Jump to content

Субдукционная тектоника Филиппин

Тектонический обзор Филиппин. Оранжевая заливка представляет Микроконтинентальный блок Палавана; серая заливка представляет Филиппинский мобильный пояс . Направление треугольников представляет направление субдукции.

Субдукционная тектоника Филиппин является контролем геологии Филиппинского архипелага . Филиппинский регион сейсмически активен и состоит из плит, сближающихся друг к другу в разных направлениях. [1] Этот регион также известен как Филиппинский мобильный пояс из-за его сложной тектонической обстановки. [2]

Регион ограничен зонами субдукции , где окружающие океанические плиты на востоке и западе скользят к центру Филиппинского архипелага. [3] [2] В результате субдукции образуются глубокие океанические желоба , такие как Филиппинский желоб и Манильский желоб , которые ограничивают восточную и западную стороны Филиппинского архипелага соответственно. [4] Филиппинский архипелаг также разделен по своей длине левым сдвигом, известным как Филиппинский разлом . [5] [1]

Активная субдукция нарушает земную кору , что приводит к вулканической активности , землетрясениям и цунами , что делает Филиппины одним из наиболее подверженных геологическим опасностям регионов на Земле. [4] [6]

Тектонические подразделения

[ редактировать ]

Филиппинская морская плита

[ редактировать ]

Филиппинская морская плита — океаническая плита, окруженная зонами субдукции . Плита движется на северо-запад со скоростью 6–8 см (2,4–3,1 дюйма) в год в сторону Евразийской плиты. [7] [6] Ранкен и Кардвелл (1984) показали, что скорость конвергенции увеличивается вдоль желоба на юг. [8] [5] [4] Плита вращается относительно полюса вблизи тройного стыка плит Филиппинского моря, Евразийской и Тихоокеанской на северной оконечности плиты Филиппинского моря. [7] [9] [8] Скорость вращения составляет около 0,5˚/миллион лет, что дает в общей сложности примерно 90˚ вращения с начала третичного периода . [7] [9] Обычно предполагается, что движение плит было постоянным с 3–5 млн лет назад (миллионы лет назад). [7] но некоторые исследования показали, что направление распространения плит изменилось примерно через 1 млн лет назад. [10]

Филиппинский мобильный пояс

[ редактировать ]

Филиппинский мобильный пояс (также называемый как мобильный пояс Тайвань-Лусон-Миндоро). [11] ) — сложная тектоническая зона, расположенная в зоне конвергенции Евразийской плиты , плиты Филиппинского моря и Индо-Австралийской плиты . [9] Он охватывает весь Филиппинский архипелаг и простирается на юг до Молуккского моря и восточной Индонезии. [9] [12] Пояс сейсмически активен, поэтому здесь часто случаются землетрясения и активный вулканизм. [4] [12]

Филиппинский мобильный пояс ограничен зонами конвергенции различной полярности: субдукцией, падающей на восток, в Манильском желобе , желобе Негрос , желобе Сулу и желобе Котабато на западе; и субдукция, опускающаяся на запад, в Филиппинском желобе и впадине Восточного Лусона вдоль его восточной границы. [3] [12] [13] Пояс тектонически отделен от окружающих плит и поэтому считается «независимым блоком» или «микроплитой» на Филиппинах. [6] [14] Несмотря на разобщенность с окружающими тектоническими единицами, Филиппинский подвижный пояс имеет сходство как с Евразийской плитой, так и с Филиппинской морской плитой. [15] [3] Он содержит материалы вулканических дуг с плиты Филиппинского моря, а также материалы земной коры с Евразийской плиты. [9] Очень сложно определить четкую тектоническую границу, поскольку большая часть информации вдоль Филиппинского подвижного пояса сметена Филиппинским разломом , сдвиговым разломом, пересекающим подвижный пояс. [9]

Активные зоны Филиппинского мобильного пояса

[ редактировать ]

Филиппинский мобильный пояс можно разделить на две активные зоны: «западную активную зону» и «восточную активную зону». Западная активная зона ограничена с запада зонами субдукции, падающими на восток, такими как Манильский желоб, тогда как восточная активная зона ограничена с востока зонами субдукции, падающими на запад, такими как Филиппинский желоб. [6] Поскольку Филиппинский мобильный пояс расположен между биполярной субдукцией Евразийской плиты на западе и плитой Филиппинского моря на востоке, пояс испытывает сжатие с востока на запад, что приводит к образованию складок и зон надвигов. [6]

Филиппинская зона разлома

[ редактировать ]

Филиппинский разлом — это левосторонний сдвиг, пересекающий Филиппинский архипелаг за зоной субдукции. Это разлом простирания с северо-запада на юго-восток, который выравнивается субпараллельно Филиппинскому желобу и простирается от северного Лусона до Минданао. [4] [1] [6] Он оказывает влияние на контроль [ как? ] региональная геодинамика и кинематика в системе Филиппинского желоба. [6]

Р. Холл (1987) предсказывает, что средняя скорость вдоль сдвигового разлома составит 0,5 см (0,20 дюйма) в год, [16] в то время как некоторые другие модели предсказывают скорость 2–3 см (0,79–1,18 дюйма) в год. [1] [6] Однако модели согласились с тем, что начало Филиппинского разлома произошло между 2–4 млн лет назад и что он распространился на юг до нынешнего южного окончания на северо-востоке Хальмахеры. [1] [6] [16]

Сдвиговый механизм разделения

[ редактировать ]
Механизм сдвигового разделения в Филиппинском разломе (иллюстрация изменена из Аурелио (2000)) [1]

Механизм сдвигового разделения в филиппинской системе разломов и траншей был впервые предложен агентством Fitch в 1972 году. [17] [1] В его модели движение конвергенции плит разделено на две составляющие: одна составляющая параллельна разлому, а другая перпендикулярна субдукции желоба. Он предположил, что сдвиг ответственен за принятие напряжений, которые не могут быть устранены системами субдукции, окружающими Филиппинский подвижный пояс . [17] В случае системы Филиппинского желоба , когда Филиппинская морская плита распространяется к желобу под углом, вектор смещения состоит из двух компонентов: латерального движения на север «западной активной зоны» Филиппинского подвижного пояса и перпендикуляра субдукции на запад. плиты Филиппинского моря. [1] Гипотеза о сдвиговом механизме разделения была подтверждена Аурелио (2000) путем отслеживания движения земной коры с использованием данных Глобальной системы позиционирования (GPS). [1]

Была выдвинута гипотеза, что желоб и разлом образовались синхронно; [1] оба, возможно, распространились на юг со среднего до позднего миоцена. [18] [12] [19]

Большее разветвление наблюдается над северным и южным сегментами зоны разлома, что означает, что регионы Лусон и Минданао - Молукские острова связаны с более сложной тектонической обстановкой. [1]

Микроконтинентальный блок Палавана

[ редактировать ]

Блок Палаван — асейсмический микроконтинент к западу от Филиппинского подвижного пояса. [12] Оно возникло на юго-восточной континентальной окраине Евразийской плиты . Палаванский блок откололся от Евразийской плиты в конце эоцена . [20] и начал сталкиваться с Филиппинским мобильным поясом между олигоценом и поздним миоценом . [12]

Географически Миндоро , острова Палаван , северо-западные острова Панай и Ромблон также считаются частью микроконтинентального блока Палавана. [20]

Некоторые модели утверждают, что конвергенция двух микроконтинентов вызвала субдукцию, опускающуюся на восток в Манильском желобе и желобе Негрос в раннем миоцене, а также более позднее формирование Филиппинской зоны разлома и Филиппинского желоба. [21] [12]

Активная субдукционная тектоника

[ редактировать ]
Поперечное сечение Филиппинского мобильного пояса, ограниченного субдукцией в разных полярностях. [19]

Зоны субдукции в Филиппинском подвижном поясе можно разделить на две основные группы: субдукцию, падающую на восток до западной границы, и субдукцию, падающую на запад, до восточной границы. [7] [22] [2]

Манильский желоб

[ редактировать ]

Манильский желоб образовался в результате субдукции Евразийской плиты ( блок Сундаленд ) на восток под западную сторону Филиппинского подвижного пояса. Субдукция вдоль желоба северного простирания началась в конце олигоцена - начале миоцена. [4] [23] [24] Средняя скорость субдукции составляет 1–2 см (0,39–0,79 дюйма) в год, замедляясь к северу. [23] Мощный профиль отложения осадков в хорошо развитом преддуговом бассейне способствовал формированию аккреционного клина вдоль желоба при сжатии. [24] [23] На восточной стороне Филиппинского мобильного пояса аккреционного клина обнаружить не удалось. [25]

К югу от Манильского желоба можно найти несколько траншей, падающих на восток (например, желоб Негрос и желоб Котабато ), которые образовались после Манильского желоба в период от среднего до позднего миоцена; последовательность посвящения — с севера на юг. [4]

Вулканическая дуга Лусона

[ редактировать ]

длиной 1200 километров (750 миль), Вулканическая дуга Лусона — это вулканический пояс простирающийся от Тайваня до южного Минданао . Это результат субдукции Евразийской плиты под Филиппинский подвижный пояс вдоль Манильского желоба с раннего миоцена. [22]

Вулканы на юге моложе, чем на севере возле Тайваня. Субдукция началась на Тайване около 16 млн лет назад, но на Минданао есть более молодые вулканы, датируемые только четвертичным периодом . [4] [26]

Зона столкновения Палавана и Центральных Филиппин

[ редактировать ]

Столкновение между блоком Палаван и центральными Филиппинами началось в период с раннего до среднего миоцена. Всего наблюдаются три зоны столкновения, возникшие в разное время. Они есть: [24]

  1. Аккреционный комплекс острова Ромблон, связанный с столкновением (ранний миоцен) [24]
  2. Миндорский офиолитовый комплекс (средний миоцен-плиоцен) [24]
  3. К югу от Минданао (настоящее время) [24]

Общепризнано, что остров Ромблон был линией фронта столкновения. [24] Зона столкновения между микроконтинентальным блоком Палавана и Филиппинским подвижным поясом демонстрирует юго-западное распространение во времени. Механизм перемещения зоны столкновения до сих пор неизвестен. [2]

Филиппинский желоб

[ редактировать ]
Основные магматические дуги на Филиппинах [4]

Филиппинский желоб образовался в результате субдукции плиты Филиппинского моря на запад под Филиппинский подвижный пояс. Желоб, простирающийся на север, простирается от юго-восточного Лусона (15˚30’ с.ш.) до северо-востока от Хальмахеры (2˚с.ш.), его общая длина составляет 1800 км (1100 миль). [19] [16] и максимальная глубина 10 540 метров (6,55 миль). [27] Он связан с другой зоной субдукции, падающей на восток, на севере в прогибе Восточный Лусон со сдвигом, простирающимся с востока на запад . Филиппинский распространяется на север в сегменте желоба Восточный Лусон. [14] [24] [23]

Возраст Филиппинского желоба точно не определен; оценки варьируются от 5 млн лет назад или моложе, [28] [1] составляет 8–9 млн лет. [29] [22] Однако исследователи сходятся во мнении, что Филиппинский желоб — самый молодой желоб в филиппинской системе субдукции. [19] [30] [6] [1]

Плита Филиппинского моря наклонно движется к желобу. Силу этого сближения плит не может компенсировать только сама траншея; следовательно, деятельность желоба связана со сдвиговой зоной Филиппинского разлома. [1] Считается, что и желоб, и зона разлома образовались вместе в раннем плиоцене. [2] и с тех пор синхронно распространились на юг. [16] [17] [18] [1] [24] Скорость субдукции увеличивается на юг, с самой высокой конвергенцией возле южного окончания на северо-востоке Хальмахеры, со скоростью 10 см (3,9 дюйма) в год. [7]

Возникновение желоба связано с столкновением Палаванского микроконтинентального блока и Филиппинского подвижного пояса, в результате которого образовался сначала Манильский желоб, а затем Филиппинский желоб. [9] [22] [12] [19]

Вулканические дуги

[ редактировать ]
Офиолитовые пояса Филиппинского подвижного пояса. [31] Пояс 1 представлен позднемеловыми офиолитами; Пояс 2 представлен ранне-позднемеловыми офиолитами с меланжами; Пояс 3 представляет собой от мела до олигоцена вдоль западной зоны конвергенции; Пояс 4 представлен офиолитами Сундаландско-Евразийской плиты. [4] [31]

как древние, так и современные системы вулканических дуг На Филиппинском архипелаге можно выделить . Магматические события на архипелаге связаны с субдукцией плит, что отражается на геохимии горных пород. Состав пород вдоль главной вулканической дуги обычно относится к сериям магм от известково-щелочной до толеитовой . Есть также сообщения о проявлениях адакита , который часто связан с частичным плавлением базальтового компонента в зонах субдукции. Датирование пород, образованных дугами, может ограничить сроки образования желобов и тектонической эволюции кайнозоем . [32]

Геохимия современного образования дуг, начиная с олигоцена, аналогична. В состав вулканических пород входят также высококалиевые породы известково-щелочной серии , отражающие своеобразие островодужной территории. [ нужны разъяснения ] [4] Образование вулканических дуг также благоприятствует месторождениям полезных ископаемых — медные , золотые и никелевые рудники. на Филиппинах находятся [33]

Офиолитовый пояс

[ редактировать ]

Предполагается, что офиолит образовался в результате субдукционных явлений в океанических бассейнах. На Филиппинах распространено появление офиолита. [34] Изучение этого офиолита может помочь раскрыть тектоническую эволюцию региона. [31]

Большая часть офиолита на Филиппинах образовалась в меловом периоде, а меньшинство - в третичном периоде. [31] Офиолит на Филиппинах географически разделен на четыре группы: Восточный пояс (1), Центральный пояс (2), Западный пояс (3) и Палаванский пояс (4). [31] [4] Датирование офиолитовых поясов показывает тенденцию постепенного появления более молодых формаций с востока на запад: формации на востоке образовались в нижнем мелу (самые старые), а формации на западе образовались в эоцене (самые молодые). Это отражает последовательность формирования аккреционного клина вдоль западной стороны Филиппинского подвижного пояса. Самая молодая западная офиолитовая зона образовалась на границе Сундаленда и Филиппинского мобильного пояса, а более старый восточный офиолит образовался на прото-Филиппинской плите и является базовой породой Филиппинского мобильного пояса. [31] [4]

Образование Филиппинского архипелага.

[ редактировать ]

Поздний олигоцен – ранний миоцен.

[ редактировать ]

Впадина Восточного Лусона, опускающаяся на запад, прекратила деятельность в позднем олигоцене . В раннем миоцене возник Манильский желоб , который, как полагают, был вызван вращением Лусона против часовой стрелки , что впоследствии привело к столкновению Палаванского микроконтинентального блока и Филиппинского мобильного пояса . [12] [23] Филиппинский мобильный пояс прирос к блоку Южно-Китайского моря, образовав Манильский желоб. Эта модель подтверждается структурными и геологическими данными. [12]

Во-первых, шовная зона, которая наблюдается в виде метаморфических поясов, отмечает границу между Палаванским блоком и Филиппинским подвижным поясом. [12] Это указывает на северо-восточное примыкание к блоку Палаван в миоцене. Более того, на островах к северо-востоку от Палавана произошло внедрение офиолитов - процесс, в ходе которого офиолит смешивается с континентальной окраиной; Считается, что это связано со столкновениями. разрыв вулканизма на центральных Филиппинах, Кроме того, зафиксирован [2] Также известно, что это событие было вызвано столкновением к западу от Филиппинского мобильного пояса. И, наконец, дно кораллового рифа было поднято во время предполагаемого эпизода столкновения, что подтверждает факт столкновения. [12]

Формирование Филиппинского желоба

[ редактировать ]
Батиметрический профиль Филиппинского желоба. Самая глубокая траншея находится на отметке 10° с.ш. (в середине) и имеет тенденцию к обмелению в северном (вверху) и южном (внизу) направлении.

Известно, что Филиппинский желоб образовался в результате недавней субдукции. Это было сделано с учетом неглубокости плиты субдукции (на что указывает неглубокая сейсмичность) и скорости субдукции. [19]

Одна из гипотез состоит в том, что образование Филиппинского желоба было связано со столкновением Палаванского блока с Филиппинским подвижным поясом. Утверждается, что траншея образовалась как выход напряжения, возникшего в результате столкновения на Палаване. [35] Добавляя напряжения сжатия к зарождающейся субдукции, она постепенно превратилась в зону субдукции. [35]

Другая гипотеза состоит в том, что Филиппинский желоб зародился недалеко от Бикола (около 13° с.ш.) и распространился на юг до своего нынешнего резкого завершения на северо-востоке Хальмахеры (2° с.ш.). [7] [16] Это подтверждается такими доказательствами, как изменение возраста вулканов вдоль желоба, глубина плиты субдукции и геометрия желоба. [19] [22] [8]

Гипотеза подтверждается данными о возрасте дугового вулканизма вдоль Восточной магматической дуги. Самый старый вулкан расположен в Биколе, его возраст 6,5 млн лет назад. [22] Наблюдается направление на юг все более молодых вулканов вдоль желоба от Бикола, где самая молодая вулканическая активность, связанная с субдукцией, наблюдается прямо на северо-востоке Хальмахеры. [22] Аналогичная тенденция наблюдается и в направлении на север от Бикола к северной оконечности желоба Восточный Лусон. Эти тенденции подтверждают гипотезу о распространении Филиппинского желоба на север и юг от Бикола. [22]

Геометрия желоба также подтверждает гипотезу о распространении как на север, так и на юг. Лаллеманд и др. (1990) предположили, что желоб сначала образовался около 9˚N, а затем распространился на север и юг, что привело к относительно симметричной геометрии к северу и югу от 9˚N. [19] Самая глубокая часть траншеи находится около 9˚N, где средняя глубина траншеи превышает 10 000 метров. Глубина траншеи постепенно уменьшается к северу и югу: ее глубина составляет около 8000 метров на южном терминале и около 6000 метров на северном терминале. [19]

Вулканы на Филиппинах

Тектонические опасности

[ редактировать ]

Филиппинский архипелаг ограничен зонами субдукции, что делает регион вулканически активным. Самый активный вулкан на Филиппинах — вулкан Майон, расположенный на юго-востоке Лусона. [36] Это связано с субдукцией Филиппинской морской плиты под Филиппинский подвижный пояс. [4]

Землетрясения (магнитудой >6,0) на Филиппинах (2019 г.)
• Синие кружки обозначают магнитуду 6,0–6,9.
• Зеленые кружки обозначают магнитуду 7,0–7,9.
• Оранжевые кружки обозначают магнитуду выше 8,0.

Землетрясения

[ редактировать ]

Благодаря своему сложному тектоническому расположению в Филиппинском подвижном поясе Филиппинский архипелаг является сейсмически активным. Разломы и зоны субдукции являются сейсмическими источниками. Среди зон субдукции на Филиппинах субдукция вдоль Филиппинского желоба вызывает наиболее активную и частую сейсмическую активность в регионе. Однако, поскольку Филиппинский желоб является молодой системой субдукции, большинство из них представляют собой мелкие землетрясения (менее 30 км). [ нужны разъяснения ] ). [1]

  1. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п Аурелио, Марио А. (18 июля 2008 г.). «Сдвиговое разделение на Филиппинах: ограничения, связанные с Филиппинским разломом, и данные глобальной системы позиционирования: Сдвиговое разделение на Филиппинах». Островная арка . 9 (4): 584–597. дои : 10.1111/j.1440-1738.2000.00304.x .
  2. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Юмул, Грасиано П.; Дималанта, Карла Б.; Тамайо, Родольфо А.; Мори, Рене К. (июнь 2003 г.). «События столкновения, субдукции и аккреции на Филиппинах: синтез». Островная арка . 12 (2): 77–91. Бибкод : 2003IsArc..12...77Y . дои : 10.1046/j.1440-1738.2003.00382.x .
  3. ^ Перейти обратно: а б с Давид, Севилья; Стефан, Жан-Франсуа; Дельтей, Жан; Мюллер, Карла; Баттерлин, Жак; Беллон, Эрве; Билледо, Элмер (август 1997 г.). «Геология и тектоническая история юго-восточного Лусона, Филиппины». Журнал азиатских наук о Земле . 15 (4–5): 435–452. Бибкод : 1997JAESc..15..435D . дои : 10.1016/s1367-9120(97)00027-8 .
  4. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н Юмул, Грейси П.; Дималанта, Карла Б.; Магламбаян, Виктор Б.; Маркес, Danger it J. (март 2008 г.). «Тектоническая обстановка сложного террейна: обзор филиппинской островодужной системы». Геонаучный журнал . 12 (1): 7. Бибкод : 2008GescJ..12....7Y . дои : 10.1007/ s12303-008-0002-0 S2CID   140627389 .
  5. ^ Перейти обратно: а б Кример, Корне; Холт, Уильям Э.; Хейнс, А. Джон (июль 2003 г.). «Интегрированная глобальная модель современных движений плит и деформации границ плит» . Международный геофизический журнал . 154 (1): 8–34. Бибкод : 2003GeoJI.154....8K . дои : 10.1046/j.1365-246x.2003.01917.x .
  6. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж Барьер, Э.; Хучон, П.; Аурелио, М. (1991). «Филиппинский разлом: ключ к филиппинской кинематике». Геология . 19 (1): 32–35. Бибкод : 1991Geo....19...32B . doi : 10.1130/0091-7613(1991)019<0032:PFAKFP>2.3.CO;2 .
  7. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Холл, Роберт; Али, Джейсон Р.; Андерсон, Чарльз Д.; Бейкер, Саймон Дж. (декабрь 1995 г.). «Происхождение и история движения Филиппинской морской плиты». Тектонофизика . 251 (1–4): 229–250. Бибкод : 1995Tectp.251..229H . дои : 10.1016/0040-1951(95)00038-0 .
  8. ^ Перейти обратно: а б с Ранкен, Б.; Кардвелл, РК; Кариг, Делавэр (октябрь 1984 г.). «Кинематика Филиппинской морской плиты». Тектоника . 3 (5): 555–575. Бибкод : 1984Tecto...3..555R . дои : 10.1029/tc003i005p00555 .
  9. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Ранжин, Клод (октябрь 1991 г.). «Филиппинский мобильный пояс: сложная граница плит». Журнал наук о Земле Юго-Восточной Азии . 6 (3–4): 209–220. Бибкод : 1991JAESc...6..209R . дои : 10.1016/0743-9547(91)90068-9 .
  10. ^ Накамура, Кадзуаки; Симадзаки, Кунихико; Ёнекура, Нобуюки (1 января 1984 г.). «Субдукция, изгиб и образование; современная и четвертичная тектоника северной границы Филиппинской морской плиты». Бюллетень геологического общества Франции . С7-XXVI (2): 221–243. doi : 10.2113/gssgfbull.s7-xxvi.2.221 .
  11. ^ Пине, Николя; Стефан, Жан Франсуа (ноябрь 1990 г.). «Филиппинская система разломов в предгорьях Илокоса, северо-западный Лусон, Филиппины». Тектонофизика . 183 (1–4): 207–224. Бибкод : 1990Tectp.183..207P . дои : 10.1016/0040-1951(90)90417-7 .
  12. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л Юмул, Грейси П.; Дималанта, Карла Б.; Тамайо, Родольфо А. (сентябрь 2005 г.). «Инденторная тектоника на Филиппинах: Палаванский микроконтинентальный блок - столкновение Филиппинского мобильного пояса » Ресурсная геология . 55 (3): 189–198. Бибкод : 2005ReGeo..55..189Y . дои : 10.1111/j.1751-3928.2005.tb00240.x .
  13. ^ Кардвелл, РК; Айзекс, БЛ; Кариг, Делавэр (1980). «Пространственное распределение землетрясений, решения механизма очага и субдуцированная литосфера на Филиппинских и северо-восточных индонезийских островах». Тектоническая и геологическая эволюция морей и островов Юго-Восточной Азии . Серия геофизических монографий. Том. 23. стр. 1–35. дои : 10.1029/gm023p0001 . ISBN  978-0-87590-023-0 .
  14. ^ Перейти обратно: а б Рангин, К.; Жоливе, Л.; Пубелье, М. (1 ноября 1990 г.). «Простая модель тектонической эволюции региона Юго-Восточной Азии и Индонезии за последние 43 млн лет назад». Бюллетень геологического общества Франции . VI (6): 889–905. дои : 10.2113/gssgfbull.VI.6.889 .
  15. ^ Митчелл, AHG; Эрнандес, Ф.; Дела Круз, AP (январь 1986 г.). «Кайнозойская эволюция Филиппинского архипелага». Журнал наук о Земле Юго-Восточной Азии . 1 (1): 3–22. Бибкод : 1986JAESc...1....3M . дои : 10.1016/0743-9547(86)90003-6 .
  16. ^ Перейти обратно: а б с д и Холл, Роберт (декабрь 1987 г.). «Эволюция границ плит в регионе Хальмахера, Индонезия». Тектонофизика . 144 (4): 337–352. Бибкод : 1987Tectp.144..337H . дои : 10.1016/0040-1951(87)90301-5 .
  17. ^ Перейти обратно: а б с Фитч, Томас Дж. (10 августа 1972 г.). «Конвергенция плит, транстекущие разломы и внутренние деформации, прилегающие к Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана». Журнал геофизических исследований . 77 (23): 4432–4460. Бибкод : 1972JGR....77.4432F . дои : 10.1029/jb077i023p04432 . HDL : 2060/19720023718 . S2CID   128887836 .
  18. ^ Перейти обратно: а б Макферсон, Колин Г. (2008). «Эрозия литосферы и рост земной коры в зонах субдукции: выводы из зарождения зарождающейся Восточно-Филиппинской дуги» (PDF) . Геология . 36 (4): 311. Бибкод : 2008Geo....36..311M . дои : 10.1130/g24412a.1 .
  19. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Лаллеман, Серж Э.; Попофф, Мишель; Кадет, Жан-Поль; Бадер, Анн-Гаэль; Пубелье, Мануэль; Ранжен, Клод; Деффонтен, Бенуа (10 января 1998 г.). «Генетические связи между центральной и южной частью Филиппинского желоба и желобом Сангихе» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 103 (Б1): 933–950. Бибкод : 1998JGR...103..933L . дои : 10.1029/97jb02620 . S2CID   128741954 .
  20. ^ Перейти обратно: а б Узоры, Дженилин Т.; Тани, Кеничиро; Цуцуми, Юкиясу; Имаи, Акира (июль 2017 г.). «Отпечатки тектоно-магматических событий позднего мезозоя на континентальном блоке Палавана» Журнал азиатских наук о Земле . 142 : 56–76. Бибкод : 2017JAESc.142...56P . дои : 10.1016/j.jseaes.2017.01.027 .
  21. ^ Беллон, Эрве; П. Юмул-младший, Грасиано (август 2000 г.). «Мио-плиоценовый магматизм в горнодобывающем районе Багио (Лусон, Филиппины): возрастные ключи к его геодинамической обстановке». Доклады Академии наук, серия IIA . 331 (4): 295–302. Бибкод : 2000CRASE.331..295B . дои : 10.1016/S1251-8050(00)01415-4 .
  22. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Одзава, Аяко; Тагами, Такахиро; Листанко, Эдди Л.; Арпа, Карменсита Б.; Судо, Масафуми (март 2004 г.). «Начало и распространение субдукции вдоль Филиппинского желоба: данные о временном и пространственном распределении вулканов». Журнал азиатских наук о Земле . 23 (1): 105–111. Бибкод : 2004JAESc..23..105O . дои : 10.1016/s1367-9120(03)00112-3 .
  23. ^ Перейти обратно: а б с д и Хейс, Деннис Э.; Льюис, Стивен Д. (1984). «Геофизическое исследование Манильского желоба, Лусон, Филиппины: 1. Структура земной коры, гравитация и региональная тектоническая эволюция». Журнал геофизических исследований . 89 (B11): 9171. Бибкод : 1984JGR....89.9171H . дои : 10.1029/jb089ib11p09171 .
  24. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Кариг, Делавэр (1982). «Появление зон субдукции: последствия для эволюции дуги и развития офиолитов». Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 10 (1): 563–576. Бибкод : 1982GSLSP..10..563K . дои : 10.1144/gsl.sp.1982.010.01.37 . S2CID   128799881 .
  25. ^ Марова Н.А. (октябрь 1964 г.). «Геоморфология территории Филиппинского желоба». Глубоководные исследования и океанографические обзоры . 11 (5): 839–844. Бибкод : 1964DSRA...11..839M . дои : 10.1016/0011-7471(64)90952-0 .
  26. ^ Польве, Мирей; Мори, Рене К.; Джего, Себастьян; Беллон, Эрве; Маргум, Ахмед; Юмул, Грасиано П.; Пайо, Бетчайда Д.; Тамайо, Родольфо А.; Коттен, Джозеф (июнь 2007 г.). «Временная геохимическая эволюция неогенового магматизма в золото-медном районе Багио (Северный Лусон, Филиппины)» . Ресурсная геология . 57 (2): 197–218. Бибкод : 2007ReGeo..57..197P . дои : 10.1111/j.1751-3928.2007.00017.x .
  27. ^ Киллерих, А. (1977). «Батиметрические особенности Филиппинского желоба». В Брунне, Антон Фредерик (ред.). Глубоководная экспедиция «Галатея» 1950–1952 годов, описание участников экспедиции . стр. 155–172. OCLC   610373425 .
  28. ^ Кариг, Делавэр; Саревиц, доктор медицинских наук; Хаек, Германия (1 октября 1986 г.). «Роль сдвиговых нарушений в эволюции аллохтонных террейнов на Филиппинах». Геология . 14 (10): 852–855. Бибкод : 1986Geo....14..852K . doi : 10.1130/0091-7613(1986)14<852:РОСФИТ>2.0.CO;2 .
  29. ^ Маршадье, Ив; Ранжин, Клод (ноябрь 1990 г.). «Полифазная тектоника на южной оконечности Манильского желоба, острова Миндоро-Таблас, Филиппины». Тектонофизика . 183 (1–4): 273–287. Бибкод : 1990Tectp.183..273M . дои : 10.1016/0040-1951(90)90421-4 .
  30. ^ Ву, Джонни; Суппе, Джон; Лу, Ренци; Канда, Рави (июнь 2016 г.). «Тектоника плит Филиппинского моря и Восточной Азии с 52 млн лет назад сдерживается новыми методами реконструкции субдуцированных плит» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 121 (6): 4670–4741. Бибкод : 2016JGRB..121.4670W . дои : 10.1002/2016jb012923 .
  31. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Юмул, Грасиано П. (июнь 2007 г.). «Расположение филиппинских офиолитов на запад и его значение для эволюции дуги». Островная арка . 16 (2): 306–317. Бибкод : 2007IsArc..16..306Y . дои : 10.1111/j.1440-1738.2007.00573.x .
  32. ^ Юмул, врач общей практики (декабрь 2000 г.). «Тематический выпуск: Филиппинская геология». Островная арка . 9 (4): 457. doi : 10.1046/j.1440-1738.2000.00293.x (неактивен 29 июля 2024 г.). {{cite journal}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на июль 2024 г. ( ссылка )
  33. ^ Лидей, Трэвис К. (2002). «Горнодобывающая промышленность Филиппин» . Ежегодник геологической службы США по минералам . Бюро. п. 21.2.
  34. ^ Энкарнасьон, Джон (8 ноября 2004 г.). «Множественные поколения офиолитов, сохранившиеся на севере Филиппин, и рост островодужного комплекса». Тектонофизика . 392 (1): 103–130. Бибкод : 2004Tectp.392..103E . дои : 10.1016/j.tecto.2004.04.010 .
  35. ^ Перейти обратно: а б Маккейб, Роберт; Альмаско, Хосе; Диегор, Вильфредо (январь 1982 г.). «Геологические и палеомагнитные свидетельства возможного миоценового столкновения в западном Панай, центральные Филиппины». Глубоководные исследования. Часть B. Обзор океанографической литературы . 29 (12): 776–777. Бибкод : 1982Geo....10..325M . дои : 10.1016/0198-0254(82)90198-4 .
  36. ^ «Майон» . Мир вулканов . Государственный университет Орегона. 28 апреля 2011 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e1139fa4fd11091cfef7a697d56c5ef3__1722265380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e1/f3/e1139fa4fd11091cfef7a697d56c5ef3.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Subduction tectonics of the Philippines - 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.)