Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 1.
Путанс В. А. и др. Особенности строения верхней осадочной толщи и рельефа дна Баренцева моря. Введение Баренцево море, за исключением южной части печороморского шельфа (Nikiforov et al., 2023; Svendsen et al., 2004), расположено на верхнекайнозойском гляциальном шельфе. В его пределах развит маломощный, преимущественно четвертичный осадочный чехол, резко и несогласно перекрывающий докайнозойские толщи (Старовойтов, 1999). Специфика формирования определила состав чехла: в первичном залегании, как и на других гляциальных шельфах, наблюдаются осадки лишь последнего (верхневалдайско-голоценового) гляциоседиментационного цикла (Эпштейн, 2019; Соловьева и др., 2023). При изучении четвертичной истории и палеогеографии баренцевоморского шельфа необходим анализ четвертичных оледенений в его пределах. Материалы неглубокого инженерного бурения и полученные в ходе исследований геофизические данные подтверждают присутствие ледниковых отложений на островных и материковых центрах оледенения . Ледниковые отложения вскрыты практически всеми инженерными скважинами на шельфе (Система..., 2021; Токарев и др., 2023). Таким образом, следует считать доказанным факт значительного продвижения покровных ледников на шельф Баренцева моря (Никифоров и др., 2019). Вместе с тем остаются нерешенными вопросы о пространственном положении ледниковых комплексов, их строении, мощности и направлении движения ледниковых потоков. Специфической особенностью шельфа является прерывистость осадочного покрова, что затрудняет сопоставление отдельных частей его разреза и приводит к значительному расхождению в выделении сейсмокомплексов (Старовойтов и др., 2002). Характерная особенность строения позднечетвертичного осадочного чехла шельфа Баренцева моря - его дискретность, т. е. значительная латеральная изменчивость состава слагающих его осадков и резкие изменения мощностей отдельных толщ. Исследования методом непрерывного сейсмического профилирования (НСП) позволили разработать критерии выделения ледниковых отложений по сейсмоакустическим данным (Девдариани и др., 1993); как правило, им соответствуют участки разреза с хаотическим типом волновой картины. Расчленение разреза с характеристикой сейсмофаций представлено в работе (Musatov, 1998). Согласно сейсмостратиграфической схеме четвертичных отложений в серии работ О. Г. Эпштейна (Эпштейн и др., 2019), а также в обобщающих работах (Костин и др., 2011; Тарасов, 2015; Грушевская и др., 2023), верхневалдайские осадки составляют сейсмостратиграфический комплекс III (ССК III). Они несогласно залегают на коренных мезозойских образованиях или сохранившейся участками нижневалдайской морене (ССК V) и с несогласием перекрываются позднеледниковыми гляциоморскими (ССК II) и голоценовыми морскими (ССК I) осадками. Сейсмостратиграфический комплекс III латерально неоднороден и состоит из двух сейсмофаций (СФ): доминирующей СФ III-С с хаотическим типом сейсмоакустической записи и СФ III-П - с прозрачным типом волновой картины. СФ III-С включает обычную морену (с гляциодинамическими текстурами) и в незначительной мере - краевые моренные образования. Своеобразие фациального состава верхневалдайских ледниковых отложений отчетливо проявляется и в характере их накопления. Мощности преимущественно <10 м наблюдаются главным образом в зонах возле Кольского полуострова и Новой Земли, на Центральной возвышенности, Центральном плато и в Центральной впадине. В покрове верхневалдайских отложений наблюдаются и такие морфологически исключительно выразительные структурные формы, как краевые морены и субгляциальные врезы. Фациальные и структурно-морфологические элементы покрова верхневалдайских отложений возникли на разных стадиях процесса его формирования. На стадии, когда действующие в регионе ледниковые покровы функционировали как части единого сложно построенного Баренцево-Карского ледникового щита (Svendsen et al., 2004; Эпштейн и др., 2011), происходило образование морен и подледниковых каналов, формирование которых связано с подтоком субгляциальных вод из внутренних районов ледниковых щитов. Краевые морены возникли в ходе завершающей стадии образования покрова верхневалдайских отложений. Материалы и методы Геофизические исследования проведены с использованием профилографа Парасаунд (Parasound P70, НИС "Академик Борис Петров") и EdgeTech 3300 (НИС "Академик Николай Страхов") и многолучевого эхолота Teledyne Seabat (на НИС "Академик Николай Страхов" до 2022 г. включительно применялся мелководный эхолот RESON Seabat 8111) в юго-западной части баренцевоморского шельфа на траверзе полуострова Рыбачий. Съемка выполнена в 2021, 2022, 2025 гг. в ходе рейсов НИС "Академик Николай Страхов" и "Академик Борис Петров" (Никифоров и др., 2022; 2023). В результате исследования получены батиметрические данные высокого разрешения и разрез рыхлых отложений глубиной ниже поверхности дна до 50 м при вертикальной разрешающей способности не хуже 2 м. Сбор и обработка батиметрических данных проводилась с применением программы PDS2000. Обработка сейсмоакустических данных выполнялась в программном пакете RadexPro. Интерпретация и построение карт изохрон проводились в специализированном пакете Kingdom Suite. 112
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz