Geological Structure of the Middle Kura and Shamakhi-Gobustan Troughs of the South-Caspian Depression (Azerbaijan): Results of Interpretation of Seismological Data and GPS-Monitoring

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The article presents GPS monitoring data for the territory of Azerbaijan. It has been established that the velocity of the earth’s surface in depression zones is significantly higher than at the junction of large tectonic elements, where the earth’s surface moves in a rotational manner (counterclockwise and clockwise). It is assumed that the decrease in the velocity of the earth’s surface in the junction zone of the Kura Trough with the Greater Caucasus is associated with the influence of tectonic compression forces in the horizontal direction on the formation of young uplifts that form a series of parallel ridges of the Cenozoic age, and the compaction of tectonic breccias formed as a result of friction between the folded system of the Greater Caucasus and the Kura Trough. In some areas of Southeastern Gobustan, there is a clockwise rotation of the Cenozoic sedimentary layers. This may be due to the narrowing of the platform area and the fragmentation of the rocks into separate blocks under the influence of mud volcanism. In addition, the dextral shear movements along faults are recorded in the region. This occurred as a reaction of the earth’s crust to the force of horizontal compression created by the convergence of the Eurasian and Arabian lithospheric plates.

About the authors

N. P. Yusubov

Institute of Oil and Gas, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan; Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting (MGRI)

Email: vagif.kerimov@mail.ru
bld. 9, str. Amirov, AZ1000 Baku, Azerbaijan; bld. 23, Miklukho-Maklay str., 117997 Moscow, Russia

I. S. Guliyev

National Academy of Sciences of Azerbaijan

Author for correspondence.
Email: vagif.kerimov@mail.ru
bld. 30, st. Istiqlaliyyat, AZ1001, Baku, Azerbaijan

V. Y. Kerimov

Institute of Oil and Gas, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan; Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting (MGRI)

Email: vagif.kerimov@mail.ru
bld. 9, str. Amirov, AZ1000 Baku, Azerbaijan; bld. 23, Miklukho-Maklay str., 117997 Moscow, Russia

References

  1. Алиев А.А., Гулиев И.С., Дадашев Ф.Г., Рахманов Р.Р. Атлас грязевых вулканов мира. – Под ред. А.А. Ализаде. – Баку: Нафта-Пресс, 2015. 322 с.
  2. Геология Азербайджана. ‒ Т. IV. ‒ Тектоника. ‒ Под ред. В.Е. Хаина, А.А. Ализаде. ‒ Баку: Нафта-Пресс, 2005, 506 с.
  3. Гулиев И.С., Юсубов Н.П., Гусейнова Ш.М. О механизме образования грязевых вулканов в Южно-Каспийской впадине по данным 2D/3D сейсморазведки // Физика Земли. 2020. № 5. С. 131‒138. doi: 10.31857/S0002333720050026.
  4. Гулиев И.С., Керимов В.Ю., Етирмишли Г.Д., Юсубов Н.П., Мустаев Р.Н., Гусейнова А.Б. Современные геодинамические процессы и их значение в восполнении запасов углеводородов в Черноморско-Каспийском регионе // Геотектоника. 2021. № 3. С. 96‒112.
  5. Етирмишли Г.Д., Маммадли Т.Я., Ибрагимова Л.А. Активные разломы территории Азербайджана и их возможное влияние на нефтегазовые месторождения Нижнекуринской депрессии // Геология и геофизика юга России. 2017. № 3. C. 136–146.
  6. Карта четвертичных (неоплейстоценовых) отложений и элементы палеогеографии Каспийского региона. ‒ М-б 1 : 2 500 000. – Ред. Ю.Г. Леонов. – М.: Научный Мир, 2004.
  7. Керимов В.Ю., Мустаев Р.Н., Серикова У.С., Данцова К.И. Геодинамические механизмы формирования структуры Каспийско-Черноморского региона // Горный журнал. 2018. № 11. С. 23‒29. doi: 10.17580/gzh.2018.11.03.
  8. Керимов К.М., Гусейнов А.Н., Гаджиев Ф.М., Гасанов И.С., Гусейнов Г.А., Кочарли Ш.С., Зейналов М.М. Карта тектонического районирования нефтегазоносных районов Азербайджана. ‒ Баку: Гос. комитет по земле и картографии Республики Азербайджан ‒ Фабрика картографии, 2002. 1 л.
  9. Лукк А.А., Шевченко В.И. Сейсмичность, тектоника и GPS-геодинамика Кавказа // Физика Земли. 2019. № 4. С. 99‒123. doi: 10.31857/S0002-33372019499-123.
  10. Метаксас Х.П., Рзаев А.Г., Исаева М.И. Параметры сейсмической опасности Шамахы‒Исмайыллинской очаговой зоны землетрясений. ‒ В кн.: Каталог сейсмопрогностических наблюдений на территории Азербайджана. ‒ Баку: Нафта-Пресс, 2011. С. 314–321. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=mE06TL4AAAAJ&citation_for_view=mE06TL4AAAAJ:blknAaTinKkC
  11. Сенин Б.В., Керимов В.Ю., Мустаев Р.Н., Леончик М.И. Структурно-геодинамические системы фундамента Черноморско-Каспийского региона и их эволюция в позднем палеозое‒кайнозое // Геотектоника. 2022. № 1. С. 27-50. doi: 10.31857/S0016853X22010076.
  12. Сенин Б.В., Керимов В.Ю., Мустаев Р.Н., Леончик М.И. Структурно-геодинамические системы фундамента Черноморско-Каспийского региона и их эволюция в позднем палеозое-кайнозое // Геотектоника. 2022. № 1. С. 27–50.
  13. Соколов С.Ю. Глубинное геодинамическое состояние и его сопоставление с поверхностными геолого-геофизическими параметрами вдоль субширотного разреза Евразии // Геодинамика и тектонофизика. 2019. № 4. С. 945–957.
  14. Фейзуллаев А.А., Кочарлы Ш.С., Аббасова С.В. Наложенные впадины Азербайджана в связи с их нефтегазоносностью // Горные науки и технологии. 2020. № 2. С. 72‒81. doi: 10.17073/2500-0632-2020-2-72-81.
  15. Юсубов Н.П. К вопросу о существовании Западно-Каспийского разлома (в порядке обсуждения) // Азербайджанское нефтяное хозяйство. 2017. № 4. С. 12‒17.
  16. Юсубов Н.П., Гулиев И.С. Грязевой вулканизм и углеводородные системы Южно-Каспийской впадины (по новейшим данным геофизических и геохимических исследований). ‒ Баку: Элм, 2022. 168 с.
  17. Ahadov B., Jin Sh. Present-day kinematics in the Eastern Mediterranean and Caucasus from dense GPS observations // Phys. Earth and Planet. Interiors. 2017. Vol. 268. P. 54‒64. doi: 10.1016/j.pepi.2017.05.003.
  18. Farr T.G. The shuttle radar topography mission // Geophys. Rev. 2007. Vol. 45. P. 1‒33. doi: 10.1029/2005RG000183.
  19. GEBCO_08, vers. 20100927. URL: http://www.gebco.net/. Accessed October, 2024.
  20. Jackson J.A., Priestley E., Allen M., Berberian M. Active tectonics of the South Caspian Basin // Geophys. J. Int. 2002. Vol. 148. P. 214–245.
  21. Kadirov F.A., Floyd M., Reilinger R., Alizadeh A.A., Guliyev I.S., Mammadov S.G., Safarov R.T. Active geodynamics of the Caucasus region: Implication for earthquake hazards in Azerbaijan // ANAS Transact. Earth. Sci. 2015. No. 3. P. 3–17.
  22. Kadirov F., Floyd M., Alizadeh A., Guliev I., Reilinger R., Kulel S., King R., Toksoz M.N. Kinematics of the Eastern Caucasus near Baku, Azerbaijan // Nat. Hazards. 2012. Vol. 63. P. 997‒1006. doi: 10.1007/s11069-012-0199-0.
  23. Kerimov V.Yu., Mustaev R.N., Etirmishli G.D., Yusubov N.P. Influence of modern geodynamics on the structure and tectonics of the Black Sea-Caspian region // Eurasian Mining. 2021. Vol. 35. No. 1. P. 3–8. doi: 10.17580/em.2021.01.01.
  24. Mark B., Stephen A., Vincenta J., Alsopb G.I., Ismail-Zadeh A., Fleckerd R. Late Cenozoic deformation in the South Caspian region: Effects of a rigid basement block within a collision zone // Tectonophysics. 2003. Vol. 366. P. 223– 239. doi: 10.1016/S0040-1951(03)00098-2.
  25. Mumladze T., Forte A.M., Cowgill E.S., Trexler Ch.C., Niemi N.A., Yikilmaz M.B., Kellog L.H. Subducted, detached, and torn slabs beneath the Greater Caucasus // GeoResJ. 2015. Vol. 5. P. 36‒46. doi: 10.1016/j.grj.2014.09.004.
  26. Nemčok M., Feyzullayev A.A., Kadirov F.A., Zeynalov G.A., Christensen C., Allen R., Welker B. Neotectonics of the Caucasus and Kura valley, Azerbaijan // Global Engineers and Technol. Rev. 2011. Vol. 1. No. 1. doi: 10.3997/2214-4609.202210479.
  27. Popov S.V., Shcherba I.G., Stolyarov A.S. et al. Litological‒Paleogeographic Maps of Parathetis. ‒ (Paleontol Inst RAS, Moscow, Russia ‒ Forschungsinstitut und Naturmuseum Senkenberg, Frankfurt am Main, BRD, Germany. 2003), 12 plates.
  28. Rachinsky M.Z., Kerimov V.Y. Fluid dynamics of oil and gas reservoirs. – Ed. by M.V. Gorfunkel, (Scrivener Publ.–Whiley, NY, USA, 2015). P. 622.
  29. Rebat S., Philip H., Dorbath L. et al. Active tectonics in the Lesser Caucasus: coexistence of compressive and extensional structures // Tectonics. 1993. Vol. 12. No. 5. P. 1089–1114.
  30. Reilinger R., McClusky S., Vernant P. et al. GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia-Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions // J. Geophys. Res: Solid Earth. 2006. No. 111(B5). P. 1‒52. doi: 10.1029/2005JB004051.
  31. Ryan W.B.F., Carbotte S.M., Coplan J.O., O’Hara S., Melkonian A., Arko R., Weissel R.A., Ferrini V., Goodwillie A., Nitsche F., Bonczkowski J., Zemsky R. Global multi-resolution topography synthesis // Geochem., Geophys., Geosyst. (G3). 2009. Vol. 10. Q03014. doi: 10.1029/2008GC002332.
  32. Tan O., Taymaz T. Active tectonics of the Caucasus: Earthquake source mechanisms and rupture histories obtained from inversion of teleseismic body waveforms// GSA Spec. Pap. 2006. Vol. 409. P. 531–578. doi: 10.1130/2006.2409(25).
  33. Vesecky I.F., Stewart R.H. The observation of ocean surface phenomena using imagery from the SEASAT SAR: An assessment // J. Geophys. Res. 1982. Vol. 87. No. 5. P. 3397–3430.
  34. Yetirmishli G.J., Ismailova S.S., Kazimova S.E. Seismicity of the territory of Azerbaijan in 2019 // Seismoprognosis Observations in the Territory of Azerbaijan. 2021. Vol. 19. No. 1. P. 3‒18.
  35. Yetirmishli G.J., Mammadli T.Y., Kazimova S.E. Features of seismicity of Azerbaijan part of the Greater Caucasus // J. Georgian Geophys. Soc. Ser.: Phys. Solid Earth. 2013. Vol. 16a. P. 55–60.
  36. Yusubov N.P. Features of seismicity and gas fields in Azerbaijan // Geophysics. 2012. Vol. 2. P. 48–53.
  37. Yusubov N.P. To the question of the breaking depressional tectonics of Azerbaijan’ zone according to seismic exploration data // SOCAR Proceedings. 2020. No. 3. P. 011‒017. doi: 10.5510/OGP20200300440.
  38. Yusubov N.P., Guliyev I.S., Soto J.I. Structure and formation of mud volcanoes in the South Caspian Basin according to seismic data // Interpretation. 2024. Vol. 12. No. 4. P. 105–118. doi: 10.1190/INT-2023-0134.1.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».