Jump to content

Вулканические и магматические сантехнические системы

(Перенаправлено из вулканической сантехники )
Схематический набросок вулканических и магматических сантехнических систем (после Burchardt, 2018). [ 1 ] [ 2 ]

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 ]
Микроскопический вид сегрегации и экстракции расплава. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Когда исходная порода испытывает уплотнение, минералы начинают таять на границах зерна. Затем расплавляются капли и подключаются к расплавленным бассейнам, пока они не будут извлечены.

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 ]

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 ]

Конечные члены сегрегации, восхождения и смещения магмы: диапиризм и направленное восхождение (после Cruden, 2018). [ 4 ] Диапиры транспортируют таяние в большой партии магмы и выставляют в качестве плутонов. Транспортные каналы транспортируют таяние в сети переломов и выходят как дайки и пороги. [ 4 ]

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 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 ]

Пегматитовая дайка вторгается в кварцит в Marquenas Formation, Нью -Мексико, США.

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 ]

Таблица 1: Геометрия Дайк. [ 17 ]
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 ]

Форма различных структур размещения магмы: (а) подоконник, (б) плутон, (в) лакколит и (г) Лополит. [ 4 ] Подосления - это вторжения таблицы. Плутоны большие, толстые табличные тела. Лакколиты-это купольные конструкции с возвышенными крышами и плоскими полами. Лополиты представляют собой лентикулярные конструкции с плоскими крышами и подавленными полами. [ 4 ]

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 ]
Классификация плутонов в зависимости от геометрии пола Плутона. Плутоны в форме клина имеют форму от круговых или эллиптических форм, тогда как плутоны в форме таблеток находятся в дисковой форме. [ 22 ]

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 ]

Таблица 2: Сравнение плутонов в форме клина и таблеток [ 22 ]
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 ]
Вторжение подоконника в Йеллоустонском национальном парке.

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 ]

Различная геометрия подоконников (после Galland et al., 2018). [ 25 ] [ 27 ] [ 26 ] Они могут быть согласны (параллельно слоям), несоответствующие (разрезание по слоям) или смесь двух.
Таблица 3: Сравнение различных форм 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
Формирование лакколита (после Morgan, 2018). [ 28 ] Суставы в кантри -роке позволяют порогам вмешиваться, складываться друг на друга и в конечном итоге привести к вертикальной инфляции и подъеме крыши, образуя лакколиты. [ 28 ]

Лакколиты

[ редактировать ]
Laccolith in Limestone Butte, Монтана

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 ]

Две модели формирования Lopolith: модель кантилевеля и модель пистолета (после Cruden & Weinberg, 2018). [ 4 ] В консольной модели лополиты образуются путем наклона пола. В модели пистолета форма Lopoliths. Вертикальное оседание пола. [ 4 ]

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 ]
  1. ^ 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 .
  2. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Бурхардт С. (2009). Механизмы размещения магмы в верхней коре ( доктор Рер. Nat. ). Университет Геттингена . OCLC   553444973 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ 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 .
  10. ^ 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 .
  11. ^ 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 .
  12. ^ 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 .
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. ^ 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 .
  17. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Gudmundsson, A.; Маринони Л. (2002). «Геометрия, размещение и арест дамб». Annales Tectonicae . 13 : 71–92.
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 .
  20. ^ 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 .
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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 .
  23. ^ 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 .
  24. ^ Браун, Майкл; Рушмер, Трейси (2006). Эволюция и дифференциация континентальной коры . Кембриджский университет. ISBN  978-0-521-78237-1 Полем OCLC   60560093 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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 .
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 736bcff148c30321f03efdc7d6de8ca9__1722273480
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/73/a9/736bcff148c30321f03efdc7d6de8ca9.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Volcanic and igneous plumbing systems - 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.)