沈み込み侵食

構造侵食または沈み込み侵食は、沈み込みによって上にある構造プレートから地殻が失われることです[1]構造侵食には、プレートの外縁での前面侵食とプレートの地殻の基部での基底侵食の2種類があります。[1]基底侵食は、上にあるプレートの薄化を引き起こします。[2]前面構造侵食が外縁の地殻ブロックを消費すると、上部地殻のテクトニクスにドミノ効果を引き起こし、消費されたブロックが残した「隙間」を埋めるために残りのブロックが断層したり傾いたりする可能性があります。[2]沈み込み侵食は、高い収束率と海溝への堆積物供給の低さによって促進されると考えられています[1]

新原生代以前は、沈み込みの侵食速度が現在よりも高かったと考えられます。これは、沈み込みの収束速度が高かったためです。この時代の青色片岩の希少性は、この見解を裏付けているようです。 [1]しかし、この主張はおそらく誤りです。なぜなら、最古の海洋地殻は今日の地殻よりも多くのマグネシウムを含んでいたため、青色片岩相において緑色片岩のような岩石が形成されていたと考えられるからです。[3]

沈み込み侵食には、次のような特徴とプロセスが関連しています。

参照

参考文献

  1. ^ abcd Stern, Charles R. (2011). 「沈み込み侵食:速度、メカニズム、そして島弧マグマ活動と大陸地殻・マントルの進化における役割」ゴンドワナ研究20 ( 2–3 ) : 284– 308. Bibcode :2011GondR..20..284S. doi :10.1016/j.gr.2011.03.006.
  2. ^ abc ニーマイヤー、ハンス;ゴンザレス、ガブリエル。マルティネス・デ・ロス・リオス、エドムンド (1996)。 「チリ北部アントファガスタ大陸活動の進化」。Revista Geológica de Chile (スペイン語)。23 (2): 165–186 .
  3. ^ Palin, Richard M.; White, Richard W. (2016). 「地球上の青色片岩の出現は海洋地殻組成の永年変化と関連している」Nature Geoscience . 9 (1): 60– 64. Bibcode :2016NatGe...9...60P. doi :10.1038/ngeo2605. S2CID  130847333.
  4. ^ エンシナス・アルフォンソ、フィンガー・ケネス・L、ブアトイス・ルイス・A、ピーターソン・ドーン・E (2012). 「チリ中南部(南緯38度30分~南緯41度45分)の現在の沿岸コルディレラと縦溝盆地における主要な前弧沈降と深海中新世堆積作用」アメリカ地質学会紀要. 124 ( 7–8 ): 1262–1277 . doi :10.1130/b30567.1. hdl : 10533/135235 .
  5. ^ アルフォンソ・エンシナス、フェリペ・ペレス、スヴェン・N・ニールセン、ケネス・L・フィンガー、ビクター・バレンシア、ポール・デュハート (2014). 「パタゴニアアンデス(南緯43~44度)における後期漸新世~前期中新世の太平洋と大西洋のつながりを示す地質年代学的および古生物学的証拠」.南米地球科学ジャーナル. 55 : 1– 18. Bibcode :2014JSAES..55....1E. doi :10.1016/j.jsames.2014.06.008. hdl : 10533/130517 .
  6. ^ レイナルド・シャリエ;ピント、ルイーザ。ロドリゲス、マリア・ピア (2006)。 「3. チリにおけるアンデス造山帯の地層序学的進化」。モレノではテレサ。ギボンズ、ウェス (編)。チリの地質。ロンドン地質学会。ページ21、45–46。ISBN 9781862392199


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