<?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">660368</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0016853X2301006X</article-id><article-id pub-id-type="edn">ELZHAU</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">Southeastern Flank of Knipovich Ridge (Northern Atlantic): Basement Structure and Neotectonics from Geophysical Data and Experimental Modeling</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Юго-Восточный фланг хребта Книповича (Северная Атлантика): структура фундамента и неотектоника по геофизическим данным и экспериментальному моделированию</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><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>sysokolov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Agranov</surname><given-names>G. D.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Агранов</surname><given-names>Г. Д.</given-names></name></name-alternatives><email>sysokolov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Shkarubo</surname><given-names>S. I.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Шкарубо</surname><given-names>С. И.</given-names></name></name-alternatives><email>sysokolov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Grokholsky</surname><given-names>A. L.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Грохольский</surname><given-names>А. Л.</given-names></name></name-alternatives><email>sysokolov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Geological Institute, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Геологический институт РАН</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Earth Science Museum ‒ Moscow State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
Музей землеведения</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">JSC “Marine Arctic Geological Expedition”</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">АО “Морская арктическая геологоразведочная экспедиция”</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>75</fpage><lpage>92</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, С.Ю. Соколов, Г.Д. Агранов, С.И. Шкарубо, А.Л. Грохольский</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, С.Ю. Соколов, Г.Д. Агранов, С.И. Шкарубо, А.Л. Грохольский</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">С.Ю. Соколов, Г.Д. Агранов, С.И. Шкарубо, А.Л. Грохольский</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">С.Ю. Соколов, Г.Д. Агранов, С.И. Шкарубо, А.Л. Грохольский</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0016-853X/article/view/660368">https://journals.eco-vector.com/0016-853X/article/view/660368</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181324376976">Acoustic basement of the Knipovich Ridge southeastern flank was interpreted on the time-domain CDP seismic sections and calibration of Bouguer gravity anomalies to depth was done with construction of basement structural map for the area with an oceanic crust type. On this map, to the east from Knipovich Ridge, there is the longitudinal uplift, which is the northern continuation of the Senja fracture zone and interpreted as a transverse ridge on the transform fault board. This uplift is framed by linear clusters of the off-axis seismicity epicenters, indicating the activation of this area structures. The CDP seismic data above the identified uplift show deformations of the Pliocene‒Quaternary sedimentary cover with reverse fault and shear kinematics. Physical modeling of structure formation in the area of the Knipovich Ridge clearly demonstrated the fe-atures of the main tectonic elements during oblique spreading. The result, especially close to reality, was obtained by conducting combined experiments with bending the weakened zone to large angles between the direction of stretching and perpendicular to the axis of the weakened zone. At the same time, the a-ppearance of typical accretion swells and nontransform axis displacements simulating the structures of the southeastern flank of the Knipovich Ridge is close to reality. The series of experiments conducted to study the possible formation of the spreading axis jump in an easterly direction to the continuation of the Senja fracture zone showed the fundamental possibility of this structure activation, which we consider as one of the reasons for the formation of features observed in geophysical data. The current position of the active zones of the region, seismicity, the structure of the basement and the structure of the sedimentary cover indicate a shift in the activity of the main tectonic elements in the east direction relative to the current position of the extension axis. The likely scenario for further development of the region will be the transformation of the Knipovich Ridge into one or the series of transform faults parallel to the western edge of the Barents Sea shelf and the series of short spreading segments between them.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181324375008">Для юго-восточного фланга хребта Книповича по выделенному на временны́х разрезах ОГТ акустическому фундаменту проведена калибровка гравитационных аномалий Буге в глубины и построена структурная карта фундамента для области с океаническим типом коры. На карте к востоку от хребта Книповича выделяется субмеридиональное поднятие, являющееся северным продолжением разлома Сенья и интерпретируемое как поперечный хребет при трансформном разломе. Это поднятие обрамлено линейными группами эпицентров вне осевой сейсмичности, указывающей на активизацию структур района. Полученные данные ОГТ над выявленным поднятием показывают нарушения плиоцен‒четвертичного осадочного чехла со взбросовой и сдвиговой кинематикой. Физическое моделирование структурообразования в районе хребта Книповича наглядно продемонстрировало особенности главных тектонических элементов при косом спрединге. Результат, особенно близкий к реальности, был получен при проведении комбинированных экспериментов с изгибом ослабленной зоны до больших углов между направлением растяжения и перпендикуляром к оси ослабленной зоны. При этом отмечается появление полноценных аккреционных валов и нетрансформных смещений, имитирующих структуры юго-восточного фланга хребта Книповича близко к реальности. Серия экспериментов, проведенная для изучения возможного формирования перескока оси спрединга в восточном направлении на продолжение разлома Сенья, показала возможность активизации этой структуры, рассматриваемой нами в качестве одной из причин формирования особенностей, наблюдаемых по геофизическим данным. Современное положение активных зон региона, сейсмичность, структура фундамента и строение осадочного чехла указывают на смещение активности главных тектонических элементов в восточном направлении относительно современного положения оси растяжения. Вероятным сценарием дальнейшего развития региона будет трансформация хребта Книповича в один или серию трансформных разломов, параллельных западной бровке шельфа Баренцева моря и серию коротких спрединговых сегментов между ними.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Knipovich Ridge</kwd><kwd>transform fault</kwd><kwd>spreading</kwd><kwd>physical modelling</kwd><kwd>sedimentary cover deformations</kwd><kwd>seismicity</kwd><kwd>Bouguer anomalies</kwd><kwd>structure activation</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>хребет Книповича</kwd><kwd>трансформный разлом</kwd><kwd>спрединг</kwd><kwd>физическое моделирование</kwd><kwd>деформации осадочного чехла</kwd><kwd>сейсмичность</kwd><kwd>аномалии Буге</kwd><kwd>активизация структуры</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бугрова Э.М., Гусев Е.А., Тверская Л.А. Олигоценовые породы хребта Книповича. ‒ В сб.: Геология морей и океанов.‒ Т. 1 ‒ Тез. докл. XIV Междунар. школы морской геол. ‒ М.: ГЕОС, 2001. С. 28–29.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Верба В.В., Аветисов Г.П., Шолпо Л.Е., Степанова Т.В. Геодинамика и магнетизм базальтов подводного хребта Книповича (Норвежско-Гренландский бассейн) // Российский журнал наук о Земле. 2000. Т. 2. № 4. С. 3‒13.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Грохольский А.Л., Дубинин Е.П. Аналоговое моделирование структурообразующих деформаций литосферы в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов // Геотектоника. 2006. № 1. С. 76‒94.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Грохольский А.Л., Дубинин Е.П., Севинян К.Т., Галушкин Ю.И. Экспериментальное моделирование взаимодействия горячей точки и спредингового хребта (на примере Юго-восточного Индийского хребта) // Жизнь Земли. 2012. № 34. С. 24‒35.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Грохольский А.Л., Дубинин Е.П., Агранов Г.Д., Барановский М.С., Данилов Я.А., Доманская П.А., Максимова А.А., Макушкина А.И., Ращупкина А.О., Толстова А.И., Филаретова А.Н., Шепталина Ю.А., Щербакова Е.Л. Физическое моделирование структурообразующих деформаций в лаборатории экспериментальной геодинамики Музея Землеведения МГУ (к 40-летию создания лаборатории) // Жизнь Земли. 2020. Т.42. № 4. С. 485‒501. https://doi.org/10.29003/m1778.0514-7468.2020_42_4/ 485-501</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Гусев Е.А., Шкарубо С.И. Аномальное строение хребта Книповича // Российский журнал наук о Земле. 2001. Т. 3. № 2. С. 165‒182.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Дубинин Е.П. Геодинамические обстановки образования микроконтинентов, погруженных плато и невулканических островов в пределах континентальных окраин // Океанология. 2018. Т. 58. № 3. С. 463–475.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Зайончек А.В., Брекке Х., Соколов С.Ю., Мазарович А.О., Добролюбова К.О., Ефимов В.Н., Абрамова А.С., Зарайская Ю.А., Кохан А.В., Мороз Е.А., Пейве А.А., Чамов Н.П., Ямпольский К.П. Строение зоны перехода континент‒океан северо-западного обрамления Баренцева моря (по данным 24, 25 и 26 рейсов НИС “Академик Николай Страхов”, 2006‒2009 гг.). ‒ Т. 4. ‒ В кн.: Строение и история развития литосферы. Вклад России в Международный Полярный Год. ‒ М.: Paulsen, 2010. С. 111‒157.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Зарайская Ю.А. Особенности сегментации и сейсмичности ультрамедленных срединно-океанических хребтов Книповича и Гаккеля // Геотектоника. 2017. № 2. С. 67‒80.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Кохан А.В., Дубинин Е.П., Грохольский А.Л., Абрамова А.С. Кинематика и особенности морфоструктурной сегментации хребта Книповича // Океанология. 2012. Т. 52. № 5. С. 744–756.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Мазарович А.О. Тектоника и геоморфология Мирового океана: термины и определения с иллюстрациями. ‒ Отв. ред. Н.В. Межеловский ‒ М.: ГЕОКАРТ, ГЕОС, 2018. 440 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Мазарович А.О., Мороз Е.А., Зарайская Ю.А. Опасность подводного оползня западнее архипелага Шпицберген // Литология и полезные ископаемые. 2018. № 4. С. 287–294.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Пейве А.А., Чамов Н.П. Основные черты тектоники хребта Книповича (Северная Атлантика) и история его развития на неотектоническом этапе // Геотектоника. 2008. № 1. С. 38‒57.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Сироткин A.H., Шарин В.В. Возраст проявлений четвертичного вулканизма в районе Бокк-фьорда (архипелаг Шпицберген) // Геоморфология. 2000. № 1. С. 95‒106.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Соколов С.Ю. Тектоническая эволюция хребта Книповича по данным аномального магнитного поля // ДАН. 2011. Т. 437. № 3. С. 378–383.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Соколов С.Ю., Абрамова А.С., Зарайская Ю.А., Мазарович А.О., Добролюбова К.О. Cовременная тектоническая обстановка северной части хребта Книповича, Атлантика // Геотектоника. 2014. № 3. С. 16–29. https://doi.org/10.7868/S0016853X14030060</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Соколов С.Ю., Зарайская Ю.А., Мазарович А.О., Ефимов В.Н., Соколов Н.С. Пространственная неустойчивость рифта в полиразломной трансформной системе Сан-Паулу, Атлантический океан // Геотектоника. 2016. № 3. С. 3–18.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Соколов С.Ю., Абрамова А.С., Мороз Е.А., Зарайская Ю.А. Амплитуды дизъюнктивных нарушений флангов хребта Книповича (Северная Атлантика) как индикатор современной геодинамики региона // Геодинамика и тектонофизика. 2017. Т. 8. № 4. С. 769–789. https://doi.org/10.5800/GT-2017-8-4-0316</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Тевелев А.В. Сдвиговая тектоника. М.: МГУ, 2005. 254 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Хуторской М.Д., Леонов Ю.Г., Ермаков А.В. и др. Аномальный тепловой поток и природа желобов в северной части Свальбардской плиты // ДАН. 2009. Т. 424. № 2. С. 318‒323.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Шайхуллина А.А., Дубинин Е.П., Булычев А.А., Барановский М.С., Грохольский А.Л. Строение литосферы и условия формирования Чагос-Лаккадивского хребта (плотностное и физическое моделирование) // Вестн. КРАУНЦ. Науки о Земле. 2020. Т. 48. № 4. С. 36–48. https://doi.org/10.31431/1816-5524-2020-4-48-36-48</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Шеменда А.И. Критерии подобия при механическом моделировании тектонических процессов // Геология и геофизика. 1983. № 10. С. 10–19.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Шипилов Э.В. К тектоно-геодинамической эволюции континентальных окраин Арктики в эпохи молодого океанообразования // Геотектоника. 2004. № 5. С. 26‒52.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Шкарубо С.И. Особенности спрединга в северной части Норвежско-Гренландского бассейна. ‒ В сб.: Геолого-геофизические характеристики литосферы Арктического региона. ‒ Под ред. Аветисов Г.П., Погребицкий Ю.Е. ‒ Спб.: ВНИИОкеангеология, 1996. С. 101–114.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Яковлев А.В., Бушенкова Н.А., Кулаков И.Ю., Добрецов Н.Л. Структура верхней мантии Арктического региона по данным региональной сейсмотомографии // Геология и геофизика. 2012. Т. 53. № 10. С. 1261‒1272.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Ямпольский К.П. Новые данные о строение хребта Книповича (Северная Атлантика) // Геотектоника. 2011. № 2. С. 17‒31.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Antonovskaya G.N., Basakina I.M., Vaganova N.V., et al. Spatiotemporal relationship between Arctic Mid-Ocean Ridge system and intraplate seismicity of the European Arctic // Seismol. Res. Lett. 2021. Vol. 92. P. 2876–2890. https://doi.org/10.1785/0220210024</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Balmino G., Vales N., Bonvalot S., Briais A. Spherical harmonic modeling to ultra-high degree of Bouguer and isostatic anomalies // J. Geodesy. 2012. Vol. 86. P. 499‒520. https://doi.org/10.1007/s00190-011-0533-4</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Crane K., Doss S., Vogt P., Sundvor E., Cherkashov I.P., Devorah J. The role of the Spitsbergen shear zone in determining morphology, sedimentation and evolution of the Knipovich Ridge // Marine Geophys. Res. Lett. 2001. Vol. 22. P. 153–205.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Dumais M.-A., Gernigon L., Olesen O., Johansen S.E., Bronner M. New interpretation of the spreading evolution of the Knipovich Ridge derived from aeromagnetic data // Geophys. J. Int. 2021. Vol. 224. P. 1422–1428. https://doi.org/10.1093/gji/ggaa527</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Faleide J.I., Tsikalas F., Breivik A.J., Mjelde R., Ritzmann O., Engen Ø., Wilson J., Eldholm O. Structure and evolution of the continental margin off Norway and the Barents Sea // Episodes. 2008. Vol. 31. No. 1. P. 82‒91. https://doi.org/10.18814/epiiugs/2008/v31i1/012</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Gernigon L., Franke D., Geoffroy L., Schiffer C., Foulger G.R., Stoker M. Crustal fragmentation, magmatism, and the diachronous opening of the Norwegian‒Greenland Sea // Earth-Sci. Rev. 2019. Vol. 206. No. 7. P. 1‒37. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.04.011</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Mosar J., Eide E.A., Osmundsen P.T., et al. Greenland‒Norway separation: A geodynamic model for the North Atlantic // Norwegian J. Geol. 2002. Vol. 82. P. 281‒298.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>NORSAR Reviewed Regional Seismic Bulletin. 2012. http://www.norsardata.no/NDC/bulletins/regional/ (last accessed November 15, 2012).</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Olesen O.G., Gellein J., Habrekke H., et al. Magnetic Anomaly Map. ‒ Norway and adjacent ocean areas. ‒ Scale 1 : 3 000 000. ‒ Geological Survey of Norway, 1997. https://www.ngu.no/en/publikasjon/magnetic-anomaly-map-norway-and-adjacent-areas-scale-13-mill</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Sanfilippo A., Sokolov S.Yu., Salters V.J.M., Stracke A., Peyve A. Anciently depleted mantle at Knipovich Ridge? // Goldschmidt Conf. Abstr., Barcelona, August 2019. https://goldschmidt.info/2019/abstracts/abstractView?id=2019002003</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Sanfilippo A., Salters V.J.M., Sokolov S.Yu, Peyve A.A., Stracke A. Ancient refractory asthenosphere revealed by mantle re-melting at the Arctic Mid Atlantic Ridge // Earth Planet. Sci. Lett. 2021. Vol. 566. No. 116981. P. 1‒10. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.116981</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Shemenda A.I., Grocholsky A.L. Physical modeling of slow seafloor spreading // J. Geophys. Res. 1994. Vol. 99. P. 9137‒9153.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
