<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Geotectonics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Geotectonics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Геотектоника</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0016-853X</issn><issn publication-format="electronic">3034-4972</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">17776</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0016-853X2019627-45</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Influence of the upper-mantle convective cell and related Pacific plate subduction on Arctic tectonics in the late Cretaceous–Cenozoic</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Влияние верхнемантийной конвективной ячейки и связанной с ней субдукции Тихоокеанской плиты на тектонику Арктики в позднем Мелу–Кайнозое</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kononov</surname><given-names>M. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кононов</surname><given-names>М. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>mvkononov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Lobkovsky</surname><given-names>L. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лобковский</surname><given-names>Л. И.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>mvkononov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Moscow Institute of Physics and Technology</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский физико-технический институт</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-11-17" publication-format="electronic"><day>17</day><month>11</month><year>2019</year></pub-date><issue>6</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>27</fpage><lpage>45</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-11-15"><day>15</day><month>11</month><year>2019</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2019, Russian academy of sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2019,</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian academy of sciences</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0016-853X/article/view/17776">https://journals.eco-vector.com/0016-853X/article/view/17776</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper considers the history of the spreading of the Eurasian basin. The sharp deceleration of the spreading rate in the Eocene about 46 million years ago, which is fixed by the distribution of linear magnetic anomalies, is noted. That jump in velocity is clarified from the perspective of the geodynamic model but shouldn’t be explained by the northern motion of Greenland. The geodynamic processes of the Pacific subduction zone generate an upper mantle convective cell with return flow dragging the Arctic continental lithosphere in the direction of the Pacific subduction zone. The geodynamic mechanism is confirmed by seismic tomographic mantle sections of the northeastern margin of Asia and the numerical model of the upper mantle convection of the active continental margin. It is the activity of the upper mantle convective return cell, which is determined by the runoff volume and, ultimately, the speed and direction of the Kula plate and Pacific plate subduction vectors in the subduction zone, affects tectonics and kinematics of the plates of the Eurasian basin. In the Middle Cretaceous–Middle Eocene and for about 73 Ma the return cell has been active, since the Kula and Pacific plates move north and submerged orthogonally beneath the Central Arctic. After the Middle Eocene geodynamic reorganization about 47.5 million years ago, oceanic plates in the Pacific Ocean begin to move to the northwest. As a result, the transport of the oceanic Pacific Ocean lithospheric substance to the arctic convective return cell has practically ceased. After the restructuring, the spreading of the Eurasian basin slowed down about 46 million years ago to an ultra-slow regime. The main tectonic and geodynamic consequences of applying the proposed geodynamic model for the Arctic in the Late Cretaceous–Cenozoic are considered.</p> <p> </p><p> </p> </abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В статье рассматривается история спрединга Евразийского бассейна. Отмечено резкое замедление скорости спрединга в эоцене около 46 млн лет назад, которое фиксируется по распределению линейных магнитных аномалий. Этот скачок скорости объясняется нами с позиции геодинамической модели, но не северным движением о. Гренландия. Геодинамические процессы Тихоокеанской зоны субдукции генерируют верхнемантийную конвективную ячейку с возвратным потоком, волокущим арктическую континентальную литосферу в направлении Тихоокеанской зоны субдукции. Геодинамический механизм подтвержден сейсмотомографическими мантийными разрезами северо-восточной окраины Азии и численной моделью конвекции верхней мантии активной континентальной окраины. Именно активность верхнемантийной конвективной возвратной ячейки, которая определяется объемом стока и, в конечном счете, – скоростью и направлениями векторов субдукции, литосферного вещества плит Кула и Тихоокеанская в зоне субдукции – влияет на тектонику и кинематику плит Евразийского бассейна. В интервале средний мел–средний эоцен и на протяжении около 73 млн лет возвратная ячейка активна, поскольку плиты Кула и Тихоокеанская движутся на север и погружаются ортогонально под Центральную Арктику. После среднеэоценовой геодинамической перестройки около 47.5 млн лет назад океанические плиты в Тихом океане начинают двигаться на северо-запад. В результате практически прекратилось перемещение океанического Тихоокеанского литосферного вещества в арктическую конвективную возвратную ячейку. После перестройки спрединг Евразийского бассейна замедлился около 46 млн лет назад до ультрамедленного режима. Рассмотрены основные тектонические и геодинамические следствия применения предлагаемой геодинамической модели для Арктики в позднем мелу–кайнозое.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>World Ocean</kwd><kwd>Arctic Ocean</kwd><kwd>geodynamic model</kwd><kwd>geodynamics</kwd><kwd>tectonics of deformable lithospheric plates</kwd><kwd>tectonics of the Arctic region</kwd><kwd>plumes</kwd><kwd>convective return cell</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Мировой океан</kwd><kwd>Северный Ледовитый океан</kwd><kwd>геодинамическая модель</kwd><kwd>геодинамика</kwd><kwd>тектоника деформируемых литосферных плит</kwd><kwd>тектоника Арктики</kwd><kwd>плюмы</kwd><kwd>конвективная возвратная ячейка</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">This work was carried out under the theme “Tectonics of deformable lithospheric plates and the geodynamic evolution of the ocean lithosphere: the geodynamic evolution of the Arctic and the transition zone from the Pacific Ocean to Eurasia” (state registration No. 0149-2018-0015), and also with financial support from the Russian Federal Property Fund (project 18-05 -70012).</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках темы «Тектоника деформируемых литосферных плит и геодинамическая эволюция океанской литосферы: геодинамическая эволюция Арктики и зоны перехода от Тихого океана к Евразии» (государственная регистрация № 0149-2018-0015), а также при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-05-70012).</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Вержбицкий Е.В., Кононов М.В. Генезис литосферы северной части Мирового океана. М.: Научный мир, 2010. 480 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Вержбицкий Е.В., Кононов М.В., Бяков А.Ф., Дулуб В.П. Особенности эволюции литосферы Гавайско-Императорской системы хребтов (Тихий океан) по геофизическим данным // Геотектоника. 2006. № 6. С. 73–89.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Вержбицкий Е.В., Лобковский Л.И., Кононов М.В., Бяков А.Ф. Возраст и генезис структур Амеразийского бассейна // Физика Земли. 2012. № 11. С. 3–14.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Верниковский В.А., Добрецов Н.Л., Метелкин Д.В. и др. Проблемы тектоники и тектонической эволюции Арктики // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 8. С. 1083–1107.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Верниковский В.А., Метелкин Д.В., Толмачева Т.Ю. и др. К проблеме палеотектонических реконструкций в Арктике и тектонического единства террейна Новосибирских островов: новые палеомагнитные и палеонтологические данные // ДАН. 2013. Т. 451. № 4. С. 423–429.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Глебовский В.Ю., Каминский В.Д., Минаков А.Н., Меркурьев С.А., Чилдерс В.А., Брозина Д.М. История формирования Евразийского бассейна Северного Ледовитого океана по результатам геоисторического анализа аномального магнитного поля //Геотектоника. 2006. №. 4. С. 21–42.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Добрецов Н.Л., Верниковский В.А., Карякин Ю.В., Кораго Е.А., Симонов В.А. Мезозойско-кайнозойский вулканизм и этапы геодинамической эволюции Центральной и Восточной Арктики // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 8. С. 1126–1144.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Дубинин Е.П., Галушкин Ю.И., Сущевская Н.М. Спрединговые хребты и трансформные разломы // Мировой океан / Л.И. Лобковский (ред.). М.: Научный мир, 2013. Т. 1. С. 92–170.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Жао Д., Пирайно Ф., Лиу Л. Структура и динамика мантии под Восточной Россией и прилегающими регионами //Геология и геофизика. 2010. Т. 51. №. 9. С.1188–1203.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Зоненшайн Л.П., Кузьмин М.И., Натапов Л.М. Тектоника литосферных плит территории СССР. М.: Недра, 1990. Т.2. 333 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Казмин Ю.Б., Лобковский Л.И., Кононов М.В. Геодинамическая модель развития Амеразийского бассейна Арктики (к обоснованию принадлежности хребта Ломоносова, поднятия Менделеева и котловины Подводников к Российской материковой окраине) // Арктика: экология и экономика. 2014. Т.16. № 4. С.14–27.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Казмин Ю.Б., Лобковский Л.И., Кононов М.В. Геодинамическая модель эволюции Арктического бассейна в мелу и кайнозое // ДАН. 2015. Т.462. № 5. С. 565–571.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Кононов М.В. Тектоника плит северо-запада Тихого океана. М.: Наука, 1989. 168 с.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Котелкин В.Д. Численное моделирование термохимической мантийной конвекции и циклическая эволюция континентов и океанов. М.: ИОРАН, 2008. 275 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Кулаков И.Ю., Гайна К., Добрецов Н.Л. и др. Реконструкции перемещений плит в Арктическом регионе на основе комплексного анализа гравитационных, магнитных и сейсмических аномалий // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 8. С. 1108–1125.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Лаверов Н.П., Лобковский Л.И., Кононов М.В. и др. Геодинамическая модель тектонического развития Арктики в мезозое и кайнозое и проблема внешней границы континентального шельфа России // Геотектоника. 2013. № 1. С. 3–35.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Лобковский Л.И., Вержбицкий В.Е., Кононов М.В. и др. Геодинамическая модель эволюции арктического региона в позднем мезозое-кайнозое и проблема внешней границы континентального шельфа России // Арктика: Экология и экономика. 2011. № 1. С. 104–115.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Лобковский Л.И., Инюхин А.В., Котелкин В.Д. Субдукция и цикличность процессов в верхней мантии // ДАН. 2014. Т. 459. № 3. С. 332–337.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Мац В.Д. Байкальский рифт: плиоцен (миоцен) – четвертичный эпизод или продукт длительного развития с позднего мела под воздействием различных тектонических факторов. Обзор представлений // Геодинамика и тектонофизика. 2015. Т.6. № 4. С. 467–489.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Парфенов Л.М., Натапов Л.М., Соколов С.Д., Цуканов Н.В. Террейны и аккреционная тектоника северо-востока Азии // Геотектоника.1993. Т.1. С. 68–78.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Пучков В.Н. «Великая дискуссия» о плюмах: так кто же все-таки прав? // Геотектоника. 2009. №1. С. 3–22.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Соколов С.Д., Бондаренко Г.Е., Морозов О.Л., Григорьев В.Н. Зона перехода Азиатский континент-Северо-Западная Пацифика в позднеюрско-раннемеловое время // Теоретические и региональные проблемы геодинамики / О.Ю. Гаврилов, С.А. Куренков (ред.). М.: Наука,1999. С. 30–84. (Тр. ГИН РАН. Вып. 515.).</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Соколов С.Д., Тучкова М.И., Ганелин А.В., Бондаренко Г.Е., Лейер П. Тектоника Южно-Анюйской сутуры (Северо-Восток Азии) // Геотектоника. 2015. № 1. С.5–30.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Ставский А.П., Чехович В.Д., Кононов М.В., Зоненшайн Л.П. Тектоника плит и палинспастические реконструкции Анадырско-Корякского региона // Геотектоника.1988. № 6. С.32–42.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Шипилов Э.В., Верниковский В.А. Строение области сочленения Свальбарской и Карской плит и геодинамические обстановки ее формирования // Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 1. С. 75–92.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Шрейдер А. А. Линейные магнитные аномалии Северного Ледовитого океана // Океанология. 2004. Т.44. №.5. С.768–777.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Alvey A., Gaina C., Kusznir N.J., Torsvik T.H. Integrated crustal thickness mapping and plate reconstructions for the high Arctic // Earth Planet. Sci. Lett. 2008. Vol. 274. No. 3-4. P. 310–321.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Anderson D.L. The thermal state of the upper mantle; No role for mantle plumes // Geophys. Res. Lett. 2000. Vol. 27. P. 3623–3626.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Apel E.V., Bürgmann R., Steblov G., Vasilenko N., King R., Prytkov A. Independent active microplate tectonics of northeast Asia from GPS velocities and block modeling // Geophys. Res. Lett. 2006. Vol. 33. No. 11. P. 1–5.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Borgia A., Treves B. Volcanic plates overriding the ocean crust: structure and dynamics of Hawaiian volcanoes // Geol. Soc. London, Spec. Publ. 1992. Vol. 60. No.1. P. 277–299.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Brozena J.M., Childers V.A., Lawver L.A., Gahagan L.M., Forsberg R., Faleide J.I., Eldholm O. New aerogeophysical study of the Eurasia Basin and Lomonosov Ridge: Implications for basin development //Geology. 2003. Vol. 31. No. 9. P. 825–828.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Christensen U. Fixed hotspots gone with wind // Nature. 1998. Vol. 293. P. 729–740.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Clague D.A., Dalrymple G.B. The Hawaiian-Emperor volcanic chain. Part1. Geologic evolution // Volcanism in Hawaii / R.W. Decker, T.L. Wright, P.H. Stauffer (eds.). Washington, USA: US Government Print. Office, 1987. Vol. 1. P. 5–54.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Clouard V., Bonneville A. Ages of seamounts, islands, and plateaus on the Pacific plate // Geol. Soc. Am. Spec. Paper. 2005. Vol. 388. P. 71–90.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Courtillot V., Davaille A., Besse J., Stock J. Three distinct types of hotspots in the Earth’s mantle // Earth Planet. Sci. Lett. 2003. Vol. 205. P. 295–308.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Dalrymple G.B., Clague D.A. Conventional and 40Ar/ 39Ar K–Ar ages of volcanic rocks from Ojin (Site 430), Nintoku (Site 432) and Suiko (Site 433) seamounts and the chronology of volcanic propagation along the Hawaiian-Emperor chain // Initial Rep. DSDP. 1980. Vol. 55. P. 659–676.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Davies G.F., Richards M.A. Mantle convection // J. Geol. 1992. Vol. l00. P. 151–206.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Delescluse M., Funck T., Dehler S.A. et al. The oceanic crustal structure at the extinct, slow to ultraslow Labrador Sea spreading center // J. Geophys. Res. 2015. Vol. 120. P. 5249–5272.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Døssing A., Stemmerik L., Dahl-Jensen T., Schlindwein V. Segmentation of the eastern North Greenland oblique-shear margin — regional plate tectonic implications // Earth Planet. Sci. Lett. 2010. Vol. 292. P. 239–253.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Doubrovine P.V., Tarduno J.A. Late Cretaceous paleolatitude of the Hawaiian hot spot: New paleomagnetic data from Detroit Seamount (ODP Site 883) // Geochem. Geophys. Geosyst. 2004. Vol. 5. No. 11. Q11L04. P. 1–16.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Duncan R.A., Clague D.A. Pacific plate motion recorded by linear volcanic chains // Ocean Basins and Margins / A.E.M. Nairn (ed.). N.Y.: Plenum Press, 1985. Vol. 7A. P. 89–121.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Duncan R.A., Tarduno J.A., Scholl D.W. Leg 197 Synthesis: Southward motion and geochemical variability of the Hawaiian Hotspot //Proceedings ODP Sci. Results. 2006. Vol. 197. P. 1–39.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Engebretson D.C., Cox A.V., Gordon R.G. Relative motions between oceanic and continental platеs in the Pacific Basin // GSA Spec. Pap. 1985. Vol. 206. P. 1–59.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Forsyth D.W., Uyeda S. On the relative importance of the driving forces of plate motion // Geophys. J. Royal Astr. Soc. London. 1975. Vol. 43. P. 163–200.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Gaina C., Nikishin A.M., Petrov E.I. Ultraslow spreading, ridge relocation and compressional events in the East Arctic region: A link to the Eurekan orogeny? // Arktos. 2015. Vol. 1. No. 1. P. 1–16.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Garcia M.O., Smith J.R., Tree J.P. et al. Petrology, geochemistry, and ages of lavas from Northwest Hawaiian Ridge volcanoes // Geol. Soc. Am. Spec. Paper. 2015. Vol. 511. P. 1–25.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Gion A.M., Williams S.E., Müller R.D. A reconstruction of the Eurekan Orogeny incorporating deformation constraints // Tectonics. 2017. Vol. 36. No 2. P. 304–320.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Golonka J. Phanerozoic palaeoenvironment and palaeolithofacies maps of the Arctic region // Geol. Soc. London. Memoirs. 2011. Vol. 35. No. 1. P. 79–129.</mixed-citation></ref><ref id="B49"><label>49.</label><mixed-citation>Gordon R.G., Cox A. Calculating palaeomagnetic poles for oceanic plates // Geophys. J. Int. 1980. Vol. 63. No 3. P. 619–640.</mixed-citation></ref><ref id="B50"><label>50.</label><mixed-citation>Grantz A., Hart P.E., Childers V.A. Geology and tectonic development of the Amerasia and Canada Basins, Arctic Ocean // Geol. Soc. London Memoirs. 2011. Vol. 35. No. 1. P. 771–799.</mixed-citation></ref><ref id="B51"><label>51.</label><mixed-citation>Horner-Johnson B.C., Gordon R.G. True polar wander since 32 Ma BP: A paleomagnetic investigation of the skewness of magnetic anomaly 12r on the Pacific plate // J. Geophys. Res. 2010. Vol.115. B09101. P. 1–16.</mixed-citation></ref><ref id="B52"><label>52.</label><mixed-citation>Ishizuka O., Tani K., Reagan M.K. et al. The timescales of subduction initiation and subsequent evolution of an oceanic island arc // Earth Planet. Sci. Lett. 2011. Vol. 306. P. 229–240.</mixed-citation></ref><ref id="B53"><label>53.</label><mixed-citation>Jackson H.R., Gunnarsson K. Reconstructions of the Arctic: Mesozoic to present // Tectonophysics. 1990. Vol. 172. No. 3. P. 303–322.</mixed-citation></ref><ref id="B54"><label>54.</label><mixed-citation>Koivisto E.A., Gordon R.G., Dyment J., Arkani-Hamed J. The spreading-rate dependence of anomalous skewness of Pacific plate magnetic anomaly 32: Revisited // Lithosphere. 2011. Vol. 3. P. 371–378.</mixed-citation></ref><ref id="B55"><label>55.</label><mixed-citation>Koppers A.A.P., Duncan R.A., Steinberger B. Implications of a nonlinear 40Ar/39Ar age progression along the Louisville seamount trail for models of ﬁfixed and moving hot spots // Geochem. Geophys. Geosyst. 2004. Vol. 5. Q06L02. P.1–22.</mixed-citation></ref><ref id="B56"><label>56.</label><mixed-citation>Koppers A.A.P., Yamazaki T., Geldmacher J., Gee J.S., Pressling N., Hoshi H. et al. Limited latitudinal mantle plume motion for the Louisville hotspot // Nature Geosci. 2012. Vol. 5. P. 931–917.</mixed-citation></ref><ref id="B57"><label>57.</label><mixed-citation>Koppers A.A.P. Mantle plumes persevere // Nature Geosci. 2011. Vol. 4. P. 816–817.</mixed-citation></ref><ref id="B58"><label>58.</label><mixed-citation>Lane L.S. Canada Basin, Arctic Ocean: evidence against a rotational origin // Tectonics. 1997. Vol. 16. No. 3. P. 363–387.</mixed-citation></ref><ref id="B59"><label>59.</label><mixed-citation>Larson K.M., Freymueller J.T., Philipsen S. Global plate velocities from the Global Positioning System // J. Geophys. Res. 1997. Vol. 102. No. B5. P. 9961–9981.</mixed-citation></ref><ref id="B60"><label>60.</label><mixed-citation>Lawver L.A., Grantz A., Gahagan L.M. Plate kinematic evolution of the present Arctic region since the Ordovician // Geol. Soc. Amer. Spec. Papers. 2002. P. 333–358.</mixed-citation></ref><ref id="B61"><label>61.</label><mixed-citation>Lawver L.A, Scotese C.R. A review of tectonic models for the evolution of the Canada Basin / Vol. L. The Arctic Ocean Region, In The Geology of North America. Boulder, Colorado: Government Print. Office, 1990. P. 593–618.</mixed-citation></ref><ref id="B62"><label>62.</label><mixed-citation>Le Breton E., Cobbold P.R., Dauteuil O., Lewis G. Variations in amount and direction of seafloor spreading along the northeast Atlantic Ocean and resulting deformation of the continental margin of northwest Europe // Tectonics. 2012. Vol. 31. TC5006. P. 1-16.</mixed-citation></ref><ref id="B63"><label>63.</label><mixed-citation>Lithgow-Bertelloni C., Richards M.A. The dynamics of Cenozoic and Mesozoic plate motions // Rev. Geophys. 1998. Vol. 36. P. 27–78.</mixed-citation></ref><ref id="B64"><label>64.</label><mixed-citation>Lobkovsky L.I., Kononov M.V., Verzhbitsky V.E. et al. 3D geodynamics of Arctic region and model of Amerasia Basin formation // Proceed. ICAM VI. Fairbanks, USA. 2011. 2014. P. 287–320.</mixed-citation></ref><ref id="B65"><label>65.</label><mixed-citation>Meffre S., Fallon T.J., Crawford T.J. et al. Basalts erupted along the Tongan fore arc during subduction initiation: Evidence from geochronology of dredged rocks from the Tonga fore arc and trench // Geochem. Geophys. Geosyst. 2012. Vol. 13. Q12003. P. 1–17.</mixed-citation></ref><ref id="B66"><label>66.</label><mixed-citation>Miller E.L., Toro J., Gehrels G. et al. New insights into Arctic paleogeography and tectonics from U–Pb detrital zircon geochronology // Tectonics. 2006. Vol. 25. No. 3. TC3013. P. 1–13.</mixed-citation></ref><ref id="B67"><label>67.</label><mixed-citation>Morgan W.J. Convection plumes in the lower mantle // Nature. 1971. Vol. 230. P. 42–43.</mixed-citation></ref><ref id="B68"><label>68.</label><mixed-citation>Natland J.H., Winterer E.L. Fissure control on volcanic action in the Paciﬁc // Geol. Soc. Am. Spec. Paper. 2005. Vol. 388. P. 687–710.</mixed-citation></ref><ref id="B69"><label>69.</label><mixed-citation>Neall V.E., Trewick S.A. The age and origin of the Pacific islands: a geological overview // Philosoph. Transact. Royal Soc. Ser. B. Biol. Sci. 2008. Vol. 363. No. 1508. P. 3293–3308.</mixed-citation></ref><ref id="B70"><label>70.</label><mixed-citation>Nikishin A.M., Gaina C., Petrov E.I., Malyshev N.A., Freiman S.I. Eurasia Basin and Gakkel Ridge, Arctic Ocean: Crustal asymmetry, ultra-slow spreading and continental rifting revealed by new seismic data // Tectonophysics. 2018. Vol. 746. P. 64–82.</mixed-citation></ref><ref id="B71"><label>71.</label><mixed-citation>Niu Y. Origin of the 43 Ma Bend Along the Hawaiian-Emperor Seamount Chain: Problem and Solution // Oceanic Hotspots / R. Hekinian, P. Stoffers, J.-L. Cheminée (eds.). Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. P. 143–155.</mixed-citation></ref><ref id="B72"><label>72.</label><mixed-citation>Nokleberg W.J., Parfenov L.M., Monger J.W.H. et al. Phanerozoic tectonic evolution of the Circum-North Pacific // US Geol. Survey. Prоfes. Paper. 2000. Vol. 1626. 230 p.</mixed-citation></ref><ref id="B73"><label>73.</label><mixed-citation>Oakey G.N., Chalmers J.A. A new model for the Paleogene motion of Greenland relative to North America: Plate reconstructions of the Davis Strait and Nares Strait regions between Canada and Greenland // J. Geophys. Res. 2012. Vol. 117. B10401. P. 1–28.</mixed-citation></ref><ref id="B74"><label>74.</label><mixed-citation>O’Connor J.M., Steinberger B., Regelous M. et al. Constraints on past plate and mantle motion from new ages for the Hawaiian-Emperor Seamount Chain // Geochem. Geophys. Geosyst. 2013. Vol. 14. P. 4564–4584.</mixed-citation></ref><ref id="B75"><label>75.</label><mixed-citation>Piepjohn K., von Gosen W., Tessensohn F. The Eurekan deformation in the Arctic: an outline //J. Geol. Soc. London. 2016. Vol. 173. No. 6. P. 1007–1024.</mixed-citation></ref><ref id="B76"><label>76.</label><mixed-citation>Plates, Plumes and Planetary Processes // G.R. Foulger, D.M. Jurdy (eds.) / Geol. Soc. Am. Spec. Paper. 2007. Vol. 430. 998 p.</mixed-citation></ref><ref id="B77"><label>77.</label><mixed-citation>Roest W.R., Srivastava S.P. Sea-floor spreading in the Labrador Sea: A new reconstruction // Geology. 1989. Vol. 17. No.11. P. 1000–1003.</mixed-citation></ref><ref id="B78"><label>78.</label><mixed-citation>Rowley D.B., Lottes A.L. Plate-kinematic reconstructions of the North Atlantic and Arctic: Late Jurassic to present // Tectonophysics. 1988. Vol. 155. No. 1. P. 73–120.</mixed-citation></ref><ref id="B79"><label>79.</label><mixed-citation>Sandwell D., Fialko Y. Warping and cracking of the Paciﬁc plate by thermal contraction // J. Geophys. Res. 2004. Vol. 109. B10411. P. 1–12.</mixed-citation></ref><ref id="B80"><label>80.</label><mixed-citation>Sandwell D.T., Winterer E.L., Mammerickx J. et al. Evidence for diffuse extension of the Pacific plate from Pukapuka ridges and cross-grain gravity lineations // J. Geophys. Res. 1995. Vol. 100. P.15 087–15 099.</mixed-citation></ref><ref id="B81"><label>81.</label><mixed-citation>Seidman L.E. New Evidence that the Emperor Chain Records Motion of the Pacific Plate Relative to the Deep Mantle // MSc. Thesis. Rice Univ. USA. 2015. 58 p.</mixed-citation></ref><ref id="B82"><label>82.</label><mixed-citation>Seton M., Muller R.D., Zahirovic S. et al. Global continental and ocean basin reconstructions since 200 Ma // Earth Sci. Rev. 2012. Vol. 113. P. 212–270.</mixed-citation></ref><ref id="B83"><label>83.</label><mixed-citation>Sharp W.D., Clague D. 50-Ma initiation if Hawaiian-Emperor bend records major change in Pacific plate motion // Science. 2006. Vol. 313. P. 1281–1284.</mixed-citation></ref><ref id="B84"><label>84.</label><mixed-citation>Sleep N.H. Origins of the plume hypothesis and some of its implications // GSA Spec. Papers 2007. Vol. 430. P. 29–45.</mixed-citation></ref><ref id="B85"><label>85.</label><mixed-citation>Sokolov S.D. Tectonics of Northeast Asia: An overview // Geotectonics. Vol. 44. No 6. P. 493–509.</mixed-citation></ref><ref id="B86"><label>86.</label><mixed-citation>Srivastava S.P. Evolution of the Labrador Sea and its bearing on the early evolution of the North Atlantic // Geophys. J. Royal Astron. Soc. 1978. Vol. 52. No. 2. P. 313–357.</mixed-citation></ref><ref id="B87"><label>87.</label><mixed-citation>Stavsky A.P., Chekhovich V.D., Kononov M.V., Zonenshain L.P. Plate tectonics and palinspastic reconstructions of the Anadyr-Koryak region, Northeast USSR // Tectonics. 1990. Vol. 9. P. 81–101.</mixed-citation></ref><ref id="B88"><label>88.</label><mixed-citation>Tegner C., Storey M., Holm P.M. et al. Magmatism and Eurekan deformation in the High Arctic Large Igneous Province: 40Ar– 39Ar age of Kap Washington Group volcanics, North Greenland // Earth Planet. Sci. Lett. 2011. Vol. 303. P. 203–214.</mixed-citation></ref><ref id="B89"><label>89.</label><mixed-citation>Tessensohn F., Piepjohn K. Eocene compressive deformation in Arctic Canada, North Greenland and Svalbard and its plate tectonic causes. // Polarforschung. 2000. Vol. 68. P. 121–124.</mixed-citation></ref><ref id="B90"><label>90.</label><mixed-citation>Torsvik T.H., Doubrovine P.V., Steinberger B. et al. Pacific plate motion change caused the Hawaiian-Emperor Bend // Nature Communications. 2017. Vol. 8. P. 15660–15672.</mixed-citation></ref><ref id="B91"><label>91.</label><mixed-citation>Vogt P.R.. Taylor P.Т., Kovacs L.C., Johnson G.L. Detailed aeromagnetic investigation of the Arctic Basin // J. Geophys. Res. 1979. Vol. 84. P. 1071–1089.</mixed-citation></ref><ref id="B92"><label>92.</label><mixed-citation>Wessel P., Kroenke L.W. Pacific absolute plate motion since 145 Ma: An assessment of the fixed hot spot hypothesis // J. Geophys. Res. 2008. Vol. 113. No. B6. B6101. P. 1-21.</mixed-citation></ref><ref id="B93"><label>93.</label><mixed-citation>Whittaker J.M., Muller R.D., Leitchenkov G. et al. Major Australian–Antarctic plate reorganization at Hawaiian–Emperor bend time // Science. 2007. Vol. 318. P. 83–86.</mixed-citation></ref><ref id="B94"><label>94.</label><mixed-citation>Wilson J.T. A possible origin of the Hawaiian Islands // Canadian J. Phys. 1963. Vol. 41. P. 863–870.</mixed-citation></ref><ref id="B95"><label>95.</label><mixed-citation>Zhao D., Yamamoto Y., Yanada T. Global mantle heterogeneity and its influence on teleseismic regional tomography // Gondwana Research. 2013. Vol. 23. No. 2. P. 595–616.</mixed-citation></ref><ref id="B96"><label>96.</label><mixed-citation>Zonenshain L.P., Kononov M.V., Savostin L.A. Pacific and Kula/Eurasia relative motions during the last 130 Ma and their bearing on orogenesis in northeast Asia // AGU Geodynam. Ser. 1987. Vol. 21. P. 29–48.</mixed-citation></ref><ref id="B97"><label>97.</label><mixed-citation>Topographic/bathymetry base by [http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/image/2minrelief.html]. Accessed May 29, 2019.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
