Геофизические процессы и биосфера: статья

НЕПЛЕЙТТЕКТОНИЧЕСКОЕ (АВТОНОМНОЕ) СКЛАДКО- И НАДВИГООБРАЗОВАНИЕ В ЗЕМНОЙ КОРЕ
В.И. ШЕВЧЕНКО
А.А. ЛУКК
Т.В. ГУСЕВА
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Журнал: Геофизические процессы и биосфера
Том: 18
Номер: 3
Год: 2019
Страницы: 29-56
УДК: 551.242.2+525.5+552.40
DOI: 10.21455/GPB2019.3-2
Ключевые слова: концепции геосинклинальная и плейттектоническая, складко- и надвигообразование, механизмы общего сжатия и объемного распора, механизмы очагов землетрясений, геодезические измерения
Аннотация: В течение последних приблизительно 150 лет в рамках геосинклинальной, а затем и плейттектонической концепции образование складчато-надвиговых дислокаций слоистых пород земной коры рассматривается как следствие латерального сжатия таких пород сближающимися платформами или литосферными плитами. Такие сближения были надежно подтверждены современными геодезическими измерениями. Одновременно существуют менее популярные представления, согласно которым эти дислокации формируются в результате тех или иных местных, локальных, автономных процессов. Суть проблемы в том, что однозначно установленное по данным о фокальных механизмах очагов землетрясений и в измерениях напряжений in situ в горных выработках подавляющее преобладание упорядоченного по направлению горизонтального сжатия над величиной литостатического давления в земной коре заставляет отдать предпочтение глобальному силовому механизму в виде сближения горизонтально перемещающихся литосферных плит. Это перемещение достоверно установлено в глобальном масштабе и современными высокоточными геодезическими GPS-измерениями. И, тем не менее, те же самые GPS-измерения, но не на глобальных, а на региональных или локальных сетях в ряде случаев дали противоположный результат. Они выявили не уменьшение, а увеличение ширины представительных частей горных поясов. Детальное изучение геологической структуры таких областей показало, что главную роль в образовании играют чешуйчатые надвиги, местами переходящие в небольшие покровы, и сопряженные с этими дислокациями подчиненные им линейные складки и группы таких складок. Формирование подобной покровно-надвиговой тектонической структуры продолжается и в настоящее время. Авторами в течение ряда лет разрабатывается гипотеза, согласно которой складчато-надвиговые дислокации в земной коре формируются в результате увеличения объема пород слоистых толщ и, как следствие, увеличения площади, занимаемой этими породами. В них возникают напряжения объемного распора, аналогичные напряжениям внешнего сжатия, они сминаются в складки, рассекаются надвигами, взбросами, стремясь перекрыть смежные территории. Предполагается, что увеличение объема (объемный распор) и площади слоистых пород происходит за счет привноса дополнительного минерального материала восходящими потоками глубинных минерализованных флюидов. Увеличение объема и ширины горного сооружения в ходе формирования его тектонической структуры косвенно подтверждается обнаруженными геофизическими методами в ряде регионов близвертикальными образованиями в земной коре с иными скоростными характеристиками по сравнению с вмещающим окружением. Эти образования можно интерпретировать как каналы проницаемости для поступления глубинных флюидов - причины увеличения объема горных пород. Все это дает основание полагать, что процесс автономного складко- и надвигообразования в земной коре реально существует в региональном плане, в первую очередь в пределах подвижных горных поясов, наряду с глобальным плейттектоническим механизмом.
Список литературы: Аптикаева О.И., Копничев Ю.Ф., Шевченко В.И. Строение коры и верхней мантии и тектогенез территории Гармского полигона (Таджикистан) // Физика Земли. 1994. № 7/8. С. 53-64.

Баженов М.Л., Буртман В.С. Структурные дуги Альпийского пояса: Карпаты-Кавказ-Памир. 1990. М.: Наука, 167 с.

Балавадзе Б.К., Шенгелая Г.Ш. Плотности горных пород территории Большого Кавказа. Тбилиси, 1964. № 22. С. 153-170.

Барковская К.С., Безбородов Р.С., Брод И.О. и др. Геологическое строение восточной части Северного склона Кавказа. М.: Гостоптехиздат, 1960. 320 с. (Тр. Комплексн. Южн. геол. эксп. Вып. 2).

Белостоцкий И.И. Строение и формирование тектонических покровов. М.: Недра, 1978. 238 с.

Белоусов В.В. Основные вопросы геотектоники. М.: Гос. науч.-техн. изд-во лит-ры по геологии и охране недр, 1962. 608 с.

Белоусов В.В. Общие соображения об условиях образования структурных форм, развитых в сложно дислоцированных толщах // Очерки структурной геологии сложно дислоцированных толщ. М.: Недра, 1970. С. 259-287.

Белоусов В.В. Основы геотектоники. М.: Недра, 1975. 264 с.

Белоусов В.В. Структурная геология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 248 с.

Белоусов В.В. Основы геотектоники. М.: Недра, 1989. 382 с.

Буньков М.С. Развитие структурных форм Терско-Сунженской области // Геология и нефтегазоносность юга СССР. Предкавказье. Л.: Гостоптехиздат, 1961. С. 5-103. (Тр. Комплексн. Южн. геол. эксп. Вып. 6).

Буртман В.С. Кинематика Аравийского синтаксиса // Геотектоника. 1989. № 2. С. 67-75.

Влох Н.П., Сашурин А.Д., Зубков А.В. Напряженное состояние горных пород рудных месторождений Урала // Напряженное состояние земной коры (по измерениям в массивах горных пород) / Ред. П.Н. Кропоткин. М.: Наука, 1973. 188 с.

Гамкрелидзе П.Д. Геологическое строение Аджаро-Триалетской складчатой системы. Тбилиси: Изд-во АН ГрузССР, 1949. 508 с.

Гамкрелидзе П.Д. Тектоника // Геология СССР. М.: Недра, 1964. Т. X, Ч. I.

Гамкрелидзе И.П. Механизм формирования тектонических структур (на примере Аджаро-Триалетской зоны) и некоторые общие проблемы тектогенеза. Тбилиси: Мецниереба, 1976. 225 с. (Тр. Геол. ин-та АН ГрузССР. Вып. 52).

Гамкрелидзе П.Д., Гамкрелидзе И.П. Тектонические покровы Южного склона Большого Кавказа (в пределах Грузии). Тбилиси, 1977. (Тр. Геол. ин-та АН ГрузССР, нов. серия. Вып. 57). 82 с.

Геология СССР. Северный Кавказ. Т. 9. Геологическое описание. М.: Недра, 1968. 759 с.

Гзовский М.В., Турчанинов И.А., Марков Г.А. и др. Напряженное состояние земной коры по данным измерений в горных выработках и тектонического анализа // Напряженное состояние земной коры (по измерениям в массивах горных пород) / Ред. П.Н. Кропоткин. М.: Наука, 1973. 188 с.

Гончаров М.А. Инверсия плотности в земной коре и складкообразование. М.: Недра, 1979. 246 с.

Гончаров М.А. Механизм геосинклинального складкообразования. М.: Недра, 1988. 264 с.

Горбатиков А.В. Метод микросейсмического зондирования: Исследование разрешающей способности, области и примеры применения // Современная тектонофизика: Методы и результаты. М.: ИФЗ РАН, 2013. Т. 2. С. 3-17.

Горбатиков А.В., Овсюченко А.Н., Рогожин Е.А., Степанова М.Ю., Ларин Н.В. Сейсмотектоника и глубинное строение зоны Владикавказского активного разлома // Геофизические исследования. 2011. Т. 12, № 1. С. 47-59.

Горбатиков А.В., Рогожин Е.А., Степанова М.Ю., Харазова Ю.В., Андреева Н.В., Передерин Ф.В., Заалишвили В.Б., Мельков Д.А., Дзеранов Б.В., Дзебоев Б.А., Габараев А.Ф. Особенности глубинного строения и современной тектоники Большого Кавказа в Осетинском секторе по комплексу геофизических данных // Физика Земли. 2015. № 1. С. 28-39.

Гусева Т.В., Лукк А.А., Трапезников Ю.А., Шевченко В.И. Геодинамика территории Гармского полигона (Таджикистан) по результатам светодальномерных наблюдений // Геотектоника. 1993. № 3. С. 47-54.

Гущин А.М., Панов Д.И. Структура зоны Бокового хребта на Восточном Кавказе // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Геология. 1992. № 2. С. 25-37.

Гущин А.И., Никитин М.Ю., Панов Д.И., Шевченко В.И. Строение Восточного Кавказа (Варандинско-Андийское и Сторское пересечения) // Бюл. МОИП, отд. геол. 1996. Вып. 2. С. 53-63.

Добровольский И.П. Задача о включении // Изв. РАН. Механика твердого тела. 2010. № 5. С. 89-97.

Добровольский И.П., Шевченко В.И. К вопросу о природе напряжений и деформаций субгоризонтального сжатия в подвижном поясе // Физика Земли. 2006. № 2. С. 46-49.

Зоненшайн Л.П. Геосинклинальный процесс и «новая глобальная тектоника» // Геотектоника. 1971. № 6. С. 3-26.

Зоненшайн Л.П. Тектоника плит и геосинклинали // Геохимия магматических пород океана и зон сочленения океан-континент. Новосибирск: Наука, 1984. С. 6-14.

Зоненшайн Л.П., Кузьмин М.И., Моралев В.М. Глобальная тектоника, магматизм и металлогения. М.: Недра, 1976. 232 с.

Кириллова И.В. Кливаж как показатель характера движения вещества в процессе развития складчатости // Складчатые деформации земной коры, их типы и механизм образования. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 78-109.

Кириллова И.В. Увеличение объема горных пород - одна из возможных причин тектонических деформаций // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1963. № 1. С. 93-101.

Копп М.Л. Позднеальпийская коллизионная структура Кавказского региона // Большой Кавказ в альпийскую эпоху. М.: ГЕОС, 2007. С. 285-316.

Корчемагин В.А., Емец В.С. Особенности развития тектонической структуры и поля напряжений Донбасса и Восточного Приазовья // Геотектоника. 1987. № 3. С. 41-57.

Краснопевцева Г.В., Матушкин Б.А., Шевченко В.И. Новая интерпретация данных ГСЗ по профилю Степное-Бакуриани на Кавказе // Сов. геол. 1970. № 8. С. 113-120.

Кропоткин П.Н. Результаты измерений напряженного состояния горных пород в Скандинавии, в Западной Европе, в Исландии, Африке и Северной Америке // Напряженное состояние земной коры (по измерениям в массивах горных пород) / Ред. П.Н. Кропоткин. М.: Наука, 1973. 188 с.

Кропоткин П.Н. Теория тектоники литосферных плит и геодезические измерения // Природа. 1992. № 7. С. 42-43.

Кропоткин П.Н., Ефремов В.Н. Новые доказательства теории тектоники плит // Геотектоника. 1994. № 1. С. 16-24.

Кропоткин П.Н., Шахварстова К.А., Федоров Н.А. Тектоническая карта Тихоокеанского подвижного пояса и Тихого океана // Гималайский и альпийский орогенез. М.: Недра, 1964. (22-я сессия МГК: Докл. сов. геологов. Пробл. 11).

Крымов В.П. О некоторых особенностях структурного соотношения третичных и мезозойских отложений Терско-Сунженской нефтегазоносной области // Изв. вузов. Нефть и газ. 1960. № 11. С. 19-23.

Кузнецов И.Г. Колебательные движения земной коры и их роль в структуре Кавказа // Пробл. сов. геол. 1933. Т. 3, № 7. С. 1-32.

Леглер В.А., Пржиялговская И.А. Взаимодействие Индийской и Азиатской литосферных плит и тектоника Таджикской депрессии // Строение литосферных плит. М.: Ин-т океанологии АН СССР, 1979. С. 125-188.

Лукк А.А., Шевченко В.И. Характер деформирования земной коры Гармского района (Таджикистан) по геологическим и сейсмологическим данным // Физика Земли. 1986. № 7. С. 16-33.

Лукк А.А., Шевченко В.И. Структура сейсмического поля и разрывная тектоника Гармского района в Таджикистане // Физика Земли. 1990. № 1. С. 5-20.

Лукк А.А., Шевченко В.И. Особенности сейсмотектонического деформирования земной коры осевой части Таджикской депрессии // Докл. РАН. 2003. Т. 393, № 4. С. 536-540.

Лукк А.А., Шевченко В.И. Роль локальных процессов тектогенеза в деформировании слоистых пород Таджикской депрессии // Физика Земли. 2004. № 11. С. 5-25.

Лукк А.А., Шевченко В.И. Островные дуги, глубоководные желоба и сейсмофокальные зоны Индонезии и Тихого океана: Сходство и различия // Физика Земли. 2008. № 2. С. 3-38.

Лукк А.А., Леонова В.Г., Шевченко В.И. Сейсмотектоническая характеристика северного крыла и осевой части Таджикской депрессии (Гармский геодинамический полигон) // Физика Земли. 2008. № 12. С. 24-64.

Лукк А.А., Шевченко В.И. Сейсмичность, тектоника и GPS-геодинамика Кавказа // Физика Земли. 2019. № 4. С. 99-123.

Лутц Б.Г. Геохимия океанического и континентального магматизма. М.: Недра, 1980. 247 с.

Маринин А.В., Расцветаев Л.М. Структурные парагенезы Северо-Западного Кавказа // Проблемы тектонофизики. М.: ИФЗ РАН, 2008. С. 191-224.

Марков Г.А. Тектонические напряжения и горное давление в рудниках Хибинского массива. Л.: Наука, 1977. 213 с.

Марков Г.А. О распространении горизонтальных тектонических напряжений вблизи поверхности в зонах поднятия земной коры // Инж. геология. 1980. № 1. C. 20-30.

Маттауэр М., Анри Ж. Пиренеи // Мезозойско-кайнозойские складчатые пояса. М.: Мир, 1977. Т. 1. С. 17-39.

Милановский Е.Е. Новейшая тектоника Кавказа. М.: Недра, 1968. 484 с.

Милановский Е.Е. Рифтовые зоны континентов. М.: Недра, 1976. 279 с.

Милановский Е.Е., Хаин В.Е. Геологическое строение Кавказа. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. 358 с.

Милюков В.К., Миронов А.П., Стеблов Г.М., Шевченко В.И., Кусраев А.Г., Дробышев В.Н., Хубаев Х.М. Современные горизонтальные движения основных элементов тектонической структуры осетинской части Большого Кавказа по GPS-измерениям // Физика Земли. 2015. № 4. С. 68-80.

Николаев П.Н. Напряженное состояние и механизм деформаций земной коры Альпийской складчатой области // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. 1978. № 11. С. 65-78.

Николаев П.Н. Методика тектоно-динамического анализа. М.: Недра, 1992. 296 с.

Новая глобальная тектоника. М.: Мир, 1974. 472 с.

Панов Д.И. Этапы геологического развития Кавказо-Иранского сегмента Средиземноморского подвижного пояса в мезозое и кайнозое // Бюл. МОИП, отд. геол. 2013. Вып. 4. С. 74-86.

Панов Д.И., Ломизе М.Г. Ранняя и средняя юра Большого Кавказа (стратиграфия и тектоника, вулканизм и геодинамическая эволюция) // Большой Кавказ в альпийскую эпоху. М.: ГЕОС, 2007. С. 39-110.

Пейве А.В. Тектоника и магматизм // Изв. АН СССР, сер. геол. 1961. № 3. С. 36-54.

Пейве А.В. Океаническая кора геологического прошлого // Геотектоника. 1969. № 4. С. 5-23.

Пейве А.В., Штрейс Н.А., Книппер А.Л., Марков М.С., Богданов Н.А., Перфильев А.С., Руженцев С.В. Океаны и геосинклинальный процесс // Докл. АН СССР. 1970. Т. 196, № 3. С. 657-659.

Пейве А.В., Штрейс Н.А., Моссаковский А.А., Перфильев А.С., Руженцев С.В., Богданов Н.А., Буртман В.С., Книппер А.Л., Макарычев Г.И., Марков М.С., Суворов А.И. Палеозоиды Евразии и некоторые вопросы эволюции геосинклинального процесса // Сов. геол. 1972. № 12. С. 7-25.

Петрушевский Б.А. О принципе унаследованности развития, вертикальных движениях и проблеме горизонтальных перемещений // Бюл. МОИП, отд. геол. 1964. Вып. 1. С. 3-9.

Петрушевский Б.А. О некоторых принципиальных возражениях против идей мобилизма // Бюл. МОИП, отд. геол. 1972. Вып. 5. С. 125-138.

Прилепин М.Т., Шевченко В.И. Геодинамика Средиземноморья по данным GPS // Геотектоника. 2005. № 6. С. 19-31.

Прилепин М.Т., Баласанян С., Баранова С.М., Гусева Т.В., Мишин А.В., Надария М., Рогожин Е.А., Розенберг Н.К., Сковородкин Ю.П., Хамбургер М., Кинг Р., Рейлингер Р. Изучение кинематики Кавказского региона с использованием GPS технологии // Физика Земли. 1997. № 6. С. 68-75.

Расцветаев Л.М., Курдин Н.Н., Маринин А.В., Тверитинова Т.Ю. Тектоническое течение горных масс в альпийской структуре Большого Кавказа // Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле. М.: ИФЗ РАН, 2012. Т. 1. С. 421-426.

Резанов И.А., Шевченко В.И. Строение и эволюция земной коры геосинклинали. М.: Недра, 1978. 183 с.

Рогожин Е.А. Барисахское землетрясение 1992 г. на Южном склоне Большого Кавказа: Тектоническая позиция очага // Сейсмичность и сейсмическое районирование Северной Евразии. М.: ИФЗ РАН, 1993. Вып. 1. С. 148-151.

Рогожин Е.А., Горбатиков А.В., Степанова М.Ю., Овсюченко А.Н., Андреева Н.В., Харазова Ю.В. Структура и современная геодинамика мегантиклинория Большого Кавказа в свете новых данных о глубинном строении // Геотектоника. 2015. № 2. С. 36-49.

Сорский А.А. Об условиях формирования полной складчатости в осевой зоне Восточного Кавказа // Складчатые деформации земной коры, их типы и механизм образования. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 9-41.

Сорский А.А. Типы геосинклинальной складчатости Кавказа и условия их формирования // Складчатые области Евразии. М.: Наука, 1964. С. 303-317.

Талалаев В.Д., Меркулов Н.Е., Меркулов А.В. О разведке на нефть и газ в Чечено-Ингушской АССР // Нефтегазовая геология и геофизика. 1968. № 10. С. 10-13.

Трифонов В.Г. Коллизия и горообразование // Геотектоника. 2016. № 1. С. 3-24.

Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Альпийский Средиземноморский пояс. М.: Недра, 1984. 344 с.

Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. М.: Кн. дом «Университет», 2010. 560 с.

Шатский Н.С. Геологическое строение восточной части Черных гор и нефтяных месторождений Миатлы и Дылым (Северный Дагестан) // Тр. Гос. науч.-исслед. нефт. ин-та, сер. А. 1929. Вып. 4. С. 31-95.

Шатский Н.С. Гипотеза Вегенера и геосинклинали // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1946. № 4. С. 7-22.

Шевченко В.И. Тектонические дислокации на территории Осетии и механизм их формирования // Складчатые деформации земной коры, их типы и механизмы образования. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 42-77.

Шевченко В.И. Роль чешуйчатых надвигов в структуре Центрального Кавказа // Сов. геол. 1973. № 5. С. 107-114.

Шевченко В.И. Происхождение структур горизонтального сжатия в складчатом сооружении. М.: Наука, 1984. 160 с.

Шевченко В.И. О возможной роли некоторых процессов литогенеза в формировании тектонических дислокаций субгоризонтального сжатия // Бюл. МОИП, отд. геол. 1999. Вып. 3. С. 14-25.

Шевченко В.И. Средиземноморье-Кавказ: Плейттектоническая и геосинклинальная концепции // Бюл. МОИП, отд. геол. 2005. Вып. 4. С. 21-29.

Шевченко В.И., Арефьев С.С., Лукк А.А. Близвертикальные скопления очагов землетрясений, не связанные с тектонической структурой земной коры // Физика Земли. 2011а. № 4. С. 16-38.

Шевченко В.И., Лукк А.А., Гусева Т.В. Геология, геодезия, сейсмичность Большого бассейна (Провинция Бассейнов и Хребтов, США) // Физика Земли. 1996. № 9. С. 3-27.

Шевченко В.И., Лукк А.А., Гусева Т.В. Автономная и плейттектоническая геодинамики некоторых подвижных поясов и сооружений. М.: ГЕОС, 2017. 612 с.

Шевченко В.И., Лукк А.А., Прилепин М.Т. Геодинамика района Эгейского моря и его горного обрамления в Средиземноморском подвижном поясе // Физика Земли. 2000. № 10. С. 29-47.

Шевченко В.И., Лукк А.А., Прилепин М.Т. Суматранское землетрясение 26.12.2004 г. - проявление неплейттектонического процесса в литосфере // Физика Земли. 2006. № 12. С. 55-76.

Шевченко В.И., Гусева Т.В., Лукк А.А., Прилепин М.Т. Урал - плейттектоническая или автономная геодинамика? // Бюл. МОИП, отд. геол. 2011б. Вып. 3. С. 11-20.

Шевченко В.И., Лукк А.А., Прилепин М.Т., Рейлинджер Р.Е. Современная геодинамика Средиземноморской-Малокавказской части Альпийско-Индонезийского подвижного пояса // Физика Земли. 2014. № 1. С. 40-58.

Шевченко В.И., Гусева Т.В., Добровольский И.П., Крупенникова И.С., Лукк А.А. Автономная (неплейттектоническая) геодинамика Пиренеев // Геофизические процессы и биосфера. 2018. Т. 17, № 1. С. 77-108. https://doi.org/10/2155/GPD2018/1-4

Шевченко В.И., Гусева Т.В., Лукк А.А., Мишин А.В., Прилепин М.Т., Рейлинджер Р.Э., Хамбургер М.У., Шемпелев А.Г., Юнга С. Л. Современная геодинамика Кавказа (по результатам GPS-измерений и сейсмическим данным) // Физика Земли. 1999. № 9. С. 3-18.

Шевченко В.И., Гусева Т.В., Лукк А.А., Прилепин М.Т., Стеблов Г.М., Милюков В.К., Миронов А.П., Кусраев А.Г., Дробышев В.Н., Хубаев Х.М. Неплейттектоническая GPS-геодинамика Большого Кавказа // Тектоника, геодинамика и рудогенез складчатых поясов и платформ: Материалы XLVIII Тектон. совещ. М.: ГЕОС, 2016. Т. 2. С. 295-299.

Шейнманн Ю.М. Еще раз о мобилизме // Геотектоника. 1966. № 2. С. 110-121.

Шейнманн Ю.М. Очерки глубинной геологии. М.: Недра, 1968. 232 с.

Шейнманн Ю.М., Лутц Б.Г. Вещественные группы ультрабазитов: Их значение для тектонического анализа // Геотектоника. 1974. № 4. С. 3-18.

Шемпелев А.Г. Результаты глубинных геофизических исследований вдоль Геналдонского профиля // Опасные природные и техногенные геологические процессы на горных и предгорных территориях Северного Кавказа / Ред. В.В. Заалишвили. Владикавказ: ВНЦ РАН; РСО-А, 2008. С. 457-463.

Шолпо В.Н. Типы и условия формирования складчатости Сланцевого Дагестана. М.: Наука, 1964. 168 с.

Шолпо В.Н. Альпийская геодинамика Большого Кавказа. М.: Недра, 1978. 176 с.

Шолпо В.Н., Рогожин Е.А., Гончаров М.А. Складчатость Большого Кавказа. М.: Наука, 1993. 192 с.

Шукрун П., Маттауэр М. Пиренеи // Тектоника Европы и смежных областей. Варисциды, эпипалеозойские платформы, альпиды. М.: Наука, 1978. С. 306-314.

Шукрун П., Сэгюре М. Тектоника Пиренеев: роль сжатия и силы тяжести // Сила тяжести и тектоника. М.: Мир, 1976. С. 154-168.

Яковлев Ф.Л. О построении рельефа поверхности раздела чехол-фундамент Большого Кавказа на основе определения величин сокращения складчатых структур // Области активного тектогенеза в современной и древней истории Земли: Материалы 39-го Тектон. совещ. М.: ГЕОС, 2006. Т. 2. С. 411-415.

Яншин А.Л. Избранные труды. М.: Наука, 2011. Т. 1, кн. 2. С. 344-351.

Anzidei M., Baldi P., Casula G., Galvani A., Mantovani E., Pesci A., Riguzzi F., Serpelloni E. Insights into present-day crustal motion in the central Mediterranean area from GPS surveys // Geophys. J. Intern. 2001. V. 146, N 1. P. 98-110.

Asensio E., Khazaradze G., Echeverria A., King R.W., I. Vilajosana. GPS-studies of active deformation in the Pyrenees // Geophys. J. Inter. 2012. V. 190. P. 913-921. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2012.05525.x

Bourouilh R., Moen-Maurel L., Munoz J., Teixell A. Western Pyrenees fold-and-thrust-belt: Geodynamics, sedimentation and plate boundary reconstruction from rifting to inversion // 32nd Intern. Geol. Congr., Florence - Italy, 2004. V. 2. P. B16-B64.

Calais E. Continuous GPS-measurements across the Western Alps, 1996-1998 // Geoph. J. Intern. 1999. V. 138, N 1. P. 221-230.

Calais E., Nocquet J.-M., Jouanne F., Tardy M. Current strain regime in the Western Alps from continuous Global Positioning Sistem measurements, 1996-2001 // Geology. 2002. V. 30, N 7. P. 651-654.

Caporali A., Martin S. First results from GPS measurements on present day alpine kinematics // J. Geodyn. 2000. V. 30. P. 275-283.

Caporali A., Martin S., Massironi M. Average strain rate in the Italian crust inferred from a permanent GPS network. II. Strain rate versus seismicity and structural geology // Geophys. J. Intern. 2003. V. 155, N 1. P. 254-268.

Cretaux J.-F., Soudarin L., Cazenave A., Bouile F. Present-day tectonic plate motions and crustal deformations from the DORIS space system // J. Geohys. Res. 1998. V. 103, N B12. P. 30176-30181.

Devoti R., Ferraro C., Lanotte R., Luceri V., Nardi A., Pacione R., Rutigliano P., Sciaretta C. Deformations and stress field in the Mediterranean area from geodetic and geophysical approaches // The 10th General assembly of the WEGENER Progect: Extended abstr. book. Bol. Real Inst. y Observ. de la Armada en San Fernando, Spain. 2000. N 3. P. 97-101.

Devoti R., Ferraro C., Lanotte R., Luceri V., Sciarretta C., Bianco G. Combined velocity solution in the Central Mediterranean area obtained from space geodetic networks // The 11th General Assembly of the WEGENER Project.: WEGENER 2000. Athens, 2002. P. 15-19.

Dumont T., Replumaz A., Rouméjon S., Briais A., Rigo A., Bouillin J.-P. Microseismicity of the Béarn range: Reactivation of inversion and collision structures at the northern edge of the Iberian plate: Seismicity and structures in Western Pyrenees // Tectonics. 2015. V. 34, N 5. P. 934-950.

Fernandes R., Ambrosius B., Bastos L., Noomen R., Dávila J. Analysis of a permanent GPS Iberian network (GIN) // The 10th General assembly of the WEGENER Project: Extended abstr. book. Bol. Real Inst. y Observatorio de la Armada en San Fernando, Spain. 2000. N 3. P. 69-72.

Grenerczy G. A decade of space geodetic monitoring of crustal deformation from the Mediterranean to Fennoscandia // The 10th General Assembly of the WEGENER Project: Extended abstr. book. Bol. Real Inst. y Observatorio de la Armada en San Fernando, Spain. 2000. N 3. P. 109-112.

Grenerczy G., Sella G., Stein S., Kenyers A. Tectonic implication of the GPS velocity field in the nothern Adriatic region // Geophys. Res. Lett. 2005. V. 32, N 16. P. L16311 1-4.

Hast N. The state of stress in the upper part of the Earth`s crust // Tectonophysics. 1969. V. 8, N 3. P. 169-211.

Hast N. The state of stress in the upper part of the Earth`s crust as determined by measurements of absolute rock stress // Naturwissenschaften. 1974. Bd. 61, N 11. P. 468-475.

Heflin M., Moore A., Murphy D., Desai S., Bertiger W., Haines B., Kuang D., Sibthorpe A., Sibois A., Ries P., Hemberger D., Dietrich A. GPS Time Series, 2004. http: sideshow.jpl.nasa.gov/mbh/series.html

Hollenstein Ch., Kahle H.-G., Geiger A., Jenny S., Goes S., Giardini D. New GPS constraints on the Africa-Eurasia plate boundary zone in Southern Italy // Geophys. Res. Let. 2003. V. 30, N 18. P. SDE5 1-4.

Kotzev V., Nakov R., Burchfiel B.C., King R. NW Bulgaria - the northern boundary of the Aegean extensional domain // Intern. Association of Geodesy (IAG). Scientific Assembly, 2-7 September 2001, Budapest, Hungary: Abstr. 2001a. P. 5.

Kotzev V., Nakov R., Burchfiel B.C., King R., Reilinger R. GPS study of active tectonics in Bulgaria: Results from 1996 to 1998 // J. Geodyn. 2001b. V. 31, N 2. P. 189-200.

Larson K.M., Freymueller J.T., Philipsen S. Global plate velocities from Global Positioning System // J. Geophys. Res. 1997. V. 102, N B5. P. 9961-9981.

Lavecchia G., Ferrarini F., de Nardis R., Visini F., Barbano M.S. Active thrusting as a possible seismogenetic source in Sicily (Southern Italy): Some insight from integrated structural-kinematic and seismological data // Tectonophysics. 2007. V. 445, N 3-4. P. 145-167.

Muller B., Zoback M.L., Fuchs K., Mastin L., Gregersen S., Pavoni N., Stephansson O., Ljunggren C. Regional patterns of tectonic stress in Europe // J. Geophys. Res. 1992. V. 97, N B8. P. 11783-117803.

Negusini M., Romagnoli C., Zerbini S. Horizontal movements in North-Eastern Italy from continuous and episodic GPS observations // The 10th General assembly of the WEGENER Project: Extended abstr. book. Bol. Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando, Spain. 2000. N 3. P. 103-107.

Nocquet J.-M., Calais E. Crustal velocity field of Western Europe from permanent GPS array solutions // Geophys. J. Intern. 2003. V. 154, N 1. P. 72-88.

Nocquet J.-M., Calais E. Geodetic measurements of crustal deformation in the Western Mediterranean and Europe // Pure and Appl. Geophys. 2004. V. 161. P. 661-681.

Reilinger R., McClusky S., Souter B., Hamburger M., Prilepin M., Mishin A., Guseva T., Balassanian S. Preliminary estimates of plate convergence in the Caucasus collision zone from global positioning system measurements // Geophys. Res. Let. 1997. V. 24, N 14. P. 1815-1818.

Rigo A., Vernant P., Feigl K.L., Goula X., Khazaradze G., Talaya J., Morel L., Nicolas J., Baize S., Chery J., Sylvander M. Present-day deformation of the Pyrenees revealed by GPS surveying and earthquake focal mechanisms until 2011 // Geophys. J. Intern. 2015. V. 201. P. 947-964. https://doi.org/10.1093/gji/ggv052

Sella GF., Dixon T., Mao A. REVEL: A model for resent plate velocities from space geodesy // J. Geophys. Res. 2002. V. 107, N B4. P. ETG11 1-32.

Serpelloni E., Anzidei M., Baldi P., Casula G., Galvani A., Pesci A., Riguzzi F. Geodetic deformations in the Central-Southern Apennines (Italy) from repeated GPS surveys // Ann. di Geofisica. 2001. V. 44, N 3. P. 627-647.

Serpelloni E., Anzidei M., Baldi P., Casula G., Galvani A. Crustal velocity and strain-rate fields in Italy and surrounding regions: new results from analysis of permanent and non-permanent GPS networks // Geophys. J. Intern. 2005. V. 161, N 3. P. 861-880.

SOPAC Refined Velocities (m/yr). Most recent available epoch for each site. URL: hptt://sopac.ucsd.edu/cgi-bin/refinedModelVelocities.cgi. Дата обращения: май 2019.

Teixel A. The Anso transect of the Southern Pyrenees: Basement and cover thrust geometries // J. Geolog. Soc. London. 1996. V. 153. P. 301-310.

Van der Hoeven A.G.A., Mocanu V., Spakman W., Nutto M., Nuckelt A., Matenco L., Munteanu L., Marcu C., Ambrosius B.A.C. Observation of present-day tectonic motion in the Southeastern Carpathians: Results of the ISES/CRC-461 GPS measurements // Earth Planet. Sci. Let. 2005. V. 239. P. 177-184.

Vigny C., Chery J., Duquesnoy T. et al. GPS network monitors the Western Alps’ deformation over a five-year period: 1993-1998 // J. Geod. 2002. V. 76. P. 63-76.

Zoback M.L. First- and second-order patterns of stress in the lithosphere: The world stress map project // J. Geophys. Res. 1992. V. 97, N B8. P. 11703-11728.

Zoback L.M., Zoback M.D., Adams J., Assumpcao M., Bell S., Bergman E.A., Blümling P., Brereton N.R., Denham D., Ding J., Fuchs K., Gay N., Gregersen S., Gupta H.K., Gvishiani A., Jacob K., Klein R., Knoll P., Magee M., Mercier J.L., Müller B.C., Paquin C., Rajendran K., Stephansson O., Suarez G., Suter M., Udias A., Xu Z.H., Zhizhin M. Global patterns of tectonic stress // Nature. 1989. V. 341. P. 291-298.