【摘 要】
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青藏高原作为全球最高、最大也是形成时代最新的高原,与其相关的包括隆升机制在内的一系列地球动力学问题受到了国内外地球科学家们的密切关注,而这些动力学过程都离不开对深
【机 构】
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中国地质大学(武汉)地球物理与空间信息学院,湖北武汉 430074
【出 处】
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2013年全国岩石学与地球动力学研讨会
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青藏高原作为全球最高、最大也是形成时代最新的高原,与其相关的包括隆升机制在内的一系列地球动力学问题受到了国内外地球科学家们的密切关注,而这些动力学过程都离不开对深部构造的理解,当然也包括青藏高原深部的流变学结构.因此本文利用青藏高原(72~106°E,25~400°N)的地球物理资料、岩石圈的物质组成和最近出版的大地热流资料,计算了应变速率为10-14S-1时的青藏高原岩石圈流变强度及粘度的分布.计算中,考虑了摩擦滑动、脆性破裂及位错蠕变三种主要流变机制在岩石圈中的作用.结果显示,垂向上岩石圈的流变强度和粘度呈明显的层状分布,三个高强度区主要位于0~33Km的上地壳及中地壳上部、下地壳顶部(约45~50Km)和壳下岩石圈顶部(约60~73Km).三个低强度区主要发生在中地壳下部、下地壳中、下部和岩石圈底部;横向上流变强度的分布也是不均一的,总体上高原的北部地区(72~106°E,35~40°N)强度最大,南部地区(72~106°E,25~32°N)次之,中部地区(72~106°E,32~35°N)最小(比同层的平均流变强度小达3~4倍).计算的流变强度结果与前人相比总体上要小的多,可能是因为传统的流变模型忽略了脆性破裂机制而过高地估计了流变强度。
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