2022年8月1日 · 结合已有定量古高度结果和深部动力学证据,科研团队恢复了青藏高原自约 6000 万年以来不同地体地表隆升历史(图 2 )和岩石圈演化过程(图 3 ),提出青藏高原不同造山带具有差异的隆升历史。
2022年8月10日 · 结合已有定量古高度结果和深部动力学证据,研究团队恢复了青藏高原自约6000万年以来不同地体地表隆升历史(图3)和岩石圈演化过程(图4),提出青藏高原不同造山带具有差异的隆升历史。
2022年8月1日 · 结合已有定量古高度结果和深部动力学证据,研究团队恢复了青藏高原自约 6000 万年以来不同地体地表隆升历史(图 3 )和岩石圈演化过程(图 4 ),提出青藏高原不同造山带具有差异的隆升历史。
2022年9月28日 · 在本篇综述中,来自中科院青藏高原所的研究人员基于地质与古高度约束,阐述了青藏高原地表隆升的时空演化和地球动力学机制。局部的造山运动 ...
按照统观全局、突出重点的原则,项目主要研究内容包括以下4个方面:大陆岩石圈碰撞过程及其成矿效应;高原隆升过程与东亚气候环境变化;青藏高原现代表生过程及相互作用机理;青藏高原区域系统相互作用的综合研究。
2022年8月1日 · 结合已有定量古高度结果和深部动力学证据,科研团队恢复了青藏高原自约6000万年以来不同地体地表隆升历史(图2)和岩石圈演化过程(图3 ...
约3800万~2900万年前,以伦坡拉盆地为代表的中央谷地快速隆升为海拔超过4000米的高原,这也标志着青藏高原主体部分形成。 伴随中央谷地隆升和全球气候变冷,高原中部温度显著下降,降水减少,并且南部季风作用相对增强。
2022年12月9日 · 该项研究表明青藏高原东北部隆升产生的气候效应显著影响了青藏高原地区的气候和生物演化。 新生代青藏高原隆升过程对理解其气候环境效应,如亚洲内陆干旱环境演化和生物多样性形成等具有重要意义。作为构造隆升最直观的体现—海拔的定量重建,常因 ...
2024年12月26日 · 经典的“高原隆升假说”提出:新生代以青藏高原为代表的一系列高原次第隆升,通过风化作用,消耗大气co2,驱动了新生代全球气候变冷。 ... 由于moc系统主导了海洋中热量、淡水和碳储库在各大洋盆之间的分配,因此由青藏隆升的地形因素所驱动的环流模态 ...
摘要: 在总结青藏高原新生代构造隆升剥露过程时空差异性的基础上, 揭示青藏高原的扩展与高原形成过程.古新世—始新世(65~35 Ma)为受逆冲推覆作用控制不同层次的岩石抬升剥露, 蚀源区主要位于甜水海、祁连山、松潘—甘孜—巴颜喀拉和冈底斯等地区; 羌塘 ...