Плита (геология)


В геологии плита зон является важной составляющей субдукции . [1]
Субдукционные плиты вызывают тектонику плит, притягивая литосферу , к которой они прикрепляются, в процессе, известном как притяжение плит , и вызывая течения в мантии посредством всасывания плит . [2] Плита влияет на конвекцию Земли и эволюцию мантии из-за внедрения водной океанической литосферы . [3] Плотная океаническая литосфера отступает в мантию Земли, а легкий континентальный литосферный материал образует активные континентальные окраины и вулканические дуги , порождая вулканизм . [4] Повторное использование субдуцированной плиты представляет собой вулканизм, возникающий в результате плавления флюса из мантийного клина . [5] Движение плиты может вызвать динамическое поднятие и опускание земной поверхности, образуя мелководные морские пути. [2] и, возможно, изменение схемы дренажа. [6]
Геологические особенности недр позволяют сделать вывод о субдуцированных плитах с помощью сейсмических изображений. [7] [8] Плиты субдукции динамичны; Характеристики плиты, такие как изменение температуры плиты, плоская плита , глубокая плита и отслоение плиты , могут быть выражены глобально вблизи зон субдукции. [9] Градиенты температуры погруженных плит зависят от времени существования океанической плиты и ее термической структуры. [10] Плиты, испытывающие субдукцию под малым углом (менее 30 градусов), считаются плоскими плитами , в первую очередь на юге Китая и западе США. [11] [12] Марианская впадина является примером глубокой плиты, в результате чего создается самая глубокая впадина в мире, образованная крутым углом плиты. [13] Откол плиты происходит во время столкновения океанической и континентальной литосферы. [14] допущение разрыва плиты; пример откола плиты происходит в Гималайской зоне субдукции. [4]
См. также
[ редактировать ]- Окно плиты - тип разрыва в погруженной океанической плите.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Конрад, CP «Как мантийные плиты приводят в движение плиты» . Архивировано из оригинала 13 июня 2011 года . Проверено 24 апреля 2011 г.
- ^ Jump up to: а б Митровица, JX; Бомонт, К.; Джарвис, GT (1989). «Наклон континентальных интерьеров из-за динамических эффектов субдукции». Тектоника . 8 (5): 1079. Бибкод : 1989Tecto...8.1079M . дои : 10.1029/TC008i005p01079 .
- ^ Вада, Икуко; Бен, Марк Д.; Шоу, Элисон М. (1 ноября 2012 г.). «Влияние гетерогенной гидратации во входящей плите, регидратации плиты и гидратации мантийного клина на поток H2O, полученный из плиты, в зонах субдукции» . Письма о Земле и планетологии . 353–354: 60–71. Бибкод : 2012E&PSL.353...60W . дои : 10.1016/j.epsl.2012.07.025 . ISSN 0012-821X .
- ^ Jump up to: а б Фриш, Вольфганг; Мешеде, Мартин; Блейки, Рональд (2011), «Зоны субдукции, островные дуги и активные континентальные окраины» , Тектоника плит , Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg, стр. 91–122, doi : 10.1007/978-3-540-76504-2_7 , ISBN 978-3-540-76503-5 , получено 10 декабря 2021 г.
- ^ Ивамори, Хикару (1 июля 1998 г.). «Перенос H2O и плавление в зонах субдукции» . Письма о Земле и планетологии . 160 (1): 65–80. Бибкод : 1998E&PSL.160...65I . дои : 10.1016/S0012-821X(98)00080-6 . ISSN 0012-821X .
- ^ Шепард, GE; Мюллер, РД; Лю, Л.; Гурнис, М. (2010). «Переворот дренажа реки Амазонки в миоцене, вызванный взаимодействием плит и мантии». Природа Геонауки . 3 (12): 870–75. Бибкод : 2010NatGe...3..870S . CiteSeerX 10.1.1.653.4596 . дои : 10.1038/ngeo1017 .
- ^ Рондене, Стефан; Аберс, Джеффри А.; ван Кекен, Питер Э. (2008). «Сейсмическая визуализация метаморфизма зоны субдукции» . Геология . 36 (4): 275. Бибкод : 2008Geo....36..275R . дои : 10.1130/G24112A.1 . ISSN 0091-7613 .
- ^ Чжао, Дапэн; Отани, Эйдзи (1 декабря 2009 г.). «Глубокая субдукция и обезвоживание плит и их геодинамические последствия: данные сейсмологии и физики минералов» . Исследования Гондваны . 16 (3): 401–413. Бибкод : 2009GondR..16..401Z . дои : 10.1016/j.gr.2009.01.005 . ISSN 1342-937X .
- ^ Ху, Цзяшунь; Гурнис, Майкл (апрель 2020 г.). «Продолжительность субдукции и падение плиты» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 21 (4). Бибкод : 2020GGG....2108862H . дои : 10.1029/2019GC008862 . ISSN 1525-2027 . S2CID 216305697 .
- ^ Холт, А.Ф.; Кондит, CB (июнь 2021 г.). «Эволюция температуры плиты за время существования зоны субдукции» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 22 (6). Бибкод : 2021GGG....2209476H . дои : 10.1029/2020GC009476 . ISSN 1525-2027 . S2CID 232378621 .
- ^ Шелларт, Воутер Питер (2020). «Контроль возраста и размера зоны субдукции при субдукции плоских плит» . Границы в науках о Земле . 8 : 26. Бибкод : 2020FrEaS...8...26S . дои : 10.3389/feart.2020.00026 . ISSN 2296-6463 .
- ^ Лю, Сяовэнь; Карри, Клэр А. (2019). «Влияние структуры верхней плиты на глубину плоской плиты: численное моделирование динамики субдукции» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 124 (12): 13150–13167. Бибкод : 2019JGRB..12413150L . дои : 10.1029/2019JB018653 . ISSN 2169-9356 . S2CID 210254422 .
- ^ Гвирцман, Зоар; Стерн, Роберт Дж. (апрель 2004 г.). «Батиметрия дуговой системы Марианской впадины и образование Бездны Челленджера как следствие слабого сцепления плит» . Тектоника . 23 (2): н/д. Бибкод : 2004Tecto..23.2011G . дои : 10.1029/2003tc001581 . ISSN 0278-7407 . S2CID 21354196 .
- ^ Хью Дэвис, Дж.; фон Бланкенбург, Фридхельм (1 января 1995 г.). «Откол плиты: модель отделения литосферы и ее проверка в магматизме и деформации коллизионных орогенов» . Письма о Земле и планетологии . 129 (1): 85–102. Бибкод : 1995E&PSL.129...85D . дои : 10.1016/0012-821X(94)00237-S . ISSN 0012-821X .