Jump to content

Майя Блок

Координаты : 20 ° с.ш. 89 ° з.д.  / 20 ° с.ш. 89 ° з.д.  / 20; -89

Майя Блок
  • Майя Террейн
  • Юкатан Блок
  • Юкатан – Блок Чьяпас
Блок Майя / деталь карты 2006 года, составленной French & Schenk / через Геологическую службу США
Блок Майя / деталь карты 2006 года, составленной French & Schenk / через Геологическую службу США
Блок Майя расположен в Средней Америке.
Майя Блок
Майя Блок
Координаты: 20 ° с.ш. 89 ° з.д.  / 20 ° с.ш. 89 ° з.д.  / 20; -89
Расположение Белиз , северная Гватемала , юго-восточная Мексика. 1
Часть Северо-Американская плита
Геология тектонический или коровый блок
Область
• Общий 233 130 квадратных миль (603 800 км ) 2 ) 1
Размеры
• Длина 760 миль (1220 км) 1
• Ширина 450 миль (720 км) 1
1 Данные для наиболее распространенного расширения посекундно. «Объем» этой статьи.

Блок Майя , также известный как Террейн Майя , Юкатанский блок или Блок Юкатан-Чьяпас , представляет собой физико-географический или геоморфический регион и тектонический или коровой блок в самой южной части Северо-Американской плиты .

Блок обычно ограничен континентальной окраиной в Мексиканском заливе на севере, в Карибском море на востоке и в Тихом океане на юго-западе, а также разломами Мотагуа-Полохик на юго-юго-востоке. и перешейком Теуантепек на западе. [ 1 ] Разломы Мотагуа-Полохик отделяют блок Майя от блока Чортис , а перешеек Теуантепек отделяет его от блока Оахакия (т.е. блока Хуарес, Куикатеко или Оахакия, террейна или микроконтинента). [ 2 ] [ н 1 ]

субаэральные границы блока Точные не получили широкого согласия, в отличие от его относительно точных подводных границ. [ н 2 ] [ нужна ссылка ] Более того, недавно было высказано предположение, что западная оконечность Блока может простираться за пределы перешейка Теуантепек, вдоль Мексиканского залива и в Луизиану. [ 3 ] [ н 3 ]

География

[ редактировать ]

Физический

[ редактировать ]

Широкий складчатый пояс «морфологически четко выраженных горных хребтов, разделенных глубокими каньонами, контролируемыми разломами, а иногда и широкими аллювиальными долинами» простирается вдоль юго-юго-восточной границы Блока. [ 4 ] Наиболее известными из упомянутых горных хребтов являются горы Северный Чьяпас и Сьерра-Мадре-де-Чьяпас в Мексике, хребты Кучуматанес, Чама, Санта-Крус и Лакандон в Гватемале, а также горы Майя в Белизе. [ 5 ]

Красные земли

[ редактировать ]

«Самые обширные карстовые зоны Североамериканского континента» простираются на север от южной оконечности блока. [ 6 ] Самая известная карстовая форма рельефа Блока - это платформа Юкатан к северу от него. [ нужна ссылка ] Относительно менее заметные карстовые образования встречаются в южной части блока, включая безымянное образование на северо-западе Петена – северо-востоке Белиза, Белизский Барьерный риф, хребет Лакандон, хребет Кучуматанес и различные образования к северу и югу от гор Майя. [ 7 ] [ н 4 ]

Побережья

[ редактировать ]

Наиболее заметными топографическими особенностями карибского побережья Блока являются обширные заросли морских водорослей и коралловые рифы, ярким примером которых является Белизский Барьерный риф. [ 8 ] На его тихоокеанском побережье, напротив, преобладают обширные мангровые леса. [ 9 ]

Наземная часть Блока охватывает все шесть округов Белиза , пять северных департаментов Гватемалы (т.е. Уэуэтенанго, Киче, Альта Верапас, Исабаль, Петен) и пять юго-восточных штатов Мексики (т.е. Чьяпас, Табаско, Кампече, Юкатан и Кинтана). Ру). Его подводная часть охватывает континентальный шельф, примыкающий к прибрежным районам.

Геология

[ редактировать ]

Стратиграфия

[ редактировать ]

Средняя толщина континентальной коры, составляющей блок, увеличивается к югу и варьируется от 20–25 километров (12–16 миль) на севере полуострова Юкатан до 30–40 километров (19–25 миль) на юге полуострова. [ 10 ] Кристаллическое основание блока состоит в основном из силурийских-триасовых метаморфических и магматических пород и обнажено как минимум в пяти формациях, а именно в массиве Микстекита, массиве Чьяпас, куполе Кучуматанес, Тукуру-Телемане и горах Майя . [ 11 ] В других местах фундамент перекрыт мощным осадочным чехлом из верхнепалеозойских обломков и карбонатов, верхнеюрских континентальных красноцветных пластов и мел-эоценовых карбонатов и эвапоритов. [ 4 ]

Было высказано предположение, что континентальный фундамент Блока растянут, поскольку его осадочный чехол достигает толщины до 6 километров (3,7 мили), что считается невозможным для нерастянутого фундамента при изостатическом равновесии. [ 10 ] [ n 5 ]

Морфология

[ редактировать ]

Провинции

[ редактировать ]

Считается, что блок полностью или частично включает от двух до тринадцати геологических провинций. [ 12 ]

Бассейны

[ редактировать ]

Считается, что блок полностью или частично включает около четырех или пяти осадочных бассейнов. [ 13 ]

Неисправности

[ редактировать ]

Внутри блока был выявлен ряд разломов или зон разломов, наиболее заметные из которых включают различные пограничные разломы, примыкающие к горам Майя, различные морские разломы к востоку от полуострова Юкатан – Белиз, разлом Тикуль, разломы Мальпасо и Рио-де-Жанейро. Разломы Хондо. [ 14 ] [ n 6 ]

Тектоника

[ редактировать ]

Считается, что блок испытывает значительное вращение против часовой стрелки и наклон вниз на северо-северо-запад, что постепенно опускает северную часть платформы Юкатан, тем самым поднимая ее южную оконечность в горах Майя. [ 15 ] Тем не менее, он тектонически жесткий или стабильный, испытывая абсолютное движение с запада на юго-запад со скоростью 1,8 сантиметра (0,71 дюйма) в год. [ 16 ] [ н 7 ] Центральная Америка, включая южную часть блока Майя, «очень хорошо известна и характеризуется многочисленными землетрясениями средней силы, которым предшествовали разрушительные толчки и сопровождались ими», причем основным источником таких землетрясений считается Среднеамериканский желоб в Тихом океане. [ 17 ] [ н 8 ] Из тридцати трех землетрясений с M s ≥ 7,0 в Центральной Америке в течение 1900–1993 годов эпицентры как минимум двух из них были расположены внутри Блока (в его юго-западном квадранте), хотя еще девять были расположены вблизи него (в Мотагуа). –‍Полохические разломы или часть Среднеамериканского желоба, граничащая с блоком). [ 18 ]

Докайнозойский

[ редактировать ]

Считается, что Средняя Америка, включая Блок Майя, сформировалась примерно 170 миллионов лет назад. [ 19 ] Считается, что его формирование «включало [] сложное движение [различных] блоков земной коры и террейнов между двумя ранее существовавшими континентальными массами [т.е. Северной и Южной Америкой]». [ 20 ] Однако детали докайнозойской части этого процесса (170–67 миллионов лет назад) не получили широкого согласия. [ 20 ] [ n 9 ] Тем не менее, было высказано предположение, что Блок сформировался до или во время открытия океана Япет . [ 21 ] Считается, что он вместе с блоками Оахакия, Суванни и Каролина составлял перигондванский террейн на западной, северо-западной, северной или восточной окраине этого континента во время Аппалачско-Каледонского периода или Уачита-Марафона-Аппалачей (т. е. во время образование Пангеи от столкновения Гондваны и Лаврентии ). [ 22 ] Считается, что он был смещен от Лаврентийского кратона в результате вращения по часовой стрелке, перемещения или вращения против часовой стрелки во время среднеюрского открытия Мексиканского залива и последующего дрейфа Северной Америки на северо-запад от Пангеи. [ 23 ] [ n 10 ] [ n 11 ]

Кайнозой

[ редактировать ]
Пери-Гондваанские террейны Северной Америки (желтым цветом; нынешняя конфигурация) / рис. 1A в Tian et al 2021 / через GSA

Подробности кайнозойской (т.е. 66–0 миллионов лет назад) геологической истории Средней Америки, включая историю блока майя, относительно более широко согласованы. [ 20 ] В общих чертах считается, что блок Чортис достиг своего нынешнего положения по крайней мере 20 миллионов лет назад. [ 24 ] Считается, что северное и восточное побережья Блока не были полностью обнажены субаэрально примерно 5–2 миллиона лет назад. [ 25 ] Считается, что береговые линии Блока, которые изначально были более обширными, чем нынешние, достигли современных размеров из-за повышения уровня моря примерно 11–8 тысяч лет назад. [ 26 ]

Стипендия

[ редактировать ]

Блок был открыт в 1969 году Габриэлем Денго, географом из Гватемалы. [ 27 ] Он был быстро принят в науке и до сих пор «признается многими как достоверное подразделение геологии Центральной Америки, особенно ее кристаллического фундамента». [ 28 ]

Красные земли

[ редактировать ]
Топографические характеристики карстовой платформы Юкатан в северной части блока Майя. [ 29 ]
Описание Расположение Примечания
Прибрежная равнина с блоковыми разломами восток инк. широкие лагуны, мангровые болота и сезонные болота; инк. хребты и впадины, ограниченные северо-северо-востоком; инк. коралловые рифы и острова
Изрытая полуостровная равнина север, запад инк. густая сеть сенотов ; инк. обширная, непрерывная система затопленных пещер; не вкл. любые поверхностные потоки
Холмистая полуостровная равнина запад инк. холмы Ла-Сьеррита-де-Тикуль; инк. эфемерные поверхностные потоки
Разнообразная внутренняя равнина юг, запад инк. крутые, неровные холмы и впадины; инк. обширные трещины и каверны; инк. обширная аллювиальная равнина с разнообразными крупными болотами и озерами; инк. различные поверхностные потоки

Провинции

[ редактировать ]
Геологические провинции в блоке майя в литературе XXI века. [ 30 ] [ n 12 ]
Геологическая служба США №. Имя Расположение Примечания
5308 Платформа Юкатан север см. [ n 13 ]
6117 Деформированный пояс Больших Антильских островов восток см. [ n 14 ]
6125 Горы Майя юг см. [ n 15 ]
5310 Сьерра-Мадре-де-Чьяпас – Фолдбелт Петен юг, запад см. [ n 16 ]
6122 Массив Чьяпас – Ядерная Центральная Америка юг, запад
6088 Тихоокеанский морской бассейн юг, запад см. [ n 17 ]
5311 Массив Чьяпас запад
5302 Бассейн Веракрус запад
5303 Поднятие Тукслы запад
5307 Соляной бассейн Кампече-Сигсби север, запад
5304 Бассейн Салин-Комалькалько север, запад
5305 Поднятие Вильяэрмоса север, запад
5306 Бассейн Макуспана север, запад

Бассейны

[ редактировать ]
Осадочные бассейны в блоке майя в литературе XXI века. [ 31 ] [ n 18 ]
Эвенский идентификатор Имя Расположение Примечания
119 Кампече север, запад см. [ n 19 ]
757 Юкатан восток см. [ n 20 ]
519 Петен-Коросаль юг см. [ n 21 ]
Лимон – Бокас дель Торо юг см. [ n 22 ]
647 Юго-восток запад см. [ n 23 ]

Тектоника

[ редактировать ]
Землетрясения с магнитудой M s ≥ 7,0 в 1900–1993 гг. с эпицентрами, расположенными внутри или вблизи блока Майя. [ 32 ] [ н 24 ]
Дата Расположение лат. ºС. Лон. ºW Глубина, ми РС
19 апреля 1902 г. Юго-Западная Гватемала 14.9 91.5 0‍–‍25 7.5
3 сентября 1902 г. Южный Чьяпас 16.5 92.5 Н 7.6
14 мая 1903 г. Южный Чьяпас 15.0 93.0 Н 7.6
4 февраля 1921 г. Юго-Западная Гватемала 15.0 91.0 75 7.2
10 декабря 1925 г. Южный Чьяпас 15.5 92.5 Н 7.1
14 декабря 1935 г. Южный Чьяпас 14.8 92.5 Н 7.3
6 августа 1942 г. Юго-Западная Гватемала 14.8 91.3 25 7.9
28 июня 1944 г. Южный Чьяпас 14.3 92.6 Н+ 7.2
23 октября 1950 г. Юго-Западная Гватемала 14.3 91.8 19 7.3
29 апреля 1970 г. Южный Чьяпас 14.6 92.6 Н 7.3
4 февраля 1976 г. Юго-Восточная Гватемала 15.2 89.2 С 7.6

Хронология

[ редактировать ]
Выдающиеся события, связанные с геологической историей блока майя. [ n 25 ]
Начинать Конец Единица Эпоха Событие Примечания
1600 910 И Калиммийский Тониан Началось формирование фундамента Maya Block частично во время Гренвиллской складчатости; см. [ 33 ] [ n 26 ] [ n 27 ]
240 200 И Средний триас ранняя юра Начало Пангейского рифта см. [ 34 ] [ n 28 ]
165 165 И Средняя юра В Мексиканском заливе началось расширение морского дна инк. обнаженная северная часть полуострова Юкатан; см. [ 35 ]
144 144 И Ранний мел Начало расширения морского дна Карибского моря см. [ 35 ] [ n 29 ]
120 120 И Ранний мел Субдукция блока Чортис на юго-западе Мексики прекращена см. [ 36 ] [ н 30 ]
78 72 И Поздний мел Началось столкновение Большой Антильской дуги с блоком Майя см. [ 37 ]
78 63 И Поздний мел палеоцен Начинается столкновение блока Чортис с блоком Майя см. [ 38 ] [ n 31 ]
66 66 И Палеоцен Произошло столкновение астероида Чиксулуб с блоком Майя см. [ 39 ]
49 49 И эоцен Начался рифтогенез Каймановой впадины см. [ 40 ]
26 20 И Олигоцен Миоцен Рифтогенез Каймановой впадины замедляется см. [ 40 ]
23 22 И Миоцен Начался рифтинг Фараллонской плиты см. [ 41 ]
22 22 И Миоцен Начало субдукции Кокосовой плиты в блок Чортис инк. конец миграции блока Чортис на восток; инк. возможное поднятие блока Чортис; инк. образование залива Гондураси и начальное соединение блоков Майя и Чортис; см. [ 42 ]
19 10 И Миоцен Сверхбыстрое распространение Восточно-Тихоокеанского поднятия начинается и прекращается см. [ 43 ]
15 3 И Миоцен Плиоцен Закрытие Панамского перешейка началось и прекратилось см. [ 44 ]

См. также

[ редактировать ]

Примечания и ссылки

[ редактировать ]

Пояснительные сноски

[ редактировать ]
  1. ^ Блок Майя был впервые определен как «территория [Центральной Америки, т.е. той суши и континентального шельфа, которая простирается от перешейка Теуантепек в Мексике до низменности Атрато в Колумбии] к северу от зоны разлома Мотагуа [...] [ т.е.] северная Гватемала, Белис [Белиз], штаты Чьяпас, Табаско, Кампече, Юкатан и Кинтана-Роо в Мексике, а также Банк Кампече в Мексиканском заливе» ( Dengo 1969 , стр. 312).
  2. ^ Martens 2009 , стр. 9–12, 37, 93 отмечает, что, хотя считается, что около шести разломов составляют разломы Мотагуа-Полохик, не существует широко распространенного согласия относительно того, что именно разделяет блоки Майя и Чортис. Кроме того, граница блока Майя и блока Оахакия на широко разграниченном перешейке Теуантепек иногда более точно определяется совпадающими или соседними разломами, как в Ross et al. 2021 , с. 243, рис. 1, Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 278, 900, и Martens 2009 , стр. 9–10. К разломам Мотагуа-Полохик относятся разломы Полохик или Чиксой-Полочик , Панима, Баха Верапас, Сан-Агустин, Кабаньяс или Кабаньяс-Хубуко или Мотагуа и разломы Джокотан-Хамелекон ( Martens 2009 , стр. 9–11, Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 328–329). Разломы на перешейке Теуантепек или вблизи него включают разлом Виста-Эрмоса, разлом Салина-Крус и Восточно-Мексиканское преобразование ( Росс и др., 2021 , стр. 243, рис. 1, Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 278, 900, Мартенс 2009 , стр. 9).
  3. ^ Тем не менее, в этой статье используется более установленная западная граница блока майя, то есть перешеек Теуантепек.
  4. ^ Касландии Петен-Белиз и Барьерный риф представляют собой долины или речные карсты, а остальные южные образования представляют собой конусные или башенные карсты ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 157, рис. 5.1). Карстовые зоны, примыкающие к горам Майя, представляют собой плато Вака и Граничный разлом, т.е. Сибун-Ламантиновый разлом на севере, и Маленький Кварцевый хребет, т.е. хребты разломов К/Т, на юге ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 157, рис. 5.1). . Безымянный Петен-Белиз включает холмы Ялбак ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 162).
  5. ^ Толщина осадочного покрова уменьшается до 0,750 километра (0,466 мили) в кратере Чиксулуб (где кристаллический фундамент поднят) и до 3300 километров (2,051 мили) вблизи центра полуострова Юкатан ( Гузман-Идальго и др. 2021 , стр. 4, рис. 2, Гусман-Идальго и др. 2021 , стр. 7–8).
  6. ^ Блок Майя дополнительно ограничен разломами Мотагуа-Полохик и, возможно, разломами на перешейке Теуантепек или рядом с ним, согласно данным сек. «Объем» этой статьи.
  7. ^ При этом плита Кокос испытывает абсолютное движение на северо-восток со скоростью 7 сантиметров (2,8 дюйма) в год, блок Чортис - движение на юго-восток на 0,9 сантиметра (0,35 дюйма) в год, а Каймановский хребет - рифтинг с юго-запада на северо-восток на 2 сантиметра (0,79 дюйма). в) в год ( Authemayou et al. 2011 , стр. 2, рис. 1).
  8. ^ Девяносто три процента общего момента землетрясений с M s > 7,0 в Центральной Америке в период 1898–1994 годов пришлось на Среднеамериканский желоб ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 324). Землетрясения силой 8,0 не наблюдались в Центральной Америке с 1505 года, хотя этот 500-летний период считался «недостаточно продолжительным, чтобы исключить возникновение таких событий в регионе», в то время как испанские исторические записи XVI и XVII веков были описаны как «бедные» ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 324).
  9. ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 10, 542–543 предполагают, что геологические модели формирования Средней Америки наиболее существенно различаются по способу обращения с Карибской плитой, при этом одна группа моделей предполагает ее формирование в Тихом океане и последующее движение к ней. нынешнем месте, а другая группа предлагает сформировать его в нынешнем месте.
  10. ^ Палеогеографическое положение и тектонические взаимодействия домезозойских блоков земной коры на территории современной Мексики , Центральной Америки и Карибского бассейна до сих пор обсуждаются ( Росс и др. 2021 , стр. 242). Фиксация домезозойского положения Черных Майя по отношению к юго-западной окраине Лаврентии является важным шагом в реконструкции плит, входящих в состав Пангеи , а также вызванного вращением рифта и открытия Мексиканского залива ( Росс и др., 2021 , стр. 242). Более того, Bundschuh & Alvarado 2012 , с. 299 Примечание –

    Многочисленные иллюстрации/модели показывают блоки Майя и Чортис, берущие свое начало в Мексиканском заливе, или [показывают] [блок, берущий начало] в Персидском заливе, и [блок] Чортис [блок в другом месте]. Показано, что они повернулись по часовой стрелке или против часовой стрелки на целых 80 градусов вокруг различных полюсов или мигрировали полюса к своим нынешним местам. Разнообразие и сложность интерпретаций отражают доминирование моделей над данными.

    - Кейт Х. Джеймс в Bundschuh & Alvarado 2012 , с. 299
  11. ^ Однако Bundschuh & Alvarado 2012 , с. 299 нот –

    Сходство фундамента, юрских и меловых разрезов на [блоках] Майя и Чортиса должно быть основанием для соотнесения этих двух блоков. Модели не должны отрицать стратиграфию. Оба блока имеют схожее тектоническое происхождение и схожее строение. Это континентальные остатки распада Пангеи, оставшиеся в западной части Карибского моря. [Блок] Майя был смещен влево от [блока] Чортиса, когда возникло раннее смещение Каймановых островов. Ни один из блоков не является террейном, перевернутым на место из другого места. Крупные юрские разломы на [блоках] Майя и Чортис (Рио-Хондо и Гуаяпе), которые остаются параллельными одновозрастным разломам в Северной и Южной Америке, показывают, что никакого вращения не произошло. Восстановление блоков вдоль простирания Каймановых островов путем выравнивания их восточных границ, нарушенных разломами, также приводит к выравниванию систем Рио-Хондо-Гуаяпе.

    - Кейт Х. Джеймс в Bundschuh & Alvarado 2012 , с. 299
  12. ^ Номер USGS — это уникальный номер провинции USGS согласно French & Schenk 2004 и French & Schenk 2006 .
  13. ^ Во многом совпадает с провинцией платформы Юкатан в Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 77, рис. 3.1 и провинция Майя Террейн в Хастероке и др. 2022 , с. 65, набор данных Zenodo версии 1, файл QGIS.
  14. ^ Разделение на Аккреционный комплекс Больших Антильских островов и Дуги Больших Антильских островов провинции в Хастероке и др. 2022 , с. 65, набор данных Zenodo версии 1, файл QGIS.
  15. ^ Входит в состав провинции высокогорья майя в Бундшу и Альварадо, 2012 , стр. 77, рис. 3.1 и провинция Хайлендс Майя в Хастероке и др. 2022 , с. 65, набор данных Zenodo версии 1, файл QGIS.
  16. ^ Во многом совпадает с провинцией высокогорья майя в Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 77, рис. 3.1 и провинция Хайлендс Майя в Хастероке и др. 2022 , с. 65, набор данных Zenodo версии 1, файл QGIS.
  17. ^ Во многом совпадает с провинцией Центральноамериканской предгорной дуги в Хастероке и др. 2022 , с. 65, набор данных Zenodo версии 1, файл QGIS.
  18. ^ Evenick ID — это уникальный идентификатор бассейна, т. е. UBI согласно Evenick 2021 , приложение. Доп. нет. 1. Идентификатор Эвеника для бассейна Лимон-Бокас-дель-Торо не указан в Evenick 2021 , приложение. Доп. нет. 1, хотя и попадает в диапазон 353–365 включительно, учитывая алфавитное присвоение используемых в нем идентификаторов.
  19. ^ Охватывается бассейном платформы Юкатан в Робертсоне, 2019 г.
  20. ^ Охватывается бассейном платформы Юкатан в Робертсоне, 2019 г.
  21. ^ Во многом совпадает с бассейном Петен в Робертсоне, 2019 г. Разделение на бассейны Петен и Коросаль – Белиз – Аматик в Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 347, рис. 13.1.
  22. ^ Во многом совпадает с бассейном Теуантепек в Robertson 2019 и бассейном Теуантепек – Сандино – Никойя в Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 347, рис. 13.1.
  23. ^ Во многом совпадает с бассейном Салинас-Суресте в Робертсоне, 2019 г.
  24. ^ В столбце «Глубина» примечание N означает нормальный очаг коры, N+ означает фокус в нижней коре или на глубине до 60 километров (37 миль), а S означает мелководное событие с макросейсмическими или инструментальными свидетельствами очага в верхней коре ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 326, табл. 12.1). Некоторые значения в столбце «Глубина» округлены до ближайшей мили.
  25. ^ В столбцах «Начало» и «Окончание» указанные даты представляют собой верхнюю и нижнюю границы соответствующего события. В столбце Единицы измерения миллион лет назад записаны как Ма, а миллиарды лет назад как Га.
  26. ^ Хотя событие датировано образцами из разломов Полочик-Мотагуа или перешейка Теуантепек ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 348–350, 486–499, 550, Casas-Peña et al. 2021 , стр. 209). Образцы фундамента к северу от разломов показали в основном триасовый и некоторые силурийский возраст ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 348, 501). Однако Касас-Пенья и др. 2021 , с. 209 примечание 'обильное ок. Унаследованный циркон 1,0 млрд лет назад» и гнейсы, амфиболиты и анортозиты 1,02–0,91 млрд лет в массиве Чьяпас или вблизи него, а также «обильные цирконы 1,2–0,9 млрд лет» и «значительное количество 1,6–1,5 млрд лет». Зерна детритового циркона Ga в горах Майя (как внутри самого блока Майя, так и в его приграничных зонах). Более того, Мартенс 2009 , стр. v, 5 утверждает, что «изотопная геохимия и геохронология U/Pb циркона продемонстрировали, что основная часть коры блока Майя образовалась в период 1,5–1,0 млрд лет назад» и что «дефицит более древние возрасты цирконов, а также модельные возрасты позволяют предположить, что основная часть коры блока Майя образовалась в течение 1,5–1,0 млрд лет назад. период.'
  27. ^ Хотя фундамент на платформе Юкатан (то есть северная часть блока Майя) «известен только по выбросам Чиксулуб, предполагающим гранитный фундамент ~ 545 млн лет назад, и из скважины на вершинном кольце кратера Чиксулуб, которая пробурила гранитный плутон ~ 326 млн лет назад. ( Касас-Пенья и др., 2021 , стр. 209). Гусман-Идальго и др. 2021 , с. 7 также сообщает, что возраст фундамента на северной платформе Юкатан составляет около 546, около 545, около 410 и около 336,3–331,7 млн ​​лет назад.
  28. ^ С субаэральными частями суши Северной и Южной Америки, которые разъединились примерно через 170 млн лет назад ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 382, ​​Iturralde-Vinent & MacPhee 1999 , стр. 3).
  29. ^ Альтернативные модели датируют формирование современного Карибского бассейна 130–80 миллионами лет назад ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 211).
  30. ^ Событие, зафиксированное «хорошо датированным комплексом субдукции возрастом 120 млн лет вдоль северной окраины блока Чортис, в настоящее время обнаженного на южной окраине долины Мотагуа в Гватемале» ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 212).
  31. ^ Martens 2009 , стр. 86–89, 101, 109 предполагают, что Дуга Больших Антильских островов, а не блок Чортис, была первым сегментом земной коры Карибской плиты, столкнувшимся с блоком Майя в течение 77,4–73,6 млн лет назад.

Краткие цитаты

[ редактировать ]
  1. ^ Мартенс 2009 , стр. 107-1. 8–10, 18; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 3, рис. 1,1; Денге 1969 , с. 312; По данным Росса и др. 2021 , с. 243, рис. 1; Касас-Пенья и др. 2021 , с. 209; Дженсон 2019 , стр. 101-1. 4–5,
  2. ^ Мартенс 2009 , стр. 6–9, 89–91; Росс и др. 2021 , с. 243, рис. 1; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 77; Аутемайу и др. 2011 , стр. 3–4.
  3. ^ Чжао и др. 2020 , с. 129, рис. 1; Ортега-Гутьеррес и др. 2018 , с. 3, рис. 1.
  4. ^ Перейти обратно: а б Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 78.
  5. ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 79, рис. 3.2.
  6. ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 81.
  7. ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 157, рис. 5.1.
  8. ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 187, рис. 7,1; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 193.
  9. ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 185, 188.
  10. ^ Перейти обратно: а б Бундшу и Альварадо 2012 , с. 284.
  11. ^ Мартенс 2009 , с. 18; Бундшу и Альварадо, 2012 , стр. 78, 348.
  12. ^ Френч и Шенк 2004 ; Френч и Шенк, 2006 г .; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 77, рис. 3,1; Хастерок и др. 2022 , стр. 7, 25, рис. 1, 7.
  13. ^ Evenick 2021 , стр. 4, 6 и приложение. Доп. нет. 1; Робертсон 2019 .
  14. ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 279, рис. 11,1; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 283, рис. 11,4; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 285, рис. 11.5.
  15. ^ Монрой-Риос 2020 , стр. 34–35, 90.
  16. ^ Монрой-Риос 2020 , стр. 34–35; Аутемайу и др. 2011 , с. 2, рис. 1.
  17. ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 324, 327–328.
  18. ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 325, рис. 12,1; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 326, табл. 12.1.
  19. ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 9.
  20. ^ Перейти обратно: а б с Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 10.
  21. ^ Росс и др. 2021 , с. 243.
  22. ^ Чжао и др. 2020 , с. 129; Гусман-Идальго и др. 2021 , с. 15; Росс и др. 2021 , стр. 242–243; Касас-Пенья и др. 2021 , стр. 206, 222; Мартенс 2009 , стр. 120, 143; Тиан и др. 2021 , с. 266.
  23. ^ Гусман-Идальго и др. 2021 , с. 15; Росс и др. 2021 , с. 254; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 308.
  24. ^ DTM 2013 , сек. Кайнозойские карты №№. NAM_key-35Ma_Eocene_Olig и NAM_key-20Ma_Ear_Mio; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 215, рис. 8.4(g)-(h).
  25. ^ DTM 2013 , сек. Кайнозойские карты №№. NAM_key-5Ma_Plio и NAM_key_Pleist_Wisc.
  26. ^ DTM 2013 , сек. Кайнозойские карты №№. NAM_key_Present и NAM_key_Pleist_Holo.
  27. ^ Денго 1969 , с. 312; Мартенс 2009 , с. 6; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 278.
  28. ^ Мартенс 2009 , с. 6.
  29. ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 77, рис. 3,1; Бундшу и Альварадо, 2012 , стр. 81–82.
  30. ^ Френч и Шенк 2004 ; Френч и Шенк, 2006 .
  31. ^ Evenick 2021 , стр. 4, 6 и приложение. Доп. нет. 1.
  32. ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 325, рис. 12,1; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 326, табл. 12,1; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 332, табл. 12.2.
  33. ^ Бундшу и Альварадо 2012 , стр. 216–217, 348–350, 550; Касас-Пенья и др. 2021 , стр. 206–207, 209, 221, 224, 226; Мартенс 2009 , стр. в–vi, 5, 142–143; Гусман-Идальго и др. 2021 , с. 2; Мальдонадо, Ортега-Гутьеррес и Ортис-Хойя, 2018 , стр. 94–96, 98.
  34. ^ Мальдонадо, Ортега-Гутьеррес и Ортис-Хойя 2018 , стр. 99; Филина и Бойтель 2022 , с. 11.
  35. ^ Перейти обратно: а б Бундшу и Альварадо, 2012 , стр. 209–210.
  36. ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 211–212, 361.
  37. ^ Мартенс 2009 , стр. 86–89, 101, 109.
  38. ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 505–506.
  39. ^ Гусман-Идальго и др. 2021 , с. 1.
  40. ^ Перейти обратно: а б Бундшу и Альварадо, 2012 , стр. 208, 217.
  41. ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 208, 213, 217.
  42. ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 213–215.
  43. ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 208, 584.
  44. ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 11, 375, 379–380.

Полные цитаты

[ редактировать ]
  1. Абдуллин Ф., Солари Л., Ортега-Обрегон С., Соле Дж. (2018). «Новые следы деления происходят в северной части массива Чьяпас на юго-востоке Мексики: попытка реконструировать его сложную термотектоническую историю» . Revista Mexicana de Ciencias Geológicas . 35 (1): 79–92. doi : 10.22201/cgeo.20072902e.2018.1.523 .
  2. Отемайу С., Брокар Г., Тейсье С., Саймон-Лабрик Т., Гутьеррес А., Чикин Э.Н., Моран С. (2011). «Тройное соединение Карибского бассейна, Северной Америки и Кокосовых островов и динамика систем разломов Полочич-Мотагуа: модели подтягивания и молнии» . Тектоника . номер статьи ТС3010. 30 (3): 1–23. Бибкод : 2011Tecto..30.3010A . дои : 10.1029/2010TC002814 . S2CID   128524307 .
  3. Брасус Б., Гоес С., Аллен Р., Ритброк А., Коллиер Дж. (9 июля 2021 г.). «История субдукции Карибского моря на основе сейсмических изображений верхней мантии и реконструкции плит» . Природные коммуникации . 12 (1): 1–14 ст. 4211. Бибкод : 2021NatCo..12.4211B . дои : 10.1038/s41467-021-24413-0 . ПМК   8270990 . ПМИД   34244511 .
  4. Касас-Пенья Х.М., Рамирес-Фернандес Х.А., Веласко-Тапия Ф., Алеман-Гальярдо Э.А., Аугустссон С., Вебер Б., Фрей Д., Йенхен Ю (2021). «Происхождение и тектоническая обстановка палеозойской группы Таматан, северо-восток Мексики: последствия закрытия Рейского океана» . Исследования Гондваны . 91 : 205–230. Бибкод : 2021GondR..91..205C . дои : 10.1016/j.gr.2020.12.012 . hdl : 10566/6154 . S2CID   233830928 .
  5. Сиснерос де Леон А., Шмитт А.К., Вебер Б. (2022). «Многоэпизодическое образование бадделеита и циркона в полиметаморфическом анортозите и рутилсодержащем ильменитите из комплекса массива Чьяпас, Мексика» . Журнал метаморфической геологии . 40 (9): 1493–1527. Бибкод : 2022JMetG..40.1493C . дои : 10.1111/jmg.12683 . S2CID   250161794 .
  6. Денго Г (1969). «Проблемы тектонических связей Центральной Америки и Карибского бассейна» . Труды Ассоциации геологических обществ побережья Мексиканского залива . 19 (сн): 311–320. ISSN   0533-6562 .
  7. Эвеник Дж. К. (2021). «Взгляд на историю Земли с помощью пересмотренной карты глобального осадочного бассейна» . Обзоры наук о Земле . номер статьи 103564. 215 (SN): 103564. Бибкод : 2021ESRv..21503564E . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103564 . S2CID   233950439 .
  8. Филина И, Остин Дж., Доре Т., Джонсон Э., Мингес Д., Нортон И., Снедден Дж., Стерн Р.Дж. (5 января 2022 г.). «Открытие Мексиканского залива: что мы знаем, какие вопросы остаются и как мы можем на них ответить» . Тектонофизика . 822 : 1–30 статьи №. 229150. Бибкод : 2022Tectp.82229150F . дои : 10.1016/j.tecto.2021.229150 . S2CID   244425178 .
  9. Гузман-Идальго Э, Грахалес-Нишимура Х.М., Эберли Г.П., Агуайо-Камарго Х.Э., Уррутиа-Фукугаучи Х., Перес-Крус Л. (2021). «Сейсмические стратиграфические свидетельства существования бассейна до удара на платформе Юкатан; морфология кратера Чиксулуб и пограничных отложений K/Pg» . Морская геология . номер статьи 106594. 441 (сн.): 106594. Бибкод : 2021MGeol.44106594G . дои : 10.1016/j.margeo.2021.106594 .
  10. Итурральде-Винент, Массачусетс, Макфи Р.Д. (1999). «Палеогеография Карибского региона; значение для биогеографии кайнозоя». Бюллетень Американского музея естественной истории . сн (238): 1–95. hdl : 2246/1642 .
  11. Джу Ю, Ван Г, Ли С, Сунь Ю, Суо Ю, Сомервилл И, Ли В, Хэ Б, Чжэн М, Ю К (2022). «Геодинамический механизм и классификация бассейнов в системе Земли» . Исследования Гондваны . 102 : 200–228. Бибкод : 2022GondR.102..200J . дои : 10.1016/j.gr.2020.08.017 . S2CID   225114412 .
  12. Лоутон Т.Ф., Блейки Р.К., Стокли Д.Ф., Лю Л. (2021). «Происхождение и распространение отложений позднего палеозоя (поздний Миссисипи – средняя пермь) в западной экваториальной Пангее» . Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология . 572 : 1–35 статьи №. 110386. Бибкод : 2021PPP...57210386L . дои : 10.1016/j.palaeo.2021.110386 . S2CID   234844126 .
  13. Мальдонадо Р., Ортега-Гутьеррес Ф., Ортис-Хойя Г.А. (2018). «Субдукция континентального фундамента от протерозоя до позднего триаса в шовной зоне Гватемалы: петрологическое и геохронологическое исследование метагранитоидов высокого давления из комплекса Чуакус» . Литос . 308–309: 83–103. Бибкод : 2018Лито.308...83М . дои : 10.1016/j.lithos.2018.02.030 .
  14. Мартенс У, Вебер Б, Валенсия, Вирджиния (2010). «U/Pb-геохронология девонских и более древних палеозойских отложений в юго-восточном блоке майя, Центральная Америка: ее сходство с перигондваанскими террейнами» . Бюллетень ГСА . 122 (5–6): 815–829. Бибкод : 2010GSAB..122..815M . дои : 10.1130/B26405.1 .
  15. Ортега-Гутьеррес Ф., Элиас-Эррера М., Моран-Зентено Д.Д., Солари Л., Вебер Б., Луна-Гонсалес Л. (2018). «Домезозойский метаморфический фундамент Мексики, 1,5 миллиарда лет эволюции земной коры» . Обзоры наук о Земле . 183 (сн): 2–37. Бибкод : 2018ESRv..183....2O . doi : 10.1016/j.earscirev.2018.03.006 . S2CID   134436220 .
  16. Ортега-Гутьеррес Ф., Солари Л.А., Ортега-Обрегон С., Элиас-Эррера М., Мартенс У., Моран-Икал С., Чикин М. (2007). «Граница Майя-Хортис; тектоностратиграфический подход» . Международное геологическое обозрение . 49 (11): 996–1024. Бибкод : 2007ИГРв...49..996О . дои : 10.2747/0020-6814.49.11.996 . S2CID   140702379 .
  17. Пинделл Дж., Мареш В.В., Мартенс У., Станек К. (2012). «Большая Антильская дуга: происхождение раннего мела и предполагаемая связь с субдукционными меланжами Центральной Америки: значение для моделей эволюции Карибского бассейна» . Международное геологическое обозрение . 54 (2): 131–143. Бибкод : 2012ИГРв...54..131П . дои : 10.1080/00206814.2010.510008 . S2CID   67762780 .
  18. Радмахер В., Васкес О.Дж., Цалам М., Джоломна М., Молинерос А., Элдретт Дж.С. (2021). «Что случилось с органическим веществом из верхнемеловой толщи в Гватемале, Центральная Америка?» . Морская и нефтяная геология . номер статьи 105246. 133 : 105246. Бибкод : 2021MarPG.13305246R . doi : 10.1016/j.marpetgeo.2021.105246 .
  19. Ратшбахер Л., Франц Л., Мин М., Бахманн Р., Мартенс У., Станек К., Штюбнер К. (2009). «Граница Северо-Американской и Карибской плит в Мексике, Гватемале и Гондурасе» . Специальное издание Геологического общества . 328 (1): 219–293. Бибкод : 2009GSLSP.328..219R . дои : 10.1144/SP328.11 . S2CID   140582699 .
  20. Росс Ч., Стокли Д.Ф., Расмуссен С., Гулик С.П., Грааф С.Дж., Клэйс П., Чжао Дж. (2021). «Свидетельства каменноугольно-дугового магматизма, сохранившиеся в ударной структуре Чиксулуб» . Бюллетень Геологического общества Америки . 134 (1–2): 241–260. дои : 10.1130/B35831.1 . hdl : 10044/1/99016 . S2CID   238043996 .
  21. Солари Л.А., Гарсиа-Каско А., Мартенс У., Ли Дж.К., Ортега-Ривера А. (2013). «Позднемеловая субдукция континентального фундамента блока майя (гранит Рабиналь, центральная Гватемала): тектонические последствия для геодинамической эволюции Центральной Америки» . Бюллетень ГСА . 125 (3–4): 625–639. Бибкод : 2013GSAB..125..625S . дои : 10.1130/B30743.1 .
  22. Тиан Х., Фан М., Валенсия В.А., Чемберлен К., Стерн Р.Дж., Уэйт Л. (22 ноября 2021 г.). «Туфы южной Лаврентии Миссисипи произошли из дуги северной Гондваны» . Геология . 50 (3): 266–271. дои : 10.1130/G49502.1 .
  23. Вильнев М., Маркайю Б. (2013). «Домезозойское происхождение и палеогеография блоков в регионах Карибского бассейна, Южных Аппалачей и Западной Африки и их влияние на пост-варисканскую эволюцию» . Бюллетень геологического общества Франции . 184 (1–2): 5–20. дои : 10.2113/gssgfbull.184.1-2.5 .
  24. Вебер Б., Ириондо А., Премо В.Р., Хехт Л., Шааф П. (2007). «Новый взгляд на историю и происхождение южного блока майя, юго-восток Мексики: геохронология циркона U – Pb – SHRIMP из метаморфических пород массива Чьяпас» . Международный журнал наук о Земле: Geologische Rundschau . 96 (2): 253–269. Бибкод : 2007IJEaS..96..253W . дои : 10.1007/s00531-006-0093-7 . S2CID   55983939 .
  25. Вебер Б., Шерер Э.Э., Мартенс Великобритания, Мезгер К. (2012). «Откуда взялись нижнепалеозойские породы Юкатана? Изотопное исследование AU–Pb, Lu–Hf и Sm–Nd» . Химическая геология . 312–313: 1–17. Бибкод : 2012ЧГео.312....1W . doi : 10.1016/j.chemgeo.2012.04.010 .
  26. Вебер Б., Валенсия В.А., Шааф П., Помпа-Мера В., Руис Дж. (2008). «Значение эпох происхождения из комплекса массива Чьяпас (юго-восток Мексики): новое определение палеозойского фундамента блока майя и его эволюция в перигондванском царстве» . Журнал геологии . 116 (6): 619–639. Бибкод : 2008JG....116..619W . дои : 10.1086/591994 . S2CID   129457021 .
  27. Чжао Дж., Сяо Л., Гулик С.П., Морган Дж.В. , Кринг Д., Уррутиа-Фукугаучи Дж. (2020). «Геохимия, геохронология и петрогенезис гранитоидов и даек блока Майя из ударного кратера Чиксулуб, Мексиканский залив: значение для формирования Пангеи» . Исследования Гондваны . 82 (сн): 128–150. Бибкод : 2020GondR..82..128Z . дои : 10.1016/j.gr.2019.12.003 . S2CID   214359672 .

Распечатать

[ редактировать ]
  1. Бартолини С., Манн П., ред. (2015). Нефтяная геология и потенциал Колумбийской окраины Карибского бассейна . Мемуары AAPG. Том. 108. Талса, ОК; Мадрид, Испания; Вудлендс, Техас: Американская ассоциация геологов-нефтяников; Репсол; Анадарко. ISBN  9780891813880 . OCLC   934609594 .
  2. Бриджуотер С. (2012). Естественная история Белиза . Серия Корри Херринг Хукс №. 52. Остин, Техас; Лондон: Техасский университет Press; Музей естественной истории. дои : 10.7560/726710 . ISBN  9780292726710 .
  3. Бундшу Дж., Альварадо Г.Е., ред. (2012) [2007]. Центральная Америка: геология, ресурсы и опасности (перепечатка 1-го изд.). Лондон: Тейлор и Фрэнсис. дои : 10.1201/9780203947043 . ISBN  9780429074370 . OCLC   905983675 .
  4. Денго Дж., Кейс Дж.Х., ред. (1990). Карибский регион . Геология Северной Америки; против Х. Боулдера, Колорадо: Геологическое общество Америки. hdl : 2027/mdp.39015018862931 . ISBN  9780813752129 . ОСЛК   21909394 .
  5. Манн П., изд. (1999). Карибские бассейны . Осадочные бассейны мира. Том. 4. Амстердам: Эльзевир. ISBN  0444826491 . OCLC   43540498 .
  1. Дженсон А.А. (2019). Гидрогеологические и спелеогенетические ограничения прибрежного карстового водоносного горизонта: Sistema Jaguar, Кинтана-Роо, Мексика (доктор философии). Техасский государственный университет. ПроКвест   27805380 .
  2. Мартенс У (2009). Геологическая эволюция блока Майя (южный край Северо-Американской плиты): пример переноса террейнов и переработки земной коры (доктор философии). Стэнфордский университет. ПроКвест   304999167 .
  3. Монрой-Риос Э (2020). Достижения в нашем понимании платформы Юкатан: осадочная геология и геохимия, спелеогенез, кольцо сенотов Чиксулуб и тектоническая стабильность (доктор философии). Северо-Западный университет. ПроКвест   2469739315 .
  4. Нвафор Э (2013). Строение земной коры восточной части Мексиканского залива (МС). Университет Алабамы. ПроКвест   1539981 .
  5. Штайер А (2018). Юрско-меловая стратиграфическая и структурная эволюция окраины Северного Юкатана, бассейн Мексиканского залива (МС). Университет Хьюстона. ПроКвест   13836835 .
  1. ДТМ (июнь 2013 г.). Карты глубинных временных интервалов Северной Америки (карта). 1:1 000 000. Седона, Аризона: Геосистемы плато Колорадо.
  2. Французский компакт-диск, Schenk CJ (2004). «Карта, показывающая геологию, месторождения нефти и газа и геологические провинции Карибского региона». Отчет открытого файла (Отчет). Отчет из открытого файла 97-470-К. Рестон, Вирджиния: Геологическая служба США. дои : 10.3133/ofr97470K .
  3. Французский компакт-диск, Schenk CJ (2006). «Карта, показывающая геологию, месторождения нефти и газа и геологические провинции региона Мексиканского залива». На французском компакт-диске, Schenk CJ (ред.). Отчет открытого файла (Отчет). Отчет из открытого файла 97-470-L. Рестон, Вирджиния: Геологическая служба США. дои : 10.3133/ofr97470L .
  4. Робертсон (2019). «Бассейны и пьесы Робертсона (Теллус™) — осадочные бассейны на карте мира» . Страницы данных AAPG (отчет). Талса, штат Оклахома: Страницы данных.
  1. Филина И, Бойтель Э (26 мая 2022 г.). «Геологические и геофизические ограничения определяют новую тектоническую реконструкцию Мексиканского залива» . Электронные распечатки Ess с открытым архивом . 105 : 1–35. Бибкод : 2022esoar.10511463F . дои : 10.1002/essoar.10511463.1 .
  2. Хастерок Д., Халпин Дж.А., Коллинз А.С., Хэнд М., Кример С., Гард М. (21 мая 2022 г.). «Новые карты геологических провинций и тектонических плит мира» . Земля ArXiv : 1–101. дои : 10.31223/X5TD1C .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 377c2454cb5f049d87b0d18804ca8ec7__1714520160
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/37/c7/377c2454cb5f049d87b0d18804ca8ec7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Maya Block - 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.)