На́ппа – крупный пласт горных пород, перемещённый тектоническими силами над зоной разлома. Образуется при столкновении литосферных плит, создает складки и разломы.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Большой пластинчатый блок горных пород, перемещенный на значительное расстояние над разломом сдвига-надвижения.
A large sheetlike body of rock that has been moved a considerable distance above a thrust fault
В геологии наппа или лист надвижения – это крупный пластинчатый блок горных пород, который был перемещен на значительное расстояние или над разломом сдвига-надвижения из своего первоначального положения. Наппы формируются в тектонических условиях сжатия, таких как зоны континентального столкновения или на наезжающей плите в зонах активной субдукции. Наппы образуются, когда масса горных пород вынуждается (или "надвигается") на другую массу горных пород, как правило, по плоскости разлома с небольшим углом наклона. Получающаяся структура может включать в себя крупномасштабные пластовые складки, сдвиг вдоль плоскости разлома, чешуйчатые надвиги, окна и клиппы. Термин происходит от французского слова, обозначающего скатерть, в аллюзии на мятую скатерть, которую толкают по столу. С XIX века многие геологи обнаружили области с крупномасштабными надвигами. Некоторые из них были подтверждены палеонтологическими данными. Концепция была разработана Марселем Александром Бертраном, который раскрыл сложную тектоническую историю Альп и идентифицировал это явление как nappe de charriage. Он переинтерпретировал более ранние исследования Арнольда Эшера фон дер Линта и Альберта Хейма в Гларнских Альпах. Его работа в Швейцарии повлияла на Эшера и Мориса Лужона. Несколько лет спустя структура наппы была исследована на северо-западе Шотландии Чарльзом Лапвортом. Позже Лужон перенес идеи о наппах в Карпаты.
In geology, a nappe or thrust sheet is a large sheetlike body of rock that has been moved more than or above a thrust fault from its original position. Nappes form in compressional tectonic settings like continental collision zones or on the overriding plate in active subduction zones. Nappes form when a mass of rock is forced (or "thrust") over another rock mass, typically on a low angle fault plane. The resulting structure may include large scale recumbent folds, shearing along the fault plane, imbricate thrust stacks, fensters and klippes. The term stems from the French word for tablecloth in allusion to a rumpled tablecloth being pushed across a table. Since the 19th century many geologists have uncovered areas with large scale overthrusts. Some of these were substantiated with paleontological evidence. The concept was developed by Marcel Alexandre Bertrand, who unraveled the complex tectonic history of the Alps and identified the feature as nappe de charriage. He reinterpreted earlier studies by Arnold Escher von der Linth and Albert Heim in the Glarus Alps. His work in Switzerland influenced Escher and Maurice Lugeon. Several years later, nappe structure was investigated in northwestern Scotland by Charles Lapworth. Lugeon later transferred the ideas of nappes to the Carpathians.
Механизмы размещения
Нэппы обычно рассматриваются как компрессионные структуры, однако некоторые исключения встречаются, особенно среди гравитационных обрушений вдоль низкоугольных разломов. Гравитационные силы могут быть даже важными в определенных случаях при внедрении компрессионных надвигов. На движение огромных масс горных пород могут влиять различные силы, действующие как одновременно, так и последовательно. Эти силы часто приводят к высокотемпературному и высокому давлению метаморфизму и интенсивной деформации пород в нэппе. На меньших глубинах низкое давление и температура не могут вызвать пластичное и вязкое поведение твердой породы, необходимое для движения вдоль низкоугольных разломов. Считается, что подобные характеристики могут быть достигнуты при значительно менее экстремальных условиях в глинистых породах или эвапоритах, которые затем могут выступать в роли тектонических смазок. Процесс, существенно снижающий трение, – это избыточное флюидное давление, которое противодействует нормальному давлению, тем самым уменьшая высокое литостатическое давление и способствуя образованию трещин, катаклазу и тектонических брекчий или алеврита разлома, которые могут служить плоскостью отслаивания. Эвапориты также часто связаны с плоскостями отслаивания и надвига. Эвапориты сильно подвержены деформации сдвига и поэтому являются предпочтительными плоскостями отрыва. В настоящее время поведение надвиговых листов объясняется моделью орогенного клина, зависящей от внутреннего угла клина θ. Гравитационное скольжение – это движение, вызванное перемещением вниз по наклонной плоскости под действием силы тяжести. Гравитационное растекание, возможно, сопровождаемое начальной фазой диапиризма, генерируется большим тепловым потоком, вызывающим отрыв в задней части складчатой системы. Другие механизмы, такие как подталкивание сзади, действие тангенциальных сжимающих сил и укорочение фундамента, по сути, являются вариациями вышеупомянутых механизмов.
Nappes are generally considered as compressional structures, however some exceptions could be found especially among the gravitational slides along low angle faults. Gravitational forces could even be important in certain cases during emplacement of compressional thrusts. The movement of huge masses of rock may be influenced by several forces, forces that may act together or sequentially. These forces frequently result in high temperature and pressure metamorphism and strong deformation of nappe rocks. At shallower depths, low pressures and temperatures can't cause the plastic and viscous behavior of solid rock necessary to move along low angle faults. It is considered that such characteristics may be achieved at significantly less extreme conditions in the clayey rocks or evaporites, which can then act as tectonic lubricants. The process, which significantly reduces the frictional resistance, is the fluid overpressure, which acts against the normal pressure, thereby reducing high lithostatic pressures and allowing fracturation, cataclasis and formation of tectonic breccia or fault gouge that could act as a decollement plane. Evaporites are also often related the decollement and thrust planes. Evaporites are strongly prone to shear deformation and therefore preferred planes of detachment. Behavior of thrust sheets is currently explained on the model of the orogenic wedge, which is dependent on the internal wedge taper θ. Gravitational sliding is movement generated by the movement down an inclined plane under the action of gravity. Gravitational spreading, possibly accompanied by an initial phase of diapirism, is generated by large heat flow that causes detachment in a hinterland. Other mechanisms, such as push from behind, action of tangential compressive forces, and shortening of the basement, are essentially variations of the previous mechanisms.