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搜索结果: 31-45 共查到地壳相关记录666条 . 查询时间(0.203 秒)
近期,南方科技大学副校长兼教务长、环境科学与工程学院讲席教授、美国国家工程院院士张东晓课题组针对自然界广泛存在的力学非连续结构面的演化这一古老但富有挑战的力学问题,通过自主构建新的计算力学模型,阐明多尺度裂缝扩展及相互作用力学机理,相关系列成果发表在地球科学领域顶级期刊Journal of Geophysical Research-Solid Earth和Geophysical Research ...
喜马拉雅山是地球上海拔最高的山脉、与青藏高原一起组成了世界第三极,促成了亚洲季风环流,使处于副热带高气压带的本应干旱贫瘠的我国东南沿海变成了湿润富饶的江南。喜马拉雅山的隆升过程一直是地球系统科学研究的国际前沿,那么如此宏伟的山脉究竟是何时、如何开始隆升的呢?
大约从55个百万年之前开始,来自印度板块和欧亚板块的持续挤压和汇聚作用使青藏高原平均抬升达4 km,同时也导致了高原内地壳和地幔物质的大量流失。数值模拟和大地测量研究普遍认为青藏高原东南缘是高原物质向外运移的主要通道。非常发育的深大断裂将这一地区划分为多个次一级构造单元,其中东南向运动并顺时针旋转的川滇菱形块体代表了地壳物质逃逸的主要部分。地质块体的运动主要受到断层走滑运动控制,因此地表观测到的地...
大陆地壳并不是一个完全刚性的块体,在其内部存在显著的岩性、流变性及热结构的不均一性。其中,深熔作用对地壳流变性的改变影响巨大。实验岩石学研究表,极少量的熔体 (大约7 vol%) 就可以使大陆地壳流变性发生显著的改变,并易于发生流动。近年来,地壳深熔与流动已经在以喜马拉雅为代表的碰撞型造山带中得到了广泛而深入的探讨。碰撞造山过程常形成巨厚的大陆地壳(最厚可达约70 km),而加厚的大陆地壳往往可以...
美国宇航局(NASA)2021年3月16日发表文章称,研究表明,火星地壳下可能含有大量水。文章提到,一项由NASA资助的新研究称,数十亿年前,火星是一个被海洋、湖泊覆盖的星球,海洋深度在330至4920英尺(100到1500米),这一体积大约相当于地球上大西洋的一半。其中,有30%至99%的水通过化学作用成为火星地壳下的含水矿物质。
俯冲侵蚀是汇聚板块边缘上覆板块物质被刮削并随俯冲板片沿俯冲隧道进入到地幔的地质过程,是全球地壳物质再循环的一种重要途径。这已被新生代活动俯冲带的大量地球物理观测资料所证实。该过程的发生主要与无震海岭、大洋高原、海山链或洋中脊等海底正高地形随俯冲板片进入俯冲带有关。新生代活动俯冲带一些埃达克岩的形成被认为可能与俯冲侵蚀过程有关。另外,大量研究显示,与新生代发生的俯冲侵蚀过程相伴,还常出现弧岩浆前锋向...
近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)深部地球物理学科组黄海波副研究员、丘学林研究员,联合法国国家海洋开发研究院(Ifremer)的Frauke Klingelhoefer研究员,通过在西沙海域开展主动源海底地震仪(OBS)探测和深部结构模拟,揭示了南海西北部陆缘地壳分段变形特点以及壳内韧性层对大陆伸展和破裂过程的控制作用,该研究成果近日发表在国际地学期刊《Tecton...
花岗岩是大陆地壳的重要组成部分,除了少部分花岗岩来自幔源以外,大多数花岗岩形成于地壳深熔。深熔花岗岩通常具有复杂的元素及同位素地球化学特征,对于这种熔体成分多样性,主要是受源区过程控制还是受后期分异过程控制,一直备受学界争议。而理清这两种过程的相对贡献对理解大陆地壳演化具有重要意义。B和Mo同位素体系已被越来越多地应用于研究岩浆的形成及演化,且可能为解决上述争议提供思路,然而B和Mo在地壳深熔过程...
陆内地震大多为上地壳的浅源地震,下地壳的地震很少(30-40 km),因为下地壳的岩石变形以缓慢的蠕变为主,但下地壳也可以发生地震,为了解释这一现象,目前学者们提出的机制包括:因热逸散导致塑性失稳,脱水反应导致的流体压力增加或局部应力重新分布,以及榴辉岩化作用。上述下地壳地震机制都需要岩石在一些特定的环境条件下发生某些矿物反应,使得岩石的结构或成分发生变化,导致岩石弱化而无法承载差异应力,最终引发...
我国云南位于东扩的青藏高原和新生代以来强烈伸展的东南亚之间。根据地表构造和变形观测,学界通常认为青藏高原隆升导致向东的块体挤出或者下地壳通道流,是云南地区新生代构造演化的成因。中国科学院地质与地球物理研究所的科研人员分析了云南地区密集地震台阵的地震记录,通过对地壳结构的地震成像研究,集前人关于地质、地化和上地幔结构研究的见解,提出青藏高原东扩仅影响了云南北部地区新生代的构造演化,云南中部和以南地区...
综合《自然》《科学》杂志15日最新消息,NASA“洞察号”探测器传来火星内部“情报”:火星的地壳可能由三层组成。这是科学家首次直接探测地球以外的行星内部,将有助于研究人员揭开火星是如何随着时间的推移而形成和演化的。
地球演化的本质是热的演化。超高温(UHT)变质作用代表了各个地质时期最热的地壳状态。前寒武纪时期,地球具有比现代地球更高的地温梯度,岩石圈强度更弱。重建前寒武纪造山带下地壳热状态和时间演化直接关系到我们对早期地球动力学过程的认识。
中国科学院边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)夏少红研究员团队基于远震接收函数成像技术对广东沿海壳内低速薄弱层进行了地震学成像研究,首次揭示了该地区中地壳低速薄弱层的三维发育特征,探讨了该低速层对南海减薄陆壳的控制和影响,相关研究成果近期由博士研究生周鹏翔等人发表在国际地学期刊《Physics of the Earth and Planetary Interiors》上。 
地球拥有两种在组成和形态上截然不同的地壳——被海洋覆盖的以玄武质成分为主的洋壳和具有较高硅含量的陆壳,这在太阳系行星中是唯一的。地球洋壳与太阳系其它硅酸盐星球的地壳成分类似,而长英质陆壳则是地球区别于其它行星的主要标志,通常被认为是地幔熔融并经过一系列的分异演化而成。
穿地壳(transcrustal)岩浆系统在洋中脊、洋岛以及岛弧等环境被广泛报道,其对岩浆的演化具有重要作用,但对陆内富集岩浆有何影响却很少有报道。超钾质岩石极度富集钾、不相容元素和挥发份,广泛出露在造山带和板内环境。尽管已有大量研究涉及超钾质岩石的地幔源区矿物组合、部分熔融程度、地壳混染、岩浆混合以及分离结晶等过程,但目前缺乏对其地壳岩浆系统的深入研究,制约了我们对于富集岩浆在地壳中演化历史的认...

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