Давление-температурное время

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]
- 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]
- Peak metamorphism: the maximum temperature reached throughout the metamorphic history.[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]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]
- Initial heating and compression until arriving a peak, a high pressure-low temperature peak is often observed. (Prograde metamorphism until peak)[2]
- Near-isothermal decompression after the peak (Stage 1 retrograde metamorphism)[2]
- 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:
- Trans-North China orogen, North China Craton[5][7]
- Bohemian Massif, Austria[6]
- Southern Brittany, France[8]
- Northern Gallatin Range, South-western Montana, USA[9]
- Southern Prince Charles Mountains, East Antarctica[10]
Anticlockwise P-T-t paths
[edit]
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]
- Initial heating and compression until reaching a peak, a low pressure-high temperature peak is often observed. (Prograde metamorphism until peak)[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:
- Arunta Block, Central Australia[13]
- Andes, South America[14]
- Yinshan Block, North China Craton[7]
- Coastal Cordillera, South-Central Chile[15]
Reconstruction of P-T-t paths
[edit]The reconstruction of P-T-t paths includes two types of approaches:[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]
- 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
- Porphyroblastic-matrix texture:[18] large euhedral crystals inside a fine groundmass. Both the euhedral crystals and the matrix minerals of the porphyroblasts are formed at 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 | ![]() |
Пик | порфиробласты | ![]() |
Ретроградный (послепик) | Реакционные диски | ![]() |
симппектиты | ||
перекрестное обрезание |
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 ]
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 ]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 ]
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:
- Анализ рентгеновского флуоресценции (XRF), который непосредственно определяет весь химический состав пород. [ 25 ]
- 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 ]
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 ]
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:
- 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 ]
- На ретроградном метаморфизме стадии 1, почти изотермической декомпрессии после пика, что указывает на подъем и эксгумацию сжатой породы в орогенном поясе или предплечье . [ 16 ]
- 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 ]
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:
- 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 ]
- 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.
Парные метаморфические ремни
[ редактировать ]
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 ]
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 ]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 ]
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 ]
Выводы
[ редактировать ]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:
- Методы и методы уточнения датирования, например , включение других элементов, таких как FE 3+ в термодинамические расчеты сверхвысокой температуры (UHT) метаморфических минералов [ 56 ]
- Рафинирование геодинамических моделей, например, исследуя влияние разрыва плиты на метаморфические пути PTT, [ 41 ] Дальнейшее тестирование на пути PTT и соответствующие геодинамические модели [ 39 ]
- Пространственная проницаемость пород при метаморфизме и деформации [ 57 ]
- Происхождение метаморфических минеральных включений в резистентных метаморфических минералах -хозяевах [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]
- Единая теория эволюции и образования литосферы с использованием механизмов эволюции метаморфических пород и их возрастов [ 61 ]
- Изменения PTT по порокам при ударе метаморфизма с использованием комбинации электронной микроскопии , методов визуализации и моделирования модели [ 62 ]
- Тепловая эволюция метеоритов и их родительских астероидов с использованием комбинации термического моделирования и зонирования диффузии минералов в хондритах [ 63 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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).
- ^ Jump up to: а беременный О'Брайен, PJ «Раскрытие путей PTT: псевдо-сечения по сравнению с классической фазовой петрологией». Минерал. Mag 75 (2011): 1555.
- ^ Jump up to: а беременный Дикин, AP 1995. Радиогенная изотопная геология . Кембридж, издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-59891-5
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 ) - ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Роджерс, Джон Дж.В.; Сантош, М. (2004-09-16). Континенты и суперконденторы . Издательство Оксфордского университета, США. ISBN 978-0-19-516589-0 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Eskola, Pentti Eelis. «Минеральные фации камней». (1920).
- ^ Геологическая служба Профессиональная статья . Правительственная типография США. 1963.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .