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71.
通过对胶东金成矿区郭家岭岩体中熔融包裹体、含石盐子晶包裹体、CO2三相包裹体和H2O两相包裹体的显微测温,结果表明,该岩体在岩浆结晶晚期发生过高盐度流体与硅酸盐熔体的不混熔过程。根据熔融包裹体均一温度与均一过程的时间,利用相应公式,计算出郭家岭岩体包裹体熔体的粘度和含水量,认为该岩体是从一种高温高粘度的岩浆中结晶成岩的。  相似文献   
72.
北祁连熬油沟蛇绿岩岩石成因的地球化学证据   总被引:18,自引:1,他引:17  
螯油沟蛇绿岩位于甘肃南南县祁青乡。其地质-地球化学特征表明:蚀变作用形成的蛇纹岩,原岩为方辉橄榄岩,所有的岩石类型均以相对富集轻稀土和大离子亲石元素为特征,并且玄武质熔岩显示出幔柱型大洋中脊玄武岩的地球化学特征,说明岩浆来源于与洋岛玄武岩源相似的富集地幔。  相似文献   
73.
高压超高压变质作用中流体—熔体—岩石相互作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在高压超高压变质作用过程中所释放的流体对俯冲板块的演化起着重要作用,与岛弧岩浆活动有着直接联系,随着温度和压力的增加,俯冲板片将发生高压到超高榴辉岩相转变,大量的水将通过含水矿物的消失反应释放出来,这些流体可引起上覆岩圈大规模水化,并促进地幔楔状体的部分熔融,同时,通过流体的向上迁移可将某些组分带入上覆岩石圈板块,并改变其总体组成,许多含水矿物,同变质脉体,高压自形晶体组成的布丁,原生液态包裹体和  相似文献   
74.
大别山造山带核部九资河-天堂寨花岗岩的成因和时代   总被引:5,自引:0,他引:5  
近十余年来,众多国内外著名学者、专家对大别山造山带进行了深入研究,一些长期争论不休的问题逐渐取得了一致意见。如大别山造山带是华北地块与扬子地块于印支期陆—陆碰撞的产物[1~3],但是,仍有相当多的重大地质问题还未取得共识。如伴随造山带形成的“天堂寨混...  相似文献   
75.
Monthly runoff from the 34.3% glacierized tropical catchment of Llanganuco in the tropical Cordillera Blanca, Perú, is successfully simulated and compared with a measured 44 year time series. In the investigation area, the climate is characterized by all-year round homogenous temperature conditions and a strong variability in air humidity and moisture content of the atmosphere. Thus, contrary to the mid latitudes, the seasonal variation in glacier melt strongly depends on moisture-related variables, rather than on air temperature. The here presented ITGG-2.0-R model aims for these requirements. The lack of moisture-related input data other than precipitation demands for an intermediate calibration step. Net shortwave radiation, the emissivity of the atmosphere and a sublimation/melt ratio are related to precipitation amounts. Runoff is well simulated and correlates with the measured record with r2 = 0.76. Seasonally obtained r2 are only slightly smaller. On a long-term, the cumulative deviation is minor, and the mean annual cycle of runoff is reproduced rather well (r2 = 0.99). Based on four different IPCC climate change scenarios, future runoff is simulated. All runoff scenarios are modelled for the respective steady-state glacier extent. This leads to a reduction in the glacier size and a decreased amount of glacier melt. On the other hand, direct runoff increases due to larger glacier free areas. Consequently, mean annual runoff remains almost unchanged, but the seasonality intensifies considerably with more runoff during the wet and less runoff during the dry season.  相似文献   
76.
富碱侵入岩具有深源浅成的属性,是示踪地幔组成的窗口。位于东天山与塔里木克拉通北缘交界处的阔克塔格以西出露一处以正长岩为主体、包含少量中—基性岩石单元的富碱侵入岩。LA- ICP- MS锆石U- Pb测年显示其侵位于227~224 Ma之间,为印支期岩浆作用产物。该岩体具有富碱(Na2O+K2O=7. 93%~ 12. 28%)、富铝(Al2O3=15. 62%~18. 67%)、贫镁(MgO=0. 12%~4. 01%)、贫钛(TiO2=0. 14%~1. 63%)的特征,属于准铝质的(A/CNK=0. 78~1. 00)高钾钙碱性—钾玄岩系列。微量元素表现出高场强元素Nb、Ta、Th、U、Zr、Hf的富集,不相容元素Sr、P、Ti的亏损特征;轻重稀土分馏明显((La/Yb)N=15. 09~34. 90),表现为轻稀土强烈富集的右倾型曲线,Eu异常变化较大(δEu=0. 12~1. 72)。在同位素组成上,富碱侵入岩呈现相对宽泛但总体富集的全岩Sr- Nd和锆石Hf同位素特征,(87Sr/86Sr)i=0. 70489~0. 70581,εNd(t)=14. 56~6. 74,εHf(t)=11. 48~+3. 06,锆石δ18O值(5. 49‰~6. 87‰)略高于地幔值(5. 3‰±0. 6‰)。阔克塔格西富碱侵入岩具A1型花岗岩特征,形成于板内伸展构造环境中。基于主、微量元素及Sr- Nd- Hf- O同位素特征,笔者认为该杂岩体为同源岩浆演化产物,源于富集岩石圈地幔的原始岩浆上升并经历AFC(同化混染- 分离结晶)过程。晚三叠世塔里木克拉通北缘—东天山—北山地区处于板内构造体制,A1型花岗岩和正长岩差异化的时空分布特征很可能记录了古亚洲洋自西到东 “剪刀式”的闭合过程。  相似文献   
77.
中祁连东段化隆群中斜长角闪岩地球化学特征及构造意义   总被引:2,自引:0,他引:2  
中祁连东段化隆群中斜长角闪岩岩相学特征及主、微量元素地球化学分析结果显示,其原岩为碱性玄武岩。斜长角闪岩表现出轻稀土元素富集、Nb-Ta不亏损,与典型洋岛玄武岩(OIB)的微量元素分布模式和特征元素比值(Nb/La=1.24~1.48,Th/Ta=1.19~1.40)类似,但与典型OIB相对亏损高场强元素(如Th、Nb)不同,且在大地构造环境判别图上落入板内大陆玄武岩区,反映了化隆群斜长角闪岩原岩来源于软流圈地幔交代大陆岩石圈地幔熔融源区,为Rodinia超大陆在新元古代汇聚过程中局部裂解或Rodinia大陆整体上汇聚未完成局部地区就开始裂解的产物。  相似文献   
78.
吉林晚古生代榆木川基性岩的地球化学特征及其岩石成因   总被引:2,自引:0,他引:2  
位于兴蒙造山带张广才岭块体的榆木川辉绿玢岩,K—AT年龄测定表明其形成年龄为262~264Ma,主微量元素研究表明,辉绿玢岩SiO2含量为47.02%~52.60%,贫K2O(0.13%~0.47%),Na2O〉K2O,属于低钾拉斑系列,稀土分布模式属于轻稀土略亏损的平坦型,微量元素原始地幔标准化图解中大离子亲石元素(Rh、Ba、Sr)较为富集,但不存在高场强元素(Nb、Ta)的亏损,同位素组成显示Sr同位素初始比值在0.704958~0.705631之间,εNd(t)值(72~81)较高且变化较小,表明其来源于亏损地幔的部分熔融且成岩过程中未受到地壳物质的混染。基性岩形成于造山后的伸展拉张背景,并结合前人的研究成果,认为晚古生代(约270Ma)兴蒙造山带已经进入晚期,此时加厚的岩石圈由于重力不稳定发生拆沉减薄作用,导致软流圈的大量上涌和岩石圈拉张,从而引起先存亏损岩石圈地幔的部分熔融,最后侵入地壳深部形成研究区辉绿玢岩。  相似文献   
79.
The authors studied the geochemistry,zircon U-Pb ages,Hf isotope of the granite porphyry and its petrogenesis and tectonic setting in the studied area. The zircon U-Pb dating indicates the formation of the gran- ite porphyry is in Early Cretaceous (125. 1 ±1. 5 Ma). The granite porphyry has high-SiO2and alkali-rich fea- tures,which belongs to high-K calc-alkaline series rocks (A/CNK = 0. 95%--1. 25%). The analyses of trace elements show the characteristics of a swallow-shaped REE distribution pattern with enrichment in LREEs and most of LILEs and HFSEs,depletion in Ba,Sr,Nb,P and Ti,and especially strong depletion in Eu,which indicates the granite porphyry belongs to the aluminous A-type granite. Their εHf(t)range from 5. 94 to 8. 80 with Hf two-stage model ages (TDM2) of 620 Ma to 803 Ma. Combining with the regional tectonic background, we conclude that the source of the rocks is the new crust materials accreted from depleted mantle in Neoprotero- zoic and is the product of partial melting of middle and lower crustal rocks,which may be suffered from the dual impact of the subduction of the Palaeo-Pacific Ocean and the closure of the Mongol-Okhotsk Ocean.  相似文献   
80.
Surface melt has great impacts on the Greenland Ice Sheet (GrlS) mass balance and thereby has become the focus of significant GrlS research in recent years. The production, transport, and release processes of surface meltwater are the keys to understanding the poten- tial impacts of the GrlS surface melt. These hydrological processes can elucidate the following scientific questions: How much melt- water is produced atop the GrlS? What are the characteristics of the meltwater-formed supraglacial hydrological system? How does the meltwater influence the GrlS motion? The GrlS supraglacial hydrology has a number of key roles and yet continues to be poorly understood or documented. This paper summarizes the current understanding of the GrlS surface melt, emphasizing the three essential supraglacial hydrological processes: (1) meltwater production: surface melt modeling is an important approach to acquire surface melt information, and areas, depths, and volumes of supraglacial lakes extracted from remotely sensed imagery can also provide surface melt information; (2) meltwater transport: the spatial distributions of supraglacial lakes, supraglacial sarams, moulins, and crevasses demonstrate the characteristics of the supraglacial hydrological system, revealing the meltwater transport process; and (3) meltwater release: the release of meltwater into the englacial and the subglacial ice sheet has important but undetermined impacts on the GrlS motion. The correlation between surface runoff and the GrlS motion speed is employed to understand these influences.  相似文献   
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