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构造背景的地球化学判别;“地球系统科学”的思想已成为现代地球科学的核心,地球的各圈层是相互关联的不可分割的整体,是一个统一的大系统。
地球科学不仅要研究不同圈层各自的性质与特征,更要研究各圈层之间的相互关系和相互作用。用这种思想研究不同构造环境的构造岩浆组合,进而探讨该区的构造环境才能得出合理的结论。;地球化学经历了从宏观→微观→宏观的发展历程;一. 构造背景的地球化学判别原理
二. 不同类型岩石构造背景的地球化
学判别图
三. 一些特殊构造背景类型的识别
四. 矿物微量元素用于构造背景识别
五. 构造背景判别应用中存在的问题
; ;由早到晚为:
胚胎期
幼年期
成年期
衰退期
终了期
闭合期;衰退期
俯冲:
B型:
洋壳向陆壳
A型:
陆壳向陆壳
洋脊俯冲
-Ridge subduction; 板块构造学说是现代地球科学的支柱,其核心内容为板块是活动的、漂移的。绝大多数的地质过程如板块俯冲、碰撞造山、岩浆作用等均发生在板块的边界。;增生棱柱;; 大量岩浆作用发生在主碰撞期后、板内时期之前
后碰撞(post collision)发生在主碰撞期之后,主要海洋已关闭,但伴有沿剪切带的大规模水平运动,其岩浆作用的标志是:钾质的,特别是高钾钙碱性的岩浆作用、强过铝的和碱性过碱性花岗岩,少量橄榄玄粗岩系;
板块俯冲带是壳幔相互作用最复杂的地区之一,板块的俯冲、拼合过程使得俯冲带成为一座工厂。
(Rerr, 2002; Tatsumi, 2003)
工厂的“原料”、“产品”及“副产品”构成了俯冲带复杂的地球化学体系;5.1 俯冲带岩浆形成作用
?助熔剂熔融: a) 流体助熔 b)熔体助熔
埃达克岩家族 :板片熔融;
玄武质板片发生熔融的条件和模式
——壳幔相互作用的多种方式
1. 岛弧岩浆成分极性
2.?微量元素与俯冲深度
3. Ti、Nb、Ta 异常
4. 地壳混染: Nb/U、Ce/Pb
5. 大陆俯冲;;大陆俯冲隧道物理/化学混合;4. 构造背景的判别方法; 原 理
Pearce和Cann(1971,1973)最先提出根据化学成分限定岩浆形成的构造背景,建立了构造-岩浆判别图解(tectonic-magmatic
discrimination diagram)
微量元素的分配受源区物质成分、温度、压力控制
不同的构造背景(tectonic settings)所卷入 的源区物质不同,温度、压力也不同.
岛弧岩浆岩从海沟到陆缘成分极性变化;构筑判别图的方法:
判别分析的统计学技术 + 不活泼微
量元素 + 已知大地构造环境
已知→未知
由已知大地构造背景岩石建立数据库
不同类型的岩石应选择相同或相近岩石类
型的构造环境判别图
? 花岗岩: Nb-Y, Ta-Yb, Rb-Y+Nb,
Rb-Y+Ta
? A型花岗岩: Nb-Y-3Ga, Nb-Y-Ce;Pearce构造环境图解是将统计学【单个元素或判别因子(其多个元素含量比值或加和)】、不活动微量元素及板块构造有机结合; 火成岩岩石-构造组合分析是指表示板块边界或特定的板块内部环境特征的岩石组合(Dickinson, 1971)。
体现了构造环境与岩浆作用之间的内在联系。是探索造山带壳幔结构及深部过程的“探针”(邓晋福等, 2004)。; 岩石探针
指示板块边界或特定的板块内部环境特征的岩石组合-岩石构造组合(Petrotectonic Assemblage)
A型(碱性)花岗岩
埃达克岩(adakite)
-富(高)铌玄武岩(NEB)
-富镁安山岩(H)MA
橄榄玄粗岩(shoshonite)
高(富)镁火成岩; 岩石的岩石学与地球化学特点成为反演地球动力学的重要标志——岩石探针,是近代岩石学的重大进展。
70-80年代: 蛇绿岩,A型(碱性)花岗岩
90年代: 超高压变质岩
高(富)镁安山岩-(H)MA
橄榄玄粗岩-shoshonite
埃达克岩-adakite
;岩浆的板块构造分类-Condie 1982;(3). 微量元素地球化学判别图解; 微
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