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931.
Detailed field work and zircon analysis have improved the knowledge of the lithostratigraphy at the base of the Siviez-Mischabel nappe in the Mattertal (St-Niklaus-Törbel area). They confirm the existence of an overturned limb and clarify the structure of the St-Niklaus syncline. The following formations can be observed:
  • Polymetamorphic gneisses; composed of paragneisses, amphibolites and micaschists (Bielen Unit, pre-Ordovician).
  • Fine-grained, greyish quartzite and graywacke with kerogen-rich horizons (Törbel Formation, presumed Carboniferous).
  • Green or white micaschists characterized by brown carbonate spots associated with white conglomeratic quartzites (Moosalp Formation, Early Permian).
  • Massive, green or white, fine grained, microconglomeratic or conglomeratic quartzites with characteristic pink quartz pebbles (Bruneggjoch Formation, Late Permian-Early Triassic).
This coherent overturned sequence can be observed from the St-Niklaus area to the Moosalp pass to the north. Detailed mapping revealed that the St-Niklaus syncline is symmetrical and connects the overturned limb of the Siviez-Mischabel nappe to the normal series of the Upper Stalden zone. U-Pb zircon geochronology on magmatic and detrital zircons allowed constraining ages of these formations. Detrital zircons display ages ranging from 2900 ± 50 to 520 ± 4 Ma in the Törbel Formation, and from 514 ± 6 to 292 ± 9 Ma in the Moosalp Formation. In addition, the Permian Randa orthogneiss is intrusive into the polymetamorphic gneisses and into the Permo-Carboniferous metasediments of the overturned limb of the Siviez-Mischabel nappe. This revision clarified also the lithostratigraphy of the nearby and subjacent Lower Stalden zone composed of an overturned limb with Permo-Carboniferous formations. This has critical implications for the tectonic setting of the nappes in the region, speaking for few recumbent folds with well preserved normal and overturned limbs instead of a succession of imbricate thrust sheets in a normal stratigraphic position.  相似文献   
932.
冈底斯东段的鲁朗-色季拉和墨脱-崩崩拉一带花岗岩的岩石类型主要为二长花岗岩、黑云母花岗岩、花岗闪长岩、石英闪长岩等.墨脱花岗岩的K-Ar年龄为19~22Ma;鲁朗花岗岩的40Ar-39Ar年龄为14~18Ma.岩石地球化学研究结果表明,本区花岗岩主要属于高钾钙碱性系列和钙碱性系列,同时具有某些埃达克岩的特征,表现为高SiO2(65.60%~76.40%)、Al2O3(12.32%~17.23%)、Sr/Y(2.41~86.46)、(La/Yb)n(6.65~56.14)比值,低Y(4.23×10-6~39.40×10-6)等特点.呈典型的LREE和LILE富集型分配模式,Eu为正到弱负异常.本区中新世花岗岩主要来源于中下陆壳的硅铝质成分和镁铁质成分的重熔,不同于具埃达克岩成分的冈底斯中新世含矿花岗斑岩.以中新世花岗岩侵位为标志,东喜马拉雅构造结地区的初始伸展可能在22Ma左右,早于冈底斯中段(20Ma左右).  相似文献   
933.
华北克拉通东部陆块的鲁西地区,太古宙结晶基底主要分两个单元:西部的TTG(tonalitic英云闪长质-trondhjemitic奥长花岗质-granodioritic花岗闪长质)岩石单元和东部的片麻状二长花岗岩单元。鲁西的两个岩石单元沿北北西向古构造带拼贴,沿古构造带侵位一些深成闪长岩体。在该古构造带的南部发育的深成闪长岩体的SHRIMP锆石U-Pb定年结果给出了上交点年龄2534±77Ma,近谐和点年龄为2536±26Ma,代表在晚太古代末(~2.5Ga)沿古构造带拼贴过程中的深成岩浆活动,是鲁西地区前寒武纪完成克拉通化的陆壳固结作用。从地质年代学和区域地质上,本文确定了沿北西走向的泰山-蒙山古构造带分布的南部蒙山闪长岩体与北部的泰山闪长岩体处于同一条深成岩浆活动带,这表明鲁西地区新太古代末TTG岩区与二长花岗岩区两个单元沿古构造带拼贴是华北克拉通东部陆块在新太古代末发生的重要大地构造事件。  相似文献   
934.
河南桐柏老湾金矿白云母氩-氩年龄及其地质意义   总被引:8,自引:1,他引:7  
河南老湾金矿是秦岭-大别造山带中代表性金矿之一,其容矿围岩是元古宙变质岩,矿体受到NWW向老湾剪切带的控制,同时附近又有燕山期花岗岩.结合前人工作,本次研究表明,老湾金矿的形成经历了一个漫长过程,其韧性剪切带的演化(138 Ma)早在花岗岩(108~102 Ma)之前就开始了.韧性剪切带既是导岩构造也是导矿构造,含金石英脉的定位最晚(91 Ma).这一漫长过程与秦岭-大别造山带在燕山期的演化过程一致.  相似文献   
935.
大兴安岭地区是中亚造山带构造演化的重要区域,其中关于古亚洲洋的闭合时限以及额尔古纳-兴安地块和松嫩地块的拼贴时空关系一直存在争议。本文对大兴安岭北段扎兰屯地区晚古生代海相火山岩进行了年代学和地球化学的研究,显示扎兰屯大民山组安山岩U-Pb锆石年龄为362.2±3.3Ma,结合古生物资料,大民山组火山岩喷发时代应为晚泥盆世法门期。大民山组基性火山岩具有高Al_2O_3、TiO_2和Mg~#的特点,稀土、微量元素特征与板内洋岛玄武岩(OIB)特征一致;中酸性岩石具有高Al_2O_3,低TiO_2和Mg~#的特点,稀土、微量元素特征反映出具有弧火山岩性质。综合年代学和地球化学特征,确定了扎兰屯地区发育有洋岛玄武岩,并同时存在中酸性弧火山岩的特点,说明晚泥盆世古亚洲洋在扎兰屯地区正处于闭合阶段,早期存在陆间洋盆,后期洋-陆碰撞作用持续发生而形成活动大陆边缘,也为贺根山-扎兰屯-嫩江缝合带北延及古亚洲洋构造域演化提供了新的基础地质资料。  相似文献   
936.
李广旭  曹汇  王达  许翠萍 《地质学报》2016,90(11):3246-3258
胶北地块粉子山群和荆山群是华北克拉通的重要组成部分,其变质变形作用过程是全面认识华北克拉通性质与演化的关键。前人对粉子山群和荆山群变质变形年代研究的测试对象主要为锆石,报道的年代学数据多集中于1.8~1.9Ga,认为变质变形作用的时代为古元古代。本文通过对采集自胶北粉子山群和荆山群的2个石榴云母片岩和2个云母片岩样品中独居石及金红石的U-Pb同位素年代测定,揭示了胶北粉子山群和荆山群不仅经历了古元古代(1869±16~1864±14 Ma)变质事件的改造,而且还经历了三叠纪(215.1±4.2~217.8±6.3Ma)变质变形事件的叠加。通过金红石中Zr温度计计算得出215.1±4.2 Ma,217.7±2.7 Ma和217.8±6.3 Ma的U-Pb年龄对应温度分别为:658℃,667℃和680℃。表明胶北地块部分卷入了三叠纪苏鲁-大别超高压变质带的俯冲-碰撞造山过程,并遭受了角闪岩相变质作用叠加。  相似文献   
937.
王枫  许文良  葛文春  杨浩  裴福萍  吴韦 《岩石学报》2016,32(4):1129-1140
敦化-密山断裂带是郯庐断裂北段的重要分支之一,其大规模左行走滑发生的时限以及平移距离一直存在较大争议。本文系统地总结了松嫩-张广才岭地块东缘、佳木斯地块以及兴凯地块之上古生代-中生代火成岩的锆石U-Pb年代学资料,结合其空间分布特征,对敦化-密山断裂带的平移时限及距离提供了制约。研究表明,松嫩-张广才岭地块东缘与兴凯地块在古生代-中生代期间具有类似的岩浆活动历史,两个地块之上该时期的岩浆作用可以划分为8个主要期次:中-晚寒武世(ca.500~516Ma)、早奥陶世(ca.480~486Ma)、晚奥陶世(ca.450~456Ma)、中志留世(ca.426~430Ma)、早二叠世(ca.285~292Ma)、晚二叠世(ca.255~260Ma)、晚三叠世(ca.202~210Ma)和早侏罗世(ca.185~186Ma)。相比之下,佳木斯地块中的古生代-中生代早期岩浆事件则集中在晚寒武世(~492Ma)、晚泥盆世(~388Ma)、早二叠世(~288Ma)、晚二叠世(~259Ma)和早侏罗世(~176Ma),而晚奥陶世-志留纪和晚三叠世的岩浆活动在佳木斯地块未见报道。早白垩世晚期(ca.105~110Ma)和晚白垩世(ca.90~94Ma)的岩浆活动在三个地块均存在。上述结果表明兴凯地块东缘与松嫩-张广才岭地块东缘在早古生代经历了共同的地质演化历史,而中生代早期,兴凯地块西缘与松嫩-张广才岭地块东缘经历了同样的岩浆作用历史。上述结果暗示,敦化-密山断裂可能经历了至少两次平移,分别发生在中-晚二叠世-早三叠世和中-晚侏罗世-早白垩世,推测其总的平移距离约400km。结合研究区中生代期间的构造演化历史,敦化-密山断裂中生代的左行平移应与中-晚侏罗世-早白垩世期间古太平洋板块(Izanagi板块)的斜向俯冲相联系。  相似文献   
938.
江南造山带位于华夏与扬子地块之间,发育大量新元古代火成岩,是研究地球早期壳幔相互作用、板块构造演化的理想对象。江南造山带东段新元古代板块演化研究已初具雏形,但对其西南段构造演化还争议不断,主要问题在于没有构建与区域地质特点吻合的岩浆活动年代学格架。本文以江南造山带西南段梵净山为研究区,基于详细的区域地质填图结果,针对侵入于梵净山群(沉积时代850~830 Ma)中的基性-超基性岩样品开展原位锆石年代学研究。新的年代学数据表明,侵入于梵净山群的3个辉长岩体结晶年龄分别为813 Ma、804 Ma、748 Ma。结合前人发表数据,提出梵净山地区岩浆活动可划分为两个阶段:晋宁Ⅰ期(850~825 Ma)、晋宁Ⅱ期(820~750 Ma),分别对应于梵净山期、下江期盆地演化。该岩浆岩年代学格架与区域地层年代格架吻合,形成了完整的新元古代沉积-岩浆活动记录。这套沉积-岩浆组合的大地构造背景尚不明确,需要通过大地构造相分析予以确定。  相似文献   
939.
本文研究对象为江南造山带西段湘西通道地区长界橄榄辉石岩。长界橄榄辉石岩锆石LA ICP-MS U-Pb加权平均年龄为701±11 Ma。长界橄榄辉石岩主要由单斜辉石、橄榄石和少量斜长石以及少量钛铁氧化物组成,指示在岩浆形成过程中单斜辉石、橄榄石和少量斜长石为主要分离结晶相。全岩具有低SiO_2(44.01%~47.72%)、Al_2O_3(6.77%~9.10%)、TiO_2(0.49%~0.75%)和全碱(Na_2O+K_2O=0.07%~2.04%)含量,而高MgO(23.97%~30.70%)含量的特征,岩石属于亚碱性拉斑玄武岩系列。长界橄榄辉石岩稀土元素总量(∑REE)较低,为25.7×10-6~55.6×10~(-6),全岩稀土和微量元素标准化图解与洋岛玄武岩(OIB)相似,具有富集轻稀土元素[(La/Yb)N为3.36~6.48]和富集大离子亲石元素(LILE)的特点,同时还显示出"弧岩浆"的地球化学性质,明显的Nb-Ta负异常,较高的Th/Nb值(0.52~0.81)和较低的Nb/La值(0.25~0.44)以及低Nb(1.11×10~(-6)~3.91×10~(-6))的特征。长界橄榄辉石岩具有高初始(87Sr/86Sr)i值(0.707 206~0.708 561)和正的εNd(t)值(0.25~0.41)。微量元素模拟结果表明,长界橄榄辉石岩起源于尖晶石相,其源区为受来自俯冲消减板片脱水或熔融形成的流体或熔体的交代的软流圈地幔,是软流圈地幔上涌并发生低度部分熔融的产物(4%~7%)。结合区域地质特征,推测长界橄榄辉石岩的形成可能与700 Ma时期江南造山带西段裂谷作用导致软流圈物质上涌并发生熔融有关。  相似文献   
940.
Zircon crystals in the age range of ca. 10–300 ka can be dated by 230Th/238U (U‐Th) disequilibrium methods because of the strong fractionation between Th and U during crystallisation of zircon from melts. Laser ablation inductively coupled plasma‐mass spectrometry (LA‐ICP‐MS) analysis of nine commonly used reference zircons (at secular equilibrium) and a synthetic zircon indicates that corrections for abundance sensitivity and dizirconium trioxide molecular ions (Zr2O3+) are critical for reliable determination of 230Th abundances in zircon. When corrected for abundance sensitivity and interferences, mean activity ratios of (230Th)/(238U) for nine reference zircons analysed on five different days averaged 0.995 ± 0.023 (95% confidence weighted by data‐point uncertainty only, MSWD = 1.6; = 9), consistent with their U‐Pb ages > 4 Ma that imply equilibrium for all intermediate daughter isotopes (including 230Th) within the 238U decay chain. U‐Th zircon ages generated by LA‐ICP‐MS without mitigating (e.g., by high mass resolution) or correcting for abundance sensitivity and molecular interferences on 230Th are potentially unreliable. To validate the applicability of LA‐ICP‐MS to this dating method, we acquired data from three late Quaternary volcanic units: the 41 ka Campanian Ignimbrite (plutonic clasts), the 161 ka Kos Plateau Tuff (juvenile clasts) and the 12 ka Puy de Dôme trachyte lava (all eruption ages by Ar/Ar, with zircon U‐Th ages being of equal or slightly older). A comparison of the corrected LA‐ICP‐MS results with previously published secondary ion mass spectrometry (SIMS) data for these rocks shows comparable ages with equivalent precision for LA‐ICP‐MS and SIMS, but much shorter analysis durations (~ 2 min vs. ~ 15 min) per spot with LA‐ICP‐MS and much simpler sample preparation. Previously undated zircons from the Yali eruption (Kos‐Nisyros volcanic centre, Greece) were analysed using this method. This yielded a large age spread (~ 45 to > 300 ka), suggesting significant antecryst recycling. The youngest zircon age (~ 45 ± 10 ka) provides a reasonable maximum estimate for the eruption age, in agreement with the previously published age using oxygen isotope stratigraphy (~ 31 ka).  相似文献   
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