Modele de conclusions en replique

Dans la terre, l`épaisseur élastique doit être comprise comme une épaisseur effective qui dépend de la structure thermique ainsi que de l`amplitude et du signe (c.-à-d. en tension ou en compression) de la souche et du stress déviatoriques (Goetze & Evans 1979). L`épaisseur effective est plus petite en tension que dans la compression parce que les roches échouent à des niveaux de contrainte inférieurs en tension que dans la compression. Le mécanisme invoqué dans cet article repose sur la tension dans la direction x et la contrainte nulle appliquée dans la direction y. Le pliage est dû au raccourcissement dans la direction y avec un montant total qui ne dépend que de la quantité d`extension et du rapport de poisson (EQ. 5). L`épaisseur élastique pour le pliage implique à la fois la tension et la compression de chaque côté de la surface neutre (Goetze & Evans 1979). En réalité géologique, cette épaisseur effective n`est pas la même que celle de l`extension horizontale en raison des différentes distributions de contraintes deviatoriques impliquées. Cette différence n`a aucune incidence sur l`analyse pour le pliage, qui repose sur la quantité d`extension et une contrainte purement géométrique, et non sur les contraintes impliquées. Carte topographique de la province du bassin et de l`aire de répartition. La grande surface affectée par le pliage peut être identifiée facilement à partir des variations topographiques.

Les lignes dans de grands tirets montrent des limites qui pourraient être comparées avec les bords serrés de nos expériences de laboratoire. Il a d`abord été possible d`obtenir des informations structurelles détaillées sur les intermédiaires de pliage de protéines brièvement présents avec le développement de la méthode d`étiquetage des impulsions HX (23, 24). La protéine d`abord déplié et D-échangée est mélangée dans les conditions de pliage et puis, à divers moments pendant le pliage, est soumise à une courte, sélective D à l`impulsion d`échange d à H d`étiquetage. La protéine se plie à l`état natif, et le placement de D contre H est analysé par RMN pour identifier les sites amide qui étaient déjà protégés (encore marqués D) ou non encore protégés (étiquetés H) au moment de l`impulsion d`étiquetage. Les résultats fournissent une série d`instantanés pendant le cours de temps sur lequel le pliage convertit les amides de chaîne principale identifiables en un État protégé en H-collé. Les résultats détecteront les intermédiaires qui rencontrent une barrière cinétique importante et atteignent ainsi une population importante. Nommer de côté, ce qui est vraiment important est de savoir que ces deux dimensions réunies sont la base du modèle de Kano et de déterminer comment nos clients se sentent sur les caractéristiques de notre produit, comme nous le verrons dans la section suivante. Nous proposons que les dômes métamorphiques résultent d`un pliage ductile imposé par la déformation élastique d`une couche de croûte supérieure en réponse à l`étirement.

Un calcul de minimisation de l`énergie nous permet d`estimer la longueur d`onde et l`amplitude des plis dans le cas de la croûte terrestre. Nous obtenons des valeurs comparables à celles des plis parallèles d`extension qui sont observés dans les dômes métamorphiques dans les terranes étendus continentaux. Nous montrons que même si la quantité d`extension qui se produit avant la faille est petite, il suffit de former des ondulations significatives de la surface de la terre. Ce modèle explique la géométrie des structures observées dans la mer Égée et dans le bassin et l`aire de répartition, ainsi que leurs principales caractéristiques. Il explique également pourquoi la topographie induite n`est pas compensée isostatiquement et pourquoi le Moho reste plat dans de telles régions. Enfin, le modèle représente quelques-unes des caractéristiques topographiques de la province du bassin et de l`aire de répartition, qui ont peut-être été établies par le même processus.

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