我國科學家發現青藏高原持續生長核心動力源來自“地幔風”
近期,來自中國科學院地質與地球物理所的科學家團隊用定量地球動力學模型揭示出,青藏高原持續生長核心動力源來自從南向北的“地幔風”。該“地幔風”北向推動印度板塊和亞歐板塊的南緣持續碰撞,從而導致青藏高原幾千萬年以來的擠壓和隆升。該研究已發表于國際學術期刊《自然-通訊》。 “學術界一直在研究,到底是什么力量如此持久地推動印度板塊向北漂移,并且還能克服青藏高原加厚地殼形成的巨大反推阻力。在傳統的板塊構造理論中,俯沖板片的拉力和大洋中脊的推力,均無法解釋這種持續幾千萬年的劇烈構造演變現象。因為此前科學研究已經證實,大洋板片拉力在印度板塊和亞歐板塊碰撞系統中并不存在。”該研究項目負責人、中國科學院地質與地球物理研究所研究員劉麗軍說。 劉麗軍介紹,為了解開這個謎團,研究團隊利用定量地球動力學模型開展研究,這種方法可以模擬全球尺度的地幔動力學,并涵蓋數億年的時間跨度,從而系統性了解地幔的運動形式和動力來源。該研究團隊最終在分析模擬結果時......閱讀全文
我國科學家發現青藏高原持續生長核心動力源來自“地幔風”
近期,來自中國科學院地質與地球物理所的科學家團隊用定量地球動力學模型揭示出,青藏高原持續生長核心動力源來自從南向北的“地幔風”。該“地幔風”北向推動印度板塊和亞歐板塊的南緣持續碰撞,從而導致青藏高原幾千萬年以來的擠壓和隆升。該研究已發表于國際學術期刊《自然-通訊》。 “學術界一直在研究,到底是
新研究揭示青藏高原南部地幔的不均一性
中國科學院廣州地球化學研究所同位素地球化學國家重點實驗室、深地科學卓越創新中心副研究員周金勝、研究員王強等科研人員利用鉀質巖橄欖石及其熔體包裹體成分揭示青藏高原南部地幔的不均一性。相關研究發表于Journal of Petrology。 約束地幔的不均一性對理解地球內部的分異和循環十分重要,堿性
我國科學家在大陸地幔中發現來自海洋的鋰元素
記者22日從中國科學院青藏高原研究所獲悉,利用礦物原位鋰同位素分析法,該所科研人員分析了青藏高原地幔橄欖巖中的鋰含量和鋰同位素組成。他們發現,海水中的鋰元素可以經過擴散作用進入地幔橄欖巖。這為研究地質歷史時期青藏高原不同圈層的相互作用提供了新思路。相關研究成果在線發表于《科學報告》。近年來,鋰同位素
地幔間斷面成因及地幔對流模式研究獲進展
板塊構造學說是固體地球科學的基石,刻畫了巖石圈的基本運動學特征,而地幔對流理論則為理解板塊運動規律提供了動力學基礎。然而長期以來,地幔對流模式的研究一直存在巨大的爭議,分歧主要集中于全地幔對流和上下地幔分層對流兩個模式。近年來,還有一些學者提出了地幔混合對流模式猜想,即一些區域地幔分層對流、其它
研究揭示青藏高原東北緣柴達木盆地沉積構造演化
(A)青藏高原約30Ma和10Ma構造變形/隆升的主要證據分布;(B)30Ma青藏高原中部巖石圈地幔的拆沉作用驅動高原快速抬升并向周緣擴展;(C)青藏高原北部10Ma的巖石圈地幔拆沉作用再次引發高原快速抬升并向北擴展至現今的東北邊界。(研究團隊供圖)?2月21日,美國《國家科學院院刊》刊發中山大學張
地化所提出一種可能的青藏高原東北緣生長和變形機制
青藏高原如何生長和變形,一直存在極大爭議。前人提出的模型主要有連續變形、塊體端元變形等。近年一個非常受關注的模型是中下地殼流模型。 為了研究青藏高原在其邊界部位的變形和擴展情況,中國科學院廣州地球化學研究所博士鄧陽凡及其合作者使用Vp速度約束下的接收函數與面波頻散聯合反演方法得到了青藏高原東北
新研究發現地幔內殘余塊體聚焦地幔上涌
中國科學院院士、中國科學院廣州地球化學研究所研究員徐義剛團隊同合作者,在國家重點研發計劃、國家自然科學基金等項目的資助下,發現地幔內殘余塊體對地幔上涌存在透鏡式聚焦效應。相關成果近日發表于《自然-通訊》。 一般而言,巖石圈伸展結束后的熱沉降階段,裂谷盆地會維持緩慢、平滑且相對持續的沉降,若無后
Geology:漸新世中新世之交青藏高原隆升過程中巖漿活動
青藏高原的隆升是新生代最重要的地質事件之一,不僅影響了歐亞大陸的構造格局,還對新生代以來全球氣候的變化有著深遠的影響。一般認為,青藏高原的形成與印度-歐亞大陸碰撞及板塊俯沖密切相關;但要弄清楚青藏高原隆升過程中地球動力學的演變過程,尚有很多關鍵的科學問題亟待解決,如印度大陸巖石圈能俯沖到什么深度
地震波衰減成像揭示青藏高原地殼流的分布
青藏高原是由印度板塊與歐亞板塊碰撞和擠壓造成的。在形成過程中,高原受到整體抬升,內部物質在擠壓和重力的雙重作用下從內部向四周流動。基于這一設想提出的下地殼流模型能夠較好地解釋青藏高原的演化和地表形變特征,并得到一些地質學和地球物理學觀測資料的支持。然而,由于很難對下地殼中的動力學過程進行直接觀測
再循環大洋巖石圈地幔在北冰洋地幔中廣泛存在
近日,中國科學院廣州地球化學研究所特任研究員楊陽與美國哈佛大學及塔爾薩大學的科研人員合作,在國家自然科學基金和中國科學院青年創新促進會項目的資助下,研究證實了再循環大洋巖石圈地幔在北冰洋地幔中廣泛存在。相關成果發表于《地球和行星科學快報》。俯沖洋殼的再循環一直被認為是造成地幔組成不均一的主要原因。然
再循環大洋巖石圈地幔在北冰洋地幔中廣泛存在
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518703.shtm
研究揭示歐亞大陸碰撞期間的碳循環過程
近日,中國科學院廣州地球化學研究所博士后王健在研究員唐功建和王強的指導下,在國家自然科學基金青年基金項目和青藏高原第二次科考等的資助下,研究揭示了歐亞大陸碰撞期間的碳循環過程。相關成果發表于《地質學》(Geology)。地球內部和表層系統是一個緊密相連的整體,地球內部和表層的物質循環深刻影響了地球各
大陸構造與動力學國家重點實驗室通過建設驗收
2014年4月9日,依托中國地質科學院地質研究所建設的“大陸構造與動力學國家重點實驗室”通過了科技部組織的專家驗收。這是國土資源部所屬單位建設的第一個國家重點實驗室。 大陸構造與動力學國家重點實驗室2011年10月獲科技部批準建設。兩年來,實驗室選擇具有重大地學研究意義的“青藏高原”和“中
廣州地化所提出板片拉力引發被動陸緣巖漿作用
板塊構造解釋了地球上產生于大洋中脊或俯沖帶的絕大部分巖漿作用,而遠離俯沖帶的板內巖漿作用常常與地幔柱或其它深部地幔過程有關。傳統觀點認為,大陸裂解之后形成的被動陸緣通常被認為是穩定的、沒有巖漿活動的。因此,被動陸緣巖漿作用的例子非常少,人們對其與板塊構造的關系知之甚少。 近日,中國科學院廣州地
地質地球所等獲得特提斯構造帶地幔頂部P波速度
由新特提斯洋閉合導致非洲板塊、阿拉伯板塊、印度板塊與歐亞大陸碰撞而形成的特提斯造山帶是當今全球最大的陸陸碰撞造山帶,對該構造帶深部結構及動力學過程的研究也是地球科學界的熱點。地震層析成像是探測地球內部結構直接有效的手段,利用地震波路徑集中于上地幔頂部的Pn波這一優勢震相可以獲得地幔頂部高分辨率的
揭示軟流圈地幔中富水俯沖組分的分布及地幔運動方向
大洋板塊的俯沖是驅動板塊構造的引擎,也是形成宜居地球的關鍵。俯沖的大洋板塊攜帶了巨量水進入地球內部,這些水能被帶到多深多遠的地方,是國內外科學家關注的前沿問題。然而,以往研究發現全球大洋中脊下方的軟流圈地幔普遍貧水,因而普遍認為板片釋放的富水組分并不明顯影響軟流圈地幔的組成。 近日,中國科學院
廣州地化所發現東亞大地幔楔深部地幔熔融新機制
地震層析成像顯示俯沖的西太平洋板塊平躺、滯留在地幔過渡帶中,形成了寬達1000–1500公里的東亞大地幔楔構造。地球物理和地球化學研究都揭示出東亞大地幔楔具有特殊的物質組成,理論預測滯留板塊會釋放流體助熔大地幔楔深部地幔,但是從未被證實。Mo是一種特殊的流體活動性元素,在板塊俯沖、變質過程中,M
揭示軟流圈地幔中富水俯沖組分的分布及地幔運動方向
大洋板塊的俯沖是驅動板塊構造的引擎,也是形成宜居地球的關鍵。俯沖的大洋板塊攜帶了巨量水進入地球內部,這些水能被帶到多深多遠的地方,是國內外科學家關注的前沿問題。然而,以往研究發現全球大洋中脊下方的軟流圈地幔普遍貧水,因而普遍認為板片釋放的富水組分并不明顯影響軟流圈地幔的組成。 近日,中國科學院
地幔熔巖“液滴”如何形成
在地球深處,科學家發現了兩個大型的液滴狀結構,每個的厚度都比珠穆朗瑪峰高100倍。這些大小與大陸相當的“液滴”位于地核之上,距離地表約2900公里。研究者認為它們是由與地幔其他部分不同的物質所組成的。 研究者稱,這些奇特的大型結構或許能揭示地球形成的過程,并幫助解釋驅動火山噴發甚至板塊構造運動
探險“失落之城”,尋找真正地幔
一項破紀錄的大西洋海底巖石鉆探“探險”讓科學家對地殼下的地球有了最好的了解。研究人員從地幔向上推過海底的區域提取了一個幾乎不間斷的1268米長的綠色大理石狀巖石樣本。8月8日,對這些樣本的研究發表于《科學》,為地殼形成過程提供了前所未有的見解。顯微鏡下的地幔巖石標本。圖片來源:Johan Lisse
行星撞地球-改變地球地幔
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511577.shtm美國科學家基于計算機模擬發現,約45億年前古代行星忒伊亞和原始地球間的巨大撞擊可能塑造了地球地幔的不同區域。據推測,這次巨大的、形成月球的撞擊讓忒伊亞的殘骸深埋于地球地幔之中,這些發
我國學者在青藏高原腹地發現1100萬年前俯沖進來的印度克拉通地幔
在國家自然科學基金創新研究群體項目“陸內巖石圈演化與淺表響應”(批準號:42021002)的資助下,中國科學院廣州地球化學研究所王強研究員團隊及合作者最近在印度大陸俯沖的北界方面取得重要進展,研究成果以“印度克拉通地幔1100萬年前在藏東北羌塘地塊之下(Indian cratonic mantl
新疆風電:從聞“風”喪膽到喜盼風來
從新疆南北大通道小草湖收費站南望,在吐魯番盆地以西的茫茫戈壁上,一排排銀色“風車巨人”千里布陣,百里為營,槳葉旋舞,蔚為壯觀。這是記者3月上旬在華能托克遜縣白楊河風電場看到的情景。 別小看這些“巨人”,只要有風,它們隨風轉轉就能來錢,以前的托克遜是聞“風“喪膽,現在是喜盼風來。托克遜當
全新礦物測量揭開地幔之謎
近日,日本研究人員報告了對硅酸鈣(CaSiO3)鈣鈦礦的首次基于實驗的測量。CaSiO3鈣鈦礦是一種重要的地幔礦物,但無法穩定存在于地表。研究結果支持一種看法,即認為上地幔底部存在俯沖洋殼區域——穿過該區域的地震波被認為會出現波速異常。相關論文刊登于《自然》。 地球內部地震波傳播模型與等效實驗
地幔間斷面成因研究獲進展
板塊構造學說是固體地球科學的基石,刻畫了巖石圈的基本運動學特征,而地幔對流理論則為理解板塊運動規律提供了動力學基礎。然而長期以來,地幔對流模式的研究一直存在巨大的爭議,分歧主要集中于全地幔對流和上下地幔分層對流兩個模式。近日,中國科學院測量與地球物理研究所倪四道團隊與中國科學技術大學及國際同行開
青藏高原大部地區或在始新世已隆升接近最高點
東西伸展是青藏高原中南部地區的主要特征,其形成常常被認為是高原地表隆升達到臨界高度的標志。前人的研究通過測定南北向的正斷層、地塹或裂谷和巖墻認為青藏高原東西向伸展的時間是晚第三紀(從18-13 Ma到8 Ma),如高原中部羌塘地區的雙湖地塹正斷層的形成時代為13.5 Ma,確定了地塹形成于1
云南地殼對青藏高原東擴和新生代印度板塊俯沖結構響應
我國云南位于東擴的青藏高原和新生代以來強烈伸展的東南亞之間。根據地表構造和變形觀測,學界通常認為青藏高原隆升導致向東的塊體擠出或者下地殼通道流,是云南地區新生代構造演化的成因。中國科學院地質與地球物理研究所的科研人員分析了云南地區密集地震臺陣的地震記錄,通過對地殼結構的地震成像研究,集前人關于地
能源局推廣風電清潔供暖-風電棄風問題有望好轉
針對國家能源局發布的《國家能源局綜合司關于做好風電清潔供暖工作的通知》,清科集團今日發布研究報告稱,為提高北方風能資源豐富地區風電消納能力,緩解冬季供暖期電力負荷低谷時段風電并網運行困難,國家能源局將在北方具備條件的地區推廣應用風電清潔供暖技術。清科認為,此舉有利于促進能源利用清潔化,減少化石能
《科學》:模擬研究帶來地幔結構新認識
美國科學家進行的一項最新研究,首次發現極高的溫度和壓力如何在亞原子層面上對地幔中礦物質產生影響。該研究成果有望加深人們對火山、地震和大陸漂移等與地幔相關活動的理解。相關論文發表在9月21日的《科學》雜志上。?地幔是分布在地表以下40公里到2900公里范圍內的半固體層,它偶爾會通過火山錐和深海口冒冒泡
我國學者劉焰挑戰青藏高原“碳源”說
對全球氣候變化產生重大影響的喜馬拉雅山脈與青藏高原,在全球碳循環過程中究竟扮演何種角色?它是向大氣排放CO2的“碳源”,還是大量吸收CO2的“碳匯”? 近年來,國際上一些學者認為喜馬拉雅山脈是“碳源”,喜馬拉雅造山運動可能導致了全球變暖。 然而,在日前于武漢召開的“全國地質構造與地球