北緯60度 東経100度 / 北緯60度 東経100度 / 60; 100

世界最大の国でありユーラシア大陸北部の大部分を占めるロシアの地質は、造山帯に囲まれたいくつかの安定したクラトンと堆積台地から構成されています。
ヨーロッパロシアは東ヨーロッパクラトンに位置し、その中心には先カンブリア代に遡る火成岩と変成岩の複合体がある。クラトンの東側は、ウラル造山帯を構成する圧縮され、大きく変形した岩石の長い帯で区切られている。アジアロシアでは、ウラル山脈とエニセイ川の間の地域が新しい西シベリア平原である。エニセイ川の東は古代の中央シベリア高原で、レナ川まで広がっている。レナ川の東には、チュクチ半島まで広がるベルホヤンスク・チュクチ衝突帯がある。
ロシア国内の造山帯は、バルト楯状地、ティマニデス山脈、ウラル山脈、アルタイ山脈、ウラル・モンゴル亜古生代造山帯、および太平洋造山帯の北西部に属している。ロシアの最高峰であるコーカサス山脈は、比較的新しい造山帯に限られている。
東ヨーロッパクラトン
ロシアのヨーロッパ部分は、東ヨーロッパ台地に位置している。東ヨーロッパ台地は、最大3,000キロメートル(1,900マイル)の幅があり、リフェアン期(原生代中期から後期、14億年前から8億年前)に遡る3キロメートル(1.9マイル)以上の変成堆積物で覆われている。これらの堆積物は、マグマと変成岩からなる先カンブリア時代の大陸地殻の残骸である東ヨーロッパクラトン上にある。 [1]東ヨーロッパクラトン自体は、フェノスカンジア、サルマチア、ヴォルゴグラード・ウラリアの微小大陸が衝突した20億年から17億年前に形成された。[2]
ティマンリッジ
ティマン海嶺( Тиманский кряж – Timansky Kryazh ) は北ウラル山脈の西に位置し、北西から南東に伸び、トロイツコ・ペチョルスクの集落からカニン半島まで伸びている。この海嶺はヴァランゲル半島の露頭と相関関係があり、ティマン・ヴァランゲル帯を形成している。[3] ティマン・ヴァランゲル帯は新原生代(先カンブリア代後期) の堆積物から成り、ティマニアン (またはバイカル) 造山運動 (西ヨーロッパのカドミアン造山運動と一致する新原生代後期の造山運動) の間に変成・変形した。[3]
ティマン・ペチョラ盆地
ティマン・ペチョラ盆地は、ティマン海嶺とウラル山脈前地盆地の間にある堆積盆地である。盆地はバレンツ海の南部にまで広がり、コルグエフ島を含む。原生代から新生代にかけての一連の海退と海進の間に堆積した6~12キロメートル(3.7~7.5マイル)の堆積物で覆われている。東部盆地はウラル山脈の形成時に変形した。[4]盆地はさらにイジマ・ペチョラ盆地、ペチョラ・コルヴァ盆地、ホレイヴェル盆地、北部プレウラルに分割されている。[5]
ヴォルゴ・ウラルブロック
ボルゴ・ウラルブロックは始生代クラトンの基盤岩で、より新しい堆積物に覆われており、[6]東ヨーロッパクラトンの東3分の1を構成しています。この結晶質基盤岩は、角閃岩からグラニュライト相で構成され、[7]ほとんどがドームを形成しています。花崗岩が変形して片麻岩になっているものもあります。これらのドームを覆う堆積岩は、新原生代から顕生代のものです。[8]
コーカサス山脈
アラビアプレートは東ヨーロッパクラトンに向かって年間29mmの速度で収束しているが、プレートとクラトンを隔てる3つのブロックがあるため沈み込みは起こっていない。 [9]この収束によりコーカサス山脈が隆起している。山脈の中心部は主に古生代の変成堆積岩で構成されている。[10]
核心の外側の変形は主に山脈の南斜面で起こっているが、北斜面にもいくらか変形が見られる。この変形は北斜面で東から西にかけて異なっている。[11]西部では、クバン盆地に向かって、稜線の北側への衝上断層運動が起こっている。[11]衝上断層運動が収まると、中央大コーカサス山脈の北斜面は基盤隆起を形成し、[10]北に傾斜する単斜面を形成する。山脈の東端にあるダゲスタンは、北への衝上断層運動が最も多く発生し、テレク盆地の一部を覆っている褶曲した堆積帯を形成している。[11]
カスピ海盆
カスピ海盆は盆地と台地のシステムです。北には小さな盆地があり、北カスピ海盆があります。北は北のクラトンの端にある盆地です。古生代の炭酸塩台地で構成されています。[12]北盆地はヨーロッパクラトンの基盤の上にあります。[13]さまざまな方法で堆積した中生代と第三紀の堆積物が大陸地殻を覆っています。[14]
ウラル造山帯
ウラル山脈は、東経約60度で南北に走る長さ2,500キロメートル(1,600マイル)の山脈で、ウラル造山運動で形成されました。ウラル造山運動とは、現在の東ヨーロッパクラトンの東縁で、東にある別の微小大陸(カザフスタン地塊)との衝突に関連して発生した一連の造山運動です。 [15] [16]造山運動の第一段階は、デボン紀後期から石炭紀前期に発生し、火山 島弧が発達して大陸縁辺に付加しました。その後の衝突段階では、広範囲にわたる褶曲、断層、変成作用が起こりました。[15]衝突段階での変形は南から北へと広がり、ジュラ紀にはパイホイ山脈に達しました。[17]造山運動中の横ずれ運動の強い影響により、山脈の異常な直線性が生じた。[16]
西シベリア盆地

西シベリア盆地は、ウラル山脈とその東のシベリアクラトンの間にあり、地理的には西シベリア平原に相当します。ジュラ紀に始まったクラトン内陥没盆地[18]の三畳紀コルトゴル-ウレンゴイ地溝の長期にわたる沈降によって生じた地溝帯の堆積により、ジュラ紀から新生代までの堆積性堆積物の厚い「盆地充填物」が形成されました。[19]盆地充填物の下には、三畳紀の 南北方向に伸びる 2 つの主要な地溝構造が埋まっています。ウレンゴイ地溝とクドセイ地溝です。これらの地溝は主に前期三畳紀の塩基性火山岩で満たされています。[20]
西シベリア盆地とカラ海南部の沖合部分は世界最大の石油地帯である。面積は220万平方キロメートル(85万平方マイル)で、USGSは盆地の石油とガスの埋蔵量を石油換算で3600億バレルと推定している。[20] [21]
エニセイ褶曲帯
シベリアクラトンと西シベリア盆地を隔てているのは、北西-南東方向に伸びるエニセイ褶曲帯で、長さは約700キロメートル(430マイル)[22]である。この褶曲帯は、アンガラ断層によって北部と南部に分かれており、この断層がずれを残している。[23]岩石の多くは、新原生代堆積によって形成された。[22]
断層の北側は、衝上断層[23]で覆われており、主に新原生代時代の 3 つの地層、東アンガラ、中央アンガラ、イサコフに分かれています。[22]それぞれの地層は互いに影響を及ぼし合い、火山活動は一般に中央地層とイサコフ地層に限定されています。[24]断層の南側には、島弧付加体でできたプレディヴィンスク地層と、褶曲帯とは別のものと考えられることもあるアンガラ・カン・マイクロクラトンがあります。[25]
シベリアクラトン

シベリア・クラトン(または西シベリア・クラトン)は、エニセイ川とレナ川の間にある中央シベリア高原と一致する。西は西シベリア盆地に接する。北はエニセイ・カタンガ・トラフ。南は中央アジア褶曲帯、バイカル地溝帯、モンゴル・オホーツク褶曲帯。東の境界はベルホヤンスク・コリマ造山帯である。[26] [27]
シベリアクラトンは先カンブリア時代に形成され、大部分は最近の堆積岩と火山岩で覆われている。先カンブリア時代の岩石は、北東部のアナバル山塊と南東部のアルダニアン楯状地の2つの異なる隆起で露出している。 [19]その他の基盤岩の露頭には、オレニョク、シャリザルガイ、隆起した南エニセイホルストがある。[28]
盆地には、ツングースカ盆地、ヴィルイ盆地 (ヴィルイスカヤ - ツングースカ向斜)、低アンガラ盆地 (アンガラ - レナ トラフ)、およびカン - タシーヴァ盆地が含まれます。[26]
火山活動によって生成されたシベリアトラップは顕生代(過去5億3900万年)最大の洪水玄武岩であり、シベリアクラトンの約40%を占めています。[19] [29]
シベリアクラトンは豊富な鉱物資源で知られている。ノリリスク市は世界最大のニッケル供給地である。2011年には、この金属の世界生産量の5分の1がロシアから来た。[30]
ヴェルホヤンスク・チュクチ衝突地帯

ベルホヤンスク・チュクチ衝突帯は、一般的にベルホヤンスク・コリマ造山帯とノボシビルスク・チュクチ造山帯(またはノボシビルスク・チュクチ造山帯)に分けられ、西はレナ川から東はチュクチ半島まで広がっています。 [31]
ベルホヤンスク・コリマ造山帯
ベルホヤンスク・コリマ造山帯は、ベルホヤンスク褶曲・断層帯、チェルスキー衝突帯、コリマ・オモロン小大陸の3つの部分から構成されている。ベルホヤンスク褶曲・断層帯は堆積層で構成されており、そのほとんどは石炭紀から中期ジュラ紀の間に堆積した。[31]レナ川は、ベルホヤンスク褶曲・断層帯の最前面、つまり最西端の断層に沿って流れている。ベルホヤンスクの東にはチェルスキー衝突帯がある。これは、白亜紀に溶融花崗岩によって褶曲・貫入された後期ペルム紀からジュラ紀の海洋タービダイトと火山性堆積物で構成される。[32]コリマ・オモロン小大陸は、プリコリマ・オモロン地帯とアラゼヤ島弧(またはアラゼヤ・オロイ火山弧)が衝突したときに形成された。コリマ・オモロン小大陸がシベリアクラトンと衝突したとき、ヴェルホヤンスクの堆積層が折り畳まれて隆起した。変形は中期ジュラ紀から上部白亜紀の間に起こった。[33]
ノボシビルスク・チュクチ造山帯
ノボシビルスク・チュクチ造山帯はロシア北東部のチュクチ半島に位置し、新シベリア島、安珠諸島にも露出している。造山帯は変成岩基盤岩と、ペルム紀から三畳紀の間に堆積した浅海堆積物で覆われている。[32]チュクチ山塊は先カンブリア時代の基盤岩の露頭で、アラスカのスワード半島まで伸びている。ノボシビルスク・チュクチ造山帯はチュクチ海の下でアラスカのブルックス褶曲断層帯とつながっている。[31]
中央アジア造山帯
中央アジア造山帯は、中央アジアの大部分を覆う造山帯で、ウラル山脈から太平洋まで広がり、シベリアおよび東ヨーロッパのクラトンを北中国およびタリムのクラトンから分けている。この造山帯は付加によって形成されたと考えられているが、さまざまな付加の相対的な時期と性質については議論がある。 [34]付加造山帯は大陸成長の最大の地域の一つであり、8億年にわたる発達を示す。ロシアの造山帯の部分は、コクチェタフおよびアルタイ・モンゴルの地殻がシベリア・クラトンと衝突したときに形成されたと考えられている。[35]アルタイ構造はロシアにまで達し、主に国境の南側にある変動帯の範囲を表している。[要出典]これはアルタイ・サヤン造山帯 として知られ、トランスバイカリア造山帯および沿海地方造山帯とともにロシアに存在する造山帯の一部である。[35]
バイカル・スタノヴォイ地域
バイカル・スタノヴォイ地域は、地域全体の異なる構造を説明するために、さまざまな要因によって形成されたと一般的に考えられています。バイカル・スタノヴォイ地震帯は、この地域の下部にあり、細長い活動領域です。圧縮応力はスタノヴォイ山脈東部で優勢ですが、バイカルリフトゾーンは伸張ゾーンです。[36]
バイカル湖大地溝帯
バイカル地溝帯は、シベリア台地とサヤンバイカル山脈を隔てる伸張帯である。この帯は、長さ2,000キロメートル(1,200マイル)を超える一連の盆地によって明らかになっている。[37]この地域では、横ずれ現象も起こっている。[38]地溝の原動力は不明であるが、太平洋プレートの沈み込みとインド亜大陸とユーラシアの衝突が原因の可能性が考えられる。局所的には、マントルの湧昇が伸張を引き起こしている可能性がある。 [38]
この地域はもともと先カンブリア代および古生代の北東-南西褶曲帯と衝上断層帯で特徴づけられていた。[38]火山活動は限られた地域で白亜紀後期に始まったが、大部分は中新世に限られている。これはまた、いくつかの盆地の堆積岩の時代でもあり、同じ系列は始新世まで続いた。 [ 39]地溝形成は漸新世に始まり、中期鮮新世以降増加したと一般に考えられており、[38]地溝の形で盆地の形成を引き起こした。[40]新しい地溝構造は先カンブリア代および古生代の断層に沿っている可能性がある。[41]マグマ活動と地溝形成は独立した出来事である可能性もある。地溝の外側では、隆起中に地溝系の両端から玄武岩火山が噴出した。地溝はトゥンカ陥没地を除いて、ほとんどがマグマを放出することなく広がった。[40]
ジュグジュル山脈とスタノヴォイ山脈
ジュグジュル山脈とスタノヴォイ山脈は、東の2つの山脈で、スタノヴォイ山脈はジュグジュル山脈の西にあります。この2つの山脈は、始生代と原生代に初めて形成された褶曲ブロック構造を形成しています。[要出典]
スタノヴォイ山脈は花崗閃緑 岩バソリスで構成されており、そのほとんどはウズカヤ山脈のもので、花崗岩、花崗閃緑岩、閃緑岩の貫入岩の形で中生代の 山塊が含まれています。[42]この地域の地震活動は、スタノヴォイ横ずれ帯と呼ばれる東向きの狭い帯で確認されています。 [36]この帯は横ずれ変位によって現れています。[39] この山脈では、この帯は横ずれ変位によって現れています。 [36]この左断層はオホーツク海とサハリン変形帯を結んでいます。[39]この帯によって形成された帯はバイカル湖まで伸びています。この地域は圧縮応力を受けています。[36]
ジュグジュル山脈には、原生代前期の岩石から形成された基盤岩がある。アルダン楯状地の一部とみなされることもある。 [43]始生代後期のグラニュ ライト基盤岩を含む。[44]この基盤岩は2つの層に分けられ、下層は主に斜片麻岩-エンダーバイト岩で、上層は黒雲母と黒雲母と混ざった片麻岩とガーネットで構成されている。[ 43 ]
オホーツク・チュクチ火山帯

オホーツク・チュクチ火山帯はオホーツクの集落から3,000キロメートル(1,900マイル)に及び、オホーツク海の北岸に沿って走っている。シェリホフ湾では、この帯はチュクチ半島の大部分を北東に横切り、その後南東に曲がって太平洋の海岸線に沿って走り、半島とセントローレンス島の間で終わる。[45]
オホーツク・チュクチ火山帯は、白亜紀にクラまたはイサナガイ海洋プレートがベルホヤンスク・チュクチ造山帯の下に沈み込むことによって形成されました。この活動は沈み込みがさらに東に移動することで終了しました。[46]
オホーツク・チュクチ地域で発見された鉱物資源には、金、銀、錫、水銀などがある。[46]
太平洋沿岸造山運動
千島列島
千島弧は、カムチャッカ半島から北海道(日本)まで伸びる、長さ 2,300 キロメートル(1,400 マイル)の火山島列です。 [47]千島弧は、古第三紀に太平洋プレートがオホーツクプレートの下に沈み始めたときに、千島・カムチャッカ沈み込みシステムの一部として形成されました。[48]このプロセスは現在も活発で、100 の火山のうち 40 が活動しています。現在、沈み込みは斜めで、年間 8.6 センチメートル(3.4 インチ)の速度で進行しています。島々の太平洋側にある千島・カムチャッカ海溝は、知られている中で最も深いものの 1 つで、深さが 10.5 キロメートル(6.5 マイル)に達する部分があります。[47]千島弧の北部では、カムチャッカ・アリューシャン接合部でアリューシャン弧とつながっています。[48]
西カムチャッカ造山帯
西カムチャッカ造山帯は、上部白亜紀の地域的な地向斜複合体であり、花崗岩、片麻岩、片岩を基本基盤とし、褶曲後に古第三紀から新第三紀の岩石が覆った。[49]上部白亜紀の 中央および東部カムチャッカ・オリュトル系には、古第三紀の火山堆積層の複合体が形成されている。 [50]中央部では、後期鮮新世から前期更新世にかけて、大規模な玄武岩の盾状火山が発達した。東部地域は、現在の火山活動(28の活火山)が特徴で、最近の地溝のような構造と一致している。[51]
コリヤーク造山運動
コリヤーク褶曲・逆断層帯は、前期古生代から新生代のテレーンから成り、[ 52] 高圧低温変成作用を伴う褶曲、ドーム、剪断帯からなる前期石炭紀変成テレーンを含む。[52] ジュラ紀末期から前期白亜紀(前期アルビアン)の逆断層運動は右横ずれ断層運動を伴い、南東方向に傾斜した重なり合う逆断層と褶曲の扇状構造を形成し、断層構造と蛇紋岩メランジュを形成した。岩石の一部は変成して青色片岩となった。これらの構造は現在、角張った不整合を伴う後期アルビアン堆積岩に覆われている。[52]後期白亜紀から新生代にかけての地殻高位層での顕著な左横ずれ変位 を特徴とする変形イベントは、新たな構造の形成と既存の構造の回転をもたらした。 [52]ジュラ紀末期から白亜紀前期(アルビアン初期)の衝上断層運動と後期白亜紀から新生代にかけての変形イベントは、古地磁気データ に基づくと想定される原始太平洋プレート運動に対応している。[52]
サハリン新生代造山運動
サハリンの新生代造山運動は、中央サハリン地溝によって東と西の地域に分かれています。石油とガスは北サハリン盆地と関連しており、中期中新世に関連する山々には石炭を含む鉱床があります。
ロシア北極圏の地質
カラテレーン
セヴェルナヤゼムリャとタイミル半島の北部は、古生代に独立した微小大陸、カラ・テレーンまたは北カラ・テレーンを形成した。[16]これは、花崗岩が侵入した変成堆積岩からなる新原生代基盤岩で構成され、上部新原生代および古生代の堆積岩で覆われている。[53]北カラ・テレーンは、デボン紀と石炭紀の境界付近でシベリアと衝突した。この衝突はカレドニア造山運動に関連しており、セヴェルナヤゼムリャエピソードと呼ばれている。[53]
参照
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さらに読む
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外部リンク
- ロシアの地質図 ロシア連邦天然資源・生態省、連邦地下資源利用庁(ロスネドラ)、APカルピンスキー全ロシア地質研究所。(ロシア語) 2018年12月19日閲覧。
