Características y causas de los movimientos tectónicos cenozoicos en la zona del Mar de Nansha
(Guangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou, 510760)
Acerca del primer autor: Wan Ling, mujer, graduada del Departamento de Ciencias de la Tierra de Nanjing Universidad en 1998, Ph.D., ingeniero senior, actualmente se dedica principalmente a la investigación y la investigación geológica marina.
Basándose en las diferentes características de las interfaces de reflexión sísmica marina, secuencias sísmicas, fallas y pliegues, combinadas con los datos de perforación existentes y la geología terrestre en las áreas circundantes, el área de Nansha se puede dividir aproximadamente en cuatro períodos importantes durante el Movimientos tectónicos del Cenozoico: Movimiento Liyue, Movimiento hacia el Oeste, Movimiento Nanhai y Movimiento Nansha. Los frecuentes movimientos tectónicos reflejan las actividades tectónicas cenozoicas en el área de Nansha y también han resultado en la diversidad de estilos estructurales en el área. El surgimiento de esta serie de movimientos está estrechamente relacionado con los movimientos relativos y las interacciones entre la Placa del Pacífico, la Placa del Mar de Filipinas, la Placa Indoaustraliana y la Placa Euroasiática alrededor del Mar de China Meridional durante el Cenozoico.
Movimiento tectónico de Nansha; reflexión sísmica cenozoica; secuencia de terremotos
1 Introducción
La zona del mar de Nansha está ubicada en la parte sur del Mar de China Meridional y pertenece a la placa euroasiática y al océano Pacífico en términos de posición tectónica, a la placa filipina y a la unión de la placa indoaustraliana. En el Cenozoico, la placa del Pacífico subdujo el continente euroasiático, la placa indoaustraliana chocó con el continente euroasiático en el Tíbet y convergió con la placa del sudeste asiático a lo largo de la fosa de Sumatra y la fosa de Java. La placa filipina giró en sentido antihorario y se desplazó hacia el norte. Chocó con la placa euroasiática en el Plioceno. En este contexto tectónico regional, el Mar de China Meridional se dividió y se dispersó durante el Cenozoico, formando la subcuenca suroeste y la subcuenca oriental, dejando muchos rastros de movimientos tectónicos en los estratos de sus márgenes continentales norte y sur. Este artículo refleja de manera integral las características del movimiento tectónico cenozoico en el Mar de Nansha a través de las relaciones de contacto estratigráfico, las características del reflector sísmico y los datos geológicos terrestres circundantes revelados por la perforación, que se pueden dividir en cuatro movimientos tectónicos (Tabla 1), a saber, el final del Mesozoico al inicio del Cenozoico. Se discutieron el Movimiento Riyue, el Movimiento de Occidentalización en el Eoceno medio y tardío, el Movimiento Nanhai en el Oligoceno tardío y el Movimiento Nansha en el Mioceno. discutido en comparación con las áreas vecinas de Nansha.
2 Características de los movimientos tectónicos cenozoicos en la zona del Mar de Nansha
2.1 Movimiento Liyue
El Movimiento Liyue comenzó a finales del Cretácico y continuó hasta el Eoceno en algunos áreas. Fue nombrado Movimiento Ritual y Musical debido a su destacado desempeño en el Área Ritual y Musical del Mar de Nansha. La sección sísmica (Fig. 1) se caracteriza por la interfaz Tg, que es equivalente a la superficie de discordancia del basamento, pero esta interfaz es diacrónica y estratos cenozoicos en diferentes etapas de desarrollo cubren esta superficie de denudación.
Pues Liledan Sampaguita 1 encontró esta discordancia, en la que estratos fluvial-deltaicos del Paleoceno cubren estratos marinos marginales del Cretácico Inferior. En la plataforma de Palawan, en el noroeste de China, rocas clásticas del Eoceno tardío cubren estratos del Cretácico Inferior y anteriores, esta discordancia regional también se encuentra en el norte del Mar de China Meridional; Por ejemplo, la perforación en la cuenca suroeste de Taiwán reveló que los estratos neríticos del Oligoceno no estaban integrados sobre los estratos fluviales-neríticos del Cretácico Temprano y Medio. Los cambios obvios en las facies sedimentarias y la litología estratigráfica por encima y por debajo de la discordancia reflejan un movimiento tectónico muy fuerte y a gran escala.
Tabla 1 Movimientos tectónicos cenozoicos en el Mar de Nansha y áreas adyacentes
Figura 1 Perfil sísmico seleccionado del Banco Liyue en la parte central y norte del Mar de Nansha.
Figura 1 Sección sísmica del Reed Bank en la parte central y norte de las Islas Nansha
Este tipo de movimiento tectónico se manifiesta de manera diferente en diferentes áreas del Mar de Nansha. La parte central y norte del Nansha se caracteriza por fallas de tracción, que forman una serie de depresiones de orientación NE y NNE. En el sur y noroeste de Borneo, caracterizado por la subducción y la orogenia, se forma el Kuching Orogen. Durante este período de movimiento tectónico, la mayoría de los estratos precenozoicos experimentaron diversos grados de metamorfismo y emplazamiento de rocas magmáticas. La red de arrastre Liledan recogió rocas metamórficas del Jurásico tardío y Cretácico temprano y perforó esquisto epimetamórfico del Cretácico temprano y medio en el suroeste de Taiwán. Se perforaron una gran cantidad de granitos y granitos mesozoicos en el estuario del río Perla, la cuenca Wan'an y la cuenca Zengmu, con una edad de (80 ± 2,4) Ma ~ 129 ± 7) Ma.
2.2 Movimiento Westguard
El movimiento del satélite hacia el oeste comenzó a mediados y finales del Eoceno, y la interfaz T5 se reflejó en el perfil sísmico. Este movimiento tectónico formó una discordancia regional en el área de Nansha, pero los movimientos que ocurren en diferentes áreas no son isócronos y las capas cambian ligeramente de vez en cuando. En la cuenca de Wan'an y las partes central y norte de Nansha, T5 a menudo coincide con la interfaz Tg en el área de elevación. En el área de depresión, la interfaz T5 muestra fenómenos de corte y superposición. El pozo Sampaguita-1 en Liledan está formado por lutitas y limolitas marinas semiprofundas y rocas clásticas gruesas marinas poco profundas. El ambiente sedimentario y las estructuras sedimentarias reflejadas por las capas superior e inferior son bastante diferentes. La discordancia es la interfaz entre facies marinas semiabisales y facies marinas marginales; en el área de Sarawak, existe una discordancia angular obvia entre la Formación Begara en el Grupo Lang y la Formación Tatao suprayacente. Se han encontrado nanofósiles reconstruidos del Cretácico tardío-Eoceno temprano en los sedimentos de la Formación Lock de Sabac, lo que indica un período activo de levantamiento y denudación. En los perfiles sísmicos, esta discordancia es equivalente a la profunda discordancia en Sabah y Sarawak. En la cuenca Zengmu, esta discordancia separa rocas metamórficas plegadas del Cretácico tardío-Eoceno medio de series de rocas no metamórficas del Eoceno tardío-Oligoceno. En el área de Luzón, antes del Eoceno tardío, se produjeron pliegues y levantamientos estratigráficos, y una fuerte erosión provocó la pérdida de estratos del Oligoceno temprano y medio.
En el perfil sísmico (Fig. 2), los sedimentos entre T5 y Tg son rellenos en forma de cuña. Sus límites suelen estar controlados por fallas, con grandes cambios de espesor y pliegues y deformaciones locales de diversos grados. lo que equivale a sincronización.
Figura 2 Selección de perfiles sísmicos en el área de Nansha (Yao Yongjian et al., 1998)
Figura 2 Perfiles sísmicos en el área de Nansha (según Yao Yongjian et al., 1998 )
2.3 Movimiento del Mar de China Meridional
El Movimiento del Mar de China Meridional comenzó a finales del Oligoceno y fue nombrado por primera vez por He Liansheng et al. En el perfil sísmico, la interfaz T4 está representada y se puede rastrear y comparar en el área de Nansha. Es equivalente a la superficie de discordancia de la falla antes de la expansión de la subcuenca oriental del Mar de China Meridional, pero la formación de esta interfaz. es diacrónico. En la cuenca de Wan'an y la cuenca de Zengmu, la interfaz T4 se encuentra entre el Oligoceno y el Mioceno. En la cuenca de Nanweixi, la cuenca de Kangbei, la cuenca de Lille y el sureste del mar de Nansha, su tiempo es entre el Oligoceno temprano y tardío. que este movimiento se produce más temprano en el este del mar de Nansha y más tarde en el oeste. Esta interfaz adopta diferentes formas en diferentes partes del Mar de China Meridional. En la cuenca Kangbei, la cuenca Zengmu, la cuenca Nanweixi y la cuenca Wan'an (Figura 3), las características de reflexión de las capas superior e inferior de la interfaz son obviamente diferentes: la parte inferior es de amplitud débil, reflexión intermitente y la parte superior. la parte es de amplitud media-fuerte, frecuencia media-alta y reflexión continua. Refleja el patrón de cambio de sedimentos de grueso a fino de abajo hacia arriba en la cuenca de Weidong del sur, la cuenca de Jiuzhang y la cuenca de Andubei, es un tipo de sobrecarga superior. depósito. El pozo Liledan Sampaguita-1 reveló que hay dos conjuntos de sedimentos completamente diferentes encima y debajo de la interfaz. La parte inferior es arenisca marina marginal intercalada con lutitas y limolitas, y la parte superior es piedra caliza en la cuenca Zengmu, el segundo ciclo en. el East Balinjian Sag está asociado con Hay una discordancia angular obvia entre los primeros ciclos en el área de Nansha Trough, es equivalente a la discordancia azul mostrada en el perfil sísmico de Nansha Trough por el alemán "SONNE". Hay una erosión obvia en los estratos debajo de esta interfaz, y las secuencias sísmicas superior e inferior tienen características completamente diferentes. Sin embargo, en términos de marco estructural, a excepción de la cuenca de Wan'an, el centro de subsidencia sedimentaria sobre T4 no coincide con el centro de subsidencia de sedimentación debajo de T4. Las estructuras superior e inferior en la interfaz media de otras cuencas tienen una cierta herencia. que se manifiesta por una mayor profundización de la depresión de la falla, el alcance sedimentario de la cuenca se expandió gradualmente.
Figura 3 Secciones sísmicas seleccionadas de la cuenca occidental de Nanwei (basada en Bai et al., 2000)
Figura 3 Secciones sísmicas de la cuenca occidental de Nanwei (según Bai et al., 2000)
2.4 Movimiento Nansha
El Movimiento Nansha es un fuerte movimiento tectónico en el área de Nansha, que aparece como una interfaz de discordancia con T3 en el perfil sísmico (Figura 4). Esta discordancia se descubrió por primera vez en la cuenca de Wanan y se denominó Movimiento Wanan. Posteriormente, el alcance de la investigación se amplió a toda la zona del Mar de Nansha, lo que demostró que la discordancia que representaba este movimiento se podía rastrear continuamente en toda la zona, indicando que se trataba de un movimiento tectónico con influencia generalizada, por lo que pasó a denominarse Nansha. Movimiento.
Investigación geológica en el Mar de China Meridional.
2003
Figura 4 Perfiles sísmicos de la discordancia ZML312 línea a y T3 en el área de Nansha
El movimiento Nansha consta de dos partes. El primer episodio ocurrió entre el Mioceno temprano y medio y fue la interfaz de los perfiles sísmicos, especialmente en las cuencas de Wan'an, Zengmu y Kangbei. La deformación estructural en las cuencas de Nanweixi y Lile es fuerte y difícil de rastrear. El segundo acto ocurrió entre el Mioceno medio y tardío y fue el acto principal de este movimiento tectónico. En el perfil sísmico se encuentra la interfaz T3, que es una discordancia regional que puede ser rastreada continuamente. La característica más llamativa es que los estratos debajo de la interfaz T3 están ampliamente plegados y deformados, mientras que los estratos suprayacentes no están deformados horizontal y subhorizontalmente, y los estilos estructurales encima y debajo de la superficie de discordancia son completamente diferentes. Las primeras fracturas por tracción se transformaron en compresión y torsión por compresión, lo que indica que el campo de tensión tectónica regional ha cambiado de tracción temprana a compresión.
El impacto y la manifestación del Movimiento Nansha en diferentes áreas de Nansha son diferentes. Las áreas occidental y sur de Nansha son las más fuertes, y la Cuenca Kangbei, la Cuenca Oeste de Latitud Sur y el Norte de Wan'an. La cuenca es la más obvia, e incluso se produce una inversión tectónica, la cantidad máxima de erosión en la cuenca de Wan'an alcanza los 2000 m, especialmente en la parte central y norte del mar de Nansha, T3 es un conjunto de capas reflectantes inclinadas de alto ángulo (. Chen Ling et al., 1997), y las capas reflectantes debajo de T3 han sufrido erosión y aplanamiento a gran escala. En la parte occidental de la cuenca Kangbei, el espesor máximo de denudación calculado supera los 1.500 metros (Liang Jinqiang, 1998). También se encontró un fenómeno similar en la parte noreste de la cuenca de Zhongjiannan (Chen Ling et al., 2002).
En el área de levantamiento en latitud sur, la Cuenca Este en latitud sur, la Cuenca Kangtai y la Cuenca Jiuzhang en la parte central y norte de Nansha, causó levantamiento, erosión, fractura y erupción de magma de los estratos debajo de T3. . En la cuenca de Lille, el impacto de este movimiento es débil, principalmente en la depresión en la parte suroeste de la cuenca. La transformación compresiva del área de bajío de la plataforma en la parte oriental de la cuenca no es obvia y el desempeño general es fuerte. en el sur y débil en el norte (Zeng Xianghui et al., 2002); la plataforma de Palawan y la depresión de Nansha en el suroeste son equivalentes a la superficie de discordancia azul. Debajo está la roca carbonatada del Oligoceno-Mioceno temprano, y arriba está. un conjunto de cuñas sedimentarias toscas y desordenadamente deformadas (Figura 5).
Figura 5 Registros de sísmica de reflexión (registros de monitoreo) y sección de interpretación de la línea SO-27-007 (basado en Hinz et al., 1985) (el símbolo en la figura indica la formación de roca carbonatada).
Figura 5 Sección transversal de interpretación y registro sísmico de reflexión a lo largo de la línea SO-27-007 (que muestra la sección transversal de carbonatos) (Hinz et al., después de 1985)
3 Comparación de Nansha del movimiento tectónico cenozoico en el área del mar y el movimiento tectónico en áreas adyacentes
El movimiento tectónico cenozoico en el área de Nansha puede corresponder al movimiento tectónico en el norte del Mar de China Meridional y la provincia de Taiwán (Tabla 1) , indicando que su ocurrencia es universal .
El Movimiento Ritual y Musical se puede comparar con el Movimiento del Zorro Divino en la parte norte del Mar de China Meridional y la Rebelión Taiping en Taiwán. Estos tres movimientos pertenecen esencialmente al movimiento tectónico tardío de Yanshan en el margen sureste del sur de China. Es posible que el nivel del Movimiento Taiping se haya elevado hasta el final de la Era Mesozoica. Sin embargo, el Movimiento Liledan y el Movimiento Shenhu deberían pertenecer al mismo movimiento tectónico, porque el Movimiento Liledan se separó del margen continental norte del Mar de China Meridional. en el Oligoceno, se desplazó hasta la actual región de las islas Nansha, por lo que se separó. La discordancia observada en el área de Palawan al noroeste de Reed Bank es similar a los datos de perforación en el banco de arena de la provincia de Taiwán y la cuenca del suroeste de Taiwán, que muestran un fuerte levantamiento y erosión. La sección sísmica se caracteriza por bloques de fallas extensionales, que son las características principales del movimiento tectónico tardío de Yanshan en el este de China. Sobre esta base se desarrollaron una serie de cuencas de fallas.
También hay un movimiento de satélites hacia el oeste en el margen continental norte del Mar de China Meridional. Li Pinglu (1992) estudió el movimiento tectónico de la cuenca de la desembocadura del río Perla y lo llamó el segundo acto del Movimiento Zhuqiong. Este movimiento es más pronunciado en el extremo norte de Borneo, en la región de Spratly. El Grupo Lajiang ha experimentado una fuerte deformación por compresión, con un ángulo de inclinación de 80 a 90°, y está lleno de vetas de cuarzo. Hutcheson (1996) lo llamó orogenia de Sarawak.
El movimiento del Mar de China Meridional se produjo entre el Oligoceno temprano y tardío en el borde norte del Mar de China Meridional, pero la parte este fue anterior a la oeste, es decir, el movimiento se produjo de este a oeste. La superficie de discordancia formada por este movimiento es diacrónica.
En la cuenca de la desembocadura del río Pearl, las características de reflexión sísmica de la superficie de discordancia formada por este movimiento son bastante diferentes. La reflexión sobre la interfaz tiene buena continuidad, es generalmente paralela a subparalela, tiene una frecuencia media baja y una amplitud moderada, lo que refleja la superficie de discordancia. características de la sedimentación marina; la capa de reflexión debajo de la interfaz está ligeramente inclinada, tiene una amplitud débil, baja frecuencia y reflexiones discontinuas o divergentes, lo que refleja las características de la sedimentación continental. En la provincia de Taiwán, el límite de tiempo de este movimiento se sitúa aproximadamente entre el Paleógeno y el Neógeno, lo que se denomina Movimiento Puli. Causó el metamorfismo superficial de los estratos del Paleógeno en el flanco occidental de las Montañas Centrales.
El Movimiento Nansha se llama Movimiento Dongsha en la parte norte del Mar de China Meridional y se llama Movimiento de las Montañas Costeras en la provincia de Taiwán. Este movimiento se inició a finales del Mioceno medio. Aunque el momento y la forma del desarrollo en curso variaron en diferentes regiones, generalmente fue un evento de inversión tectónica común en las cuencas sedimentarias que rodean el Mar de China Meridional. Los sedimentos desarrollados en un ambiente extensional temprano generalmente sufren una deformación plegable, que es más fuerte en el este y más débil en el oeste del margen continental norte del Mar de China Meridional. En el área de Sabah, este movimiento se llama orogenia Sabah, y la Formación Kela experimentó levantamiento y deformación a mediados y finales del Mioceno.
4 Razones de Discusión]>
4.1 Movimiento Liyue
Antes de 185 Ma, la Placa del Pacífico se generó en el océano de la Placa Kula, Placa Fénix y Farallón. Placa El punto triple de la cresta promueve la subducción de la Placa Kula hacia Eurasia. Según los estudios de Northrup et al. (1995) y Konov (1984), la placa del Pacífico se movió en dirección NO con respecto a la placa euroasiática en el Cretácico Superior, con una tasa de convergencia promedio de 130 mm/a (Fig. 6). ). Nueva Época (68,5~53,0Ma). Moviéndose hacia el norte desde la dirección inicial NO, la tasa de convergencia promedio cayó repentinamente al nivel de 78 mm/a, lo que provocó que el campo de tensión tectónica regional en los bordes este y sureste de Eurasia se transformara de precompresión a post-extensión del Cretácico tardío. formando una serie de grietas iniciales. Por lo tanto, el Movimiento Ritual y Musical fue un movimiento escisionista, y la discordancia formada fue equivalente a la discordancia escisionista de Falvey (1974). Las fallas extensionales regionales producen una serie de fallas extensionales con tendencia NE, formando una serie de grabens y semigrabens con tendencia NE mutuamente separados en la superficie. Los sedimentos del Paleoceno-Eoceno se desarrollan en grabens, pero a menudo faltan los sedimentos correspondientes en los horsts entre grabens. Esta puede ser la causa fundamental de esta obsolescencia de las discordancias.
Figura 6 La tasa de convergencia promedio de la placa del Pacífico en relación con la placa euroasiática en el Cenozoico (basado en Northrup et al., 1995).
Figura 6 La velocidad de convergencia promedio de la placa del Pacífico en relación con la placa euroasiática (según Northrup et al., 1995)
4.2 Movimiento Westguard
Eoceno medio En el período posterior, el patrón de placas global experimentó cambios importantes. Se produjeron varios eventos tectónicos importantes alrededor del Mar de China Meridional. Hace 44 millones de años, la placa india chocó de frente con el continente euroasiático, lo que provocó que la meseta tibetana se elevara en su conjunto y que la península de Indochina se apretara hacia el sureste. El límite de deslizamiento norte es la falla del río Rojo. Alrededor de 43 Ma, la dirección de subducción de la placa Kula giró hacia el noroeste, subducida bajo el continente de Asia Oriental, y comenzó a formar el sistema de cuenca de arco de trinchera del Pacífico occidental. Alrededor de 44 Ma, el Océano Índico comenzó su tercera expansión, y el Océano Índico comenzó su tercera expansión; La placa indoaustraliana se movió rápidamente hacia el norte y comenzó a moverse a lo largo de los subductos de la Fosa de la Sonda hacia el sudeste asiático continental. Bajo este contexto tectónico, el patrón tectónico del Mar de China Meridional ha sufrido nuevos cambios. Sobre la base de la anterior ampliación noroeste-sureste, la ampliación se desarrolló y fortaleció aún más. La corteza en la zona central de Xisha, en el norte del Mar de China Meridional, se ha vuelto significativamente más delgada. El macizo de Nansha, en el lado sureste de las islas Zhongsha, se separó del borde del continente del sur de China y se desplazó hacia el sureste. Después del bloque rift, la subcuenca suroeste comenzó a expandirse basándose en el aulacogue NE temprano.
Además, en el sureste de Borneo, las cuencas de Sulawesi y Makassar también se agrietaron casi simultáneamente con la subcuenca suroeste. La diferencia es que la ampliación de la cuenca de Makassar no se detuvo hasta principios del Mioceno, mientras que la apertura del mar de Célebes continuó hasta el Oligoceno e incluso el Mioceno. La expansión del Mar de Sulawesi puede ser el resultado de la expansión del arco posterior causada por la subducción hacia el norte de la placa australiana a lo largo de la Fosa de Java (Lee, 1995). West Sulawesi, North Sulawesi y Sulu Ridge forman un arco magmático de conexión genética.
A medida que el mar de Sulawesi se expande, Sulawesi occidental gira en el sentido de las agujas del reloj y se separa gradualmente de Kalimantan.
Con la expansión de la subcuenca suroeste del Mar de China Meridional, el Bloque Nansha fue empujado hacia el sur, acelerando la desaparición de la antigua corteza del Mar de China Meridional en su lado sur. Al mismo tiempo, la expansión del mar de Sulawesi empujó el bloque Sulu hacia el norte, y el área de Nansha entre los dos se encontraba en un entorno tectónico de compresión norte-sur, lo que provocó un levantamiento regional. Por lo tanto, el movimiento del satélite hacia el oeste es más prominente en el Mar de Nansha que en el norte del Mar de China Meridional, especialmente entre Nansha y Borneo, donde los estratos del Paleoceno-Eoceno incluso han experimentado un cierto grado de metamorfismo superficial. La interfaz T5 producida por este movimiento tectónico equivale a separación e inconformidad.
4.3 Movimiento del Mar de China Meridional
A finales del Oligoceno, la subcuenca oriental del Mar de China Meridional comenzó a expandirse. La dirección de expansión era diferente de la dirección noroeste-sureste. la subcuenca suroeste, pero se expandió en dirección norte-sur (B. Taylor y D E Hayes, 1983). La expansión de la subcuenca oriental hizo que el bloque Lile-North Palawan se desplazara hacia el sur, y la corteza oceánica Paleo-Austral se subdujo hacia el sur debajo de la plataforma suroeste de Palawan. En consecuencia, los niveles globales del mar cayeron bruscamente durante este período, formando niveles bajos del mar (Vail et al., 1977, 1979). Por lo tanto, la formación de esta discordancia/pseudoconformidad está influenciada tanto por factores tectónicos como por cambios en el nivel del mar. El movimiento del Mar de China Meridional refleja principalmente la expansión de la subcuenca oriental, que provocó la compresión y el levantamiento de los márgenes continentales norte y sur del Mar de China Meridional. Tiene el mayor impacto en los primeros estratos del sur. Los movimientos del sur y del este se movieron antes, y los movimientos del oeste y del norte, más tarde.
4.4 Movimiento Nansha
Durante el Mioceno, la Placa Australiana y la Placa del Mar de Filipinas, que se desplazaban hacia el norte, comenzaron a encontrar obstáculos. Según la investigación, hace 25 Ma, el extremo sur de la Placa Filipina chocó con el extremo norte de la Placa Australiana; en el Mioceno medio y tardío, el Arco de las Islas Filipinas y el Macizo de Palawan, acompañados de una rápida rotación en sentido antihorario, se ubicaron entre ellos. Colisión de la isla Mindoro y la isla Panay, el sudeste de Sulawesi y el oeste de Sulawesi chocaron en la placa australiana (Longley, 1997). Esta serie de eventos de colisión causó una compresión regional en el borde sureste del Bloque Nansha, acelerando la subducción hacia el sur y la subducción de la corteza Paleo-Oceánica del Sur, y finalmente condujo a la separación del Bloque Li Le-North Palawan y Kalimantan-Sulu. Colisión de bloques y extinción completa del antiguo Mar de China Meridional.
En el margen continental norte del Mar de China Meridional, la placa del Mar de Filipinas gira en sentido antihorario, se mueve hacia el noroeste, se subduce hacia Eurasia y aprieta el Mar de China Meridional del norte, lo que resulta en una fuerte deformación y deformación del Mioceno y estratos anteriores en el área de Dongsha El grado es más fuerte en el este y más débil en el oeste, lo que refleja que la tensión tectónica generada por el movimiento proviene del este.
A finales del Mioceno medio (12 ~ 15 Ma), el borde oriental de la placa india chocó oblicuamente con el borde occidental del sudeste asiático, lo que provocó la formación y el levantamiento de las montañas Indobirmanas. Por tanto, a mediados del Mioceno, toda la periferia del Mar de China Meridional se encontraba bajo la acción de un campo de tensiones tectónicas de compresión, que fue la causa fundamental del movimiento de Nansha. Este movimiento provocó una gran inversión tectónica en las cuencas sedimentarias alrededor del Mar de China Meridional. Por lo tanto, el Movimiento Nansha es el movimiento tectónico más fuerte, extenso e influyente del Mar de Nansha. Después de este movimiento, la expansión del fondo marino del Mar de China Meridional se detuvo, la corteza del antiguo Mar de China Meridional se contrajo por completo y la evolución del Mar de China Meridional entró en una nueva etapa histórica.
5Conclusión
Durante el Cenozoico, se produjeron cuatro movimientos tectónicos en el Mar de Nansha, a saber, el movimiento ceremonial desde el final del Mesozoico hasta el comienzo del Cenozoico, el movimiento satélite en el Eoceno medio y tardío, y el gradual Movimiento del Mar de China Meridional a finales del Plioceno y el Movimiento Nansha en el Mioceno medio. Estos movimientos están relacionados con interacciones entre placas (o macizos) que rodean el Mar de China Meridional. Entre estos cuatro movimientos, el Movimiento de Occidentalización en el Eoceno medio y tardío y el Movimiento Nansha en el Mioceno medio y tardío tuvieron el mayor impacto en el desarrollo tectónico del Mar de China Meridional, correspondiente a la expansión inicial de la Cuenca del Mar de China Meridional ( Subcuenca Suroccidental) y la cuenca (Subcuenca Oriental) respectivamente) el fin de la ampliación. Un estudio en profundidad de estos dos movimientos ayudará a revelar el origen de la cuenca del Mar de China Meridional.
Materiales y materiales de referencia
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Discusión sobre el movimiento tectónico cenozoico y el origen de la zona del mar de Nansha
Wan Ling, Wu Nengyou, Yao Bochu, Zeng
( Guangzhou Marine Geological Survey, Guangzhou, 510760)
Resumen: Los datos sísmicos obtenidos recientemente y los datos de perforación anteriores muestran que el área de Nansha ha experimentado múltiples fases de movimientos tectónicos en el Cenozoico, a saber, el Liyue. Movimiento y Movimiento Wei Occidental, Movimiento del Mar de China Meridional y Movimiento Nansha. Estos movimientos están relacionados con el movimiento de la Placa del Pacífico, la Placa del Mar de Filipinas y la Placa Indoaustraliana en relación con Eurasia.
Palabras clave: Movimiento tectónico de Nansha, Secuencia sísmica de reflexión sísmica cenozoica