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鄂爾多斯地塊—揚子地塊深部電性結(jié)構(gòu)特征及其動力學(xué)意義

發(fā)布時間:2024-06-28 03:39
  位于青藏高原東北緣的秦嶺造山帶在大地構(gòu)造上南接揚子地塊、北接華北地塊,是特提斯構(gòu)造域和古亞洲洋構(gòu)造域的轉(zhuǎn)換帶。本文基于對一條起始于揚子地塊,穿過秦嶺造山帶和鄂爾多斯地塊,到達河套地塹的南北向大地電磁測深剖面的研究,探討秦嶺造山帶和其北側(cè)的鄂爾多斯地塊、南側(cè)的揚子地塊之間的接觸關(guān)系,以及青藏高原物質(zhì)東北向逃逸等地學(xué)問題。對實測數(shù)據(jù)進行了張量阻抗分解和維性分析等工作,并對剖面進行了二維反演,獲得巖石圈電性結(jié)構(gòu)模型。根據(jù)電阻率模型認為:在秦嶺造山帶北部發(fā)現(xiàn)大規(guī)模"瓶頸狀"分布的低阻異常體(C2),可能為華北、華南地塊雙向俯沖前緣地幔物質(zhì)的上涌通道,或者是青藏高原中、下地殼物質(zhì)沿秦嶺造山帶中構(gòu)造薄弱位置向東逃逸的通道;在秦嶺造山帶和大巴山弧形帶邊界處發(fā)現(xiàn)南傾的低阻異常(C1),解釋為大巴山弧形帶北緣的逆沖斷裂在電性上的反映;電性結(jié)構(gòu)模型中,揚子地塊高阻異常體(R2、R3和R4)向北傾斜至秦嶺造山帶下方,而北部鄂爾多斯地塊的高阻異常體(R5和R6)向南傾斜至秦嶺造山帶下方;高阻異常通常被認為是穩(wěn)定巖石圈的反映,據(jù)此推斷這兩組相向俯沖至秦嶺造山帶下方的高阻異常是華北地塊和揚子地塊向秦嶺造山帶下方匯...

【文章頁數(shù)】:16 頁

【部分圖文】:

圖1鄂爾多斯地塊—揚子地塊主要構(gòu)造及大地電磁測深點位置圖

圖1鄂爾多斯地塊—揚子地塊主要構(gòu)造及大地電磁測深點位置圖

本文所用的大地電磁測深剖面測點位置如圖1所示。該剖面南北向展布,全長約1200km,南端起于揚子地塊,穿越秦嶺造山帶、鄂爾多斯地塊,北端終止于河套地塹內(nèi)。數(shù)據(jù)采集使用的是加拿大鳳凰公司生產(chǎn)的MTU-5型寬頻大地電磁測深儀和烏克蘭空間研究所生產(chǎn)的LEMI-417型長周期大地電磁測....


圖2鄂爾多斯地塊—揚子地塊大地電磁測深剖面張量阻抗數(shù)據(jù)Swift二維偏離度擬斷面圖

圖2鄂爾多斯地塊—揚子地塊大地電磁測深剖面張量阻抗數(shù)據(jù)Swift二維偏離度擬斷面圖

大地電磁測深原始數(shù)據(jù)是電磁場各個分量的時間序列,進行數(shù)據(jù)處理時,首先通過快速傅氏變換把時間域的電磁場信號轉(zhuǎn)換到頻率域,得到電場及磁場的頻率響應(yīng);然后采用Robust估計獲得張量阻抗和傾子信息。寬頻數(shù)據(jù)采用加拿大鳳凰公司的SSMT2000軟件進行處理。野外工作中,未布設(shè)固定遠參考站....


圖3鄂爾多斯地塊—揚子地塊大地電磁測深相位張量分析結(jié)果

圖3鄂爾多斯地塊—揚子地塊大地電磁測深相位張量分析結(jié)果

由于Swift分解是基于阻抗幅值的方法,容易受到干擾的影響,分析結(jié)果可能出現(xiàn)偏差,因此,對張量阻抗數(shù)據(jù)進一步進行了不做任何前提假設(shè)的相位張量分析。MT數(shù)據(jù)經(jīng)過處理得到張量阻抗后,由阻抗張量的實部矩陣(X)和虛部矩陣(Y)可以計算出相位張量,用最大相位角φmax、最小相位角φmin....


圖4鄂爾多斯地塊—揚子地塊大地電磁測深張量阻抗G-B分解獲得的電性主軸統(tǒng)計玫瑰圖:(a)0.01~0.1s;(b)1~10s;(c)10~100s;(d)100~1000s

圖4鄂爾多斯地塊—揚子地塊大地電磁測深張量阻抗G-B分解獲得的電性主軸統(tǒng)計玫瑰圖:(a)0.01~0.1s;(b)1~10s;(c)10~100s;(d)100~1000s

圖4a所示,在0.01~0.1s周期段,玫瑰圖顯示的黑色瓣代表了淺部的構(gòu)造走向,為北北東向,這與鄂爾多斯地塊北部存在較多的淺層隆起帶與坳陷帶走向一致(魏文博等,1993;江為為等,2000;滕吉文等,2008)。圖4b所示,在1~10s周期段,黑色瓣指示的構(gòu)造走向為明顯的近東....



本文編號:3996380

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