пластина тробриана

Небольшая тектоническая плита, расположенная к востоку от острова Новая Гвинея.
пластина тробриана
Карта
Приблизительные проекции поверхности активных тектонических плит. Условные обозначения:  Тробрианская тарелка ,  Южная плита Бисмарка ,  Плита Соломонова моря ,  Тарелка Вудларк ,  Активные границы субдукции желоба ,  Неактивные границы субдукции желоба ,  Текущая граница распространения . Австралийская плита на юго-востоке и Тихоокеанская плита на северо-западе не показаны, но их сложное столкновение создало эти микроплиты. Щелкните и затем наведите курсор, чтобы увидеть названия объектов.
ТипМикропланшеты
Движение 1северо-запад (вращательный)
Скорость 110 мм/год
ФункцииНовая Гвинея , Тихий океан
1 Относительно Африканской плиты

Плита Тробриан была и, вероятно, является независимой микроплитой между Новой Гвинеей и Соломоновыми островами . Она имеет уникальную геологию, имея самые молодые комплексы метаморфических ядер на Земле. Если в настоящее время между ней и плитой Соломонового моря в Тробрианском прогибе происходит активная субдукция , она продолжает оставаться активной микроплитой. В противном случае в последних тектонических моделях она слилась с плитой Соломонового моря, которая становится несколько больше, чем предсказывала модель тектонических плит Берда 2003 года. Поскольку меньшая плита Соломонового моря полностью находится под водой, данные глобального позиционирования не могут решить эту проблему. Площадь плиты связана с землетрясениями и вулканической активностью как часть Тихоокеанского огненного кольца .

География

Тробриандская плита залегает в юго-восточной части Папуа-Новой Гвинеи к востоку от хребта Оуэн-Стэнли, поскольку она отделена в этом хребте от Австралийской плиты зоной разлома Оуэн-Стэнли [1] [2]. Она простирается вдоль южной границы бассейна Гуденаф и через южную часть острова Норманби в архипелаге Д'Антркасто . Затем эта зона разлома становится трансформным разломом Нубара, который простирается на северо-восток в сторону Соломоновых островов, но связан с микроплитой Тробриан только до тех пор, пока не будет достигнута впадина Тробриан. Северо-восточной границей плиты является впадина Тробриан. [3] Остров Вудларк находится на территории плиты Тробриан, поскольку трансформный разлом Нубара находится к юго-востоку от нее. [4] Западный конец желоба Новой Британии заканчивается на плите Тробриан.

Геология

В пределах Тробриандской плиты находится уникальный для сегодняшней Земли, самый молодой (7–5 миллионов лет) комплекс метаморфических ядер, образованный осадочными породами, которые подверглись высокому и сверхвысокому давлению, а также гнейсовые купола, которые быстро внедряются со скоростью 1–2 см/год (0,39–0,79 дюйма/год) по вертикали. [4] [2] Комплексы метаморфических ядер включают массив Саклинг -Дейман на юго-востоке Новой Гвинеи и метаморфические образования Эмо, которые имеют некоторые характеристики, общие с базальтами задугового бассейна . [5] Гнейсовые купола вдоль вулканического фронта включают острова Д'Антркасто и остров Мисима . [3]

Тектоника

Плита Тробриан расположена в очень сложной тектонической среде между нынешней Австралийской плитой на юге и плитой Южного Бисмарка и Тихоокеанской плитой на севере. [6] Эта среда интенсивно изучалась в течение последних 20 лет, и эти исследования способствовали разрешению важных вопросов тектонической теории. Они также создали несоответствия с наблюдениями в отличие от прогнозов на основе исторического тектонического моделирования. Это, например, означает, что плита Вудларк должна быть небольшой, почти треугольной формы океанической тектонической плитой , а не той, которая включала континентальные восточные части Папуа-Новой Гвинеи . [7] Эти части теперь должны быть отнесены либо к плите Тробриан, либо, если она теперь зафиксирована по отношению к плите Соломонова моря, к более крупной плите Соломонова моря. [7] Данные GNS не могут разрешить эту проблему, поскольку меньшая плита Соломонова моря полностью находится под водой. [8]

Тробрианская плита, должно быть, в недавнем прошлом была независимой микроплитой, и, вероятно, до сих пор ею является. [9] [10] Доказательства существования отдельной Тробрианской плиты включают:

  • Данные многолучевой батиметрии доступны с 2004 года. Эти и сейсмические профили вдоль Тробриандского желоба показывают заметный фронт деформации в желобе, который в настоящее время или исторически определяет южную границу плиты Соломонового моря. [11] Также в отчете о круизе НИС «Нацусима» за 1983–4 годы отмечается, что «Тробрианский желоб представляет собой систему субдукции, а деформация в поверхностных отложениях предполагает недавнюю тектоническую активность». [12]
  • Петрологические данные недавних вулканов к югу от впадины показывают, что они были сформированы путем субдукции. Эти гранитные плутоны и известково-щелочные вулканиты имеют возраст от среднего миоцена (после 15 миллионов лет назад) до недавнего голоцена . [3] [13]
  • Профили теплового потока к югу от Тробриандского прогиба соответствуют профилям, наблюдаемым при субдукции. [11]
  • В середине и на концах впадины наблюдается незначительная сейсмическая активность. [14] Было отмечено, что те, кто первым в 1990-х годах предположил, что низкая сейсмическая активность противоречит существованию Тробриандской плиты, не имели доступа к лучшим сейсмическим данным последних нескольких десятилетий. [15]
  • Как и ожидалось, наблюдается высокая сейсмическая активность с тройным сочленением на восточном конце Тробриандского прогиба с простирающимся с северо-востока на юго-запад правосторонним сдвигом Нубару.
  • Батиметрические данные согласуются с разломом Нубара, простирающимся на юго-запад от его предыдущей характеристики и пересекающим западную часть центра распространения Вудларк, и таким образом создающим непрерывную крупную тектоническую границу на северной стороне плиты Вудларк. [16] Южное окончание разлома Нубара находится на южной стороне грабена Эгум, где есть кластер правосторонних сдвиговых и нормальных землетрясений сброса, [15] согласующихся с другим тройным сочленением. [17]
  • Гравитационные исследования согласуются с тем, что впадина Тробрианд имеет отрицательную аномалию силы тяжести в свободном воздухе (FAA) с большой положительной (> 200 мГал) FAA вдоль внешнего преддугового поднятия Тробрианд, параллельно с небольшой отрицательной FAA, связанной с осадочным бассейном преддугового оползня Тробрианд, как и ожидалось для современной или недавно субдукционной особенности. [10]
  • Зона Вадати-Бениоффа, связанная с погружающейся на юг субдуцированной плитой от субдукции плиты Соломонова моря под плиту Тробриан, в настоящее время хорошо определена по поверхностным землетрясениям и по землетрясениям на глубине 125 км (78 миль). [13]
  • Увеличенное количество полюсов Эйлера по сравнению с решением с тремя пластинами лучше соответствует наблюдаемым данным. [17]
  • Любая текущая субдукция в Тробриандском прогибе может быть смоделирована как очень медленная, что объясняет сохраняющуюся текущую сейсмическую активность для некоторых частей Тробриандского прогиба, при этом субдукция в Тробриандском прогибе колеблется от 4,5 до 4,8 см/год (1,8–1,9 дюйма/год). [7]
  • Определенные исторические трудности с размещением через неглубокие нормальные разломы западных комплексов метаморфического ядра и гнейсовых куполов из-за очевидной короткости разрешающих разломов, возможно, лучше разрешаются с помощью модели с четырьмя плитами. [7]
  • Если западный конец желоба Новой Британии, где плита Соломонова моря погружается под плиту Южного Бисмарка/Тихоокеанскую плиту, заканчивается на плите Тробриан, если таковая существует, то это гораздо более простая тектоническая модель, чем та, которая подразумевает более крупную плиту Соломонова моря на этой северной границе. [18]

Против существующей отдельной таблички Тробрианта имеются доказательства того, что:

  • Тробриандский прогиб содержит крупные надвиговые пласты, расположенные на расстоянии 5–7 км (3,1–4,3 мили) друг от друга на западном склоне прогиба, обращенном к суше, накапливающие осадки позади себя, что согласуется с относительно недавней конвергенцией, и это произошло бы, если бы течение могло закрепить Тробриандскую плиту против плиты Соломонова моря. [13]
  • С помощью имеющихся данных можно смоделировать решение из трех плит, при этом большая плита Соломонова моря будет осуществлять все вращение на северо-запад и взаимодействовать с Тихоокеанской, Австралийской и Вудларкской плитами. [19] Однако один из полюсов Эйлера такой модели не очень хорошо согласуется с наблюдаемыми данными. [19]

Другие тектонические связи

Большая часть исторической академической литературы по тектоническим плитам до 2016 года, в некоторых случаях, а позднее и в популярной литературе, изначально предполагала, что плита Вудларк несколько больше, чем текущие предложения, простирается на запад вдоль восточного побережья Новой Гвинеи и погружается под Каролинскую плиту вдоль ее северной границы. [20] Эта модель включала плиту Маоке с конвергентной границей на западе, Австралийскую плиту, сходящуюся на юге, и на востоке неопределенную зону сжатия, которая отмечала границу с прилегающей к северу плитой Соломонова моря. В этой модели она также контактировала с плитой Южного Бисмарка на северо-востоке. [21] Интересно, что субдукция в Тробриандском прогибе изначально предполагалась в этой исторической модели, [21] но со скоростью, которая оказалась совершенно несовместимой с фактическими данными.

Большая часть первоначально назначенной площади плиты Вудларк и граничной активности теперь назначены комбинации Австралийской плиты и малой плиты Соломонова моря. Северная плита Тробриан примет субдукцию в желобе Новой Британии , которую назначила более крупная плита Соломонова моря. Эти назначения частично основаны на исследованиях GNS, проведенных более чем за десятилетие после первоначальной модели Берда 2003 года. Это показало, что регион бассейна Вудларк имел отчетливо отличающиеся движения от «Тробрианского блока» и нескольких восточно-новогвинейских «блоков», так что можно было определить до 5 отдельных блоков земной коры с возможным независимым движением, [22] которые другие позже интерпретировали как компоненты различных микроплит. [7]

Смотрите также

  • Бассейн Вудларк  — океанический бассейн, расположенный к востоку от острова Новая Гвинея.
  • Плита Вудларк  – небольшая тектоническая плита, расположенная к востоку от острова Новая Гвинея.
  • Плита Соломонова моря  – малая тектоническая плита вблизи архипелага Соломоновых островов в Тихом океане.

Ссылки

  1. ^ Sun & Mann 2021, РИСУНОК 1
  2. ^ ab Wallace et al. 2014, Рисунок 1, Разделы: 1 Введение, 2 Тектоническая обстановка
  3. ^ abc Benyshek & Taylor 2021, Раздел:2.1 Геологический фон, Рисунок 2
  4. ^ ab Benyshek & Taylor 2021, Введение, Рисунок 1. Геология и тектоника региона Папуасского полуострова - бассейна Вудларк
  5. ^ Уортинг, MA; Кроуфорд, AJ (1996). «Магматическая геохимия и тектоническая обстановка метабазитов из эмо-метаморфических пород, Папуа-Новая Гвинея; летопись эволюции и разрушения задугового бассейна». Минералогия и петрология . 58 ( 1– 2): 79– 100. doi :10.1007/BF01165765. S2CID  129618443.
  6. ^ Benyshek & Taylor 2021, 3.1. Центр распространения бассейна Вудларк
  7. ^ abcde Benyshek & Taylor 2021, Аннотация, 9 Выводов
  8. ^ Уоллес и др. 2014, 4.2 Результаты предпочтительной модели упругого блока
  9. ^ Кэмерон 2014, Раздел: Реферат ii P4
  10. ^ ab Benyshek & Taylor 2021, 2.2 Гравитация, Рисунок 3. Сейсмичность и фокальные механизмы региона Папуа-Новая Гвинея - Соломоновы острова
  11. ^ ab Тейлор, Брайан; Гудлифф, Эндрю (2009). «Границы плит в бассейне Вудларк и регионе Соломонова моря, Папуа-Новая Гвинея». AGU Fall Meeting Abstracts . 2009. Bibcode : 2009AGUFM.T31C1834G . Получено 12 августа 2023 г.
  12. ^ Тиффин, Д. Л.; Хонза, Э.; Кин, Дж. (1984). Shipboard Scientists (ред.). "ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ СОЛОМОНОВОГО МОРЯ, БАССЕЙНА ТРОБРИАНД И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ – ОТЧЕТ О КРУИЗЕ НИС НАЦУСИМА 5 декабря 1983 г. – январь 1984 г." (PDF) . Программа развития Организации Объединенных Наций . Получено 13 августа 2023 г. .
  13. ^ abc Benyshek & Taylor 2021, 3.3 Тробриандский желоб и Папуасская дуга, Рисунок 7, Рисунок 8
  14. ^ "USGS:Сейсмотектоника региона Новой Гвинеи и окрестностей:Историческая сейсмичность" . Получено 12 августа 2023 г.
  15. ^ ab Benyshek & Taylor 2021, 2.3 Сейсмичность и дуговой вулканизм
  16. ^ Кэмерон 2014, Раздел:2.0.1. ГРАНИЦЫ ПЛИТ P31
  17. ^ ab Benyshek & Taylor 2021, 6.3.1. Случай 2: Решение с четырьмя пластинами, Рисунок 11
  18. ^ Холм, Р. Дж.; Розенбаум, Г.; Ричардс, С. В. (1 мая 2016 г.). «Реконструкция Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых островов после 8 млн лет: тектоника микроплит в условиях конвергентной границы плит». Earth-Science Reviews . 156 : 66– 81. doi : 10.1016/j.earscirev.2016.03.005.
  19. ^ ab Benyshek & Taylor 2021, 6.3.1. Случай 1: Решение с тремя пластинами
  20. ^ Буларт и др. 2022, Рис. 1: Региональная карта бассейна реки Вудларк, Раздел: Введение
  21. ^ ab Bird, Peter (2003). "Обновленная цифровая модель границ плит". Геохимия, геофизика, геосистемы . 4 (3): 1027. Bibcode :2003GGG.....4.1027B. doi : 10.1029/2001GC000252 .
  22. ^ Уоллес и др. 2014, Раздел:4 Интерпретация результатов GPS

Источники

  • Сан, Лей; Манн, Пол (13 мая 2021 г.). «Быстрый структурный и геоморфологический переход по простиранию от транспрессии к сдвигу и транстенсии, связанный с активным вращением микроплит, Папуа — Новая Гвинея». Frontiers in Earth Science . 9 . doi : 10.3389/feart.2021.652352 .
  • Кэмерон, Мило Луис (2014). Рифтинг и субдукция на Папуасском полуострове, Папуа-Новая Гвинея: значение Тробриандского прогиба, сдвигового разлома Нубара и рифта Вудларк для современной конфигурации Папуа-Новой Гвинеи (диссертация). стр.  1–231 . Получено 11 августа 2023 г. – через ProQuest.
  • Тейлор, Брайан; Гудлифф, Эндрю; Мартинес, Фернандо (2009). «Появление трансформных разломов на рифтовых окраинах континентов. Начало трансформаций или пассивных окраин континентальных границ». Comptes Rendus Geoscience . 341 (5): 428–438 . doi :10.1016/j.crte.2008.08.010.
  • Бенишек, EK; Тейлор, Б. (2021). «Тектоника региона Папуа-Вудларк». Геохимия, геофизика, геосистемы . 22 (e2020GC009209). doi : 10.1029/2020GC009209 .
  • Булар, Седрик; Руксель, Оливье; Скалабрин, Карла; Ле Мёр, Пьер; Пеллетер, Юэн; Пуатримол, Камилла; Тибо, Эрик; Матабос, Маржолен; Кастель, Джейд; Тран Лу Й, Адриан; Мишель, Лоик Н.; Каталот, Сесиль; Шерон, Сандрин; Буасье, Одри; Жермен, Йоан; Гайадер, Вивьен; Арно-Хаон, Софи; Боном, Франсуа; Броке, Томас; Кюэф-Гошар, Валери; Ле Лайек, Виктор; Л'Харидон, Стефан; Мэри, Джин; Ле Порт, Анн-Софи; Тасимски, Орели; Куама, Даррен С.; Урдез, Стефан; Jollivet, Didier (2022). «Активные гидротермальные источники в бассейне Вудларк могут действовать как центры рассеивания гидротермальной фауны» (PDF) . Communications Earth and Environment . 3 (64). doi : 10.1038/s43247-022-00387-9 . S2CID  247479518.
  • Уоллес, Л. М.; Эллис, С.; Литтл, Т.; Трегонинг, П.; Палмер, Н.; Роза, Р.; Стэнэуэй, Р.; Оа, Дж.; Нидкомбу, Э.; Квази, Дж. (2014). «Континентальный раскол и эксгумация горных пород сверхвысокого давления в действии: результаты GPS из разлома Вудларк, Папуа-Новая Гвинея». Геохимия, геофизика, геосистемы . 15 (11): 4267– 90. doi :10.1002/2014GC005458. hdl : 1885/13228 . S2CID  32172526.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Trobriand_plate&oldid=1256725916"