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二、区域成矿的基本控制因素
早期地壳形成?主要物质由地幔提供。
元古宙和古生代以后?地壳增厚,体积加大?其内部物质运动复杂,地球物质的再循环。
花岗岩分两类:
一类是I型花岗岩由地幔物质直接演化形成,为英云闪长岩和奥长花岗岩类,它们在同位索组成上与玄武岩有直接演化关系;另一类为S型花岗岩或钛铁矿型花岗岩,常构成大岩基,它们是地壳物质再熔融(重熔)的产物。
大型构造通常不是单一的构造形迹,而是多种低序次构造的有机组合,常表现为不同级别、不同形式的构造要素组成的一个构造系统
如隐伏于沉积盖层之下的基底断裂,在地表常不表现为一条贯通性断层,而是一套次级断层和褶皱的组合或断层与沉积盆地的组合。
大型构造能促成、加强各圈层、各地体和各构造层之间的物质、能量的交换,包括能沟通(连通)不同圈层内不同流体,能起着串联各圈层的作用,是壳幔物质循环和再循环的动力和基本条件。
地壳或岩石圈热状态的显著变化(如地幔热柱上升),也会引起新的构造活动或引起先存深部构造的活化(再活动),通常称谓的“构造—热”事件就反映了这两种情况的有机联系。
大型构造、深部构造沟通地球不同圈层相互作用,特别是壳、幔相互作用的基本纽带(枢纽)
决定区域的地质构造格局,并导致各种成矿物质迁移、富集到定位成矿的主要制约条件。
矿床形成的基本条件是矿源场、中介场和储矿场三者的有机结合。
①幔源成矿型(矿源场、中介场和储矿场)
含矿元素在上地幔局部富集?通过深切地壳而达地幔的大型断裂或影响到地幔热柱状态的其它大型构造?使含矿元素与幔源岩浆或流体物质一起到达地壳表层直接成矿或作为其后改造成矿的物质来源。
壳源内生成矿型(中介场和储矿场)
具有较高背景值的壳内成矿元素,经构造,岩浆、变质及流体等内生作用而迁移富集成矿
大型构造在使成矿元素从母岩中淬取、迁移、沉淀和富集中起着中介场和储矿场的重要作用
与太古宙绿岩带有关的韧性剪切带型金矿是典型之一,如加拿大的赫姆洛金矿和中国的胶东金矿聚集区。
③外生成矿型(储矿场)
地壳中分散的成矿元素,经长期的地表风化、剥蚀、搬运和沉积,在特定的大气圈,生物圈造就的地球化学场中重新富集成矿
大型构造可按其所反映的地壳变形场分为五大类端员:即反映地壳水平运动的伸展、收缩和走滑,反映垂向调整的隆升和沉降,其间可以有各种过渡或转换形式。
(1)与地壳伸展变形有关的大型构造
①裂谷;②大陆生长断层或同生断层,是裂谷或大型盆地等在伸展构造环境下最重要的构造要素;③盆岭构造;④变质核杂岩构造。
(2)与地壳收缩变形有关的大型构造
①构造混杂岩带,是板块俯冲或碰撞的产物;
与挤压构造有关的大型逆冲断层、大型推覆构造、构造混杂岩带;与地壳水平剪切有关的转换断层、大型走滑断层等。
4.其它大型构造
①热点构造,由地幔柱上升而形成的构造隆和伸展以及裂谷的初始形成。多表现为岩浆的侵入和喷出、地壳的热隆伸展以及裂谷的初始形成
②与垂向均衡作用有关的底辟构造系,如美国墨西哥湾盐丘群。
③大型韧性剪切带,作为结晶基底的主要变形型式之一,它可以有逆冲、正滑和走滑的运动型式,后期常为脆性断裂所叠加。
大型撞击构造,如加拿大的肖德贝里古陨石坑及与其相伴随的肖德贝里侵入杂岩体。
1、岩石建造对成矿的控制
研究岩石建造的含矿性,建造与成矿的关系既有利阐明成矿的构造环境和条件,又有助于查明矿床产出的位置和成矿地球化学特征。
①岩石建造作为同生矿床的主岩,即矿床与岩石建造是在同一地质环境和同一地质时代形成的,区别在于矿床是成矿物质高度浓集的局部地段。如含沉积变质铁矿的条带状铁-硅建造(BIF)、含石膏—岩盐矿层的蒸发岩建造。
②岩石建造作为矿源层,即初步富集某(几种)成矿物质,能为成矿提供矿质的岩层,如产于大洋还原环境的黑色页岩建造,它富含钒、镍、钼、铜、铀等金属,可作为这些金属成矿的物质来源,又如富镍的超镁铁质岩可作为风化壳中红土型镍矿的矿源岩。
④岩石建造作为后生矿床的主岩。先成岩层或因物理性质有利,或因化学性质有利,或两者都有利,因而能使后生矿体定位在该岩层中
⑦一些火成岩建造可提供热源.如富含铀、钍等放射性元素的高热花岗岩,在其冷凝固结以后相当长时间内可因放射性元素蜕变生热,并向外辐射,从而改变周围地层岩石的热状态,直接或间接地影响成矿作用。
⑧岩石建造与流经其中的含矿流体相互作用(水—岩反应),二者进行物质和能量的交换,改变流体的组成和性状,从而对其以后的活动和作用产生影响。
2、沉积建造与成矿
沉积建造是一套具有一定沉积特征和纵向序列特点的岩类组合,它代表着地球动力演化过程中一定阶段的沉积作用的总体特征,其顶底界面常被假整合、不整合或沉积间断而所隔开。沉积建造是地史上较大一级时间的沉积单位,指时间大于千万年
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