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91.
李超  仝来喜  刘兆  黄小龙 《岩石学报》2020,36(3):871-892
云开地块早古生代的构造背景至今仍存有争论。对云炉-龙修一带出露的含石榴石紫苏花岗岩进行研究可为该区构造-变质演化提供重要制约。详细的岩相学研究表明紫苏花岗岩中存在两种成因的石榴石(石榴石Ⅰ和石榴石Ⅱ),并识别出该岩石保留了三阶段演化的矿物组合(M_1-M_3)。峰期前矿物组合(M_1)由紫苏辉石变斑晶中的包裹体矿物石榴石+黑云母+斜长石+钛铁矿+石英组成。峰期变质-深熔矿物组合(M_2)由基质中平衡共生的斑晶矿物石榴石Ⅰ+紫苏辉石+黑云母+石英+斜长石+钛铁矿构成。退变质矿物组合(M_3)以紫苏辉石和黑云母以及钛铁矿边部降温生成石榴石Ⅱ+石英冠状体("红眼圈")和黑云母+石英后成合晶为特征。传统地质温压计、平均温压法及在NCKFMASHTO模式体系下的相平衡模拟结果表明,紫苏花岗岩峰期前矿物组合形成条件为720℃/70kbar(M1),峰期变质-深熔结晶条件为835~810℃/65~58kbar(M_2),退变质条件为740℃/56kbar(M_3)。岩相观察和P-T计算结果表明紫苏花岗岩的形成可能反映了一条顺时针的P-T轨迹,且以峰期前略微减压并伴随明显的升温和峰期后具有近等压冷却(IBC)过程为特征。LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学结果显示锆石核部加权平均年龄为~431Ma,锆石边部加权平均年龄为~243Ma。我们认为峰期深熔作用和岩浆结晶石榴石Ⅰ的形成可能发生于早古生代(加里东期),而晚期退变质作用和变质重结晶石榴石Ⅱ的形成可能发生在早中生代(印支期)。本研究也表明云开地区含石榴石紫苏花岗岩的形成与早古生代扬子和华夏陆块碰撞后抬升过程有紧密联系,并遭受了早中生代印支期构造热事件的明显叠加。  相似文献   
92.
Petrological, chronological and geotectonic geological analysis of Precambrian metamorphic rock in Korean Peninsula shows that the remnants ( 〉3.4 Ga) of continental nuclei crust were formed in the Paleoarchean in the Rangrim Massif. In the massif, the main formation ages of continental crust range from 3.2 Ga to 2.5 Ga, its important growing period was 2.8 - 2. 5 Ga. The subsequent expansion period of the Rangrim Massif was 2. 4 - 2. 2 Ga. The division events occurred in 1.85 Ga and in the Late Paleoproterozoic-Early Mesoproterozoic, respectively. Since then the massif was relatively stable. However, the last division of the Rangrim Massif occurred at 793 Ma.  相似文献   
93.
Chris D. Parkinson   《Lithos》2000,52(1-4):215-233
Coarse-grained whiteschist, containing the assemblage: garnet+kyanite+phengite+talc+quartz/coesite, is an abundant constituent of the ultrahigh-pressure metamorphic (UHPM) belt in the Kulet region of the Kokchetav massif of Kazakhstan.

Garnet displays prograde compositional zonation, with decreasing spessartine and increasing pyrope components, from core to rim. Cores were recrystallized at T=380°C (inner) to 580°C (outer) at P<10 kbar (garnet–ilmenite geothermometry, margarite+quartz stability), and mantles at T=720–760°C and PH20=34–36 kbar (coesite+graphite stability, phengite geobarometer, KFMASH system reaction equilibria). Textural evidence indicates that rims grew during decompression and cooling, within the Qtz-stability field.

Silica inclusions (quartz and/or coesite) of various textural types within garnets display a systematic zonal distribution. Cores contain abundant inclusions of euhedral quartz (type 1 inclusions). Inner mantle regions contain inclusions of polycrystalline quartz pseudomorphs after coesite (type 2), with minute dusty micro-inclusions of chlorite, and more rarely, talc and kyanite in their cores; intense radial and concentric fractures are well developed in the garnet. Intermediate mantle regions contain bimineralic inclusions with coesite cores and palisade quartz rims (type 3), which are also surrounded by radial fractures. Subhedral inclusions of pure coesite without quartz overgrowths or radial fractures (type 4) occur in the outer part of the mantle. Garnet rims are silica-inclusion-free.

Type 1 inclusions in garnet cores represent the low-P, low-T precursor stage to UHPM recrystallization, and attest to the persistence of low-P assemblages in the coesite-stability field. Coesites in inclusion types 2, 3, and 4 are interpreted to have sequentially crystallized by net transfer reaction (kyanite+talc=garnet+coesite+H2O), and were sequestered within the garnet with progressively decreasing amounts of intragranular aqueous fluid.

During the retrograde evolution of the rock, all three inclusion types diverged from the host garnet PT path at the coesite–quartz equilibrium, and followed a trajectory parallel to the equilibrium boundary resulting in inclusion overpressure. Coesite in type 2 inclusions suffered rapid intragranular H2O-catalysed transformation to quartz, and ruptured the host garnet at about 600°C (when inclusion P27 kbar, garnet host P9 kbar). Instantaneous decompression to the host garnet PT path, passed through the kyanite+talc=chlorite+quartz reaction equilibrium, resulting in the dusty micro-assemblage in inclusion cores. Type 3 inclusions suffered a lower volumetric proportion transformation to quartz at the coesite–quartz equilibrium, and finally underwent rupture and decompression when T<400°C, facilitating coesite preservation. Type 4 coesite inclusions are interpreted to have suffered minimal transformation to quartz and proceeded to surface temperature conditions along or near the coesite–quartz equilibrium boundary.  相似文献   

94.
大别山北部磨子潭附近新元古代英云闪长岩内包裹有许多暗色包体,其中可能保存有该区地壳早期演化的一些信息。对其中三个比较大的包体进行初步研究,发现它们的组成矿物主要为有闪石和长石,此外还含有少量绿泥石和不透明铁质矿物。这些包体可能遭受与晓天-磨子潭断裂有关的比较强烈的后变质糜棱岩化,但没有同变质或后期的脉体,岩石化学分析结果表明,其SiO2含量为49.10%-53.27%,TiO2为0.74%-1.3  相似文献   
95.
岩石圈板块的分形分其降维演化   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈志耕  盂表柱 《地学前缘》2000,7(1):109-121
根据分形理论和各板块的面积以及现代大陆各地块面积资料,分别进行了全球岩石圈板块和全球大陆地块自相似笥特征尺度与频度关系的研究讨论。结果表明,现代全球岩石圈板块在特征线度r=300~1800km的无标度空间范围内具有分形分布特征,其九D=0.72;现代全球大陆地块在特征线度r=300~1500km的无标度空间范围内具有分形分布特征,其分维数D=1.16,比现代全球板块0.72的分形值高出61%。进一  相似文献   
96.
根据分形理论和各板块的面积以及现代大陆各地块面积资料 ,分别进行了全球岩石圈板块和全球大陆地块自相似性特征尺度与频度关系的研究讨论。结果表明 ,现代全球岩石圈板块在特征线度r =30 0~ 180 0km的无标度空间范围内具有分形分布特征 ,其分维数D =0 72 ;现代全球大陆地块在特征线度r =30 0~ 150 0km的无标度空间范围内具有分形分布特征 ,其分维数D =1 16 ,比现代全球板块 0 72的分形值高出 6 1%。进一步讨论认为 :传统的“板块构造动力”应区分为岩石圈破裂形成板块动力的“板块构造动力Ⅰ”和板块水平运动驱动力的“板块构造动力Ⅱ”两个方面 ;全球板块总数为 18个左右、最小板块面积在 3× 10 5 km2 左右的板块分布 ,可能与板块的形成、演化有密切关系 ;原始岩石圈板块的分形分布 ,在地球构造演化过程中有一个降维演化趋势 ,其降维演化的速率约为 4 34× 10 -10 a-1;根据分维数反映分形客体复杂与不规则程度的物理意义 ,岩石圈破碎地块的降维演化意味着岩石圈地块的破碎状况及其分布 ,具有在总体上随时间演化而逐渐向简单、规则方向演化的趋势 ;原始岩石圈的破裂以及岩石圈破碎地块从古老大陆地块向现代板块的降维演化可能源于地球的膨胀 ,膨胀使各岩石圈块体面积以及地球总面积共同增长并从  相似文献   
97.
赵珍梅 《地质与勘探》2011,47(5):748-754
本文在分析中国区域地质特征的基础上,以ETM卫星影像为信息源,依据地质学家李四光确定地块的原则和地壳运动规律,根据ETM影像的色调、影纹和地貌等特征,建立了地块划分准则,以此为依据将中国大陆划分成28个大地块,编制了中国大陆地块盆地分布图。本文在分析地壳运动规律和各地块的运动特征的基础上,提出了各地块之间进行着规律性的相互推挤运动,且北部地块向南推移和就位,西部地块向东推移和就位的新观点。本文通过分析已知大中型金属矿床的统计分布规律:大部分矿床分布在地块东、南侧,地块运动方向的前锋,尤其是弧形拼合带前缘;提出了在块体碰撞带或块内大构造带南找大矿的新思路。  相似文献   
98.
青海都兰东北部哈莉哈德山花岗片麻岩原岩为具有S-型花岗岩特征的酸性侵入岩。来自该片麻岩的20粒锆石的LA-ICP-MS U-Pb年龄测定表明,该片麻岩的原岩花岗岩岩浆于约950Ma侵位结晶,岩浆物源源区存在中—新元古代的物质成分。正确甄别哈莉哈德山花岗片麻岩的变质围岩是否隶属于全吉地块的达肯大坂岩群,是理解全吉地块与柴达木地块在新元古代时期构造演化关系的关键。  相似文献   
99.
黑龙江省东南部张广才岭群新兴组的形成时代及物源   总被引:1,自引:0,他引:1  
为确定张广才岭群新兴组的形成时代和物源,本文测定了其碎屑锆石和岩浆锆石的年龄。在新兴组中测得的两组碎屑锆石(LA- ICP- MS U- Pb)产生多组谐和年龄,BP18R15样品91个测点最小峰值(谐和)年龄为260Ma (41个点),BP18R83样品100个分析点最小峰值(谐和)年龄为253Ma (52个点)。锆石绝大多数呈自形—半自形晶,显示典型振荡岩浆生长环带或条痕状吸收,且Th/U值相对较高,暗示其岩浆成因。以此确定新兴组沉积下限为晚二叠世之后。结合侵入于新兴组的正长花岗岩年龄为210 ±1Ma,表明张广才岭群新兴组形成于晚二叠世—晚三叠世之间,而非前人所确定的新元古代。从新兴组中碎屑锆石的年龄频数可看出,新兴组的沉积物主要来源于周边晚古生代地质体以及次要的中元古代、新元古代、早古生代和早中生代地质体。前寒武纪碎屑锆石的存在暗示新兴组沉积时,区域地表或浅部曾存在一些具有类似年龄的前寒武纪残余地质体。新兴组几乎所有沉积物源来自松嫩- 张广才岭地块,暗示松嫩- 张广才岭地块与佳木斯- 兴凯地块及华北地块的拼合应晚于晚二叠世。  相似文献   
100.
The formation of solid bituminous matter (SBM) on surfaces of microporous silicates was experimentally studied at pressure and temperature conditions typical of late-stage magmatic and hydrothermal processes. Aliquots of microporous silicate minerals (zorite and kuzmenkoite-Mn, Lovozero Alkaline Massif, Kola Peninsula, Russia) were exposed to solid or liquid organic carbon sources (natural brown coal and liquid 1-hexene for synthesis purposes) in a 0.1 M NaCl-solution for 7 days, at constant pressure (50 MPa), and at three individual temperatures (200, 275, and 300 °C). No thermal decomposition of the solid organic sources happened at 200 °C and only a thin film of brown coal derivatives on the silicates’ surfaces and no formation of SBM were observed at 275 °C and 300 °C. But solid bituminous matter on the surfaces of both microporous silicates were detected in experiments with liquid 1-hexene as organic carbon source and at temperatures of 275 °C and 300 °C with a more pronounced formation of SBM at 300 °C compared to 275 °C. The aromatic and aliphatic hydrocarbons, as well as alcoholic compounds of the experimentally produced SBM are similar, if not even partly identical, with natural SBM occurrences of the Khibiny and Lovozero Massifs, Kola Peninsula, Russia, and from the Viitaniemi granitic pegmatite, Finland, as shown by FT-IR and 1H NMR spectroscopy. This strengthens the hypothesis of formation of natural solid bituminous matter by catalytic reactions between microporous Ti-, Nb- and Zr-silicates and hydrocarbons at postmagmatic hydrothermal conditions.  相似文献   
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