 85. № 47.

182.Toro, J., Miller, E.L., Prokopiev, A. V, Zhang, X., Veselovskiy, R. Mesozoic orogens of the Arctic from Novaya Zemlya to Alaska // J. Geol. Soc. London. 2016. V 173. P. 989-1006. https://doi.org/10.1144/jgs2016-083

183.Twiss, R.J., Moores, E.M. Structural geology // 1992. 532 p.

184.Vereshchagin, O.S., Khudoley, A.K., Ershova, VB., Prokopiev, A.V, Schneider, G.V. Provenance of Jurassic-Cretaceous siliciclastic rocks from the northern Siberian Craton: an integrated heavy mineral

study // J. Geosci. 2018. V. 63. № 2. P. 199-213. https://doi.org/10.3190/igeosci.264

185.Vermeesch, P. IsoplotR: A free and open toolbox for geochronology // Geosci. Front. 2018. V. 9. № 5. P. 1479-1493. https://doi.org/10.1016/i.gsf.2018.04.001

186.Vernikovsky, V, Shemin, G., Deev, E., Metelkin, D., Matushkin, N., Pervukhina, N. Geodynamics and oil and gas potential of the Yenisei-Khatanga basin (Polar Siberia) // Minerals. 2018. V. 8. № 11. P. 1-27. https://doi.org/10.3390/min8110510

187.Vernikovsky, VA., Vernikovskaya, A., Proskurnin, V, Matushkin, N., Proskurnina, M., Kadilnikov, P., Larionov, A., Travin, A. Late Paleozoic-Early Mesozoic Granite Magmatism on the Arctic Margin of the Siberian Craton during the Kara-Siberia Oblique Collision and Plume Events // Minerals. 2020. V 10. P. 1-39. https://doi.org/10.3390/min10060571

188.Vollmer, F.W. Orient 3: A new integrated software program for orientation data analysis, kinematic analysis, spherical projections, and Schmidt plots // Abstr. with Programs - Geol. Soc. Am. 2015. V. 47. № 7. P. 49.

189.Whitaker, A.E., Bartholomew, M.J. Layer parallel shortening: A mechanism for determining deformation timing at the junction of the central and southern Appalachians // Am. J. Sci. 1999. V. 299. № 3. P. 238254. https://doi.org/10.2475/ais.299.3.238

190.Williams, G., Chapman, T. Strains developed in the hanging walls of thrusts due to their slip/propagation rate: a dislocation model. Journal of Structural Geology. 1983. V. 5 (6). P. 563-571. https://doi.org/10.1016/0191-8141(83)90068-8

191.Woodward, N.B., Boyer, S.E., Suppe, J. Short Course in Geology: Volume 6. Balanced Geological Cross-Sections: An Essential Technique in Geological Research and Exploration. American Geophysical Union, Washington, D.C. 1989. 132 p.

192.Yakubovich, O.V, Sychev, S.N., Salomatin, A.A., Kotov, A.B., Anosova, M.O., Trifonov, I.V. First Geochronological Evidence of the Early Paleogene Tectonic-Thermal Events in the Arga-Tass Thrust Zone (Northeastern Yakutia): Results of (U,Th)-He Dating of Pyrite. Dokl. Earth Sci. 2025. 524. 1-7. https://doi.org/10.1134/s1028334x25606236

193.Yamaji, A. The multiple inverse method: a new technique to separate stresses from heterogeneous fault-slip data // J. Struct. Geol. 2000. V 22. № 4. P. 441-452. https://doi.org/10.1016/S0191-8141(99)00163-7

194.Zalohar, J., Vrabec, M. Paleostress analysis of heterogeneous fault-slip data: The Gauss method // J. Struct. Geol. 2007. V. 29. P. 1798-1810. https://doi.org/10.1016/i.isg.2007.06.009

195.Zhang, X., Pease, V., Carter, A., Kostuychenko, S., Suleymanov, A., Scott, R. Timing of exhumation and deformation across the Taimyr fold-thrust belt: Insights from apatite fission track dating and balanced cross-sections // Geol. Soc. Spec. Publ. 2018. V 460. № 1. P. 315-333. https://doi.org/10.1144/sp460.3

Интернет-источники:

196. Спутниковые снимки: www.google.com/maps

197. Геохронологический бюллетень о результатах современного изотопно-геохронологического датирования картографируемых структурно-вещественных комплексов России за 2013-2023 гг. : бюллетень / под общ. ред. М. А. Ткаченко. СПб. : Изд-во ФГБУ «Институт Карпинского», 2024. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). https://vsegei.ru/ru/info/geochron-atlas/

Приложения

Приложение 1. Результаты U-Pb датирования образцов кальцита из Западно-Верхоянского сектора

ASH. ASH. ASH. ASH. ASH. ASH. ASH. ASH. ASH. ASH_ ASH

_15D_1 15D_2 _15D_3 _15D_4 _15D_5 _15D_6 _15D_7 _15D_8 _15D_9 15D_10 15 D 11

C_WC1_1 C_WC1_2 C_WC1_3 C_WC1_4 C_WC1_5 C_WC1_6 C_WC1_7 C_WC1_8 С WC1 9

corr 238/206

1084.282811 1630.215415 1100.078944 684.0082357 1214.240113 1159.207236 1018.790766 580.6226844 751.8115866 879.0696793 1145.803583

23.6110683 23.67583853 22.7995067 24.45089949 22.7441838 22.74044424 23.19701928 23.81070902 23.71481325

Final Data (NIST614, Drift and WC-1 corrected) 1SE prop ROM 207/206 corr 1SE

84.4210899

53.66753782

64.75501192

95.72036599

53.12740924

31.62980951

32.88635541

22.82973438

23.96522229

28.88816744

37.29891193

0.448217145 0.449481372 0.434322187 0.463499532 0.431679804 0.436591814 0.439546625 0.453681567 0.452373817

0.36921 0.29928 0.50673 0.43940 0.39547 0.41533 0.47368 0.60634 0.60258 0.55315 0.41581

0.10259 0.09035 0.11715 0.09798 0.11434 0.11910 0.09904 0.08925 0.10014

0.04111 0.06157 0.07341 0.08463 0.03211 0.01896 0.02296 0.03178 0.02604 0.02616 0.01904

0.00228 0.00073 0.00098 0.00106 0.00125 0.00105 0.00101 0.00099 0.00070

err corr

0.3005 0.23368 0.022402 0.12902 0.13373 0.062481 0.21779 0.19881 0.4335 0.39025 0.45728

-0.0069612 0.18813 0.094733 0.39794 0.035196 -0.16978 -0.017217 -0.14793 -0.19583

C_WC1_10 C_WC1_11 C_WC1_12 C_WC1_13 C_WC1_14 C_WC1_15 C_WC1_16 C_WC1_17 C_WC1_18 C_WC1_19 C_WC1_20 C_WC1_21 C_WC1_22 C_WC1_23 C_WC1_24 C_WC1_25 C_WC1_26 C_WC1_27 C_WC1_28 C_WC1_29 C_WC1_30

EP-D24_1 EP-D24_2 EP-D24_3 EP-D24_4 EP-D24_5 EP-D24 6

22.97011627 23.27650812 23.81997682 22.90180703 23.06916147 24.18021581 22.70900741 24.07776657 24.35823558 22.80369793

24.33663 22.73709635 22.72118149 21.96978322 22.68965248 22.9194063 20.00575346 22.65985457 22.5753762 22.87374413 22.00234401

3.736768964 7.609368243 83.03243459 15.99585991 36.40825368 23.63254081

0.437097133 0.440640052 0.451193683 0.43925563 0.441381588 0.458257616 0.434833346 0.457377578 0.462878676 0.433507834 0.462515324 0.433328518 0.433017109 0.417766968 0.431940652 0.434492377 0.378337267 0.430988571 0.429857357 0.443870574 0.42020759

0.102518554 0.159230955 1.71987715 0.363190109 0.839372874 0.674618882

0.11382 0.10903 0.10635 0.10961 0.11182 0.10089 0.12752 0.09934 0.09190 0.10747 0.09946 0.08664 0.10440 0.12124 0.10458 0.11094 0.15246 0.11369 0.10314 0.10085 0.12776

0.83171 0.78584 0.19800 0.71153 0.49894 0.55604

0.00086 0.00108 0.00189 0.00257 0.00117 0.00069 0.00367 0.00101 0.00081 0.00071 0.00076 0.00097 0.00070 0.00106 0.00075 0.00106 0.00146 0.00106 0.00071 0.00073 0.00092

0.01733 0.02269 0.00457 0.01527 0.01233 0.02697

-0.022213 0.17635 0.11807 0.26768 0.11621 0.15927 0.017133 -0.038362 0.040734 0.1462 0.14531 0.11448 0.11702 -0.036074 0.1927 0.09825 0.20072 0.45624 0.36345 0.6063 -0.091364

-0.029528

-0.022507

-0.36427

0.073522

-0.27403

0.092446

EP-D24J7 EP-D24_8 EP-D24_9 EP-D24_10 EP-D24_11 EP-D24_12 EP-D24_13 EP-D24_14 EP-D24_15 EP-D24_16 EP-D24_17 EP-D24_18 EP-D24_19 EP-D24_20 EP-D24_21 EP-D24_22 EP-D24_23 EP-D24_24 EP-D24_25 EP-D24_26 EP-D24_27 EP-D24_28 EP-D24_29 EP-D24_30 EP-D24_31 EP-D24_32 EP-D24_33 EP-D24 34

28.47959583 60.56183885 30.37968302 6.860066338 12.3064334 2.17698732 0.204331266 2.084791459 1.061391551 20.39498126 10.29890214 28.12057812 74.11298517 61.36578951 24.94371484 9.319629722 34.86650132 20.46847836 5.639190346 46.44490326 53.16558542 51.47269688 82.90482253 32.55899123 2.692919447 30.67103875 23.24994689 3.888298663

0.911857011 2.119378795 0.62361761 0.187213882 0.474106685 0.086471556 0.013115227 0.057278727 0.022925509 0.479070927 0.33882416 0.607949722 1.517289777 1.379999524 0.734037718 0.298244796 0.731589388 0.435885477 0.142181147 0.972829122 1.171571599 1.057879689 1.715541873 0.755821954 0.092503527 0.655197787 0.53860159 0.081654197

0.49392 0.33287 0.59397 0.79621 0.72134 0.80129 0.84369 0.81340 0.84240 0.67407 0.76444 0.63425 0.27066 0.39183 0.62697 0.76915 0.56942 0.67628 0.76770 0.50908 0.46053 0.47824 0.23738 0.60712 0.82689 0.61948 0.64360 0.77619

0.01611 0.02031 0.01169 0.03542 0.02930 0.01893 0.02744 0.02259 0.01246 0.00800 0.01339 0.00675 0.00602 0.00873 0.01118 0.01273 0.00618 0.00993 0.00814 0.00750 0.00760 0.00755 0.00488 0.01142 0.01671 0.00921 0.00905 0.00768

0.42067 -0.87636 0.038647 0.15729 -0.050648 0.22238 -0.26633 0.29906 0.10687 0.2474 0.19841 0.29903 0.010792 0.067298 0.079959 0.049976 0.28586 0.22378 -0.040053 0.36198 -0.010798 0.16404 0.46211 0.475 -0.10341 0.57008 0.3112 0.41177

EP-D24_35 EP-D24_36 EP-D24_37 EP-D24_38 EP-D24_39 EP-D24_40 EP-D24_41 EP-D24_42 EP-D24_43 EP-D24_44 EP-D24_45 EP-D24_46 EP-D24_47 EP-D24_48 EP-D24_49 EP-D24_50 EP-D24_51 EP-D24_52 EP-D24_53 EP-D24_54 EP-D24_55 EP-D24_56 EP-D24_57 EP-D24_58 EP-D24_59 EP-D24_60 EP-D24_61 EP-D24 62

88.4431371 36.67864866 52.03290995 73.74778225 61.12485121 0.3573926 15.90783189 57.17985804 1.593768872 4.898534414 9.766389072 3.919777109 44.8326628 73.7812012 74.19044717 93.44695997 45.47798063 8.513115431 1.525150973 39.1837563 1.456514561 8.696229962 25.91663242 31.37917107 19.97160461 7.715554006 8.895607377 5.636249726

1.853025874

0.806432 1.117504555 1.485237218 1.64154428 0.00858696 0.384345093 1.198361011 0.033956727 0.16817483 0.244823544 0.098938394 1.111468052 1.559023525 1.583539679 1.881720989 0.973801191 0.307515151 0.048912345 0.891551991 0.034705107 0.200339204 0.580138956 0.69808265 0.520003061 0.194366474 0.201643982 0.127174215

0.20785 0.00402 0.34172

0.57657 0.00916 0.40103

0.44399 0.00820 0.21553

0.26927 0.00686 -0.60097

0.23126 0.01023 -0.11859

0.84735 0.01603 0.091513

0.66084 0.01486 -0.00021222

0.34380 0.00850 0.20523

0.83509 0.00904 -0.0048469

0.80433 0.03522 -0.0024157

0.73206 0.01935 0.54117

0.80404 0.01443 0.489

0.36174 0.01137 0.043047

0.31502 0.00829 -0.1992

0.26832 0.00954 -0.39162

0.17034 0.00310 0.32917

0.52768 0.00959 0.58077

0.77383 0.02845 -0.22021

0.83840 0.02186 -0.044296

0.55578 0.00981 0.29998

0.80924 0.00985 0.38403

0.75876 0.00793 0.23514

0.61712 0.00861 0.19081

0.62823 0.01217 0.41012

0.68049 0.01522 0.073684

0.77304 0.02683 0.12706

0.71125 0.00938 0.56053

0.78518 0.01184 0.44739

EP-D24_63 EP-D24_64 EP-D24_65 EP-D24_66 EP-D24_67 EP-D24_68 EP-D24_69

G_NIST614_1

G_NIST614_2

G_NIST614_3

G_NIST614_4

G_NIST614_5

G_NIST614_6

G_NIST614_7

G_NIST614_8

G_NIST614_9

G_NIST614_10

G_NIST614_11

G_NIST614_12

G_NIST614_13

G_NIST614_14

G_NIST614_15

JT_1 JT_2 JT_3 JT 4

11.09928918 48.04171139 23.83829026 41.99347019 19.0035359 49.5453156 8.001944676

1.368147937 1.363201378 1.360431396 1.341215716 1.359442994 1.361198363 1.367058913 1.354428694 1.351671726 1.332980843 1.353557552 1.349295568 1.352851742 1.333111169 1.330098895

191.1112221 239.4440733 329.9610133 335.5282255

0.249236943 1.08208125 0.492321907 0.950809668 0.583237498 1.070669307 0.195852514

0.025790849 0.025707288 0.025653118 0.025296742 0.02563365 0.025655043 0.025822462 0.025553286 0.025476213 0.025085127 0.025529151 0.02546319 0.025507311 0.025144039 0.025075313

10.60616504 17.42541332 12.14027557 13.56353634

0.74549 0.50483 0.63483 0.53411 0.69576 0.44750 0.75622

0.86957 0.87044 0.87134 0.87159 0.86974 0.87082 0.87244 0.86950 0.87056 0.86885 0.87296 0.87120 0.87133 0.87193 0.86972

0.45110 0.44002 0.24768 0.26425

0.01255 0.00991 0.00816 0.01088 0.02257 0.00855 0.02337

0.00660 0.00685 0.00777 0.00659 0.00629 0.00740 0.00696 0.00732 0.00683 0.00717 0.00768 0.00788 0.00742 0.00815 0.00789

0.04710 0.04324 0.01834 0.01980

0.17314 0.16989 0.4337 0.40086 0.38211 0.41803 0.034006

0.5115 0.25395 0.18844 0.27124 0.32686 0.46765 0.68578 0.36633 0.40225 0.24157 0.37965 0.28074 0.38833 0.39509 0.41586

0.10852 0.10838 0.18182 0.92631

JT_5 JT_6 JT_7 JT_8 JT_9 JT_10

EP-N28-22_1

EP-N28-22_2

EP-N28-22_3

EP-N28-22_4

EP-N28-22_5

EP-N28-22_6

EP-N28-22_7

EP-N28-22_8

EP-N28-22_9

EP-N28-22_10

EP-N28-22_11

EP-N28-22_12

EP-N28-22_13

EP-N28-22_14

EP-N28-22JL5

EP-N28-22_16

EP-N28-22_17

EP-N28-22_18

EP-N28-22_19

EP-N28-22_20

EP-N28-22 21

236.2163117 313.8490483 372.182842 316.2116156 216.787544 355.3860159

2.377205964

2.056232009

1.999580764

2.185656907

3.182579792

2.565156898

1.571413014

1.387212346

0.931204236

1.249827743

2.01807087

1.118971169

1.527227248

2.145305098

1.621970702

1.700261404

1.345838123

1.403581559

1.494743728

1.292741382

3.541205964

13.31207163

13.53156008

12.60024687

10.53731309

31.2336819

12.41992027

0.078601298 0.081284777 0.066246581 0.066358916 0.093461698 0.074982087

0.0534277 0.038503577 0.153026706 0.038673198 0.06736416 0.04078377 0.07355804 0.103955035 0.047125731 0.055909598 0.083402951 0.050589909 0.067423397 0.052693571 0.171730804

0.31081 0.28535 0.26475 0.25880 0.31101 0.33556

0.75143 0.76765 0.79292 0.73847 0.78888 0.77215 0.74128 0.76128 0.85502 0.77813 0.75224 0.79541 0.81378 0.75107 0.77220 0.74148 0.79769 0.76318 0.76372 0.79157 0.71653

0.02911 0.02310 0.03174 0.02242 0.05474 0.06764

0.01868 0.03692 0.02388 0.01589 0.01637 0.01557 0.02832 0.03608 0.03361 0.03155 0.03030 0.04444 0.02906 0.03580 0.01946 0.02015 0.02809 0.02424 0.01887 0.02616 0.02980

0.6773 0.2661 -0.067117 -0.047807 0.29391 0.017231

0.16908 0.13571 0.34037 0.28987 0.46114 0.26321 0.074676 0.061294 0.72521 0.097962 0.19124 0.26675 0.31361 0.5318 0.27176 0.37912 0.31334 0.12468 0.053072 0.036954 0.29803

EP-N28-22 22 EP-N28-22 23 EP-N28-22_24 EP-N28-22_25 EP-N28-22_26 EP-N28-22_27 EP-N28-22_28 EP-N28-22_29 EP-N28-22_30 EP-N28-22_31 EP-N28-22 32 EP-N28-22_35 EP-N28-22_36 EP-N28-22_37 EP-N28-22_38 EP-N28-22_39 EP-N28-22_40 EP-N28-22_41 EP-N28-22_42 EP-N28-22_43 EP-N28-22_44 EP-N28-22_45 EP-N28-22_46 EP-N28-22_47 EP-N28-22_48 EP-N28-22_49 EP-N28-22_50 EP-N28-22 51

1.276423468

I.973710843

II.69396089 7.325887796 17.10753459 3.676919988 14.29902708 13.73338944 7.626602623 9.363820816 6.769721079 2.525089245 20.13988784 20.64453196 16.15120798 11.53975147 14.75013239 14.86774533 2.74313086 3.302994946 5.223955722 1.673206582 4.882804149 18.74105327 2.913245123 1.049381125 5.748202339 7.229608105

0.048365865 0.13157938 0.396759478 0.352619264 0.489437201 0.112704715 0.388177124 0.395815382 2.375578718 0.477740175 0.56995097 0.090633289 0.551356525 0.590360642 0.458822929 0.413533527 0.553961935 0.479404135 0.242393169 0.104561377 0.179811449 0.80622497 0.304339805 0.552873349 0.431043419 0.069919918 0.261118364 0.255845526

0.79961 0.74935 0.35995 0.57181 0.24913 0.74756 0.30833 0.37949 0.78950 0.47958 0.60932 0.74606 0.14650 0.08484 0.25320 0.43206 0.32900 0.33591 0.74254 0.67588 0.64856 0.74893 0.69351 0.23257 0.71889 0.89200 0.70335 0.57818

0.04014 0.02389 0.01519 0.03014 0.01652 0.02428 0.01549 0.02165 0.07487 0.03887 0.07644 0.02343 0.00848 0.00626 0.01134 0.02734 0.02234 0.01813 0.03288 0.02074 0.02454 0.03674 0.04719 0.01339 0.04151 0.05929 0.03585 0.02756

0.36849 0.12859 -0.25865 0.41919 0.15501 0.34785 0.39975 0.064719 0.17242 0.83804 0.054666 0.035663 0.014923 0.14884 0.32595 0.226 -0.016126 0.37586 0.72732 0.58082 0.36607 -0.98158 -0.16056 0.21104 0.61386 0.2179 0.51374 0.19332

EP-N28-22_52 EP-N28-22_53 EP-N28-22_54 EP-N28-22_55 EP-N28-22_56 EP-N28-22_57 EP-N28-22_58

PDF_9B_1 PDF_9B_2 PDF_9B_3 PDF_9B_4 PDF_9B_5 PDF_9B_6 PDF_9B_7 PDF_9B_8 PDF_9B_9 PDF_9B_10 PDF_9B_11 PDF_9B_12 PDF_9B_13 PDF_9B_14 PDF_9B_15 PDF_9B_16 PDF_9B_17 PDF_9B_18 PDF_9B_19 PDF 9B 20

0.710269654

2.891161733

1.016719146

1.086285981

4.29240435

1.281923952

1.690394457

17.22740671 17.33338535 19.28491649 19.02796347 13.32446128 14.99003037 13.3512869 17.04897112 18.65598339 18.75629976 16.73090212 17.47979338 17.12594207 17.05844485 18.31677986 19.02929233 17.29439618 18.24402294 17.52115758 14.00153223

0.033503112 0.123637455 0.026017426 0.145390754 2.147701693 0.036365479 0.053213569

0.327413924 0.331386051 0.365107882 0.360748278 0.257301929 0.28762215 0.263251382 0.334278323 0.353782953 0.357444935 0.332275361 0.335656151 0.335555543 0.324340123 0.348502668 0.360486353 0.334819881 0.346468282 0.332663462 0.279737487

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.