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401.
Tectonometamorphic evolution of the Himalayan metamorphic core between the Annapurna and Dhaulagiri, central Nepal 总被引:12,自引:0,他引:12
The metamorphic core of the Himalaya in the Kali Gandaki valley of central Nepal corresponds to a 5-km-thick sequence of upper amphibolite facies metasedimentary rocks. This Greater Himalayan Sequence (GHS) thrusts over the greenschist to lower amphibolite facies Lesser Himalayan Sequence (LHS) along the Lower Miocene Main Central Thrust (MCT), and it is separated from the overlying low-grade Tethyan Zone (TZ) by the Annapurna Detachment. Structural, petrographic, geothermobarometric and thermochronological data demonstrate that two major tectonometamorphic events characterize the evolution of the GHS. The first (Eohimalayan) episode included prograde, kyanite-grade metamorphism, during which the GHS was buried at depths greater than c. 35 km. A nappe structure in the lowermost TZ suggests that the Eohimalayan phase was associated with underthrusting of the GHS below the TZ. A c. 37 Ma 40Ar/39Ar hornblende date indicates a Late Eocene age for this phase. The second (Neohimalayan) event corresponded to a retrograde phase of kyanite-grade recrystallization, related to thrust emplacement of the GHS on the LHS. Prograde mineral assemblages in the MCT zone equilibrated at average T =880 K (610 °C) and P =940 MPa (=35 km), probably close to peak of metamorphic conditions. Slightly higher in the GHS, final equilibration of retrograde assemblages occurred at average T =810 K (540 °C) and P=650 MPa (=24 km), indicating re-equilibration during exhumation controlled by thrusting along the MCT and extension along the Annapurna Detachment. These results suggest an earlier equilibration in the MCT zone compared with higher levels, as a consequence of a higher cooling rate in the basal part of the GHS during its thrusting on the colder LHS. The Annapurna Detachment is considered to be a Neohimalayan, synmetamorphic structure, representing extensional reactivation of the Eohimalayan thrust along which the GHS initially underthrust the TZ. Within the upper GHS, a metamorphic discontinuity across a mylonitic shear zone testifies to significant, late- to post-metamorphic, out-of-sequence thrusting. The entire GHS cooled homogeneously below 600–700 K (330–430 °C) between 15 and 13 Ma (Middle Miocene), suggesting a rapid tectonic exhumation by movement on late extensional structures at higher structural levels. 相似文献
402.
403.
三江盆地七星河区成因地层分析 总被引:1,自引:0,他引:1
区内存在5种等时性地层界面,据此将含煤岩系划分为6个成因单元,10个亚单元。沉积环境经历了5个演化阶段,其中扇三角洲废弃阶段为最有利的聚煤时期。聚煤的有利部位位于废弃的扇三角洲体之上。 相似文献
404.
秦岭核桃坝石炭系深水相遗迹化石,沉积环境和古地理分析 总被引:2,自引:0,他引:2
研究剖面位于陕西凤县核桃坝,构造上属秦岭造山带的商丹缝合带。核桃坝剖面下部为浅海陆棚相粉砂岩、泥灰岩和灰岩;中、上部以重力流沉积为主。在中部浊积岩中产遗迹化石:Nereites fengxianensis ichnosp.nov.,Acanthorhaphe cf. A. incerta Ksiazkiewicz,Chondrites ichnosp.,Planolites ichnosp.等。其 相似文献
405.
406.
浙江杭嘉湖平原区环境地球化学研究 总被引:3,自引:1,他引:3
根据杭嘉湖平原区区域地球化学调查结果,对本区开展了区域和城市(杭州市)环境质量评价的环境地球化学研究。研究结果表明,杭嘉湖平原区区域环境质量和杭州市区环境质量良好,各环境质量区较好的反映各区内工业生产水平、人口密集程度、历史长短。通过对杭州市不同环境质量区内蔬菜的分析研究证明,杭州市区污染区内有害元素尚未对人体健康产生影响,但为防止今后出现超标现象,应当高度重视,加强土壤环境保护。 相似文献
407.
四川松潘马拉墩晚三叠世侏倭组的遗迹化石及沉积环境 总被引:1,自引:0,他引:1
四川松潘马拉墩晚三叠世侏倭组首次发现大量遗迹化石。本文根据不同遗迹属在不同层位中的相对丰度建立了两个遗迹组合,即Megagrapton-Arthrophycus组合及Neonereites-Phycosiphon组合,大致相当于Seilacher(1967)[1]的Nereites遗迹相.同时利用遗迹化石及沉积特点进行了沉积环境分析,认为侏倭组的沉积环境为大陆斜坡下部至盆地边缘。 相似文献
408.
超灵敏加速器质谱计测定^32Si样品制备新技术 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了制备元素硅的一种化学方法,它可用于AMS装置的离子源。含硅的物质溶解在HF中,用LiAlH4把SiF4还原成SiH4,再将SiH4加热分解成元素硅,并且沉淀在石墨盘上,用AMS测定w32Si/wSi总比值,其灵敏度可达10^-13。 相似文献
409.
410.
导水裂隙带高度预测途径探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
导水裂隙带高度是设计防水煤(岩)柱尺寸的主要技术参数,是煤矿防治水工作的重要内容。详细论述了其研究现状及发展趋势,并提出了履岩体地质环境,履岩体力学环境和数值模拟技术三位一体的综合预测评价方法。 相似文献