Pangea的东亚重建

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地球陆地的演变过程

地球陆地的演变过程

地球陆地的演变过程形成于11亿年前的超大陆“罗迪尼亚(Rodinia)”在前寒武纪晚期开始分裂,此时的气候与今天非常类似,是一个“冰室”的世界。

由于缺少具有硬壳的化石以及可信的古地磁资料,使得我们要重建前寒武纪时期的古地理图非常地困难,依据我们所能获得的资料,这张六亿五千万年前的古地理图是我们所能描绘出最古老的时期了。

然而在前寒武纪晚期是一个特别有趣的年代,因为所有的大陆互相碰撞,形成了超大陆“罗迪尼亚”,同时地球的气候是属于一个大冰期的年代。

大约在11亿年前,超大陆“罗迪尼亚”聚合而成,虽然它的正确大小与组成我们并不清楚,但它显示北美洲当时位于罗迪尼亚的中心,北美东岸紧连着南美的西岸,而北美西岸则是连接着澳洲大陆与南极洲。

罗迪尼亚大约在七亿五千万年前分裂成两半,打开了古大洋(Panthalassic Ocean)。

北美洲往南向着冰雪覆盖的南极旋转。

罗迪尼亚大陆的北半部基本上包括了:南极大陆(An tarctica)、澳洲(Australia)、印度(India)、阿拉伯(Arabia),以及成为今天中国的一部份大陆碎块(North China,South China),以逆时针的方向旋转,向北穿越严寒的北极。

介于分成两半的罗迪尼亚大陆之间,是第三大陆-刚果地盾(Congo),它组成了中、北非洲的大部分。

当罗迪尼亚大陆的两半互相碰撞在一起的时候,刚果地盾就正好被挤在中间,因此在前寒武纪即将结束之际,大约距今五亿五千万年前,这三个大陆再次因为碰撞而形成了一个新的超大陆潘诺西亚(Pannotia),与这次碰撞相关的造山运动事件则被称为泛非(Pan -African)褶皱造山活动。

在前寒武纪晚期的地球气候是非常寒冷的。

我们可以在所有邻近大陆上找到冰河的证据,但是为什么严寒的气候如此广泛地分布各地,至今仍困惑着地质学家们,曾经有很多假设被提出来,却一一都被否定。

其中一个假设认为:地球曾经倾斜到北极一侧向着太阳,而南极一侧则背对着太阳,这样的情形导致地球有一半会受到太阳持续烧烤6个月,而另一半的地球则有6个月冷到结冰。

贺本刊编委李献华、赵国春先生2019年当选中国科学院院士

贺本刊编委李献华、赵国春先生2019年当选中国科学院院士

3914Acta Petrologica Sinica 岩石学报 2019, 35(12)贺本刊编委李献华、赵国春先生2019年多选中国科学院院士李献华《岩石学报》编委,同位素地球化学家,中国科学院地质与地球物理研究所研究员。

1961年7月生于江苏省南京市,1979年毕业于中国科学技术大学并获学士学位,1988年在中国科学院地球化学研究所获博士学位。

现任中国科学院地质与地球物理研究所研究员,兼任中国矿物岩石地球化学学会常务理事、微束分析测试专业委员会主任委员,全国地层委员会常委、同位素年代分委员会副主席;中国地质学会理事。

长期从事大陆形成和演化的同位素年代学和地球化学理论研究,在Rodinia 超大陆聚-散时间、过程和动力学机制以及华南岩浆作用与大地构造演化研究中取得系统性重要成果;他领导的实验室研发岀多项国际领 先水平的微区原位同位素定年和示踪分析新技术及多种矿物微区同位素分析标样,为深入研究行星和地球 早期历史、大陆演化和重大环境生命事件提供了关键技术支撑。

曾获国家自然科学二等奖1项(第2名)、 广东省自然科学一等奖和二等奖各1项(均第1名)和何梁何利科技进步奖;2007年当选美国地质学会 会士。

赵国春《岩石学报》编委,前寒武纪地质与变质地质学家,香港大学讲座教授。

1961年8月 生于辽宁省岫岩县,1985和1988年在原长春地质学院(现并入吉林大学)分别获得学士和硕士学位,2000年在澳大利亚科廷大学(CurtinUniversity )获得博士学位。

现为香港大学讲座教授和西北大学长江学者讲座教授。

主要从事前寒武纪地质和超大陆研究,代表性学术成果包括:(1)率先提出全球大陆在20 ~ 18亿年期间相互拼合形成一个超大陆,并建立了该超大陆的重建模型;(2)在华北克拉通发现了两条19.5 ~ 1&5亿年喜马拉雅型陆-陆碰撞带,并提出华北基底是由若干微陆块在早元古代拼合而成;(3)重建了东亚陆块群 从Rodinia 超大陆裂解至Pangea 超大陆形成的构造演化过程和古地理位置,并提出Pangea 东亚重建新方案。

全球构造演化历史

全球构造演化历史

南美板块演化史图—早古生代
奥陶纪-458百万年前:古海洋分隔开了各个大陆 在奥陶纪的时期,古海洋把劳伦西亚(Laurentia)、波罗地(Baltica)、西伯利亚(Siberia)和刚瓦那(Gondwana)这几个古大陆分 隔了开来。到了奥陶纪结束时,气候进入了地球上最寒冷的时期之一,冰雪覆盖了整个刚瓦那大陆的南半部。 在奥陶纪时,许多张裂的海盆使得古大陆劳伦西亚、波罗地、西伯利亚和冈瓦那大陆分离开来,包括巨神海(Iapetus Ocean) 隔开了波罗地和西伯利亚大陆,后来巨神海闭合时,形成了加里东山脉(Caledonide Mts.)以及北阿帕拉契山脉(Appalachian Mts.)。还有古地中海(Paleo-Teyhys Ocean)把冈瓦那大陆从波罗地和西伯利亚大陆分隔了开来,而巨大的古大洋 (Panthalassic Ocean)则覆盖了当时大部分的北半球。 在奥陶纪"冰室"世界的末期,进入了一个大冰期。冰原的厚度可以达到3 km,覆盖了大半非洲(Africa)的北部与中部以及部 分的南美洲(Amazonia,亚玛逊盆地)。从冰帽中流出冰冷的融冰水,冻结了世界各大洋,导致生活在赤道附近暖水种的生物
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南美板块演化史图—早古生代
志留纪-425百万年前:当古生代的海洋闭合,各大陆开始互相碰撞 劳伦西亚(Laurentia)与波罗地大陆(Baltica)的碰撞,使得巨神海(Iapetus Ocean)的北面分支被关闭,并形成了「老红砂岩(Old Red Sandstone)大陆。珊瑚礁四处扩张,陆生植物则开始往荒芜的大陆「移民」。 在古生代的中叶(大约四亿年前),巨神海的闭合使得劳伦西亚与波罗地大陆碰撞一起。这次的大陆碰撞中,许多地方都出现了大陆 边缘岛弧的上覆运动,导致了斯堪地那维亚半岛(Scandinavia)上的加里东山脉(Caledonide Mts.)形成,以及英(Great Britain)北部、 格陵兰(Greenland)和北美(North America)东部海岸的北阿帕拉契山脉(Appalachian Mts.)都在同时形成。 同样在古生代中叶,非常类似的情况出现在北中国陆块(North China)与南中国陆块(South China)自冈瓦那大陆(Gondwana)的「印 度-澳洲」(India-Australia)边缘漂移开来,往北移动并穿越了古地中海(Paleo-tethys Ocean)。从整个古生代的早期到中叶,范围 宽广的古大洋(Panthalassic Ocean)就覆盖了大部分的北半球,同时在海的周围还环绕落隐没带,像极了今日太平洋周围的「火环」 4 (ring-of-fire)。

东亚原特提斯洋(Ⅰ):南北边界和俯冲极性

东亚原特提斯洋(Ⅰ):南北边界和俯冲极性
LiSZ,ZhaoSJ,LiXY,CaoHH,LiuX,GuoXY,XiaoWJ,LaiSC,YanZ,LiZH,YuSYandLanHY2016Proto TehtysOceaninEastAsia(I):NorthernandsouthernborderfaultsandsubductionpolarityActaPetrologicaSinica,32 (9):2609-2627
Abstract TheProtoTethysOceanisacomplicatelyoriginatedoceanicbasinoriginatedfrom SupercontinentRodiniabreakupand existedfrom NeoproterozoictotheendoftheEarlyPaleozoicItwaslocatedintherangeofnorthoftheYunnanBurmaThailand/ Baoshan(Sibumasu)microcontinentalblocksandsouthoftheTarimNorthChinaBlockThereisstillcontroversyforalongtimeon thesouthernandnorthernborderfaultsandthelateEarlyPaleozoicsubductionpolarityoftheProtoTethysOceanItisimportantfor understandingtectonicbackground,restorationandreconstructionofSupercontinentPangeaassemblyTherefore,thispaperusedthe integratedmethodsforthelatestresultsoffieldgeology,tectonics,magmatism,sedimentology,geochemistryandtectonicchronology andtomographicimaging,toidentifythepositionsofthesouthernandnorthernborderfaultsoftheProtoTethyanTectonicDomain,and determinethesubductionpolarityoftheProtoTethysOceanIntegratedanalysisresultsshowthattothenorthisboundedbythepaleo LuonanLuanchuanSuture(orKuanpingSuture) anditsextensiontoWestKunlun;thesouthernboundaryistheLongmuCo ShuanghuChangningMenglianSutureTheTarimAlaxNorthChinaBlockinthenorthoftheProtoTethysOceanhadasouthward subductionpolarityandcollidedwiththeGondwanaalongthenorthernmarginoftheGondwanaintheEarlyDevonian,formingagiant oroclinenowpreservedintheQilianAltynTaghQaidam segmentoftheCentralChinaOrogenThesouthbranchoftheProtoTethys Oceanmaybeclosed,makingtheGreaterSouthChinaBlockincludingtheNorthQiangtang,Ruoergai,YangtzeandCathaysia, BureyaJiamusiandIndochinablocksasouthwardsubductionandaccretiontothenorthernmarginoftheGondwanainDevonian Keywords ProtoTethysOcean;Borderfaults;EarlyPaleozoic;EastAsia;Subductionpolarity

南方重建 名词解释

南方重建 名词解释

南方重建名词解释
南方重建是指美国历史上的一段时期,从 1865 年美国内战结束到1877 年美国重建时期结束。

这一时期的主要目标是在南方建立民主制度,保护黑人的权利,并将前邦联各州重新纳入联邦。

南方重建期间,联邦政府通过了一系列法律,包括《解放奴隶宣言》和《宪法第十三修正案》,废除了奴隶制,并赋予黑人公民权利。

同时,联邦政府还在南方建立了军事统治,以确保法律的实施和保护
黑人的权利。

然而,南方重建期间也存在许多困难和挑战。

南方的白人反对黑
人的权利,并试图通过暴力和恐吓来阻止黑人参与政治和社会生活。

此外,南方的经济也受到了战争的破坏,需要进行重建。

尽管南方重建期间存在许多困难和挑战,但它为美国的民主制度奠定了基础,并为黑人争取平等权利的运动铺平了道路。

壳内熔融与大陆造山--中山大学地质学系成立90周年暨陈国达院士诞辰102周年纪念

壳内熔融与大陆造山--中山大学地质学系成立90周年暨陈国达院士诞辰102周年纪念

壳内熔融与大陆造山--中山大学地质学系成立90周年暨陈国达院士诞辰102周年纪念陈国能;沈文杰;郑义;张俊浩;邱惟;许清燕;王勇;陈震;陈雄;丁汝鑫;彭卓伦;RodneyGrapes;张珂;王岳军;娄峰【摘要】Orogeny is classified into two types in this paper: folding orogeny of geosynclines and reactivating orogeny of cratons, both of which are related to plate-convergence. The conversion of oceanic crust to continent during geosynclinal orogeny is marked by the appearance of TTG rocks. The TTG series is commonly referred to as ‘immature granite’ generated from first-time melting of geosynclinal sediments. The increase of the temperature of continental crust, due to energy transformation during subduction, results in melting or remelting of sialic rocks in the upper-middle crust of continent that includes the TTG rocks formed in geosynclinal orogeny. The melting processes lead to the formation of the ‘mature’ undertint- or leuco-granites. The formation and accumulation of the intra-crustal magma layer will ultimately cause a large-scaled crustal deformation of continent, i.e. cratonic reactivating orogeny. Both poly-phase of orogeny and poly-episode of granite activity are explained as the products of multiple crustal melting that also generates granite-layers with progressively younger ages.%本文将造山作用分为地槽褶皱造山和地台(克拉通)活化造山两种类型,并认为两者均起因于板块的汇聚过程。

香蕉基因组学研究20年:成就与挑战

香蕉基因组学研究20年:成就与挑战

香蕉基因组学研究20年:成就与挑战作者:金志强来源:《热带作物学报》2020年第10期摘要:香蕉基因组学研究已逾20年,取得了一些进展。

本文从全基因组测序、亚基因组分化、基因水平上的染色体结构变异、多倍体背景下的染色体交换及基因组扩张与功能等5个方面,论述了香蕉基因组学研究取得的进展,并对未来基因组学研究的重点方向进行了展望。

关键词:香蕉;基因组学;A基因组;B基因组中图分类号:S668.1 文献标识码:AAbstract: Banana genome has been studied for more than 20 years, and some progress has been made. In this paper, the achievements of banana genomics research were reviewed from five aspects: whole genome sequencing, subgenome differentiation, chromosomal structural variation at genome level, chromosome exchange under polyploid background, genome expansion and function.Keywords: banana (Musa L.); genomics; A genome; B genomeDOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.10.007基因组学(genomics)是研究基因组(genome)的科学。

从分子遗传学的角度,基因组是指一个生物体或一个细胞器所有DNA分子的总和[1]。

基因组学的发展是以1990年10月1日启动人类基因组计划(Human Genome Project, HGP)作为起点的,至2000年在全世界科学家的共同努力下,覆盖大部分基因组的基因组序列草图绘制完成[2]。

未来海上城市设计构想

未来海上城市设计构想

未来海上城市设计构想
杨威;邓蜀阳
【期刊名称】《新建筑》
【年(卷),期】2024()2
【摘要】基于粤港澳大湾区的发展战略和未来城市发展空间模式,将“未来”“海洋”与“城市”三者紧密结合进行研究设计,为未来城市向海洋拓展提供灵感与导
向是未雨绸缪之举。

2023“未来海上城市”研究生国际联合工作坊以广州南沙龙
穴岛海域设计构想为题具有重要价值和意义。

重庆大学设计小组方案融入海洋科创、海上人居、海上田园、海洋能源、海洋交通、海洋生态等要素,聚合科学与技术手段,从不同视角梳理总结未来海上城市发展模式和建设路径的可能性,是对未来海上
城市建设模式和发展远景的探索与尝试。

【总页数】6页(P84-89)
【作者】杨威;邓蜀阳
【作者单位】重庆大学建筑城规学院
【正文语种】中文
【中图分类】TU984
【相关文献】
1.城市设计的历史与未来--读E.D培根的《城市设计》有感
2.“日向”昭示亚洲航母时代来临未来日本海上自卫队DDH的装备及使用构想
3.水下未来城构想的水
中城市设计4.我国海上油污事件中纯经济损失赔偿的立法现状及未来构想
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“Pangea的东亚重建”重大项目指南
Pangea是地球历史上最年轻的超大陆,它的主体是冈瓦纳古陆与劳亚古陆在~250Ma拼合而成,其重建位置有大量可靠的地质、古地磁和古生物证据,因而得到国际地学界的广泛认可。

然而,东亚陆块群在Pangea的古地理位置及其与Pangea主体的关系却存在很大争议。

目前绝大多数重建方案认为,东亚陆块群在220Ma之前时仍游离于Pangea主体之外,没有成为Pangea
主体的一部分。

这些重建方案主要是基于上世纪90年代前的研究资料,并没有考虑我国学者近年来有关东亚主要陆块及其之间碰撞造山带研究的最新成果。

中国位于东亚陆块群的核心地带,是Pangea 东亚重建的关键地区。

而且,与Pangea聚合密切相关的中亚造山带、中央造山系和古特提斯构造带主要分布在我国境内,它们是东亚陆块聚合的主要边界,也是我国矿产资源和能源分布的密集区,更是东亚陆块在Pangea重建中不可缺少的重要组成部分。

因此,有必要集成现有研究成果,充分发挥我国地域优势,联合多学科领域精干力量,开展“Pangea的东亚重建”研究, 构建东亚陆块群在Pangea聚合期间的时空格局与过程, 认知微陆块聚合的独特演化特征及超大陆周期性聚散的机理。

一、科学目标
以科学问题为导向、以具备超大陆研究基础的年轻学术团队为基础,通过对中亚造山带、中央造山系和古特提斯构造带关键地段的研究,全局性阐明东亚主要陆块最终相互聚合的时空结构及其与Pangea主体的关系,构建Pangea超大陆东亚重建的新方案,建立Pangea东亚重建的动态演化模型,从而探索超大陆周期性聚散机理,以丰富板块构造、推动大陆动力学理论研究。

二、研究内容
围绕上述科学目标, 在集成升华现有研究资料基础上,针对有限目标开展如下研究:
1.关键地段聚合位置与拼合时间的厘定
(1)通过对中亚造山带中东段典型地带的多学科研究, 重点厘定华北与西伯利亚陆块的碰撞位置和拼合时间、及鄂霍茨克海的属性与影响范围,以回答古亚洲洋最终闭合过程及华北-塔里木陆块是否在Pangea裂解之前与西伯利亚陆块拼合。

(2)多手段限定塔里木-柴达木和羌塘陆块沿中央造山系中西段的最终聚合位置与时间,并与东段秦岭-大别-苏鲁的研究结果相对比,阐明中央造山带东西段的穿时聚合特征,从而阐明华北和华南陆块的拼接过程及现今中国大陆主体结构定型之方式。

(3)重点解剖东古特提斯东段主要构造边界的地质表征,厘定东古特提斯主洋盆的消减方式、主缝合线位置及其关闭时间,以理解东古特提斯东段于何时、何地、以何种方式与扬子-印支陆块完成拼贴。

2.东亚主要陆块关键时段的古地理位置限定
以构造-地层与生物古地理资料为依托,研究东亚主要陆块关键时段的洋-陆基本格局与盆-山面貌,重点解决东亚主要陆块之间Pangea聚合前后的关联性。

在最新区域地质调查和研究基础上, 对东亚主要陆块在Pangea超大陆聚合期间的关键时段开展综合磁学研究。

在审视现有古地磁数据基础上,获取中国西部塔里木、羌塘、柴达木等陆块古生代至早中生代关键时段的古地磁数据,建立东南亚地区滇缅泰和印支陆块晚古生代至早中生代的视极移曲线,从而为东亚陆块群Pangea聚合期间的古地理位置限定和Pangea超大陆的动态重建提供基础。

3.Pangea东亚重建图件的编制及动态演化的再现
在高度集成与升华现有资料和上述成果基础上,提出Pangea东亚重建的新方案,编制Pangea 的东亚重建图件,构筑Pangea东亚重建的精细格架及其动态演变模型,探索超大陆周期性聚散的动力学机理,动态再现Pangea聚合期间东亚陆块群的演化过程,争取在超大陆研究领域取得理论上突破, 从而实现本项目的研究目标。

三、资助期限 5年(2012年1月至2016年12月)
四、资助经费 2000万元
五、申请注意事项
1.申请书的资助类别选择“重大项目”,亚类说明选择“项目申请书”或“课题申请书”,附注说明选择“Pangea的东亚重建”(以上选择不准确或未选择的项目申请将不予受理)。

2.“项目申请书”中的“主要参与者”只填写各课题“申请人”相关信息;“签字和盖章页”中“依托单位公章”盖“项目申请人”所属依托单位公章,“合作研究单位公章”盖“课题申请人”所属依托单位公章。

3.“课题申请书”中的“主要参与者”包括课题所有主要成员相关信息;“签字和盖章页”中“依托单位公章”盖“课题申请人”所属依托单位公章,“合作研究单位公章”盖合作研究单位的法人单位公章。

4.“项目申请书”和“课题申请书”应当通过各自的依托单位提交。

5.重大项目只接受整体申请,要分别撰写项目申请书和课题申请书,不接受仅针对项目指南中某一部分研究内容或一个课题的申请。

项目整体申请课题设置不超过5个。

每一个课题一般由1个单位承担,最多不超过2个,项目承担单位数合计不超过5个。

项目主持人必须是其中1个课题的负责人。

6.本项目由地球科学部负责受理。

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