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四川龙门山构造带活动的钟乳石记录 被引量:3
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作者 邵兆刚 孟宪刚 +5 位作者 韩建恩 王津 余佳 贺承广 权凯 陈麒光 《地球学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期25-30,共6页
在四川龙门山地区开展构造地质调查过程中,沿龙门山构造带发现了大量灰岩及钙质胶结的砾岩溶洞,这些溶洞形成与构造带的分布密切相关,有些则直接发育在断裂带中。与其它地区溶洞所不同,发现这些溶洞顶部发育的钟乳石普遍发生了偏转... 在四川龙门山地区开展构造地质调查过程中,沿龙门山构造带发现了大量灰岩及钙质胶结的砾岩溶洞,这些溶洞形成与构造带的分布密切相关,有些则直接发育在断裂带中。与其它地区溶洞所不同,发现这些溶洞顶部发育的钟乳石普遍发生了偏转现象,即钟乳石目前的最下部生长方向与铅直方向一致,而中部和上部石笋轴线明显与铅直方向存在一定角度的偏折,野外调查表明,沿龙门山构造发育的溶洞石钟乳及石笋的生长受断裂活动控制发生的明显的偏折和摆动现象,为研究龙门山构造活动特征提供了难得的实际材料。钟乳石生长轴线的偏转及AMSHC测年结果表明,龙门山构造带存在明显的周期性活动特征,已有的测年结果反映龙门山构造带于21.81ka(或22.85ka)、19.3ka(或20.71ka)处于构造活动期,显示了构造的幕次活动特征,测年结果记录到的幕次间隔期或周期为2.14~2.5ka。结合地震分析,钟乳石生长揭示出石钟乳生长轴线的偏折是龙门山构造带幕次活动期短期内发生持续构造活动的结果,并导致在幕次构造活动期的短时段内伴生大量的地震等构造活动。 展开更多
关键词 四川龙门山 钟乳石 生长轴偏转 构造活动
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四川龙门山区泥盆纪海水来自何方 被引量:7
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作者 陈源仁 《沉积与特提斯地质》 CAS CSCD 1990年第1期19-27,共9页
四川龙门山区的泥盆系以其发育完整、出露良好、厚度巨大、化石丰富、地层连续、层序清楚等特点驰名中外,尤其是北川桂溪—甘溪—沙窝子剖面的研究程度不断提高,已成为世界泥盆系分统分阶研究中不可多得的系统剖面。但长期以来对龙门山... 四川龙门山区的泥盆系以其发育完整、出露良好、厚度巨大、化石丰富、地层连续、层序清楚等特点驰名中外,尤其是北川桂溪—甘溪—沙窝子剖面的研究程度不断提高,已成为世界泥盆系分统分阶研究中不可多得的系统剖面。但长期以来对龙门山区泥盆纪时的古地理特点和海侵方向等关键问题,始终没有得到明确的、肯定的和统一的认识。本文就目前作者的认识,提出一些看法以供大家讨论。一、四川龙门山区泥盆系的特点为探讨龙门山区泥盆纪时海侵方向,海水通道,就有必要首先介绍龙门山区泥盆系空间分布格局、生物群特点及其与邻区的关系等,以作为分析的依据。 (一) 展开更多
关键词 四川龙门山 早泥盆世 生物群 陆源碎屑 空间分布格局 层位 地层接触关系 研究程度 地层厚度 沉积类型
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四川龙门山构造带构造样式浅析
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作者 李娟 李忠权 王平 《云南地质》 2012年第2期272-276,共5页
总结前人研究成果,综合野外实地地质调查、室内剖面制作,实例验证龙门山构造带构造样式、组合特征,提出有益见解。
关键词 典型双重构造 多期构造运动 伸展与挤压 构造样式建立 四川龙门山
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四川龙门山北段推覆构造的厘定
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作者 于苏俊 《四川地质学报》 1989年第3期11-20,共10页
对四川龙门山北段推覆构造已有大量的分析和研究,但缺乏详细而确切的几何学划分以及定量阐述。本文依据对伸展断层、铲状断层的确定以及块体构造样式的研究,详细厘定了该区推覆构造的几何学。同时,采用三维应变分析、平衡剖面等手段,阐... 对四川龙门山北段推覆构造已有大量的分析和研究,但缺乏详细而确切的几何学划分以及定量阐述。本文依据对伸展断层、铲状断层的确定以及块体构造样式的研究,详细厘定了该区推覆构造的几何学。同时,采用三维应变分析、平衡剖面等手段,阐述了推覆构造的运动方向,迁移距离,成生顺序,成因机制及形成时代等诸问题,还指出了龙门山冒地槽的建造环境对推覆构造格局所起的重要控制作用。 展开更多
关键词 推覆构造 四川龙门山 构造样式 平衡剖面 控制作用 冒地槽 冲断层 断层位移 背斜 成因机制
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龙门山断裂带北段晚新近纪以来的右行走滑运动及其构造变换研究——以青川断裂为例 被引量:46
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作者 樊春 王二七 +1 位作者 王刚 王世锋 《地质科学》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期417-433,共17页
龙门山断裂带位于青藏高原东缘,构成了青藏高原和四川盆地的重要构造边界。近年来的研究表明:在新生代晚期,除了存在逆冲推覆之外,龙门山的中段和南段还发生了明显的右行走滑活动。对龙门山北段的青川断裂进行的系统研究发现:断裂具有... 龙门山断裂带位于青藏高原东缘,构成了青藏高原和四川盆地的重要构造边界。近年来的研究表明:在新生代晚期,除了存在逆冲推覆之外,龙门山的中段和南段还发生了明显的右行走滑活动。对龙门山北段的青川断裂进行的系统研究发现:断裂具有明显的右行走滑特征,沿断裂发育大量不同规模的水系位错,其中嘉陵江水系位错规模最大,据此可确定青川断裂的最大位移量为17km。进一步的野外工作证实断裂的走滑位移在尾端发生构造变换,位于断裂南西端的轿子顶穹隆是叠加构造,吸收了青川断裂的部分位移量;位于断裂北东端的汉中盆地则是处于伸展应力环境下的断陷盆地,吸收了其大部分位移量。 展开更多
关键词 青川断裂 右行走滑 构造变换 晚新近纪 四川龙门山
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龙门山地区早泥盆世古海洋环境--来自腕足类壳体的地球化学证据 被引量:3
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作者 程红光 李心清 +3 位作者 袁洪林 王克卓 王兵 程建中 《沉积学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期897-903,共7页
四川龙门山地区泥盆系是解决我国华南区与西北区及国外泥盆系对比的纽带,也是全球古生代气候变化对比研究的一个重要地区。但该地区早泥盆世古海洋环境研究一直缺乏同位素地球化学方面的证据,影响到该地区泥盆纪地球化学记录与世界其他... 四川龙门山地区泥盆系是解决我国华南区与西北区及国外泥盆系对比的纽带,也是全球古生代气候变化对比研究的一个重要地区。但该地区早泥盆世古海洋环境研究一直缺乏同位素地球化学方面的证据,影响到该地区泥盆纪地球化学记录与世界其他地区的对比,进而影响全球范围内的古生代气候变化对比研究。针对这一问题,我们通过龙门山地区早泥盆世保存完好的腕足化石稳定同位素地球化学研究,对该地区早泥盆世海洋的古地理环境特征进行了探讨。保存鉴定结果显示:腕足化石壳体结构保存完整;阴极射线照射下壳体不发光或部分壳体呈微弱橙黄色;大多数壳体微量元素Mn<250μg/g、Sr>400μg/g。表明腕足化石保存完好,后期成岩作用影响微弱。同位素结果揭示龙门山地区δ18O值在-4.5‰~-9.9‰(PDB下同)之间,明显低于该时期世界其他相同纬度地区的δ18O值(-1.7‰~-6.9‰);微量元素Fe、Mn含量变化与氧同位素组成变化呈反相关系。这说明龙门山海域当时处于海水同开阔海水交流不畅,海水化学成分受陆源淡水注入控制。这一发现从同位素地球化学角度对龙门山古海洋环境做出了判别,为龙门山地区同位素及微量元素研究在世界范围内进行短尺度对比提供依据。 展开更多
关键词 腕足化石 氧同位素 四川龙门山 微量元素
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龙门山北段宝珠寺飞来峰的特征及形成演化 被引量:1
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作者 龙年 陶晓风 《地质学刊》 CAS 2012年第4期355-359,共5页
龙门山飞来峰主要有挤压推覆和重力滑覆两种形成观点,飞来峰的成因对龙门山的构造演化具有重要意义。通过对其北段宝珠寺飞来峰野外实地考察及其构造变形特征的研究,得出该飞来峰主体为向斜构造,具有多层结构,由北西—南东向逆冲推覆形... 龙门山飞来峰主要有挤压推覆和重力滑覆两种形成观点,飞来峰的成因对龙门山的构造演化具有重要意义。通过对其北段宝珠寺飞来峰野外实地考察及其构造变形特征的研究,得出该飞来峰主体为向斜构造,具有多层结构,由北西—南东向逆冲推覆形成,为推覆说提供了有力的证据;并且该区域构造具有典型的后展式逆冲推覆构造,区别于整个龙门山前展式推覆构造模式。 展开更多
关键词 飞来峰 构造变形 逆冲推覆 四川龙门山
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The Focal Mechanism Solutions of the M_S 8.0 Wenchuan Earthquake in Sichuan on May 12,2008 and Some of Its Aftershocks
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作者 Guo Xiangyun Chen Xuezhong Li Yan'e 《Earthquake Research in China》 2010年第2期231-243,共13页
The focal mechanism solutions of the Wenchuan earthquake (Ms8.0) of May 12, 2008 and some of its aftershocks occurring up to December I0, 2008 are determined with lower semisphere of equal-projection and first motio... The focal mechanism solutions of the Wenchuan earthquake (Ms8.0) of May 12, 2008 and some of its aftershocks occurring up to December I0, 2008 are determined with lower semisphere of equal-projection and first motion sign data of P waves from regional and distant stations. The focal mechanism solutions of the Ms8.0 Wenchuan earthquake are: Nodal plane I:strike 5°, dip angle 48°, slip angle 39°; Nodal plane II: strike 247°, dip angle 62°, slip angle 131°; P axis azimuth 309°, plunge 8°, T axis azimuth 208°, plunge 54°, B axis azimuth 44°, plunge 35% Combining geological tectonics and spatial distribution of aftershocks, nodal plane II can be identified as a seismogenic fault. According to focal mechanism solutions, the fault activity that triggered the huge earthquake is reverse thrusting. The main rupture surface is S67°W, basically identical to the fault strike on which the earthquake occurred. The main compression stress P axis is N51°W, which is basically the same as the direction of the regional tectonic stress field. According to the results of focal mechanism solutions of aftershocks, the aftershocks occurring in the southern and northern sections of the Longmenshan fault zone have predominant orientations and are obviously different. For the main shock and the early aftershocks occurring on the southern section of the Longmenshan fault, the rupturing is mainly characterized by reverse-dip slip with some strike-slip, and over time, the aftershocks migrated towards the northern section. The rupturing in the source is mainly characterized by strike-slip with some reverse-dip slips. The stress field is controlled by the main shock stress field in the southern section of the Longmenshan tectonic zone, while it is controlled by the main shock stress field and regional stress field in the northern section of the Longmenshan tectonic zone. 展开更多
关键词 First motion sign data Wenchuan earthquake sequence Focal mechanism
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留住蓝天,留住希望
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作者 李代友 《散文诗世界》 2015年第4期13-13,共1页
在浩瀚璀璨宇宙中,有一颗蓝色星球叫地球,它是人类的家园。原野上,一个小孩常望远山,山是什么?多年后,我还是那样凝望远山,山是那样的神奇:地球内部的力量,运动挤压,隆起高原、大山。地球家园有了宝藏、森林、河流、雪山、冰川、野兽... 在浩瀚璀璨宇宙中,有一颗蓝色星球叫地球,它是人类的家园。原野上,一个小孩常望远山,山是什么?多年后,我还是那样凝望远山,山是那样的神奇:地球内部的力量,运动挤压,隆起高原、大山。地球家园有了宝藏、森林、河流、雪山、冰川、野兽、植物。人从哪里来:有说从蓝色的海洋,有说从那远古的森林。年轻的人类与大自然那么和谐,渴了有清冽的河水, 展开更多
关键词 地球家园 地球内部 蓝色星球 人从 地质公园 银厂沟 悠悠岁月 氢能 极限论 四川龙门山
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Crustal P-wave velocity structure of the Longmenshan region and its tectonic implications for the 2008 Wenchuan earthquake 被引量:23
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作者 LI ZhaWei XU Yi +4 位作者 HUANG RunQiu HAO TianYao XU Ya LIU JingSong LIU JianHua 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS 2011年第9期1386-1393,共8页
The P-wave velocity structure of the crust in the Longmenshan region has been imaged by seismic travel time tomography us ing local and regional first P-wave arrivals recorded from 2000 to 2008. The tomographic model ... The P-wave velocity structure of the crust in the Longmenshan region has been imaged by seismic travel time tomography us ing local and regional first P-wave arrivals recorded from 2000 to 2008. The tomographic model provides a way to analyze the deep tectonics of the Longmenshan fault belt and the tectonic implications for the 2008 Ms8.0 Wenchuan earthquake. The P-wave velocity images indicate that the initial rupture site and focal depth of the Wenchuan earthquake, together with the di rection of rupture propagation, closely relate to the crustal structure of the Longmenshan region. The Pengguan massif to the west of the Longmenshan fault belt is characterized by high velocity anomalies, suggesting that the crust has a strong strain strength that can accumulate large stresses over a long period. The Ms8.0 Wenchuan earthquake is located at the southwestern end of the Pengguan massif and the western edge of the Sichuan Basin. The collision between the Pengguan massif and the Sichuan Basin becomes the primary reason for the occurrence of the Ms8.0 Wenchuan earthquake. To the north of Wenchuan, the occurrence and propagation of rupture benefit from low velocity anomalies along the Longmenshan fault belt; whereas to the south of Wenchuan, the brittle rupture can occur with more difficulty in relatively weak crust with low velocities. This may be one of the reasons for the absence of aftershocks to the south of Wenchuan, and the rupture induced by the Ms8.0 Wenchuan earthquake propagating from the north to the south along the Longmenshan fault belt. The deep geodynamics of the Ms8.0 Wenchuan earthquake may occur due to the discrepancy of crustal structures on the two sides of the Longmenshan fault belt. Ductile deformation and crustal flow can easily occur in the weak middle-lower crust beneath the Songpan-Garze orogenic belt. The eastward movement of the Tibetan Plateau is obstructed by the rigid lithosphere of the Sichuan Basin, and then the thick ening of the middle-lower crust and vertical deformation occur in the crust of the Longmenshan fault belt. In addition, the down-warping of the Moho and the basement thrusting onto the range front induced crustal deformation and strain accumula tion, which provided the potential energy to trigger the occurrence of the Ms8.0 Wenchuan earthquake. 展开更多
关键词 Longmenshan orogenic belt Wenchuan earthquake P-wave velocity crustal structure travel time tomography
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