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相似文献
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1.
张元元  郭召杰 《岩石学报》2010,26(2):422-430
准噶尔北部出露有塔尔巴哈台库吉拜蛇绿岩、洪古勒楞-和布克赛尔蛇绿岩及扎河坝-阿尔曼太蛇绿岩。洪古勒楞蛇绿岩中的堆晶辉长岩样品进行SHRIMP U-Pb定年,结果为472±8.4Ma(MSWD=1.4),限定洪古勒楞-和布克赛尔蛇绿岩形成于早奥陶世。对扎河坝蛇绿岩中斜长花岗岩采用SHRIMP U-Pb方法测定年龄为495.9±5.5Ma(MSWD=2.7),证实扎河坝蛇绿岩形成于晚寒武世-早奥陶世。塔尔巴哈台蛇绿岩、和布克赛尔-洪古勒楞蛇绿岩以及扎河坝-阿尔曼太蛇绿岩均在早奥陶世已经形成,大部分以断层侵位的形式侵位于泥盆纪-石炭系火山-沉积地层中。准噶尔北部东西三段蛇绿岩在形成时代、区域地质以及地球物理特征等方面具有可对比性,认为它们构成一条贯穿东、西准噶尔的蛇绿岩带,这为新疆北部及邻区古生代构造格局的重建以及区域构造的对比连接提供了重要信息。  相似文献   

2.
新疆东昆仑鸭子泉蛇绿岩的基本特征及其大地构造意义   总被引:19,自引:2,他引:17  
杨金中  沈远超 《现代地质》1999,13(3):309-314
鸭子泉蛇绿岩位于新疆东昆仑祁漫塔格山系中部, 与阿尔金断裂平行产出, 由超基性岩、基性岩和拉斑玄武岩等组成。它侵位于早石炭世含放射虫的深海沉积物中, 可能代表了东昆仑祁漫塔格地区晚古生代的板块俯冲带。蛇绿岩可能来源于俯冲带附近的由小型扩张中心形成的次生洋壳, 之后由于消减作用, 侵位到深海沉积物中, 形成了造山带中的蛇绿岩。  相似文献   

3.
北补连蛇绿岩的特征,形成环境及其构造意义   总被引:23,自引:4,他引:23  
张旗  陈雨 《地球科学进展》1997,12(4):366-393
文中总结了北祁连蛇绿岩的特征,指出北祁连蛇绿岩大多具有MORB的性质,有玻安岩产生,形成在弧后和岛弧环境,北祁连蛇绿岩大多侵位在岛弧增生楔或活动陆缘地体之上,蛇绿岩属于科迪勒拉型,早古生代的北祁连造山带属于科迪勒拉型造山带,部分蛇绿岩之上整合产出一套沉积一火山岩系,称为蛇绿岩的上覆岩系,指出蛇绿岩及其上覆岩系的枕状熔岩分别来自不同的源区,具有不同的构造意义,还讨论了北祁连早古生代板块构造格局,认为  相似文献   

4.
黄岗  牛广智  王新录  郭俊  宇峰 《地质通报》2012,31(8):1267-1278
新疆东准噶尔卡拉麦里蛇绿岩是中亚造山带中最具代表性的蛇绿岩之一,其所代表的古洋盆的形成和关闭时限一直受到地学界的密切关注。采用LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素方法,获得卡拉麦里蛇绿岩中辉绿岩的年龄为416.7Ma±3.2Ma,代表了卡拉麦里蛇绿岩的形成年龄。不整合于蛇绿岩之上的地层凝灰岩的年龄为343.0Ma±5.0Ma,限定了卡拉麦里蛇绿岩侵位时代的上限,同时也为沉积盖层提供了可靠的年龄依据。即卡拉麦里蛇绿岩所代表的古大洋形成于早泥盆世洛霍考夫期,闭合于早石炭世杜内期前。卡拉麦里蛇绿岩形成和侵位时代的准确限定对研究东准噶尔的构造演化和古生代中亚地区构造格局提供了重要的制约。  相似文献   

5.
新疆东准噶尔卡拉麦里蛇绿岩是中亚造山带中最具代表性的蛇绿岩之一,其所代表的古洋盆的形成和关闭时限一直受到地学界的密切关注。采用LA-ICP-MS锆石U-Th-Pb同位素方法,获得卡拉麦里蛇绿岩中辉绿岩的年龄为416.7Ma±3.2Ma,代表了卡拉麦里蛇绿岩的形成年龄。不整合于蛇绿岩之上的地层凝灰岩的年龄为343.0Ma±5.0Ma,限定了卡拉麦里蛇绿岩侵位时代的上限,同时也为沉积盖层提供了可靠的年龄依据。即卡拉麦里蛇绿岩所代表的古大洋形成于早泥盆世洛霍考夫期,闭合于早石炭世杜内期前。卡拉麦里蛇绿岩形成和侵位时代的准确限定对研究东准噶尔的构造演化和古生代中亚地区构造格局提供了重要的制约。  相似文献   

6.
已有研究实例阐明了蛇绿岩产出的构造环境及构造侵位机制的多样性 ,其中发育完整的蛇绿岩套具有与现代大洋岩石圈剖面相似的四层结构模式 ,它们形成于洋中脊扩张构造环境。由于构造运动使蛇绿岩套肢解 ,构造侵位于大陆造山带缝合线地带 ,沿断裂构造以构造岩片和构造混杂岩产出。蛇绿岩提供了洋壳形成和破坏的重要证据 ,蛇绿岩带或古缝合线是确定造山带中古洋盆存在及陆块边界的直接标志  相似文献   

7.
蛇绿岩及蛇绿岩构造侵位   总被引:3,自引:0,他引:3  
已有研究实例阐明了蛇绿岩产出的构造环境及构造侵位机制的多样性,其中发育完整的蛇绿岩套具有与现代大洋岩石圈剖面相似的四层结构模式,它们形成于洋中脊扩张构造环境。由于构造运动使蛇绿岩套肢解,构造侵位于大陆造山带缝合线地带,沿断裂构造以构造岩片和构造昆杂岩产出。蛇绿岩提供了洋壳形成和破坏的重要证据,蛇绿岩带和古缝合线是确定造山带中古洋盆存在及陆块边界的直接标志。  相似文献   

8.
金沙江带南段蛇绿岩特征研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
金沙江带南段蛇绿岩在德钦吉义独一带由变质橄榄岩、堆晶杂岩和熔岩组成。从岩石学、矿物学、地球化学探讨了各组成部分的特征。形成机制与大洋中脊环境类似;形成时代为P1,侵位时代为P2末至T3之间。为金沙江带洋脊-准洋脊火山岩蛇绿岩带的划分提供了科学依据。  相似文献   

9.
新疆沙尔布拉克蛇绿岩岩石地球化学特征及形成时代   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了沙尔布拉克蛇绿岩物质组成、岩石地球化学特征及形成时代,并探讨其就位机制。该蛇绿岩套包括蛇绿岩残片、上覆岩系、外来岩块3部分,其中镁铁质火山岩具亏损高场强元素和富集大离子亲石元素特征,稀土元素球粒陨石标准化曲线总体平坦,分馏程度较弱,说明岩浆地幔源区可能卷入岛弧火山岩和洋中脊玄武岩成份,获得玄武岩中锆石SHRIMP U-Pb年龄为(322±9)Ma,认为沙尔布拉克蛇绿岩与库尔提蛇绿岩形成环境较相似,均形成于弧后盆地。就位过程应包括俯冲过程中的侵位、碰撞过程的侵位、地壳缩短期的侵位和阿尔泰南缘二叠纪地壳伸展减薄阶段的改造等。  相似文献   

10.
桐柏地区蛇绿岩块体及其构造意义   总被引:3,自引:2,他引:3  
武长得 《地质论评》1990,36(6):494-503
本文根据野外工作和大量岩石学、岩石化学资料研究了桐柏地区的蛇绿岩块体。研究区内的蛇绿岩并非前人所描述的那样完整,真正属于蛇绿岩成员的仅是呈外来块体形式出现的超镁铁岩带,其中信阳卧虎的阿尔卑斯型超镁铁岩代表了蛇绿岩序列的变质的橄榄岩部分,桐柏大河一带的超镁铁杂岩代表了堆积岩层序。在同一地区出现的基性侵入岩和基性火山岩不是蛇绿岩的成分,应将它们剔出。基性火山岩是在弧后的边缘海盆地喷发的。蛇绿岩的侵位时代是早古生代末,大体与基性火山岩的喷发同时。上述事实表明,在早古生代沿松扒断裂带曾存在一个沟-弧-盆体系。  相似文献   

11.
蛇绿岩研究的进展   总被引:12,自引:0,他引:12  
近几年蛇绿岩的研究已取得显著的进展,主要反映在下述几个方面:1.对于蛇绿岩的概念已有了新的认识,蛇绿岩代表古代的大洋岩石圈碎片,但并非正常的大洋岩石圈;2.关于蛇绿岩的多样性已经提出了许多不同的见解,最近有关特提斯与环太平洋蛇绿岩的对比研究使许多作者得出结论,它们具有不同的特征;3.蛇绿岩源区的研究表明,蛇绿岩并非唯一地来自亏损的软流圈地幔,不同地幔端元之间的混合以及来自陆壳物质的混染作用也是常见的现象;4.早元古代蛇绿岩的发现。预期90年代,在蛇绿岩的多样性、地幔岩部分熔融、岩浆来源、蛇绿岩的侵位机制以及蛇绿岩与高压变质作用等方面将取得长足的进展.  相似文献   

12.
张达  吴淦国 《现代地质》2004,18(4):443-448
第32届国际地质大会反映了近年来造山带和蛇绿岩研究的最新成果。太古代与年轻造山带对比研究表明决定造山带几何特征的主要因素是它们与同造山及造山期后的伸展构造体制的响应方式。进一步分析了中新元古代罗得利亚超大陆的形成与裂解机理。分析了晚前寒武纪-古生代造山作用过程及可能模式。造山带形成后其深部表露、抬升和剥蚀过程与气候及环境演变有紧密的关系,是当前及今后地球科学的重要研究领域。蛇绿岩的岩浆成因并不能用一种简单的模式来解释,研究表明蛇绿岩岩浆具多成因。提出了蛇绿岩套的双离散侵位模式、多米诺旋转侵位模式、俯冲快速折返就位模式。对比表明特提斯及环太平洋蛇绿岩的来源、演化及就位特征具明显的多样性。  相似文献   

13.
PLATINUM-GROUP ELEMENTS MINERALIZATION IN THE OPHIOLITES OF INDUS SUTURE ZONE, EASTERN LADAKH,THE HIMALAYA  相似文献   

14.
乌苏县莫托沟─古尔图蛇绿岩特征   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对莫托沟─古尔图蛇绿岩特征的研究,认为该区蛇绿岩尽管受到强烈的多期构造肢解,但根据岩石类型仍能恢复蛇绿岩的原始层序,代表了早石炭世-中石炭世强烈拉张所形成的海盆壳-幔型建造残块,是古洋壳最后闭合的一部分。因此,笔者认为:巴音沟─莫托沟─古尔图蛇绿岩套,是哈萨克斯坦板块与塔里木板块多次聚合俯冲所形成的,是划分两大板块界线的重要依据之一。  相似文献   

15.
内蒙古索伦山地区出露蛇绿岩,其研究对探讨古亚洲洋演化具有重要意义。对内蒙古索伦山地区蛇绿岩进行了系统的调查和研究,探讨了其就位机制与时限。 结合索伦山蛇绿岩地质特征和区域地质背景综合分析,认为研究区蛇绿岩组合包括地幔与洋壳组分。索伦山地区蛇绿岩存在较为完整的蛇绿岩组合模式,出露地幔岩石组合为蛇纹石化纯橄榄岩、蛇纹石化二辉-方辉橄榄岩、橄榄辉石岩和硅化碳酸盐化蚀变超基性岩(风化壳)等。蛇绿岩组合中洋壳组分为辉长岩、辉绿岩、玄武岩和硅质岩。蛇绿岩就位机制划分为4种,即碰撞仰冲型、增生底垫型、俯冲剥离型和角流型。其中,俯冲剥离型就位机制表现为岩石组合齐全完整的特征,产出形态为岩块、岩片,其中岩块、岩片与基质为构造断层接触;在俯冲带近大陆一侧常形成岛弧岩浆岩等特征。索伦山蛇绿岩地质特征与俯冲剥离型就位机制特征完全相符,故索伦山蛇绿岩就位机制大致为洋中脊俯冲剥离型。根据大洋岩石圈形成之后在10 Ma之内就位这一原则,结合索伦山地区辉长岩SHRIMP锆石U Pb年龄为(2807±53) Ma,认为索伦山蛇绿岩就位时限在270 Ma左右。  相似文献   

16.
蛇绿岩就位机制研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
在对东昆仑蛇绿岩研究的基础上 ,结合其它地区资料 ,对蛇绿岩就位机制进行了研究 ,把蛇绿岩就位机制分为俯冲刮削拼贴式、俯冲折返拼贴式和仰冲推覆式三种类型 ,并对不同就位机制下形成的蛇绿岩的特征进行了讨论。  相似文献   

17.
蛇绿岩中的花岗质岩石成因类型与构造意义   总被引:27,自引:0,他引:27  
花岗质岩石在蛇绿岩的岩石组合中只占很小部分(通常<10%),但是对于蛇绿岩的成因研究,特别是对蛇绿岩形成和演化过程的精确年龄测定,具有重要的意义。简要回顾了蛇绿岩中花岗质岩石的研究历史。近年来的研究表明,蛇绿岩中的花岗质岩石不仅包括直接由大洋玄武质岩浆结晶分异形成的花岗质岩石,即传统意义上的大洋斜长花岗岩,还包括蛇绿岩在形成、演化过程中本身形成的和侵入的花岗质岩石。根据成因,可以将这些花岗质岩石分为 4类:结晶分异型花岗岩、剪切型花岗岩、俯冲型花岗岩和仰冲型花岗岩。系统地综述了它们的地球化学特征以及形成的构造背景。  相似文献   

18.
蛇纹岩、异剥钙榴岩和蛇绿碳酸岩是蛇绿岩套中超基性单元特有的3类岩石组合,该套岩石组合的形成过程复杂,经历了从地幔岩浆结晶分异、洋脊变质作用改造和俯冲-仰冲构造过程,记录了从地幔岩浆侵位到造山带形成、演化的全程信息。蛇纹岩由方辉橄榄岩、二辉橄榄岩和纯橄岩通过水化和氧化过程而形成;异剥钙榴岩由含水石榴石、符山石、绿帘石族矿物、透辉石和绿泥石等含水和含钙的硅酸盐矿物组成,是由基性岩经历钙交代和水化作用而形成;蛇绿碳酸岩则由高度破碎变形的蛇纹岩角砾和碳酸岩基质(方解石、白云石或菱镁矿)共同组成,碳酸钙主要来自海水参与蛇纹岩化过程产生的富钙热液。阿尔卑斯西部的Zermatt-Saas蛇绿岩体中这3种岩石的组合研究表明:蛇纹岩化过程发生在大洋变质时期,超基性岩体在海水的作用下形成蛇纹岩。蛇纹岩化过程中释放出主要来自斜方辉石和单斜辉石的钙,与水共同作用交代超基性岩体中的基性岩脉,从而形成异剥钙榴岩。蛇绿碳酸岩形成于俯冲变质之前或俯冲变质的早期。这3类岩石一经形成,都经历了其后的叠加变质作用,进而表明Zermatt-Saas蛇绿岩经历了大洋变质、与俯冲、折返和抬升有关的高压变质和区域变质、绿片岩相变质和晚期热液变质作用的pT轨迹演化,代表着西阿尔卑斯从洋脊变质作用到俯?  相似文献   

19.
蛇绿岩与产于增生楔中的蛇绿岩碎片记录了大洋岩石圈形成、俯冲、消亡等造山作用的全过程信息;是解剖造山带与探讨造山作用的重要研究对象.本文重点阐述蛇绿岩的继承性构造(形成于大洋岩石圈形成阶段:洋?陆过渡带型(ocean-continental transition,简称OCT)、洋中脊型(快速扩张脊的Penrose型与慢速扩张的洋底核杂岩型)、supra-subduction-zone(SSZ)型三个基本端元)与造山就位构造(构造就位于造山带阶段:仰冲就位与俯冲刮铲)的特征、区别及其地质意义.强调蛇绿岩形成的“生而不同”与构造就位的“死也有别”;讨论了蛇绿岩两阶段的特征、时代的大地构造配置,呼吁关注蛇绿岩构造就位阶段俯冲流体的叠加作用,其可能导致最终就位在造山带中的蛇绿岩大部分都具有SSZ型特征.最后,结合中亚造山带南部主要蛇绿岩的特征,对未来中亚造山带蛇绿岩研究提出一些思考与展望;指出未来研究应注重对有限洋盆或小洋盆的厘定,关注OCT成因蛇绿岩的识别与研究,重视山弯构造与走滑断裂对蛇绿岩带现今产出的控制与改造作用.   相似文献   

20.
The Bangong-Nujiang suture zone (BNSZ) separates the Lhasa terrane from the Qiangtang terrane and contains remnants of the Bangong-Nujiang oceanic lithosphere (ophiolites). Despite decades of research, when and how the Bangong-Nujiang ophiolites were emplaced remains enigmatic. In the Gerze area (western segment of the BNSZ), the geochemistry and provenance discrimination of chromian spinels (Cr-spinels) from the pre-collisional subduction complex (Mugagangri Group) and syn-collisional peripheral foreland basin succession (Wuga Formation) can help us solve this fundamental problem in the BNSZ evolution. This study compares the geochemistry of Cr-spinels from the Mugagangri Group and Wuga Formation with those from the Bangong-Nujiang ophiolites. Cr-spinels in the Bangong-Nujiang ophiolites have either low TiO2 (0.01–0.15%) and low Al2O3 (11.74–26.76%), indicating an SSZ peridotite origin, or high Al2O3 (45.28–49.15%), indicating a MORB peridotite origin. Cr-spinels from the ultramafic fragments within the Mugagangri Group have extremely low TiO2 (<0.06%) and geochemically overlap with those from the Dong Co ophiolite, suggesting that these ultramafic fragments were sourced from the Dong Co ophiolite above the subduction zone rather than off-scrapped remnants from the subducting oceanic lithosphere. Compositional fingerprints of detrital Cr-spinels from the Wuga Formation indicate provenance either derived from the Bangong-Nujiang ophiolites or recycled from the Mugagangri Group in the north, with minor input possibly from the Lhasa terrane in the south, consistent with the depositional pattern of a peripheral foreland basin. Provenance data reveals that the Bangong-Nujiang ophiolites in the Gerze area had been emplaced and exposed to erosion during northward oceanic subduction prior to the Lhasa-Qiangtang collision. Contrasting the Tethyan-type Yarlung-Zangbo ophiolites in southern Tibet, the Bangong-Nujiang ophiolites in central Tibet are Cordilleran-type in terms of emplacement mechanism, which were uplifted above sea-level by progressive growth of the subduction complex structurally beneath ophiolite. The emplacement of the Cordilleran-type ophiolites in the western segment of the BNSZ is divided into two stages: (1) intra-oceanic subduction initiation at ~177–179 Ma based mainly on zircon U-Pb dating of plagiogranite from the SSZ-type Laguo Co ophiolite; (2) accretionary emplacement of the ophiolites at ~151–168 Ma constrained by the depositional age of the Mugagangri subduction complex. Final closure of the Bangong-Nujiang Tethyan Ocean may convert the ophiolite emplacement mechanism from “accretionary” to “collisional” at ~150–152 Ma, evidenced by the first development of a peripheral foreland basin.  相似文献   

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