Майя Блок
Майя Блок
| |
---|---|
Координаты: 20 ° с.ш. 89 ° з.д. / 20 ° с.ш. 89 ° з.д. | |
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 .
Степень
[ редактировать ]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 ]Горы
[ 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 ]
Человек
[ редактировать ]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 ]Корочка
[ 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 ]
История
[ редактировать ]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 ]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 ]
Таблицы
[ редактировать ]Красные земли
[ редактировать ]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 ]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 ]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 ]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 ]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 ]- Каролинский террейн , аналогичный пригондванский блок.
Примечания и ссылки
[ редактировать ]Пояснительные сноски
[ редактировать ]- ^ 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).
- ^ 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).
- ^ Тем не менее, в этой статье используется более установленная западная граница блока майя, то есть перешеек Теуантепек.
- ^ 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).
- ^ 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).
- ^ Блок Майя дополнительно ограничен разломами Мотагуа-Полохик и, возможно, разломами на перешейке Теуантепек или рядом с ним, согласно данным сек. «Объем» этой статьи.
- ^ 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).
- ^ 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).
- ^ 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.
- ^ 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 - ^ 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 - ^ Номер USGS — это уникальный номер провинции USGS согласно French & Schenk 2004 и French & Schenk 2006 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Во многом совпадает с провинцией Центральноамериканской предгорной дуги в Хастероке и др. 2022 , с. 65, набор данных Zenodo версии 1, файл QGIS.
- ^ 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.
- ^ Охватывается бассейном платформы Юкатан в Робертсоне, 2019 г.
- ^ Охватывается бассейном платформы Юкатан в Робертсоне, 2019 г.
- ^ 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.
- ^ Во многом совпадает с бассейном Теуантепек в Robertson 2019 и бассейном Теуантепек – Сандино – Никойя в Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 347, рис. 13.1.
- ^ Во многом совпадает с бассейном Салинас-Суресте в Робертсоне, 2019 г.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.'
- ^ 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.
- ^ 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).
- ^ Альтернативные модели датируют формирование современного Карибского бассейна 130–80 миллионами лет назад ( Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 211).
- ^ 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).
- ^ 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 ]- ^ 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,
- ^ 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.
- ^ Чжао и др. 2020 , с. 129, рис. 1; Ортега-Гутьеррес и др. 2018 , с. 3, рис. 1.
- ^ Перейти обратно: а б Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 78.
- ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 79, рис. 3.2.
- ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 81.
- ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 157, рис. 5.1.
- ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 187, рис. 7,1; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 193.
- ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 185, 188.
- ^ Перейти обратно: а б Бундшу и Альварадо 2012 , с. 284.
- ^ Мартенс 2009 , с. 18; Бундшу и Альварадо, 2012 , стр. 78, 348.
- ^ 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.
- ^ Evenick 2021 , стр. 4, 6 и приложение. Доп. нет. 1; Робертсон 2019 .
- ^ 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.
- ^ Монрой-Риос 2020 , стр. 34–35, 90.
- ^ Монрой-Риос 2020 , стр. 34–35; Аутемайу и др. 2011 , с. 2, рис. 1.
- ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 324, 327–328.
- ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 325, рис. 12,1; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 326, табл. 12.1.
- ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 9.
- ^ Перейти обратно: а б с Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 10.
- ^ Росс и др. 2021 , с. 243.
- ^ 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.
- ^ Гусман-Идальго и др. 2021 , с. 15; Росс и др. 2021 , с. 254; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 308.
- ^ 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).
- ^ DTM 2013 , сек. Кайнозойские карты №№. NAM_key-5Ma_Plio и NAM_key_Pleist_Wisc.
- ^ DTM 2013 , сек. Кайнозойские карты №№. NAM_key_Present и NAM_key_Pleist_Holo.
- ^ Денго 1969 , с. 312; Мартенс 2009 , с. 6; Бундшу и Альварадо, 2012 , с. 278.
- ^ Мартенс 2009 , с. 6.
- ^ Бундшу и Альварадо 2012 , с. 77, рис. 3,1; Бундшу и Альварадо, 2012 , стр. 81–82.
- ^ Френч и Шенк 2004 ; Френч и Шенк, 2006 .
- ^ Evenick 2021 , стр. 4, 6 и приложение. Доп. нет. 1.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ Мальдонадо, Ортега-Гутьеррес и Ортис-Хойя 2018 , стр. 99; Филина и Бойтель 2022 , с. 11.
- ^ Перейти обратно: а б Бундшу и Альварадо, 2012 , стр. 209–210.
- ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 211–212, 361.
- ^ Мартенс 2009 , стр. 86–89, 101, 109.
- ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 505–506.
- ^ Гусман-Идальго и др. 2021 , с. 1.
- ^ Перейти обратно: а б Бундшу и Альварадо, 2012 , стр. 208, 217.
- ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 208, 213, 217.
- ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 213–215.
- ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 208, 584.
- ^ Bundschuh & Alvarado 2012 , стр. 11, 375, 379–380.
Полные цитаты
[ редактировать ]Журналы
[ редактировать ]- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 ]- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- Манн П., изд. (1999). Карибские бассейны . Осадочные бассейны мира. Том. 4. Амстердам: Эльзевир. ISBN 0444826491 . OCLC 43540498 .
Тезисы
[ редактировать ]- Дженсон А.А. (2019). Гидрогеологические и спелеогенетические ограничения прибрежного карстового водоносного горизонта: Sistema Jaguar, Кинтана-Роо, Мексика (доктор философии). Техасский государственный университет. ПроКвест 27805380 .
- 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 .
- 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 .
- Нвафор Э (2013). Строение земной коры восточной части Мексиканского залива (МС). Университет Алабамы. ПроКвест 1539981 .
- Штайер А (2018). Юрско-меловая стратиграфическая и структурная эволюция окраины Северного Юкатана, бассейн Мексиканского залива (МС). Университет Хьюстона. ПроКвест 13836835 .
Карты
[ редактировать ]- ДТМ (июнь 2013 г.). Карты глубинных временных интервалов Северной Америки (карта). 1:1 000 000. Седона, Аризона: Геосистемы плато Колорадо.
- 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 .
- 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 .
- Робертсон (2019). «Бассейны и пьесы Робертсона (Теллус™) — осадочные бассейны на карте мира» . Страницы данных AAPG (отчет). Талса, штат Оклахома: Страницы данных.
Другой
[ редактировать ]- 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 .
- 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 .