멘도키노 3중접점

Mendocino Triple Junction
멘도시노 트리플 정션은 멘도시노 골절지대의 동쪽 끝에 위치하며, 케이프 멘도시노에 접근한다.

멘도시노 트리플 분기점(MTJ)은 캘리포니아 북부 케이프 멘도시노 인근 태평양에서 고르다 판북미 판, 태평양 판이 만나는 지점이다.3중 접점은 북아메리카 서부 해안을 지배하는 넓은 판운동의 변화가 일어나는 곳으로, 북부 카스캐디아 전도의 융복합남부 산안드레아스 단층계의 번역을 연결한다.[1] 고르다 플레이트는 2.5~3cm/yr의 북미 플레이트 아래 N50ºE 방향으로 서브덕팅되며 N115ºE 방향으로 5cm/yr의 속도로 태평양 플레이트에 대해 동시에 비스듬히 수렴된다. 이 플레이트 구성을 수용하면 멘도시노 골절 구역을 따라 변형 경계선이 형성되고 고르다 능선에는 서로 다른 경계선이 형성된다.[2][3]

상대적인 접시 움직임 때문에, 삼중합점 북쪽으로 지난 25–30 만년 동안 굳은 판을 가정해 이주하는 되었지만, 그 기하학이 공허감을, 슬래브 창문이라고도 불리는데, 이 지점에서 그 MTJ.[4]의 남동쪽을 개발,에서 없어지고 Gorda 암석권의 북한 미국 밑에서 제거asthenospheric upwellin야.g.[3] 이것은 다른 지각변형, 강한 지진활동, 높은 열유동, 그리고 심지어 화산암의 돌출까지 포함하는 다른 지각과정을 선동한다. 이 활동은 현재 3중 접점 위치에 집중되어 있지만, 이 이동에 대한 증거는 로스앤젤레스 남쪽 먼 곳에서 시작되는 캘리포니아 연안의 지질학에서 찾을 수 있다.[4]

슬래브-창 모델 및 3중 접합 마이그레이션

MTJ의 통로로 인해 고다 판에 의해 비워진 지역으로 맨틀 재료가 흐르게 된다. 일단 이 뜨거운 맨틀 재료가 삼중 접합부의 남쪽에 있게 되면, 그것은 냉각되고, 굳어지고, 인접한 암석권에 붙게 될 것이고, 결국 그것에 용접되어 함께 이동하게 될 것인데, 이는 컨베이어 벨트의 움직임과 유사하다.[1] 하부 지각-상부 맨틀 점성 결합은 점성 여백 물질을 대륙과 같은 지각으로 변환하는 데 지배적인 역할을 한다.[4] 연구자들은 이 '컨베이어 벨트' 메커니즘에서 지각은 우선 삼중 접합부의 북쪽을 두껍게 하고, 통과 후에는 삼중 접합부의 남쪽을 얇게 한다는 것을 증명할 수 있었다. 이런 식으로 MTJ가 이주함에 따라 북미 아래에서는 남쪽에서 북쪽으로 물질을 수송하는 기저 컨베이어 벨트의 생산이 이루어지고 있다.[4] 이는 해당 지역의 지진 지각 단층 촬영에 의해 결정되는 비정상적인 지각 구조의 관찰된 패턴과 일치한다.[5]

지질학

이 지역은 중생대 백악기 노령 암석이 지배하고 있는데, 이 암석은 프란치스코 콤플렉스라고 불리는 상승된 굴절구역을 이루고 있다. 이 부대는 사암, 셰일즈, 체르츠, 메타그레이왁스, 멜랑게스, 마페르 화산으로 이루어져 있으며, 대부분 블루스치스트에클로게이트 면으로 변형되어 있다.[4]

열권

MTJ 주변의 열 흐름의 공간 분포는 전도 환경에서 예상되는 것과 유사하다. 즉, 열 흐름은 하위 유도 Gorda 슬래브 위로 40 ~ 50 mW/m2 사이에 낮다. MTJ 남쪽에서는 캘리포니아 해안을 통과하는 열 흐름이 90mW/m2 정도로 더 높다.[4] 열 흐름이 증가하는 MTJ의 남쪽 거리는 열 흐름 이상 발생 시기를 나타낸다. 관측된 표면 열 흐름은 최대 200km의 거리에 걸쳐 두 배가 되며, 이는 4–5Ma의 이동 기간에 해당한다.[4] 또한 15–25km의 얕은 깊이에 전자장착된, 즉 슬래브 창에 배치되는, 천체권 맨틀 물질로 생각되는 이상 현상의 원인과도 일치한다.[4] 이러한 열 흐름 이상 시간의 상승은 아마도 슬래브 창문 위에 얇은 지각 뚜껑만 있을 것이라는 것을 의미한다.[4]

화산의 기원

북아메리카의 서쪽 여백 아래 얕은 수준에서 뜨거운 천체권 맨틀의 존재는 용융을 일으키고 매시즘을 일으킬 가능성이 있다. 따라서, MTJ 통과 이후 일련의 화산이 활성화되었다; 이 매직리즘은 이 지역의 지각층 내 금붕어의 침입으로 이어질 가능성이 있다. 마그마 상승과 응고에 의해 형성된 화산체의 예로는 캘리포니아의 모로 과 산 루이스 오비스포 사이에 위치한 나인 시스터즈가 있다. 슬래브 창문으로 흘러 들어가는 물질의 근원은 특히 그것이 밑바닥의 맨틀에서 직접 파생되는 것인지, 아니면 동쪽의 맨틀 쐐기에서 파생되는 것인지가 논쟁의 대상이다. MTJ와 연관된 분출된 기저부의 화학성분은 맨틀 쐐기- 파생 용융의 전형으로, 큰 이온의 석회성 원소가 농축되고 고강도 원소가 고갈되는 것이 특징이다. 일반적으로 맨틀 쐐기에서 파생된 용융은 하위 슬랩 맨틀에서 파생된 용융보다 상대적으로 수분이 많고 점도와 온도가 낮다.[4]

지진도

MTJ 부근의 지진도는 대부분 연안에 있으며, 멘도시노 변환 단층을 따라 집중되어 있다. 말하자면, 지진성은 크기가 작고, 나이가 어리고, 상대적으로 암석권이 얇기 때문에 고르다 판 자체 내에 분포하기도 한다. 고다 판이 태평양 판을 향해 비스듬히 수렴하면 강한 남북 압축이 일어나며, 전자의 내부 변형이 비정상적으로 강하게 유도되어 GDZ(Gorda Transformation Zone)가 발생하여 풍부한 지진성을 얻을 수 있다.[4] MTF(Mendocino Transform Fault)를 따라 움직이는 동작은 E-W 지향 수직 디핑 평면에서 우측 측면이다. 고다 슬라브 위로 덮인 북미 지각 부분 내에서 단층 운동은 역방향으로 이루어지며, 1992년 4월 M = 7.1 지진이 발생하여 카스캐디아 남부 전도 지대가 파열되었다. 이 지역의 일반적인 지진 패턴과 유사하게, 이 행사의 여진의 대부분은 수직 스트라이크-슬립 운동을 가지고 있었고, 고다 판 안이나 23-35 km 사이의 깊이의 MTF에 위치해 있었다. 여진 중 어느 것도 본전처럼 북아메리카 지하의 고르다 판을 북동쪽으로 헐어뜨리는 것과 일치하는 것은 없었다. 이 지진 기하학 집합은 N-NW, 수평 주 압축 응력으로 특징지어지는 응력장을 의미한다. 이는 MTJ 북서쪽의 GDZ에서의 압축 방향과 일치한다.[4]

메모들

참조

  • Furlong, K.P.; Govers, R. (1999). "Ephemeral crustal thickening at a triple junction: the Mendocino crustal conveyor". Geology. 27 (2): 127–130. Bibcode:1999Geo....27..127F. doi:10.1130/0091-7613(1999)027<0127:ectaat>2.3.co;2.
  • Furlong, K.P.; Lock, J.; Guzofski, C; Whitlock, J; Benz, H (2003). "The Mendocino crustal conveyor: making and breaking the California crust". International Geology Review. 45 (9): 767–779. Bibcode:2003IGRv...45..767F. doi:10.2747/0020-6814.45.9.767. S2CID 129844930.
  • Furlong, K.P.; Schwartz, S.Y. (2004). "Influence of the Mendocino Triple Junction on the Tectonics of Coastal California". Annual Review of Earth and Planetary Sciences. 32: 403–433. Bibcode:2004AREPS..32..403F. doi:10.1146/annurev.earth.32.101802.120252.
  • Villasenor, A.; Benz, H.; Stanley, D. (1998). "Seismic image of the San Andreas fault system using local earthquake data". Presented at Annual IRIS Workshop, UC Santa Cruz. 10: 403–433.
  • Gulick, S.P.S.; Meltzer, A.S.; Henstock, T.J.; Levander, A. (2001). "Internal deformation of the southern Gorda plate: Fragmentation of a weak plate near the Mendocino triple junction". Geology. 29 (8): 691–694. Bibcode:2001Geo....29..691G. doi:10.1130/0091-7613(2001)029<0691:idotsg>2.0.co;2.
  • Oppenheimer, D (2013). "Woods Hole Coastal and Marine Science Center".

외부 링크

좌표: 40°22°N 124°36′W / 40.367°N 124.600°W / 40.367; -124.600