西藏班公湖—怒江特提斯洋的俯冲极性和过程:岩浆岩和碎屑锆石记录
发布时间:2020-11-13 10:54
大洋岩石圈俯冲是板块运动的主要动力,会导致洋盆的关闭并形成碰撞造山带。俯冲会在上覆板片形成岩浆弧-弧前盆地-增生楔-海沟体系,因此弧-沟体系的识别和研究是重建古老造山带演化的基础。西藏班公湖-怒江缝合带代表了班公湖特提斯洋的遗迹,这个大洋的俯冲闭合导致了拉萨-羌塘地体的碰撞和青藏高原的早期隆升,然而班公湖特提斯洋的俯冲极性和过程仍然不清楚。本论文通过对班公湖-怒江缝合带以及南侧拉萨地体和北侧羌塘地体岩浆岩和碎屑锆石研究,探讨了班公湖特提斯洋的演化过程。通过研究班公湖-怒江缝合带中达如错地区发现的晚侏罗世(~165 Ma)高镁安山岩-英安岩-流纹岩,认为它们是俯冲沉积物来源的熔体与地幔楔相互作用的产物。通过对缝合带白拉-安多地区东巧混杂岩(北带)和白拉混杂岩(南带)及二者之间的接奴群砂岩进行碎屑锆石定年,识别出这套混杂岩的物源区为羌塘地块,结合其他地质观察,提出东巧混杂岩带增生一直持续到中侏罗世(~169 Ma),与上覆沙木罗组角度不整合时间为169-153 Ma,而白拉混杂岩带增生一直持续到晚侏罗世(~148Ma)。根据本文达如错高镁火山岩和混杂岩与沙木罗组角度不整合,以及其他材料,如羌塘南缘比洛错组与下伏弧前盆地沉积的角度不整合(~166 Ma),区域岩浆作用(170-150 Ma)、变质作用(~168 Ma),构建了班公湖-怒江特提斯洋的北向俯冲过程,包括洋脊与海沟近平行的碰撞(170-160 Ma)和洋脊俯冲(160-150 Ma)。通过分析拉萨地体北缘盐湖地区火山岩岩浆作用特征,识别出早白垩世班戈-盐湖岩浆弧(135-116 Ma),结合拉萨地体早白垩世岩浆作用的时空规律和其他地质观察,论证指出拉萨地体在早白垩世发育分别位于其南缘和北缘的两个岩浆弧系统,即南部的冈底斯弧和北部的班戈-盐湖弧,分别对应于新特提斯洋的北向俯冲和班公湖-怒江特提斯洋的南向俯冲。北部拉萨地体早白垩世班戈-盐湖弧,记录了南向俯冲的班公湖-怒江特提斯洋的板片回转(135-116 Ma)和断离(116-110 Ma)过程。结合羌塘南缘发育的早白垩世下别-改则-日土弧相关岩浆作用(125-110 Ma)和班公湖-怒江缝合带OIB型(120-110 Ma)岩浆作用,指出班公湖-怒江洋在早白垩世存在双向俯冲,并发生了岩石圈拆离。
【学位单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:博士
【学位年份】:2018
【中图分类】:P588.1;P597
【部分图文】:
14图 2-1 青藏高原构造单元化分地质简图(据 Zhu et al., 2013 修改)青藏高原由一系列地质块体拼贴而成,具有“多陆块和多岛弧”的基本格架,这些地块(地体)均裂解自冈瓦纳大陆,从古生代到新生代相机与欧亚大陆碰撞并增生到欧亚大陆的南缘。青藏高原的形成经历了大陆裂解(冈瓦纳大陆)、洋盆扩张(古、中、新特提斯洋)、大洋俯冲和闭合、陆-陆碰撞以及陆内造山等过程,表现出“多洋盆、多俯冲、多碰撞和多造山”的地球动力学过程(Yin and Harrison, 2000; 许志琴等,2007,2016; Zhu et al., 2013)。因此,青藏高原是研究和验证板块构造理论,探讨地球动力学机制的理想地区。此外,复杂且长期的地质过程,造就了青藏高原特殊的岩石圈结构和海拔高度,现今的青藏高原是世界上最高的高原(平均海拔~4000 米)并且具有双倍的地壳厚度(~70 km),因此是研究深部过程与地表响应的重要基地(Dewey et al., 1988; Murphy et al., 1997; Kapp et al., 2007; Wang et al., 2008, 2014;
22图 3-1(a)西藏地质简图(修改自 Zhu et al., 2013),(b)白拉-安多地区地质图和采样位置,数据来源:Zeng et al., 2016b; 李晓波等,2016;Hu et al., 2017; Zhai et al., 2017; Zhong et al., 2017a
图 3-3 白拉-安多地区混杂岩和火山岩野外照片。(a-d)班公湖-怒江缝合带中混杂岩和接奴群,(c)羌塘南缘 114 道班组,(d)班公湖-怒江缝合带中达如错火山岩3.2 岩石学特征
本文编号:2882111
【学位单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:博士
【学位年份】:2018
【中图分类】:P588.1;P597
【部分图文】:
14图 2-1 青藏高原构造单元化分地质简图(据 Zhu et al., 2013 修改)青藏高原由一系列地质块体拼贴而成,具有“多陆块和多岛弧”的基本格架,这些地块(地体)均裂解自冈瓦纳大陆,从古生代到新生代相机与欧亚大陆碰撞并增生到欧亚大陆的南缘。青藏高原的形成经历了大陆裂解(冈瓦纳大陆)、洋盆扩张(古、中、新特提斯洋)、大洋俯冲和闭合、陆-陆碰撞以及陆内造山等过程,表现出“多洋盆、多俯冲、多碰撞和多造山”的地球动力学过程(Yin and Harrison, 2000; 许志琴等,2007,2016; Zhu et al., 2013)。因此,青藏高原是研究和验证板块构造理论,探讨地球动力学机制的理想地区。此外,复杂且长期的地质过程,造就了青藏高原特殊的岩石圈结构和海拔高度,现今的青藏高原是世界上最高的高原(平均海拔~4000 米)并且具有双倍的地壳厚度(~70 km),因此是研究深部过程与地表响应的重要基地(Dewey et al., 1988; Murphy et al., 1997; Kapp et al., 2007; Wang et al., 2008, 2014;
22图 3-1(a)西藏地质简图(修改自 Zhu et al., 2013),(b)白拉-安多地区地质图和采样位置,数据来源:Zeng et al., 2016b; 李晓波等,2016;Hu et al., 2017; Zhai et al., 2017; Zhong et al., 2017a
图 3-3 白拉-安多地区混杂岩和火山岩野外照片。(a-d)班公湖-怒江缝合带中混杂岩和接奴群,(c)羌塘南缘 114 道班组,(d)班公湖-怒江缝合带中达如错火山岩3.2 岩石学特征
本文编号:2882111
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