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Anisotropy of out-of-phase magnetic susceptibility as a potential tool for distinguishing geologically and physically controlled inverse magnetic fabrics in volcanic dykes
Physics of the Earth and Planetary Interiors ( IF 2.3 ) Pub Date : 2020-10-01 , DOI: 10.1016/j.pepi.2020.106551
František Hrouda , Josef Ježek , Martin Chadima

Abstract Among the mechanisms of the mass transport within the Earth's crust and the upper mantle the magma movement within the dykes is very important. In some dykes, the magma movement is represented by almost free flow infilling more or less open fractures in the host rocks, while it has character of forceful injection of the host rocks in the other dykes. The magnetic fabric originated by the free flow is characterized by the magnetic foliation and magnetic lineation approximately parallel to the dyke plane (normal fabric) whereas the forceful injection gives rise to the magnetic foliation perpendicular to the dyke plane defining the intermediate or inverse magnetic fabric. It is known, however, that the inverse magnetic fabric can also originate through the free flow of magma in the case when the minerals carrying the AMS are represented by single-domain (SD) grains. In order to distinguish between the two mechanisms controlling the intermediate/inverse fabric, the anisotropy of magnetic remanence (AMR) is often used, because it indicates the shape preferred orientation of ferromagnetic minerals regardless of their domain state. We show that not only AMR, but also the anisotropy of out-of-phase magnetic susceptibility (opAMS) is conformable with particle shape regardless of the magnetic state of the particle. Consequently, the opAMS, which is measured automatically with the standard AMS using the KLY-5 Kappabridge, may substitute the AMR at least in some cases of volcanic dykes.

中文翻译:

异相磁化率的各向异性作为区分火山岩脉中地质和物理控制的逆磁性结构的潜在工具

摘要 在地壳和上地幔内的物质传输机制中,岩脉内的岩浆运动非常重要。在某些岩脉中,岩浆运动表现为几乎自由流动的充填围岩中或多或少的开放裂缝,而在其他岩脉中则具有强注入围岩的特征。由自由流动产生的磁性织物的特征是磁叶理和磁线排列近似平行于堤平面(正常织物),而强力注入产生垂直于定义中间或逆磁性织物的堤平面的磁性层理。然而,众所周知,当携带 AMS 的矿物由单畴 (SD) 颗粒表示时,逆磁性结构也可以通过岩浆的自由流动产生。为了区分控制中间/反向结构的两种机制,经常使用剩磁各向异性 (AMR),因为它表明铁磁矿物的形状优选取向,而不管它们的畴状态。我们表明,无论颗粒的磁性状态如何,不仅 AMR,而且异相磁化率 (opAMS) 的各向异性都与颗粒形状一致。因此,使用标准 AMS 使用 KLY-5 Kappabridge 自动测量的 opAMS 至少可以在某些火山岩堤的情况下替代 AMR。为了区分控制中间/反向结构的两种机制,经常使用剩磁各向异性 (AMR),因为它表明铁磁矿物的形状优选取向,而不管它们的畴状态。我们表明,无论颗粒的磁性状态如何,不仅 AMR,而且异相磁化率 (opAMS) 的各向异性都与颗粒形状一致。因此,使用标准 AMS 使用 KLY-5 Kappabridge 自动测量的 opAMS 至少可以在某些火山岩堤的情况下替代 AMR。为了区分控制中间/反向结构的两种机制,经常使用剩磁各向异性 (AMR),因为它表明铁磁矿物的形状优选取向,而不管它们的畴状态。我们表明,无论颗粒的磁性状态如何,不仅 AMR,而且异相磁化率 (opAMS) 的各向异性都与颗粒形状一致。因此,使用标准 AMS 使用 KLY-5 Kappabridge 自动测量的 opAMS 至少可以在某些火山岩堤的情况下替代 AMR。我们表明,无论颗粒的磁性状态如何,不仅 AMR,而且异相磁化率 (opAMS) 的各向异性都与颗粒形状一致。因此,使用标准 AMS 使用 KLY-5 Kappabridge 自动测量的 opAMS 至少可以在某些火山岩堤的情况下替代 AMR。我们表明,无论颗粒的磁性状态如何,不仅 AMR,而且异相磁化率 (opAMS) 的各向异性都与颗粒形状一致。因此,使用标准 AMS 使用 KLY-5 Kappabridge 自动测量的 opAMS 至少可以在某些火山岩堤的情况下替代 AMR。
更新日期:2020-10-01
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