西藏地区区域地质图
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国内外地质图水文地质图总汇妳的nb国内外地质图,水文地质图总汇2020年05月18日一、国外+港澳台地质图(1)世界地质图(2)1:25万印尼班贾尔马信BANJARMASIN幅地质图(3) 台湾岛地质图(1:100万)及说明(4)台湾省水文地质图(5)广东省,香港、澳门专门行政区地质图(1:175万)及说明(6) 卫星照片上的地质图(美国蒙大拿州与怀俄明州之间)(7) 超强的中国地质图二、全国地质图、水文地质图(1)中国水文地质图说明书(2)[已经全数传完]全国各地水文地质图(高清、多图)(3) 中国地质图集(电子版)(4) 干旱八省区水文地质图件(地下水资源散布图、开发利用图)(5) 中国地质图集电子版(6) 重发<中国地质图集电子版>(7) 31个省(区、市)地质图及说明(8) 中国地质图(9) 中国地质图(10) 《中国岩溶环境界质图》及《南方岩溶地域水文地质图》(11)中国各省地质图及中国各类地质图、构造图、矿产资源图和古大地构造分区图等(12) 中国20万数值地质图拼接图(13)全国各区地质图(14)中国环境界质图(15)中国水文地质图集(16)全国250万地质图共158M---mapgis格式。
比较详细的(17)全国20万地质图接图表(18)华北地域地质图(19)东北地域地质图(20)长江中下游地域地质图及地质介绍(21)全国各省(市)地质图及说明(22) 渤海湾盆地基岩地质图(23) 青藏高原及邻区地质图(1:150万)(24)中华人民共和国水文地质图集(25) 全国各省水文地质图(26) 南方岩溶地域水文地质图(27) 中国地质图三、全国各省、市及地域地质图、水文地质图(1)东北地域内蒙地质图(2)河南省小秦岭金矿田区域地质图(5万)(3)1:50万川南煤田古叙—箭竹坪区域地质图(CAD)(4)1:20万个旧幅(云南)地质图[F-48-(2)](5)新疆维吾尔自治区水文地质图(6)1:20万甘肃省文县幅地质图【I-48-XXVII】(川甘交壤) (7)1:5万四川省江油幅地质图(8)分享:原先是5万分一中新幅(广东)地质图(9)1:20万南通水文地质图(10)1:20万云南省昆明幅地质图【G-48-(25)】(11)1:20万云南省昆明幅地质图【G-48-(25)】(12) 广东省地质图(13) 1:20万新疆富蕴二台幅(L-46-13)地质图说明书(14) 贵州遵义幅1:20万地质图(15) 怒江-澜沧江-金沙江地域地质图(16) 1:20万河源幅地质图(17) 新疆地域1:5万区域地质图图例(18) 北京市水文地质图(19) 1:20万宝安幅地质图(广东省)(20) 1:20四川省松潘幅地质图【I-48-XXXII】(21) 512灾区绵阳幅区域地质图(1:20万)(22) 1:20万四川省茂汶幅地质图【H-48-II】(茂县汶川)(23)1:20四川省平武幅综合水文地质图【I-48-33】(24) 广西壮族自治区地质图(1:175万)及说明(25) 广州市基岩地质图(高清楚)(26) 渤海湾盆地基岩地质图及其所包括的构造运动信息(27) 1:20万天津市地质图(28) 苏州幅1:20万地质图(29) 1:20万云南省东川幅地质图【G-48-(14)】(30) 地质图(抚松幅)(31) 福建省区域地质图1:50万(32) 1:20万深圳幅水文地质图(33) 辽宁省地质图(1:150万)及说明(34) 贵阳市1:50万水文地质图(35) 1:5万地质图说明书(石泉幅)(36) 1:5万石泉幅(陕西汉中)地质报告(37) 1:20万云南省丽江幅综合水文地质图【G-47-II】(38) 无锡幅地质图(39) 北京市地质图(1:50万)及说明(40) 江西永新地质图(41) 湖南省地质图(1:150万)及说明(42) 山西省大宁幅地质图(43) 青海省地质图(1:250万)及说明(44) 1:20万宜良幅地质图(G-48-ⅩⅩⅥ)(45)河北涞源县司格庄1:5地质图(46)1:20万罗平幅地质图(G-48-ⅩⅩⅦ) (47)浙江宁波幅1:20万地质图(48)1:20万区域地质图-临沂幅(I-50-11) (49)内蒙古水文地质图(50)新疆维吾尔自治区地质图(1:500万)及说明(51)贵州地质图(52)512灾区都江堰区域地质图(53)海南岛地质图(1:100万)及说明(54)1:20万略阳幅地质图(55)陕西省1:5万紫阳地域区域地质图(56)陕西省地质图(1:175万)及说明(57)1:20万区域地质图-淄博幅(J-50-29) (58)1:20万云南省玉溪幅地质图【G-48-(31)】(59)仙霞岭-武夷山区域地质图(60)云南省水文地质图(61)陕西菜子坪(宁陕县)5万地质图说明书(62)茂县地质图1:20万(63)1:20万白桦林场幅地质图(64)临海幅1:20万地质图(65)1:20万菏泽地域基岩地质图(66)1:20万碧口幅(I-48-28 甘肃)地质图(67)1:5地质图说明书(陈家坝幅)(68)银川市幅地质图(20万)(69)济宁矿业集团花园煤矿基岩地质与水文地质图(CAD) (70)山西水文地质图、陕西水文地质图(71)新疆地质图(天山和阿尔泰地域)(72)江苏省宿迁市经济开发区地质灾害环境界质图(73)辽宁省地质图(1:150万)及说明(74)湖北省水文地质图(75)贵州省水文地质图(76)河南省地质图(1:150万)及说明(77)贵州省地质图(1:150万)及说明(78)西藏自治区水文地质图(79)陕西省水文地质图(80)四川、重庆地质及地质图(81)急求灾区地质资料+灌县幅区域地质图1:20万(82)贵阳市幅(G-48-58-A)地质图1986年1:5万(83)广州市白云区综合工程地质图(84)江西省地质图(1:150万)及说明(85)吉林省地质图(1:175万)及说明(86)四川省、重庆市地质图(1:250万)及说明(87)甘肃省地质图(1:300万)及说明(88)浙江省地质图(1:150万)及说明(89)上海市地质图(1:60万)及说明(90) 安徽省地质图(1:150万)及说明(91) 河北省地质图(1:150万)及说明(92) 宁夏回族自治区地质图(1:100万)及说明(93) 云南省地质图(1:250万)及说明(94) 重庆市地质图(95)山西省地质图(1:150万)及说明(96) 湖北省地质图(1:150万)及说明(97) 湖南省水文地质图(98) 广东省水文地质图(99) 广州市20万地质图(100) 内蒙古自治区地质图(1:500万)及说明(101)山东省地质图(1:150万)及说明(102) 河南省水文地质图(103)福建省地质图说明书(104) 江西省地质图-答复 gcdz_h (105) 云南省地形地貌、地质图(106) 江苏省海安县环境界质图(107) 四川省1:100万工程地质图说明书(108) 成都平原水文地质图(109) 山东省地质图(110) 福建省地质图(1:150万)及说明(111) 天津市地质图(1:60万)及说明(112) 西藏自治区地质图(1:400万)及说明。
中国地图|三大自然分区与四大地理分区示意图

中国地图|三大自然分区与四大地理分区示意图【四大地理区域】中国四大地理区域即北方地区、南方地区、西北地区和青藏地区。
其中,秦岭、淮河一线是北方地区和南方地区的分界线。
大兴安岭-阴山-贺兰山为北方地区和西北地区的分界线。
我国青藏地区和西北地区,北方地区,南方地区的分界线,大致以第一级阶梯和第二级阶梯的分界线。
北方地区:北方地区是指中国东部季风区的北部,主要是秦岭-淮河一线以北,大兴安岭、乌鞘岭以东的地区,东临渤海和黄海。
包括东北三省、黄河中下游五省二市的全部或大部分,以及甘肃东南部,内蒙古、江苏、安徽北部。
面积约占全国的20%,人口约占全国的40%,其中汉族占绝大多数,少数民族中人口较多的,有居住在东北的满族、朝鲜族等。
南方地区:南方地区是指中国东部季风区的南部,主要是秦岭-淮河一线以南的地区,西面为青藏高原,东与南面临东海和南海,大陆海岸线长度约占全国的2/3以上。
本区的范围包括长江中下游六省一市,南部沿海和西南四省、市大部分地区。
面积约占全国的25%,人口约占全国的55%,汉族占大多数。
区内的少数民族有30多个,其人数5000多万,主要分布在桂、云、贵、川、湘、琼等地,人数较多的为壮、苗、彝、土家、布依、侗、白、哈尼、傣、黎等族。
西北地区:西北地区深居内陆,位于大兴安岭以西,昆仑山—阿尔金山—祁连山和长城以北,包括内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区和甘肃省的西北部。
这一地区国境线漫长,与俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦等国相邻。
本区面积广大,约占全国面积的30%,人口约占全国的4%,是地广人稀的地区。
西北地区是中国少数民族聚居地区之一,少数民族人口约占总人口的1/3,主要有蒙古族、回族、维吾尔族、哈萨克族等。
青藏地区:青藏地区位于中国西南部,横断山脉以西,喜马拉雅山以北,昆仑山和阿尔金山、祁连山以南,包括青海、西藏和四川西部。
面积约占全国的25%,人口不足全国的1%。
这里是中国藏族聚居的地区。
西藏冈底斯朱诺斑岩铜矿床成岩成矿时代约束

第52卷 第21期 2007年11月论 文西藏冈底斯朱诺斑岩铜矿床成岩成矿时代约束郑有业①② 张刚阳①* 许荣科① 高顺宝③ 庞迎春① 曹 亮① 杜安道④ 石玉若⑤(① 中国地质大学(武汉)资源学院, 武汉 430074; ② 地质过程与矿产资源国家重点实验室, 武汉 430074; ③ 西藏地勘局第二地质大 队, 拉萨 850003; ④ 中国地质科学院国家地质实验测试中心, 北京 100037; ⑤ 中国地质科学院北京离子探针中心, 北京 100037.*联系人, E-mail: zhanggangyang@ )摘要 冈底斯成矿带西部最近发现的朱诺大型斑岩铜矿床, 锆石SHRIMP U-Pb 年龄明显可分为新、老两组, 记录了4次以上的主要构造岩浆事件: 残留锆石中(62.5 ± 2.5) Ma 可能与印-亚大陆碰撞不久形成的林子宗群火山岩有关; (50.1 ± 3.6) Ma 可能代表了冈底斯地区地幔镁铁质岩浆底侵事件; 岩浆锆石中(15.6 ± 0.6) Ma 代表了朱诺含矿斑岩的成岩年龄; 而矿石中获得的辉钼矿Re-Os 等时线年龄(13.72 ± 0.62) Ma 与锆石中(13.3 ± 0.2) Ma 的年龄相当, 代表了朱诺的成矿年龄. 冈底斯带斑岩铜矿的成岩成矿年龄具有从东往西逐渐变新的趋势. 朱诺斑岩铜矿床与冈底斯东、中部其他斑岩铜矿床属同一构造演化阶段的产物, 此为该斑岩铜矿带向西继续部署找矿工作提供了重要依据.关键词 冈底斯西部 朱诺 斑岩铜矿 成岩成矿时代2007-04-28收稿, 2007-08-15接受国家重点基础研究发展计划(编号: 2002CB412610)、国家“新一轮国土资源大调查”重大项目(批准号: 200210200001)和国家“九七三”预研究项目(编号: 2005CCA05600)资助朱诺斑岩铜矿床位于西藏自治区昂仁县亚模乡境内, 距离日喀则市约300 km, 经初步工程验证表明矿石质量好、找矿前景大, 它的发现“使冈底斯成矿带铜矿勘查区域向西扩大了数百千米, 有望发展成为巨型斑岩铜矿带”[1]. 众所周知, 冈底斯成矿带以当雄-白朗深大走滑断裂为界, 东西两侧成矿特征、类型、矿种、时代等存在巨大差异. 而近年来在冈底斯东、中部相继发现的驱龙、冲江、厅宫、白容、达布、吹败子等斑岩铜矿床均与分布于雅江北岸35~65 km 范围内的高侵位复式杂岩体有关. 成岩年龄集中发生在15.6~17.8 Ma, 成矿发生在14.85~15.99 Ma, 形成于陆内后碰撞造山向伸展走滑转换的过渡环境[2,3]. 问题在于冈底斯东中部斑岩成矿带向西还能延伸多远? 冈底斯西部的朱诺斑岩铜矿与东、中部的斑岩铜矿属同时代成矿吗? 因此, 搞清这一问题对促进冈底斯斑岩铜矿带继续向西部找矿、扩大斑岩成矿带规模等具有重大的理论及现实意义.本文在野外工作和镜下岩相学研究的基础上, 采用锆石SHRIMP U-Pb 法和辉钼矿Re-Os 法对朱诺斑岩铜矿床的成岩、成矿时代提供约束, 并进而探讨青藏高原晚新生代构造演化过程与成矿作用, 以及冈底斯斑岩成矿的时代演化规律.1 矿区地质概况矿区出露地层主体表现为北倾的单斜构造, 局部由于断裂构造影响而倒转, 主要为古新统-始新统的林子宗群年波组与帕那组的一套英安质-安山质-流纹质火山碎屑岩及砂砾岩等(图1). 年波组年龄为56.5 Ma, 帕那组为43.93~53.52 Ma [4,5](均为斜长石40Ar/39Ar 年龄). 断裂构造主要有北东向和北西向两组, 其中北东向构造控制了斑岩体和矿体的就位. 侵入岩分布于矿区西北部和南部, 主要有白翁普曲岩体和弄桑岩体, 岩性分别为斑状角闪二长花岗岩、中细粒黑云母花岗斑岩等, 形成时代为晚白垩世, 呈岩基状产出, 它是冈底斯安第斯型花岗岩基组成部分, 是新特提斯大洋板块向北俯冲的产物. 晚期的花岗斑岩、石英斑岩和闪长玢岩等呈小岩株、岩脉形式产于早期形成的花岗岩基和林子宗群火山岩中, 构成了一个复杂的火山-岩浆成矿系统.在朱诺矿区共发现了3个斑岩体和3个矿体, 成矿意义最大的是Ⅰ号斑岩体. Ⅰ号斑岩以花岗斑岩为主, 呈灰-灰白色, 地表呈不规则岩株陡立产出. 具有块状构造、斑状结构. 斑晶主要为石英、斜长石及少量黑云母, 其中斑晶石英和斜长石的含量约占25%左右; 基质主要由微粒-霏细结构的石英和长石组成, 约占岩石的70%左右. 副矿物主要为磷灰石、论 文第52卷 第21期 2007年11月图1 西藏朱诺斑岩铜矿地质简图1, 第四系; 2, 黑云母花岗斑岩; 3, 石英斑岩、花岗斑岩; 4, 闪长玢岩; 5, 流纹斑岩; 6, 斑状角闪二长花岗岩; 7, 林子宗群火山岩;8, 铜矿(化)体及编号; 9, 高岭土化; 10, 黄铁绢英岩化磁铁矿、锆石、榍石、金红石等. 矿体主要赋存于斑岩体及其外接触带的斑状角闪二长花岗岩和黑云母花岗斑岩中. 矿石矿物主要为孔雀石、蓝铜矿、赤铜矿、自然铜、黄铜矿、黄铁矿、辉钼矿. 矿区蚀变类型主要有钾化、黄铁绢英岩化、青磐岩化、硅化、泥化及碳酸盐化等, 黄铁绢英岩化、硅化与矿化密切相关. 由斑岩体向外, 蚀变类型由钾化、黄铁绢英岩化、碳酸盐化、高岭土化→青盘岩化、铁碳酸岩化等.2 样品采集和分析方法锆石样品采自矿区Ⅰ号斑岩体(Cu Ⅰ矿体)中平硐(PD1)开口处不同位置. 岩性为花岗斑岩, 为矿区含矿斑岩. 由于斑岩体发生过大面积的热液活动, 样品不可避免地存在不同程度的蚀变, 主要为弱的高岭土化, 绢云母化. 岩石中无脉体穿插.锆石分选在中国地质大学(武汉)选矿实验室完成. 在测试之前, 在中国地质科学院进行透射、反射光拍照, 在北京大学物理学院电子显微镜实验室对锆石晶体进行阴极发光(CL)照相. 锆石U-Pb 同位素分析在中国地质科学院离子探针中心的SHRIMP-Ⅱ离子探针上采用标准测定程序进行, 测试条件及流程见文献[6~8], 数据处理采用Ludwig SQUID 1.0及ISOPLOT 程序[9]. 由于年轻的锆石204Pb 丰度太低的原因, 采用实测204Pb 校正普通铅将导致极大的分析误差, 不适合用于校正普通铅, 我们在数据处理时采用实测208Pb 来校正, 相应地采用这种方法校正得到的206Pb/238U 年龄[10,11]. 为了有效进行监控, 获得高质量年龄数据, 大约每测定3个样品点测定1个TEM 标准样, 共测定8个标准样.第52卷 第21期 2007年11月论 文辉钼矿样品采自朱诺矿区Cu Ⅰ矿体PD1中洞深153.5, 158.6, 165.8和195.8 m 的位置, 共采集辉钼矿矿石样4块. 样品岩性均为黄铁矿化、黄铜矿化、辉钼矿化黑云母二长花岗斑岩, 其中辉钼矿主要呈辉钼矿-石英脉产出, 脉宽0.5~4.5 cm, 一般2 cm 左右; 石英脉较松散, 辉钼矿呈晶形较好的鳞片状产出. 将野外采集的矿石样品在双目镜下挑选出辉钼矿单矿物, 辉钼矿质纯, 无氧化, 无污染, 纯度达98%以上. 辉钼矿Re-Os 同位素年龄测试在国家地质试验测试中心由杜安道研究员测试完成, Re-Os 同位素分析的化学分离过程和分析方法见文献[12, 13]. 模式年龄t 按下式计算:1871871Os ln 1Re t λ⎡⎤⎛⎞=+⎢⎥⎜⎟⎢⎥⎝⎠⎣⎦, 其中λ (187Re 衰变常数) = 1.666×10−11 a −1.3 分析结果3.1 含矿斑岩中的锆石朱诺矿床含矿斑岩(花岗斑岩)中的锆石大部分具有完好晶形, 多为半自形到自形, 长宽比在 1.5~2之间, 无色或浅黄色, 透明, 粒径一般在100~200 μm 之间. 锆石的CL 阴极发光照片(图2)揭示大部分锆石具有清晰的岩浆振荡环带, 为典型的岩浆锆石[14~16]. 样品中某些锆石的核部还存在继承的岩浆核或具有补丁结构的残余锆石, 保留着核幔边套合非常好的结构, 如8号锆石核幔边三组年龄分别对应为60.3,23.5, 13.4 Ma. 另一个具有补丁结构的7号锆石, 内部为48.1, 22.3 Ma, 外围为12.6 Ma. 记录了该区多次的构造岩浆事件, 较好地保存了冈底斯造山带演化过程中的构造事件. 还有部分锆石颗粒内部为特征性的岩浆振荡环带, 而边部具有窄且不规则的无环带结构或弱环带区域, 个别锆石具有扇形分带. 总体与冈底斯斑岩铜矿带其他斑岩体内发现的残留或继承锆石具有部分可对比性[17].锆石测试结果见表1, 锆石U-Pb 一致曲线见图3. 可明显分为新、老两组年龄, 并至少记录了4次以上的主要构造岩浆事件. 具体描述如下:有9个测试点位于具有继承锆石或残留锆石特征的位置, Th 和U 含量变化于(169~1266)×10−6和(272~2229)×10−6, 对应的Th/U 比值为0.3951~1.3976. 其206Pb/238U 年龄变化于(48.1 ± 0.9)~(68.5 ± 2.4) Ma, 分布范围宽而连续, 反映了一个持续时间较长的岩浆活动. 根据锆石结构的不同和年龄值出现的频次, 明显有两次主要的构造岩浆活动事件: 第一次发生在(62.5 ± 2.5) Ma(MSWD = 2.1, n = 5), 残留锆石均为不规则棱角状, 具补丁状结构(颗粒2), 颜色深浅不一但年龄很相近; 第二次发生在(50.1 ± 3.6) Ma (MSWD = 4.7, n = 4), 锆石形态均为浑圆状, 反映其形成后遭受过熔融过程.5颗岩浆环带清楚的锆石, 其Th 和U 含量变化于(333~1479)×10−6和(490~1095)×10−6, 对应的Th/U 比值为0.5186~1.7745, 均大于0.3. 相对于锆石图2 西藏朱诺矿床含矿斑岩锆石的阴极发光图像论文第52卷第21期 2007年11月表1 西藏朱诺矿床含矿斑岩锆石SHRIMP测年结果表a)样品编号Pb c /% U/10−6 Th/10−6Th/U 206Pb*/10−6Pb/U±σ /Ma Pb/U 误差相关性ZL01-2.1 0.00 1776 789 0.4591 16.30 68.5±2.4 0.0107 0.81 ZL01-2.2 0.00 1250 614 0.5078 10.70 63.5±2.2 0.0099 0.77 ZL01-2.3 0.00 359 190 0.5461 3.10 63.5±2.4 0.0099 0.53 ZL01-2.4 2.13 442 169 0.3951 3.75 61.9±0.8 0.0097 0.251266 0.5870 17.70 60.3±2.1 0.0094 0.90 ZL01-8.1 0.00 2229ZL01-4.1 0.00 2058 981 0.4927 15.40 55.5±1.9 0.0087 0.83 ZL01-7.3 1.74 272 233 0.8867 1.78 48.1±0.9 0.0075 0.19 ZL01-13.2 1.62 332 365 1.1371 2.30 51.0±0.9 0.0079 0.24 ZL01-14.1 1.47 286 387 1.3976 1.94 50.0±1.1 0.0078 0.23 ZL01-1.1 0.00 827 844 1.0542 1.88 16.6±0.8 0.0026 0.44 ZL01-1.2 0.00 581 444 0.7905 1.24 15.2±0.7 0.0024 0.20 ZL01-3.1 0.00 1095 550 0.5186 2.17 14.4±0.6 0.0022 0.331479 1.7745 1.83 15.0±0.9 0.0023 0.27 ZL01-5.1 0.00 861ZL01-15.1 1.36 775 471 0.6285 1.67 15.9±0.3 0.0025 0.23 ZL01-17.2 1.95 490 333 0.7029 1.02 15.3±0.4 0.0024 0.26 ZL01-4.2 0.00 754 383 0.5248 1.33 12.8±0.6 0.0020 0.38 ZL01-7.2 0.94 5301 980 0.1910 8.97 12.6±0.1 0.0020 0.31 ZL01-8.3 2.03 21101019 0.4991 3.85 13.4±0.2 0.0021 0.23 ZL01-11.1 1.51 2517 773 0.3175 4.51 13.4±1.0 0.0021 0.47 ZL01-12.1 2.19 1865 1621 0.8980 3.24 12.7±0.3 0.0020 0.36 ZL01-13.1 1.61 2430 1013 0.4308 4.08 12.4±0.1 0.0019 0.24 ZL01-16.2 1.35 1735 584 0.3481 3.09 13.2±0.2 0.0020 0.24 ZL01-18.1 1.12 878 332 0.3912 1.61 13.6±0.2 0.0021 0.25 ZL01-17.1 0.50 733 853 1.2022 3.31 33.6±0.5 0.0052 0.29 ZL01-8.2 0.00 802 588 0.7566 2.40 23.5±1.0 0.0037 0.37 ZL01-7.1 0.00 288 262 0.9419 0.86 22.3±7.1 0.0035 0.882 ZL01-14.2 6.50 553 83 0.1548 0.77 9.7±0.4 0.0015 0.06a) 测试单位为北京离子探针中心; Pb c和Pb*分别为普通铅和放射成因铅; 误差为2σ, 采用208Pb校正普通铅图3 西藏朱诺矿床含矿斑岩锆石U-Pb一致曲线第52卷 第21期 2007年11月论 文的继承核, 总体上岩浆锆石具有较高的Th/U 比, 而Th 和U 含量没有明显的变化趋势. 岩浆锆石的206Pb/ 238U 年龄为(14.4±0.6)~(16.6±0.8) Ma, 加权平均为(15.6±0.6) Ma(MSWD = 1.8, n = 6), 该值代表了第三次的构造岩浆活动事件.位于残余岩浆核(颗粒4, 8)或继承核(颗粒7, 13, 14)外围的年轻锆石, 其核部年龄分布在48.1~68.5 Ma, 外围年龄集中在(12.4±0.1)~(13.4±1.0) Ma. 除了测试点7.2的Th/U 比为0.1910, U 含量高达5301×10−6以外, 其他测试点的Th 和U 含量变化于(332~ 1621)×10−6和(754~2517)×10−6, 对应的Th/U 比值均变化于0.3175~0.8980. 206Pb/238U 年龄范围在(12.4±0.1)~(13.6±0.2) Ma, 加权平均为(13.3±0.2) Ma (MSWD = 1.3, n = 6), 该值代表了第四次的构造岩浆活动事件. 根据锆石特点, 位于补丁状构造区域的锆石测点(11.1), 明显的是受到了热液流体的影响, CL 图像上表现为颜色加深、形态不规则、环带不明显, 这与U, Th, HREE 等元素的含量有关[18~21]. 测点4.2, 7.2, 8.3, 13.1位于具有岩浆核的锆石外围, CL 图像上显示该区域颜色深浅不均匀, 结晶环带模糊或者没 有, 可能是受到了热液流体不同程度改造或者直接从热液流体中结晶. 这些补丁状、模糊环带的锆石206Pb/238U 表面年龄值分布范围较为集中和一致, 而且207Pb/ 235U-206Pb/238U 比值均落在或靠近谐和曲线上, 反映的可能是同一地质事件. 否则, 若锆石结晶后Pb 丢失严重, 或所测数据明显存在继承性放射性成因Pb 的影响, 其206Pb/238U 表面年龄数据将可能分散[22,23].样品中还存在一个年龄为33.6 Ma 的核部年龄, 其外圈的年龄为15.3 Ma, 该年龄在一致曲线上靠近谐和曲线, 其可能代表了区域上33 Ma 左右的岩浆活动事件; 另外23.5, 22.3 Ma 的年龄可能代表了另一次岩浆活动事件; 还有一个9.7 Ma 的年龄, 落在谐和曲线上, CL 图像显示其为浅色不规则的形态, 穿插老的岩浆核(50 Ma), 可能代表了成矿后更晚的地质事件.3.2 辉钼矿Re-Os 年龄辉钼矿Re-Os 同位素年龄测试结果见表2和图4. 4件辉钼矿的Re 含量比较接近, 在(227148±1728) ng/g~(312113±2471) ng/g 之间, 总体上187Re 与187Os 含量比较协调. 辉钼矿Re-Os 模式年龄集中于(13.82±0.16)~(13.99±0.17) Ma(2σ 误差), 变化不超过0.2 Ma, 加权平均年龄为(13.92±0.08) Ma(MSWD = 0.79)(图4(a)). 4件辉钼矿的187Re-187Os 值构成一条MSWD 为1.14的等时线年龄(13.72±0.62) Ma (图 4(b)), 与单个辉钼矿模式年龄相差均小于0.5 Ma.187Os 初始值为(0.6±1.8) ng/g(2σ 误差).图4 西藏朱诺矿床辉钼矿Re-Os 年龄(a) 辉钼矿Re-Os 模式年龄加权平均; (b) 辉钼矿Re-Os 等时线年龄表2 西藏朱诺矿床辉钼矿Re-Os 同位素数据a)原样名样重/gRe/ng·g −1187Re/ng·g −1187Os/ng·g −1 模式年龄/MaZLY01 0.00225 227148±1728 142776±1086 33.27±0.30 13.99±0.17 ZLY02 0.0022 294950±2214 185394±1392 43.03±0.36 13.93±0.17 ZLY03 0.0024312113±2471 196182±1553 45.68±0.41 13.98±0.18ZLY04 0.00521 292988±2153 184160±1353 42.42±0.35 13.82±0.16 a) 测试者为中国地质科学院国家地质测试中心杜安道; 表内误差为2σ论 文第52卷 第21期 2007年11月4 讨论与结论许多证据显示[24~32], 印度-亚洲大陆起始碰撞时间在西藏不晚于65 Ma, 完成碰撞的时间约在40~45 Ma. 在碰撞期50 Ma 左右发生了岩浆底侵与岩浆混合作用. 莫宣学等人[4]认为冈底斯广泛分布的林子宗群火山岩底部年龄代表了印-亚大陆碰撞的开始时间, 为65 Ma 左右. 本区获得的(62.5±2.5) Ma 的锆石年龄与印度板块和欧亚板块的主碰撞开始时间非常相近, 可能与林子宗群火山岩有成因联系, 但要得出比较肯定的结论有待地球化学方面进一步的工作. 本区获得年龄为(50.1±3.6) Ma 的锆石形态均为浑圆 状, 年龄与介于(47.0~52.5) Ma 之间(大约50 Ma 的始新世)的大陆碰撞期间冈底斯带一次大规模地幔镁铁质岩浆底侵事件相一致[5,32]. 事实上冈底斯斑岩铜矿带其他斑岩体内也发现类似的残留或继承锆石[17],从区域斑岩中广泛发育这组锆石以及这组锆石的结构特征看, 它很可能代表了岩浆源区被熔融的产物, 如果这样, 很可能证明了大规模岩浆底侵形成的加厚的新生的下地壳部分熔融产生了含矿斑岩岩浆[33].已有成果表明[34~36], 冈底斯斑岩铜矿带中东部与成矿相关的岩体锆石SHRIMP U-Pb 年龄分别为驱龙17.58 Ma 、冲江15.60 Ma 、厅宫17.00 Ma; 辉钼矿Re-Os 年龄分别为驱龙15.99 Ma 、冲江14.85 Ma 、厅宫15.49 Ma. 朱诺矿床15.6 Ma 的锆石SHRIMP U-Pb 年龄代表了含矿斑岩的成岩年龄, 这与中部(厅宫、冲江)含矿斑岩的平均成岩年龄16.14 Ma 、东部地区(得明顶、驱龙)含矿斑岩的平均成岩年龄17.8 Ma 较接近, 并具有从东往西冈底斯含矿斑岩成岩年龄逐渐变小的趋势. 本区获得的辉钼矿Re-Os 同位素等时线年龄为(13.72±0.62) Ma, 代表了朱诺矿床较为确切的成矿年龄. 而(13.3±0.2) Ma 的锆石SHRIMP 年龄略晚于矿床中辉钼矿Re-Os 年龄, 可能恰好是成矿热液(蚀变)事件在锆石中的反映. 这也与中部(厅宫、冲江)平均成矿年龄14.56 Ma 、东部(吹败子、驱龙)平均成矿年龄15.68 Ma 较接近, 也具有从东往西冈底 斯含矿斑岩成矿年龄逐渐变小的规律性, 并且与雅江缝合带从东向西闭合时间越来越晚的规律也是一致的.本区的23.5, 22.3 Ma 这组年龄同样在冲江、南 木矿区发育[17,37], 说明22 Ma 的地质事件具有一定的区域性, 并与冈底斯地区第二次侵位高峰和冈底斯逆冲断裂活动时间(30~20 Ma)[25,27,28]相近, 曲晓明等人[17]提出约21 Ma 前, 由于软流圈物质上涌, 同时造成了底侵镁铁质岩石部分熔融形成含矿岩浆和地壳快速隆升, 至于与哪一事件相关仍有待更深入的探索. 另外本区33.6, 9.7 Ma 的单个年龄值所代表的意义这里就不一一讨论. 值得注意的是, 阴极发光照片上13 Ma 锆石部分直接附着在50~62 Ma 锆石的外围这一问题, 可能是由于测点有限造成的, 如颗粒13为13 Ma 锆石直接附着在51 Ma 锆石上, 但从其结构及与8号锆石对比, 其中间的白色区域, 很可能年龄就在22 Ma 左右. 如锆石7核部存在48 Ma 与22.3 Ma 共存的年龄. 所以13 Ma 锆石似乎不是直接附着在50~62 Ma 锆石的外围, 多数情况下锆石可能具有三阶段的生长历史: 48~60, 22, 13 Ma. 当然也可能是其他成因.可见, 朱诺含矿斑岩的锆石SHRIMP 年龄记录了4次以上的主要构造岩浆演化事件, 其斑岩成岩成矿时间与冈底斯带成岩成矿时间总体是一致的, 均形成于陆内后碰撞造山向伸展走滑转换的过渡环境. 斑岩体侵位(斑岩成矿)具有相对集中爆发的特征(带内斑岩成岩或成矿从开始到结束之间的时差大约均在2~3 Ma), 明显不同于东太平洋斑岩铜矿带所处的岛弧或活动大陆边缘造山环境(成岩或成矿之间的时差达25 Ma). 显示朱诺斑岩铜矿床与冈底斯东、中部其他斑岩铜矿床具有相同的成矿背景和环境, 属于同一构造演化阶段的产物, 构成了一个统一的整体, 同时也说明冈底斯带西段斑岩铜矿找矿具有很大的资源潜力, 为冈底斯斑岩铜矿带向西部部署找矿工作提供了重要依据.致谢 审稿专家提出了建设性的意见, 在测试和成文过程中得到了中国地质科学院离子探针中心的宋彪、闫全人研究员, 中国地质大学(武汉)吴元保教授的指导和帮助, 在此致以诚挚的谢意.参 考 文 献1 郑有业, 高顺宝, 张大全, 等. 西藏朱诺斑岩铜矿床发现的重大意义及启示. 地学前缘, 2006, 13(4): 233—2392 郑有业, 高顺宝, 程力军, 等. 西藏冲江大型斑岩铜(钼金)矿床的发现及意义. 地球科学, 2004, 29(5): 333—3393 Qin K Z, Tosdal R, Li G M, et al. 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青藏地区

五、人文地理特征
1、高原农牧业发展的条件
有利条件 不利条件 — 气温低 — 降水少
— 晴天多,日照强
— 温差大
2、主要农作物:
青稞、豌豆
青稞
青稞
白色的是糌粑(青稞炒面和白糖),浅褐色的 是曲拉(牛奶提炼物),黄色的是酥油(奶油提炼 物),这三种东西拌在一起,味道很香甜。糌粑和 酥油茶是藏族同胞最喜爱的食品,他们也用来招待 客人。
青藏地区与长江中下游的景观差异
思考
A
B
两幅景观图哪个表现了青藏高原地区的景观特 点?哪个表现了长江中下游的景观特点?
为什么同纬度的长江中下游和青藏高原景 观相差如此之大?
世界屋脊
我国地势分为 哪几级阶梯? 青藏地区位于 哪个阶梯上? 青藏地区的海 拔大致多少?
二、自然地理特征
1、地形
主要地形: 山地、高原 和盆地; 主要地形区: 青藏高原、 柴达木盆地 特点: “世界屋 脊”、雪 峰连绵—— “高、寒” 地势特征: 西北高, 东南低
D
①
②
③
④
分析图中①②③④太 阳辐射差异的原因
3、河流与湖泊:
三江源自然保护区建立于2000年5 月,是长江、黄河、澜沧江的发源地; 是我国面积最大的自然保护区; 是我国海拔最高的天然湿地; 是世界高海拔地区生物多样性最集中 的地区,分布珍稀野生动物70余种; 是三江流域生态系统最敏感的地区。
主要的河流和湖泊有 哪些?有何特点?
2、青藏地区的农作物单位面积产量高的原因? 大气洁净,晴天多,日照时间长,有利于植物进行光合作用,制造 营养物质多;夜晚气温低,农作物呼吸作用弱,消耗营养物质少; 气温低,农作物生育期长,积累营养物质多。 3、重要农业区分布在何处?原因? 河谷地带地势较低,气温较高 湟水谷地光照强,昼夜温差大 地势平坦,土壤较肥沃,耕地 集中 灌溉便利 雅鲁藏布江谷地
西藏区域地质学

西藏区域地质学第一篇地层一、自然环境特征1、世界最高的高原2、世界最年轻的高原3、高寒气候的特殊性和复杂性4、冰雪和寒冻风化作用的普遍性5、对现代自然环境的巨大影响性6、植被演替的多样性7、土壤的发育具有年轻性,近期发育的恶化性和发生上的多元性二、地貌的基本特征广阔的高原面、巨大的山系、宽广的谷地与深邃的峡谷、地势有西北向东南倾斜三、西藏地貌主要分为三个地貌区单元:藏南山原湖盆谷、藏北高原湖盆区、藏东高山河谷区四、主要地貌类型山脉高原峡谷河谷平原五、区域地质:是指某一范围较大的地区地质单元、构造带或者图幅内的岩石、地层、构造、地貌、水文地质、矿产及地壳运动和发展历史等基本地质单元。
六、根据地层(包括基底)发育情况、沉积环境及沉积建造、生物面貌及生物区系,结合地质发育历史,采取综合地层分区方案,将西藏地层划分为 4 个地层区、 21 个地层分区。
一、喜马拉雅区西瓦里克分区、高喜马拉雅分区、低喜马拉雅分区、北喜马拉雅分区、拉轨岗日分区、仲巴——曲松分区。
二、冈底斯——念青唐古拉区雅鲁藏布江分区、拉萨——波密分区、比如——洛隆分区、措勤——申扎分区、班戈分区、木嘎岗日分区。
三、羌塘——昌都区羌南分区、羌北分区、类乌齐——左贡分区、昌都分区、江达分区、喀喇昆仑分区。
四、南昆仑——巴颜喀喇区若拉岗日分区。
涌波湖——向阳湖分区、南昆仑分区。
七、西藏三叠系地层有何特征?地史有何特征?地层特征:西藏的三叠系分布很广,层序完整,发育良好,化石丰富,沉积类型多样,岩相复杂。
不仅是我国研究三叠系最为理想的地区之一,也是特提斯- 喜马拉雅构造域研究三叠系重要的地区之一,而且具有联结东欧、西亚和东南亚的三叠系极其关键的位置。
地史特征:华力西运动使西藏的古地理和构造状况发生了不同于古生代的变化。
在南回归线附近,逐步脱离冈瓦纳南亚大陆,向着台地——坳陷槽体系发展。
八、西藏侏罗系地层有何特征?地史有何特征?地层特征:西藏的侏罗系发育齐全,分布广泛。
西藏自治区地质【附地层表、地质图】

HZYIN改编西藏自治区地质西藏自治区地质矿产局马冠卿 姚宗富西藏自治区位于我国西南边睡,面积 120 多万平方公里,西南与 印度、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸等国家接壤;东南及北部与云南、 四川、青海及新疆四省(区)为邻。
平均海拔 4000m 以上,是青藏高 原主体,素有“世界屋脊”之称。
西藏位居于阿尔卑斯-喜马拉雅山 系的东段,是特提斯构造域的重要组成部分。
其巨大的地壳厚度和独 特的大地构造特征,长期以来为国内外地学界所瞩目。
地层本区各时代地层发育齐全,沉积类型多样,尤以中、新生 代海相地层出露良好,化石丰富。
地层分布与主构造线一致,大致呈 近 E-W 向展布,东部地区向南转折,形成向东北突出的弧形(图 1.)。
根据区域地质特征和地质发展历程的差异, 以空喀拉-甜水河-美日切 错-澜沧江(以下简称空喀拉-澜沧江)对接带为界, 分为冈瓦纳(南部) 和特提斯(北部)两大地层区,其中包括 6 个分区,13 个小区,地层 系统见表 I,各时代地层出露面积列于图 2;沉积类型及构造建造特 征以图 3 表示。
由上述图、表可以看出,西藏被几条边界断裂或对接 带所分割,地层区和分区界线明显。
本区的前震旦系、前泥盆系变质程度较深(角闪岩相),均未获古 生物化石。
奥陶系生物分属华南型和华北型生物地理区;志留系的生 物与扬子区边缘及欧洲波希米亚的类似; 泥盆系全区均以底栖生物为主,与我国南方的“象州型”相似。
雅鲁藏布江一线以南的石炭系 -二叠系为典型的冈瓦纳区系,是冈瓦纳冰海沉积区,具大陆型冰水 杂砾岩沉积,含南大陆及其边缘海的舌羊齿植物和动物群;空喀拉- 澜沧江一线以北为华夏特提斯相区,含北大陆暖水动、植物群,属华 南型.上述两线之间为冈瓦纳-特提斯相区,含南大陆混生动、植物 群。
二叠系为浅海相碳酸盐岩和碎屑沉积,除昌都地区二叠系层位完 整外在西藏普遍缺失晚二叠世早期沉积。
三叠纪开始,分异明显。
在 北喜马拉雅的三叠系为稳定连续的浅海碳酸盐岩-碎屑岩沉积,并持 续到始新世中期,拉轨岗日地区为半深海浊流沉积,含少量火山岩及 辉绿岩墙(床)群,雅鲁藏布江地区以上三叠统为主,为深海泥质、硅 质浊积岩沉积。
高中地理-042青藏地区

4.图中③段和④段的主要农作物种
类,导致这种差异的原因( C )
A.水稻 小麦 降水
B.青稞 小麦 地形
C.青稞 水稻 气候
D.玉米 小麦 水源
5.2000年8月19日,我国面积最
大的自然保护区—三江源自然区
正式成立,“三江”是指图中的
A.①②③
B.①③④
C.③④⑤
D.①③④
C
6.下列关于该地区叙述,正确的是 A
50°N
80
90
100
110 120
130°E
40°N
30°N
青藏地区
20N
(二)相对位置与范围
我国西南,位于横断山以西、喜马拉雅山以北、昆仑 、阿尔金山和祁连山以南
包括西藏自治区、青海省和四川省西部
西藏自治区
青海省
四川省
横断 山脉
云南省
2.人口和名族
占全国1%,以藏族为主,青海省东北部汉族较多
羊八井地热电站 温泉
地热温室
2、气候——高原山地气候。
气候--气温
读图,和长江中下游比较,描述青藏高原的气温特征。
温度特征:
冬寒夏凉 年较差小
“寒” 雪山连绵、冰川广布
2.气候--降水
描述青藏地区 降水的空间分 布特点及原因。
东南向西北递 减,雅鲁藏布 江峡谷最大, 柴达木盆地最 少。
原因:由于东南地处低纬,近印度洋,夏季时,该地为西南季风的迎风破, 形成湿润地区;而内部,由于地形的阻挡,受夏季风影响小;对于柴达木 盆地,由于四周环山,水汽难深入,形成干旱地区。
我国某边防站(海拔4900米)的驻防官兵在艰苦的条件下,为改善生活试 种蔬菜。他们先盖起简易阳光房,但种的蔬菜仍不能生长。后来,他们又 在简易阳光房中搭架,架上盆栽,终于有了收获。回答1-2题。
青藏高原基础地质系列图

青藏高原基础地质系列图青藏高原作为地球“第三极”和全球最年轻、最高的高原,不仅影响着全球气候变化,蕴藏丰富的能源及矿产资源,记录着地球演化历史中最壮观的地质事件,是揭示特提斯演化和高原隆升的创新基地,而且也是国家的天然屏障和重大工程建设区,对于国家战略资源储备、全球地球科学研究、国家安全和边疆稳定具有极端重要性。
以青藏高原1∶25万区域地质调查成果为基础,以提高能源资源保障、生态环境保护与经济社会可持续发展,提升青藏高原地质科学研究水平为目标,通过成果集成与理论研究,编制出版了青藏高原地质、资源、地球物理、地球化学、旅游资源等16套65幅基础地质系列图件。
该套图件真实、客观、系统、全面刻画了青藏高原形成演化历史,得到全国乃至世界地学界的高度肯定和广泛应用。
通过青藏高原基础地质系列图件的编制,提出了一系列基础地质原创理论和创新性认识,创新了青藏高原基础地质编图方法及成果形式,夯实了解决青藏高原地质资源环境问题的基础,解决了青藏高原形成演化和成矿地质背景重大科学问题。
目前,青藏高原基础地质系列图件已提供社会使用,用户可在中国地质调查局“地质云”()、全国地质资料馆()进行在线服务。
1. 青藏高原及邻区1∶150万地质图2. 青藏高原及邻区1∶150万大地构造图3. 青藏高原及邻区1∶150万变质地质图4. 青藏高原及邻区1∶150万前寒武纪地质图5. 青藏高原及邻区1∶150万构造-岩浆岩图6. 青藏高原及邻区1∶150万新生代地质图7. 青藏高原及邻区1∶150万新构造与地质灾害图8. 青藏高原1∶150万矿产及成矿背景图9. 青藏高原地区1∶150万旅游资源图10. 青藏高原及邻区1∶300万第四纪地质与地貌图11. 青藏高原及邻区1∶300万古生代构造-岩相古地理图(7幅)青藏高原及邻区寒武纪构造-岩相古地理图青藏高原及邻区奥陶纪构造-岩相古地理图青藏高原及邻区志留纪构造-岩相古地理图青藏高原及邻区泥盆纪构造-岩相古地理图青藏高原及邻区石炭纪构造-岩相古地理图青藏高原及邻区早—中二叠世构造-岩相古地理图青藏高原及邻区晚二叠世构造-岩相古地理图12. 青藏高原及邻区1∶300万中生代构造-岩相古地理图(6幅)青藏高原及邻区早—中三叠世构造-岩相古地理图青藏高原及邻区晚三叠世构造-岩相古地理图青藏高原及邻区早—中侏罗世构造-岩相古地理图青藏高原及邻区晚侏罗世构造-岩相古地理图青藏高原及邻区早白垩世构造-岩相古地理图青藏高原及邻区晚白垩世构造-岩相古地理图13. 青藏高原及邻区1∶300万新生代构造-岩相古地理图(4幅)青藏高原及邻区古—始新世构造-岩相古地理图青藏高原及邻区渐新世构造-岩相古地理图青藏高原及邻区中新世构造-岩相古地理图青藏高原及邻区上新世构造-岩相古地理图14. 青藏高原及邻区1∶300万重力系列图(6幅)青藏高原及邻区布格重力异常图青藏高原及邻区均衡重力异常图青藏高原及邻区剩余重力异常图青藏高原及邻区布格重力异常水平导数模量图青藏高原及邻区莫霍面等深度图青藏高原及邻区区域重力推断成果图15. 青藏高原及邻区1∶300万航磁系列图(11幅)青藏高原及邻区航磁△T等值线平面图青藏高原及邻区航磁△T化极等值线平面图青藏高原及邻区航磁△T化极垂向导数等直线平面图青藏高原及邻区航磁△T化极水平0°方向导数等直线平面图青藏高原及邻区航磁△T化极水平45°方向导数等直线平面图青藏高原及邻区航磁△T化极水平90°方向导数等直线平面图青藏高原及邻区航磁△T化极水平135°方向导数等直线平面图青藏高原及邻区航磁△T化极上延3 km等直线平面图青藏高原及邻区航磁△T化极上延5 km等直线平面图青藏高原及邻区航磁△T化极上延20 km等直线平面图青藏高原及邻区航磁推断岩浆岩及断裂分布图16. 青藏高原及邻区1∶300万地球化学系列图(21幅)青藏高原及邻区铜地球化学图青藏高原及邻区金地球化学图青藏高原及邻区铅地球化学图青藏高原及邻区锌地球化学图青藏高原及邻区银地球化学图青藏高原及邻区汞地球化学图青藏高原及邻区锑地球化学图青藏高原及邻区砷地球化学图青藏高原及邻区铬地球化学图青藏高原及邻区镍地球化学图青藏高原及邻区锡地球化学图青藏高原及邻区钴地球化学图青藏高原及邻区铁地球化学图青藏高原及邻区锰地球化学图青藏高原及邻区钨地球化学图青藏高原及邻区金砷锑汞地球化学异常图青藏高原及邻区铜银金钨地球化学异常图青藏高原及邻区铅锌银地球化学异常图青藏高原及邻区锡钨地球化学异常图青藏高原及邻区锰铁铜锌地球化学异常图青藏高原及邻区铬镍钴地球化学异常图(中国地质调查局基础调查部 供稿)2018第四期封二封三.indd 218/8/15 下午2:52。