Каракорумская система разломов

Каракорумский разлом — это система косых сдвигов в Гималайском регионе, пересекающем Индию и Азию. Сдвиг по разлому обеспечивает радиальное расширение Гималайской дуги. [ 2 ] отступ Памира к северу , [ 3 ] и боковое выдавливание Тибетского плато на восток . [ 4 ] [ 5 ] Текущие движения плит позволяют предположить, что конвергенция Индийской плиты и Евразийской плиты составляет около 44 ± 5 мм в год в западном Гималайско-Памирском регионе и примерно 50 ± 2 мм в год в восточном Гималайском регионе. [ 6 ]
Источник
[ редактировать ]Создание Каракорумского разлома началось с закрытия древнего морского пути океана Тетис , который когда-то разделял два современных континента — Азию и Индию. Сам Каракорумский разлом не проходит по границе плиты, за исключением того места, где он, возможно, заканчивается в шовной зоне Инд-Ярлунг . [ 4 ] Первоначальный надвиг произошел в результате соединения существующих надвиговых разломов на территории нынешнего Памира , начавшейся между 17 и 20 миллионами лет назад.
Эволюция
[ редактировать ]Каракорумский разлом представлял собой правосторонний сдвиг, возникший примерно 20 миллионов лет назад. Примерно 14 миллионов лет назад разлом превратился в преимущественно нормальный разлом. Этот вывод основан на аргоновом датировании . [ 7 ] Около 10-11 миллионов лет назад Каракорумский разлом стал транс-напряженным и распространился на юго-запад, в Тибет. Юго-западное расширение отмечено Каракорумским разломом, пересекающим активный Южный Кайласский надвиг в районе современной горы Кайлас . [ 7 ] [ 1 ]
Длина
[ редактировать ]
Предполагается, что позднего мела - эоцена гранитный батолит был смещен на 1000 км вправо по Каракорумскому разлому. [ 11 ] на основе картографирования центрального Каракорума, [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] в соседнем Ладакх-Занскаре, [ 16 ] и в Южном Тибете. Некоторые исследователи предполагают, что это может быть неверно из-за связи с гранитом, который никогда не был частью одного и того же батолита. [ 4 ] Работа других исследователей показала правостороннее смещение длиной 600 км, произошедшее 23 миллиона лет назад и, возможно, начавшееся 34 миллиона лет назад, на основе U-Pb датирования . Скольжение в этой модели перенесено в шовную зону Инд-Ялу, а также крупномасштабный будинаж . [ 17 ] Исследования начала 1990-х годов показали, что этот слип был передан в состав Южно-Тибетского отряда . [ 18 ] Другое предположение состоит в том, что Каракорумский разлом смещен как минимум на 500 км, если судить по смещению позднепалеозойских гранитов в батолите Куньлунь. [ 11 ] Большинство исследователей склонны согласиться с оценками нижнего скольжения. Основным препятствием при измерении общего смещения вдоль разлома является определение того, что на самом деле является частью разлома, а какие являются отдельными. В настоящее время некоторые исследователи полагают, что Каракорумский разлом сливается и заканчивается в шовной зоне Инд-Ялу у горы Кайлас. [ 4 ] Другие исследователи также относят к разлому отряд Гурла Мандхата, находящийся в юго-восточном сегменте. [ 5 ]
Северо-Западный сегмент
[ редактировать ]Северо-западный сегмент Каракорумского разлома вызывает гораздо меньше споров, чем другие области. Она заканчивается на продолжении бассейна Миуджи, в горах Памира, вдоль границы между Таджикистаном и провинциями Синьцзян . В этом северо-западном сегменте Каракорумский разлом в настоящее время имеет преимущественно нормальное движение разломов и правосторонний сдвиг. [ 4 ] Сдвиг на этом участке Каракорумского разлома оценивается примерно в 150 км, если судить по смещению формации Агиль. Формация Агиль представляет собой ископаемые карбонатные формации. Считается, что перед входом в регион Памира Каракорумский разлом разделился на два отдельных разлома. Этими разломами являются сам главный Каракорумский разлом и разлом Ачихопай. [ 10 ]
Юго-восточный сегмент
[ редактировать ]Большинство людей согласны с тем, что юго-восточная часть разлома сливается с шовной зоной Инда на юго-западе Тибета и параллельна ей. В южном сегменте Каракорумского разлома видно, что только 120 км правостороннего движения очевидно из-за смещения геологических объектов, таких как река Инд и Южный Кайласский надвиг. [ 1 ] и что напряжение в этом регионе почти полностью компенсируется сокращением Гималаев с севера на юг, к югу от шовной зоны Инда. [ 4 ] В неогеновой Гарской котловине в западном Тибете также происходит сдвиг по Каракорумскому разлому. Бассейн расположен в северной части разлома шириной около 1 км и содержит листрические сбросы. [ 9 ] Считается, что система разломов Гурла-Мандхата окружена системой разломов Каракорум на ее южной оконечности, в результате чего ширина южной оконечности разлома составляет примерно 36 км. [ 19 ] Эксгумация вдоль отряда Гурла Мандхата, который представляет собой систему пологих сбросов, позволяет предположить, что разломы привели к сдвигу на расстояние от 36 до 66 километров. [ 5 ]
См. также
[ редактировать ]- Геология Гималаев
- Геология Непала
- Река Инд - эрозия Нангапарбата вызывает быстрое поднятие пород нижней коры.
- Река Сатледж - небольшая эрозия, аналогичная Инду.
- Тибетское нагорье на севере (также обсуждается в «Географии Тибета »)
- Палеотетис
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д Мерфи, М.; А. Инь; П. Кипп; ТМ Харрисон; Д. Лин; Дж. Х. Го (2000). «Распространение системы разломов Каракорум на юг, юго-западный Тибет: время и величина сдвига» (PDF) . Геология . 28 (5): 451–454. Бибкод : 2000Geo....28..451M . doi : 10.1130/0091-7613(2000)28<451:SPOTKF>2.0.CO;2 . ISSN 0091-7613 . Архивировано из оригинала (PDF) 2 декабря 2013 г. Проверено 21 ноября 2013 г.
- ^ Мерфи, Массачусетс; П. Коупленд (2005). «Транстанциональная деформация в центральных Гималаях и ее роль в обеспечении роста гималайской складчатости». Тектоника . 24 (4): н/д. Бибкод : 2005Tecto..24.4012M . дои : 10.1029/2004TC001659 . S2CID 106406740 .
- ^ Собель, ER; Л. М. Шенбом; Дж. Чен; Р. Тиде; Д. Ф. Штокли; М. Судо; М. Р. Стрекер (2011). «Позднемиоцен-плиоценовое замедление правостороннего скольжения между Памиром и Таримом: последствия для памирского складчатости». Письма о Земле и планетологии . 304 (3–4): 369–378. Бибкод : 2011E&PSL.304..369S . дои : 10.1016/j.epsl.2011.02.012 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж Сирл, член парламента (февраль 1996 г.). «Геологические свидетельства крупномасштабных доголоценовых смещений вдоль Каракорумского разлома: последствия ограниченного выдавливания Тибетского нагорья». Тектоника . 15 (1): 171–186. Бибкод : 1996Tecto..15..171S . дои : 10.1029/95TC01693 .
- ^ Jump up to: а б с Мерфи, Майк А.; А. Инь; П. Капп; ТМ Харрисон; CE Мэннинг (2002). «Изотопные характеристики метаморфического основного комплекса Гурла Мандхата: значение для архитектуры гималайского орогена». Геология . 35 (114): 428–447. дои : 10.1130/G23774A.1 .
- ^ Демец, К. (1990). «Текущие движения плит» . Международный геофизический журнал . 101 (1): 425–478. Бибкод : 1990GeoJI.101..425D . дои : 10.1111/j.1365-246X.1990.tb06579.x .
- ^ Jump up to: а б Валли, Франк; Николас Арно; Филипп Эрве Лелуп; Эдвард Р. Собел; Гвелтаз Махео; Робин Лакассен; Стефан Гийо; Хайбин Ли; Пол Таппонье; Чжицинь Сюй (2007). «Двадцать миллионов лет непрерывной деформации вдоль Каракорумского разлома, Западный Тибет: термохронологический анализ» (PDF) . Тектоника . 26 (4): 1–26. Бибкод : 2007Tecto..26.4004V . дои : 10.1029/2005TC001913 . S2CID 135348627 .
- ^ Сирл, член парламента; РФ Вайнберг; У. Дж. Данлэп (1998). «Транспрессионная тектоника вдоль зоны разлома Каракорум, северный Ладакх: ограничения тибетской экструзии, континентальной транспрессионной и транстенсионной тектоники». Специальное издание Геологического общества Америки . 135 : 307–326. дои : 10.1144/gsl.sp.1998.135.01.20 . S2CID 130363239 .
- ^ Jump up to: а б Санчес, Вероника; М. Мерфи; В. Р. Дюпре; Линь Дин; Ран Чжан (2010). «Структурная эволюция неогенового бассейна реки Гар, Западный Тибет: последствия для ослабления развития изгибов и схем дренажа». Бюллетень Геологического общества Америки . 122 (5–6): 926–945. Бибкод : 2010GSAB..122..926S . дои : 10.1130/B26566.1 .
- ^ Jump up to: а б Робинсон, AC (2009). «Геологические смещения через северный Каракорумский разлом: значение его роли и террейновых корреляций в западно-гималайско-тибетской складчатости» (PDF) . Письма о Земле и планетологии . 279 (1–2): 123–130. Бибкод : 2009E&PSL.279..123R . дои : 10.1016/j.epsl.2008.12.039 . [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Jump up to: а б Пельтцер, Г.; П. Таппонье (1988). «Формирование и эволюция сдвиговых разломов, рифтов и бассейнов во время столкновения Индии и Азии: экспериментальный подход» (PDF) . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 93 (15б): 15085–15117. Бибкод : 1988JGR....9315085P . дои : 10.1029/JB093iB12p15085 . [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Сирл, член парламента; Эй Джей Рекс; Р. Тиррул; ДК Рекс; А. Барникоат; Б. Ф. Виндли (1989). «Метаморфическая, магматическая и тектоническая эволюция центрального Каракорума в регионах Биафо-Балторо-Хуше на севере Пакистана». Тектоника западных Гималаев . Специальные документы GSA. Том. 232. стр. 47–73. дои : 10.1130/SPE232-p47 . ISBN 978-0-8137-2232-0 .
- ^ Сирл, член парламента; Р. Р. Пэрриш; Р. Тиррул; DC Рекс (1990). «Возраст кристаллизации и остывания гнейса К2 в Балторо Каракорум». Геологическое общество Лондона . 147. 147 (4): 603–606. Бибкод : 1990JGSoc.147..603S . дои : 10.1144/gsjgs.147.4.0603 . S2CID 129956294 .
- ^ Сирл, член парламента (1991). Геология и тектоника Каракорумских гор . Нью-Йорк: Джон Уайли. п. 358.
- ^ Сирл, член парламента; Р. Тиррул (1991). «Структурная и термическая эволюция коры Каракорума». Геологическое общество Лондона . 148. 148 (1): 65–82. Бибкод : 1991JGSoc.148...65S . дои : 10.1144/gsjgs.148.1.0065 . S2CID 128818804 .
- ^ Сирл, член парламента (1986). «Структурная эволюция и последовательность надвигов в шовных зонах Высокогималайского Тибета Тетис и Инд в Занскаре и Ладакхе, западные Гималаи». Структурная геология . 8 (8): 923–936. Бибкод : 1986JSG.....8..923S . дои : 10.1016/0191-8141(86)90037-4 .
- ^ Лакассен, Робин; Фрэнк Валли; Николас Арно; П.Эрве Лелуп; Жан Луи Пакетт; Ли Хайбин; Пол Таппонье; Мари-Люс Шевалье; Стефан Гийо; Гвелтаз Махео; Чжицинь Сюй (2004). «Крупномасштабная геометрия, смещение и кинематическая эволюция Каракорумского разлома, Тибет» (PDF) . Письма о Земле и планетологии . 219 (3–4): 255–269. Бибкод : 2004E&PSL.219..255L . дои : 10.1016/S0012-821X(04)00006-8 . Архивировано из оригинала (PDF) 3 декабря 2013 г. Проверено 21 ноября 2013 г.
- ^ Печер, А. (1991). «Контакт между кристаллами Верхних Гималаев и тибетской осадочной толщей: крупномасштабный правосторонний сдвиг миоцена». Тектоника . 10 (3): 587–598. Бибкод : 1991Tecto..10..587P . дои : 10.1029/90TC02655 .
- ^ Мерфи, М.; А. Инь (2003). «Структурная эволюция и последовательность надвигов в Тетическом складчато-надвиговом поясе и шовной зоне Инд-Ялу, юго-западный Тибет». Бюллетень Геологического общества Америки . 115 (1): 21–34. Бибкод : 2003GSAB..115...21M . doi : 10.1130/0016-7606(2003)115<0021:SEASOT>2.0.CO;2 . ISSN 0016-7606 .