Трансмексиканский вулканический пояс


Трансмексиканский вулканический пояс ( исп . Eje Volcánico Transversal ) , также известный как Трансвулканический пояс , а также Сьерра-Невада ( Снежный горный хребет ), [4] является активным вулканическим поясом , который охватывает центрально-южную часть Мексики . На некоторых из его самых высоких пиков снег круглый год, и в ясную погоду они видны большому проценту тех, кто живет на многих высоких плато, с которых поднимаются эти вулканы.

Трансмексиканский вулканический пояс простирается через центрально-южную часть Мексики от Тихого океана до Мексиканского залива между 18°30' северной широты и 21°30' северной широты, опираясь на южный край Североамериканской плиты . [1] [5] Эта структура длиной около 1000 км и шириной 90–230 км представляет собой активную континентальную вулканическую дугу с востока на запад ; площадью около 160 000 км 2 . [1] За несколько миллионов лет субдукция плит Ривера и Кокос под Североамериканскую плитувдоль северной оконечности Среднеамериканского желоба образовался Трансмексиканский вулканический пояс. [6] [7] Трансмексиканский вулканический пояс — уникальный вулканический пояс; он не параллелен Среднеамериканскому желобу, и многие из основных стратовулканов расположены наклонно к общему положению дуги. В дополнение к физико-географическим сложностям магматические составы различаются - преобладающие продукты, связанные с субдукцией, контрастируют с внутриплитными геохимическими признаками. [1] [3] Многие интригующие аспекты пояса породили несколько гипотез, основанных на типичном сценарии субдукции; Внутриплитные вытекающие трансформные разломы , мантийные плюмы , континентальныерифтогенез и скачок Тихоокеанского поднятия на восток. [1] [6] Эти особенности частично связаны с реактивацией ранних систем разломов во время эволюции Трансмексиканского вулканического пояса. Геометрия, кинематика и возраст основной системы хрупких разломов определяют сложный набор факторов, которые могут быть множеством факторов, влияющих на деформацию пояса. [1] [2] [8] Он демонстрирует множество вулканических особенностей, не ограничиваясь крупными стратовулканами, включая моногенетические конусы вулканов, щитовые вулканы , комплексы лавовых куполов и крупные кальдеры . [3]

До образования Трансмексиканского вулканического пояса, более старого, но родственного вулканического пояса, этот район занимал Западная Сьерра-Мадре . Возобновившись в эоцене пост - ларамидской деформации, связанный с субдукцией вулканизм сформировал Западную кислую вулканическую дугу Сьерра-Мадре в зоне палеосубдукции у побережья Нижней Калифорнии , прежде чем полуостров откололся . [5] [9] [10] От позднего эоцена до среднего миоцена вращение вулканической дуги против часовой стрелки превратило некогда активную Западную Сьерра-Мадре в ныне активный Трансмексиканский вулканический пояс. [5][9] К среднему миоцену переход от кислых к более основным составам был завершен, и его можно считать началом Трансмексиканского вулканического пояса. [5] Из-за ортогональной ориентации Трансмексиканского вулканического пояса по отношению к простиранию мексиканских тектонических провинций его домеловой фундамент весьма неоднороден. [1] Трансмексиканский вулканический пояс к востоку от 101 ° з. д. опирается на докембрийские террейны, собранные в микроконтинент Оахакия и на палеозойский террейн Микстеко .. К западу от 101° з.д. Трансмексиканский вулканический пояс расположен на вершине составного террейна Герро, представляющего собой морские маргинальные дуги от юрского до мелового периода, сложенные триасово - раннеюрскими кремнекластическими турбидитами . Комплекс этих пород фундамента имеет мощность 50–55 км к востоку от 101 ° з.д. и 35–40 км к западу от 101 ° з.д. [1] [8]


Основные действующие вулканы Мексики. С запада на восток вулканами, входящими в состав Трансмексиканского вулканического пояса, являются Невадо-де-Колима, Парикутин, Попокатепетль и Пико-де-Орисаба.
Вулканическая эволюция и изменения состава с течением времени. 1) От раннего до позднего миоцена пояс плит Кокос и Ривера начинает субдукцию под Центральную Мексику. [9] 2) От позднего миоцена до раннего плиоцена разрыв плиты начинает распространяться с запада на восток через тыловую северную часть пояса, позволяя астеносферному теплу проникнуть внутрь, чтобы вызвать основной эпизод. [12] [13] 3) Последний миоцен - Ранний плиоцен был началом более кремнистых вулканитов, образовавшихся в результате субдукции плоской плиты , которая подтолкнула пояс дальше вглубь суши на север. [11] 4) От позднего плиоцена до голоцена характерен откат плиты , направляющий вулканическую дугу в желоб к современному положению.
Пико де Орисаба