通过1:25万聂拉木县幅区域地质调查开展了系统的特提斯喜马拉雅构造古地磁研究.结果表明,二叠纪到白垩纪喜马拉雅地块始终位于中、低纬度区域(22-13)°S,不存在向东张开的大Tethy洋.晚白垩世后,这个地块快速向北移动.整个显生宙,喜马拉雅地块在北向移动过程中整体上表现为顺时针转动,而且从始新世到上新世、早更新世旋转...
一、古地磁样品的采集与定向二、退磁技术与数据分析三、稳定性检验(数据的可靠性)与数据统计四、古地磁在大地构造和古地理重建中的应用几个概念的回顾地磁场在地表有规律分布地磁要素剩磁、铁磁性岩石的天然剩余磁性热剩磁(TRM)、化学剩磁(CRM)、碎屑剩磁(DRM)、等温剩磁(IRM)等地磁场在地表有规律分布从地表观测地...
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地球磁场在地球自身的内部由地球核心引起,而板块构造是地球地壳和上部的部分构成的。两者之间有怎样的联系呢? 研究发现,地球磁场与板块构造密切相关。地球内部的磁场是由地核的热液对流产生的,这种对流不仅能够驱动板块运动,也可以影响板块构造的变化。例如,板块的边缘通常有许多火山活动和地震,这是由于地球磁场的强度和...
从喜马拉雅地块构造古地磁数据可以得出如下几点结论:1)喜马拉雅地块在奥陶纪至晚白垩世均位于南半球,由奥陶纪的35.8°S逐步向北缓慢移动到晚白垩世的11.3°S。到始新世中晚期(约40Ma)已快速北移并越过赤道至8.1°N。整个古生代—中生代,喜马拉雅地块古地磁极点位置集中在293°~304°E、23°~42°...
其中一个重要的证据就是古地磁学,也就是研究古老岩石中记录的地磁场信息。地磁场是由地球内部流动的电导性物质产生的,它会随着时间变化。如果我们能够测量出古老岩石中记录的地磁场强度和方向,我们就可以推断出当时地球内部的运动情况,从而判断是否存在板块构造。
构造环境的变化会对地球的磁场产生影响,进而反映在古地磁特征上。地球的磁场是由地核中液态外核中的熔融铁合金的电流产生的,这个电流受到地球自转的影响。因此,地球的构造环境的变化会导致地核和外核之间的相互作用发生变化,从而影响地磁场的生成机制。 古地磁学家通过对保存在地球上的古地磁记录的研究,可以重建过去的...
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因此认为日本列岛在新生代以前是呈直线分布,在古近纪早期受太平洋构造运动的影响,在大地沟一带发生弯曲形成目前的弧形分布状态。2.预测矿产分布 利用岩石的古地磁倾角,根据(6.11)式可推算出该岩石生成时期的古纬度坐标,从而不仅可用来研究古地理、古气候和古植物群体的分布,还可根据古地理和古气候...