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基于岩浆凝固的地壳动力学研究
被引量:
1
1
作者
霍睿智
贺端威
《高压物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期31-39,共9页
地球在形成之初处于熔融状态,随着时间的推移,地球表面的岩浆不断冷却、凝固,发展成现在的圈层结构,并且地球物质的冷却及液-固转变依然在持续。通过对地震发生后地球日长变化进行统计分析,发现总体上地震后地球自转速率加快。分析认为...
地球在形成之初处于熔融状态,随着时间的推移,地球表面的岩浆不断冷却、凝固,发展成现在的圈层结构,并且地球物质的冷却及液-固转变依然在持续。通过对地震发生后地球日长变化进行统计分析,发现总体上地震后地球自转速率加快。分析认为,这一现象是由于地幔部分岩浆冷却凝固使地壳岩石圈下部体积塌缩所致。由此,建立了一个地壳动力学模型,以解释地壳各板块间的相互作用和相对运动,并且认为地震等地质活动的动力学成因主要是地球内部熔体持续凝固所导致的地壳下部体积收缩、压力减小,在重力作用下,构成地壳的各板块之间的相互作用加剧,原有力学结构失稳,发生大规模岩层错位、断裂,从而引起地震、火山爆发等剧烈的地质活动。通过建立热学模型和力学模型,验证了上述观点。
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关键词
地壳动力学
岩浆凝固
地震机制
日长
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职称材料
题名
基于岩浆凝固的地壳动力学研究
被引量:
1
1
作者
霍睿智
贺端威
机构
四川大学原子与分子物理研究所
四川大学高能量密度物理教育部重点实验室
出处
《高压物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期31-39,共9页
基金
中国工程物理院中子物理学重点实验室课题(2014AB01)
国家自然科学基金(51472171
11427810)
文摘
地球在形成之初处于熔融状态,随着时间的推移,地球表面的岩浆不断冷却、凝固,发展成现在的圈层结构,并且地球物质的冷却及液-固转变依然在持续。通过对地震发生后地球日长变化进行统计分析,发现总体上地震后地球自转速率加快。分析认为,这一现象是由于地幔部分岩浆冷却凝固使地壳岩石圈下部体积塌缩所致。由此,建立了一个地壳动力学模型,以解释地壳各板块间的相互作用和相对运动,并且认为地震等地质活动的动力学成因主要是地球内部熔体持续凝固所导致的地壳下部体积收缩、压力减小,在重力作用下,构成地壳的各板块之间的相互作用加剧,原有力学结构失稳,发生大规模岩层错位、断裂,从而引起地震、火山爆发等剧烈的地质活动。通过建立热学模型和力学模型,验证了上述观点。
关键词
地壳动力学
岩浆凝固
地震机制
日长
Keywords
crustal dynamics
magma solidification
earthquake mechanism
length of day
分类号
P65 [天文地球—地质学]
P553 [天文地球—构造地质学]
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出处
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被引量
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1
基于岩浆凝固的地壳动力学研究
霍睿智
贺端威
《高压物理学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
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