<?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">Litologiâ i poleznye iskopaemye</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Litologiâ i poleznye iskopaemye</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Литология и полезные ископаемые</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0024-497X</issn><issn publication-format="electronic">3034-5375</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">16512</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0024-497X20195418-438</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">Tectonic-sedimentary system of the Atlantis-meteor seamounts (North Atlantic): late Miocene to Pliocene volcanic and sedimentary environments and the position within the Atlantic-arctic structures</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Тектоно-седиментационная система подводных гор атлантис–метеор (Северная Атлантика): обстановки вулканизма и седиментации в позднем миоцене–плиоцене, положение в ряду атлантико-арктических структур</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Chamov</surname><given-names>N. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Чамов</surname><given-names>Н. П.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>nchamov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Stukalova</surname><given-names>I. E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Стукалова</surname><given-names>И. Е.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>nchamov@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>C. Ю.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>nchamov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><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><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>nchamov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gor’kova</surname><given-names>N. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Горькова</surname><given-names>Н. В.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>nchamov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Razumovskiy</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Разумовский</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>nchamov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bylinskaya</surname><given-names>M. E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Былинская</surname><given-names>М. Е.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>nchamov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Golovina</surname><given-names>L. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Головина</surname><given-names>Л. А.</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>nchamov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Geological Institute of RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Геологический институт РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2019-10-20" publication-format="electronic"><day>20</day><month>10</month><year>2019</year></pub-date><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>418</fpage><lpage>438</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-10-19"><day>19</day><month>10</month><year>2019</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2019-10-19"><day>19</day><month>10</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, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian academy of sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0024-497X/article/view/16512">https://journals.eco-vector.com/0024-497X/article/view/16512</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The article concerns the original materials obtained in the 33-rd cruise of the R/V “Akademik Nikolai Strakhov” in the eastern part of the North Atlantic while studying the system of Atlantis–Meteor seamounts. The system is a single volcanic uplift formed on the Canary Abyssal Plate, and is one of the key objects for understanding the geological history of this segment of the Atlantic Ocean. The article discusses basalts, tefrites, and organogenic-terrigenous lagoon-marine sediments dredged from the Atlantis, Plateau, and Cruiser seamounts. The petrographic properties and compositions of the basalts of the seamounts Atlantis and Cruiser reflect significant differences in the environments of their effusions. In the first case, well-crystallized, not showing signs of vesicularity, olivine basalts poured out in deep-water conditions. Glassy highly vesicular basalts from the Cruiser seamount are characteristic of shallow subaerial effusions. Evidence has been obtained in favor of the subaerial settings of the accumulation of tefrites from the Plato seamount. The regularities of lithogenetic transformations of organogenic-terrigenous deposits of the Cruiser seamount, exposed to high-temperature effects of subaerial lava flows, are revealed. In the course of volcanogenic-sedimentary lithogenesis, the lignite-like material lost its primary structure, turning into natural anisotropic coke with a wide development of fusinite and pyrofusinite. The authors of the article associate the studied volcanic manifestations with the final (Late Miocene–Pliocene) stage of volcanism in the seamount system, which preceded the disintegration of the system, its progressive immersion and the transformation of islands into guyots.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Статья посвящена анализу оригинальных материалов, полученных в 33 рейсе НИС “Академик Николай Страхов” в восточной части Северной Атлантики при изучении системы подводных гор Атлантис–Метеор. Система представляет собой единое вулканическое поднятие, сформированное на Канарской абиссальной плите, и является одним из ключевых объектов для понимания геологической истории раскрытия центрального сегмента Атлантического океана. В статье рассматриваются базальты, тефриты и органогенно-терригенные лагунно-морские отложения, драгированные с подводных гор Атлантис, Плато и Круизер. Петрографические свойства и составы базальтов подводных гор Атлантис и Круизер отражают существенные различия в обстановках их излияний. В первом случае хорошо раскристаллизованные, не обнаруживающие признаков везикулярности, оливиновые базальты изливались в глубоководных условиях. Стекловатые сильно везикулярные базальты г. Круизер характерны для малоглубинных субаэральных излияний. Получены свидетельства в пользу субаэральных обстановок накопления туфобрекчий и туфогравелитов горы Плато. Выявлены закономерности литогенетических преобразований органогенно-терригенных отложений горы Круизер, подвергшихся высокотемпературному воздействию субаэральных лавовых потоков. В ходе вулканогенно-осадочного литогенеза растительное лигнитоподобное вещество теряло свою первичную структуру, превращаясь в природный анизотропный кокс с широким развитием фюзинита и пирофюзинита. Авторы статьи связывают изученные вулканические проявления с заключительным (позднемиоцен–плиоценовым) этапом вулканизма в системе подводных гор, который предшествовал распаду системы, ее прогрессивному погружению и превращению островов в гайоты.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>North Atlantic</kwd><kwd>seamount</kwd><kwd>tectonics</kwd><kwd>sedimentation</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Северная Атлантика</kwd><kwd>подводная гора</kwd><kwd>тектоника</kwd><kwd>седиментация</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках госзаданий ГИН РАН: № 0135-2019-0071 и № 0135-2019-0069 (тектоно-седиментационный анализ), № 0135-2019-0070 (изучение органического вещества), № AAAA-A17-117030610119-6 (палеонтологический анализ). Анализ положения тектоно-вулканических поднятий в составе Атлантико-Арктической рифтовой системы выполнен при поддержке проекта № 18-05-70040 РФФИ “Ресурсы Арктики”.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Аветисов Г. П. Сейсмоактивные зоны Арктики. СПб.: Изд-во ВНИОГ, 1996. 183 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Бебешев И. И., Золотарев Б. П., Ерощев-Шак В. А. и др. Вулканические поднятия и глубоководные осадки востока Центральной Атлантики // Тр. ГИН АН СССР. Вып. 436. М.: Наука, 1989. 247 c.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Головина Л. А., Шипунов С. В., Музылев Н. Г., Шмидт О. А. Стратиграфия по нанопланктону и палеомагнетизм донных осадков Восточной Атлантики // Вулканические поднятия и глубоководные осадки востока Центральной Атлантики // Тр. ГИН АН СССР. Вып. 436. М.: Наука, 1989. С. 76-89.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Золотарев Б. П., Ерощев-Шак В. А., Гуцаки В. А., Рихтер А. А. Вулканизм подводных гор Круизер и Крылова и гидротермальные изменения слагающих их пород // Вулканические поднятия и глубоководные осадки востока Центральной Атлантики // Тр. ГИН АН СССР. Вып. 436. М.: Наука, 1989. С. 95-111.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</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="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Петрова В. В., Стукалова И. Е., Сулержицкий Л. Д. Преобразование гумусового органического вещества при взаимодействии с пирокластическим материалом // Литология и полез. ископаемые. 1998. № 4. С. 425-430.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Соколов С. Ю. Тектоника и геодинамика Экваториального сегмента Атлантики // Тр. ГИН РАН. Вып. 618. М.: Научный мир, 2017. 269 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Стукалова И. Е., Русинова О. В., Сынгаевский Е. Д. Термальное изменение углей Хасынского месторождения (Магаданская область) // Геология угольных месторождений. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2004. Вып. 14. С. 199-208.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Чамов Н. П., Соколов С. Ю., Костылева В. В. и др. Строение и состав осадочного чехла района рифта Книповича и впадины Моллой (Норвежско-Гренландский бассейн) // Литология и полез. ископаемые. 2010. № 6. С. 594-619.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Штах Э., Маковски М., Тейхмюллер М. и др. Петрология углей. М.: Мир, 1978. 554 с.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Duin E. J.Th. Some geophysical characteristics of the lower southwest flank of the Cruiser-Hyers seamount group, eastern North Atlantic // Mededelinger Rijks Geologische Dienst, 1984. V. 38(2). P. 39-49.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Gente P., Dyment J., Maia M., Goslin J. Interaction between the Mid-Atlantic Ridge and the Azores hot spot during the last 85 Myr: Emplacement and rifting of the hot spot-derived plateaus // Geochem. Geophys. Geosyst. 2003. V. 4. № 10. P. 1-23.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Gaina C., Medvedev S., Torsvik T. H. et al. 4D Arctic: A Glimpse into the Structure and Evolution of the Arctic in the Light of New Geophysical Maps, Plate Tectonics and Tomographic Models // Surv. Geophys. 2014. V. 35. P. 1095-1122. DOI 10.1007/s10712-013-9254-y</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Georgen J. E. Lithospheric control on the spatial pattern of Azores hotspot seafloor anomalies: Constraints from a model of plume‐triple junction interaction // Geophys. Res. Lett. 2011. V. 38. L19305. P. 1-6.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Heaman L. M., Kjarsgaard B. A. Timing of eastern North American kimberlite magmatism: continental extension of the Great Meteor hotspot track? // Earth and Planet. Sci. Lett. 2000. V. 178. P. 253-268.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Irvine T. N., Baragar W. R. A. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks // Canadian Journal of Earth Sciences. 1971. V. 8. P. 523-548.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>LeBas M. J., LeMaitre R. W., Streckeisen A., Zanettin B. A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram // J. Petrol. 1986. V. 27. P. 745-750.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Lundin E. R., Doré A. G., Redfield T. F. Magmatism and extension rates at rifted margins // Petroleum Geoscience. 2018. V. 24. P. 379-392.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Mironov A. N., Krylova E. M. Origin of the fauna of the Meteor Seamounts, north-eastern Atlantic // Biogeography of the North Atlantic seamounts / Eds A. N. Mironov, A. V. Gebruck, A. J. Southward. Moscow: KMK Scientific Press, 2006. P. 22-57.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Morato T., Kvile K. Ø., Taranto G. H. et al. Seamount physiography and biology in the north-east Atlantic and Mediterranean Sea // Biogeosciences. 2013. V. 10. P. 3039-3054.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Ribeiro L. P., Martins S., Hildenbrand A. et al. The genetic link between the Azores Archipelago and the Southern Azores Seamount Chain (SASC): The elemental, isotopic and chronological evidences // Lithos. 2017. V. 294-295. P. 133-146.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Roest W. R., Daiñobeitia J. J., Verhoef J., Collette B. J. Magnetic Anomalies in the Canary Basin and the Mesozoic Evolution of the Central North Atlantic // Marine Geophysical Researches. 1992. V. 14. P. 1-24.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Tucholke B. E., Smoot N. C. Evidence for age and evolution of Comer seamounts and Great Meteor seamount chain from multibeam bathymetry // J. Geophysical Research. 1990. V. 95. № B11. P. 17555-17569.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Verhoef J. A geophysical study of the Atlantis-Meteor seamount complex // Geol. Ultraiectina. 1984. V. 38. P. 1-151. (Dissertation).</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Wendt I., Kreuzer H., Muller P. et al. K-Ar age of basalts from Great Meteor and Josephine seamounts (eastern North Atlantic) // Deep-Sea Research. 1976. V. 23. P. 849-862.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Willians C. A., Verhoef J., Collette B. J. Magnetic analysis of somelrge seamounts in the North Atlantic // Earth and Planet. Sci. Lett. 1983. V. 63. № 3. P. 399-407.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
