Magellán Mountain (Pacific) - információs forrás - mi guyots

Lapos tetejű fenékhegyeket - guyots kihalt vulkánok, amelynek tetejét levágjuk, a kopás. Guyots lapos tetejű találhatók mélységben 2500 m. Guyots trópusi övezet gyakran koronás korallzátonyok. A legtöbb guyots található a Csendes-óceán és az Indiai-óceán.

Guyots nevezték tiszteletére az amerikai geográfus Arnolda Gyuyo (Arnold Henry Guyot) (1807-1884). A kifejezés 1965-ben azon a gondolaton, professzor Garri Hemmonda Hess - amerikai geológus, aki egy nagy hozzájárulás a tanulmány a geológia az óceán és a fejlesztés az elmélet lemeztektonika. Hess magyarázza a származási guyots merülő ősi vulkanikus sziget, a tetejét, amely vágták kopás a az óceán felszíne (Hess, 1946). Azonban még mielőtt Charles Darwin után a tanulmány a szigetcsoport a Csendes-óceán már felajánlotta azt a hipotézist, hogy az oktatás, amely lényegében előre létezik a tengerfenék guyots (Darwin, 1842). Bár Darwin ismert, elsősorban evolucionista, az ő geológiai hipotézis megjósolta a formáció guyots, csaknem 150 éve nem cáfolták.

Guyots vannak vulkán-szerkezet, amelynek a bázisa az van hajtva tholeitic és alkáli bazalt második rétege az óceáni kéreg. Ezek blokkolva üledékes képződmények az első réteg, amelyek közül a legfejlettebb zátony mészkő. Mert guyots Pacific jellemzi a fejlesztés egy ilyen ásványok gazdag ferromangán kéreg és phosphorites. Guyots kialakulása következtében az evolúció a megkönnyebbülés vulkáni sziget határozza meg a fokozatos merítés.

Merítés során vulkanikus sziget a szálakat, hogy kezdetben a relatíve sima lejtők pajzs vulkán központi jellege, így a mélységi profil nélkül inflexiós él az a szint legyen kitéve kopásnak folyamatokat. Folyamatos relatív tengerszint emelkedés követ állandó intenzívebbé a folyamat a kopás és képződését a pad Cliff. Során fokozatos merítés víz alatti vulkáni bázis a lejtők vannak kialakítva koptatás-akkumulatív teraszok.

A hatás az exogén faktorok a terepen a vulkanikus szigetek mellett hullám kopás magában felületi erózió, süllyedés karbonát halmok hatása alatt karsztképződményt gravitációs földcsuszamlás folyamatok a felszínen, és a víz alatti lejtőkön. A korai szakaszában jelentős pusztítás a vulkán másodlagos robbanásveszélyes kitörések. Mértékének növelése az erózió és kopás törési tektonikai vulkáni elsődleges tömb nyilvánul a fokozatos kialakulását erózió tektonikai mélyedések növekszik borítólappal vulkano fajok és, általában, eredménye egy „nyíró”, és a szintező vulkáni csúcsok sziget.
Az egyenlítői-trópusi övezet zátonyképző zátony struktúrák képződnek, amelyek illeszkednek a klasszikus elmélet a Charles Darwin a kialakulását korallzátonyok alapján süllyedő vulkanikus sziget. Darwin drew a figyelmet, hogy a kapcsolat a alaptípusa korall szerkezetek. Azt írta: „... A közeli hasonlóságot alakja, mérete, szerkezete és relatív helyzete között megfigyelt a part és a gyűrű alakú korallzátony, valamint ez utóbbiak és a korallzátonyok, ott az elkerülhetetlen átalakításának eredményeként a zátony egyik osztály a zátonyok egy másik osztály alatt származású” (Darwin 1936 p. 364). Mivel a legtöbb intenzív növekedése korall korlátozódik a külső széle a zátony, az első szegélyeket bekövetkezik (Coast) zátony. Bázisként az belép a merítés gáton. És miután az utolsó merülés a sziget a helyére a felső vágás lagúna körül egy gyűrű alakú zátony, azaz van egy korallzátony (1.)

Zátonyképző organizmusok képesek kivonat kalcium-karbonát a tengervízből, és létrejönne egy meszes vázat és termelésére képes telepeket, azaz él a csontvázak az elhullott állatok. A világ nagyon gazdag zátony-építők. Emellett zátonyképző korall (Acropora, Porites, Favia et al.) Az létre zátony részt mészalgákkal (Lithothamniun, Lithophylum et al.), Vastag falú kagyló (Tridacna et al.), Foraminiferák, sün, és egyéb csoportok, amelyek az meszes vázat.

Magellán Mountain (Pacific) - információs forrás - mi guyots

Ábra. 1. reakcióvázlat képződéséhez Charles Darwin atoll
(By Zeybold, Berger 1984)

A normális fejlődéshez és képződését zátonyképző korallzátonyok bizonyos feltételek szükségesek: 1) a magas tengervíz hőmérséklete (nem éri el a 20 °); 2) kis mélységben (átlagosan 40-50 m); 3) normál sótartalom (körülbelül 35 ‰) és a tisztaság a tengervíz (átláthatóság, oxigén-szaturáció); 4) sziklás alján. Ezért atoll képződés fordul elő, főleg az egyenlítői-trópusi öv.

Először is, a sziget, amely a pajzs vulkán alakítjuk az erózió és a kopásnak. Idővel, ennek eredményeként a település és fejlesztése zátony építők a sekély környékén vulkanikus sziget, a formáció a szegélyeket zátony, közvetlenül szomszédos területen. Az ezt követő merülés szigetek méretek csökkennek, és ők alakulnak tönkre Calderára vagy erodált vulkáni mag körül egy lagúna és egy korallzátony gyűrűt. Folytatás bemerítés vulkáni bázissal alakítani egy víz alatti szerkezet, képződéséhez vezet az atoll, amely képviseli Coral Island körülvevő lagúna, amely olyan vnutrilagunnyh zátonyok. Mivel a zátony-építő korallok virágozni csak nagyon korlátozott mélységben néhány tíz méterrel arrébb merítés atoll jár halála zátony-építők, képződése kíséri a zátony mészkő és felhalmozódása rétegek vulkán üledékes betétek, amelyek kialakulásához vezet a víz alatti hegy lapos tetején - Guyot.

Okai függőleges kéregmozgások Darwin ideje ismeretlen volt, és csak később az elmélet lemeztektonika tette, hogy javasoljon számos hipotézis magyarázza az endogén tényezők, amelyek meghatározzák a folyamatok kialakulását a víz alatti vulkánok és azok alakulását képződése során a mentesség guyots.

Az első lépés ennek az eljárás abból áll, közvetlenül alkotó a tengerfenéken boltíves magasságokban lineáris láncok, fenékhegyek és tenger alatti melegalakító izometrikus klaszterek. A második lépés abból áll, bemártással tektonikai vulkáni szerkezet, amely magában foglalja a két részből áll: egy merülő kapcsolódó kitörés során izosztatikus terhelés és fokozatos merítés tetőcsomagtartó litoszféra.

A jelenlegi elméletek „csóva magmatizmus” és a „forró pontok” képező lineáris láncok fenékhegyeken, vulkán-emelkedés, amelyen belül leggyakoribb guyots Pacific miatt a megnyilvánulása aktivitás tollak - fűtőköpennyel tömeges felhajtóerő emelkedik a mély mag-köpeny ( Morgan, 1971). Mantle tollak vannak kialakítva a felületi régióban fokozott, tartós vulkáni tevékenység. Ennek eredményeként, mozgását a kőzetlemezt fölött rögzített a térben „forró foltok” köpeny aktív vulkánok die, képző kiterjesztett aszeizmikus gerincek vagy láncok vulkáni szerkezetek a Föld felszínén, amelyet az jellemez, egy fokozatos növekedése a kor növekvő távolságra a kortárs vulkáni (ábra. 2).

Magellán Mountain (Pacific) - információs forrás - mi guyots

Ábra. 2. rendszere fenékhegyeket elmélete „hot spot”.

A főbb jellemzői a három megnyilvánulások aktivitást köpenysejtes tolla által elismert kutatók többsége szimmetrikus emelő-beállított ( «megduzzadnak») belül óceáni lemez megnyilvánulása alkálifém magmatizmus és a függetlenség vulkáni folytonos felületi szerkezetek óceáni lemez.

Hatása alatt a felvonó tollak óceáni kéreg van hajlítva szimmetrikusan központjában felvonó, és az óceán fenekén, ami megnyilvánulásai vulkáni aktivitás, a nagy pozitív formált struktúrát átmérőjű több száz kilométer (ábra. 3, a kiviteli alakok 5, 6).

Magellán Mountain (Pacific) - információs forrás - mi guyots

Ezzel egyidejűleg, a mechanizmusok kialakulását vulkán-felemelkedés alakváltozás során kőzetlemezt és izosztatikus kompenzáció vályú felülről miatt felhalmozása csapadék (ábra. 3, megvalósítási módokban 1, 2, 3), és úgy is, mint a megnövekedett sűrűségű magmakamrák (ábra. 3, 4. eset) . A fenti kiviteli alakok különböző relaxációs mechanizmust kőzetlemezt - annak égető a nyújtás, hajlítás fleksuroobraznym. Megalakult a vulkán-emelés lassú - m / millió. év - emelő mechanizmus az óceáni kéreg és azon elhelyezve vulkáni építmények.

Geomorfológiai vizsgálatok megléte másodlagos vulkáni fázis aktiválás fejlődésével az épület. Megj kaldera összeomlása és robbanás tetején Guyot és lejtők vannak rögzítve másodlagos vulkáni kúpok. A becslések szerint az élettartama a vulkáni tevékenység a rendszer a modern óceáni szigeteken (a Kanári-szigetek, Réunion szigetén, Hawaii) igazolt aktív vulkáni rendszerek a szigeteken néhány tíz millió. Years.

Magellán Mountain (Pacific) - információs forrás - mi guyots

A meghatározó tényező a kialakulását a domborulatot képező fokozatos merítés guyots vulkanikus hegy. Szerint a fizika a jelenségek leírt merítési folyamat tartalmazhat két részből áll: egy merülő kapcsolódó kitörés során izosztatikus terhelés és fokozatos merítés tetőcsomagtartó litoszféra.

Az iskolában nyugati kutatók geodinamikai víz alatti vulkáni elosztott megközelítés, amely meghatározza, hogy az izosztatikus vulkanikus hegy építési magasság és a kor, és ennek megfelelően, a vastagsága a litoszféra (Smith, 1988; Watts és munkatársai. 1985). regionális izosztatikus kompenzációs modell alapul a rugalmas hajlítási az litoszféra és beállítja az arány (arány - R) közötti gravimetriás anomália (gravitációs - G) és magassága (topográfia - T) - GTR - fenékhegy (5. ábra).

Magellán Mountain (Pacific) - információs forrás - mi guyots

Ennek az a következménye függőség egy másik empirikus rendszeresség, amely összeköti a hegy magasságát a korral a kőzetlemezt.

Az első egyenlet, amely meghatározza a végső magassága a fenékhegyet függvényében a tartólap teljesítmény javasolták AM Gorodnitsky (1985), és azt a formáját szigetek

ahol Hv - magassága a vulkán, Hl - vastagsága a litoszféra, ρl - sűrűségű lithosphere (3,3 g / cm 3), ρb - sűrűsége bazalt készítmény (2,9 g / cm 3), ρw - a víz sűrűségének (1,0 g / cm 3), H - alsó mélység lábánál a vulkán.

A helyettesítés után a numerikus értékek az egyenlet válik

Magellán Mountain (Pacific) - információs forrás - mi guyots

Ha figyelembe vesszük ezt a függőséget figyelembe vesszük a kor a kőzetlemezt idején a kialakulását egy vulkán, és ez a paraméter kerül kiszámításra - Δage - mint a különbség az életkor és a kor a litoszféra viselő hegyekben.
Hangsúlyozni kell, hogy a tárgyalt kiviteli alakok relatív magassága változik vulkanikus hegy társított folyamatok fordulnak elő függetlenül a vízszintes mozgás hordozó kőzetlemezt, és szuperponálódik az általános minta változása mélysége az óceán fenekén arányban a korban.

A mennyiségi értékelése hozzájárulások a vulkanikus hegyek a folyamat merülési mélység növekmény hordozó litoszféra tető életkor növekedésével ez lehet az oka, hogy létezik egy jól kidolgozott elméleti keret a tanulmány az óceáni kőzetlemezt geodinamika.

A minta szerint kristályosítással neoplazma óceáni lithosphere szintje a felület növekvő teljesítmény, időben nő, kell egymás után csökken (Sorokhtin 1974, Parker, Oldenburg, 1973).

A mélység az óceán mögött az a kor, az általános összefüggés

ahol h - a mélység az óceán km, t - kor a óceáni lemez millió éve, és b -. együtthatók az egyenlet (7. ábra).

Magellán Mountain (Pacific) - információs forrás - mi guyots

Becslések szerint az AM Gorodnitski (1985) alapján a feltétellel egyenlőség hidrosztatikai nyomás alatt kőzetlemezt asztenoszférából függvényében az átlagos értéke a növekmény alsó mélysége kor formájában

(AH - kilométerben t - a több millió év.).

Ez egy vízszintes mozgást hordozó litoszféra lemez ma már elismerten a fő mechanizmus helyzetének megváltoztatása vulkanikus hegyek tengerszint feletti magasságban.
Így a fejlesztés nagy paleovolcanoes óceáni hegyláncok trópusi óceán a következő lépéseket tartalmazza: egy víz alatti vulkán - felület vulkán - vulkáni sziget - fenékhegyet. Amikor alkotó guyots, befejezi az építőiparban a evolúciós lánc, ami morfológiai típusú víz alatti hegy lapos tetején.