Вулканические и магматические сантехнические системы

Вулканические и магматические сантехнические системы (VIP) состоят из взаимосвязанных магма -каналов и камер, через которые протекает магма и хранится в коре Земли . [ 1 ] Вулканические сантехнические системы могут быть обнаружены во всех активных тектонических условиях, таких как середины океанических хребтов , зоны субдукции и мантийные шлейфы магмы, генерируемые в континентальной литосфере , океанической литосфере и в подлитосферной мантии , когда транспортируются . Магма сначала генерируется частичным плавлением , за которым следует сегрегация и извлечение из исходной породы, чтобы отделить расплав от твердого вещества. [ 1 ] По мере того, как магма распространяется вверх, развивается самоорганизованная сеть магматических каналов, транспортируя расплав из нижней коры в верхние области. [ 1 ] Генеральные механизмы подъема включают в себя образование дамб. [ 3 ] и пластичные переломы , которые переносят расплав в каналах . [ 4 ] Для объемного транспортировки диапиры несут большой объем расплава и восхождение через кору. [ 5 ] Когда магма перестает подниматься или когда останавливается подача магмы, размещение магмы . происходит [ 2 ] Различные механизмы размещения приводят к различным структурам, включая плутоны , пороги , лакколиты и лополиты . [ 4 ]
Магма -производство
[ редактировать ]Частичное плавление
[ редактировать ]Частичное плавление - это первый шаг для генерации магмы, а магма - основа VIP. После того, как магма будет сгенерирована, она пройдет через кору и приведет к формированию магма -каналов и камер. В континентальной коре частичное плавление происходит, когда часть твердой скалы тает в магму . [ 4 ] Скалы в нижней коре и верхней мантии подвержены частичным таянию. Скорость частичного плавления и результирующего состава таяния силиката зависят от температуры, давления, добавления потока (вода, летучих веществ ) и состава исходной породы. [ 4 ] В коре океанической декомпрессионное плавление мантийных материалов образует базальтовую магму. Когда мантийные материалы поднимаются, давление значительно уменьшается, что значительно снижает температуру плавления породы. [ 1 ]
Расплавлять сегрегацию и извлечение
[ редактировать ]
После того, как магма генерируется, магма будет мигрировать из своей исходной области процессом сегрегации магмы и извлечения. Эти процессы определяют полученный состав магмы. В зависимости от эффективности сегрегации и экстракции, будут различные структуры вулканических и магматических систем сантехники. [ 6 ]
Сегрегация
[ редактировать ]Сегрегация расплава - это процесс расплава, отделяющегося от его исходной породы. После того, как таяние, богатое кремнеземом , генерируется частичным плавлением, сегрегация расплава достигается гравитационным уплотнением исходной породы. [ 6 ] Это вызывает сжимание расплава через поры, а расплавости производятся на границах зерна . [ 6 ] расплава Когда капли продолжают нарастать, и доля расплава продолжает расти, они, как правило, собираются вместе в качестве бассейнов расплава. [ 7 ] Взаимосвязанность расплава определяет, может ли и когда расплава может быть извлечена. [ 7 ] Когда процент расплава в исходной породе приближается к первому порогу перколяции при 7%, расплава начинает мигрировать. [ 8 ] На этом этапе 80% границ зерна растоплены, а скала становится очень слабой. [ 8 ] По мере того, как таяние и расплава продолжает накапливаться, он достигает второго порога перколяции с процентом расплава от 26% до 30%. [ 9 ] Матрица исходной камня начнет разрушаться, и расплава начнет извлекать. [ 4 ]
Извлечение
[ редактировать ]После того, как расплава отделяется от твердого вещества, происходит извлечение расплава. Скорость извлечения магмы зависит от пространственного распределения и взаимосвязанности сети магмального канала, разработанной из его исходной породы. [ 1 ] Есть два конечных члена экстракции расплава: расплава может быть извлечена в импульсы, если развитие магма -каналов быстрое, а сеть сильно взаимосвязана, или расплава может постоянно истощать из источника, если магматические каналы разработаны в непрерывных и устойчивых манера [ 10 ]
Кроме того, экстракция магмы контролирует химический состав расплава, количество магмы , транспортируемой дамбами , и, следовательно, объемный поток магмы в плутоны . [ 1 ] Они в конечном итоге будут контролировать общую структуру VIP, таких как образование дамб и плутонов. [ 1 ]
Например, если каналы магмы не очень хорошо связаны, источник может быть успешно осуществлен, а дайки могут замерзнуть, прежде чем распространяться достаточно далеко, чтобы прокормить плутоны. [ 4 ] Если исходная порода не может инициировать восхождение на дамбу с достаточным расплавом, исходная порода может оставаться непреклонной, предпочитая диапировое восхождение исходной породы. [ 4 ]
Магма
[ редактировать ]При наличии достаточного количества накопления расплава, магма в источнике будет мигрировать из источника на более мелкий уровень коры через магма -проводники, чтобы кормить и образовывать различные резервуары магмы и структуры в VIP. [ 4 ] Плавучесть . магмы является основной движущей силой всех типов транспортного механизма [ 4 ]
Диапиризм
[ редактировать ]Диапир образуется , когда капля плавучной, горячей и пластичной магмы поднимается до более высокого литосферного слоя. [ 11 ] Диапиризм считается основным механизмом переноса магмы в нижней и средней коре [ 2 ] и это один из жизнеспособных транспортных механизмов как для Felsic , так и для мафических магм. [ 11 ]

Процесс диапиризма начинается только тогда, когда в области источника накапливается достаточный объем расплава. [ 1 ] Когда в области исходной области генерируется капля расплава, и он собирается подняться, искажение вызывает периодические нестабильность Рэлея-Тейлора на границе расплава и окружающей кантри в результате разницы в плотности . [ 12 ] [ 5 ] Поскольку расплава менее плотная, чем окружающая скала, нестабильность Рэйли-Тейлора будет расти и усиление и в конечном итоге станет диапирами . [ 5 ]
Численные модели и лабораторные эксперименты демонстрируют, что если расплав вверх менее вязко , чем окружающая кантри -скала , будет образован сферический диапир , соединенный со стеблем, который называется диапиром Стокса . [ 12 ] [ 5 ] Сток -диапиризм - это жизнеспособный механизм, предпочтительно для восхождения массивных магма -тел в слабой и пластичной коре. [ 4 ] Небольшие диапиры, вероятно, замерзают в середине восхождения из -за потери тепла и затвердевания . [ 13 ]
Недавние исследования продемонстрировали, что гибридная модель Dyke-Diapir может быть более реалистичным механизмом образования диапира. [ 14 ] Численное моделирование пары дик -диапира показывает, что псевдо -дайк -зона может развиваться в верхней части диапира, когда она распространяется, что важно для смягчения пород крыши и позволяя диапиру подниматься. [ 14 ] Это также демонстрирует, что эпизодическая инъекция магмы имеет решающее значение для поддержания температуры системы диапира и предотвращения ее замораживания. [ 14 ]
Диапиры также могут быть классифицированы на кору и мантийные диапиры. Акценты коры из нижней коры из -за частичного плавления. [ 11 ] С другой стороны, мантийный диапир образуется в мантии и в конечном итоге поднимается через мохо или подчиняет нижнюю кору, чтобы обеспечить тепло для частичного таяния. [ 11 ]
Название подъема
[ редактировать ]Дайки
[ редактировать ]Дайки являются вертикальными к подходным переломам, заполненным магмой, которые прорезают слои, и они соединяют исходную породу с камерой магмы , пороги и могут в конечном итоге достичь поверхности. [ 15 ]
Транспортировка магмы в дайке вызвана плавучестью магмы, а также резервуара, давлением если она связана с исходной породой. [ 4 ] Дайки переносят магму с более высокой скоростью, чем диапиры, потому что дайки обычно находятся в расширенной сети узких каналов, которые имеют большую площадь поверхности . [ 4 ] Тем не менее, большая площадь поверхности подразумевает, что кристаллизация магмы легче возникнуть. Следовательно, некоторые дайки могут подняться на поверхность, но большинство из них заканчиваются на глубине из -за затвердевания закупорки жесткого слоя. [ 16 ]
Существует два типа дайке, в том числе региональные рои , которые происходят из глубокого источника магмы, и локальные листовые рои, которые происходят из мелкого магма -водохранилища . [ 17 ] Региональные рой дайки обычно удлинены, где местные листовые рои наклонены и круглые, также известные как кольцевые дайки . [ 17 ]

Геометрия кантри - дайки связана с полем стресса и распределением ранее существовавших недостатков и суставов в скале . [ 17 ] [ 15 ] Следовательно, разгибательная тектоническая настройка способствует формированию дамб . [ 15 ]
Особенность | Описание |
---|---|
Форма | Дайки находятся в листовой и плоской форме. Толстые дайки обычно прямые, но большинство дамб извилистые . |
Длина и толщина | Дайки очень тонкие при сравнении с их длиной. Некоторые мегадики могут быть длиной от 500 до 1000 км, а некоторые могут быть толщиной от 100 до 200 м. |
Сегментация | Дайки могут демонстрировать несистематическую сегментацию, но изначально они были непрерывными. Они часто показывают некоторые степени бокового или вертикального смещения, а части смещения часто соединены тонкими венами , если они близки друг к другу. Некоторые сегменты Dyke расположены как en echelon , но случайная сегментация чаще встречается. |
Пластичные переломы
[ редактировать ]Плоховые переломы образуются из -за ползучести , в котором пластичная рекристаллизация производит крошечные пустоты , которые соединяют и в конечном итоге разрушают скалу. [ 18 ] Плоховые переломы можно найти в более глубокой коре, поскольку способ деформации превращается из хрупкого в пластичный. [ 18 ] Плоховые переломы связаны с магматическими каналами в более глубокой области коры. [ 18 ]
Недостатки и ножницы
[ редактировать ]Зоны разлома и сдвига действуют как линии слабости для магмы, чтобы течь и транспортироваться до верхних уровней. Региональная деформация может привести к трем основным типам разломов, включая нормальные разломы , обратные разломы и разломы, проскальзывания . [ 19 ] В частности, транспрессионная ошибка , которая прорезает слои, связана с транспортировкой и подъемом магмы путем создания места для размещения. [ 19 ]

Магмам
[ редактировать ]Когда магма перестает подниматься, замораживание магменных тел или арест поставок магмы приводит к формированию резервуаров магмы . [ 4 ] Магматическое размещение может происходить на любой глубине над исходной скалой. [ 4 ] Размещение магмы в первую очередь контролируется внутренними силами магмы, включая плавучесть и давление магмы . [ 2 ] Давление магмы изменяется с глубиной, поскольку вертикальное напряжение является функцией глубины. [ 20 ] Другим параметром размещения магмы является скорость поставок магмы. [ 2 ] Из полевых доказательств образование плутонов включает в себя множественные стадии инъекции магмы вместо одного импульса. [ 21 ] Небольшие партии магмы будут накапливаться постепенно в течение нескольких миллионов лет до тех пор, пока поставки магмы не прекратятся. [ 21 ]
Согласно глубине образования и геометрии, размещение магмы может быть классифицировано на плутоны , пороги , лакколиты и лополиты .
Середина до нижней корочки
[ редактировать ]Плутоны
[ редактировать ]
Магматические тела, внесенные в нижнюю кору, могут быть классифицированы как плутоны . Это табличные тела с большей толщиной, чем его длина. [ 15 ] Это подразумевает, что на уровне размещения магма в основном течет горизонтально. Толщина Плутона колеблется от одного километра до десятков километров. [ 15 ] И для построения плутонов требуется от 0,1 мА до 6 мА. [ 23 ]
Рост плутонов в разных средах может быть функцией характеристик кантри -породы и глубины размещения. [ 4 ] Из полевых доказательств, когда плутоны образуются в пластичной среде, он вытеснит окружающие скалы как в боковых, так и по вертикали. [ 15 ] Однако для хрупких сред, так как нет никаких доказательств напряжения в боковых краях, плутоны должны быть смещены по вертикали. [ 15 ] Следовательно, шансы на боковое смещение уменьшаются с уменьшением пластичности загородных пород. [ 4 ]
Плутоны могут быть классифицированы на два типа в зависимости от геометрии пола Плутона. Их называют плутонами в сфейной форме и плутоны в форме таблеток. [ 24 ] Плутоны в форме клина обычно имеют нерегулярные формы. У них могут быть корни, которые сужаются вниз, которые в конечном итоге становятся цилиндрическими питательными структурами, которые заставляют полы окунуться внутрь под разными углами. [ 22 ] Плутоны в форме таблеток имеют параллельные плутонные полы и крыши и более высокие стороны по сравнению с плутонами в форме клина. [ 1 ] Некоторые плутоны могут демонстрировать особенности двух типов. [ 1 ]
Тип Плутона | Клин в форме плутон | Таблетка Плутон |
---|---|---|
Форма | Нерегулярная, круглая и эллиптическая форма | Дисковая форма |
Отношения крыши и пола | Непараллель | Почти параллельно параллельно |
Плутонные стороны | Может быть нежным или крутым в зависимости от развития корня | Крутые стороны |
Середина до верхней коры
[ редактировать ]Подоконники
[ редактировать ]
Подосления обычно определяются как листовые вторжения, которые являются табличными по форме и преимущественно согласны с окружающими слоями горных пород. [ 15 ] Они обычно используются в трех километрах ниже поверхности Земли. [ 15 ] Большинство подоконников имеют субгоризонтальную форму, так как они обычно встречаются в осадочных слоях. [ 25 ] Однако в некоторых случаях пороги могут деформировать осадочные слои и демонстрировать другие геометрии, такие как наклонные или подходные формы. [ 25 ] Длина подоконника может простираться до десятков километров. [ 25 ]
В зависимости от его формы и согласованности кантри -скале, пороги могут быть классифицированы на пять различных типов на основе полевых доказательств. [ 26 ] [ 27 ] Это страты -концентративные подоконники, трансгрессивные подоконники, пошаговые трансгрессивные пороги, подоконники в форме блюдки, V-образные пороги и гибридные подоконники. [ 26 ] [ 27 ] Слои -Конкордантные подоконники -это классическое представление подоконника. Они развиваются непрерывно и согласованно с принимающей скалой и часто встречаются в более глубокой части верхней коры. [ 27 ] Трансгрессивные подоконники прорезают и распространяются на более высокие слои с наклонным углом к хост -породе, демонстрируя дискордирующие свойства. [ 27 ] Это прямая по форме. Пошаговые трансгрессивные подоконники похожи на трансгрессивные подоконники, но есть чередующиеся согласованные и дискордирующие сегменты, создающие поэтапные функции. [ 27 ] Оболочки в форме блюдца имеют нижнюю центральную согласованную подоконника и две более высокие внешние трансгрессивные подоконники, которые сглаживаются на кончиках. [ 27 ] Они обычно имеют более толстый внутренний подоконник и прореживание наружу. [ 27 ] V-образные подоконники несколько похожи на подоконники в форме блюдца, но у них есть более короткая внутренняя часть. Гибридные подоконники показывают смешанные особенности вышеупомянутых подоконников. [ 27 ]

Тип подоконника | Страт-кондиционерские пороги | Трансгрессивные подоконники | Поэтапно трансгрессивные подоконники | Блюдные пороги | V-образные пороги |
---|---|---|---|---|---|
Форма | Субгоризонтальная к горизонтальной удлиненной форме | Наклонная удлиненная форма | Шатра лестницы | Вогнутая форма: горизонтальный внутренний подоконник, с двумя наклонными внешними подоконниками, которые сглаживаются на кончиках | V-образная: внутренняя подоконника (но ограниченная в масштабах) с двумя наклонными внешними подоконниками |
Согласованность (параллельно слоям) или несоответствующего (разрезание по слоям) | Согласованность | Несоответствующий | Согласованный и несоответствующий | Согласованность внутренней части, трансгрессивные, советы, согласованные | Согласованность с внутренней частью, трансгрессивные |

Лакколиты
[ редактировать ]
Лакколиты формируются из укладки подоконников . [ 28 ] Обычно они отображают купольные конструкции со слегка возвышенными крышами и плоскими этажами, которые согласуются с слоями скалы. [ 15 ] Они образуются на глубине, которые не превышают три километра. [ 15 ] Обычно для достаточного количества магмы требуется от 100 до 100 000 лет, чтобы извлечь в себя по порогах, а группировки подоконников образуют лакколиты. [ 15 ]
Формирование лакколита регулируется союзом и разломом страновых скал, когда начинается размещение. [ 28 ] Эти линии слабости обеспечивают пути для образования начальных сооружений, похожих на подоконника, которые являются горизонтальными по форме. [ 28 ] На этом этапе вторжение листа является более благоприятным механизмом размещения, потому что края листа охлаждает быстрее, что создает зоны сдвига , которые позволяют дальнейшему горизонтальному смещению. [ 29 ] Через некоторое время, когда скорость охлаждения уменьшается, и когда пороги продолжают складываться друг на друга, проникновение листа больше не является благоприятном механизмом, потому что зоны слабости уменьшаются. [ 29 ] Сплоченность между осадочными слоями также уменьшается из -за смещения и деформации породы. [ 28 ] Здесь инфляция является возможным механизмом для продолжения роста вторжения. Если в этот момент площадь поверхности магмы достаточно большая, чтобы генерировать магма -силу, которая может преодолеть литостатическую нагрузку вышележащего слоя, может произойти вертикальная инфляция. [ 28 ] Вертикальная инфляция магматических камер создает лакколиты. [ 28 ]
Lopoliths
[ редактировать ]
Лополиты-это линзовые навязчивые массы, которые демонстрируют выпуклую форму. Обычно это включает в себя депрессию пола. Две модели были предложены для формирования лополитов. Это консольная модель и модель поршня. Модель кантилевера описывает формирование лополитов в результате наклона пола около точки на краю Плутона. [ 4 ] Он деформирует базовую кору с помощью простого сдвига и приводит к погружению частичного расплава. [ 4 ] В модели поршня формирование Lopolith начинается, когда центральный блок пола опускается. [ 4 ] Пол продолжает сгущать и создает табличные лополиты. [ 30 ]
Смотрите также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k Burchardt, S. (2018-01-01). «Введение в вулканические и магматические сантехнические системы - разрабатывая дисциплину и общие концепции». В Бурчардте, С. (ред.). Вулканические и магматические системы сантехники: понимание транспорта, хранения и эволюции магмы в земной коре . Elsevier. С. 1–12. doi : 10.1016/b978-0-12-809749-6.00001-7 . ISBN 978-0-12-809749-6 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Бурхардт С. (2009). Механизмы размещения магмы в верхней коре ( доктор Рер. Nat. ). Университет Геттингена . OCLC 553444973 .
- ^ Mathieu, L.; Ван Вик де Врис, Б.; Holohan, Eoghan P.; Тролль, Валентин Р. (2008-07-15). «Дайки, чашки, блюдца и подоконники: аналоговые эксперименты по проникновению магмы в хрупкие скалы» . Земля и планетарные научные письма . 271 (1): 1–13. Bibcode : 2008e & psl.271 .... 1m . doi : 10.1016/j.epsl.2008.02.020 . ISSN 0012-821X .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Т в v В х и Круден, Ар; Вайнберг, RF (2018-01-01). «Механизмы транспортировки и хранения магмы в нижней и средней коре - магма -сегрегация, восхождение и размещение». В Бурчардте, С. (ред.). Вулканические и магматические системы сантехники: понимание транспорта, хранения и эволюции магмы в земной коре . Elsevier. С. 13–53 [15–16]. doi : 10.1016/b978-0-12-809749-6.00002-9 . ISBN 978-0-12-809749-6 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Уайтхед, JA; Лютер, Д.С. (1975). «Динамика лабораторных моделей диапира и шлейфа» . Журнал геофизических исследований . 80 (5): 705–717. Bibcode : 1975jgr .... 80..705w . doi : 10.1029/jb080i005p00705 . ISSN 2156-2202 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый McKenzie, D. (1984-08-01). «Генерация и уплотнение частично расплавленной породы» . Журнал Петрологии . 25 (3): 713–765. doi : 10.1093/петрология/25.3.713 . ISSN 0022-3530 .
- ^ Jump up to: а беременный в Браун, м.; Корхонен, FJ; Siddoway, CS (2011). «Организация расплава по расплаве через кору». Элементы . 7 (4): 261–266. Bibcode : 2011eleme ... 7..261b . doi : 10.2113/gselents.7.4.261 .
- ^ Jump up to: а беременный в Розенберг, Кл; Handy, MR (2005). «Экспериментальная деформация частично расплавленного гранита пересматривалась: последствия для континентальной коры» . Журнал метаморфической геологии . 23 (1): 19–28. Bibcode : 2005jmetg..23 ... 19r . doi : 10.1111/j.1525-1314.2005.00555.x . S2CID 55243642 .
- ^ Vanderhaeghe, O. (2001-04-01). «Расплавить сегментурирование [ sic ], распространенная миграция расплава и подвижность магмы в континентальной коре: структурная запись от пор до орогенов» . Физика и химия Земли, Часть А: Твердая Земля и Геодезия . 26 (4): 213–223. Bibcode : 2001pcea ... 26..213V . doi : 10.1016/s1464-1895 (01) 00048-5 . ISSN 1464-1895 .
- ^ Bons, PD; Ван Миллиген, BP (2001-10-01). «Новый эксперимент по моделированию самоорганизованного критического транспорта и накопления расплава и углеводородов из их исходных пород» . Геология . 29 (10): 919–922. Bibcode : 2001geo .... 29..919b . doi : 10.1130/0091-7613 (2001) 029 <0919: Netmso> 2,0.co; 2 . ISSN 0091-7613 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Полианский, op; Reverdatto, VV; Бабичев, AV; Sverdlova, VG (2016). «Механизм магмы воспитания через твердую литосферу и связь между мантией и диапиризмом коры: числовое моделирование и природные примеры». Русская геология и геофизика . 57 (6): 843–857. Bibcode : 2016rugg ... 57..843p . doi : 10.1016/j.rgg.2016.05.002 .
- ^ Jump up to: а беременный Berner, H.; Ramberg, H.; Стиванссон, О. (1972-11-01). «Теория и эксперимент диапира» . Тектонофизика . 15 (3): 197–218. Bibcode : 1972tectp..15..197b . doi : 10.1016/0040-1951 (72) 90085-6 . ISSN 0040-1951 .
- ^ Махон, Ки; Харрисон, ТМ; Дрю, да (1988). «Подъем гранитоидного диапира в различной температуре» . Журнал геофизических исследований: твердая земля . 93 (B2): 1174–1188. Bibcode : 1988jgr .... 93.1174M . doi : 10.1029/jb093ib02p01174 . ISSN 2156-2202 .
- ^ Jump up to: а беременный в Cao, W.; Каус, BJP; Патерсон С. (2016). «Вторжение гранитной магмы в континентальную кору, облегченную пульсирующим магмами и дик-диапирскими взаимодействиями: численное моделирование» . Тектоника . 35 (6): 1575–1594. Bibcode : 2016tecto..35.1575c . doi : 10.1002/2015tc004076 . ISSN 1944-9194 . S2CID 132356294 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л Круден, Ар; МакКаффри, KJW; Bunger, AP (2017). «Геометрическое масштабирование табличных магматических вторжений: последствия для размещения и роста». В Брейткреуз, Кристоф; Рокки, Серджио (ред.). Физическая геология мелких магматических систем . Cham: Springer International Publishing. С. 11–38. doi : 10.1007/11157_2017_1000 . ISBN 978-3-319-14083-4 Полем Получено 2021-11-11 .
- ^ Kavanagh, JL (2018-01-01). «Механизмы переноса магмы в верхней коре - Thingking». В Бурчардте, С. (ред.). Вулканические и магматические системы сантехники: понимание транспорта, хранения и эволюции магмы в земной коре . Elsevier. С. 55–88. doi : 10.1016/b978-0-12-809749-6.00003-0 . ISBN 978-0-12-809749-6 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Gudmundsson, A.; Маринони Л. (2002). «Геометрия, размещение и арест дамб». Annales Tectonicae . 13 : 71–92.
- ^ Jump up to: а беременный в Вайнберг, RF; Regenauer-Lieb, K. (2010). «Плоховые переломы и миграция магмы из источника». Геология . 38 (4): 363–366. Bibcode : 2010geo .... 38..363W . doi : 10.1130/g30482.1 .
- ^ Jump up to: а беременный Бенн, К.; Roest, WR; Rochette, P.; Эванс, нг; Pignotta, GS (1999). «Геофизические и структурные сигнатуры синтектонического конструкции батолита: батолит Южной горы, мегума террейна, Новая Шотландия» . Геофизический журнал International . 136 (1): 144–158. Bibcode : 1999geoji.136..144b . doi : 10.1046/j.1365-246x.1999.00700.x . S2CID 89608372 .
- ^ Dumond, G.; Йошинобу, как; Барнс, CG (2005). «Среднекстальное размещение Sausfjellet Pluton, Центральная Норвегия: пластичный поток, остановка и ассимиляция in situ» . Геологическое общество Америки Бюллетень . 117 (3): 383. Bibcode : 2005gsab..117..383d . doi : 10.1130/b25464.1 . ISSN 0016-7606 .
- ^ Jump up to: а беременный Браун, М. (2013-07-01). «Гранит: от Бытия до размещения» . Геологическое общество Америки Бюллетень . 125 (7–8): 1079–1113. Bibcode : 2013gsab..125.1079b . doi : 10.1130/b30877.1 . ISSN 0016-7606 .
- ^ Jump up to: а беременный в Améglio, L.; Vigneresse, JL (1999). «Геофизическая визуализация формы гранитных вторжений на глубине: обзор» . Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 168 (1): 39–54. Bibcode : 1999gslsp.168 ... 39a . doi : 10.1144/gsl.sp.1999.168.01.04 . ISSN 0305-8719 . S2CID 129250517 .
- ^ Leuthold, J.; Müntener, O.; Baumgartner, LP; Putlitz, B.; Овтчарова, м.; Schaltegger, U. (апрель 2012 г.). «Время разрешило строительство бимодального лакколита (Torres del Paine, Patagonia)» . Земля и планетарные научные письма . 325–326: 85–92. BIBCODE : 2012E & PSL.325 ... 85L . doi : 10.1016/j.epsl.2012.01.032 . ISSN 0012-821X .
- ^ Браун, Майкл; Рушмер, Трейси (2006). Эволюция и дифференциация континентальной коры . Кембриджский университет. ISBN 978-0-521-78237-1 Полем OCLC 60560093 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Галланд, о.; Bertelsen, HS; Eide, ch; Guldstrand, F.; Хауг, Ø. Т.; Leanza, Héctor A.; Mair, K.; Palma, O.; Planke, S. (2018-01-01). «Хранение и транспорт магмы в слоистой коре-формация подоконников и связанные с ними плоские вторжения» . В Бурчардте, С. (ред.). Вулканические и магматические системы сантехники: понимание транспорта, хранения и эволюции магмы в земной коре . Elsevier. С. 113–138. doi : 10.1016/b978-0-12-809749-6.00005-4 . ISBN 978-0-12-809749-6 Полем Получено 2021-11-12 .
- ^ Jump up to: а беременный в Джексон, CA-L.; Schofield, N.; Голенков Б. (2013-11-01). «Геометрия и контроль за развитием принудительных складок, связанных с ничтожным искушением: 2-D сейсмического рефлексионного исследования от оффшорной южной Австралии» . Геологическое общество Америки Бюллетень . 125 (11–12): 1874–1890. Bibcode : 2013gsab..125.1874j . doi : 10.1130/b30833.1 . ISSN 0016-7606 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж Planke, S.; Расмуссен, Т.; Рей, СС; Myklebust, R. (2005). «Сейсмические характеристики и распределение вулканических вторжений и гидротермальных вентиляционных комплексов в бассейнах Vøring и Møre» . Геологическое общество, Лондон, серия конференции по геологии нефтяной геологии . 6 (1): 833–844. doi : 10.1144/0060833 . ISSN 2047-9921 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час Morgan, S. (2018-01-01). «Принцип Паскаля, простая модель, объясняющая размещение лакколитов и некоторые плутоны средней крошки» . В Бурчардте, Стеффи (ред.). Вулканические и магматические системы сантехники: понимание транспорта, хранения и эволюции магмы в земной коре . Elsevier. С. 139–165. doi : 10.1016/b978-0-12-809749-6.00006-6 . ISBN 978-0-12-809749-6 Полем Получено 2021-11-12 .
- ^ Jump up to: а беременный Morgan, S.; Станик, А.; Horsman, E.; Tikoff, B.; de Saint Blanquat, M.; Хаберт, Г. (2008-04-01). «Размещение множества листов магмы и деформации настенных скал: проникновение трахита Меса, Генри Маунтинс, Юта» . Журнал структурной геологии . 30 (4): 491–512. Bibcode : 2008jsg .... 30..491m . doi : 10.1016/j.jsg.2008.01.005 . ISSN 0191-8141 .
- ^ Cawthorn, RG; Miller, J. (2018-09-01). "Lopolith-100-летний срок. Это все еще окончательный?" Полем Южноафриканский журнал геологии . 121 (3): 253–260. Bibcode : 2018sajg..121..253c . doi : 10.25131/sajg.121.0019 . ISSN 1996-8590 . S2CID 134963023 .