
青藏高原隆升与东亚气候格局变化示意图。图片提供:中国科学院青藏高原研究所
据中科院青藏高原研究所最新消息,该所丁岭院士领衔的大陆碰撞与高原隆升团队,系统整理了半个世纪以来青藏高原隆起的古代高度资料,并与现代新的演化记录相结合,对亚洲气候和古气候模拟进行了研究,并形成了一套完整的青藏高原隆起模型。提出了一个新的高程模型,“整合了造山带的高原”。青藏高原给江南带来了烟雨。近日,《科学通报》杂志发表了题为“造山带抬升青藏高原:地质演化与气候变化的机制联系”的相关科研成果综述文章。
经过三个阶段的隆升,形成了统一的高原。
研究团队表示,青藏高原经历了从造山带到高原统一隆起三个主要阶段。
青藏高原从造山带到统一高原的隆升历史示意图。图片提供:中国科学院青藏高原研究所
第一阶段,呈现“两山夹一盆”的格局。 65至4000万年前,由于新特提斯洋的俯冲以及印度大陆和欧亚大陆的碰撞俯冲,地幔拉萨岩石圈地幔与亚洲岩石圈地幔相互俯冲,甘地造山带和中央造山带先后抬升到海拔4500米以上,中央谷地抬升。两个造山带之间的海拔不到1700米。
第二阶段,西藏东部和中部河谷共同崛起。 40至2500万年前,由于拉萨俯冲岩石圈地幔的剥落、软流圈物质的上涌以及上地壳的缩短等深层动力过程,西藏东部和中央山谷经历了隆起。其中,西藏东部在始新世末期达到了与今天相似的高度,但河谷中部的起义却存在东西差异。东部与西藏东部同时崛起,中西部直到渐新世晚期才达到现在的高度,形成早期统一高原。
第三阶段终于完成了现代高原。 25至1500万年前,印度大陆岩石圈的削弱和破坏导致早期俯冲的岩石圈折返,喜马拉雅高地榴辉岩暴露,进而导致喜马拉雅造山带从2300m左右的中等海拔迅速隆升到5000m以上的高海拔。中新世中晚期,藏北的和什尔、柴达木地区抬升为高原,标志着现代高原地貌的形成。
戈壁滩变成了云雾缭绕的江南。
在这项研究中,研究团队结合青藏高原隆升过程和东亚气候演化的地质、古气候和模拟证据,系统地解释了青藏高原差异隆升过程与东亚从干旱荒漠转变为“河流”的机制联系。ch 土地”。
大约在65至4000万年前,只有甘地斯山脉和青藏高原中部海拔超过4500米,两山之间的中央山谷海拔只有1700米左右,形成了类似“一盆两山”的地貌。狭窄的山脉不足以抵抗行星风系统的大气环流。目前,中部高原至长江中下游地区是一个以副热带高压系统为主的低洼沙漠。
45~3000万年前,西藏东部海拔上升到3000米以上,中部高原逐渐上升、闭合。藏东地区属地中海型气候,夏季干燥,春秋季多雨,为勒尔、芒干盆地成为横断山脉生物多样性热点地区奠定了基础。
多链反应过程模型图青藏高原的多个层(岩石圈-大气层和生物圈)。图片提供:中国科学院青藏高原研究所
直到2500万年前,中央河谷基本上上升到了现在的高度,基本上形成了一个统一的高原,青藏高原沿线出现了广阔的温带高山森林景观。
25至1500万年前,喜马拉雅山和西藏北部迅速达到了接近现代高度的高度。现代青藏高原高山生态系统地形图和格局已基本完成。南亚和东亚季风系统保持基本稳定。长江中下游已从戈壁滩变成了“烟雨江南、鱼米之乡”。
未来的研究主要有三个创新方向。
研究团队表示,虽然学术界在这方面取得了很大进展高原隆升研究,如阐明青藏高原在长江以南地区产生毛毛雨的机制等,目前青藏高原隆升及其多圈层相互作用的研究还存在很多挑战和局限性。未来研究的重要创新方向包括以下三个方面:
一是采取多学科交叉的方式研制新型古高度计。
二是重点定量重建环藏高原造山带古高度数据缺失地区,填补数据空白,构建高原隆升临界期古地理模型。
三是构建青藏高原高分辨率区域地球系统模式,系统研究深部地球动力过程引起的高原隆升对大气环流、水循环和生物多样性的影响及其控制机制。 (结尾)漳州敬业:月琴声迷住两岸
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