洛矶山脉
延伸3000英里(4800公里)从中央新墨西哥州西北阿拉斯加最
山脉,落基山脉是最大的山带在北美。山坐落在大平原上东部和一系列的高原,盆地西广阔。科罗拉多州的埃尔伯特山是最高的山范围内,达到14431英尺(4399米)。大陆分水岭位于沿边缘落基山脉分离水,流向太平洋和大西洋的海洋。落基山脉分为南部、中部、北部和落基山脉相接的美国,加拿大落基山脉在加拿大,阿拉斯加和布鲁克斯山脉。几个国家公园位于系统,包括落基山、黄石、大提顿、和冰川国家公园在美国,和班夫,冰川,育空,库特尼,和山连接在加拿大。山上旅行西方是一个主要障碍在美国的扩张,但西部地区开放时通过南俄勒冈小道穿过范围通过在怀俄明州。
在新墨西哥州、科罗拉多、怀俄明和南部落基山脉南部由两个南北范围的褶皱山脉侵蚀暴露前寒武纪与上覆核序列分层沉积岩。三个盆地是位于这些范围,被称为北方,南方,和中央公园。落基山脉南部最高部分的整个范围,包括许多山峰超过14000英尺(4250米)高。
在犹他州东北部和西部怀俄明州中部落基山脉低,比南部落基山脉不连续。大多数都被侵蚀了他们的前寒武纪核心,包围Paleo-zoic-Mesozoic沉积岩。石榴石的峰值在风河系统公司范围内(13785英尺;4202米)和大提顿特顿山脉(13766英尺;4196)在中央落基山脉最高峰。
落基山脉北部东北部华盛顿、爱达荷州和怀俄明州西部扩展从黄石国家公园到加拿大边境。本节主要是南北趋势范围狭窄的峡谷隔开,包括落基山沟,一个特别深,长谷,从北部的傻瓜湖。北洛基山的最高峰包括博拉峰(12655英尺;3857)和莱瑟曼峰值(12230英尺;失去河3728米)的范围内。
加拿大落基山脉延伸英国Columbia-Alberta边境和达到最高点在加拿大罗布森山(12972英尺;3954)。落基山脉沟继续从蒙大拿800英里(1290公里)的北北,变得更加明显在加拿大,并加入了珀塞尔海沟在阿尔伯塔省。西北地区的(Nunavet),落基山脉北部扩张
附近的麦肯齐和富兰克林山和东波弗特海接理查森山脉,海拔向西到阿拉斯加的布鲁克斯山脉。山Chamberlin(9020英尺;2749)是布鲁克斯山脉的最高峰。
落基山脉有丰富的矿藏,包括金、银、铅、锌、铜和钼。主要矿区包括Butte-Anaconda蒙大拿,Leadville跛溪镇,在科罗拉多州,心d 'Alene在爱达荷州,和英国哥伦比亚的库特尼落后地区。在山上伐木业是一个活跃的行业,但这是威胁日益增长的环境担忧和旅游业在国家公园系统。
Mesozoic-Early新生代收缩活动期间落基山脉隆起伴随着产生科迪勒拉山系造山运动。老事件和隆起的证据通常被称为属于祖先落基山系统。落基山脉是较大的科迪勒拉山系oro-genic带的一部分,从南美到加拿大,阿拉斯加,最好理解进化的落基山脉在这山上的事件通过更广泛的讨论。的山脉目前活跃,一直活跃在过去3.5亿年里,这地球上寿命最长的oro-genic带之一。在山脉,许多结构并非由大陆/大陆碰撞和许多其他山带一样,自太平洋仍然是开放的。在这个造山带结构是由俯冲/吸积过程,控制弧碰撞,岛屿,海洋高原和走滑运动山平行带。今天的运动和变形是由复杂的控制板块边界在北美,太平洋,Gorda,可可,一些完全俯冲的法拉等板块。在这个活动构造背景风格、方向和强度变形和岩浆作用很大程度上取决于相对convergence-strike-slip向量不同板块之间的运动。
北美山脉的地质历史始于裂谷的西部边缘北美在750 - 800年前,这是大致相同的年龄,沿着东海岸的开裂阿巴拉契亚造山带。这些断裂事件反映的分手的超大陆的Rodinia原生代的结束,他们离开北美自由浮动的多数大陆面积在地球上。断裂和随后的热沉降泥盆纪的利润导致了前寒武纪的沉积碎屑岩的Windemere超群和碳酸盐的腰带和珀塞尔超群,在皮带从加州和墨西哥南部一直延伸到加拿大。这些
回Cambrian-Devonian碳酸盐、石炭系碎屑楔形Carboniferous-Permian碳酸盐,最后中生代岩石碎屑。
鹿角造山运动是后期Devonian-Early石炭纪(350 - 400年前)构造事件中形成一个arc-continent碰撞,罗伯茨的深水碎屑岩石山外来体在内华达州推力自西向东碳酸北美银行,形成一个前陆盆地迁移到克拉通。这造山事件,类似于太康造山运动在阿巴拉契亚山脉,标志着结束被动边缘沉积在山脉,科迪勒拉山系构造作用的开始。
在石炭纪末期(大约3亿年前),主动变形区转移到东部走滑断层带,手臂,丹佛附近正常的缺点。皮带变形形成所谓的祖先的洛矶山脉,包括前面的范围在科罗拉多州和科罗拉多州西部的Uncompahgre隆起,犹他州和新墨西哥州。这些隆起的只是部分更大的走滑断层和相关系统的结构,穿过整个北美cra-ton石炭纪末,可能在应对挤压变形,同时在三个大陆的边缘。
三叠纪末Permian-Early索诺玛造山运动(260 - 240年前)是指事件,导致深水古生代岩石的抽插的宝山外来体向东在原地浅水沉积物舷外(向海的)的罗伯茨山外来体。宝山的外来体在内华达州西部包括深水海洋深海岩石,一个岛弧序列,以及解释carbonate-shelf序列和代表一个弧/大陆碰撞。
在晚侏罗纪(大约1.5亿年前)一个新的northwest-striking大陆边缘建立了横割老东北突出大陆边缘。这个事件被称为中生代早期截断事件,反映了大陆边缘火山和深成活动的开始,一直持续到现在的一天。有相当大的不确定性发生前扩展旧大陆margin-it可能散了,飘走了,或者可能沿着边缘大型走滑断层。
太平洋边缘岩浆作用一直活跃的断断续续的晚三叠世(2.2亿年前)新生代晚期的地方继续。这岩浆作用和变形是一个活跃的俯冲和弧岩浆作用的直接结果。侏罗纪末以来,有三个主要的时期特别是多产的岩浆作用,包括侏罗纪末/白垩纪早期涅瓦河
丹造山运动(150 -1.3亿年前),晚白垩世Sevier造山运动(80 -7000万年年前),晚白垩世早期/新生代拉拉米造山运动(66 - 50百万年前)。
山脉中白垩纪事件导致许多构造带的形成仍相对容易辨别。加州内华达山脉和内华达的代表弧岩基,并包含高温、低压变质岩弧的特征。内华达山脉和海岸山脉,平伏的一般unmetamorphosed沉积岩的山谷,在弧前盆地沉积在ophiol-itic地下室。海岸山脉包括高压、低温变质岩,包括蓝片岩的方济会的复杂。在一起,高压,低温与高温变质作用在方济会的复杂,内华达山脉低压变质作用,代表双变质带,诊断的俯冲带设置。
几个白垩纪前陆fold-thrust腰带保存在山脉东部岩浆带,从阿拉斯加到中美洲。这些皮带包括Sevierfold-thrust带在美国,加拿大落基山脉fold-thrust带,和墨西哥fold-thrust带。他们都以imbricate-style推力断层,断层相关褶皱控制变形的地形表达。
阿尔布末三级拉拉米造山运动(约60 - 70年前)非常了解甚少,但普遍解读为一段板块重组,产生一系列的基底隆起从蒙大拿到墨西哥。一些模型表明,拉拉米造山运动引起的海洋岩石圈的俯冲板异常浅角,也许年轻的年龄和热浮力有关。
中生代末期,新生代构造的山脉看到多产的走滑断层,向北与相对位移缘在北美的西部边缘。圣安德烈亚斯断层系统的主要之一变换的缺点形成在这个区间,因此形成的法拉板块的俯冲。之前融合的法拉和北美板块停止Farallon板块俯冲的时候,和新太平洋和北美板块之间相对走滑运动导致圣安地列斯系统的形成。法拉龙板的残余仍保留Gorda和科科斯板块。
大约1500万年前,盆地和省和科罗拉多高原开始令人振奋的通过裂缝的形成和扩展
和正常的缺点。大部分的科罗拉多高原站在超过一英里(1.5 - -2.0公里)海拔,但正常的地壳厚度。的原因的提升是有争议的,但是可能与加热。扩展与山脉的高度太大在深度为岩石的强度来支持,所以引力能够导致高地区的地壳延伸通过正常的缺点和裂谷盆地的形成。
另请参阅加积楔形物;太古代;寒武纪;汇聚板块保证金流程;cra-ton;变形的岩石;不同的板保证金流程;经济地质学;复理石;冈瓦纳,冈瓦纳大陆;花岗岩,花岗岩岩基;造山运动;古生代;泛大陆;被动的保证金;显生宙的;前寒武纪;花纹;构造地质学;超大陆周期。
进一步的阅读
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新星的新星是一个通用名称类型的恒星,大大增加亮度(10000次)在很短的一段时间,通常数天或数周。新星这个词来自拉丁语中的“新”,源于早期的天文学家认为新星新星出现在天空,因为恒星过于微弱的强大的望远镜发明之前从地球上观察到。
新星形成白矮星星时,如在一个双星系统中,和同伴关系有助于最初死亡后的白矮星。在一个简单的系统,仅存在一个白矮星,它将无限期地冷静下来,接近绝对零度,无形的空间。但是,在某些双星系统的大引力场白矮星可以把材料,
主要是氢和氦,远离伴侣主序明星和合生的这种材料到白矮星。当气体积聚在白矮星表面升温,成为密度直到其温度超过100000000 K,此时氢气点燃和快速融合成氦。这导致突然戏剧性冲突的白矮星的表面在一段时间内的几天,迅速燃烧的燃料和排出剩下的空间在一个新星事件。几个月后恒星的光度和表面温度恢复正常。
在白色dwarf-binary伴星的恒星系统是一个主序星,主序星的材料转移影响双星系统的旋转和恒星之间的引力场,这个材料是被迫漩涡,轨道表面的白矮星在吸积。这种形式被称为吸积盘。材料的吸积盘轨道白矮星,它是由摩擦加热并开始发光,可见,辐射的紫外线和x射线波段比恒星本身可能会变得更明亮。
白色dwarf-binary系统重复的循环的可能性成为诺瓦斯很多次,和一些明星做过数百次。这样反复新星已经知道自古以来,包括系统如RS蛇夫座,位于大约5000光年的星座蛇夫座;T光圈北欧化工,绰号大火明星,在星座Coronos北欧化工;和T Pyxidis,距地球约6000光年的星座罗盘座。
也看到天文学;天体物理学;双星系统;星座;小矮人(恒星);恒星演化;超新星。
进一步的阅读
Chaisson埃里克,史蒂夫·麦克米兰。今天天文学。6。鞍上游,新泽西州:addison - wesley, 2007年。
康明斯,尼尔·f·发现宇宙。8。新
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海洋盆地地球表面分为两个截然不同类型的地壳,包括相对较轻的石英和plagioclase-rich硅铝层,形成大陆地区,和相对密度橄榄石和pyroxene-rich硅镁层底层海洋盆地。海洋盆地的海底地形洼地底部海洋地壳(硅镁质)。海洋盆地是相当不同的大小、形状、深度、潜在的海底地形特征,类型的沉积物沉积在海洋地壳中。最大的海洋盆地包括太平洋,大西洋,印度洋,和北极的海洋和地中海,而几十个小海洋盆地位于世界各地。
海洋盆地的深处首次广泛探索的科学家在英国舰队挑战者在1800年代,使用深度阅读从一个重量附加到several-mile(公里)长的下降至海底电缆。从这些研究结果表明,海洋一般三到四英里(5至6公里)深度。之后,随着回声测深技术的发展和战争导致映射的努力,各种各样的海底地形成为欣赏。巨大的潜艇山脉是公认的深度减少到1.7英里(2.7公里),而这些后来解释海洋山脊新海洋地壳是创建。深海海沟深处超过5英里(8公里)划定,后来承认是俯冲带海洋地壳下沉到地幔。其他异常区域的海洋地壳厚(和减少深度)是公认的,包括大型海洋高原,过度产生厚皮大地区,火山活动和较小的海山(平顶山)较小,off-ridge空格-
干强度产生孤立的海底山脉。一些海拔上升,被海浪侵蚀,和增长厚礁复合体与海洋地壳的冷却消退。查尔斯·达尔文了平顶山和珊瑚环礁等著名的珊瑚礁在书房太平洋盆地。
远洋沉积物沉积在海洋盆地,通常形成一个毯子的沉积物覆盖在既存的地形。碳酸盐岩生产主要是通过测试的有孔虫和超微化石可能沉积在海洋山脊和平顶山碳酸盐补偿深度以上(CCD),上面的海水与碳酸钙饱和,下面它溶解在水里。下面这个,沉积物组成红粘土和放射虫矽藻软泥。锰结核分布在海底的一些地区。
深海平原是相对平坦的,一般无特色的海洋盆地部分地区,深的海底地形与沉积物填充,形成平坦的平原,偶尔了山和火山岛,如百慕大平台,佛得角群岛,亚速尔群岛。这些海底平原非常大,如巨大的386100平方英里(1 million-km2)安哥拉南大西洋深海平原,和1428578平方英里(3.7 million-km2)深海平原南冰洋盆地。其他深海平原要小得多,比如1003平方英里(2600平方公里)Alboran海在地中海。特征不同的深海平原也可以和杰出的基础上他们的沉积物组成、几何形状、深度和体积和厚度的沉积物中所包含的信息。深在太平洋深海区域的特征
的存在更丰富的山或海山,上升至0.6英里(1公里)以上海底。为此深太平洋深海地区通常被称为深海山而不是深海平原。大约80 - 85的太平洋海底是接近山和海山的地区,使深海山最常见的地形表面的地球。
许多的深海沉积物(深海平原)来自大陆的侵蚀,深海浊度电流或风力(例如,火山灰)或从浮冰释放。其他沉积物,称为深海渗出,包括远洋沉积物来源于海洋有机活动。小生物死后,如海洋硅藻,壳下沉,随着时间的推移,创造显著的累积。钙质软泥发生在较低的中纬度地区,温水有利于carbonate-secreting生物的生长。钙质渗出并没有发现在水中超过2.5 3英里深(4 - 5公里),因为这水是在如此高的压力下,它包含溶解二氧化碳溶解碳酸盐贝壳。硅质软泥是由生物体使用硅壳结构。
也看到大洋高原;蛇绿岩;被动保证金;板构造。
进一步的阅读
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海洋洋流和大气中,经常在运动。洋流是由水的运动路径在常规课程,由风和温盐部队在海洋盆地。风主要驱动器浅水流,但科里奥利力系统地将他们的权利在北半球的大气风方向,和左边的盛行风在南半球。因此,浅水流往往是面向约45°的主导风的方向。
温盐效果,水的运动受温度和盐度的差异,主要是推动深水洋流。大西洋和太平洋盆地都显示一般在北半球顺时针方向旋转,在南半球逆时针旋转,水流湍急而中间纬度行业。印度洋中的模式大体相似,但季节不同,因为更加复杂
季风的影响。南极洲是绑定在深水,和它周围有一个很大的顺时针环流被称为南极绕极流,躺在40°之间和60°。这是一个强烈的电流,以每秒1.6 5英尺(0.5 - -1.5米/秒),有两个主要环流在它罗斯冰架和南极半岛附近。北冰洋有复杂的模式,因为它有时被冰雪覆盖,几乎是完全被陆地包围的只有一个主要入口和东格陵兰岛的逃跑路线,称为弗拉姆海峡。北冰洋环流模式是由一个缓慢的,0.4 - -1.6 -inch-per-second (1-4-cm / s)经过北极的漂移从西伯利亚到弗拉姆海峡和thermohaline-induced反气旋旋转称为博福特环流导致冰堆积在格陵兰岛和加拿大海岸。在一起的两个影响北冰洋带来众多冰山北大西洋航线和发送格陵兰岛周围很多寒冷的深海到北大西洋海洋盆地。
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