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1.
Evidences of geosynclinal polarity (orogenic and sedimentary) in foldbelts of Central Brazil led the authors to the recognition of seven tectonic isopic zones as parts of a wide geosynclinal system policyclically developed during a long Baykalian Cycle of 1,500-500 m. y. ago. Tectonic and stratigraphic evolutions are reinterpreted on the light of the new concepts.The orogenic polarity of contiguous miogeosynclinal and eugeosynclinal foldbelts provided the basis for enlarging the Brasiliane Cycle of short duration (850–550 m. y.) to a Brasiliane Cycle of 1,500-550 m.y. (= Baykalian Cycle). The Minas Cycle is viewed as a phase within a distinct platform-making process.
Zusammenfassung Die PolaritÄt orogener und sedimentÄrer Erscheinungen in Geosynklinalen der Faltengürtel Zentralbrasiliens veranla\te die Autoren, sieben tektonische Zonen als Teile eines gro\rÄumigen geosynklinalen Systems, das wÄhrend eines langen Baykalischen Zyklusses vor 1500 bis 500 Millionen Jahren entstand, zu unterscheiden. Tektonische und stratigraphische Entwicklungen werden im Lichte dieser neuen Auffassung neu interpretiert.Die orogene PolaritÄt von aneinandergrenzenden miogeosynklinalen und eugeosynklinalen Faltengürteln lieferte die Grundlage für die Erweiterung des Brasilianischen Zyklusses von kurzer Dauer (850-550 Millionen Jahre) zu einem Brasilianischen Zyklus von 1500-500 Millionen Jahren (=Baykalischer Zyklus). Der Minas-Zyklus wird als eine Phase innerhalb eines Plattform bildenden Prozesses angesehen.

Résumé Certaines évidences de polarité géosynclinale (orogéniques et sedimentaires) dans les régions plissées du Brésil Central ont conduit les auteurs a établir sept zones tectoniques rassemblées dans un seul système géosynclinal, qui s'est développé policycliquement au cours d'un Cycle Baykalien de 1500 à 500 millions d'années. Les évolutions stratigraphiques et tectoniques sont réinterprétées à la lumière de nouveaux concepts.La polarité orogénique du couple eugéosynclinal-miogéosynclinal de ces zones plissées a fourni des données suffisantes pour étendre les limites du Cycle Brésilien (= Baykalien) de 850–550 millions d'années à 1500–550 millions d'années: le Cycle Minas est devenu simplement une phase dans ce processus de formation de plateformes.

7 , 1500-500 . . 850–500 1500-500 ( ). , .
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2.
The Brazilian Coastal Mobile Belt in southern Espírito Santo consists of Archean to Upper Proterozoic units which have been metamorphosed and deformed to a gneiss, migmatite and granulite-facies rock assemblage during Archean and Proterozoic tectono-thermal events.Several tectonic phases and an amphibolite-facies metamorphism are attributed to the Brasiliano-Event (680-450 Ma).Towards the end of the Brasiliano-Cycle diapirically ascending basic to intermediate and acid magmas intruded the lower crust, forming numerous concordant plutons.A model is presented for the Santa Angélica intrusion: A mantle derived basic magma, probably a fractionated alkali or transitional basalt, intruded the lower crust and induced anatectic melting and production of granitic melts. Intensive mechanical mixing of basic and granitic magma during ascent through buoyant and/or forced convection led to a wide variety of hybrid rocks. The structures suggest liquid-solid and liquid-liquid, or mushy-mushy interaction of the contrasting magmas. Different stages of mechanical mixing and homogenization are preserved, now representing »frozen-in« magma mixing features.
Zusammenfassung Der Brasilianische Küstenfaltengürtel im südlichen Espírito Santo beinhaltet archaische bis oberproterozoische Einheiten, die durch tektono-thermale Ereignisse des Archaikums und Proterozoikums in hochdeformierte Gneise und Migmatite umgewandelt wurden.Dem Brasiliano-Ereignis (680–450 Ma) werden mehrere tektonische Phasen unter amphibolitfaziellen Metamorphosebedingungen zugeordnet.Gegen Ende des Brasiliano-Zyklus' erfolgte der diapirische Aufstieg basisch/intermediärer bis saurer Magmen in tiefere Krustenstockwerke unter Bildung konkordanter Plutone.Für den Santa Angélica Pluton wird ein Intrusionsmodell vorgestellt: Basisches Magma aus dem Mantel, das als Fraktionierungsprodukt eines Alkalioder Transitionalbasaltes angesehen wird, induziert anatektische Granitschmelzen in der Unterkruste. Intensive mechanische Durchmischung während des Aufstieges infolge »buoyant« und/oder »forced convection« führt zur Bildung eines weiten Spektrums von Hybridgesteinen. Die darin beobachteten Strukturen sind auf »Flüssig-Fest«- und »Flüssig-Flüssig«-Reaktionen zwischen den beiden verschiedenen Magmen zurückzuführen. Es sind die verschiedensten Stadien der mechanischen Durchmischung und Homogenisierung erhalten. Auf diese Weise ist die Magmenmischung heute in »eingefrorenem« Zustand erhalten.

Resumen El cinturon orogénico costero brasilero en el sur del estado de Espírito Santo contiene unidades arcaicas hasta proterozoicas superiores, las cuales fueron transformados en gneises, migmatitas y rocas de la facies granulita y altamente deformadas por eventos téctono-termales del Arcaico y Proterozoico.Al Evento Brasiliano (680-450 Ma) se le atribuyen varias fases tectónicas bajo condiciones de metamorfismo de facies de anfibolita.Hacia el final del Ciclo Brasiliano se efectuó la ascensión diapírica de magmas básicos/intermedios a ácidos bajo la formación de varios plutones concordantes en profundos niveles de la corteza.Se presenta un modelo de intrusión para el plutón de Santa Angélica: Magma básico proveniente del manto induce magma granítico anatéctico en la corteza inferior. El magma básico es considerado un producto de cristallisación fraccionada de un basalto alcalino o transicional. La intensiva mezcla mecánica durante la ascensión a consecuencia de »buoyant« y/o »forced convection« condujo a la formación de rocas híbridas en su mas amplo espectro. Las estructuras observadas en estas rocas se deben a reacciones líquidosólido, líquido-líquido y »mushy-mushy« entre ambos magmas.Los mas diversos estadios de la mezcla mecánica y de la homogeneisación fueron conservados.Actualmente se encuentra el »magma-mixing« en un estadio de »congelamiento«.

Espirito Santo , - . Brasiliano (680–450 Ma ) . - , , . Santa Angelica : , , ; «» (buoyant) / « » (forced convection) . « — » « — » , . « ».
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3.
Résumé Les faunes de Mollusques découvertes pendant les dix dernières années, auxquelles s'ajoutent des arguments d'ordre paléoclimatique, tectonique et paléogéographique, prouvent que les dépÔts de ce bassin, que l'on attribuait à l'Oligocène et à tout le Miocène presque, appartiennent en réalité au Tortonien supérieur. La sédimentation a commencé pendant les derniers mouvements de la phase styrienne pour s'achever au début des mouvements de la phase moldave. à l'époque relativement calme qui sépare ces deux phases se sont formées les quelques 27 couches de charbon à épaisseurs, par endroit, remarquables.
So far the Petroeni Basin has been investigated only on a local scale without taking into account either the numerous and important advances related to the knowledge of some large areas belonging to Carpathian regions, or the evolution of the adjacent Neogene basins. The Oligocene and Aquitanian ages were assigned to these deposits by the first geologists without sufficient consideration of the palaeontological basis. These ages have been accepted for many years. The field work of the last years yielded the discovery of a rich Tortonian fauna. Palaeontological, palaeoclimatic and tectonical data suggest, for the time being, that the entire series of sediments in the basin represents a sole stage — the Tortonian. This stage cannot be considered complete but is represented only by its upper part. The assumption that all the deposits of the basin are Tortonian in age can be supported only with difficulty, but it is the only age which accounts for all geological observations. The large thickness of the deposits is considered the result of intense subsidence, during the Upper Styrian movements of ruptural character, which led to formation of a relatively small-sized graben. The exclusive presence of the Upper Tortonian tallies with the importance of the transgression which took place at the end of the Middle Miocene over large areas of the Carpathian regions.

Zusammenfassung Das Petroenier-Becken wurde bis heute nur in einem ganz engen Rahmen untersucht, ohne die zahlreichen und wichtigen Fortschritte über den Weidegang der Karpaten und der benachbarten neogenen Becken zu berücksichtigen. Das oligozäne und aquitanische Alter der Ablagerungen, das von den ersten Forschern postuliert wurde, ist von den meisten Geologen bis ins letzte Jahrzehnt angenommen worden. Es mangelte jedoch an einer vertieften paläontologischen Grundlage. Die reichhaltige Flora hat sich für die eindeutige Bestimmung des Alters als unzureichend erwiesen. Die fünf festgestellten lithologischen und biologischen Fazies wurden irrtümlicherweise als verschiedene Altersstufen des Oligozäns und des Miozäns betrachtet. Die Feldarbeiten im letzten Jahrzehnt haben jedoch eine reiche Molluskenfauna tortonischen Alters erbracht. Paläontologische, paläoklimatische und tektonische Ergebnisse bezeugen heute, daß die meisten Ablagerungen nur einer einzigen Stufe, nämlich dem Torton, angehören. Eine nähere Untersuchung lehrt weiter, daß auch das Torton unvollständig abgelagert wurde, da es nur durch sein letztes Drittel vertreten ist. Die letzten Ablagerungen gehören möglicherweise dem ältesten Sarmatikum an. Der Schluß über das spätmittelmiozäne Alter des ganzen Schichtkomplexes ist der einzige, welcher uns heute erlaubt, sämtliche geologischen Tatsachen zu verstehen. Die etwa 2000 m Mächtigkeit der Schichten ist die Folge einer intensiven Ablagerung in einem tiefen Einbruchsbecken während der mittelmiozänen Bewegungsphasen. Die Ablagerung der Kohlenflöze entspricht der Ruhezeit zwischen den steyerischen und den moldavischen Krustenbewegungen. Das mittelmiozäne Alter der Schichten des Beckens von Petroeni steht mit der weiten mittelmiozänen Meerestransgression in Mittelund Südosteuropa im Einklang.

— . , , . . , 25 , , , , .
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4.
Details of seven new Rb-Sr and eleven new K-Ar age determinations are given for metamorphic rocks and minerals from a variety of high grade rocks along the E-W trending Zambezi belt and from granites, gneisses and a pelite at the Urungwe Klippe. The new results confirm scattered age data from the literature and show the rocks of the Zambezi belt to have been affected by a circa 500 m. y. tectono-thermal event. Geological and geochronological data indicate that rocks as old as 2840 m. y. belonging to previous orogenic cycles were also involved.Eight minerals from below the Urungwe Klippe give K-Ar apparent ages between 730 m. y. and 1298 m. y. which can be interpreted as the result of the 500 m. y. event incompletely imposed on rocks of Irumide (circa 900 m. y.) and older cycles. A single age (904 m. y.) from within the Klippe indicates the granitic rocks in the thrust mass are no younger than those beneath it to the north.
Zusammenfassung Sieben neue Rb/Sr- und elf neue K/Ar-Alter wurden aus metamorphen Gesteinen und von Mineralen aus verschiedenen Serien des E-W-streichenden Zambezi-Orogens und dessen Graniten sowie aus Gneisen und Peliten der Urungwe-Klippe bestimmt. Die neuen Ergebnisse bestätigen die weitstreuenden Altersangaben in der Literatur und zeigen, daß die Gesteine des ZambeziOrogens eine tektothermale überprägung vor 500 Millionen Jahren bekommen haben. Geologische und geochronologische Daten deuten darauf hin, daß 2840 Mill. Jahre alte Gesteine aus älteren Orogenen ebenfalls von dieser überprägung betroffen wurden.Acht Minerale aus den Serien unterhalb der Urungwe-Klippe geben K/ArAlter zwischen 730 Mill. und 1298 Mill. Jahre an. Diese Alter können als Mischalter aus einer unvollständigen überprägung von Irumiden-Gesteinen (etwa 900 Mill. Jahre) und älteren Serien während der 500-Mill.-Jahre-Tektogenese angesehen werden. Ein Alter von 904 Mill. Jahren aus Graniten der UrungweKlippe zeigt, daß diese Gesteine nicht jünger sind als die liegenden Serien im Norden davon.

Résumé Sept nouveaux âges géochronologiques par la méthode Rb-Sr et onze âges par la méthode K-Ar ont été obtenus sur des roches métamorphiques et sur les minéraux de différentes roches à haute teneur de la zone orogénique du Zambèze, qui s'étend dans une direction est-ouest, ainsi que sur quelques granites, gneiss et pelites de l'Urungwe Klippe. Les nouveaux resultats confirment les données qui ont été déjà publiées. Ils montrent aussi que les roches de la zone orogénique du Zambèze furent affectées par un évènement thermo-tectonique, qui eut lieu il y a environ 500 M. A. Les données géologiques et géochronologiques montrent que ces roches (2840 M. A.) appartenant à un cycle orogénique antérieur furent affectées par le mÊme évènement.Les âges K-Ar calculés pour huit minéraux qui proviennent de sous l'Urungwe Klippe oscillent entre 730 et 1298 M. A. Ils peuvent Être considérés comme le résultat d'un évènement qui eut lieu il y a 500 M. A. et qui affectait partiellement les roches des Irumides (ca. 900 M. A.) ainsi que les cycles plus anciens. Un seul âge géochronologique (904 M. A.) obtenu sur une roche de l'interieur de l'Urungwe Klippe indique que les roches granitiques de la masse de poussée ne sont pas plus jeunes que ceux qui sont sous-jacents à cette masse vers le nord.

Rb/Sr, K/r . , 500 . , , 2840 . — 8 730 1298 , K/r. , ( 900 ) . 904 , . . .
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5.
Zusammenfassung Der Hohe Atlas (Marokko) entwickelte sich aus einer schmalen, kompliziert gebauten, intrakratonischen Riftstruktur, die sich teils an prÄexistenten Bruchsystemen orientierte, teils aber auch unabhÄngig davon verlief. Das Innere dieses Rifts war in rhombenförmige Schollen gegliedert, die unterschiedliche Kippbewegungen zu verschiedenen Zeiten ausführten. Eine Geosynklinale lie\ sich für dieses Gebirge nicht nachweisen. Das Riftstadium dauerte von der Trias bis in die mittlere Kreide (Turon incl.).Von der Oberkreide ab bildete sich durch Inversion, besonders im JungtertiÄr, das heutige Hochgebirge heraus. Dieser Proze\ wurde von der Einsenkung subsequenter Randsenken begleitet. Als Bewegungsbahnen dienten die Randbrüche des ehemaligen Rifts und die Schollengrenzen in seinem Inneren.Atlas und Atlantik waren im Initialstadium Teile des gro\en Bruchsystems, an dem PangÄa in postvariscischer Zeit aufbrach. SpÄter entwickelten sich beide Strukturen in antagonistischer Weise: das atlantische Rift wurde zum Atlantischen Ozean, das Atlas-Rift zum Atlas-Hochgebirge.
The High Atlas of Morocco orginated from a narrow, complicated, intracratonic graben or rift structure. Pre-existing faults and fracture zones may have influenced its direction only in places. The interior of this rift consisted of a rhomboidal fault block pattern, the individual block of which carried out different tilting movements at separate times. The rift was active from the Triassic till to the Mid-Cretaceous (Turonian). A trough of geosynclinal type cannot be proved in the initial stage of this mountain belt.The formation of the modern High Atlas mountains was caused by structural inversion processes. In the western High Atlas they began in post-Turonian time in the Late Cretaceous. This process was accompanied by the downwarping of subsequent marginal troughs along the northern and southern flanks of the rising mountain chain. The normal faults of the earlier rift-system became thrust faults during the inversion process.During the initial stage the Atlas-Rift and the Atlantic furrow were part of the global fracture zone, along which Pangea began to break up in post-Variscan time. Lateron both rift-systems developed in an antagonistic way: From the Atlantic furrow the Atlantic Ocean originated whereas the Atlas-Rift converted to the High Atlas mountain chain.

Résumé Le Haut Atlas marocain s'est développé à partir d'une structure de rift étroite et complexe qui se trouvait dans une position intracratonique ou íntracontinentale. Cette structure était en partie orientée suivant des systèmes de fractures préexistantes, mais aussi en partie d'une manière indépendante. L'intérieur de ce rift était subdivisé en blocs rhombiques, ce qui a permis des basculements distincts à différents moments. Cette phase de rift dura du Trias au Crétacé supérieur (y compris le Turonien), et ce, sans qu'on puisse y reconnaÎtre l'intervention d'un géosynclinal.La chaÎne actuelle, avec son haut relief, a été formée par un processus d'inversion structurale, dès le Crétacé supérieur et surtout au Tertiaire supérieur. Ce processus s'est accompagné de l'enfoncement de bassins marginaux subséquents le long des flancs nord et sud du Haut Atlas. Ces mouvements se firent suivant les failles marginales de l'ancien rift ainsi que suivant les fractures internes entre blocs.Le Haut Atlas et l'Atlantique faisaient partie, au début, du grand système de fractures qui, à l'époque post-hercyienne, a disloqué la Pangée. Plus tard les deux structures apparentées se sont développées d'une faÇon antagoniste: le rift atlantique se transforma en Océan atlantique, tandis que le rift de l'Atlas était converti en Haut Atlas.

( ) , . , . . , . , , . , : . , , - . .
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6.
Zusammenfassung Die weit über 100 sedimentären Formationen und Gruppen im mesozoischen epikontinentalen bis kontinentalen Oriente Andino der nördlichen Anden (Peru, Ekuador und Kolumbien) werden 6 zeitlich aufeinanderfolgenden Magnafazies-Einheiten zugeordnet. Dabei zeichnet sich deutlich eine einheitliche paläogeographisch-sedimentäre Entwicklung in den genannten Räumen ab, obwohl sich der geologische Bau der andinen West- bzw. Küstenkordilleren im Norden (Kolumbien, Ekuador) grundsätzlich vom Süden (Peru, Chile) unterscheidet.
Over 100 sedimentary formations and groups are known from the epicontinental to continental Mesozoic (Oriente Andino sensu H.Bürgl) in the Andean region of Peru, Ecuador and Colombia. These lithostratigraphic (or facial) complexes are attached to 6 magnafacies-units which follow each other chronologically, thereby clearly evidencing a uniform paleogeographic-sedimentary development in the mentioned areas, although the geological structure of the Western respectively Coastal Cordilleras of the North (Colombia, Ecuador) is fundamentally different from that of the Southern ones (Peru, Chile).

Resumen Más de 100 grupos y formaciones sedimentarios des »Oriente Andino« (sensu H.Bürgl) en los Andes septentrionales (PerÚ, Ecuador, Colombia) están asociados a 6 unidades magnafaciales que se suceden cronológicamente. Este »Oriente Andino« abarca las cuencas sedimentarias de tipo epicontiental a continental de la época mesozoica. Se bosqueja así claramente, en las áreas mencionadas, una evolución paleogeográfica-sedimentológica bastante uniforme, aunque las estructuras geológicas de las Cordilleras Occidentales (o Costeras, respectivamente) de la parte septentrional (Colombia, Ecuador) se diferencian fundamentalmente de las del Sur (PerÚ, Chile).

100 Oriente Andine (, ) 6 . , ( , ) (, ).


Der Verf. dankt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Bonn-Bad Godesberg) für Reisebeihilfen während der Jahre 1966 bis 1977.  相似文献   

7.
Metamorphic rocks of the Sierra de Ancasti (Catamarca province, Northwestern Argentina) were investigated by means of the Rb-Sr-method. Three phases of metamorphism can be distinguished. A first possible homogenization of Sr possibly took place 524 m. y. ago. A second one can be subdivided into a mean metamorphism at 472 m. y. and a statical recrystallization at about 450 m. y. A last weak metamorphism at about 420 m. y. can be recognized only by ages of cooling of biotites. The relations of the metamorphic rocks to granitic intrusions and regional comparisons support this subdivision. Similar ages have been reported from various regions of the Gondwana continent.
Zusammenfassung Metamorphe Gesteine der Sierra de Ancasti (Provinz Catamarca, Nordwest-Argentinien) wurden geochronologisch nach der Rb-Sr-Methode untersucht. Er ergaben sich drei Metamorphose-Phasen. Eine erste Sr-Homogenisierung fand möglicherweise vor 524 Mio. Jahren statt. Eine zweite kann in eine Hauptmetamorphose vor 472 Mio. Jahren und eine statische Rekristallisation vor etwa 450 Mio. Jahren unterteilt werden. Eine letzte, schwache Metamorphose vor etwa 420 Mio. Jahren lÄ\t sich nur an Abkühlungsaltern von Biotiten nachweisen. Die Beziehungen der metamorphen Gesteine zu Granit-Intrusionen sowie regionalgeologische Vergleiche unterstützen diese Einteilung. Ähnliche Alterswerte wurden in verschiedenen Gebieten des Gondwana-Kontinents gefunden.

Resumen Se ha investigado, utilizando el método de Rb-Sr, la geocronologia de rocas metamórficas de la Sierra de Ancasti (Provincia de Catamarca, Noroeste Argentino). Tres fases diferentes de metamorfismo resultaron. Posiblemente hubo una primera homogenización de Sr alrededor de 524 m. a. La segunda fase se divide en un metamorfismo principal en 472 m. y. y una recristalización estática en 450 m. a. El débil metamorfismo en 420 m. a. aproximadamente se nota sólo en edades de enfriamiento de biotitas. Las relaciones entre las rocas metamórficas y magmáticas, y la comparación geológica regional apoyan esta subdivisión. Edades similares se han encontrado en diferentes regiones del continente de Gondwana.

- ( ; ). . 524 . , , 472 , , 450 . , , , 420 . . , .
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8.
The paper analytically discusses certain palaeoecological criteria in the reconstruction of Lower Miocene (Aquitanian-Burdigalian) palaeobiogeography of the Indian subcontinent. The period is characterised by major marine transgressions and a prolific marine invertebrate and terrestrial vertebrate faunas. Faunal affinities of molluscs from western (Sind-Baluchistan) and eastern (Garo Hills) sectors are distinct and different. Molluscs of Garo Hills show affinity to Burmese species, whereas Sind-Baluchistan species shows similarity to that of the Mediterranean region. Marine molluscs resemble with the present-day taxa of the Arabian Sea and Bay of Bengal, where more than 35% species are common. This similarity is also evidenced by marine elasmobranchs, where approximately 33% species and 86% genera are similar to that of the Recent taxa. Terrestrial mammals show an intermingling of southern U.S.S.R. and African forms along with the presence of probably some groups belonging to the Indian subcontinent.Angiosperms are the dominant group. The Lower Miocene floras of the eastern and the western sectors are entirely different. The palm,Sabal major andPinus are reported from various localities. The climate in the western sector and South India was tropical, whereas in the eastern sector, it was variable.The Lower Miocene period is also marked by the contraction of Sindhu Sea, Bangla Sea and the Burmese Gulf southwards resulting in the final disappearance of the sea by the Pliocene.
Zusammenfassung Die Paläobiogeographie des unteren Miocän (Aquitan-Burdigal) läßt sich auf dem indischen Subkontinent aus den palökologischen Daten rekonstruieren. Zu dieser Zeit gab es viele marine Invertebraten und terrestrische Vertebraten-Faunen, die große marine Transgression anzeigen. Die Mollusken des Westens (Find-Baluchistan) und Ostens (Garo-Gebirge) sind unterschiedlich. Die Mollusken des Garo-Gebirges sind mit den Spezies von Burma verwandt. Dagegen sind die Faunen von Sind-Baluchistan für die mediterrane Faunenprovinz typisch. Die marinen Mollusken sind verwandt mit den Faunen des Arabischen Meeres und der Bucht von Bengalen; etwa 35% der Spezies sind gleich. Von den marinen Elasmobranchien sind ungefähr 33 % Spezies und 86% Genera gleich wie man sie in den rezenten Faunen findet. Terrestrische Sänger zeigen eine Mischung von südlicher U.S.S.R. und Afrika mit einigen Teilen des Indischen Subkontinentes.In den Pflanzen-Gruppen herrschen die Angiospermen vor. Die Untermiocän-Flora der östlichen und westlichen Gebiete ist ganz unterschiedlich. Der Palme, dieSabal Major undPinus sind aus verschiedenen Lokalitäten bekannt. Das Klima im Westen und im Süden Indiens war tropisch, im Osten dagegen war es wechselfeucht.Das Untermiocän-Meer im Gebiet Sind, Bangladesh und Burma verschwindet vor dem Pliozän.

Résumé Cet article analyse certains critères paléoécologiques dans la reconstitution de la paléogéographie du Miocène inférieur (Aquitanien-Burdigalien) de l'Inde subcontinentale. La période est caractérisée par de grandes transgressions marines et par des faunes abondantes d'invertébrés marins et de vertébrés terrestres. Les affinités fauniques des mollusques sont différentes dans les secteurs occidentaux (Sind-Baluchistan) et orientaux (Garo Hills). Les mollusques des Garo Hills montrent des affinités avec les espèces de Burma, tandis que les espèces de Sind-Béloutchistan montrent des similitudes avec celles de la région méditerranéenne. Les mollusques marins ont des ressemblances avec les taxons actuels de la Mer d'Arabie et du Golfe du Bengal, où plus de 35% des espèces sont les mÊmes. Cette similarité vaut aussi pour les élasmobranches marin, dont 33% des espèces et 86% des genres ressemblent aux taxons récents. Les mammifères terrestres montrent un mélange de formes du sud de l'U.S.S.R. et de formes africaines, allant de pair avec la présence de certains groupes probables appartenant au sous-continent indien.Les angiospermes forment le groupe dominant. Les formes du Miocène inférieur des secteurs orientaux et occidentaux sont entièrement différentes. Le palmier, le grand Sabal et le pin, sont connus dans différentes localités. Le climat dans le secteur occidental et dans l'Inde méridionale était tropical, tandis que dans le secteur oriental, il était variable.La période du Miocène inférieur est également marquée par le rétrécissement de la Mer de Sindhu, de la Mer de Bangla et du Golfe de Burma vers le sud, avec comme résultat la disparition finale de la mer au Pliocène.

(Aquitanian Nurdigalian) . . (Sind- Beluchistan) (Garo Hills) . , . : 35% . Elasmobranchs 33 % 86 % . , . . , Sabal major . , , , , , — . Sindhu, .
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9.
Deformation and metamorphism of rock series at the South-margin of the Alps, E of Bellinzona, are studied. Magmatic relics and metamorphic Minerals and rock types of the Tonalite and of the Augengneiss of Melirolo are examined. These bodies are regarded as of magmatic origin. Zoning of plagioclase is ascribed to rise of melts and cooling under loss of volatiles. Subvolcanic dykes branch off the Augengneiss into the Tonale Series. The magmatics are late-alpine and intruded into the Southerly cover plate on top of the subduction zone. The cover plate was still cold and unaffected by alpine deformation during this intrusion. Later deformation and heating of cover plate and magmatics is late-alpine. The Tonalite-deformation was quantified by a study of xenolith-deformation. The Tonalite was flattened to 1/20 of its original width. We extrapolate this flattening to the Southerly steep zone, now 5 km broad. We conclude that this zone was 100 km wide befor late-alpine flattening. This deformation occurred during the higher T part of lepontine heat-rise. A maximum T of ca 580 C and pH20 5–6 kbar is reached after the main deformation. Considerable stretching upward buried the niveau of intrusion, formerly shallow, under 15–20 km of rocks. The Tonale Series suffered 3-fold rotational refolding under subsiding T after the main deformation. An early-alpine subduction eclogite was found imbricated into the Tonale Series. It still contains parts of the subduction paragenesis preserved or pseudomorphosed and relics of subduction preferred orientation. Under late-alpine deformation it is changed into amphibolite. This proves continuation of subduction from Val Sesia to our area and further E. The magmatics are interpreted as subduction-magmatites. They cannot be derived as partial melts from the subducted slice which underlies the Tonale Series, from which the eclogite was imbricated into the Tonale Series during late-alpine movements.Voll has found a more Northerly subduction zone (Adula Nappe, Misox Zone). This may have reached our area in sufficient depth to produce partial melts before late-alpine flattening of the marginal zone. Last movements at the Insubric Line formed blastomylonites at 300 C indicating vertical movements. In our area lepontine garnet-staurolite-kyanite-schists abut directly against the Insubric line and the Seealpen. Lower T areas towards the S are cut off by the Insubric Line.
Zusammenfassung Die Arbeit studiert und korreliert Deformation und Metamorphose der Gesteinsserien am Alpen-S-Rand E von Bellinzona. Magmatische und metamorphe Minerale von Tonalit und Augengneis von Melirolo werden erfa\t, ferner Gesteinstypen ausgegliedert. Beide Körper werden als magmatisch angesehen. Zonierung im Plagioldas wird Aufstieg von Schmelzen und Abkühlung unter Entgasung zugeschrieben. Vom Augengneis nach S abzweigende Subvulkanit-GÄnge wurden gefunden. Die Magmatite sind jungalpin in den alpin noch nicht deformierten, kalten Teil der südlichen Deckelplatte über der Subduktionszone eingedrungen. Ebenfalls noch jungalpin werden dann Magmatite und Deckelplatte deformiert und geheizt. Quantifizierung der Tonalit-Deformation mittels Schollen ergibt PlÄttung auf im Mittel 1/20 der Ausgangsbreite. Diese PlÄttung wird auf den heute 5 km breiten, steilen Alpen-S-Rand extrapoliert, damit für diesen eine Breite von 100 km vor der jungen Einengung ermittelt. Die Deformation fÄllt in den Hoch-T-Teil des aufsteigenden Metamorphose-Astes der Lepontin-Heizung. Das T-Maximum bei ca. 580 C, 5–6 kbar, überlebt die Deformation. Hochdehnung hat das erst seichte Inlrusionsniveau betrÄchtlich belastet. 3fache Wiederfaltung in der Tonale-Serie erfolgt rotational, meist S-vergent, bei fallender T. In der Tonale-Serie wurde ein eoalpiner Subduktions-Eklogit gefunden, der eoalpine Paragenesen und Regelung erhalten hat, jungalpin deformiert und in Amphibolit umgewandelt wurde. Er beweist: Subduktion hÄlt vom Val Sesia über unser Gebiet nach E an. Wir fassen die Magmatite als Subduktions-Magmatite auf. Sie können nicht der schon obduziert seicht unter der Tonale-Serie liegenden Subduktions-Serie entstammen, aus der der Eklogit jungalpin in die Tonale-Serie eingeschuppt ist. Im N fandVoll eine zweite, subduzierte Serie: Aduladecke + Misoxer Zone. Es scheint möglich, da\ diese vor der jungen Einengung des S-Randes unter unserem Gebiet die nötige Tiefe für Teilschmelzbildung erreichten. Letzte Bewegungen direkt an der Insubrischen Linie erzeugen bei ca. 300 C Blastomylonite, deuten auf Vertikalbewegung. Das Areal der Lepontin-Metamorphose grenzt mit Granat-Staurolith-Disthen-Glimmerschiefern direkt an Insubrische Linie und Seealpen. Einst nach S zu OberflÄchen-T vermittelnde Teile sind durch die Insubrische Linie weggeschnitten.

Résumé Les auteurs étudient et mettent en corrélation la déformation et le métamorphisme des séries de roches au bord sud des Alpes, à l'E. de Bellinzona. Les minéraux magmatiques et métamorphiques de la tonalité et du gneiss oeillé de Melirolo sont examinés, ainsi que les types de roche. Les deux massifs sont considérés comme magmatiques. La zonation du plagioclase est attribuée à la montée du magma et à son refoidissement avec dégazéification. On a trouvé des filons de roche subvolcanique émanant du gneiss oeillé. Les magmatites, d'âge alpin tardif, ont été mises en place dans une partie froide, encore exempté de toute déformation alpine, de la fraction méridionale de la plaque de couverture au-dessus de la zone de subduction. La magmatites et la plaque de couverture ont été ensuite déformées par le mouvement alpin tardif et soumises à un échauffement. Le degré de déformation de la tonalité, évalué à partir des enclaves, donne un applatissement de l'ordre de 1/20 de l'épaisseur originelle. Cet applatissement est extrapolé à la bordure méridionale des Alpes, aujourd'hui redressée et large de 5 km., ce qui conduit pour cette dernière à une largeur de 100 km. avant son amincissement récent. La déformation s'est produite lors de la phase à haute température de la phase ascendante du métamorphisme de réchauffement lépontien. La température maximum d'environ 580 C, sous 5 à 6 kbar, s'est prolongée après la déformation. Une forte extension a considérablement affecté ce niveau d'intrusion, alors à faible profondeur. Il s'en est suivi, dans la série du Tonale, une plissement 3 fois répété, rotationel, le plus souvent déversé vers le sud, par température descendante. Dans la série de Tonale, fut découverte une eclogite de subduction éoalpine, qui est marquée par une paragenèse et un réglage éoalpins, et qui déformée par les mouvements alpins récents, a été transformée en amphibolite. Ceci montre que la subduction s'étend du Val Sesia vers l'E. par delà notre région. Nous considérons les magmatites comme étant de subduction. Elles ne peuvent pas dériver de la série en subduction se trouvant à faible profondeur sous la série du Tonale, déjà soumise à une obduction, et qui a incorporé l'éclogite dans la série du Tonale lors des mouvements alpins récents. Au nord,Voll a trouvé une deuxième série marquée par la subduction: la nappe de l'Adula + la zone de Misox. Il semble possible que celles-ci aient atteint, sous notre région, les températures nécessaires à une fusion partielle, et ce, avant l'amincissement récent de la bordure méridionale. Les derniers mouvements survenus directement le long de la ligne insubrique ont produit des blastomylonites à une température de quelque 300 C, en impliquant des mouvements verticaux. L'aire du métamorphisme lépontien, à schistes à grenat, staurotide et disthène, touche directement la ligne insubrique et les Seealpes. Les parties formant la transition aux températures de surface ont été supprimées par le jeu de la ligne insubrique.

. . , . . , . , . - . , 1/20 . , 5 , 100 . - . 580 C 5–6 . - . . , , . . . , - . , . , , . : . , , . 300 C , . - - . , , .

List of symbols D Diameter of a sphere of equal volume to the strain ellipsoid - 1,2,3 Natural Strain - s Strain-Magnitude - v Strain-Symmetry - r Radius - s1, str1 First cleavage and first stretching lineation of late-alpine age - B1 Axis of folds round str1, folding s1 - s2–4, b2–4 Cleavage planes and axes of 2nd-4th folds - T Temperature (C) - X, Y, Z Principal axes of the Strain Ellipsoid  相似文献   

10.
Zusammenfassung Tektonische Lage und Sedimentationsgeschichte fassen Südalpin-Ostalpininterne (subtatrische und südlichere) Karpaten und Dinariden zu einer Einheit zusammen, die einen Teil des südlichen Kontinentalrandkomplexes der Tethys gebildet hatte. Zur Rekonstruktion dieses Kontinentalrandes ist eine palinspastische, die alpinen Deformationen entzerrende Rekonstruktion nötig. Versuche in dieser Richtung zwingen zu einer neuen Analyse des Alpen-Dinariden-Problems. Ausgehend von den gro\en prÄoligozÄnen Schubweiten in den nordvergenten Alpen und Karpaten einerseits, den südvergenten Helleniden und damit wahrscheinlich auch den Dinariden andererseits gelangt man zum Schlu\, da\ aus dem heutigen tektonischen übereinander ein palÄogeographisches Nebeneinander nur durch Annahme von mindestens zwei aufeinander folgenden Bewegungsphasen von ganz verschiedener Tendenz zu bewerkstelligen ist. Vor dem UnteroligozÄn entstand der Hauptteil des nordvergenten alpinen sowie des südvergenten dinarisch-hellenischen DeckengebÄudes. Der Vergenzwechsel zwischen dem Ostende der slowakischen Karpaten bei Koice und dem Westende der innerdinarischen Einheiten bei Zagreb verlangt eine dextrale Senke-Senke-Verschiebungszone, die heute zerrissen ist. Um den Zusammenhang wiederherzustellen und gleichzeitig palinspastischen Raum zu schaffen für die Dinariden, wird eine jungtertiÄre dextrale Verschiebung von im Osten 300 km lÄngs der insubrischen Linie s. l. postuliert, deren Implikationen besonders auch in den Westalpen und an der Karpaten-Balkan-Grenze spürbar sein müssen.
Southern Alps, Austroalpine nappes, the internal (Subtatrid etc.) units of the Carpathians and the Dinarids, on the evidence of paleogeographic development and present tectonic relations, once belonged to neighboring parts of the southern continental margin of the Mesozoic Tethys sea. Reconstruction of this margin requires palinspastic inversion of Alpine deformations. A new look at the problems involved reveals the necessity of at least two phases of vastly differing kinematics. Before the Oligocene, ± N-S compression of several hundred kilometers built up the nappe edifices of the Alps and the internal Carpathians (with northerly vergence) as well as that of the Dinarids-Hellenids (with southerly vergence). Between the eastern end of the first system in eastern Slovakia and the western end of the second near Zagreb, there must have been a zone of dextral sink-sink strike slippage which is now disrupted. In order to account for this disruption and, at the same time, to find an empty space to palinspastically accommodate the Dinarids, an Oligocene-Neogene dextral strike-slip motion of 300 km along the Insubric fault zone is required, with considerable consequences for the western Alps as well as for the Balkan-Carpathian boundary

Résumé Avant l'orogénèse alpine les Alpes méridionales, les nappes austroalpines, les Carpates occidentales internes et les Dinarides faisaient ensemble partie de la marge continentale méridionale de la Tethys mésozoÏque. Cela ressort aussi bien du développement paléogéographique que des relations tectoniques actuelles. La reconstruction de cette marge, demandant l'inversion palinspastique des déformations alpines, révèle l'activité d'au moins deux phases de cinématique notablement différente. Avant l'Oligocène, une compression nord-sud de plusieurs centaines de kilomètres au minimum aboutit à former la masse principale des nappes alpines et carpatiques internes, déversées vers le nord, et celle des Dinarides et Hellénides, déversées vers le sud. Entre la limite est en Slovaquie orientale, des premières, et la limite ouest, dans la région de Zagreb, des secondes, il devait exister une zone de failles à déplacement horizontal dextral, permettant de restituer la liaison cinématique des deux systèmes. Cette zone a été rompue ultérieurement ce qui implique l'existence d'un déplacement postérieur à l'oligocène inférieur avec un rejet horizontal dextral de 300 km de long de la faille insubrienne Ce déplacement s'impose si l'on veut remettre en place les nappes dinariques dans leur cadre paléogéographique mésozoÏque. D'importantes conséquences en résultent pour le système Balkano-Carpathique de mÊme que pour l'arc des Alpes occidentales.

, , , , . . . , , , , , , . - . , , . , , 300 , - .
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11.
The Cordillera de la Costa is constructed from a block-faulted Paleogene landscape. The range is cut by canyons and bordered by a high cliff and a zone of marine terraces. To the east the longitudinal depression is infilled by Neogene deposits which were laid-down over the Paleogene surface and have since been locally structurally disturbed. In the Andes stratovolcanoes rise above the Andean plateau and are surrounded by internal drainage basins.In northernmost Chile subsidence of the submarine continental margin has been complemented by uplift of the Andes. Ingestion of sial and sima in the trench area seems to have led to magma production, and there has been an eastward movement in both igneous and structural events. The present plate motions have produced a compressive tectonism, but local distension has occurred at the edge of the continental plate. The longitudinal depression is believed to be a tectonically neutral zone west of the eastward-dipping reverse faulting of the Andean region. Wave-action on a subsiding coast is considered responsible for carving the high cliff, whereas littoral terraces reflect a recent zonally-atypical uplift phase.N-S strike-slip faulting is attributed to ancient plate-closure patterns. Problematic approximately E-W faults could reflect the adjustment of the continental margin to the stresses generated during recent relative plate motions.Early Tertiary erosion produced a Paleogene pediplain. The resulting large quantities of Paleogene sediment are considered to have been subducted during plate convergence. Tectonic movements formed the longitudinal depression and other smaller basins in the late Oligocene. Towards the south, Neogene planation has eroded the Paleogene pediplain, although major pediplanation and aggradation had everywhere ceased by the Upper Miocene when canyon formation commenced. Ignimbritic eruption waned in the Upper Miocene, and gave way to andesitic stratovolcano production that modified the Altiplano internal drainage. Post-Miocene capture of some of this drainage has occurred by headward erosion along Andean flank channels. Canyons across the coastal mountains were established at about the same time, although some of the long channels in the south are of greater antiquity.
Zusammenfassung Die Küstenkordillere Nordchiles stellt eine paleogene Landschaft mit Blockverwerfungen dar. Das Gebirge ist von Canyons zerlegt und im Westen von einem hohen Cliff und marinen Terrassen begrenzt. Ostwärts befindet sich der Längstalgraben, gefüllt mit neogenen Ablagerungen. Die neogenen Formationen sind lokal gestört. In den Hochanden haben sich Stratovulkane auf dem andinen Plateau gebildet.Im nördlichsten Chile ist das Abtauchen des submarinen Kontinentalrandes vom Aufstieg der Anden begleitet. Sial und Sima, die im Grabenbereich verschwanden, haben wahrscheinlich eine Magmaproduktion hervorgerufen. Die magmatischen und strukturellen Vorgänge bewegen sich dort ostwärts. Die Plattenbewegungen hatten eine kompressive Tektonik zur Folge, aber lokale Dehnung hat am Rande der kontinentalen Platte stattgefunden. Die Längstaldepression ist als eine tektonisch neutrale Zone westlich der ostwärts fallenden Aufschiebung der Anden zu betrachten. Die Küstenterrassen stellen eine rezente, für die Zone atypische Hebungsphase dar.Horizontale N-S-Verwerfungen sind alten Plattenverschiebungen zuzusprechen. Problematische, ungefähr E-W verlaufende Verwerfungen könnten die Einordnung der Kontinentalränder zu dem durch rezente relative Plattenbewegungen hervorgerufenen Stre\ darstellen.Frühtertiäre Erosion hat eine paleogene Landschaft geformt. Die dadurch verursachten gro\en Mengen paleogener Sedimente sind wohl während der Plattenkonvergenz verschluckt worden. Tektonische Bewegungen im späten Pliozän haben die Längstal- und andere kleinere Depressionen gebildet. Im Süden hat die neogene Erosion die paleogene Landschaft geformt, aber zur Zeit des oberen Miozäns hat jede wichtigere Pediplanation und Aggradierung aufgehört und die Bildung der Canyons eingesetzt. Im oberen Miozän haben die Ignimbritergüsse aufgehört, während die Produktion der andesitischen Stratovulkane einsetzte, die das interne Abflu\system des Altiplano modifizierte. Die rückwirkende Erosion in den Kanälen längs der Anden hat einige dieser Flu\systeme nach dem Miozän eingefangen. Die Canyons durch das Küstengebirge waren auch zu ungefähr dieser Zeit etabliert, aber einige der längeren Kanäle im Süden sind älter.

Résumé La Cordillère cotière du Nord du Chili apparaÎt comme un horst découpant une surface morphologique paleogène. La chaÎne est entaillée par des canyons et domine en falaise une étroite bande de terrasses marines. La dépression longitudinale qui la limite à l'Est est remplie de dépÔts néogènes qui ensevelissent la surface paléogène faiblement deformée.Dans les Andes, des stratovolcans parsèment le plateau andin.Dans l'extrÊme Nord du Chili, la subsidence de la marge continentale sous-marine a été accompagnée par le soulèvement des Andes. L'ingestion de sial au niveau de la fosse semble responsable de la gènèse des magmas et de la migration vers l'Est des manifestations ignées et structurales.L'actuel mouvement de plaques a produit une tectonique en compression avec des distensions locales sur la marge de la plaque continentale. La dépression longitudinale est interpretée comme une zone tectonique neutre à l'Ouest de la faille à plongement Est remontant la zone andine.L'abrasion marine sur la cÔte en voie de subsidence est rendue responsable de la mégafalaise cotière bien que les terrasses littorales témoignent d'une phase de soulèvement local.Les décrochements Nord-Sud représenteraient des mouvements différentiels au sein de la plaque. Le système de failles E-W répondrait au réajustement de la marge continentale. La pédiplaine paléogène résulterait de la phase d'érosion du début du tertiaire. Les produits d'érosion auraient été entraÎnés dans la subduction durant la convergence des plaques. Les mouvements tectoniques de la fin de l'oligocène for mèrent la dépression longitudinale et d'autres petits bassins. Vers le Sud la pénéplanation néogène a érodé les restes de la pédiplaine paléogène; enfin toute érosion planaire a cessé à la fin du Miocène avec la formation des canyons. Le volcanisme ignimbritique s'est achevé à la fin du Miocène supérieur et a été relayé par le volcanisme central andésitique qui modifia le drainage de l'Altiplano. La capture post-miocène par érosion regressive de quelques-uns de ces réseaux a été effectuée par les cours d'eau du flanc occidental de la Cordillère. Les canyons qui entraillent la Cordillère cotière furent creusés à la mÊme époque, bien que certains au Sud semblent plus anciens.

. - . , . . . , . , , , . . , . , . , , . N-S , . , E-W , , . . , . , , . . Pediplanation Aggradierung . , Altiplano. . , .
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12.
On the basis of the great stock of chemical bulk analyses and their conversion intoRittmann norms new conclusions can be drawn about the relationship of crust, geologic development and rock chemistry of the Cretaceous-Cenozoic magmatic events in Central America. In this regard the fundamental fact that a continental crust exists only in northern but is lacking in southern Central America served as a starting point.In the northern part Tertiary volcanism first produced the andesitic and latiandesitic rocks of the Matagalpa Formation. In the Miocene enormous quantities of alkali rhyolitic, rhyolitic and rhyodacitic ignimbrites were formed which are closely connected in space and time, as well as in petrochemistry, with the Matagalpa volcanics. These are interpreted as primary andesitic magmas originated by fusion of various levels in the lower crust, whereas the ignimbrites may represent anatectic melts formed in higher parts of the crust.In southern Central America, knowledge of which is based mainly on work in Costa Rica, magmatism began with submarine eruptions of predominantly tholeiitic basalts (Nicoya Complex) and the intrusion of a now serpentinized peridotite. These rocks derive from the suboceanic upper mantle. A middle-Tertiary volcanism producing intermediate calc-alkalic rocks seems to be closely related petrochemically to the late Miocene plutonism in the Cordillera de Talamanca. These plutonics contrast with those of northern Central America by having a higher alkali content.The volcanic rocks of the Pliocene Aguacate Formation differ from all other volcanics in this area by their high sodium content. These rocks are considered to be products of differentiation of an oceanic subcrustal magma. The Pliocene age is in need of revision.In both parts of Central America Quaternary volcanism largely produced quartz-bearing latiandesites and andesites, on the one hand, and rhyolites, rhyodacites and dacites on the other. A similar bimodal distribution was found with respect to the young volcanics of the South American Andes. Basalts occur rarely and differ from the andesites only by a slightly higher content in mafic constituents. These rocks, which better should be called mela-andesites, represent products of gravitative differentiation of the primary andesitic magmas. Regional petrochemical differences are strongly marked. Mafic rocks occur particularly in Nicaragua. Single volcanoes often show strong petrochemical contrasts even to neighbouring volcanic edifices. The Quaternary andesitic magmas of Central America are thought to have originated as primary melts in the Benioff zone. Parts of these magmas were modified on their way to the surface by processes of crustal contamination, mixing with crustal derived melts and differentiation.Noteworthy is the occurrence of alkaline rocks at greater distances from the foredeep; a phenomenon, also reported from other parts of the circum-Pacific volcanic belt, which can be related to the tectonics.
Zusammenfassung Auf Grund zahlreicher chemischer Gesteinsanalysen, die aufRittmann-Normen umgerechnet und ausgewertet wurden, lassen sich neue ZusammenhÄnge zwischen Krustenbau, erdgeschichtlicher Entwicklung und dem Gesteinschemismus des kretazisch-kÄnozoischen Magmatismus in Mittelamerika aufzeigen. Hierbei ist die Tatsache, da\ der Nordteil Mittelamerikas eine kontinentale Kruste, der Südteil dagegen nur eine ozeanische Kruste besitzt, von ausschlaggebender Bedeutung.Im Norden begann der tertiÄre Vulkanismus mit der Förderung der andesitischen und latiandesitischen Gesteine der Matagalpa-Formation. Im MiozÄn kam es zum Ausbruch gro\er Massen alkalirhyolithischer, rhyolithischer und rhyodazitischer Ignimbrite, die nicht nur zeitlich und rÄumlich, sondern auch petrochemisch eng an die Förderung der Matagalpa-Formation anschlie\en. Die Vulkanite der Matagalpa-Formation werden als andesitische Aufschmelzungsprodukte tieferer, im Chemismus unterschiedlicher Krustenniveaus gedeutet, die Ignimbrite dagegen als Anatekte höherer Teile der Kruste.Im Südteil Mittelamerikas, dessen Kenntnis vor allem auf Arbeiten im Raum von Costa Rica beruht, begann der Magmatismus mit der Förderung submariner, überwiegend tholeiitischer Basalte (Nicoya-Komplex) und der Intrusion eines (heute serpentinisierten) Peridotites. Diese Gesteine reprÄsentieren Material des subozeanischen oberen Mantels. Ein mitteltertiÄrer Vulkanismus, der intermediÄre Gesteine der Kalkalkali-Reihe gefördert hat, scheint dem spÄtmiozÄnen Plutonismus der Talamanca-Kordillere stofflich eng verwandt zu sein. Dieser Plutonismus unterscheidet sich von dem des nördlichen Mittelamerikas durch stÄrkeren Alkali-Charakter, was nicht im Einklang mit dem Krustenbau zu stehen scheint.Der bisher ins PliozÄn gestellte Vulkanismus der Aguacate-Formation förderte stark natriumbetonte Gesteine, die sich von allen anderen Magmatit-Serien des Gebietes unterscheiden. Sie werden als Differentiationsprodukte subkrustalen ozeanischen Magmas gedeutet. Die Altersstellung dieser Serie ist revisionsbedürftig.Im quartÄren Vulkanismus, der beiden Teilen Mittelamerikas gemeinsam ist, dominieren sowohl quarzführende Latiandesite und Andesite als auch Rhyolithe, Rhyodazite und Dazite. Eine Ähnliche bimodale HÄufung der Gesteinstypen wird aus den südamerikanischen Anden aufgezeigt. Basalte treten nur sehr untergeordnet auf; sie unterscheiden sich lediglich durch eine wenig höhere Farbzahl von den Andesiten. Diese besser als Mela-Andesite zu bezeichnenden Vulkanite dürften durch gravitative Differentiation aus andesitischem Ausgangsmagma entstanden sein. Regionale Unterschiede des Gesteinschemismus sind deutlich, vor allem Nicaragua zeichnet sich durch stÄrkere BasizitÄt aus. Einzelne Vulkane sind von eng benachbarten petrochemisch oft deutlich verschieden und lassen individuelle, durch Differentiationsprozesse bedingte Entwicklungstendenzen erkennen. Die quartÄren andesitischen Magmen Mittelamerikas sind ursprünglich primÄre Schmelzen, die in der von der pazifischen Küste nach Nordosten abtauchenden Benioff-Zone entstanden sein dürften. Bei ihrem Aufstieg wurden Teile dieser Schmelzen durch Kontamination mit Krustengesteinen, Vermischung mit anatektischen Schmelzen der Kruste und durch Differentiationsprozesse mehr oder weniger stark verÄndert.Bemerkenswert ist das Vorkommen von Alkaligesteinen in grö\erer Entfernung von der Vortiefe, eine Erscheinung, die auch aus anderen Gebieten des zirkumpazifischen Vulkangürtels bekannt ist und mit der regionalen Tektonik Mittelamerikas in Zusammenhang gebracht werden kann.

Resumen Los resultados de nuevos análisis químicos de rocas, que fueron convertidos a normas Rittmann y procesado por computación, permiten se~nalar nuevas relaciones entre la estructura de la corteza, la historia geológica y las características químicas de los procesos magmáticos durante el Cretácico-Cenozoico de América Central. Reviste especial importancia la circunstancia de que la parte norte de Centroamérica tiene una corteza continental y la parte sur posee en cambio una corteza oceánica.En el norte se inició el volcanismo Terciario con la erupción de rocas andesíticas y latiandesíticas de la Formación Matagalpa. Durante el Mioceno se produjeron volÚmenes grandes de ignimbritas riolíticas alcalinas, riolíticas y riodacíticas, las cuales se relacionan tanto en tiempo y espacio como petroquímicamente con la Formación Matagalpa. Las vulcanitas de la Formación Matagalpa se consideran como productos de fusión andesitica de niveles quimicamente diferentes más profundos de la corteza, las ignimbritas en cambio, se interpretan como productos anatécticos de niveles superiores de la corteza.La parte sur de América Central se conoce sobre todo por los trabajos realizados en Costa Rica. Allí los procesos magmáticos comenzaron con la extrusión submarina, principalmente de basaltos toleiíticos (Complejo de Nicoya), y por la intrusión de peridotitas serpentinizadas. Estas rocas reprensentan material de la parte superior del manto sub-oceánico. El volcanismo del Terciario medio produjo rocas intermedias de la serie calcalcalina y parece estar cercanamente relacionado en composición con el plutonismo del Mioceno superior de la Cordillera de Talamanca. Este plutonismo se distingue del de América Central septentrional por su carácter más alcalino, lo que no parece estar de acuerdo con la estructura de la corteza.Hasta ahora se ha considerado el volcanismo de la Formación Aquacate perteneciente al tiempo del Plioceno y produjo rocas con notoríos contenídos de sodio. Por esto se diferencian de todas las demás series ígneas de la región. Estas rocas se interpretan como productos de diferenciación de magmas subcorticales oceánicas. La clasificación de edad de esta secuencia merece ser revisada.El volcanismo Cuaternario es semejante en ambas partes de América Central, aquí dominan tanto latiandesitas con cuarzo y andesitas, como riolitas, riodacitas y dacitas. Un arreglo bimodal parecido de los tipos de roca se registra en los Andes Sudamericanos. Los basaltos se presentan muy subordinadamente y se distinguen solamente por un nÚmero de color ligeramente más alto que el de las andesitas. Estas vulcanitas se consignan más apropiadamente como mela-andesitas y deberían haberse formado por diferenciación gravitacional a partir de un magma andesítico original. Existen claras diferencias regionales de la composición quimica de las rocas, sobre todo en la región de Nicaragua se distinguen características más básicas. Ciertos volcanes difieren petroquímicamente de otros focos vecinos y permitan reconocer tendencias de desarrollo individual por medio de procesos de diferenciación.Las rocas andesíticas Cuaternarias centroamericanas son originalmente magmas primarios, que se pueden haber formado en la zona Benioff, inclinada hacia el noreste, de la costa Pacífica. En el ascenso, partes de estos magmas fueron más o menos modificados por contaminación con rocas de la corteza, por mezcla con fusiones anatécticas de la corteza y por procesos de diferenciación.Es notable la presencia de rocas alcalinas a mayor distancia de la fosa frontal, una circunstancia que se conoce también de otras regiones del cinturón circumpacífico y la cual se puede relacionar con la tectónica regional de América Central.

, , , , . , , — . Matagalpa. - , , Matagalpa , . Matagalpa , , , — . , Costa Rica, , , ( Nicoya) . , . -, , Talamanca. , . Aquacate , . , . . , , , , , . . ; . , -, . , . , , . , Benioff, . , , . —, , .
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13.
Zusammenfassung Die kambro-silurische Schichtenfolge des baltischen Schildes wurde während eines großen Transgressions-Regressions-Zyklus gebildet. Das Unterkambrium besteht vorwiegend aus littoralen bis neritischen Quarziten. Die Gesamtmächtigkeit beträgt bis etwa 200m. Im Mittelkambrium breitet sich die Alaunschiefer-Fazies vom W her aus. Glaukonitische und phosphoritreiche Kondensationshorizonte können ganze Stufen vertreten. Wo dünne, bankige Kalke auftreten, enthalten diese Diskontinuitäts- (Korrosions-) Flächen. Das geringmächtige (0–16m) Oberkambrium besteht durchweg aus Alaunschiefern, schwarzen, weichen Schiefern, die sehr reich an Pyrit und organischen Verbindungen sind. Spurenelemente wie V und U können angereichert sein. Bezeichnend sind riesige Knollen von bituminösem Kalk. Die Fauna kann äußerst individuenreich sein, wobei in der Regel fast nur eine Art in einem Horizont vertreten ist. Diese Fazies ist vom nördlichsten Lappland bis Schonen verbreitet. Das Unterordovizium kann mit Alaunschiefern anfangen. Kräftige Pyritisierung und Phosphat-Anreicherung ist hier häufig. Schon im Tremadoc fing die Ablagerung kalkiger, zunächst glaukonitreicher Arthropodenschlicke an. Die Ablagerung dieser Sedimente erfolgte durchschnittlich mit bis 1 mm/1000 J., die der nicht-kalkigen Anteile um eine Zehnerpotenz langsamer. Häufige, stratigra phisch unbedeutende Sedimentationsunterbrechungen sind mit der Lithifizierung der Kalkbänke und Anreicherung verschiedener, eisenhaltiger Minerale verknüpft. Die Sedimentationsgeschwindigkeit der kalkigen und tonigen Komponenten nahm im jüngeren Mittelordovizium allmählich zu. Es treten im Caradoc isolierte Riffhügel mit Kalkalgen und reicher Fauna auf. Diese Tendenz bestand noch im Oberordovizium. Die weite Verbreitung von graptolithenführenden Schiefern und Mergeln im Llandovery deutet wohl auf eine Umkehr der Steigungstendenz. Vom jüngeren Llandovery ab dominieren neritische Sedimente. Auf Gotland lagern sich Mergel und Bioklastika mit koloniebildenden Benthonten und Kalkalgen ab. Im Ludlow fängt die Regression an. Sandsteine kommen gegen Ende des Zyklus besonders reichlich vor.
The Cambro-Silurian of the Baltic Shield was deposited during a transgressiveregressive cycle that lasted for about 175 m.y. The Lower Cambrian rests unconformably on strongly denuded Precambrian. Its lower and main part consists of up to 200 m thick quartzitic sandstone with evidence of littoral and neritic environments. Slowing deposition led to the formation of thin, more or less calcareous shales with trilobites. In the Middle Cambrian a black shale facies spread from the W. Glauconite and phosphorite occur at intervals of condensed sedimentation. There are a few thin layers of bedded limestone. The extensive Upper Cambrian of the Baltic Shield proper has a maximum thickness of about 16 m. It consists exclusively of black, bituminous shale with large spheroids of black limestone. Clay minerals may be subordinate, pyrite and organic C occur abundantly, and some levels are enriched in U and V as trace elements. The fauna may be extremely rich in individuals. However, it may be formed entirely of one or two species of olenid trilobites. There is no bioturbation. Condensation and subsolution occur at some levels. The Lower Ordovician may begin with alum shale. In some areas thin clastics are interspersed, without clear evidence of a regression. Enrichment with sulphides and phosphorite commonly occurs. The rate of sedimentation was further reduced. Calcareous arthropod oozes accumulated from the late Tremadocian to the early Caradocian at an average rate below 1 mm/1000 years. The noncalcareous components were deposited about ten times slower. Ferrugineous minerals (glauconite, hematite, chamosite, pyrite, etc.) were deposited as granules, pellets, and crusts. Subsolution and early litruncation occurred frequently. The fauna is commonly sparse in sessile benthos; much of it seems to have been pelagic. In the Middle and Upper Ordovician sedimentation speeded up somewhat. In the beds corresponding to the Caradocian and Ashgillian of the British sequence there are two generations of reef limestones in which algae are involved. These are taken as evidence of a general shallowing trend with oscillations of the sea-level. Locally, temporary emergence took place at the end of the Ordovician. The Llandoverian graptolite shales indicate renewed subsidence. The varied, calcareous neritic facies starting in the Upper Llandoverian indicates the full compensation of a considerable subsidence by sedimentation. Sessile benthos and calcareous algae were abundant during this stage, which lasted till near the end of the Silurian. The cycle ended with general regression accompanied by the formation of semi-continental sandstones.

Résumé La succession cambro-silurienne du Boucher Baltique fut déposée pendant un grand-cycle transgressif-regressif. Le cambrien inférieur consiste principalement en quartzites littoraux et néritiques. Dans le cambrien moyen un facies de schistes noirs se répand progressivement de l'Ouest. A certains horizons, la sédimentation condensée, accompagnée de glauconie et de phosphorite, représente des étages entiers. Il y a aussi de minces horizons de calcaire lité, à traces de subsolution. Le cambrien supérieur (0–16m) consiste exclusivement en schistes noirs, enrichis en pyrite et C organique. U et V sont les plus notables parmi les éléments mineurs. Il y a de très fréquents sphéroÏdes de calcaire bitumineux. La faune, excessivement riche en individus (fonction plutÔt de l'extréme lenteur de toute sédimentation abiogène), est d'autant plus spécialisée et pauvre en espèces. La distribution de ce facies monotone est vaste. L'ordovicien inférieur peut commencer avec le mÊme facies schisteux. Il comporte à sa base des horizons fortement enrichis en pyrite et phosphorite. La sédimentation des vases carbonatiques à arthropodes a commencé déjà dans le trémadocien. Ces sédiments sont fréquemment glauconieux. D'autres minéraux ferrugineux charactérisent différents niveaux de ces dépÔts. La vitesse de sédimentation des vases à arthropodes a été très lente: moins de 1 mm/1000 ans en moyenne pour les composants carbonatiques, moins encore pour les abiogènes. Le plus souvent, les couches sont séparées par de surfaces de discontinuité, formées par la dissolution sous-marine de carbonate. L'ordovicien moyen et supérieur présentent une sédimentation peu à peu accélérée. Dans le caradocien et l'ashgillien il y a deux générations de récifs à polypiers et algues. Les dépÔts llandovériens — schistes pélagiques à graptolites — indiquent le renouvellement de la tendance subsidente. Dès le llandovérien supérieur il s'y installe un facies néritique, marno-calcaire, à faune abondante et variée. Vers le fin du silurien le Bouclier Baltique fut mis à sec. Des dépÔts sableux marquent la fin du grand-cycle.

- . — 200 — . , , . , , . — 0 16 — , , , , . . , , , . . , . , . 1 /1000 , — . , . . . . , , . . , . . .
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14.
Three reddish granites from the Gneiss Complex of south-western Sweden have been dated with the U-Pb and one of them also with the Rb-Sr method. The Gneiss Complex consists of two mega-units separated by a tectonic discontinuity. The two granites from the western mega-unit (»the Western Gneiss Segment«) yield zircon upper-intercept ages of 1552 –36 +38 and 1499 –36 +36 Ma (2). These ages are minimum estimates of the intrusion ages, but the difference between the obtained and the true age is probably small. This assumption is based on studies of the morphology and internal structures of the zircons and also on air abrasion experiments.The third granite is located in the eastern mega-unit (the »Eastern Gneiss Segment«) and forms a number of small massifs, 50 m in diameter. The U-Pb and Rb-Sr ages agree within the limits of the errors — 1140 –52 +54 Ma (upper intercept) and 1104 ± 100 Ma, respectively — but the obtained age is nevertheless dubious. Thin-section studies reveal that the zircons are heterogeneous with different types of material making up the inner and outer parts. Electron-microscopic studies as well as air abrasion and leaching experiments were performed to establish possible differences in age and chemistry between the inner and outer parts. The central parts are made up of almost pure ZrSiO4 whereas the outer parts are layered with alternating pure ZrSiO4 layers and layers rich in trace elements. The leaching and air abrasion data do not indicate any age difference between the inner and outer parts. This supports the validity of the upper-intercept age as an intrusion age.The Rb-Sr age is questionable since the obtained initial87Sr/86Sr ratio is as low as 0.7027. This cannot possibly be true for a felsic, late Proterozoic granite. A plausible explanation could be a rotation of the isochron due to migration of Rb and Sr during a low-grade event. This event is also responsible for the alteration of the biotites and plagioclases.These data provide additional evidence for extensive ensialic magmatism in the period succeeding the lithosphere-forming event.
Zusammenfassung Drei rötliche Granite aus dem Südwestschwedischen Gneiskomplex sind mit der U-Pb Methode und einer davon zusätzlich mit der Rb-Sr Methode datiert worden. Der Gneiskomplex besteht aus zwei Haupteinheiten, die tektonisch voneinander getrennt sind. Zwei Granite aus der westlichen Haupteinheit (dem sogenannten »Western Gneiss Segment«) ergeben obere Schnittpunktsalter der Zirkone von 1552 –36 +38 bzw. 1499 –36 +36 Ma (2). Diese Alter stellen Minimumalter für die Instrusionen dar, die nur geringfügig jünger sind als die wahren Instrusionsaltern. Diese Vermutung stützt sich auf Untersuchungen der Morphologie und der internen Struktur der Zirkone sowie auf Experimente mit Hilfe der Luftabriebstechnik (air abrasion technique).Der dritte Granit stammt aus der östlichen Haupteinheit (dem sogenannten »Eastern Gneiss Segment«), in der er kleine Körper von etwa 50 m Durchmesser bildet. Die U-Pb und Rb-Sr Alter von 1140 –52 +54 Ma (oberer Schnittpunkt), bzw. 1104 ± 100 Ma stimmen innerhalb des Fehlers überein. Trotzdem ist dieses Alter fragwürdig. Dünnschliffuntersuchungen zeigen, da\ die Zirkone heterogen sind, und da\ Rand und Kern unterschiedlich zusammengesetzt sind. Um Unterschiede in Alter und Chemismus zwischen Rand und Kern festzustellen, wurden Untersuchungen mit dem Elektronenmikroskop, Luftabriebsexperimente und Anätzexperimente durchgeführt. Die Kerne bestehen fast aus reinem ZrSiO4, wogegen die äu\eren Ränder aus Wechsellagerungen von reinem ZrSiO4 und Lagen mit hohem Spurenelementgehalt bestehen.Die Anätzversuche und die Luftabriebsexperimente brachten keinen Altersunterschied zwischen Rand und Kern. Diese Tatsachen sprechen dafür, da\ das obere Schnittpunktsalter dem Instrusionsalter entspricht.Das Rb-Sr Alter ist fragwürdig, zumal das87Sr/86Sr-Initialverhältnis einen sehr niedrigen Wert von 0,7027 aufweist, der für einen spätproterozoischen Granit viel zu niedrig ist. Eine mögliche Erklärung ist die Rotation der Isochrone wegen einer Migration von Rb und Sr während eines Ereignisses bei niedriger Temperatur, ein Ereignis, das auch für die Umwandlung von Biotit und Plagioklas verantwortlich zu sein scheint. Die oben aufgeführten Daten geben zusätzliche Hinweise für einen sialischen Magmatismus im Zeitraum des fortschreitenden Ereignisses der Bildung der Lithosphäre.

Résumé Trois granites rougeâtres provenant du complexe gneissique du sud-ouest de la Suède ont été datés par la méthode U-Pb et, pour l'un d'entre eux, également par la méthode Rb-Sr. Le complexe gneissique consiste en deux grandes unités séparées par une discontinuité tectonique. Les zircons de deux granites provenant de l'unité occidentale (»Western Gneiss Segment«) fournissent des âges (intersection supérieure) de 1552 –36 +38 et 1499 –36 +36 Ma (2). Ces âges constituent des estimations minimales des âges d'intrusion, la différence entre l'âge mesuré et l'âge véritable étant probablement minime. Cette supposition se base sur l'étude de la morphologie et des structures internes des zircons, ainsi que sur des expériences d'abrasion à l'air.Le troisième granite est situé dans l'unité orientale (»Eastern Gneiss Segment«) et se présente en plusieurs massifs d'une cinquantaine de mètres de diamètre. Les âges U-Pb et Rb-Sr coÏncident dans les limites des erreurs (1140 –52 +54 (point d'intersection supérieur) et 1104±100 Ma) l'âge obtenu étant néanmoins incertain. L'étude en coupes minces montre que les zircons sont hétérogènes, leurs parties centrales et périphériques présentant des constitutions différentes. Des examens au microscope électronique, ainsi que des essais d'abrasion à l'air et de corrosion à l'acide ont eté effectués afin de mettre en évidence des différences éventuelles d'âge et de composition chimique entre les parties contrales et périphériques. Tandis que les parties centrales consistent en ZrSiO4 pratiquement pur, les parties extérieures se composent de couches de ZrSiO4 pur alternant avec des couches contenant de multiples éléments en traces. Les données obtenues sur les grains corrodés à l'acide ou soumis à une abrasion à l'air n'indiquent cependant pas de différence d'âge entre les parties centrales et périphériques. Ceci confirme la validité de l'âge obtenu (point d'intersection supérieur) comme âge d'intrusion.L'âge Rb-Sr est douteux, étant donné que le rapport initial87Sr/86Sr n'est que de 0,7027, valeur improbable pour un granite felsique du ProtérozoÏque supérieur. Il paraÎt raisonnable de supposer une rotation de l'isochrone, due à une migration de Rb et Sr durant un événement à basse température. Cet événement serait également responsable de l'altération des biotites et des plagioclases. Ces données fournissent un argument supplémentaire en faveur d'un magmatisme ensialique pendant la période qui suit la formation de la lithosphère.

- U/Pb, Rb/Sr. , . — . . Western Gneiss Segments — 1552 –36 +38 1499 –36 +36 (2). . , air abrasion technique. — Eastern Gneiss Segments —, 50 . U/Pb 1140 –52 +54 Ma ( ), Rb/Sr - 1104 ± 100 ; , . . , . , : , air abrasion technique . ZrSiO4, ZrSiO4, . air abrasion technique . , ., Rb/Sr, , 87Sr/86Sr (0,7027), . . - . — , , , . , .
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15.
Two suites of plagiogranitic rocks within the oceanic crust of the Jurassic-Cretaceous ophiolitic Nicoya complex are distinguished. High level plagiogranites (HLP) crop out at the top of the cumulate sequence in the northwestern part of the Nicoya peninsula. They are associated with iron-rich dolerites and noncumulus gabbros. Based on field relationships and geochemical characteristics (e.g. enrichment in REE and HFS elements) the origin of these rocks is explained in terms of a two stage model of fractional crystallization and filter pressing. The first stage comprises the formation of tholeiitic Fe-rich melt and a highly differentiated crystal-melt mush. The second stage is characterized by filter pressing of plagiogranitic interstitial magma. Fe-dolerites form the residual rocks. Crystal fractionation of this plagiogranitic magma is due to the formation of a rather complete series of siliceous rocks.The geochemically different low level plagiogranites (LLP) are restricted to the lowest part of the cumulate ophiolitic sequence of the Lower Nicoya complex. These rocks occur as small dikes or isolated veins within cumulus gabbros. There is some evidence of strong depletion in REE and HFS elements, high silica, and low total iron in these rocks.The samples analysed probably represent a further fractionation series of acid igneous rocks in the Lower Nicoya Complex. The geochemical features and especially the association of LLP with cumulus gabbros and amphibolites may be consistent with a genetic model of partial melting of the surrounding gabbros in the hornblende stability field during a secondary thermal event, which possibly represents the formation of an intraoceanic primitive island arc between the Caribbean and the Pacific in the Upper Cretaceous. Thus the LLP and the possibly residual amphibolites are not necessarily comagmatic with regard to the remaining oceanic igneous rocks of the Lower Nicoya Complex.
Zusammenfassung Im Unteren Nicoya-Komplex, einer als jurassisch-kretazische Ozeankruste gedeuteten Ophiolith-Sequenz, treten in zwei Stockwerken intermediäre und saure Magmatite auf: Im obersten Bereich der kumulaten Sequenz kommen High Level-Plagiogranite (HLP) vor, die eng mit Fe-reichen Doleriten vergesellschaftet sind. Diese Vorkommen sind immer an Intrusionen von Gabbros gebunden. Low Level-Plagiogranite (LLP) treten an der Basis dieser Sequenz innerhalb kumulater Gabbros zusammen mit Amphiboliten auf, ohne jedoch mit Fe-Doleriten assoziiert sein.Die Genese dieser Gesteine wird an verschiedenen Modellen diskutiert, wobei die High Level-Plagiogranite auf Grund von Geländebefunden und geochemischen Merkmalen (z. B. hohe SE- und HFS-Elementkonzentrationen) durch ein zweistufiges Modell aus fraktionierter Kristallisationsdifferentiation und Filterpressung erklärt werden. Die erste Stufe beinhaltet die Entwicklung von differenzierten Fe-reichen Schmelzen in einem tholeiitischen Fraktionierungstrend. In einem späten Stadium bildet sich ein Gemisch aus Festphasen und intermediärer, plagiogranitischer Restschmelze. Die zweite Stufe beschreibt im Zusammenhang mit dem mechanischen Auspressen dieser Schmelzen in unterschiedlichen Differentiationsstadien die Entstehung separater Plagiogranitschmelzen und die Deutung der Fe-Dolerite als Residualgesteine. Durch weitere Fraktionierungsprozesse in der Plagiogranitschmelze entwickeln sich danach in einer kontinuierlichen Differentiationsreihe zunehmend saure Plagiogranite.Die Low Level-Plagiogranite weisen demgegenüber grundsätzlich verschiedene Haupt- und Spurenelementcharakteristiken auf. Sie tendieren zu höheren SiO2- und geringeren Fe-Konzentrationen. Soweit aus den wenigen bisher vorliegenden Daten hervorgeht, sind sie verglichen mit den HLP deutlich an HFS-Elementen und Seltenen Erden verarmt. Die chemische Variabilität der LLP kennzeichnet wahrscheinlich eine weitere Fraktionierungsreihe saurer Magmatite im Unteren Nicoya-Komplex mit im Laufe der Differentiation steigenden HFS- und SEE-Konzentrationen. Wenig differenzierte LLP sind im Gegensatz zu der Differentiationsreihe der HLP nicht in den analysierten Proben repräsentiert, so da\ die Interpretation ihrer Genese teilweise spekulativ bleibt. Dennoch passen der Chemismus und insbesondere das geologische Umfeld zum genetischen Modell einer Bildung saurer plagiogranitischer Schmelzen durch einen sekundären, partiellen Aufschmelzungsproze\ der umgebenden Gabbros innerhalb des Hornblende-Stabilitätsfeldes im Zuge eines weiteren Wärmeereignisses, wobei Gabbros und Amphibolite als Edukte bzw. Residualgesteine interpretiert werden könnten.Ein mögliches sekundäres Wärmeereignis kann mit der Intrusion von basischen Schmelzen in den Unteren Nicoya-Komplex bei der Bildung eines primitiven, oberkretazischen Inselbogens zwischen Pazifik und Karibik verbunden sein. Bei einer solchen Genese würden die LLP und die restitischen Amphibolite im Gegensatz zu den HLP nicht notwendigerweise als komagmatisch und damit zeitgleich zu den übrigen Magmatiten des Unteren NicoyaKomplexes gelten.

Resumen Dos series de plagiogranitos existen en el Complejo de Nicoya Inferior. Este complejo ofiolítico representa una litosfera oceánica de edad Jurásico hasta Cretácico Inferior. Plagiogranitos del nivel alto (high level plagiogranites, HLP) afloran en la parte superior de la secuencia acumulada en la peninsula de Nicoya. Están asociadas con doleritas ricas en hierro dentro de gabros intrusivos. Con respeto a la composición geoquímica y las relaciones con rocas básicas en el campo, el origen de los plagiogranitos está explicado por un modelo, que consiste de cristalización fraccionada y de filtración a presión.Plagiogranitos del nivel bajo (low level plagiogranites, LLP) aloran en la parte inferior de la secuencia acumulada en la peninsula de Santa Elena. La composición geoquímica y la asociación de estas rocas ácidas con gabros de textura acumulada y con anfibolitas coinciden con un modelo, que describe la formación de los LLP por una fusión parcial de las rocas básicas asociadas. Un evento termal, que posiblemente da lugar a una fusión parcial está representado por el origen del Complejo de Nicoya Superior, el cual se formó como arco insular primitivo en el límite intraoceánico de las placas del Caribe y del Pacífico.

— - — , . (HLP) . . , (LLP), , . , , ( .: REE HFS, ), - , , , . , . , . , , ; , . . LLP : SiO2 . , , , — HLP — HFS. HLP , LLP , . , , , . , . LLP — HLP — , - .
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16.
A mullion structure is described from a several meter thick amphibolite from the Precambrian bedrock of south-eastern Norway. The mullion axes deviate about 60–700 from the fold axis defined in the amphibolite by the constructed intersection of foliation planes. The fold axis is also reflected in the lineated hornblende grains. The orientation of the mullion axes is parallel to the trace of the amphibolite foliation on the mullioned surface. It is concluded that the mullions were formed on a discordant surface (probably a fracture surface) in responce to movement along the intersecting foliation planes at the same time as the hornblende lineation was developed.
Zusammenfassung Aus dem südostnorwegischen präkambrischen Grundgebirge wird aus einem mehrere Meter mächtigen verfalteten Amphibolit eine Mullion-Struktur beschrieben. Die Achsen der Mullions weichen 60–700 von der Faltenachse ab, welche aufgrund der Biotitfoliationen im Amphibolit konstruiert werden konnte. Diese Faltenachse wird auch von den linearen Hornblenden nachgezeichnet. Es wird angenommen, daß sich die Mullions auf einer diskordanten Fläche (wahrscheinlich einer Bruchfläche) gebildet haben. Auf dieser Fläche verlaufen die Mullion-Achsen parallel der Spur der Amphibolit-Foliation. Die Mullions entstanden gleichzeitig mit den linearen Hornblenden infolge einer Bewegung entlang der sich schneidenden Foliationsebenen.

Résumé Une structure en «mullion» a été étudiée dans des amphibolites, d'âge Précambrien, en Norvège. Les mullions proviennent d'une couche discordante, qui a été déformée avec les amphibolites. On observe que les axes des mullions font une angle de 60 à 70 degré avec la linéation (prismes de hornblende) qui est parallèle aux axes des plis; les axes des mullions et la linéation sont situés dans le plan de la foliation des amphibolites.

Mullion-Struktur - . 60–70 , . . , (, ). . .
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17.
Résumé La nappe de Gavarnie est constituée de terrains d'âge paléozoÏque, crétacé supérieur et éocène. Elle repose sur un ensemble autochtone constitué par des formations métamorphiques (migmatites, micaschistes) et leur couverture crétacée. La mise en place de la nappe s'est faite lors de l'orogenèse pyrénéenne. La géométrie des diverses déformations qui affectent cet ensemble complexe est envisagée. La chronologie de ces déformations est établie ainsi que la distinction entre les déformations pyrénéennes et varisques. On compare ensuite cette nappe avec d'autres structures chevauchantes particulièrement étudiées du point de vue mécanique.
The Gavarnie nappe consists of Paleozoic, upper Creaceous and Eocone rocks. It covers an autochthonous block composed of migmatites and mica-schists and their cover. The movement of this nappe occurred during the Pyrenean Orogeny. The geometrical aspects of the many deformations in this complex has been studied, thus making it possible to determine the chronology of the various deformations, and also the difference between Pyrenean and Variscean deformation. This nappe is after compared to other mechanical well known overthrust structures.

Zusammenfassung Die Gavarnie-Decke besteht aus paläozoischen, ober-kretazischen und eozänen Gesteinen. Sie liegt auf einem autochthonen, aus metamorphen Formationen (Migmatiten, Glimmerschiefern) und ihrer Hülle zusammengestellten Block. Die Einwanderung der Decke nahm während der pyrenäneischen Orogenese statt. Die Geometrie der verschiedenen Deformationen dieses Komplexes wird studiert. Die Chronologie dieser Deformationen, wie auch der Unterschied zwischen pyrenäischen und variszischen Deformation ist festgestellt. Diese Decke wird mit anderen mechanisch gut bekannten Aufschiebungsstrukturen verglichen.

Gavarnie , . @@, (, ) . . , . . .
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18.
The origin of palygorskite in sediments is critically reviewed. In sediments, palygorskite may be detrital, diagenetic (formed by the transformation of a precursor mineral) or neoformed (formed by precipitation from solution).The most reliable information on palygorskite has been obtained from hydrothermal alteration products of igneous rocks, where palygorskite forms pseudomorphically, and from soils and paleosols, where palygorskite precipitates from solution. Palygorskite formation is also described from alkaline paleolake sediments. From these occurrences requirements for palygorskite formation could be specified: Alkaline pH, high Si and Mg and low Al activities.A detrital origin for palygorskite in marine sediments is proposed when it is associated with other clay minerals of accepted detrital origin, when a direct relation to continental deposits of the mineral exists and when conditions for its detrital accumulation appear favourable. In the Mediterranean, East Atlantic, North-Western Indian Ocean and Gulf of Aden large palygorskite occurrences are detrital. The formation of palygorskite in marine sediments occurred whenever the geochemical requirements were met, in following situations: (a) — near sites of hydrothermal activity; (b) — in peri-marine, shallow water environments, adjacent to landmasses undergoing intensive desilication by weathering: (c) — in response to fluctuations in ocean water temperature that affected solubility levels of limiting chemicals, such as Si. Various considerations of published field and laboratory data appear to favour a formation of palygorskite by neoformation rather than by diagenesis.
Zusammenfassung Palygorskit kann in Sedimenten detritisch, diagenetisch (aus der Umwandlung vorhandener Minerale) oder neoform (aus Lösung gefällt) vorliegen.Die wichtigsten Informationen über Palygorskit stammen aus hydrothermalen Umwandlungsprodukten magmatischer Gesteine, wo Palygorskit Pseudomorphosen bildet. In Böden und Paläoböden wird Palygorskit direkt aus Lösungen gefällt. Er wird auch aus alkalischen See-Sedimenten beschrieben. Hier kann man folgende Bildungsbedingungen bestimmen: alkalisches Milieu, hohe Si und Mg und niedrige Al Aktivitäten.Der detritische Ursprung in marinen Sedimenten liegt nahe, wenn Palygorskit mit anderen detritischen Tonmineralen vergesellschaftet ist, und eine Beziehung zu terrestrischen Ablagerungen besteht sowie die marinen Sedimentationsbedingungen günstig sind. Im Mittelmeer, im Ost-Atlantik, im nordwestlichen Indischen Ozean und Golf von Aden treten große Palygorskite-Vorkommen detritisch auf.Palygorskit kommt in marinen Sedimenten unter bestimmten geochemischen Bedingungen vor: nahe von Hydrothermen; in Landnähe unter Flachwasser, wobei im Hinterland kräftige sialitische Verwitterung vorherrschen muß; als Folge schwankender Temperaturen des Meereswassers, die den Chemismus bestimmter Elemente wie den des Si beeinflussen. Aus allen bisher bekannten Daten läßt sich ableiten, daß die neomorphe Bildung von Palgorskit am häufigsten zu beobachten ist. Diagenetisch gebildete Palygorskite sind dagegen seltener.

Résumé L'origine de la palygorskite dans les sédiments fait l'objet d'une revue critique. Dans les sédiments, la palygorskite peut Être détritique, diagénétique (formée par la transformation d'un minéral précurseur) ou de néoformation (formée par précipitation à partir d'une solution).L'information la plus crédible sur la palygorskite est fournieo par les produits d'altération hydothermale des roches ignées, où la palygorskite se forme par pseudomorphose, et par les sols et paléosols, où la palygorskite est précipitée à partir de solutions. La formation de la palygorskite est également décrite à partir de sédiments alcalins paléolacustres. Sur la base de ces occurrences, les conditions pour la formation de la palygorskite peuvent Être définies: pH alcalin, activité forte en Si et Mg, et basse en Al.Une origine détritique pour la palygorskite dans les sédiments marins peut Être proposée lorsqu' elle est associée avec d'autres minéraux argileux dont l'origine détritique est acceptée, quand une relation directe existe avec des dépÔts continentaux renfermant ce minéral, et quand des conditions pour son accumulation détritique apparaissent favorables. Dans la Méditerranée, dans l'Atlantique oriental, dans le nord-ouest de l'Océan Indien et dans le Golfe d'Aden, les grandes occurrences de palygorskite sont détritiques. La formation de palygorskite dans les sédiments marins se présente chaque fois que les conditions géochimiques sont rencontrées, dans les cadres suivants: a) sites proches d'une activité hydrothermale; b) dans des milieux d'eau peu profonde péri-marins, attenant à des masses continentales subissant une désilicatation intense par voie d'altération athmosphérique; c) en réponse à des fluctuations dans la température de l'eau océanique, affectant les niveaux de solubilité de certains éléments chimiques, comme le Si. Des considérations diverses concernant les données de terrain et de laboratoire semblent favoriser pour la palygorskite une formation par néoformation plutÔt que par diagénèse.

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19.
Zusammenfassung Als ortsabhängige Variable wird jede räumlich verteilte numerische Funktion bezeichnet, deren von Ort zu Ort scheinbar kontinuierliche Veränderung durch einfache Funktionen nicht dargestellt werden kann. Entsprechende Variablen sind in geowissenschaftlichen Problemen häufig anzutreffen: Geochemische und geophysikalische Daten, Erzgehalte, strukturelle Angaben, wie die Höhenlagen von Schichtgrenzen etc.Um zuverlässige Aussagen zu erhalten, sind bei der Untersuchung ortsabhängiger Variablen, wie auch bei der Erstellung von Isoplethen-Karten, verschiedene Einflußgrößen zu berücksichtigen: Die räumliche Verteilung der Datenpunkte, Existenz von Trends, Autokorrelation und Heteroskedastizität sind Eigenschaften, denen durch die Wahl eines geeigneten Modells bzw. einer sinnvollen Auswertungsmethode Rechnung getragen werden sollte.Folgende Verfahren werden kurz beschrieben und einander hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten und der Zuverlässigkeit ihrer Resultate insbesondere für Probleme der Erzvorrats-Berechnung kritisch gegenüber gestellt:Interpolations-Verfahren, Trendflächen-Analysen, Krigeage.
A regionalized variable is any numerical function with a spatial distribution which varies from one place to another with apparent continuity, but the change of which cannot be represented by any workable function. This definition characterizes many variables in geosciences as chemical, geophysical and structural data, ore contents etc.To get reliable results in the analysis and display of regionalized variables (estimation of ore reserves, automatic conturing etc.) it is necessary to consider the following quantities: distribution and heteroscedasticity of data, existence of global and local trends, autocorrelation. According to these facts a mathematical model must be chosen to describe the data as well as an adéquat method to display the results. The paper gives a short survey about some problems connected with the application of trend analysis, inaterpolation methods and kriging. The reliability of the results are compared with respect to ore estimation and graphical display.

Résumé La notion de variable régionalisée sert à définir les fonctions de l'espace dont la valeur varie d'un lieu à un autre avec une certaine apparence de continuité, sans qu'il soit en général possible d'en représenter la variation par une loi mathématique extrapolable. En sciences de la terre on peut citer par example des analyses géochimiques, géomagnétiques, minières ou structurales comme l'altitude d'une région.La fiabilité des résultats obtenus par les traitements dépend des influences différentes: La distribution des données dans l'espace, l'existence de tendances, l'autocorrélation etc., Nous présentons les méthodes les plus importantes pour comparer leur mise en pratique, particulièrement en géologie minière: Méthodes d'interpolation, analyses des surfaces de tendance, krigeage.

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20.
The N Pakistan carbonatites of Loe Shilman, Silai Patti and those within the Ambela complex were formerly considered as comprising one alkaline igneous province associated with a Peshawar rift valley. New data show that these alkaline rocks occur in two distinct periods, Carboniferous and Tertiary, and are not related to any Tertiary rift faulting. K-Ar dates determined on biotites from the Loe Shilman and Silai Patti carbonatites reveal that the carbonatites were emplaced at 31±2 Ma, and along thrust planes, not rift faults. Subsequent movement of the thrusts reset the argon contents in some biotites to indicate a deformation age of 24±2 Ma for the carbonatites at both localities.The Koga carbonatite in the Ambela complex occurs as a plug associated with nepheline syenites and ijolites, and Rb-Sr isotope determinations on the silicate rocks give dates of approximately 297–315 Ma.The study implies that there were thrust movements associated with the Indian — Asian plate collision more than 31 Ma ago, which is much earlier than the 20 Ma date previously advocated for the initiation of thrusting.
Zusammenfassung Die nordpakistanischen Karbonatite Loe Shilman, Silai Patti und jene aus dem Ambela-Komplex wurden bisher zusammen mit einer Alkaligesteins-Provinz betrachtet, deren Bildung mit dem Peshawar Riff zusammenhÄngt. Neue Daten zeigen auf, da\ die Alkaligesteine von Shilman und Silai Patti dem Karbon zuzuordnen sind und jene aus dem Ambela-Komplex dem TertiÄr. Beide Gesteinserien gehören keiner tertiÄren Riff-Faltung an. K-Ar Altersdaten, bestimmt an Biotiten aus den Karbonatiten von Loe Shilman und Silai Patti, ergeben ein Alter von 31±2 Ma für die Platznahme der Karbonatite entlang einer überschiebungszone. Nachfolgende Bewegungen in der überschiebungsbahn verÄnderten den Argongehalt in einigen Biotiten, so da\ sich ein Deformationsalter von 24±2 Ma ergibt. Die Koga Karbonatite aus dem Ambela Komplex kommen dagegen als Propfen vor. Sie sind assoziiert mit Nephelinsyeniten und Ijoliten. Rb-Sr Bestimmungen an diesen Silikatgesteinen ergeben ein Alter zwischen 297–315 Ma.Diese Untersuchung zeigt, da\ die Indisch-Asiatische Plattenkollision vor 31±2 Ma Jahren stattfand, da sie mit der überschiebungsbewegung assoziiert werden kann. Bisher wurde für diese Kollision ein Alter von 20 Ma angenommen.

Résumé Les carbonatites du Pakistan septentrional, situées à Loe Shilman, Silai Patti et dans le complexe d'Ambela, ont été regardées jusqu'ici comme appartenant à une seule province magmatique alcaline associée au fossé de Peshawar. Des données nouvelles démontrent que ces roches alcalines appartiennent à deux périodes différentes, le Carbonifère et le Tertiaire, et qu'elles ne sont associées à aucun fossé tertiaire. Des datations K-Ar, effectuées sur les biotites des carbonatites de Loe Shilman et de Silai Patti, montrent que ces roches se sont mises en place il y a 31±2 Ma et ce, le long de failles de charriage et non de failles radiales. Des mouvements plus récents le long de ces charriages ont modifié la teneur en argon de certaines biotites, qui fournissent pour cette déformation un âge des 24±2 Ma dans les carbonatites des deux localités.La carbonatite de Koga dans le complexe d'Ambela est un culot associé à des syénites à néphéline et à des ijolites sur lesquelles les déterminations Rb-Sr donnent des aes approximatifs de 297 à 315 Ma.Cette étude montre que des mouvements de charriage, associés à la collision des plaques indienne et asiatique, ont eu lieu avant 31±2 Ma, c'est-à-dire beaucoup plus tÔt que les 20 Ma admis jusqu'ici.

Loe Shilman, Silai Patti Ambela , , Peshawar. , Shilman Silai Patti , Ambela — . . Loe Shilman Silai Patti, K/, 31±2 . , 24 ± 2 . Koga Ambela «». - ; , Rb/Sr, 297–315 . , 31 ± 2 , . . , . , 20 .
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