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几个概念的回顾地磁场在地表有规律分布地磁要素剩磁、铁磁性岩石的天然剩余磁性热剩磁(TRM)、化学剩磁(CRM)、碎屑剩磁(DRM)、等温剩磁(IRM)等剩磁Mr热剩磁(TRM)磁性矿物在天然磁场中从居里点以上的温度冷却下来获得的剩余磁化强度。岩浆岩在形成过程中,从高温的岩浆逐渐地冷却。在尚未完全结晶之前,其中的铁磁性矿物组分当温度冷却到接近于它们的居里点(一般是在700-500℃)或再低时,因为受到当地当时地磁场的作用而平行于地磁场的方向被磁化,直至矿物继续冷却到通常的温度,矿物仍在继续磁化并保留着当时所获得的磁性。这种磁化过程叫热剩余磁化,按照此种方式产生的天然剩余磁性叫热剩磁。当外磁场较弱时,热剩磁的方向不仅与外场平行,而且它的大小与场强成正比。化学剩磁(CRM)磁性矿物在居里温度以下发生化学变化,当磁性颗粒生长到临界体积(超顺磁单畴与稳定单畴的界线)时外磁场就被固定在该颗粒,从而获得的剩余磁化强度。一些沉积岩含有化学作用形成的铁质矿物,它们在岩石中有些呈氧化铁胶结物,有的以薄膜形式包在非铁磁性碎屑颗粒的外围,还有的以氧化铁的微小尘埃形式杂乱散布。在沉积形成过程中,它们均按照地磁场的方向磁化,这种磁化产生的剩余磁性就是化学剩磁。潮热气候条件下生成的陆相红色岩层和含赤铁矿的石灰岩及红色泥灰岩,都是化学剩磁的重要岩石类型。其强度和稳定性都可同热剩磁相比。碎屑剩磁(DRM)碎屑磁性颗粒(已获得热剩磁或化学剩磁)在介质中沉降时使自己的净磁矩沿外场方向排列产生的剩余磁化强度。母岩碎屑中具有磁铁矿和赤铁矿等铁磁性矿物,它们经风化作用而变成极微小的碎屑质点,在成岩作用过程中,受当时当地地磁场的作用,这些磁性颗粒便平行于地磁场的方向作定向排列而沉积下来,这种磁化叫碎屑磁化。按照碎屑磁化方式,在成岩、石化阶段后保存下来的这种天然剩余磁性就叫做碎屑剩磁。等温剩磁(IRM)样品在特定温度(如室温)条件下受稳定磁场作用获得的剩磁,剩磁的大小依赖于所加稳定磁场强度。在远低于居里点的恒定温度下,岩石受到较强外磁场的磁化而获得的剩磁,等温剩磁与热剩磁相比,强度较强,稳定性较差。在自然界中,无论是沉积岩还是岩浆岩,都能够附带地获得等温剩磁。它是在正常温度条件下经受到地磁场的长期作用而产生的剩磁。粘滞剩磁(VRM)样品在新的外场作用下获得的剩磁,与时间密切相关。在常温下,弱的外磁场中,在几百万年的时间内,由于岩石中磁性矿物的磁畴受到规则的热搅动而产生的剩磁。粘滞剩磁同等温剩磁相比,较强也较稳定。TheSouthandNorthChina(plusMongolia)blocksandtheSiberianCratonhavenotundergoneverysignificantinternaldeformationsincetheCretaceous,andhavenotbeenverysignificantlymodifiedbytheIndia-Asiacollision.N-SmotionbetweenTibetandSiberiaasoccuringintheQilianShan,whichhasclearlybeen,forthelast20Maofthecollision,thenorthernmargininwhichanincreasingfractionoftheIndia-Asiacollisionisbeingabsorbed.示例:鄂尔多斯块体的旋转(吴汉宁等,1992)古地磁研究表明,鄂尔多斯盆地白垩纪以来有22度的顺时针旋转;相对刚性的块体的旋转,致使鄂尔多斯块体周边产生一系列的拉张盆地:例如北边的银川盆地,河套盆地;南边的汾渭盆地等——盆地成因;在挤压区形成山体抬升:如六盘山;二级构造单元间的调整产生走滑断层(如离石断裂)。1-Foldtest,bakedcontacttest通过了这两种检验,仅说明是在褶皱或火成岩侵入之前获得的剩磁,而并不能说明ChRM就是Primary剩磁;但没有通过这两种检验,则说明ChRM肯定不是Primary剩磁!2-Reversaltest通过了倒转检验,说明剩磁记录了某一地质历史时期不同地磁极性的信息。没有通过倒转检验,则说明
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