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411.
新疆东天山红石金矿床成矿流体和成矿物质来源示踪 总被引:7,自引:4,他引:7
红石金矿床是新疆东天山康古尔塔格金矿带中的代表性矿床之一,本文对其进行了比较系统的流体包裹体和稳定同位素研究。流体包裹体研究结果表明,红石金矿床的成矿流体为中低温、低盐度、中低密度的富 CO_2流体。石英氢同位素组成δD_(SMOW)为-104‰~-63‰,石英氧同位素组成δ~(18)O_(石英)为13.8‰~15.5‰、δ~(18)O_水为-1.7‰~6.1‰。方解石碳同位素组成δ~(13)C_(PDB)为-3.5‰~-2.7‰,方解石氧同位素组成δ~(18)_(PDB)为-28.9‰~-26.5‰、δ~(18)O_(SMOW)为1.1‰~3.5‰。H、O、C 同位素组成特征指示红石金矿床成矿流体主要起源于深部,后期混合有大气水。黄铁矿硫同位素组成δ~(34)S 为-11.5‰~3.8‰,集中于0.4‰~3.8‰,平均值为1.73‰,指示了成矿物质中的硫具有接近陨石硫的深源特征。红石金矿床的成矿作用可概括为富含成矿元素的深源流体在区域剪切构造作用下沿剪切系统不断向上运移,逐渐与浅部流体混合并与围岩发生交代蚀变作用,由于物理化学条件的改变,成矿元素最终在剪切扩容空间中富集成矿。 相似文献
412.
青藏高原龙木错-双湖板块缝合带闭合的年代学证据——来自果干加年山蛇绿岩与流纹岩Ar-Ar和SHRIMP年龄制约 总被引:23,自引:5,他引:23
青藏高原龙木错-双湖板块缝合带从碰撞缝合何时转为羌塘盆地的沉积基底并接受沉积,一直受到地学界密切关注。羌塘中部的果干加年山主脊首次发现未变质的沉积岩以角度不整合覆盖于蛇绿混杂岩岩之上,上覆地层底部流纹岩夹层锆石SHRIMP U-Pb年龄为214±4Ma,为沉积盖层提供了可靠的年龄依据;不整合面之下强烈变形的阳起片岩(变质玄武岩)中阳起石Ar-Ar年龄为219.7±6.5Ma,与羌塘中部龙木错-双湖高压变质带获得的榴辉岩多硅白云母、蓝闪石等Ar-Ar变质年龄一致。Ar-Ar和SHRIMP定年结果表明该角度不整合的时限为220~214Ma之间。角度不整合上下岩石的定年研究,为龙木错-双湖缝合带的闭合提供了确切的时间约束:羌塘地区冈瓦纳与欧亚(扬子)板块在214Ma以前实现了闭合,古特提斯消亡,进入陆表海演化阶段。 相似文献
413.
在详细的野外地质调查研究基础上,采用高精度的^40Ar-^39Ar测年技术,对北山明水地区大面积分布的花岗岩类岩体进行了同位素年龄测试,确定其为印支期侵入体。该岩体时代的准确界定,说明印支期构造-岩浆活动对北山地区的大地构造格架产生了十分重要的影响,它可能是由塔里木板块与哈萨克斯坦板块最终碰撞对接引起的。 相似文献
414.
湖南芙蓉锡矿床锡矿石和有关花岗岩的40Ar-39Ar年龄及其地球动力学意义 总被引:64,自引:10,他引:64
在研究和介绍湖南芙蓉锡矿矿床地质特征的基础上,对云英岩型锡矿石中的白云母和与成矿有关的骑田岭角闪黑云花岗岩中的黑云母进行了40Ar-39Ar年龄测定,获得角闪黑云花岗岩的坪年龄为(157.5±0.3)Ma;三门云英岩锡矿石的坪年龄为(156.1±0.4)Ma;淘洗窝云英岩锡矿石的坪年龄(160.1±0.9)Ma.这3组测年数据很一致,不仅精确地反应出成岩成矿的时间限制,而且表明了花岗岩成岩与锡矿成矿的密切关系.此外,三组数据坪年龄一致显示出,在成岩成矿之后矿体未受到后期热事件的扰动.芙蓉锡矿床是湘南大型钨锡多金属矿集区的组成部分,也是华南地区中生代钨锡成矿两大高峰期之一的160~135 Ma期间形成的代表性矿床,可能为中国东部地球动力学体制调整时晚期岩石圈减薄过程中的产物. 相似文献
415.
人口、资源、环境已成当今世界关关心的问题。由于人类社会不断地和大量地排放CO2,大气中的CO2含量正在不断增加,并导致全球气候变暖和气候异常。大气中的CO2基于来自石油和煤炭等矿物燃料的燃烧。为了保护人类生存的环境,就必须限制矿物燃料的使用或改变它的燃烧方式。并寻找和开发新的洁净能源。作为地球层圈构造最外层的大气圈,蕴藏有丰富的风能资源,它是一种对环境无污染的洁净能源,而且,风电场建成后,再投入少,管理简单,效益高,因而是一种很有发展前途的新能源。我国风能资源蕴藏量居世界第三位,开发前景诱人。为了让大家了解国内外在这方面研究和开发情况,本期选登了这篇文章,以飨读者。风能是一种洁净的可再生的能源,经过十余年的研究与发展,发展利用风能等新能源技术日臻成熟,经济上逐步具有竞争能力,已被国家列入“九五”计划和2010年 相似文献
416.
发育在大别造山带东部的假玄武玻璃是区域内NE-SW向断裂带快速滑移形成的构造岩。地质产状、显微构造及岩石化学研究表明,这些假玄武玻璃主要由超碎裂岩化作用所形成。假玄武玻璃及围岩的全岩(包括部分单矿物)K-Ar年龄测定表明,大别造山带的假玄武玻璃形成于81~93Ma之间。本文同时测定了叠加在假玄武玻璃基质之上的多硅白云母的激光^40Ar/^39Ar年龄为78.9Ma。显微构造及所获得的年龄数据显示,这些沿NE-SW向断裂发育的假玄武玻璃是在晚白垩世(80~90Ma)时期伴随着大别造山带整体隆升过程形成的,而与早期板块俯冲过程无关。同时,不同定年方法在数据上的一致性还表明,全岩K-Ar方法在确定某些假玄武玻璃及含假玄武玻璃的断裂构造年代时,可能仍然是一种行之有效的的方法。 相似文献
417.
418.
作者选取了青海省和西藏自治区境内的72个气象站逐日观测的积雪深度资料,分析了青藏高原积雪的空间分布和年代际变化特征,结果表明:高原积雪的年变程并不完全一致,高原东南缘的积雪主要发生在3月份;高原东南和东北部的积雪一年有两个高值区:前冬10~12月,后冬2~4月;高原中部和西南部的积雪主要在隆冬12~1月;中部一些站点的积雪一年存在3个峰值:10月、1月和5月.青藏高原的积雪主要发生在10月至5月份,9月和6月的积雪相对来说很少,7月和8月基本无积雪.高原沿唐古拉山、念青唐古拉山、巴颜喀拉山、阿尼玛卿山以及喜马拉雅山坡的站点最早开始有积雪,8、9月份就会有积雪产生,并且这些地区最迟有积雪的月份也较晚,6、7月份还会有积雪存在;而柴达木盆地、青海湖盆地到湟水流域、沿雅鲁藏布江的河谷地带积雪出现得晚(10、11月),最迟出现积雪的月份却要早(5、6月份),雅鲁藏布江东段地带甚至最迟出现积雪的月份要提前到3、4月份.高原积雪存在三个高值中心:一是由喜马拉雅山脉北麓沿线各站组成的南部高值中心;二是唐古拉山和念青唐古拉山的东段山区;三是位于高原东部的阿尼玛卿山和巴颜喀拉山地区.青藏高原积雪总的来讲呈平缓的增长态势,20世纪60年代初积雪稍偏多,20世纪60年代中到20世纪70年代中是积雪偏少时期,20世纪70年代末到20世纪90年代是积雪偏多期.从20世纪60年代中到20世纪80年代末,积雪明显增加,20世纪90年代积雪又表现出减少的趋势.高原冬春多雪年为1983、1978、1982、1998、1993、1962、1968、1989、1995、1990;冬春少雪年为1965、1999、1984、1969、1985、1971、1976、1967、1960、1991. 相似文献
419.
弓状回波的一些观测结果 总被引:2,自引:0,他引:2
利用华东稠密的天气雷达网资料,对几次伴有地面大风的弓状回波带的形态特征和形成方式进行了归纳。指出弓状回波是在高空为强风的情况下,当对流回波进一步发展加强时形成,其主要特征是向前方凸出的快速移动的窄强回波带,这种回波特征在低层比较明显。 相似文献
420.