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ISSN: 2333-9721
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青藏高原古近纪-新近纪地层分区与序列及其对隆升的响应

, PP. 1632-1654

Keywords: 古近系-新近系,残留盆地,地层分区,沉积演化,青藏高原

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?在系统查阅1996~2008年中国地质调查局在青藏高原完成的177幅1:25万地质填图和前人已发表的新生代地层资料的基础上,划分出青藏高原及邻区古近纪-新近纪残留盆地共98个,归属为南疆-西昆仑、柴达木-祁连-西秦岭、羌塘-川西、扬子西缘、冈底斯-喜马拉雅-恒河共5个地层区,进一步细分为13个地层分区.通过对各个地层分区的残留盆地类型、形成构造背景、各分区内的岩石地层序列及其沉积特征、地层接触关系、时代确定依据与沉积演化过程的描述,将青藏高原新生代的隆升及其沉积响应划分为3大阶段、8个亚阶段:一是俯冲碰撞隆升阶段(65~34Ma),含3个亚阶段:(1)65~56Ma:印度与欧亚板块初始碰撞,恒河前陆盆地和成都、塔里木压陷盆地形成.(2)56~45Ma:印度与欧亚板块碰撞高峰期,高原北部柴达木-可可西里-羌塘压陷盆地和东北缘的兰州-西宁压陷盆地形成.(3)45~34Ma:约40Ma左右藏南新特提斯残留海消亡,印度与欧亚板块全面完成碰撞;高原东缘走滑拉分盆地初始发育.约40Ma以来喜马拉雅沉积缺失,标志喜马拉雅初始隆升;约36Ma以来冈底斯带区域不整合面发育,标志冈底斯初始隆升.二是陆内汇聚挤压隆升阶段(34~13Ma),含3个亚阶段:(1)34~25Ma:沿冈底斯分布日贡拉砾岩,是冈底斯持续隆升的产物.高原东北缘出现临夏-循化新的压陷盆地.(2)25~20Ma:沿冈底斯带南缘广布大竹卡组砾岩.可可西里-沱沱河地区角度不整合面发育和盆地内的古近纪地层抬升变形,指示可可西里-沱沱河发生较大幅度隆升.约23Ma时塔里木海相沉积结束,高原及周边不整合面广布,标志高原整体隆升.(3)20~13Ma:高原内及周边大型盆地全面发展,盆内发育持续湖侵充填序列,高原及周边出现最大湖泊扩张期;高原东缘走滑拉分盆地发育进入鼎盛期.三是陆内均衡调整隆升阶段(13Ma以来),含2个亚阶段:(1)13~5Ma:喜马拉雅-冈底斯隆升到相当高度,使该带因东西向伸展而导致南-北向断陷盆地形成;约8Ma左右出现强的构造抬升剥露,8Ma之后高原及邻区大型湖泊进入湖退期.(2)5Ma以来:高原整体隆升;高原内和周缘盆地沉积萎缩.约3.5Ma高原周缘堆积巨砾岩.

References

[1]  1 孙鸿烈, 郑度. 青藏高原形成演化与发展. 广州: 广东科技出版社, 1998. 1—350
[2]  2 潘桂棠, 王培生, 徐耀荣, 等. 青藏高原新生代构造演化. 北京: 地质出版社, 1990. 1—165
[3]  3 潘桂棠, 丁俊, 姚东生, 等. 青藏高原及邻区地质图(1:500000)及说明书. 成都: 成都地图出版社, 2004. 1—133
[4]  4 施雅风, 李吉均, 李炳元, 等. 青藏高原晚新生代隆升与环境变化. 广州: 广东科技出版社, 1998. 1—463
[5]  5 蒋显庭, 周维芬, 林树鎜. 新疆地层及介形虫化石. 北京: 地质出版社, 1995. 1—577
[6]  6 郝诒纯, 曾学鲁, 李汉敏. 塔里木盆地西部晚白垩世-第三纪地层及有孔虫. 见: 地层古生物专辑(Ⅰ). 地球科学—武汉地质学院学报, 1982, 17: 1—161
[7]  7 侯佑堂, 宋之琛, 何俊德, 等. 关于中国新生代地层的划分与对比问题(中国新生代地层划分对比说明书). 见: 中国科学院南京地质古生物研究所, 编. 中国各纪地层对比表及说明书. 北京: 科学出版社, 1982. 286—299
[8]  8 李云通, 等. 中国地层—中国的第三系. 北京: 地质出版社, 1984. 272—341
[9]  9 万晓樵. 西藏白垩纪-早第三纪有孔虫与特提斯-喜马拉雅海的演化. 微体古生物学报, 1990, 7: 169—186
[10]  37 Zheng H B, Christopher M, An Z S, et al. Pliocene uplift of the northern Tibetan Plateau. Geology, 2000, 28: 715—718
[11]  38 潘裕生, 文世宣, 孙东立. 喀喇昆仑山-昆仑山地区地质演化. 北京: 科学出版社, 2000. 1—525
[12]  39 宋春晖. 青藏高原北缘新生代沉积演化与高原构造隆升过程. 博士学位论文. 兰州: 兰州大学, 2006. 1—326
[13]  40 方小敏, 赵志军, 李吉均, 等. 祁连山北缘老君庙背斜晚新生代磁性地层与高原北部隆升. 中国科学D辑: 地球科学, 2004, 34: 97—106
[14]  41 青海石油管理局勘探开发研究院, 中国科学院南京地质古生物研究所. 柴达木盆地第三纪介形虫动物群. 南京: 南京大学出版社, 1988. 1—190
[15]  42 唐伦和, 狄恒恕. 柴达木盆地轮藻化石. 北京: 科学技术文献出版社, 1991. 1—299
[16]  43 邓涛, 王晓鸣. 柴达木盆地晚中新世三趾马化石. 古脊椎动物学报, 2004, 42: 316—333
[17]  44 常宏, 方小敏, 安芷生, 等. 索尔库里盆地中-上新世地层特征及其环境意义. 海洋地质与第四纪地质, 2001, 21: 107—111
[18]  45 岳乐平, 邱占祥, 颉光普, 等. 兰州盆地永登剖面记录的第三纪沉积环境. 沉积学报, 2003, 21: 683—687
[19]  46 邱占祥, 谢骏义, 阎德发. 甘肃东乡几种早中新世哺乳动物化石. 古脊椎动物学报, 1990, 28: 9—24
[20]  47 Dai S, Fang X M, Dupont-Nivet G, et al. Magnetostratigraphy of Cenozoic sediments from the Xining Basin: Tectonic implications for the northeastern Tibetan Plateau. J Geophys Res, 2006, 111(B11): 1—19
[21]  48 李传夔, 邱铸鼎. 青海西宁盆地早中新世哺乳动物化石. 古脊椎动物学报, 1980, 18: 198—214
[22]  49 刘少峰, 张国伟, Heller P L. 循化-贵德地区新生代盆地发育及其对高原增生的指示. 中国科学D辑: 地球科学, 2007, 37(增刊Ⅰ): 235—248
[23]  50 陆济璞, 等. 中华人民共和国区域地质调查报告(比例尺1:250000), 布诺错幅(I45C002002). 武汉: 中国地质大学出版社, 2010
[24]  51 张克银, 牟泽辉, 朱宏权, 等. 西藏伦坡拉盆地成藏动力学系统分析. 新疆石油地质, 2000, 21: 93—97
[25]  52 陈国荣, 等. 中华人民共和国区域地质调查报告(比例尺1:250000), 班戈县幅(H46C001001). 北京: 地质出版社, 2010
[26]  53 曾庆高, 等. 中华人民共和国区域地质调查报告(比例尺1:250000), 日干配错幅(I45C004002). 武汉: 中国地质大学出版社, 2010
[27]  54 曲永贵, 等. 中华人民共和国区域地质调查报告(比例尺1:250000), 多巴区幅(H45C001004). 武汉: 中国地质大学出版社, 2010
[28]  55 陈铭荣, 等. 中华人民共和国区域地质调查报告(比例尺1:250000), 玉帽山幅(I45C001003). 北京:地质出版社, 2010
[29]  56 王永胜, 等. 中华人民共和国区域地质调查报告(比例尺1:250000), 昂达尔错幅(I45C004004). 武汉: 中国地质大学出版社, 2010
[30]  57 朱同兴, 等. 中华人民共和国区域地质调查报告(比例尺1:250000), 黑虎岭幅(I45C002003). 武汉: 中国地质大学出版社, 2010
[31]  58 宋春晖, 高东林, 方小敏, 等. 青藏高原昆仑山垭口盆地晚新生代高精度磁性地层及其意义. 科学通报, 2005, 50: 2145—2154
[32]  59 朱迎堂, 等. 中华人民共和国区域地质调查报告(比例尺1:250000), 可可西里湖幅(I46C001001). 武汉: 中国地质大学出版社, 2010
[33]  60 周江羽, 王江海, 尹安, 等. 青藏东北缘早第三纪盆地充填的沉积型式及构造背景—以囊谦和下拉秀盆地为例. 沉积学报, 2002, 20: 85—91
[34]  61 王世锋, 伊海生, 王成善. 青藏高原东部囊谦第三纪盆地沉积构造征. 北京大学学报(自然科学版), 2002, 38: 109—114
[35]  62 李忠雄, 陈智梁, 李修忠, 等. 青藏高原东部贡觉盆地新生代火山岩的K-Ar稀释法年龄. 地球科学—中国地质大学学报, 2004, 29: 971—975
[36]  63 李忠雄, 陈智梁, Studnicke C, 等. 青藏高原东部贡觉盆地新生代火山岩特征及其构造意义. 地球学报, 2006, 27: 297—302
[37]  64 张会化, 贺怀宇, 王江海, 等. 西藏芒康盆地内高钾火山岩40Ar/39Ar的年代学和地球化学研究. 中国科学D辑: 地球科学, 2004, 34: 24—34
[38]  70 周肃, 方念乔, 董国臣, 等. 西藏林子宗群火山岩的氩-氩同位素测年. 矿物岩石学地球化学杂志, 2001, 20: 317—319
[39]  71 李才, 朱志勇, 迟效国. 藏北改则地区鱼鳞山组火山岩同位素年代学. 地质通报, 2002, 21: 732—734
[40]  72 石和, 马润则, 刘登忠, 等. 西藏措勤地区的中新世布嘎寺组. 成都理工大学学报(自然科学版), 2005, 32: 470—473
[41]  73 Spicer R A, Harris N B W, Widdowson M, et al. Constant elevation of southern Tibet over the past 15 million years. Nature, 2003, 421: 622—624
[42]  74 陈贺海, 汉景泰, 丁仲礼, 等. 藏南乌郁盆地晚新生代沉积序列的时代及其区域构造意义. 中国科学D辑: 地球科学, 2007, 37: 1617—1624
[43]  75 李国彪, 万晓樵, 其和日格, 等. 西藏岗巴-定日地区始新世化石碳酸岩盐微相及沉积环境. 中国地质, 2002, 29: 401—406
[44]  76 张振利, 田立富, 范永贵, 等. 萨嘎县幅、桑桑区幅、吉隆县幅地质调查新成果及主要进展. 地质通报, 2004, 23: 427—432
[45]  77 刘文灿, 万晓樵, 梁定益, 等. 江孜县幅、亚东县幅地质调查新成果及主要进展. 地质通报, 2004, 23: 444—450
[46]  101 Harrison T M, Copeland P, Kidd W, et al. Activation of the Nyainqentanghla Shear Zone: Implications for uplift of the southern Tibetan Plateau. Tectonics, 1995, 14: 658—676
[47]  102 Searle M P, Godin L. The south Tibetan detachment and the Manaslu leucogranite: A structural reinterpretation and restoration of the Annapurna-Manaslu Himalaya, Nepal. J Geol, 2003, 111: 505—523
[48]  103 Hodges K V, Bowring S, Davidek K, et al. Evidence for rapid displacement on Himalayan normal faults and the importance of tectonic denudation in the evolution of mountain ranges. Geology, 1998, 26: 483—486
[49]  104 Burchfiel B C, Chen Z, Hodges K V, et a1. The south Tibet detachment system, Himalayan orogen: Extension contemporaneous with and parallel to shortening in a collisional mountain belt. Special Paper-Geol Soc Amer, 1992, 269: 1—41
[50]  105 Harrison T M, Copeland P, Kidd W S, et al. Raising Tibet. Science, 1992, 255: 1663—1670
[51]  106 Yin A, Harrison T M, Ryerson F J, et al. Tertiary structural evolution of the Gangdese thrust system, southeastern Tibet. J Geophys Res-Solid Earth, 1994, 99(B9): 18175—18201
[52]  107 毕华, 王中刚, 王元龙, 等. 西昆仑造山带构造-岩浆演化史. 中国科学D辑: 地球科学, 1999, 29: 398—406
[53]  108 Yin A, Kapp P, Murphy M A, et al. Significant late Neogene east-west extension in northern Tibet. Geology, 1999, 27: 787—790
[54]  109 Blisniuk P M, Hacker B R, Glodny J, et al. Normal faulting in central Tibet since at least 13.5 Myr ago. Nature, 2002, 417: 911—913
[55]  110 Wang E, Wan J, Liu J. Late Cenozoic geological evolution of the foreland basin bordering the west Kunlun range in Pulu area: Constrain on timing of uplift of northern margin of the Tibet Plateau. J Geophys Res, 2003, 108(B8): 1—15
[56]  111 王彦斌, 王永, 刘训, 等. 天山、西昆仑山中、新生代幕式活动的磷灰石裂变径迹记录. 中国区域地质, 2001, 20: 94—99
[57]  112 李吉均, 方小敏. 青藏高原隆起与环境变化研究. 科学通报, 1998, 43: 1569—1574
[58]  10 云南省地质矿产局. 云南省岩石地层. 武汉: 中国地质大学出版社, 1996. 1—366
[59]  11 西藏自治区地质矿产局. 西藏自治区岩石地层. 武汉: 中国地质大学出版社, 1997. 1—302
[60]  12 青海省地质矿产局. 青海省岩石地层. 武汉: 中国地质大学出版社, 1997. 1—388
[61]  13 新疆维吾尔自治区地质矿产局. 新疆维吾尔自治区岩石地层. 武汉: 中国地质大学出版社, 1999. 1—430
[62]  14 甘肃省地质矿产局. 甘肃省岩石地层. 武汉: 中国地质大学出版社, 1997. 1—288
[63]  15 四川省地质矿产局. 四川省岩石地层. 武汉: 中国地质大学出版社, 1997. 1—417
[64]  16 Gautam P, Roesler W. Depositional chronology and fabric of Siwalik Group sediments in Central Nepal from magnetostratigraphy and magnetic anisotropy. J Asian Earth Sci, 1999, 17: 659—682
[65]  17 王鸿祯, 史晓颖, 王训练, 等. 中国层序地层研究. 广州: 广东科技出版社, 2000. 1—457
[66]  18 Hoorn C, Ohja T, Quade J. Palynological evidence for vegetation development and climatic change in the Sub-Himalayan Zone (Neogene, Central Nepal). Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol, 2000, 163: 133—161
[67]  19 于庆文, 李长安, 古凤宝, 等. 青藏高原东北缘新生代隆升-沉积-气候演化及其耦合. 武汉: 中国地质大学出版社, 2001. 1—123
[68]  20 赵政璋, 李永铁, 叶和飞, 等. 青藏高原地层. 北京: 科学出版社, 2001. 1—542
[69]  21 周志毅, 赵治信, 胡兆珣, 等. 塔里木盆地各纪地层. 北京: 科学出版社, 2001. 1—359
[70]  22 史基安, 陈国俊, 王琪. 塔里木盆地西部层序地层与沉积、成岩演化. 北京: 科学出版社, 2001. 1—253
[71]  23 刘志飞, 王成善, 伊海生, 等. 可可西里盆地新生代沉积演化历史重建. 地质学报, 2001, 75: 250—258
[72]  24 Robinson D M, DeCelles P G, Patchett P J, et al. The kinematic evolution of the Nepalese Himalaya interpreted from Nd isotopes. Earth Planet Sci Lett, 2001, 192: 507—521
[73]  25 李国彪, 万晓樵. 藏南岗巴-定日地区始新世微体化石与特提斯的消亡. 地层学杂志, 2003, 27: 99—108
[74]  26 李国彪, 万晓樵, 刘文灿. 西藏南部古近纪微体古生物及盆地演化特征. 北京: 地质出版社, 2004. 1—152
[75]  27 丁林. 西藏雅鲁藏布江缝合带古新世深水沉积和放射虫动物群的发现及对前陆盆地演化的制约. 中国科学D辑: 地球科学, 2003, 33: 47—58
[76]  28 殷鸿福, 张克信, 陈能松, 等. 中华人民共和国区域地质调查报告(比例尺1:250000), 冬给措纳湖幅(I47C001002). 武汉: 中国地质大学出版社, 2003. 1—457
[77]  29 Jin X C, Wang J, Chen B W, et al. Cenozoic depositional sequences in the piedmont of the west Kunlun and their paleogeographic and tectonic implications. J Asian Earth Sci, 2003, 21: 755—765
[78]  30 王乃文, 何希贤. 古近纪·新近纪. 见: 汪啸风, 陈孝红, 等, 编. 中国各地质时代地层划分与对比. 北京: 地质出版社, 2005. 487—558
[79]  31 Wang Y, Deng T, Biasatti D. Ancient diets indicate significant uplift of southern Tibet after ca. 7 Ma. Geology, 2006, 34: 309—312
[80]  32 李荣社, 计文化, 杨永成, 等. 昆仑山及邻区地质. 北京: 地质出版社, 2008. 1—400
[81]  33 Wang C S, Zhao X X, Liu Z F, et al. Constraints on the early uplift history of the Tibetan Plateau. Proc Natl Acad Sci USA, 2008,105: 4987—4992
[82]  34 张克信, 王国灿, 陈奋宁, 等. 青藏高原古近纪-新近纪隆升与沉积盆地分布耦合. 地球科学—中国地质大学学报, 2007, 32: 583—597
[83]  35 张克信, 王国灿, 曹凯, 等. 青藏高原新生代主要隆升事件: 沉积响应与热年代学记录. 中国科学D辑: 地球科学, 2008, 38: 1575—1588
[84]  36 李思田, 解习农, 王华, 等. 沉积盆地分析基础与应用. 北京: 高等教育出版社, 2004. 1—410
[85]  65 刘耕斌. 川西高原白垩纪孢粉组合的发现及其意义. 微体古生物学报, 1999, 16: 54—60
[86]  66 中国科学院青藏高原科学考察队. 西藏地层. 北京: 科学出版社, 1984. 1—399
[87]  67 周肃, 莫宣学, 董国臣, 等. 西藏林周盆地林子宗火山岩40Ar/39Ar 年代格架. 科学通报, 2004, 49: 2095—2103
[88]  68 李皓扬, 钟孙霖, 王彦斌, 等. 藏南林周盆地林子宗火山岩的时代、成因及其地质意义: 锆石U-Pb年龄和Hf同位素证据. 岩石学报, 2007, 23: 493—500
[89]  69 梁银平, 朱杰, 次邛, 等. 青藏高原冈底斯带中部朱诺地区林子宗群火山岩锆石U-Pb年龄和地球化学特征. 地球科学—中国地质 大学学报, 2010, 35: 1—13
[90]  78 魏玉帅, 王成善, 李祥辉, 等. 藏南古近纪甲查拉组物源分析及其对印度-欧亚大陆碰撞启动时间的约束. 矿物岩石, 2006, 26: 46—55
[91]  79 赵文金, 万晓樵. 西藏特提斯演化晚期生物古海洋事件. 北京: 地质出版社, 2003. 1—116
[92]  80 李祥辉, 王成善, 胡修棉, 等. 朋曲组—西藏南部最高海相层位一个新的地层单元. 地层学杂志, 2000, 24: 243—248
[93]  81 计宏祥, 许钦琦, 黄万波. 西藏吉隆沃马公社三趾马动物群. 西藏古生物(一). 北京: 科学出版社, 1980. 18—22
[94]  82 黄万波, 计宏祥, 陈万勇, 等. 西藏吉隆、布隆盆地的上新世地层. 西藏古生物(一). 北京: 科学出版社, 1980. 4—17
[95]  83 岳乐平, 邓涛, 张睿, 等. 西藏吉隆—沃马盆地龙骨沟剖面古地磁年代学及喜马拉雅山抬升记录. 地球物理学报, 2004, 47: 1009—1016
[96]  84 王世锋, 张伟林, 方小敏, 等. 藏西南札达盆地磁性地层学特征及其构造意义. 科学通报, 2008, 53: 676—683
[97]  85 孟宪刚, 朱大岗, 邵兆刚, 等. 西藏西部札达盆地早更新世香孜组沉积特征和时代—对青藏高原第四系底界的约束. 地质通报, 2005, 24: 536—541
[98]  86 徐叔鹰. 大陆碰撞与成山过程—以印度河上游地区为例. 苏州铁道师院学报(自然科学版), 1995, 12: 47—54
[99]  87 向芳, 王成善, 朱利东. 青藏高原南缘新生代磨拉石的沉积特征. 成都理工学院学报, 2002, 29: 614—619
[100]  88 李廷栋. 青藏高原隆升的过程和机制. 地球学报—中国地质科学院院报, 1995, 16: 1—9
[101]  89 李元林. 大溪砾岩及其时代归属. 成都理工学院学报, 1995, 22: 11—14
[102]  90 曾宜君, 杨学俊, 李云泉, 等. 川西前陆盆地南部中新生代砾岩的构造意义. 四川地质学报, 2004, 24: 198—201
[103]  91 钟大赉, 丁林. 青藏高原的隆起过程及其机制探讨. 中国科学D辑: 地球科学, 1996, 26: 289—295
[104]  92 施雅风, 李吉均, 李炳元, 等. 晚新生代青藏高原的隆升与东亚环境变化. 地理学报, 1999, 54: 10—20
[105]  93 李吉均, 方小敏, 潘保田, 等. 新生代晚期青藏高原强烈隆起及其对周边环境的影响. 第四纪研究, 2001, 21: 381—391
[106]  94 Zeitler P K. Cooling history of the NW Himalaya, Pakistan. Tectonics, 1985, 4: 127—151
[107]  95 Schlup M, Carter A, Cosca M, et al. Exhumation history of eastern Ladakh revealed by 40Ar/39Ar and fission track ages: The Indus River-Tso Morari transect, NW Himalaya. J Geol Soc, 2003, 160: 385—399
[108]  96 Wang Y, Zhang X M, Sun L X, et al. Cooling history and tectonic exhumation stages of the south-central Tibetan Plateau (China): Constrained by 40Ar/39Ar and apatite fission track thermochronology. J Asian Earth Sci, 2007, 29: 266—282
[109]  97 方小敏, 李吉均, 朱俊杰, 等. 甘肃临夏盆地新生代地层绝对年代测定与划分. 科学通报, 1997, 42: 1457—1471
[110]  98 方小敏, 宋春晖, 高军平, 等. 青藏高原东北缘晚新生代哺乳动物化石的磁性地层学. 科学通报, 2002, 47: 1824—1828
[111]  99 Parrish R R, Hodges K V. Miocene (22±1 Ma) metamorphism and two stage thrusting in the Greater Himalayan sequence, Annapurna Sanctuary, Nepal. Geol Soc Amer Abstract Program, 1993, 25: 174
[112]  100 Coleman M E. U-Pb constraints on Oligocene-Miocene deformation and anatexis within the central Himalaya, Marsyandi valley, Nepal. Amer J Sci, 1998, 298: 553—571

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