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四川松潘马拉墩晚三叠世侏倭组的遗迹化石及沉积环境 总被引:1,自引:0,他引:1
四川松潘马拉墩晚三叠世侏倭组首次发现大量遗迹化石。本文根据不同遗迹属在不同层位中的相对丰度建立了两个遗迹组合,即Megagrapton-Arthrophycus组合及Neonereites-Phycosiphon组合,大致相当于Seilacher(1967)[1]的Nereites遗迹相.同时利用遗迹化石及沉积特点进行了沉积环境分析,认为侏倭组的沉积环境为大陆斜坡下部至盆地边缘。 相似文献
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武夷山高溪和富城花岗岩体地球化学及其与铀成矿的关系 总被引:6,自引:2,他引:6
从成矿地质条件分析,武夷火山铀成矿带中的主要铀矿床的共同点是都具有花岗岩基底岩石。选择富城和高溪两花岗岩体进行地球化学研究。这两个岩体均为复式岩基,其主体岩石都形成于印支晚期(高溪:214.6Ma;富城:203~226Ma)。岩体中的长石为微斜长石;黑云母为铁云母和铁叶云母。岩石化学表现为富硅、偏碱和铝过饱和的特征。微量元素Co、Ni、Cr、Sr、Ba含量和Sr/Ba比值较低,Rb、Nb、Pb、Zn的含量和Rb/Sr比值高。稀土总量较高,轻稀土富集,轻、重稀土的比值高,并有强烈的铕亏损。高溪和富城两岩体的初始锶同位素组成高(分别为0.71239和0.7198),钕同位素组成低(-6.62~-12.84),这些表明高溪岩体属改造型花岗岩。两岩体中活性铀的比例高,特别是在蚀变作用中活性铀的比例增加。铅同位素追踪研究表明,在蚀变过程中岩体中的铀发生了大量的丢失。矿石铅同位素和岩体铅同位素都位于造山带的演化线附近,且矿石铅、火山岩铅、花岗岩铅及基底变质岩铅同位素组成呈线性关系,据此认为高溪和富城花岗岩体分别是形成570和6722矿床主要铀源体之一 相似文献
245.
新疆阿尔曼太蛇绿岩时代的Nd—Sr同位素地质研究 总被引:15,自引:7,他引:15
本文通过测定采自新疆阿尔曼太兔子泉一带蛇绿岩的堆晶辉长岩、辉绿岩和安山玢岩,获得Sm-Nd等时年龄为561±41Ma,εNd(t)=6.1,Rb-Sr等时年龄为392±17Ma,(87Sr/86Sr)i=0.7041,前者为蛇绿岩的形成时代,后者为蛇绿岩遭受后期变质作用的时间。札河坝-阿尔曼太蛇绿岩的形成环境可能是古亚洲洋向南俯冲引起的弧后盆地 相似文献
246.
本文介绍了瑶沟等地区勘查金矿的放射性和非放射性气体地球化学方法的研究成果:基本查明了应用本方法勘查金矿的主要条件是金矿中伴生有足够的U,Hg和碳酸盐矿物;研制成了壤中气(Rn-CO2)联测技术,提高了测量质量和探测深部矿体的能力;利用壤中气(Rn-CO2)异常进行了成矿预测,并已获得成功。 相似文献
247.
在跨孔条件下,利用积分方程法计算了孔区内外不同位置、不同产状的三维椭球体模型视电阻率异常。根据所得的典型数值模拟结果,借助视电阻率异常信息剖面图,对异常进行研究,总结了异常特征及其变化规律,并以此为基础分析和认识了其他模型的异常特征。 相似文献
248.
The color of pumice: case study on a trachytic fall deposit, Meidob volcanic field, Sudan 总被引:1,自引:0,他引:1
This paper examines the cause of color variations of trachytic pumices which are essentially uniform in chemical composition
and proposes a geological model for their formation. A pyroclastic sequence of distinct subunits with brown, buff, and black
pumices was deposited during the 5000-B.P. eruption of a tuff ring in the central Meidob volcanic field (Sudan). Subunits
of buff pumices locally contain minor amounts of streaky pumice with pale-gray and dark-gray domains. The combined evidence
of petrographic studies, chemical analyses of whole pumices and groundmass separates, electron microprobe analyses, optical
spectroscopy, transmission electron microscopy, and magnetic susceptibility measurements show that color variations of the
pumice clasts are related to the size and distribution of Fe3+-rich oxide microcrysts. Buff pumice and light-gray domains of streaky pumice have a colorless, transparent groundmass with
very few microcrysts. Dark-gray domains of streaky pumice contain abundant hematite and/or magnetite microcrysts visible in
thin section within a transparent, colorless glass groundmass. The groundmass of the black pumice clasts is brown in thin
section which is most likely caused by submicroscopic magnetite microcrysts. Brown pumice clasts have a mixed groundmass consisting
of brown domains and domains with opaque microcrysts in transparent glass. Variations in the eruption dynamics have been inferred
from lithological observations. Subunits of black pumices are related to eruption pulses with low magma discharge and high
water/magma mass ratio, whereas subunits of buff pumice were deposited during eruption pulses with high magma discharge and
low water/magma mass ratio. Brown pumices represent the top part of the magma body, and the initial stage of the eruption
probably had a low magma discharge. Streaky pumices are interpreted as the product of syn-eruptive mixing of Fe3+-rich oxide microcryst-bearing magma and microcryst-free magma.
Received: 3 February 1997 / Accepted: 28 July 1997 相似文献
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