INDEPTH-3-MT的测量结果

2025-02-10 23:08:54
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回答1:

INDEPTH-3-MT工作是用MT24和LIMS-2种大地电磁仪器进行剖面测量,并先后进行了3次不同的二维反演方法处理。MT24取得的电性结构图见图3-5。

从电性图(图3-5)上可以看出,上地壳视电阻率较高,为125~630Ω·m;30 km以下的下地壳的视电阻率普遍较低,为10~63Ω·m,比藏南的下地壳导电性低一些。而速度结构剖面的分布刚好相反,上部速度低,下部速度高。两种物性反映了地层的不同物理特性。

上地壳的高阻层在横向上可划分为5单元:

(1)德庆与班戈两个高阻体

位于班戈岩体及其以南,速度普遍为6.1~6.2 km/s。

德庆高阻体位于德庆下方,下延到15 km深,向南未圈定,可能与拉萨地块浅部的高阻层相连接,代表着深部的老地层或岩体。

班戈高阻体位于地表班戈花岗岩体范围内,但是其规模要比地表出露的班戈花岗岩体的范围大。这一高阻体可以分为南、北两部分,南部从地表向下延深达22 km;北部向下延伸要更大一些。用耦合梯度法(CG)反演处理后显示得更清楚。这一高阻体的空间位置与深反射地震剖面上的透明区和广角地震高速体分布比较一致,印证了高阻体与高速体都为岩体的反映。岩体南缘向南加深并向下变陡;岩体北缘则向北倾斜也向下变陡,它与速度结构图中低速凹槽的南缘相符合;岩体中间变窄处可能为一断裂的显示,嘉黎(?)断裂正好穿过这一地点,两者可能有成因联系。这一断裂是向南倾斜的,产状较陡。岩体底部位于20 km左右处,近于水平产出,与深反射的结果大体一致。

在班戈花岗岩体之南的纳木错西逆冲带之下为一低电阻率带。浅部出现两支导电层,一支向北伸出;一支向南伸出,与地表观测到的纳木错西逆冲推覆构造带一致。这一构造带的南部,断裂是向南推覆的;而北部的断裂则是沿班戈岩体的南界面向北逆冲。这一向南伸出的导电层沿班戈岩体底部伸展,变厚,并与深层导电的下地壳相连接,同时还向北伸展与中地壳内的导电层相连接,构成一个断断续续伸展的导电层,一直可到达龙尾错南。

在班戈岩体以北的东巧西推覆构造带内的两条蛇绿岩带,地表都以向南逆推为主,深部速度分布与电性分布的特征是很相近的。这一特征反映了挤压体制下刚性体之间脆性体发生的断裂模式是一致的。

(2)班戈北低阻漏斗

位于班戈高阻体至扎加藏布以北170 km 处,为一漏斗形低电阻率区,称为班戈北低阻漏斗,其上部宽约100 km,下部宽50 km。它位于地震波低速漏斗的南缘,与5.9 km/s和6.1 km/s等值线圈定的低速范围是一致的。低阻漏斗区内的低、高电阻条带都是向北倾斜的,与深层向南倾斜的构造面恰恰相反,清楚地表明存在两组方向不同的构造,前者可能主要反映了岩体北缘的破碎带,在压缩情况下产生的一条逆冲构造;后者的构造方向则可能是派生出来的。漏斗斜向延伸到30 km处与导电性的下地壳相连。

(3)双湖镇南的高阻区。

位于低电阻率漏斗之北,包括3个高阻体。第一次处理3个高阻体构成了一个高阻体,但3个高阻体之间有两个细腰,在地表分别显示为小盆地(多玛盆地与双湖盆地)。在进一步处理得到的电性结构图上,高阻体显示有3条断裂切过,各个高阻体都呈向南缓倾斜。这一特点从西藏经理部的大地电磁图(赵政璋等,2001b)上也可以看清楚(图3-6)。

图3-5 德庆-龙尾错剖面电性结构图及地质解释图(MT24仪器观测的结果)

a—地质剖面图;b—典型结构图;c—地质解释图

图3-6 3-1-194线电性结构图

图3-6中的1线是沿着88°E,3线沿着89.7°E,194线大体沿着87°E。这些测线都是南起班公湖-怒江缝合带北到金沙江缝合带。德庆-龙尾错剖面北端接近于1线,南端接近3线。图中代表基底地层的200Ω·m和400Ω·m的电性体均呈现向南倾斜,显示地质体宏观上是向南倾斜的,与深反射结果也大体一致,两者应有一定的联系。

(4)双湖北高、低阻体

在双湖镇北揭示有一低一高两个电性体,其中高电阻率体称双湖北高阻体,呈直立状,与马威山岩浆岩带位置相近,可能是它的显示。该高阻体深部与一个略向南倾的高阻体相连,向南伸展到双湖之下。在双湖北高阻体与双湖南高阻体之间为一低阻区,即双湖北低阻区,可能为一沉积地层发育地带。

(5)龙尾错南高导电带

位于双湖北高阻体与龙尾错之间,导电区向下扩大。关于这一高导电带,我们两次处理的结果虽有些变化,但基本特征不变。其宽度可达n×10 km,向下延伸可达40 km,与下地壳层内的高导层相连接。高导电带的两侧电性变化很清楚,可能是一大的断裂显示。这一断裂产状较陡,延伸较大,并与中下地壳内的局部高导体相连接,构成一个热通道。魏文博(INDEPTH项目组成员)认为是唐古拉断裂的反映;李才(李才等,1995)提到双湖-澜沧江缝合带也由此穿过。地面检查工作还有待进一步进行。

在20~60 km 深度的中下地壳速度值是正常的,但是导电性普遍较高,为10~63Ω·m。在中地壳出现了4个10~25 Ω·m的导电体,大体构成1个导电层,向北略有倾斜,与藏南水平产出的仅几Ω·m的部分熔融层类似,只是视电阻率高一些。这是藏北下地壳的特征。该导电层按照分布趋势可以分成南、北两段:南段沿着德庆高阻体底部向北倾斜伸展,到了班戈岩体下产状变陡并下插;北段从低阻漏斗南部的伦坡拉盆地的底部向北缓倾斜产出,有较大的厚度,两个导电层在深部相连接。这一低阻带并未伴随有低速层,而是与6.2~6.6 km/s的速度梯度带相对应。由此推测,高导层可能代表了一个大的挤压剪切片理化层,上下地壳通过它解耦而实现分层增厚。这两段剪切片理化带总体上都处于一个大的挤压带内,并形成逆冲断裂系。下地壳的温度压力条件有利于上下地壳之间形成大的剪切片理化带(如形成绿片岩、蓝闪石片岩、云母片岩及角闪石化带等多种片岩)。这些片理化带内可能含有水或流体,从而使整条片理化带的电性变得更为导电,其中局部也可能存在部分熔融体。

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