喜马拉雅造山带隆升历史及其对南亚季风的指示意义

Quantifying the rise of the Himalaya orogen and implications for the South Asian monsoon


本数据集来源于论文:Ding, L., Spicer, R.A., Yang, J., Xu, Q., Cai, F.L., Li, S., Lai, Q.Z., Wang, H.Q., Spicer, T.E.V., Yue, Y.H., Shukla, A., Srivastava, G., Khan, M.A., Bera, S., and Mehrotra, R. 2017. Quantifying the rise of the Himalaya orogen and implications for the South Asian monsoon. Geology, 45:215-218.该项成果是丁林研究员团队在青藏高原开展古高度系列研究成果的一部分。该团队应用植物化石及稳定同位素方法,重建了喜马拉雅-青藏高原造山带南缘定量隆升历史。含植物化石地层锆石U-Pb年代学表明柳区地层时代为晚古新世(56Ma),恰布林地层时代为早中新世(21-19Ma)。植物化石结果表明在喜马拉雅地区完全退出海洋沉积历史前后(55-50Ma),柳区地区仍处于相对较低的海拔高度(~1000m 或更低),直到早中新世,恰布林地区的古高度也仅为~2300m。不同于古新世就具有高海拔 (~5000m)特征的冈底斯山,喜马拉雅从晚古新世时(56Ma)的~1000m 缓慢生长至早中新世时(21-19Ma)的~2300m 高度,此后~5-7 Ma 快速隆升,达到现今高度。过去56 Ma的喜马拉雅-青藏高原与喜马拉雅前陆盆地降水对比揭示,喜马拉雅山隆升可能是藏南地区逐渐干旱的原因。


数据文件命名方式和使用方法

数据来自该论文附件。数据集包括
S1 地质和沉积背景
S2 锆石U-Pb定年和沉积年龄限定
S3 数据表,碎屑锆石U-Pb年龄,矿物电子探针数据,叶相多变量分析法(CLAMP)结果,CLAMP预测的气候参数,CLAMP古高度评估数据
S4 图,包括柳区组植物化石,火山灰年龄,锆石概率曲线,柳区砾岩中闪长岩锆石年龄,秋乌组植物化石,野外照片,海平面高度上的年平均湿焓值


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数据的引用

丁林. (2020). 喜马拉雅造山带隆升历史及其对南亚季风的指示意义. 时空三极环境大数据平台, DOI: 10.11888/Geo.tpdc.270351. CSTR: 18406.11.Geo.tpdc.270351.
[Ding, L. (2020). Quantifying the rise of the Himalaya orogen and implications for the South Asian monsoon. A Big Earth Data Platform for Three Poles, DOI: 10.11888/Geo.tpdc.270351. CSTR: 18406.11.Geo.tpdc.270351. ] (下载引用: RIS格式 | RIS英文格式 | Bibtex格式 | Bibtex英文格式 )

文章的引用

1. Ding, L., Spicer, R.A., Yang, J., Xu, Q., Cai, F.L., Li, S., Lai, Q.Z., Wang, H.Q., Spicer, T.E.V., Yue, Y.H., Shukla, A., Srivastava, G., Khan, M.A., Bera, S., and Mehrotra, R. 2017. Quantifying the rise of the Himalaya orogen and implications for the South Asian monsoon. Geology, 45:215-218.( 查看 | 下载 | Bibtex格式)

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资助项目

喜马拉雅山构造结碰撞变形过程 喜马拉雅山构造结碰撞变形过程

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  • 共享方式: 开放获取
  • 数据时间范围: 2015-03-18 至 2017-02-15
  • 元数据更新时间: 2021-04-19
联系信息
丁林  

分发方: 时空三极环境大数据平台

Email: poles@itpcas.ac.cn

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