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澳大利亚西南部太古宙花岗岩中全岩样的O~(18)/O~(16)比值(σ值,‰)属于加拿大地盾部分的相似太古宙岩石的范围(即5.0到8.9‰)。具有不同Rb-Sr年龄组合和不同的构造位置的片麻岩和侵入的花岗质岩石表现有广泛σ数值组合。虽然现有的氧同位素和其它化学资料不足以作年龄或化学组分紧密对比,最老的片麻岩的氧看来是非麻粒岩相中最年轻的(即σ值约6.6‰)。从杜姆布列杨格(Dumbleyung)区取的一些太古宙酸 相似文献
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太古宙最大的绿岩带(27亿年)由厚层(12—15公里)铁镁质到长英质的变火山岩系组成,这种变火山岩系一般由于地幔—地壳作用的结果而具有稳定而不连续的地球化学类型,在典型的太古宙变火山岩系中,厚(5—8公里)而稳定的拉斑玄武岩之上就是地球化学演变而产生的岩系(4—7公里厚),包括有中性的和长英质的钙—碱性岩。这种主要的地球化学不连续性表现在:从离子半径大的亲石元素(LIL)减少而具有未分离的稀土元素(REE)丰度类型的玄武岩变化到上复具有较高的离子半径大的亲石元素、分离的稀土元素类型和含较少的重稀土元素(HREE)的安山岩。次要的地球化学不连续性可把安山岩从更晚的长英质英安—流纹岩喷出岩组合和其侵入岩中分离出,并可根据离子半径的亲石元素含量的显著增加具有分离的稀土元素类型来鉴别。主要的地球化学不连续性,虽然可以把源于地幔部分熔融(或直接,或通过浅部分离作用)的岩石,与源于或者被地壳相互作用改造的地幔物质的部分熔融,或由于地壳物质部分熔融而成的岩石分开。我们认为:地幔来源的巨大火山岩的堆积可以导致沉没和火山岩堆积物下部与上部地幔物质的相互作用。在火山岩系中可以看到某些地球化学发展的岩石是地幔作用改造而来。在太古宙火山岩层的上部可以看到火山岩堆积物直接熔融后产生的长英质岩浆。这一作用叫做下陷—削减作用,是指发生在太古宙较薄而热的地壳范围内中的构造作用,由于这一作用使大量源于地幔的物质补充到地壳中去。 相似文献
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关于前寒武纪地层,目前在文献中广泛讨论的问题是:关于前寒武纪的划分原则,地层表和年代表的关系,地层界线划分的方法和特征。B.B.明涅尔(1960,1962,1970)提出研究前寒武纪地层的特別要注意研究地层表及其建立方法,地层界线的特性,地壳发展阶段和生物的演化阶段。 相似文献
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前寒武纪地台中的结晶地盾很久以来就认为是含有大量铀矿资源的地区,远在四十年代初期,在加拿大和南非地盾就发现了丰富而足够大的矿床(欣科洛布韦,拉吉港),提供了大都分开采铀矿。最近几十年来,在加拿大和南非地盾的元古代砾岩中,在加拿大和其它地盾的长期活动的断裂带的长石交代体中开采了铀矿和含金铀矿床。七十年代初期,在北澳大利亚发现了铀矿床,从而使澳大利亚地盾成为一个巨大的含铀地区。目前在世界铀矿储量表中前寒武纪地盾的矿床占有非常重要的位置。仅在资本主义和发展国家中估计铀矿总储量4百万吨,前寒武纪地盾占1.6百万吨;而从已勘探的铀矿工业储量中的126万吨,前寒武纪的储量占一半以上。 相似文献
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由块状黄铜矿—磁铁矿透镜体组成的太古代层状金色丛林(Golden Grove)矿床的δ~(34)S_(CDT)值范围从-1.4per mil到 4.4 permil(平均 1.0 permid。类似的分布也来自矿化层(范围-2.5到 4.0,平均 0.9)和富Zn的上盘燧石层(范围-0.1到4.3,平均 1.6)浸染状的硫化物中。由于沉淀和成岩的影响,在共生的硫化物系统中同位素具不平衡性,通过绿片岩相变质作用而保存下来。对于地层最高的铜透镜体平均δ~(34)S值中两个per mil的减损说明当硫化物沉积时,在矿液中向高fo_2的临时变化。这些资料证实了海底硫化物的堆积模式是在活动构造环境中发生间隙性喷发作用的结果。说明岩浆(少年期)硫是矿液中硫的主要来源。 相似文献
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构造与成矿有着密切关系,它是把矿液从矿源地输送到矿区的通道,并借助于断裂、裂隙、破碎带、劈理、片理、层间滑动、不整合等而形成适当的导矿构造。元古宙的金属矿床大多产生在陆內构造中,多数产在夭亡断裂带内。许多著名的铅锌矿床产在同时生成的大陆边缘附近的克拉通内坳陷中(麦克阿瑟矿床),或克拉通边缘的港湾内(沙利文矿床)。巨厚的层序堆积于这些下陷的盆地内,但性质多变。有的地方有大量的浅水碳酸盐(如麦克阿瑟河,芒特艾萨矿床);而有的则以硅质和泥质沉 相似文献
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在滨贝加尔西北部的前寒武纪杂岩中赋存有两种含矿建造类型的层状矿床:①产于碳酸盐岩中的含萤石和重晶石的铅锌矿床(塔博尔、卢戈、希宾等);②黄铁矿一多金属矿床(霍洛德尼克)。研究矿床的多元和多种成因首先必须确定容矿建造形成时的含矿构造发育情况,阐明矿床古构造的位置,这两种类型矿床的现代构造格架是综合了原始沉积构造及后来迭加其上的较晚期多次的变形确定的,解释原始容矿构造变化的特征是研究控制矿床构造的又一项重要任务。滨贝加尔西北部隶属于贝加尔地槽区,西伯利亚地台的南缘。在萨洛普著作 相似文献
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一个复杂的钙质层剖面和大量分布广的碳酸盐胶结物产于河流硅质碎屑砂岩和砾岩的厚岩层中,是在大陆玄武岩火山作用的同时及其后沉积在苏必利尔湖盆地内的,作为Portage湖火山岩的混合砾岩并作为Oronto群。在砾岩中,碳酸盐胶结物形成厚达60cm,长几米的不连续的带,由25%体积的碳酸盐组成。鉴于在百年(Centennial)矿山的钙质层表现为典型的向上分级的成土钙质层的外表特征,广泛分布晶石碳酸盐胶结物是较少特征的。根据以下理由也将其解释为钙质层:(1) 它早于区域绿帘石变质作用;(2) 从同一地层中已描述过一个钙质层剖面;(3) 钙质层的结构特征如:具碳酸盐环边的卵石,卵石上的悬摆状方解石,在碳酸盐基质中的飘浮着的砂粒和页状剥落的绿泥石;(4) 可能的渗流物(Vadoids);(5) 在向盆地倾斜的冲积扇中,富碳酸盐带在地层上和地理上都很广泛;(6) 这些带的分布和含碳酸盐的总量,对于碳酸盐成因需要一个不同的来源点。几条显示界线说明主要气候可能是干旱的,对于钙质层需要有一种波动的也许是季节性的降雨型气候:(1) 古纬度大约是北纬30°;(2) 碳酸盐充填的收缩断裂意味着高的蒸发作用;(3) 间歇的、瞬间的或季节性河水以大量泥质碎片砾岩附加层,巨大的、以前的向上裂开胶结的泥砂岩,和干燥破碎的泥质盖层局部记载于河流层中。作为渗流钙质层胶结物来解释,可与侧面有冲积岛并带有一个中心盐湖的,像半干旱的山间盆地区的沉积模式作对比。 相似文献
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迄今已有的实验资料促使许多地质工作者提出:关于海相火山岩中占优势的低钾拉斑玄武岩,不能直接在高压下从上地幔的火成岩基底熔出的结论。鉴于这种情况,有许多作者推测:洋中脊的拉斑玄武岩是在不深处(~30公里)形成。因为根据实验资料所知,在这样的压力下,只是部分拉斑玄武岩能从橄榄岩中熔出。据(?)等人的计算说明,在这一深度橄榄岩熔解而形成高镁的熔岩,即这熔岩被队为是海洋拉斑玄武岩的原岩。因此,最近几年来有大量的文献论述有关具体的拉斑玄武岩系的原始 相似文献