Вестник МГТУ, 2026, Т. 29, № 1.

Ильченко В. Л. и др. Петрофизические свойства пород и кольцевая морфология. структуры (рис. 2 - образцы 2, 12, 28), скорее всего, реальный ее диаметр составляет около 10 км (внешнее кольцо на рис. 2). Результаты измерения физических свойств пород представлены в таблице и на рис. 3. 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 _________________________' 3 4 10/19 28/19 22 6 7 24 Расстояние от центра структуры, км I Р ~*~ ѵ СР- А,%| Номера образцов Рис. 3. Физические свойства пород структуры Ярва-Варака, отобранных на разном расстоянии от предполагаемого центра структуры: а - гнейсы; б - граниты; в, г - породы основного состава Fig. 3. Physical properties of the Jarva-Varaka structure rocks sampled at different distances from the supposed center of the structure: а - gneisses; б - granites; в, г - basic rocks Основной интерес представляют физические свойства вмещающих гнейсов и гранитоидов, поскольку именно они являлись породами мишени, которые подверглись ударному метаморфизму. Вариации их физических свойств могут в той или иной степени отражать наложенный шоковый метаморфизм, хотя и имевший место 2500 млн лет назад. Изучение физических свойств пород из 17 импактных структур (Pesonen, 2011 ) показали четкие тенденции изменения плотности пород и скорости упругих волн: 1) плотность увеличивается от зювитов к брекчиям, псевдотахилитам, трещиноватым породам мишени (гнейсам) и далее к нетрещиноватым породам мишени; 2) скорость ультразвуковых волн в основном определяется пористостью пород с отрицательной корреляцией. При этом плотность пород по-разному коррелирует с пористостью, т. е. и со скоростью упругих волн. Существенный вклад вносит структура и текстура пород, трещиноватость, минеральный состав и распределение зерен по размерам (Mayr et al., 2008 и ссылки там). Плотность гнейсов варьирует от 2,62 до 2,87 г/см3 (табл.). Наибольшие вариации плотности отмечаются между кольцами 2 и 3 (рис. 3, а). Здесь же наблюдаются наибольшие вариации в скорости продольных волн и упругой анизотропии. В большинстве случаев отмечается прямая корреляция между плотностью, скоростью продольных волн и анизотропией. За пределами внешнего кольца параметры меняются произвольно. Перед кольцом 2 скорость продольных волн и анизотропия находятся в противофазе и не зависят от плотности пород. Наибольшие значения упругой анизотропии 10,7; 10,4 и 23,5 % получены для образцов 20, 19 и 16, соответственно, представленных мигматизированными разновидностями гнейсов. Мигматизация обычно понижает анизотропию пород в связи с залечиванием трещин (Ильченко и др., 2022). В данном случае мигматизация, которая произошла 2,7 млрд лет назад, т. е. до метеоритного удара, вероятно, сыграла обратную роль, приведя к неоднородности образцов с их дроблением и повышением анизотропии под влиянием ударного метаморфизма. Плотность гранитоидов варьирует от 2,62 до 2,83 г/см3, наиболее высокую плотность имеют гранодиоритовые разности (табл.). Упругая анизотропия пород ниже, чем у гнейсов, и не выходит за пределы 10 %. Повышения анизотропии встречаются в образцах около колец 2 и 3. Скорость продольных волн практически у всех образцов меняется пропорционально плотности. Упругая анизотропия обратно пропорциональна скорости в пределах всей структуры (рис. 3, б). 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz