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峨眉山大火成岩省中的苦橄岩:地幔柱活动证据 总被引:9,自引:0,他引:9
峨眉山大陆溢流玄武岩省中新发现的苦橄质熔岩中的橄榄石和铬尖晶石分别以富镁和富铬为特征。利用橄榄石熔体平衡原理恢复得到原生岩浆的MgO含量约为22%.表明该地区既有代表原生岩浆成分的苦橄岩,也有代表演化和堆晶成因的苦橄岩,根据有关实验估算其形成的T=1600℃,p=4.5GPa。如此高的温度指示了苦橄岩的形成与地幔柱作用有关。其稀土和微量元素配分模式以轻稀土富集和高场强元素(HFSE)相对亏损.不存在Nb、Ta负异常,而以P和K负异常为特征。其La/Ta、La/Sm、(La/Nb)PM、(Th/Ta)PM值变化范围小,均指示其地幔柱成因,且上升过程中很少或没有受到岩石圈地幔或地壳物质的混染,是石榴二辉橄榄岩经大约7%的部分熔融的产物。地幔柱的轴部位置可能位于现今云南丽江县城一带。 相似文献
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人们对陆相溢流玄武岩区(CFBPs)的成因与演变的许多情况仍然不熟悉并且有争论。对CFBP的定义,以及与其他现象,如大陆裂陷、热点转移和大规模物种灭绝的成因关系,通常视地质年代学而定。中大西洋岩浆区(CAMP)的情况就是这样,这与泛大陆的裂离和中大西洋的形成有关,CAMP的拉斑玄武岩质岩墙、岩床和熔岩流在北美、南美、非洲和欧洲都有分布。虽然对CAMP的组分已经研究了几十年,但只是通过现代高精度地质年代学分析,才将其岩浆活动与单个短暂岩浆幕对应起来。40Ar/39 Ar和U/Pb资料允许对200±… 相似文献
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福安地区碎斑熔岩的形成受北东向火山基底断裂控制,具有明显的分带现象,由中心到边缘可划分出酸性粒状碎斑熔岩、中酸性粒状碎斑熔岩、中酸性霏细状碎斑熔岩、酸性霏细状碎斑熔岩、酸性隐晶状碎斑熔岩等岩石类型,是晚侏罗世火山活动衰亡时期岩浆以侵出一溢流形式活动的产物。碎斑熔岩与同期潜火山岩、流纹质晶屑熔结凝灰岩(熔离型)是同源岩浆分异及演化的结果,在空间上构成三相一体的共生组合地质体。 相似文献
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诺里尔斯克铜镍硫化物矿床赋存于西伯利亚大火成岩省,是全球最大的镍-铜-铂族元素硫化物矿集区。研究表明:①该矿床形成于二叠纪—三叠纪之交,与溢流玄武岩在时空上紧密相关,但由于未发现含矿岩体和矿体与溢流玄武岩之间直接接触,尚无法确定其成因联系;②幔源岩浆遭受过壳源物质的混染,但这种混染作用何时发生,混染程度如何,是否是成矿的必要条件?存在诸多争论;③成矿金属元素是从岩浆中沉淀出来的,但究竟是来自地幔还是地壳,有不同认识;④硫化物的熔离作用至关重要,在深部岩浆房曾发生过,但在浅部岩浆房中是否也曾发生过?还存在明显的分歧。尽管在矿床成因方面存在一定的分歧,但某些控矿因素对于诺里尔斯克铜-镍-铂族元素矿集区而言是有效的。 相似文献
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J.GregoryShellnutt 《地学前缘(英文版)》2014,5(3):369-394
The late Permian Emeishan large igneous province(ELIP) covers ~0.3 x 106 km2 of the western margin of the Yangtze Block and Tibetan Plateau with displaced,correlative units in northern Vietnam(Song Da zone).The ELIP is of particular interest because it contains numerous world-class base metal deposits and is contemporaneous with the late Capitanian(~260 Ma) mass extinction.The flood basalts are the signature feature of the ELIP but there are also ultramafic and silicic volcanic rocks and layered maficultramafic and silicic plutonic rocks exposed.The ELIP is divided into three nearly concentric zones(i.e.inner,middle and outer) which correspond to progressively thicker crust from the inner to the outer zone.The eruptive age of the ELIP is constrained by geological,paleomagnetic and geochronological evidence to an interval of 3 Ma.The presence of picritic rocks and thick piles of flood basalts testifies to high temperature thermal regime however there is uncertainty as to whether these magmas were derived from the subcontinental lithospheric mantle or sub-lithospheric mantle(i.e.asthenosphere or mantle plume) sources or both.The range of Sr(I_(Sr) = 0.7040-0.7132),Nd(ε_(Nd)(t) ≈-14 to +8),Pb(~(206)Pb/~(204)Pb_1≈ 17.9-20.6) and Os(γ_(Os) =-5 to +11) isotope values of the ultramafic and mafic rocks does not permit a conclusive answer to ultimate source origin of the primitive rocks but it is clear that some rocks were affected by crustal contamination and the presence of near-depleted isotope compositions suggests that there is a sub-lithospheric mantle component in the system.The silicic rocks are derived by basaltic magmas/rocks through fractional crystallization or partial melting,crustal melting or by interactions between mafic and crustal melts.The formation of the Fe-Ti-V oxide-ore deposits is probably due to a combination of fractional crystallization of Ti-rich basalt and fluxing of C02-rich fluids whereas the Ni-Cu-(PGE) deposits are related to crystallization and crustal contamination of mafic or ultramafic magmas with subsequent segregation of a sulphide-rich portion.The ELIP is considered to be a mantle plume-derived LIP however the primary evidence for such a model is less convincing(e.g.uplift and geochemistry) and is far more complicated than previously suggested but is likely to be derived from a relatively short-lived,plume-like upwelling of mantle-derived magmas.The emplacement of the ELIP may have adversely affected the short-term environmental conditions and contributed to the decline in biota during the late Capitanian. 相似文献
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通过土石坝溃决的特征,建立了土石坝体溃决模型,并预测溃口流量过程和溃口拓展过程。模型溃口假定为梯形,且在坝体溃决过程中底宽和溃口边坡不发生变化。根据水量平衡和坝体物质守恒,模拟溃口的拓展过程;溃口水力过程用宽顶堰流表示,并使用经验公式计算溃口不同水头条件下的冲蚀量。针对这些差分方程为隐性格式,难以直接求解,提出了特殊的迭代解法,且较少的迭代次数即可收敛。通过模型对四川北川唐家山堰塞湖的溃决过程进行了反演,结果显示:坝体溃决相关参数包括溃决持续时间,溃决峰值流量和出现时刻、坝体最终几何形状以及堰塞湖溃决排出总水量,当计算参数选择合理时,预测值与实测值比较吻合。从模拟计算结果来看,模型预测具有一定的可行性,可以为堰塞坝的安全预警和应急处置提供数据支持。 相似文献
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眉山玄武岩Sr、Nd、Pb同位素特征及其物源探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
选择峨眉山玄武岩区2个出露最全的云南永胜大迪里剖面和宾川上仓剖面进行了Sr、Nd、Pb同位素地球化学研究。结果表明,少数样品的Pb同位素与Hanan和Graharn定义的C组分相似,而大多数样品则不在C组分范围之内,说明除地幔柱物质外,有岩石圈物质的加入。在多元同位素图解上,峨眉山玄武岩位于EMⅠ、EMⅡ和DMM三端元之间,表明其源区可以由地幔柱、富集的岩石圈地幔和地壳不同程度的混合来解释。结合已有的微量元素资料分析,其中的地壳组分主要为下地壳,而早期玄武质岩浆在上升过程中由于通道不畅通,有较多的上地壳组分的混染。岩石圈地幔的富集作用可能与地幔柱释放出的小体积富Na、P而贫K的流体交代作用有关。粗面岩的同位素组成和玄武岩接近,说明粗面岩是玄武质岩浆分离结晶作用形成的。 相似文献