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41.
Morten Smelror John Dehls Jrg Ebbing Eiliv Larsen Erik R. Lundin
ystein Nordgulen Per Terje Osmundsen Odleiv Olesen Dag Ottesen Christophe Pascal Thomas F. Redfield Leif Rise 《Global and Planetary Change》2007,58(1-4):382
The present-day topography/bathymetry of the Norwegian mainland and passive margin is a product of complex interactions between large-scale tectonomagmatic and climatic processes that can be traced back in time to the Late Silurian Caledonian Orogeny. The isostatic balance of the crust and lithosphere was clearly influenced by orogenic thickening during the Caledonian Orogeny, but was soon affected by post-orogenic collapse including overprinting of the mountain root, and was subsequently affected by a number of discrete extensional events eventually leading to continental break-up in Early Eocene time. In the mid-Jurassic the land areas experienced deep erosion in the warm and humid climate, forming a regional paleic surface. Rift episodes in the Late Jurassic and Early Cretaceous, with differential uplift along major fault zones, led to more pronounced topographic contrasts during the Cretaceous, and thick sequences of clastic sediments accumulated in the subsiding basins on the shelf. Following renewed extension in the Late Cretaceous, a new paleic surface developed in the Paleocene. Following break-up the margin has largely subsided thermally, but several Cenozoic shortening events have generated positive contraction structures. On the western side of the on-shore drainage divide, deeper erosion took place along pre-existing weakness zones, creating the template of the present day valleys and fjords. In the Neogene the mainland and large portions of the Barents Sea were uplifted. It appears that this uplift permitted ice caps to nucleate and accumulate during the Late Pliocene northern hemisphere climatic deterioration. The Late Pliocene to Pleistocene glacial erosion caused huge sediment aprons to be shed on to the Norwegian Sea and Barents Sea margins. Upon removal of the ice load the landmass adjusted isostatically, and this still continues today. 相似文献
42.
甘肃陇山地区葫芦河群变质玄武岩及大地构造环境恢复 总被引:1,自引:0,他引:1
葫芦河群变质玄武岩以其高不相容元素、稀土元素和低MgO、Cr和Ni含量有别于现代洋中脊玄武岩和岛弧玄武岩,在FeO-MgO-Al_2O_3和Ti/100-Zr-Y×3判别图上,均落在大陆玄武岩区。在剖面上,与变质玄武岩整合接触的巨厚的变砂岩和大量出现的火山角砾岩和集块岩是浅海环境的标志;密集的辉绿岩墙群是拉张性大地构造环境的特征。因此,本文认为葫芦河群变质玄武岩原岩形成于陆内裂陷海盆环境。 相似文献
43.
李新生 《地球科学与环境学报》1993,(Z2)
本文首先简述了斜坡演化过程与构造运动的关系,然后阐明了滑坡的空间分布、活动周期及活动规模与构造因素的联系。在此基础上指出:构造因素是滑坡产生的基础,对滑坡分布具宏观控制作用,并与滑坡的活动周期和活动规模密切相关,是滑坡研究及其灾害预测、预防研究工作中值得重视的重要因素。 相似文献
44.
基于绝对和相对重力观测获得的区域重力场时、空动态变化,结合区域GPS测量资料与活动构造分析,本文研究了华北中部地区2009-2011年的重力场变化特征,讨论了该区域重力场动态变化的强震危险含义.结果主要表明:(1)华北中部的活动地块边界及部分重要活动断裂带两侧存在较大差异的重力场空间变化;其中,以山西断陷带北东段所在的晋冀蒙交界地区为中心,形成较大面积的重力负值变化区,且沿该区西北缘的NE向岱海-黄旗海断裂带以及东南缘的NNE向太行山山前断裂带附近分别形成重力变化的高梯度带,可能反映这些部位近年的构造或断裂活动显著.(2)不同时段的重力场差分动态演化图像可能反映了近年山西断陷带北东段(京西北盆-岭构造区)及其附近的重力场整体经历了"准均匀→非均匀→断陷带北段侧向显著变化→局部"硬化"的演化过程.(3)研究区重力场的时间累积变化图像可用"区域应力场增强→区域断裂与断块差异运动及变形增强→局部运动受阻"的过程进行解释.(4)研究区的一些重力异常部位存在中-长期强震危险背景. 相似文献
45.
渭河断裂带在前新生代为一条分割基底的古超壳断裂,新生代转为铲式伸展断裂,其伸展拉伸掀斜作用形成了渭河盆地的雏形,现代以引张倾滑兼枢纽运动为特征。该断裂带为渭河盆地一条最显著的地震活动带,自公元前280年以来有20次5级以上地震与该断裂带有关 相似文献
46.
为了利用煤镜质组反射率推断豫北构造应力场,基于构造应力是造成镜质组反射率各向异性(VRA)的主要控制因素,对在豫北焦作、安阳、鹤壁三个矿区井下取的定向煤样品进行了室内显微镜下反射率测试,对测试数据按有关公式进行计算后就得出了由最大反射率值、中间反射率值、最小反射率值为轴组成的镜质组反射率椭球体(VRI).结果表明,研究区煤样显示二轴晶正光性,它们经过了强烈的构造变形,研究区煤样镜质组反射率各向异性是由构造应力所引起;由镜质组反射率椭球体(VRI)得出的豫北构造应力场与钻探、节理统计、河南省区域构造应力场分析等方法得出的应力场基本上是吻合的,但也有一定的区别,主要体现在应力场到安阳、鹤壁矿区后发生了向左的偏转.总之,利用煤镜质组反射率各向异性推断构造应力场的方法是可行的、是有效的. 相似文献
47.
48.
49.
建平地区太古宙变质岩石发育,地质构造复杂。近年研究表明:区内太古宙变质杂岩是由多期变质、变形的中酸性深成侵入岩和少量上壳岩组成,可划分出变质上壳岩组合、叶柏寿片麻岩、斜长片麻岩和二长片麻岩4个岩石单位。本文主要对区内太古宙变质杂岩的构造变形及构造演化进行讨论,初步确定了早期韧性变形阶段(鞍山期划分4个变形幕)和晚期脆性变形阶段(印支—燕山期)。构造层次由早期深部层次向晚期浅层演化;其变形由流动机制—压扁机制—弯曲机制—韧性剪切机制到剪切破裂机制的演化。 相似文献
50.
陕西二台子铜金床钠长石碳酸(角砾)岩类特征及形成构造背景分析 总被引:7,自引:0,他引:7
从岩石学、矿物学、岩石化学、地球化学、稀土元素等方面研究了二台子铜金矿内长石炭酸(角砾)岩类地质地球化学特征。晚泥盆世-石炭纪,在区域幔羽构造作用下,深部热流体沿先存在构造通道上升进入镇安二台子三级热水沉积盆地之中,形成了石英重晶石炭酸角砾岩、碳酸角砾岩、复成分角砾岩、钠长岩、钠长石碳酸岩,受同性断裂及层位控制明显,并构成了金的矿源层及普遍金矿化。燕山期,具有幔源特征的深部含矿热流体在北东、北西向 相似文献