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文檔簡介
1、巖石圈研究新進展巖石圈研究新進展超越板塊構造超越板塊構造一、巖石圈的縱向和橫向不均一性一、巖石圈的縱向和橫向不均一性1、巖石圈的縱向不均一性 對巖石圈的經典理解剛性的固體板塊 超深鉆和地球物理探測發(fā)現(xiàn):巖石圈存在垂向的分層性 構造證據:不同規(guī)模、不同層次的層間滑動斷裂,如變質巖區(qū)普遍存在的順層韌性剪切帶(一定層次)、固態(tài)流變構造、大型伸展剝離斷層和逆沖推覆構造 地球物理證據:地球物理證據: 廣泛存在低速層廣泛存在低速層和高導層。和高導層。 大陸巖石圈存在大陸巖石圈存在“三明治三明治”結構。結構。2、巖石圈橫向的不均一性不規(guī)則的多邊形結構(陸塊構造) 多級次(10-8108)的強變形帶圍繞弱變形
2、域而構成的網結狀構造。殼內低速層的不連續(xù)全球統(tǒng)一的軟流圈是否存在? 巖石圈之下的軟流圈一般為低速層,但有些大陸沒有觀測到軟流圈的低速層。巖石圈縱橫向上的不均一性的發(fā)現(xiàn)其意義在于:大陸構造是極為復雜的,其成因機制也是復雜的提出了大陸動力學的研究方向對經典板塊構造理論提出了質疑太古代地太古代地盾區(qū)巖石盾區(qū)巖石圈厚度比圈厚度比以前認為以前認為的深得多,的深得多,超過超過300km,甚至達到甚至達到400600km。 殼內高導低速層的解釋殼內高導低速層的解釋 顯生宙蓋層與結晶基底的界面顯生宙蓋層與結晶基底的界面 上地殼的低速層與含水和巖石破碎上地殼的低速層與含水和巖石破碎有關有關來自俄羅斯科拉半島超深
3、來自俄羅斯科拉半島超深鉆的觀測資料鉆的觀測資料 下地殼中包含的沉積巖層下地殼中包含的沉積巖層 地殼深處水平層狀的物質流動層地殼深處水平層狀的物質流動層 下地殼的部分熔融巖漿下地殼的部分熔融巖漿二、巖石圈的力學性質二、巖石圈的力學性質巖石巖石圈的流變分層性圈的流變分層性 傳統(tǒng)的巖石圈流變學分層性傳統(tǒng)的巖石圈流變學分層性均一的地殼均一的地殼以石英為代表的流變學行為以石英為代表的流變學行為均一的上地幔均一的上地幔以橄欖石為代表的流變學行為以橄欖石為代表的流變學行為新探測研究發(fā)現(xiàn): 大陸巖石圈的地殼層中和上地幔內部均發(fā)現(xiàn)有明顯的低速層存在,結構復雜。 超深鉆鉆探表明,地殼內部可能不存在康拉德面(硅鋁/
4、硅鎂)科拉半島設計15km,鉆至11.5km結束,仍為TTG而不是“玄武巖層” 三明治式的多層流變模型 存在一個或多個塑性強度低的或不能干的層分隔開具有脆性破裂特征的強度高或能干的層。這種三明治式的多層流變結構是地殼(巖石圈)厚度、巖石學特征、溫度等物理狀態(tài)的函數。RanalliRanalli和和MurphyMurphy(1987)(1987)建立建立的七種巖石的七種巖石圈流變學剖圈流變學剖面模型面模型Jackson(2003)的巖石圈流變學力學強度模型)的巖石圈流變學力學強度模型三、巖石圈的成分結構三、巖石圈的成分結構陸殼成分結構的傳統(tǒng)認識陸殼成分結構的傳統(tǒng)認識巖石圈地殼上地幔固體表層上地殼
5、下地殼軟流圈(低速層)硅鋁層硅鎂層地幔橄欖巖莫霍面對陸殼成分結構的新認識對陸殼成分結構的新認識(主要針對下地殼成分)(主要針對下地殼成分) 超深鉆鉆探表明,地殼內部可能不存在康拉德面超深鉆鉆探表明,地殼內部可能不存在康拉德面(硅鋁(硅鋁/硅鎂)科拉半島設計硅鎂)科拉半島設計15km,鉆至,鉆至11.5km結束,原預測的結束,原預測的7km深處的康拉德面并不深處的康拉德面并不存在,在該深度以下仍為斜長片麻巖、花崗片麻存在,在該深度以下仍為斜長片麻巖、花崗片麻巖和角閃巖巖和角閃巖 ,只是隨著深度增加角閃巖夾層增多。,只是隨著深度增加角閃巖夾層增多。而不是而不是“玄武巖層玄武巖層” 剝露到地表的麻粒
6、巖相下地殼成分往往以長英質剝露到地表的麻粒巖相下地殼成分往往以長英質片麻巖、麻粒巖為主體。片麻巖、麻粒巖為主體。 很多新的火山巖攜帶的大量下地殼包體往往也以很多新的火山巖攜帶的大量下地殼包體往往也以長英質片麻巖、麻粒巖為主體。長英質片麻巖、麻粒巖為主體。因此,陸殼的下地殼成分可能仍以長英質或花因此,陸殼的下地殼成分可能仍以長英質或花崗質成分為主。崗質成分為主。大陸巖石圈成分的不均一性大陸巖石圈成分的不均一性大陸巖石圈的組成和物性變化很大,缺乏一大陸巖石圈的組成和物性變化很大,缺乏一個共同的成因方式,大陸巖石圈的組成上部是個共同的成因方式,大陸巖石圈的組成上部是由非均一成分和具有復雜構造和熱演化
7、史的不由非均一成分和具有復雜構造和熱演化史的不同塊體拼合而成,因而它們具有不同的強度。同塊體拼合而成,因而它們具有不同的強度。 大陸下地殼的性質因地而異,不同的性質造成大陸下地殼的性質因地而異,不同的性質造成了復雜多樣的效應與結果,諸如活動斷裂帶的了復雜多樣的效應與結果,諸如活動斷裂帶的寬度、造山帶高度、沉積盆地以及被動大陸邊寬度、造山帶高度、沉積盆地以及被動大陸邊緣的下沉速度的差異等緣的下沉速度的差異等. .四、超越板塊構造四、超越板塊構造(Beyond Plate Tectonics)超越板塊構造產生背景超越板塊構造產生背景1. 對大陸地質的研究,大批的高精度定量數據的涌現(xiàn)和相關理念的對大
8、陸地質的研究,大批的高精度定量數據的涌現(xiàn)和相關理念的長足進步,例如:長足進步,例如: 地表位移:以全球定位系統(tǒng)地表位移:以全球定位系統(tǒng)( GPS) 和合成孔徑干涉雷達和合成孔徑干涉雷達( InSAR) 為手段的大地測量技術為手段的大地測量技術 深部結構:地震層析技術深部結構:地震層析技術 時間約束:精確的熱年代學測年技術和宇宙成因同位素測年技術時間約束:精確的熱年代學測年技術和宇宙成因同位素測年技術等。等。2.作為地質科學帶頭學科的構造地質學面臨著新的發(fā)展機遇,出現(xiàn)作為地質科學帶頭學科的構造地質學面臨著新的發(fā)展機遇,出現(xiàn)一些新的學科生長點:一些新的學科生長點: 大陸地質構造理論的創(chuàng)新大陸地質構
9、造理論的創(chuàng)新(涉及造山帶形成的深部機制涉及造山帶形成的深部機制,力學過程力學過程, 地殼和巖石圈地幔結構等地殼和巖石圈地幔結構等) 大地構造與人類居住環(huán)境關系大地構造與人類居住環(huán)境關系(比如比如, 構造與氣候以及地球表面過構造與氣候以及地球表面過程相互作用關系程相互作用關系) 的研究的研究 大地構造演化對生物演進的制約研究大地構造演化對生物演進的制約研究 地震發(fā)生與長期地殼構造變形的關系研究等地震發(fā)生與長期地殼構造變形的關系研究等. 3.大陸地質研究的深入對傳統(tǒng)板塊構造理論在解釋大陸地大陸地質研究的深入對傳統(tǒng)板塊構造理論在解釋大陸地質方面提出質疑和挑戰(zhàn)質方面提出質疑和挑戰(zhàn).比如:比如: 兩個大
10、陸間的大洋板塊俯沖消減之后兩個大陸間的大洋板塊俯沖消減之后, 兩相碰撞的大陸塊體的地兩相碰撞的大陸塊體的地殼部分和其深部會采取什么方式繼續(xù)造山活動殼部分和其深部會采取什么方式繼續(xù)造山活動 深部過程和拆沉與底侵作用在大陸造山過程中的效應深部過程和拆沉與底侵作用在大陸造山過程中的效應 大陸中、下地殼的相對強度大陸中、下地殼的相對強度 大陸變形所采取的力學方式及物理化學機制大陸變形所采取的力學方式及物理化學機制因此,美國的一批構造地質學家和大地構造學家根據地球科因此,美國的一批構造地質學家和大地構造學家根據地球科學發(fā)展的潮流學發(fā)展的潮流, 于于2002 年年9 月在美國科羅拉多州丹佛市召開月在美國科
11、羅拉多州丹佛市召開了題為了題為“構造地質學和大地構造學的新航程構造地質學和大地構造學的新航程(New departures in structural geology and tectonics)”的構造研的構造研討會討會. 在此次研討會中在此次研討會中, 美國構造地質學家和大地構造學家美國構造地質學家和大地構造學家在相繼提出大陸動力學和在相繼提出大陸動力學和21世紀地質科學基礎研究的機遇世紀地質科學基礎研究的機遇等基礎上等基礎上, 首次明確指出板塊構造理論模式不適合于大陸地首次明確指出板塊構造理論模式不適合于大陸地質質, 并提出超越板塊構造并提出超越板塊構造(Beyond Plate Tec
12、tonics)概念。)概念。提出當代構造地質學所面臨的提出當代構造地質學所面臨的4 個重個重大課題(超越板塊構造研究的方向)大課題(超越板塊構造研究的方向)(1) 板塊構造板塊構造: 流變學與大陸造山作流變學與大陸造山作 用用;(2) 丟失的聯(lián)結丟失的聯(lián)結: 從地震到造山作用從地震到造山作用;(3) 大地構造、氣候和地表系統(tǒng)的動大地構造、氣候和地表系統(tǒng)的動 態(tài)相互作用態(tài)相互作用;(4) 地球和生命的協(xié)同演化地球和生命的協(xié)同演化大陸構造研究中幾個需要思考的方面大陸構造研究中幾個需要思考的方面(一)大陸板塊與大洋板塊的物性差異(一)大陸板塊與大洋板塊的物性差異1、大洋巖石圈板塊呈剛性特征、大洋巖石
13、圈板塊呈剛性特征, 而大陸巖石圈具有非剛性特征而大陸巖石圈具有非剛性特征, 相對于大洋巖石圈板塊相對于大洋巖石圈板塊, 大陸巖石圈板塊在強度上要軟弱一些大陸巖石圈板塊在強度上要軟弱一些. 2、相對大洋板塊而言、相對大洋板塊而言, 大陸巖石圈的組成和物性變化很大大陸巖石圈的組成和物性變化很大, 不像不像大洋板塊具有上述物質組成的相對均一性大洋板塊具有上述物質組成的相對均一性, 大陸巖石圈的組成缺乏大陸巖石圈的組成缺乏一個共同的成因方式一個共同的成因方式. 大陸巖石圈的組成上部是由非均一成分和具大陸巖石圈的組成上部是由非均一成分和具有復雜構造和熱演化史的不同塊體拼合而成有復雜構造和熱演化史的不同塊
14、體拼合而成, 因而它們具有不同的因而它們具有不同的強度強度. 大陸下地殼的性質因地而異大陸下地殼的性質因地而異,不同的性質造成了復雜多樣的效不同的性質造成了復雜多樣的效應與結果。應與結果。(二)大陸下地殼與地幔的相對強度(二)大陸下地殼與地幔的相對強度目前目前, 地殼和地幔的強度對巖石圈性質所作的貢獻的相對大小仍地殼和地幔的強度對巖石圈性質所作的貢獻的相對大小仍不清楚不清楚. 軟弱的和富含流體的下地殼的想法在過去軟弱的和富含流體的下地殼的想法在過去15 年間主導了大年間主導了大陸構造研究陸構造研究.即大陸巖石圈的即大陸巖石圈的“三明治三明治”或或“五明治五明治”結構。然而結構。然而, 現(xiàn)現(xiàn)在新
15、的研究認為大陸巖石圈是由軟弱的中地殼和強的下地殼組成在新的研究認為大陸巖石圈是由軟弱的中地殼和強的下地殼組成, 并且下地殼的強度可能超過其下伏的地幔。這些論點是基于由地震并且下地殼的強度可能超過其下伏的地幔。這些論點是基于由地震分布和地形負載的彈性厚度作出的推斷。因為缺乏其他佐證分布和地形負載的彈性厚度作出的推斷。因為缺乏其他佐證, 這樣這樣的推斷是間接的并具有假定性。的推斷是間接的并具有假定性。(三)(三)大陸變形的流變學特點大陸變形的流變學特點由于大陸與大洋板塊力學性質的差異由于大陸與大洋板塊力學性質的差異, 導致了它導致了它們構造變形的不同們構造變形的不同. 大洋板塊表現(xiàn)了在俯沖帶的相大
16、洋板塊表現(xiàn)了在俯沖帶的相對單一的消減作用對單一的消減作用, 采取的主要是剛性的變形方式采取的主要是剛性的變形方式. 而大陸的非剛性特點而大陸的非剛性特點, 造成了寬廣的大陸造山帶內造成了寬廣的大陸造山帶內廣布式變形和內部構造廣布式變形和內部構造, 主要表現(xiàn)為流變學行為與主要表現(xiàn)為流變學行為與方式方式. 除了考慮介質材料的力學性質之外除了考慮介質材料的力學性質之外, 流變學流變學研究將時間因素引入變形力學研究將時間因素引入變形力學. 從廣義上講從廣義上講,流變學流變學包含了所有隨時間變化的變形力學包含了所有隨時間變化的變形力學. 而流變學行為而流變學行為即是在時間因素起作用的條件下的變形方式即是
17、在時間因素起作用的條件下的變形方式. 在應在應力保持不變的的條件下力保持不變的的條件下, 變形強度隨時間增強變形強度隨時間增強. 這這一變形的力學方式是大陸與大洋板塊變形的最大一變形的力學方式是大陸與大洋板塊變形的最大不同。不同。兩種可能模型:兩種可能模型:1、大陸地幔巖石圈相對強硬、大陸地幔巖石圈相對強硬, 因因此它以板塊形式消減此它以板塊形式消減, 而軟弱的、而軟弱的、具浮力的地殼被遺留在后形成加具浮力的地殼被遺留在后形成加厚的造山帶厚的造山帶2、地幔巖石圈的行為的更像流、地幔巖石圈的行為的更像流體體. 地幔回流可能卷入了一個穩(wěn)地幔回流可能卷入了一個穩(wěn)定的對稱或非對稱的下降流定的對稱或非對
18、稱的下降流, 或或者幕次式的水滴狀回流。者幕次式的水滴狀回流。陸陸陸碰撞的不同地?;亓鞣绞疥懪鲎驳牟煌蒯;亓鞣绞降臄底帜P偷臄底帜P?a)大陸巖石圈地幔以板塊方式俯大陸巖石圈地幔以板塊方式俯沖消減沖消減; (b)具有幕次式的水滴狀脈動的具有幕次式的水滴狀脈動的對稱回流對稱回流. 變形軌跡網絡顯示聚集主密度變形軌跡網絡顯示聚集主密度, 箭頭表示相對速度矢量箭頭表示相對速度矢量(四)大陸變形中的流體作用(四)大陸變形中的流體作用大陸變形中的流體作用值得重視大陸變形中的流體作用值得重視, 因為大陸巖石圈與流體和熔體的因為大陸巖石圈與流體和熔體的相互作用可以大大改變其流變學結構相互作用可以大大改變其
19、流變學結構, 而我們對流體存在的效應和而我們對流體存在的效應和作用過程還知之甚少作用過程還知之甚少. 實驗研究表明礦物中微量含水組分對改變巖實驗研究表明礦物中微量含水組分對改變巖石圈流變學行為的重要性。極少量的水都會對巖石的延展性和摩石圈流變學行為的重要性。極少量的水都會對巖石的延展性和摩擦力產生作用。如:擦力產生作用。如:發(fā)育完整的走滑斷裂發(fā)育完整的走滑斷裂(如圣安德列斯斷裂如圣安德列斯斷裂) 的內部各帶要比典型的內部各帶要比典型的地殼巖石軟得多的地殼巖石軟得多, 而斷裂帶內流體壓力的增大是這種軟弱性的可而斷裂帶內流體壓力的增大是這種軟弱性的可能原因。能原因。 脆脆-韌性過渡變形似乎與斷裂作
20、用中的流體作用密切相關韌性過渡變形似乎與斷裂作用中的流體作用密切相關, 這種這種關系體現(xiàn)在影響斷層和寄主巖石的正負膨脹變形機制上。關系體現(xiàn)在影響斷層和寄主巖石的正負膨脹變形機制上。顆粒粒度減小和巖石與斷層泥的混合改變了斷層寄主系統(tǒng)的滲顆粒粒度減小和巖石與斷層泥的混合改變了斷層寄主系統(tǒng)的滲透性。透性。 流體遷移影響顆粒接觸部位的溶解、運移和膠結物的沉淀。流體遷移影響顆粒接觸部位的溶解、運移和膠結物的沉淀。Jackson(2003)的巖石圈流變學力學強度模型)的巖石圈流變學力學強度模型(五)構造(五)構造沉積沉積地貌地貌氣候氣候協(xié)同演化研究協(xié)同演化研究構造地質學沉積學構造熱年構造地質學沉積學構造熱
21、年代學構造地貌學氣候學的緊代學構造地貌學氣候學的緊密結合密結合美國:美國: “構造地質學和大地構造學構造地質學和大地構造學的新航程的新航程(New departures in (New departures in structural geology and tectonics)” structural geology and tectonics)” 構造研討會構造研討會中確定的超越板塊構造研究的中確定的超越板塊構造研究的4 4個重大個重大方向方向之一之一(1) (1) 板塊構造板塊構造: : 流變學與大陸造山作流變學與大陸造山作用用; ;(2) (2) 丟失的聯(lián)結丟失的聯(lián)結: : 從地震到造
22、山作用從地震到造山作用; ;(3) (3) 大地構造、氣候和地表系統(tǒng)的動大地構造、氣候和地表系統(tǒng)的動態(tài)相互作用態(tài)相互作用; ;(4) (4) 地球和生命的協(xié)同演化地球和生命的協(xié)同演化。歐洲:歐洲:歐洲合作研究計劃歐洲合作研究計劃Top Europe and Thermal Europe介紹介紹List of Funded Collaborative Research Projects (CRP s) Spatial and Temporal Coupling between Tectonics and Surface Processes during Lithosphere Inversion
23、 of the Pyrenean-Cantabrian Mountain Belt (PYRTEC) Timescales of Sediment Dynamics, Climate and Topographic Change in Mountain Landscapes (SedyMONT) Plate Re-organisation in the Western Mediterranean: lithospheric causes and topographic consequences (TopoMed) Continental Plateaus and Tectonics-Clima
24、te Interactions (VAMP) The Scandinavian Mountain Chain: deep processes (TopoScandiaDeep) From Source to Sink: integrated natural hazard assessment through the quantification of mass transfer from mountain ranges to active sedimentary basins (SourceSink) Refined European Sea Level Estimations by Comb
25、ining Altimetry, Tide Gauges, Hydrographic and Other Data Sets with Improved Regional GIA Modeling and Tailored Regional GRACE Gravity Field Models (RESEL-GRACE) Mantle Forcing of Earth Surface Evolution in Europe and the Mediterranean: from past to present (Topo-4D) The Topographic History of the A
26、lps and its Tectonic and Climatic Drivers (TOPO-ALPS) Coupled Climatic/Tectonic Forcing of European Topography revealed through Thermochronometry (Thermo-Europe)Title EUROCORES Project: Coupled climatic/tectonic forcing of European topography revealed through thermochronometry Thermo-EuropeMaria-Lau
27、ra Balestrieri, Max Zattin and Marco Malusa (Pisa, Bologna, Milano, Italy)Cornelia Spiegel and Joachim Kuhleman (Bremen, Tbingen, Germany);Mike Cosca (Lausanne, Switzerland)Charlotte Cederbom and Onno Oncken (Potsdam, Germany)Peter van der Beek and Matthias Bernet (Grenoble, France)Sean Willett and
28、Rainer Wieler (Zrich, Switzerland)Paul Andriessen and Joaquim Juez-Larr (Amsterdam, Netherlands)Piotr Krzywiec (Warsawa, Poland)Luis Barbero (Cadiz, Spain)Hugh Sinclair (Edinburgh, U.K.)Ed Sobel (Potsdam, Germany)Ulrich Glasmacher (Mainz, Germany).Thermo-Europe aims and objectives:(a) acquisition of
29、 new thermochronologic data on denudation rates and seismic data on sediment-flux from selected key areas;(新的有關剝蝕速率熱年代學資料和關鍵(新的有關剝蝕速率熱年代學資料和關鍵地區(qū)沉積通量的地震探測資料的獲?。┑貐^(qū)沉積通量的地震探測資料的獲取)(b) development of new methods to increase the resolution of the thermochronologic record; ( 提高熱年代學記錄確定性的新方法)提高熱年代學記錄確定性的新方法
30、)(c) development of quantitative interpretational techniques that permit us to extract information on relief development and transient exhumation rates(萃取有關地貌演(萃取有關地貌演化和瞬時剝蝕速率信息的定量解釋技術)化和瞬時剝蝕速率信息的定量解釋技術)(d) investigation of the potentially coupled effect of climate-induced and tectonic variability i
31、n exhumation rates. (評估氣候因素和構造變化對剝蝕速率的潛在雙重影(評估氣候因素和構造變化對剝蝕速率的潛在雙重影響)響)Thermo-Europe questions:1. Can we document and quantify variations in erosion rates in, and/or sediment flux from, mountain belts through time and can we link these two measurements? What resolution can we achieve in the establish
32、ment of a record of erosion rates through time?是否能是否能夠描述和量化造山帶隨時間演變的剝蝕速率和夠描述和量化造山帶隨時間演變的剝蝕速率和/ /或沉積通量變化?兩或沉積通量變化?兩種測量結果能否互相關聯(lián)?是否能夠建立剝蝕速率隨時間的演變?種測量結果能否互相關聯(lián)?是否能夠建立剝蝕速率隨時間的演變?2. Can we establish the timing of these variations with sufficient temporal and spatial resolution to enable correlation between
33、 different study areas?是否能夠建立這些變化在時空上的關系,從而是否能夠建立這些變化在時空上的關系,從而使我們能夠建立不同研究區(qū)之間的聯(lián)系?使我們能夠建立不同研究區(qū)之間的聯(lián)系?Thermo-Europe questions:3. Can we use this information to discriminate climatic and tectonic forcing on the topographic evolution of the region?是否能夠利用這是否能夠利用這一信息去區(qū)別氣候和構造力對該地區(qū)地貌演化的影響?一信息去區(qū)別氣候和構造力對該地區(qū)地貌演
34、化的影響?4. Can we reveal changes in topography due to changing rates and processes of erosion (e.g., increased relief due to valley carving)?是否能夠揭示由于改變剝蝕速率和過程而引起地貌的變化?是否能夠揭示由于改變剝蝕速率和過程而引起地貌的變化? 5. Can we document and model the tectonic response to changing erosion rates and topography, and can we estab
35、lish couplings in the system? 是否能夠描述和模擬構造對剝蝕速率和地形變化的響是否能夠描述和模擬構造對剝蝕速率和地形變化的響應?是否能夠建立系統(tǒng)的耦合關系?應?是否能夠建立系統(tǒng)的耦合關系?Thermo-Europe techniques: Numerical modelling of thermochronologic age-elevation profiles; 熱年代學年齡高程剖面的數值模擬熱年代學年齡高程剖面的數值模擬 Forward and inverse modelling of dense thermochronologic datasets;密集熱年
36、代學數據資料的正反演模擬密集熱年代學數據資料的正反演模擬 Multiple thermochronometric analysis (e.g., apatite fission-track, zircon and apatite (U-Th)/He);多重熱年代學分析(如:多重熱年代學分析(如:磷灰石裂變徑跡、鋯石和磷灰石磷灰石裂變徑跡、鋯石和磷灰石U-Th/He測年)測年) Apatite 4He/3He thermochronometry;磷灰石磷灰石4He/3He熱年代學熱年代學 Detrital thermochronology on well-dated Mio-Pliocene sediments; 良好定時的中上新世沉積的碎屑熱年代學良好定時的中上新世沉積的碎屑熱年代學 Combining detrital thermochronology with quantifications of sediment flu
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