Горда Ридж


Горда -Ридж (41°36'19,6" с.ш. и 127°22'03,1" з.д.), также известный как распространения Горда-Риджес тектонического центр , расположен примерно в 200 километрах (120 миль) от северного побережья Калифорнии и южного Орегона . Его длина с северо-востока на юго-запад составляет примерно 300 километров (190 миль). [1] Хребет разбит на три сегмента; [2] северный хребет, центральный хребет и южный хребет, в котором находится желоб Эсканаба.
Региональные настройки
[ редактировать ]Хребет Горда проходит в северо-восточном направлении, ограниченный с обоих концов трансформными разломами . На южном конце хребет встречается с трансформным разломом Мендосино , а северный конец упирается в трансформный разлом Бланко . К востоку от нее находится плита Горда , которая вместе с плитой Хуан де Фука на севере представляет собой то, что осталось от некогда обширной плиты Фараллон . Эти две океанические плиты в настоящее время движутся на восток, погружаясь под Северо-Американскую плиту в так называемой зоне субдукции Каскадия . [3] К западу и югу от хребта расположена Тихоокеанская плита , которая в настоящее время движется на запад, расходясь от плиты Горда. [3] Расхождение Тихоокеанской плиты и плиты Горда привело к образованию хребта Горда. На Тихоокеанской плите, примерно в 50 км к западу от северной части хребта, расположены восемь подводных гор (подводных вулканов), известных как подводные горы Президента Джексона .

Геологическая история
[ редактировать ]Примерно 30 млн лет назад плита Фараллон погрузилась под Северо-Американскую плиту, сегментировав Тихоокеанский хребет Фараллон . [4] В результате субдукции были созданы новые микроплиты и новые хребты, в том числе плита Хуан-де-Фука и хребет Хуан-де-Фука. Поскольку плита Хуан де Фука продолжала погружаться под Северо-Американскую плиту, она также сегментировалась, образуя плиту Горда и хребет Горда.
Скорость распространения
[ редактировать ]Тихоокеанская плита движется в северо-западном направлении, создавая расхождение с плитой Горда со скоростью 5 см в год. [5] Плита Хуан де Фука (включая плиту Горда ) движется с востока на северо-восток, погружаясь под плиту Северная Америка с гораздо меньшей скоростью — 2,5–3 см в год. [6] Поскольку хребет разделен на три отдельные части, каждая секция имеет свою собственную скорость расширения, вызванную притяжением плит и толканием хребтов окружающих тектонических плит . Северный сегмент является самым узким, с участками шириной до 3 км и имеет самую высокую скорость распространения - 2,9 см в год (половинная скорость). [2] Центральный сегмент имеет ширину около 10 км со скоростью распространения 2,4 см в год (половинная скорость). [2] Южный сегмент имеет участки шириной до 18 км и имеет самую медленную скорость распространения - 1,2 см в год (половинная скорость). [2]

Сейсмичность
[ редактировать ]Из-за близости хребта Горда к тройному перекрестку Мендосино в этом районе наблюдается значительная сейсмическая активность. Большая часть активности наблюдается на плите Горда, однако некоторая часть активности наблюдается и на самом хребте. Большинство событий вызвано расхождением Тихоокеанской плиты и плиты Горда. С 1983 года в этом месте ежегодно происходит около 80 землетрясений магнитудой 3. [3]
извержение 1996 года
[ редактировать ]28 февраля 1996 г. в северном сегменте хребта Горда (42°40' с.ш., 126°48' з.д.) произошел всплеск сейсмической активности, продолжавшийся примерно три недели. [7] Одновременно с сейсмичностью произошла серия медленных извержений вулканов (1–10 м). 3 /сек), образуя мощные потоки подушкообразных базальтов . Эти подушечные базальты имеют наибольшую толщину к северу, что указывает на то, что активность в этом регионе длилась дольше, чем в других частях хребта. Предполагаемый объем извергнутой во время этого события магмы составляет 18x10 6 м 3 , образуя покров новой океанической коры средней толщиной 75 м. [7]
Осевая долина
[ редактировать ]В отличие от других промежуточных центров спрединга, хребет Горда имеет большую рифтовую долину, которая обычно наблюдается в районах центров медленного спрединга. [7] Это вызвано тем, что океаническая кора под хребтом тоньше, а температура мантии ниже, чем в большинстве промежуточных центров спрединга. [8] Средняя глубина хребта Горда составляет 3000 м, а в некоторых местах глубина достигает 3500 м. Стены этой долины крутые, в большинстве случаев дающие вертикальный рельеф более 1000 м. [9] Дно долины южного хребта заполнено примерно 1000 м отложений с континентальной окраины , в основном принесенных мутными течениями. Долина центрального хребта содержит обнаженный базальт, а долина северного хребта покрыта легким осадочным слоем. [1]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Кэри, Стейн и Рона. (1990). Бентос осевой долины хребта Горда (северо-восток Тихого океана): Таксономический состав и тенденции распределения. Прогресс в океанографии, 24 (1), 47–57.
- ^ Jump up to: а б с д Свердруп, К. (1986). Многократное перемещение землетрясений на хребте Горда и вблизи него. Письма о геофизических исследованиях., 13 (7), 674–677.
- ^ Jump up to: а б с «Хуан де Фука, плиты Исследователя и Горды» . Америка: Тектоника . Проверено 7 июня 2017 г.
- ^ Маклауд, CJ; Тайлер, Пол А.; Уокер, CL (1996). Тектоническая, магматическая, гидротермальная и биологическая сегментация срединно-океанических хребтов . Геологическое общество Лондона. ISBN 978-1-897799-72-7 .
- ^ «Тройной перекресток Мендосино на шельфе Северной Калифорнии» . woodshole.er.usgs.gov . Проверено 7 июня 2017 г.
- ^ Оппенгеймер, Дэвид. «Тройной перекресток Мендосино на шельфе Северной Калифорнии» . Проверено 6 июня 2017 г.
- ^ Jump up to: а б с Чедвик, Эмбли и Шэнк. (1998). Извержение хребта Горда в 1996 году: геологическое картирование, гидролокатор бокового обзора и результаты сравнения SeaBeam. Глубоководные исследования, часть II, 45 (12), 2547–2569.
- ^ Хоофт, EEE, Детрик, RS, 1995. Взаимосвязь между осевой морфологией, толщиной земной коры и температурой мантии вдоль хребтов Хуан-де-Фука и Горда. Журнал геофизических исследований 100,22 499–22 508
- ^ «Трог Эсканаба хребта Горда: лаборатория минералообразующих процессов» . Проверено 6 июня 2017 г.