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文档简介
GPS观测研究现今青藏高原地壳形变机制摘要:GPS观测技术被广泛应用于研究地壳形变与构造变形,尤其是在青藏高原地区具有重要的科学意义和应用价值。本文对青藏高原地壳形变的GPS观测研究进行了综述,概述了青藏高原地壳形变的机制、影响因素、研究方法和研究成果,并对今后的研究方向提出了展望。研究表明,青藏高原地壳形变主要受到印度-欧亚板块碰撞、地下岩浆运动和地球潮汐等多种因素的影响,呈现多种形态和变化规律。GPS观测为青藏高原地壳形变研究提供了高精度、高时间分辨率和高空间分辨率的数据,为我们深入了解青藏高原地壳形变机制提供了科学依据,对于预测与防灾减灾工作也有着重要意义。关键词:GPS观测;青藏高原;地壳形变;印度-欧亚板块碰撞;地下岩浆运动;地球潮汐正文:一、GPS观测技术GPS(GlobalPositioningSystem)观测技术是一种用于获取全球定位信息的技术。GPS技术是利用人造卫星系统向地球的接收机发送信号,接收机从中解算出自身的精确位置,并通过相关的软件和数学模型进行数据处理和分析。GPS观测技术不仅具有高精度、高速度、高时间分辨率和高空间分辨率的优点,而且能够进行实时监测和遥感分析,并可进行长时间连续观测。二、青藏高原地壳形变的机制青藏高原是世界上最大的高原,位于欧亚大陆中心,其地质地貌及构造格局复杂,是一个激活的构造带。青藏高原地壳形变的机制主要受到以下因素的影响:1.印度-欧亚板块碰撞。青藏高原主要由印度板块向欧亚板块斜向撞击所形成,板块间的巨大压力导致青藏高原地形隆起和地壳形变。GPS研究表明,近年来印度板块向欧亚板块的运动速度每年可达60毫米左右,同时青藏高原地壳也呈现出向外扩张、向上隆起的变形趋势。2.地下岩浆运动。青藏高原是一个地下热卤区,随着岩浆在地壳中的上升,地壳会发生相应的形变和变形。GPS研究表明,青藏高原西部地区发生了较为剧烈的地壳形变,这主要受到了地下岩浆运动的影响。3.地球潮汐。地球潮汐也是影响地壳形变的一个重要因素。在青藏高原地区,尤其是在高海拔地区,地球潮汐起到了很大的影响。GPS观测显示,青藏高原地区的地面高度和形态随着地球潮汐的变化也会发生周期性变化。三、青藏高原地壳形变的影响因素青藏高原地壳形变的影响因素较为复杂,主要包括以下几个方面:1.大气因素。大气因素也会对地壳形变产生影响,尤其是在高海拔地区。大气压力、温度等因素都可以引起地壳的微小变形。2.水文因素。水文因素是影响地壳形变的重要因素,特别是在季节性的降雨和融雪引起的地表水和地下水的循环过程中,会使地壳发生相应的形变和变形。3.地质因素。地质因素是影响青藏高原地壳形变的重要因素。青藏高原地区的地质条件十分复杂,地表和地下构造和地貌变化都会影响地壳形变。4.人类活动。人类的工业、建筑和地下水开采等活动也可能影响青藏高原地壳形变。四、青藏高原地壳形变的研究方法青藏高原地壳形变的研究可以采用多种方法,包括GPS观测技术、地形测量、卫星测高、地震观测、地质遥感等。其中GPS技术是目前最主要的测量方法之一,它可以提供高精度、高分辨率的地壳形变信息。另外,卫星测高技术也可以提供地表高度变化的过程,并对地壳形变的空间分布进行反演和分析。五、青藏高原地壳形变的研究成果GPS观测在青藏高原地壳形变研究中发挥着重要作用,已经取得了许多重要的研究成果。综合多种数据分析表明:青藏高原地区的陆地往外扩张,平均每年增加1.7-2.3毫米;同时也存在着不同方向上的变形趋势,如东北向变形、向西北向变形等。此外,在青藏高原地区还发现了一些区域性的地壳形变特征,如日喀则地区的地壳隆起、昆仑山东段的地壳收缩、柴达木盆地的地壳下沉等。六、今后研究方向随着GPS技术和遥感技术的不断发展和完善,青藏高原地壳形变研究的数据精度和时间分辨率将越来越高。未来的研究方向可以从以下几个方面入手:1.加强样本点的密度,提高空间分辨率,对细微地区的地壳形变进行更加详细的分析。2.结合地震活动数据,更加准确地刻画印度板块与欧亚板块碰撞的地震活动过程和演化规律。3.使用一系列多学科的手段,如地球物理学、地质学、遥感学、地理信息系统等,来研究青藏高原地区地壳形变机制和规律。结论:青藏高原地壳形变是一个多因素、多形态的空间过程,GPS观测技术能够为此提供高精度、高时空分辨率的数据。通过对青藏高原地壳形变的GPS观测研究,可以更加深入地了
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