💡这项突破是什么?
青藏高原东缘的地壳变形机制是理解高原隆升与侧向挤出的核心科学问题。尽管早期基于大地电磁观测提出的“双地壳流”模型强调了中下地壳的塑性流动,但近年来高分辨率三维探测数据显示,地壳流的空间形态更为复杂。中国地震局地质研究所孙翔宇副研究员与合作者在鲜水河断裂带甘孜段开展大地电磁观测(图1)和三维反演成像,系统构建了该区5–50 km深度的电性结构模型。

图1 鲜水河断裂带甘孜段大地电磁测点位置分布
研究发现,中下地壳低阻层并非沿断裂带展布的单一连续通道,而是呈窄条带状、非均质分布,且具有横跨断裂、分枝状的特征。这一结果不支持沿鲜水河断裂经典的集中式“河流状”通道流模型,而与弥散式(或分枝状)流变模式高度吻合,即中下地壳低阻体分布范围较小不足以形成大规模连通流,而是通过非均匀的粘性流动实现物质运移(图2)。此外,深部电性结构的分段性与不均匀性,是导致鲜水河断裂带深浅部变形解耦、强震时空丛集以及康定高温地热系统形成的深部根源。本研究揭示了青藏高原东南缘物质逃逸具有构造位置依赖性,为区域地震灾害风险评估与地热资源勘探提供了关键深部约束。

图2鲜水河断裂带甘孜段电性结构
相关结果发表在国际地球物理著名期刊Tectonophysics上。
Sun, X., Zhao, L., Hao, C., et al. (2026). River-like or discrete crustal flow: Insights from three-dimensional magnetotelluric study of the Xianshuihe fault zone. Tectonophysics, 231367. https://doi.org/ 10.1016/j.tecto.2026.231367



