山西左云火山岩剖面的系统K_Ar年代测定
满洲里地区印支期花岗岩Rb_Sr等时线年代学证据

满洲里地区印支期花岗岩Rb -Sr等时线年代学证据①秦克章(中国有色金属工业总公司北京矿产地质研究所,北京 100012) 田中亮吏(东京大学综合研究博物馆[岩石、矿床],东京都113,日本)李伟实 (黑龙江有色地勘局哈尔滨矿勘院,哈尔滨 150046) 石原舜三(日本地质调查所,筑波市305,日本)主题词 印支期 花岗岩 K -Ar 年龄 Rb -Sr 等时线年龄 满洲里地区提 要 满洲里-西旗地区为一重要的燕山期斑岩-次火山岩脉型浅成低温矿化区,较早期的花岗岩往往作为矿化围岩。
关于本区是否存在印支期花岗岩,一直存在疑问。
本文就区内四大矿区的早期花岗岩体(原推断为海西晚期或燕山早期)进行了系统的岩矿和Rb -Sr 同位素年代学研究,得到两条线性关系甚好的等时线,年龄分别为211±21Ma 和225.4±7.9Ma ,证明该区存在印支期花岗岩。
原划分的海西晚期、燕山早期花岗岩相当一部分要解体划为印支期花岗岩。
内蒙古满洲里-新巴尔虎右旗地区位于额尔古纳地块中南段,得尔布干-呼伦深大断裂西侧,向南西与蒙古中蒙火山-深成岩带首尾相接,北西侧为俄罗斯外贝加尔褶皱系,南东侧为大兴安岭海西褶皱系。
区域地层主要为大面积的中生代钙碱性火山岩及沉积碎屑岩,次为二叠纪老龙头组浅变质火山碎屑岩,零星出露元古界绿片岩相变质岩系。
十多年来,该区相继发现并探明四处大型矿床:乌奴格吐山(简称乌山)斑岩铜钼矿床、甲乌拉银铅锌矿床、查干银铅锌矿床、额仁陶勒盖银矿床,构成一重要矿化集中区[1],其成矿时代为燕山早、晚期(185~110Ma )[1,2,3,4]。
较早期的花岗岩往往作为矿化围岩。
以前主要基于K -Ar 年龄数据,区域岩浆活动分为三期:海西晚期、燕山早期和中晚期[1,5,6]。
蒙古[7]、俄罗斯邻区[8]及东部大兴安岭地区[9]均有印支期花岗岩,而本区未划分出印支期构造层,也没有确切的年龄证据。
因此,对于印支期花岗岩存在与否,一直存在疑问。
新疆西昆仑大红柳滩花岗伟晶岩型锂矿叠加改造成矿特征:来自矿石构造、3D成像技术与年代学的约束

2024/040(02):0553 0570ActaPetrologicaSinica 岩石学报doi:10.18654/1000 0569/2024.02.11洪涛,胡明曦,唐俊林等.2024.新疆西昆仑大红柳滩花岗伟晶岩型锂矿叠加改造成矿特征:来自矿石构造、3D成像技术与年代学的约束.岩石学报,40(02):553-570,doi:10.18654/1000-0569/2024.02.11新疆西昆仑大红柳滩花岗伟晶岩型锂矿叠加改造成矿特征:来自矿石构造、3D成像技术与年代学的约束洪涛1,2 胡明曦1,2 唐俊林3 蒋泽立1,2 张璋1,2 高俊3,4,5 徐兴旺3,4,5HONGTao1,2,HUMingXi1,2,TANGJunLin3,JIANGZeLi1,2,ZHANGZhang1,2,GAOJun3,4,5andXUXingWang3,4,51 中山大学地球科学与工程学院,广东省地球动力作用与地质灾害重点实验室,广州 5102752 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海),珠海 5190003 中国科学院地质与地球物理研究所,中国科学院矿产资源研究重点实验室,北京 1000294 中国科学院大学,北京 1000495 中国科学院地球科学研究院,北京 1000291 GuangdongProvincialKeyLabofGeodynamicsandGeohazards,SchoolofEarthSciencesandEngineering,SunYat senUniversity,Guangzhou510275,China2 SouthernMarineScienceandEngineeringGuangdongLaboratory(Zhuhai),Zhuhai519000,China3 KeyLaboratoryofMineralResources,InstituteofGeologyandGeophysics,ChineseAcademyofSciences,Beijing100029,China4 UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China5 InnovationAcademyforEarthScience,ChineseAcademyofSciences,Beijing100029,China2023 10 05收稿,2023 12 05改回HongT,HuMX,TangJL,JiangZL,ZhangZ,GaoJandXuXW 2024 MetallogeniccharacteristicsofsuperimposeddeformationandmineralizationofDahongliutangranite pegmatitetypelithiumdepositbeltinWestKunlun,Xinjiang:Constraintsfromorestructure,3Dimagingtechnologyandchronology.ActaPetrologicaSinica,40(2):553-570,doi:10.18654/1000 0569/2024.02.11Abstract Thegranitepegmatiteoredepositsareproductsfromcontinentalevolution,whichareeasilyinfluencedbysubsequentgeologicalprocessessuchasmagmatic,structuralandmetamorphicactivitiesthateasilyleadtoasuperimposeddeformationandmineralizationofthem Thissuperimposedmineralizationnotonlycanreactivatetheoriginalmineralbodiesbutalsomightintroducenewore formingmaterials Analyzingthesuperimposedmineralizationprocessofthegranitepegmatite typeoredepositscanyieldcomprehensiveexplorationcriteriaandfacilitatestrategicminingdeploymentinpotentialoreclusterareas TheDahongliutangranitepegmatitelithiumorebeltintheWestKunlunofXinjiangisoneoftheimportantraremetalpegmatitemineralizationbeltsdiscoveredinrecentyears Throughdetailedfieldsurveys,wehavediscoveredthattheDahongliutangranitepegmatitelithiumorebeltpreservesdetailedrecordsofalate stageductilesuperimposedmineralizationwherefine grainedspodumenepegmatiteveinscrosscutearly stagecoarse grainedspodumenepegmatiteveins ByutilizingCTthree dimensionalscanningtechnologyonthedrillingcore,wefoundthatthespodumenewithsignificantoverallvolumecontentsoccurredwithinthestronglydeformedzone Themainbodyofductilelydeformedspodumenepegmatiteconsistsofa‘bookshelf’structurespodumene,a‘micafish’structurelepidolite,andrecrystallizedquartzflowbands TheU Pbdatingoftheniobium tantalummineralsintheductilelydeformedspodumenepegmatitedemonstratedalatesuperimposedmineralizationeventatca 193Ma InsituRb Srdatingonthelepidolitewith‘micafish’structurealsoindicatedasimilaragearound195Ma Theaforementionedevidencesupportsasuperimposedalterationandmineralizationeventpostdatingthe 本文受到国家自然科学基金原创探索项目(42250202)、广东省引进人才创新创业团队“大数据 数学地球科学与极端地质事件”项目(2021ZT09H399)、自然科学基金重大研究计划集成课题(92162323)、广东省自然科学基金面上项目(2022A1515010003)和国家自然科学基金面上项目(42272075)联合资助第一作者简介:洪涛,1989年生,男,副教授,主要从事稀有金属伟晶岩成矿过程解析、战略性关键矿产集成与科普、锂铍金属熔体/残留相实验岩石学研究工作,E mail:hongt5@mail sysu edu cnwidelyoccurring212~206Ma(U Pbdatingofniobium tantalum ironminerals)mineralizationeventinthisregion Consideringtheregionaltectonicbackground,wespeculatethatdetachmentfaultscausedbylate stagemagmaticdomingresultedinthesecondaryductiledeformationofearlier formedpegmatiteandsurroundingrocks Thus,itcanprovideacertainscientificguidingdirectionformineralexplorationdeploymentintheDahongliutanregionKeywords WestKunlun;PegmatiteLideposit;Superimposedmineralization;Orestructure摘 要 花岗伟晶岩型矿床是大陆演化的直接产物,这类矿床易受后期岩浆、构造、变质等地质作用影响,使得矿床自身发生改造变形导致叠加改造成矿。
印度大陆板片前缘撕裂与分段俯冲:来自冈底斯新生代火山-岩浆作用证据

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印度大陆板片前缘撕裂与分段俯冲:来自冈底斯 新生代火山 !岩浆作用证据
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侯增谦! " 赵志丹# " 高永丰$ " 杨志明! " 江万% &’( )*+,-./+! ,)&0’ )1.2/+# ,30’ 45+,6*+,$ ,4073 )1.8.+,! /+9 :;073 </+%
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燕山山脉隆升过程的热年代学分析

燕山山脉隆升过程的热年代学分析吴珍汉;崔盛芹;吴淦国;朱大岗;冯向阳;马寅生【期刊名称】《地质论评》【年(卷),期】2000(046)001【摘要】本文应用热年代学方法,测定侵入体的热历史,进而分析燕山山脉的隆升过程.研究结果表明,燕山造山带的隆升过程在时空上具有明显非均匀性.燕山中段南部的盘山岩体约于226.48 Ma侵位,在96~35 Ma期间以3.45℃/Ma 的速度冷却,对应于0.115 mm/a的快速隆升过程;燕山中段北部的雾灵山岩体约于132 Ma侵位,在86~45 Ma期间以5.61℃/Ma 的速度冷却,对应于0.186 mm/a的快速隆升过程;燕山西段的云蒙山岩体约于143 Ma侵位,在106~103.95 Ma与20~0.0 Ma期间分别以31.80℃/Ma 、4.45℃/Ma 的速度冷却,对应于1.06 mm/a、0.15 mm/a的快速隆升过程.燕山西段四合堂花岗片麻岩黑云母约于144.46 Ma开始启动K-Ar法记年系统,在13 Ma以来以7.69℃/Ma 的速度冷却,对应于0.256mm/a的快速隆升过程.燕山西南缘的八达岭岩体于129 Ma之前侵位,在6 Ma以来以16.67℃/Ma 的速度快速冷却,对应于0.556 mm/a的快速隆升过程.据此笔者认为,燕山中段的快速隆升早于燕山西段,燕山西南缘隆升最晚.【总页数】9页(P49-57)【作者】吴珍汉;崔盛芹;吴淦国;朱大岗;冯向阳;马寅生【作者单位】中国地质科学院地质力学研究所,北京,100081;中国地质科学院地质力学研究所,北京,100081;中国地质科学院地质力学研究所,北京,100081;中国地质科学院地质力学研究所,北京,100081;中国地质科学院地质力学研究所,北京,100081;中国地质科学院地质力学研究所,北京,100081【正文语种】中文【中图分类】P3【相关文献】1.喀喇昆仑断裂带走滑过程中伴随的快速隆升作用:热年代学证据 [J], 李海兵;VALLI Franck;ARNAUD Nicolas;陈松永;许志琴;TAPPONNIERPaul;LACASSIN Robin;司家亮;邱祝礼2.湘东南地区中、新生代山体隆升过程的热年代学研究 [J], 柏道远;黄建中;孟德保;马铁球;王先辉;张晓阳;陈必河3.念青唐古拉花岗岩热演化历史和山脉隆升过程的热年代学分析 [J], 吴珍汉;胡道功;刘琦胜;叶培盛;吴中海4.华山新生代隆升—剥蚀历史的裂变径迹热年代学分析 [J], 吴中海;吴珍汉;万景林;周春景5.羊拉铜矿裂变径迹热年代学探讨隆升T-t演化过程 [J], 尹光候;刘学龙;尹静;薛顺荣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
中国北方中生代大规模成矿作用的期次及其地球动力学背景

及 ( 毛景文等,!""! ,!"")’,!""); ) ,尽管长江中下游成矿 带位于扬子克拉通北缘,但其成矿特点和地球动力学演化 与中国北方相同 ( <= ’>? @’>A, !""/ ) 。我们将测定和收集到 的年龄资料列于表 $ 。然后,再将这些数据以单位矿床为基 数制成直方图 ( 图 !) 。在图中可以看出中国北方 5B(CB(&D( E(F2 大规模成矿作用主要集中 $)"&’ 左右和 $!" &’ 左右 两个时间段 ( 图 !) 。在 !"" # $%"&’ 也有不少矿床的形成, 鉴于目前对该时期矿床测年的数据比较少,往往在一个大 型矿集区只有极个别矿床有测年数据,因此,这里仍然根据 现有的发现矿床数量称之谓另一个重要成矿时间段。此外, 在已知年龄的矿床中小秦岭地区的黄龙铺碳酸岩型钼矿是 一个例外,它 的 辉 钼 矿 12(34 同 位 素 模 式 年 龄 在 !/$ # !!"&’ 之间 ( 黄典豪, $00) ) ,表明为印支末期的产物。 7G2=> !" #$- ( $00H )使用高精度 IJ9&7 方法对同一组样品进行重 测,获得年龄数据为 !!$- $ # !!!- "&’,平均 !!$- .&’。黄龙 铺钼矿成矿物质来源于地幔( 黄典豪等,$0,. ;喻学惠等, $00! ) ,是一个幔源物质成矿的典例,很可能为造山晚期地 幔蠕动或脱气过程的一种成矿响应。 !- $* 小秦岭(熊耳山钼钨金矿带 小秦岭(熊耳山地区位于华北克拉通南缘,在其中发育 有两种类型矿床 ( 图 /) ,即斑岩型(夕卡岩型钼 ( 钨) 矿和金 矿。斑岩型(夕卡岩型钼 ( 钨) 矿包括金堆城钼矿、 石家湾钼 矿、 南泥湖钼钨矿、木龙沟钼矿、 上房钼钨矿、 三道庄钼钨矿 和雷门沟钼矿。这些矿床构成我国最大的钼矿带,也是北 方最大的钨矿带。我们对三道庄、 南泥湖、 上房沟和雷门沟 四个矿床中的辉钼矿进行 12(34 同位素测年,获得 $))- . K !- !&’,$)$- , K !- $&’,$)/- , K !- $ # $).- , K !- $&’ 和 $/$- % K !- " # $//- $ K $- 0&’ 数据。黄典豪等 ( $00) ) 曾测定 金堆城钼矿的辉钼矿 12(34 年龄为 $!0 K H # $/0 K /&’。这 组年龄数据说明小秦岭(熊耳山地区的钼钨矿主要形成于 $)"&’ 左右,金堆城和雷门沟形成时代相对其它三者比较晚 一些。小秦岭(熊耳山是我国仅次于胶东的第二大 金 矿 带 ( &’D !" #$- , !""! ) ,金矿类型以石英脉型为主,还有蚀变岩 型 ( 李永峰等, !"") ) 和浅成低温热液型 ( 邵克忠等,$0,0 ) 。 对于这些矿床已经进行了大量的研究工作,但是精确年龄 资料却比较少,王义天等 ( !""$ ) 测得祁雨沟浅成低温热液 金矿床两阶段钾长石的)" 56(/0 56 坪年龄分别为 $!! K "- )&’ 和 $!. K /&’。在小秦岭穿山大剖面中采含金石英脉边侧的 黑云母进行测年,得到)" 56(/0 56 坪年龄 $!% # $!,&’ ( 王义天
10洋盆-洋岛-洋脊1111

注:
16种板块结合形式(Mckenzie and Morgan , Nature ,1969)
印度洋洋中脊之RRR型
阿法尔三角区之RRR型
(3)涵义引申(三):三联点的应用——求解板块运动与速率
围绕三联点的三 个板块的相对运 动的向量之和等 于0,这是三联 点的基本特征, 据此可以检验板 块的边界。
★利用海底磁异常条带确定海底扩张速率 扩张速率=极性期宽度/极性期时间
§2 大洋中脊
一.基本概念与结构特征 大洋中脊又称中央海岭,是大体位 于大洋中部的巨型山脉(太平洋中脊略 偏于东侧)。它们在各大洋中均有发育 且首尾相连,总长可达6万余公里(64000 公里,金,P15-16),是令人瞩目的全球性最 巨大构造体系。大洋中脊宽约数百公里 到千余公里不等,最宽可达3-4千公里。 脊顶水深多为2-3公里,一般高出深海平 原2-4公里,有些高峰可出露于海平面之 上。
二、基本特征 1.形态特征: 规模可1Km2-几百Km2,是经过火山多次 喷发从洋底堆积起来的。坡度一般为2-50,多由数座呈链状排 列;有的可露出海面成为岛屿(夏威夷海底火山有210余座, 由露出海面者构成了夏威夷群岛;皇帝/帝王/天皇海岭60余 座海山均淹没于海平面之下)。它们与相邻的洋盆高差悬殊, 夏威夷群岛的冒纳罗亚火山海拔4200米,周围海水深达5000米, 二者相差近万米。 2.火山岩成分: 与大洋中脊的岩性相似,均为大洋拉斑 玄武岩,未受地壳同化混杂,含钾低是其共同特点。但二者亦 有差别,即大洋者平均K 2 O含量为0.14%,大洋火山岛者为 0.38%(金P99,P102)。其它微量元素的丰度亦有差别,可能暗示 熔岩源于地幔的不同部位。 3.构造特点: 一系列呈线状(链状)延伸的大洋火山岛, 其走向常与大洋中脊垂直或斜交,其上无裂谷发育,亦无横断 海岭的转换断层发生,除了伴随火山作用可有地震活动外,一 般不产生地震,因此,“无震海岭”一词由此而来。
江绍断裂带晚中生代镁铁质火山岩成因及其深部过程意义
中国科学院广州地球化学研究所,广州 510640
, , , Guangzhou Institute of Geochemistry Chinese Academy of Sciences Guangzhou 510640 China
收稿, 改回 20180101
20181228
, Qin SC Fan WM and Guo F 2019 Petrogenesis and geodynamic implications of Late Mesozoic mafic volcanic rocks along , ( ): , : the JiangshanShaoxing fault in SE China Acta Petrologica Sinica 35 6 1892 - 1906 doi 10 18654 / 10000569 / 2019 06 16
通讯作者:郭锋,男,1971 年,研究员,博士生导师,主要从事岩石学与大地构造学研究,Email:guofengt@ 263. net
秦社彩等:江绍断裂带晚中生代镁铁质火山岩成因及其深部过程意义
1893
镁铁质火山岩相互之间缺乏分异演化关系,也不是同一母岩浆经历地壳混染作用的结果。对比三组镁铁质火山岩的La/ Nb、 Ba/ 、 Nb Zr/ Ba 比值和SrNd 同位素模拟结果,我们认为江绍断裂带晚中生代玄武岩为软流圈岩石圈相互作用的产物,从早期 (111 ~112Ma)到晚期(99Ma)镁铁质岩浆地幔源区软流圈组分的比例越来越多而岩石圈成份逐渐减少的趋势。考虑到该区 晚中生代的盆岭构造格局与邻区郴州临武断裂带同时期镁铁质岩浆的产出特点,华南地区在早白垩世晚期到晚白垩世期间 发生了强烈的岩石圈伸展减薄作用。 关键词 软流圈岩石圈相互作用;地球化学;镁铁质火山岩;晚中生代;江绍断裂带 中图法分类号 ; P588 145 P597 3
普通地质学-舒良树-各章作业习题及答案-1(1)
普通地质学-舒良树-各章作业习题及答案-1(1)第1章绪论一、名词解释地球科学地质学普通地质学均变说灾变说将今论古二、填空题1.地质学研究的主要对象是()、()。
2.地质学的研究内容主要包括()、()、()、()及()等若干方面。
3.地质学的研究程序一般包括()、()、()及()等方面。
4.“Thepreentithekeytothepat。
”这句话的意思是(“”)。
简言之,就是地质研究中常用的(“”)的思维方法。
这一思维方法由英国地质学家()所提出,并由()发展和确立。
5.地质学研究的主要依据是保存在岩石中的各种()。
三、问答题1.从总的方面看地质学的研究对象具有哪些特点?针对这些特点,在地质学研究中采取了哪些特殊的研究方法?2.研究地质有哪些重要的理论意义和实际意义?3.在地质学中又可分出哪些分支学科?各分支学科的主要研究内容是什么?4.在应用“将今论古”的思维方法进行地质分析时应注意哪些问题?5.怎样正确认识“均变说”与“灾变说”对地质发展演变过程的解释?6.《普通地质学》课程的性质与任务是什么?7.学了“绪论”部分以后,你对地质学和地质工作有了哪些初步认识。
第1章绪论答案二、填空题第2章矿物一、名词解释克拉克值元素丰度矿物单质矿物化合物矿物类质同象同质多象晶质体晶面结晶习性条痕解理解理面断口硬度岩石火成岩超基性岩基性岩中性岩酸性岩岩石的结构显晶质结构稳晶质结构等粒结构不等粒结构斑状结构似斑状结构粗粒结构中粒结构细粒结构自形晶半自形晶它形晶岩石的构造气孔状构造杏仁状构造流纹状构造块状构造枕状构造沉积岩碎屑岩粘土岩生物岩生物化学岩碎屑结构泥质结构化学结构生物结构成岩构造层理层面构造水平层理波状层理斜交层理泥裂波痕假晶印模球度圆度分选性成熟度胶结物胶结类型变质岩变余结构变晶结构变余构造板状构造千枚状构造片状构造片麻状构造碎裂构造二、是非题1.为纪念克拉克的功绩,通常把各种元素的平均含量百分比称克拉克值。
中国岩浆活动期划分表
表3-1 中国岩浆活动期划分简表岩浆岩中国岩浆活动频繁,自早至晚可划分为前吕梁期、吕梁期、四堡期、晋宁期、震旦期、加里东期、华力西期、印支期、燕山期、喜马拉雅期等10个岩浆活动期,延续时限大于2 500 Ma(表3-1)。
各期尚可分出早、中、晚或早、晚亚期。
华南地区,燕山早期及燕山晚期可细分出3个或2个阶段。
形成方式有侵入、喷溢、喷发、喷发-沉积等。
侵入岩分布广泛,出露总面积1 037 432 km2,单个岩体的规模及形态不一,多期或同期岩浆多次侵入或喷发叠加所成的复式岩体甚多。
岩浆活动强度、岩体产状、规模和分布明显受构造控制。
岩石类型从超基性、基性、中性、中酸性—酸性到碱性岩均有。
每一类型尚有多种岩石和岩石组合(岩石分类、命名按国际地科联1989年推荐的QAPF分类及其命名方案)。
不同的岩浆期、岩浆成因、产状、岩性组合、岩石类型往往形成特定的矿产。
超基性岩出露面积约3 921 km 2,大多数是构成蛇绿岩的组成部分,主要分布在新疆阿尔泰、东西准噶尔、卡拉麦里、天山、昆仑山、阿尔金山等地区,甘—青的祁连山、青海祁曼塔格山、阿尼玛卿山,陕西勉县—略阳地区。
西藏地区主要见于两带:北带(班公错—改则—班戈—那曲—丁青沿澜沧江进入云南),南带(由师泉河、象泉河沿喜马拉雅山北坡向东至仲巴,又自藏东洞嘎向北东至墨脱向南东至中—印边境),云南哀牢山西侧以及澜沧江一带。
此外,在内蒙古二连浩特—苏尼特左旗—东乌珠穆沁旗,黑龙江新林和完达山,皖东南—赣东北以及台湾省东部也有超基性岩出露。
基性岩出露总面积约14 590 km 2,除了在基性—超基性岩带产出者以外,较为集中分布的有山西中条山、五台山,陕南秦岭,鄂北和鄂西北部出露的早、中元古代辉长辉绿岩墙群,川中、川南、滇北、黔西北、桂西的二叠纪峨眉山玄武岩,冀北、内蒙古赤峰—克什克腾旗—锡林浩特—白音图嘎的新近纪汉诺坝玄武岩,内蒙古东北、黑龙江北部大兴安岭东西两侧的侏罗纪—白垩纪基性火山岩,黑龙江五大莲池、牡丹江镜泊湖、吉林敦化—通化—长白—临江北东向分布的新近纪玄武岩,以及台湾省、雷州半岛和海南岛北部的新近纪—第四纪玄武岩(图3-1)。
中国矿业大学2011-2012古生物地层学试题及答案
1.简述原蕨植物门的主要特点?分析它们在植物进化上的重要意义?原蕨植物又称为裸蕨植物,植物体小而简单,高不过两米,多为草本,无根和叶。
茎二歧式分枝,地上直立茎的表面有角质层和气孔,或有刺状或鳞片状的突起,地下横卧的根状茎具假根,茎内有原始的维管束,为原生中柱。
孢子囊单个生于枝的顶端,少数聚集成孢子囊簇或孢子囊穗,同型孢。
原蕨植物的出现是植物界从水生生活扩展到陆生生活的一个转折点。
植物体出现了适应陆生环境的输导组织、假根、角质层、气孔等,但是原蕨植物分化还较简单,所以大多数还只能生活于滨海、沼泽或潮湿低地。
原蕨植物于晚志留世出现,繁盛于早、中泥盆世,晚泥盆世绝灭。
原蕨植物保留着一些与绿藻相似的特征,所以一般认为原蕨植物与苔藓植物一样,由海生绿藻演化而来。
原蕨植物是陆生高等植物发展演化的起点。
常见化石代表有瑞尼蕨、工蕨裸蕨。
原蕨植物的出现是植物进化史上重要的转折点,它完成了从水域到陆地的飞跃,是征服陆地的先驱。
2. 简述我国东部地区二叠纪华北与华南含煤地层的时空分布规律。
华北:下统太原组。
下中统含重要煤层:山西组、下石盒子组中上统上石盒子组局部含不稳定煤层,但淮南含煤。
规律:豫北、晋中、晋东南等西部地区含煤好,向北煤层数、厚度渐减,向南含煤层位变高。
华南:P2 底部如梁山组、马鞍煤系、黔阳煤系;上部童子岩组、礼贤煤组等,主要在东部地区。
P3 龙潭煤系、全区分布长兴煤系在浙江、藏北、川黔桂交界处。
总体看我国二叠纪成煤期和聚煤区有从北向南、自东向西迁移的趋势。
3. 试分析晚石炭世全球植物分区概况及其地质意义?分为四个区:1安加拉温带植物区,位于北方,以草本小型蕨类为主,木本具年轮;。
2欧美热带植物区,位于赤道附近,以高大石松、节蕨、科达为特征;3冈瓦纳寒带植物区,位于南方,以灌木、草本为主,属种单调;4后期又出现了华夏热带植物区,与欧美型植物混生,并有大量地方性属种,也位于赤道附近。
地质意义:1表明当时气候出现了分带现象(若进行综合分析可酌情给分)北方的温带区、赤道附近的热带区和南方的寒带区。
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本文为国家自然科学基金项目(40273029)成果。
责任编辑:宫月萱。
第一作者:李大明,男,1946年生,研究员,主要从事K Ar 年代学和构造热年代学研究。
山西左云火山岩剖面的系统K Ar 年代测定李大明 李 齐(中国地震局地质研究所,北京,100029)摘 要 左云火山岩面积超过1500km 2,但是一直是年代学研究的空白地区,本文利用K Ar 年代学方法对山西 内蒙古交界的新生代火山岩进行了较系统的年代测定,岩浆活动时代为中新世,火山岩剖面顶部年龄为15.13 0.08M a,底部年龄为23.90 0.33M a,因此该火山岩应与大同、集宁地区的火山岩一样,同属于广义的中新世 汉诺坝玄武岩!。
关键词 年代学 中新世 火山岩 汉诺坝玄武岩Serial K Ar Dating along the Volcanic Section in Zuoyun,Shanxi ProvinceLI Daming LI Qi(I nstitu te of Geology ,China S eismological Bureau ,Beij ing ,100029)Abstrect T he Zuoyun volcanic rocks located on t he boundary between Inner M ongolia and Shanxi Prov ince has an ar ea of over 1500km 2,but had no isotopic ag e r ecord in the past.A serial K Ar dating w as made by the authors along the volcanic rock section in t his area.T he age at t he top of the section is 15.13 0.08M a,and that at t he bottom is 23.90 0.33M a.According to the dating re sults in combination w ith the petrog raphic researches,it is held t hat the volcanic rocks in Zouyun area belong to t he M iocene Gener al Hannuoba basalt !.Key words geochronology M iocene volcanic r ock Hannuoba basalt1 地质背景山西 内蒙古交界的左云和凉城之间出露大面积的火山岩。
火山岩沿支甲山 广汉营 天成村呈SW ∀NE 方向展布,面积达1500km 2,而且大部分地区的厚度超过了200m,产状为近水平。
岩层之间平行叠覆,见有沉积夹层,根据1#20万地质图凉城幅,石圪塔剖面的火山岩多于20层,沉积夹层也有20层左右,但不同地区沉积夹层分布不均,夹层岩性有湖相沉积、红色泥岩和黑色碳质泥岩等。
整个火山岩与下覆白垩纪地层呈不整合接触(图1)。
该区巨厚的多期次溢流火山岩是研究大陆裂谷火山活动和古地磁磁场变化的理想地区。
但是首先应确定火山活动的确切时代。
关于该地区火山岩的时代问题,大致有两种看法:∃根据火山岩夹层的碳质泥岩中的瓣鳃类动物化石的种属,倾向于把火山岩时代定为上新世;%根据中国新生代大陆裂谷火山岩分布和该区火山岩岩性分布与汉诺坝玄武岩类似,即下部以碱性玄武岩为主,上部以拉斑质为主,因此认为该区火山岩属中新世火山活动。
但是无论哪一种看法,迄今都尚未见到直接的年代学证据报道。
本文拟以K Ar 年代学测定方法,系统地确定该区巨厚玄武岩剖面的时间序列。
2 剖面和样品该区东南边缘出露的火山岩厚度近300m,地势陡峭,高差变化大,下层直接与白垩纪地层接触,火山岩出露剖面完整。
选择的剖面在山西左云县城北20km,剖面下部与白垩纪泥岩不整合接触。
剖面厚度为273m,可辨别的火山岩有39层,其中在海拔1770m 处有一红色泥岩夹层,海拔1710m 处有一黄灰色细沙岩夹层。
沿该剖面采集了8个火山岩样品,自上至下按海拔高度顺序排列(表1)。
2003年12月24卷6期:559 562地 球 学 报ACTA GEOSCIENT ICA SINICADec.200324(6):559 562图1 左云火山岩分布和剖面位置F ig.1 Distr ibution of Zuo yun volcanic rockand location of t he section1 新生代火山岩;2 第四纪;3 白垩纪;4 侏罗纪;5 太古代1 Cenozoic volcan i c rocks;2 Quaternary;3 Cretaceous;4 Jurassic;5 Atchean表1 左云火山岩剖面样品Table 1 Samples of volcanic rocks on Zuoyun section样品编号h 海拔/m 样品描述11915火山岩,样品较新鲜21900火山岩,气孔发育,样品新鲜31830火山岩,气孔发育,样品新鲜41816火山岩,含橄榄石斑晶,样品较新鲜51760火山岩,样品新鲜,上覆红色砂泥岩61704火山岩,样品较新鲜,上覆黄色细砂岩71691火山岩,样品较新鲜81642火山岩,柱状节理,含橄榄石斑晶,样品新鲜图2 左云剖面及采样高度示意图Fig.2 Diag ram of Zouyun sect ion and the sample location3 实验和结果由于蚀变、风化样品中的橄榄石、斜长石等斑晶都可能影响K Ar 年龄的准确性,所以首先要把手标本蚀变的部分去掉,选择新鲜未蚀变的部分,破碎到60~80目,经过清洗后,利用磁选方法去掉其中的非磁性矿物斑晶和后期的碳酸盐充填物,剩下的基质部分作为K Ar 测年的样品。
K Ar 年龄在中国地震局国家 活动构造开放实验室!测量,K 的测量利用原子吸收方法,Ar 的测量利用同位素稀释法,年龄标准样采用房山黑云母ZBH 25(中国K Ar 年龄标准样),使用的仪器为MM 1200质谱仪。
8个样品的K 和Ar 均做了多次重复测量,K 、Ar 测量结果见表2、表3。
表3中年龄计算所采用的样品K 含量为表2中的平均值,年龄的重现性误差优于3%(表4)。
表2 左云剖面K 测量结果Table 2 Results of K on Zuoyun section样品单次测量值/%平均值和重现误差1 1.36 1.31 1.29 1.33 1.31 1.323 0.030(2.26%)21.64 1.64 1.66 1.61 1.62 1.634 0.019(1.19%)3 1.08 1.10 1.10 1.10 1.095 0.010(0.91%)40.580.580.600.570.583 0.013(2.16%)5 1.78 1.82 1.83 1.80 1.85 1.816 0.027(1.49%)60.570.570.580.560.580.52 0.008(1.46%)70.650.650.670.640.650.650 0.012(1.88%)81.431.511.49 1.471.51 1.482 0.033(2.26%)4 讨论和结论样品测量结果的年龄平均值和样品的海拔高度列于表4。
可以明显看出除最下部的8号样品外,从剖面顶部到底部,样品年龄从新到老。
8号样品采自剖面底部一个较平缓出露的柱状节理,其K Ar 年龄值却基本与顶部相当,说明这个采自柱状节理的样品是后期玄武岩岩浆上涌侵入的产物,它不具备该剖面其他样品所代表的时间顺序的含意。
该剖面底部的年龄为23.90 0.33Ma,顶部的年龄为15.13 0.08Ma,其间两个沉积夹层下伏的火山岩年龄分别是22.84 0.30M a 和19.350.29M a,说明在大约22.84M a 和19.35M a 时,有两次较长时间的火山活动间歇,形成了数米厚的沉560地 球 学 报2003年表3 左云剖面K Ar 年龄测量结果Table 3 Results of K Ar dating on Zuoyun section样品编号实验编号K/%样品重量/mg放射成因40Ar */%放射成因40Ar */10-11mol &g -1表面年龄/M a 123456782000 161.32353.9588.28 3.48915.18 0.332000 17 1.32353.1085.87 3.45815.04 0.342000 18 1.32351.3089.20 3.49015.18 0.322000 1571.63458.3088.44 4.52015.88 0.342000 158 1.63453.0586.29 4.32315.19 0.342000 160 1.63435.4085.87 4.37615.38 0.352000 152 1.09548.1078.30 3.08616.18 0.362000 1531.09545.3578.24 3.02215.84 0.352000 154 1.09553.7578.84 3.08016.15 0.352000 155 1.09536.9073.72 3.12616.39 0.402000 156 1.09541.9077.03 3.05015.99 0.362000 1460.58340.0050.78 1.71816.91 0.792000 1490.58350.0556.53 1.71416.87 0.682000 1500.58347.8047.86 1.76017.32 0.482000 1510.58337.6551.60 1.72016.93 0.782000 191.81651.9090.14 6.21119.57 0.412000 20 1.81651.9591.64 6.14819.38 0.392000 21 1.81653.4093.00 6.19019.51 0.392000 22 1.81649.1091.83 6.00618.93 0.382000 540.57255.0570.85 2.31022.98 0.702000 550.57260.3067.91 2.25622.44 0.722000 560.57259.8572.50 2.32623.14 0.692000 570.57255.0570.27 2.29322.81 0.702000 790.65047.5555.54 2.72223.98 0.992000 800.65053.2554.88 2.70723.86 1.002000 810.65047.2061.05 2.68023.62 0.862000 820.65049.3055.15 2.68223.63 0.992000 830.65042.7055.64 2.77224.43 1.002000 241.48249.3565.18 4.13616.04 0.462000 25 1.48249.5561.20 4.01015.56 0.502000 261.48255.6561.664.04815.70 0.50表4 左云火山岩剖面的时间序列Table 4 Time scan of volcanic rocks on Zuoyun section积。