Невадаплано
Невадаплано которое представляло собой высокое плато, , как предполагается, покрывало части юго-запада Северной Америки в период позднего мезозоя и начала кайнозоя и располагалось на территории современных американских штатов Айдахо , Невада , Юта и, возможно, других. Скорее всего, он образовался в меловой период в результате динамики субдукции и мог достигать высоты 3 километров (9800 футов) и более, хотя его высота является спорной. На западе он был окружен Сьерра-Невадой , которую пересекали различные долины, спускающиеся с Невадаплано. Замкнутые котловины и многочисленные вулканические кальдеры покрывали относительно плоский Невадаплано; крупные извержения вулканов распространили игнимбриты по плато и вниз по долинам, истощающим его.
В миоцене изменения тектонического режима могли вызвать обрушение и расчленение Невадаплано. Тектоническое расширение привело к образованию провинции Бассейн и хребет и отделило блок Сьерра-Невада-Большая долина от Невадаплано, сформировав сегодняшний ландшафт.
История исследований
[ редактировать ]Существование Невадаплано было предложено в 2004 году ДеСеллесом. [ 1 ] [ 2 ] и назван в честь Альтиплано высокогорного плато в Южной Америке. [ 3 ] Он также известен как «Большой бассейн Альтиплано». [ 4 ] В отличие от современного Андского Альтиплано и Тибетского плато , Невадаплано было расчленено в кайнозое , поэтому его структура и эволюция плохо изучены. [ 5 ]
Геологическая история
[ редактировать ]Невадаплано, вероятно, образовался как часть Севьера . [ 6 ] или Ларамидская складчатость [ 7 ] в течение мезозоя и сохранялись до палеогена . [ 1 ] Его рост начался либо в меловом, либо в юрском периоде , когда произошло значительное тектоническое сокращение. [ 8 ] за Севьерским орогеном. Подобно современному Альтиплано в Южной Америке , сочетание засушливого климата , тектонического сжатия и слабой эрозии [ 1 ] а накопление вулканических пород как в земной коре , так и под ней помогло поднять Невадаплано. [ 9 ] в меловой период плоская субдукция . , когда происходила [ 10 ] Позднее его южная часть, вероятно, была надпечатана Ларамидским складчатым периодом. [ 6 ] когда вулканизм сместился далеко на восток. [ 11 ] Однако точная геологическая эволюция и характер Невадаплано являются спорными. [ 12 ] как и представление о том, что это была геологически стабильная среда. [ 13 ]
Невадаплано претерпел тектонику растяжения в кайнозое , возможно, в многоэтапном процессе. Ранняя стадия могла произойти в эоцене - олигоцене , ближе к концу субдукции , когда погружающаяся плита снова стала круче, а откат плиты уменьшил тектонические силы. В это время вулканическая активность распространилась на юго-запад. [ 10 ] от вулканов центральной Невады до Сьерры. [ 14 ] Возможно, это сопровождалось подъемом [ 15 ] [ 16 ] это продолжалось бы и тогда, когда горячая точка Йеллоустон . в миоцене возникла [ 17 ] Плато вытеснило источник тепла Восточно-Тихоокеанского поднятия около 28 миллионов лет назад.
Безусловно, наиболее значительным этапом расширения был поздний период. [ 18 ] эпизод растяжения с востока на запад и сдвиг на северо-запад, [ 1 ] который происходил 16-17 миллионов лет назад [ 19 ] и продолжается в меньшей степени и сегодня. Это расширение, вероятно, привело к тому, что высокое плато потеряло высоту. Тепловой поток из горячей точки Йеллоустона — один из механизмов, который мог вызвать процесс коллапса. [ 17 ] Также в миоцене блок Сьерра-Невада-Большая долина отделился от Невадаплано и был наклонен на запад вдоль откоса Сьерра . [ 20 ] при этом обезглавив ряд дренажей, идущих на запад. [ 19 ] Бывшие дренажи Невадаплано были погребены вулканическими породами и разрушены тектоническими процессами. [ 21 ] Дальше на восток расчленение дренажей могло создать подходящую среду для эволюции присосок . [ 22 ]
Миоценовое расширение также создало хорошо известное расширение бассейна и хребта , вероятно, вызванное изменениями на границе плит между Тихоокеанской плитой и Северо-Американской плитой . В настоящее время реликвии обнаруживаются в реки Мидл-Форк-Фезер. долине [ 23 ] а высокие возвышенности северного бассейна и хребта можно считать остатками Невадаплано. [ 17 ]
Невадаплано за время своего существования
[ редактировать ]Невадаплано располагалось на территории нынешних Невады и Юты , на месте современного Большого Бассейна . [ 24 ] и, возможно, простирался от территории современного центрального Айдахо на севере до Соноры. [ 25 ] или южная Невада на юге. [ 26 ] Это было высокое плато, состоящее из пенеплена. [ 1 ] и достигал ширины 400–500 километров (250–310 миль). [ 27 ] Изотопный анализ показывает, что Невадаплано находился на большой высоте. [ 1 ] вероятно, выше, чем [ 28 ] или сопоставим с тогдашней Сьерра-Невадой . Высота Невадаплано превысила 3 километра (1,9 мили), [ 18 ] но точная стоимость спорна, [ 12 ] как и то, был ли он плоским или имел пересеченную топографию. [ 29 ] Есть свидетельства существования бассейнов на его западной окраине. [ 30 ] хотя рельеф Невадаплано обсуждается и, вероятно, был меньше, чем у Альтиплано. [ 31 ]
Невадаплано, вероятно, впадает во внутренние бассейны, такие как Элко. [ 32 ] и бассейны Уинта, [ 33 ] Западный внутренний морской путь [ 34 ] и на запад к Тихому океану . [ 6 ] Дренажный водораздел простирался от нагорья Моголлон на юге через поднятие Кингман до Невадаплано. [ 34 ] Существует некоторая неопределенность в направлениях дренажа через Невадаплано, при этом некоторые данные интерпретируются как свидетельствующие о том, что водоразделы со временем сместились. [ 25 ] и что граница между Невадой и Айдахо была смещена по неопротерозойскому линеаменту. [ 35 ] Среди реконструированных водостоков - реки Тайи и Принстон от территории современного северо-центрального Айдахо до современного Орегона и северной Калифорнии, река Айдахо также от современного северо-центрального Айдахо до бассейна Грин-Ривер и реки Калифорния. от современной южной Калифорнии до бассейна Уинта. [ 36 ] Самая северная из этих рек, возможно, образовывала северную границу Невадаплано. [ 37 ]
В пределах Невадаплано произошли некоторые нормальные разломы , наряду с обнажением основных комплексов , и образовались изолированные бассейны. [ 38 ] Это могло создать в позднем меловом периоде региональные бассейны , подобные тем, которые расположены в современном регионе Альтиплано - Пуна и которые включают формации Шип-Пасс. бассейн [ 39 ] и долгоживущий бассейн Элко. [ 40 ] В этих котловинах накапливались озерные отложения и вулканические породы. Формирование этих бассейнов могло быть ранней стадией крушения Невадаплано. [ 41 ]
Географические и геологические границы
[ редактировать ]К западу от Невадаплано располагалась Сьерра-Невада , которая была вулканически активной. [ 1 ] до 80 миллионов лет назад [ 42 ] и представляет собой обнаженные батолиты бывшего вулканизма. Его точная высота в то время неясна, альтернативные модели предполагают, что либо он уже достиг высоты, аналогичной сегодняшней Сьерра-Неваде, либо что он поднялся до современной высоты в миоцене и плиоцене . [ 12 ] Альтернативно, складчато-надвиговый пояс Лунинг-Фенсмейкер мог образовывать западную границу. [ 43 ]
Вероятно, это не было дренажным водоразделом ; [ 12 ] различные тенденции востока и запада [ 44 ] долины пересекали в то время Сьерра-Неваду. В настоящее время заполнен вулканическими и осадочными породами. [ 20 ] эти долины имели ширину 5–8 километров (3,1–5,0 миль), глубину 0,5–1,2 км (0,31–0,75 миль) с плоским и глубоко выветрившимся дном. [ 45 ] Среди этих долин - долины Найн-Хилл и Сода-Спрингс в озера Тахо . районе [ 46 ] и палеорусла Станислав, Мокелумне и Катаракта в районе перевала Сонора . [ 47 ] На севере Сьерра-Невады имеется больше свидетельств существования палеодолин, чем на юге. [ 48 ] что может либо указывать на то, что свидетельства дренажа через Сьерру были удалены в его южном секторе, либо на то, что южная Сьерра была выше, чем центральная и северная Сьерра во времена Невадаплано. [ 49 ] Некоторые из этих рек могли быть достаточно большими, чтобы акулы могли добраться до Невады. [ 50 ] Реки, протекающие по этим долинам, отложили россыпные золотые месторождения Калифорнии, [ 3 ] как часть интенсивного переноса наносов на запад. [ 51 ] На восточной стороне реки Прото- Платт и прото- Арканзас впадали в Невадаплано. [ 52 ]
Остатки возвышенности Ларамид , эрг Чуска. [ 53 ] или Севьерский складчато-надвиговый пояс располагались восточнее Невадаплано. [ 54 ] Граница проходила в районе, соответствующем современным хребтам Уосатч , Сантакин и Каньон. [ 55 ] Относительно небольшое расстояние могло отделять его от Западного внутреннего морского пути . [ 56 ] Район современной северной Невады в олигоцене мог представлять собой слегка наклоненное или закрытое плато. [ 57 ] На юге река Калифорния , возможно, отделяла Невадаплано от аналогичного высокого плато на юге, называемого «Мексикоплано». [ 58 ] или «Аризонаплано». [ 59 ] Плато Колорадо находилось к востоку от Невадаплано. [ 9 ] или же составляли неотъемлемую часть плато. [ 18 ] В районе гор Сан-Хуан, возможно, образовалось собственное нагорье, «Колорадо-Плано». [ 60 ]
Геология
[ редактировать ]В миоцене вулканическая активность покрыла Невадаплано лахарами , потоками лавы и вулканическими отложениями. [ 1 ] В центральной Неваде и западной Юте не менее 71 [ 61 ] кальдеры , расположенные на большой высоте, извергали игнимбриты , которые распространились на более чем 200 километров (120 миль) на запад и через бывшие долины в Сьерра-Неваде, [ 20 ] заполняя их в процессе. [ 61 ] В частности, возраст 28,9 млн лет. [ 24 ] Кэмпбелл-Крик Туф занимал площадь 55 000 квадратных километров (21 000 квадратных миль) и распространялся далеко на восток и запад от места своего происхождения. [ 62 ]
Подстилающая кора имела сиалический состав и достигала толщины 45–65 километров (28–40 миль). [ 1 ] Он состоял из метаморфических пород. [ 1 ] которые сейчас обнажены как метаморфические основные комплексы, такие как горы Пекуоп в Неваде, [ 63 ] а также плутонические породы, включая батолиты . [ 64 ]
Экосистемы и климат
[ редактировать ]Судя по окаменелостям, найденным в формации Шип-Пасс , Невадаплано, вероятно, имел холодный высокогорный климат. [ 65 ] Расположенный в тени дождя Сьерра-Невады, он был сухим, [ 1 ] и поэтому испытал лишь слабую эрозию. [ 18 ] Дождевая тень простиралась к востоку от Невадаплано. [ 66 ] Однако осадков было достаточно, чтобы врезаться в Сьерра-Неваду большими долинами, возможно, этому способствовал тогдашний теплый климат. [ 45 ] Импульсы эрозии могли возникать во время палеогеновых климатических нарушений, таких как палеоцен-эоценовый термический максимум . [ 67 ] Растительность, близкая к умеренному климату , такая как гигантские секвойи, возможно, мигрировала из Невадаплано или через него в Калифорнию. [ 68 ] [ 69 ] когда в олигоцене климат похолодел, что привело к возникновению лесных сообществ умеренного пояса в Калифорнии. [ 70 ]
озера и аллювиальные конусы . Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на Невадаплано существовали [ 30 ] Формация Шип-Пасс представляет собой остатки таких форм рельефа. [ 39 ] Однако неясно, находилась ли система озер Шип-Пасс на большой высоте. [ 71 ] окаменелости бесхвостых животных , птиц , двустворчатых моллюсков , ракообразных , лягушек , ящериц , млекопитающих , моллюсков , остракод и змей . Здесь были найдены [ 72 ] а также свидетельства существования водорослей , харофитов , растений [ 73 ] и микробные маты . Есть также следы физических явлений, таких как селевые потоки , периодическое высыхание и штормы. [ 74 ] [ 75 ] Озера также образовались во время разборки Невадаплано, в том числе там, где формации Траки . диатомиты были внедрены [ 76 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Эрнст 2009 , с. 583.
- ^ ДеСеллес, PG (1 февраля 2004 г.). «Эволюция Кордильерского надвигового пояса и системы форландовых бассейнов в период от поздней юры до эоцена, запад США» Американский журнал науки . 304 (2): 147. Бибкод : 2004AmJS..304..105D . дои : 10.2475/ajs.304.2.105 . ISSN 0002-9599 .
- ^ Jump up to: а б Blakey & Ranney 2018 , p. 136.
- ^ Бест, Майрон Г.; Громм, Шерман; Дейно, Алан Л.; Кристиансен, Эрик Х.; Харт, Гаррет Л.; Тинги, Дэвид Г. (1 декабря 2013 г.). «Поле и кальдеры игнимбритов Центральной Невады возрастом 36–18 млн лет назад, Большой бассейн, США: многоциклические суперизвержения» . Геосфера . 9 (6): 1563. Бибкод : 2013Geosp...9.1562B . дои : 10.1130/GES00945.1 . ISSN 1553-040X .
- ^ Зуза и др. 2020 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с Генри и др. 2012 , с. 23.
- ^ Вакабаяси, Джон (1 апреля 2013 г.). «Палеоканалы, разрез ручья, эрозия, топографическая эволюция и альтернативные объяснения палеоальтиметрии, Сьерра-Невада, Калифорния» . Геосфера . 9 (2): 209. Бибкод : 2013Geosp...9..191W . дои : 10.1130/GES00814.1 . ISSN 1553-040X .
- ^ Зуза и др. 2020 , с. 15.
- ^ Jump up to: а б Эрдманн и др. 2016 , с. 54.
- ^ Jump up to: а б Басби и Путирка 2009 , с. 676.
- ^ Эрдман и др. 2016 , с. 48.
- ^ Jump up to: а б с д Генри и др. 2012 , с. 2.
- ^ Лунд Сни и Миллер, 2022 , стр. 352.
- ^ Басби и др. 2016 , стр. 140.
- ^ Лунд Сни и Миллер 2022 , стр. 335.
- ^ Кэмп, Пирс и Морган, 2015 , с. 204.
- ^ Jump up to: а б с Кэмп, Пирс и Морган, 2015 , с. 218.
- ^ Jump up to: а б с д Эрнст 2010 , с. 70.
- ^ Jump up to: а б Эрнст 2009 , с. 586.
- ^ Jump up to: а б с Эрнст 2009 , с. 584.
- ^ Басби и Путирка 2009 , с. 695.
- ^ Смит, Джеральд Р.; Стюарт, Джозеф Д.; Карпентер, Натан Э. (30 мая 2013 г.). Ископаемые и современные горные присоски, пантостеус и значение интрогрессии у катостоминовых рыб на западе США (отчет). п. 34. hdl : 2027.42/122717 .
- ^ Херст, Мартин Д.; Мадд, Саймон М.; Уолкотт, Рэйчел; Аттал, Микаэль; Ю, Кёнсу (июнь 2012 г.). «Использование кривизны вершины холма для определения пространственного распределения скорости эрозии: КРИВИЗНА ВЕРШИНЫ ХОЛМА ПРЕДСКАЗЫВАЕТ СКОРОСТЬ ЭРОЗИИ». Журнал геофизических исследований: Поверхность Земли . 117 (F2): 5. doi : 10.1029/2011JF002057 . hdl : 20.500.11820/62605844-86fc-46f3-a614-1b1bdccebe12 . S2CID 54824033 .
- ^ Jump up to: а б Генри и др. 2012 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Генри и др. 2012 , с. 21.
- ^ Басби, Кэти Дж. (1 октября 2013 г.). «Рождение границы плиты около 12 млн лет назад в дуге Ancestral Cascades, пояс Уокер-Лейн в Калифорнии и Неваде» . Геосфера . 9 (5): 1153. Бибкод : 2013Geosp...9.1147B . дои : 10.1130/GES00928.1 . ISSN 1553-040X .
- ^ Дикинсон, Уильям Р. (1 октября 2013 г.). «Фанерозойские палинспастические реконструкции геотектоники Большого Бассейна (Невада-Юта, США)» . Геосфера . 9 (5): 1388. Бибкод : 2013Geosp...9.1384D . дои : 10.1130/GES00888.1 . ISSN 1553-040X .
- ^ Кэмп, Пирс и Морган, 2015 , с. 205.
- ^ Лунд Сни и Миллер, 2022 , стр. 336.
- ^ Jump up to: а б Эрнст 2010 , с. 72.
- ^ Лонг 2012 , с. 896.
- ^ Смит и др. 2017 , с. 167.
- ^ Карлстрем и др. 2020 , с. 1449.
- ^ Jump up to: а б Карлстрем и др. 2020 , с. 1448.
- ^ Генри и др. 2012 , с. 22.
- ^ Думитру, Тревор А.; Эрнст, В.Г.; Хуриган, Джереми К.; Маклафлин, Роберт Дж. (11 июня 2015 г.). «Обломочный циркон U – Pb разведка францисканского субдукционного комплекса на северо-западе Калифорнии» . Международное геологическое обозрение . 57 (5–8): 778. Бибкод : 2015ИГРв...57..767Д . дои : 10.1080/00206814.2015.1008060 . S2CID 128542566 .
- ^ Думитру, Т. А. (1 декабря 2016 г.). «Шесть Кордильерских палеориверов, которые соединили деформирующееся высокогорье в Айдахо с депоцентрами в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и Вайоминге» . Тезисы осеннего собрания АГУ . 53 . Бибкод : 2016AGUFM.T53D..07D .
- ^ Кэмп, Пирс и Морган, 2015 , с. 206.
- ^ Jump up to: а б Бонде и др. 2020 , с. 3.
- ^ Хортон, Трэвис В.; Озе, Кристофер (июнь 2012 г.). «Два элемента лучше, чем один? Двойное изотопное соотношение, уменьшающее влияние испарения на показатели палеовысоты карбонатов озера: 13 C-ИЗБЫТКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ТРЕНДИНГА ИСПАРЕНИЯ» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 13 (6): 11. дои : 10.1029/2012GC004132 .
- ^ Грин, Дэвид К. (1 февраля 2014 г.). «Хребет Путаницы, западно-центральная часть штата Юта: складчато-надвиговая деформация и надвиговый пояс западной части штата Юта во внутренних районах Севьера» . Геосфера . 10 (1): 149. Бибкод : 2014Geosp..10..148G . дои : 10.1130/GES00972.1 . ISSN 1553-040X .
- ^ Смит и др. 2017 , с. 157.
- ^ ДеСеллес и Куган 2006 , с. 858.
- ^ Басби и Путирка 2009 , с. 682.
- ^ Jump up to: а б Генри и др. 2012 , с. 16.
- ^ Генри и Фолдс 2010 , с. 344.
- ^ Басби и др. 2016 , стр. 172.
- ^ Генри и др. 2012 , с. 18.
- ^ Генри и др. 2012 , с. 20.
- ^ Бонд, Джошуа В. (2015). Фауна формации каньона Ньюарк (нижний мел), Восточно-Центральная Невада . Том симпозиума Геологического общества Невады, 2015 г. Рено, Невада . п. 148 – через Academia.edu .
- ^ Blakey & Ranney 2018 , p. 146.
- ^ Печа, Марк Э.; Блюм, Майкл Д.; Герелс, Джордж Э.; Санделл, Курт Э.; Карлстрем, Карл Э.; Гонсалес, Дэвид А.; Мэлоун, Дэвид Х.; Махони, Дж. Брайан (3 мая 2022 г.). «Связь батолита Мексиканского залива и Прибрежных гор в период позднего палеоцена: данные по изотопам Hf в обломочных цирконах» . Тектоническая эволюция Севьер-Ларамидского хинтерланда, надвигового пояса и форланда и откат посторогенной плиты (180–20 млн лет назад) . п. 270. дои : 10.1130/2021.2555(10) . ISBN 9780813725550 .
- ^ Дикинсон, Уильям Р. (1 февраля 2013 г.). «Отказ от модели разлива озера для первоначального разреза Гранд-Каньона и обсуждение альтернатив» . Геосфера . 9 (1): 13. Бибкод : 2013Geosp...9....1D . дои : 10.1130/GES00839.1 . ISSN 1553-040X .
- ^ Снелл и др. 2014 , с. 52.
- ^ Лонг 2012 , с. 894.
- ^ ДеСеллес и Куган 2006 , стр. 858–859.
- ^ Кассель, Э.Дж.; Генри, компакт-диск; Грэм, ЮАР; Чемберлен, CP; Гроув, М. (1 декабря 2011 г.). «Происхождение олигоцена, морфология дренажа и топография Невадаплано» . Тезисы осеннего собрания АГУ . 23 : T23H–06. Бибкод : 2011AGUFM.T23H..06C .
- ^ Дикинсон, Уильям Р.; Лоутон, Тимоти Ф.; Печа, Марк; Дэвис, Стивен Дж.; Герелс, Джордж Э.; Янг, Ричард А. (1 августа 2012 г.). «Происхождение палеогеновой формации Колтон (бассейн Уинта) и мел-палеогеновая эволюция происхождения на предгорье штата Юта: данные U-Pb возраста обломочных цирконов, палеотечений и петрофаций песчаника» . Геосфера . 8 (4): 876. дои : 10.1130/GES00763.1 . ISSN 1553-040X .
- ^ Чепмен, Джеймс Б.; Грейг, Рой; Хаксель, Гордон Б. (22 ноября 2019 г.). «Геохимические свидетельства существования орогенного плато на юге США и северной Мексиканской Кордильере во время складчатости Ларамида» . Геология . 48 (2): 167. дои : 10.1130/G47117.1 . ISSN 0091-7613 . S2CID 213833576 .
- ^ Липман, Питер В. (1 сентября 2021 г.). «Поднимая Запад: середина кайнозойского Колорадо-плано связана с собранием субвулканических батолитов в Южных Скалистых горах (США)?» . Геология . 49 (9): 1110. Бибкод : 2021Geo....49.1107L . дои : 10.1130/G48963.1 . S2CID 236223919 .
- ^ Jump up to: а б Генри и Фолдс 2010 , с. 340.
- ^ Генри и др. 2012 , с. 15.
- ^ Зуза и др. 2020 , с. 17.
- ^ Файон, АК; Тикофф, Б.; Кан, М.; Гашниг, Р.М. (1 апреля 2017 г.). «Охлаждение и эксгумация батолита южного Айдахо» . Литосфера . 9 (2): 311. Бибкод : 2017Lsphe...9..299F . дои : 10.1130/L565.1 . ISSN 1941-8264 .
- ^ Бонде и др. 2020 , с. 18.
- ^ Суарес, Селина А.; Гонсалес, Луис А.; Людвигсон, Грегори А.; Киркланд, Джеймс И.; Чифелли, Ричард Л.; Кон, Мэтью Дж. (1 ноября 2014 г.). «Многотаксонное изотопное исследование палеогидрологии в формации кедровых гор нижнего мела, восточная Юта, США: расшифровка влияния плато Невадаплано на региональный климат. ВЛИЯНИЕ ПЛАТО НЕВАДАПЛАНО НА МЕЛОВОЙ БАССЕЙН» (PDF) . Журнал осадочных исследований . 84 (11): 986. doi : 10.2110/jsr.2014.76 . hdl : 1808/19198 . ISSN 1527-1404 .
- ^ Бидголи, Т.; Уокер, доктор медицинских наук; Штокли, Д.Ф. (1 декабря 2014 г.). «Двухфазное развитие Невадаплано, Западной Невады и Южной Калифорнии на основе низкотемпературной термохронологии» . Тезисы осеннего собрания АГУ . 21 : EP21B–3534. Бибкод : 2014AGUFMEP21B3534B .
- ^ Шаффер, Джеффри П. (2023). «Сьерра-Невада (Калифорния) — реликтовый тропический хребет позднего мела: полевой справочник по доказательствам» . Ежегодник Ассоциации географов тихоокеанского побережья . 85 (1): 121. doi : 10.1353/pcg.2023.a913573 . S2CID 265554409 .
- ^ Фрич, Питер В.; Ноуэлл, Камилла Ф.; Лезерман, Лила СТ; Гонг, Вэй; Круз, Бони К.; Бердж, Дилан О.; Дельгадо-Салинас, Альфонсо (сентябрь 2018 г.). «Адаптации листьев и границы видов у североамериканских церцисов: значение для эволюции сухих флор» . Американский журнал ботаники . 105 (9): 1588. дои : 10.1002/ajb2.1155 . ПМИД 30207598 . S2CID 52191030 .
- ^ Рундел, Филип В.; Арройо, Мэри Т.К.; Коулинг, Ричард М.; Кили, Джон Э.; Ламонт, Байрон Б.; Варгас, Пабло (ноябрь 2016 г.). «Средиземноморские биомы: эволюция их растительности, флоры и климата» . Ежегодный обзор экологии, эволюции и систематики . 47 (1): 387–388. doi : 10.1146/annurev-ecolsys-121415-032330 . ISSN 1543-592X .
- ^ Снелл и др. 2014 , с. 61.
- ^ Бонде и др. 2020 , стр. 3, 8, 18.
- ^ Бонде и др. 2020 , с. 7.
- ^ Бонде, Джошуа (2011). «Тафономия лягушек в высокогорном озерном бассейне Невадаплано, от позднего мела до эоцена, формация Шип-Пасс, восточно-центральная Невада» . Журнал палеонтологии позвоночных . 31 (60). SOC ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ: 74. doi : 10.1080/02724634.2011.10635174 . S2CID 210915628 .
- ^ Снелл и др. 2014 , с. 53.
- ^ Стирли, Ральф Ф.; Смит, Джеральд Р. (14 октября 2016 г.). РЫБЫ МИО-ПЛИОЦЕНОВОЙ РАВНИНЫ И ОКРЕСТНОСТЕЙ РЕКИ ЗАПАДНАЯ СНЕЙК (Отчет). п. 21. hdl : 2027.42/134040 . ISSN 0076-8405 .
Источники
[ редактировать ]- Блейки, Рональд К.; Рэнни, Уэйн Д. (2018). Древние ландшафты западной части Северной Америки: геологическая история с палеогеографическими картами . Чам: Международное издательство Springer. Бибкод : 2018alwn.book.....B . дои : 10.1007/978-3-319-59636-5 . ISBN 978-3-319-59634-1 . S2CID 135068665 .
- Бонд, Джошуа В.; Друшке, Питер А.; Хилтон, Ричард П.; Хенричи, Эми К.; Роуленд, Стивен М. (2020). «Сохранение новейших меловых (маастрихтских)-палеоценовых лягушек (Eorubeta nevadensis) формации Шип-Пасс в восточно-центральной Неваде и значение для палеогеографии Невадаплано» . ПерДж . 8 : е9455. дои : 10.7717/peerj.9455 . ISSN 2167-8359 . ПМК 7341540 . ПМИД 32704447 .
- Басби, Кэти Дж.; Путирка, Кейт (июль 2009 г.). «Миоценовая эволюция западной окраины Невадаплано в центральной и северной Сьерра-Неваде: палеоканьоны, магматизм и структура» . Международное геологическое обозрение . 51 (7–8): 670–701. Бибкод : 2009ИГРв...51..670Б . дои : 10.1080/00206810902978265 . S2CID 44056471 .
- Басби, CJ; Эндрюс, GDM; Кернер, АК; Браун, СР; Мелош, БЛ; Хаган, JC (1 февраля 2016 г.). «Прогрессирующее нарушение древних (мезозойских) палеоканалов Невадаплано с востока на запад в современные (миоцен-голоцен) северо-северо-западные тенденции в поясе Уокер-Лейн, центральная Сьерра-Невада» . Геосфера . 12 (1): 135–175. Бибкод : 2016Geosp..12..135B . дои : 10.1130/GES01182.1 . ISSN 1553-040X .
- Кэмп, Виктор Э.; Пирс, Кеннет Л.; Морган, Лиза А. (1 апреля 2015 г.). «Триггер Йеллоустонского плюма для расширения бассейна и хребта, а также одновременное внедрение магматического пояса бассейна Невада-Колумбия» . Геосфера . 11 (2): 203–225. Бибкод : 2015Geosp..11..203C . дои : 10.1130/GES01051.1 . ISSN 1553-040X .
- ДеСеллес, Питер Г.; Куган, Джеймс К. (1 июля 2006 г.). «Региональная структура и кинематическая история Севьерского складчато-надвигового пояса, центральная Юта» . Бюллетень ГСА . 118 (7–8): 841–864. Бибкод : 2006GSAB..118..841D . дои : 10.1130/B25759.1 . ISSN 0016-7606 .
- Эрдман, Моника Э.; Ли, Син-Тай А.; Левандер, Алан; Цзян, Хехе (апрель 2016 г.). «Роль дугового магматизма и обрушения нижней коры в контроле над историей возвышений плато Невадаплано и Колорадо: тематическое исследование пироксенитовой нижней коры из центральной Аризоны, США» . Письма о Земле и планетологии . 439 : 48–57. Бибкод : 2016E&PSL.439...48E . дои : 10.1016/j.epsl.2016.01.032 . ISSN 0012-821X .
- Эрнст, WG (1 июля 2009 г.). «Взлет и падение Невадаплано» . Международное геологическое обозрение . 51 (7–8): 583–588. Бибкод : 2009ИГРв...51..583Е . дои : 10.1080/00206810903063315 . ISSN 0020-6814 . S2CID 129541879 .
- Эрнст, РГ (1 апреля 2010 г.). «Молодые орогены конвергентной окраины, климат и толщина земной коры - позднемеловой – палеогеновый период Невадаплано на юго-западе Америки?» . Литосфера . 2 (2): 67–75. Бибкод : 2010Lsphe...2...67E . дои : 10.1130/L84.1 . ISSN 1941-8264 .
- Генри, Кристофер Д.; Фолдс, Джеймс Э. (1 августа 2010 г.). «Туфы пепловых потоков в Найн-Хилл, Невада, палеодолине и последствия для тектонизма и вулканизма западной части Большого бассейна, США» . Геосфера . 6 (4): 339–369. Бибкод : 2010Geosp...6..339H . дои : 10.1130/GES00548.1 . ISSN 1553-040X .
- Генри, Кристофер Д.; Хинц, Николас Х.; Фолдс, Джеймс Э.; Колган, Джозеф П.; Джон, Дэвид А.; Брукс, Элвуд Р.; Кассель, Элизабет Дж.; Гарсайд, Ларри Дж.; Дэвис, Дэвид А.; Кастор, Стивен Б. (1 февраля 2012 г.). «Эоцен-раннемиоценовая палеотопография Сьерра-Невада – Большой бассейн – Невадаплано, основанная на широко распространенных туфах пепловых потоков и палеодолинах» . Геосфера . 8 (1): 1–27. Бибкод : 2012Geosp...8....1H . дои : 10.1130/GES00727.1 . ISSN 1553-040X .
- Карлстрем, Карл Э.; Джейкобсон, Карл Э.; Санделл, Курт Э.; Эйстер, Афина; Блейки, Рон; Ингерсолл, Раймонд В.; Малдер, Джейкоб А.; Янг, Ричард А.; Борода, Л. Сью; Холланд, Марк Э.; Шустер, Дэвид Л.; Винн, Кармен; Кросси, Лаура (15 октября 2020 г.). «Оценка дренажной связи Шинумо-Сеспе: аргументы против «старых» (70–17 млн лет назад) моделей Гранд-Каньона для эволюции дренажа плато Колорадо» . Геосфера . 16 (6): 1425–1456. Бибкод : 2020Geosp..16.1425K . дои : 10.1130/GES02265.1 . hdl : 2440/135048 . ISSN 1553-040X . S2CID 228967384 .
- Лонг, Шон П. (1 августа 2012 г.). «Масштабы и пространственные закономерности эрозионной эксгумации во внутренних районах Севьера, восточной Неваде и западной Юте, США: данные палеогеновой палеогеологической карты» . Геосфера . 8 (4): 881–901. дои : 10.1130/GES00783.1 . ISSN 1553-040X .
- Лонг, Шон П.; Суаньяр, Эммануэль (1 апреля 2016 г.). «Мелкокоровый метаморфизм во время позднемелового анатексиса на внутреннем плато Севьер: условия пиковой температуры на хребте Грант, восточная Невада, США» Литосфера . 8 (2): 150–164. Бибкод : 2016Lsphe...8..150L . дои : 10.1130/L501.1 . ISSN 1941-8264 .
- Смит, М. Эллиот; Кассель, Элизабет Дж.; Джича, Брайан Р.; Певец Брэд С.; Канада, Эндрю С. (декабрь 2017 г.). «Закрытие дренажа во внутренних районах и образование озер в ответ на удаление плиты Фараллон в среднем эоцене, Невада, США» Earth and Planetary Science Letters . 479 : 156–169. Бибкод : 2017E&PSL.479..156S . дои : 10.1016/j.epsl.2017.09.023 . ISSN 0012-821X .
- Лунд Сни, Йенс-Эрик; Миллер, Элизабет Л. (3 мая 2022 г.). «Магматизм, мигрирующая топография и переход от сокращения Севьера к расширению бассейна и хребта, запад США» . Тектоническая эволюция Севьер-Ларамидского хинтерланда, надвигового пояса и форланда и откат посторогенной плиты (180–20 млн лет назад) . стр. 335–357. дои : 10.1130/2021.2555(13) . ISBN 9780813725550 . S2CID 244424493 .
- Снелл, Кэтрин Э.; Кох, Пол Л.; Друшке, Питер; Форман, Брэди З.; Эйлер, Джон М. (январь 2014 г.). «Высокая высота Невадаплано в позднем меловом периоде» . Письма о Земле и планетологии . 386 : 52–63. Бибкод : 2014E&PSL.386...52S . дои : 10.1016/j.epsl.2013.10.046 . ISSN 0012-821X .
- Зуза, Андрей В.; Торман, Чарльз Х.; Генри, Кристофер Д.; Леви, Дрю А.; Ди, Сет; Лонг, Шон П.; Сандберг, Чарльз А.; Суаньяр, Эммануэль (29 июля 2020 г.). «Импульсная мезозойская деформация во внутренних районах Кордильеров и эволюция Невадаплано: выводы из гор Пекуп, северо-восток Невады» . Литосфера . 2020 (8850336). дои : 10.2113/2020/8850336 . ISSN 1941-8264 . S2CID 225757790 .