— коллизией. Этот
горный хребет
был сформирован в эпоху Альпийской складчатости, он является частью Средиземноморского пояса складчатости. Гималайско-Тибетский регион служит источником пресной воды для более чем одной пятой части
населения Земли
; на него также приходится четверть мировых осадочных накоплений. Пояс держит много топографических рекордов: максимальная скорость роста (около 10 мм/год на
Нангапарбате
), высочайшая точка (гора
Эверест
— 8848 м), самая быстрая эрозия (2–12 мм/год
[
), источник некоторых величайших рек и самое большое количество
ледников
за пределами
полярных регионов
. Последняя особенность и дала Гималаям имя, переводящееся с
санскрита
как «обитель снега».
Содержание
Происхождение Гималаев
В течение позднего
докембрия
и
палеозоя
Индостан
, граничивший на севере с
Киммерией
, являлся частью
Гондваны
и был отделён от
Евразии
Палеотетисом
. В течение этого периода северная часть
Индии
оказалась под влиянием позднего этапа Пан-Африканской складчатости, которая отмечена различиями между
ордовикскими
континентальными конгломератами и базовыми
кембрийскими
морскими отложениями. Многочисленные
гранитные
интрузии возрастом от около 500 млн лет также отнесены к этому событию.
В
норийском веке
(210 млн лет назад) настал период крупного рифтообразования и раскола
Гондваны
на две части. Индийский континент вошел в состав Восточной Гондваны, вместе с
Австралией
и
Антарктидой
. Однако образование океанической коры произошло значительно позже, в
Келловее
(160
–
155 млн л. н.). Индийская плита откололась от Австралии и Антарктиды в начале
мелового периода
(130
–
125 млн лет назад), вместе с открытием
«
Южного
»
Индийского океана
.
В
верхнем
мелу
(84 млн л. н.)
Индийская плита
начала очень быстрое движение на север, покрыв расстояние около 6000 км
[4
; океаническо-океаническая субдукция продолжалась до окончательного закрытия океанического бассейна,
обдукции
океанических
офиолитов
на Индию и начала континентально-континентального
тектонического
взаимодействия плит (65 млн л. н.) в центральных Гималаях
[5]
. Изменение относительной скорости между Индийской и
Евразийской плитами
из очень быстрой (18
–
19,5 см/год) до быстрой (4.5 см/год) произошло примерно 55 млн лет назад
С тех пор кора сжалась до 2500 км
, а Индия повернулась на 45° против часовой стрелки относительно северо-запада Гималаев
[11]
и до 10°
–
15° против часовой стрелки относительно северо-центральной части Непала
[12]
.
В то время как большая часть
океанической коры
субдуцировала под тибетские блоки во время движения Индии на север, три основных механизма объясняют отсутствие 2500-километровой части
континентальной коры
Индии на севере. Первый механизм — это субдукция Индийской континентальной коры под Тибет. Второй — выдавливание Индией
Индокитайского
блока на своём пути. Третий предполагаемый механизм заключается в том, что большая часть (~1000 км или ~800 до ~1200 км
[13]
) 2500-километрового сокращения земной коры подверглась землетрясениям и деформировала Тибет.
Южные Гималаи (
Сивалик
):
Они образуют предгорья Гималаев и по существу состоят из
молассных
отложений, датирующихся
Миоценом
-
Плейстоценом
и образовавшихся в результате эрозии Гималаев. Эти моласские месторождения известны как формации Мурее и Сивалик. Южные Гималаи расположены вдоль Главного Фронтального Надвига (ГФН) над
четвертичным
аллювием
, содержащем реки, истоки которых находятся в Гималаях (
Ганг
,
Инд
,
Брахмапутра
и другие), что свидетельствует о том, что в Гималаях по-прежнему происходит очень активный
орогенез
.
Центрально-Гималайская Территория, (ЦГТ)
или
Высокие Гималаи,
формирует основной хребет Гималаев и окружает область высокого топографического рельефа. Она обычно делится на четыре зоны:
Хрустальная Последовательность Высоких Гималаев, ХПВГ
— это хребет шириной до 30 километров, содержащий
мета
-
осадочные породы
, в которые включены
Ордовикские
(500 млн лет назад) и ранне-Миоценовые (22 млн лет назад) граниты. Хотя большинство мета-осадочных пород формировали ХПВГ с позднего
Протерозоя
по
Кембрий
, много молодых пород этого типа можно найти в других местах (
Мезозойские
в синклинали Танди и регионе Варвань,
Пермские
в разрезе Чулдо,
Ордовикско
-
Карбоновые
в области Сарчу). Сейчас принято говорить, что мета-осадочные породы ХПВГ представляют собой
метаморфический
эквивалент осадочных серий, формирующих основу
Тетических
Гималаев. Хрустальная Последовательность формирует большой
тектонический покров
, который уходит под Малые Гималаи.
Тетические Гималаи
(TГ)
это 100-километровая синклиналь, сформированная сильно изогнутыми тонкими
метаморными
осадочными
сериями. Некоторые покровы, названные Северно-Гималайскими Покровами
[16]
, часто описываются вместе с этим отделом. Стратиграфический анализ этих осадочных полей показывает всю геологическую историю северной окраины
Индийского субконтинента
от его
Гондванской
эволюции до столкновения плиты с Азией. Прогрессирует перемещение между основными нижними наносами Тетических Гималаев и высокими наносами ХПВГ. Но во многих местах Гималайского пояса это перемещение отмечено большой структурой, Центрально-Гималайской Отделительной Системой, которая постоянно расширяется и уплотняется.
Метаморфический Купол Ньималинг-
Цоморари
, МКНЦ
: В регионе
Ладакх
, Тетические Гималаи постепенно переходят в купол, состоящий из
и
эклогитных
метаморфических
пород. Как и с Хрустальной Последовательностью, эти мета-осадочные породы представляют из себя метаморфический эквивалент
наносов
, основывающих Тетические Гималаи. Докембрийская формация Пхе также пронизана Ордовикскими (480 млн лет назад
) гранитами.
Отделы Ламаюру и Маркха
сформированы
флишем
и
отложениями в
турбидитной
среде в северной части
и в примыкающем бассейне
. Эти наносы датируются Поздней
Пермью
-
Эоценом
.
Индской
молассой
, которая является континентальной
(с редкими прослойками морских отложений с
наносами
морской воды), содержащей
конус выноса
,
русловую многорукавность
и озёрные отложения, находящиеся в основном в Ладакхских батолитах, а также в соединительной зоне и Тетических Гималаях. Эта моласса является постколлизионной и, таким образом, датируется
Эоценом
. Индская Соединительная Зона представляет собой северную границу Гималаев. Дальше на север — это так называемый Гандисышань, или, более локально,
Ладакхские
батолиты
, что соответствует, по существу, активной окраине Андского типа. Широко распространённый вулканизм в этой вулканической дуге был вызван плавлением
мантии
в основе тибетского блока, вызванным
дегидратацией
погружающейся океанической коры.
Burbank, Douglas W.; Leland, John; Fielding, Eric; Anderson, Robert S.; Brozovic, Nicholas; Reid, Mary R.; Duncan, Christopher.
Bedrock incision, rock uplift and threshold hillslopes in the northwestern Himalayas // Nature. — 1996. — 8 Февраль.
Pierre Dèzes.
(неопр.)
. zanskar.geoheritage.ch. Дата обращения: 5 ноября 2016.
31 октября 2016 года.
Ding, Lin; Kapp, Paul; Wan, Xiaoqiao.
Paleocene-Eocene record of ophiolite obduction and initial India-Asia collision, south central Tibet // Tectonics. — 2005. — 6 Май.
Klootwijk, Chris T.; Gee, Jeff S.; Peirce, John W.; Smith, Guy M.; McFadden, Phil L.
An early India-Asia contact: Paleomagnetic constraints from Ninetyeast Ridge, ODP Leg 121 // Geology. — 1992. — Май.
Achache, José; Courtillot, Vincent; Xiu, Zhou Yao.
Paleogeographic and tectonic evolution of southern Tibet since Middle Cretaceous time: New paleomagnetic data and synthesis // Journal of Geophysical Research. — 1984.
Patriat, Philippe; Achache, José.
India-Eurasia collision chronology has implications for crustal shortening and driving mechanism of plates // Nature. — 1984. — 18 Октябрь.
Besse, J.; Courtillot, V.; Pozzi, J.P.; Westphal, M.; Zhou, Y.X.
Palaeomagnetic estimates of crustal shortening in the Himalayan thrusts and Zangbo Suture // Nature. — 1984. — 18 Октябрь.
Besse, Jean; Courtillot, Vincent.
Paleogeographic maps of the continents bordering the Indian Ocean since the Early Jurassic // Journal of Geophysical Research. — 1988. — 10 Октябрь.
Klootwijk, C.T.; Conaghan, P.J.; Powell, C.McA.
The Himalayan Arc: large-scale continental subduction, oroclinal bending and back-arc spreading // Earth and Planetary Science Letters. — 1985. — Октябрь.
Bingham, Douglas K.; Klootwijk, Chris T.
Palaeomagnetic constraints on Greater India's underthrusting of the Tibetan Plateau // Nature. — 1980. — 27 Март.
Le Pichon, Xavier; Fournier, Marc; Jolivet, Laurent.
Kinematics, topography, shortening, and extrusion in the India-Eurasia collision // Tectonics. — 1992.
Frank, W.; Gansser, A.; Trommsdorff, V.
Geological observations in the Ladakh area (Himalayas); a preliminary report // Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen Bulletin. — 1977.
Girard, M.; Bussy, F.
Late Pan-African magmatism in Himalaya: new geochronological and geochemical data from the Ordovician Tso Morari metagranites (Ladakh, NW India) // Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen Bulletin. — 1998.
Ссылки
Катлос
, Элизабет Жаклин (2000).
(в формате PDF). Кандидатская Диссертация.
Университет Калифорнии.