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Large Igneous Provinces LIP Die großen magmatischen Provinzen der Erde.

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Präsentation zum Thema: "Large Igneous Provinces LIP Die großen magmatischen Provinzen der Erde."—  Präsentation transkript:

1 Large Igneous Provinces LIP Die großen magmatischen Provinzen der Erde

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4 Columbia River Basalt 16 Ma (Early Miocene) LIP´s of the World Continental Flood Basalts Trap Deccan traps 65 Ma (Late Cretaceous) Siberian traps 250 Ma (Late Permian) Emeishan traps 258 Ma (Late Permian) Viluy traps 360 Ma (Late Devonian) Parana and Etendeka traps, 132 Ma (Early Cretaceous) Karoo and Ferrar traps, 184 Ma (Mid Jurassic) Madagascar traps, ~ 90 Ma (Mid Cretaceous) Ethiopian and Yemen traps, 30 Ma (Oligocene) North Atlantic Tertiary Volcanic Province, 55 & 60 Ma (Paleocene)

5 Large Igneous Provinces LIP Ontong–Java plateau 117, 98, 93 Ma (Mid-Late Cretaceous Ozeanische Plateaus

6 Large Igneous Provinces LIP

7 Crough 1983 Spuren von heißen Flecken

8 Hot Spot Track – der Hawaii – Emperor - Seamount Kette Hawaii Inselkette Emperor Inselkette 81 Ma heute aktiv Karte der magnetischen Anomalien Hawaii Spur ist unabhängig von der Bewegung der Lithosphärenplatten – kreuzt die magnetischen Anomalien der ozeanischen Kruste Spur wird kontinuierlich jünger in Richtung Hawaii

9 Fig. 1. Map showing the distribution of the Colombia River basalts (CRBs) and track of the Yellowstone hot spot. According to Pierce and Morgan [14], activity of the CRBs started due to the arrival of gigantic plume head of the Yellowstone hot spot ca. 16 Ma ago. The plume hit the boundary between Oregon, Idaho and Nevada where rhyolite volcanism occurred due to crustal anatexsis. Much of the basalt magmas, however, traveled to the north through 1000 km long NS rift system and drained at the boundary between Washington and Oregon States. Simplified after fig. 1 of Pierce and Morgan [14]. Columbia River Basalt 16 Ma (Early Miocene) & Yellowstone Hot Spot

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11 Scoring hotspots: the Plume and Plate paradigms Don L. Anderson Seismological Laboratory, Caltech, Pasadena, California 91125,USA caltech. edu

12 Klassisches Modell: Mantelkonvektion betrifft den gesamten Mantel

13 Alternative: zwei unabhängige Konvektionssysteme im unteren und oberen Mantel

14 1350 km Tiefe p-Wellen s-Wellen Tomographisches Modell des Erdmantels van der Hilst et al. 1997

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16 Miner Petrol DOI /s z Structure, mineralogy and dynamics of the lowermost mantle Reidar G. Trønnes

17 C Faccenna & TW Becker Nature 465, (2010) doi: /nature09064 Cartoon illustrating the architecture of the subduction zones and the related pattern of mantle convection in the Mediterranean region. Beispiel für Konvektionsmodell im Oberen Mantel

18 Holden & Vogt 1977 Noch eine Alternative

19 Holden & Vogt 1977 Ein streng mechanistischer Ansatz für Plattentektonik


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