Nature Geoscience:喜马拉雅地区的应力正在累积
中国喜马拉雅运动的期次及其动力学背景_贾承造

基金项目:中国石油天然气股份有限公司项目“新构造运动与油气晚期成藏理论” 第一作者简介:贾承造,56岁,中国科学院院士,石油地质与构造地质 收稿日期:2004-04-01文章编号:0253-9985(2004)02-0121-05中国喜马拉雅运动的期次及其动力学背景贾承造,何登发,陆洁民(中国石油石油勘探开发研究院,北京100083)摘要:黄汲清先生于1945年提出用喜马拉雅运动表示中国境内新生代的造山运动。
这一概念为地球科学家普遍接受,但在构造运动分期与地球动力学背景的认识上存在分歧。
在对前人的基本观点进行分析的基础上,结合地质地貌、岩浆活动、构造变形等大量资料,提出喜马拉雅运动可以分为早、中、晚三期,分别对应于始新世晚期、古近纪与新近纪之间、新近纪与第四纪之间的构造活动。
印度与欧亚的碰撞及其持续挤压作用导致了青藏高原及其东南缘与北缘强烈挤压缩短与隆升,东亚大陆向东挤出、深部岩石圈隆升与弧后扩张作用导致了中国东部及其滨太平洋带的伸展裂陷作用。
关键词:喜马拉雅运动;造山运动;期次;动力学背景;构造特征中图分类号:P546 文献标识码:AEpisodes and geodynamic setting of Himalayan movement in ChinaJia Chengzao 1 He Dengfa Lu Jiemin(Petroleum Explor ation and Development Research Institute ,PetroChina ,Beijing )A bstract :In 1945,Mr .Huang Jiqing suggested using the term Himalayan movement to describe the Cenozoic oro -genic movement in China .This concept has widely been accepted by the geoscientists .However ,disagreements still exist regarding the episodes and geodynamic setting of tectonic movements .Based on analysis of basic concepts sug -gested previously ,and in combination with various data ,including geology ,geomorphology ,magmatic activities and structural deformation ,it is proposed that Himalayan movement can be divided into early ,middle and late episodes ,which are corresponding respectively to tectonic activities in late E ocene ,between Paleogene and Neogene ,and be -tween Noegene and Quaternary .Collision of Indian and Eurasia plates and continuous compression led to strong c om -pression ,shortening and uplifting of Qinghai -Tibet Plateau including its southeastern and northern margins .East -ward compression of East Asia continent ,uplifting of deep lithosphere and back -arc spreading resulted in extensional rifting in eastern China and its peri -Pacific zone .Key words :Himalayan movement ;orogeny ;episode ;geodynamic setting ;tectonic feature 新生代以来的造山运动被黄汲清[1]称之为“喜马拉雅运动”(Himala ya orogeny )。
世界之巅喜马拉雅山

世界之巅喜马拉雅山喜马拉雅山脉,位于亚洲大陆,延伸约2,400公里,覆盖尼泊尔、印度、不丹、西藏、巴基斯坦等多个国家。
喜马拉雅山拥有众多高峰,其中最著名的当属珠穆朗玛峰,被誉为“世界之巅”。
一、喜马拉雅山的地理特点喜马拉雅山脉地处亚洲大陆,横跨了南亚和西南亚地区。
它是世界上海拔最高的山脉,也是世界上最长的山脉之一。
喜马拉雅山脉横贯了尼泊尔、印度、不丹、巴基斯坦和中国西藏等国家和地区。
喜马拉雅山脉的形成始于大约7000万年前的地壳活动,相对较年轻。
它由许多个山脉和高原组成,以其壮丽的山峰和雪峰而闻名于世。
珠穆朗玛峰是喜马拉雅山脉中最高的峰,海拔8848米,吸引了许多登山者的挑战。
二、喜马拉雅山的自然景观喜马拉雅山以其壮丽的自然景观而闻名于世。
山脉中分布着许多的高峰、雪山和冰川,峰峦叠嶂,气势磅礴。
在喜马拉雅山脉中,还有许多深邃的峡谷、壮美的峡谷瀑布和湖泊,为这片山脉增添了诗意般的美丽。
喜马拉雅山脉的地理环境多样,从下至上分为几个地理带,包含着丰富的生物多样性。
地势较低的地区主要是森林和草原,生长着茂密的树木和各种野生动植物。
地势较高的地区则主要为冰川和雪峰,气候干燥寒冷,几乎没有植被。
三、喜马拉雅山的文化意义喜马拉雅山脉是南亚地区的重要文化象征。
在喜马拉雅山的周边地区,有着悠久的历史和独特的文化。
这里居住着来自不同民族的人们,他们的生活和信仰与山脉紧密相连。
途径喜马拉雅山脉的贸易路线也使得这里成为了不同文明的交汇点。
喜马拉雅山脉上的各个国家和地区都有着自己独特的文化遗产,包括语言、宗教、艺术和建筑等。
喜马拉雅山脉也是佛教中最重要的场所之一,吸引着许多信仰者和朝圣者前来朝拜。
四、喜马拉雅山的保护与可持续发展喜马拉雅山脉作为世界上最宝贵的自然遗产之一,对于人类来说具有重要的意义。
然而,它也面临着严重的环境问题和人类活动带来的压力。
气候变化对喜马拉雅山脉的冰川和雪峰造成了巨大的影响,加速了冰川的融化和山脉生态系统的破坏。
喜马拉雅运动名词解释

喜马拉雅运动名词解释
喜马拉雅运动是黄汲清先生于1945年提出的概念,用于表示中国境内新生代的造山运动。
该运动因首先在喜马拉雅山区确定而得名,并被地球科学家普遍接受。
喜马拉雅运动主要以造山运动、断裂运动和岩浆活动为主要特征,它发生于距今7000万年~300万年的新生代,使整个古地中海发生了强烈的褶皱,地球上出现了横贯东西的巨大山脉。
此外,这次运动还导致了青藏高原及其东南缘与北缘的强烈挤压缩短与隆升、东亚大陆向东挤出、深部岩石圈隆升与弧后扩张,以及中国东部及其滨太平洋带的伸展裂陷。
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安徽省合肥市2023届高三第二次模拟考试语文试题及答案解析(考试时间:150分钟满分:150分)一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共5小题,17分)阅读下面的文字,完成1~5题。
西双版纳,中国唯一一块热带雨林。
这里特有的植物和生态环境,对于植物学者来说,有着不可抗拒的吸引力。
典型的热带雨林生态系统,让西双版纳成为众多高校进行生物学专业野外实习的必选地点。
今天的西双版纳,很多雨林都变成了人工橡胶林。
雨林中的生活因此以前所未有的速度改变着。
植物不仅仅为人类提供了可以果腹的食物、可以保暖的衣物,更是使我们的生活节奏不断变快。
在我们去探索植物是如何让世界快速运转之前,我们先来回顾一下植物让地球封冻的历史,植物对地球的影响并不仅仅是让物种变得更繁盛,植物也有可能按下地球生物圈的"暂停键"。
地球之所以有适于生物生存的温度,还多亏了像二氧化碳这样的温室气体。
有了这些温室气体的保护,地球就像被装进了一个"玻璃房子"。
如果二氧化碳的浓度急剧降低,就像拆掉了温室顶棚上的玻璃板,让屋子外边的暴风雪闯进来。
到那个时候,我们的地球就该改名叫"雪球"了。
对现有的生物来说,这样的变化绝对是一场灭顶之灾。
在距今3.7亿~3.5亿年前的泥盆纪末期,出现了高达30米的陆生植物,它们强大的光合作用能力,使大气中的氧气含量一路飙升到地球有史以来的最高值,而二氧化碳含量则跌至谷底。
二氧化碳浓度的降低削弱了温室效应,加快了热量的散失,地球生命不得不在低温中煎熬。
与此同时,由于高大的陆生植物的活动,陆地上的岩石变得支离破碎,很多矿物质随着河水流入了海洋。
海洋中的藻类植物得到了梦寐以求的矿物营养,于是它们大量繁殖,死亡后沉入海底,相当于把更多的二氧化碳封存了起来,这就把地球保温层彻底破坏了。
结果,习惯了温暖生活的生物集体阵亡。
在这起大灭绝事件中,全球有3/4的物种都永远离开了这个世界。
喜马拉雅山脉是如何形成的

喜马拉雅山脉是如何形成的在我们这个广袤而神奇的地球上,喜马拉雅山脉以其雄伟壮观的身姿屹立于亚洲大陆。
它不仅是地球上最高大的山脉,也是众多生命的家园和自然奇观的所在。
那么,这样一座震撼人心的山脉究竟是如何形成的呢?要探究喜马拉雅山脉的形成,我们得把时间追溯到数亿年前。
在那个遥远的时代,地球上的大陆并不是如今我们所看到的样子。
当时,印度板块还独自在南半球的海洋中漂泊。
然而,随着地球内部的力量不断推动,板块开始了它们的移动之旅。
印度板块就像是一位勇敢的旅行者,一路向北漂移。
在大约 5000 万年前,它终于与欧亚板块相遇了。
这一相遇可不是友好的拥抱,而是一场激烈的碰撞。
当这两个板块相互碰撞时,产生了巨大的压力和能量。
就好像两辆高速行驶的列车迎头相撞,其冲击力可想而知。
在这种强大的挤压作用下,板块边缘的岩石和地层开始发生褶皱、变形和抬升。
想象一下,把一块柔软的布料用力挤压,它会出现褶皱和隆起。
喜马拉雅山脉的形成过程就类似于此,只不过这里的“布料”是坚硬的岩石和地层。
随着时间的推移,这些褶皱和隆起不断加剧,逐渐形成了山脉的雏形。
在这个漫长的过程中,地壳不断地被挤压和加厚。
原本位于地下深处的岩石被抬升到了地表,形成了高耸入云的山峰。
同时,由于板块运动的持续作用,山脉还在不断地上升。
喜马拉雅山脉的形成并非一蹴而就,而是经历了漫长的岁月和多次的地质构造运动。
在这个过程中,岩石的变形、断裂和岩浆活动等现象也十分常见。
岩石的变形就像是被大力士扭曲的钢筋,它们的结构和性质发生了改变。
断裂则是岩石在巨大压力下出现的裂缝,这些裂缝有时会成为地震的根源。
而岩浆活动则会带来火山喷发和岩浆的侵入,进一步改变山脉的地质结构。
除了板块运动和地质构造活动,气候和侵蚀作用也对喜马拉雅山脉的形成和演化产生了重要影响。
在高海拔地区,气候寒冷,冰雪常年不化。
大量的积雪和冰川在重力的作用下缓慢流动,对山脉进行着侵蚀和雕刻。
它们就像大自然的雕刻家,用冰冷的刻刀塑造着山脉的形态。
喜马拉雅山脉是由什么板块碰撞

喜马拉雅山脉是由印澳板块与欧亚大陆板块碰撞形成的。
印度板块仍在以每年大于5厘米的速度向北移动,喜马拉雅山脉仍在不断上升中,同时还处于板块边界碰撞型地震构造带上。
喜马拉雅山脉概述喜马拉雅山脉(梵语:hima alaya,意为雪域),藏语意为“雪的故乡”。
位于青藏高原南巅边缘,是世界海拔最高的山脉,其中有110多座山峰高达或超过海拔7350米。
是东亚大陆与南亚次大陆的天然界山,也是中国与印度、尼泊尔、不丹、巴基斯坦等国的天然国界,西起克什米尔的南迦-帕尔巴特峰(海拔8125米),东至雅鲁藏布江大拐弯处的南迦巴瓦峰(海拔7782米),全长2450km,宽200~350km。
主峰是世界最高峰珠穆朗玛峰(又名圣母峰,藏语名:Qomolangma),是藏语第三女神的意思,海拔高达8844.43米。
据最新测定数据表明,珠穆朗玛峰平均每年增高1厘米。
地理位置喜马拉雅山是世界上最高大最雄伟的山脉。
它耸立在青藏高原南缘,分布在中国西藏和巴基斯坦、印度、尼泊尔和不丹等国境内,其主要部分在中国和尼泊尔交接处。
西起青藏高原西北部的南迦帕尔巴特峰,东至雅鲁藏布江急转弯处的南迦巴瓦峰,全长2450千米,宽200~350千米。
据最新测定数据表明,珠穆朗玛峰平均每年增高1厘米。
板块碰撞大洋板块与大陆板块相撞,形成海沟。
大陆板块与大陆板块相撞,形成山脉。
当大洋板块和大陆板块相撞时,大洋板块因密度大、位置较低,便俯冲到大陆板块之下,这里往往形成海沟,成为海洋最深的地方;大陆板块受挤上拱,隆起成岛弧和海岸山脉。
太平洋西部的深海沟和岛弧链,就是太平洋板块与亚欧板块相撞形成的。
在两个大陆板块相碰撞处,常形成巨大的山脉。
喜马拉雅山就是印度板块在向亚欧板块碰撞过程中产生的。
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第11期(总第455期
)
2016年11
月
国际地震动态
Recent Developments in World SeismologyNo. ll(Serial No. 455)November, 2016
Nature Geoscience
:吾马拉雅地区
的应力正在累积*
赵纪东% 编译
(中国科学院兰州文献情报中心,兰州730000)
中图分类号:P315. 72+7; 文献标识码:D; doi:
10. 3969/j. issn. 0235-4975. 2016. 11. 003
由于印度板块在欧亚板块下方的粘性俯
冲,尼泊尔成为全球地震易发区之一。2015 年4月25日,廓尔喀(Gorkha)发生7. 8级 地震(美国地质调查局测定结果),这一浅源 地震(震源深度15 km)给加德满都造成了重 大损失。但是,此次地震却未造成地表破裂, 说明只是断层的一部分在地下滑动。在地震发生之后的几天里,只有余滑 (aftersUp)即震后运动在地表形成了很少的 连续运动的证据。这表明,未曾运动的断层 部分正在经历慢滑运动(引发慢地震),或者 其完全处于闭锁状态,在断层的某个片段上 进一步积累应力。近日,来自科罗拉多大学 的研究表明,实际情况很可能是后者,相关 研究成果于2016年6月在线发表于Nature Geoscience 〇在尼泊尔地震发生后,诙研究团队立即 部署了一系列GPS接收器以监测地表运动, 同时,还利用合成孔径雷达干涉技术来监测地表形变。之后的分析发现,在破裂的北部 发生过70 mm的余滑,破裂的南部发生过
25 mm的余滑。但是,科学家评估表明,该
断层大概积累了相当于3. 5 m位移的应力
量,因此,这些震后运动并没有起到明显的
缓和作用。
与此同时,借助直升飞机的野外考察也
表明,此次地震缺少明显的余滑或后续地震
事件,这意味着整个地区仍有相当存量的应
力,未来仍会有大地震发生,而整个喜马拉
雅弧(Himalayan arc)都将面临风险。研究者
还认为,该地区之所以容易受到地震的威
胁,不仅仅是因为其地理位置,还有其建筑
结构和发展模式的问题。
文献来源:Mendn D,Bendick R,Upreti B N,
et al. Himalayan strain reservoir inferred from limit
ed afterslip following the Gorkha earthquake. Nature
Geoscience, June 2016. doi;10. 1038/ngeo2734
* 收稿日期:2016-07-05;采用日期:2016-07-15 „
※通讯作者:赵纪东,e-mail: zhao_jd@llas. ac. cnn