Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "uskok przesuwczy" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-6 z 6
Tytuł:
Procesy ekstremalne w strefach aktywnych uskoków przesuwczych : przykłady z północnego Wietnamu
Autorzy:
Zuchiewicz, W.
Cuong, N. Q.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/294448.pdf
Data publikacji:
2008
Wydawca:
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Tematy:
procesy ekstremalne
aktywny uskok przesuwczy
Wietnam
Źródło:
Landform Analysis; 2008, 8; 94-97
1429-799X
Pojawia się w:
Landform Analysis
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Evidence of Late Cretaceous/Cenozoic strike-slip faulting within the late Palaeozoic Holy Cross Mts. Fold Belt, Poland: Józefka releasing stepover
Autorzy:
Skompski, Stanisław
Konon, Andrzej
Wysocka, Anna
Czarniecka, Urszula
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/139410.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
strike-slip faulting
releasing stepover
Holy Cross Mountains
Buntsandstein
uskok przesuwczy
Góry Świętokrzyskie
piaskowiec pstry
Opis:
The aim of this study was to reconstruct the location mechanism of a Triassic sandstone wedge within folded Palaeozoic rocks. A vertically oriented Buntsandstein succession (Lower Triassic) from Józefka Quarry (Holy Cross Mountains, central Poland), steeply wedged within folded Devonian carbonates, is recognised as an effect of normal faulting within a releasing stepover. The sandstone succession, corresponding to the Zagnańsk Formation in the local lithostratigraphic scheme, is represented by two complexes, interpreted as deposits of a sand-dominated alluvial plain (older complex), and coarse-grained sands and gravels of a braided river system (younger complex). The sandstone complex was primarily formed as the lowermost part of the several kilometres thick Mesozoic cover of the Holy Cross Mountains Fold Belt (HCFB), later eroded as a result of the Late Cretaceous/Paleogene uplift of the area. Tectonic analysis of the present-day position of the deformed sandstone succession shows that it is fault-bounded by a system of strike-slip and normal faults, which we interpret as a releasing stepover. Accordingly, the formation of the stepover in the central part of the late Palaeozoic HCFB is evidence of a significant role of strike-slip faulting within this tectonic unit during Late Cretaceous/Paleogene times. The faulting was probably triggered by reactivation of the terminal Palaeozoic strike-slip fault pattern along the western border of the Teisseyre–Tornquist Zone.
Źródło:
Acta Geologica Polonica; 2019, 69, 1; 89-105
0001-5709
Pojawia się w:
Acta Geologica Polonica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mantle rock exposures at oceanic core complexes along mid-ocean ridges
Autorzy:
Ciazela, J.
Koepke, J.
Dick, H. J. B.
Muszynski, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/94231.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
peridotite
OCC
detachment fault
megamullion
slow-spreading ridge
mid-ocean ridge
perydotyt
uskok przesuwczy
grzbiet śródoceaniczny
Opis:
The mantle is the most voluminous part of the Earth. However, mantle petrologists usually have to rely on indirect geophysical methods or on material found ex situ. In this review paper, we point out the in-situ existence of oceanic core complexes (OCCs), which provide large exposures of mantle and lower crustal rocks on the seafloor on detachment fault footwalls at slow-spreading ridges. OCCs are a common structure in oceanic crust architecture of slow-spreading ridges. At least 172 OCCs have been identified so far and we can expect to discover hundreds of new OCCs as more detailed mapping takes place. Thirty-two of the thirty-nine OCCs that have been sampled to date contain peridotites. Moreover, peridotites dominate in the plutonic footwall of 77% of OCCs. Massive OCC peridotites come from the very top of the melting column beneath ocean ridges. They are typically spinel harzburgites and show 11.3–18.3% partial melting, generally representing a maximum degree of melting along a segment. Another key feature is the lower frequency of plagioclase-bearing peridotites in the mantle rocks and the lower abundance of plagioclase in the plagioclase-bearing peridotites in comparison to transform peridotites. The presence of plagioclase is usually linked to impregnation with late-stage melt. Based on the above, OCC peridotites away from segment ends and transforms can be treated as a new class of abyssal peridotites that differ from transform peridotites by a higher degree of partial melting and lower interaction with subsequent transient melt.
Źródło:
Geologos; 2015, 21, 4; 207-231
1426-8981
2080-6574
Pojawia się w:
Geologos
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Mnin restraining stepover – evidence of significant Cretaceous–Cenozoic dextral strike-slip faulting along the Teisseyre-Tornquist Zone?
Autorzy:
Konon, A.
Ostrowski, S.
Rybak-Ostrowska, B.
Ludwiniak, M.
Śmigielski, M.
Wyglądała, M.
Uroda, J.
Kowalczyk, S.
Mieszkowski, R.
Kłopotowska, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/138980.pdf
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
strike-slip fault pattern
restraining stepover
Permo-Mesozoic cover
Holy Cross Mountains Fold Belt
uskok przesuwczy
pokrywa
perm
mezozoik
Góry Świętokrzyskie
Opis:
A newly recognized Mnin restraining stepover is identified in the Permo-Mesozoic cover of the western part of the Late Palaeozoic Holy Cross Mountains Fold Belt (Poland), within a fault pattern consisting of dextral strikeslip faults. The formation of a large contractional structure at the Late Cretaceous – Cenozoic transition displays the significant role of strike-slip faulting along the western border of the Teisseyre-Tornquist Zone, in the foreland of the Polish part of the Carpathian Orogen. Theoretical relationships between the maximum fault offsets/ mean step length, as well as between the maximum fault offsets/mean step width allowed the estimation of the values of possible offsets along the Snochowice and Mieczyn faults forming the Mnin stepover. The estimated values suggest displacements of as much as several tens of kilometres. The observed offset along the Tokarnia Fault and theoretical calculations suggest that the strike-slip faults west of the Late Palaeozoic Holy Cross Mountains Fold Belt belong to a large strike-slip fault system. We postulate that the observed significant refraction of the faults forming the anastomosing fault pattern is related also to the interaction of the NW-SE-striking faults formed along the western border of the Teisseyre-Tornquist Zone and the reactivated WNW-ESE-striking faults belonging to the fault systems of the northern margin of the Tethys Ocean.
Źródło:
Acta Geologica Polonica; 2016, 66, 3; 429-449
0001-5709
Pojawia się w:
Acta Geologica Polonica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Fluid pathways within shallow-generated damage zones of strike-slip faults – evidence of map-scale faulting in a continental environment, SW Permo-Mesozoic cover of the Late Palaeozoic Holy Cross Mountains Fold Belt, Poland
Autorzy:
Rybak-Ostrowska, Barbara
Konon, Andrzej
Hurai, Vratislav
Bojanowski, Maciej
Konon, Agnieszka
Wyglądała, Michał
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/139101.pdf
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
strike-slip faulting
fluid pathways
continental environments
Chmielnik releasing stepover
Permo-Mesozoic cover
Holy Cross Mountains Fold Belt
uskok przesuwczy
środowisko lądowe
pokrywa
perm
mezozoik
Góry Świętokrzyskie
Opis:
The damage zones of exhumed strike-slip faults dissecting Jurassic carbonates in the south-western part of the Late Palaeozoic Holy Cross Mountains Fold Belt reveal second-order faults and fractures infilled with syntectonic calcite. The subsequent development of a structural pattern of microscopic fault-related structures and calcite infillings reflects the activity of strike-slip faults that began in the Late Cretaceous (Late Maastrichtian) and lasted until the early Miocene (Langhian). The fabric of the syntectonic veins provides insights into the evolution of the permeable fault-related structures that were the main pathways for fluid flow during fault activity. Microstructural study of calcite veins coupled with stable isotope and fluid inclusion data indicates that calcite precipitated primarily in a rock-buffered system related to strike-slip fault movement, and secondarily in a partly open system related to the local activity of the releasing Chmielnik stepover or the uplift of the area. The presence of meteoric fluids descending from the surface into damage zones suggest that the strike-slip faulting might have taken place in a nonmarine, continental environment.
Źródło:
Acta Geologica Polonica; 2020, 70, 1; 1-29
0001-5709
Pojawia się w:
Acta Geologica Polonica
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pozycja tektoniczna Roztocza w świetle historii rozwoju zapadliska przedkarpackiego
Tectonic position of the Roztocze region in the light of the evolution history of the Carpathian Foredeep
Autorzy:
Jankowski, L.
Margielewski, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2061934.pdf
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
rekonstrukcja tektoniczna
uskok przesuwczy
struktura kwiatowa
wypiętrzenie przedgórskie
Roztocze Środkowe i Południowe
południowo-wschodnia Polska
tectonic reconstruction
strike-slip fault
flower structure
forebulge structure
Middle and Southern Roztocze region
south-east Poland
Opis:
Analizy tektoniczne wykonane na podstawie pomiarów powierzchni nieciągłości tektonicznych w obrębie masywów skalnych polskiej części Roztocza, pozwoliły na odtworzenie historii tektonicznej jego struktury, związanej z tworzeniem się zapadliska przedkarpackiego i etapami nasuwczymi Karpat. Analizy wykazały, że struktura Roztocza powstała w efekcie nakładania się asocjacji struktur tektonicznych związanych z formowaniem uskoku prawoprzesuwczego (tzw. struktury kwiatowe ‒ flower structures i struktury typu koński ogon – horse tail structure) i struktury forebulge związanej z wypiętrzeniem przedgórskim spowodowanym nasuwaniem się Karpat na przedpole (tu: zapadlisko przedkarpackie). Wielokrotne reaktywowanie stref dyslokacyjnych, obramowujących Roztocze i dzielących je na bloki, było efektem formowania się uskoków inwersyjnych (związanych ze strukturą forebulge), reaktywowanych później wskutek kolapsu jako uskoki normalne. Zmiana zwrotu uskoku przesuwczego ograniczającego Roztocze na sinistralny, była efektem reorientacji pola naprężeń spowodowanej zmianą kierunku nasuwczego Karpat ku SSE. Spowodowało to inwersję stref naprzemiennie obniżanych i wynoszonych wzdłuż krawędzi Roztocza: obecnie wynoszone są obszary z niezerodowanymi, miąższami pokrywami utworów neogeńskich, obniżane zaś fragmenty strefy krawędziowej erozyjnie pozbawione tych utworów. Współcześnie obserwowane dźwiganie neotektoniczne Roztocza jest efektem footwall elevation, związanej z zespołami aktywnych uskoków zrzutowych (normalnych), ograniczających strukturę zrębową Roztocza, jak też dzielących wał na bloki.
The paper presents new concept of the tectonic development of the Roztocze region, uplifted as a tectonic horst structure. Measurements of tectonic discontinuities (joints, faults) in the rocks building the Roztocze region, as well as the analysis of Neogene deposits distribution on the Roztocze horst, have allowed authors to establish several tectonic stages of the Roztocze development. Thrusting of the Carpathians to the north caused the formation of a strike-slip (dextral) fault along the eastern part of their foredeep (and associated flower structures and horse tail structures). As a result of forebulge structure formation, caused by progressive thrusting of the Carpathian orogen and isostatic uplift of their foreland, strike-slip faults were reactivated as reverse-slip faults. Subsequently, due to collapse of the Carpathian massifs, discontinuities were again reactivated as dip-slip faults. The footwall elevation associated with normal faults formed into the Roztocze Horst and divided region to blocks, causing a neotectonic uplift of the Roztocze region.
Źródło:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego; 2015, 462; 7--27
0867-6143
Pojawia się w:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-6 z 6

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies