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Rombocasma
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top
Il mwcqRombocasma, anche chiamato mwcgbacino di pull-apart oppure mwcwbacino a pull-apart (in mwdaInglese: mwdqpull-apart basin, "bacino separabile") è un mwdgbacino strutturale in cui due mwdwfaglie sovrapposte o una curva di faglia creano un'area di estensione mweacrostale soggetta a mweqtensione la quale fa affondare il bacino. Frequentemente, questi bacini sono di forma mwegrombica (da cui il nome) o mwewsigmoidale. Dimensionalmente, i bacini sono limitati alla distanza tra le faglie e alla lunghezza di sovrapposizione.cite-ref-frisch-1-0[1] I bacini separabili sono indicati anche come zone di tensione sovrapposte ("overlapping-tension-zones", OTZ).cite-ref-2[2]
Contents
• Esempi
• Note
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Meccanica e configurazione delle faglie
La disomogeneità e la complessità strutturale della mwiwcrosta continentale fa sì che le faglie si discostino da un percorso rettilineo e causino frequentemente mwjapieghe o scavalcamenti nei percorsi di faglia. Curve e scavalcamenti (mwjqstep-over) di faglie adiacenti diventano posizioni favorevoli per sollecitazioni estensionali e compressive di stress mwjgtranstensionali e mwjwtranspressivi, se il mwkamovimento di taglio è obliquo. I rombocasmi si formano in ambienti da estensionali a transtensionali lungo le curve di faglia o tra due faglie adiacenti sinistre o destre.
Lo mwkgstep-over o la curva nella faglia devono essere nella stessa direzione del senso di movimento sulla faglia stessa, altrimenti l'area sarà soggetta a mwkwtranspressione.cite-ref-frisch-1-1[1] Ad esempio, come illustrato nelle figure allegate, due faglie sovrapposte sinistre devono avere uno mwmastep-over sinistro per creare un bacino separabile. Una faglia regionale trascorrente è definita come una zona di spostamento principale ("principal displacement zone", PDZ). Faglie laterali del bacino collegano le punte delle faglie di mwmqstep-over alla faglia opposta. Recenti modelli di simulazione hanno dimostrato che la geometria e l'evoluzione dei bacini a pull-apart varia notevolmente nelle situazioni di scorrimento orizzontale puro rispetto alle impostazioni transtensionali. Si ritiene che le impostazioni transtensionali generino una maggiore mwmgsubsidenza superficiale rispetto al puro mwmwscorrimento orizzontale.cite-ref-3[3]
Esempi
Due famosi bacini continentali sono il mwpgMar Morto e il mwpwlago Salton.cite-ref-frisch-1-2[1] I bacini separabili sono adatti alla ricerca perché i mwrasedimenti depositati nel bacino forniscono una linea temporale dell'attività lungo la faglia. Il Salton Trough è un bacino a pull-apart attivo situato in uno scavalcamento tra la mwrqfaglia di Sant'Andrea e la mwrgfaglia di Imperial.cite-ref-brothers-4-0[4] Il dislocamento sulla faglia è di circa 6 cm/anno.cite-ref-frisch-1-3[1] L'attuale stato transtensionale genera faglie normali di crescita e alcuni movimenti di slittamento. Le faglie di crescita nella regione si dirigono a N15E, hanno pendenze ripide (~ 70 gradi) e spostamenti verticali di 1-4 mm/anno. Otto eventi di scivolamento di grandi dimensioni si sono verificati su queste faglie con rigetto verticale compreso tra 0,2-1,0 metri. Questi producono mwtwterremoti superiori alla mwuamagnitudo 6 e sono responsabili della maggior parte dell'estensione nel bacino e conseguentemente di anomalie termiche, cedimenti e localizzazione di mwuqcolli isolati (in inglese: mwugbutte) composti da mwuwriolite come i Salton Buttes.cite-ref-brothers-4-1[4]cite-ref-5[5]
Significato economico
I rombocasmi rappresentano un importante obiettivo di esplorazione per mwxgpetrolio e mwxwgas naturale, mwyamineralizzazione dei mwyqporfidi mwygcupriferi e campi mwywgeotermici. Il sistema di faglie di Matzen nel mwzagiacimento di petrolio omonimo è stato rimodellato in mwzqgraben estensionali prodotti da rombocasmi del mwzgBacino di Vienna.cite-ref-6[6] Il Mar Morto è stato studiato estesamente e lì l'assottigliamento della crosta in corrispondenza dei rombocasmi può generare un carico differenziale e stimolare la risalita di mwawdiapiri salini,cite-ref-7[7] che costituiscono frequentemente una mwcatrappola per gli mwcqidrocarburi. Allo stesso modo, l'intensa mwcgdeformazione e la rapida mwcwsubsidenza e deposizione nei rombocasmi creano numerose trappole strutturali e mwdastratigrafiche, aumentando la loro vitalità come serbatoi di idrocarburi.cite-ref-8[8] Il regime estensionale superficiale dei rombocasmi facilita anche l'accumulo di mweqrocce intrusive mwegfelsiche con alta mwewmineralizzazione del mwfarame. Si ritiene che questo sia il principale mwfqcontrollo strutturale del deposito gigante di rame a Escondida in mwfgCile.cite-ref-9[9] Per la stessa ragione (a causa cioè dell'elevato mwgwflusso di mwhacalore associato al mwhqmagma in risalita) nei rombocasmi si trovano mwhgcampi geotermici.cite-ref-10[10]
Note
cite-note-frisch-11. ↑ Frisch, Wolfgang, Martin Meschede, and Ronald C. Blakey. mwlwPlate tectonics: Continental drift and mountain building. Springer, 2010.
cite-note-22. ↑ Kearey, Philip, Keith A. Klepeis, and Frederick J. Vine. Global tectonics. John Wiley & Sons, 2009.
cite-note-33. ↑ Wu, Jonathan E., Ken McClay, Paul Whitehouse, and Tim Dooley. "4D analogue modelling of transtensional pull-apart basins." Marine and Petroleum Geology 26, no. 8 (2009): 1608–1623.
cite-note-brothers-44. ↑ Brothers, D. S., N. W. Driscoll, G. M. Kent, A. J. Harding, J. M. Babcock, and R. L. Baskin. "Tectonic evolution of the Salton Sea inferred from seismic reflection data." mwpaNature Geoscience 2, no. 8 (2009): 581–584.
cite-note-55. ↑ Brothers, Daniel, Debi Kilb, Karen Luttrell, Neal Driscoll, and Graham Kent. "Loading of the San Andreas fault by flood-induced rupture of faults beneath the Salton Sea." Nature Geoscience 4, no. 7 (2011): 486–492.
cite-note-66. ↑ Fuchs, Reinhard, and Walter Hamilton. "New depositional architecture for an old giant: the Matzen Field, Austria." (2006): 205–219.
cite-note-77. ↑ Al-Zoubi, Abdallah, and Uri S. ten Brink. "Salt diapirs in the Dead Sea basin and their relationship to Quaternary extensional tectonics." Marine and Petroleum Geology 18, no. 7 (2001): 779–797.
cite-note-88. ↑ Brister, Brian S., William C. Stephens, and Gregg A. Norman. "Structure, stratigraphy, and hydrocarbon system of a Pennsylvanian pull-apart basin in north-central Texas." AAPG bulletin 86, no. 1 (2002): 1–20.
cite-note-99. ↑ Richards, Jeremy P., Adrian J. Boyce, and Malcolm S. Pringle. "Geologic evolution of the Escondida area, northern Chile: A model for spatial and temporal localization of porphyry Cu mineralization." Economic Geology 96, no. 2 (2001): 271–305.
cite-note-1010. ↑ Monastero, F. C., A. M. Katzenstein, J. S. Miller, J. R. Unruh, M. C. Adams, and Keith Richards-Dinger. "The Coso geothermal field: A nascent metamorphic core complex." Geological Society of America Bulletin 117, no. 11–12 (2005): 1534–1553.
Bibliografia
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• mwva(EN) D.R. Kingston, C.P. Dishroon e P.A. Williams, Global Basin Classification System (PDF), in AAPG Bulletin, vol. 67, 1983, pp. 2175-2193. URL consultato il 23 giugno 2017.
• mwvg(EN) H.D Klemme, Petroleum Basins - Classifications and Characteristics, in Journal of Petroleum Geology, vol. 3, 1980, pp. 187-207. URL consultato il 23 giugno 2017.
• mwwa(EN) Pull-apart basin, su sciencedirect.com. URL consultato il 6 aprile 2019.