Вулканические и магматические водопроводные системы

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 ]
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]
Добыча
[ редактировать ]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]

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
[ 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]

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]
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]

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 ]Плутоны
[ редактировать ]
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]
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 ]
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]

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. |

Лакколиты
[ редактировать ]
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 ]
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 ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ Jump up to: а б с д и Бурхардт, С. (2009). Механизмы внедрения магмы в верхнюю кору ( Dr. rer. nat. ). Геттингенский университет . OCLC 553444973 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ Jump up to: а б с д Гудмундссон, А.; Маринони, Л. (2002). «Геометрия, установка и арест дамб». Тектонические Анналы . 13 : 71–92.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Браун, Майкл; Рашмер, Трейси (2006). Эволюция и дифференциация континентальной коры . Кембриджский университет. ISBN 978-0-521-78237-1 . ОСЛК 60560093 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .