PÁNVE NA HORIZONTÁLNÍCH POSUNECH

Podobné dokumenty
Geologie sedimentárních pánví

Geologie sedimentárních pánví

Stratigrafie. Geologie sedimentárních pánví

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

CZ.1.07/1.5.00/

Klimatický, tektonický a provenienční záznam svrchnopaleozoických kontinentálních sedimentů podkrkonošské pánve

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Geologie sedimentárních pánví K. Martínek, LS 2019, 2/1, St 12,20 14,40h G1

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají

Distribuce hypocenter zemětřesení v epicentrální oblasti Nový Kostel

THE UNITED STATES OF AMERICA

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika


Koncept deformace v geologii

Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic) Jaromir Demek

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

ZEMSKÁ BRÁNA V ORLICKÝCH HORÁCH

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Nákup odborné zahraniční literatury. Uzavření jednorázové smlouvy. odborná zahraniční literatura. oborná zahraniční literatura

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Křehké porušení a zlomy. Ondrej Lexa, 2010

Digitální učební materiály

CENOZOIC HISTORY OF THE MORAVIAN KARST (NORTHERN SEGMENT): CAVE SEDIMENTS AND KARST MORPHOLOGY

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Pohyby litosférických desek

Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy. Leoš Valigurský, Stanislav Čech

Základní geomorfologická terminologie

Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezké Beskydy)

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

VÝZKUM POZDNĚ KVARTÉRNÍ AKTIVITY ZLOMU KOSÍŘE V HORNOMORAVSKÉM ÚVALU ANEB PROČ JE DOBRÉ STUDOVAT SVAHOVINY A SEISMOGRAMY

Sedimentární záznam v rekonstrukci fosilních ekosystémů II.

Teorie vrstvy. Vasilis Teodoridis

NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU USA

Základní geomorfologická terminologie


Geologický vývoj vídeňské pánve a interpretace seismických profilů na jejím západním okraji

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace


ZÁPAD USA A NEW YORK **

Paleonapjatostní analýza masivu hory Naranco (Asturie, Španělsko)

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

PROČ A JAK SOPKY SOPTÍ aneb TEKTONICKÉ PROCESY a SOPEČNÉ ERUPCE. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

STRUKTURNÍ GEOLOGIE LS 2009/2010



INTERPRETACE SVRCHNÍHO OMEZENÍ PERMOKARBONU CENTRÁLNÍ. Interpretation of the Permocarboniferous top envelope in central part of Bohemian Paradise

Severní Amerika a Karibská oblast


Office of Job Corps. ARRA Awards By State

Globální tektonika Země


ORIENTACE PŘÍČNÝCH ZLOMŮ V PAVLOVSKÝCH VRCHÁCH NA JIŽNÍ MORAVĚ (ZÁPADNÍ KARPATY)

NÁVRH VYMEZENÍ OTTNANGSKÝCH ŠTĚRKŮ V LOKALITĚ OBORA- JUNÁCKÁ LOUKA (ÚDOLÍ SVRATKY, SEVEROZÁPADNĚ OD BRNA) NA ZÁKLADĚ GEOFYZIKÁLNÍHO MĚŘENÍ

Vrásy a Vrásnění. Ondrej Lexa

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Tomáš Stodůlka POHYBY TEKTONICKÝCH DESEK V OBLASTI ZLOMU

Základní geomorfologická terminologie

VODOPÁDY BABIČČINA ÚDOLÍ

PREVENCE NEKONTROLOVATELNÝCH VÝSTUPŮ DŮLNÍCH PLYNŮ V PLOCHÁCH OPUŠTĚNÝCH UHELNÝCH DOLŮ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE

Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland: co-operation of geomorphology and other research methods.

Magnetická anizotropie hornin. (stručný přehled a využití v geologii)

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum)

Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku

TOGEOS CESTA KE GEOLOGICKÉMU UKLÁDÁNÍ CO2 V ČESKÉ REPUBLICE

Landslides and other mass movement

MASARYKOVA UNIVERZITA

Morfostrukturní analýza SV okraje Šumavy v okolí Pošumavského zlomu. Filip Hartvich

SPODNOBADENSKÉ SEDIMENTY A MORFOTEKTONICKÝ VÝVOJ JV. OKRAJE ČESKÉHO MASÍVU (JIHOZÁPADNÍ MORAVA)


Zvyšování kvality výuky technických oborů

VYHODNOCENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU NA STANICI TUŠIMICE V OBDOBÍ Lenka Hájková 1,2) Věra Kožnarová 3) přírodních zdrojů, ČZU v Praze

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Ústav petrologie a strukturní geologie


Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance

Karta předmětu prezenční studium

VELKÁ ZEMĚ. Fotogalerie denní zájezd

Geomorphologia Slovaca et Bohemica 1/2008

Diskontinuity a šoky


Společné připomínky a poznámky k lokalitám

HLAVNÍ ČLÁNKY JAN VÍTEK GEOMORFOLOGIE PÍSKOVCOVÉHO RELIÉFU VRCHU LADA U ADRŠPACHU

Daniel Nývlt seznam citací podle Scopus Publikace: 28 / citace: 139 / h-index: 7

Geologická nebezpečí

změna konfigurace => změna proudů tekoucích systémem => změna magnetického pole (i na Zemi)


MORFOSTRUKTURNÍ A GEOFYZIKÁLNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO ÚZEMÍ V RÁMCI GNSS SÍTĚ MORAVA. Otakar Švábenský, Lubomil Pospíšil







GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF


Strukturní jednotky oceánského dna

Transkript:

PÁNVE NA HORIZONTÁLNÍCH POSUNECH 1

CHARAKTERISTIKA: vznikají v oblasti ss zón relativně malé rozměry rychlá subsidence (např Miocenní Ridge Basin of California >10km sedimentu za <5Ma) tepelný tok je celkově nízký, jsou ale výjimky hypo- a hypertermální ss pánve 2

CHARAKTER SS ZLOMŮ: ss zlomy jsou velmi strmé a v půdorysu mají lineární nebo křivočarý průběh směrem do podloží mohou nasedat na mírně ukloněnou plochu detachementu PDZ (principal displacement zone) oblast podél ss zlomu postihované deformací Genetické typy ss zlomů: 3

4

STRUKTURNÍ ZNAKY SS ZÓN: Koexistence poklesových a násunových struktur narozdíl od extenzních a kompresních oblastí En-échelon uspořádání zlomů a vrás vzniklých díky pohybům na hlavním ss zlomu Uspořádání zlomů a vrás s ohledem k orientaci deformační elipsy Při střižné deformaci vzniká 5 typů fraktur 5

6

7

8

9

10

11

SS ZLOMY A ROTACE BLOKŮ: Rotace kolem subvertikálních os Otevírání trojúhelníkových depocenter Vznik vrás paralelních s kratší osou def. elipsy Vysoké rychlosti rotace (Imperial Valley Area 35 /0,9My) 12

13

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ STRUKTURY PDZ: Kinematika (konvergentní, divergentní, čistý střih) konvergence transprese převažují reverzní zlomy a vrásy pozitivní kytky divergence transtenze převažují poklesové zlomy negativní kytky - flexury jsou vázány jen na extenzní zlomy Velikost pohybu (přemístění) deformaci postupně přejímá hlavní zlom Materiálové vlastnosti deformovaných hornin a sedimentární výplně Geologická stavba území (konfigurace stávajících struktur) 14

15

16

17

VZNIK SS PÁNVÍ 18

overstep = stepover strukturní diskontinuita mezi dvěma překrývajícími paralelními nebo subparalelními se ss zlomy. podle smyslu overstepu extenze nebo komprese pull-apart basin push-up range 19

Strike-slip basins 20

DĚLENÍ SS PÁNVÍ PODLE KINEMATIKY: Fault-band pánve - oblast lokální extenze v místě ohybu ss zlomu (California San Andreas Systém) Overstep pánve extenze v místě overstepu (Dead Sea) Transrotační pánve - otevírání sed. prostoru díky rotaci bloků mezi dvěma ss zlomy (Los Angeles Basin) Transpresní pánve - protáhlé deprese, paralelní se směrem vrás a zlomů v zónách šikmé konvergence subsidence souvisí s flexurou 21

Basin formed at releasing bend Basin formed at fault termination Pull-apart basin Basin formed at fault branch 22

A) Initial fault geometry Master fault oblique to slip vector (arrows) Releasing bend B) Basin nucleation - spindle-shaped basins C) Lazy S-shaped basin D) Rhomboidal basin (Rhomb Graben) E) Elongate basins floored by oceanic crust Spreading centre 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Mediterranean Sea Jerusalem Bethlehem Judean Hills Surface wind direction RIVER JORDAN Amman Hebron MESOZOIC TERTIARY Dead Sea PALAEOZOIC MESOZOIC SALT PRECAMBRIAN 38

124º 120º 116º 42º OREGON >2.5 HFU BASIN Cape Mendocino AND RANGE <1.5 HFU 1.5-2.5 HFU Coast Ranges Western Transverse Ranges Big Bend Ridge Basin San Gabriel Fault San Andreas Fault San Joaquim Valley San Bernadino Mountains Sierra Nevada CALIFORNIA Death Valley NEVADA Cajon Pass Mojave Desert Garlock Fault Mecca Hills Salton Trough San Jacinto Fault 0 300 km Imperial Valley MEXICO 39

35 o 120 o 119 o 118 o Anticline Fault, bar on downthrown side Principal areas of late Cenozoic deposition 0 20 km Ridge Basin 0 300 km CALIFORNIA Devil s Punchbowl 34 o D Malibu Coast Fault Santa Monica Basin LOS ANGELES D Santa Cruz Basin San Pedro Basin E E Patton Basin Catalina Basin OCEANSIDE 33 o C Tanner Basin C San Nicolas Basin San Diego Trough SAN DIEGO East Cortes Basin San Clemente Basin 40

Ridge Basin California N Qd Liebre Fault Zone Gn 0 6 km Frazier Gn Qd GORMAN Gn Th Qd Th Qd Th Gn Tr Tp Gn San Gabriel Fault Zone Tr Qd Ts Tp Tr Tm Tc Ts Tc Tc CASTAIC Gn Pleistocene Pliocene Ridge Basin Group Miocene Palaeocene- Eocene Pre-Tertiary Th Tp Tr Tv Tc Tm Ts Qd Gn Hungry Valley Fm. (fluviatile sandstones, conglomerates) Peace Valley Fm. (lacustrine shales, siltstones) Ridge Route Fm. (fluviatile sandstones, conglomerates) Violin Breccia Castaic Fm. (marine mudstones and turbidite sandstones) Modelo/Mint Canyon Fm. San Fransicquito Fm. Quartz Diorite Gneiss General direction of sediment transport 41

42

Ridge Basin California 43

Currently active X X 7 N Source area of bulk of Ridge Basin sediments Source area 7 6 6 Section through shingled depositional units 5 5 4 Source area of Violin Breccia Modern strand of San Andreas Fault San Gabriel Fault 4 3 3 2 2 1 1 San Gabriel Fault X X 44

45

46

47

(Špičáková et al., 2000) 48

EOC. OLIGOCENE MIOCENE PLIOCENE Q AGE (Ma) 0 5 STRATIGRAPHIC UNITS, UNCONFORMITIES (Shrbený et al. 1994) Vildštejn Formation DEPOSITIONAL SYSTEMS fluvial alluvial fans PALAEOSTRESS INTERPRETATION after Špičáková et al. 2000 10 15 unknown extent of erosion pedogenesis 20 25 30 Cypris Formation flooding surface Main Coal Seam Fm. Lower Clay and Sand Fm. age of basal unconformity uncertain lacustrine alluvial fans fluvial mire fluvial volcanics alluvial fans? main volcanic phase 35 localized relicts of Eocene clastics fluvial 49 (Špičáková et al., 2000)

ČAS: 26-17 mil. PALEONAPĚTÍ: S-J až SSV-JJZ extenze I. ETAPA - RIFTOVÁ AKTIVNÍ ZLOMOVÉ SYSTÉMY: V-Z (depocentra) SZ-JV (akomodační zóna) SEDIMENTACE: V-Z protažená depocentra V-Z menší hřbítky SZ-JV "centrální" hřbet (Špičáková et 50 al., 2000)

II. ETAPA - STRIKE-SLIPOVÁ ČAS: 4.5-1.5 mil. PALEONAPĚTÍ: SV až SSV extenze AKTIVNÍ ZLOMOVÉ SYSTÉMY: levostranný horizontální posun podél MLZL, SZ až SSZ zlomy vějířovitého zakončení MLZL SEDIMENTACE: řízena SZ-JV až SSZ-JJV extenzními zlomy, maximum subsidence u V okrajového zlomu (Špičáková et al., 51 2000)

Bohemian Massif KPB TNSB after Uličný 2002

Uličný 2002

Uličný et al. in prep.

Saxonian lateral extent of the unit isopachs (meters) after Prouza and Tásler 2001

56

Arava Valley Mount Sedom El-Lisan peninsula Normal faults Strike-slip fault Dead Sea Miocene Hazeva Basin Southern basin Late Pleistocene - present day (rim-syncline) Amora - Dead Sea Basin Plio-Pleistocene Sedom Basin DEAD SEA Southern shallow basin Arava Valley Sedom diapir Lisan diapir Northern deep basin JORDAN BASIN 10 0 V = H Clastics, red beds, some lacustrine carbonates 10 20 30 40 50 km Rock salt, gypsum, carbonates and clastics; diapirs Laminated evaporitic aragonite and clastics, minor gypsum and rocksalt 57

Salton Sea 58

59

pridat priklady, boskovicka, blanicka,... 60