Батолит - Batholith
Эта статья включает в себя список общих использованная литература, но он остается в основном непроверенным, потому что ему не хватает соответствующих встроенные цитаты.Март 2015 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
А батолит (с греческого батос, глубина + литос, рок) представляет собой большую массу навязчивый вулканическая порода (также называется плутонический скала), площадью более 100 квадратных километров (40 квадратных миль),[1] что образуется из охлажденных магма глубоко в земле корка. Батолиты почти всегда изготавливаются в основном из фельзический или средний типы горных пород, такие как гранит, кварцевый монцонит, или диорит (смотрите также гранитный купол ).
Формирование
Хотя они могут казаться однородными, на самом деле батолиты представляют собой сооружения со сложной историей и составом. Они состоят из нескольких масс, или плутоны, тела магматических пород неправильных размеров (обычно не менее нескольких километров), которые можно отличить от соседних магматических пород по некоторой комбинации критериев, включая возраст, состав, текстуру или картируемые структуры. Отдельные плутоны затвердевают из магмы, которая вышла на поверхность из зоны частичное плавление у основания земной коры.
Традиционно считалось, что эти плутоны образовались в результате подъема относительно жизнерадостный магма в больших массах называется плутонический диапиры. Поскольку диапиры жидкие и очень горячие, они имеют тенденцию подниматься сквозь окружающую среду. кантри-рок, отодвигая его и частично плавя. Большинство диапиров не достигают поверхности, чтобы сформировать вулканы, но вместо этого они замедляются, охлаждаются и обычно затвердевают на глубине от 5 до 30 километров под землей в виде плутонов (отсюда и употребление слова плутон; в отношении Роман бог подземного мира Плутон ). Альтернативная точка зрения состоит в том, что плутоны обычно образуются не в результате подъема крупных магматических диапиров, а, скорее, в результате агрегации меньших объемов магмы, которые поднимаются по мере роста. дамбы.[2]
Батолит образуется, когда множество плутонов сходятся, образуя огромное пространство из гранитной породы. Некоторые батолиты - гигантские, параллельные прошлому и настоящему. зоны субдукции и других источников тепла на сотни километров в Континентальный разлом. Одним из таких батолитов является Батолит Сьерра-Невады, представляющий собой сплошное гранитное образование, составляющее большую часть Сьерра-Невада в Калифорния. Еще больший батолит, Береговой плутонический комплекс, встречается преимущественно в Прибрежные горы западных Канада; он простирается на 1800 километров и достигает юго-востока. Аляска.
Выражение поверхности и эрозия
Батолит - это открытая область (в основном) сплошной плутонической породы, которая занимает площадь более 100 квадратных километров (40 квадратных миль). Территории менее 100 квадратных километров называются акции.[3] Однако большинство батолитов, видимых на поверхности (через выходы на поверхность), имеют площадь, намного превышающую 100 квадратных километров. Эти области открываются на поверхность в процессе эрозия ускоренный континентальное поднятие действует от многих десятков миллионов до сотен миллионов лет. В ходе этого процесса было удалено несколько десятков квадратных километров вышележащих пород во многих областях, обнажив когда-то глубоко захороненные батолиты.
Батолиты, обнаженные на поверхности, подвергаются огромным перепадам давления между их прежним положением глубоко в земле и новым положением на поверхности или вблизи нее. В результате их Кристальная структура со временем немного расширяется. Это проявляется в виде массовое истощение называется отшелушивание. Эта форма выветривания заставляет выпуклые и относительно тонкие пласты породы отслаиваться от открытых поверхностей батолитов (процесс, ускоренный за счет морозное заклинивание ). В результате получаются довольно чистые и округлые скалы. Хорошо известный результат этого процесса: Half Dome в Йосемитская долина.
Примеры
Африка
- Асуанский гранитный батолит
- Кейп-Кост Батолит, Гана
- Паарл Рок, Южная Африка
- Дарлинг Батолит, Южная Африка
- Крюк гранитный массив, Замбия
- Мубенде Батолит, Уганда
Антарктида
- Батолит Антарктического полуострова
- Королева Мод Батолит
Азия
- Ангаро-Витимский батолит, Сибирь
- Бхонгир Форт Батолит, Телангана, Индия[4]
- Гора Абу, Индия [5]
- Гангдский батолит, Гималаи
- Трансгималайский батолит, Гималаи
- Калба-Нарымский батолит, Казахстан
- Каракорум Батолит, Гималаи
- Так батолит, таиланд
- Батолит Тянь-Шаня, Средняя Азия
- Батолит Ранчи, Индия
Европа
- Биндал Батолит, Норвегия
- Корнубианский батолит, Англия
- Корсика-Сардинский батолит
- Донеголский батолит, Ирландия
- Ленстер Батолит, Ирландия
- Манцеллианский батолит, Франция
- Северный Пеннинский Батолит, Англия
- Люсдальский батолит, Швеция
- Гора Луи-Андорра Батолит
- Рижский Батолит, Латвия
- Салми Батолит, Республика Карелия, Россия
- Батолит Суннхордаланд, Норвегия
- Транскандинавский магматический пояс, Швеция и Норвегия
- Ревсундский массив
- Батолит Рэтана
- Пояс Смоланд – Вермланд
Северная Америка
- Лысый каменный батолит
- Валунный батолит
- Британские Виргинские острова
- Чемберс-Страти Батолит
- Чилливакский батолит
- Батолит Золотой Рог
- Айдахо Батолит
- Илимауссак Батолит, Гренландия
- Кеноша Батолит
- Колокол Свободы, Вашингтон
- Полуостровные хребты, Баха и Южная Калифорния[6]
- Гранитный батолит Пайкс Пик
- Рубиновые горы
- Батолит Рио-Верде, Мексика
- Батолит Сьерра-Невады
- Южный горный батолит, Новая Шотландия
- Каменная гора
- Город Гора Гранит батолит, Техас
- Вайомингский батолит[7]
Океания
- Каллен Батолит, Австралия
- Костюшко Батолит, Австралия
- Моруя Батолит, Австралия
- Скоттсдейл Батолит, Австралия [8]
- Медианный батолит, Новая Зеландия
- Батолит Новой Англии, Австралия
Южная Америка
- Ачала Батолит, Аргентина
- Антиокия Батолит, Колумбия
- Гуанамби Батолит, Bahia, Бразилия
- Гранитный батолит Parguaza rapakivi, Венесуэла и Колумбия
- Серро Асперо Батолит, Аргентина
- Прибрежный батолит Перу
- Колангуил Батолит, Аргентина
- Кордильера Бланка Батолит, Перу
- Батолит Викуньи Макенны, Чили
- Батолит Эльки-Лимари, Чили и Аргентина
- Futrono-Riñihue Батолит, Чили
- Ильескас Батолит, Уругвай
- Прибрежный батолит центрального Чили
- Батолит Пангипулли, Чили
- Патагонский батолит, Чили и Аргентина
Смотрите также
использованная литература
- ^ Петерсен, Джеймс Ф .; Мешок, Дороти; Габлер, Роберт Э. (2017). Физическая география (11-е изд.). Бостон: Cengage Learning Inc., стр. 614. ISBN 978-1-305-65264-4.
- ^ Холл, Кларенс А. младший (2007). Введение в геологию южной Калифорнии и ее местных растений. Беркли: Калифорнийский университет Press. п. 22. ISBN 9780520249325.
- ^ ГЛЕНКОЕ НАУКА | Учебник по наукам о Земле для двенадцатых классов средней школы (Грузия); стр. 115 абзац 1, стр. 521 вопрос 9
- ^ http://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/010616/telangana-bhongir-fort-s-batholith-marvel.html
- ^ http://suvratk.blogspot.com/2018/07/mount-abu-geology.html?m=1
- ^ Дуглас М. Мортон, Фред К. Миллер, Полуостровные хребты Батолит, Нижняя Калифорния и Южная Калифорния, Геологическое общество Америки, 2014 г.
- ^ Давин А. Багдонас; Кэрол Д. Фрост; К. Марк Фаннинг (2016). «Происхождение обширных неоархейских батолитов с высоким содержанием кремнезема и природа интрузивных дополнений к кремнистым игнимбритам: выводы из батолита Вайоминга, США». (PDF). Американский минералог. 101 (6): 1332–1347. Дои:10.2138 / am-2016-5512. S2CID 131845599. Получено 8 июня, 2016.
... Неоархейский гранитный батолит, именуемый здесь Вайомингским батолитом, простирается более чем на 200 км через центральный Вайоминг в Гранитных горах и горах Ларами.
- ^ Стратиграфический пересмотр и повторное отображение супергруппы Матинна между рекой Тамар и батолитом Скоттсдейл, северо-восток Тасмании, Департамент инфраструктуры, энергетики и ресурсов. Минеральные ресурсы Тасмании. Июнь 2011 г.
- Пламмер, Макгири, Карлсон, Физическая геология, Восьмое издание (McGraw-Hill: Boston, 1999), стр. 61–63 ISBN 0-697-37404-1
- Глазнер, Бартли, Коулман, Грей, Тейлор, Плутоны собираются за миллионы лет путем слияния из небольших магматических очагов?, GSA Today: Vol. 14, No. 4, pp. 4–11