利用远震双平面波研究青藏高原东南缘壳幔速度结构

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青藏高原是地球上海拔最高、面积最大、最年轻的高原,它的形成是印度板块和欧亚板块在约50 Ma以来碰撞的结果,高原的东南缘是印度板块与欧亚板块碰撞的强烈变形地带,地质构造复杂,地震活动频繁,是研究青藏高原变形机制和块体间相互作用的重要区域。地球科学家们对于青藏高原的形成和演化机制提出了不少模型,主要有高原地壳(刚性体)东向挤出模型、中下地壳流模型和岩石圈连续挤压变形模型等。在这些模型中,青藏高原东南缘不仅是下地壳物质塑性流动的重要地区,还是大量物质向旁逃逸的重要通道,因此高原东南缘是检验不同理论模型的重要区域。研究该区域三维壳幔S波速度结构,对于了解和认识青藏高原的壳幔变形机制和构造动力学演化过程有着重要意义。本文通过收集由中国地震局地球物理研究所牵头的中国地震科学台阵探测项目2011年6月至2014年3月在青藏高原东南部地区布设的350套地震流动观测台站数据,选取了面波震级大于5.5级,震中距在30°-120°内的605个远震事件。利用远震双平面波层析成像方法对青藏高原东南缘地区进行了面波成像,获取了20-143s的瑞利面波相速度,并反演得到了该地区地壳、上地幔顶部(0-150 km)的剪切波速度结构。研究结果表明(1)腾冲火山地区下方壳内存在低速体,低速体范围延伸至上地幔,表明腾冲火山下方低速区可能来自上地幔顶部。(2)中下地壳存在两个显著的低速体,其中一个低速体向南延伸至24°N,主要沿小江断裂分布,另一低速体从丽江断裂向南延伸至腾冲断裂。(3)在上地幔顶部,速度呈现明显的分区特性,研究区域26°N以北S波速度表现为高速特征,26°N以南S波速度则呈现为低速特征。结合壳慢各向异性研究结果及地表GPS观测资料,推测研究区域的南部下方壳幔可能发生了变形解耦。
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