Субдукционная тектоника Филиппин
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 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 ]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]
- Аккреционный комплекс острова Ромблон, связанный с столкновением (ранний миоцен) [24]
- Миндорский офиолитовый комплекс (средний миоцен-плиоцен) [24]
- 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 ]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 ]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 ]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]
Тектонические опасности
[ редактировать ]Вулканы
[ 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
[ 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]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 ) - ^ Лидей, Трэвис К. (2002). «Горнодобывающая промышленность Филиппин» . Ежегодник геологической службы США по минералам . Бюро. п. 21.2.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «Майон» . Мир вулканов . Государственный университет Орегона. 28 апреля 2011 г.