西天山的构造变形

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出版者:合肥工业大学出版社
作者:崔可锐
出品人:
页数:118
译者:
出版时间:2003-3
价格:20.00元
装帧:
isbn号码:9787810930444
丛书系列:
图书标签:
  • 构造地质
  • 西天山
  • 构造变形
  • 地质学
  • 区域地质
  • 断裂构造
  • 褶皱构造
  • 地壳运动
  • 大地构造
  • 岩石力学
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具体描述

《西天山的构造变形》以板块构造理论的新进展为指导思想,从构造变形方面入手,运用现代有限应变测量和磁组构等方法,揭示了西天山东段的构造变形特征构造演化;对西天山六个不同代世代的变形特进行了详细总结,并划分出了三个构造层次及每个构造层次的变形特征。《西天山的构造变形》提出了西天山存在三条巨大的韧性剪切带,首次把阴极发光测试用于构造形的研究,首次提出了西天山在二迭纪末发生了一期伸展构造运动。作者首次在中天山北缘的混杂岩带中发现了青铝闪石和多硅白云母等高压变质矿物。

《西天山的构造变形》内容丰富,资料翔实,阐述充分,具有广泛使用参考价值,可供有关专业科研生产人员和大专院校师生参考应用。

天山地脉:一篇关于现代构造地质学的探讨 引言 地球,这个充满活力的星球,在其漫长的演化历程中,地壳的形态始终处于不断的变化之中。构造变形,作为地质学中的核心概念,揭示了驱动这些变化的内在力量和宏观表现。本文旨在深入探讨现代构造地质学的基本原理、研究方法以及其在理解地球动力学过程中的重要作用,并借此为读者勾勒出一幅关于地球构造演化的宏伟画卷。 第一章:构造地质学的基石——应力与应变 构造变形的根源在于地球内部物质所承受的应力。应力是指单位面积上作用的力,它可以是挤压、拉伸或剪切的。当这些应力超过岩石的强度时,就会导致岩石发生形变,即应变。应变是岩石在应力作用下发生的形状或体积的变化。 应力类型与岩石响应: 挤压应力 (Compressional Stress):当岩石受到相互挤压时,可能发生褶皱(如背斜和向斜)或断裂(如逆冲断层)。挤压应力是板块碰撞边界的典型特征,例如青藏高原的隆升。 张力应力 (Tensional Stress):当岩石受到相互拉伸时,容易发生断裂形成正断层,岩块相对下沉。张力环境常见于大陆裂谷带和洋中脊。 剪切应力 (Shear Stress):当岩石受到平行且方向相反的力作用时,会发生错动,形成走滑断层。著名的圣安德烈亚斯断层就是走滑断层的一个典型例子。 应变类型与岩石变形: 弹性应变 (Elastic Strain):当应力解除后,岩石会恢复原状。这种变形是可逆的。 塑性应变 (Plastic Strain):当应力超过弹性极限后,岩石会发生不可逆的形变,并保持其新的形态。褶皱就是典型的塑性变形。 脆性断裂 (Brittle Fracture):当应力过大,岩石无法承受时,会发生断裂,形成断层。 理解应力和应变是认识一切构造现象的基础。地质学家通过野外观察、实验室模拟和理论计算,来推断过去和现在的应力应变状态,从而解读地壳的演化历史。 第二章:构造地质学的工具箱——观测与分析方法 要揭示地球构造变形的奥秘,离不开一系列先进的观测和分析手段。这些工具帮助我们“看见”那些隐藏在地表之下、或在地质时间尺度上发生的巨大变化。 野外地质调查 (Field Geological Survey): 岩层产状测量 (Measurement of Bedding Attitudes):通过测量岩层的倾向(strike)和倾角(dip),可以了解岩层的原始状态以及后期的变形程度。倾斜、褶皱的岩层是地层遭受构造作用的直接证据。 断层和褶皱的识别与测量 (Identification and Measurement of Faults and Folds):识别断层(如擦痕、断层泥、断层地貌)和褶皱(如地层弯曲、轴面),并测量其几何参数,是重建构造格架的关键。 构造岩石学分析 (Tectonic Petrology):研究变形过程中形成的构造岩石,如糜棱岩、千枚岩等,可以提供关于变形类型、应变率和温度压力的信息。 遥感与地球物理方法 (Remote Sensing and Geophysical Methods): 卫星遥感 (Satellite Remote Sensing):利用卫星影像,可以大范围地识别出地表的断层线、褶皱构造、地貌单元,并进行长期监测。例如,InSAR技术可以精确测量地表形变。 地震勘探 (Seismic Exploration):通过人工激发地震波,记录地震波在地下传播后的反射和折射信息,可以绘制出地下构造的三维图像,揭示断层、褶皱、地层界面等。 重力与磁力测量 (Gravity and Magnetic Survey):地下物质密度的差异会引起重力场的异常,磁性物质的分布则会产生磁场异常。这些异常可以反映地下岩体的性质、断裂带的分布等。 大地测量学 (Geodesy):通过GPS、VLBI等技术,可以精确测量地壳的运动速度和方向,直接揭示现今的构造应变状态。 实验室模拟与数值模拟 (Laboratory Simulation and Numerical Modeling): 岩石力学实验 (Rock Mechanics Experiments):在实验室中,通过控制温度、压力和应力条件,模拟岩石在不同环境下的变形行为,从而理解地壳变形的物理机制。 数值模拟 (Numerical Modeling):利用计算机模拟,结合地球物理数据和岩石力学模型,可以模拟构造事件的发生过程,预测未来的构造演化趋势,并检验不同的构造假说。 这些观测和分析方法的结合,为我们提供了多维度、多尺度的信息,使得我们能够更全面、更深入地理解地球构造变形的过程。 第三章:构造变形的驱动力——板块构造与地幔对流 地球构造变形的根本驱动力来自地球内部。其中,板块构造理论提供了理解地壳运动和变形的宏观框架,而地幔对流则是支撑板块运动的能量来源。 板块构造理论 (Plate Tectonic Theory): 岩石圈板块 (Lithospheric Plates):地球的岩石圈被分割成若干个巨大的刚性板块,这些板块漂浮在地幔上部的软流圈之上。 板块边界 (Plate Boundaries):板块之间的相互作用主要发生在边界地带,主要有三种类型: 离散型边界 (Divergent Boundaries):板块相互分离,如洋中脊,新的洋壳在此形成。 汇聚型边界 (Convergent Boundaries):板块相互碰撞,形成海沟(俯冲带)、山脉(大陆碰撞带)。这是最活跃的构造变形区域。 转型型边界 (Transform Boundaries):板块相互错动,如走滑断层。 板块运动的动力学 (Dynamics of Plate Motion):板块的运动是由地幔对流驱动的,具体机制包括洋中脊的脊推力(ridge push)、俯冲带的板片拉力(slab pull)以及地幔柱的作用等。 地幔对流 (Mantle Convection): 热量驱动 (Heat-Driven):地球内部放射性元素衰变产生的热量以及形成之初的残留热量,导致地幔物质发生周期性的对流。热物质上升,冷物质下沉,形成巨大的环流系统。 板块运动的“传送带” (Conveyor Belt for Plate Motion):地幔对流产生的剪切力以及上涌和下沉的物质流,直接作用于岩石圈板块,驱动其运动。 理解板块构造和地幔对流,我们就能解释为什么地震和火山活动主要集中在板块边界,为什么大陆会发生碰撞隆升,以及为什么海洋会扩张和收缩。构造变形,归根结底是地球内部热量驱动下的物质运动的宏观表现。 第四章:构造变形的产物——地貌与矿产资源 构造变形在地表留下了丰富的地质遗迹,塑造了我们今天看到的多样化地貌,同时也控制着许多重要矿产资源的形成与富集。 地貌特征 (Geomorphological Features): 山脉与高原 (Mountains and Plateaus):大陆碰撞挤压导致地壳隆升和褶皱,形成了雄伟的山脉和广阔的高原,如喜马拉雅山脉、安第斯山脉。 裂谷与盆地 (Rift Valleys and Basins):大陆裂谷作用导致地壳拉张和下沉,形成了长条状的裂谷,如东非大裂谷。盆地则是地壳相对下沉而形成的洼地。 断层地貌 (Fault Landforms):断层两侧地块的相对运动,会在地表形成陡崖、断层三角面、断层泉等。 火山与地震地貌 (Volcanic and Seismic Landforms):火山喷发形成的火山锥、火山岩台地,地震引起的断层错动、地表破裂等,都是构造活动的直接产物。 矿产资源 (Mineral Resources): 岩浆成矿 (Magmatic Mineralization):岩浆上升过程中,携带的挥发分和金属元素,会在冷却和结晶过程中形成矿脉,如铜、金、钼等。 热液成矿 (Hydrothermal Mineralization):地下水被岩浆加热,形成高温热液,溶解岩石中的金属元素,并在适宜的条件下沉淀富集,形成如金、银、铅、锌等矿床。断层和裂缝是热液运移的重要通道。 沉积成矿 (Sedimentary Mineralization):在盆地环境中,沉积物的形成和成岩过程中,也可以伴随矿物质的沉淀和富集,例如某些铁、锰、磷、盐湖矿产。 变质成矿 (Metamorphic Mineralization):在高温高压的变质作用下,某些元素可以重新分配,形成如石墨、某些宝石等矿产。 构造变形不仅塑造了地球的面貌,也深刻地影响着人类社会对矿产资源的获取。因此,对构造变形的研究,对于资源勘探和开发具有至关重要的意义。 结论 构造变形是地球不断演化的生动体现。从宏观的板块运动到微观的岩石形变,从驱动力到地表形态,构造地质学提供了一个理解地球生命史的完整视角。通过不断发展观测技术和理论模型,我们正在一步步揭开地球构造演化的层层谜团,并更清晰地认识到其对地貌塑造、资源分布乃至地震、火山等地质灾害的影响。对构造变形的深入研究,不仅是满足人类对地球知识的好奇心,更是为了更好地理解我们赖以生存的地球,并为人类社会的可持续发展提供科学依据。 致谢 本文的完成,离不开前人在构造地质学领域积累的宝贵知识和研究成果。感谢所有为推动本学科发展而贡献力量的科学家们。

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我必须指出,这本书的作者在语言风格上保持了一种非常独特且极具个人魅力的调性。那是一种夹杂着古典韵味和现代锐气的混合体,句子结构时而复杂得如同精雕细琢的巴洛克式雕塑,充满了复杂的从句和修饰,要求读者必须集中全部注意力去捕捉每一个细微的语义变化;时而又会突然变得极其简洁、犀利,像手术刀一样精准地切开迷雾,直指核心。这种语言上的变化,使得阅读过程充满了期待感,你永远不知道下一段文字会以何种面貌出现。更重要的是,作者在探讨人性弱点和时代局限性时,展现出一种深沉的悲悯情怀,他不是高高在上的评判者,而更像是一个与历史人物同悲同喜的同行者。这种温度感,是许多纯粹的学术著作所缺乏的,它让冰冷的史实拥有了鲜活的血肉和情感的重量。

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这本书的叙事节奏把握得令人赞叹,如同高明的交响乐指挥家,时而激昂澎湃,时而低回婉转。它并非那种平铺直叙的历史记录,而是充满了戏剧张力。作者似乎深谙如何在高强度的信息输出中,巧妙地穿插一些引人入胜的小故事或鲜为人知的轶闻,这些“点缀”不仅没有打断主线,反而像精准的锚点,将读者牢牢地固定在叙述之中。我尤其欣赏它在宏大叙事与微观视角之间的切换艺术。上一秒还在描绘波澜壮阔的时代变迁,下一秒就能聚焦到某个小人物在时代洪流中的挣扎与选择,这种强烈的对比,极大地增强了阅读的代入感和情感冲击力。读完某几个章节后,我需要合上书本,在房间里踱步许久,去消化那些复杂的情感和信息量。这本书对细节的打磨到了近乎偏执的程度,每一个场景、每一句对话都经过了反复的推敲,使得整个阅读体验如丝般顺滑,但内里却蕴含着巨大的思想重量。

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这本书给我的最大启发在于其对“视角”的解构与重构。作者没有固守某一单一的解释路径,而是巧妙地采用了多重叙事窗口,将不同的利益相关者、不同文化背景下的个体经验并置对比。通过这种“万花筒”式的呈现手法,原本单一的历史事件被赋予了极大的丰富性和复杂性。我特别喜欢那些章节,它们仿佛打开了一扇扇通往不同心灵世界的窗户,让我得以从一个局外人的身份,深入体验到身处其中的人物的焦虑、希望与无奈。阅读完后,我感觉自己看待日常事务的方式都受到了潜移默化的影响——不再轻易下定论,而是习惯性地从多个角度去审视问题的多面性。这本书的深度远超出了预期的范畴,它提供的知识不仅限于历史本身,更是一种思维模式的升级,是近年来我读过的最有价值的思想类读物之一。

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这本书,从翻开第一页开始,就给了我一种置身于浩瀚历史长河中的震撼感。作者的笔触极其细腻,对于那些已经被时间冲刷得模糊不清的往事,他总能用一种近乎于考古学家的严谨态度去还原,又不失文学作品应有的感染力。阅读过程中,我常常需要停下来,反复咀嚼那些描绘古代社会风貌的段落,仿佛能闻到那个时代特有的气息,看到那些人物鲜活的眼神和他们所处的环境。尤其是一些对于权力更迭和文化交融的描述,作者的处理方式非常高明,没有落入简单的好坏评判,而是深入剖析了复杂的人性与历史的必然性。那些关于文化冲突与融合的论述,发人深省,让我对我们今天所处的境遇有了更深层次的理解。全书的逻辑链条编织得极其缜密,每一个论点都有充分的史料支撑,读起来让人心悦诚服,同时又充满了对未知的好奇心。这本书的价值,不仅仅在于记录了历史,更在于它提供了一种审视历史的全新视角,让人在阅读中不断自我反思,收获良多。

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这套书的排版和设计本身就是一种艺术享受。装帧典雅大气,纸张的选择也极佳,手感温润而富有质感,让人爱不释手,光是捧着它阅读,就是一种享受。进入内容层面,作者展现出了一种对知识体系近乎“建筑师”般的构建能力。他没有满足于简单的史实罗列,而是构建了一个宏大而自洽的理论框架,将看似零散的历史碎片巧妙地嵌入其中,形成了一个坚不可摧的知识体系。对于那些晦涩难懂的概念,作者总能找到最贴切、最生动的比喻进行阐释,使得非专业人士也能轻松跨越理解的门槛。每一次阅读,都感觉像是在攀登一座知识的高峰,虽然过程充满挑战,但到达顶端时所见的视野和心胸开阔感,是无与伦比的。特别是他对因果关系的梳理,逻辑清晰,层层递进,让人心服口服,也激发了我进一步去查阅相关资料的强烈愿望,它成功地扮演了“引路人”的角色。

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