<?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="other" 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">660365</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0016853X23010058</article-id><article-id pub-id-type="edn">EMTIKW</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></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Relation between Magmatic and Tectonic Processes in the Formation of the Oceanic Crust to the South of the Charlie Gibbs Fracture Zone (North Atlantic)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Соотношение магматических и тектонических процессов при формировании океанической коры к югу от разлома Чарли Гиббс (Северная Атлантика)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Peyve</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пейве</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><email>apeyve@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sokolov</surname><given-names>S. Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Соколов</surname><given-names>С. Ю.</given-names></name></name-alternatives><email>apeyve@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Razumovsky</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Разумовский</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><email>apeyve@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ivanenko</surname><given-names>A. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Иваненко</surname><given-names>А. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>apeyve@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Patina</surname><given-names>I. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Патина</surname><given-names>И. С.</given-names></name></name-alternatives><email>apeyve@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bogolyubskiy</surname><given-names>V. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Боголюбский</surname><given-names>В. А.</given-names></name></name-alternatives><email>apeyve@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Veklich</surname><given-names>I. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Веклич</surname><given-names>И. А.</given-names></name></name-alternatives><email>apeyve@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Denisova</surname><given-names>A. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Денисова</surname><given-names>А. П.</given-names></name></name-alternatives><email>apeyve@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Geological Institute RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Геологический институт РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Shirshov Institute of Oceanology RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-01-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>01</month><year>2023</year></pub-date><issue>1</issue><fpage>48</fpage><lpage>74</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-22"><day>22</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, А.А. Пейве, С.Ю. Соколов, А.А. Разумовский, А.Н. Иваненко, И.С. Патина, В.А. Боголюбский, И.А. Веклич, А.П. Денисова</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, А.А. Пейве, С.Ю. Соколов, А.А. Разумовский, А.Н. Иваненко, И.С. Патина, В.А. Боголюбский, И.А. Веклич, А.П. Денисова</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">А.А. Пейве, С.Ю. Соколов, А.А. Разумовский, А.Н. Иваненко, И.С. Патина, В.А. Боголюбский, И.А. Веклич, А.П. Денисова</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">А.А. Пейве, С.Ю. Соколов, А.А. Разумовский, А.Н. Иваненко, И.С. Патина, В.А. Боголюбский, И.А. Веклич, А.П. Денисова</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0016-853X/article/view/660365">https://journals.eco-vector.com/0016-853X/article/view/660365</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181324378656">The article presents new data on the structure and relationship of tectonic and magmatic processes during the formation of the Mid-Atlantic Ridge between the Charlie Gibbs and Maxwell fracture zones in the North Atlantic. It is shown that this region is characterized by significant reduction in volcanism, which leads to the excavation of low crustal and upper mantle rocks to the surface. Both individual inland oceanic complexes of the most varied configurations and extended sublatitudinal ridges composed of plutonic rocks are formed. Our analysis showed that this formation setting existed for at least 14‒16 Ma. The formation of most internal oceanic complexes is associated not only with tectonic factors, but also with the serpentinization of peridotites, which leads to a decrease in density, an increase in volume, and, as a result, to the emergence of large ultrabasic massifs, including separated blocks of gabbroids, dolerites, and basalts. Numerous zones of sliding, crushing, abrasion and deformation of rocks indicate tectonic movements. The study region is characterized by numerous non-transform displacements of different amplitudes, which are formed under conditions when relative displacements of oceanic lithosphere segments are realized in wide areas undergoing shear and extension deformations. The morphology of the emerging tectonic-magmatic structures of the region is determined by tectonic factors. The exceptions are cases when the volumes of melts entering the surface in a short period of time are significantly higher than the average for a certain segment of the rift valley. The analysis performed shows the presence within the region of sources of magnetic anomalies that are heterogeneous in nature, both of volcanic origin and associated with manifestations of superimposed tectonic activity.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181324376000">В статье приводятся новые данные по строению и соотношению тектонических и магматических процессов в ходе формирования Срединно-Атлантического хребта между разломами Чарли Гиббс и Максвелл в Северной Атлантике. Показано, что этот регион характеризуется существенной редуцированностью вулканизма, что приводит к выведению на поверхность глубинных пород – ультрабазитов и разнообразных по составу габброидов. Формируются как отдельные внутренние океанические комплексы самой различной конфигурации, так и протяженные субширотные хребты, сложенные ультрабазитами и габброидами. Проведенный нами анализ показал, что данная геодинамическая система существует не менее 14‒16 млн лет. Показано, что образование большинства внутренних океанических комплексов связано не только с тектоническими факторами, но и серпентинизацией перидотитов, которая приводит к уменьшению плотности, увеличению объема и, как следствие, ‒ всплытию крупных массивов ультрабазитов, включающих дезинтегрированные блоки габброидов, долеритов и базальтов. Многочисленные зоны скольжения, дробления, истирания и деформаций пород свидетельствуют о тектонических перемещениях. Для региона исследования характерны многочисленные нетрансформные смещения разной амплитуды, формируемые в условиях, когда относительные перемещения участков океанической литосферы реализуются в широких областях, претерпевающих деформации сдвига и растяжения. Морфологию формирующихся тектоно-магматических структур района определяют тектонические факторы. Исключением являются случаи, когда объемы расплавов, поступающие на поверхность в короткий период времени, существенно выше, чем среднестатистические для определенного сегмента рифтовой долины. Проведенный анализ показывает наличие в пределах района неоднородных по своей природе источников магнитных аномалий, как вулканического происхождения, так и связанных с проявлениями наложенной тектонической активности.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>North Atlantic</kwd><kwd>Mid-Atlantic Ridge</kwd><kwd>non-transform displacement</kwd><kwd>dry spreading</kwd><kwd>inland oceanic complexes</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Северная Атлантика</kwd><kwd>Срединно-Атлантический хребет</kwd><kwd>нетрансформное смещение</kwd><kwd>сухой спрединг</kwd><kwd>внутренние океанические комплексы</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Балуев А.С., Брусиловский Ю.В., Иваненко А.Н. Структура земной коры Онежско-Кандалакшского палеорифта по данным комплексного анализа аномального магнитного поля акватории Белого моря // Геодинамика и тектонофизика. 2018. Т. 9. № 4. С. 1293–1312.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Дмитриев Л.В., Соколов С.Ю., Плечова А.А. Статистическая оценка вариаций состава и Р‒Т условий эволюции базальтов срединно-океанических хребтов и их региональное строение // Петрология. 2006. Т. 14. № 2. С. 1‒22.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Пальшин Н.А., Иваненко А.Н., Алексеев Д.А. Неоднородное строение магнитоактивного слоя Курильской островной дуги // Геодинамика и тектонофизика. 2020. Т. 11. № 3. С. 583‒594.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Пейве А.А. Аккреция океанической коры в условиях косого спрединга // Геотектоника. 2009. № 2. С. 5‒19.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Пейве А.А., Добролюбова К.О., Ефимов В.Н. и др. Особенности строения района разлома Сьерра-Леоне (Центральная Атлантика) // ДАН. 2001. Т. 377. № 6. С. 803‒806.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Пейве А.А., Савельева Г.Н., Сколотнев С.Г., Симонов В.А. Тектоника и формирование океанической коры в области “сухого” спрединга Центральной Атлантики (7°10′‒5° с.ш.) // Геотектоника. 2003. № 2. С. 3‒25.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Пейве А.А., Соколов С.Ю., Иваненко А.Н. и др. Аккреция океанической коры в Срединно-Атлантическом хребте (48°–51.5° с.ш.) в ходе “сухого” спрединга // ДАН. 2023. Т. 508. № 2. С. 155‒163.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Пущаровский Ю.М., Пейве А.А., Разницин Ю.Н. и др. Разлом Зеленого Мыса: вещественный состав пород и структуры (Центральная Атлантика) // Геотектоника. 1988. № 6. С. 18‒31.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Сколотнев С.Г., Пейве А.А., Санфилиппо А. и др. Особенности тектоно-магматических процессов в области взаимодействия исландского плюма и трансформного разлома Байт (Северная Атлантика) // ДАН. 2022. Т. 504. № 1. С. 5‒12.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Сколотнев С.Г., Санфилиппо А., Пейве А.А. и др. Геолого-геофизические исследования разломной зоны Чарли Гиббс (Северная Атлантика) // ДАН. 2021. Т. 497. № 1. С. 5–9.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Abelson M., Agnon A. Mechanics of oblique spreading and ridge segmentation // Earth Planet. Sci. Lett. 1997. Vol. 148. P. 405‒421.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Blackman D.K., Canales J.P., Harding A. Geophysical signatures of oceanic core complexes // Geophys. J. Int. 2009. Vol. 178. P. 593–613.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Cann J.R., Blackman D.K., Smith D.K. et al. Corrugated slip surfaces formed at North Atlantic ridge-transform intersections // Nature. 1997. Vol. 385. P. 329–332.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Cannat M., Lagabrielle Y., Bougault H. et al. Ultramafic and gabbroic exposures at the Mid-Atlantic Ridge: geological mapping in the 15° N region // Tectonophysics. 1997. Vol. 279. No. 1–4. P. 193‒213.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Cannat M., Sauter D., Mendel V. et al. Modes of seafloor generation at a melt-poor ultraslow-spreading ridge // Geology. 2006. Vol. 34. No. 7. P. 605‒608.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Dauteuil O., Brun J. Oblique rifting in a slow-spreading ridge // Nature. 1993. Vol. 361. P. 145–148.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Dick H.J.B., Tivey M.A., Tucholke B.E. Plutonic foundation of a slow spreading ridge segment: Oceanic core complex at Kane Megamullion, 23°30′ N, 45°20′ W // Geochem. Geophys. Geosyst. 2008. Vol. 9. No. 5. P. 1‒44.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Dick H.J., Thompson G., Bryan W.B. Low angle faulting and steady state emplacement of plutonic rocks at ridge-transfoгm intersections // EOS. Trans. AGU. 1981. Vol. 62. P. 406.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Dziewonski A. M., Chou T.-A., Woodhouse J.H. Determination of earthquake source parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity // J. Geophys. Res. 1981. Vol. 86. P. 2825‒2852.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Ekström G., Nettles M., Dziewonski A.M. The global CMT project 2004-2010: Centroid-moment tensors for 13,017 earthquakes // Phys. Earth Planet. Inter. 2012. Vol. 200–201. P. 1–9.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Escartın J., Mevel C., Petersen S. et al. Tectonic structure, evolution, and the nature of oceanic core complexes and their detachment fault zones (13°20′ N and 13°30′ N, Mid Atlantic Ridge) // Geochem. Geophys. Geosyst. 2017. Vol. 18. P. 1451–1482.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Fournier M., Petit C. Oblique rifting at oceanic ridges: Relationship between spreading and stretching directions from earthquake focal mechanisms // J. Structural Geology. 2007. Vol. 29. P. 201–208.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>GEBCO 15" Bathymetry Grid. Vers. 2019, http://www.gebco.net (Accessed September 01, 2022).</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Gee J.S., Kent D.V. Source of Oceanic Magnetic Anomalies and the Geomagnetic Polarity Timescale // Treat. Geophys. 2007. Vol. 5. P. 455‒507.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Gracia E., Charlou J., Radford-Knoery J., Parson L. Non-transform offsets along the Mid-Atlantic Ridge south of the Azores (38° N‒34° N) ultramafic exposures and hosting of hydrothermal vents // Earth Planet. Sci. Lett. 2000. Vol. 177. P. 89‒103.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Grindlay N., Fox P., Macdonald K. Second-order ridge axis discontinuities in the south Atlantic: Morphology, structure, and evolution // Marine Geophys. Res. 1991. Vol. 13. P. 21‒49.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Harvard CMT. Harvard University Centroid-Moment Tensor Catalog, http://www.globalcmt.org/ (Accessed October 10, 2018).</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Karson J.A., Thompson G., Humphries S.E. et al. Along axis variations in seafloor spreading in the MARK area // Nature. 1987. Vol. 328. P. 681‒685.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Klein E.M., Langmuir C.H. Global correlations of ocean ridge basalt chemistry with axial depth and crustal thickness // J. Geophys. Res. 1987. Vol. 92. No. B8. P. 8089‒8115.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Lavier L., Buck W.R., Poliakov A.N. Self-consistent rolling-hinge model for the evolution of large-offset low-angle normal faults // Geology. 1999. Vol. 27. P. 1127–1130.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>MacLeod, C.J., Searle R.C., Casey J. F. et al. Life cycle of oceanic core complexes // Earth Planet. Sci. Lett. 2009. Vol. 287. P. 333–344.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Merkouriev S., DeMets C. High-resolution Quaternary and Neogene reconstructions of Eurasia‒North America plate motion // Geophys. J. Int. 2014. Vol. 198. P. 366–384.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Mevel C., Cannat M., Gente P. et al. Emplacement of deep crustal and mantle rocks on the west median valley wall of the MARK area (MAR, 23° N) // Tectonophysics. 1991. Vol. 190. P. 31‒53.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Okino K., Curewitz D., Asada M. et al. Preliminary analysis of the Knipovich Ridge segmentation: influence of focused magmatism and ridge obliquity on an ultraslow spreading system // Earth Planet. Sci. Lett. 2002. Vol. 202. P. 275–288.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Sandwell D.T., Smith W.H. Global marine gravity from retracked Geosat and ERS-1 altimetry: Ridge segmentation versus spreading rate // J. Geophys. Res. 2009. Vol. 114. No. B1. P. 1–18.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Sauter D., Cannat M., Rouméjon S. et al. Continuous exhumation of mantle-derived rocks at the Southwest Indian Ridge for 11 million years // Nature Geosci. 2013. Vol. 6. P. 314‒320.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Schilling J., Zajac M., Evans R., et al. Petrologic and geochemical variations along the Mid-Atlantic Ridge from 29°N to 73°N // American J. Sci. 1983. Vol. 283. P. 510‒586.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Skolotnev S.G., Sanfilippo A., Peyve A.A. et al. Seafloor spreading and tectonics at the Charlie Gibbs transform system (52°–53° N, Mid Atlantic Ridge): Preliminary results from R/V A. N. Strakhov expedition S50 // Ofioliti. 2021. Vol. 46. No. 1. P. 83‒101.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Taylor B., Crook K., Sinton J.J. Extensional transform zones and oblique spreading centers // J. Geophys. Res. 1994. Vol. 99. No. B10. P. 19707–19718.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>USGS Earthquake Composite Catalog. 2021, https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/ (Accessed February, 2021).</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Zheng T., Tucholke B.E., Lin J. Long-term evolution of nontransform discontinuities at the Mid-Atlantic Ridge, 24° N–27°30′ N // J. Geophys. Res.: Solid Earth. 2019. Vol. 124. P. 10 023–10 055.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
