Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek?

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

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

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

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

Vznik a vývoj litosféry

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014

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

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ

Globální tektonika Země

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU RELIÉF

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer

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

Sopečnáčinnost. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

Zeměpisná olympiáda 2012

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

kapitola 9 učebnice str , pracovní sešit str POHYB LITOSFÉRICKÝCH DESEK TEKTONIKA

Ict9-Z-3 LITOSFÉRA. pevný obal Země. vypracoval Martin Krčál

Magmatismus a vulkanismus

Orogenetické pohyby Tektonické poruchy Zemětřesení. IV. přednáška

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

MAPY VELKÉHO A STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA

Nastuduj následující text

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

aneb "Jak desková tektonika zformovala Český masív J. Cimrman, někdy kolem roku 1903

3) Nadpis první úrovně (styl s názvem Vulkány_NADPIS 1 ) je psán písmem Tahoma, velikostí 14 bodů, tučně. Mezera pod odstavcem je 0,42 cm.

Vulkanismus, zemětřesení

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

10. Zemětřesení a sopečná činnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Zemětřesení. Absolventská práce. Autor: Petr Jalůvka. Třída: IX. Vedoucí práce: Jana Sedláčková

Zeměpisná olympiáda 2012

Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2017/18

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS Zeměpis - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

Od světových zemětřesení k západočeským zemětřesným rojům. Josef Horálek. Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Seismické oddělení

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně..

Vnitřní geologické děje

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

SEISMICKÁ ANIZOTROPIE LITOSFÉRY JAKO ZÁPIS HISTORIE VZNIKU A VÝVOJE KONTINENTŮ

OBSAH PŘEDNÁŠKY SEISMOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMĚ. 1) Základy teorie elastických vln 2) Seismický model Země 3) Zemětřesení

Metamorfované horniny

Další výsledky zkoumání geodynamiky Střední a Severní Moravy

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Úvod do geografie, geografické vědy Zdroje geografických dat, pravidla citace

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

Výzkum dvou silných zemětřesení na Kefalonii v r J. Zahradník a kolektiv

GEOBARIÉRY ohrožující život a díla člověka

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

Tabulace učebního plánu

01 Hvězda. Hvězda Souřadnice. Název '19.59"N, 14 20'32.46"E Doba vzniku Architekt. Vlado Milunić Adresa

MATURITNÍ TÉMATA ZEMĚPIS

Hodnocení krajiny z hlediska geověd. V. Kachlík, Ústav geologie a paleontologie PřF UK Praha, Albertov 6, Praha 2

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z

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

NUMERICKÉ SIMULACE PROCESU

VY_32_INOVACE_ / Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Ročník: Člověk a příroda Zeměpis Komp e t e n c e. Očekávané výstupy

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS IV. ročník ZEMĚTŘESENÍ. referát. Jméno a příjmení: Michal ŽELEZNÝ

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Primární a sekundární napjatost

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Beton v extrémn. esení. AP Photo/Itsuo Inouy. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

SVĚTOVÉ STRANY hlavní světové strany: vedlejší světové strany:

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Příloha 1 Strana 1. Naměřené hodnoty v mikroteslách (barevné hodnoty dle stupnice), souřadnice v metrech

V I M P E R K P O D H R A B I C E M I - J I H

Transkript:

Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek? Jiří Vaněk, Václav Hanuš, Aleš Špičák Přibližně před čtyřiceti lety, v 60. letech 20. století, vznikl základní koncept dnes všeobecně přijímané teorie tektoniky litosférických desek (více o ní např. v [1, 2]). Podle této teorie je svrchní slupka Země, 100 km mocná litosféra, tvořena několika tuhými deskami. Jednotlivé desky se vůči sobě pohybují rychlostí několika cm za rok. Vzájemný pohyb dvou sousedních desek může být trojího typu: směrem od sebe (např. na středooceánských hřbetech jako důsledek rozpínání oceánského dna), střižným posunem jedné desky vůči druhé podél svislého zlomového rozhraní (např. pohyb Pacifické desky vůči Severoamerické desce podél zlomu San Andreas v Kalifornii), nebo to bývá pohyb konvergentní. V důsledku konvergentního pohybu často dochází k tzv. subdukci, tj. podsouvání jedné litosférické desky pod druhou (obr. 1). Konvergentní okraje litosférických desek patří k nejvýznamnějším geologickým lokalitám na Zemi, neboť v důsledku relativně rychlého vzájemného pohybu desek (až 10 cm za rok) zde dochází k mimořádně silné zemětřesné a sopečné činností, ke vzniku pásemných pohoří (Andy, Himaláje) aj. Obr. 1: Schéma konvergentního okraje litosférických desek, na němž dochází k subdukci (podsouvání) oceánské desky pod desku kontinentální (příkladem takovéhoto typu konvergentního okraje je např. subdukce desky Nazca pod Jihoamerickou desku nebo subdukce Pacifické desky pod Euroasijskou desku v oblasti Kamčatky či Japonska). Bílé šipky znázorňují směr pohybu desek, černé body ohniska zemětřesení. Hlavním nástrojem, který při studiu geologické stavby litosféry a zemského pláště v oblastech konvergentních okrajů litosférických desek používáme, jsou přesné údaje o zemětřeseních, k nimž v těchto oblastech dochází. K dispozici máme jednak rozsáhlý soubor ohniskových parametrů jednotlivých zemětřesení (prostorové souřadnice ohniska, čas vzniku zemětřesení a jeho magnitudo) mezinárodního

seismologického centra ISC (Regional Catalogue of Earthquakes 1964-2003 [3] a jednak méně rozsáhlý soubor s upřesněnými ohniskovými parametry [4] oba soubory pokrývají období od r. 1964 do současnosti a jsou dostupné na internetu. U silných zemětřesení (od magnituda 5 výše) bývá určován i mechanismus vzniku zemětřesení, tj. poloha příslušné aktivní zlomové plochy (její azimut a úhel sklonu) a smysl pohybu horninových bloků podél ní. K nejspolehlivějším patří údaje o mechanismech zemětřesení, určované od r. 1976 speciálním týmem Harvardské university [5]. Z pohledu na rozložení ohnisek zemětřesení v prostoru je zřejmé, že nejsou rozmístěna rovnoměrně. Tato nerovnoměrnost má své příčiny jednak v geologické stavbě oblasti, ale také v její geologické minulosti. Správná analýza příčin nerovnoměrného rozložení zemětřesení nám tedy umožňuje jednak odhadnout, jak geologická stavba v hloubce v této oblasti vypadá, k jakým procesům zde dochází a jaký mohl být geologický vývoj oblasti. Údaje o zemětřeseních korelujeme s dostupnými informacemi geologickými, geochemickými a zejména vulkanologickými (zde využíváme kromě aktuálních článků především monografií [6, 7] a webovských stránek Volcanic Activity Reports [8]). Regionálně jsme se v posledních několika letech zaměřili na oblast Střední Ameriky, andské Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. K analýze hloubkového rozložení seismicity v jednotlivých výše uvedených regionech využíváme jednoduchou zobrazovací metodu příslušná oblast je rozčleněna na pravidelné, relativně úzké vertikální řezy (šířka 50 km) kolmé k určujícímu strukturnímu prvku - k rozhraní litosférických desek. Toto rozhraní je zpravidla dobře definováno morfologicky významným hlubokomořským příkopem, pásemným pohořím (Andy) nebo vulkanickým řetězcem (Andy, jihovýchodní Asie). Tato metodika umožňuje optimálně definovat geometrické parametry jednotlivých strukturních prvků oblasti, projevujících se zvýšenou seismicitou. Jsou-li navíc k dispozici u některých seismických jevů údaje o zdrojovém mechanismu, je možné odhadnout i tektonickou funkci takových jednotek. Pro lepší porozumění následujícímu textu považujeme za účelné vysvětlit dva důležité pojmy: Wadati- Benioffova zóna a kontinentální klín. Jako Wadati-Benioffova zóna (WBZ) se označuje ta část podsouvající se desky, ve které jsou pozorována zemětřesení (v obr. 2, 4 a 5 je vymezena modrými liniemi). Jako kontinentální klín je označována podle geometrické podobnosti část litosféry a pláště nad podsouvající se deskou (dobře patrná rovněž na obr. 2, 4 a 5).

Obr. 2: Hloubkové rozložení ohnisek zemětřesení napříč Střední Amerikou. Poloha řezu je vyznačena na vloženém mapovém schématu. Symboly označují různé úrovně magnituda jednotlivých zemětřesení. V hloubce 100-130 km je zřetelně patrná absence zemětřesení ve Wadati-Benioffove zóně; tuto doménu nazýváme aseismický gap. Náš výzkum zákonitostí zemětřesné činnosti na konvergentních okrajích se v posledních letech soustředil zejména na (1) vysvětlení příčin nerovnoměrného rozložení seismicity ve Wadati-Benioffově zóně subdukujících litosférických desek, 2) vymezení a objasnění funkce rozsáhlých seismicky aktivních zlomových zón v kontinentálním klínu nad subdukující oceánskou deskou a (3) vymezení a objasnění příčin shluků silných zemětřesení pod některými vulkány. (1) Ve Wadati-Benioffove zóně subdukující oceánské desky byla ve všech výše uvedených oblastech vymezena v hloubkách 100-200 km souvislá doména, v níž se nevyskytují středně silná a silná zemětřesení, tj. zemětřesení s magnitudem m b >4.0 (obr. 1). Tuto doménu jsme označili jako tzv. aseismický gap (český ekvivalent anglického slova gap v seismologickém smyslu nebyl zatím zaveden). Podle naší interpretace představuje tato doména parciálně natavenou část zanořené oceánské litosférické desky, v níž nejsou vhodné podmínky pro nahromadění napětí nutného pro vznik středně silných a silných zemětřesení. Právě v přímém nadloží aseismického gapu se nacházejí všechny v současné době aktivní alkalicko-vápenaté vulkány [9]. Prostorový vztah těchto vulkánů a aseismického gapu ve WBZ je patrně obecným jevem a svědčí ve prospěch námi dříve zformulované koncepce zdroje primárního magmatu uvnitř subdukované desky [10]. (2) Zemětřesení, která vznikají v kontinentálním klínu v nadloží subdukce, se nevyskytují izolovaně, ale náležejí k rozsáhlým zlomovým zónám regionálních rozměrů [11]. Uspořádání ohnisek zemětřesení v jednotlivých zlomových zónách umožňuje vymezit hlavní geometrické parametry těchto zón, tj. orientaci, šířku, úklon

a hloubkový dosah. Tyto parametry ověřujeme jednak korelací s geologickými mapami, jednak pomocí údajů o mechanismu zemětřesení, z nichž lze určit i charakter pohybu podél zlomové plochy (obr. 3). Seismicky aktivní zlomové zóny v kontinentálním klínu někdy slouží jako přívodní kanály magmatu z hluboko uložených magmatických zdrojových oblastí k vulkánům na zemském povrchu. Často na nich dochází k mělkým zemětřesením s katastrofálními následky [12]. Korelace prostorového rozložení seismicky aktivních zlomových zón s rozložením hypogenních ložisek nerostných surovin také ukázala, že většina velkých akumulací kovů v andské Jižní Americe a sundském ostrovním oblouku je situována právě ve výchozech seismicky aktivních zlomových zón [13, 14]. To ukazuje na existenci a fungování těchto zlomových zón jako přívodních drah rudonosných roztoků během značně dlouhého časového intervalu. Obr. 3: Rozložení ohnisek zemětřesení, příslušejících zlomové zóně Domeyko v andské části Jižní Ameriky (a epicentrální mapa, b vertikální řez napříč zlomovou zónou, tj. ve směru západ - východ, c - vertikální řez podél zlomové zóny, tj. ve směru sever - jih). Červené linie vymezují výchoz zlomové zóny (a), její mocnost (b) a hloubkový dosah (c). Žluté obdélníky znázorňují polohu ekonomicky významných rudních ložisek v této oblasti, červenobílé diagramy mechanismus několika silných zemětřesení. Diagram mechanismu zemětřesení, v angličtině příhodně nazývaný beach ball, znázorňuje prostorovou orientaci dvou ploch tzv. nodálních rovin, z nichž jedna souhlasí s plochou příslušného seismicky aktivního zlomu a druhá je na ní kolmá. Tyto nodální roviny jsou diagramu zobrazeny jako části kružnic - průměty rovin na spodní polokouli jednotkové koule se středem v ohnisku zemětřesení. Rozhodnout, která z těchto dvou rovin je zlomovou plochou, však z analýzy mechanismu zemětřesení nelze; k tomu je zapotřebí mít další nezávislé informace, např. znát rozložení ohnisek dalších zemětřesení, provést geodetická měření v okolí epicentra zemětřesení apod. Z diagramu lze rovněž odvodit směry hlavních os napětí, které

zemětřesení způsobilo. Směr maximálního kompresního napětí je v ose bílého kvadrantu, směr minimálního kompresního napětí v ose barevného (zde červeného) kvadrantu. Z diagramů mechanismu zemětřesení na tomto obrázku tedy plyne: - osa maximální komprese byla ve všech případech blízká vertikále, což znamená, že během zemětřesení došlo k poklesu podél zlomové plochy - směr obou nodálních rovin (tj. azimut jejich výchozu na zemský povrch) se ve všech případech blíží směru sever-jih; jedna rovina se uklání k západu (levý oblouk), druhá k východu (pravý oblouk). Z porovnání s prostorovým rozložením ohnisek všech zemětřesení plyne, že zlomová plocha je v diagramech mechanismů zemětřesení pravděpodobně ta, která se uklání k východu (srovnej zejména s obr. 3b) (3) Velká koncentrace silných zemětřesení ve velmi omezeném prostoru bezprostředně pod vulkány, zasahující do překvapivě velkých hloubek (až 100 km), byla poprvé zjištěna pod vulkánem Krakatau v Sundské úžině [15], oddělující Jávu od Sumatry (obr. 4). V našich pozdějších pracích byly obdobné zemětřesné shluky zjištěny i pod několika dalšími indonéskými vulkány a pod všemi významnými aktivními vulkány Střední Ameriky [16]. Intenzivní seismicita pod aktivními vulkány je překvapivá zejména z toho důvodu, že odporuje široce přijímané představě natavení svrchního pláště v nadloží subdukce; takové natavení by totiž vyloučilo nahromadění tektonického napětí a tedy i vznik silných zemětřesení. Obr. 4: Hloubkové rozložení ohnisek zemětřesení v řezu vedeném přes vulkán Krakatau (viz vložené mapové schéma). Symboly zemětřesení stejné jako v obr. 1. Ohniska zemětřesení, soustředěných ve sloupci pod vulkánem, jsou označena červeně. Výzkumem výše uvedených zákonitostí a jevů není potenciál globálních seismických dat zdaleka vyčerpán; příkladem dalšího jevu, který nebyl dosud v souvislosti s dynamikou konvergentních okrajů litosférických desek zmíněn a tedy ani vysvětlen, je existence velmi intenzivní seismické aktivity podél javanského hlubokomořského příkopu a před ním (obr. 5). Ohniska zemětřesení zde tvoří ostře ohraničené prostorové těleso, zatímco Wadati-Benioffova zóna zanořující se oceánské desky s úklonem 40-50 je pozorována teprve ve vzdálenosti cca 150 km severně od

hlubokomořského příkopu. Jedním z možných vysvětlení tohoto faktu je nově vznikající subdukční zóna v místech předsunuté intenzivní seismicity. Obr. 5: Hloubkové rozložení ohnisek zemětřesení v řezu vedeném přes východní Jávu (viz vložené mapové schéma). Symboly zemětřesení stejné jako v obr. 1. Ohniska zemětřesení, vymezující seismicky aktivní těleso v oblasti hlubokomořského příkopu, jsou označena modře. Literatura [1] Martinec, Z., Pěč, K., Čs. čas. fyz. A 33, 471-484 (1983). [2] Matyska, C., Vesmír 77, 85-88 (1998). [3] Regional Catalogue of Earthquakes 1964-2003. International Seismological Center, Newbery, UK - http://www.isc.ac.uk. [4] Engdahl, E. R., van der Hilst, R. D., Buland, R., Bull. Seismol. Soc. Amer. 88, 722-743 (1998); ftp://ciei.colorado.edu/pub/user/engdahl/ehb. [5] Harvard Seismology group of Harvard University, http://www.seismology.harvard.edu/cmtsearch.html. [6] Neumann van Padang M.: Catalogue of the Active Volcanoes of the World, Part I. Indonesia Intern. Volcanolog. Assoc., Napoli 1951. [7] Simkin, T., Siebert, L., McClelland, L., Bridge, D., Newhall, Ch., Latter, J. H.: Volcanoes of the World. Smithsonian Inst., Hutchison Ross, Stroudsburg Pa 1981. [8] Venzke, E., Wunderman, R. W., Mc Clelland, L., Simkin, T., Luhr, J. F., Siebert, L., Mayberry, G., (eds.).: Global Volcanism, 1968 to the Present. Smithsonian Institution, Global Volcanism Program - Digital Information Series, GVP-4 2002-; http://www.volcano.si.edu/gvp/reports/index.cfm. [9] Špičák, A., Hanuš, V., Vaněk, J., Phys. Earth Planet. Int. (2004) (in print). [10] Hanuš, V.. Vaněk, J., Tectonophysics 112, 51-67 (1985). [11] Hanuš, V., Špičák, A., Vaněk, J., J. Southeast Asian Earth Sci. 13, 39-60 (1996). [12] Vaněk J., Špičák A., Hanuš V., Bull. Seismol. Soc. Amer. 90, 786-789 (2000). [13] Hanuš V., Vaněk J., Špičák A., Mineralium Deposita, 35, 2-20 (2000).

[14] Hanuš, V., Vaněk, J., Špičák, A., Global Tectonics and Metallogeny 77, 215-222 (2001). [15] Špičák, A., Hanuš, V., Vaněk, J., Studia Geophys. Geod. 46, 545-565 (2002). [16] Špičák, A., Hanuš, V., Vaněk, J., Neues Jahrb. Geol. Paläont. (2004) (in print).