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鄂尔多斯地块—扬子地块深部电性结构特征及其动力学意义

发布时间:2024-06-28 03:39
  位于青藏高原东北缘的秦岭造山带在大地构造上南接扬子地块、北接华北地块,是特提斯构造域和古亚洲洋构造域的转换带。本文基于对一条起始于扬子地块,穿过秦岭造山带和鄂尔多斯地块,到达河套地堑的南北向大地电磁测深剖面的研究,探讨秦岭造山带和其北侧的鄂尔多斯地块、南侧的扬子地块之间的接触关系,以及青藏高原物质东北向逃逸等地学问题。对实测数据进行了张量阻抗分解和维性分析等工作,并对剖面进行了二维反演,获得岩石圈电性结构模型。根据电阻率模型认为:在秦岭造山带北部发现大规模"瓶颈状"分布的低阻异常体(C2),可能为华北、华南地块双向俯冲前缘地幔物质的上涌通道,或者是青藏高原中、下地壳物质沿秦岭造山带中构造薄弱位置向东逃逸的通道;在秦岭造山带和大巴山弧形带边界处发现南倾的低阻异常(C1),解释为大巴山弧形带北缘的逆冲断裂在电性上的反映;电性结构模型中,扬子地块高阻异常体(R2、R3和R4)向北倾斜至秦岭造山带下方,而北部鄂尔多斯地块的高阻异常体(R5和R6)向南倾斜至秦岭造山带下方;高阻异常通常被认为是稳定岩石圈的反映,据此推断这两组相向俯冲至秦岭造山带下方的高阻异常是华北地块和扬子地块向秦岭造山带下方汇...

【文章页数】:16 页

【部分图文】:

图1鄂尔多斯地块—扬子地块主要构造及大地电磁测深点位置图

图1鄂尔多斯地块—扬子地块主要构造及大地电磁测深点位置图

本文所用的大地电磁测深剖面测点位置如图1所示。该剖面南北向展布,全长约1200km,南端起于扬子地块,穿越秦岭造山带、鄂尔多斯地块,北端终止于河套地堑内。数据采集使用的是加拿大凤凰公司生产的MTU-5型宽频大地电磁测深仪和乌克兰空间研究所生产的LEMI-417型长周期大地电磁测....


图2鄂尔多斯地块—扬子地块大地电磁测深剖面张量阻抗数据Swift二维偏离度拟断面图

图2鄂尔多斯地块—扬子地块大地电磁测深剖面张量阻抗数据Swift二维偏离度拟断面图

大地电磁测深原始数据是电磁场各个分量的时间序列,进行数据处理时,首先通过快速傅氏变换把时间域的电磁场信号转换到频率域,得到电场及磁场的频率响应;然后采用Robust估计获得张量阻抗和倾子信息。宽频数据采用加拿大凤凰公司的SSMT2000软件进行处理。野外工作中,未布设固定远参考站....


图3鄂尔多斯地块—扬子地块大地电磁测深相位张量分析结果

图3鄂尔多斯地块—扬子地块大地电磁测深相位张量分析结果

由于Swift分解是基于阻抗幅值的方法,容易受到干扰的影响,分析结果可能出现偏差,因此,对张量阻抗数据进一步进行了不做任何前提假设的相位张量分析。MT数据经过处理得到张量阻抗后,由阻抗张量的实部矩阵(X)和虚部矩阵(Y)可以计算出相位张量,用最大相位角φmax、最小相位角φmin....


图4鄂尔多斯地块—扬子地块大地电磁测深张量阻抗G-B分解获得的电性主轴统计玫瑰图:(a)0.01~0.1s;(b)1~10s;(c)10~100s;(d)100~1000s

图4鄂尔多斯地块—扬子地块大地电磁测深张量阻抗G-B分解获得的电性主轴统计玫瑰图:(a)0.01~0.1s;(b)1~10s;(c)10~100s;(d)100~1000s

图4a所示,在0.01~0.1s周期段,玫瑰图显示的黑色瓣代表了浅部的构造走向,为北北东向,这与鄂尔多斯地块北部存在较多的浅层隆起带与坳陷带走向一致(魏文博等,1993;江为为等,2000;滕吉文等,2008)。图4b所示,在1~10s周期段,黑色瓣指示的构造走向为明显的近东....



本文编号:3996380

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