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橄榄石是一种镁铁硅酸盐矿物,不仅是基性、超基性岩的主要造岩矿物,也是地幔岩、陨石的主要组成矿物,是地幔中最主要的指向性矿物相。对橄榄石的地球化学研究不仅对于认识地幔不连续面成因,整个地幔物质的组成、演化、对流,俯冲板片深源地震等地球深部动力学问题具有重要意义,也对宇宙中其他类地行星类似地幔物质的起源有着重要的指示作用。橄榄石中铁的氧化作用对其物理化学特征具有重要影响,从而控制地球深部过程。然而学界...
发生在泥盆纪晚期弗拉斯阶(Frasnian)–法门阶(Famennian)之交(约3.72亿年前)的F–F生物灭绝事件是地球历史上的五大生物灭绝事件之一,该事件导致了约80%的海洋无脊椎动物的灭绝,然而目前关于灭绝事件的发生原因仍存在较大争议。2023年11月1日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员陈波、郄文昆,副研究员梁昆,与中国科学技术大学教授肖益林团队开展合作研究,对华南桂林地区两个典型的...
2023年10月30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研究员王志及其合作者,在东北亚大洋板块俯冲过程与岩石圈形变响应机制研究中取得了一项重要突破。相关研究成果发表在《Earth-Science Reviews》(ESR)/《地球科学评论》上。研究员王志和博士伏毅为论文共同第一作者,王志为论文通讯作者。
2023年10月20日,中国科学院海洋研究所宋金明、袁华茂团队在JCR一区Marine Pollution Bulletin发表了题为“Heavy metal mobility in contaminated sediments under seawater acidification”的研究成果,报道了痕量元素在海洋酸化驱动下的迁移转化过程及其在“沉积物—海水”体系中的扩散迁移与再平衡行为,解析...
2023年10月27日,由武汉产业创新发展研究院、中国科学院武汉岩土力学研究所共同主办的首届东湖科学会议在汉举行。会议以“谈技术创新之成就,探岩土产业之未来”为主题,10余位院士、多位岩土工程领域专家和产业界人士共同聚焦岩土工程产业高质量发展。
类肢类(Artiopoda)是由三叶虫及三叶虫近亲组成的早期节肢动物类群。在寒武纪,伴随着三叶虫的繁盛,非三叶虫的类肢类也几乎同时出现。2023年10月27日,中国科学院南京地质古生物研究所研究人员对曲靖马龙的澄江动物群非三叶虫类肢类节肢动物进行了系统研究。研究发现的节肢动物新属种均为曲靖地区的特有物种,展示了澄江动物群物种组成在空间分布上的差异,丰富了寒武纪非三叶虫类肢类节肢动物的多样性。相关研...
热带大规模火山喷发是少数能够引发地球气候系统突变的外强迫之一,被喷发至平流层的硫酸盐气溶胶,散射、反射太阳辐射,可导致区域乃至全球尺度的温度下降,水循环减弱,对生态系统带来巨大胁迫,并降低生态系统服务功能。1815年4月,印度尼西亚松巴哇岛坦博拉(Tambora)火山喷发,是近500年来最为剧烈的火山喷发,使1816年成为“无夏之年”(year without a summer)。1809年亦有一...
热带大规模火山喷发是少数能够引发地球气候系统突变的外强迫之一,被喷发至平流层的硫酸盐气溶胶,散射、反射太阳辐射,可导致区域乃至全球尺度的温度下降,水循环减弱,对生态系统带来巨大胁迫,并降低生态系统服务功能。1815年4月,印度尼西亚松巴哇岛坦博拉(Tambora)火山喷发,是近500年来最为剧烈的火山喷发,使1816年成为“无夏之年”(year without a summer)。1809年亦有一...
2023年10月24日,精密测量院孙和平院士团队与中国地质大学(武汉)以及土耳其伊斯坦布尔工业大学合作,采用有限断层反演方法和区域性慢度校正反投影方法,综合利用大地测量和地震数据,揭示了2023年土耳其双震发震断层系统的几何特性对断层运动学的控制作用,相关研究成果发表在《自然·地球科学》(Nature Geoscience)上。
土壤线虫在改善土壤肥力、促进植物生长和调控生物地球化学循环等方面发挥着重要的作用。植物多样性通过地上凋落物输入和根系输入直接或间接影响土壤线虫多样性及功能。然而,以往的研究主要集中于草本植物多样性对土壤线虫群落的影响,树种多样性对土壤线虫群落的影响机制仍不清楚。
大西洋是经向翻转环流(AMOC)是大洋热盐环流传送带的关键组成部分,它能够重新分配海洋热量和盐分,对全球气候具有重要影响,被称为地球气候系统的“阿喀琉斯之踵”。那么,地质历史时期AMOC是如何形成演化的?又是什么物理机制维持了AMOC的正常运转?这些科学问题尚没有明确答案。
东冈瓦纳大陆主要由印度、南极洲、澳大利亚和其他一些微大陆组成,在中侏罗世与非洲大陆分离。早白垩世1.32亿年前,随着澳大利亚西北处新的洋中脊扩张,印度大陆从南半球中高纬度地区向北漂移,在晚白垩世时期到达热带-亚热带区域(30°S-30°N),最终在新生代早期与欧亚大陆碰撞,这一过程直接影响全球古地理、古洋流、古生态和古气候。
东冈瓦纳大陆主要由印度、南极洲、澳大利亚和其他一些微大陆组成,在中侏罗世与非洲大陆分离。早白垩世1.32亿年前,随着澳大利亚西北处新的洋中脊扩张,印度大陆从南半球中高纬度地区向北漂移,在晚白垩世时期到达热带-亚热带区域(30°S-30°N),最终在新生代早期与欧亚大陆碰撞,这一过程直接影响全球古地理、古洋流、古生态和古气候。
在全球诸多板块,前寒武纪与显生宙的地层并不连续,而是被一个巨大的沉积间断—“大不整合”所分隔,但其成因长期存在争议。2023年来,中国科学院南京地质古生物研究所博士研究生孙云鹏在研究员周传明的指导下,对华北板块南缘埃迪卡拉纪至寒武纪早期地层开展了系统的综合地层学以及碎屑锆石年代学研究,认为全球海平面下降导致了华北板块埃迪卡拉系–寒武系不整合的形成。相关研究成果2023年10月18日发表在国际知名地...
东冈瓦纳大陆主要由印度、南极洲、澳大利亚和其他一些微大陆组成,在中侏罗世与非洲大陆分离。早白垩世1.32亿年前,随着澳大利亚西北处新的洋中脊扩张,印度大陆从南半球中高纬度地区向北漂移,在晚白垩世时期到达热带-亚热带区域(30°S-30°N),最终在新生代早期与欧亚大陆碰撞,这一过程直接影响全球古地理、古洋流、古生态和古气候。

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