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992.
993.
秦岭早中生代壳幔岩浆混合作用——来自东江口花岗岩体闪长质包体的地球化学证据 总被引:3,自引:0,他引:3
东江口花岗岩及闪长质包体分别获得了218 Ma 和224 Ma 的形成年龄,闪长质包体中存在岩浆不平衡结构并发育与寄
主花岗岩相同的钾长石斑晶及淬冷形成的针状磷灰石,揭示了花岗岩形成过程中曾发生二元岩浆混合作用。这种混合作用
已造成寄主花岗岩和闪长质包体化学组成的趋同,同时使得它们的Sr-Nd-Pb 同位素组成发生强烈均一化。但暗色闪长质包
体锆石具有较宽的εHf(t )值(-4.58~3.31),保留了二端元岩浆源区的特征。秦岭早中生代同期闪长质包体锆石εHf(t )>
10 及寄主花岗岩锆石εHf(t )< -10 的差异表明,它们分别来自相对亏损地幔源区和中元古代滞留于地壳的幔源基性物质,
而两个源区的岩浆,自224 Ma 以来发生强烈混合作用,形成大规模的壳幔混合花岗岩体。 相似文献
994.
冀北承德地区张营子-六沟走滑断层及其构造意义 总被引:3,自引:0,他引:3
笔者等运用构造解析的方法,在对冀北承德县一带的研究中鉴别出一条走向为北北西到北西向的右行走滑断层。断层将沿线太古宙古老变质岩、元古宇蓟县系、青白口系右行错断,它也将一个早期形成的短轴背斜构造带右行错断。位移距离沿断层向南南东方向逐渐减小,由15~16km逐渐减小到12~13km。断层截止于平泉—古北口断裂南侧元古宙逆冲岩片前缘,并将逆冲岩片南侧寒武系和奥陶系错动形成右行不对称牵引褶皱。由于断层使下三叠统丁家沟组变形而中三叠统胡杖子组却自西向东稳定延伸,所以笔者等认为断层形成的时代为早三叠世末。该走滑断层的存在表明,燕山板内造山带早期逆冲构造通过一些横向走滑断层的调节,呈板条状向南逆冲的。另外,前人所确定的“承德推覆体”上的元古宇与实际上在中三叠世以前与其东南侧的元古宇是连为一体的,由于北北西向右行走滑断层的错动使它们被右行错开。 相似文献
995.
中国吉林大拉子组的时代探讨 总被引:4,自引:0,他引:4
大拉子组是我国东北地区早白垩世的典型层位,但该组的具体地质年代一直存在不同的看法。根据最近发现的植物化石材料,通过对大拉子组被子植物优势属的地质分布以及与国内外被子植物群的对比研究,发现大拉子组与北美Potomac带B中部的被子植物群较为相似,结合孢粉、昆虫、叶肢介、介形虫及鱼化石等其他生物化石证据,认为吉林大拉子组的地质时代很可能为阿尔必中期或晚期。 相似文献
996.
四合屯地区位于一个中生代火山一沉积盆地之中。该区早白垩世的主要构造行迹为NE向和NW向的断裂构造;这些断裂构造控制着火山一沉积盆地的边界和一些火山机构的分布。野外填图表明,该盆地内的早白垩世地层仅出露有义县组。义县组可进一步划分为3个段:第1段为含有沉凝灰岩夹层的基性、中基性火山岩;第2段是含有凝灰岩夹层和枕状熔岩的陆相沉积岩;第3段主要为玄武岩类。热河生物群(其中包括腹足类、双壳类、叶肢介、介形类、昆虫、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类以及植物)化石主要产于义县组一段沉凝灰岩和二段的湖相泥质页岩中。化石发掘和微量元素分析表明,热河生物群经历了集群死亡和快速掩埋,火山活动的有毒气体是生物灾难事件的主要因素。根据同位素测年,义县组的时代为早白垩世。在此基础上,本文讨论了四合屯地区早白垩世构造一火山活动与生物事件的演化阶段:A阶段为盆地雏形的产生和早期的热河生物群;B阶段为第一次火山活动和生物灾难事件;C阶段为火山活动间歇期和热河生物群的繁衍;D阶段为火山喷汽与热河生物群的灾难事件;E阶段为火山灰沉降;F阶段为结束期。 相似文献
997.
贵州西南部威-紫-罗断裂带构造特征及演化 总被引:5,自引:0,他引:5
威-紫-罗断裂带作为扬子板块南缘陆内较大的断裂, 控制着周围地区的盆地沉积及构造样式。本文通过野外地质勘查、平衡剖面技术及流体包裹体测温, 探讨了威-紫-罗断裂带的空间结构特征及构造演化历史。结果显示, NW-SE向威-紫-罗断裂带空间分段特征清楚, 运动性质以逆冲和左旋走滑活动为主。流体包裹体测温结果指示该断裂变形环境位于上地壳, 以脆性变形为主, 温度小于200 ℃。剖面复原结果显示, 断裂带在早泥盆世-中三叠世时期处于引张伸展构造背景下, 控制了断裂两侧沉积序列。断裂带挤压变形起始于中三叠世晚期的印支运动时期, 强烈变形发生在晚侏罗世早燕山运动时期, 与华南地块的向西挤压有关。 相似文献
998.
Vratislav Blecha Miroslav Štemprok Tomáš Fischer 《Studia Geophysica et Geodaetica》2009,53(3):295-314
We examined the shape of the Late Variscan Karlovy Vary granite massif located south of the Ohre/Eger graben in Northern Bohemia
by reinterpretation of existing gravity data on two perpendicular profiles. The granite body of about 360 km2 total outcrop size has the elongation ratio 0.35 with the major axis trending NE-SW. The SW part of the body was crossed
in the nineties by the seismic profile 9HR which localized the bottom of granites in a depth of about 10 km. We used this
value as a reference datum in our gravity profiles. We positioned one of our profiles along the seismic profile 9HR and the
other one perpendicularly, i.e. parallel with the elongation of the outcrop surface. We interpret the shape of the main granite
body in the vicinity of Karlovy Vary as a continuous desk whose floor is horizontal (or subhorizontal) and varies along its
whole extension about a depth of 10 km. This thickness is approximately identical with that of the Saxothuringian nappes imaged
by seismic reflection. The near surface upper contact of the granite body is mildly inclined, and outward dipping. It changes
to steep sides or inward inclined contacts in deeper levels. The Lesny-Lysina (Kynžvart) massif is a separate granite body
about 324 km thick, not continuously connected with the main Karlovy Vary massif. The gravity curve suggests that granites
often enclose in their endocontact large blocks of country metasediments or metabasites the existence of which is partly evidenced
by their outcrops outside the line of the profile. The granite body is found density-homogenous. Minor density differences
between granite varieties are caused mainly by more intense hydrothermal alterations in younger suite granites. We interpret
vertical conduits for the ascent of granitic magmas to be parallel to the Jáchymov-Gera and Ohře (Eger) lineaments or the
Mariánské Lázně fault zone as indicated by the elongation of some outcrops. However, they are not clearly imaged from the
gravity data. The effect of the depression of the Sokolov basin along the faults parallel with the Ohře (Eger) lineament is
shallow and it is not indicated by any change in the floor depth of the granite body. Comparison of the seismicity distribution
suggests that the hypocenters occur mostly outside of the granite bodies or near their contact with the country rock. 相似文献
999.
1000.