Jump to content

Давление-температурное время

Схематический путь PTT по часовой стрелке. Метаморфические минералы изменяются с изменяющимся условием PT со временем, не достигая полного фазового равновесия , что делает возможным отслеживание пути PTT. С 1910 млн. Лет (т. Е. 1910 миллионов лет назад) по 1840 млн. Лет, в скале произошли увеличение условий PT и сформировали минеральный гранат , что объясняется погребением и отоплением. После этого порода непрерывно нагревала до пиковой температуры и образовалась минеральным кордиеритом . Между тем, он прошел значительное снижение давления около 1840 млн. Лет из -за всплеска. Наконец, непрерывное падение давления и температуры в 1800 млн. Лет привело к дальнейшей эрозии и эксгумации . Обнаружено, что пиковое давление достигается до пиковой температуры, из -за относительно плохой теплопроводности породы при увеличении состояния PT, в то время как порода мгновенно испытывала изменения давления. Гранат и Кордиерит не достигают полного равновесия при обнаружении на поверхности, оставляя печать из прошлых сред.

Путь с температурой давления (PTT) -это запись условий давления и температуры (PT), которые порода испытывала в метаморфическом цикле от захоронения и нагрева до подъема и эксгумации на поверхность. [ 1 ] Метаморфизм -это динамический процесс, который включает изменения в минералах и текстуры ранее существовавших пород ( протолитов ) в различных условиях PT в твердом состоянии . [ 2 ] Изменения в давлении и температурах со временем, испытываемыми метаморфическими породами, часто исследуются петрологическими методами, методами радиометрического датирования и термодинамическим моделированием . [ 1 ] [ 2 ]

Метаморфические минералы нестабильны при изменении условий PT. [ 1 ] [ 3 ] Первоначальные минералы обычно разрушаются во время метаморфизма твердого состояния и реагируют на то, чтобы вырасти в новые минералы, которые являются относительно стабильными. [ 1 ] [ 3 ] Вода обычно участвует в реакции , либо из окружающей среды, либо генерируется самой реакцией. [ 3 ] Обычно большое количество жидкостей (например, водяной пары , газ и т. Д.) Выходит при увеличении условий PT, например, захоронения. [ 1 ] Когда скала позже поднимается, из -за выхода жидкостей на более ранней стадии не хватает жидкостей, чтобы все новые минералы вернулись в исходные минералы. [1] Hence, the minerals are not fully in equilibrium when discovered on the surface.[1] Therefore, the mineral assemblages in metamorphic rocks implicitly record the past P-T conditions that the rock has experienced, and investigating these minerals can supply information about the past metamorphic and tectonic history.[1]

The P-T-t paths are generally classified into two types: clockwise P-T-t paths, which are related to collision origin, and involve high pressures followed by high temperatures;[4] and anticlockwise P-T-t paths, which are usually of intrusion origin, and involve high temperatures before high pressures.[4] (The "clockwise" and "anticlockwise" names refer to the apparent direction of the paths in the Cartesian space, where the x-axis is temperature, and the y-axis is pressure.[3])

Stages in P-T-t paths

[edit]

P-T-t paths often reflect various stages of the metamorphic cycle.[3] A metamorphic cycle implies the series of processes that a rock experienced from burial, heating to uplift and erosion.[3] The P-T conditions experienced by a rock throughout these processes can be classified into three main stages according to temperature changes:[3]

  1. Prograde (pre-peak) metamorphism: the process when the rock is buried and heated in environments such as basins or subduction zones.[3] Devolatilization reactions (release of gases e.g. CO2, H2O) are common.[3]
  2. Peak metamorphism: the maximum temperature reached throughout the metamorphic history.[3]
  3. Retrograde (post-peak) metamorphism: the metamorphism occurred during uplift and cooling of the rock.[3]

However, retrograde metamorphism may not always be observed in metamorphic rocks.[3] This is due to the loss of fluids (e.g. CO2, H2O) from prograde metamorphism, after which there is insufficient fluid to permit reverse reaction of the mineral assemblages.[1][3] Another reason is that the rocks are of inappropriate composition to generate all the minerals that record their complete metamorphic events.[1] On average, only one-in-twenty metamorphic rock samples display all the three stages of metamorphism.[1]

P-T-t path trajectories

[edit]

P-T-t paths can generally be classified into two types: clockwise P-T-t paths and anticlockwise P-T-t paths.[4]

Clockwise P-T-t paths

[edit]
A typical clockwise P-T-t path (ideal case).
A common clockwise P-T-t path observed in reality.

Metamorphic rocks with clockwise P-T-t paths are commonly associated with a near-isothermal decompressional P-T trajectory.[5][6]

Clockwise P-T-t path normally consists of three parts:[2]

  1. Initial heating and compression until arriving a peak, a high pressure-low temperature peak is often observed. (Prograde metamorphism until peak)[2]
  2. Near-isothermal decompression after the peak (Stage 1 retrograde metamorphism)[2]
  3. Further decompression and cooling at a slow rate (Stage 2 retrograde metamorphism)[2]

One might expect that the rock reaches its peak metamorphism at the peak temperature and pressure at similar time, and near-isothermal decompression P-T-t path is observed at its stage 1 metamorphism.[2] However, in reality, the rocks commonly experience the peak pressure prior to the peak temperature.[2] This is due to the relative insensitivity of rocks to thermal events, i.e. poor conductivity of rock upon external thermal changes, whereas the rocks instantaneously experience pressure changes.[1]

Examples of metamorphic rocks that consist of clockwise P-T-t paths can be found at:

Anticlockwise P-T-t paths

[edit]
A common anticlockwise P-T-t path.

Metamorphic rocks with anticlockwise P-T-t paths are commonly associated with a near-isobaric cooling P-T trajectory.[11]

Anticlockwise P-T-t path normally consists of two parts:[2]

  1. Initial heating and compression until reaching a peak, a low pressure-high temperature peak is often observed. (Prograde metamorphism until peak)[2]
  2. Near-isobaric cooling after the peak (Retrograde metamorphism)[2]

It is commonly observed that the peak temperature is reached prior to the peak pressure in anticlockwise P-T-t paths, as the rocks usually experienced the heat from the heat source before being extensively pressurized.[12]

Examples of metamorphic rocks that consist of anticlockwise P-T-t paths can be found at:

Reconstruction of P-T-t paths

[edit]

The reconstruction of P-T-t paths includes two types of approaches:[1]

  1. Backward approach: the method of inversely inferring the metamorphic events from rock samples via traditional petrological investigation methods (e.g. optical microscopy, geothermobarometry etc.).[1]
  2. Forward approach: using thermal modeling techniques to work on the geological evolutionary model of rocks, and is usually used to validate results obtained in the backward approach.[1]

Backward approach (Petrological P-T-t reconstruction)

[edit]

Petrological reconstruction is a backward approach which utilizes mineral compositions of rocks samples to deduce the possible P-T conditions.[1] Common techniques include optical microscopy, geothermobarometry, pseudosections, and geochronology.[1]

Optical microscopy

[edit]

In qualitative reconstruction of P-T conditions, geologists examine thin sections under polarized light microscope to determine the sequence of formation of the minerals.[16] Due to incomplete replacement of the earlier formed minerals under changing P-T conditions,[16] minerals formed at various P-T environments can be found in the same rock specimen.[16][1] As different minerals have different optical characteristics and textures, determination of the mineral compositions in metamorphic rocks is made possible.[16]

Common textures at different stages of metamorphism:

  • Prograde (pre-peak) metamorphism
    • Mineral inclusions (poikiloblastic texture):[17] a mineral that is formed at a lower P-T condition is included in another mineral that is formed at a higher P-T condition. For example, in thin section examination, biotite crystal is included in a garnet grain, so biotite is considered to be formed at an earlier time.
  • Peak metamorphism
  • Retrograde (post-peak) metamorphism
    • Corona (reaction rim):[19] minerals formed at lower P-T conditions surrounding the higher grade mineral
    • Symplectite (finger-like texture):[16] intergrowth between retrograde minerals (formed at lower P-T conditions) and minerals formed at the peak stage (higher P-T conditions)
    • Mineral cross-cutting:[16] retrograde minerals cross-cut minerals that are formed at the peak stage
Textures at different stages of metamorphism observed under a microscope
Stages of metamorphism Typical texture Example of texture
Prograde (Pre-Peak) минеральные включения
Микроклайн (перекрестное двойник ) включен в магнетит (черный, непрозрачный ) в плагиоклазе ( полисинтетическое двойное ). Следовательно, последовательность образования: microcline магнетит плагиоклаз .
Пик порфиробласты
Гранат гранатом - слюда порфиробластическим с ( матрице ) в мелкозернистой слюдной черный
Ретроградный (послепик) Реакционные диски
Реакционный обод (светло -серая область) образуется вокруг минерала -хозяина (темно -серый) при уменьшении температуры и давления.
симппектиты
Взаимодействие фаялита - пироксен симппектит (серый) против апатита (белый) демонстрирует симплектитную текстуру справа.
перекрестное обрезание
Светло- серпентинские вены кросс-нарезанные темные мафические минералы, поэтому змеиные вены должны быть образованы позже, чем темные минералы.

Не все образцы скал демонстрируют все условия PT, которые они испытывали на протяжении всей геологической эволюции. [ 1 ] Это объясняется сложностью геологических процессов, которые образцы могли подвергаться сложным термодинамическим историям или неподходящим минеральным композициям для производства минералов, которые регистрируют их метаморфические события. [ 1 ]

Геотермобарометрия

[ редактировать ]
Иллюстрация геотермобарометрии . Линия температурного равновесия (оранжевый) и линию равновесия давления (синий) выбранных минеральных сообщений, обнаруженных в образце, нанесены на диаграмму PT. Пересечение представляет собой вероятное состояние PT, испытываемое Rock в его метаморфической истории.

Геотермобарометрия является количественным измерением условий PT, которое широко используется при анализе условий PT метаморфических и навязчивых магматических пород . [ 20 ]

Основной принцип геотермобарометрии заключается в использовании равновесных констант минеральных сообщений в скале, чтобы вывести метаморфические условия PT. [ 1 ] [ 20 ] Электронный микрозон обычно используется в геотермобарометрии для измерения распределения компонентов в минералах и дает точное определение химического равновесия внутри образца. [ 20 ]

Геотермобарометрия - это комбинация:

  • Геотермометрия : измерение изменений температуры с использованием равновесия минералов, которые нечувствительны к изменению давления, [ 1 ] и
  • Геобарометрия: определение изменений давления с использованием равновесия минералов, которые не имеют небольшого зависимости от изменения температуры. [ 1 ]

Геотермометры обычно представлены реакциями обмена , которые чувствительны к температуре, но с небольшим эффектом при изменении давления, например, обмен FE 2+ и мг 2+ Между гранатом - биотитовая реакция: [ 1 ]

Геобарометры обычно встречаются в виде реакций с чистым переносом , которые чувствительны к давлению, но имеют небольшие изменения с температурой, такие как гранат - плагиоклаз - мусковит - биотитная реакция, которая включает в себя значительное снижение объема при высоком давлении: [ 1 ]

Поскольку минеральные комплексы в равновесии зависят от давлений и температур, путем измерения состава сосуществующих минералов, а также использования подходящих моделей активности, условия PT, испытываемые в породе, могут быть определены. [ 1 ]

После одной константы равновесия на диаграмме PT будет построена линия. обнаружения [ 20 ] Поскольку различные константы равновесия минеральных сообщений будут происходить в виде линий с различными уклонами на диаграмме PT, поэтому, обнаружив пересечение по меньшей мере двух линий на диаграмме PT, можно получить условие PT образца. [ 1 ]

Несмотря на полезность геотермобарометрии, следует уделять особое внимание, представляют ли минеральные комплексы равновесие, любое появление ретроградного равновесия в породе и уместность калибровки результатов. [ 1 ]

Гранат рост зонирования
[ редактировать ]
Гранатные зоны растут от ядра до обода. Каждая концентрическая зона граната отображает различные химические композиции, что указывает на различные условия PT.
Исследование композиций в каждой зоне граната может предоставить информацию о различных точках PT, а также о тенденции пути PT.

Зонинг роста граната - это особый тип геотермобарометрии, которая фокусируется на вариациях композиции в гранате. [ 21 ]

Зонинг-это текстура в минералах твердого сечения , которые минералы образуют концентрические кольца от ядра к ободу при изменении условий PT. [ 21 ] В изменяющейся среде минералы будут нестабильными и изменять себя, чтобы уменьшить свободную энергию Гиббса для достижения стабильных состояний. [ 21 ] Однако иногда минеральное ядро ​​не достигло равновесия при изменении окружающей среды, и происходит зонирование. [ 21 ] Зонинг также встречается в других минералах, таких как плагиоклаз и флуорит . [ 1 ]

На практике гранат обычно используется при изучении метаморфических пород из -за его рефрактерной природы. [ 22 ] В прошлых исследованиях Гарнат обнаруживается, что является минералом, который стабилен в широком диапазоне условий PT, тем временем химически отображает ответы (например, обмен ионами ) на вариации PT на протяжении всей своей метаморфической истории без достижения полного равновесия. [ 22 ] Невейбрированный гранат, образованный ранее, часто зонируется молодым гранатом. [ 1 ] Следовательно, многие прошлые характеристики PT сохраняются в зонированных областях. Электронные микропробои используются для измерения композиции гранат зон. [ 22 ]

Тем не менее, таяние внутри граната иногда происходит или скорость диффузии слишком быстрая при высокой температуре, некоторые гранаты объединяются и не могут предоставить достаточную информацию об полной метаморфической истории пород. [ 1 ]

Метод Гиббса
[ редактировать ]

Формализм метода Гиббса - это метод, используемый для анализа давления и температуры зонированных минералов и текстурных изменений в метаморфических породах путем применения дифференциальных термодинамических уравнений на основе теоремы Духема . [ 23 ] Он пытается имитировать зонирование роста граната численно путем решения набора дифференциальных уравнений, включающих переменные давление (P), температуру (T), химический потенциал (μ), минеральный состав (x). [ 23 ] Модальная численность минеральных фаз (M) была позже добавлена ​​в качестве обширной переменной в методе Гиббса с балансом массы, добавленным в качестве ограничения. [ 1 ] [ 23 ] Целью данного анализа является поиск абсолютного условия PT во время различного роста зонального и соответствия наблюдаемому составу зон в образце. [ 24 ] Компьютерная программа Gibbs обычно используется для расчета уравнений. [ 24 ]

Псевдосекция

[ редактировать ]
Пример псевдосекции. Выше приведены области стабильных минеральных сообщений в разных диапазонах Pt для одной композиции с высокой рок (красная точка) -Sio 2 -Al 2 O 3 Cao тройной диаграммы (белый треугольник).

Псевдосекция представляет собой равновесную фазовую диаграмму , которая показывает все стабильные минеральные комплексы породы в разных диапазонах Pt для одного химического состава целого всего (композиция объемного рока). [ 25 ] Стабильные минеральные сборки отмечены как различные области на графике PT. [ 25 ]

В отличие от геотермобарометрии , которая фокусируется только на единичных уравнениях химического равновесия , псевдосекции используют множественные уравнения равновесия для поиска прошлых условий PT. [ 1 ] [ 25 ] Он широко используется в метаморфическом анализе пород из -за его рассмотрения множественных реакций, которые напоминают метаморфические процессы множественных минералов в реальности. [ 25 ]

(Псевдосекция отличается от петрогенетической сетки . Псевдосекция показывает различные минеральные фазы для химической композиции одной породы, [ 25 ] в то время как петрогенетическая сетка показывает набор реакций в различных условиях PT, которые будут происходить для фазовой диаграммы. [ 1 ] )

При построении псевдосекций композиция объемного рока сначала определяется с использованием геохимических методов, а затем вставлена ​​в компьютерные программы для расчетов на основе уравнений термодинамики для генерации псевдосекционных диаграмм. [ 25 ]

Есть два геохимических метода в определении композиции объемного рока:

  1. Анализ рентгеновского флуоресценции (XRF), который непосредственно определяет весь химический состав пород. [ 25 ]
  2. Композиция точечного подсчета с использованием электронного микрозонта , который включает взвешенную расчет минералов в породах, наблюдаемых из тонких сечений . [ 25 ]

Оба метода имеют свои преимущества и ограничения. Метод XRF обеспечивает не смещенную оценку, но может пренебрегать доли существующих минералов в скале. [ 25 ] Между тем, метод подсчета точек учитывает пропорции минералов, но основан на человеческом суждении и может быть предвзятым. [ 25 ]

Общие компьютерные программы для вычисления псевдосекций:

Результаты одной псевдосекции не совсем надежны, поскольку в действительности образец породы не всегда находится в равновесии. [ 27 ] Тем не менее, анализ может быть проведен на фракциях пути PTT, например, на границах минеральных включений или на локальном анализе объемного состава, повысит точность и точность пути PTT. [ 27 ]

Геохронология

[ редактировать ]

Чтобы выяснить возраст метаморфических событий, геохронологические методы. используются [ 28 ] Он использует идею радиоактивного распада долгоживущих нестабильных изотопов в минералах для поиска эпохи событий . [ 28 ]

Монацит Геохронология
[ редактировать ]
Кристаллы монацита (белые точки) часто включаются в концентрически зонный гранат (каждое цветное кольцо представляет собой зону). Следовательно, датирование включений монацита может позволить оценить возраст каждой гранали.

При изучении метаморфической петрологии урана -тарориум датирование монацита ) является ( геохронология монацита эффективным методом определения истории PT. [ 29 ] [ 30 ] Монацит представляет собой фосфатный минерал, содержащий световые редко-земляные элементы (LREE) , которые встречаются в широком диапазоне типов горных пород. [ 31 ] Обычно он включает радиоактивный торий (TH) во время своего кристаллического образования, что делает возможным определение возраста. [ 31 ]

Монацит обладает характеристиками высокой температуры закрытия (> 1000 ° C), переменной композиции и надежности в большом температурном диапазоне, что помогает в записи геологической истории в метаморфических породах. [ 32 ] Электронный микрозоб обычно используется для измерения композиции монацита. [ 33 ]

Моназитные включения
[ редактировать ]

Монацит обычно встречается в виде включений в порфиробластах в метаморфических породах. [ 34 ]

Например, во время роста гранатовых зон в метаморфических процессах в зоны гранатов включены моназитные зерна. [ 34 ] [ 35 ] Поскольку гарниты довольно стабильны при изменении температуры, включенные зерна монацита хорошо сохранились и предотвращаются от повторного установления системы распада и возраста. [ 34 ] Следовательно, возраст метаморфических событий в каждой зоне может быть оценен. [ 34 ]

Зонирование монацита
[ редактировать ]

Помимо возникновения включения в гранаты, монацит также демонстрирует сам паттерн зонального роста при изменении условий PT. [ 32 ]

Монацит имеет тенденцию захватывать Th, когда он образуется. [ 31 ] Когда монацит кристалл растет, ранее образованные моназиты включают в себя многие и оставляя окружающую среду. [ 31 ] Следовательно, старший образованный монацит имеет более высокую концентрацию Th, чем более молодой монацит. [ 31 ] Следовательно, датирующие зонированные моназиты (то есть моназиты, которые не образуются в качестве включений в других минералах) метаморфической породы, могут получить информацию о возрасте, а также их последовательности формирования. [ 31 ] [ 32 ] Метод датирования обычно выполняется с использованием электронного микрозоба для наблюдения за композиционными зонами монацита, а затем анализируя возраст U-TH-PB каждой зоны для восстановления времени соответствующих условий PT. [ 30 ] [ 32 ] Данные, полученные из матричных моназитов, часто сравниваются с данными, полученными из включений моназитов для интерпретации метаморфической истории. [ 31 ]

Геохронология циркона
[ редактировать ]

Циркон является еще одним подходящим минералом для знакомств метаморфических пород. [ 36 ] Он встречается как аксессуар минерала в скалах и содержит трассировку урана (U). [ 37 ]

Поскольку циркон устойчив к выветриванию и высокой температуре, он является полезным минералом при регистрации геологических процессов. [ 36 ] Подобный монациту, циркон также отображает зонированные шаблоны при различных условиях PT, которые каждая зона записывает информацию об изменении прошлой среды. [ 36 ] Датирование U-PB обычно используется в датировании возраста циркона. [ 36 ] Геохронология циркона дает хорошую запись возраста в охлаждения и эксгумации . процессах [ 36 ] Однако он менее реагирующий, чем монацит при метаморфических событиях, и работает лучше в датировании магматических породов . [ 38 ]

Вперед подход (тепловое моделирование)

[ редактировать ]
Пример использования теплового моделирования в реконструкции пути PTT. Приведенная выше диаграмма показывает рассчитанные геотермальные градиенты при утолщении коры в 0 миллионов лет (MY), за которым следует немедленное событие подъема со скоростью 1 мм в год. Эволюция PTT камня, первоначально на 40 км ниже земли, отмечена как красные точки на диаграмме. Соответствующая траектория пути PTT также выведена (синяя пунктирная линия). Отредактировано от Peacock (1989). [ 1 ]

В отличие от использования традиционных петрологического методов исследования (например, оптическая микроскопия , геотермобарометрия ) для обратного вывода метаморфических событий из образцов породы, тепловое моделирование - это прямой метод, который пытается работать над геологической эволюцией пород. [ 1 ]

Тепловое моделирование применяет численные методы моделирования на основе уравнений теплопередачи , различных моделей тектоники и реакций метаморфических минералов при моделировании возможных метаморфических событий. [ 1 ] [ 39 ] Он работает на изменении температуры земной коры с течением времени в зависимости от скорости теплопередачи и диффузии вдоль нарушенного геотермального градиента (нормальное распределение тепла в земле). [ 1 ] [ 2 ]

Тепловое моделирование не дает фактического геологического времени. [ 1 ] Тем не менее, он обеспечивает точную оценку продолжительности тепловых событий. [ 1 ] [ 2 ] Преимущество термического моделирования состоит в том, что оно обеспечивает целостную оценку продолжительности различных стадий метаморфизма, что каким -то образом трудно полностью извлечь из геохронологических методов. [ 1 ]

Моделирование модели включает в себя решение непрерывного зависящего от времени уравнения дифференциального теплопередачи с помощью приблизительной дискретной конечной разностной формы с использованием компьютерных программ, таких как Fortran . [ 1 ] [ 26 ]

После того, как уравнения установлены, сетка узлов генерируется для расчета каждой точки. [ 1 ] [ 40 ] Граничные условия (обычно температура геотермальных градиентов) вводятся в уравнения для расчета температуры на границах. [ 1 ] Результаты сравниваются с петрологическими экспериментальными результатами для проверки. [ 1 ]

Объединяя петрологические методы и методы теплового моделирования, облегчается понимание метаморфических процессов из -за тектонических событий. [ 1 ] [ 39 ] Петрологические результаты предоставляют реалистичные переменные, которые должны быть подключены к моделированию, в то время как численные методы моделирования часто устанавливают ограничения на возможные тектонические среды. [ 1 ] [ 2 ] Эти два метода дополняют ограничения друг друга и формулируют комплексную эволюционную историю метаморфических и тектонических событий. [ 1 ]

Тектонические последствия

[ редактировать ]

Настройка столкновения

[ редактировать ]

Области с связанными с столкновением тектонических событий или в зонах субдукции обычно продуцируют метаморфические породы с часовыми путями PTT с почти изотермическими декомпрессионными траекториями PT, [ 5 ] [ 6 ] И причина заключается в следующем:

  1. Во время программы метаморфизма до пика, показан первоначальный нагрев и сжатие до достижения пика температуры высокого давления (HPLT), что свидетельствует о ранней фазе прогрессирующего захоронения из-за утолщения коры, не получая большого тепла. [ 16 ]
  2. На ретроградном метаморфизме стадии 1, почти изотермической декомпрессии после пика, что указывает на подъем и эксгумацию сжатой породы в орогенном поясе или предплечье . [ 16 ]
  3. На стадии 2 ретроградный метаморфизм, дальнейшая декомпрессия и охлаждение происходят с медленной скоростью, что подразумевает дальнейшую эрозию после тектонического события. [ 16 ]

Кроме того, недавние исследования, основанные на механическом анализе, показывают, что пиковое давление, зарегистрированное по часовым путям PT, не обязательно представляет максимальную глубину захоронения, но также может представлять изменение в тектонической картине. [ 41 ]

В условиях континентального столкновения происходит утолщение земной коры, что приводит к метаморфизму программирования базовых камней. Непрерывное сжатие приводит к разработке тяги, что приводит к большому падению давления, возникающего в первоначально подходящих породах, и приводит к почти изотермической декомпрессии (ретроградный метаморфизм стадии 1). Экссумация и эрозия дополнительно способствуют снижению состояния PT (ретроградный метаморфизм стадии 2).
Типичный путь PTT по часовой стрелке, представляющий настройку столкновения или субдукции. Метаморфизм программирования произошел при увеличении среды PT до достижения пика, с последующей почти изотермической декомпрессией (ретроградный метаморфизм стадии 1) и дальнейшая эксгумация и эрозия (ретроградный метаморфизм стадии 2).

Вторжение

[ редактировать ]

Вторжения, такие как горячие точки или разломы в середине океана, обычно продуцируют метаморфические породы, демонстрирующие паттерны PTT против часовой стрелки с почти изобарическими охлаждающими траекториями PT, [ 11 ] И причина заключается в следующей:

  1. Во время программы метаморфизма до пика, начальное нагрев и сжатие до достижения пика температуры низкого давления (LPHT), что подразумевает событие нагрева, генерируемого снизу, а кора слегка утолщена. [ 12 ] [ 16 ] Это отражает действие вторжения магмы и разразилось в виде листового навязчивого слоя, такого как пороги , что приводит к небольшому увеличению давления, но значительно повысить температуру. [ 16 ]
  2. Во время ретроградного метаморфизма, почти изобарического охлаждения после пика, что указывает на то, что камень остается в том же положении, пока магма охлаждается. [ 16 ]
    Вторжение магмы приводит к большому увеличению температуры и небольшому увеличению давления, испытываемого базовыми породами, что дает программный метаморфизм. Охлаждение извергаемой магмы вызывает почти изобарическое падение температуры и приводит к ретроградному метаморфизму базовых пород.
    Типичный путь против часовой стрелки, представляющий происхождение вторжения. Большой прирост температуры во время метаморфизма программы из-за надлежащей горячей магмы, за которым следует почти изобарическое охлаждение при ретроградном метаморфизме, когда магма охлаждается.

Парные метаморфические ремни

[ редактировать ]
Границы сходящихся пластин с зонами субдукции и вулканическими дугами , где обнаруживаются парные метаморфические пояса с контрастными метаморфическими минеральными сообщениями. Путь PTT по часовой стрелке обычно обнаруживается в предплечье , в то время как пути PTT против часовой стрелки обнаруживаются в вулканической дуге или на заднем дворе .

Как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки метаморфические пути PTT обнаружены в парных метаморфических поясах на границах сходящейся пластины . [ 42 ] Парные метаморфические ремни отображают два контрастных набора минеральных комплексов: [ 42 ] [ 43 ]

  • Ремень температуры высокого давления (HPLT) [ 42 ] [ 43 ]
  • Ремень температуры низкого давления (LPHT) [ 42 ] [ 43 ]

Метаморфический ремень HPLT расположен вдоль зон субдукции и обычно ассоциируется с путем PTT по часовой стрелке. [ 42 ] [ 44 ] Условие HPLT обусловлено утолщением коры из -за сходимости тем временем без нагревания магмой . [ 42 ]

Метаморфический ремень LPHT наблюдается в вулканических дугах или на заднем воздухе , [ 45 ] что объясняется вторжением магмы, полученной из плавления плиты субдуцирующей частичного , а расплава поднимается до коры . [ 42 ] Эта область связана с PTT -пути против часовой стрелки. [ 42 ]

Пути PTT обеспечивают глубокие исследования и последствия механизмов в литосфере и дополнительно подтверждают тектонической пластины. теорию [ 42 ] [ 46 ] и формирование суперкондента . [ 47 ] [ 46 ] [ 48 ]

Плюм тектоника

[ редактировать ]
Диаграмма тектоники шлейфа. Мантийный шлейф поднимается от ядра до поверхности.

Пути PTT играют важную роль в разработке тектоники плюма, поддерживаемых PT -пути против часовой стрелки. [ 11 ] [ 49 ]

Считается, что тектоника плюма - это доминирующий процесс, образующий архейскую кору с доказательствами из изучения архейских кратонических блоков в кратоне Северного Китая . [ 11 ] [ 49 ] Пит-пути против часовой стрелки с почти изобарическим охлаждением после пика обычно обнаруживаются в архейских породах, что указывает на происхождение вторжения. [ 11 ]

Отсутствие парного метаморфического пояса , а также парная PT PT -пути по часовой стрелке в архейских породах устраняет вероятность образования вулканической дуги. [ 11 ] [ 50 ] Предполагается, что широко распространенная структура домунга , широко распространенная в коматитах и ​​бимодальном вулканизме , предполагается, что тектоника плюма является основным процессом формирования коры в архей. [ 11 ] Это привело к дальнейшему исследованию начала тектоники пластин и численного моделирования раннего состояния Земли. [ 50 ] [ 51 ]

Структурная деформация

[ редактировать ]
Во время образования изгиба с разломами нижний сегмент (ножница) нагревается, в то время как верхний лист (висящая стена) охлаждается из-за удара.
Множественные толчки, такие как дуплексы, приведут к сложному тепловому профилю пород.

Пути PTT могут использоваться для оценки возможных структур в поле, так как тепло будет переноситься в мелкомасштабном адвективном тепловом потоке во время тяги и складывания метаморфических пород. [ 1 ] [ 3 ]

Например, во время образования изгиба разлома камни в нижнем сегменте (подножка) нагреваются из-за контакта с более горячим верхним листом тяги (висящая стена), в то время как верхний лист тяги охлаждает из-за потери тепла в направление вниз. [ 52 ] [ 53 ] Таким образом, нижний сегмент и лист верхней тяги проходят метаморфизм в программе и ретроградный метаморфизм соответственно. [ 53 ]

Тем не менее, следует привлечь особое внимание к влиянию множественного тяги, таких как дуплексы, где начальная нижняя пластина в более раннем тяге станет верхней пластиной в более позднем ударе. [ 52 ] В зависимости от местоположения скалы можно найти различные сложные траектории PT, которые могут сделать интерпретацию местности. [ 52 ]

Историческое развитие путей PTT

[ редактировать ]
Различные метаморфические фации в различных условиях PT.

Метаморфические фации

[ редактировать ]

Метаморфные фации - это система классификации, впервые представленная Pentti Eskola в 1920 году для классификации конкретных метаморфических минеральных сообщений, которые стабильны в диапазоне условий PT. [ 54 ] [ 55 ] [ 1 ] До середины 1970-х годов геологи использовали классификацию метаморфических фаций для изучения метаморфических пород и определения их характеристик PT. [ 1 ] Тем не менее, мало было известно об эволюционных процессах этих условий PT и о том, как метаморфические породы достигают поверхности в то время. [ 1 ]

Метаморфический путь

[ редактировать ]

Связь между метаморфизмом и тектоническими условиями не была хорошо исследована до 1974 года, что Оксбург и Туркотт предположили, что происхождение метаморфического пояса является результатом тепловых эффектов, вызванных континентальным столкновением . [ 1 ] Идея была поднята Англией и Ричардсоном, и дальнейшие исследования были проведены в 1977 году, и концепция PTT Path была полностью разработана Ричардсоном и Томпсоном в 1984 году. [ 3 ]

Тепловое моделирование от Ричардсона и Томпсона (1984) показывает, что в каждом случае термической релаксации после тектонического события существует большая часть теплового равновесия, прежде чем оказалось значительно под влиянием эрозии, то есть скорость метаморфизма обнаружен Продолжительность теплового события. [ 2 ] [ 3 ] Это позволяет тому, что порода является плохим теплопроводником , который максимальная температура испытывает порода, а также его изменение температуры нечувствительна к скорости эрозии. [ 2 ] Следовательно, как доказательства максимального давления, так и температуры, испытываемых по закатанным слоям, могут быть запечатлены в основных метаморфических породах. [ 2 ] Следовательно, можно вывести захороненную глубину, а также правдоподобные тектонические настройки. [ 2 ] В целом с методами знакомств геологи могут даже определить масштаб времени тектонических событий в отношении метаморфических событий. [ 2 ] [ 3 ]

Будущее развитие

[ редактировать ]

Метаморфические пути PTT были широко признаны как полезный инструмент при определении метаморфической истории и тектонической эволюции региона. Потенциальные будущие направления исследований для путей PTT, вероятно, будут разработаны в следующих областях:

  1. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Т в v В х и С аа Аб и объявление Но из в нравиться это к и ал являюсь анонца в доступа вод с как в В из W. топор Ай а нет S., Spear, Frank (1989). Метаморфические пути давления-температурного времени . Peacock, Simon Muir, 1960-, Международный геологический конгресс (28: 1989: Вашингтон, округ Колумбия). Вашингтон, округ Колумбия: Американский геофизический союз. ISBN  978-0-87590-704-8 Полем OCLC   19815434 . {{cite book}}: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  2. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Англия, ПК; Томпсон, AB (1984-11-01). «Давление-температурные пути регионального метаморфизма I. Теплопередача во время эволюции областей утолщенной континентальной коры». Журнал Петрологии . 25 (4): 894–928. Bibcode : 1984jpet ... 25..894e . doi : 10.1093/петрология/25.4.894 . HDL : 20.500.11850/422845 . ISSN   0022-3530 . S2CID   39101545 .
  3. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. Томпсон, AB; Англия, ПК (1984-11-01). «Давление - Temperatature - время регионального метаморфизма II. Журнал Петрологии . 25 (4): 929–955. Bibcode : 1984jpet ... 25..929t . doi : 10.1093/петрология/25.4.929 . HDL : 20.500.11850/422850 . ISSN   0022-3530 .
  4. ^ Jump up to: а беременный в Стюве, Курт; Sandiford, Mike (1995). «Описание метаморфических путей PTT с последствиями для метаморфизма с высоким уровнем T Low-P» . Физика Земли и планетарных интерьеров . 3–4 (88): 211. Bibcode : 1995pepi ... 88..211s . doi : 10.1016/0031-9201 (94) 02985-K . ISSN   0031-9201 .
  5. ^ Jump up to: а беременный в Лю, Пинхуа; Лю, Фуай; Лю, Хаохуи; Ван, клык; Лю, Цзяньхуи; Ян, Хонг; Cai, Jia; Ши, Цзяньронг (2013). «Петрогенез, P-T-T-T-that и тектоническая значимость мафических гранулитов высокого давления от террейна Цзияобей, Северный Китайский кратон» . Докембрийское исследование . 233 : 237–258. Bibcode : 2013per..233..237L . doi : 10.1016/j.precamres.2013.05.003 .
  6. ^ Jump up to: а беременный в Карсвелл, да; О'Брайен, PJ (1993-06-01). «Термобарометрия и геотектоническая значимость гранулитов высокого давления: примеры из моланубийской зоны богемного массива в нижней Австрии». Журнал Петрологии . 34 (3): 427–459. Bibcode : 1993jpet ... 34..427c . doi : 10.1093/петрология/34.3.427 . ISSN   0022-3530 .
  7. ^ Jump up to: а беременный Чжао, Гучун; Кавуд, Питер А. (2012). «Перекамбрийская геология Китая». Докембрийское исследование . 222–223: 13–54. Bibcode : 2012prer..222 ... 13Z . doi : 10.1016/j.precamres.2012.09.017 .
  8. ^ Джонс, Ка; Браун, Майкл (1990-09-01). «Высокотемпературные» по часовой стрелке пути и таяния в развитии региональных мигматитов: пример из южной Бретани, Франция » . Журнал метаморфической геологии . 8 (5): 551–578. Bibcode : 1990jmetg ... 8..551j . doi : 10.1111/j.1525-1314.1990.tb00486.x . ISSN   1525-1314 .
  9. ^ Mogk, DW (1992-05-01). «Проводимый стрижка и мигматизация на уровне средней коры в архейском ремне гнейса высокого уровня, северной галлатиновой диапазон, Монтана, США» . Журнал метаморфической геологии . 10 (3): 427–438. Bibcode : 1992jmetg..10..427m . doi : 10.1111/j.1525-1314.1992.tb00094.x . ISSN   1525-1314 .
  10. ^ Богир, С. (ND). L. 2005. Раннее укорочение кембрийской коры и трата PTT по часовой стрелке от южного принца Чарльза, Восточная Антарктида: последствия для формирования Гондваны. Журнал метаморфической геологии., 23 , 603.
  11. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Чжао, Гучун (2003). «Основные тектонические единицы кратона Северного Китая и их палеопротерозойскую сборку». Science in China Series D: Науки Земли . 46 (1): 23. doi : 10.1360/03yd9003 . HDL : 10722/73087 .
  12. ^ Jump up to: а беременный Конди, Кент С. (2015-12-01). Земля как развивающаяся планетарная система . Тол. 86. Академическая пресса. п. 182. Bibcode : 2005eoStr..86..182m . doi : 10.1029/2005eo180006 . ISBN  9780128037096 . {{cite book}}: |journal= игнорируется ( помощь )
  13. ^ Коллинз, WJ; Вернон, RH (1991-08-01). «Орогения, связанная с путями PTT против часовой стрелки: данные из низко-P, высоких метаморфических террейнов в Арунте, Центральной Австралии». Геология . 19 (8): 835–838. doi : 10.1130/0091-7613 (1991) 019 <0835: Oawapt> 2.3.co; 2 .
  14. ^ Aguirre, L.; Levi, B.; Nyström, Jo (1989). «Связь между метаморфизмом, вулканизмом и геотектоническими обстановками во время эволюции Анд». Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 43 (1): 223–232. Bibcode : 1989gslsp..43..223a . doi : 10.1144/gsl.sp.1989.043.01.15 . S2CID   128890409 .
  15. ^ Willner, A (2004). «Проницаемая пуска PTT в пород высокого давления/низкотемпературных пород из прибрежного аккреционного комплекса Cordillera юго-центрального чили: ограничения для самой ранней стадии массового потока субдукции». Литос . 75 (3–4): 283–310. Bibcode : 2004litho..75..283w . doi : 10.1016/j.lithos.2004.03.002 .
  16. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л Баркер, AJ (2013-12-19). Введение в метаморфические текстуры и микроструктуры . Routledge. ISBN  978-1-317-85642-9 .
  17. ^ Аспекты тектонической эволюции Китая . МАЛПАС, Дж., Геологическое общество Лондона. Лондон: Геологическое общество. 2004. ISBN  978-1-86239-156-7 Полем OCLC   56877747 . {{cite book}}: Cs1 maint: другие ( ссылка )
  18. ^ Zhao, guochun ; Тектоническая эволюция северного китайского кратона » . Американский журнал науки . 310 (10): 1480–1502. Bibcode : 2010AMJS..310.1480Z . DOI : 10.2475/10.2010.10 . ISSN   0002-959 9. S2CID   140202942 .
  19. ^ Ву, Кам Куэн; Чжао, Гучун; Солнце, Мин; Инь, Чанцин; Он, Янхон; Tam, Pui Yuk (2013). «Метаморфизм северного комплекса лиаонинга: последствия для тектонической эволюции неоархинского подвала восточного блока, Северный Китайский кратон» . Геоссауки границы . 4 (3): 305–320. doi : 10.1016/j.gsf.2012.11.005 .
  20. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Бухер, К.; Фрей, М. (2013-03-09). Петрогенез метаморфических пород . Springer Science & Business Media. ISBN  978-3-662-04914-3 .
  21. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Трейси, RJ; Робинсон, П.; Томпсон, AB (1976-08-01). «Состав граната и зонирование при определении температуры и давления метаморфизма, центрального Массачусетса» . Американский минералогист . 61 (7–8): 762–775. ISSN   0003-004X .
  22. ^ Jump up to: а беременный в Тироне, Массимилиано; Гангули, Джибамитра (2010). «Гранатные композиции как регистраторы P - T - T History of Metamorphic Rocks». Gondwana Research . 18 (1): 138–146. Bibcode : 2010gondr..18..138t . doi : 10.1016/j.gr.2009.12.010 .
  23. ^ Jump up to: а беременный в Spear, Frank S. (1988-06-01). «Метод Гиббса и теорема Духема: количественные отношения между P, T, химическим потенциалом, фазовым составом и прогрессом реакции в магматических и метаморфических системах». Вклад в минералогию и петрологию . 99 (2): 249–256. Bibcode : 1988comp ... 99..249s . doi : 10.1007/bf00371465 . ISSN   0010-7999 . S2CID   129169528 .
  24. ^ Jump up to: а беременный Харрис, Кр; Hoisch, TD; Уэллс, ML (2007-10-01). «Строительство композитного пути давления - Temperatature: раскрытие синорогенной истории захоронения и эксгумации внутренних районов Sevier, США». Журнал метаморфической геологии . 25 (8): 915–934. Bibcode : 2007jmetg..25..915h . doi : 10.1111/j.1525-1314.2007.00733.x . ISSN   1525-1314 . S2CID   106403034 .
  25. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж Пэйлин, Ричард М.; Веллер, Оуэн М.; Уотерс, Дэвид Дж.; Dyck, Brendan (2016-07-01). «Количественная геологическая неопределенность в моделировании метаморфических фаз равновесия; оценка и последствия Монте -Карло для тектонических интерпретаций» . Геоссауки границы . 7 (4): 591–607. doi : 10.1016/j.gsf.2015.08.005 .
  26. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Джоухар, Теннесси «Компьютерные программы для истории метаморфических пород с использованием псевдосекционного подхода». Международный журнал компьютерных приложений 41.8 (2012).
  27. ^ Jump up to: а беременный О'Брайен, PJ «Раскрытие путей PTT: псевдо-сечения по сравнению с классической фазовой петрологией». Минерал. Mag 75 (2011): 1555.
  28. ^ Jump up to: а беременный Дикин, AP 1995. Радиогенная изотопная геология . Кембридж, издательство Кембриджского университета. ISBN   0-521-59891-5
  29. ^ Джонсон, Тим Э.; Кларк, Крис; Тейлор, Ричард Дж. М.; Сантош, М.; Коллинз, Алан С. (2015). «Программный и ретроградный рост монацита в мигматитах: пример из блока Nagercoil, Южная Индия» . Геоссауки границы . 6 (3): 373–387. doi : 10.1016/j.gsf.2014.12.003 . HDL : 2440/106627 .
  30. ^ Jump up to: а беременный Штипска, P.; Хакер, Br; Rackk, M.; Держатель, R.; Kylander-Clark, Arc; Schulmann, K.; Хасалова, П. (2015-05-01). «Монациты датирование программовых и ретроградных путей P -T -D в Барровском террейне окна Thaya, Bohemian Massif» . Журнал Петрологии . 56 (5): 1007–1035. Bibcode : 2015jpet ... 56.1007s . doi : 10.1093/petrology/egv026 . ISSN   0022-3530 .
  31. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Мартин, Аарон Дж.; Герелс, Джордж Э.; Decelles, Peter G. (2007). «Тектоническая значимость возрастов (U, TH)/PB включения монацита в гранате из Гималаев Центрального Непала». Химическая геология . 244 (1–2): 1–24. Bibcode : 2007Chgeo.244 .... 1m . doi : 10.1016/j.chemgeo.2007.05.003 .
  32. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Уильямс, Майкл Л.; Jercinovic, Michael J.; Hetherington, Callum J. (2007-04-30). «Геохронология микропробирования монацита: понимание геологических процессов путем интеграции композиции и хронологии». Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 35 (1): 137–175. Bibcode : 2007areps..35..137W . doi : 10.1146/annurev.earth.35.031306.140228 . ISSN   0084-6597 . S2CID   36999300 .
  33. ^ Bhowmik, Santanu Kumar; Уайльд, Саймон Александр; Бхандари, Анубха; Басу является нарушителем, Амит (2014-03-01). «Зонированное моназит и циркон в качестве мониторов тепловой истории гранулитовых террейнов: пример из центральной индийской тектонической зоны » Журнал Петрологии 55 (3): 585–6 Bibcode : 2014Jpet ... 55..585b Doi : 10.1093/ petrology/ egt0 ISSN   0022-3
  34. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Montel, JM, Kornprobst, J. & Vielzeuf, D. (2000). Сохранение старого возраста U-TH-PB в экранированном моназите: пример из бени Баусера Герциниан Кинцигит (Марокко). Журнал метаморфической геологии, 18 (3), 335-342.
  35. ^ Хойш, Томас Д.; Уэллс, Майкл Л.; Гроув, Марти (2008). «Возрастные тенденции в моназитных включениях, проведенных гранатом, из верхних амфиболитов-фаций в горах северного вородолочного ручья, штат Юта». Geochimica et Cosmochimica Acta . 72 (22): 5505–5520. Bibcode : 2008gecoa..72.5505h . doi : 10.1016/j.gca.2008.08.012 .
  36. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Кон, Мэтью Дж., Стейси Л. Корри и Кристофер Маркли. «Падение и рост метаморфического циркона». Американский минералогист 100,4 (2015): 897-908.
  37. ^ Справочник по минералогии . Энтони, Джон У. (Джон Уильямс), 1920-. Тусон, Ариз.: Паб минералов. 2003. ISBN  978-0-9622097-1-0 Полем OCLC   20759166 . {{cite book}}: Cs1 maint: другие ( ссылка )
  38. ^ Рубатто, Даниэла; Чакраборти, Сумит; Дасгупта, Сомнатх (2013-02-01). «Времена таяния коры в высших гималайских кристаллинах (Сикким, Восточной Гималаи) выведены из хронологии моназита с ограниченным элементом и цирконом» . Вклад в минералогию и петрологию . 165 (2): 349–372. Bibcode : 2013comp..165..349r . doi : 10.1007/s00410-012-0812-y . ISSN   0010-7999 . S2CID   128591724 .
  39. ^ Jump up to: а беременный в Казини, Леонардо; Пуччини, Антонио; Куккуру, Стефано; Maino, Matteo; Оггиано, Джакомо (2013). «Geotherm: конечный код разности для тестирования метаморфических путей P - T - T и тектонических моделей». Компьютеры и геологические науки . 59 : 171–180. Bibcode : 2013cg ..... 59..171c . doi : 10.1016/j.cageo.2013.05.017 .
  40. ^ Куник, Матиас, Ханс-Йоахим Крецшмар и Уве Гэмп. «Быстрый расчет термодинамических свойств воды и пара в моделировании процессов с использованием интерполяции сплайна». Материалы Международной конференции 15H о свойствах воды и пара . 2008
  41. ^ Jump up to: а беременный Ямато, П.; Брун, JP (2016). «Метаморфическая запись о катастрофических падениях давления в зонах субдукции». Природа Геонаука . 10 (1): 46–50. Bibcode : 2017natge..10 ... 46y . doi : 10.1038/ngeo2852 .
  42. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Болен, Стивен Р. (1987-09-01). «Пути с температурой давления и тектоническая модель для эволюции гранулитов». Журнал геологии . 95 (5): 617–632. Bibcode : 1987jg ..... 95..617b . doi : 10.1086/629159 . ISSN   0022-1376 . S2CID   140170881 .
  43. ^ Jump up to: а беременный в Фриш, Вольфганг (2014). "Парный метаморфический пояс". В Харффе, Ян; Месхеде, Мартин; Петерсен, Свен; Тиде, Йорн (ред.). Энциклопедия морских героян . Спрингер Нидерланды. С. Doi : 10.1007/978-94-007-6644-0_11-1 . ISBN  9789400766440 .
  44. ^ Патрик, Б. (1995-01-01). «Высокий давление с низкой температурной метаморфизмом гранитных ортогнейсов в хребте Брукс, Северная Аляска». Журнал метаморфической геологии . 13 (1): 111–124. Bibcode : 1995jmetg..13..111p . doi : 10.1111/j.1525-1314.1995.tb00208.x . ISSN   1525-1314 .
  45. ^ De Yoreo, JJ; Люкс, доктор; Guidotti, CV (1991). «Тепловое моделирование в метаморфических ремнях с низким давлением/высокотемпературным». Тектонофизика . 188 (3–4): 209–238. Bibcode : 1991tectp.188..209d . doi : 10.1016/0040-1951 (91) 90457-4 .
  46. ^ Jump up to: а беременный Конди, Кент С.; Пиз, Виктория (2008-01-01). Когда на планете Земля началась тектоника пластины? Полем Геологическое общество Америки. ISBN  978-0-8137-2440-9 .
  47. ^ Сючан, Сяо; Лю, Хефу (сентябрь 1997 г.). Глобальные тектонические зоны Формирование и утилизация суперконтинента: Материалы 30-го Международного геологического конгресса, Пекин, Китай, 4-14 августа 1996 года . VSP. ISBN  978-9067642620 .
  48. ^ Роджерс, Джон Дж.В.; Сантош, М. (2004-09-16). Континенты и суперконденторы . Издательство Оксфордского университета, США. ISBN  978-0-19-516589-0 .
  49. ^ Jump up to: а беременный Ван, Ю-Шенг; Лю, Дун-Йи; Донг, Чун-Янь; Xie, Hang-Qian; Кринер, Альфред; MA, Ming-Zhu; Лю, Шоу-Джи; Се, Ши-Вэнь; Рен, Пэн (2015). «Формирование и эволюция архейской континентальной коры северного китайского кратона». Докембрийская геология Китая . Геология Springer. Спрингер, Берлин, Гейдельберг. С. 59–136. doi : 10.1007/978-3-662-47885-1_2 . ISBN  978-3-662-47884-4 .
  50. ^ Jump up to: а беременный Стерн, Роберт Дж. (2008). «Тектоника тарелки в современном стиле началась в неопротерозоевое время: альтернативная интерпретация тектонической истории Земли». Специальная бумага 440: Когда на планете Земля началась тектоника пластины? Полем Тол. 440. С. 265–280. doi : 10.1130/2008.2440 (13) . ISBN  978-0-8137-2440-9 .
  51. ^ Фишер, Р.; Gerya, T. (2016). «Тектоника ранней земной шлейфой: 3D-подход с высоким разрешением 3D численного моделирования». Журнал геодинамики . 100 : 198–214. Bibcode : 2016jgeo..100..198f . doi : 10.1016/j.jog.2016.03.004 .
  52. ^ Jump up to: а беременный в Chamberlain, C. Page; Карабинос, Пол (1987-01-01). «Влияние деформации на давление-температурные пути метаморфизма». Геология . 15 (1): 42. Bibcode : 1987geo .... 15 ... 42p . doi : 10.1130/0091-7613 (1987) 15 <42: iodopp> 2,0.co; 2 . ISSN   0091-7613 .
  53. ^ Jump up to: а беременный Ши, Яолин; Ван, Чи-Юэн (1987-11-01). «Двумерное моделирование путей PTT регионального метаморфизма в простых территориях с надписью». Геология . 15 (11): 1048. Bibcode : 1987geo .... 15.1048s . doi : 10.1130/0091-7613 (1987) 15 <1048: tmotpp> 2.0.co; 2 . ISSN   0091-7613 .
  54. ^ Eskola, Pentti Eelis. «Минеральные фации камней». (1920).
  55. ^ Геологическая служба Профессиональная статья . Правительственная типография США. 1963.
  56. ^ Келси, Дэвид Э.; Рука, Мартин (2015). «На сверхвысоком температурном метаморфизме: фазовое равновесие, термометрия микроэлемента, объемный состав, источники тепла, временные рамки и тектонические настройки» . Геоссауки границы . 6 (3): 311–356. doi : 10.1016/j.gsf.2014.09.006 . HDL : 2440/91616 .
  57. ^ Lyubetskaya, T.; Ague, JJ (2009-08-01). «Моделирование величин и направлений регионального потока метаморфической жидкости в столкновенных орогенах» . Журнал Петрологии . 50 (8): 1505–1531. Bibcode : 2009Jpet ... 50.1505L . doi : 10.1093/петрология/EGP039 . ISSN   0022-3530 .
  58. ^ Эшли, Кайл Т.; Дорогая, Роберт С.; Боднар, Роберт Дж.; Закон, Ричард Д. (2015). «Значение« растянутых »минеральных включений для реконструкции истории эксгумации P - T». Вклад в минералогию и петрологию . 169 (6): 55. Bibcode : 2015comp..169 ... 55a . doi : 10.1007/s00410-015-1149-0 . S2CID   127565257 .
  59. ^ Кон, Мэтью Дж.; Mazzucchelli, Mattia L.; Альваро, Маттео (2023-05-31). «Упругая термобарометрия» . Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 51 (1): 331–366. doi : 10.1146/annurev-arth-031621-112720 . ISSN   0084-6597 .
  60. ^ Alvaro, M.; Mazzucchelli, ML; Ангел, RJ; Murri, M.; Campomenos, n.; Scambelluri, M.; Nestola, F.; Корсаков, а.; Tomilenko, AA; Marone, F.; Моран, М. (2020). «Ископаемая субдукция, записанная Quartz из поля стабильности Coesite » Геология 48 : 24–2 Doi : 10.1130/ g46617.1 HDL : 2158/1284757
  61. ^ Николи, Готье; Мойен, Жан-Франсуа; Стивенс, Гэри (2016-05-24). «Разнообразие частоты захоронения в сходящихся настройках уменьшилось по мере возрождения земли» . Научные отчеты . 6 (1): 26359. BIBCODE : 2016NATSR ... 626359N . doi : 10.1038/srep26359 . ISSN   2045-2322 . PMC   4877656 . PMID   27216133 .
  62. ^ Bland, PA; Коллинз, GS; Дэвисон, ТМ; Abreu, NM; Ciesla, FJ; Muxworthy, AR; Мур, Дж. (2014-12-03). «Эволюция давления и температуры первичной солнечной системы твердых веществ во время уплотнения, вызванного воздействием» . Природная связь . 5 : NCOMMS6451. Bibcode : 2014natco ... 5.5451b . doi : 10.1038/ncomms6451 . PMC   4268713 . PMID   25465283 .
  63. ^ Швингер, Сабрина; Доммен, Ральф; Schertl, Hans-Peter (2016). «Объединенная диффузионная и тепловая моделирование для определения пиковых температур термического метаморфизма, испытываемого метеоритами». Geochimica et Cosmochimica Acta . 191 : 255–276. Bibcode : 2016gecoa.191..255s . doi : 10.1016/j.gca.2016.06.015 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1948d905f3d3155723255f6074e6ed45__1718113320
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/19/45/1948d905f3d3155723255f6074e6ed45.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Pressure-temperature-time path - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)