北冰洋热流值分布及解释

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海底热流是了解海洋地壳和岩石圈地幔热状态的重要方式,对于研究地球内部热传输、岩石圈演化、大陆边缘形成、板块俯冲过程以及热点岩浆作用等问题有重要意义。北冰洋现已有较高分辨率的海底地形地貌、重力异常、磁力异常等地球物理图件供极地科学家研究使用,至今仍没有热流相应的图件。本文在处理了中国历次北极科学考察热流数据的基础上,收集了 2019年美国地质调查局最新公布的T-3热流数据、世界热流数据库中的热流数据和其他在论文或报道中公开发表过的数据,使用共601个热流数据制作了北冰洋50km×50km的热流等值线图。本文设计了“最小标准偏差法”用于处理中国第九次北极科考热流数据,解决了 Ewing型热流计地温梯度和甲板热导率不能精确匹配的问题。由于Ewing型热流计具有安全性和便捷性的优点,其在北极科考恶劣环境下的热流测量作业中得到广泛使用。使用Ewing型热流计测量热流值时,通过原位测量获取海底沉积物的地温梯度,并在实验室中测量沉积物样品的热导率。由于桩效应的原因,即取样器的插入深度和所取样品长度并不一致,热导率和地温梯度测量位置难以精确匹配,其造成的误差可达3.5 mW.m-2。基于同一站位不同深度上的热流值较为一致的原则,设计了“最小标准偏差法”来确定Ewing型热流计作业的最优偏移量。针对中国第九次北极科学考察采集的12个站位数据分析表明,经“最小标准偏差法”改正后,同一站位各深度上热流值的标准偏差从8.4 mW·m-2减小到3.8 mW.m-2,其变化幅值约为平均热流值的9%。本文根据半空间模型和地壳年龄计算了理论热流值,并和实测数据相结合,使用克里金网格化方法绘制了北冰洋50km×50km的热流等值线图。通过交叉验证进一步评估了网格化方法的合理性,基于海底沉积物的分布情况分析了原始数据的可靠性。通过对热流数据分析表明,北冰洋热流平均值为56.1 mW·m-2,主要存在楚科奇边缘地和罗蒙诺索夫海岭两个热流高值区域,其热流平均值分别为65.6mW·m-2和63.9 mW·m-2,可能与较高的地壳产热有关。
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