stringtranslate.com

Диапир

Диапиры на границе погружающейся плиты

Диапир ( / ˈ d . ə p ɪər / ; [1] [2] [3] от французского диапира [djapiʁ] , от древнегреческого διαπειραίνω ( diapeiraínō ) «  пробивать насквозь») — это тип магматического внедрения, при котором более подвижный и пластично деформируемый материал внедряется в хрупкие вышележащие породы. В зависимости от тектонической среды диапиры могут варьироваться от идеализированных грибообразных структур типа нестабильности Рэлея-Тейлора в регионах с низким тектоническим напряжением, таких как в Мексиканском заливе, до узких даек материала, которые движутся вдоль тектонически вызванных трещин в окружающей породе.

Термин был введен румынским геологом Людовиком Мразеком , который первым понял принцип соляной тектоники и пластичности . Термин диапир может применяться к магматическим структурам, но чаще он применяется к негорючим, относительно холодным материалам, таким как соляные купола и грязевые диапиры. Если соляной диапир достигает поверхности, он может течь, поскольку соль становится пластичной при небольшом количестве влаги, образуя соляной ледник . [4]

Вхождение

Лавовая лампа иллюстрирует диапиризм типа нестабильности Рэлея-Тейлора , при котором тектонические напряжения низкие.

Дифференциальная нагрузка приводит к тому, что соляные отложения, покрытые покрывающей толщей ( отложениями ), поднимаются вверх к поверхности и пронизывают покрывающую толщу, образуя диапиры (включая соляные купола ), столбы , пластины или другие геологические структуры .

Помимо наземных наблюдений, диапиризм, как полагают, встречается на спутнике Нептуна Тритоне , спутнике Юпитера Европе , спутнике Сатурна Энцеладе и спутнике Урана Миранде . [5]

Механизмы формирования

Диапиры обычно плавно продвигаются вверх по разломам или зонам структурной слабости через более плотные вышележащие породы . [ нужна цитация ] Этот процесс известен как диапиризм . Полученные структуры также называют прошивными структурами . [ нужна цитата ]

При этом сегменты существующих слоев могут быть отключены и выдвинуты вверх. Двигаясь выше, они сохраняют многие из своих первоначальных свойств, например, давление; их давление может существенно отличаться от давления более мелких пластов, в которые они попадают. [ необходимы разъяснения ] Такие «поплавки» под избыточным давлением представляют значительный риск при попытке просверлить их. [ нужны разъяснения ] Существует аналогия с термометром Галилея . [6]

Потенциальными источниками диапиров являются такие типы горных пород, как отложения эвапоритовых солей и газонасыщенные грязи. Диапиры также образуются в мантии Земли , когда собирается достаточная масса горячей, менее плотной магмы . Считается, что диапиризм в мантии связан с развитием крупных магматических провинций и некоторых мантийных плюмов .

Взрывчатая, горячая летучая богатая магма или извержения вулканов обычно называются диатремами . Диатремы обычно не связаны с диапирами, поскольку они представляют собой магмы небольшого объема, поднимающиеся за счет летучих плюмов, а не за счет контраста плотности с окружающей мантией.

Экономическое значение

Геологический разрез Северо-Западного бассейна Германии (Остфрисландия-Нордхайде). Соляные купола проникли в более молодые слои и приблизились к поверхности. Иногда они образуют карманы, в которых могут скапливаться нефть и природный газ. Выкопанные соляные купола также используются для подземных хранилищ.

Диапиры или прошивные конструкции представляют собой конструкции, возникающие в результате проникновения перекрывающего материала. Подталкивая вверх и протыкая вышележащие слои горных пород, диапиры могут образовывать антиклинали ( складки арочной формы ), соляные купола (диапоры грибовидной/ куполообразной формы ) и другие структуры, способные улавливать углеводороды , такие как нефть и природный газ . Сами магматические интрузии обычно слишком горячие, чтобы обеспечить сохранение ранее существовавших углеводородов . [7]

События

Фотография космонавта юго-западного края гор Загрос с соляным куполом Яшак (белое пятно в центре). Эрозия выявила приподнятые коричневые и коричневые слои горных пород, окружающие соляной купол на северо-западе и юго-востоке (центр изображения). Радиальные структуры дренажа указывают на то, что еще один соляной купол расположен на юго-западе (изображение слева в центре).

В горах Загрос имеется множество соляных куполов и соляных ледников , образовавшихся в результате столкновения двух тектонических плит , Евразийской плиты и Аравийской плиты .

В Мексиканском заливе есть подводные соляные купола. [8] [9]

Карта соляных куполов, проникающих в основание слоя 9 (проницаемая зона С) в Мексиканском заливе у побережья Луизианы. [10]
Спутниковые снимки соляных куполов и соляных ледников, видимых как темные пятна неправильной формы, горы Загрос, южный Иран, недалеко от Кармовстаджа . Гравитация заставила соль стекать, как ледники, в соседние долины. Образовавшиеся языкообразные тела имеют длину более 5 километров. Более темные тона обусловлены глинами, поднятыми солью, а также вероятным скоплением пыли в воздухе.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "диапир". Словарь английского языка американского наследия (5-е изд.). ХарперКоллинз.
  2. ^ "диапир". Dictionary.com Полный (онлайн). nd
  3. ^ "диапир". Словарь английского языка американского наследия (4-е изд.). Хоутон Миффлин . 2000. Архивировано из оригинала 8 декабря 2006 г. Проверено 20 декабря 2006 г.
  4. ^ Талбот, Кристофер Дж.; Джексон, Мартин, Пенсильвания (1987). «Соляная тектоника». Научный американец . 257 (2): 70–79. Бибкод : 1987SciAm.257b..70T. doi : 10.1038/scientificamerican0887-70. ISSN  0036-8733. JSTOR  24979445.
  5. ^ Центральная операционная лаборатория Cassini Imaging, Энцелад, ред. 80. Облет: 11 августа 2008 г. Архивировано 3 марта 2016 г. в Wayback Machine . Проверено 15 августа 2008 г.
  6. ^ Дон Л. Андерсон (2007). «Эклогитовый двигатель: химическая геодинамика как термометр Галилея». В Джиллиан Р. Фулджер, Донна М. Джерди (ред.). Плиты, плюмы и планетарные процессы; Том 430 специальных статей. Американское геологическое общество. ISBN 978-0-8137-2430-0.
  7. ^ Глоссарий Schlumberger Oilfield, онлайн по адресу [1]. Архивировано 5 марта 2009 г. в Wayback Machine . Проверено 15 августа 2008 г.
  8. ^ «Исследователь океана NOAA: Глубоководные места обитания Мексиканского залива: журнал от 23 сентября» . Oceanexplorer.noaa.gov . Проверено 26 июля 2023 г.
  9. ^ Министерство торговли США, Национальное управление океанических и атмосферных исследований. «Геологический обзор Мексиканского залива: Мексиканский залив, 2018: Корабль NOAA Okeanos Explorer: Управление океанических исследований и исследования океана NOAA». Oceanexplorer.noaa.gov . Проверено 26 июля 2023 г.
  10. ^ Бекман, Джеффри Д. и Алекс К. Уильямсон. Места соляных куполов на прибрежной равнине Мексиканского залива на юге центральной части США . Том. 90. № 4060. Геологическая служба США, 1990.