stringtranslate.com

Авлакоген

Авлакоген — это неудавшийся рукав тройного сочленения . [1] Авлакогены — это часть тектоники плит , где океаническая и континентальная кора непрерывно создается, разрушается и перестраивается на поверхности Земли. Рифтовые зоны — это места, где формируется новая кора . Авлакоген — это рифтовая зона, которая больше не активна. [2]

Происхождение термина

Термин авлакоген происходит от греческого aulax — « борозда » и был предложен советским геологом Николаем Шацким в 1946 году. [3] [4]

Формирование

Тройное соединение — это точка, где встречаются три тектонические плиты ; границы этих плит характеризуются расхождением , вызывающим рифтовую зону или центр спрединга ; трансформным разломом ; или конвергенцией, вызывающей субдукцию или подъем коры и формирование гор. Разрушенная часть тройного соединения может быть либо трансформным разломом, затопленным магмой , либо, что более распространено, неактивной рифтовой зоной. [2] Формирование авлакогена начинается с окончания активной рифтовой зоны, которая оставляет после себя грабеноподобное образование. Со временем это образование начинает оседать , и в конечном итоге начинается незначительный вулканизм . Заключительная стадия инверсии происходит, когда тектоническое напряжение на авлакогене меняется с растяжения на сжатие , образуя горсты . [1] Инверсия древних, захороненных авлакогенов может оказывать драматическое влияние на деформацию земной коры. [5]

Характеристики

Авлакогены могут стать заполненным грабеном или осадочным бассейном, окруженным серией нормальных разломов . Позже они могут стать путем для крупных речных систем, таких как река Миссисипи . [6] Порода, образующая авлакоген, является хрупкой и слабой с тех пор, как рифтовая зона была активной, вызывая случайную вулканическую или сейсмическую активность. Поскольку это область слабости в земной коре, авлакогены могут реактивироваться в рифтовую зону. [1] Примером реактивированного авлакогена является Восточно-Африканский рифт или грабен Оттава-Боннешер в Онтарио и Квебеке , Канада , древний авлакоген, который реактивировался во время распада Пангеи . Заброшенные рифтовые бассейны, которые были подняты и обнажились на суше, такие как Лузитанский бассейн , являются важными аналогами глубоководных бассейнов, расположенных на сопряженных окраинах древних осей рифта.

Примеры

Африка

Азия

Европа

Северная Америка

Средний Запад Соединенных Штатов может приписать многие из своих особенностей провалившимся рифтовым зонам. Рифтование в этой части континента происходило в три этапа: 1,1 миллиарда лет назад, 600 миллионов лет назад и 200 миллионов лет назад. Как авлакоген, связанный с заливом Миссисипи , так и авлакоген Южной Оклахомы были сформированы между 500 и 600 миллионами лет назад. [6] [12]

Ссылки

  1. ^ abc Milanovsky, EE (1992). "Авлакогены и авлакогеосинклинали: Закономерности в установке и эволюции". Тектонофизика . 215 (1–2): 55–68. Bibcode :1992Tectp.215...55M. doi :10.1016/0040-1951(92)90074-g.
  2. ^ ab Роберт, Кристиан М. (2008-01-01). "Глава седьмая Авлакогены". В Роберт, Кристиан М. (ред.). Достижения в морской геологии . Глобальная седиментология океана: взаимодействие между геодинамикой и палеосредой. Том 3. Elsevier. стр. 239–248. doi :10.1016/s1572-5480(08)00207-8. ISBN 9780444518170.
  3. ^ Шацкий, Николас С (1946). Большой Донецкий бассейн и система Уичито; сравнительная тектоника древних платформ . Серия геология, № 6. Доклады АН СССР. С. 57–90.
  4. ^ Берк, К. (май 1977 г.). «Авлакогены и континентальный распад». Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 5 : 371–396. Bibcode : 1977AREPS...5..371B. doi : 10.1146/annurev.ea.05.050177.002103.
  5. ^ Мартинс-Феррейра, MAC (2019). Эффекты начальной инверсии рифта на развитие складок и надвигов в условиях кратонного дальнего форланда. Тектонофизика, 757, 88-107.
  6. ^ ab Келлер, GR; Лидиак, EG; Хинце, WJ; Брейл, LW (1983). Роль рифтинга в тектоническом развитии Мидконтинента, США . Т. 19. С. 391–412. doi :10.1016/B978-0-444-42198-2.50028-6. ISBN 9780444421982. {{cite book}}: |journal=проигнорировано ( помощь )
  7. ^ ab Biswas, SK (1999). «Обзор эволюции рифтовых бассейнов в Индии во время Гондваны с особым упором на западно-индийские бассейны и их углеводородные перспективы» (PDF) . PINSA . 65 (3): 261–283.
  8. ^ Soares, DM; Alves, TM; Terrinha, P. (2012). «Последовательность разрыва и связанная с ней поверхность разрыва литосферы: их значение в контексте рифтовых континентальных окраин (окраины Западной Иберии и Ньюфаундленда, Северная Атлантика)». Earth and Planetary Science Letters . 355–356: 311–326. Bibcode : 2012E&PSL.355..311S. doi : 10.1016/j.epsl.2012.08.036.
  9. ^ abcde Park, RG (1988). Геологические структуры и движущиеся плиты . Глазго: Blackie. стр. 192–193. ISBN 978-0-216-92250-1.
  10. ^ abcde Bally, AW; Bender, PL; McGetchin, TR; Walcott, RI, ред. (1980). Динамика внутренних частей плит (серия «Геодинамика», том 1). Вашингтон, округ Колумбия: Американский геофизический союз. стр. 56. ISBN 0-87590-508-0.
  11. ^ Hanson, Richard E.; Puckett Jr., Robert E.; Keller, G. Randy; Brueseke, Matthew E.; Bulen, Casey L.; Mertzman, Stanley A.; Finegan, Shane A.; McCleery, David A. (2013-08-01). "Внутриплитный магматизм, связанный с открытием южного океана Япетус: кембрийская магматическая провинция Уичито в рифтовой зоне Южной Оклахомы". Lithos . Крупные магматические провинции (LIPs) и суперконтиненты. 174 : 57–70. Bibcode :2013Litho.174...57H. doi :10.1016/j.lithos.2012.06.003.
  12. ^ Brueseke, Matthew E.; Hobbs, Jasper M.; Bulen, Casey L.; Mertzman, Stanley A.; Puckett, Robert E.; Walker, J. Douglas; Feldman, Josh (2016-09-01). "Кембрийский промежуточно-мафический магматизм вдоль Лаврентийской окраины: доказательства вулканизма базальтовых отложений из скважинных шламов в Южном Оклахомском авлакогене (США)". Lithos . 260 : 164–177. Bibcode :2016Litho.260..164B. doi : 10.1016/j.lithos.2016.05.016 .