Обобщая имеющуюся геолого-геофизическую информацию по областям пересечения трансформных разломов и рифтовых зон СОХ, П.Фокс и Д. Галло пришли к выводу, что по мере того как кора утоняется при приближении к трансформной долине, толщина литосферы в районе рифтовой зоны будет увеличиваться вследствие охлаждающего влияния холодной трансформной стенки, или старого блока литосферы [252]. Величина охлаждающего влияния изменяется как функция мощности литосферы и будет тем больше, чем больше смещение по разлому и чем меньше скорость спрединга (рис. 3.26). Эти исследователи предположили, что мощный клин литосферы, который формируется под осью рифтовой зоны в области ее пересечения с трансформным разломом, спаивается с холодной и мощной литосферой противоположного блока. Такая спайка должна создать дополнительные напряжения в области пересечения. Расстояние, на котором будут распространяться эти напряжения, зависит от размера мантийного клина. Так, в трансформном разлом Тамайо на ВТП или в трансформном разломе А в области ФАМОУС мощность литосферы в районе пересечения с СОХ достигает около 10 - 15 км и наклонные батиметрические и структурные простирания в провинции трансформного угла выявляются на расстоянии всего лишь первых километров [524], тогда как подобные наклонные структуры развиты на гораздо больших расстояниях (20 -30 км) для трансформных разломов Океанограф, Вима [252], имеющих толщину старого блока литосферы более 30 км. По мере удаления от области пересечения в трансформную зону главные сдвиговые деформации концентрируются вдоль узкого (2 км) линейного пояса, приуроченного к оси максимальных глубин фундамента (например, т.р. Вима).
Вернуться к оглавлению