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大地构造专论
挪威太古造山带橄榄岩的深部起源和热熔融
亚大陆岩石圈地幔的浮力和强度被认为是保护最古老的大陆地壳(克拉通)板块构造过程的破坏模型解释高熔融耗尽,但需要多阶段的过程,石榴石岩组成石榴石和单斜辉石可能这里,我们报告挪威西部Otr?y造山带橄榄岩(克拉通地幔的大陆大陆板期间入到地壳我们,橄榄岩进行了广泛的熔点在350公里以上深处上涌,在一个单一的化事件形成石榴石息的克拉通根。这些橄榄岩似乎是太古贫铝科马提岩岩浆作用后的残留物Scandian420-390万年前造山运动Scandian的造山运动对对地球重力学解释有重大意义。这里我们证明了Otr?yma橄榄岩中铁镁榴石的出溶与将超高压岩石带出地表的大陆碰撞是无关的。
Otr?y岛上的Ugelvik橄榄岩体在成分上是分层的。包括石榴石橄榄岩和石榴石纯橄岩(65%),尖晶石方辉橄榄岩和尖晶石纯橄岩(33%)和少量的和榴辉岩层(2%)DS0297(图1a-D)解释了结晶的辉石晶体内部导向被认为是镁铁榴石脱溶成因。Ugelvik石榴石DS0298 Ugelvik 石榴岩DS0298(图1-h)不同于那些包含单斜辉石和斜方辉石但是矿物晶体之间没有橄榄石。晶间辉石含量大于20.6%(图1-e)与斜方辉石类:斜辉石呈4:1的比例。如果晶间的和晶内的辉石最初都被纳入石榴石结构,那么这种岩石必须来自深度为410~670km的接近地幔的过渡区域。
为了解释石榴岩从这个特别的深度被恢复,我们必须建立这样一个体系,所有的辉石都是同源捕虏体,而不是像再熔融的这样的开放系统的一个结果。所有的石榴岩矿物极其亏损轻稀土元素(表1和图2,球粒陨石标准化Ce/Sm0.08),也清晰的表明没有辉石与熔体或者流体有关联,也不是直接从熔体结晶的,这样的过程会导致轻稀土的亏损。辉石继承了源区的轻稀土亏损的特点。这个结论被石榴石二辉岩中的斜辉石的稀土组成对比所支持,这个二辉岩出现相同的橄榄岩特征并且被解释为熔融起源。
所有的斜辉石的高温脱融溶的起源暗示着稀土元素的划分。石榴石和斜辉石之间的稀土元素的平衡划分很大程度上依赖于原子序数、压力和温度,在低温与高温之间轻稀土只相差一个数量级(图2c)。分析了单斜辉石,在这项工作中做了石榴石中Ce元素8~13次。这些数值是在极端高温/高压的矿物分区做的实验和高温(≤1380℃)的橄榄岩捕虏岩(图2a,c)。微观结构的单斜辉石和石榴石之间轻稀土元素的划分(晶间的和晶内的,后者具有脱溶起源)表明高温平衡要大于1380℃。
进一步支持晶间的辉石脱溶的起源被在14GPa条件下反应的石榴石晶粒间的辉石和橄榄石解压实验所提供。因此我们可以推断,根据化学和微观结构,单斜辉石和斜方辉石的共生在高温条件下(≥1300℃)从原始的石榴石源区被变形。重新计算石榴石的组成在富含单斜辉石的石榴岩中含有>19%的镁铁榴石,这也表明石榴石被稳定在与温度有关的最小值,围压≥11.5GPa,深度≥350km(图3)。
方辉橄榄岩和纯橄榄岩中石榴石结节也限制了融化的时间。DS0213(穿过约2cm)含有石榴石伴着斜方辉石的包含物。相比较于大多数的石榴石样品的微观结构,石榴石在DS0289(穿过约5cm)包含了晶内辉石的残留物。来自研究的石榴岩中两个石榴石具有相似的颜色以及主要元素特征(续表1),只是具有更高的Cr和更低的Al。石榴石的结节具有极其亏损中间的稀土和异常强烈富集重稀土元素其球粒陨石标准化Dy/Yb<0.07(表1,图2b)。石榴石是唯一重要的稀土元素分配相在石榴石方辉橄榄岩和石榴石纯橄岩中,所以石榴石稀土元素的组成可以模拟整个岩石。
例如亏损轻稀土而分馏重稀土的性质仅仅可以被解释为从石榴石稳定区域提取出来的大程度(≥30%)的熔融。这个结论与石榴石方辉橄榄岩和石榴石纯橄岩中的橄榄石里面的高Mg#特征相一致,其最大值为0.926~0.930。同时,这些数据要求在减压期间熔融的起始时刻并且在≥1800℃和8GPa的条件下(图3),否则,石榴石完全熔融在橄榄石达到这个Mg#数值之前。像高温的熔融仅仅存在于太古代。
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