Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке

Автор(ы):Dhital M.R.
Издание:Springer, 2015 г., 498 стр., ISBN: 978-3-319-02495-0
Язык(и)Английский
Geology of the Nepal Himalaya. Regional perspective of the classic collided orogen / Геология Непальских Гималлаев. Региональная перспектива классического коллизионного орогена

Perhaps no sector in the Himalaya is endowed with so exciting a geological setup as Nepal. Forming a bridge between the Western and Eastern Himalaya, Nepal occupies a pivotal and significant place in the geology of the Himalaya. Stretching from the low lying foothill in south to the highest peak of Sagarmatha (Mt. Everest) in the north and covering a vast time span from the Proterozoic to Holocene, the Nepal Himalaya preserves unique geological events. Varied kinds of igneous rocks, metamorphosed sequences and sedimentary rocks of disparate environments make a captivating geological mosaic.

ТематикаРегиональная геология
Автор(ы):Шульц С.С.
Издание:Санкт-Петербург, 1995 г., 40 стр.
Язык(и)Русский
Геология и металлогения линейных орогенов (Кызылкумо-Алайские варисциды и новейший Тянь-Шань)

Изучение процессов формирования и позднейших преобразований континентальной коры фанерозойских складчатых поясов, выявление связей геологии и тектонического строения орогенических областей с закономерностями размещения в их пределах месторождений полезных ископаемых - актуальные задачи геологической науки.

ТематикаАвтореферат, Региональная геология
Том 44, Выпуск 12
Автор(ы):Владимиров А.Г., Крук Н.Н., Руднев С.Н., Хромых С.В.
Издание:Журнал Геология и геофизика, 2003 г., 18 стр., УДК: 551.24
Язык(и)Русский
Геодинамика и гранитоидный магматизм коллизионных орогенов

Показано, что развитие Памиро-Гималайского и Центрально-Азиатского внутриконтинентальных складчатых поясов происходило по различным геодинамическим сценариям. В первом случае реализован предельный вариант жесткой коллизии с непосредственным взаимодействием кратонов с раннедокем-брийской корой и мощной литосферной мантией, во втором — мягкой, которая завершилась в поздне-палеозойско-раннемезозойское время, так и не достигнув стадии столкновения Сибирского, Сино-Корейского и Таримского кратонов. Обосновано, что для древних эпох, где невозможно использовать прямые геофизические наблюдения, индикатором мощности литосферы коллидирующих плит и микроплит являются Sr-Nd изотопные характеристики гранитоидных батолитов, обнаруживающие прямую зависимость от среднего состава и возраста коры, а следовательно, косвенным образом указывающие на мощность генетически связанной подстилающей литосферной мантии. Дан анализ динамики верхней мантии на различных стадиях коллизионного тектогенеза. Сделан вывод, что в момент инверсии (начало ранне-коллизионной стадии) происходит отрыв слэба и появление астеносферного выступа в окрестностях будущего коллизионного сооружения непосредственно под границей Мохо. В результате в нижней коре возникают кратковременные аномальные температурные градиенты, происходит масштабное плавление и формируются бимодальные вулканические серии, с одной стороны, еще сохраняющие надсубдук-ционные геохимические "метки", а с другой — отражающие состав нижней коры, подвергшейся продвинутому плавлению. Затем коллизионный тектогенез протекает по классическому сценарию утолщения коры и ее литосферного корня, охватывающему конец раннеорогенной и позднеорогенную стадии. Время формирования и масштабы орогенного сооружения зависят от мощности коллидирующих плит, а состав гранитоидных батолитов прямо коррелируется с составом вмещающей геосреды. Связь с мантией либо отсутствует, либо проявляется в специфических формах, например, в виде рифтов в форланде орогенов при „лобовом" столкновении или в виде оперяющих сдвигово-раздвиговых разломов при „косой" коллизии. Динамика развития коллизионных орогенов кардинально меняется на постколлизионной (тафро-генной) стадии. При утолщенной мощности литосферного корня {Памиро-Гималаи) из-за плотностной неустойчивости происходит деламинация литосферы, и астеносферные потоки перемещаются под границу Мохо, вызывая резкий подъем рельефа, а затем коллапс орогенного сооружения. При утоненной мощности литосферы (коллизия типа дута—дуга, дуга—симаунт, дуга—микроконтинент и т. п.) деламинация не происходит, и развал орогена связан лишь с гравитационными оползнями и срывами в коре. Уникальность Центральной Азии заключается в том, что здесь присутствовал крупный нижнемантийный плюм, поэтому процессы казалось бы классической "мягкой" коллизии в действительности приводили здесь к индуцированию локальных плюмов под орогенными складчатыми сооружениями. Предложена модель индуцированных плюмов, позволяющая объяснить формирование гигантских по масштабам гранитоидных батолитов или их очаговых ареалов на постколлизионной стадии, а также специфику их составов, сочетающих плюмовые и коллизионные характеристики.

Ленты новостей
1409.49