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Crust1. 0地壳模型及其应用:以长江中下游成矿带为例
引用本文:罗凡,严加永,付光明,罗磊,陶鑫,王昊.Crust1. 0地壳模型及其应用:以长江中下游成矿带为例[J].地质学报,2020,94(2):648-660.
作者姓名:罗凡  严加永  付光明  罗磊  陶鑫  王昊
作者单位:1) 东华理工大学地球物理与测控技术学院,南昌,330013; 2) 中国地质科学院,北京,100037; 3) 中国地质调查局中国地质科学院地球深部探测中心,北京,100037,2) 中国地质科学院,北京,100037; 3) 中国地质调查局中国地质科学院地球深部探测中心,北京,100037,1) 东华理工大学地球物理与测控技术学院,南昌,330013; 2) 中国地质科学院,北京,100037; 3) 中国地质调查局中国地质科学院地球深部探测中心,北京,100037,1) 东华理工大学地球物理与测控技术学院,南昌,330013; 2) 中国地质科学院,北京,100037; 3) 中国地质调查局中国地质科学院地球深部探测中心,北京,100037,1) 东华理工大学地球物理与测控技术学院,南昌,330013; 2) 中国地质科学院,北京,100037; 3) 中国地质调查局中国地质科学院地球深部探测中心,北京,100037,2) 中国地质科学院,北京,100037; 3) 中国地质调查局中国地质科学院地球深部探测中心,北京,100037
基金项目:本文为地质调查项目(DD20190012,DD20160082),东华理工大学研究生创新基金(YC2019- B108),自然基金项目(41630320,41574133)及国家重点研发计划(2016YFC0600201)联合资助的成果。
摘    要:地壳是地球系统的重要组成部分,了解各圈层的结构及相互作用是研究地球物质深部交互过程的核心问题,如何探测地壳内部的物质组成和形态结构一直是地球系统科学的研究热点。随着海量地球探测数据的积累和挖掘,地球科学学家提出了不同细节层次的地壳模型,当前最为详细,分辨率最高的全球地壳模型是Crust1. 0地壳模型。本文首先详细介绍了Crust1. 0地壳模型沉积层厚度和壳幔密度差的数据来源和分布特征。然后,基于Crust1. 0地壳模型信息,对长江中下游成矿带及邻区的卫星重力数据进行沉积层校正后,采用变密度界面计算方法,获得的长江中下游地区的Moho界面深度分布。长江中下游成矿带的Moho面形态呈现为“V”字型幔隆带,通过分析矿床、岩体及深大断裂的分布规律与幔隆带形成的关系,进一步证实了长江中下游成矿带深部的地幔隆起是形成巨型矿床的根本原因。研究结果表明,Crust1. 0在研究区域地壳结构、成矿动力学深部背景等基础地学和地球系统科学研究中具有广泛的应用前景。

关 键 词:全球地壳模型  Crust1.  0  变密度界面反演  长江中下游成矿带  Moho
收稿时间:2018/12/10 0:00:00
修稿时间:2019/1/15 0:00:00

Crust 1. 0 crustal model and its application: an example fromMiddle- Lower Yangtze Metallogenic Belt
LUO Fan,YAN Jiayong,FU Guangming,LUO Lei,TAO Xin and WANG hao.Crust 1. 0 crustal model and its application: an example fromMiddle- Lower Yangtze Metallogenic Belt[J].Acta Geologica Sinica,2020,94(2):648-660.
Authors:LUO Fan  YAN Jiayong  FU Guangming  LUO Lei  TAO Xin and WANG hao
Institution:1) School of Geophysics and Measurement control Technology, East China University of Technology, Nanchang, 330013;2) Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037;3) China Deep Exploration Center, China Geological Survey & Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037,2) Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037;3) China Deep Exploration Center, China Geological Survey & Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037,1) School of Geophysics and Measurement control Technology, East China University of Technology, Nanchang, 330013;2) Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037;3) China Deep Exploration Center, China Geological Survey & Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037,1) School of Geophysics and Measurement control Technology, East China University of Technology, Nanchang, 330013;2) Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037;3) China Deep Exploration Center, China Geological Survey & Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037,1) School of Geophysics and Measurement control Technology, East China University of Technology, Nanchang, 330013;2) Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037;3) China Deep Exploration Center, China Geological Survey & Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037 and 1) School of Geophysics and Measurement control Technology, East China University of Technology, Nanchang, 330013;2) Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037;3) China Deep Exploration Center, China Geological Survey & Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, 100037
Abstract:
Keywords:global crustal model  Crust 1  0  varity density interface inversion  Middle- Lower Yangtze metallogenic Belt  Moho
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