Jump to content

Вулканические и магматические водопроводные системы

(Перенаправлено с канала магмы )
Схематический рисунок вулканических и магматических водопроводных систем (по Бурхардту, 2018). [1] [2]

Вулканические и магматические водопроводные системы (ВИПС) состоят из взаимосвязанных магматических каналов и камер, через которые магма течет и хранится в земной коре . [1] Вулканические водопроводные системы можно найти во всех активных тектонических условиях, таких как срединно-океанические хребты , зоны субдукции и мантийные плюмы , когда магма, генерируемая в континентальной литосфере , океанической литосфере и в сублитосферной мантии , транспортируется. Магма сначала образуется путем частичного плавления , за которым следует сегрегация и экстракция из исходной породы для отделения расплава от твердого вещества. [1] По мере распространения магмы вверх развивается самоорганизующаяся сеть магматических каналов, переносящая расплав из нижней коры в верхние области. [1] Канальные механизмы подъема включают образование даек. [3] и пластичные разрушения , которые транспортируют расплав по каналам . [4] При транспортировке навалом диапиры переносят большой объем расплава и поднимаются сквозь земную кору. [5] Когда магма перестает подниматься или когда прекращается поступление магмы, внедрение магмы . происходит [2] Различные механизмы внедрения приводят к образованию разных структур, включая плутоны , силлы , лакколиты и лополиты . [4]

Производство магмы

[ редактировать ]

Частичное плавление

[ редактировать ]

Частичное плавление — это первый шаг к образованию магмы, а магма — основа VIPS. После образования магмы она будет перемещаться по земной коре и приводить к образованию магматических каналов и камер. В континентальной коре частичное плавление происходит, когда часть твердой породы плавится в кислую магму . [4] породы нижней коры и верхней мантии Частичному плавлению подвержены . Скорость частичного плавления и состав образующегося силикатного расплава зависят от температуры, давления, добавления флюса (воды, летучих веществ ) и состава материнской породы. [4] В коре океанической в результате декомпрессионного плавления мантийных материалов образуется базальтовая магма. Когда мантийные материалы поднимаются, давление значительно снижается, что значительно снижает температуру плавления породы. [1]

Сегрегация и экстракция расплава

[ редактировать ]
Микроскопический взгляд на сегрегацию и экстракцию расплава. [6] [7] [8] Когда материнская порода уплотняется, минералы начинают плавиться по границам зерен. Капли расплава затем накапливаются и соединяются в ванны расплава, пока их не извлекут.

После образования магмы она будет мигрировать из региона своего источника в результате процесса сегрегации и экстракции магмы. Эти процессы определяют результирующий состав магмы. В зависимости от эффективности сегрегации и экстракции будут различаться структуры вулканических и магматических водопроводных систем. [6]

Сегрегация

[ редактировать ]

Сегрегация расплава - это процесс отделения расплава от исходной породы. После того, как в результате частичного плавления образуется богатый кремнеземом расплав, сегрегация расплава достигается за счет гравитационного уплотнения исходной породы. [6] Это вызывает выдавливание расплава через поры и образование расплавов на границах зерен . [6] расплава Когда капли продолжают накапливаться и доля расплава продолжает увеличиваться, они имеют тенденцию собираться вместе в виде луж расплава. [7] Взаимосвязь расплава определяет, можно ли и когда его извлекать. [7] Когда процент расплава в материнской породе приближается к первому порогу перколяции в 7%, расплав начинает мигрировать. [8] В этот момент 80% границ зерен расплавляется и порода становится очень слабой. [8] По мере того, как плавление продвигается и расплав продолжает накапливаться, он достигает второго порога перколяции при проценте плавления от 26% до 30%. [9] Матрица материнской породы начнет разрушаться и расплав начнет извлекаться. [4]

После отделения расплава от твердого вещества происходит экстракция расплава. Скорость извлечения магмы зависит от пространственного распределения и взаимосвязанности сети магматических каналов, образовавшихся из материнской породы. [1] Существует два конечных момента извлечения расплава: расплав можно извлекать импульсами, если развитие магматических каналов происходит быстро и сеть сильно взаимосвязана, или расплав можно постоянно истощать из источника, если магматические каналы развиваются непрерывно и устойчиво. образом. [10]

Также добыча магмы контролирует химический состав расплава, количество магмы , переносимой дайками , и, следовательно, объемный поток магмы в плутоны . [1] В конечном итоге они будут контролировать общую структуру VIPS, такую ​​​​как образование даек и плутонов. [1]

Например, если магматические каналы плохо соединены, источник не может быть успешно осушён, и дайки могут замерзнуть, прежде чем распространиться достаточно далеко, чтобы питать плутоны. [4] Если нефтематеринская порода не может инициировать подъем дайки при достаточном расплаве, нефтематеринская порода может оставаться недренированной, что благоприятствует диапировому подъему нефтематеринской породы. [4]

Подъем и транспортировка магмы

[ редактировать ]

При достаточном накоплении расплава магма в источнике будет мигрировать из источника на более мелкие уровни земной коры через магматические каналы, питая и формируя различные магматические резервуары и структуры в VIPS. [4] Плавучесть . магмы является основной движущей силой всех видов транспортных механизмов [4]

Диапиризм

[ редактировать ]

Диапир образуется , когда сгусток плавучей, горячей и пластичной магмы поднимается в более высокий слой литосферы. [11] Диапиризм рассматривается как основной механизм транспорта магмы в нижней и средней коре. [2] и это один из жизнеспособных механизмов транспортировки как кислой , так и основной магмы. [11]

Конечные члены сегрегации, подъема и смещения магмы: диапиризм и направленный подъем (по Крудену, 2018). [4] Диапиры переносят расплав в больших количествах магмы и закрепляются в виде плутонов. Транспортные каналы транспортируют расплав в сети трещин и закрепляют его в виде даек и силлов. [4]

Процесс диапиризма начинается только тогда, когда в исходной области накопится достаточный объем расплава. [1] Когда в области источника образуется капля расплава и она собирается подняться, искажение вызывает периодические нестабильности Рэлея-Тейлора на границе раздела расплава и окружающей вмещающей породы в результате разницы плотностей . [12] [5] Поскольку расплав менее плотен, чем окружающая порода, нестабильности Рэлея-Тейлора будут расти и усиливаться и в конечном итоге превратятся в диапиры . [5]

Численные модели и лабораторные эксперименты показывают, что если поднимающийся вверх расплав менее вязкий , чем окружающая вмещающая порода сферической формы диапир , образуется , соединенный со стеблем, который называется диапиром Стокса . [12] [5] Сток-диапиризм является жизнеспособным механизмом, предпочтительным для подъема массивных магматических тел в слабой и пластичной коре. [4] Маленькие диапиры, скорее всего, замерзнут в середине восхождения из-за потери тепла и затвердевания . [13]

Недавние исследования показали, что гибридная модель дайки и диапира может быть более реалистичным механизмом образования диапира. [14] Численное моделирование пары дайка-диапир показывает, что псевдодайковая зона может развиваться в верхней части диапира по мере его распространения, что важно для размягчения пород кровли и обеспечения возможности подъема диапира. [14] Это также демонстрирует, что эпизодическое введение магмы имеет решающее значение для поддержания температуры диапировой системы и предотвращения ее замерзания. [14]

Диапиры также можно разделить на коровые и мантийные. Коровые диапиры выделяются из нижней коры вследствие частичного плавления. [11] С другой стороны, мантийный диапир формируется в мантии и в конечном итоге поднимается через MOHO или под плиту нижней коры, обеспечивая тепло для частичного плавления. [11]

Направленное восхождение

[ редактировать ]

Дайки представляют собой трещины от вертикальных до субвертикальных, заполненные магмой, которые прорезают слои и соединяют материнскую породу с магматическим очагом , порогами и могут в конечном итоге достичь поверхности. [15]

Транспортировка магмы в дайке обусловлена ​​плавучестью магмы, а также пластовым давлением , если она связана с материнской породой. [4] Дайки переносят магму с более высокой скоростью, чем диапиры, поскольку дайки обычно находятся в обширной сети узких каналов, имеющих большую площадь поверхности . [4] Однако большая площадь поверхности означает, что кристаллизация магмы происходит легче. Поэтому некоторые дайки могут подниматься на поверхность, но большинство из них обрывается на глубине из-за затвердевания закупорки жесткого слоя. [16]

Существует два типа даек, в том числе региональные рои даек , которые происходят из глубокого источника магмы, и местные пластовые рои, которые происходят из неглубокого резервуара магмы . [17] Региональные рои даек обычно имеют удлиненную форму, тогда как местные ройки покровов наклонены и имеют круглую форму, также известные как кольцевые дайки . [17]

Пегматитовая дайка, внедряющая кварцит в формации Маркенас, Нью-Мексико, США.

Геометрия разломов дайки связана с полем напряжений и распределением ранее существовавших и трещин в вмещающих породах . [17] [15] Следовательно, тектоническая обстановка растяжения благоприятствует образованию даек . [15]

Таблица 1: Геометрия даек [17]
Особенность Описание
Форма Дайки имеют пластинчатую и планарную форму. Толстые дайки обычно прямые, но большинство даек извилистые .
Длина и толщина Дайки очень тонкие по сравнению с их длиной. Некоторые мегадайки могут иметь длину от 500 до 1000 км, а мощность некоторых - от 100 до 200 м.
Сегментация Дайки могут иметь несистематическую сегментацию, но изначально они были непрерывными. Они часто имеют некоторую степень латерального или вертикального смещения, а части смещения часто соединяются тонкими жилами , если они расположены близко друг к другу. Некоторые сегменты дайки расположены кулисно , но более распространена случайная сегментация.

Пластические переломы

[ редактировать ]

Пластичные трещины образуются в результате ползучести горных пород , при которой пластичная рекристаллизация создает крошечные пустоты , которые соединяют и в конечном итоге разрушают породу. [18] Пластичные переломы можно обнаружить в более глубоких слоях коры, поскольку режим деформации меняется от хрупкого к пластическому. [18] Пластичные трещины связаны с магматическими каналами в более глубоких областях земной коры. [18]

Разломы и сдвиги

[ редактировать ]

Зоны разломов и сдвигов действуют как линии слабости для потока магмы и ее переноса на верхние уровни. Региональная деформация может привести к трем основным типам разломов, включая сбросы , взбросы и сдвиги . [19] В частности, транспрессионный разлом , прорезающий слои, связан с транспортировкой и подъемом магмы, создавая пространство для внедрения. [19]

Форма различных структур магматического внедрения: а – силл, б – плутон, в – лакколит, г – лополит. [4] Подоконники представляют собой пластинчатые листовые вторжения. Плутоны — крупные, толстые таблитчатые тела. Лакколиты представляют собой куполообразные конструкции с приподнятыми крышами и плоскими полами. Лополиты представляют собой линзовидные структуры с плоскими крышами и вдавленными полами. [4]

Размещение магмы

[ редактировать ]

Когда магма перестает подниматься, замерзание магматических тел или прекращение поступления магмы приводят к образованию магматических резервуаров . [4] Замещение магмы может происходить на любой глубине над материнской породой. [4] Размещение магмы в первую очередь контролируется внутренними силами магмы, включая плавучесть и давление магмы . [2] Давление магмы меняется с глубиной, поскольку вертикальное напряжение является функцией глубины. [20] Другим параметром внедрения магмы является скорость поступления магмы. [2] Судя по полевым данным, формирование плутонов включает в себя несколько стадий инжекции магмы, а не одиночный импульс. [21] Небольшие порции магмы будут постепенно накапливаться в течение нескольких миллионов лет, пока поступление магмы не прекратится. [21]

По глубине образования и геометрии магматические внедрения можно разделить на плутоны , силлы , лакколиты и лополиты .

Средняя и нижняя корка

[ редактировать ]
Классификация плутонов в зависимости от геометрии дна плутонов. Плутоны клиновидной формы имеют форму от круглой до эллиптической, тогда как плутоны таблетчатой ​​формы имеют форму диска. [22]

Магматические тела, внедренные в нижнюю часть коры, можно отнести к плутонам . Они представляют собой таблитчатые тела, толщина которых превышает его длину. [15] Это означает, что на уровне внедрения магма преимущественно течет горизонтально. Толщина плутона колеблется от одного километра до десятков километров. [15] И для образования плутонов в результате нескольких магматических импульсов требуется от 0,1 до 6 млн лет назад. [23]

Рост плутонов в различных средах может зависеть от характеристик вмещающих пород и глубины размещения. [4] По данным полевых исследований, когда плутоны формируются в пластичной среде, они смещают окружающие породы как по латерали, так и по вертикали. [15] Однако в хрупкой среде, поскольку нет никаких свидетельств деформации боковых границ, плутоны должны смещаться вертикально. [15] Поэтому вероятность латерального смещения уменьшается с уменьшением пластичности вмещающих пород. [4]

Плутоны можно разделить на два типа в зависимости от геометрии дна плутона. Их называют клиновидными плутонами и таблетчатыми плутонами. [24] Клиновидные плутоны обычно имеют неправильную форму. У них могут быть корни, которые сужаются книзу и в конечном итоге превращаются в питающие структуры цилиндрической формы, из-за которых полы наклоняются внутрь под разными углами. [22] Таблетчатые плутоны имеют параллельные днища и крыши, а также более крутые стороны по сравнению с клиновидными плутонами. [1] Некоторые плутоны могут проявлять черты двух типов. [1]

Таблица 2: Сравнение клиновидных и таблетчатых плутонов [22]
Тип плутона Клиновидный плутон Плутон в форме таблетки
Форма , от круглой до эллиптической. Неправильная форма Форма диска
Связь крыши и пола Непараллельный Почти параллельно параллельно
Стороны Плутона Может быть пологим или крутым в зависимости от развития корня. Крутые стороны

Средняя и верхняя корка

[ редактировать ]

Подоконники

[ редактировать ]
Вторжение на порог в Йеллоустонском национальном парке.

Силлы обычно определяются как пластинчатые интрузии, имеющие таблитчатую форму и преимущественно согласующиеся с окружающими слоями горных пород. [15] Обычно они располагаются на глубине трех километров под поверхностью Земли. [15] Большинство силлов имеют субгоризонтальную форму, поскольку обычно встречаются в осадочных слоях. [25] Однако в некоторых случаях силлы могут деформировать осадочные слои и иметь другую геометрию, например наклонную или субвертикальную форму. [25] Длина порога может достигать десятков километров. [25]

В зависимости от формы и соответствия вмещающей породе подоконники можно разделить на пять различных типов на основе полевых данных. [26] [27] Это стратосогласные силлы, трансгрессивные силлы, ступенчатые трансгрессивные силлы, блюдцеобразные силлы, V-образные силлы и гибридные силлы. [26] [27] Стратосогласные подоконники являются классическим изображением подоконника. Они развиваются непрерывно и синхронно с вмещающими породами и часто встречаются в более глубоких частях верхней коры. [27] Трансгрессивные силлы прорывают и распространяются на более высокие слои под косым углом к ​​вмещающей породе, проявляя дискордантные свойства. [27] Он более прямой по форме. Ступенчатые трансгрессивные пороги аналогичны трансгрессивным порогам, но в них чередуются согласные и несогласные сегменты, образующие ступенчатые черты. [27] Блюдцевидные пороги имеют нижний центральный согласный порог и два более высоких внешних трансгрессивных порога, уплощающихся на концах. [27] Обычно они имеют более толстый внутренний порог и утончающийся снаружи. [27] V-образные подоконники чем-то похожи на блюдцеобразные, но имеют более короткую внутреннюю часть. Гибридные подоконники демонстрируют смешанные черты вышеупомянутых подоконников. [27]

Различная геометрия силлов (По Галланду и др., 2018). [25] [27] [26] Они могут быть согласованными (параллельными слоям), несогласованными (разрывающими слои) или смесью двух слоев.
Таблица 3: Сравнение подоконников разных форм [27]
Тип подоконника Слоисто-согласные подоконники Трансгрессивные пороги Ступенчатые трансгрессивные подоконники Подоконники в форме блюдца V-образные пороги
Форма Вытянутая форма от субгоризонтальной до горизонтальной. Наклонная вытянутая форма Форма ступени лестницы Вогнутая форма: внутренний подоконник горизонтальный, с двумя наклонными внешними подоконниками, сплющенными на концах. V-образная форма: внутренний подоконник горизонтальный (но ограниченный по размеру) с двумя наклонными внешними подоконниками.
Согласованный (параллельно слоям) или несогласный (разрез между слоями) Согласный несогласный Согласные и несогласные Внутренняя часть согласная, внешняя часть трансгрессивная, кончики согласные. Внутренняя часть согласная, внешняя часть трансгрессивная.
Образование лакколита (По Моргану, 2018). [28] Соединения в деревенской породе позволяют подоконникам проникать друг на друга, накладываться друг на друга и в конечном итоге приводить к вертикальному вздутию и подъему крыши, образуя лакколиты. [28]

Лакколиты

[ редактировать ]
Лакколит в Известняковом Бьютте, Монтана

Лакколиты образуются в результате наложения подоконников . [28] Обычно они представляют собой куполообразные конструкции со слегка приподнятыми крышами и плоскими полами, соответствующими слоям горных пород. [15] Они образуются на глубинах, не превышающих трех километров. [15] Обычно требуется от 100 до 100 000 лет, чтобы достаточное количество магмы сформировалось в виде силлов, а группы силлов образуют лакколиты. [15]

Формирование лакколита определяется трещиноватостью и разломами вмещающих пород в начале внедрения. [28] Эти линии слабости обеспечивают пути для формирования начальных структур, похожих на подоконники, горизонтальных по форме. [28] На этом этапе внедрение листа является более благоприятным механизмом внедрения, поскольку края листа остывают быстрее, что создает зоны сдвига , которые допускают дальнейшее горизонтальное смещение. [29] Через некоторое время, когда скорость охлаждения снижается и подоконники продолжают накладываться друг на друга, проникновение листов больше не является благоприятным механизмом, поскольку зоны ослабления уменьшаются. [29] Сцепление между осадочными слоями также снижается из-за смещения и деформации породы. [28] Здесь инфляция является возможным механизмом продолжения роста вторжения. Если в этот момент площадь поверхности магмы достаточно велика, чтобы создать магматическую силу, способную преодолеть литостатическую нагрузку вышележащего слоя, может произойти вертикальная инфляция. [28] Вертикальная инфляция магматических камер создает лакколиты. [28]

Лополиты

[ редактировать ]
Две модели формирования лополита: кантиуровенная модель и пистолетная модель (По Cruden & Weinberg, 2018). [4] В модели Cantilever лополиты образуются за счет наклона пола. В модели «Пистолет» лополиты образуются за счет вертикального проседания пола. [4]

Лополиты представляют собой чечевицеобразные конкордантные интрузивные образования выпуклой вниз формы. Обычно это связано с депрессией пола. Были предложены две модели образования лополитов. Это консольная модель и поршневая модель. Консольная модель описывает образование лополитов в результате наклона дна вокруг точки на краю плутона. [4] Он деформирует подстилающую кору простым сдвигом и приводит к опусканию частичного расплава. [4] В поршневой модели образование лополита начинается при опускании пола центрального блока. [4] Пол продолжает утолщаться и образует лополиты таблитчатой ​​формы. [30]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Бурхардт, С. (01 января 2018 г.). «Введение в вулканические и магматические водопроводные системы - развитие дисциплины и общих понятий». В Бурхардте, С. (ред.). Вулканические и магматические водопроводные системы: понимание транспорта, хранения и эволюции магмы в земной коре . Эльзевир. стр. 1–12. дои : 10.1016/b978-0-12-809749-6.00001-7 . ISBN  978-0-12-809749-6 .
  2. ^ Jump up to: а б с д и Бурхардт, С. (2009). Механизмы внедрения магмы в верхнюю кору ( Dr. rer. nat. ). Геттингенский университет . OCLC   553444973 .
  3. ^ Матье, Л.; ван Вик де Врис, Б.; Холохан, Эоган П.; Тролль, Валентин Р. (15 июля 2008 г.). «Дайки, чашки, блюдца и подоконники: Аналоговые эксперименты по внедрению магмы в хрупкие породы» . Письма о Земле и планетологии . 271 (1): 1–13. Бибкод : 2008E&PSL.271....1M . дои : 10.1016/j.epsl.2008.02.020 . ISSN   0012-821X .
  4. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и Круден, Арканзас; Вайнберг, РФ (01.01.2018). «Механизмы транспорта и хранения магмы в нижней и средней коре - сегрегация, подъем и размещение магмы». В Бурхардте, С. (ред.). Вулканические и магматические водопроводные системы: понимание транспорта, хранения и эволюции магмы в земной коре . Эльзевир. С. 13–53 [15–16]. дои : 10.1016/B978-0-12-809749-6.00002-9 . ISBN  978-0-12-809749-6 .
  5. ^ Jump up to: а б с д Уайтхед, Дж.А.; Лютер, DS (1975). «Динамика лабораторных моделей диапира и шлейфа» . Журнал геофизических исследований . 80 (5): 705–717. Бибкод : 1975JGR....80..705W . дои : 10.1029/JB080i005p00705 . ISSN   2156-2202 .
  6. ^ Jump up to: а б с д Маккензи, Д. (1 августа 1984 г.). «Поколение и уплотнение частично расплавленной породы» . Журнал петрологии . 25 (3): 713–765. дои : 10.1093/петрология/25.3.713 . ISSN   0022-3530 .
  7. ^ Jump up to: а б с Браун, М.; Корхонен, Ф.Дж.; Сиддовей, CS (2011). «Организация течения расплава через земную кору». Элементы . 7 (4): 261–266. Бибкод : 2011Элеме...7..261Б . дои : 10.2113/gselements.7.4.261 .
  8. ^ Jump up to: а б с Розенберг, CL; Хэнди, MR (2005). «Возвращение к экспериментальной деформации частично расплавленного гранита: последствия для континентальной коры» . Журнал метаморфической геологии . 23 (1): 19–28. Бибкод : 2005JMetG..23...19R . дои : 10.1111/j.1525-1314.2005.00555.x . S2CID   55243642 .
  9. ^ Вандерхеге, О. (1 апреля 2001 г.). «Сегрегация расплава [ так в оригинале ], повсеместная миграция расплава и подвижность магмы в континентальной коре: структурная запись от пор до орогенов» . Физика и химия Земли, Часть А: Твердая Земля и геодезия . 26 (4): 213–223. Бибкод : 2001PCEA...26..213В . дои : 10.1016/S1464-1895(01)00048-5 . ISSN   1464-1895 .
  10. ^ Бонс, ПД; ван Миллиген, BP (1 октября 2001 г.). «Новый эксперимент по моделированию самоорганизованного критического переноса и накопления расплава и углеводородов из их нефтематеринских пород» . Геология . 29 (10): 919–922. Бибкод : 2001Geo....29..919B . doi : 10.1130/0091-7613(2001)029<0919:NETMSO>2.0.CO;2 . ISSN   0091-7613 .
  11. ^ Jump up to: а б с д Полянский, ОП; Ревердатто, В.В.; Бабичев А.В.; Свердлова, В.Г. (2016). «Механизм подъема магмы через твердую литосферу и связь между мантийным и коровым диапиризмом: численное моделирование и природные примеры». Российская геология и геофизика . 57 (6): 843–857. Бибкод : 2016РуГГ...57..843П . дои : 10.1016/j.rgg.2016.05.002 .
  12. ^ Jump up to: а б Бернер, Х.; Рамберг, Х.; Стефанссон, О. (1 ноября 1972 г.). «Теория и эксперимент диапиризма» . Тектонофизика . 15 (3): 197–218. Бибкод : 1972Tectp..15..197B . дои : 10.1016/0040-1951(72)90085-6 . ISSN   0040-1951 .
  13. ^ Махон, К.И.; Харрисон, ТМ; Дрю, Д.А. (1988). «Восхождение гранитоидного диапира в меняющуюся по температуре среду» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 93 (Б2): 1174–1188. Бибкод : 1988JGR....93.1174M . дои : 10.1029/JB093iB02p01174 . ISSN   2156-2202 .
  14. ^ Jump up to: а б с Цао, В.; Каус, БДП; Патерсон, С. (2016). «Внедрение гранитной магмы в континентальную кору, чему способствуют пульсации магмы и взаимодействие дайк-диапир: численное моделирование» . Тектоника . 35 (6): 1575–1594. Бибкод : 2016Tecto..35.1575C . дои : 10.1002/2015TC004076 . ISSN   1944-9194 . S2CID   132356294 .
  15. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Круден, Арканзас; Маккаффри, KJW; Бангер, AP (2017). «Геометрическое масштабирование таблитчатых магматических интрузий: последствия для внедрения и роста». В Брейткройце, Кристоф; Рокки, Серджио (ред.). Физическая геология неглубоких магматических систем . Чам: Международное издательство Springer. стр. 11–38. дои : 10.1007/11157_2017_1000 . ISBN  978-3-319-14083-4 . Проверено 11 ноября 2021 г.
  16. ^ Кавана, JL (01 января 2018 г.). «Механизмы транспорта магмы в верхней коре — дайкинг». В Бурхардте, С. (ред.). Вулканические и магматические водопроводные системы: понимание транспорта, хранения и эволюции магмы в земной коре . Эльзевир. стр. 55–88. дои : 10.1016/B978-0-12-809749-6.00003-0 . ISBN  978-0-12-809749-6 .
  17. ^ Jump up to: а б с д Гудмундссон, А.; Маринони, Л. (2002). «Геометрия, установка и арест дамб». Тектонические Анналы . 13 : 71–92.
  18. ^ Jump up to: а б с Вайнберг, РФ; Регенауэр-Либ, К. (2010). «Пластические трещины и миграция магмы из источника». Геология . 38 (4): 363–366. Бибкод : 2010Geo....38..363W . дои : 10.1130/G30482.1 .
  19. ^ Jump up to: а б Бенн, К.; Рост, WR; Рошетт, П.; Эванс, штат Нью-Йорк; Пиньотта, GS (1999). «Геофизические и структурные признаки строительства синтектонического батолита: Батолит Южной горы, террейн Мегума, Новая Шотландия» . Международный геофизический журнал . 136 (1): 144–158. Бибкод : 1999GeoJI.136..144B . дои : 10.1046/j.1365-246X.1999.00700.x . S2CID   89608372 .
  20. ^ Дюмон, Г.; Ёсинобу, А.С.; Барнс, CG (2005). «Внедрение плутона Саусфьеллет в средней коре, центральная Норвегия: пластичный поток, остановка и ассимиляция на месте» . Бюллетень Геологического общества Америки . 117 (3): 383. Бибкод : 2005GSAB..117..383D . дои : 10.1130/b25464.1 . ISSN   0016-7606 .
  21. ^ Jump up to: а б Браун, М. (1 июля 2013 г.). «Гранит: от зарождения до внедрения» . Бюллетень Геологического общества Америки . 125 (7–8): 1079–1113. Бибкод : 2013GSAB..125.1079B . дои : 10.1130/B30877.1 . ISSN   0016-7606 .
  22. ^ Jump up to: а б с Амелио, Л.; Виньересс, JL (1999). «Геофизическое изображение формы гранитных интрузий на глубине: обзор» . Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 168 (1): 39–54. Бибкод : 1999ГСЛСП.168...39А . дои : 10.1144/gsl.sp.1999.168.01.04 . ISSN   0305-8719 . S2CID   129250517 .
  23. ^ Лейтольд, Дж.; Мюнтенер, О.; Баумгартнер, LP; Путлиц, Б.; Овчарова М.; Шальтеггер, У. (апрель 2012 г.). «Разрешенная временем конструкция бимодального лакколита (Торрес-дель-Пайне, Патагония)» . Письма о Земле и планетологии . 325–326: 85–92. Бибкод : 2012E&PSL.325...85L . дои : 10.1016/j.epsl.2012.01.032 . ISSN   0012-821X .
  24. ^ Браун, Майкл; Рашмер, Трейси (2006). Эволюция и дифференциация континентальной коры . Кембриджский университет. ISBN  978-0-521-78237-1 . ОСЛК   60560093 .
  25. ^ Jump up to: а б с д Галланд, О.; Бертельсен, Х.С.; Эйде, Швейцария; Гульдстранд, Ф.; Хауг, О. Т.; Леанца, Эктор А.; Майр, К.; Пальма, О.; Планке, С. (01 января 2018 г.). «Хранение и транспорт магмы в слоистой коре — образование силлов и связанных с ними плоских интрузий» . В Бурхардте, С. (ред.). Вулканические и магматические водопроводные системы: понимание транспорта, хранения и эволюции магмы в земной коре . Эльзевир. стр. 113–138. дои : 10.1016/b978-0-12-809749-6.00005-4 . ISBN  978-0-12-809749-6 . Проверено 12 ноября 2021 г.
  26. ^ Jump up to: а б с Джексон, Калифорния; Шофилд, Н.; Голенков, Б. (01 ноября 2013 г.). «Геометрия и контроль над развитием силовых складок, связанных с магматическими порогами: двухмерное исследование сейсмического отражения на шельфе южной Австралии» . Бюллетень Геологического общества Америки . 125 (11–12): 1874–1890. Бибкод : 2013GSAB..125.1874J . дои : 10.1130/B30833.1 . ISSN   0016-7606 .
  27. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Планке, С.; Расмуссен, Т.; Рей, СС; Миклебуст, Р. (2005). «Сейсмические характеристики и распространение вулканических интрузий и гидротермальных жерловых комплексов в бассейнах Вёринга и Мёре» . Геологическое общество, Лондон, Серия конференций по геологии нефти . 6 (1): 833–844. дои : 10.1144/0060833 . ISSN   2047-9921 .
  28. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Морган, С. (01 января 2018 г.). «Принцип Паскаля, простая модель для объяснения размещения лакколитов и некоторых плутонов средней коры» . В Бурхардте, Штеффи (ред.). Вулканические и магматические водопроводные системы: понимание транспорта, хранения и эволюции магмы в земной коре . Эльзевир. стр. 139–165. дои : 10.1016/b978-0-12-809749-6.00006-6 . ISBN  978-0-12-809749-6 . Проверено 12 ноября 2021 г.
  29. ^ Jump up to: а б Морган, С.; Станик, А.; Хорсман, Э.; Тикофф, Б.; де Сен-Бланква, М.; Абер, Г. (1 апреля 2008 г.). «Размещение множественных магматических пластов и деформация вмещающих пород: внедрение Трахитовой горы, горы Генри, Юта» . Журнал структурной геологии . 30 (4): 491–512. Бибкод : 2008JSG....30..491M . дои : 10.1016/j.jsg.2008.01.005 . ISSN   0191-8141 .
  30. ^ Коуторн, РД; Миллер, Дж. (01 сентября 2018 г.). «Лополит – термин столетней давности. Он все еще окончательный?» . Южноафриканский геологический журнал . 121 (3): 253–260. Бибкод : 2018SAJG..121..253C . дои : 10.25131/sajg.121.0019 . ISSN   1996-8590 . S2CID   134963023 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e55ef9b42f75219774611e953158bd56__1722273480
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e5/56/e55ef9b42f75219774611e953158bd56.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Volcanic and igneous plumbing systems - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)