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Pangea Migration
Tectonics ( IF 4.2 ) Pub Date : 2021-05-17 , DOI: 10.1029/2020tc006585
Xavier Le Pichon 1 , Mark Jellinek 2 , Adrian Lenardic 3 , A.M. Celal Şengör 4 , Caner İmren 5
Affiliation  

We confirm the proposition of Le Pichon et al (2019, https://doi.org/10.1029/2018TC005445) that Pangea was ringed by a hemispheric subduction girdle from its formation 400 Ma to its dispersal 100 Ma. We quantify the northward migration, that we attribute to True Polar Wander (TPW), of its axis of symmetry, between 400 and 150 Ma, from southern latitudes to the equatorial zone. The spatial stabilizing within the equatorial zone of the axis of symmetry in a fixed position with respect to the lower mantle was marked by alternating clockwise and counterclockwise oscillations between 250 and 100 Ma that we relate to tectonic events. A subduction girdle is predicted to set up lateral temperature gradients from the relatively warm sub-Pangean mantle to a cooler sub-oceanic mantle. Over time, this effect acts to destabilize the Pangea landmass and its associated subduction girdle. Quantitatively, a scaling theory for the stability of the subduction girdle against the mantle overturn constrains the maximum magnitude of sub-Pangean warming before breakup to be order 100 °C, consistent with constraints on the Pacific-Atlantic oceanic crustal thickness differences. Our predictions are in line with the recent analyses of the Jurassic-Cretaceous climate change and with the existing models for potential driving forces for a TPW oscillation of Pangea across the equator. The timing and intensity of the predicted sub-Pangean warming potentially contributed to the enigmatically large Siberian Traps and CAMP flood basalts at 250 Ma and 201 Ma, respectively.

中文翻译:

盘古迁移

我们证实了 Le Pichon 等人 (2019, https://doi.org/10.1029/2018TC005445) 的命题,即 Pangea 从其形成 400 Ma 到其扩散 100 Ma 被一个半球俯冲带环绕。我们量化了向北迁移,我们将其归因于真正的极地漂移 (TPW),其对称轴在 400 到 150 Ma 之间,从南纬到赤道区。在相对于下地幔的固定位置,对称轴赤道带内的空间稳定以 250 到 100 Ma 之间的顺时针和逆时针交替振荡为标志,这与构造事件有关。俯冲带预计会建立从相对温暖的亚盘古地幔到较冷的亚洋地幔的横向温度梯度。随着时间的推移,这种效应会破坏盘古大陆及其相关的俯冲带。从数量上讲,俯冲带对地幔翻转的稳定性的比例理论将分裂前的亚盘古大陆变暖的最大幅度限制在100°C,这与对太平洋-大西洋海洋地壳厚度差异的限制一致。我们的预测与最近对侏罗纪 - 白垩纪气候变化的分析以及现有的潘基亚跨赤道 TPW 振荡的潜在驱动力模型一致。预测的亚盘古大陆变暖的时间和强度可能分别导致了 250 Ma 和 201 Ma 的神秘大西伯利亚圈闭和 CAMP 洪水玄武岩。俯冲带相对于地幔翻转的稳定性的比例理论将分裂前的亚盘古大陆变暖的最大幅度限制为 100°C,这与对太平洋-大西洋海洋地壳厚度差异的限制一致。我们的预测与最近对侏罗纪 - 白垩纪气候变化的分析以及现有的潘基亚跨赤道 TPW 振荡的潜在驱动力模型一致。预测的亚盘古大陆变暖的时间和强度可能分别导致了 250 Ma 和 201 Ma 的神秘大西伯利亚圈闭和 CAMP 洪水玄武岩。俯冲带相对于地幔翻转的稳定性的比例理论将分裂前的亚盘古大陆变暖的最大幅度限制为 100°C,这与对太平洋-大西洋海洋地壳厚度差异的限制一致。我们的预测与最近对侏罗纪 - 白垩纪气候变化的分析以及现有的潘基亚跨赤道 TPW 振荡的潜在驱动力模型一致。预测的亚盘古大陆变暖的时间和强度可能分别导致了 250 Ma 和 201 Ma 的神秘大西伯利亚圈闭和 CAMP 洪水玄武岩。与对太平洋-大西洋大洋地壳厚度差异的限制一致。我们的预测与最近对侏罗纪 - 白垩纪气候变化的分析以及现有的潘基亚跨赤道 TPW 振荡的潜在驱动力模型一致。预测的亚盘古大陆变暖的时间和强度可能分别导致了 250 Ma 和 201 Ma 的神秘大西伯利亚圈闭和 CAMP 洪水玄武岩。与对太平洋-大西洋大洋地壳厚度差异的限制一致。我们的预测与最近对侏罗纪 - 白垩纪气候变化的分析以及现有的潘基亚跨赤道 TPW 振荡的潜在驱动力模型一致。预测的亚盘古大陆变暖的时间和强度可能分别导致了 250 Ma 和 201 Ma 的神秘大西伯利亚圈闭和 CAMP 洪水玄武岩。
更新日期:2021-06-08
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