Jump to content

Взаимодействия земной системы через горные пояса

Земные системы и примеры взаимодействия системы Земли через горные пояса.

Взаимодействие земной системы через горные пояса - это взаимодействие между процессами, происходящими в различных системах или « сферах » Земли, как они влияют и реагируют друг на друга во времени. Взаимодействия системы Земли включают процессы, происходящие в атомной и планетной шкале, которые создают линейную и нелинейную обратную связь (ы) с участием нескольких систем Земли. Эта сложность затрудняет взаимодействие моделирования системы Земли, потому что может быть неясно, как процессы различных шкал внутри Земли взаимодействуют с производством более масштабных процессов, которые в совокупности представляют динамику Земли как сложную интерактивную адаптивную систему.

Земные системы

[ редактировать ]

Земные системы через горные пояса включают астеносферу (пластичная область верхней мантии ), литосферу (кора и самая верхняя мантия), поверхность, атмосфера , гидросфера , криосфере и биосфера . В пределах горных поясов у этих систем Земли есть свои собственные процессы, которые взаимодействуют в системе, которую они принадлежат.

Взаимодействие астеносферы, литосферы и поверхности, хотя и мантийный процесс субдукции на границе океанической континентальной пластины. Вулканизм , который происходит от мантии, происходит на поверхности.
Взаимодействие астеносферы, литосферы и поверхности через мантийный процесс разрыва плиты . Серый указывает на кору, фиолетовый указывает на мантийную литосферу, зеленая указывает на переоценку, белый указывает на астеносферу. Пунктирная линия указывает относительную разницу в возвышении поверхности до/после разрыва. Стрелки вниз указывают на топографическую депрессию. Стрелки вверх указывают на увеличение возвышения. (А) Вес прикрепленной субдуктивной плиты в мантии подавляет поверхностную топографию над плитой. (Б) Вес субдукта плиты удаляется отрядом плиты в мантии, что позволяет динамический отскок топографии над областью, где разбита плита.
Эволюционное дерево, показывающее расхождение современных видов от их общего предка в центре. Три домена окрашены, с бактериями синим цветом, зеленым археа и эукариотами красными. На видообразование на горных поясах может влиять климат и тектоника пластин.

Земли Мантия - это область между ядром и литосферой. Астеносфера . является пластичной областью верхней мантии Мантийные процессы, которые работают через горные пояса, включают в себя те, которые связаны с субдукцией (например, разрыв плиты , субдукция плоского слоя , субдукция тройного соединения ). Вулканизм обусловлен мантийными процессами, такими как частичное плавление и токи тепловой конвекции .

Литосфера

[ редактировать ]

Земли Литосфера состоит из коры и эластичной, верхней части верхней мантии. Он ограничен поверхностью и границей литосферы истеносферы . Литосферные процессы размещают горную формацию в литосфере. Литосферные процессы, которые работают через горные пояса, включают в себя те, которые связаны с теорией тектоники плиты (например, сходимость тектонической пластины, складывание , разлома , эксгумация ).

Взаимодействие астеносферы, литосферы и поверхности через мантийный процесс субдукции плоского слоя . Серый указывает на кору, фиолетовый указывает на мантийную литосферу, красная, указывает на астеносферу, зеленый указывает на переосмысленную пластину. Площадь над сегментом плоской плиты имеет относительную более высокую топографию.

Поверхность

[ редактировать ]

Поверхностные процессы, которые работают через горные пояса, включают денудацию , выветривание и эрозию , которые приводят к изменениям топографии . Поднимаемые регионы становятся областями источника отложений, из которых порода разрушается и транспортируется пониженным наклоном. Вулканизм происходит на поверхности.

Атмосфера

[ редактировать ]

Атмосфера слой , - это газовый окружающий землю. Атмосферные процессы, которые работают через горные пояса, включают осадки и атмосферное кровообращение . Изменения в атмосферной циркуляции могут привести к таким изменениям, как интенсификация муссона. Орографический подъем - это движение воздушной массы от низкой высоты к более высокой высоте, когда он движется по поднимающейся местности во время горного образования. Вулканический материал часто извергается в атмосферу.

Гидросфера

[ редактировать ]

Гидросфера . относится ко всей воде на, под поверхностью земли Он включает в себя газообразные , жидкие и твердые формы воды. Гидросферные процессы, которые работают через горные пояса, включают циркуляцию океана , поток подземных вод , испарение и конденсацию .

Криосфера

[ редактировать ]

Криосфера лед относится ко всей твердой воде ( ) на, под поверхностью земли. Криосферные процессы, которые работают через горные пояса, включают замораживание , плавление и ледниковое движение .

Биосфера

[ редактировать ]

Биосфера включает в себя все экосистемы Земли. Биосферные процессы, которые работают через горные пояса, включают эволюцию , вымирание , дыхание и фотосинтез .

Взаимодействия

[ редактировать ]
Цикл карбонатного силиката, внутри долгосрочного углеродного цикла, показывающий взаимодействие между различными системами Земли.

Взаимодействие между системами Земли через горные пояса включают мантийные процессы, связанные с субдукцией , вызывая изменения в топографии ( динамическая топография ) поверхностными процессами, которые влияют на биосферные процессы и климатические процессы. Кроме того, изменения в климате могут влиять на тектонические процессы посредством изменений в поверхностных процессах.

Некоторые системные взаимодействия во время орогенеза (то есть горного образования ) плохо изучены (например, между биотической эволюцией и орогенезом [ 1 ] ).

Скорости процессов и, следовательно, взаимодействие систем, содержащих различные процессы, изменяются во времени. [ 2 ] [ 3 ] Следовательно, понимание того, как эти системы влияют друг на друга во времени, важно для науки системы Земли .

Процессы в какой -либо одной системе Земли могут происходить диахронно (в разное время в разных местах) вдоль длины горного пояса . [ 4 ] Следовательно, влияние этих процессов на другие земные системы вдоль горных поясов также будет варьироваться по длине горного пояса. Свидетельство о некоторых из этих изменений можно наблюдать и измерять, потому что они регистрируются во времени в геологической записи .

Литосфера и поверхностные процессы

[ редактировать ]

Подъем может вызвать изменения в источнике отложений, поскольку подъем вызывает увеличение эрозии осадка в источнике и последующее осаждение после транспортировки. Скорость подъема определяет скорость эрозии и, следовательно, скорость подачи отложений.

Мантия и топография

[ редактировать ]

Палеотопография горных поясов может помочь нам понять геодинамику внутренней земли. [ 5 ]

Плотная и относительно холодная субдуктивная плита в горных поясах, образованной вдоль сходящихся границ океанической континентальной пластины, может действовать как вес, который тянет поверхность над подсудимой плитой. Если этот вес удаляется путем разрыва плиты, то произойдет динамический отскок , выражается в виде увеличения возвышения поверхности над площадью, где плита сломалась. [ 6 ] [ 7 ]

Реконструкции современной топографии без влияния мантийного потока дает различия в высоте, включая увеличение Гималаев и Ансов примерно на 800 м , а также сдвиг в береговых линии, окружающих низменные континентальные платформы. [ 8 ] Это показывает, что мантийные процессы должны влиять на топографию.

Влияние на биоразнообразие

[ редактировать ]

Видовое богатство коррелирует с эрозии скоростью [ 1 ] который контролируется тектоническими процессами. Это подчеркивает влияние, которое тектонические процессы могут оказать на поверхность и, в свою очередь, биосферные процессы.

Горное здание генерирует видовое разнообразие . Это потому, что орогенез создает новые среды обитания, где видообразование встречается [ 9 ] [ 10 ] и иммиграция видов может произойти. [ 11 ]

Горное здание также может изолировать группы людей из одного и того же вида, создавая географический барьер, заставляя их развиваться как два совершенно разных вида.

Влияние на климат

[ редактировать ]

Тектоническое подъезд может вызвать изменения в оседании , скорости химического выветривания и органического углеродного захоронения, что, в свою очередь, может привести к распределению атмосферного углекислого газа, вызывающего глобальный эффект охлаждения.

Существует корреляция между тектоническим подъемом и изменениями в климате, но направление причинности остается неясным. Возможно, что как тектонические, так и климатические системы привели друг друга в разные моменты времени [ 12 ] И это процессы в этих системах Земли взаимно влияют друг на друга во время орогенной эволюции. [ 13 ]

Горные пояса

[ редактировать ]
Карта, показывающая горные пояса во всем мире.

Горные ремни - это группы горных хребтов, которые возникли по той же причине, которая обычно является орогенией в результате тектоники пластин .

Различные горные пояса испытывают разные геологические, географические и климатические условия, которые меняются во времени. Это означает, что разные горные пояса испытывают различные взаимодействия системы Земли во времени. Следовательно, взаимодействие земной системы следует учитывать в пространственном и временном контексте горного пояса, которым они принадлежат. Здесь приведены примеры двух горных пояса - Анды и Гималаи .

Карта структурной геологии Южной Америки, показывающая топографические особенности, образованные процессами субдукции. Изменен из Flament et al. (2015). [ 14 ]

есть несколько топографических особенностей В Южной Америке , которые сформировались из -за процессов субдукции .

Существует две области плоской субдукции плиты Наска в Чили и Перу [ 15 ] Вдоль перуанской субдукционной системы - сегмент перуанской плоской плиты и сегмент плоской плиты Pampean. Длина зоны субдукции представлена ​​траншеей Перу -Хил . Эти области субдукции плоской плиты были смоделированы, чтобы привести к динамическому подъему Северо -Западной Южной Америки. Это поднятие объясняет прекращение седиментации мелководья формирования Пебаса и позволяет реконструировать миоценовую береговую линию в Южной Америке. [ 14 ] [ 16 ] < [ 17 ] Сегмент перуанской плоской плиты привел к формированию перуанского сломанного переднего фонарина (PBF) и Фитцкарральдской арки в Перу , а сегмент плоской плиты Pampean привел к формированию горного хребта Сьеррас -Пампеанас в Аргентине . [ 14 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]

Субдукция центра распространения в тройном перекрестке Чили вызвала подъем Патагонии. [ 14 ]

Миоценовый динамический наклон в Южной Америке в восточном направлении обеспечивает механизм для обращения дренажа реки Амазонка . [ 14 ] [ 21 ] [ 22 ]

Рост Анд повлиял на атмосферные процессы, включая южноамериканский муссон . [ 2 ]

Палеогеография индийской тектонической пластины во времени. Столкновение индийской тарелки с евразийской тарелкой создало Гималаи .

Взаимодействие пластин и мантии вызвало подъему раннего среднего среднего уровня Гималаев и тибетского плато. [ 23 ]

Повышение тибетского плато и Гималаев изменило источник отложений бенгальского вентилятора, поскольку поднятие приводило к увеличению эрозии и последующему отложению бенгальского вентилятора. [ 24 ] Скорость подачи отложений зависит от скорости эрозии в Гималаях, которая контролируется тектоникой, климатом или взаимодействием обоих. [ 25 ] Изменения в отложении источника бенгальского фаната в Индийском океане [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 25 ] и дельта Инда в Аравийском море [ 12 ] Укажите взаимодействие поверхностных процессов (например, эрозия) и климатических процессов (например, осадки). Это связано с тем, что изменение в областях источника отложений обусловлено миграцией муссонной активности в новые области источника отложений, вызывая увеличение количества осадков и эрозии в этих новых районах источника.

В Гималаях корреляция между уровнем эксгумации и интенсивностью муссонов Южной Азии существовала за последние 23 миллиона лет (после столкновения Индии и Азии ). Тектоническое подъем Гималаев и тибетского плато из -за столкновения Индии и Евразии напрямую связано с интенсификацией муссонов в Южной Азии, но направление причинно -следственной связи подвергается дебатам. [ 30 ] [ 26 ] [ 31 ]

Гималайский климат

[ редактировать ]

Интенсификация муссонов в Южной Азии могло вызвать гималайские тектонические процессы. [ 26 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 5 ] [ 34 ] Увеличение интенсивности муссонов привело к увеличению эрозии , что позволило увеличить эксгумацию через предложенную тектоническую модель канала . [ 26 ] [ 33 ] Модель потока канала описывает интенсификацию муссона, вызывая денудацию Гималаев на « денудации », который вызывает экструзию породы между нормальными и упорными разломами . Эта экструзия объясняет эксгумацию мимальских скал.

Последующее тектоническое поднятие, вызванное эксгумацией, усилило орографические эффекты климатического изменения и заставили самостоятельное применение системы. Схема системы муссонов Южной Азии коррелирует с гималайскими литосферными процессами во времени, включая скорость эксгумации и активность вдоль главной центральной тяги Гималаев. Миграция тяги произошла в ответ на уменьшение осадков по поводу Гималаев, чтобы поддерживать критическую конусну горной системы. [ 32 ] Это подтверждает гипотезу о том, что изменения в климате вызывали изменения в тектонических процессах. Снижение количества осадка, разрушаемого из -за изменений в граничных напряжениях, измененных климатом, и, следовательно, тектонических процессов, во время орогенеза . [ 35 ] [ 36 ] Интенсификация муссонов может также объяснить недавнее увеличение уровня конвергенции в Индии и Еразии (> 5 мм/год) с 3,5 миллионов лет назад, вызвав увеличение эрозии, которая сформировала геоморфологию восточной Гималаи и уменьшила высоту и толщину коры, которая привела к противозачаточной часе. Жесткое вращение индийской пластины , которая измеряется как увеличение движения пластины и скорости сходимости. [ 34 ]

Гималайская тектоника

[ редактировать ]

Тектоническое подъем Гималаев и тибетского плато, возможно, привело к укреплению муссона, потому что орографический барьерный эффект горного образования влиял на глобальные модели атмосферного циркуляции. [ 1 ] [ 37 ] Распространение увеличения высоты Гималаев с запада до востока центральной Гималаев с приблизительно 25-12 миллионов лет назад могло привести к одновременной интенсификации муссонов в результате этого увеличения высоты в тектонических процессах. [ 7 ] Это может быть объяснено увеличением возвышения, блокирующих насыщенные влажными ветрами, которые вызвали интенсификацию муссона и привели к более быстрой эрозии и эксгумации после 24 миллионов лет назад. [ 4 ]

Повышение Гималайя-Тибета, возможно, вызвало глобальное охлаждение среднего миоцена из-за воздействия тектонического подъема на долгосрочный углеродный цикл . [ 32 ] Подъем и интенсификация муссонов привели к увеличению оседания, [ 5 ] Скорость химического выветривания и органическое углеродное захоронение, что, в свою очередь, вызвало просадку атмосферного углекислого газа, что приводит к глобальному охлаждению. [ 38 ]

Методы расследования

[ редактировать ]

Реконструкция палетопопографии горного пояса помогает ученым понять влияние горного роста на климат и биоразнообразие монтанской экосистемы . [ 5 ] [ 35 ] [ 39 ] Палеотопография обычно анализируется с использованием § стабильной изотопной палеоалтитиметрии (например, [ 5 ] [ 2 ] ) Выветрительные прокси обычно основаны на химическом анализе основных элементов (например, рентгеновская флуоресценция [ 26 ] ).

Мантия и литосферные процессы и их взаимодействия исследуются аналоговыми моделями, [ 40 ] числовые модели [ 41 ] [ 42 ] [ 33 ] [ 43 ] и сейсмическая томографическая визуализация. [ 44 ] [ 6 ]

Поверхностные процессы (например, эрозия, эксгумация) и их взаимодействие с климатическими процессами (например, осадки) были исследованы с помощью минералогических, геохимических [ 27 ] [ 28 ] [ 12 ] термохронометрический, [ 26 ] [ 29 ] [ 45 ] и сейсмик [ 25 ] Анализ депозитов, разрушенных из орогенов и депонированных в близлежащих бассейнах. Изменения в происхождении осадка указывают на изменения в поверхности и, вероятно, тектонические процессы в горных поясах.

Эволюция климатических процессов, включая муссоны, была проанализирована с помощью численных моделей атмосферной циркуляции (например, [ 30 ] [ 35 ] [ 37 ] [ 46 ] ).

Влияние на биотические процессы были исследованы с помощью филогенетического анализа (путем оценки видообразования и показателей вымирания) адаптированных на горы видов (например, наземные тетраподы, включая амфибии, птицы и млекопитающие [ 1 ] и бабочки [ 11 ] [ 47 ] ) через горные пояса во времени (например, [ 47 ] ) и модели численной диверсификации (например, [ 48 ] ).

Проблемы и трудности

[ редактировать ]

В то время как Земные системы, как было замечено, взаимодействуют через горные пояса, одна из моделей, как конкретные системы Земли, взаимодействуют через один горный пояс, вероятно, не применим ко всем горным поясам из -за их индивидуальных различий в географических местах, композиции горных пород и тектонических структур.

Тектонические реконструкции пластин

[ редактировать ]

Рассмотрение взаимодействия системы Земли требует полной тектонической реконструкции всех движений пластин во времени для исследуемой области, которые часто не широко согласованы, для создания структуры, в рамках которой можно исследовать взаимодействие системы Земли.

Ограничение возраста начала муссона Южной Азии

[ редактировать ]

Возраст начала южноазиатского муссона не согласен. [ 38 ] Муссон в Южной Азии, возможно, начался в начале [ 26 ] [ 49 ] [ 4 ] или поздний миоцен. [ 31 ] Эта неопределенность делает изучение взаимодействия климата с другими земными системами (особенно направлением причинности) в Гималаях через трудное время.

Разница в широте и климатических условиях

[ редактировать ]

То, как земные системы взаимодействуют через горное пояс, зависит от местоположения горных поясов и ориентации. [ 1 ] Различные горные пояса существуют в разных широтах , что означает, что разные горные пояса испытывают различные климатические условия, включая температуру и степень оледенения (которые могут формировать рельеф [ 50 ] [ 51 ] ) Это означает, что, вероятно, будут различные тектонические климатические взаимодействия, связанные с разными горными поясами, зависящие от их широты. Расположение горного пояса является ключевым фактором в определении высоты горных пояса . [ 50 ] [ 52 ]

Разница в композиции горных пород и тектонических структур

[ редактировать ]

Различный состав коры отдельных горных поясов означает, что каждый горный пояс будет иметь уникальные связанные тектонические структуры. Следовательно, то, как тектонические процессы, происходящие в тектонических структурах, взаимодействуют с другими земными системами, будут варьироваться между горными поясами.

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Антонелли, Александр; Kissling, W. Daniel; Flantua, Suzette GA; Бермудес, Маурисио А.; Мульча, Андреас; Muellner-Riehl, Александра N.; Крефт, Хольгер; Линдер, Х. Питер; Баджли, Кэтрин; Fjeldså, Джон; Фриц, Сюзанна А. (октябрь 2018 г.). «Геологические и климатические влияния на горное биоразнообразие» . Природа Геонаука . 11 (10): 718–725. Bibcode : 2018natge..11..718a . doi : 10.1038/s41561-018-0236-z . ISSN   1752-0894 . S2CID   86856819 .
  2. ^ Jump up to: а беременный в Blisniuk, Peter M.; Стерн, Либби А.; Chamberlain, C. Page; Идлман, Брюс; Zeitler, Peter K. (2005-01-30). «Климатические и экологические изменения во время подъема на поверхности миоцена в южных патагонических Андах» . Земля и планетарные научные письма . 230 (1): 125–142. BIBCODE : 2005E & PSL.230..125B . doi : 10.1016/j.epsl.2004.11.015 . ISSN   0012-821X .
  3. ^ Руддиман, Уильям Ф.; Prell, Warren L. (1997), «Введение в подъему соединению с климатом» , Tectonic Uplift и изменение климата , Бостон, MA: Springer US, стр. 3–15, doi : 10.1007/978-1-4615-5935- 1_1 , ISBN  978-1-4613-7719-1 Получено 2020-10-08
  4. ^ Jump up to: а беременный в Клифт, Питер Д.; Уэбб, А. Александр Г. (2018-07-18). «История азиатского муссона и его взаимодействие с тектоникой твердой земли в кайнозойской Южной Азии» . Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 483 (1): 631–652. doi : 10.1144/sp483.1 . ISSN   0305-8719 . S2CID   134433839 .
  5. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Botsyun, Svetlana; Громкий, Пьер; Риси, Камилла; Donnadieu, Yannick (2016-06-28). «Воздействие подъема тибетского плато на атмосферную динамику и связанные с ними осадки <i> Δ </i> <sup> 18 </sup> o» . Климат прошлого . 12 (6): 1401–1420. Bibcode : 2016clipa..12.1401b . doi : 10.5194/cp-12-1401-2016 . ISSN   1814-9332 .
  6. ^ Jump up to: а беременный Хуссон, Лоран; Берне, Матиас; Гильо, Стефан; Huyghe, Pascale; Мугнье, Жан-Луи; Replumaz, Энн; Роберт, Ксавье; Бик, Питер Ван дер (2014-10-01). «Динамичные взлеты и падения Гималаев» . Геология . 42 (10): 839–842. Bibcode : 2014geo .... 42..839h . Doi : 10.1130/g36049.1 . ISSN   0091-7613 .
  7. ^ Jump up to: а беременный Уэбб, А. Александр Г.; Го, Хонгчен; Клифт, Питер Д.; Хуссон, Лоран; Мюллер, Томас; Костентино, Диего; Инь, Ан; Сюй, Чжицин; Cao, Hui; Ван, Цинь (2017-04-13). «Гималаи в 3D: динамика горы контролируется и интенсификация муссонов» . Литосфера : 1636.1. doi : 10.1130/1636.1 . ISSN   1941-8264 .
  8. ^ Фламент, Николас (2014-10-01). «Связывая тарелку тектоники и поток мантии к топографии Земли» . Геология . 42 (10): 927–928. Bibcode : 2014geo .... 42..927f . doi : 10.1130/focus102014.1 . ISSN   0091-7613 .
  9. ^ Fjeldså, Джон; Боуи, Раури К.К.; Рахбек, Карстен (декабрь 2012 г.). «Роль горных хребтов в диверсификации птиц» . Ежегодный обзор экологии, эволюции и систематики . 43 (1): 249–265. doi : 10.1146/annurev-ecolsys-102710-145113 . ISSN   1543-592X .
  10. ^ Баджли, Кэтрин; Смайли, Тара М.; Терри, Ребекка; Дэвис, Эдвард Б.; Десантис, Лариса Р.Г.; Fox, David L.; Хопкинс, Саманта С.Б.; Джезова, Тереза; Matocq, Marjorie D.; Мацке, Ник; МакГуайр, Дженни Л. (март 2017 г.). «Биоразнообразие и топографическая сложность: современные и геогисторические перспективы» . Тенденции в экологии и эволюции . 32 (3): 211–226. doi : 10.1016/j.tree.2016.12.010 . ISSN   0169-5347 . PMC   5895180 . PMID   28196688 .
  11. ^ Jump up to: а беременный Hoorn, C. (Карина), редактор. Перриго, Эллисон, редактор. Антонелли, Александр, 1978- редактор. (30 апреля 2018 г.). Горы, климат и биоразнообразие . ISBN  978-1-119-15987-2 Полем OCLC   10042555662 . {{cite book}}: |last= Имеет общее имя ( справка ) CS1 Maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) CS1 Maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  12. ^ Jump up to: а беременный в Клифт, Питер Д.; Giosan, Liviu; Картер, Эндрю; Гарзанти, Эдуардо; Гали, Валиер; Табрес, Али Р.; Прингл, Малкольм; Кэмпбелл, Ян Х.; Франция-Ланорд, Кристиан; Blusztajn, Jurek; Аллен, Шарлотта (2010). «Контроль муссонов над паттернами эрозии в западных Гималаях: возможный возврат в тектоническую эволюцию» . Геологическое общество, Лондон, Специальные публикации . 342 (1): 185–218. BIBCODE : 2010GSLSP.342..185C . doi : 10.1144/sp342.12 . ISSN   0305-8719 . S2CID   128438095 .
  13. ^ Strecker, MR; Алонсо, Рн; Bookhagen, B.; Каррапа, Б.; Хилли, GE; Sobel, er; Trauth, MH (май 2007 г.). «Тектоника и климат южных центральных Анд» . Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 35 (1): 747–787. Bibcode : 2007areps..35..747s . doi : 10.1146/annurev.earth.35.031306.140158 . ISSN   0084-6597 .
  14. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Фламент, Николас; Гурнис, Майкл; Мюллер, Р. Дитмар; Бауэр, Дэн Дж.; Husson, Laurent (2015-11-15). «Влияние истории субдукции на южноамериканскую топографию» . Земля и планетарные научные письма . 430 : 9–18. BIBCODE : 2015E & PSL.430 .... 9f . doi : 10.1016/j.epsl.2015.08.006 . ISSN   0012-821X .
  15. ^ Эспурт, Николас; Funiciello, Франческа; Мартод, Джозеф; Гийом, Бенджамин; Считание, Винсент; Faccenna, Claudio; Brusset, Stéphane (2008). «Плоская динамика субдукции и деформация южноамериканской плиты: понимание аналогового моделирования» . Тектоника . 27 (3): n/a. Bibcode : 2008tecto..27.3011e . doi : 10.1029/2007tc002175 . ISSN   1944-9194 .
  16. ^ Весселинг, Фрэнк П.; Хорн, Карина; Круненберг, Саломон Б.; Антонелли, Александр; Лундберг, Джон Г.; Vonhof, Hubert B.; Hooghiemstra, Henry (2011-07-14), Hoorn, C.; Wesselingh, FP (Eds.), «О происхождении амазонских ландшафтов и биоразнообразия: синтез» , Amazonia: ландшафт и эволюция видов , Оксфорд, Великобритания: Wiley-Blackwell Publishing Ltd., с. 419–431, DOI : 10.1002/ 9781444306408.CH26 , ISBN  978-1-4443-0640-8 Получено 2020-09-08
  17. ^ Икин, Кэролайн М.; Литгоу-Бертеллони, Каролина ; Давила, Федерико М. (октябрь 2014 г.). «Влияние перуанской динамики плоской субдукции на эволюцию западной Амазонии» . Земля и планетарные научные письма . 404 : 250–260. BIBCODE : 2014E & PSL.404..250E . doi : 10.1016/j.epsl.2014.07.027 . HDL : 11336/32070 .
  18. ^ Давила, Федерико М. (2010-05-01). «Интегрированное исследование северной Сьерры: суд и обсуждение » GSA Бюллетень 122 (5–6): 946–949. Bibcode : 2010gsab . doi : 10.1130/ b3 HDL : 11336/54427 . ISSN   0016-7606 .
  19. ^ Давила, Федерико М.; Lithgow-Bertelloni, Carolina (2015-09-01). «Динамический подъем во время сглаживания плиты» . Земля и планетарные научные письма . 425 : 34–43. BIBCODE : 2015E & PSL.425 ... 34d . doi : 10.1016/j.epsl.2015.05.026 . HDL : 11336/43465 . ISSN   0012-821X .
  20. ^ Эспурт, Николас; Ребенок, Патрис; Брюссет, Стефан; Роддаз, Мартин; Гермоза, Уилбер; Barbarand, Jocelyn (2011-07-14), Hoorn, C.; Wesselingh, FP (Eds.), «Хребет Наска и подъем Арки Фитцкарральда: последствия для региональной геологии в северной Южной Америке» , Amazonia: ландшафт и эволюция видов , Оксфорд, Великобритания: Wiley-Blackwell Publishing Ltd., с. 89 –100, doi : 10.1002/97814444306408.CH6 , ISBN  978-1-4443-0640-8 Получено 2020-10-05
  21. ^ Шефард, GE; Müller, Rd; Лю, Л.; Гурнис, М. (2010-11-21). «Изменение миоценового дренажа реки Амазонки, управляемое взаимодействием пластин -мантия» . Природа Геонаука . 3 (12): 870–875. Bibcode : 2010natge ... 3..870s . Citeseerx   10.1.1.653.4596 . doi : 10.1038/ngeo1017 . ISSN   1752-0894 .
  22. ^ Hoorn, C.; Wesselingh, FP; Ter Steege, H.; Бермудес, Массачусетс; Мора, А.; Sevink, J.; Санмартин, я.; Sanchez-Meseger, A.; Андерсон, кл; Figueiredo, JP; Jaramillo, C. (2010-11-11). «Амазония во времени: Андин поднятие, изменение климата, эволюция ландшафта и биоразнообразие» . Наука . 330 (6006): 927–931. Bibcode : 2010sci ... 330..927H . doi : 10.1126/science.1194585 . HDL : 10261/167010 . ISSN   0036-8075 . PMID   21071659 . S2CID   206528591 .
  23. ^ Молнар, Питер; Сток, Джоанн М. (2009). «Замедление конвергенции Индии с Евразией с 20 млн. Лет и ее последствия для динамики тибетской мантии» . Тектоника . 28 (3): n/a. Bibcode : 2009tecto..28.3001m . doi : 10.1029/2008tc002271 . ISSN   1944-9194 . S2CID   12734913 .
  24. ^ Curray, Joseph R. (июнь 2014 г.). «Бенгальская система осаждения: от рифта до орогеники» . Морская геология . 352 : 59–69. Bibcode : 2014mgeol.352 ... 59c . doi : 10.1016/j.margeo.2014.02.001 . ISSN   0025-3227 .
  25. ^ Jump up to: а беременный в Швенк, Тилманн; Spieß, Volkhard (2009), «Архитектура и стратиграфия бенгальского фаната как реакция на тектонические и климат, выявленные из сейсмических данных с высоким разрешением» , Внешнее контроль систем глубоководных осадков , SEPM (Общество осадочной геологии), с. 107 –131, doi : 10.2110/sepmsp.092.107 , ISBN  978-1-56576-136-0 Получено 2020-10-08
  26. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Клифт, Питер Д.; Ходжес, Кип В.; Хеслоп, Дэвид; Ханниган, Робин; Ван Лонг, Хоанг; Телята, Гером (декабрь 2008 г.). «Корреляция показателей эксгумации гималайцев и интенсивности азиатских муссонов» . Природа Геонаука . 1 (12): 875–880. Bibcode : 2008natge ... 1..875c . doi : 10.1038/ngeo351 . HDL : 1885/29309 . ISSN   1752-0894 .
  27. ^ Jump up to: а беременный Joussain, Ronan; Лю, Жифей; Колин, Кристоф; Дюшан-Альфонс, Стефани; Ю, Чжаоджи; Морно, Ева; Fournier, Léa; Зарагоси, Себастьен; Dapoigny, Arnaud; Мейнасьер, выпускной; Бассинот, Франк (сентябрь 2017 г.). «Свяжите индийские муссоны и физическую эрозию в гималайской системе во время голоцена» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 18 (9): 3452–3469. Bibcode : 2017GGG .... 18.3452J . Doi : 10.1002/2016gc006762 . ISSN   1525-2027 . S2CID   134173702 .
  28. ^ Jump up to: а беременный AL, C. France-Lanord ET (2016). Материалы Международной программы Discovery Discovery Том 354 Отчеты об экспедиции . Тол. 354. DOI : 10.14379/iodp.proc.354.2016 . ISBN  978-1-954252-47-9 Полем Получено 2020-10-08 . {{cite book}}: |website= игнорируется ( помощь )
  29. ^ Jump up to: а беременный МакНалл, Лиза С. Дуган, Брэндон Бэкман, Ян Пикеринг, Кевин Т. Пудок, Хьюго Па Хенсток, Титтот Дж. Петронотический, Кэдейн, Кэтрю Э. Ксть Четти, Четти Ситти. Кочович, Оир Митчсон, Фрея Л. Бурланж, Сильвен Колсон, Тобиас А. Фредер, Мана К.Г. Герин, День, День, Дей -Хаус, М. Хюперс, Джеппон, Гриркоме Н. Вуд, Овари, Вскоре Shan, Jehua Song, Torres Innnus, Martta E. Vannucchi, Peses J. Ich, Pete J., Out Zhao, Xix , Ellen (2017-01). Союз Халасона «Эроссинг» о значении фаната в Никабаре Elsevier.  1134975019Oclc {{cite book}}: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  30. ^ Jump up to: а беременный Zhisheng, An; Куцбах, Джон Э.; Prell, Warren L.; Портер, Стивен С. (май 2001 г.). «Эволюция азиатских муссонов и поэтапно поднятие гималайского плато с поздним миоценовым временем» . Природа . 411 (6833): 62–66. Bibcode : 2001natur.411 ... 62Z . doi : 10.1038/35075035 . ISSN   0028-0836 . PMID   11333976 . S2CID   4398615 .
  31. ^ Jump up to: а беременный Zhisheng, An; Куцбах, Джон Э.; Prell, Warren L.; Портер, Стивен С. (май 2001 г.). «Эволюция азиатских муссонов и поэтапно поднятие гималайского плато с поздним миоценовым временем» . Природа . 411 (6833): 62–66. Bibcode : 2001natur.411 ... 62Z . doi : 10.1038/35075035 . ISSN   0028-0836 . PMID   11333976 . S2CID   4398615 .
  32. ^ Jump up to: а беременный в Аллен, Марк Б.; Армстронг, Говард А. (январь 2012 г.). «Примирение зоны межтропической конвергенции, гималайской/тибетской тектоники и начала азиатской муссонной системы» . Журнал азиатских наук о Земле . 44 : 36–47. Bibcode : 2012jaesc..44 ... 36a . doi : 10.1016/j.jseaes.2011.04.018 . ISSN   1367-9120 .
  33. ^ Jump up to: а беременный в Бомонт, C.; Джеймисон, Ра; Нгуен, MH; Ли, Б. (декабрь 2001 г.). «Гималайская тектоника, объясненная экструзией низковерного канала кора, в сочетании с целенаправленной поверхностной денудацией» . Природа . 414 (6865): 738–742. Bibcode : 2001natur.414..738b . doi : 10.1038/414738a . ISSN   0028-0836 . PMID   11742396 . S2CID   4382486 .
  34. ^ Jump up to: а беременный Яффалдано, Джампиеро; Хуссон, Лоран; Bunge, Hans-Peter (2011-04-15). «Муссон ускоряет движение индийской пластины» . Земля и планетарные научные письма . 304 (3): 503–510. BIBCODE : 2011E & PSL.304..503I . doi : 10.1016/j.epsl.2011.02.026 . ISSN   0012-821X .
  35. ^ Jump up to: а беременный в Элерс, Тодд А.; Поулсен, Кристофер Дж. (2009-05-15). «Влияние андского подъема на оценки климата и палеоалатитиметрии» . Земля и планетарные научные письма . 281 (3): 238–248. Bibcode : 2009e & psl.281..238e . doi : 10.1016/j.epsl.2009.02.026 . ISSN   0012-821X .
  36. ^ Лэмб, Саймон; Дэвис, Пол (октябрь 2003 г.). «Кенозойское изменение климата как возможная причина роста Анд» . Природа . 425 (6960): 792–797. Bibcode : 2003natur.425..792L . doi : 10.1038/nature02049 . ISSN   0028-0836 . PMID   14574402 . S2CID   4354886 .
  37. ^ Jump up to: а беременный Fluteau, Frédéric; Ramstein, G.; Бесс, Джин (1999-05-01). «Моделирование эволюции азиатских и африканских муссонов в течение последних 30 млн лет с использованием модели общей циркуляции атмосферы» . Журнал геофизических исследований: атмосферы . 104 (D10): 11995–12018. Bibcode : 1999jgr ... 10411995f . doi : 10.1029/1999jd900048 . ISSN   0148-0227 .
  38. ^ Jump up to: а беременный Армстронг, ха; Аллен, MB (2011-01-01). «Сдвиги в зоне межтропической конвергенции, гималайской эксгумации и позднего кайнозойского климата» . Геология . 39 (1): 11–14. Bibcode : 2011geo .... 39 ... 11a . doi : 10.1130/g31005.1 . ISSN   0091-7613 .
  39. ^ Körner, Christian (2007), "Alpine Ecosystems" , ELS , Американское онкологическое общество, DOI : 10.1002/9780470015902.a0003492.pub2 , ISBN  978-0-470-01590-2 Получено 2020-10-09
  40. ^ Chemenda, Александр I; Бург, Жан-Пьер; Mattauer, Maurice (2000-01-15). «Эволюционная модель системы Гималаев -Тибета: геопоэмбация на новом моделировании, геологических и геофизических данных» . Земля и планетарные научные письма . 174 (3–4): 397–409. Bibcode : 2000e & psl.174..397c . doi : 10.1016/s0012-821x (99) 00277-0 . ISSN   0012-821X .
  41. ^ Capitanio, Fabio A.; Replumaz, Энн (сентябрь 2013 г.). «Субдукция и съемка плиты контролируют азиатскую тектонику и гималайскую западную синтаксию» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 14 (9): 3515–3531. BIBCODE : 2013GGG .... 14.3515C . doi : 10.1002/ggge.20171 . ISSN   1525-2027 . S2CID   130528849 .
  42. ^ Capitanio, FA; Морра, Г.; Gos, S.; Вайнберг, RF; Moresi, L. (2010-01-10). «Конвергенция Индии - Азии, обусловленная субдукцией большего индийского континента» . Природа Геонаука . 3 (2): 136–139. Bibcode : 2010natge ... 3..136c . doi : 10.1038/ngeo725 . ISSN   1752-0894 .
  43. ^ Sobolev, SV; Babeyko, AY (2005). "Что движет орогенией в Андах?" Полем Геология . 33 (8): 617. Bibcode : 2005geo .... 33..617s . doi : 10.1130/g21557.1 . ISSN   0091-7613 .
  44. ^ Ван дер Ву, Роб; Спакман, Wim; Bijwaard, Harmen (август 1999 г.). «Тэтианские субдуцированные плиты под Индией» . Земля и планетарные научные письма . 171 (1): 7–20. Bibcode : 1999e & psl.171 .... 7V . doi : 10.1016/s0012-821x (99) 00131-4 . ISSN   0012-821X .
  45. ^ Рейнерс, Питер В.; Брэндон, Марк Т. (май 2006 г.). «Использование термохронологии для понимания орогенной эрозии» . Ежегодный обзор земли и планетарных наук . 34 (1): 419–466. Bibcode : 2006areps..34..419r . doi : 10.1146/annurev.earth.34.031405.125202 . ISSN   0084-6597 .
  46. ^ Хансен, Дж.; Lacis, A.; Ринд, Д.; Рассел, Г.; Стоун, P.; Fung, я.; Ruedy, R.; Lerner, J. (1984), «Чувствительность к климату: анализ механизмов обратной связи» , Климатические процессы и чувствительность к климату , Vol. 29, Вашингтон, округ Колумбия: Американский геофизический союз, с. 130–163, Bibcode : 1984 Гм .... 29..130h , doi : 10.1029/gm029p0130 , ISBN  0-87590-404-1 Получено 2020-10-08
  47. ^ Jump up to: а беременный Кондомин, Fabien L; Роллан, Джонатан; Хена, Себастьян; Сперлинг, Феликс Ах; Sanmartín, Isabel (2018-02-09). «Проверка роли Красной Королевы и Курта Шута в качестве водителей макроэволюции бабочек Аполлона» . Систематическая биология . 67 (6): 940–964. doi : 10.1093/sysbio/syy009 . HDL : 10261/167206 . ISSN   1063-5157 . PMID   29438538 . S2CID   23508751 .
  48. ^ Лагомарсино, Лора П.; Кондамин, Fabien L.; Антонелли, Александр; Мульча, Андреас; Дэвис, Чарльз С. (2016-03-14). «Абиотические и биотические драйверы быстрой диверсификации в Andean Bellflowers (Campanulaceae)» . Новый фитолог . 210 (4): 1430–1442. doi : 10.1111/nph.13920 . ISSN   0028-646X . PMC   4950005 . PMID   26990796 .
  49. ^ Го, ZT; Руддиман, Уильям Ф.; Хао, QZ; WU, HB; Qiao, ys; Чжу, RX; Пэн, SZ; Вэй, JJ; Юань, по; Лю, Т.С. (март 2002 г.). «Начало азиатского опустынивания 22 млн лет назад Природа . 416 (6877): 159–163. Bibcode : 2002natur.416..159G . doi : 10.1038/416159a . ISSN   0028-0836 . PMID   11894089 . S2CID   4386917 .
  50. ^ Jump up to: а беременный Egholm, dl; Нильсен, SB; Педерсен, VK; Lesemann, J.-E. (Август 2009 г.). «Ледяные эффекты, ограничивающие высоту горы» . Природа . 460 (7257): 884–887. Bibcode : 2009natur.460..884e . doi : 10.1038/nature08263 . ISSN   0028-0836 . PMID   19675651 . S2CID   205217746 .
  51. ^ Портер, Стивен С. (ноябрь 1989 г.). «Некоторые геологические последствия средних четвертичных ледниковых условий» . Кватернарное исследование . 32 (3): 245–261. Bibcode : 1989QURES..32..245P . doi : 10.1016/0033-5894 (89) 90092-6 . ISSN   0033-5894 . S2CID   129152016 .
  52. ^ Шампаннак, Жан-Даниэль; Молнар, Питер; Сью, Кристиан; Герман, Фрейдрик (февраль 2012 г.). «Тектоника, климат и горная топография: топография по климату с климатом» . Журнал геофизических исследований: твердая земля . 117 (B2): N/A. Citeseerx   10.1.1.421.5119 . doi : 10.1029/2011JB008348 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d69e6734b61f94d44103a3e7e605b8f7__1719028560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d6/f7/d69e6734b61f94d44103a3e7e605b8f7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Earth system interactions across mountain belts - 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.)