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1论从俯冲增生杂岩带重建洋板块地层主要类型与序列: 以青藏特提斯二叠系为例显示文摘洋板块地层学是对具洋壳的盆地(大洋盆地、弧后和弧间盆地)在各种构造环境中形成的火成-沉积原生建造序列重建的地层学分支学科。洋板块地层(简称OPS)是指洋壳从洋中脊一直到海沟俯冲带之间形成的火成岩基底序列,以及沉淀在洋底基底序列之上的沉积岩和火山岩的盖层序列。OPS生成后在洋盆关闭历程中被传送进入海沟。在海沟中,部分被俯冲消减进入地幔,部分通过刮削拼贴、底劈拼贴和构造折返等方式堆积在海沟与弧前之间,形成俯冲增生杂岩(楔)带(简称SAC)。因此,如何从SAC中重建OPS序列是当前国际地学研究热点。OPS序列重建的关键是从SAC中划分出属于不同构造环境的亚类,在精细划分亚类的基础上,按不同的亚类分别进行OPS序列重建。本文以青藏特提斯二叠纪OPS为例,提出并论述了从SAC中划分OPS亚类的方案和各亚类的OPS序列模型。张克信 何卫红 徐亚东 张雄华 宋博文 寇晓虎 王国灿 2021沉积与特提斯地质2021,41,2:11
2中国西北地区蛇绿岩时空分布与构造演化显示文摘西北地区蛇绿岩广泛分布在天山、秦祁昆等造山带和塔里木、准噶尔等陆块周缘,构成一幅浑然天成的陆块-混杂带交织图,演绎着漫长的地质演化历史。在近年来小比例尺西北地质图编制的基础上,系统收集整理了区内有关蛇绿岩的资料文献,梳理了西北蛇绿混杂岩的空间分布与时间序列,重点叙述了西北地区蛇绿混杂岩特征,探讨西北地区蛇绿岩时空分布与地质构造演化的关系。西北地区36条蛇绿混杂岩带是蛇绿岩的赋存空间,可以划归为5个区、2个对接带和2个缝合带。红柳沟-北祁连山新太古代—中元古代蛇绿岩可能与地壳早期演化有关,柯坪、勉略、松树沟等新元古代早期蛇绿岩与Rodinia超大陆的裂解和局部洋陆转化相关,大量古生代以来的蛇绿岩是古亚洲和特提斯两大构造域多陆块岛弧洋盆系统洋陆转化作用的记录。李智佩 吴亮 颜玲丽 2020地质通报2020,39,6:9
3西昆仑东段苏巴什洋向北俯冲:来自早—中二叠世火山岩的证据显示文摘西昆仑东段苏巴什蛇绿构造混杂岩带南侧卡拉勒塔什群以大面积分布的酸性和中基性火山岩为特征,本次对卡拉勒塔什群弧火山岩代表性的岩石组合进行了LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄、地球化学及锆石Lu-Hf同位素研究。研究结果表明,LA-ICP-MS锆石U-Pb测年获得酸性晶屑凝灰岩、蚀变玄武岩^(206)Pb/^(238)U加权平均年龄为(284.2±1.6) Ma和(262.6±2.0) Ma,表明研究区卡拉勒塔什群火山岩形成于早—中二叠世。卡拉勒塔什群火山岩具有富铝、钠、铁,富集大离子亲石元素K、Rb、Ba和亏损高场强元素Sr、Ta、Nb、Ti的地球化学特征。其中,基性火山岩属钙碱性-拉斑玄武岩系列,岩石稀土元素配分模式接近大洋拉斑玄武岩,Nd/Th和La/Nb比值为8.91~13.76和0.39~2.28,Lu-Hf同位素ε_(Hf)(t)值为-0.15~4.95,表现为地幔物质来源,但加入了地壳组分。酸性火山岩属于钙碱性系列,相对亏损P和Zr元素,Nd/Th和La/Nb比值为1.92~4.10和2.52~3.39,Lu-Hf同位素ε_(Hf)(t)值分别为0.94~3.78和8.26~12.45,二阶段模式年龄分别为1.07~1.25 Ga、0.51~0.78 Ga,表明酸性火山岩物质来源为古老地壳和新生地壳物质重熔后的混合物。卡拉勒塔什群总体地球化学特征表现为岛弧环境。卡拉勒塔什群岛弧火山岩与北侧苏巴什蛇绿构造混杂岩带在形成时代、空间分布以及基性岩地球化学特征均表现成对关系,与苏巴什蛇绿构造混杂岩带内发育的硫磺达坂砂岩组深水复理石建造共同构成造山带沟-弧-盆体系,表明苏巴什洋盆由南向北的俯冲极性,说明苏巴什蛇绿构造混杂岩形成于岛弧偏向于海沟的弧前盆地构造背景。张宇 唐名鹰 崔霄峰 何玉良 董卫东 2021现代地质2021,35,3:3
4青藏高原安多地区找矿潜力分析显示文摘根据“加厚旋涌”理论,通过对安多地区矿床(点)统计,圈出五个重要矿集区(菜园子沟、沱沱河、吴曼通洞、托吉涌及莫海拉哼矿集区),以螺旋运动(圆心、半径和速度按特定规律变化的三维以上的运动系统,是宇宙中普遍存在的运动方式)引发的“加厚旋涌”为指导,结合板块俯冲和碰撞理论,提出了安多地区有利成矿地质背景。安多地区地处青藏中央高原,中新生代印度板块的俯冲、碰撞引发下地壳加厚的基础上,造就了壳幔滑脱,地幔软流圈上涌,岩石部分熔融是地表隆升和伸展的主要动力,引发了“加厚旋涌”效应,即下地壳加厚深切上地幔软流圈,改变了软流圈运动方式,提供了成矿流体运移和沉淀空间,随着强烈的岩浆活动,在特提斯—喜玛拉雅完成了大规模成矿作用,控制主要的矿床(点)分布,具大型—超大型矿床成矿远景,提出建立整装勘查区,使其早日成为国内重要矿业开发基地。杨涛 黄波 2021有色金属(矿山部分)2021,73,2:1
5青海哈秀地区混杂岩主要特征及成因研究显示文摘目前有关蛇绿岩的定义、分类和成因等问题仍存在很大的争议,西金乌兰-金沙江缝合带作为青藏高原北部羌塘地区一条重要的板块碰撞带,在此缝合带西段已发现多处蛇绿混杂岩分布,哈秀地区亦位于缝合带的西段,但在哈秀地区是否存在蛇绿混杂岩,研究者存在不同认识。在前人研究成果和野外调查的基础上,对哈秀地区的混杂岩从岩石学、古生物学、地球化学特征及同位素年代学等方面进行了总结,分析认为哈秀地区无明显蛇绿混杂岩的特征,而是具有岛弧型火山岩的特征,其形成于晚二叠世大陆边缘裂谷环境中板块俯冲的产物,野外调查也未发现连续的成生地层剖面,因此哈秀地区应为构造混杂岩带。张庆华 2019城市地质2019,14,1:1
6The northern Qiangtang Block rapid drift during the Triassic Period:Paleomagnetic evidence显示文摘As one of the pivotal Gondwana-derived blocks,the kinematic history of the northern Qiangtang Block(in the Tibetan Plateau)remains unclear,mainly because quantitative paleomagnetic data to determine the paleoposition are sparse.Thus,for this study,we collected 226 samples(17 sites)from Triassic sedimentary rocks in the Raggyorcaka and Tuotuohe areas of the northern Qiangtang Block(NQB).Stepwise demagnetization isolated high temperature/field components from the samples.Both Early and Late Triassic datasets passed field tests at a 99%confidence level and were proved to be primary origins.Paleopoles were calculated to be at 24.9°N and 216.5°E with A95=8.2°(N=8)for the Early Triassic dataset,and at 68.1 N,179.9 E with A(95)=5.6°(N=37)for the Late Triassic,the latter being combined with a coeval volcanic dataset published previously.These paleopoles correspond to paleolatitudes of14.3°S±8.2°and 29.9 N15.6°,respectively.Combining previously published results,we reconstructed a three-stage northward drift process for the NQB.(1)The northern Qiangtang Block was located in the subtropical part of the southern hemisphere until the Early Triassic;(2)thereafter,the block rapidly drifted northward from southern to northern hemispheres during the Triassic;and(3)the block converged with the Eurasian continent in the Late Triassic.The^4800 km northward movement from the Early to Late Triassic corresponded to an average motion rate of^11.85 cm/yr.The rapid drift of the NQB after the Early Triassic led to a rapid transformation of the Tethys Ocean.Yanan Zhou Xin Cheng Yiying Wu Vadim Kravchinsky Ruiqi Shao Weijie Zhang Bitian Wei Ruiyao Zhang Fanrong Lu Hanning Wu 2019Geoscience Frontiers2019,10,6:1
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