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喜马拉雅山是地球上海拔最高的山脉、与青藏高原一起组成了世界第三极,促成了亚洲季风环流,使处于副热带高气压带的本应干旱贫瘠的我国东南沿海变成了湿润富饶的江南。喜马拉雅山的隆升过程一直是地球系统科学研究的国际前沿,那么如此宏伟的山脉究竟是何时、如何开始隆升的呢?
2015年尼泊尔强震序列导致的喜马拉雅山峰位移场
2015年尼泊尔地震序列 震源破裂模型 位移场 珠穆朗玛峰
2018/5/17
基于2015年尼泊尔地震序列的破裂模型及均匀弹性半空间模型,计算了该地震序列导致的喜马拉雅山脉及邻区的位移场。结果表明:尼泊尔地震序列所导致的位移场呈南北两侧水平分量向震中会聚的分布形式,水平位移最大达871~962mm,并且距震中越远水平位移量越小,但震中南侧的水平位移量随震中距衰减更快。震中北侧出现了明显沉降,最大沉降量达376~474mm,大部分震中及以南区域出现了明显隆升,最大值达626~...
印度板块与欧亚大陆沿雅鲁藏布江缝合带在新生代发生持续汇聚。早期汇聚表现为印度板块大洋岩石圈部分向北俯冲,导致欧亚大陆南缘形成了一个规模巨大的岩浆岛弧带,即冈底斯带。晚期汇聚则表现为印度板块大陆岩石圈与欧亚大陆岩石圈发生强烈碰撞,形成著名的世界屋脊——喜马拉雅山脉(图1)。地学界对印度板块的大洋岩石圈俯冲过程和冈底斯岩浆弧的形成已取得了基本共识,但对印度大陆岩石圈与欧亚大陆岩石圈碰撞形成喜马拉雅山脉...
地表陆地水负荷变化是引起重力场和地壳形变呈现季节性特征的主要因素,并且能够利用地表及空间大地测量技术对其进行有效的监测.本文通过对质量负荷形变效应的理论模拟,描述了水平分量的形变指向以及垂直与水平分量的幅值比可以提高对负荷区域的辨别程度,并且联合GPS坐标时间序列及GRACE模型对喜马拉雅山地区的季节性负荷形变进行了详细对比分析,研究结果显示两者垂直分量的季节性变化具有较好的一致性,且GPS周年项...