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印度大陆和欧亚大陆的碰撞时代 被引量:55
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作者 朱弟成 潘桂棠 +2 位作者 莫宣学 段丽萍 廖忠礼 《地球科学进展》 CAS CSCD 2004年第4期564-571,共8页
确定印度大陆和欧亚大陆的碰撞时代是青藏高原地质研究中非常重要的构造问题,目前要准确界定两大陆的碰撞时代还存在不少困难。从碰撞定义出发,将发生于印度大陆与欧亚大陆之间的弧—陆、陆—陆碰撞行为划分为初始碰撞、主碰撞和后碰撞... 确定印度大陆和欧亚大陆的碰撞时代是青藏高原地质研究中非常重要的构造问题,目前要准确界定两大陆的碰撞时代还存在不少困难。从碰撞定义出发,将发生于印度大陆与欧亚大陆之间的弧—陆、陆—陆碰撞行为划分为初始碰撞、主碰撞和后碰撞3个阶段,每一阶段都具有一个作用过程,可以持续很长一段时间。在综合分析最近古地磁、地层学、古生物学以及岩石学资料后,对两大陆的初始碰撞时限进行了讨论,指出印度和欧亚大陆之间的初始碰撞可能开始于白垩纪晚期,大约在70~65MaBP;然后主要从与碰撞事件有关的岩石学和构造变形响应事件出发,初步分析了两大陆的主碰撞和后碰撞时限,提出主碰撞期出现在55~50MaBP前后,印度大陆和欧亚大陆之间的陆—陆碰撞行为结束于45~35MaBP,随后两大陆转为强烈的陆内汇聚时期。 展开更多
关键词 初始碰撞 主碰撞 后碰撞 碰撞时限 印度-欧亚大陆
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与南亚高压相联的欧亚大陆-印度洋经向环流
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作者 李琳琳 南素兰 +1 位作者 赵平 巩远发 《成都信息工程大学学报》 2021年第2期185-189,共5页
目前南亚高压与全球大气环流和气候的联系主要集中于北半球,很少研究与南半球气候系统之间的联系。因此主要应用相关、合成方法,利用1979-2014年ERA-Interim逐月再分析资料,选取南亚高压中心区域平均的位势高度来指示南亚高压强度,探讨... 目前南亚高压与全球大气环流和气候的联系主要集中于北半球,很少研究与南半球气候系统之间的联系。因此主要应用相关、合成方法,利用1979-2014年ERA-Interim逐月再分析资料,选取南亚高压中心区域平均的位势高度来指示南亚高压强度,探讨对流层中高层欧亚大陆与南半球印度洋中、低纬地区大气环流特征及其成因。结果表明,在年际尺度上,该区域在高度场和温度场上呈现以热带为轴的对称结构,这与南亚高压密切相关,并且与异常的纬向-垂直环流密切相关。该环流圈减弱了北半球欧亚大陆区域Hadley环流的下沉支,加强了南半球印度洋区域Hadley环流的下沉支。因此,该环流圈可能是南北半球相互作用的一个重要"通道",可以在欧亚大陆与南印度洋地区热量、能量等传输过程中起着重要作用。 展开更多
关键词 气象学 青藏高原气候学 高压 青藏高原 对称结构 经向环流 大陆-印度洋中低纬度
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印欧大陆碰撞前亚洲大陆南缘古位置再研究:林周盆地上白垩统红层的古地磁新结果 被引量:8
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作者 梁雅伦 黄宝春 +3 位作者 易治宇 张也 闫永刚 张东海 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期1811-1824,共14页
拉萨地块林周盆地白垩系红层的古地磁数据一直都有较大争议.过去认为磁倾角变浅可能是造成这些分歧的主要原因.我们在林周盆地设兴组背斜两翼进行了系统的古地磁采样,15个采样点的特征剩磁分量在倾斜校正和倾伏褶皱校正后平均方向为D=33... 拉萨地块林周盆地白垩系红层的古地磁数据一直都有较大争议.过去认为磁倾角变浅可能是造成这些分歧的主要原因.我们在林周盆地设兴组背斜两翼进行了系统的古地磁采样,15个采样点的特征剩磁分量在倾斜校正和倾伏褶皱校正后平均方向为D=339.3°,I=22.9°(α_(95)=5.1°).特征剩磁分量在大约69%展开时获得最大集中,表明其为同褶皱重磁化;此时平均方向为D=339.1°,I=27.3°(α_(95)=4.1°),对应的古地磁极为65.4°N,327.5°E(A_(95)=3.5°),参考点29.3°N/88.5°E的古纬度为15.0°N±3.5°.薄片镜下分析显示赤铁矿为次生矿物,岩石磁组构(AMS)也表现为过渡型构造变形组构.样品的特征剩磁方向应为重磁化的结果,E/I(elongation vs inclination)校正法显示特征剩磁方向并没有发生倾角变浅.根据区域构造,重磁化时代约为72.4±1.8 Ma到64.4±0.6 Ma.综合考虑拉萨地块东西部的古地磁数据以及地震层析成像资料后我们认为,碰撞前拉萨地块大约呈NW-SE向准线性分布,并处于~10°N-15.0°N;自~70 Ma以来,拉萨地块与稳定欧亚大陆之间至少存在1200±400 km(11.1°±3.5°)的南北向构造缩短量;印度大陆与欧亚大陆的碰撞不应晚于55 Ma. 展开更多
关键词 拉萨地块 白垩系红层 倾角变浅 同褶皱重磁化 印度-欧亚大陆碰撞
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青藏高原-天山大陆内部地壳变形三维数值模拟研究 被引量:3
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作者 卢双疆 何建坤 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2013年第2期624-632,共9页
大量研究事实证明,板块相互作用除了在板块边缘产生地壳强烈变形外,其应变可以扩展到远离板块边界的大陆内部.对板块相互作用的远程效应以及大陆内部地壳变形的动力学机制目前仍然有争议.本文结合前人对大陆岩石圈流变学研究的知识和现... 大量研究事实证明,板块相互作用除了在板块边缘产生地壳强烈变形外,其应变可以扩展到远离板块边界的大陆内部.对板块相互作用的远程效应以及大陆内部地壳变形的动力学机制目前仍然有争议.本文结合前人对大陆岩石圈流变学研究的知识和现代GPS观测结果,应用三维有限元数值模拟技术探讨了印度大陆向北推挤与青藏高原-天山地壳变形的动力学关系.模拟地壳的流变学用Maxwell黏弹性模型近似,印-藏的汇聚速度用大量GPS观测的速度边界约束,而欧亚大陆内的远程边界用弹簧约束.在重力方向上,模型考虑了重力加载和位于深部的静岩压力边界.通过大量模型的计算,在均一的地壳流变学框架下印-藏汇聚的应变使研究区内发生整体隆升;然而当考虑青藏高原,塔里木地块和天山等区域中地壳流变学可能存在的横向不一致时,可以发现印-藏汇聚的应变经青藏高原吸收后可以跃过塔里木导致天山地区的强烈变形.这暗示新生代以来发生在天山地区强烈地壳变形的动力学可能与印-藏汇聚过程中青藏高原-塔里木-天山一带岩石圈流变学存在横向不均一有关. 展开更多
关键词 印度-欧亚大陆相互作用 大陆内部地壳变形 地壳流变结构 有限元数值模拟
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西藏冈底斯中段桑桑花岗质岩体锆石U-Pb年龄与Hf同位素组成及其对岩石成因和构造演化的制约 被引量:5
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作者 王睿强 邱检生 +1 位作者 喻思斌 赵姣龙 《高校地质学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期81-91,共11页
以西藏冈底斯中段西侧桑桑花岗质岩体为对象,进行了系统的年代学、元素地球化学和锆石Hf同位素组成研究,据此阐明了岩体成因,并探讨了其构造意义。锆石LA-ICP-MS U-Pb定年表明,桑桑花岗质岩体的成岩年龄为49~54 Ma。化学组成上,岩体具... 以西藏冈底斯中段西侧桑桑花岗质岩体为对象,进行了系统的年代学、元素地球化学和锆石Hf同位素组成研究,据此阐明了岩体成因,并探讨了其构造意义。锆石LA-ICP-MS U-Pb定年表明,桑桑花岗质岩体的成岩年龄为49~54 Ma。化学组成上,岩体具有亚碱、准铝、贫磷的特征(A/NKC<1.10,P_2O_5<0.20%),属钙碱性I型花岗岩类。岩体富Cs、Rb、Ba、Th、U、K、Pb和轻稀土,贫Nb、Ta、P与Ti,表现出弧岩浆岩的地球化学特征。岩体的锆石εHf(t)值变化较大,散布于正值与负值之间(=-4.24^+5.49),指示其形成存在不同来源物质的贡献。综合分析表明,桑桑花岗质岩体起源于初生地壳的部分熔融,但在成岩过程中有古老地壳组分的参与。结合区域地质背景,笔者认为这一古老地壳组分最可能来自印亚碰撞过程中俯冲下插的印度地壳,由此说明印度-欧亚大陆碰撞的起始时间应早于54 Ma。 展开更多
关键词 花岗质岩体 HF同位素组成 岩石成因 印度-欧亚大陆碰撞 日喀则桑桑
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藏南昂仁县桑桑地区林子宗群火山岩的形成时代和地球化学特征 被引量:31
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作者 谢克家 曾令森 +2 位作者 刘静 高利娥 胡古月 《地质通报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第9期1339-1352,共14页
桑桑地区林子宗群火山岩Sr、Nd同位素地球化学特征和SHRIMP锆石U-Pb地质年代学数据表明:①林子宗火山岩以高钾流纹岩为主,属于高钾钙碱性系列岩石,形成于49.8Ma±0.92 Ma,属于帕那组火山岩地层;②林子宗火山岩稀土元素配分模式较为... 桑桑地区林子宗群火山岩Sr、Nd同位素地球化学特征和SHRIMP锆石U-Pb地质年代学数据表明:①林子宗火山岩以高钾流纹岩为主,属于高钾钙碱性系列岩石,形成于49.8Ma±0.92 Ma,属于帕那组火山岩地层;②林子宗火山岩稀土元素配分模式较为一致,相对于HREE,强烈富集LREE;③林子宗火山岩具有相对低的初始Sr同位素值(87Sr/86Sr(i)=0.70488~0.70569)和较高的初始Nd值(εNd(i)=-1.38~-1.58);④总体上富集大离子亲石元素,亏损高场强元素,与岛弧型火山岩的地球化学特征类似。桑桑地区林子宗火山岩在形成过程中明显受到角闪石和斜长石分离结晶作用的影响。可能是俯冲的新特提斯洋板片断离或变陡,进而导致经历过俯冲交代作用的富集岩石圈地幔甚至局部下地壳发生部分熔融,形成的初始岩浆发生混合作用,并在近封闭条件下发生高度分离结晶作用的产物。结合已有的结果,认为冈底斯带南带普遍经历了50Ma左右的岩浆作用。 展开更多
关键词 林子宗群火山岩 SHRIMP锆石U-PB定年 冈底斯带 岩浆作用 印度-欧亚大陆汇聚
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晚中生代-新生代亚洲砂岩型铀矿幕式大爆发 被引量:1
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作者 张闯 《中国科学:地球科学》 CSCD 北大核心 2023年第9期2059-2071,共13页
砂岩型铀矿床是全球最重要的铀供给源,但尚不清楚它们在时间和空间上为什么非随机分布.一般认为,砂岩型铀矿床是由砂岩中的地下水循环而形成.地下水通常来源于区域性降水,具有氧化性特征,表明区域气候可能在砂岩型铀矿床的形成中起到关... 砂岩型铀矿床是全球最重要的铀供给源,但尚不清楚它们在时间和空间上为什么非随机分布.一般认为,砂岩型铀矿床是由砂岩中的地下水循环而形成.地下水通常来源于区域性降水,具有氧化性特征,表明区域气候可能在砂岩型铀矿床的形成中起到关键作用.此外,地下水循环受盆地演化的影响,这意味着区域构造运动也可能控制砂岩型铀矿床的形成.本文汇编了亚洲的砂岩型铀矿床,系统梳理了已经报道的砂岩型铀矿床年龄数据,并将其与主要砂岩型铀矿集区的隆升历史及亚洲晚中生代-新生代气候演化进行了综合对比分析.结果表明,除了外乌拉尔地区的一些砂岩型铀矿床外,亚洲大多数砂岩型铀矿床形成于晚白垩世至第四纪,可分为三个阶段:晚白垩世-古近纪早期(80~50Ma;第一阶段)、渐新世-中新世中期(25~17Ma;第二阶段)和中新世晚期-现在(8~0Ma;第三阶段).对比分析结果表明,亚洲砂岩型铀矿床的形成与印度-欧亚大陆碰撞、太平洋板块俯冲、温室气候阶段湿度增加和亚洲季风强度加剧有密切关系. 展开更多
关键词 砂岩型铀矿床 印度-欧亚大陆碰撞 洲季风 洲西风
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Anatomy of composition and nature of plate convergence: Insights for alternative thoughts for terminal India-Eurasia collision 被引量:22
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作者 XIAO WenJiao AO SongJian +7 位作者 YANG Lei HAN ChunMing WAN Bo ZHANG Ji'En ZHANG ZhiYong LI Rui CHEN ZhenYu SONG ShuaiHua 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第6期1015-1039,共25页
The pattern and timing of collision between India and Eurasia have long been a major concern of the international community. However, no consensus has been reached hitherto. To explore and resolve the disagreements in... The pattern and timing of collision between India and Eurasia have long been a major concern of the international community. However, no consensus has been reached hitherto. To explore and resolve the disagreements in the Himalayan study,in this paper we begin with the methodology and basic principles for the anatomy of composition and nature of convergent margins,then followed by an effort to conduct a similar anatomy for the India-Eurasia collision. One of the most common patterns of plate convergence involves a passive continental margin, an active continental margin and intra-oceanic basins together with accreted terranes in between. The ultimate configuration and location of the terminal suture zone are controlled by the basal surface of the accretionary wedge, which may show fairly complex morphology with Z-shape and fluctuant geometry. One plausible method to determine the terminal suture zone is to dissect the compositions and structures of active continental margins. It requires a focus on various tectonic elements belonging to the upper plate, such as accretionary wedges, high-pressure(HP)-ultra-high-pressure(UHP) metamorphic rocks, Barrovian-type metamorphic rocks and basement nappes, together with superimposed forearc basins.Such geological records can define the extreme limits and the intervening surface separating active margin from the passive one,thus offering a general sketch for the surface trace of the terminal suture zone often with a cryptic feature. Furthermore, the occurrence of the cryptic suture zone in depth may be constrained by geophysical data, which, in combination with outcrop studies of HP-UHP metamorphic rocks, enables us to outline the terminal suture zone. The southern part of the Himalayan orogen records complicated temporal and spatial features, which are hard to be fully explained by the classic "two-plate-one-ocean" template,therefore re-anatomy of the compositions and nature for this region is necessitated. Taking advantage of the methodology and basic principles of plate convergence anatomy and synthesizing previous studies together with our recent research, we may gain new insights into the evolution of the Himalayan orogeny.(1) The Yarlung-Zangbo ophiolite is composed of multiple tectonic units rather than a single terminal suture zone, and a group of different tectonic units were juxtaposed against each other in the backstop of the Gangdese forearc.(2) The Tethyan Himalayan Sequence(THS) contains mélanges with typical block-in-matrix structures, uniform southwards paleocurrents and age spectra of detrital zircons typical of Eurasia continent. All of these facts indicate that the THS belonged to Eurasia plate before the terminal collision, emplaced in the forearc of the Gangdese arc.(3) The Greater Himalayan Crystalline Complex(GHC) and Lesser Himalayan Sequence(LHS) comprise complex components including eclogites emplaced into the GHC and the upper part of the LHS. Judging from the fact that HP-UHP metamorphic rocks are exhumed and emplaced in the upper plate, the GHC and the upper part of the LHS where eclogite occur should be assigned to the upper plate, lying above the terminal subduction zone surface. It is the very surface along which the continuous subduction of the India subcontinent occurred, therefore acting as the terminal, cryptic suture. From the suture further southward, the bulk rock associations of the LHS and Sub-Himalayan Sequence(Siwalik) show little affinity of mélange, probably belonging to the foreland system of the India plate. By the anatomy of tectonic features of all the tectonic units in the Himalayan orogen as well as the ages of the subduction-accretion related deformation, we conclude that the terminal India-Eurasia collision occurred after 14 Ma, the timing of the metamorphism of the eclogites emplaced into the upper plate. The development of rifts stretching in N-S direction in Tibet and tectonic events with the transition from sinistral to dextral movements in shear zones, such as the Ailaoshan fault in East Tibet, can coordinately reflect the scale and geodynamic influence of the India-Eurasia convergence zone.By conducting a detailed anatomy of the southern Himalayas, we propose a new model for the final collision-accretion of the Himalayan orogeny. Our study indicates that the anatomy of structures, composition, and tectonic nature is the key to a better understanding of orogenic belts, which may apply to all the orogenic belts around the world. We also point out that several important issues regarding the detailed anatomy of the structures, compositions and tectonic nature of the Himalayan orogeny in future. 展开更多
关键词 Himalayan orogen Yarlung-Zangbo ophiolite Tethyan Himalayan Sequence India-Eurasia collision Anatomy of orogeny
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西藏林周盆地林子宗群火山岩的精细年代框架 被引量:23
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作者 陈贝贝 丁林 +2 位作者 许强 岳雅慧 谢静 《第四纪研究》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期1037-1054,共18页
林子宗群火山岩是一套出露于拉萨地块南缘的冈底斯弧之上的未变形的新生代火山岩,是研究拉萨地块在新特提洋北向俯冲到印度一欧亚大陆碰撞的转换过程中古地磁位置、古高程变化及岩浆演化的窗口。位于拉萨市北部约30km的林周盆地是一个... 林子宗群火山岩是一套出露于拉萨地块南缘的冈底斯弧之上的未变形的新生代火山岩,是研究拉萨地块在新特提洋北向俯冲到印度一欧亚大陆碰撞的转换过程中古地磁位置、古高程变化及岩浆演化的窗口。位于拉萨市北部约30km的林周盆地是一个火山沉积盆地,因其火山岩剖面完整、岩组之间界限清晰而被视为研究林子宗群火山岩的理想地区。本文选取林周盆地林周县典中村北和强噶乡北两条经典的林子宗群火山岩剖面进行详细的地层学及岩石学研究,并在剖面关键位置挑选18件样品进行了详细的岩石薄片镜下观察、锆石阴极发光及U-Pb年代学研究(LA—ICP-MS)。结果表明:厚约3500m的林子宗群火山岩是一套火山-沉积岩相的地层,自下而上可分为典中组(E1d)、年波组(E2n)和帕那组(E2P)3个组,其中帕那组又可以分为帕那组一段(E2p^2)和帕那组二段(E2p^2)两个岩性段。典中组主要岩性为玄武安山质熔岩,年龄范围为66~59Ma;年波组主要为一套河湖相泥岩、砂岩及砾岩等碎屑沉积岩,夹有少量的湖相灰岩及薄层凝灰岩,并被后期基性岩墙切割,年龄范围为56~54Ma;帕那组一段由具柱状节理的流纹质安山岩及安山质熔结凝灰岩组成,年龄范围为54~50Ma;帕那组二段则主要由河流相沉积夹数层熔结凝灰岩组成,年龄范围为为49~47Ma。结合本区已有的年龄数据和地质资料,根据上覆典中组底部火山岩的年龄,进一步限定林周地区林子宗群火山岩与下伏白垩纪设兴组地层之间区域不整合的上限时代为66Ma。典中组与年波组之间存在一个平行不整合,为3Ma的火山活动休眠期,而年波组和上覆帕那组之间为连续过渡。 展开更多
关键词 林周盆地 林子宗火山岩 区域角度不整合 U—Pb年代学 印度-欧亚大陆碰撞
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