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21.
太行山南段安林地区中生代侵入岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年表明侵入岩形成于129. 1±1. 0~129. 7±1. 1 Ma,属于早白垩世,与太行山其他地区乃至整个华北地区侵入杂岩体具有相近的形成年代,表明在晚中生代太行山地区与华北地区经历了相同的地球动力学背景和构造环境,即南太行山地区处于华北克拉通岩石圈减薄范围之内。安林地区中生代侵入岩轻稀土总量(LREE平均为113. 71×10-6)明显高于重稀土总量(HREE平均为11. 97×10-6),具有相对明显的富集轻稀土元素的右倾型配分形式、Eu的弱正异常及大离子亲石元素相对富集的特征,且具有Sr、Ba含量高、Sr/Y、(La/Yb)N比值高的特征,表明壳幔岩浆混合是太行山南段安林地区中生代岩浆作用的主要成因机制。  相似文献   
22.
应用能把不同精度和完整性的地震资料甚至考古地震资料结合起来,估计震源区的地震矩年变化率的方法,计算了地震矩年变化率.在此基础上,把区域时间震级可预报模型应用到华北地区和西南地区,地震时间间隔和上次地震的震级正相关,表明该模型是成立的.其震源应力积累参数之一的c值小于全球板缘地震得到的平均值0.33,说明地震复发周期与上次地震震级的相关性较弱,体现了中国大陆地震不同于板缘地震,意味着板缘地震和内陆地震模型存在差别.并用此模型对华北地区和西南地区的地震危险性作了分析.   相似文献   
23.
蔡志慧  许志琴  曹汇  梁凤华 《地质学报》2016,90(11):2999-3010
公格尔西滑脱剪切带位于东北帕米尔公格尔片麻岩穹窿西缘。通过我们详细的野外观测、显微构造观察、石英电子背散射衍射(EBSD)测试以及锆石U-Pb测年,对公格尔西滑脱剪切带的几何学、运动学特征及其形成演化时限进行了研究。公格尔西滑脱剪切带糜棱岩中大量的石榴子石、矽线石和蓝晶石等表明其为高级变质产物。S/C组构、旋转碎斑及不对称褶皱等变形现象说明剪切带上盘向W或SW低角度剪切的运动特征。高级变质糜棱岩和浅色岩脉记录约20 Ma的206 U-238Pb锆石年龄,说明公格尔西滑脱剪切带初始形成于早中新世。结合前人研究成果,我们认为公格尔西滑脱剪切带曾是狭长的帕米尔中下地壳滑脱带的最北段。由于新生代印度亚洲大陆碰撞以后印度板块仍持续向N俯冲推进,帕米尔地壳由S向N开始增厚,进变质作用最初发生于南帕米尔,约20 Ma时到达北帕米尔。东北帕米尔中下地壳物质开始折返于中新世中期。而直到6~4 Ma,东北帕米尔公格尔地区开始快速隆起,此时公格尔新生代高级变质岩才快速折返。  相似文献   
24.
Post-collisional (23–8 Ma), potassium-rich (including ultrapotassic and potassic) mafic magmatic rocks occur within the north–south-trending Xuruco lake–Dangre Yongcuo lake (XDY) rift in the Lhasa terrane of the southern Tibetan Plateau, forming an approximately 130-km-long semi-continuous magmatic belt. They include both extrusive and intrusive facies. Major and trace element and Sr–Nd–Pb isotopic data are presented for all of the known exposures within the XDY rift. The potassium-rich, mafic igneous rocks are characterized by high MgO (5.9–10.8 wt.%), K2O (4.81–10.68 wt.%), Ba (1,782–5,618 ppm) and Th (81.3–327.4 ppm) contents, and relatively high SiO2 (52.76–58.32 wt.%) and Al2O3 (11.10–13.67 wt.%). Initial Sr isotopic compositions are extremely radiogenic (0.712600–0.736157), combined with low (206Pb/204Pb) i (18.28–18.96) and (143Nd/144Nd) i (0.511781–0.512046). Chondrite-normalized rare earth element patterns display relatively weak negative Eu anomalies. Primitive mantle-normalized incompatible trace element patterns exhibit strong enrichments in large ion lithophile elements relative to high-field-strength elements and display strongly negative Ta–Nb–Ti anomalies. The combined major and trace element and Sr–Nd–Pb isotopic characteristics of the K-rich igneous rocks suggest that the primitive magmas were produced by 1–10 % partial melting of an asthenospheric mantle source enriched by both fluids and partial melts derived from Indian passive continental margin sediments subducted into the shallow mantle as a consequence of the northward underthrusting of the Indian continental lithosphere beneath Tibet since the India–Asia collision at ~55 Ma. The best-fit model results indicate that a melt with trace element characteristics similar to those of the K-rich rocks could be generated by 8–10 % partial melting of a metasomatized mantle source in the south and 1–2 % melting in the north of the XDY rift. Trace element and Sr–Nd–Pb isotopic modeling indicate that the proportion of fluid derived from the subducted sediments, for which we use as a proxy the Higher Himalayan Crystalline Sequence (HHCS), in the mantle source region increases from north (rear-arc) to south (front-arc), ranging from 0 to 5 %, respectively. Correspondingly, the proportion of the melt derived from the subducted HHCS in the source increases from north (2 %) to south (15 %). The increasing proportion of the fluid and melt component in the mantle source from north to south, together with a southward decreasing trend in the age of the K-rich magmatism within the XDY rift, is inferred to reflect rollback of the subducted Indian lithospheric mantle slab during the period 25–8 Ma. Slab rollback may be linked to a decreasing convergence rate between India and Asia. As a consequence of slab rollback at 25 Ma beneath the Lhasa terrane, its geodynamic setting was transformed from a convergent (55–25 Ma) to an extensional (25–8 Ma) regime. The occurrence of K-rich magmatism during the period 25–8 Ma is a consequence of the decompression melting of an enriched mantle source, which may signal the onset of extension in the southern Tibetan Plateau and provide a petrological record of the extension process.  相似文献   
25.
利用廊坊东A27钻孔岩心资料,样品微体生物、孢粉特征综合分析,结合AMS14C测年,对永定河中下游地区MIS7以来的地层进行分析,建立了MIS7以来的沉积地层格架,并对其进行了年代厘定,讨论了该地区大约MIS7阶段以来氧同位素分期气候下的地层及环境效应.结果表明,永定河中下游地区晚第四纪可划分为U1~U8共8个沉积单元...  相似文献   
26.
塔什库尔干地区位于青藏高原西北缘,帕米尔高原东北部,是中国境内唯一属于帕米尔弧形构造带的地区。然而,对于东北帕米尔地区新生代岩浆作用的研究相对青藏高原主体的研究薄弱得多。我们对东北帕米尔塔什库尔干地区新生代岩浆岩的锆石U-Pb年代学、地球化学及锆石Hf同位素组成进行了研究。结果表明:塔什库尔干新生代岩体中锆石U-Pb年龄约为10 Ma。所有样品显示高钾、碱性特征:K_2O(4.39%~11.86%)、AR值为3.07~6.36及A/CNK为0.57~0.81,为高钾碱性岩。塔什库尔新生代高钾碱性岩相对亏损Nb、Ta、Zr、Hf、Ti等高场强元素。岩石具有高的Sr/Y比值,Eu异常不明显。富集LREE,(La/Yb)_N=40.26~287.59。这些地球化学特征指示了塔什库尔干高钾碱性岩可能来源于榴辉岩相加厚下地壳。岩石的ε_(Hf)(t)为-0.83~-8.90,范围较大,说明其源岩物质主要来自地壳。推测新生代印度—亚洲大陆碰撞后,印度板块持续向北推进引起帕米尔地壳快速增厚,由于地壳增厚不均以及喀喇昆仑断裂的向北扩展作用,在中新世中期塔什库尔干地区局部范围内岩石圈重力失稳并发生垮塌,下地壳发生部分熔融形成高钾碱性岩浆。  相似文献   
27.
28.
内陆河流域山区水文与生态研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以河西走廊黑河干流山区流域为例,从山区水文循环、水文与生态系统以及径流形成和预测等方面讨论山区流域水文和生态相互作用研究的有关问题。山区降水的空间和时间分布规律和固态、液态降水组成变化主要受制于海拔和地形的影响,而不同海拔和地形条件下的下垫面不同土地覆被和复杂的空间异质性则主要影响蒸散发量。对内陆河山区流域的水文小循环的研究,有助于进一步研究和认识内陆河流域上、中、下游水文和生态系统的相互联系问题。至今,对山区水文过程与生态系统的相互作用问题的研究还非常薄弱,需要研究山区森林草地生态系统在山区水文循环中的作用以及在维持和保护山区生态和环境中的作用和意义。内陆河流域山区水文过程复杂而综合性强,须加强对山区径流形成机理的多学科交叉研究,不断改善出山径流对气候变化和人类活动响应过程的模拟和预测水平。  相似文献   
29.
通过对苏拉威西海MD98-2178站位浮游有孔虫定量分析、表层浮游有孔虫Globigerinoides ruber壳体镁钙(Mg/ca)比值反演海表温度(SST),并结合表层和次表层浮游有孔虫氧、碳同位素,探讨末次盛冰期以来,苏拉威西海区温度、盐度、生产力、温跃层深度变化及其对快速气候变化的响应.研究发现:末次盛冰期苏...  相似文献   
30.
蔡志慧  马绪宣  何碧竹 《地质学报》2019,93(10):2426-2445
长久以来,中国主要陆块被普遍认为比世界其他陆块开始参与罗迪尼亚超大陆聚合的时间较晚,为新元古代早期。为了探讨此问题,我们选择中国中天山、伊犁及塔里木地块作为主要研究对象,系统分析了新元古代早期(1.0~0.8Ga)的构造变形及岩浆特征。新元古代早期构造变形主要表现为拉伸线理近平行于造山带方向,反映了后造山陆内走滑剪切过程。1.0~0.8Ga的岩浆岩皆为较小规模花岗岩,未见基性包体,矿物组合中基本无角闪石,具有高钾钙碱性和过铝质特征,并含有大量捕获老锆石,说明古老基底或重熔地壳的显著参与。岩石源区主要为重熔基性下地壳,在构造背景判别图上基本落在后造山环境。锆石Ti及全岩Zr温度计算结果显示这些岩体的结晶温度普遍偏高,约800℃。结合已有区域地质资料,我们认为:①在新元古代原塔里木陆块(包括早期中天山、伊犁及塔里木地块)已经位于罗迪尼亚超大陆内部,1.0~0.8Ga变形及岩浆记录皆反映了原塔里木陆块与其它陆块碰撞后的构造事件;②由于超大陆聚合后的热毯效应使得新元古代早期花岗岩结晶温度偏高;③中天山、伊犁及现今塔里木地块最初参与罗迪尼亚超大陆汇聚的时间应早于新元古代(1.0Ga)。  相似文献   
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