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  • 發布時間:2022-08-02 11:55 原文鏈接: 科學家揭示青藏高原差異性隆升過程和機制

    作為青藏高原隆升的重要驅動因素,大陸碰撞-俯沖等深部圈層作用是新生代全球最重要的地質事件之一。

    高原隆升顯著影響了地表圈層—大氣圈、水圈/冰凍圈、生物圈和人類圈的耦合作用過程,深刻影響了亞洲氣候動力學、生物多樣性、碳循環、現代水資源分布和大江大河的演化,高原隆升是21世紀地球系統科學研究的前沿陣地。然而,在大陸碰撞過程中,青藏高原大陸巖石圈變形和地表高程時空變化的機制仍不清楚。

    受《自然綜述:地球與環境》主編邀請,7月28日,中國科學院青藏高原研究所、中科院院士丁林領銜的大陸碰撞與高原隆升團隊以“青藏高原隆升時間和機制”為題發表綜述文章,系統闡述了青藏高原的差異性隆升過程和深部動力學機制。

    青藏高原隆起“前世”

    研究團隊通過詳細分析青藏高原白堊紀海陸轉換、構造變形、巖漿和低溫熱年代學證據提出,拉薩—羌塘地體的碰撞以及隨后的拉薩巖石圈向北俯沖,導致了分水嶺山脈的初步生長;南部新特提斯洋的持續俯沖,在約9500萬年前將岡底斯地區隆升至海平面之上,形成與現今的安第斯山相似的發展過程,稱之為安第斯型岡底斯山,并在藏南地區形成顯著的降水效應。

    此時的青藏高原僅有兩條狹窄的山脈,即分水嶺山脈和岡底斯山脈,但地表隆起的幅度仍有待量化。

    近些年,隨著青藏高原定量古高度數據的快速增長,學者們逐漸認識到高原具有差異性隆升的特征,部分地區的隆升時間比以前的推測或早或晚。而已有的動力學模式均不能完整體現高原隆升過程。

    “理解青藏高原的完整演化模式,必須考慮亞洲在印度—歐亞大陸碰撞之前的構造事件中繼承下來的古地貌和巖石圈的不均一性,這對認識高原差異性隆升至關重要。”丁林說。

    印度—歐亞板塊碰撞時間和方式,對于限定印度北緣范圍和新生代陸內縮短變形量至關重要,而它們又是約束高原地表隆升幅度和深部動力學機制的關鍵。

    目前,關于印度—歐亞大陸初始碰撞時間的預測有著截然不同的假說,比如大印度洋盆模型、洋內俯沖模型和單階段俯沖碰撞模型等。然而,以上模型都是基于丁林團隊等發現的關鍵證據——印度-歐亞大陸碰撞形成的前陸盆地,該盆地在6500萬年至5900萬年前開始接受來自岡底斯島弧區的物源,這表明了此時印度-歐亞大陸已經開始碰撞,大大早于此前國際公認的印度與歐亞大陸在5000萬年前才初始碰撞的時間。

    新生代青藏高原的隆升差異

    解決高原隆升歷史的需求極大地促進了古高度計的發展。

    目前,廣泛使用的古高度定量重建技術包括氫/氧同位素、動植物化石、團簇同位素等。這些古高度定量重建技術為大陸變形和高原生長提供了關鍵信息,可以更加清晰地認識高原差異隆升過程和動力學機制。

    結合已有定量古高度結果和深部動力學證據,研究團隊進一步恢復了青藏高原自約6000萬年前到現今不同地體地表隆升歷史和巖石圈演化過程,提出了青藏高原不同造山帶具有差異的隆升歷史。

    比如:5500—4500萬年前,由于新特提斯洋俯沖板片的斷離,岡底斯造山帶隆升到4500米高海拔;4500—4000萬年前,新特提斯板塊斷離之后,更具浮力的印度巖石圈向北水平楔入,激活羌塘地體南北部縫合帶發生陸內俯沖,使得分水嶺山脈隆升到5000米的高海拔;此時位于岡底斯造山帶和分水嶺造山帶之間的中央谷地、高原最南部的喜馬拉雅造山帶以及高原北部還處于小于2000米的低海拔,高原整體形成“兩山夾一盆”的地貌特征。

    4000—3000萬年前,拉薩巖石圈在中央谷地下方拆沉,上地殼縮短、巖漿底墊和軟流圈上涌等多種深部地球動力學過程耦合作用,使得中央谷地抬升4500米的目前高度,青藏高原由造山帶正式轉變為統一高原。

    2500—1500萬年前,由于印度大陸的持續俯沖,喜馬拉雅山脈下方俯沖的印度大陸巖石圈及藏北可可西里-昆侖山下方俯沖的歐亞大陸巖石圈先后發生拆沉,喜馬拉雅山與昆侖山先后隆升到現代高度,現代意義上的高原形成。但是北部地區的隆升歷史尚存在較大的不確定性,需要更多定量古高度數據來驗證。

    團隊通過地球物理探測技術,揭示了現今印度和歐亞大陸巖石圈發生了從水平楔入到陡峭俯沖、板塊的撕裂、斷離以及拆沉等各種地球動力學行為,表明在整個新生代印度-亞洲大陸碰撞過程中,不斷發生類似過程,最終導致了青藏高原構造變形、巖漿作用和地表隆升的時空差異性。

    作者認為,針對青藏高原隆升的時間和機制問題,未來需要重點發展的研究方向包括:解決印度-歐亞大陸匯聚量和地殼縮短之間的不一致性;需要大量高分辨率的古高度數據精確限定高原隆升歷史;結合數值模擬和地質數據,準確重建高原地球系統演化歷史;結合地球物理成像技術和地球動力學模擬,闡明大陸巖石圈的循環過程和分布范圍,解析大陸碰撞如何影響鄰近板塊邊界的構造以及全球規模的地幔對流。

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