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41.
Palaeomagnetic data are presented from the southern Volodarsk-Volynsky Massif (VVM) of the Korosten Pluton, the Ukrainian Shield. Laboratory experiments (AF and thermal demagnetization, IRM acquisition, thermal separation), field tests (consistency and secular variation methods) and optical observations indicate that single domain and nearly single domain magnetite is the dominant carrier of a primary TRM in the anorthosites. Palaeomagnetic poles from the three sampling sites (Golovino and Turchinka quarries) are indistinguishable at the 95% confidence level and have been combined to yield a mean pole at Plat = 30 °N, Plon = 178 °E, a95 = 3.4 °.In the large slow cooling Korosten Pluton the U-Pb zircon/baddeleyite (Uzb) technique gives an age for the anorthosites, which are not equivalent to the time of magnetic blocking. Based on integrated analysis of geochronologic information and blocking-temperature data for magnetic minerals proposed by Briden et al. (1993), a first attempt has been undertaken to estimate the palaeomagnetic pole age from the Mesoproterozoic anorthosites. The Korosten Pluton has cooled from 850 °C (the closure temperature of U-Pb systematics in zircon/baddeleyite) to 350 °C (the closure temperature of K-Ar systematics in biotite) during 150 Ma after the emplacement of the anorthosites. Assuming a uniform cooling of the intrusion yields a rate of 3.3 °C/Ma. The cooling rate for the granites is 3.1 °C/Ma. The mafic and acid rocks have an average rate of 3.2 °C/Ma. Using the cooling gradient for the VVM (3.2 °C/Ma) and the mean natural blocking temperature of magnetite (520 °C) can be determined a remanence age. The estimate for TRM acquisition is 1656 ± 10.0 Ma.The magnetic pole for the VVM is in good agreement with the mean pole from the Baltic quartz porphyry dykes with an age of 1630 – 1648 Ma. The VVM pole is best dated and requires a revision of the latest paleogeographic reconstructions for the Fennoscandian and Ukrainian Shields at 1770 and 1650 Ma. (Pesonen et al., 2003).  相似文献   
42.
新疆阿尔泰造山带构造作用的锆石裂变径迹分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
在新疆阿尔泰造山带所获得的19个锆石裂变径迹年龄变化于155-243Ma之间,明显地分为2组,分别对应于2个构造活动期,早期为155-189Ma,晚期为189-243Ma。这与磷灰石裂变径迹年龄反映的62-100Ma和100-160Ma两个构造期完全一致。早期和晚期构造活动期持续的时间分别为54-60Ma和34-38Ma,而这两个构造期之间的间隔时间,则从早到晚由83-89Ma变为89-93Ma。同时,锆石裂变径迹年龄与距特斯巴汗断裂和巴寨断裂的距离有关,反映这两条断裂带对区域构造演化的控制作用。  相似文献   
43.
采用Sm-Nd同位素定年方法,测得江苏北部新沂地区踢球山榴辉岩岩体时代为221.6±8.4 Ma,Sm-Nd年龄被看作为踢球山超高压变质之后板块折返过程中的高压榴辉岩相重结晶阶段年龄。中朝板块与扬子板块碰撞时代主要发生在晚三叠世。  相似文献   
44.
A hydrochemical investigation was conducted in the Ejina Basin to identify the hydrochemical characteristics and the salinity of groundwater. The results indicate that groundwater in the area is brackish and are significantly zonation in salinity and water types from the recharge area to the discharge area. The ionic ration plot and saturation index (SI) calculation suggest that the silicate rock weathering and evaporation deposition are the dominant processes that determine the major ionic composition in the study area. Most of the stable isotope δ18O and δD compositions in the groundwater is a meteoric water feature, indicating that the groundwater mainly sources from meteoric water and most groundwater undergoes a long history of evaporation. Based on radioactive isotope tritium (3H) analysis, the groundwater ages were approximately estimated in different aquifers. The groundwater age ranges from less than 5 years, between 5 years and 50 years, and more than 50 years. Within 1 km of the river water influence zone, the groundwater recharges from recent Heihe river water and the groundwater age is about less than 5 years in shallow aquifer. From 1 km to 10 km of the river water influence zone, the groundwater sources from the mixture waters and the groundwater age is between 5 years and 50 years in shallow aquifer. The groundwater age is more than 50 years in deep confined aquifer.  相似文献   
45.
浙江长兴煤山二叠—三叠系界线系列剖面侧向追索研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
童金南  殷鸿福 《现代地质》1996,10(3):325-329
在浙江长兴煤山二叠—三叠系界线地层研究中,人们通常将该区侧向出露宽约1km的界线地层分解成7个相互平行、独立的小剖面进行各种地质研究。这不仅导致了研究资料的分散,而且引起了关于候选层型剖面位置的不必要的争议。沿露头剖面的野外追索观察和分析表明,露头区界线地层完全可以精确地追索,各种沉积记录的侧向变化是十分轻微的。已有的地层学研究也表明,各区段(小剖面)的沉积记录具有相同或相似的结果。当某些化石在一处采获后,在另一些小剖面上也肯定能找到,只要工作足够细致和深入。因此我们认为,应该将这些侧向上连续分布的采石场露头作为一个剖面来对待。这样亦符合国际地层委员会方针和章程中关于界线层型剖面露头完整性的要求。  相似文献   
46.
花山-姑婆山侵入岩带位于南岭西段,由牛庙、同安、花山、金子岭、乌羊山和姑婆山等岩体所组成,10个锆石样品的 SHRIMP U-Pb 法、LA-ICP-MS 法和熔融法定年结果显示,该带中主要的闪长质和花岗质岩体侵位于160~163Ma 这一狭窄的时间范围内,表明中—晚侏罗世之交是本区岩浆活动的高峰时期,它们在时间上、空间上、物质来源上、构造背景上和成因机制上有着十分密切的联系。姑婆山里松花岗岩与其中暗色包体结晶年龄的一致性,从一个重要的方面否定了暗色包体是浅部围岩捕虏体或深部熔融残留体的可能性,并为它们的岩浆混合成因提供了一个重要依据。具有充分分异演化特征的新路晚阶段细粒花岗岩小岩体中锆石的 U-Pb 年龄值为151Ma,比主体花岗岩大约晚10Ma,它可能反映了本区主体花岗岩岩浆房分离结晶和演化的时间跨度。桂岭和大宁岩体侵位于加里东晚期。  相似文献   
47.
鲁南苏北榴辉岩的特征及其成因   总被引:2,自引:0,他引:2  
鲁南苏北榴辉岩按产状分为两类:一类是呈条带状、透镜状或肠状鳌合赋存于胶南混杂岩系中,另一类是呈透镜状赋存于石榴石橄榄岩中,以前者分布最为广泛,后者仅见于日照及东海地区。胶南混杂岩系中的榴辉岩由橄榄拉斑玄武岩深成变质作用形成,石榴石橄榄岩中的榴辉岩为地幔来源,它们共同经历了早期2.8 GPa,800℃的高温高压平衡结晶及后期600—700℃,1.1—1.3 GPa的退变质作用改造。Sm-Nd等时年龄为222±6Ma,~(143)Nd/~(144)Nd初始比值为0.511 36±3,推测本区榴辉岩形成于早三叠世华南陆块与华北陆块的碰撞事件。  相似文献   
48.
德新银铅锌矿床位于拉萨地块中部隆格尔-工布江达断隆带中段,是冈底斯银铅锌多金属成矿带上典型的热液型矿床之一。区内的铅锌矿化主要赋存于围岩裂隙和花岗斑岩中。利用LA-ICP-MS锆石U-Pb测年方法对区内含矿花岗斑岩进行年龄测定,获得~(206)Pb/~(238)U年龄加权平均值为57.7±0.5Ma(MSWD=1.6,n=15),代表花岗斑岩及与之相关的铅锌矿化形成年龄。综合区域地质背景,认为德新矿区与花岗斑岩有关的铅锌矿化形成于印度-亚洲大陆主碰撞时期,与纳如松多隐爆角砾岩型铅锌矿属同一岩浆成矿系统,冈底斯中西段存在(近)主碰撞阶段成矿事件。  相似文献   
49.
兴华渡口岩群作为额尔古纳地块的基底,其变质年龄、原岩类型及大地构造背景一直是地质学家关注的热点。以大兴安岭北段绿林林场一带兴华渡口岩群作为研究对象,利用锆石U-Pb同位素测年限定了原岩的变质时代,结合岩相学与地球化学综合分析方法开展原岩恢复,并进一步讨论了其形成的大地构造背景。研究认为兴华渡口岩群主要由斜长角闪岩类、浅粒岩类、变粒岩类和石英岩类组成;斜长角闪岩类原岩为基性火山岩,浅粒岩类原岩为英安质凝灰岩,石英岩和变粒岩原岩为泥质粉砂岩;斜长角闪岩类亏损非活动性微量元素Ta、Nd、P,大地构造环境属岛弧环境;浅粒岩类主要亏损Ta、Nd、P、Sr、Ti等元素,形成于大陆边缘造山带环境。绿林林场一带兴华渡口岩群的变质年龄下限为774.1±3.8 Ma。   相似文献   
50.
黄河口凹陷流体包裹体成藏年代和充注期次研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
流体包裹体技术已被证实在含油气盆地的成藏年代和运移期次的研究中是一个有效的手段。关于包裹体在成藏期次方面的研究已有许多,但系统介绍包裹体技术在油气勘探中的应用研究则少见。为推动该方法在油气勘探中的应用,本文从样品制备、分析仪器、流体包裹体镜下特征、均一温度等方面系统介绍了利用流体包裹体确定油气成藏年代与充注期次的方法,以及该方法在黄河口凹陷油气勘查中的应用研究成果:确定了该凹陷普遍发育较低成熟液态烃包裹体、成熟气液态烃包裹体、较高成熟气液态烃包裹体和气烃包裹体3类包裹体,确定了黄河口地区沙河街组油气充注至少有3期:第1期、第2期油气于明化镇组沉积时期开始注入储层(10~5Ma),第3期较高成熟油及伴生气于第四纪开始注入储层(小于3Ma);利用包裹体均一温度还确定了位于黄河口凹陷与渤中凹陷交界的BZ25构造第1期油气来源于渤中凹陷。  相似文献   
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