Books on the topic 'Continental magmatism'

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1

Assembly, International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior General. Continental magmatism abstracts. Socorro, NM: New Mexico Bureau of Mines & Mineral Resources, 1989.

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2

International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior. General Assembly. Continental magmatism: Program and directory. [Santa Fe, N.M.?]: IAVCEI, 1989.

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3

C, Storey Bryan, Alabaster T, and Pankhurst R. J, eds. Magmatism and the causes of continental break-up. London: Geological Society, 1992.

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4

Frolova, Tatʹi︠a︡na Ivanovna. Magmatizm i preobrazovanie zemnoĭ kory aktivnykh okrain. Moskva: "Nedra", 1989.

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5

Vroon, Pieter Zeger. Subduction of continental material in the Banda Arc, eastern Indonesia: Sr-Nd-Pb isotope and trace-element evidence from volcanics and sediments. [Utrecht: Faculteit Aardwetenschappen der Rijksuniversiteit Utrecht, 1992.

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6

I, Khanchuk A., International Association on the Genesis of Ore Deposits., and Rossiĭskai︠a︡ akademii︠a︡ nauk. Dalʹnevostochnoe otdelenie., eds. Metallogeny of the Pacific Northwest: Tectonics, magmatism, and metallogeny of active continental margins. Vladivostok: Dalnauka, 2004.

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7

Korenaga, Jun. Magmatism and dynamics of continental breakup in the presence of a mantle plume. Cambridge, Mass: Massachusetts Institute of Technology, 2000.

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8

I, Khanchuk A., Gonevchuk G. A, Seltmann Reimar, International Association on the Genesis of Ore Deposits., Rossiĭskai︠a︡ akademii︠a︡ nauk. Dalʹnevostochnoe otdelenie., and Dalʹnevostochnyĭ geologicheskiĭ institut (Rossiĭskai︠a︡ akademii︠a︡ nauk), eds. Metallogeny of the Pacific Northwest (Russian Far East): Tectonics, magmatism, and metallogeny of active continental margins : interim IAGOD Conference, 1-20 September, 2004, Vladivostok, Russia : excursion guidebook. Vladivostok: Dalnauka Publishing House, 2004.

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9

Izosov, L. A. Zapadno-Sikhotė-Alinskiĭ okrainno-kontinentalʹnyĭ vulkanicheskiĭ poi︠a︡s i ego tektonicheskai︠a︡ pozit︠s︡ii︠a︡ v Zapadno-Tikhookeanskoĭ zone perekhoda kontinent--okean. Vladivostok: Dalʹnauka, 2005.

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10

J, Michot, Demaiffe Daniel, and Université libre de Bruxelles. Laboratoires associés de géologie, petrologie, et géochronologie., eds. Petrology and geochemistry of magmatic suites of rocks in the continental and oceanic crusts: A volume dedicated to Professor Jean Michot. Bruxelles: ULB, 1996.

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11

Yanagi, Takeru. Arc Volcano of Japan: Generation of Continental Crust from the Mantle. Tokyo: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.

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12

Jweda, Jason. Geochemistry of the Tatara-San Pedro continental arc volcanic complex and implications for magmatism in the Chilean Southern Volcanic Zone. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2014.

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13

Kazuyuki, Shiraishi, Motoyoshi Y, and International Workshop on Origin and Evolution of Continents, (1997 : National Institute of Polar Research, Tokyo), eds. Origin and evolution of continents: Proceedings of the International Symposium "Origin and evolution of continents", 13-14 Octover 1997, Tokyo. Tokyo: The Institute, 1998.

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14

Yuchuan, Chen, ed. Di 30 jie guo ji di zhi da hui lun wen ji. Beijing: Di zhi chu ban she, 1999.

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15

Karsten, Gohl, ed. Structure and dynamics of a submarine continent: Tectonic-magmatic evolution of the Campbell Plateau (New Zealand) : report of the RV "Sonne" cruise SO-169, Project CAMP, 17 January to 24 February 2003. Bremerhaven: Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, 2003.

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16

Proceedings of the 30th International Geological Congress: Beijing, China, 4-14 August 1996. Utrecht, Netherlands: VSP, 1997.

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17

Yuchuan, Chen, ed. Di 30 jie guo ji di zhi da hui lun wen ji: Zhong wen ban. Beijing: Di zhi chu ban she, 1999.

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18

(Editor), Michael Brown, and Tracy Rushmer (Editor), eds. Evolution and Differentiation of the Continental Crust. Cambridge University Press, 2006.

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19

Isotopic evidence for evolution of sub-continental mantle during Red Sea rifting. [Reston, Va.]: U.S. Geological Survey, 1989.

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20

Hill, Brittain E. Petrogenesis of compositionally distinct silicic volcanoes in the Three Sisters region of the Oregon Cascade Range: The effects of crustal extension on the development of continental arc silicic magmatism. 1991.

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21

Woodsworth, Glenn J., Margaret E. Rusmore, Harold H. Stowell, and Lincoln S. Hollister. Architecture and Evolution of the Crust during Continental Arc Magmatism: A Transect through the Coast Mountains Batholith, British Columbia. Geological Society of America, 2020. http://dx.doi.org/10.1130/fld058.

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Abstract:
Originally prepared for the GSA Thompson Field Forum that ran from Terrace to Prince Rupert, British Columbia, this guide describes the geology along the Skeena River transect of the Coast Mountains batholith, the largest Cordilleran batholith of western North America and one of the largest continental-margin batholiths in the world. The last guide to this area was published in 1983 and this new volume is the only modern overview of the last decades of work. The authors use the transect as a basis to examine the growth of the Coast Mountains batholith as a whole, emphasizing commonalities and variations with the batholith and how these traits may reflect magmatic processes that create convergent-margin batholiths.
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22

Yanagi, Takeru. Arc Volcano of Japan: Generation of Continental Crust from the Mantle. Springer, 2011.

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23

Yanagi, Takeru. Arc Volcano of Japan: Generation of Continental Crust from the Mantle. Springer, 2016.

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24

(Editor), W. Hames, J. G. McHone (Editor), P. Renne (Editor), and C. Ruppel (Editor), eds. The Central Atlantic Magmatic Province: Insights from Fragments of Pangea (Geophysical Monograph). American Geophysical Union, 2003.

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25

Bouchez, Jean-Luc, and Adolphe Nicolas. Principles of Rock Deformation and Tectonics. Oxford University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780192843876.001.0001.

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Abstract:
This book, based on laboratory, teaching and field experience, has a strong focus towards hard rocks and magmatic rocks, from both the continental crust worldwide, where quartz and granites are dominant, and the mantle dominated by olivine in peridotites. With more than 250 figures, most of them original, the book develops, in addition to classical structural geology objects, the fundamentals of brittle fracturing of materials, plastic deformation of ice, quartz and olivine, and fabric acquisition in rocks and magmas. Measurement and orientation of stress axes, bases of neotectonics and geophysics, and practical tools such as magnetic fabrics not commonly treated in geological books, are also provided. Emblematic tectonic and geodynamic sites are presented, both from the oceanic and continental crust, for instance the Oman ophiolites, and the India-Eurasia collision and its associated shear zones. Since the targeted readers are present-day young students, a few structural geology exercises are also included in order to improve their abilities.
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26

Arvizu Gutiérrez, Harim Elmer. Magmatismo permo-triásico en el NO de Sonora, México: inicio de la subducción y maduración de un margen continental activo. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación General de Estudios de Posgrado, 2015. http://dx.doi.org/10.22201/cgep.9786070270864e.2015.

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27

Arvizu Gutiérrez, Harim Elmer. Magmatismo permo-triásico en el NO de Sonora, México: inicio de la subducción y maduración de un margen continental activo. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación General de Estudios de Posgrado, 2015. http://dx.doi.org/10.22201/cgep.9786073019361e.2019.

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28

Martin, Barton Sawyer. Geochemical variations within the Roza member, Wanapum basalt, Columbia River basalt group: Implications for the magmatic processes affecting continental flood basalts. 1991.

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29

Di xue yu ren lei sheng cun, huan ing, zi ran zai hai, quan qiu bian hua. Beijing: Di zhi chu ban she, 1999.

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30

Quaternary Geology: Proceedings of the 30th International Geological Congress. Brill Academic Publishers, 1997.

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31

(Editor), Huang Yunhui, and Cao Yawen (Editor), eds. Mineralogy: Proceedings of the 30th International Geological Congress. Brill Academic Publishers, 1997.

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32

(Editor), N. C. Krothe, and Fei Jin (Editor), eds. Hydrogeology: Proceedings of the 30th International Geological Congress Beijing, China, 4-14 August 1996 (Proceedings of the 30th International Geological Congress). Brill Academic Publishers, 1997.

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33

(Editor), Wang Naiwen, and J. Remane (Editor), eds. Stratigraphy: Proceedings of the 30th International Geological Congress (Modern Probability and Statistics). Brill Academic Publishers, 1997.

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34

(Editor), Jin Yu-Gan, and D. Dineley (Editor), eds. Palaeontology & Historical Geology: Proceedings of the 30th International Geological Congress. Brill Academic Publishers, 1997.

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(Editor), Liu Baojun, and Li Sitian (Editor), eds. Basin Analysis & Global Sedimentary Geology: Proceedings of the 30th International Geological Congress. Brill Academic Publishers, 1997.

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36

(Editor), Xiao Xuchang, and Liu Hefu (Editor), eds. Global Tectonic Zones, Supercontinent Formation & Disposal: Proceedings of the 30th International Geological Congress. Brill Academic Publishers, 1997.

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37

(Editor), Wang Pingxian, and William A. Berggren (Editor), eds. Marine Geology & Palaeoceanography: Proceedings of the 30th International Geological Congress. Brill Academic Publishers, 1997.

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38

Jovic, Sebastián Miguel. Geología y metalogénesis de las mineralizaciones polimetálicas del área El Tranquilo (Cerro León), sector central del Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), 2010. http://dx.doi.org/10.35537/10915/4346.

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Abstract:
La presente investigación tiene como eje principal el estudio detallado de las mineralizaciones y la geología de un área del Macizo del Deseado con características geológicas y metalogénicas únicas. La elección del área del El Tranquilo o también conocido como “anticlinal” El Tranquilo, como zona de estudio, se ha basado en el reducido conocimiento y la presencia características atípicas en las mineralizaciones y la escasa representación, en el Macizo del Deseado, de las rocas y unidades geológicas aflorantes. La investigación ha sido realizada en tres etapas: una primera con recopilación de antecedentes y trabajo de campo, una segunda analítica con trabajos de laboratorio y una tercera etapa interpretativa. Se realizó el procesado de imágenes satelitales (TM, SPOT, IKONOS) y se ejecutaron mapeos geológico-estructurales de detalle y semidetalle (con elaboración de una cartografía digital), descripción de testigos de sondeos (gran parte de los 30.000 metros de las perforaciones ejecutadas en la propiedad minera), se realizaron estudios petrográficos, calcográficos, de rayos X, determinaciones geoquímicas, estudios de inclusiones fluidas, de microscopía electrónica, microsonda electrónica, determinaciones geocronológicas y análisis de isótopos estables e inestables. Además se participó de otros trabajos complementarios realizados durante las distintas etapas de exploración minera, tales como geoquímica de suelos, muestras de trincheras y relevamientos magnetométricos y geoeléctricos terrestres y la interpretación, para la zona de trabajo, de estudios previos de magnetometría aérea y líneas sísmicas. El área del “anticlinal” El Tranquilo, está caracterizada por la presencia de rocas y unidades geológicas con escasa representación en el Macizo del Deseado, y representa una “ventana geológica” que permite el estudio del intervalo Triásico superior - Jurásico inferior, períodos que se encuentran poco expuestos en esta provincia geológica. La secuencia estratigráfica de este sector se inicia con las sedimentitas continentales, areniscas a areniscas conglomerádicas con intercalaciones de pelitas, del Grupo El Tranquilo, del Triásico medio a superior (Jalfin y Herbst 1995). Por encima, se presentan las rocas volcaniclásticas de la Formación Roca Blanca (Herbst, 1965), del Jurásico inferior. Esta es la litología más desarrollada en el área y está compuesta por tufitas, areniscas y sabulitas ricas en componentes volcánicos. Intruyendo a las sedimentitas continentales y a las tufitas, se disponen rocas básicas a intermedias del Jurásico inferior, que se presentan como filones capa de diabasa en el sector este del área y como pórfidos andesíticos de formas subcirculares en el sector noroeste, de la Formación Cerro León (Panza, 1995 y de Barrio et al., 1999). En los sectores norte y noreste del área afloran volcánitas del Jurásico medio a superior, basaltos y andesitas de la Formación Bajo Pobre, y en el sector sudoriental pequeños asomos de ignimbritas riolíticas del Grupo Bahía Laura (Panza, 1995). Estas unidades se encuentran parcialmente cubiertas por el Basalto Las Mercedes del Cretácico superior y el Basalto Cerro del Doce correspondiente al Eoceno (Panza, 1982) y finalizan esta secuencia sedimentos modernos, aluviales, coluviales y de bajos. En la presente investigación se determinó la presencia de niveles ignimbríticos ácidos y coladas basálticas intercaladas en las tufitas de la Formación Roca Blanca. A partir de las edades obtenidas, relaciones estratigráficas y composición se desvincula a los intrusivos dioríticos de la Formación Cerro León y se los asocia con el magmátismo de la Formación La Leona (Jurásico inferior). Los basaltos aflorantes en el área presentan características de basaltos continentales que se corresponden a los primeros indicios del magmatismo sinextensional jurásico y representan magmas básicos de origen mantélico que alcanzaron la superficie. Se los desvinculan de la Formación Bajo Pobre por ser ligeramente más antiguos al estar intercalados entre las tufitas de la Formación Roca Blanca (Jurásico inferior) y por presentar diferentes características isotópicas y petrogenéticas. Se define así una nueva unidad formacional para estas rocas denominándolas Formación El Piche. Los pórfidos andesíticos de la Formación Cerro León y las andesitas de la Formación Bajo Pobre presentan similitudes geoquímicas, isotópicas, petrogenéticas y edades semejantes, por lo que se interpreta un mismo origen para estas rocas, siendo los pórfidos andesíticos partes de los conductos de emisión de las coladas andesíticas. A diferencia del resto del Macizo del Deseado donde predomina casi por completo deformación con comportamiento netamente frágil, en el área de estudio se reconoció deformación tanto dúctil como frágil en las secuencias triásicas y jurásicas. Los rasgos estructurales más sobresalientes son: un domamiento regional de entre 15 a 20 km de diámetro, definido por Di Persia (1956) como “anticlinal” El Tranquilo, domamientos y plegamientos con dimensiones menores a 1 km localizados dentro de la antiforma regional, un sistema de fracturas radiales asociado al domamiento y la falla El Tranquilo con un sistema de vetas controladas por fallas. Se determinó que el “anticlinal” El Tranquilo, se formó por el emplazamiento de un cuerpo intrusivo no aflorante del orden de 8 a 10 Km de diámetro y profundidad mínima hasta su techo de 1400 m, subyaciendo al Grupo El Tranquilo y a la Formación Roca Blanca, y generando por su intrusión, el domamiento regional y los domamientos y plegamientos con dimensiones menores a 1 km localizados corresponde a una deformación producida por lacolitos o stocks no aflorantes. En el área de estudio se reconocieron gran cantidad de mineralizaciones, las que totalizan ~80 km lineales de vetas, ubicadas principalmente en el sector central del área. Las vetas se concentran hacia el este de la estructura regional, la falla El Tranquilo, son subparalelas a esta estructura y están emplazadas en las tufitas de la Formación Roca Blanca y pelitas y areniscas del Grupo El Tranquilo. Se han discriminado dos tipos distintos de vetas según su composición y expresión superficial, vetas formadas por importantes zonas de oxidación que representan la expresión superficial de vetas de sulfuros, y vetas, brechas hidrotermales, vetillas y stockworks formados principalmente por cuarzo. A partir de las distintas características observadas y datos obtenidos (composición, signatura geoquímica, mineralogía, datos de inclusiones fluidas, isótopos, controles estructurales y litológicos y edades) se ha podido diferenciar dos estilos de mineralización. La mineralización polimetálica que presenta una compleja mineralogía de sulfuros asociada a una signatura geoquímica de In, Cu, Au, As, Sn, W, Bi, Zn, Pb, Ag, Cd y Sb. Las temperaturas y salinidades de los fluidos indican un sistema epitermal para la formación de estas vetas. Su génesis esta vinculada a los cuerpos intrusivos dioríticos reducidos por sedimentos ricos en materia orgánica, concentrando en los fluidos hidrotermales In, Sn, Ag, W, Bi. Se define a esta mineralización como un depósito epitermal vetiforme polimetálico rico en In semejante a los depósitos de Japón y Bolivia. Las características de esta mineralización y la edad Jurásica inferior (193 Ma) confirman la presencia de un nuevo tipo de deposito epitermal que difiere del clásico modelo de baja sulfuración del Macizo del Deseado y que no se encuentra asociado al importante volcanismo bimodal del Jurásico medio a superior (Complejo Bahía Laura), como la mayoría de las mineralizaciones del Macizo del Deseado. Este hecho potencia el hallazgo de otros tipos de depósitos epitermales polimetálicos, asociados a otras rocas y con diferentes asociaciones metalogénicas. La mineralización argentífera está formada por cuarzo, carbonatos y en menor medida sulfuros y sulfosales con una signatura geoquímica de Ag (Au), Pb, Cu y Zn. Las temperaturas y salinidades de los fluidos indican un sistema epitermal para la formación de estas vetas. Su génesis está vinculada al magmatismo intermedio de las Formaciones Cerro León y Bajo Pobre, atribuyéndole una edad Jurásica media (168 Ma). Según sus características esta mineralización puede ser definida como un depósito epitermal de sulfuración intermedia. Esta mineralización también representa una variación en el modelo de baja sulfuración del Macizo del Deseado, pero está genéticamente asociada al volcanismo bimodal del Complejo Bahía Laura (Fm. Bajo Pobre) por lo que podría incluirse dentro de las mineralizaciones de la Provincia auroargéntifera del Deseado.
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