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71.
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新疆巴音布鲁克乔霍特铜矿区钾长花岗岩中钾长石的^40Ar-^39Ar年龄及其地质意义 总被引:5,自引:0,他引:5
采用单矿物40Ar-39Ar同位素年代学方法,对乔霍特铜矿区钾长花岗岩中钾长石进行精确的年龄测定,获得坪年龄为274.78±0.44 Ma,等时线年龄为272.7±3.0 Ma.鉴于该钾长花岗岩体形成之后未见构造变形和热液蚀变现象,因此40Ar-39Ar同位素年龄代表钾长花岗岩中钾长石结晶年龄,即钾长花岗岩体的结晶晚期年龄.根据钾长花岗岩体和乔霍特铜矿体的空间关系、铜矿石的品位变化、钾长花岗岩和铜矿石的稀土元素特征及铜矿石流体包裹体氢氧同位素组成等,认为乔霍特铜矿床的成矿作用直接与钾长花岗岩的侵入活动有关,钾长花岗岩中钾长石结晶年龄基本上代表乔霍特铜矿床成矿时代的下限. 相似文献
73.
74.
川西喜马拉雅期碰撞造山带岩浆碳酸岩的地幔源区特征——Pb-Sr-Nd同位素证据 总被引:5,自引:0,他引:5
对形成于大陆碰撞带内的川西碳酸岩进行了详细的Pb-Sr-Nd同位素分析.结果表明,川西碳酸岩具有非常负的εNd值(-3.2~-18.7)和高的(^87Sr/^86Sr)i值(0.706020~0.707923),以及较宽的^207Pb/^204Pb值(15.362~15.679)和^208Pb/^204Pb值(38.083~39.202)的特征,明显不同于世界上由非造山作用形成的碳酸岩.它们的Sr-Nd、Pb-Pb、Sr-Pb和Nd-Pb同位素特征表明大多数碳酸岩来源于EM Ⅰ与EMⅡ之间的一种混合地幔,与元古宙不同质量比的深海/陆源沉积物和下覆的似MORB由俯冲作用引起的洋壳的再循环有关,而少数碳酸岩则受到地壳物质混染的结果.此外,通过动力学背景分析可以得出,富集地幔EM Ⅰ与EMⅡ之间的熔融产生了川西碳酸岩以及同时代的富钾岩浆岩,这种熔融可能是由于印度大陆板片与扬子大陆板片俯冲引起的新生代软流圈物质的上涌产生的,并发生于青藏高原东缘始新世-渐新世分界线的从转换压扭变形向转换张扭变形的转变过渡的构造背景下. 相似文献
75.
一种事件沉积的标志——陆相流水波痕 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从现代洪水事件作用可以形成大片不对称流水波痕入手,“将今论古”,发现古代地层剖面中也有大量水下至水上的沉积旋回序列,每个旋回单元与下伏岩层为突变接触。水下沉积环境富含不对称流水波痕,水上则为富含泥裂,它们系为洪水事件沉积产物。这些洪水事件具有不同的规模和级别,在地学上具有重要意义。 相似文献
76.
湖南铲子坪金矿的矿物标型及其地质意义 总被引:2,自引:0,他引:2
矿床位于白马山花岗岩外接触带附近,成矿阶段单一,矿物组份较复杂.金矿物颗粒细小,杂质少,成色高,硬度较高,与硫化物密切共生.石英以充填于构造空间的乳白色石英和交代构造岩的烟灰色、灰白色石英两种形式产出.二者同期共生,普遍发生塑性变形,含大量气液包裹体,气相成分以H2O和CO2为主,H2O>>CO2,贫N2,包裹体水的δ18OH2o比白马山花岗岩稍低.黄铁矿重结晶和动力变质现象普遍.五角十二面体、八面体黄铁矿的含金性好,立方体的含金性则较差.向深部,立方体黄铁矿减少,五角十二面体及其与立方体的聚形增多.黄铁矿的化学成分复杂,S/Fe=1.92—2.02,亏硫;Co/Ni平均为1.17;Se/Te=12.4;S/Se=7.8×104;δ34S分布于+0.32‰-7.58‰的狭窄范围内.其晶胞参数(a0)与Co、Ni、As、Hg、Sn等质元素的含量相关.本矿床与胶东夏甸金矿类似,具有中-浅成中-低温岩浆热浪成因特点.成矿热浪来自白马山花岗岩,矿液由北向南,自西向东迁移.具大型矿床规模.矿床西部和Ⅰ矿脉带的深部有较好的找矿前景. 相似文献
77.
冀北雾灵山碱性花岗质杂岩的岩石学,成因类型及构造意义 总被引:7,自引:5,他引:7
河北雾灵山碱性花岗质杂岩主要由似斑状碱长正长岩、碱长正长斑岩、碱性石英正长岩和碱性石英正长班岩组成,是华北地区燕山晚期岩浆活动的代表。本文系统报道了它的地质学、岩相学、岩石化学和地球化学的特征,讨论了它的成因类型归属和所代表的大地构造环境问题。这些资料表明;该杂岩体形成于白垩纪早期,是一个剥蚀程度较小、定位于浅成环境的硅饱和碱性-过碱性岩杂岩体,属裂谷-类裂谷A型花岗岩类,它的出现表明华北地区早白垩纪时期曾处于板内裂谷-类裂谷的引张环境。 相似文献
78.
Hongfei Zhang Zengqiu Zhong Shan Gao Benren Zhang Li Zhang Shenghong Hu Qingye Hou 《Lithos》2004,73(3-4):215-227
The Qinling–Dabie–Sulu belt is the world's largest ultrahigh pressure (UHP) metamorphic belt. The UHP metamorphism is well dated at 220–245 Ma in the Dabie–Sulu belt but at 507 Ma in the Qinling belt. The Tongbaishan is located between the Qinling orogenic belt to the west and the Dabie–Sulu UHP metamorphic belt to the east. It is the key area for studying the tectonic relation between the Qinling and Dabie–Sulu belts and the diachronous UHP metamorphism. The Jigongshan granitic pluton (t=128 Ma) with a total area of 1200 km2, composed of monzogranite, was mostly emplaced into the Tongbai complex, an exposed basement in the Tongbaishan. The Jigongshan granites have SiO2=69.85–72.35%, K2O/Na2O=0.87–1.13, A/CNK=0.91–1.03, Rb/Sr=0.14–0.25 and Th/U=3.3–12. Their REE compositions show strongly fractionated patterns with (La/Yb)N=14–58 and Eu*/Eu=0.79–1.05. The granites are characterized by low radiogenic Pb isotopic composition. The present-day whole-rock Pb isotopic ratios are 206Pb/204Pb=16.707–17.055, 207Pb/204Pb=15.239–15.326 and 208Pb/204Pb=37.587–37.853, which are similar to that of the continental lower crust. Their Nd(t) values range from −16 to −20, and depleted-mantle Nd model ages (TDM) from 1.8 to 2.2 Ga. The above evidence indicates that the magma of the Jigongshan granites was derived from the partial melting of the continental crust. The Pb and Nd isotopic compositions of the Jigongshan granites resemble those of the Dabie core complex in the Dabieshan but are distinct from those of the Tongbai complex in the Tongbaishan. Thus, the Dabie core complex would be the magma source of the Jigongshan granites. The result implies that the Dabie core complex is extended to the west and constitutes the unexposed basement underlaying the Tongbai complex in the Tongbaishan. 相似文献
79.
青藏高原及邻区地幔对流应力场及地球动力学含义 总被引:1,自引:0,他引:1
基于改进的Runcorn模型 ,利用布格重力异常计算了青藏高原及邻区地幔对流应力场。数值结果显示 ,青藏高原中部、北部和天山为应力发散区 ,对应地幔上升流 ,而塔里木、柴达木、四川盆地等地区则为应力汇聚区 ,对应下降区。地幔对流形态与地表特征之间的相关性表明 ,青藏高原下小尺度地幔对流可能是控制该区区域性构造过程的重要因素之一 相似文献
80.
A. Gioncada R. Mazzuoli M. Bisson M. T. Pareschi 《Journal of Volcanology and Geothermal Research》2003,122(3-4):191-220
Over the last 42 ka, volcanic activity at Lipari Island (Aeolian Arc, Italy) produced lava domes, flows and pyroclastic deposits with rhyolitic composition, showing in many cases evidence of magma mixing such as latitic enclaves and banding. In this same period, on nearby Vulcano Island, similar rhyolitic lava domes, pyroclastic products and lava flows, ranging in composition from shoshonite to rhyolite, were erupted. As a whole, the post-42 ka products of Lipari and Vulcano show geochemical variations with time, which are well correlated between the two islands and may correspond to a modification of the primary magmas. The rhyolitic products are similar to each other in their major elements composition, but differ in their trace element abundances (e.g. La ranging from 40 to 78 ppm for SiO2 close to 75 wt%). Their isotopic composition is variable, too. The 87Sr/86Sr (0.704723–0.705992) and 143Nd/144Nd (0.512575–0.512526) ranges partially overlap those of the more mafic products (latites), having 87Sr/86Sr from 0.7044 to 0.7047 and 143Nd/144Nd from 0.512672 to 0.512615. 206Pb/204Pb is 19.390–19.450 in latites and 19.350–19.380 in rhyolites. Crystal fractionation and crustal assimilation processes of andesitic to latitic melts, showing an increasing content in incompatible elements in time, may explain the genesis of the different rhyolitic magmas. The rocks of the local crustal basement assimilated may correspond to lithotypes present in the Calabrian Arc. Mixing and mingling processes between latitic and rhyolitic magmas that are not genetically related occur during most of the eruptions. The alignment of vents related to the volcanic activity of the last 40 ka corresponds to the NNW–SSE Tindari–Letojanni strike-slip fault and to the correlated N–S extensional fault system. The mafic magmas erupted along these different directions display evidence of an evolution at different PH2O conditions. This suggests that the Tindari–Letojanni fault played a relevant role in the ascent, storage and diversification of magmas during the recent volcanic activity. 相似文献