Проведен анализ содержания понятия “линеамент”, различные способы их выделения и получаемые при этом разными авторами схемы, резко отличающиеся друг от друга. Показано, что обязательное отождествление линеаментов с разломами и зонами трещин в большинстве случаев ничем не подтверждается, а лишь предполагается. Выделение разломов по линеаментам в платформенных регионах нуждается в четком геологическом доказательстве, иначе схемы линеаментов лишены смысла. Регматическая сеть якобы тектонических нарушений не может образоваться на поверхности вращающейся Земли, т.к. действующие при этом силы слишком малы и, учитывая перемещение континентов и кратонов в геологическом прошлом, и их вращение, говорить о древней, унаследованной сети разломов нельзя.
The meaning of the term lineament , the modes of their recognition, and the lineament patterns dramatically varying in interpretations by different authors, are considered. It has been shown that obligatory identification of lineaments with faults and fracture zones is mostly implied rather than corroborated by evidence. The mapping of faults in platform regions based on lineaments requires distinct geological substantiation, otherwise lineament patterns remain devoid of sense. The regmatic system of supposedly tectonic dislocations cannot form on the surface of the rotating Earth, because the operating forces are too weak. Taking into account drift of continents and their rotation in the geological past, one hardly can speak of an ancient and inherited fault network.
Measurements of the absolute acceleration of gravity g at seven sites in the Northern Caucasus region which form a reference network for gravimetric monitoring of vertical movements of the region are reported. A method based on measuring Δg between new and the reference sites with a high-precision relative gravimeter has been developed for extending this network to other parts of the region.
Представлены результаты измерения абсолютные значения ускорениия g на семи Северо-Кавказского региона, образующих опорную сеть для контроля вертикальных движений региона гравиметрическим методом. Для распространения сети на другие участки региона разработана методика, основанная на измерении D g между новым и опорным пунктами высокоточным относительным гравиметром.Results of absolute gravity measurements on seven sites of Northern Caucasus region, which form a reference network for control of vertical movements of the region by a gravimetric method, are presented. To spread this network to other parts of the region without carrying out expensive absolute measurements, the technique based on measurement of the gravity increment between the new and reference sites by the high-precision relative gravity meter is developed. Two-years observations showed availability of this technique, nevertheless, for reliable determination of the site vertical movements, the observations on longer time interval are necessary.
The results of observations of tidal strains of the crust observed in a mountainous area of the Northern Caucasus near to the volcano Elbrus during the period 2003–08 are presented. Precise crustal strain observations are carried out using the Baksan laser interferometer strainmeter with a measuring arm length of 75 m and resolution of 2.3× 10−13. The four-year record is characterized by remarkable annual strain changes of the order of (1−1.5)×10−6 and linear strain accumulation of −3.74×10−7 /year. Harmonic analysis, performed with the help of the ETERNA software package, reveals temporal variations in the amplitude factors of the main tidal waves M2 (within 1.02–1.15) and O1 (within 0.76– 1.24). The influence of the topography on tidal strains in the Baksan gorge is estimated at 22% (an increase in the measured strain values). Therefore the reduced amplitude factors of the main diurnal and semidiurnal waves are underestimated. Numerical modeling of tidal anomalies produced by regional heterogeneous inclusions is performed in a 2-D approximation. The observed anomaly of the M2 wave (12%) is shown to be due to the influence of the main magma-controlling fault associated with the deep magma source of the Elbrus dormant volcano. The preliminary analysis of the evidence of the fluid core resonance (FCR) effect in the diurnal tidal band has been carried out.
Приведены результаты наблюдений приливных деформаций земной коры в тектонически активном регионе Северного Кавказа (Приэльбрусье) по данным Баксанского лазерного интерферометра-деформографа ГАИШ МГУ за четырехлетний период (20032006 г.г.). Гармонический анализ выполнен при помощи пакета ETERNA. Выявлены статистически значимые вариации амплитуд основных приливных волн M2 и O1 во времени. Сделана оценка влияния рельефа на приливные деформации, которая для Баксанского ущелья составила 22% (увеличение измеренных значений деформаций). Редуцированные амплитудные факторы главных суточной O1 и полусуточной M2 приливных волн имеют заниженные значения. В двумерном приближении выполнено численное моделирование приливных аномалий, вызываемых региональными неоднородными включениями. Показано, что наблюдаемая аномалия волны M2 (12%) может быть обусловлена влиянием основного магмаконтролирующего разлома, к которому приурочен глубинный магматический очаг спящего вулкана Эльбрус.
Results of observations of tidal strains of the crust in the tectonically active Elbrus area of the Northern Caucasus carried out with the use of the Baksan SSAI laser interferometer strainmeter over the period from 2003 through 2006 are presented. Harmonic analysis is performed with the help of the ETERNA software package. Statistically significant time variations in the amplitudes of the main tidal waves M 2 and O 1 are revealed. The influence of the topography on tidal strains in the Baksan gorge is estimated at 22% (an increase in the measured strain values). The reduced amplitude factors of the main diurnal ( O 1 ) and semidiurnal ( M 2 ) waves are underestimated. Numerical modeling of tidal anomalies produced by regional heterogeneous inclusions is performed in a 2-D approximation. The observed anomaly of the M 2 wave (12%) is shown to be due to the influence of the main magma-controlling fault associated with the deep magma source of the Elbrus dormant volcano.