Комплексный анализ доступных геофизических данных (сейсморазведки разного разрешения, сейсмоакустики, многолучевого эхолотирования), данных малоглубинного бурения, а также опубликованных материалов по распространению на шельфе форм ледникового рельефа позволил уточнить границу максимального распространения на шельфе Печорского моря последнего неоплейстоценового (валдайского) оледенения, а также охарактеризовать процессы, происходившие в перигляциальной зоне. Для поиска объектов в приповерхностной части разреза в региональном масштабе необходимо использовать все имеющиеся материалы, в том числе данные стандартной сейсморазведки 2D/3D, с применением специальной обработки для верхней части разреза. It became possible to update the boundary of the last glacial maximum in the Pechora Sea, as well as to characterize the processes that took place in the periglacial zone as a result of a complex analysis of the available geophysical data (seismic surveys of different resolutions, seismoacoustics, multibeam echo sounding), shallow drilling data, published materials about the distribution of glacial genesis landforms on the shelf. It is necessary to use all available data, including standard 2D/3D seismic data with special processing for the upper part of the section to regionally search for subbottom objects.
Представлены результаты анализа данных сейсморазведки в нескольких частотных диапазонах, полученных в разные годы компаниями, занимающимися освоением Арктики, в юго-западной части Карского моря. По данным 2D-сейсморазведки стандартного (СР), высокого (СВР), сверхвысокого (ССВР) разрешения, а также акустического профилирования (АПр) и многолучевого эхолотирования (МЛЭ) прослежены основные закономерности в строении верхнечетвертичного разреза и идентифицированы формы рельефа различного генезиса. На западе района работ (в пределах Восточно-Новоземельского желоба) обнаружены морены Де Гира, мегамасштабная ледниковая штриховка, западины, связанные с вытаиванием «мертвого» льда. Восточнее (в районе Западно-Карской ступени) выделены мелкохолмистые равнины, сформировавшиеся, вероятно, при деградации многолетнемерзлых пород; термокарстовые котловины, пингообразные структуры, оползни, складки гравитационного оползания и нагнетания. На востоке района работ (в зоне ЯмалоГыданской отмели) найдены термокарстовые котловины, останцы дочетвертичных отложений, покмарки, пингообразные формы рельефа, а также эрозионные врезы. В результате выделены три области распространения комплексов форм различного генезиса: гляциальная (преобладание денудационных, в том числе экзарационных и эрозионных, процессов), переходная (распространение приледниковых эрозионных форм и аккумулятивных тел и флювиальных конусов выноса), перигляциальная (распространение субаэрального рельефа). Уточнено положение границы максимального распространения ледникового покрова последнего оледенения (МИС-2). The results of seismic data analysis in several frequency ranges are presented. The data was obtained in different years by companies engaged in the development of the Arctic in the southwestern part of the Kara Sea. According to 2D seismic reflection data of standard (SR), high (HR), very high (VHR) resolution as well as sub-bottom profiling (SBP), multibeam echo-sounder (MBES) data the general patterns in the late Quaternary sequence structure were traced and bedforms of different genesis were analysed. In the west of the study area (within Novaya Zemlya Trough) moraine De Geera, mega-scale lineation and kettle holes were identified. To the east (within the West Kara stage) small hummocky terrain formed probably during the degradation of permafrost, thermokarst depressions, pingo-like features (PLFs), landslides, thrust and slump folds were located. In the east (within the Yamal-Gydan shoal) thermokarst depressions, isolated hills of the pre-Quaternary deposits, pockmarks, PLFs, valleys formed in subqual or subaerial conditions found. In the result, three areas were identified: periglacial (subaerial landscape), transitional (periglacial erosional and accumulative forms and fluvial accumulative forms (fans)) and glacial (the predominance of denudation, including exaration and erosion, processes). The position of the Last Glacial Maximum (LGM) boundary (MIS-2) was clarified.
По данным детальных геоморфологических исследований, радиоуглеродного датирования и диатомового анализа отложений оз.Столбового и осадочного чехла террас, выделены и датированы три этапа развития береговой зоны северо-запада Онежского полуострова, различных по механизмам и глубине переработки ледникового рельефа и запечатленных в строении древних берегов.Неясно выраженные абразионные береговые линии на высотах 18.5-30 м сформировались ранее ~9.5-8.5 тыс.кал.л. н. в ходе позднеледниковой трансгрессии и гляциоизостатической регрессии раннего голоцена.Отчетливая преимущественно абразионная береговая линия на отметках 14-18.5 м создана ~8.2-5.8 тыс.кал.л. н. во время среднеголоценовой трансгрессии тапес при незначительных колебаниях уровня моря с гидродинамической активностью выше современной.В конце этапа (~6.0-5.8 тыс.кал.л. н.) на берегу Двинского залива зафиксировано кратковременное повышение уровня моря, связанное, вероятно, с усилением штормов.Не выдержанные по высоте абразионно-аккумулятивные береговые линии на отметках до 14-15 м образовались позже ~5.8 тыс.кал.л. н. в условиях близких к современным.Показана ведущая роль послеледникового поднятия (гляциоизостатического и тектонического) в выдвижении контура берега, а строения ледникового рельефа -в морфо-и литодинамике береговой зоны.Во время трансгрессии тапес скорости поднятия соседних морфоструктурных блоков отличались (~0.5 и 2.1-2.2мм/год); затем поднятие стало равномерным (~2.8-2.9 мм/год).Строение береговых форм свидетельствует о постоянстве преобладающих направлений подхода волн и транспорта наносов со среднего голоцена до настоящего времени.
Аннотация.Изучение геологического строения Кандалакшского залива, началось почти 90 лет тому назад.Изучение четвертичного покрова было предпринято в 50-х годах XX века, в рамках экспедиции ИОРАН.Здесь были получены первые длинные керны, вскрывающие все литостратиграфические горизонты, вплоть до морены, проведены биостратиграфические исследования.Была также создана первая модель дегляциации Скандинавского ледника в беломорской впадине, сопровождающейся формированием приледникового бассейна.Следующий этап исследований связан с экспедициями ВСЕГЕИ (1969-1976 гг
Впервые выполнены диатомовый анализ и радиоуглеродное датирование осадочного чехла террас юго-восточного побережья Горла Белого моря на участке мыс Вепревский-мыс Инцы. Распространение голоценовых морских отложений прослежено до абсолютной высоты 4 м. Повышение относительного уровня моря происходило на протяжении бореального и первой половины атлантического периодов. Уровень моря достиг современного не ранее 8,5 тыс. ( 14 С) л.н., а ~6,3 тыс. ( 14 С) л.н., вероятно, стабилизировался на отметках 3,5-4,0 м. Регрессия и переход от морского к континентальному осадконакоплению на этих высотах датируются ~3 тыс. ( 14 С) л.н. Более высокие уровни сформировались ранее 9,5-8,5 тыс. ( 14 С) л.н. и, по данным диатомового анализа, позднее не затапливались морем. Во время раннеголоценовой регрессии на них формировались горизонты, интерпретируемые как палеопочвы. Они перекрыты озёрными, болотными и эоловыми отложениями.
На основе новых оригинальных данных о строении рельефа и отложений побережья Зимнего берега Белого моря от м. Керецкий до р. Куя, полученных методами геоморфологического профилирования, литостратиграфических описаний, радиоуглеродного датирования и диатомового анализа, а также анализа опубликованных геолого-геоморфологических материалов, восстановлены детали истории развития рельефа дна и побережья Двинского залива в поздне- ледниковье и раннем голоцене. Дана оценка хода изменений относительного уровня моря и скорости относительных вертикальных движений побережья. Установлено, что на северо-восточном берегу Двинского залива террасы высотой 5-20 м сформировались в ходе позднеледниковой трансгрессии - ранее, чем 9030±80-8410±40 14С (~10.2-9.4 тыс.) кал.л.н. Амплитуда трансгрессии, по ориентировочным оценкам, не превышала 15-16 м относительно современного уровня моря. Северо-восточное побережье залива (Зимний берег) испытывало относительное поднятие со скоростью около 0.2-0.5 мм/год, меньшее, чем Летний берег, что не может быть объяснено исключительно гляциоизостазией. Дельта р. Северной Двины была относительно стабильна. В конце пребореала - начале бореала на берегах залива фиксируется регрессия, протекавшая на фоне резкого увеличения притока в акваторию баренцевоморских вод.
Изложены принципы построения легенды морфодинамической карты берегов. Показаны изменения, происходящие с рельефом морских берегов Европейской России за последние 30-50 лет. При отнесении берега к тому или иному морфодинамическому типу учтены: его генезис; литология береговых уступов, включая льдистость пород на берегах с многолетней мерзлотой; сведения о приливно-отливных и сгонно-нагонных колебаниях уровня моря; данные о темпах отступания/выдвижения берега, полученные в результате сопоставления разновременных топографических карт и космических снимков. Сформулированы основные принципы прогноза развития берегов: бассейновый подход - учет особенностей определенного морского водоема; региональный подход - учет характеристик рассматриваемого побережья; анализ современного состояния берегов - через проведение их типизации; ретроспективная реконструкция развития берегов; сценарный (предметный) подход - геоморфологический прогноз. Приведен пример такого прогноза для побережья Самбийского полуострова в юго-восточной Балтике.