【摘 要】
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印度-欧亚板块不断的汇聚、碰撞,推动了青藏高原及其邻近区域的构造变形和持续隆升。形成了青藏高原内部平坦,边缘陡峻且发育大量深切峡谷的地貌特征。青藏高原东缘,龙门山逆冲带与相邻的四川盆地存在超过4 km的地形差。目前的研究表明,这种短水平距离上的巨大地形高差的形成,可能是区域上地壳逆冲,脆性缩短,使地壳增厚造成的。然而,无论是新生代地层记录,还是现今GPS速度场,证实青藏高原东缘水平缩短速率很低,不
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印度-欧亚板块不断的汇聚、碰撞,推动了青藏高原及其邻近区域的构造变形和持续隆升。形成了青藏高原内部平坦,边缘陡峻且发育大量深切峡谷的地貌特征。青藏高原东缘,龙门山逆冲带与相邻的四川盆地存在超过4 km的地形差。目前的研究表明,这种短水平距离上的巨大地形高差的形成,可能是区域上地壳逆冲,脆性缩短,使地壳增厚造成的。然而,无论是新生代地层记录,还是现今GPS速度场,证实青藏高原东缘水平缩短速率很低,不足以构建现代地形。因此,有研究者提出粘性的中下地壳流使区域地壳增厚。下地壳流开始于约20 Ma,并且在10-15 Ma区域加速隆升。尽管这一推论得到了越来越多低温热年代学研究的支持,但由热年代学剖面确定的剥蚀/隆升速率通常是自某个时间段以来的平均值。因此,很难量化构造隆升的过程,即隆升是均匀的还是随时间变化的。发育于青藏高原东缘的大渡河,其河流系统记录了晚新生代以来的区域构造活动信息。本文基于GIS空间分析技术,从30 m分辨率的数字高程模型(DEM)中提取了大渡河流域河道,对河道高程剖面分析,并通过流域面积-坡度对数图法,识别出三组slope-break型裂点。另外,本研究还基于河流水力侵蚀模型线性瞬态方程的解析解,模拟了高原东缘的隆升历史。最终得到如下结论和认识:(1)在大渡河流域的10条河流,识别出了三组典型的构造裂点,三组裂点的高程范围分别为3600-4200 m、2800-3200 m和约2000 m。(2)反演出大渡河流域30 Ma以来的隆升历史;中中新世之前,大渡河流域经历了相对缓慢的隆升,其速率<0.1 mm/a;15 Ma以来加速隆升,速率逐渐增大到0.33±0.03 mm/a。
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