西天山造山带的古生代构造演化与地壳增生:来自花岗

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西天山造山带的古生代造山过程

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西天山造山带的古生代造山过程报告
西天山造山带位于中国西南部,是著名的古生代造山运动之一。

西天山的形成源于地质时期的构造活动,主要包括前寒武纪、奥陶纪和泥盆纪,总体上来说,西天山形成了一个紧凑的山脉。

通过对西天山古生代造山过程的研究,可以得出一般的结论,首先,在北太平洋板块和印度板块的碰撞及后续的冲积物沉积、改造作用,产生了厚的碰撞盆地,而碰撞后的板块的运动,使得增生的火山活动扩散到西天山及其周围;其次,火山成分的构成,和火山岩浆柱的形成等,也是导致西天山形成的重要因素。

此外,西天山造山过程中也有大量侵入构造活动,如斜张构造、断裂构造等,这些也是西天山形成的重要因素。

总之,西天山造山过程是一个复杂的过程,它涉及到许多相互作用的因素,还有大量的侵入、改造、火山活动等破坏性机制的存在。

这些因素都对西天山的形成起到重要的作用,与此同时,时间上也是一个重要考虑因素,只有时间的冲击,才能真正使这些机制得以实现。

西南天山板块构造及造山运动动力学

西南天山板块构造及造山运动动力学

西南天山板块构造及造山运动动力学
西南天山造山带是位于伊犁中天山板块和塔里木板块之间的古生代复合缝合带,包括伊犁中天山板块、中天山南缘早古生代末增生楔、南天山晚古生代初始洋盆及塔里木板块四个大地构造单元。

伊犁中天山板块、塔里木板块是具前寒武纪结晶基底的陆壳板块。

中天山南缘早古生代末增生楔是由早古生代蛇绿混杂岩(S)、蓝片岩及绿片岩共同构成的“变质俯冲杂岩”带。

南天山晚古生代初始洋盆(D)是塔里木板块被动大陆边缘基底上形成的有限洋盆。

西南天山岩石圈板块构造演化进程为:“元古南天山洋”(前Z<sub>1</sub>)→“稳定盖层沉积”(Z<sub>2</sub>-(?)<sub>2</sub>)→“活动大陆边缘’((?)<sub>3</sub>-O<sub>3</sub>)→“早古南天山弧后洋盆”(S)→“晚古南天山初始洋盆”(D)→“碰撞期后板内构造演化”(后D)。

构造变形特征及蓝片岩的变质作用PTDt轨迹揭示了蓝片岩的抬升机制与中天山南缘的造山运动动力学过程。

造山运动早期,板块俯冲作用促成俯冲杂岩发生浊沸石相(424Ma?)→硬柱石-蓝闪片岩相(420Ma?)快速升压的进变质作用,同时伴有深层次韧性挤压变形;俯冲作用停止后,蓝片岩抬升初期发生蓝闪绿片岩相(415Ma)→绿片岩相(350Ma)近等热降压退变质作用和韧性流动变形叠加;造山运动晚期,沿缝合带发生大规模韧性推覆,使蓝片岩快速抬升、造山带地壳大规模缩短;随后推覆带前锋发生韧性走滑;造山运动末期,浅层次开阔褶皱、区域性倒转褶皱、逆冲断层再次使造山带地壳大规模缩短,使蓝片岩出露于造山带。

论新疆西天山地区构造单元划分及构造演化

论新疆西天山地区构造单元划分及构造演化

论新疆西天山地区构造单元划分及构造演化作者:刘芳王丽王涛朱玉芳来源:《地球》2013年第01期[摘要] 西天山地区是指位于奎屯南的北天山与库车北的南天山间的广大地区。

本文简要分析构造单元划分新方案并讨论其构造演化。

[关键字] 新疆西天山构造格局地层系统[中图分类号] P548 [文献码] A [文章编号] 1000-405X(2013)-1-34-11 构造格局及构造单元划分1.1 构造格局本区位于哈萨克斯坦-准噶尔板块内部的巴尔喀什-准噶尔微板块与穆云库姆-克齐尔库-伊犁微板块接合部位。

笔者等将研究区的微板块北部简称为赛里木-准噶尔微板块,南为乌孙- 阿吾拉勒微板块;将两个微板块间的接合带称之为霍城-哈希勒根缝合带,奥陶纪- 志留纪的洋区命名为伊犁洋。

乌孙-阿吾拉勒微板块南缘与长阿吾子- 乌瓦门缝合带相接,南侧为塔里木微板块北缘,中奥陶世-志留纪为塔里木微板块北缘活动陆缘(多岛洋),泥盆纪为微洋盆向残留海演化时期。

晚古生代构造格局有了重大变革,北侧的准噶尔- 巴喀什微板块沿着依连哈尔比尔尕深断裂发生裂解,形成北天山(巴音沟)微洋盆,中石炭世微洋盆闭合。

构成了早古生代板块构造体制和晚古生代构造体制相互叠加的构造格局。

1.2 构造单元划分本研究区在早古生代和晚古生代具有截然不同的构造格局,笔者等在本区构造单元划分时不但发现早古生代格局被晚古生代格局所叠覆,而且在演化的不同时期构造属性又有转变,如早期的陆棚海到晚期可演化为岛弧。

2 区域大地构造演化新疆西天山地区位于卡拉库姆-塔里木板块与哈萨克斯坦- 准噶尔板块的汇聚地带,自太古代以来经历了极为复杂的地壳演化史,根据本区大地构造演化特征,可以分为以下几个构造演化阶段分述于后。

2.1 古、中元古代" Pangea-I"泛大陆增生与裂解阶段2.1.1 古元古代(泛大陆古陆核增生)古元古代早期,太古宙的古陆核较小。

到了古元古代晚期才开始出现较多的稳定型碳酸盐岩的沉积。

西准噶尔晚古生代地壳组成与生长:来自Sr-Nd-Pb同位素填图的证据

西准噶尔晚古生代地壳组成与生长:来自Sr-Nd-Pb同位素填图的证据

西准噶尔晚古生代地壳组成与生长:来自Sr-Nd-Pb同位素填图的证据徐盛林;丁伟翠;陈宣华;李廷栋;韩乐乐;刘勇;马飞宙;王叶【期刊名称】《地学前缘》【年(卷),期】2022(29)2【摘要】西准噶尔地区晚古生代岩浆活动剧烈,地壳的垂向和侧向增生显著,地壳生长和演化存在多阶段性。

本文重点通过Sr-Nd-Pb同位素填图研究,发现西准噶尔地区ε_(Nd)(t)值为2.29~8.75,(^(87)Sr/^(86)Sr)_(i)值为0.697397~0.708336,(^(206)Pb/^(204)Pb)_(i)值为17.4975~19.0352,整体表现为高正ε_(Nd)(t)、低(^(87)Sr/^(86)Sr)_(i)和年轻的地壳模式年龄特征,源区以古生代新生地壳为主,地幔贡献值整体大于50%,深部地壳几乎不存在古老的结晶基底,可以与区域构造地质、地球物理资料作较好匹配。

区域晚古生代主要经历3个时期的造山阶段,分别对应造山带演化的第一阶段(中晚石炭世,岛弧为代表的侧向生长为主)、第二阶段早期(晚石炭世—早二叠世,后碰撞阶段的垂向生长为主)和第二阶段晚期(早二叠世—早三叠世,壳幔混源背景下的垂向生长),区域造山作用结束于早三叠世。

【总页数】20页(P261-280)【作者】徐盛林;丁伟翠;陈宣华;李廷栋;韩乐乐;刘勇;马飞宙;王叶【作者单位】中国地质科学院深部探测中心;中国地质科学院地质研究所;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院;中国地质调查局【正文语种】中文【中图分类】P542;P597【相关文献】1.新疆西准噶尔晚古生代侵入岩的年龄和构造意义:来自锆石LA-ICPMS定年的证据2.中亚造山带西准噶尔晚古生代洋陆转换与构造演化——来自晚石炭世流纹岩的证据3.同位素填图与深部物质探测(Ⅰ):揭示岩石圈组成演变与地壳生长4.华北克拉通北缘晚中生代火山岩Sr-Nd-Pb同位素填图及其构造意义5.东准噶尔卡拉麦里晚古生代岩石圈“阶段式”拆沉机制--来自A型花岗岩带同位素年代学及地球化学的证据因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

新疆巴伦台钾长花岗岩的地球化学及年代学

新疆巴伦台钾长花岗岩的地球化学及年代学

新疆巴伦台钾长花岗岩的地球化学及年代学王守敬;王居里【摘要】目的探究新疆中天山巴伦台地区钾长花岗岩的地球化学特征、成岩年龄及其地质意义.方法在详细的地质调查基础上,分析其主量、微量元素含量等地球化学特征,并利用锆石LA-ICP-MS U-Pb定年方法确定其成岩年龄.结果钾长花岗岩具有火山弧花岗岩特征,形成年龄为369.6 Ma±2.6 Ma.结论古生代南天山洋洋壳向伊犁一中天山微板块下的俯冲至少延续到晚泥盆世.【期刊名称】《西北大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2010(040)001【总页数】6页(P105-110)【关键词】钾长花岗岩;地球化学;锆石U-Pb定年;巴伦台地区;中天山【作者】王守敬;王居里【作者单位】西北大学大陆动力学国家重点实验室/地质学系,陕西西安710069;西北大学大陆动力学国家重点实验室/地质学系,陕西西安710069【正文语种】中文【中图分类】P588.12+1天山是中国大陆西部一条重要的大陆造山带,该造山带经历了多期构造变形及岩浆活动,并发育多条不同时代的蛇绿混杂岩带。

其中,沿中天山南缘出露的大规模的蛇绿混杂岩,被认为是中天山和南天山之间一条重要的地质界线[1-3]。

该带出露大量不同时期、成因有别的花岗岩体[4-9],其中,中天山巴伦台以北地区出露的闪长岩、花岗闪长岩、黑云母花岗岩等具有火山弧花岗岩的特征,形成年龄为441~405 Ma[5-7]。

在这些火山弧花岗岩中还侵入了大量钾长花岗岩(见图1),目前还缺少精确的同位素测年和地球化学数据。

鉴于造山带花岗岩岩浆活动常常代表一次重要的构造岩浆事件,对它们的研究不仅有助于确定岩浆构造热事件,而且对于研究造山带演化过程也具有重要的制约意义。

因此,本文在对巴伦台以北地区钾长花岗岩进行详细野外地质调研的基础上,选择典型岩体进行锆石LAI CP-MS U-Pb定年和地球化学研究,为探讨天山构造演化提供新的证据。

14天山-兴蒙造山系

14天山-兴蒙造山系

四、天山 (晚海西)
天山山脉是亚洲最大的山系,一半在 哈萨克斯坦境内称西天山,我国境内 属东天山,夹于准噶尔、塔里木两大 盆地之间,绵延2000km延入蒙古人民 共和国称戈壁天山。天山山脉雄伟陡 峻西高东低,西部海拔4000~6000m, 向东1000~2000m延至北山基本属于 剥蚀低山丘陵。
(伊犁、准噶尔-吐哈地块) (松嫩、布列亚-佳木斯-兴凯地块)
(4) 天山(北山) 晚海西 (8) 内蒙-吉黑 晚海西 (③南天山南缘断裂-索伦-西拉木伦河断裂) 塔里木板块 (9) 阴山北 加里东-晚海西
第二节 西部区二级构造单元特征
(1)阿尔泰 晚加里东-早海西 (2)外准噶尔中海西(D-C1) (3)哈萨克斯坦微板块 (伊犁、准噶尔-吐哈地块) (4)天山(北山)晚海西
③南天山南缘-星星峡-索伦-西拉木伦河-延边对接地壳消减带 (C1-T3)这是南北两大古植物区的界线,根据地质、地球物理综 合分析确认为可能是中朝-塔里木(西域)板块与西伯利亚古板块 两大陆缘区最终对接的地缝合线。
上述构造带的展布,标志了海陆转换的 时间,也指出了古亚洲洋两侧陆缘增生 的极性。对接缝合线作为古亚洲洋消亡 的标志,其北看作西伯利亚古陆逐次向 南增生的陆缘区;其南看作中朝-塔里 木板块逐次向北增生的陆缘区,前者比 后者宽阔得多,故二者是偏对称发育的。
中天山出露一条狭长的变质岩带,由结晶片 岩、片麻岩组成,称星星峡群。过去认为是 太古界(Ar)故称“中天山结晶轴”,80 年代所测同位素年龄多在850-1700Ma,并 发现叠层石,因此被认为属于中元古宙 (Pt2)的变质岩系,在博乐霍洛山发现其 上有震旦系(Z)冰碛砾岩覆盖,目前多数 人认为它是扬子运动(塔里木运动)的产物, 与塔里木地台曾同属一体,为塔里木运动后 形成的稳定克拉通。

西天山艾肯达坂一带铁木里克组的确立及对造山时限的制约

西天山艾肯达坂一带铁木里克组的确立及对造山时限的制约

新疆西天 山艾肯 达坂以东乌兰 萨拉地 区 出露 大套 陆相 磨 拉 石建 造 , 度 约 280i, 度 不 整 厚 0 角 n 合在含煤系 的石炭 系科古琴 山组之上, 主要岩性是

砾 岩 、 砂 岩夹 少量 细 砂 岩 、 砂 岩 。由于其 中化 石 粗 粉 稀少 , 时代 难 以确 定 。 17 年 新 疆 地质 局 区域 地质 9 1
收 稿 日期 :0 8 1 2 2 0 —0 —1 责任编辑 : 新秒 刘
宽 3~2 手标本上能见着明金和孔雀石 , 0 m。 c 富含 金、 、 银 铜等。 那拉提群上亚群在测区为一套 中浅变
基金项 目: 新疆维吾尔 自治 区 1 : 区域地质矿产 调查项 目( J D 2 0 — 0 5万 XQ Z 032 )
铁 木里 克 组 为主要 烃 源 岩 , 成 了晚 二叠 世 自生 自 形 储 和晚二 叠世 至三 叠世下 生上 储两套 含 油气 系统I。 垧 因此 , 铁 木 里克 组 的研 究意 义 比较 重 大 。 对
的时代可以用来限定其碰撞造 山的时代上限。 一般 说 来 , 绿 岩 只是 保 留下来 的古 洋 岩 石 圈残 片 的极 蛇 小 部 分 , 管 是 古 洋 盆 的直 接 记 录 , 推 演 古 洋 盆 尽 但 演 化 的更 多 信 息 实 际 上 是 保 留在 相 关 的 陆 缘 岩 系
维普资讯
第3卷第 2 1 期
20 年 6 08 月
地 质 调 查 与 研 究
GE0L0GI CAL SURVEY AN D RESEARCH
Vo. No. 1 31 2
Jn 2 0 u .0 8
西天山艾肯达。
2地 质 背 景
区 内最 老 的 地层 为古 元 古 界那 拉 提 群 , 拉 提 那 群 下亚 群 在 测 区为 一套 中深 变 质 岩 系 , 东西 向带 呈 状 分布 。下 部 岩性 主要 为 灰 白色 大理 岩 夹蛇 纹石 化 橄 榄 石 大 理 岩 、 色 斜 长 角 闪 岩 夹 黑 云 片 岩 、 云 灰 二 片 岩 ;上部 岩 性 主 要 为灰 色麻 点 状 斜 长角 闪 岩 、 灰 色 条带 状 细粒 黑 云斜 长 片麻 岩 。原 岩 为一套 火 山熔 岩 和浅 海 相碳 酸盐 岩 建 造 。在乃 木代 西 山梁 上黑 云 片 岩 、 云 片 岩 中顺 片 理 侵 入 很 多 石 英 脉 , 英 脉 二 石

西天怎么造句

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西天怎么造句本文是关于西天怎么造句,感谢您的阅读!1、一顿美餐然后一瓶美酒,这不算上西天的最差待遇。

2、那个缺德的女人归了西天,听到这个消息大家都很高兴。

3、第四天的夜里,他终于发现水面上出现了一条明亮的小路直指西天。

4、老施主,我们是去往西天取经的和尚,经过此地,想在此歇息一阵,不知方便否?5、西天山造山带古生代经历了复杂的构造演化过程,其间发育的花岗岩记录了该过程的重要信息。

6、这个我知道。

你看他一路上经历了八十一种磨难,最后还是去西天取回了真经。

7、莱历斯高尔铜钼矿是新疆地矿局近年在西天山地区新发现的一处斑岩型矿床。

8、西天山地区是指位于奎屯南的北天山与库车北的南天山间的广大地区。

9、灰白船融入西天。

10、那伙歹徒的首领有些粗力不济,人也老了。

于是,他手下的一个年轻小子就把他送上了西天。

11、新疆西天山富铁矿成矿带位于伊犁板块东端,火山岛弧带弧间断陷盆内。

12、为了和猫猫们朝夕相处,我特意搬到碧峰峡基地内的小西天住了几天,尽管那里的条件很差。

13、夕阳在西天消退到不留痕迹。

14、直到天色黑了,看不清猫猫了,才回到小西天,对付那些个难过的夜晚。

15、我送你上西天。

16、另一处在西天山东侧背风坡的柯坪附近,这里是新疆沙尘暴出现最多的地方。

17、只有一种情况,即如果蚊子(疟疾病例)或者污水管道(霍乱病例)认为值得将你的传染对象送上西天的话,它们才会将你大肆利用。

18、就要送你上西天了,还有什么话说吗?19、观音让我在此等待去西天取经的唐僧师父。

20、新疆西天山地区的早石炭世古火山机构是形成金矿床的重要构造。

21、因此,选择与中亚相邻的新疆西天山作为研究区具有重要研究价值。

22、和风中的人西天的月合为一体;23、二叠纪开始西天山地区处于后碰撞造山阶段,该阶段的岩浆活动可能一直持续到早三叠纪。

24、秋高气爽,伴着徐徐轻柔的风儿,独伫广袤无垠的空荡旷野,遥望静观缀满红霞的西天是一件充满诗情画意的事。

25、伊犁盆地是西天山褶皱带中一个构造残留盆地,纵向上发育二叠系、侏罗系两套烃源层系,形成上、下两套油气系统。

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西天山造山带的古生代构造演化与地壳增生:来自花岗岩的证据龙灵利1, 高俊1, 钱青1, Reiner Klemd21中国科学院地质与地球物理研究所,北京1000292Mineralogisches Institut, Universität Würzburg, Am Hubland 97074, Würzburg, Germany中亚造山带是不同于俯冲型和碰撞型的造山带,是全球显生宙大陆地壳增生最显著的地区,为造山带前沿热点研究对象。

西天山造山带位于中亚造山带的西南缘,其对认识中亚造山过程和大陆地壳增生具有重要意义。

西天山造山带古生代经历了复杂的构造演化过程,其间发育的花岗岩记录了该过程的重要信息。

同为中亚增生造山带的重要组成部分,相对于周边东准噶尔、西准噶尔、阿尔泰山及阿拉套山地区,西天山地区显生宙地壳增生的信息和证据较少。

本次研究新获得西天山花岗岩25个高精度SHRIMP和LA-ICPMS锆石U-Pb 年龄数据。

花岗岩的形成分为两个阶段:896Ma的花岗片麻岩反映了前寒武纪基底岩系的形成时间,470Ma~247Ma间的花岗岩记录了西天山古生代造山过程。

西天山花岗岩由中基性岩、中性岩、中酸性岩到酸性岩组成,以中酸性和酸性岩为主。

岩石类型主要为花岗岩、花岗闪长岩、石英正长岩及二长闪长岩。

不同构造单元发育的不同类型花岗岩:伊犁板块北缘花岗岩主要形成于晚古生代(413Ma~281Ma),413Ma~297Ma的花岗岩具有类似于大陆弧花岗岩的特征,281Ma镁质钙碱性偏铝质闪长岩为后碰撞造山阶段岩浆活动的产物;伊犁板块南缘发育早古生代470Ma加厚下地壳部分熔融形成的埃达克质闪长岩以及430Ma 后碰撞碱长花岗岩,晚古生代348Ma火山弧花岗岩和三叠纪后碰撞花岗岩;中天山花岗岩形成于479Ma ~ 247Ma,主要集中在433Ma~321Ma间。

479Ma~321Ma的花岗岩大多为镁质钙性-碱性岩,少数为铁质钙碱性-碱性岩,它们表现为大陆弧花岗岩的特征,少量形成于276Ma~247Ma间的后碰撞花岗岩一定程度继承了先存岩浆弧的特征;南天山(塔里木板块北缘)花岗岩形成于420Ma~411Ma和285Ma左右两个阶段,420Ma~411Ma间的镁质钙性-碱性岩花岗岩,可能为拉伸环境下的产物,285Ma花岗岩主要为铁质钙碱性-碱钙性岩,SiO2含量高、全碱含量高、表现明显的Eu,Ba,Sr,P,Ti的负异常,具有类似于A型花岗岩的地球化学特征,它们形成于后碰撞造山过程中的拉伸环境。

初步建立西天山造山带古生代构造演化模型:早寒武纪,沿那拉提北缘断裂帖尔斯克依古洋形成,它将伊犁板块和中天山板块分隔开来,当时中天山板块和塔里木板块连在一起。

帖尔斯克依古洋向两侧伊犁板块和中天山板块之下发生双向俯冲,晚奥陶纪早期,帖尔斯克依古洋闭合,伊犁板块和中天山板块碰撞缝合。

同时,中天山-塔里木板块开始伸展拉张,古南天山洋逐渐发育形成。

早志留纪,古南天山洋开始向伊犁-中天山板块之下俯冲,形成火山弧型花岗岩。

志留纪中期,古南天山洋达到相当规模,这一时期洋壳俯冲活动强烈,在中天山形成大量的花岗岩。

石炭纪末期,古南天山洋消失,塔里木板块与伊犁-中天山板块碰撞。

晚寒武纪,准噶尔洋在中天山北缘出现,奥陶纪开始向伊犁板块之下俯冲,在伊犁板块北缘发育岩浆弧。

晚石炭纪,古准噶尔洋闭合消失。

石炭纪末塔里木、伊犁-中天山和准噶尔板块拼合在一起。

二叠纪开始西天山地区处于后碰撞造山阶段,该阶段的岩浆活动可能一直持续到早三叠纪。

西天山花岗岩87Sr/86Sr初始值介于0.703226~0.716343之间,εNd(t)值介于-6.50~2.03之间。

Sr、Nd同位素特征综合显示西天山造山带花岗岩形成的源区并不单一,是壳源和幔源岩浆混合而成。

古生代时期,西天山地区大陆地壳沿活动大陆边缘发生了显著的侧向增生,而后碰撞幔源物质添加导致的垂向生长并不很显著。

Paleozoic tectonic evolution and continental growth of the West Tianshan Orogen: evidence from granitoidsLingli Long1, Jun Gao1, Qing Qian1, Reiner Klemd21Key Laboratory of Mineral Resources, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, PO Box 9825, Beijing 100029, China2Mineralogisches Institut, Universität Würzburg, Am Hubland 97074, Würzburg, Germany The Central Asian Orogen Belt (CAOB), which is different from the subductional orogen and the collisional orogen, is known as the most important site of crustal growth in the Phanerozoic, and it has been a ‘hot spot’for studying the orogenic belts. The Chinese West Tianshan Orogen is occupying the west-southern part of the CAOB and is of great importances for geologists to understand the orogenic processes and the continental growth in the Central Asia.The West Tianshan Orogen had undergone complex tectonic evolutional processes in Paleozoic times and large volumes granitic rocks have recorded important information about these processes. Litter is known about Phanerozoic continental growth in the Western Tianshan area so far, compared with the other areas of the CAOB, such as eastern Junggar, western Junggar, Altai and Alakol.25 precise SHRIMP U-Pb zircon and LA-ICPMS U-Pb zircon ages have been obtained in this study. The granitic rocks in western Tianshan had been formed during two periods: the granitic gneiss with an age of 896Ma, possibly representing the forming age of the Precambrian basement; the granitic rocks with ages varying from 470Ma to 247Ma, recording the Paleozoic orogenic process of western Tianshan.The granitoids in western Tianshan are composed of intermediate-basic rocks, intermediate rocks, intermediate-acid rocks and acid rocks, mainly intermediate-acid rocks and acid rocks. They are mostly granite, granodiorite, quartz syenite and monzodiorite. Different types of granitic rocks are exposed in different tectonic units. The granitoids on the northern margin of the Yili Plate mainly formed in late Paleozoic (413Ma ~ 281Ma), those with ages varying from 413Ma to 297Ma show continental arc affinities and the magnesian calc-alkalic metaluminous diorite of 281Ma display the geochemical characteristics similar to those of granites formed during the post-orogenic period. The granitiods on the southern margin of the YiliPlate include the adakite diorite of 470Ma which was formd by partial melting of thickened lower crust, the post-collisional alkali-feldspar granite of 430Ma, the volcanic arc granite of 348Ma and the Triassic post-collisional granite. The granitoids in the Central Tianshan Plate formed in 479Ma ~ 247Ma, mainly in 433Ma ~ 321Ma. The granitic rocks with ages of 479Ma ~ 321Ma are magnesian calc-alkalic to alkalic rocks with continental arc affinities. A few post-collisional granitoids of 276Ma ~ 247Ma may have inherited the geochemical characteristics of pre-existing arc magma. The granitic rocks in Southern Tianshan (northern margin of the Tarim plate) formed two stages, 420Ma ~ 411Ma and ca. 285Ma. The magnesian calcic to alkalic granites of 420Ma ~ 411Ma may formed during the extension process of the continental margin. The granite of 285Ma includes mostly ferroan calc-alkalic to alkali-calcic rocks with high SiO2 and high alkaline contents, and obviously negative anomaly of Eu, Ba, Sr, P, Ti, similar to the geochemical characteristics of the A-type granite which is formed during post-collisional extension.A model for Paleozoic tectonic evolution of the West Tianshan Orogen has been proposed here on the basis of the new results obtained in this study and the previous published data. In Early Cambrian, the Terskey Ocean occurred along the North Nalati fault (NNF), and it separated the Yili plate from the Central Tianshan plate which was probably connected with the Tarim plate. The Terskey Ocean probably subducted towards south under the Central Tianshan plate and towards north under the Yili plate simultaneously. In the early stage of Late Ordovician, the Terskey Ocean had been closed, and the Yili and Central Tianshan plates collided. Meanwhile, extension happened within the joint Central Tianshan and Tarim plates gradually and the Paleo-South Tianshan Ocean had been formed. In Early Silurian, the Paleo-South Tianshan Ocean began to subduct beneath the composite Yili-Central Tianshan plate, which was intruded by volcanic arc granitoids. In Middle Silurian, the Paleo-South Tianshan Ocean, which had reached a certain width, was subducting strongly. And this subduction may have produced voluminous granitoids in the Central Tianshan plate. In the latest stage of Carboniferous, the Paleo-South Tianshan ocean closed, and the Yili-Central Tianshan plate and Tarim plate collided. In Late Cambrian, Paleo-Junggar Ocean occurred to north of the Yili plate; and started to subduct towards south under the Yili plate in Ordovician. This subduction may have produced a magma arc on the northern margin of the Yili plate. In Late Carboniferous, the Paleo-Junggar Ocean had been closed. The Yili-Central and Junggar plates amalgamated together. The West Tianhan Orogen may undergo a post-collisional collapse since Permian. And the magmatic activities may continu to early Triassic.The initial 87Sr/86Sr ration of the granitic rocks in the western TianshanMountains varies from 0.703226 to 0.716343, and Nd(t)from -6.50 to 2.03. The characteristics of Sr-Nd isotope indicate that the source of granitic material is not a sole source, which may be produced by mantle-crust magma mixing. In Paleozoic time, lateral growth of the continental crust along active continental margins was dominant, whereas the vertical growth of continental crust resulted from post- collisional mantle derived magmas was not obvious.。

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