Jump to content

Расколоть

(Перенаправлено из Syn-Rift )
Вид блока раскола из трех сегментов, показывающий расположение зон жилья между ними при изменениях местоположения разлома или полярности (направление окувания)
Залив Суэц -Рифт, показывающий основные разломы расширения

В геологии разрыв где - это линейная зона, литосфера разряжается [ 1 ] [ 2 ] и является примером расширения тектоники . [ 3 ] Типичными функциями RIFT являются центральной линейной депрессией , называемой Graben или, чаще, пол-грабена с нормальными нарушениями и подъемами Rift Flank в основном с одной стороны. [ 4 ] Там, где перерывы остаются над уровнем моря, они образуют рифтовую долину , которая может быть заполнена водой, образующей рифтовое озеро . Ось области рифта может содержать вулканические породы , а активный вулканизм является частью многих, но не всех активных рифтовых систем.

Основные перерывы встречаются вдоль центральной оси большинства хребтов в середине океана , где новая океаническая кора и литосфера создаются вдоль дивергентной границы между двумя тектоническими пластинами .

Неудачные разрывы являются результатом континентального рифтинга, которые не смогли продолжить до такой степени распада. Как правило, переход от рифтинга к распространению развивается на тройном соединении , где три сходящихся разлома встречаются над горячей точкой . Два из них развиваются до такой степени, что растяжение морского дна, в то время как третий в конечном итоге терпит неудачу, становясь оулакогеном .

Геометрия

[ редактировать ]
Топографический профиль озера Малави

Большинство разломов состоят из ряда отдельных сегментов, которые вместе образуют линейную зону характеристики разломов. Индивидуальные сегменты Rift имеют преимущественно половину грейбен геометрию, контролируемую одной разломом, связанной с бассейном. Длина сегмента варьируется между разломами, в зависимости от упругой толщины литосферы.

Области с толстой более холодной литосферой, такие как Baikal Rift, имеют длину сегмента, превышающие 80 км, в то время как в областях более теплой тонкой литосферы длина сегмента может составлять менее 30 км. [ 5 ] Вдоль оси раскола положения, а в некоторых случаях полярность (направление окупания), основного рифтового ограничения, изменяется от сегмента к сегменту. Границы сегмента часто имеют более сложную структуру и, как правило, пересекают ось рифта под большим углом. Эти граничные зоны сегмента соответствуют различиям в смещении неисправностей между сегментами и, следовательно, известны как зоны размещения.

Зоны размещения принимают различные формы, от простой ретрансляции при перекрытии между двумя основными разломами одной и той же полярности, до зон высокой структурной сложности, особенно там, где сегменты имеют противоположную полярность. Зоны размещения могут быть расположены там, где более старые коры пересекают ось рифта. В заливе Суэц-Рифт зона размещения Заафараны расположена, где зона сдвига в арабском набийском щите встречается с разломом. [ 6 ]

Рифтовые фланги или плечи - это возвышенные участки вокруг разломов. Рифтовые плечи обычно имеют ширину около 70 км. [ 7 ] Вопреки тому, что ранее считалось, возвышенные пассивные континентальные края (EPCM), такие как бразильские нагорья , скандинавские горы Индии и западные Гаты , не являются рифтовыми плечами. [ 7 ]

Разработка Rift

[ редактировать ]

Инициация рифта

[ редактировать ]

Образование рифтовых бассейнов и локализации деформации отражает зрелость рифта. В начале рифтинга верхняя часть литосферы начинает распространяться на серию первоначально не связанных нормальных разломов , что приводит к развитию изолированных бассейнов. [ 8 ] Например, в субаэриальных разломах дренаж в начале рифтинга обычно является внутренним, без элемента через дренаж.

Зрелая рифтовая стадия

[ редактировать ]

По мере развития Rift некоторые отдельные сегменты разломов растут, в конечном итоге становятся связанными вместе, чтобы сформировать более крупные ограничивающие разломы. Последующее расширение становится сконцентрированным на этих разломах. , связанного с разломами Более длинные разломы и более широкое расстояние разломов приводят к более непрерывным участкам оседания вдоль оси рифта. На этой стадии развивается значительное повышение высоковых плеч, сильно влияя на дренаж и седиментацию в рифтовых бассейнах. [ 8 ]

Во время кульминации литосферного рифтинга, когда кора истончается, поверхность Земли утихнет, и мохо становится соответственно поднятым. В то же время мантийная литосфера становится истонченной, вызывая повышение вершины астеносферы. Это приносит высокий тепловой поток от восходящей астеносферы в прореживающую литосферу, нагревая орогенную литосферу для таяния обезвоживания, обычно вызывая экстремальный метаморфизм при высоких тепловых градиентах более 30 ° C. Метаморфические продукты с высокой до сверхвысокой температурой гранулитов и связанных с ними мигматитами и гранитами в столкновенных орогенах с возможным размещением метаморфических ядра в континентальных рифтовых зонах, но океанических ядра в растягивающихся хребтах. Это приводит к своего рода орогенезам в расширении настройках, которые упоминаются как рифтирование орогеники. [ 9 ]

Пост-разживание

[ редактировать ]

После того, как Rifting прекратится, мантия под рифтом охлаждается, и это сопровождается широкой областью после перерыва. Количество оседания напрямую связано с количеством истончения во время фазы рита, рассчитанного как бета -фактор (начальная толщина коры, деленную на конечную толщину коры), но также влияет степень, в которой рифтовый бассейн заполняется на каждом этапе, из -за большей плотности отложений в отличие от воды. Простая «модель McKenzie» Rifting, которая считает мгновенную стадию рифтинга, обеспечивает хорошую оценку первого порядка количества истончения коры от наблюдений за количеством пост-разрыва. [ 10 ] [ 11 ] Обычно это было заменено «моделью изгибного кантилевера», которая учитывает геометрию разломов рифта и гибкую изостазию верхней части коры. [ 12 ]

Многофазный рифтинг

[ редактировать ]

Некоторые разломы показывают сложную и длительную историю рифтинга, с несколькими различными фазами. В северном море показывает доказательства нескольких отдельных рифтовых фаз от Перми до самого раннего мелового , [ 13 ] период более 100 миллионов лет.

Расставание до расставания

[ редактировать ]

Руководство может привести к континентальному распаду и формированию океанических бассейнов. Успешное рифтинг приводит к тому, что морской дно распространяется вдоль середины океанического хребта, и набор конъюгатных краев, разделенных океаническим бассейном. [ 14 ] Рифтинг может быть активным и контролируемым мантийной конвекцией . Это также может быть пассивным и обусловлено более высокими тектоническими силами, которые растягивают литосферу. Архитектура маржи развивается из -за пространственных и временных отношений между этапами удлинительной деформации. Сегментация маржи в конечном итоге приводит к образованию RIFT-доменов с вариациями топографии Moho , включая проксимальный домен с корстами, связанными с разломами, зоной обкинга с истончением база для коры , дистальным доменом с глубокими бассейнами SAG, переходом в океане и океаническим доменом. [ 15 ]

Деформация и магматизм взаимодействуют во время эволюции Rift. Можно сформировать наглые и плотные магма-плотные края. [ 15 ] Богатые магмами маржа включает в себя основные вулканические особенности. Во всем мире вулканические края представляют большинство пассивных континентальных краев. [ 16 ] Растянутая магма-наращенная края влияет крупномасштабные нарушения и гиперэкстензию в коре. [ 17 ] Как следствие, перидотиты верхней мантии и габбро широко обнажаются и серпентинизируются вдоль удлинительных отрядов в морском дне.

Магматизм

[ редактировать ]
Вулкано-тектонические рельефы, соединенные с ритмом на полуострове Рейкьянес , Исландия : разломы , трещины , удлиненные вулканы подледникового происхождения , постледниковые поля лавы

Многие разломы являются местами, по крайней мере, незначительной магматической активности , особенно на ранних стадиях рифтинга. [ 18 ] Щелочные базальты и бимодальный вулканизм являются общими продуктами магматизма, связанного с рифтом. [ 19 ] [ 20 ]

Недавние исследования показывают, что постколлизионные граниты в столкновенных орогенах являются продуктом рифтирования магматизма на сходящейся полях. [ Цитация необходима ]

Экономическое значение

[ редактировать ]

Осадочные породы, связанные с континентальными районами, содержат важные отложения как минералов, так и углеводородов . [ 21 ]

Минеральные отложения

[ редактировать ]

Отложения минералов SEDEX находятся в основном в континентальных настройках Rift. Они образуются в последовательностях, когда гидротермальные жидкости, связанные с магматической активностью, удаляются на морском дне. [ 22 ]

Нефть и газ

[ редактировать ]

Континентальные перерывы являются участками значительных накоплений нефти и газа, таких как грабен викингов и залив Суэз -Рифт . Тридцать процентов гигантских нефтяных и газовых полей находятся в такой обстановке. [ 23 ] В 1999 году было подсчитано, что в Rifts было размещено 200 миллиардов баррелей избезопасных нефтяных резервов. Источники часто разрабатываются в отложениях, заполняющих активный Rift ( SYN-RIFT ), образуя либо в озерной среде, либо в ограниченной морской среде, хотя не все повреждения содержат такие последовательности. Резервурные породы могут быть разработаны в предварительных, син-рифтовых и пост-рифтовых последовательностях.

Эффективные региональные уплотнения могут присутствовать в последовательности после переодевания, если грязевые камни или эвапориты осаждаются . Чуть более половины оценочных запасов нефти обнаруживаются, связанные с перерывами, содержащими морские син-рифтовые и последующие последовательности, чуть менее четверти влога с немариновым син-рифтом и пост-рифтом, и восьмой в не-марином син- -пел с морским пост-переоборудованием. [ 24 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Rift Valley: определение и геологическое значение , Джакомо Корти, Эфиопская рифт -долина
  2. ^ Декомпрессионное плавление во время расширения континентальной литосферы , Джоланте Ван Вийк, Mantleplumes.org
  3. ^ Тектоника пластины: лекция 2 , геологический факультет Университета Лестера
  4. ^ Лидер, MR; Gawthorpe, RL (1987). «Осадочные модели для удлинительного блок-блок/полукратного бассейна» (PDF) . В трусли, депутат; Дьюи, JF; Хэнкок, PL (ред.). Континентальная расширенная тектоника . Геологическое общество, Специальные публикации. Тол. 28. С. 139–152. ISBN  9780632016051 .
  5. ^ Эбингер, CJ; Джексон Дж. Фостер Ан; Хейворд Н.Дж. (1999). «Геометрия удлинительного бассейна и упругая литосфера». Философские транзакции Королевского общества а . 357 (1753): 741–765. Bibcode : 1999rspta.357..741e . doi : 10.1098/rsta.1999.0351 . S2CID   91719117 .
  6. ^ Юнес, ИИ; McClay K. (2002). «Развитие зон размещения в заливе Суэз-Ред-Морской Райфт, Египет» . Бюллетень AAPG . 86 (6): 1003–1026. doi : 10.1306/61EDC10-173E-11D7-8645000102C1865D . Получено 29 октября 2012 года .
  7. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Зеленый, Пол Ф.; Джапсен, Питер; Чалмерс, Джеймс А.; Боноу, Йохан М.; Дадди, Ян Р. (2018). «Похороны после разрыва и эксгумация пассивных континентальных краев: семь предложений по информированию геодинамических моделей». Gondwana Research . 53 : 58–81. Bibcode : 2018gondr..53 ... 58G . doi : 10.1016/j.gr.2017.03.007 .
  8. ^ Подпрыгнуть до: а беременный С Jack, Mo; Schlische RW; Olsen PE (2002). «Структура рифтового базина и ее влияние на осадочные системы» (PDF) . В Renaut RW & Ashley Gm (ред.). Седиментация в континентальных разломах . Специальные публикации. Тол. 73. Общество осадочной геологии . Получено 28 октября 2012 года .
  9. ^ Zheng, Y.-F.; Чен, Р.-Х. (2017). «Региональный метаморфизм в экстремальных условиях: последствия для орогения на сходящихся полях пластин» . Журнал азиатских наук о Земле . 145 : 46–73. Bibcode : 2017jaesc.145 ... 46Z . doi : 10.1016/j.jseaes.2017.03.009 .
  10. ^ McKenzie, D. (1978). «Некоторые замечания по развитию осадочных бассейнов» (PDF) . Земля и планетарные научные письма . 40 (1): 25–32. Bibcode : 1978e & psl..40 ... 25m . Citeseerx   10.1.1.459.4779 . doi : 10.1016/0012-821x (78) 90071-7 . Архивировано из оригинала (PDF) 1 марта 2014 года . Получено 25 октября 2012 года .
  11. ^ Куснир, Нью -Джерси; Робертс Ам; Морли К.К. (1995). «Передовое и обратное моделирование формирования рифтового бассейна» . В Lambiase JJ (ред.). Углеводородный среда обитания в рифтовых бассейнах . Специальные публикации. Тол. 80. Лондон: Геологическое общество . С. 33–56. ISBN  9781897799154 Полем Получено 25 октября 2012 года .
  12. ^ Nøttvedt, A.; Габриэльсен Р.Х.; Steel RJ (1995). «Тектоностратиграфия и осадочная архитектура рифтовых бассейнов, со ссылкой на Северное Северное море». Морская и нефтяная геология . 12 (8): 881–901. Bibcode : 1995marpg..12..881n . doi : 10.1016/0264-8172 (95) 98853-W .
  13. ^ Равнас, Р.; Nøttvedt a.; Сталь RJ; Windelstad J. (2000). «Син-рифмовые осадочные архитектуры в северном северном море» . Динамика норвежской края . Специальные публикации. Тол. 167. Лондон: Геологическое общество . С. 133–177. ISBN  9781862390560 Полем Получено 28 октября 2012 года .
  14. ^ Зиглер П.А.; Cloetingh S. (январь 2004 г.). «Динамические процессы, контролирующие эволюцию распыленных бассейнов». Земля-наука обзоров . 64 (1–2): 1–50. Bibcode : 2004esrv ... 64 .... 1z . doi : 10.1016/s0012-8252 (03) 00041-2 .
  15. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Péron-Pinvidic G.; Manatschal G.; Osmundsen PT (май 2013). «Структурное сравнение архетипических атлантических рифтовых полей: обзор наблюдений и концепций». Морская и нефтяная геология . 43 : 21–47. Bibcode : 2013marpg..43 ... 21p . doi : 10.1016/j.marpetgeo.2013.02.002 .
  16. ^ Reston TJ; Manatschal G. (2011). «Арк-континент столкновение». В Brown D. & Ryan Pd (ред.). Строительные блоки более позднего столкновения . Границы в науках о Земле.
  17. ^ Péron-Pinvidic G.; Manatschal G. (2009). «Финальная эволюция на пассивных полях с плохими магмами из Иберии-Нью -фундленд: новая точка зрения». Международный журнал наук о Земле . 98 (7): 1581. Bibcode : 2009ijeas..98.1581p . doi : 10.1007/s00531-008-0337-9 . S2CID   129442856 .
  18. ^ Белый, рупий; Маккензи Д. (1989). «Магматизм в рифтовых зонах: генерация вулканических краев и базальтов наводнения» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 94 (B6): 7685–7729. Bibcode : 1989jgr .... 94.7685W . doi : 10.1029/jb094ib06p07685 . Получено 27 октября 2012 года .
  19. ^ Farmer, GL (2005). «Континентальные базальтовые породы» . В Rudnick RL (ред.). Трактат по геохимии: кора . Gulf Professional Publishing. п. 97. ISBN  9780080448473 Полем Получено 28 октября 2012 года .
  20. ^ CAS, RAF (2005). «Вулканы и геологический цикл» . В Marti J. & Ernst GG (ред.). Вулканы и окружающая среда . Издательство Кембриджского университета. п. 145. ISBN  9781139445108 Полем Получено 28 октября 2012 года .
  21. ^ Геологическая служба США (1993). «Озеро Байкал - пробный камень для глобальных изменений и исследований Rift» . Архивировано из оригинала 29 июня 2012 года . Получено 28 октября 2012 года .
  22. ^ Groves, di; Bierlein FP (2007). «Геодинамические настройки систем минеральных месторождений» . Журнал геологического общества . 164 (1): 19–30. Bibcode : 2007jgsoc.164 ... 19G . doi : 10.1144/0016-76492006-065 . S2CID   129680970 . Получено 27 октября 2012 года .
  23. ^ Манн, П.; Гахаган Л.; Гордон М.Б. (2001). «Тектоническая обстановка гигантских нефтяных месторождений мира» . Журнал Worldoil . Получено 27 октября 2012 года .
  24. ^ Lambiase, JJ; Морли К.К. (1999). «Углеводороды в рифтовых бассейнах: роль стратиграфии». Философские транзакции Королевского общества а . 357 (1753): 877–900. Bibcode : 1999rspta.357..877l . Citeseerx   10.1.1.892.6422 . doi : 10.1098/rsta.1999.0356 . S2CID   129564482 .
  25. ^ Chouhan, AK Структурная ткань над сейсмически активным бассейном Kachchh Rift, Индия: Понимание World Gravity Model 2012. Environ Earth Sci 79, 316 (2020). https://doi.org/10.1007/S12665-020-09068-2
  26. ^ Chouhan, AK, Choudhury, P. & Pal, SK Новые доказательства тонкой коры и магматической подчинения под рифтовым бассейном Камбая, Западная Индия, путем моделирования данных гравитации Eigen-6C4. J Earth Syst Sci 129, 64 (2020). https://doi.org/10.1007/S12040-019-1335-Y

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 57c218a97dab698148c3b20713171bc7__1724865720
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/57/c7/57c218a97dab698148c3b20713171bc7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Rift - 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.)