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991.
排山楼地区变质作用的主要因素为热量(约600℃)、化学活动流体和压力(地压应力和挤压应力).地壳震动是造成本区造山作用的原因.这种现象与板块构造理论相吻合.矿物分异作用序列为:首先,受火成侵入活动的影响,产生片麻岩、糜棱岩、花岗岩;然后,经历地压和挤压的作用;最后,发生各种类型蚀变作用,包括绢云母化、硅化、碳酸岩化、方解石化、绿泥石化、脱氧作用等.排山楼金矿成矿模式可概述如下:a)成矿作用为热液蚀变型,矿床赋存在太古宙变质岩大型韧性剪切带中;b)矿体产于裂隙中;c)矿体形态与岩脉和细脉形态一致;d)围岩经历了强烈的蚀变作用;e)黄铁矿是最重要的富金矿物,热液流体来源于侵入体,在流经破碎带和裂隙带后,在围岩中沉积黄铁矿.主要岩石类型有花岗岩、角闪岩、片岩、片麻岩和糜棱岩.区内广泛发育青盘岩化、泥化和绢云母化蚀变作用.主要蚀变矿物有石英、黄铁矿、白云母、绢云母、绿帘石、黑云母、微斜长石、方解石、角闪石、云母和锆石.矿体主要赋存在花岗岩和片麻岩中.主要蚀变作用为绢云母化、黑云母化、硅化和方解石化.蚀变过程中,铁氧化物(铁帽、云母)覆于贫硫酸盐矿石表面.蚀变类型有青盘岩化(黏土)、泥化和绢云母化.通常,氧化铁与黏土矿物的混合影响卫星影像中光谱的反射.利用遥感技术方法,适于这类矿床的进一步预测研究. 相似文献
992.
龙门山中段山前带构造楔的发现及其几何学、运动学特征:对青藏高原东南缘隆升动力学机制的约束 总被引:2,自引:0,他引:2
运用断层相关褶皱几何学原理,对龙门山中段山前的地震反射剖面进行解释。研究发现,龙门山中段山前带垂向上具有多套滑脱层。其中深层次滑脱层位于前震旦系基底深度约(19±2)km的地方,其上发育双重构造和叠加构造楔,构造楔是龙门山中段山前带重要的构造样式之一。工区A剖面深层构造楔模型以后展破裂式叠加形成,断层产生的滑移量达45.5 km;B剖面深层构造楔模型以前展破裂式叠加形成,断层产生的滑移量约16.6 km;构造楔的形成导致上部断裂和岩层隆升并褶皱变形,A、B剖面山前地层相对川西平原最大抬升量分别为8 km和3 km。构造楔沿龙门山中段山前带走向平面上呈带状分布,具有不同的规模和几何形态;分析其形成时间较晚,可能形成于喜马拉雅期。通过对深层叠加构造楔几何学和运动学的定量计算,其正演运动学模型与实际剖面解释相吻合。深层叠加构造楔的形成在龙门山中段前山带有着其相应的成因机制,在所能限定的空间范围内,其特殊的地理位置、构造特征与成因,可以为研究青藏高原东南缘隆升的动力机制提供一定的约束。 相似文献
993.
苏鲁造山带经历了多期构造事件,现今构造样式复杂多样,位于其西北缘的皇华-铁镢山地区构造变形强烈,且发育呈北东东向展布的韧性剪切带,对韧性剪切带变形特征及年代学的研究有利于加深对苏鲁造山带晚中生代构造演化的认识。本文通过详细地野外调查和显微构造特征研究,对剪切带几何学和运动学进行了分析,并结合构造年代学资料探讨韧性剪切带的构造演化过程。结果显示,研究区韧性剪切带几何学形态表现为背形,在晚侏罗世-早白垩世期间经历了两期韧性变形作用:(1)早期韧性变形是由SEE向NWW近水平的滑脱作用造成,并发育与面理产状一致的伟晶岩脉,其LA-ICP-MS锆石U-Pb谐和年龄为150.1±1.1 Ma,表明早期韧性变形启动时间不晚于150 Ma。(2)晚期韧性变形是由NNW-SSE伸展滑覆造成,同变形期白云母~(40)Ar-~(39)Ar坪年龄为137.09±0.32Ma,与反等时线年龄一致,且侵入剪切带内无变形的闪长玢岩LA-ICP-MS锆石U-Pb谐和年龄分别为123.5±0.8Ma和127.1±1.6Ma,表明晚期韧性变形启动时间不晚于137Ma,并结束于127Ma之前。综合研究区内已有的研究成果,本次研究认为苏鲁造山带西北缘早期韧性变形发生于陆内造山的晚期阶段,而晚期韧性变形发生于造山后的伸展阶段,两期构造活动反映了苏鲁造山带构造体制转换过程,该转换过程与晚中生代中国东部岩石圈的伸展减薄及太平洋板块的俯冲密切相关。 相似文献
994.
《岩石矿物学杂志》2006,25(3):174-174
本书收集近20年来在地球科学等领域中应用阴极发光技术进行研究的最新典型实例。首次应用阴极发光技术系统研究中国主要大型韧性剪切带中高压-超高压变质岩、古老地台上麻粒岩-角闪岩相变质岩、古老的花岗岩和花岗片麻岩及不同成因类型的金矿床。在恢复变质岩原岩、揭示岩石韧性剪切变形、变质程度及变质相系、金矿石和含金岩石中金的赋存状态及流体活动、演绎一个地区的地质历史、造山带型金矿床成矿过程中金的活化和沉淀等方面都提供了有力的证据。全面系统地总结了近年来阴极发光在沉积岩石中应用的新成果,对恢复沉积岩的原始结构构造、研究沉积古环境、探讨孔隙和裂缝的演化历史、微量元素的迁移、识别古生物化石、划分和对比地层、地质找矿和石油勘探等都有明显成效。阴极发光技术目前已经成为地球科学研究中有效而快捷的重要工具和手段。 相似文献
995.
李海兵 Franck Valli 许志琴杨经绥 Paul Tapponnier Robin Lacassin 陈松永戚学祥 Marie-Luce Chevalier 《中国地质》2006,33(2):239-255
喀喇昆仑断裂的变形特征、形成时代、构造演化以及它的构造意义一直存在着争议。在喀喇昆仑断裂东南段阿伊拉日居山地区,沿断裂出露具右旋剪切应变的糜棱岩和糜棱岩化片麻岩-花岗岩,显微构造研究表明其存在高温右旋剪切变形特征,并伴随淡色同构造花岗岩的产生,同构造结晶锆石所记录的U-Pb同位素年龄,暗示了喀喇昆仑断裂的形成时代在23-25Ma以前,其连续变形作用持续到-12Ma,之后伴随阿伊拉日居山的快速隆升以及噶尔盆地开始形成。综合分析表明喀喇昆仑断裂生长过程可能是由南东向北西扩展的过程,是印度板块与欧亚大陆持续碰撞的结果。断裂的累积位移量至少为280km,其长期平均滑移速率约为11mm/a。通过块体间运动学分析,表明在-23-25Ma以后青藏高原物质以约16.2mmn/a的速率向-N108°方向挤出。 相似文献
996.
红柳峡韧性剪切带形成时代及其对准噶尔洋盆闭合时限的约束 总被引:4,自引:3,他引:4
东准噶尔卡拉麦里蛇绿岩带是新疆一条重要的蛇绿岩带,地质学家对其所代表的准噶尔洋的闭合时限一直存在不同看法.我们在开展东准噶尔区域构造研究的过程中,发现红柳峡地区近东西向的片理带为韧性剪切带、且截切卡拉麦里蛇绿岩带.宏微观构造特征显示其为右旋韧性剪切带,形成于野马泉弧与准噶尔地块的碰撞过程.对韧性剪切带中的博尔羌吉糜棱岩化花岗岩和花岗质超糜棱岩开展了锆石SIMS U-Pb定年研究,结果显示糜棱岩化花岗岩锆石的谐和年龄为348.1±2.8Ma、206Pb/238U年龄的权平均年龄为348.2±2.7Ma,花岗质超糜棱岩锆石谐和年龄为343.2±2.6Ma、206Pb/238U年龄的加权平均年龄为为343.5±2.6Ma.超糜棱岩中的锆石多为新生锆石,其年龄可代表韧性剪切带的形成时间,即该韧性剪切带形成于343.2Ma.这意味着以卡拉麦里蛇绿岩带为代表的准噶尔洋在343Ma前已关闭、东准噶尔地区在早石炭世末期已进入碰撞造山阶段. 相似文献
997.
新疆凌云铜矿大地构造位置属塔里木板块北缘活动带之南天山晚古生代弧后盆地.由于受区域构造影响,南天山形成一系列近EW向韧-脆性断裂带及剪切褶皱,伴随强烈的岩浆活动,为铜的活化、富集提供了有利条件.铜矿化带赋存于中泥盆统萨阿尔明组第二岩性段一套灰绿色富钠质海相火山岩-角斑岩系中,构造变形表现形式为脆-韧性剪切带及其紧闭褶皱,变质作用为低绿片岩相区域低温动力变质. 相似文献
998.
本文以小秦岭金矿床的基本地质特征为基础,分析了燕山期构造-热事件的演化规律及其与花岗岩、韧性剪切带和金矿床的关系.认为花岗岩是构造-热事件高峰期地壳深部物质部分熔融的产物,区域性热异常的出现则导致地壳浅部形成了韧性剪切带.构造-热事件晚期,随着热异常的衰减,剪切带的变形性质发生转化并有序叠加,金矿床便是在这一变形性质转化与叠加过程中,在成矿流体演化的晚期形成的.花岗岩侵位在局部造成横向上显著的物理化学梯度,是大量金矿床在其周围呈规律性展市的主要原因. 相似文献
999.
庐山隆起─滑脱构造 总被引:4,自引:2,他引:4
庐山隆起-滑脱构造呈不对称状,西部外壳宽,出露地层完整;东部外壳窄,缺失地层较多,其内核为-开阔短轴背形,由早元古代星子群深变质及晚元古代、早古生代、中生代花岗岩组成。外壳由中元古代双桥山群浅变质沉积岩和细碧-石英角斑岩,晚元古代汉阳峰组浅变质流纹岩、细碧岩,晚元古代辉绿岩,震旦纪及后震旦纪未变质地层组成。内核与外壳间的接合面原是早元古代星子群与中元古代双桥山群间的平行不整合面,但在庐山隆起-滑脱构造形成过程中,受到了顺层韧性剪切作用及其以后其它构造作用的改造和破坏。以接合面为界,外壳自内向外,顺层韧性剪切变形变质、顺层韧性剪切固态流动褶皱变形由强至弱发生变化,直至无变形变质;而内核从接合面附近向内部,退变质作用逐渐消失。庐山隆起-滑脱构造是在西部挤压,东部拉张的伸展构造环境中形成的,经历了吕梁期雏形(或基础)、晋宁-加里东期形成发展及海西-喜山期改造三个阶段。 相似文献
1000.
韧性构造地质事件时 限的确定——一种构造物理定年方法探索 总被引:5,自引:0,他引:5
韧性剪切带活动时限(持续的时间)的研究,可以为相关地质事件提供重要的制约条件。由 于直接测定韧性构造事件的时限尚没有一种成熟的方法,本文试图依据韧性剪切带中构造岩 及其应力矿物所反映的物理化学信息,以求得时限。现主要讨论构造应变速率法,具体的方 法和步骤:首先,通过计算差异应力求得流变速率;其次,通过计算体积因子来求算有限应 变;第三,应用有限应变量与流变速率来求得地质事件的过程时间。并以宿松韧性剪切带型 磷矿为例,获得韧性剪切带形成的时限为100±10万年。 相似文献