【摘 要】
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青藏高原东边界广泛分布着中下地壳低速层,部分地区具有超高泊松比,可能存在壳幔部分熔融。但是低速层空间分布较复杂,薄厚不一致、速度值变化显著,并不支持两个独立的低速层。部
【机 构】
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中国地震局地震预测研究所 北京 100036
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青藏高原东边界广泛分布着中下地壳低速层,部分地区具有超高泊松比,可能存在壳幔部分熔融。但是低速层空间分布较复杂,薄厚不一致、速度值变化显著,并不支持两个独立的低速层。部分熔融仅限于某些特定区域。低速层分布也受到研究区主要构造带影响,自龙门山断裂带以东在四川盆地中下地壳缺失,自北向南穿过丽江-小金河断裂带大幅减薄。认为以龙门山断裂带为界线,坚硬的四川盆地对高原物质东流起阻挡作用,而丽江-小金河断裂带对青藏高原地壳物质向南移动起到吸收、屏蔽作用。Ms8.0级汶川地震、Ms7.0级芦山地震均发生剪切波速度由均匀到非均匀过渡的深度及地形及地壳厚度急剧变化的区域,构成了两次地震的孕震环境。华南造山带地壳最薄为30km左右,松潘-甘孜褶皱带及滇中块体地壳最厚为60-70km,地壳自东向西急剧增厚,以龙门山-安宁河-丽江-小金河断裂带为边界发生突变。在鲜水河、龙门山、安宁河、小江、金山江断裂带附近具有超高泊松比。此外在攀枝花、永胜地区,泊松比也较高,这可能与地下矿物组成有关。腾冲火山地区泊松比也较高,可能与岩浆活动性相关。而在华南造山带、扬子地台西南部、秦岭褶皱带泊松比较低,接近大陆地壳平均泊松比。
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