Jump to content

Провенанс (геология)

Основные виды горных пород

Провенанс в геологии заключается в реконструкции происхождения отложений . Земля — динамичная планета, и все горные породы подвержены переходу между тремя основными типами горных пород: осадочными , метаморфическими и магматическими породами ( цикл горных пород ). Породы, выступающие на поверхность, со временем распадаются на осадки. Ожидается, что отложения смогут предоставить доказательства эрозионной истории их материнских пород. Целью изучения провенанса является восстановление тектонической , палеогеографической и палеоклиматической истории.

В современном геологическом лексиконе «происхождение отложений» конкретно относится к применению анализа состава для определения происхождения отложений. Это часто используется в сочетании с изучением истории эксгумации, интерпретацией дренажных сетей и их эволюции, а также перспективным моделированием палеоземных систем. В совокупности они помогают охарактеризовать путь «от источника к осадку» обломочных отложений из внутренних районов в осадочный бассейн .

Введение

[ редактировать ]

Провенанс (от французского provenir — «происходящий») — это место происхождения или самая ранняя известная история чего-либо. [1] В геологии (в частности, осадочной петрологии ) термин «происхождение» касается вопроса происхождения отложений. Целью исследований происхождения осадочных пород является реконструкция и интерпретация истории отложений от материнских пород в районе источника до детрита на месте захоронения. [2] Конечная цель исследований происхождения – изучить характеристики района источника путем анализа состава и текстуры отложений. [3] Исследования происхождения включают следующие аспекты: «(1) источник(и) частиц, из которых состоят горные породы, (2) механизмы эрозии и транспорта, которые перемещали частицы из областей источника в места отложения, (3) обстановка осадконакопления и процессы осадконакопления, ответственные за седиментацию частиц (среда осадконакопления), и (4) физические и химические условия среды захоронения и диагенетические изменения, которые происходят в кремнистых кластических осадках во время захоронения и поднятия». [4] Исследования происхождения проводятся для изучения многих научных вопросов, например, истории роста континентальной коры, [5] [6] время столкновения Индийской и Азиатской плит, [7] Интенсивность азиатских муссонов и эксгумация Гималаев [8] Между тем, методы провенанса широко используются в нефтегазовой отрасли. «Связь между источником происхождения и бассейном важна для разведки углеводородов , потому что песчаные каркасы контрастного обломочного состава по-разному реагируют на диагенез и, таким образом, демонстрируют разные тенденции уменьшения пористости с глубиной захоронения». [9]

Источник детрита

[ редактировать ]

Все горные породы, выступающие на поверхность Земли, подвергаются физическому или химическому выветриванию и распадаются на более мелкозернистые осадки. Источником детрита могут быть все три типа горных пород (магматические, осадочные и метаморфические).

Перевозка мусора

[ редактировать ]
Распределение детрита

Камни переносятся вниз по течению с большей высоты на более низкую. Материнские породы и детрит переносятся под действием силы тяжести, воды, ветра или движения ледников. В процессе транспортировки камни разбиваются на более мелкие частицы путем физического истирания: от большого валуна до песка или даже глины. В то же время минералы в осадке также могут изменяться химически. Выжить могут только минералы, более устойчивые к химическому выветриванию (например, ультрастабильные минералы циркон , турмалин и рутил ). Во время транспортировки минералы можно сортировать по плотности, в результате чего легкие минералы, такие как кварц и слюда, могут перемещаться быстрее и дальше, чем тяжелые минералы (например, циркон и турмалин).

Накопление детрита

[ редактировать ]

После определенного расстояния транспортировки детрит достигает осадочного бассейна и скапливается в одном месте. По мере накопления осадков осадки погребаются на более глубокий уровень и проходят диагенез , который превращает отдельные отложения в осадочные породы (т.е. конгломерат , песчаник , глинистые породы , известняк и т. д.) и некоторые метаморфические породы (например, кварцит ), которые произошли из осадочные породы. После выветривания и эрозии отложений горных поясов они могут переноситься ручьями и откладываться по рекам в виде речных песков. Детрит также может транспортироваться и складироваться в прибрежных бассейнах и на морских вентиляторах. Записи об обломках можно собрать во всех этих местах и ​​использовать в исследованиях происхождения. [10] [11] [12]

Примеры накопления детрита
Тип детрита Условия осадконакопления Расположение Координаты Ссылка
Лессовый песок Лесс Лёссовое плато 38 ° 24' с.ш., 108 ° 24' в.д.  /  38,4 ° с.ш., 108,4 ° в.д.  / 38,4; 108,4 [13]
Обломочный апатит Континентальная окраина Восточная окраина Гренландии 63 ° 30' с.ш. 39 ° 42' з.д.  /  63,5 ° с.ш. 39,7 ° з.д.  / 63,5; -39,7 [10]
Детритовый циркон Современная река Красная река 22 ° 34' с.ш., 103 ° 53' в.д.  /  22,56 ° с.ш., 103,88 ° в.д.  / 22,56; 103,88 [14]
Тяжелый минерал Аккреционный комплекс Юго-центральная Аляска 61 ° 00' с.ш. 149 ° 42' з.д.  /  61,00 ° с.ш. 149,70 ° з.д.  / 61,00; -149,70 [15]
Детритовый циркон Древняя пассивная континентальная окраина Южная Лхаса террейн 29 ° 15' с.ш. 85 ° 15' в.д.  /  29,25 ° с.ш. 85,25 ° в.д.  / 29,25; 85,25 [7]
Детритовый циркон Бассейн Форленд Непал Гималайский прибрежный бассейн 27 ° 52' с.ш. 83 ° 34' в.д.  /  27,86 ° с.ш. 83,56 ° в.д.  / 27,86; [16]

Переработка детрита

[ редактировать ]

После того как детрит вымывается из зоны источника, он переносится и откладывается в реке, прибрежном бассейне или пойме. Затем обломки можно будет размывать и снова транспортировать при возникновении наводнений или других видов эрозии. Этот процесс называется переработкой детрита. И этот процесс может быть проблематичным для изучения происхождения. [17] Например, обычно считается, что возраст циркона U-Pb отражает время кристаллизации циркона при температуре около 750 ° C, а циркон устойчив к физическому истиранию и химическому выветриванию. Таким образом, зерна циркона могут пережить несколько циклов переработки. Это означает, что если зерно циркона переработано (повторно эродировано) из форландового бассейна (а не из исходной области источника горного пояса), оно потеряет информацию о переработке (запись обломков не будет указывать форландовый бассейн как область источника, но будет указывать на более раннюю горный пояс как район источника). Чтобы избежать этой проблемы, пробы можно отбирать вблизи склона горы, выше по течению, где нет значительных хранилищ отложений. [12]

Разработка методов происхождения

[ редактировать ]

Изучение происхождения осадочных пород включает в себя несколько геологических дисциплин, включая минералогию , геохимию , геохронологию, седиментологию , магматическую и метаморфическую петрологию . [18] Развитие методов происхождения во многом зависит от развития этих основных геологических дисциплин. Самые ранние исследования происхождения были в основном основаны на палеотечном анализе и петрографическом анализе (состав и текстура песчаника и конгломерата). [19] С 1970-х годов исследования происхождения перешли к интерпретации тектонических условий (т.е. магматических дуг, коллизионных орогенов и континентальных блоков) с использованием состава песчаника. [9] Аналогичным образом, методы объемной геохимии горных пород применяются для интерпретации происхождения, связывающего геохимические признаки с материнскими породами и тектоническими условиями. Позже, с развитием методов химического и изотопного микроанализа и геохронологических методов (например, ICP-MS , SHRIMP ), исследования происхождения сместились в сторону анализа отдельных минеральных зерен. В следующей таблице приведены примеры того, где собираются образцы для исследования происхождения.

Методы происхождения

[ редактировать ]

Как правило, методы определения происхождения можно разделить на две категории: петрологические методы и геохимические методы. Примеры петрологических методов включают тройную диаграмму QFL, ассоциации тяжелых минералов ( апатита - турмалина индекс граната , индекс циркона ), ассоциации глинистых минералов и иллита кристалличность , переработанные окаменелости и палиноморфы , а также основные магнитные свойства. Примеры геохимических методов включают датирование циркона U-Pb (плюс изотоп Hf ), трек деления циркона , трек деления апатита, объемные осадки изотопов Nd и Sr, химию граната, пироксена химию , химию амфиболов и так далее. Ниже приведен более подробный список со ссылками на различные типы методов определения происхождения.

Метод Тематические исследования Сила
Циркон U–Pb датирование [12] [20] [21] Определить возраст кристаллизации обломочного циркона
Циркон U – Pb плюс изотопы Hf [22] [14] [23] εHf(t) > 0. Гранитные расплавы, образовавшиеся в результате плавления молодой коры, недавно образовавшейся из обедненной мантии, порождают цирконы с радиогенным исходным изотопным составом Hf, близким к составу их мантийного источника; εHf(t) <0, расплавы кислого состава, образующиеся в результате плавления переработанной старой континентальной коры, образуют цирконы с нерадиогенным исходным соотношением изотопов Hf. [24]
След деления апатита [10] [25] [26] [27] Термохронологический возраст (когда минерал проходит температуру закрытия ).
Трек деления циркона [28] [29] Термохронологический возраст, возраст кристаллизации, время задержки (термохронологический возраст минус возраст отложений) [30]
Циркон He и двойное свидание U – Pb [17] [31] [32] «Этот метод дает как высокотемпературную (~ 900°С) кристаллизацию U-Pb, так и низкотемпературную (~ 180°С) (U-Th)/He эксгумацию возраста для одного и того же циркона». [17]
Массовый осадок Nd и Sr [31] [33] Возраст модели Nd, конечный протолит или область источника [34]
Массовые отложения Изотопы Pb [35] Сложная систематика изотопов Pb делает его мощным инструментом для изучения геологической истории нефтематеринских пород, особенно их древнего наследия. [35]
Тяжелые минеральные ассоциации (апатит-турмалиновый индекс, гранат-цирконовый индекс) [36] [37] Тяжелый минеральный комплекс осадочных пород зависит от типа нефтематеринской породы. Например, богатая ассоциация кианита и силлиманита указывает на высоко метаморфические материнские породы.
граната Геохимия [38] Н/Д
Ар-Ар Знакомства по слюде [39] [40] Укажите время остывания слюды до температуры смыкания Ar-Ar за счет эксгумации.
Изотопы Nd в апатите [41] Возраст модели Nd (справочный) , конечный протолит или область источника.
Пироксеновая химия [38] [15] Переменный химический состав Ca-Mg-Fe указывает на исходную магму и нефтематеринскую породу.
Амфиболовая химия [38] [42] Анализ основных и микроэлементов зерен амфиболов используется для изучения происхождения.
Изотопы Pb в калишпате [43] Н/Д
Минералогия глин (ассоциации и кристалличность иллита) [44] Исходное обилие глинистых минералов в источнике определяет распределение комплексов в обломочной летописи. Выветривание и изменение химического состава также влияют на распространение.
монацита U-Pb датирование [11] Определите возраст кристаллизации обломочного минерала моноцита.
Стабильность тяжелых минералов во время диагенеза Н/Д Н/Д
Химия микроэлементов в массовых осадках [45] Более чувствительные индикаторы геологических процессов, чем основные элементы.
Рутил U-Pb Н/Д Определить возраст кристаллизации детритового минерала рутила.
U–Pb обломочный титанит [46] Определить возраст кристаллизации обломочного титанита.
Циркон РЗЭ и Th/U [47] [48] [49] Зерна циркона, полученные из разных типов гранита, можно отличить по соотношению РЗЭ.
Переработанные окаменелости и палиноморфы [50] [51] Используйте переработанные окаменелости (вызванные сжатием, нагреванием, окислением, микробной атакой) и палиноморфы (растительная или животная структура, устойчивость к гниению, спорополленин- хитин) , чтобы определить, откуда образовался осадок.
Массовый осадок Ar–Ar [52] [53] возраст минерала или целой породы, охлажденной ниже температуры смыкания.
Кварцевое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) [54] [55] Используйте интенсивность ЭПР, чтобы сопоставить запись обломков с материнской породой.
горных пород Магнитные свойства [56] [57] Замените или дополните данные о геохимическом происхождении, используя магнитную восприимчивость , петли гистерезиса , термомагнитные кривые и петрографию минералов оксида железа , чтобы соотнести отложения с областью источника.

Примеры методов происхождения

[ редактировать ]

Состав песчаника и тектоника плит

[ редактировать ]

Этот метод широко используется в исследованиях происхождения и позволяет связать состав песчаника с тектоническими условиями. Этот метод описан в статье Дикинсона и Сучека, 1979 г. [9] Обломочные формы каркаса свит песчаников из различных типов бассейнов являются функцией типов сноса, обусловленных тектоникой плит. 1. Кварцевые пески континентальных кратонов широко распространены во внутренних котловинах, платформенных сукцессиях, миогеоклинальных клиньях и вскрывающихся океанических котловинах. 2. Аркозовые пески поднятых блоков фундамента локально присутствуют в рифтовых прогибах и в бассейнах разломов, связанных с трансформными разрывами. (3) Вулканокластические каменные пески и более сложные вулканоплутонические пески , образовавшиеся из магматических дуг, присутствуют в желобах, преддуговых котловинах и окраинных морях . (4) В замкнутых океанических бассейнах присутствуют переработанные орогенные пески, богатые кварцем или кремнем, а также другими каменными фрагментами и образовавшиеся в результате субдукционных комплексов , коллизионных орогенов и возвышенностей. Треугольные диаграммы, показывающие пропорции кварца, двух полевых шпатов, поликристаллических кварцевых пород и нестабильных пород вулканического и осадочного происхождения, успешно различают ключевые типы источников происхождения». [9]

Решение проблем происхождения путем датирования обломочных минералов

[ редактировать ]
Пример диаграммы вероятности относительного возраста U – Pb [7]

Геохронология и термохронология все чаще применяются для решения проблем происхождения и тектонических проблем. [58] [16] [59] [60] [61] Обломочные минералы, используемые в этом методе, включают цирконы, монациты , белые слюды и апатиты. Возраст этих минералов указывает на время кристаллизации и многочисленные тектонотермические события. Этот метод основан на следующих соображениях: «(1) нефтематеринские территории характеризуются породами с различной тектонической историей, зафиксированной разными возрастами кристаллизации и остывания; (2) нефтематеринские породы содержат выбранный минерал»; [62] (3) Обломочный минерал, такой как циркон, очень стабилен, что означает, что он способен пережить множество фаз физического и химического выветривания, эрозии и отложения. Это свойство делает эти обломочные минералы идеальными для записи долгой истории кристаллизации в тектонически сложной исходной области.

Рисунок справа представляет собой пример диаграммы вероятности относительного возраста U – Pb . [16] На верхнем графике показано возрастное распределение обломочного циркона форландового бассейна. Нижний график показывает возрастное распределение цирконов во внутренних районах (районе источника). На графиках n — количество проанализированных зерен циркона. Так, для формации Форланд-бассейн Амил проанализировано 74 зерна. Для исходной области (разделенной на 3 тектонических уровня: Тетические Гималаи, Большие Гималаи и Малые Гималаи ) анализируется 962, 409 и 666 зерен соответственно. Чтобы сопоставить данные о внутренних и форландских территориях, давайте сначала посмотрим запись исходной области, последовательность Тетия имеет возрастной пик ~ 500 млн лет, 1000 млн лет и 2600 млн лет, Большие Гималаи имеют возрастные пики ~ 1200 млн лет и 2500 млн лет, а последовательность Малых Гималаев имеет возраст. пики около 1800 млн лет назад и 2600 млн лет назад. Просто сравнивая данные о бассейне форланда с данными о районе источника, мы видим, что формация Амил напоминает распределение по возрасту Малых Гималаев. Он имеет около 20 зерен с возрастом ~1800 млн лет ( палеопротерозой ) и около 16 зерен с возрастом ~2600 млн лет ( архей ). Тогда мы можем интерпретировать, что отложения формации Амил в основном происходят из Малых Гималаев, а породы палеопротерозоя и архея - из Индийский кратон . Итак, история такова: Индийская плита сталкивается с Тибетом, породы Индийского кратона деформируются и вовлекаются в Гималайский надвиговый пояс (например, толща Малых Гималаев), затем подвергаются эрозии и отлагаются в форланд-бассейне.

U-Pb геохронология цирконов проведена методом лазерной абляции мультиколлекторной масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой ( LA-MC-ICPMS ).

Массовый осадок Nd и Sr

[ редактировать ]
Пример графиков изотопных данных Nd и Sr, которые используются в исследованиях происхождения.

В зависимости от свойств радиоактивной изотопной системы Sm–Nd можно провести оценку возраста осадочных нефтематеринских пород. Он использовался в исследованиях происхождения. [31] [33] [63] [64] 143 Nd образуется в результате α-распада 147 Sm и имеет период полураспада 1,06×10. 11 годы. Вариант 143 Нд/ 144 Nd возникает в результате распада 147 См. Сейчас отношение Sm/Nd в мантии выше, чем в земной коре и 143 Нд/ 144 Отношение Nd также выше, чем в мантии, чем в земной коре. 143 Нд/ 144 Соотношение Nd выражается в обозначении εNd (ДеПаоло и Вассербур, 1976). [64] . CHUR относится к хондритовому однородному резервуару. Таким образом, ϵNd является функцией T (времени). Эволюция изотопов Nd в мантии и коре показана на рисунке справа. Верхний график (а), жирная линия, показывает эволюцию основной массы Земли или CHUR (хондритического однородного резервуара). Нижний график (б) показывает эволюцию объемной земной коры и мантии (CHUR), 143Nd/144Nd трансформируется в εNd. [65] В норме большинство горных пород имеют значения εNd в диапазоне от -20 до +10. Рассчитанное значение εNd пород можно сопоставить с материнскими породами для проведения исследований происхождения. Кроме того, изотопы Sr и Nd использовались для изучения как происхождения, так и интенсивности выветривания. [33] На Nd в основном не влияет процесс выветривания, но на величину 87Sr/86Sr больше влияет химическое выветривание. [66] [67]

Сбор лабораторных данных и инструменты

[ редактировать ]
Чувствительный ионный микрозонд высокого разрешения (SHRIMP II) в Университете Кертина, Западная Австралия

Чтобы выбрать подходящий метод сбора лабораторных данных в зависимости от происхождения отложений, следует учитывать размер зерна. Для конгломератов и валунов, поскольку первоначальный парагенезис минералов, для изучения происхождения можно использовать практически все аналитические методы. сохраняется [68] Для более мелкозернистых отложений, поскольку они всегда теряют парагенетическую информацию, можно использовать лишь ограниченный набор аналитических методов.

Подходы к сбору лабораторных данных для изучения происхождения делятся на следующие три категории: (1) анализ валового состава для получения петрографической, минералогической и химической информации. (2) анализ конкретных групп минералов, таких как тяжелые минералы, и (3) анализ отдельных минеральных зерен на предмет морфологических, химических и изотопных свойств.

Для анализа объемного состава образцы измельчают, измельчают в порошок и измельчают или плавят. Затем проводятся измерения основных, редких и редкоземельных (РЗЭ) элементов с использованием таких инструментов, как атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС), рентгеновская флуоресценция (РФА), нейтронно-активационный анализ (НАА) и т. д.

Отложения размером с песок можно анализировать однозернистыми методами. Однозернистые методы можно разделить на следующие три группы: (1) Микроскопически-морфологические методы, которые используются для наблюдения формы, цвета и внутренней структуры минералов. Например, сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) и катодолюминесцентный (КЛ) детектор. [69] [70] (2) Однозерновые геохимические методы, которые используются для определения химического состава и изменений минералов. Например, масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой с лазерной абляцией (ICP-MS) . [71] (3) Радиометрическое датирование однозернистого минерала, которое может определить геохронологические и термохронологические свойства минералов. Например, датирование U/Pb SHRIMP и 40Ar/39Ar . датирование лазерным зондом [72]

Проблемы и ограничения исследований происхождения

[ редактировать ]
Основные этапы (в центре), процессы модификации (справа) и контролирующие факторы (слева) эволюции отложений.

На пути перемещения детрита из зоны источника в бассейн он подвергается выветриванию, транспортировке, смешиванию, осаждению, диагенезу и переработке. Сложный процесс может изменить литологию родительских пород как композиционно, так и текстуально. Все эти факторы накладывают определенные ограничения на наши возможности по восстановлению характеристик нефтематеринских пород по свойствам образовавшейся обломочной пластинки. В следующих параграфах кратко представлены основные проблемы и ограничения исследований происхождения. [73]

Исходная область кандидата

[ редактировать ]

Чтобы соотнести отложения (запись обломков) с областью источника, необходимо выбрать для сравнения несколько возможных областей источника. В этом процессе возможная область источника, откуда происходят отложения, может быть пропущена и не выбрана в качестве потенциальной области источника. Это может привести к неправильной интерпретации корреляции отложений с источником позже.

Размер зерна

[ редактировать ]

Размер зерна может привести к неправильной интерпретации исследований происхождения. При транспортировке и захоронении детрит подвергается механическому разложению, химическому переработке и сортировке. Это всегда приводит к преимущественному обогащению конкретных материалов в определенном диапазоне размеров зерен, а состав отложений обычно зависит от размера зерен. Например, соотношение SiO 2 /Al 2 O 3 уменьшается с уменьшением размера зерна, поскольку богатый Al слоистый силикат обогащается за счет фазы, богатой Si, в мелкозернистом детрите. Это означает, что изменение состава обломочной записи может отражать эффект сортировки по размеру зерен, а не только изменение происхождения. [74] Чтобы свести к минимуму влияние осадочной сортировки на метод происхождения (например, изотопный метод Sr-Nd), в качестве образцов отбирают только очень мелкозернистые и мелкозернистые песчаники, но при отсутствии альтернатив можно использовать среднезернистые песчаники. [75]

Смешивание детрита

[ редактировать ]

Смешение детрита из нескольких источников может вызвать проблемы с сопоставлением окончательной записи обломков с материнскими породами, особенно когда пути распространения сложны и включают переработку ранее отложившихся отложений. Например, если в летописи обломков содержатся зерна циркона возрастом один миллиард лет, которые были перенесены реками, протекающими через две области источника, содержащие цирконы, возраст которых также составляет один миллиард лет, будет невозможно определить, какой из двух источников выше по течению районы были источником цирконового детрита, исходя только из возраста.

Диагенез

[ редактировать ]

Диагенез может стать проблемой при анализе обломочных отложений, особенно когда речь идет о древних отложениях, которые всегда литифицированы. [76] Вариации глинистых минералов в обломочной летописи могут отражать не вариации пород-источников, а эффект захоронения. Например, глинистые минералы на большой глубине становятся неустойчивыми, каолинит и смектит становятся иллитированными. Если существует тенденция к снижению содержания иллитовых компонентов в буровом керне, мы не можем заключить, что ранние записи обломков указывают на увеличение содержания иллита в материнской породе, но, возможно, это результат захоронения и чередования минералов. [76]

Структурное предположение внутренних районов

[ редактировать ]
Влияние структурных предположений на интерпретацию происхождения: два разреза слева представляют собой два структурных предположения внутренних районов, а правый столбец представляет собой стратиграфию форландового бассейна, которая показывает изменения в записи обломков. Ма = миллион лет

Поскольку исследование происхождения пытается сопоставить летопись обломков (которая хранится в бассейнах) со стратиграфией внутренних территорий , а стратиграфия внутренних территорий структурно контролируется системами разломов, поэтому структурная обстановка внутренних территорий важна для интерпретации летописи обломков. Структурная обстановка внутренних районов оценивается с помощью полевых картографических работ. Геологи работают по долинам рек и пересекают горные пояса (надвиговые пояса), обнаруживают крупные разломы и описывают крупную стратиграфию, ограниченную разломами на территории. Геологическая карта является продуктом полевых картографических работ, и разрезы могут быть построены путем интерпретации геологической карты. Однако в ходе этого процесса делается множество предположений, поэтому структурные параметры внутренних районов всегда являются предположениями. И эти предположения могут повлиять на интерпретацию записи обломков. Вот пример: на правом рисунке показан классический надвиговый пояс и система форланд-бассейна, надвиг выносит вышележащие породы на поверхность, а породы различной литологии размываются и переносятся в отложения в форленд-бассейне. В структурном предположении 1 предполагается, что розовый слой существует выше надвигов 2 и 3, но во 2-м предположении розовый слой переносится только надвигом 2. Записи об обломках хранятся в стратиграфии форланд-бассейна. В стратиграфии розовый слой соотносится с внутренним розовым слоем. Если мы используем структурное предположение 2, мы можем интерпретировать, что надвиг 2 был активен около 12 и 5 миллионов лет назад. Но при использовании другого предположения мы не могли знать, указывает ли запись розового слоя на активность тяги 2 или 3.

Исследования происхождения отложений при разведке и добыче углеводородов

[ редактировать ]

Комбинированное использование нескольких методов определения происхождения (например, петрографии , анализа тяжелых минералов , геохимии минералов, геохимии цельных пород, геохронологии и анализа дренажного улавливания) может дать ценную информацию на всех этапах разведки и добычи углеводородов . [77] [78] На этапе разведки исследования источников происхождения могут улучшить понимание распределения коллекторов и их качества. Это повлияет на шансы на успех геологоразведочного проекта; На стадии разработки широко используются минералогические и химические методы для оценки зонирования коллектора и корреляции стратиграфии. [79] В то же время эти методы происхождения также используются на этапе производства. Например, они используются для оценки изменений проницаемости и скорости истощения скважин в результате пространственной изменчивости диагенеза и фаций осадконакопления. [77]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Оксфордский словарь английского языка . Издательство Оксфордского университета. 1939 год.
  2. ^ Вельтье Г.Дж. и фон Эйнаттен Х. (2004). «Количественный анализ происхождения отложений: обзор и перспективы». Осадочная геология . 171 (1–4): 1–11. Бибкод : 2004SedG..171....1W . дои : 10.1016/j.sedgeo.2004.05.007 . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  3. ^ Петтиджон, Ф.Дж.; и др. Песок и песчаник . Спрингер. п. 553.
  4. ^ Боггс, Сэм (1992). Петрология осадочных пород .
  5. ^ Тейлор и МакЛеннан (1995). «Геохимическая эволюция континентальной коры». Обзоры геофизики . 33 (2): 241. Бибкод : 1995RvGeo..33..241T . дои : 10.1029/95rg00262 .
  6. ^ МакЛеннан, С.М.; и др. (1993). «Геохимические подходы к седиментации, происхождению и тектонике». У Марка Дж. Джонссона; Абхиджит Басу (ред.). Процессы, контролирующие состав обломочных отложений . Специальные статьи Геологического общества Америки. Том. 284. стр. 21–40. дои : 10.1130/spe284-p21 . ISBN  0-8137-2284-5 .
  7. ^ Jump up to: а б с ДеСеллес П.Г.; и др. (2014). «Эволюция палеоцен-эоценового прибрежного бассейна в Гималаях южного Тибета и Непала: последствия для возраста первоначального столкновения Индии и Азии» . Тектоника . 33 (5): 824–849. Бибкод : 2014Tecto..33..824D . дои : 10.1002/2014tc003522 . S2CID   55179413 .
  8. ^ Клифт ПД ; и др. (2008). «Корреляция темпов эксгумации в Гималаях и интенсивности азиатских муссонов» . Природа Геонауки . 1 (12): 875–880. Бибкод : 2008NatGe...1..875C . дои : 10.1038/ngeo351 . hdl : 1885/29309 .
  9. ^ Jump up to: а б с д Дикинсон, WR ; Сучек, Калифорния (1 декабря 1979 г.). «Тектоника плит и состав песчаника». Бюллетень AAPG . 63 (12): 2164–2182. doi : 10.1306/2f9188fb-16ce-11d7-8645000102c1865d .
  10. ^ Jump up to: а б с Клифт, Вашингтон ; и др. (1996). «Ограничения на эволюцию окраины Восточной Гренландии; свидетельства обломочного апатита в морских отложениях». Геология . 24 (11): 1013–1016. Бибкод : 1996Geo....24.1013C . doi : 10.1130/0091-7613(1996)024<1013:coteot>2.3.co;2 .
  11. ^ Jump up to: а б Уайт, Нью-Мексико; и др. (2001). «Метаморфизм и эксгумация северо-западных Гималаев, ограниченные анализами U-Th-Pb обломочных зерен монацита из отложений раннего форландского бассейна». Журнал Лондонского геологического общества . 158 (4): 625–635. Бибкод : 2001JGSoc.158..625W . дои : 10.1144/jgs.158.4.625 . S2CID   18307102 .
  12. ^ Jump up to: а б с Ализай А.; и др. (2011). «Происхождение отложений, процессы переработки и переноса в реке Инд с помощью U – Pb-датирования обломочных зерен циркона». Глобальные и планетарные изменения . 76 (1–2): 33–55. Бибкод : 2011GPC....76...33A . дои : 10.1016/j.gloplacha.2010.11.008 .
  13. ^ Сан, Дж. (2002). «Происхождение лессового материала и образование залежей лесса на Китайском лессовом плато». Письма о Земле и планетологии . 203 (3–4): 845–859. Бибкод : 2002E&PSL.203..845S . дои : 10.1016/s0012-821x(02)00921-4 .
  14. ^ Jump up to: а б Хоанг, Л.В.; и др. (2009). «Оценка эволюции системы Ред-Ривер на основе U-Pb-датирования in-situ и изотопного анализа Hf цирконов» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 10 (11): н/д. Бибкод : 2009GGG....1011008V . дои : 10.1029/2009gc002819 .
  15. ^ Jump up to: а б Клифт, PD; и др. (2012). «Эволюционирующие комплексы тяжелых минералов свидетельствуют об изменении эксгумации и тектоники траншей в мезозойском аккреционном комплексе Чугач на юге Центральной Аляски». Бюллетень Геологического общества Америки . 124 (5–6): 989–1006. Бибкод : 2012GSAB..124..989C . дои : 10.1130/b30594.1 .
  16. ^ Jump up to: а б с ДеСеллес; и др. (2004). «Обломочная геохронология и геохимия мел-раннемиоценовых отложений Непала: значение для определения времени и диахронности начального гималайского горогенеза». Письма о Земле и планетологии . 277 (3–4): 313–330. Бибкод : 2004E&PSL.227..313D . дои : 10.1016/j.epsl.2004.08.019 .
  17. ^ Jump up to: а б с Кэмпбелл, Айдахо; и др. (2005). «Двойное датирование He-Pb обломочных цирконов из рек Ганг и Инд; значение для количественной оценки переработки отложений и исследований происхождения». Планета Земля. наук. Летт . 237 (3–4): 402–432. Бибкод : 2005E&PSL.237..402C . дои : 10.1016/j.epsl.2005.06.043 .
  18. ^ Хотон и Мортон (1991). «Осадочные исследования происхождения». В Мортоне, AC; Тодд, СП; Хотон, PDW (ред.). Развитие исследований осадочного происхождения .
  19. ^ Крумберин и Слосс (1963). Стратиграфия и седиментология (2-е изд.). WHFreeman and Co.
  20. ^ ДеСеллес, П.; и др. (2014). «Эволюция палеоцен-эоценового прибрежного бассейна в Гималаях южного Тибета и Непала: последствия для возраста первоначального столкновения Индии и Азии» . Тектоника . 33 (5): 824–849. Бибкод : 2014Tecto..33..824D . дои : 10.1002/2014tc003522 . S2CID   55179413 .
  21. ^ Амато Дж.М.; Павлис Т.Л. (2010). «Возраст обломочных цирконов из террейна Чугач на юге Аляски показывает множественные эпизоды аккреции и эрозии в субдукционном комплексе». Геология . 38 (5): 462. Бибкод : 2010Гео....38..459А . дои : 10.1130/g30719.1 .
  22. ^ Клементс, Б.; и др. (2012). «Возраст обломочного циркона U-Pb и взгляд на изотопы Hf на происхождение отложений и тектонические модели в Юго-Восточной Азии, в Расбери, ET, Хемминг, SR, и Риггс, NR, ред.». Минералогический и геохимический подходы к происхождению . Специальные статьи Геологического общества Америки. 487 : 37–61. дои : 10.1130/2012.2487(03) . ISBN  978-0-8137-2487-4 .
  23. ^ Ву, Ф.; и др. (2014). «Изотопные ограничения циркона U-Pb и Hf на время начала столкновения между Индией и Азией» . Американский научный журнал . 314 (2): 548–579. Бибкод : 2014AmJS..314..548W . дои : 10.2475/02.2014.04 . S2CID   130337662 .
  24. ^ Бувье, А.; и др. (2008). «Изотопный состав Lu-Hf и Sm-Nd CHUR: ограничения из-за неравновесных хондритов и последствия для основного состава планет земной группы». Письма о Земле и планетологии . 273 (1–2): 48–57. Бибкод : 2008E&PSL.273...48B . дои : 10.1016/j.epsl.2008.06.010 .
  25. ^ Ресентини А. и Малуса М.Г. (2012). «Состав отложений по следам деления обломочного апатита (реки Дора Балтеа и Арк, Западные Альпы), в Расбери, ET, Хемминг, SR, и Риггс, NR, ред.». Минералогический и геохимический подходы к происхождению . дои : 10.1130/2012.2487(08) . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  26. ^ Эммель, Б.; и др. (2006). «Возраст по следам деления обломочного апатита в среднеюрских слоях на рифтовой окраине западного Мадагаскара; индикатор длительной истории переотложения». Осадочная геология . 186 (1–2): 27–38. Бибкод : 2006SedG..186...27E . дои : 10.1016/j.sedgeo.2005.09.022 .
  27. ^ ван дер Бик, П.; и др. (2006). «Поздний миоцен — недавняя эксгумация центральных Гималаев и переработка в прибрежном бассейне, оцененная с помощью термохронологии следов деления апатита в отложениях Сивалик, Непал» . Бассейновые исследования . 18 (4): 413–434. Бибкод : 2006BasR...18..413V . дои : 10.1111/j.1365-2117.2006.00305.x . S2CID   10446424 .
  28. ^ Херфорд, Эй Джей; и др. (1991). «Роль датирования треков деления в распознавании происхождения, в Мортоне, AC, Тодде, С.П. и Хотоне, PDW, ред.». Развитие исследований осадочного происхождения . 57 .
  29. ^ Клифт, PD; и др. (2013). «Термохронология циркона и апатита в аккреционной призме и желобе Нанкайского прогиба, Япония: перенос отложений в условиях активной и коллизионной окраины» . Тектоника . 32 (3): 377–395. Бибкод : 2013Tecto..32..377C . дои : 10.1002/tect.20033 .
  30. ^ Бернет М.; Ван дер Бик, П. (2006). «Миоцен-недавняя эксгумация центральных Гималаев, определенная на основе комбинированного анализа следов деления обломочного циркона и U / Pb анализа отложений Сивалик, западный Непал» (PDF) . Бассейновые исследования . 18 (4): 393–412. Бибкод : 2006BasR...18..393B . дои : 10.1111/j.1365-2117.2006.00303.x . S2CID   20674700 .
  31. ^ Jump up to: а б с Гольдштейн, СЛ; и др. (1984). «Изотопное исследование Sm-Nd атмосферной пыли и твердых частиц из крупных речных систем». Письма о Земле и планетологии . 70 (2): 221–236. Бибкод : 1984E&PSL..70..221G . дои : 10.1016/0012-821x(84)90007-4 .
  32. ^ Лиммер, доктор медицинских наук; и др. (2012). «Геохимическая запись от голоцена до современного отложения на континентальном шельфе Западного Инда, Аравийское море». Геохимия, геофизика, геосистемы . 13 (1): н/д. Бибкод : 2012GGG....13.1008L . дои : 10.1029/2011gc003845 . HDL : 1912/5030 . S2CID   128365835 .
  33. ^ Jump up to: а б с Лиммер, Д.Р. (2012). «Геохимическая запись от голоцена до современного отложения на континентальном шельфе Западного Инда, Аравийское море». Геохимия, геофизика, геосистемы . 13 (1): н/д. Бибкод : 2012GGG....13.1008L . дои : 10.1029/2011gc003845 . HDL : 1912/5030 . S2CID   128365835 .
  34. ^ «Геохронология III: СИСТЕМА SM-ND» (PDF) . Геология 655 Изотопная геохимия . Корнелльский университет. 2003 . Проверено 14 марта 2022 г.
  35. ^ Jump up to: а б Даунинг, Грег Э.; Хемминг, Сидни Р. (2012). «Позднеледниковая и дегляциальная история ледникового наноса в Лабрадорском море: взгляд на радиогенные изотопы в морских отложениях». Минералогические и геохимические подходы к происхождению . дои : 10.1130/2012.2487(07) . ISBN  9780813724874 .
  36. ^ Дьюи, Дж. Ф. (1999). «Петрология ордовикских и силурийских отложений в Западно-Ирландских Каледонидах: индикаторы недолговечной ордовикской коллизии континент-дуги и эволюция Лаврентийской аппалачско-каледонской окраины, в Макниокейле, К., и Райане, П.Д., ред.». Континентальная тектоника . 164 (1): 55–108. Бибкод : 1999ГСЛСП.164...55Д . дои : 10.1144/gsl.sp.1999.164.01.05 . S2CID   129574741 .
  37. ^ Мортон, А.; и др. (2012). «Высокочастотные колебания в комплексах тяжелых минералов из верхнеюрских песчаников формации Пайпер, Северное море Великобритании: взаимосвязь с изменением уровня моря и местом проживания в пойме», в Расбери, ET, Хемминг, SR, и Риггс, NR, ред. Минералогический и геохимический подходы к происхождению . дои : 10.1130/2012.2487(10) .
  38. ^ Jump up to: а б с Манге, М.; Мортон, AC (2007). «Геохимия тяжелых минералов, М. Манге и Д. Райт, ред.». Использование тяжелых минералов . дои : 10.1016/S0070-4571(07)58013-1 .
  39. ^ Шульц, АГ; и др. (2006). «Тектоническая эволюция Гималаев, ограниченная обломочными 40Ar/39Ar, Sm/Nd и петрографическими данными из последовательности бассейна мыса Сивалик, юго-запад Непала». Бассейновые исследования . 18 (4): 375–391. Бибкод : 2006BasR...18..375S . дои : 10.1111/j.1365-2117.2006.00307.x . S2CID   96459129 .
  40. ^ Хоанг, Л.В.; и др. (2010). «Датирование москвича Ар-Ар как ограничение происхождения отложений и процессов эрозии в системах рек Красная и Янцзы, Юго-Восточная Азия». Письма о Земле и планетологии . 295 (3–4): 379–389. Бибкод : 2010E&PSL.295..379V . дои : 10.1016/j.epsl.2010.04.012 .
  41. ^ Фостер, Г.Л.; Картер, А. (2007). «Понимание закономерностей и мест эрозии в Гималаях - комбинированное исследование следов деления и Sm-Nd изотопного исследования обломочного апатита на месте». Письма о Земле и планетологии . 257 (3–4): 407–418. Бибкод : 2007E&PSL.257..407F . дои : 10.1016/j.epsl.2007.02.044 .
  42. ^ Ли, Джи; и др. (2003). «Поток отложений в современной реке Инд, сделанный на основе состава микроэлементов обломочных зерен амфиболов». Осадочная геология . 160 (1–3): 243–257. Бибкод : 2003SedG..160..243L . дои : 10.1016/s0037-0738(02)00378-0 .
  43. ^ Гвязда, Р.Х.; и др. (1996). «Отслеживание источников айсбергов с помощью изотопов свинца; происхождение ледяных обломков в слое Генриха 2». Палеоокеанография . 11 (1): 79–93. Бибкод : 1996PalOc..11...77G . дои : 10.1029/95pa03135 .
  44. ^ Лю, З.; и др. (2010). «Распределение глинистых минералов в поверхностных отложениях северо-востока Южно-Китайского моря и окружающих речных водосборных бассейнов: источник и транспорт». Морская геология . 277 (1–4): 48–60. Бибкод : 2010МГеол.277...48Л . дои : 10.1016/j.margeo.2010.08.010 .
  45. ^ Престон, Дж. (1998). «Комплексные исследования по геохимии микроэлементов в целом и химии тяжелых минералов; помогает выявить корреляцию континентальных коллекторов с красным слоем на Берилловом месторождении, Северное море Великобритании». Нефтяная геология . 4 (1): 7–16. Бибкод : 1998PetGe...4....7P . дои : 10.1144/petgeo.4.1.7 . S2CID   129462713 .
  46. ^ Макатир, Калифорния; и др. (2010). «Обломочный циркон, обломочный титанит и магматические обломки U-Pb, геохронология и взаимоотношения фундамент-покров группы Колонсей, юго-запад Шотландии: лаврентийское происхождение и корреляция с неопротерозойской супергруппой Далради». Докембрийские исследования . 181 (1–4): 21–42. Бибкод : 2010PreR..181...21M . doi : 10.1016/j.precamres.2010.05.013 .
  47. ^ Хоскин, PWO; Ирландия, ТР (2000). «Химия редкоземельных элементов циркона и его использование в качестве индикатора происхождения». Геология . 28 (7): 627–630. Бибкод : 2000Geo....28..627H . doi : 10.1130/0091-7613(2000)28<627:reecoz>2.0.co;2 .
  48. ^ Вебер, М.; и др. (2010). «Происхождение обломочного циркона U / Pb из позднемеловых метаморфических образований полуострова Гуахира, Колумбия: тектонические последствия столкновения между Карибской дугой и окраиной Южной Америки». Журнал южноамериканских наук о Земле . 29 (4): 805–816. Бибкод : 2010JSAES..29..805W . дои : 10.1016/j.jsames.2009.10.004 .
  49. ^ Нарди, ЛВС; и др. (2013). «Коэффициенты распределения циркон/порода РЗЭ, Y, Th, U, Nb и Ta в гранитных породах: использование для целей происхождения и разведки полезных ископаемых». Химическая геология . 335 : 1–7. Бибкод : 2013ЧГео.335....1Н . doi : 10.1016/j.chemgeo.2012.10.043 .
  50. ^ Баттен, диджей (1991). «Переработка микрофоссилий растений и осадочного происхождения, в Мортоне, AC, Тодде, С.П. и Хоутоне, PDW, ред., «Развитие исследований осадочного происхождения». Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 57 : 79–90. дои : 10.1144/gsl.sp.1991.057.01.08 . S2CID   129553591 .
  51. ^ Шпиглер, Д. (1989). «Окаменелости мелового и третичного периода, наплавленные льдом, в плейстоцен-плиоценовых отложениях, ODP Leg 104, Норвежское море» (PDF) . Учеб. ODP, Sci Res . Материалы программы океанского бурения. 104 : 739–744. doi : 10.2973/odp.proc.sr.104.197.1989 .
  52. ^ ВанЛанингем, С.; и др. (2006). «Эрозия реками и транспортные пути в океане: инструмент происхождения, использующий постепенный нагрев 40Ar-39Ar мелкозернистых отложений» . Журнал геофизических исследований . 111 (Ф4): F04014. Бибкод : 2006JGRF..111.4014V . дои : 10.1029/2006jf000583 .
  53. ^ ВанЛанингем, С.; и др. (2009). «Перенос ледниково-межледниковых отложений в дрейф Мэйдзи, северо-западная часть Тихого океана: данные о времени вымывания Берингии». Письма о Земле и планетологии . 277 (1–2): 64–72. Бибкод : 2009E&PSL.277...64В . дои : 10.1016/j.epsl.2008.09.033 .
  54. ^ Сан, Ю.; и др. (2013). «Интенсивность сигнала ЭПР и кристалличность кварца из Гоби и песчаных пустынь Восточной Азии и значение для отслеживания происхождения азиатской пыли» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 14 (8): 2615–2627. Бибкод : 2013GGG....14.2615S . дои : 10.1002/ggge.20162 . S2CID   130949895 .
  55. ^ Шимада, А.; и др. (2013). «Характеристики сигналов ЭПР и TLCL кварца, включенного в различные материнские породы и отложения в Японии: ключ к разгадке происхождения отложений» . Геохронометрия . 40 (4): 334–340. Бибкод : 2013Gchrm..40..334S . дои : 10.2478/s13386-013-0111-z .
  56. ^ Хэтфилд, Р.Г.; и др. (2013). «Источник как контролирующий фактор качества и интерпретации магнитных записей отложений северной части Северной Атлантики». Планета Земля. наук. Летт . 368 : 69–77. Бибкод : 2013E&PSL.368...69H . дои : 10.1016/j.epsl.2013.03.001 .
  57. ^ Брахфельд, С.; и др. (2013). «Трассы оксида железа для определения протяженности ледникового покрова и происхождения отложений в керне бурения ANDRILL AND-1B, море Росса, Антарктида». Глобальные и планетарные изменения . 110 : 420–433. Бибкод : 2013GPC...110..420B . дои : 10.1016/j.gloplacha.2013.09.015 .
  58. ^ Уайт, Нью-Мексико; и др. (2002). «Ограничения на эксгумацию и эрозию Высокогималайской плиты на северо-западе Индии из отложений прибрежного бассейна». Письма о Земле и планетологии . 195 (1–2): 29–44. Бибкод : 2002E&PSL.195...29W . дои : 10.1016/s0012-821x(01)00565-9 .
  59. ^ Дикинсон, WR; Герелс, GE (2008). «Доставка отложений в бассейн Кордильерского форланда: данные по U-Pb возрасту обломочных цирконов в верхнеюрских и меловых слоях плато Колорадо». Американский научный журнал . 308 .
  60. ^ Дикинсон, WR; Герелс, GE (2009a). «Знание палеогеографии и палеотектоники Северной Америки на основе U – Pb возраста обломочных цирконов в мезозойских слоях плато Колорадо, США». Международный журнал наук о Земле . 99 (6): 1247–1265. Бибкод : 2010IJEaS..99.1247D . дои : 10.1007/s00531-009-0462-0 . S2CID   128404167 .
  61. ^ Дикинсон, WR; Герелс, GE (2009b). «U-Pb возраст обломочных цирконов в юрском эоле и связанных с ними песчаниках плато Колорадо: свидетельства трансконтинентального распространения и внутрирегиональной переработки отложений». Бюллетень Геологического общества Америки . 121 (3–4): 408–433. Бибкод : 2009GSAB..121..408D . дои : 10.1130/b26406.1 .
  62. ^ Каррапа Б. (2010). «Решение тектонических проблем путем датирования обломочных минералов» . Геология . 38 (2): 191–192. Бибкод : 2010Geo....38..191C . дои : 10.1130/focus022010.1 .
  63. ^ Нельсон Б.К.; ДеПаоло DJ (1988). «СРАВНЕНИЕ ИЗОТОПНЫХ И ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДАВАНИЯ В ОТЛОЖЕНИЯХ ТРЕТИЧНЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ НЬЮ-МЕКСИКО». Журнал осадочной петрологии . 58 .
  64. ^ Jump up to: а б ДеПало и Вассербург (1976). «Nd ИЗОТОПНЫЕ ВАРИАЦИИ И ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ» . Письма о геофизических исследованиях . 3 (5): 249–252. Бибкод : 1976GeoRL...3..249D . дои : 10.1029/gl003i005p00249 .
  65. ^ Уайт, WM (2009). Геохимия . Уайли-Блэквелл.
  66. ^ Палмер и Эдмонд (1992). «Контроль изотопного состава стронция речной воды». Геохим. Космохим. Акта . 56 (5): 2099–2111. Бибкод : 1992GeCoA..56.2099P . дои : 10.1016/0016-7037(92)90332-д .
  67. ^ Клифт и Блюштайн (2005). «Реорганизация речной системы западных Гималаев пять миллионов лет назад». Природа . 438 (7070): 1001–1003. Бибкод : 2005Natur.438.1001C . дои : 10.1038/nature04379 . ПМИД   16355221 . S2CID   4427250 .
  68. ^ Катберт, С.Дж. (1991). «Эволюция девонского бассейна Хорнелен, западная Норвегия: новые ограничения петрологических исследований метаморфических обломков. В: Мортон, А.С., Тодд, С.П., Хотон, PDW (ред.), Развитие исследований осадочного происхождения». Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 57 : 343–360. дои : 10.1144/gsl.sp.1991.057.01.25 . S2CID   131524673 .
  69. ^ Лихоу, Дж. К., Манге-Раецки, Массачусетс (1996). «Происхождение флиша Сардона, восточные Швейцарские Альпы: пример анализа тяжелых минералов с высоким разрешением, примененного к ультрастабильному комплексу. Осадки». Геология . 105 (3–4): 141–157. Бибкод : 1996SedG..105..141L . дои : 10.1016/0037-0738(95)00147-6 . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  70. ^ Данкл, И.; Ди Гулио, А.; Кулеманн, Дж. (2001). «Сочетание геохронологии однозернистого следа деления и морфологического анализа детритовых кристаллов циркона в исследованиях происхождения - источников формации Мациньо (Апеннины, Италия)». Журнал осадочных исследований . 71 (4): 516–525. Бибкод : 2001JSedR..71..516D . дои : 10.1306/102900710516 .
  71. ^ Мортон, AC (1991). «Геохимические исследования обломочных тяжелых минералов и их применение для исследования источников происхождения». Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 57 (1): 31–45. Бибкод : 1991ГСЛСП..57...31М . дои : 10.1144/gsl.sp.1991.057.01.04 . S2CID   129748368 .
  72. ^ фон Эйнаттен, Х.; Вейбранс, младший (2003). «Точное отслеживание эксгумации и происхождения с использованием Ar / Ar-геохронологии обломочной белой слюды: пример Центральных Альп». Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 208 : 289–305. дои : 10.1144/gsl.sp.2003.208.01.14 . S2CID   130514298 .
  73. ^ Марк Дж. Джонссон; Абхиджит Басу (1 января 1993 г.). Процессы, контролирующие состав обломочных отложений . Геологическое общество Америки. ISBN  978-0-8137-2284-9 .
  74. ^ Ингерсолл; и др. (1984). «Влияние размера зерна на режим обломков: проверка метода подсчета точек Газзи-Дикинсона». Журнал осадочной петрологии .
  75. ^ Наджман; и др. (2000). «Ранняя эксгумация Гималаев: изотопные ограничения в бассейне Индийского мыса». Новая Земля . 12 (1): 28–34. Бибкод : 2000TeNov..12...28N . дои : 10.1046/j.1365-3121.2000.00268.x . S2CID   128422705 .
  76. ^ Jump up to: а б Джайлз, MR (1997). Диагенез: количественная перспектива — значение для моделирования бассейна и прогнозирования свойств горных пород . Академическое издательство Клувер. ISBN  9780792348146 .
  77. ^ Jump up to: а б Смит, Х.; и др. (2012). «Исследование происхождения отложений при разведке и добыче углеводородов: введение». Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 386 : 1–6. дои : 10.1144/sp386.21 . S2CID   130238928 .
  78. ^ Скотт, РА; Смит, HR; Мортон, AC; Ричардсон, Н. (2014). «Исследования происхождения отложений при разведке и добыче углеводородов». Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 386 . дои : 10.1144/sp386.0 . S2CID   219192166 .
  79. ^ Ли, MR; и др. (2003). «Пестеритовый плагиоклаз в породах-коллекторах углеводородов Северного моря: значение для диагенеза, происхождения и стратиграфической корреляции». Американский минералог . 88 (5–6): 866–875. Бибкод : 2003AmMin..88..866L . дои : 10.2138/am-2003-5-616 . S2CID   140651497 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ec9dff5ca176bd8d541d8a76e5656200__1716555600
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ec/00/ec9dff5ca176bd8d541d8a76e5656200.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Provenance (geology) - 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.)