青藏高原的隆升是世界上最重要的新生代地质事件之一它不仅影响了欧亚大陆的构造格局,也对新生代以来的全球气候变化产生了深远的影响可是,长期以来,人们仍不清楚青藏高原大陆岩石圈是如何变形的,以及印度—亚洲大陆碰撞过程中地表隆升的时空变化机制
最近几年来,伴随着定量古高程数据的加速生成,学者们逐渐认识到高原具有差异隆升的特征,部分地区的隆升时间早于或晚于以前的假设可是,现有的动力学模型不能完全反映高原的隆升过程
完整的青藏高原演化模式必须考虑到印度—亚洲碰撞前构造事件中亚洲的古地貌和岩石圈不均一性,这对理解青藏高原的差异隆升至关重要中国科学院青藏高原研究所丁琳教授领导的研究团队最近几天发表文章,系统阐释了青藏高原白垩纪以来的差异隆升过程及其相关的深部动力学机制他说,目前广泛应用的古高度定量重建技术有氢/氧同位素,动植物化石,集群同位素等这些古海拔的定量重建技术为大陆变形和高原生长提供了关键信息,可以更清晰地认识高原差异隆升的过程和动力学机制
基于对青藏高原白垩纪证据的详细分析,研究团队提出拉萨—羌塘地体的碰撞以及随后拉萨岩石圈的向北俯冲导致了分水岭山脉的初始生长新特提斯洋板块的持续俯冲在约9500万年前将冈底斯山脉抬升至海平面以上,形成冈底斯山脉,但地表抬升的幅度仍需量化
印度—亚洲板块碰撞的时间和方式是限制高原表面隆升幅度和深部动力学的关键目前关于新特提斯洋闭合历史和印度与亚洲初始碰撞的假设有大印度盆地模型,洋内俯冲模型和单阶段俯冲碰撞模型这些假说对碰撞的结果和时间做出了完全不同的预测
可是,所有这些模式都基于丁琳教授的团队首次发现的一个关键证据,即印度—欧亚大陆碰撞形成的前陆盆地这一盆地在6500万—5900万年前开始接受冈底斯弧区的物源,表明印度—欧亚板块碰撞此时已经开始因此,该团队认为,单阶段俯冲—碰撞模型是解释印度—亚洲碰撞的最简单模型,并有地质证据支持
结合已有的定量古纬度结果和深部动力学证据,研究团队进一步恢复了青藏高原约6000万年前至今的地表隆升历史和岩石圈演化,表明青藏高原不同造山带具有不同的隆升历史。
约4500—4000万年前,新特提斯洋板块破裂后,浮力更大的印度岩石圈水平向北楔入,激活羌塘体南北缝合带,内部俯冲,导致分水岭山脉上升到5000米高空此时,冈底斯山脉和分水岭之间的西藏中部山谷,以及西藏南部和北部的喜马拉雅山脉仍处于低海拔地区西藏古代地形的特点是两山一谷低
约4000—3000万年前,拉萨岩石圈在中央谷地下陷落,地壳缩短,软流圈上涌等深部地球动力学过程使中央谷地上升到现在的4500米高度此时,青藏高原正式由造山带变为高原
大约2500万年到1500万年前,由于印度大陆的不断俯冲,印度大陆岩石圈相继俯冲到喜马拉雅山下,亚洲大陆岩石圈相继俯冲到藏北昆仑山下,喜马拉雅山和昆仑山相继上升到现代高度,形成了现代意义上的高原。
但认为青藏高原北部的隆升历史仍不确定包括青藏高原隆升的时间和机制还需要进一步的研究,还需要更多定量的古海拔数据来验证比如,需要结合数值模拟和地质资料,准确重建高原地球系统的演化历史,结合地球物理成像技术和地球动力学模拟,阐述了大陆岩石圈的循环过程和分布范围,分析了大陆碰撞如何影响相邻板块边界的结构和全球地幔对流
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