الغوص المائل

نموذج مبسط لانغماس مائل. تتألف حركة الاندساس المائلة من متجهات حركة متوازية ومتعامدة مع حدود الصفيحة . [1] يتم تعويض ميل تقارب الصفيحة بالحركة النسبية بين شريحة القوس الأمامي والصفيحة العلوية المتبقية. [1] بهذه الطريقة، تكون الحركة النسبية بين الصفيحة العلوية والصفيحة المغمورة عمودية تقريبًا على حدود الصفيحة. [1] مقتبس من Westbrook، 2005. [1]

الاندساس المائل هو شكل من أشكال الاندساس (أي عملية تكتونية تنطوي على تقارب صفيحتين حيث تنحدر الصفيحة الأكثر كثافة إلى داخل الأرض) [2] حيث يختلف اتجاه التقارب من 90 درجة إلى حدود الصفيحة . [3] تتضمن معظم الحدود المتقاربة الاندساس المائل، [3] وخاصة في حلقة النار بما في ذلك مناطق الاندساس في ريوكيو وأليوتيان وأمريكا الوسطى وتشيلي. [ 4 ] بشكل عام ، تتراوح زاوية الميل بين 15 درجة و30 درجة. [5] تشمل مناطق الاندساس ذات زوايا الميل العالية خندق سوندا (حوالي 60 درجة) وقوس ريوكيو (حوالي 50 درجة). [5]

يؤدي الميل في تقارب الصفائح إلى اختلافات في زاوية الانحدار وسرعة الاندساس على طول حدود الصفائح. [6] [7] قد تحدث أيضًا عمليات تكتونية بما في ذلك تراجع الصفيحة ، وتراجع الخندق (أي الاستجابة التكتونية لعملية تراجع الصفيحة التي تحرك الخندق باتجاه البحر) [8] وطي الصفيحة (أي انحناء الصفيحة المندسة بسبب انتقال الطور ) [9] . [6] [7]

علاوة على ذلك، يؤدي تصادم الصفيحتين إلى تشوه الانزلاق الصدمي للقوس الأمامي ، وبالتالي تكوين سلسلة من الميزات بما في ذلك شظايا القوس الأمامي وأنظمة صدع الانزلاق الصدمية الموازية لخنادق المحيط . [10] بالإضافة إلى ذلك، يرتبط الاندساس المائل بإغلاق المحيط القديم، وتسونامي ودوران الكتل في العديد من المناطق. [11] [12] [13]

ميزات التشوه

شظايا الساعد

نموذج الاندساس المائل مع تطور شريحة القوس الأمامي وصدع الانزلاق الموازي. شريحة القوس الأمامي عبارة عن صفيحة دقيقة يحدها الخندق المحيطي وصدع الانزلاق الموازي . [14] يتطور صدع الانزلاق الموازي للخندق عندما تتحرك شريحة القوس الأمامي بعيدًا عن القارة المستقرة. [14] مقتبس من حق وديفيس، 2010. [14]

شظايا القوس الأمامي عبارة عن كتل قارية منفصلة جزئيًا عن الصفائح العلوية. [14] وهي محدودة بالخنادق وأنظمة صدع الانزلاق الموازي للخنادق . [14] تعتمد حركة شظايا القوس الأمامي على ميل الألواح المندسة. [14]

علاوة على ذلك، تحدث بعض شظايا القوس الأمامي في غياب أنظمة صدع الانزلاق الضارب المحددة جيدًا، ولا تكون حركات الشظايا انزلاقًا ضاربًا بحتًا. [15]

أنظمة الصدع الانزلاقي المتوازية للخنادق

الصدوع الانزلاقية الموازية للخندق هي منتجات تشوهية تساهم فيها مكونة الخندق الموازية لتقسيم الإجهاد . [10] وتقع بين شظايا القوس الأمامي والصفائح العلوية المتبقية. [10]

أمثلة على صدع الانزلاق المتوازي للخندق
عيب صفيحة الانغماس لوحة التجاوز حركة الانزلاق الضاربة معدل الحركة
خطأ الفلبين صفيحة البحر الفلبينية طبق سوندا الحركة الجانبية اليسرى 20-25 ملم في السنة [16]
خط التكتوني المتوسط ​​في اليابان صفيحة البحر الفلبينية الصفيحة الأوراسية الحركة الجانبية اليمنى 5 ملم في السنة [17]
صدع ليكويني-أوفكي لوحة نازكا طبق أمريكا الجنوبية الحركة الجانبية اليمنى 6.8–28 ملم في السنة [18]

اتجاه أخطاء الانزلاق الضارب

تعتبر أنظمة الصدع الانزلاقي الرأسي مقبولة بشكل عام في الأدبيات المبكرة للاندساس المائل. [10] ومع ذلك، تكشف التكنولوجيا الحديثة، مثل تحديد الملفات الزلزالية ، أن الصدوع ليست بالضرورة رأسية. تم اقتراح العديد من النماذج الأخرى المتعلقة باتجاهات الصدوع. [19] [20]

ثلاثة نماذج افتراضية لأنظمة صدع الانزلاق الضارب
نماذج افتراضية الأرقام وصف
نموذج الصدع العمودي
نموذج صدع الانزلاق الرأسي. يشير الخط الأحمر إلى الصدع الرأسي. يمتد الصدع من السطح إلى أسفل حتى اللوح المندس. [10]
أثناء الاندساس المائل، يؤدي التقارب والاقتران بين صفيحتين إلى خلق إجهاد قص أفقي على الصفيحة العلوية. [10] اقترحت الدراسات المبكرة أن القص الأفقي من المرجح أن يتركز في المستويات الرأسية. [10] جنبًا إلى جنب مع القياسات الميدانية للزلازل. [10] يُعتقد أن صدع الانزلاق الموازي للخندق عمودي من سطح الأرض إلى الصفيحة المندسة. [10]
نموذج نظام الصدع الضخم
نموذج نظام صدع التباعد الكبير. يُقترح أن يكون صدع الانزلاق الضارب أحد الفروع في صدع التباعد الكبير، والذي يربط أيضًا بين صدوع الدفع في القوس الأمامي . [21] يكون صدع التباعد الكبير موازيًا لصفيحة الانغماس في العمق. [21] تم التعديل من Tsuji et al., 2014. [21]
في حوض نانكاي (المكون من الاندساس المائل لصفيحة بحر الفلبين[22] تكشف الملفات الزلزالية أن صدع الانزلاق المتوازي الهامشي وهياكل الدفع مرتبطة بنظام صدع التباعد الضخم، والذي يتماشى بطريقة موازية مع الصفيحة المندسة (أي صفيحة بحر الفلبين ). [21]
نموذج الخطأ المنحني
نموذج صدع الانزلاق المنحني. مقتبس من Ormeño. et al., 2017 [19]
صدع ليكويني-أوفكي هو صدع انزلاقي يمين متوازي الخندق في جبال الأنديز . بناءً على التحليل على توزيع إجهاد القص، [19] اقترح أورمينيو وآخرون (2017) أنه صدع انزلاقي منحني. [19] تتطابق الهندسة الافتراضية مع عاكس منحني تم الحصول عليه في ملف تعريف الانعكاس الزلزالي لمنطقة الاندساس . [23]

آليات استيعاب الانزلاق

قد لا يتم استيعاب مكون الانزلاق الموازي للخندق الناتج عن الاندساس المائل بشكل كامل بواسطة صدوع الانزلاق الموازي للخندق المذكورة أعلاه . [24] تشير العديد من النماذج إلى وجود آليات أخرى لاستيعاب الانزلاق تتشكل عن طريق الاندساس المائل كوسيلة لاستيعاب مكون الانزلاق المتبقي. [24]

خريطة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لزلزال 2012 بقوة 8.6 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهندي . يمثل النجم موقع مركز الزلزال . مقتبسة من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 2012

صدوع الانزلاق المتوازية في الصفائح المندسة

نموذج صدع الانزلاق المتوازي للخندق في الصفيحة الغارقة. يتم استيعاب مكون الخندق الموازي في هذا الوضع من خلال صدع الانزلاق المتوازي في كل من الصفيحة العلوية ومنطقة الخندق الخارجية للصفيحة الغارقة. [24] مقتبس من Ishii et al., 2013. [24]

اقترح إيشي وآخرون (2013) أن صدوع الانزلاق الموازية للخندق قد تظهر في الألواح المنغمسة بشكل غير مباشر لاستيعاب جزء من مكون الانزلاق الموازي للخندق. [24]

في منطقة الاندساس في سومطرة ، تم قياس مكون الانزلاق الموازي للخندق بحوالي 45 ملم في السنة، ويتراوح معدل حركة صدع سومطرة العظمى الشمالي من 1 إلى 9 ملم في السنة مع أقصى معدل يبلغ 13 ملم في السنة. [24] [25] تُظهر النتيجة أن مكون الانزلاق الموازي للخندق المتبقي يبلغ 32 ملم على الأقل في السنة. [24]

في 11 أبريل 2012، وقع زلزال بقوة 8.6 درجة على مقياس ريختر في الصفيحة المندسة (أي الصفيحة الهندية الأسترالية ). وقد تم تسجيل زلزالية انزلاقية في الزلزال. [24] وهذا يشير إلى وجود أنظمة صدع انزلاقية في الصفيحة الهابطة وقد تستوعب مكون الانزلاق الناتج عن الاندساس المائل. [24]

مقارنة بين صدوع الانزلاق المتوازية للخندق [24]
موقع الأعطال سمات
اللوحة العلوية
  • البقاء نشطًا لفترة طويلة من الزمن
صفيحة الانغماس
  • تختفي بعد أن يتم اختطافها
  • الهجرة المستمرة

تقسيم الضغط

تقسيم الانفعال هو شكل من أشكال التشوه. في منطقة الاندساس المائلة، يتم البدء في تقسيم الانفعال إلى مكون موازٍ للخندق ومكون طبيعي للخندق. [26] يتم استيعاب مكون الخندق الموازي بواسطة مناطق القص الموضعية (تشوه قصير المدى) أو أنظمة صدع الانزلاق الموازي للخندق (تشوه طويل المدى) في الصفائح العلوية. [27] وبالمثل، يؤدي هذا المكون عادةً إلى تكوين شظايا قوسية. [27] يتم أخذ مكون الخندق الطبيعي بواسطة هياكل الدفع . [28] تكون هذه الدفعات غير متصلة بشكل عام وتتغير هندستها تدريجيًا. [29] [20]

تشوه قصير المدى: منطقة قص موضعية

منظر علوي لنموذج التشوه قصير المدى. يتبع الاتجاه الأولي للقوة التكتونية اتجاه الاندساس المائل. [27] يؤدي انحدار المكون الموازي للخندق إلى الدوران التدريجي للقوة التكتونية. [27] لذلك، يتم سحب إسفين الساعد فقط، بدلاً من اللوحة العلوية بأكملها. [27] مقتبس من Hoffmann-Rothe et al.، 2006. [27]

التشوه قصير المدى مرن بشكل أساسي ويعمل على مقياس زمني بشري (أي يمكن إدراكه خلال حياة الإنسان، على عكس التغييرات التي تحدث على مقياس زمني جيولوجي ). [30] عندما تغوص الصفيحة الأكثر كثافة تحت الصفيحة العلوية، يتم اقترانها عند الواجهة (أي اقتران الصفيحة). [31] [32] [33] وبالتالي فإن عملية اقتران الصفيحة تولد قوة تكتونية تتبع اتجاه الاندساس. [27]

يدور اتجاه القوة التكتونية تدريجيًا نحو الاتجاه الطبيعي للخندق. ويعزى هذا إلى انحدار المكون الموازي للخندق عندما تترك القوة منطقة اقتران الصفائح. [27] [32] [34] وبهذه الطريقة، يتم سحب الجزء الأمامي فقط، وليس الصفيحة العلوية بأكملها، بواسطة الصفيحة المندسة. [27]

التشوه طويل الأمد: تكوين صدع قوس الساعد والانزلاق الصدمى

منظر علوي لنموذج التشوه طويل الأمد. يستوعب الجزء الأمامي من اللوحة العلوية بشكل دائم مكون الخندق الموازي لتقسيم الإجهاد . [27] ونتيجة لذلك، تدور القوة التكتونية تدريجيًا نحو اتجاه الخندق الموازي. [27] ينفصل الجزء الأمامي عن اللوحة العلوية تحت قوة تكتونية هائلة، مكونًا نظام صدع الانزلاق الموازي للخندق وشظية القوس الساعد. [27] مقتبس من Hoffmann-Rothe et al.، 2006. [27]

يحدث التشوه طويل الأمد على مقياس الزمن الجيولوجي . [30] في ظل الاندساس المائل المستمر، يستوعب الجزء الأمامي المذكور أعلاه من اللوحة العلوية بشكل دائم مكون الخندق الموازي. [27] [34] وبهذه الطريقة، يدور اتجاه القوة التكتونية تدريجيًا نحو اتجاه الخندق الموازي. [27]

تؤدي القوة التكتونية القوية والمستمرة في الاتجاه الموازي للخندق إلى تطوير نظام صدع الانزلاق الموازي للخندق . [27] وبالتالي يفصل الصدع جزءًا من القوس الأمامي عن الصفيحة العلوية، مما يشكل شريحة القوس الأمامي. [27]

منظر من أعلى لإسفين التراكم في منطقة الاندساس المائلة في ريوكيو. تم تحديد كتلة الانزلاق المستنتجة بخط منقط رمادي. تم تعديله من Yukinobu et al.، 2018. [11]

تسونامي ياياما العظيم عام 1771

وقع التسونامي في الجزء الجنوبي الغربي من قوس ريوكيو . اقترح يوكينوبو وآخرون (2018) أن الاندساس المائل كان السبب الرئيسي الذي أدى إلى حدوث التسونامي. [11]

ملخص منطقة الانحدار المائل في ريوكيو
سرعة الاندساس 50 إلى 63 ملم في السنة [35]
اتجاه الاندساس N60°W إلى N50°W [36]
زاوية انحراف الاندساس 40° إلى 60° [37]

الوضع التكتوني

في حدود الصفيحة، تم رصد منخفض يبلغ طوله حوالي 80 كم وعرضه 30 كم. [11] وهو يحجب صدع الانزلاق الموازي للخندق والتلال الطبوغرافية للإسفين. [11]

الغوص المائل والتسونامي

مخطط تطور مبسط لموجات المد البحري الناجمة عن الاندساس المائل. المرحلة 1 : تشكل صدع انزلاقي موازٍ للخندق بسبب الاندساس المائل لصفيحة بحر الفلبين . امتد الصدع ووصل إلى خندق ريوكيو . المرحلة 2 : أضعفت حركة الصدع قوة المنحدر البحري. مما أدى إلى فشل العديد من المنحدرات حول طرف الصدع. [11] المرحلة 3 : أدى فشل المنحدر المستمر إلى إضعاف المنحدر. ثم انهارت كتلة بحرية كبيرة وانزلقت. [11] أثناء الزلزال، تسبب اهتزاز الأرض في انهيار الكتلة الأرضية باتجاه البحر. [11] مما أدى إلى حدوث تسونامي عظيم. [11] تم التعديل من Yukinobu et al.، 2018. [11]

تدوير الكتل

الوضع التكتوني لمنطقة الاندساس المائلة في الجزيرة الشمالية. وقد تشكلت نتيجة اصطدام الصفيحة الباسيفيكية والصفيحة الهندية الأسترالية . [12] ويبلغ معدل التقارب حوالي 45 ملم في السنة. [12] تم رسم الشكل باستخدام GeoMapApp (www.geomapapp.org) (ريان وآخرون، 2009). [38]

أدى الاندساس المائل إلى دوران الكتل الدقيقة حول أقطاب الدوران القريبة (انظر أيضًا: أقطاب أويلر ) في بعض مناطق الاندساس المائلة. [39] في هذه المناطق، تكون أنظمة صدع الانزلاق الموازي للخندق أقل بروزًا. [12] وذلك لأن جزءًا من المكون الموازي للخندق يستوعبه دوران الكتل الدقيقة. [12]

تم التعرف على أمثلة للدوران الكتلي المائل الناتج عن الاندساس في جزيرة الشمال وكاسكاديا وغينيا الجديدة . [39]

مثال: منطقة الاندساس المائلة في الجزيرة الشمالية

الوضع التكتوني

تم إنشاء منطقة الاندساس المائلة لجزيرة الشمال في نيوزيلندا من خلال الاندساس المائل للصفيحة الهادئة أسفل الصفيحة الهندية الأسترالية . [12] تم تشكيل نظام صدع انزلاقي موازٍ للخندق، حزام صدع دكسترال لجزيرة الشمال . [12] بناءً على البيانات الجيولوجية والجيوديسية، تم تحديد خمس كتل تكتونية في المنطقة. [12] يتم فصل هذه الكتل عن طريق الصدوع التي تحدد الكتل. [12]

دوران الميكروبلوك

استنادًا إلى قياسات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لوحظ دوران للكتل الدقيقة في اتجاه عقارب الساعة بمعدل 0.5 درجة إلى 3.8 درجة لكل مليون سنة بالنسبة للصفيحة الهندية الأسترالية . [12] تسبب هذا في امتداد تكتوني في منطقة توبو البركانية وتقصير تكتوني في شمال غرب الجزيرة الجنوبية ، على سبيل المثال منطقة بولر . [12]

بالإضافة إلى ذلك، يستوعب دوران الكتلة ما بين 25% إلى 65% من مكون الخندق الموازي من الاندساس المائل. [12] لذلك، فإن الصدوع ذات المعدلات العالية من الانزلاق الموازي للخندق غير موجودة في الجزيرة الشمالية . [12]

آلية الدوران

في منطقة الاندساس المائلة، تتميز الطبقة الغارقة بهضبة هيكورانجي في الجنوب. [12] يتراوح سمك هذه الهضبة المحيطية من 15 كم إلى 10 كم على طول الخندق المحيطي . [12] يؤدي الاختلاف في سمك الاصطدام على طول الخندق إلى معدل الاندساس التفاضلي. [12] في الخندق الجنوبي، تحفز الهضبة المحيطية السميكة قوى مقاومة تصادم عالية تعطل عملية الاندساس. [12] ومع ذلك، فإن القشرة المحيطية الرقيقة في الشمال تندس. أدى هذا إلى تنشيط دوران الكتلة التكتونية حول محور قريب. [12]

إغلاق محيط باليو تيثيس الشمالي الشرقي

الوضع الجيولوجي

تتكون أوروجين تشينلينج -دابيشان في وسط الصين من ثلاث صفائح منفصلة، ​​بما في ذلك صفيحة شمال الصين ، وصفيحة تشينلينج-دابيشان الصغيرة، وصفيحة جنوب الصين . [13] تشير التحليلات الجيولوجية والجيوكيميائية إلى وجود حوض محيط بين الصفائح وكان جزءًا من محيط باليو تيثيس [40]

دليل على الاندساس المائل

تم تحديد السمات التكتونية للاندساس المائل، على سبيل المثال حزام الدفع الجانبي الأيمن للضرب والانزلاق في المنطقة التكتونية. [40] تشير هذه الأدلة إلى أن صفيحة جنوب الصين انزلقت بشكل مائل إلى الشمال الغربي أسفل صفيحة شمال الصين في العصر الوسيط المبكر وأدت إلى إغلاق محيط باليو تيثيس الشمالي الشرقي . [40]

مثال على الغوص المائل

خندق بيرو-تشيلي

خندق بيرو-تشيلي هو جزء من منطقة الاندساس المائلة في الأنديز والتي تشكلت نتيجة الاندساس المائل بين صفيحة نازكا الغارقة وصفيحة أمريكا الجنوبية . [27] اتجاه الاندساس الحالي هو الشرق والشمال الشرقي (انظر الملخص أدناه). [41] ومع ذلك، يُظهر السجل الجيولوجي اتجاه الاندساس الجنوبي الشرقي في أواخر العصر الطباشيري . [42]

ملخص منطقة الاندساس المائلة في جبال الأنديز
سرعة الاندساس 66 ملم في السنة [43]
اتجاه الاندساس شمالاً 78 درجة شرقاً [41]
زاوية انحراف الاندساس يتراوح من 22 درجة إلى 32 درجة [44]

أخطاء الانزلاق على الهامش الموازي

مواقع أربعة صدع رئيسية في الخنادق المتوازية في أمريكا الجنوبية. مقتبس من Hoffmann-Rothe et al., 2006. [27] تم إنشاء الشكل باستخدام GeoMapApp (www.geomapapp.org) (Ryan et al., 2009). [38]

تم تحديد أربعة صدوع رئيسية لانزلاق الخندق الموازي في منطقة الاندساس المائلة. [27] صدع ليكوين-أوفكي هو صدع يبلغ طوله 1200 كيلومتر ويقع في جنوب جبال الأنديز. [45] كانت حركة الانزلاق الجانبي الأيسر نشطة خلال فترة الدهر الوسيط . [46] في فترة البليوسين ، تغيرت حركة الانزلاق الجانبي لنظام الصدع إلى حركة جانبية يمنى لاستيعاب مكون الانزلاق الموازي للخندق من الاندساس المائل. [47] [48]

تم رصد صدع إل تيجري في الجزء الأوسط من منطقة الاندساس. [27] وهو صدع انزلاقي قصير نسبيًا (حوالي 120 كم) يقع في اتجاه اليابسة. [49] يبلغ معدل انزلاق نظام الصدع حوالي 1 مم سنويًا. [49]

يقع صدع أتاكاما وصدع بريكورديلر في شمال تشيلي . يمتد صدع أتاكاما لأكثر من 1000 كم. [50] وقد تشكل خلال فترة منتصف إلى أواخر العصر الجوراسي كصدع جانبي أيسر بسبب الاندساس المائل لصفيحة فينيكس . [51] كان نظام الصدع غير نشط منذ عصر الميوسين . ويقدر معدل الانزلاق الجانبي الأيمن بأقل من 1 مم سنويًا منذ عصر البليوسين . [52]

يتكون صدع ما قبل التكتون ، المعروف أيضًا باسم صدع دوميكو ، من عدة صدوع متفرعة وغير منتظمة بما في ذلك صدع سييرا مورينو وصدع ويست وليمون فيردي. [53] تشكل صدع ما قبل التكتون في أواخر عصر الإيوسين . [54] في فترة النيوجين ، تغير نظام الصدع من الحركة الجانبية اليسرى إلى الحركة الجانبية اليمنى جنبًا إلى جنب مع رفع ما قبل التكتون . [55] [56] [57]

شظية الساعد

موقع صفيحة تشيلوي الدقيقة. يحد صفيحة تشيلوي الدقيقة صدع لانالوي الذي يضرب الشمال الغربي في شبه جزيرة أراوكو في الشمال وتقاطع تشيلي الثلاثي في ​​الجنوب. [58] تم رسم الشكل باستخدام GeoMapApp (www.geomapapp.org) (ريان وآخرون، 2009). [38]

تم رصد شريحتين رئيسيتين من القوس الساعدي على طول خندق بيرو-تشيلي . [59] [60] [58] يبلغ عرض الشريحة البيروفية، المعروفة أيضًا باسم شريحة الإنكا، من 300 إلى 400 كم ويبلغ طولها الإجمالي أكثر من 1500 كم. [59] تمتد من خليج غواياكيل في الشمال إلى ألتيبلانو في الجنوب. [60] تقع الحدود القارية بين سلسلة الجبال الغربية وسلسلة الجبال الشرقية. [60]

صفيحة تشيلوي الدقيقة، والمعروفة أيضًا باسم كتلة تشيلوي، هي شريحة قوسية انفصلت على طول صدع ليكوين أوفكي . [58] وهي محاطة بشبه جزيرة أراوكو وتقاطع تشيلي الثلاثي . [58] تتحرك الشريحة شمالًا بمعدل حركة يتراوح من 32 مم سنويًا في الجنوب إلى 13 مم سنويًا في الشمال. [58] هذه الحركة باتجاه الشمال لم تكن ناجمة فقط عن الاندساس المائل لصفيحة نازكا ، ولكن أيضًا عن الاصطدام المائل وانتشار ارتفاع تشيلي عند الحافة الجنوبية للشريحة. [58]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ abcd Westbrook, GK (2005-01-01), "TECTONICS | Convergent Plate Boundaries and Accretionary Wedges", in Selley, Richard C.; Cocks, L. Robin M.; Plimer, Ian R. (eds.), Encyclopedia of Geology , Oxford: Elsevier, pp. 307–317, doi :10.1016/b0-12-369396-9/00456-1, ISBN 978-0-12-369396-9تم الاسترجاع بتاريخ 2021-11-11
  2. ^ مقدمة في علم المعادن والصخور. 2020. doi :10.1016/c2019-0-00625-5. ISBN 9780128205853. S2CID  242138731.
  3. ^ ab Balázs, Attila; Faccenna, Claudio; Ueda, Kosuke; Funiciello, Francesca; Boutoux, Alexandre; Blanc, Eric J. -P.; Gerya, Taras (2021-09-01). "الاندساس المائل والتحكم في تدفق الوشاح على تشوه اللوحة العلوية: النمذجة الجيوديناميكية ثلاثية الأبعاد". رسائل علوم الأرض والكواكب . 569 : 117056. رمز Bibcode : 2021E&PSL.56917056B. doi : 10.1016/j.epsl.2021.117056. hdl : 20.500.11850/491584 . ISSN  0012-821X.
  4. ^ كيمورا، جاكو (1986-05-01). "الاندساس المائل والاصطدام: التكتونيات الأمامية لقوس الكوريل". الجيولوجيا . 14 (5): 404-407. رمز Bibcode :1986Geo....14..404K. doi :10.1130/0091-7613(1986)14<404:OSACFT>2.0.CO;2. hdl : 10126/4513 . ISSN  0091-7613.
  5. ^ ab Argus, Donald F.; Gordon, Richard G.; DeMets, Charles (November 2011). "الحركة الجيولوجية الحالية لـ 56 لوحة بالنسبة لإطار مرجعي بدون دوران صافي: NNR-MORVEL56". الجيوكيمياء، الجيوفيزياء، الجيوسيستم . 12 (11): غير متاح. رمز Bibcode :2011GGG....1211001A. doi : 10.1029/2011GC003751 .
  6. ^ ab Cerpa, Nestor G.; Araya, Rodolfo; Gerbault, Muriel; Hassani, Riad (2015). "العلاقة بين انحدار الصفائح وتقسيم التضاريس في منطقة الاندساس المائلة: رؤى من النمذجة العددية". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 42 (14): 5786–5795. رمز Bibcode :2015GeoRL..42.5786C. doi : 10.1002/2015GL064047 . ISSN  1944-8007. S2CID  128791885.
  7. ^ ab Balázs, Attila; Faccenna, Claudio; Ueda, Kosuke; Funiciello, Francesca; Boutoux, Alexandre; Blanc, Eric J. -P.; Gerya, Taras (2021-09-01). "الاندساس المائل والتحكم في تدفق الوشاح على تشوه اللوحة العلوية: النمذجة الجيوديناميكية ثلاثية الأبعاد". رسائل علوم الأرض والكواكب . 569 : 117056. رمز Bibcode : 2021E&PSL.56917056B. doi : 10.1016/j.epsl.2021.117056. hdl : 20.500.11850/491584 . ISSN  0012-821X.
  8. ^ نيو، ياولينج (2018-05-01). "الفهم الجيولوجي لتكتونيات الصفائح: المفاهيم الأساسية، الرسوم التوضيحية، الأمثلة والمنظورات الجديدة". التكتونيات العالمية وعلم المعادن . 10 : 23-46. doi :10.1127/gtm/2014/0009.
  9. ^ بيلين، ماجالي آي. (2020). "الزلازل في الطبقات العميقة محدودة بمعدل التشوه في منطقة الانتقال". تقدم العلوم . 6 (22): eaaz7692. رمز Bibcode : 2020SciA....6.7692B. doi : 10.1126/sciadv.aaz7692. PMC 7385466. PMID  32766442. 
  10. ^ abcdefghi Fitch, Thomas J. (1972-08-10). "تقارب الصفائح، والصدوع المستعرضة، والتشوه الداخلي المجاور لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ الغربي". مجلة البحوث الجيوفيزيائية . 77 (23): 4432–4460. Bibcode :1972JGR....77.4432F. doi :10.1029/JB077i023p04432. hdl : 2060/19720023718 .
  11. ^ abcdefghij Okamura, Yukinobu; Nishizawa, Azusa; Fujii, Yushiro; Yanagisawa, Hideaki (ديسمبر 2018). "انهيار المنشور التراكمي: فرضية جديدة حول مصدر تسونامي العملاق عام 1771 في قوس ريوكيو، جنوب غرب اليابان". التقارير العلمية . 8 (1): 13620. رمز Bibcode :2018NatSR...813620O. doi :10.1038/s41598-018-31956-8. ISSN  2045-2322. PMC 6134009. PMID  30206405 . 
  12. ^ abcdefghijklmnopqr Wallace, Laura M.; Beavan, John; McCaffrey, Robert; Darby, Desmond (2004). "اقتران منطقة الاندساس ودوران الكتل التكتونية في الجزيرة الشمالية بنيوزيلندا". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة . 109 (B12). Bibcode :2004JGRB..10912406W. doi : 10.1029/2004JB003241 . ISSN  2156-2202.
  13. ^ ab Liu, Shaofeng; Qian, Tao; Li, Wangpeng; Dou, Guoxing; Wu, Peng (مارس 2015). "الإغلاق المائل لشمال شرق باليو تيثيس في وسط الصين: الإغلاق المائل في وسط الصين". Tectonics . 34 (3): 413–434. doi : 10.1002/2014TC003784 .
  14. ^ abcdef Haq, Said SB; Davis, Dan M. (أكتوبر 2010). "ميكانيكا شظايا القوس الأمامي: رؤى من نماذج تناظرية بسيطة: ميكانيكا شظايا القوس الأمامي". Tectonics . 29 (5): غير متاح. doi : 10.1029/2009TC002583 . S2CID  129732044.
  15. ^ وانج، كيلين؛ هو، يان؛ بيفيس، مايكل؛ كيندريك، إريك؛ سمالي، روبرت؛ فارغاس، رودريجو باريجا؛ لوريا، إدواردو (أكتوبر 2007). "حركة القشرة الأرضية في منطقة زلزال تشيلي عام 1960: فك تشابك تشوه دورة الزلزال وترجمة قوس الساعد: حركة قشرة زلزال تشيلي". الجيوكيمياء، الجيوفيزياء، الجيوسيستم . 8 (10): غير متاح. doi : 10.1029/2007GC001721 .
  16. ^ Barrier, E.; Huchon, P.; Aurelio, M. (1991-01-01). "Philippine fault: A key for Philippine kinematics". Geology . 19 (1): 32–35. Bibcode :1991Geo....19...32B. doi :10.1130/0091-7613(1991)019<0032:PFAKFP>2.3.CO;2. ISSN  0091-7613.
  17. ^ تاكاو تاباي؛ هاشيموتو مانابو؛ ميازاكي شينتشي؛ هيراهارا كازورو؛ كيماتا فومياكي؛ ماتسوشيما تاكيشي؛ تاناكا توراو؛ إيغوتشي ياسوهيد؛ تاكايا تاكاشي؛ هوسو يوشينوبو؛ أوهيا فوميو (نوفمبر 2002). "البنية تحت السطحية وصدع خط التكتوني المتوسط، جنوب غرب اليابان المستنتج من مجال سرعة نظام تحديد المواقع العالمي". الأرض والكواكب والفضاء . 54 (11): 1065-1070. رمز Bibcode : 2002EP&S...54.1065T. doi : 10.1186/BF03353303 . hdl : 10126/4622 . ISSN  1880-5981. S2CID  55416525.
  18. ^ دي باسكال، جريجوري ب.؛ فرويد، ميلاني؛ بينا، إيفانا؛ هيرمانز، ريجينالد ل.؛ سيبولفيدا، سيرجيو أ.؛ مونكادا، دانييل؛ بيرسيكو، ماريو؛ إيستون، غابرييل؛ فيلالوبوس، أنجيلو؛ جوتيريز، فرانسيسكو (ديسمبر 2021). "الصدوع القشرية السريعة الانزلاق داخل القوس البركاني في ليكوين-أوفكي فوق سلسلة تشيلي المندسة". التقارير العلمية . 11 (1): 7069. رمز Bibcode : 2021NatSR..11.7069D. doi : 10.1038/s41598-021-86413-w. ISSN  2045-2322. PMC 8007613. PMID  33782456 . 
  19. ^ abcd كاتالان أورمينيو، نيكول ستيفاني؛ باتاي، كلاوس؛ تاسارا، أندريس؛ أرايا، رودولفو (2017-01-31). "الهندسة المعتمدة على العمق لأخطاء الانزلاق الهامشي الموازية ضمن مناطق الاندساس المائلة". جيولوجيا الأنديز . 44 (1): 79. doi : 10.5027/andgeoV44n1-a05 . ISSN  0718-7106.
  20. ^ ab Yamada, Yasuhiro; Masui, Reona; Tsuji, Takeshi (2013-09-16). "خصائص صدع تسونامي ضخم في حوض نانكاي". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 40 (17): 4594–4598. Bibcode :2013GeoRL..40.4594Y. doi :10.1002/grl.50888. hdl : 2433/180091 . ISSN  0094-8276. S2CID  54801874.
  21. ^ abcd تسوجي، تاكيشي؛ آشي، جويتشيرو؛ إيكيدا، ياسوتاكا (2014). "حركة الانزلاق الصدمية لنظام صدع ضخم في منطقة الاندساس المائلة في نانكاي". الأرض والكواكب والفضاء . 66 (1): 120. رمز Bibcode :2014EP&S...66..120T. doi : 10.1186/1880-5981-66-120 . ISSN  1880-5981. S2CID  46140064.
  22. ^ Martin, Kylara M.; Gulick, Sean PS; Bangs, Nathan LB; Moore, Gregory F.; Ashi, Juichiro; Park, Jin-Oh; Kuramoto, Shin'ichi; Taira, Asahiko (2010). "Possible strain divideng structure between the Kumano fore-arc basin and the slope of the Nankai Trough accretionary prism". الجيوكيمياء، الجيوفيزياء، الجيوسيستم . 11 (5): غير متاح. Bibcode :2010GGG....11.AD02M. doi : 10.1029/2009GC002668 . ISSN  1525-2027.
  23. ^ Groß, K.; Micksch, U.; TIPTEQ Research Group, Seismics Team (February 2008). "The reflection seismic survey of project TIPTEQ-the inventory of the Chilean subduction zone at 38.2° S". Geophysical Journal International . 172 (2): 565–571. doi : 10.1111/j.1365-246X.2007.03680.x . S2CID  127545947.
  24. ^ abcdefghij إيشي، م. كيسر، إي. جيست، إل (2013/03/01). “زلزال سومطرة Mw 8.6 في 11 أبريل 2012: تعبير نادر باتجاه البحر عن الاندساس المائل”. الجيولوجيا . 41 (3): 319-322. بيب كود :2013جيو....41..319أنا. دوى :10.1130/G33783.1. ISSN  0091-7613.
  25. ^ جينريش، جيه إف؛ بوك، واي؛ ماكافري، آر؛ براويروديرجو، إل؛ ستيفنز، سي دبليو؛ بونتوديو، إس إس أو؛ سوبيريا، سي؛ وودوينسكي، إس. (10 ديسمبر 2000). "توزيع الانزلاق في نظام صدع سومطرة الشمالي". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة . 105 (ب12): 28327-28341. رمز Bibcode :2000JGR...10528327G. doi : 10.1029/2000JB900158 .
  26. ^ Chemenda, A.; Lallemand, S.; Bokun, A. (2000-03-10). "تقسيم الانفعال والاحتكاك بين الصفائح في مناطق الاندساس المائلة: القيود التي توفرها النمذجة التجريبية". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة . 105 (B3): 5567–5581. Bibcode :2000JGR...105.5567C. doi : 10.1029/1999JB900332 .
  27. ^ abcdefghijklmnopqrstu هوفمان روث ، آرني ؛ كوكوفسكي، نينا؛ دريسن، جورج. إشتلر، هيلموت؛ أونكين، أونو؛ كلوتز، يورغن. شوبير، إيكهارد. كيلنر، أنتجي (2006)، أونكين، أونو؛ تشونغ، غييرمو؛ فرانز غيرهارد. Giese، Peter (eds.)، “التقارب المائل على طول الهامش التشيلي: التقسيم، خطأ الهامش المتوازي وتفاعل القوة في واجهة اللوحة”، جبال الأنديز ، الحدود في علوم الأرض، Springer Berlin Heidelberg، pp. 125–146، doi :10.1007/978-3-540-48684-8_6، ISBN 978-3-540-24329-8تم الاسترجاع بتاريخ 2021-09-20
  28. ^ تيكوف، باسيل؛ تيسير، كريستيان (نوفمبر 1994). "نمذجة الإجهاد لتقسيم المجال الإزاحي في الجبال الضغطية". مجلة الجيولوجيا البنيوية . 16 (11): 1575-1588. رمز Bibcode :1994JSG....16.1575T. doi :10.1016/0191-8141(94)90034-5.
  29. ^ Platt, JP (1993). "ميكانيكا التقارب المائل". مجلة البحوث الجيوفيزيائية . 98 (B9): 16239–16256. Bibcode :1993JGR....9816239P. doi :10.1029/93JB00888. ISSN  0148-0227.
  30. ^ ab Malatesta, Cristina; Gerya, Taras; Crispini, Laura; Federico, Laura; Capponi, Giovanni (يوليو 2016). "تشوه بين الصفائح في مرحلة مبكرة من الاندساس المائل: النمذجة العددية الحرارية الميكانيكية ثلاثية الأبعاد: النمذجة ثلاثية الأبعاد لتشوه بين الصفائح". Tectonics . 35 (7): 1610–1625. doi : 10.1002/2016TC004139 . S2CID  133168588.
  31. ^ وانج، كيلين؛ ديكسون، تيموثي (2004). ""اقتران"" الدلالات والعلم في أبحاث الزلازل". إيوس، معاملات الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي . 85 (18): 180. رمز Bibcode :2004EOSTr..85..180W. doi : 10.1029/2004EO180005 . ISSN  0096-3941.
  32. ^ ab Bevis, Michael; Martel, Stephen J. (August 2001). "Oblique plate convergence and interseismic strain aggregate: OBLIQUE PLATE CONVERGENCE". Geochemistry, Geophysics, Geosystems . 2 (8): غير متاح. doi :10.1029/2000GC000125. S2CID  128643365.
  33. ^ سافاج، جيه سي (10 يونيو 1983). "نموذج خلع لتراكم الإجهاد والإطلاق في منطقة الاندساس". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة . 88 (B6): 4984-4996. رمز Bibcode :1983JGR....88.4984S. doi :10.1029/JB088iB06p04984.
  34. ^ ab Mccaffrey, Robert (2013-03-17), "Crustal Block Rotations and Plate Coupling", in Stein, Seth; Freymueller, Jeffrey T. (eds.), Plate Boundary Zones , Geodynamics Series, Washington, DC: American Geophysical Union, pp. 101–122, doi :10.1029/gd030p0101, ISBN 978-1-118-67044-6تم الاسترجاع بتاريخ 2021-09-20
  35. ^ زانغ، شاو شيان؛ تشين، تشي يونج؛ نينج، جي يوان؛ شين، تشنغ كانج؛ ليو، يونج جانج (سبتمبر 2002). "حركة صفيحة بحر الفلبين متوافقة مع نموذج NUVEL-1A". المجلة الجيوفيزيائية الدولية . 150 (3): 809-819. رمز Bibcode : 2002GeoJI.150..809Z. doi : 10.1046/j.1365-246X.2002.01744.x .
  36. ^ هسو، يا-جو؛ أندو، ماساتاكا؛ يو، شوي-بيه؛ سيمونز، مارك (2012-07-28). "احتمال وقوع زلزال كبير على طول منطقة الاندساس في أقصى جنوب ريوكيو: زلزال كبير على طول خندق ريوكيو". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 39 (14): غير متاح. doi : 10.1029/2012GL052764 . S2CID  15306498.
  37. ^ لالماند، سيرج؛ ليو، شار-شين؛ دومينغيز، ستيفان؛ شنورل، فيليب؛ مالافييل، جاك (أبريل 1999). "التمدد والطي الموازي للخندق لأحواض القوس الساعدي والهجرة الجانبية للإسفين التراكمي في جزر ريوكيو الجنوبية: حالة من تقسيم الإجهاد الناجم عن التقارب المائل". تكتونيات . 18 (2): 231-247. رمز Bibcode : 1999Tecto..18..231L. doi : 10.1029/1998TC900011 . S2CID  39123076.
  38. ^ abc Ryan, William BF; Carbotte, Suzanne M.; Coplan, Justin O.; O'Hara, Suzanne; Melkonian, Andrew; Arko, Robert; Weissel, Rose Anne; Ferrini, Vicki; Goodwillie, Andrew; Nitsche, Frank; Bonczkowski, Juliet (2009). "Global Multi-Resolution Topography synthesis". الجيوكيمياء، الجيوفيزياء، الجيوسيستم . 10 (3): غير متاح. رمز Bibcode :2009GGG....10.3014R. doi : 10.1029/2008GC002332 . ISSN  1525-2027.
  39. ^ ab McCaffrey, Robert; Long, Maureen D.; Goldfinger, Chris; Zwick, Peter C.; Nabelek, John L.; Johnson, Cheryl K.; Smith, Curt (2000). "الدوران وقفل الصفائح في منطقة الاندساس الجنوبية لكاسكاديا". رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 27 (19): 3117–3120. رمز Bibcode :2000GeoRL..27.3117M. doi : 10.1029/2000GL011768 . ISSN  1944-8007.
  40. ^ abc Liu, Shaofeng; Steel, Ronald; Zhang, Guowei (أبريل 2005). "تطور حوض الرواسب في العصر الوسيط والتأثيرات التكتونية، كتلة نهر اليانغتسي الشمالية، شرق الصين: سجل اصطدام قارة بأخرى". مجلة علوم الأرض الآسيوية . 25 (1): 9-27. رمز Bibcode :2005JAESc..25....9L. doi :10.1016/j.jseaes.2004.01.010.
  41. ^ ab Kendrick, Eric; Bevis, Michael; Smalley, Robert; Brooks, Benjamin; Vargas, Rodrigo Barriga; Laurı́a, Eduardo; Fortes, Luiz Paulo Souto (June 2003). "متجه أويلر نازكا-أمريكا الجنوبية ومعدل تغيره". مجلة علوم الأرض في أمريكا الجنوبية . 16 (2): 125-131. Bibcode :2003JSAES..16..125K. doi :10.1016/S0895-9811(03)00028-2.
  42. ^ "إعادة بناء الديناميكية الجيولوجية القديمة العالمية على مدى 160 مليون سنة مضت". أبحاث أعماق البحار الجزء ب. مراجعة الأدبيات المحيطية . 32 (9): 753. يناير 1985. doi :10.1016/0198-0254(85)92855-9.
  43. ^ أنجيرمان، د.؛ كلوتز، ج.؛ ريجبر، س. (سبتمبر 1999). "تقدير فضائي جيوديسي لمتجه أويلر نازكا-أمريكا الجنوبية". رسائل علوم الأرض والكواكب . 171 (3): 329-334. رمز Bibcode :1999E&PSL.171..329A. doi :10.1016/S0012-821X(99)00173-9.
  44. ^ Stanton-Yonge, A.; Griffith, WA; Cembrano, J.; St. Julien, R.; Iturrieta, P. (سبتمبر 2016). "الدور التكتوني للصدوع الهامشية الموازية والعرضية الهامشية أثناء الاندساس المائل في المنطقة البركانية الجنوبية في جبال الأنديز: رؤى من نمذجة العناصر الحدودية: تقسيم الانزلاق في جبال الأنديز الجنوبية". Tectonics . 35 (9): 1990–2013. doi : 10.1002/2016TC004226 .
  45. ^ Lange, D.; Cembrano, J.; Rietbrock, A.; Haberland, C.; Dahm, T.; Bataille, K. (2008-07-18). "أول سجل زلزالي لانزلاق القوس التكتونية على طول منطقة صدع Liquiñe-Ofqui عند هامش الصفيحة المتقاربة بشكل غير مباشر في جبال الأنديز الجنوبية". Tectonophysics . 455 (1): 14–24. Bibcode :2008Tectp.455...14L. doi :10.1016/j.tecto.2008.04.014. ISSN  0040-1951.
  46. ^ Cembrano, José; Schermer, Elizabeth; Lavenu, Alain; Sanhueza, Alejandro (2000-03-30). "الطبيعة المتناقضة للتشوه على طول منطقة القص داخل القوس، منطقة صدع Liquiñe–Ofqui، جنوب جبال الأنديز التشيلية". Tectonophysics . 319 (2): 129–149. Bibcode :2000Tectp.319..129C. doi :10.1016/S0040-1951(99)00321-2. ISSN  0040-1951.
  47. ^ Rosenau M (2004) التكتونيات في منطقة قوس الأنديز الجنوبية (38 درجة – 42 درجة جنوبًا)، أطروحة دكتوراه، جامعة برلين الحرة
  48. ^ هيرفي، ف. (1977) علم الصخور للقاعدة البلورية لجبال ناهويلبوتا، جنوب وسط تشيلي. في: إيشيكاوا، ت. وأجوير، ل.، محرران، دراسات مقارنة حول جيولوجيا حزام الأوروجينيك المحيط بالمحيط الهادئ في اليابان وتشيلي، الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم، لندن، 1-52.
  49. ^ ab Siame, Lionel L.; Bourlès, Didier L.; Sébrier, Michel; Bellier, Olivier; Carlos Castano, Juan; Araujo, Mario; Perez, Miguel; Raisbeck, Grant M.; Yiou, Françoise (1997-11-01). "التأريخ الكوني الذي يتراوح بين 20 إلى 700 ألف سنة لسلسلة من أسطح المروحة الرسوبية المتأثرة بصدع إل تيجري، الأرجنتين". الجيولوجيا . 25 (11): 975–978. Bibcode :1997Geo....25..975S. doi :10.1130/0091-7613(1997)025<0975:CDRFTK>2.3.CO;2. ISSN  0091-7613.
  50. ^ Cembrano, J.; González, G.; Arancibia, G.; Ahumada, I.; Olivares, V.; Herrera, V. (مايو 2005). "تطور منطقة الصدع وتقسيم الإجهاد في ثنائي الاتجاه الامتدادي للصدمة والانزلاق: دراسة حالة من نظام صدع أتاكاما في العصر الوسيط، شمال تشيلي". Tectonophysics . 400 (1-4): 105-125. Bibcode :2005Tectp.400..105C. doi :10.1016/j.tecto.2005.02.012.
  51. ^ شويبر، إيكيهارد؛ جونزاليس، غابرييل (أكتوبر 1999). "تكتونيات القوس الصخري الجوراسي-الطباشيري المبكر لسلسلة جبال الساحل الشمالي التشيلي (22°-26°S): قصة تشوه القشرة الأرضية على طول حدود الصفائح المتقاربة". تكتونيات . 18 (5): 895-910. رمز Bibcode : 1999Tecto..18..895S. doi : 10.1029/1999TC900024 . S2CID  129227152.
  52. ^ Dewey, JF; Lamb, SH (April 1992). "Active tectonics of the Andes". Tectonophysics . 205 (1–3): 79–95. Bibcode :1992Tectp.205...79D. doi :10.1016/0040-1951(92)90419-7.
  53. ^ Ossandon C., G.; Freraut C., R.; Gustafson, LB; Lindsay, DD; Zentilli, M. (2001-03-01). "جيولوجيا منجم تشوكيكاماتا: تقرير عن التقدم". الجيولوجيا الاقتصادية . 96 (2): 249–270. رمز Bibcode :2001EcGeo..96..249O. doi :10.2113/gsecongeo.96.2.249. ISSN  0361-0128.
  54. ^ رويتر ، كلاوس -ج. شوبير، إيكهارد. هيلمكي ، ديتريش (1991/02/01). “الدليل الهيكلي على عمليات النزوح المتوازية في منطقة أوروجين في منطقة بريكورديليرا في شمال تشيلي”. جيولوجية روندشاو . 80 (1): 135-153. بيب كود :1991GeoRu..80..135R. دوى :10.1007/BF01828772. ISSN  1432-1149. S2CID  129215864.
  55. ^ رويتر، كلاوس-جيه؛ شوبير، إكهارد؛ تشونج، جييرمو (30 يونيو 1996). "نظام صدع بريكورديلر في تشوكيكاماتا، شمال تشيلي: دليل على الانعكاسات على طول الصدوع المتوازية القوسية". فيزياء التكتون . ديناميكيات الأرض في جبال الأنديز. 259 (1): 213-228. رمز Bibcode :1996Tectp.259..213R. doi :10.1016/0040-1951(95)00109-3. ISSN  0040-1951.
  56. ^ Tomlinson AJ، Blanco N (1997b) التطور الهيكلي وتاريخ النزوح لنظام الصدع الغربي، بريكورديليرا، تشيلي: الجزء الثاني، تاريخ ما بعد المعادن. في: المؤتمر الثامن الجيولوجي التشيليني، ACTAS المجلد الثالث – أحدث المستجدات في الجيولوجيا في منطقة تشوكويكاماتا، الفترة 1994-1995، الجلسة الأولى: الجيولوجيا الإقليمية، الجامعة الكاثوليكية ديل نورتي، الصفحات من 1878 إلى 1882
  57. ^ Dilles J، Tomlinson AJ، Martin M، Blanco N (1997) مجمعات العبرة وفورتونا: باثوليث نحاسي من الحجر السماقي تم تهجيره بواسطة Falla Oeste. في: المؤتمر الثامن الجيولوجي التشيليني، ACTAS المجلد الثالث – أحدث التطورات الجيولوجية في منطقة تشوكويكاماتا، الفترة 1994-1995، الجلسة الأولى: الجيولوجيا الإقليمية: الصفحات 1878-1882، الجامعة الكاثوليكية ديل نورتي، تشيلي
  58. ^ abcdef ميلنيك، دانيال؛ بوكهاجن، بودو؛ ستريكر، مانفريد ر؛ إيشتلر، هيلموت ب. (يناير 2009). "تقسيم مناطق تمزق الدفع الضخم من أنماط تشوه القوس الأمامي على مدى مئات إلى ملايين السنين، شبه جزيرة أراوكو، تشيلي: تقسيم الزلازل في أراوكو". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة . 114 (ب1). doi : 10.1029/2008JB005788 .
  59. ^ ab Nocquet, JM.; Villegas-Lanza, JC; Chlieh, M.; Mothes, PA; Rolandone, F.; Jarrin, P.; Cisneros, D.; Alvarado, A.; Audin, L.; Bondoux, F.; Martin, X. (أبريل 2014). "حركة الشظايا القارية والاندساس الزاحف في جبال الأنديز الشمالية". Nature Geoscience . 7 (4): 287–291. Bibcode :2014NatGe...7..287N. doi :10.1038/ngeo2099. ISSN  1752-0894.
  60. ^ abc Villegas-Lanza, JC; Chlieh, M.; Cavalié, O.; Tavera, H.; Baby, P.; Chire-Chira, J.; Nocquet, J.-M. (أكتوبر 2016). "التكتونيات النشطة في بيرو: اقتران زلزالي غير متجانس على طول صخور نازكا الضخمة، والحركة الصلبة للشظية البيروفية، والتكيف مع تقصير شبه البانديان: التكتونيات النشطة في بيرو". مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأرض الصلبة . 121 (10): 7371-7394. doi :10.1002/2016JB013080. S2CID  132735222.
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=الاندساس_المائل&oldid=1241794375"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate