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作者介绍了广布于鲁西山区的早、中前寒武纪地层:泰山群中的雁翎关组、山草峪组、柳杭组及济宁群的岩石组合、原岩性质、时代及上、下接触关系。泰山群生成年龄通过与新甫山奥长混合花岗岩接触关系及蒙山英云闪长岩的U-Pb法测定的年龄对比,推测它应早于2628Ma。 本文讨论了比泰山群更早的地壳部分——表壳岩的组成成分、演变过程及其上限等问题,并有了一些新认识。对蒙山地区花岗质岩石是地层还是岩体?长期以来一直是悬而未决的问题,通过矿物成分化学成分、分析资料及野外观察,结合镜下鉴定,基本肯定了它是古老的英云闪长岩体。 相似文献
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采用电子探针、粉晶X射线衍射、化学分析和傅里叶变换红外光谱等方法对泰山玉进行了测试,系统论述了山东泰山玉的颜色分类、矿物组成、化学成分、微量元素特征、结构和构造类型及物理性质。泰山玉分为3种类型:泰山碧玉、泰山墨玉及泰山花斑玉。泰山玉主要由叶蛇纹石组成,杂质矿物有磁铁矿、碳酸盐、滑石、绿泥石、斜方辉石、云母、黄铁矿、褐铁矿、硫镍矿等。泰山玉中的矿物生成顺序为片状蛇纹石→脉状蛇纹石→滑石→脉状碳酸盐。泰山碧玉和花斑玉由Fe2+致色,而泰山墨玉由微粒磁铁矿致色。与辽宁岫玉的区别在于泰山玉中Cr、Ni元素的含量很高。 相似文献
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鲁西地壳隆升的伸展构造模式 总被引:23,自引:2,他引:23
伸展链锁断层系,形成了鲁西的主导造格局,即“块断”构造。它是由中、生代两次伸展运动形成的。伸展运动幔源岩浆活动有着密切的成生联系。伸展运动的结果,形成了以泰山-鲁山-沂山为核心的鲁中块隆,它至今耸立于周围以平原地貌为标志的地堑系之间,隆起的高点,就是当今的泰山。 相似文献
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新生代构造运动与泰山形成 总被引:5,自引:0,他引:5
通过对泰山新生代构造运动各种表现特征的分析,概括了泰山新生代构造运动的基本特征,并指出泰山新生代构造运动是在中生代泰山断凸起的基础上,泰山山前断裂北盘于新生代发生掀斜隆起的上升运动。泰山作为一个年轻的断块山,其年龄仅30Ma左右。 相似文献
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蛇纹石化与壳幔演化乃至地球上生命的起源过程密切相关.泰山蛇纹石质玉石产于华北克拉通鲁西雁翎关绿岩带内,是绿岩带型蛇纹石质玉石的典型代表,玉料可分为泰山墨玉、泰山碧玉和泰山翠斑玉(泰山花斑玉)三大类.虽然前人对泰山超基性岩型蛇纹石质玉石进行过研究,但对其玉石地球化学特征及其成因研究仍然薄弱.本文利用偏光显微镜、X射线粉末衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线荧光光谱(XRF)、电感耦合等离子质谱(ICP-MS)等分析测试手段,对泰山玉进行了分析.结果显示,泰山墨玉主要矿物组成为叶蛇纹石和利蛇纹石,而泰山碧玉和翠斑玉主要矿物均为叶蛇纹石;三类玉料均富集Cr、Co、Ni等相容元素;与其他产地蛇纹石玉相比,泰山蛇纹石玉更富Ni而贫Cr;Cr/Ni和Ni/Co值变化范围分别为0.25~0.42、27.43~42.77;亏损部分大离子亲石元素(如Rb、Sr、Ba)和高场强元素(Nb、Ta、Zr、Hf).玉石具有稀土元素总量低(ΣREE=0.57~3.02μg/g),轻重稀土元素分异不明显,Eu负异常较为明显(δEu=0.18~0.45)等特征.早期形成的泰山墨玉主量元素更加贫Si、富Mg、Fe,泰山碧玉和翠斑玉则相对富Si和富集U、Pb等亲流体元素.结合野外产状特点,可以认为,①泰山玉原岩为华北克拉通新太古代鲁西绿岩带上残余亏损地幔部分熔融产生的超基性火山岩,其原岩具有岛弧火山岩的某些特征;②低Cr含量和Cr/Ni值,低稀土元素总量、轻重稀土元素分馏不明显等是绿岩带型泰山蛇纹石质玉石重要特征;③泰山碧玉和翠斑玉的成玉过程可能受到后期热液流体的叠加改造. 相似文献
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1958年版《中华人民共和国地图集》标明:泰山海拔高度为1532米;泰山极顶处碑镌刻的高度是1545米;1988年版《中国地图册》、《辞海》记载:泰山主峰玉皇顶海拔1524米.五岳之尊泰山以其雄伟磅礴的气势,悠久灿烂的历史文化弛名中外.然而, 相似文献
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如何划分石盒子系及狭义的山西系并叙述二者间的不整合现象 总被引:1,自引:0,他引:1
著者很荣本的参加了一九五○年的太原队,从一九五○年四月起到九月,在这半年中,足迹所至东起太行山,西迄吕梁山麓,特别是在正太铁路的中段,和汾河谷以西的静乐岚县境内的吕梁山麓,作了比较长久的工作。在这样一个区域之内,我们可以由最老的泰山杂岩,一直看到较新的红色地层,其中特列发育的是古生代及三叠纪 相似文献
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江苏东北部(东径118°30′~119°30′北纬34°20′~35°05′)的变质岩,早在1924年刘季辰、赵汝钧称朐山片麻岩系,为省内最老地层隶属太古界,1929年李捷将其改称为泰山系仍划归太古界。解放后自华东304队 相似文献
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《地球化学》2020,(3)
棕色碳是大气气溶胶中重要的吸光性物质,会影响大气光化学过程、改变区域气候。本次研究于2017年冬季和2018年春季在泰山顶采集了大气细颗粒物(PM_(2.5))样品,在实验室测定了样品中棕色碳和黑碳的光吸收系数,并测定了棕色碳成分硝基苯酚类化合物的含量。测定结果表明,泰山冬、春两季PM_(2.5)样品中棕色碳的平均吸收系数Abs_(365)分别为(4.61±2.42)Mm~(-1)和(2.38±0.98)Mm~(-1),质量吸收效率MAE_(365)分别为(0.72±0.12)m~2/g和(0.52±0.24)m~2/g,棕色碳在365 nm处的吸收系数分别占碳质气溶胶总吸收系数的(32±7)%和(20±9)%。通过对比与相关性分析,发现泰山周边地区人为活动对泰山顶上棕色碳的光学特性有重要影响,泰山冬季受邻近区域煤炭燃烧活动影响很大,排放的大量一次有机物增强了棕色碳的吸光能力和吸收系数,导致泰山冬季棕色碳的吸收系数与吸光贡献显著高于春季。根据测定结果,泰山冬、春两季硝基苯酚类化合物在365 nm处对棕色碳吸收系数的贡献分别为(3.5±1.2)%和(2.5±1.0)%,其中在紫外和紫光区域4-硝基酚的吸光贡献最大,而在420~450 nm的蓝光区域4-甲基-2,6二硝基酚的贡献最大。硝基苯酚类化合物的吸光贡献相对较小,说明泰山棕色碳的吸光作用大部分来自于其他有机成分,将来有待进一步的识别和评估。 相似文献
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1983年北京国际前寒武地壳演化讨论会选定泰山为地质旅行地区。据董一杰等泰山地质旅行指南介绍,泰山群主要是由于混合岩化作用而形成的一系列混合岩,自下而上分为望府山组、笤帚峪组、唐家庄组、孟家庄组、冯家峪组,在虎山,马蹄湾和玉皇顶等地形成原地或准原地混合花岗岩。中天门等地石英闪长岩为侵入岩体。当时,考察者对这些岩石的命名及成因发生了激烈的论争,欧、美、澳、非学者强调泰山杂岩为变质变形的侵入岩,苏联及部分中国学者主张为火山沉积岩经混合交代而成的混合岩。笔者等将沿途所采原称“准原地混合花岗岩”及残留于其中的“望 相似文献
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泰山新生代抬升的裂变径迹证据 总被引:20,自引:6,他引:20
对采自鲁西隆起泰山的16个样品进行了磷灰石/锆石裂变径迹分析。分析结果表明泰山在前新生代(晚元古代到晚白垩世)抬升缓慢,新生代以来抬升速度明显加快,共经历了48Ma、44~37Ma和23~20Ma三个抬升阶段,其中后两个阶段为快速抬升时期。新生代泰山快速抬升与济阳坳陷构造演化有着良好的隆-坳耦合关系,暗示44Ma之前鲁西隆起与济阳坳陷是一个相连的联合盆地,44~37Ma泰山的抬升将二者分开,抬升事件进而控制了坳陷中烃源岩的形成。新生代泰山抬升与渤海湾盆地及其周边山系的构造演化也存在对应关系。 相似文献