Пасивната граница — премин помеѓу океанската и континенталнаталитосфера што не е активна граница на плочата. Пасивната граница се формира со таложење над античка пукнатина, обележана со преодна литосфера. Континенталното раздвојување создава нови океански басени. На крајот, континенталниот јаз формира средноокеански гребен и точката на проширување се оддалечува од границата континент-океан. Преминот помеѓу континенталната и океанската литосфера што првично бил создаден со раседнување е познат како пасивна маргина или граница.
Разликата помеѓу активните и пасивните граници се однесува на тоа дали границата на кората помеѓу океанската литосфера и континенталната литосфера е граница на плочата. Активните граници се наоѓаат на работ на континентот каде што се случува подвлекување. Тие често се обележани со издигнување и вулкански планински појаси на континенталната плоча. Поретко има расед на удар, како што го дефинира јужниот брег на Западна Африка. Поголемиот дел од источниот Индиски Океан и речиси целата маргина на Тихиот Океан се примери на активни маргини. Додека заварувањето помеѓу океанската и континенталната литосфера се нарекува пасивна граница, тоа не е неактивна. Активно слегнување, седиментација, дефект на растот, формирање на пора течност и миграција се сите активни процеси на пасивни граници. Пасивните граници се само пасивни по тоа што не се активни граници на плочата.
Морфологија
Пасивните граници се состојат и од копнени крајбрежни рамнини и од крајбрежни континентални гребени. Во крајбрежните рамнини често доминираат флувијалнски процеси, додека на континенталниот праг доминираат делтаични и долги бреговни струјни процеси. Големите реки (Амазон, Ориноко, Конго, Нил, Ганг, Жолта, Јангце и Мекензи) истекуваат преку пасивните граници. Обемните утоки се вообичаени на зрелите пасивни рабови. Иако постојат многу видови на пасивни маргини, морфологиите на повеќето пасивни маргини се неверојатно слични. Обично тие се состојат од континентален праг, континентална падина, континентален пораст и длабочинска рамнина. Морфолошкиот израз на овие одлики во голема мера се дефинирани со основната преодна кора и седиментацијата над неа. Пасивните граници дефинирани со големиот буџет за флувијални седименти и оние во кои доминираат коралите и другите биогени процеси генерално имаат слична морфологија. Дополнително, се смета дека прекинот ја означува максималната неогенска ниска поставеност, дефинирана со глацијалните максими. Надворешниот континентален праг и наклонот може да бидат исечени од големи подморнички кањони, кои го означуваат морското продолжение на реките.
На високи географски широчини и за време на глацијација, морфологијата на пасивните рабови во близина на брегот може да ги одразува глацијалните процеси, како што се фјордовите на Гренланд и Норвешка.
Пресек
Главните одлики на пасивните граници лежат под надворешните карактери. Под пасивните граници, транзицијата помеѓу континенталната и океанската кора е широка транзиција позната како преодна кора. Спуштената континентална кора е означена со нормални раседи кои се спуштаат кон морето. Раседната кора преминува во океанска кора и може да биде длабоко закопана поради топлинското тонење или спуштање и масата на седимент што се собира над неа. Литосферата под пасивните граници е позната како преодна литосфера. Литосферата се разредува кон морето додека преминува кон морето во океанска кора. Се формираат различни видови на преодна кора, во зависност од тоа колку брзо се случува раседнување и колку била топла основната обвивка во времето на раседнување. Вулканските пасивни рабови претставуваат еден тип на преодна кора од еден крајен член, а другиот тип на краен член (амагматичен) е расцепена пасивна граница. Вулканските пасивни рабови, исто така, се обележани со бројни насипи и магматски упади во спуштената континентална кора. Обично има многу насипи формирани нормално на тековите на лавата и праговите што се спуштаат кон морето. Огнените упади во кората предизвикуваат течења на лава долж врвот на спуштената континентална кора и формираат рефлектори кои се спуштаат кон морето.
Механизми за тонење
Пасивните рабови се одликуваат со дебели акумулации на седименти. Просторот за овие седименти се нарекува тонење и се должи на тонењето на особено преодната кора. Тоа на крајот е предизвикано од гравитациската рамнотежа која се воспоставува помеѓу корските патишта, позната како изостазија. Изостазијата го контролира издигнувањето на раседот и последователното тонење на пасивната граница што се развива и најмногу се рефлектира со промените во протокот на топлина. Протокот на топлина на пасивни граници значително се менува во текот на неговиот животен век, висок на почетокот и се намалува со возраста. Во почетната фаза, континенталната кора и литосфера се растегнуваат и се разредуваат поради движењето на плочите (тектоника на плочите) и поврзаната магматска активност. Многу тенка литосфера под пукнатината овозможува топењето на обвивката да се стопи со декомпресија. Литосферското разредување, исто така, овозможува астеносферата да се издигне поблиску до површината, загревајќи ја прекриената литосфера со термална кондукција и адвекција на топлина со наметливи јазли. Греењето ја намалува густината на литосферата и ја подига долната кора и литосферата. Покрај тоа, облогите на плаштот може да ја загреат литосферата и да предизвикаат огромна магматска активност. Штом ќе се формира средноокеански гребен и ќе започне ширењето на морското дно, првобитното место на раседнување е одвоено на конјугирани пасивни маргини (на пример, источните американски и северозападните рабови на Африка биле делови од истиот расцеп во раното мезозојско време и сега се конјугирани рабови) и мигрира подалеку од зоната на издигнување на плаштот и започнува греењето и ладењето. Литосферата на обвивката под разредената и раседна континентална океанска транзиција се лади, згуснува, се зголемува во густината и на тој начин почнува да стивнува. Акумулацијата на седименти над спуштената преодна кора и литосфера дополнително ја намалува преодната кора.
Класификација
Потребни се четири различни перспективи за да се класифицираат пасивните граници:
геометрија на формација при преглед на карта
природа на преодната кора (вулканска и невулканска),
дали преодната кора претставува континуирана промена од нормална континентална во нормална океанска кора или тоа вклучува изолирани пукнатини и заглавени континентални блокови (едноставни и сложени), и
седиментација (доминирана од карбонат, со доминација на кластика или талог).
Првиот ја опишува врската помеѓу ориентацијата на расцепот и движењето на плочата, вториот ја опишува природата на преодната кора, а третиот ја опишува седиментацијата по расцепот. Сите три перспективи треба да се земат предвид при опишувањето на пасивната граница. Всушност, пасивните рабови се екстремно долги и варираат по нивната должина во геометријата на пукнатините, природата на преодната кора и снабдувањето со седимент; посоодветно е да се поделат поединечните пасивни граници на сегменти врз оваа основа и да се примени тројната класификација на секој сегмент.
Геометрија на пасивни граници
Распарчена граница
Ова е типичен начин на кој се формираат пасивни граници, бидејќи одвоените континентални патишта се движат нормално на крајбрежјето. Така се отворил Централниот Атлантик, почнувајќи од времето на Јура. Раседите имаат тенденција да бидат листични: нормални дефекти кои се израмнуваат со длабочина.
Скратена граница
Скратените граници се формираат таму каде што континенталното распаѓање било поврзано со раседот при лизгање. Добар пример за овој тип на граница се наоѓа на јужниот брег на западна Африка. Скратените граници се многу сложени и имаат тенденција да бидат прилично тесни. Тие, исто така, се разликуваат од расцепканите пасивни граници по структурен стил и топлинска еволуција за време на континенталното распаѓање. Како што се движи оската за ширење на морското дно по должината на маргината, топлинското издигнување создава гребен. Овој гребен заробува седименти, со што се овозможува да се акумулираат дебели низи. Овие типови на пасивни граници се помалку вулкански.
Транстензиона граница
Овој тип на пасивна граница се развива таму каде што раздвојувањето е косо на крајбрежјето, како што сега се случува во Калифорнискиот Залив.
Природата на преодната кора
Преодната кора, која ги одвојува вистинските океански и континентални кори, е основата на секоја пасивна граница. Ова се формира за време на фазата на раседнување и се состои од два крајни членови: вулкански и невулкански. Оваа шема на класификација се однесува само на раздвоена и транстензивна маржа; преодната кора на рабови е многу слабо позната.
Невулканска граница
Невулканските граници се формираат кога продолжувањето е придружено со мало топење на обвивката и вулканизам. Невулканската преодна кора се состои од растегната и разредена континентална кора. Невулканските граници обично се одликуваат со сеизмички рефлектори кои се спуштаат на континентот (ротирани блокови од кора и поврзани седименти) и ниски брзини на P-бранови (<7,0 km/s) во долниот дел од преодната кора.
Вулканска граница
Вулканските граници се дел од големите магматски провинции, кои се одликуваат со масивни места на мафични карпи во многу кратки временски периоди. Вулканските рабови се формираат кога раседнувањето е придружено со значително топење на обвивката, при што вулканизмот се јавува пред и/или за време на континенталното распаѓање. Преодната кора на вулканските рабови е составена од базалтнимагматски карпи, вклучувајќи текови на лава, прагови, насипи и габро.
Вулканските рабови обично се разликуваат од невулканските (или сиромашните со магма) граници (на пр. Ибериската граница, границата на Њуфаундленд) кои не содржат големи количества екструзивни и/или наметливи карпи и може да покажат одлики на кората, како што е нескриена, серпентинизиран плашт. Познато е дека вулканските рабови се разликуваат од маргините сиромашни со магма на повеќе начини:
Огромен волумен на базалтни текови, вообичаено изразени како рефлекторски секвенци со потопување кон морето (SDRS) ротирани за време на раните фази на насобирање на кората (фаза на распаѓање)
Присуство на праг и комплекси за вентилација кои навлегуваат во соседниот слив
Недостаток на значително тонење на пасивна граница за време и по раскинувањето
Присуство на долна кора со аномално високи брзини на сеизмички P-бранови (V p = 7,1-7,8 km/s) – во геолошката литература се нарекуваат пониски тела на кора (LCBs).
Високите брзини (V p > 7 km) и големите дебелини на LCB се доказ што го поддржува случајот за насобирање со напојување, потпокривајќи ја кората за време на континенталното распаѓање. LCB се наоѓаат по должината на транзицијата континент-океан, но понекогаш може да се протегаат под континенталниот дел на разбиената граница (како што е забележано во средината на норвешката граница на пример). Во континенталниот домен, сè уште има отворена дискусија за нивната реална природа, хронологија, геодинамички и нафтени импликации.[1]
Примери на вулкански рабови:
граница во Јемен
граница на Источна Австралија
Западноиндиската граница
граница Хатон-Рокал
Источниот брег на САД
Среднонорвешка граница
Бразилските граници
граница на Намибија
граница на источен Гренланд
граница на Западен Гренланд
Примери на невулкански граници:
граница на Њуфаундленд
Ибериска граница
граница на Лабрадорското Море (Лабрадор и Југозападен Гренланд)
Хетерогеност на преодната кора
Едноставна преодна кора
Пасивните граници од овој тип покажуваат едноставна прогресија низ преодната кора, од нормална континентална кон нормална океанска кора. Пасивната граница Тексас е добар пример за тоа.
Комплексна преодна кора
Овој тип на преодна кора се одликува со напуштени пукнатини и континентални блокови, како што се платото Блејк, Гранд Бенкс или Бахамските Острови крај брегот на источна Флорида.
Седиментација
Четвртиот начин за класификација на пасивните граници е според природата на седиментацијата на зрелата пасивна граница. Седиментацијата продолжува во текот на целиот век на пасивна граница. Седиментацијата се менува брзо и прогресивно во текот на почетните фази на формирање на пасивни граници бидејќи раседнувањето започнува на копно, станува морски како што се отвора пукнатината и се воспоставува вистинска пасивна граница. Следствено, историјата на седиментација на пасивна граница започнува со флувијални, езерски или други подвоздушни наслаги, кои се развиваат со текот на времето во зависност од тоа како се случило расцепувањето и како, кога и според кој тип на седимент се менува.
Конструктивни граници
Конструктивните граници се „класичен“ начин на пасивно седиментирање на границите. Нормалната седиментација е резултат на преносот и таложењето на песок, тиња и глина од страна на реките преку делтите и прераспределбата на овие седименти со долги брегови струи. Природата на седиментите може значително да се промени долж пасивната граница, поради интеракциите помеѓу производството на карбонат седимент, кластичниот влез од реките и преносот покрај брегот. Онаму каде што влезовите на кластичен седимент се мали, биогенскиот талог може да доминира особено во седиментацијата во близина на брегот. Пасивната граница на Мексиканскиот Залив долж јужниот дел на Соединетите Американски Држави е одличен пример за тоа, со калливи и песочни крајбрежни средини од делтата на реката Мисисипи и плажи со карбонатен песок на исток. Дебелите слоеви на седимент постепено се разредуваат со зголемување на оддалеченоста од морето, во зависност од тонењето на пасивната граница и ефикасноста на морските преносни механизми.
Развојот на работ на гребенот и неговата миграција низ времето е од клучно значење за развојот на пасивната граница. Локацијата на раскинувањето на рабовите на гребенот ја одразува сложената интеракција помеѓу седиментацијата. Коралните гребени служат како бедеми кои овозможуваат талог да се акумулира меѓу нив и брегот, со што се прекинува снабдувањето со седимент до подлабоките води. Друг тип на седиментни брани произлегува од присуството на солни куполи, како што се вообичаени долж пасивната граница на Тексас и Луизијана.
Формирање
Постојат три главни фази во формирањето на пасивни граници:
Во првата фаза се воспоставува континентален расцеп поради истегнување и разредување на кората и литосферата со движење на плочата. Ова е почеток на тонење на континенталната кора. Дренажата е генерално подалеку од пукнатината во оваа фаза.
Втората фаза води до формирање на океански слив, сличен на современото Црвено Море. Континенталната кора претрпува нормални раседи додека се воспоставуваат преодни морски услови. Областите со ограничена циркулација на морска вода заедно со сувата клима создаваат наслаги на испарување. Во оваа фаза сè уште се случуваат истегнување и разредување на кората и литосферата. Вулканските пасивни рабови, исто така, имаат магматски упади и насипи во оваа фаза.
Последната фаза во формирањето се случува само кога истегнувањето на кората ќе престане и преодната кора и литосферата се спуштаат како резултат на ладење и згуснување (топлинско тонење). Дренажата почнува да тече кон пасивната граница предизвикувајќи талог да се акумулира над неа.
Економско значење
Пасивните граници се важни цели за истражување на нафтата. Ман и соработниците (2001) класифицирале 592 огромни нафтени полиња во шест категории, и забележале дека континенталните пасивни граници сочинуваат 31%. Континенталните пукнатини (кои најверојатно ќе се развијат во пасивни граници со текот на времето) содржат уште 30% од џиновските нафтени полиња во светот. Басените поврзани со зоните на судир и зоните на подвлекување се таму каде што се наоѓаат повеќето од преостанатите огромни нафтени полиња.
Пасивните граници се складишта за нафта бидејќи тие се поврзани со поволни услови за акумулација и созревање на органската материја. Условите на раниот континентален расед довеле до развој на аноксични басени, голем талог и органски флукс и зачувување на органската материја што довело до наоѓалишта на нафта и гас. Од овие наоѓалишта ќе се формира сурова нафта. Тоа се локалитетите во кои нафтените ресурси се најпрофитабилни и најпродуктивни. Продуктивните полиња се наоѓаат на пасивни граници низ целиот свет, вклучувајќи го Мексиканскиот Залив, западна Скандинавија и Западна Австралија.
Bird, Dale (February 2001). „Shear Margins“. The Leading Edge. 20 (2): 150–159. doi:10.1190/1.1438894.
Fraser, S.I.; Fraser, A. J.; Lentini, M. R.; Gawthorpe, R. L. (2007). „Return to rifts - the next wave: Fresh insights into the Petroleum geology of global rift basins“. Petroleum Geoscience. 13 (2): 99–104. doi:10.1144/1354-079307-749. S2CID130607197.
Geoffroy, Laurent (October 2005). „Volcanic Passive Margins“(PDF). C. R. Geoscience 337 (француски и англиски). Elsevier SAS. Посетено на 2007-12-02.
R. A. Scrutton, уред. (1982). Dynamics of Passive Margins. USA: American Geophysical Union.
Mjelde, R.; Raum, T.; Murai, Y.; Takanami, T. (2007). „Continent-ocean-transitions: Review, and a new tectono-magmatic model of the Vøring Plateau, NE Atlantic“. Journal of Geodynamics. 43 (3): 374–392. Bibcode:2007JGeo...43..374M. doi:10.1016/j.jog.2006.09.013.
Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián Forma parte de Universidad San SebastiánFundación 1 de marzo de 2002 (21 años)LocalizaciónDirección Lientur #1457, Concepción Campus Tres pascualas (Concepción) Pichi Pelluco (Puerto Montt)AdministraciónDecano María Emilia Undurraga[1]Afiliaciones Afevet AFECV MercosurAcademiaDocentes 31 (2017)[1]Estudiantes 510 (2017)Sitio web www.uss.cl/facultad de ciencias de la Naturaleza[editar datos e...
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (مارس 2017) بريگاديروBrigadeiro (بالبرتغالية) معلومات عامةالمنشأ البرازيل بلد المطبخ مطبخ برازيلي تاريخ الابتكار 1946 النوع حلويات[1][2] المكونات الرئيسية الحليب المكث...
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (سبتمبر 2023) غابات جبال روكي الجنوبية الوسطى غابة سوبالبين في غابة شوشون الوطنية، وايومنغ الإحداثيات 44°N 110°W / 44°N 110°W / 44; -110 تقسيم إداري البلد الول
Veliko TarnovoОбласт Велико Търново Oblast van Bulgarije Situering Planregio Noord-Centraal Coördinaten 43°19'NB, 25°33'OL Algemeen Oppervlakte 4.662 km² Inwoners (31 december 2019 [1]) 232 568 (51 inw./km²) Gemeentes 10 Hoofdplaats Veliko Tarnovo Overig Nummerplaat BT Portaal Bulgarije Veliko Tarnovo (Bulgaars: Велико Търново) is een oblast in het centrale noorden van Bulgarije. De hoofdstad is het gelijknamige Veliko Tarno...
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أبريل 2019) غارث أبريل معلومات شخصية الميلاد 16 يوليو 1991 (32 سنة) كيب تاون مواطنة جنوب إفريقيا الحياة العملية المهنة لاعب اتحاد الرغبي[1] اللغات الإنجلي
هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (ديسمبر 2018) غراسي أوتو معلومات شخصية الميلاد 23 مايو 1987 (36 سنة) سيدني مواطنة أستراليا الأب باري اوتو إخوة وأخوات ميراندا أوتو الحياة العملية المهنة مم
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك. (يوليو 2018) فرضية فايتون هو كوكب افتراضي نظري بواسطة قانون بود لادخا...
Este artigo não cita fontes confiáveis. Ajude a inserir referências. Conteúdo não verificável pode ser removido.—Encontre fontes: ABW • CAPES • Google (N • L • A) (Agosto de 2014) Coordenadas: 51.50505° N 0.1384° O Nota - Esta página é dedicada ao palácio inserido no complexo do St. James's Palace. Para outros palácios que usaram o mesmo nome, ver York House (desambiguação). Frederico, Príncipe de Gales, num retr...
English-born Canadian actress (1930-1993) Kate ReidReid in 1966BornDaphne Kate Reid(1930-11-04)4 November 1930London, EnglandDied27 March 1993(1993-03-27) (aged 62)Stratford, Ontario, CanadaOccupationActressYears active1953–1993Spouses Austin Willis (m. 1953–1962)Michael Sadlier (divorced)Children2 Daphne Katherine Reid OC (4 November 1930 – 27 March 1993) was an English-born Canadian stage, film, and television actress. She p...
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أكتوبر 2020) هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أ...
Episode of Neon Genesis Evangelion The BeastNeon Genesis Evangelion episodeShinji Ikari staring at the ceiling in Misato Katsuragi's apartmentEpisode no.Episode 2Directed byKazuya TsurumakiWritten byHideaki AnnoYoji EnokidoStory byGainaxOriginal air dateOctober 11, 1995 (1995-10-11)Running time22 minutesEpisode chronology ← PreviousAngel Attack Next →A Transfer List of episodes The Beast, known by the Japanese title Unfamiliar Ceilings,[a] is the second ep...
Fictional Marvel Comics character For the comic book event, see Iron Man 2020 (event). Comics character Iron Man 2020Iron Man 2020 from Marvels #0 by Alex RossPublication informationPublisherMarvel ComicsFirst appearanceMachine Man 2020 #2 (Nov. 1984)Created byTom DeFalcoHerb TrimpeIn-story informationAlter egoArno StarkAbilitiesArmor grants:FlightSuperhuman strength and physical resistanceEnergy blasts Iron Man 2020 (Arno Stark) is a fictional character appearing in American comic books publ...
Cet article est une ébauche concernant un réalisateur chinois. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les conventions filmographiques. Pour plus d’informations, voyez le projet Cinéma. Dans ce nom chinois, le nom de famille, Xie, précède le nom personnel. Xie FeiXie Fei, membre du jury, Festival international des cinémas d'AsieBiographieNaissance 14 août 1942 (81 ans)Yan'anNationalité chinoiseFormation Lycée No 4 de Pékin (en)Acad...
Statue in Seattle, Washington, U.S. Lady RainierThe statue in 200947°34′36.5″N 122°19′13.5″W / 47.576806°N 122.320417°W / 47.576806; -122.320417Location3100 Airport Way, Seattle, Washington, United StatesTypeStatueMaterialBronzedHeight10 feet (3.0 m)Completion date1903 Lady Rainier is a public sculpture in Seattle, Washington, United States. The work, consisting of a bronzed statue of a woman holding a glass, was commissioned by the Seattle Brewin...
Norwegian farmers interest organization Norwegian Agrarian AssociationNorges BondelagFormation6 February 1896TypeNGOPurposeFarmingHeadquartersOsloRegion served NorwayMembership 61,000LeaderNils T. BjørkeStaff 120Websitewww.bondelaget.no The Norwegian Agrarian Association (Norwegian: Norges Bondelag) is the largest Norwegian interest organization for farmers. It functions both as a labour union and as a trade union. It negotiates with the Norwegian Farmers and Smallholders Union and the Norwe...
Commercial building in Hong Kong This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: The Peak Galleria – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (March 2012) (Learn how and when to remove this template message) The Peak GalleriaThe Peak Galleria after renovation in 2019LocationVictoria Gap, Hong Kong Island,...
This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (May 2016) (Learn how and when to remove this template message) A station number written on a silt fence at a construction site Linear referencing, also called linear reference system or linear referencing system (LRS), is a method of spatial referencing in engineering and construction, in which the locations of ...