全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
科学通报  2014 

青藏高原羌塘中部本松错花岗质片麻岩锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及地质意义

DOI: 10.1360/N972014-00014, PP. 2621-2629

Keywords: 羌塘中部,花岗质片麻岩,龙木错-双湖缝合带,冈瓦纳大陆

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

本松错花岗岩岩基位于龙木错-双湖缝合带内,是多期中酸性岩浆侵入的产物.通过对花岗岩岩基中的花岗质片麻岩LA-ICP-MS锆石U-Pb定年,获得206Pb/238U加权平均年龄分别为496.2±3.9,497.1±3.0Ma,该年龄值是迄今在羌塘盆地发现最古老、最可靠的岩浆岩年代学记录,为解决该地区关键地质问题提供了新的线索.获得花岗质片麻岩的锆石eHf(t)均为负值(均值,-2.9,-4.1),暗示花岗质片麻岩为壳源成因,两阶段模式年龄均值为1648和1723Ma,花岗质片麻岩是原特提斯洋向冈瓦纳大陆边缘俯冲而引起古老地壳物质部分熔融的产物,是冈瓦纳大陆拼合之后在冈瓦纳大陆的边缘发生的安第斯型造山作用,而不属于冈瓦纳超大陆汇聚过程中发生的陆-陆碰撞形成的泛非造山带.说明冈瓦纳大陆北缘的岩浆弧向北至少延伸到了龙木错-双湖缝合带以南地区,龙木错-双湖缝合带为冈瓦纳大陆的北界.

References

[1]  1 李才. 青藏高原龙木错-双湖-澜沧江板块缝合带研究二十年. 地质论评, 2008, 54: 105-119
[2]  2 翟庆国, 李才, 黄小鹏. 西藏羌塘中部古特提斯洋残片?——来自果干加年山变质基性岩地球化学证据. 中国科学D辑: 地球科学, 2007, 37: 866-872
[3]  5 胡培远, 李才, 李林庆, 等. 藏北羌塘中部早古生代蛇绿岩堆晶岩中斜长花岗岩的地球化学特征. 地质通报, 2009, 28: 1297-1308
[4]  6 王立全, 潘桂棠, 李才, 等. 藏北羌塘中部果干加年山早古生代堆晶辉长岩的锆石SHRIMP年龄——兼论原-古特提斯洋的演化. 地质通报, 2008, 27: 2045-2056
[5]  12 李才, 程立人, 张以春, 等. 西藏羌塘南部发现奥陶纪-泥盆纪地层. 地质通报, 2004, 23: 602-604
[6]  13 和钟铧, 王天武, 李才, 等. 对藏北羌塘地体阿木岗群的新认识. 世界地质, 2000, 19: 1-7
[7]  14 潘桂棠, 朱弟成, 王立全, 等. 班公湖-怒江缝合带作为冈瓦纳大陆北界的地球物理证据. 地学前缘, 2004, 11: 371-382
[8]  15 潘桂棠, 王立全, 朱弟成, 等. 青藏高原区域地质调查中几个重大科学问题的思考. 地质通报, 2004, 23: 12-19
[9]  16 李才. 龙木错-双湖-澜沧江板块缝合带与石炭二叠纪冈瓦纳北界. 长春地质学院学报, 1987, 17: 155-166
[10]  17 李才, 黄小鹏, 翟庆国, 等. 龙木错-双湖-吉塘板块缝合带与青藏高原冈瓦纳北界. 地学前缘, 2006, 13: 136-147
[11]  18 李才, 吴彦旺, 王明, 等. 青藏高原泛非-早古生代造山事件研究重大进展——冈底斯地区寒武系和泛非造山不整合的发现. 地质通报, 2010, 29: 1733-1736
[12]  19 李才, 谢尧武, 沙绍礼, 等. 藏东八宿地区泛非期花岗岩锆石SHRIMP U-Pb定年. 地质通报, 2008, 27: 64-68
[13]  20 彭智敏, 耿全如, 潘桂棠, 等. 青藏高原羌塘中部变玄武岩锆石SHRIMP年代学及Nd-Pb同位素特征. 中国科学: 地球科学, 2014, 44: 872-883
[14]  21 胡培远, 李才, 苏犁, 等. 青藏高原羌塘中部蜈蚣山花岗片麻岩锆石U-Pb定年——泛非与印之事件的年代学记录. 中国地质, 2010, 37: 1050-1061
[15]  22 吉林大学地质调查研究院. 中华人民共和国地质图玛依岗日幅(1:250000). 2005
[16]  23 黄小鹏, 李才, 翟庆国, 等. 西藏羌塘中部玛依岗日地区印支期花岗岩的地球化学特征及其形成环境. 地质通报, 2007, 26: 1646-1653
[17]  24 潘桂堂, 王立全, 张万平, 等. 青藏高原及邻区大地构造图及说明书(1:1500000). 北京: 地质出版社, 2013
[18]  25 耿全如, 彭智敏, 张璋. 青藏高原羌塘地区果干加年山-荣玛乡一带石炭纪-二叠纪古生物研究新进展. 地质通报, 2012, 31: 18-28
[19]  31 Andersen T. Correction of common lead in U-Pb analyses that do not report 204Pb. Chem Geol, 2002, 192: 59-79
[20]  32 Ludwig K R. User's manual for Isoplot 3.00: A geochronological toolkit for Microsoft Excel. Berkeley: Berkeley Geochronology Center Spec Pub, 2003. 41-70
[21]  33 Scherer E, Munker C, Mezger K. Calibration of the lutetium-hafnium clock. Science, 2001, 293: 683-687
[22]  34 Blichert-Toft J, Albarède F. The Lu-Hf isotope geochemistry of chondrites and the evolution of the mantle-crust system. Earth Planet Sci Lett, 1997, 148: 243-258
[23]  37 Hoskin P W O, Schaltegger U. The composition of zircon and igneous and metamorphic petrogenesis. Rev Mineral Geochem, 2003, 53: 27-62
[24]  40 Griffin W L, Wang X, Jackson S E, et al. Zircon chemistry and magma mixing, SE China: In-situ analysis of Hf isotopes, Tonglu and Pingtan igneous complexes. Lithos, 2002, 61: 237-269
[25]  44 邓希光, 张近江, 张玉泉, 等. 藏北羌塘地块中部蓝片岩中捕获锆石SHRIMP U-Pb定年及其意义. 地质通报, 2007, 26: 698-702
[26]  46 Gehrels G E, DeCelles P G, Martin A, et al. Initiation of the Himalayan Orogen: As an early Paleozoic thin-skinned thrust belt. GSA Today, 2003, 13: 4-9
[27]  47 Yoshida M, Upreti B N. Neoproterozoic India within East Gondwana: Constraints from recent geochronologic data from Himalaya. Gondwana Res, 2006, 10: 349-356
[28]  49 解超明, 李才, 苏黎, 等. 藏北安多地区花岗片麻岩锆石LA-ICP-MS U-Pb定年. 地质通报, 2010, 29: 1737-1744
[29]  50 时超, 李荣社, 何世平, 等. 藏南亚东地区片麻状含石榴子石黑云母花岗闪长岩LA-ICP-MS锆石U-Pb测年及其地质意义. 地质通报, 2010, 29: 1745-1753
[30]  51 Cawood P A, Buchan C. Linking accretionary orogenesis with supercontinent assembly. Earth-Sci Res, 2007, 82: 217-256
[31]  52 Cawood P A, Johnson M R W, Nemchin A A. Early Palaeozoic orogenesis along the Indian margin of Gondwana: Tectonic response to Gondwana assembly. Earth Planet Sci Lett, 2007, 255: 70-84
[32]  55 张泽明, 王金丽, 沈昆, 等. 环东冈瓦纳大陆周缘的早古生代造山作用: 东喜马拉雅构造结南迦巴瓦岩群的岩石学和年代学证据. 岩石学报, 2008, 24: 1627-1637
[33]  56 蔡志慧, 许志琴, 段向东, 等. 青藏高原东南缘滇西早古生代早期造山事件. 岩石学报, 2013, 29: 2123-2140
[34]  57 Wang X X, Zhang J J, Santosh M, et al. Andean-type orogeny in the Himalayas of south Tibet: Implications for early Paleozoic tectonics along the Indian margin of Gondwana. Lithos, 2012, 154: 248-262
[35]  3 翟庆国, 王军, 李才, 等. 青藏高原羌塘中部中奥陶世变质堆晶辉长岩锆石SHRIMP年代学及Hf同位素特征. 中国科学: 地球科学, 2010, 40: 565-573
[36]  4 吴彦旺, 李才, 董永胜, 等. 藏北羌塘中部桃形湖早古生代蛇绿岩的岩石学特征. 地质通报, 2009, 28: 1290-1296
[37]  7 黄继钧. 羌塘盆地基底构造特征. 地质学报, 2001, 75: 333-337
[38]  8 王国芝, 王成善. 西藏羌塘基底变质岩系的解体和时代厘定. 中国科学D辑: 地球科学, 2001, 31(增刊): 77-82
[39]  9 谭富文, 王剑, 付修根, 等. 藏北羌塘盆地基底变质岩的锆石SHRIMP年龄及其地质意义. 岩石学报, 2009, 25: 139-146
[40]  10 李才, 王天武, 杨德明, 等. 西藏羌塘中部都古尔花岗质片麻岩同位素年代学研究. 长春科技大学学报, 2000, 30: 105-109
[41]  11 李才. 羌塘基底质疑. 地质论评, 2003, 49: 5-9
[42]  26 Zhu D C, Zhao Z D, Niu Y L, et al. Cambrian bimodal volcanism in the Lhasa terrane, southern Tibet: Record of an early Paleozoic Andean-type magmatic arc in the Australian proto-Tethyan margin. Chem Geol, 2012, 328: 290-308
[43]  27 Hu P Y, Li C, Wang M, et al. Cambrian volcanism in the Lhasa terrane southern Tibet: Record of an early Paleozoic Andean-type magmatic arc along the Gondwana proto-Tethyan margin. J Asian Earth Sci, 2013, 77: 91-107
[44]  28 Liu Y S, Hu Z C, Gao S, et al. In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard. Chem Geol, 2008, 257: 34-43
[45]  29 Liu Y S, Gao S, Hu Z C, et al. Continental and oceanic crust recycling-induced melt-peridotite interactions in the Trans-North China Orogen: U-Pb dating, Hf isotopes and trace elements in zircons from mantle xenoliths. J Petrol, 2010, 51: 537-571
[46]  30 Liu Y S, Hu Z C, Zong K Q, et al. Reappraisement and refinement of zircon U-Pb isotope and trace element analyses by LA-ICP-MS. Chin Sci Bull, 2010, 55: 1535-1546
[47]  35 Griffin W L, Pearson N J, Belousova E, et al. The Hf-isotope composition of cratonic mantle: LAM-MC-ICPMS analysis of zircon megacrysts in kimberlites. Geochim Cosmochim Acta, 2000, 64: 133-147
[48]  36 Sun S S, McDonough W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalt: Implications for mantle composition and processes. J Geol Soc Special Publ, 1989, 42: 313-345
[49]  38 Pullen A, Kapp P, Gehrels G E, et al. Metamorphic rocks in central Tibet: Lateral variations and implications for crustal structure. Geol Soc Am Bull, 2011, 123: 585-600
[50]  39 Scherer E E, Cameron K L, Blichert-Toft J. Lu-Hf garnet geochronology: Closure temperature relative to the Sm-Nd system and the effects of trance mineral inclusions. Geochim Cosmochim Acta, 2000, 64: 3413-3432
[51]  41 廖群安, 李德威, 袁宴明, 等. 西藏高喜马拉雅定结和北喜马拉雅拉轨岗日古元古花岗质片麻岩的年代学及其意义. 中国科学D辑: 地球科学, 2007, 37: 1579-1587
[52]  42 董春艳, 李才, 万渝生, 等. 西藏羌塘龙木错-双湖缝合带南侧奥陶纪温泉石英岩碎屑锆石年龄分布模式: 构造归属及物源区制约. 中国科学: 地球科学, 2011, 41: 299-308
[53]  43 王晓先, 张进江, 杨雄英, 等. 藏南吉隆地区早古生代大喜马拉雅片麻岩锆石SHRIMP U-Pb年龄、Hf同位素特征及其地质意义. 地学前缘, 2011, 18: 127-139
[54]  45 彭智敏, 耿全如, 张璋, 等. 羌塘盆地变质锆石SHRIMP U-Pb年龄及其地质意义. 沉积与特提斯地质, 2010, 31: 97-103
[55]  48 许志琴, 杨经绥, 梁凤华, 等. 喜马拉雅地体的泛非-早古生代造山事件年龄记录. 岩石学报, 2005, 21: 1-12
[56]  53 Meert J G. A synopsis of events related to the assembly of eastern Gondwana. Tectonophysics, 2003, 362: 1-40
[57]  54 朱第成, 赵志丹, 牛耀龄, 等. 拉萨地体的起源和古生代构造演化. 高校地质学报, 2012, 18: 1-15

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133