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西藏南部仲巴微地體中新世埃達(dá)克巖成因及構(gòu)造意義

發(fā)布時間:2018-06-16 23:12

  本文選題:青藏高原 + 仲巴微地體��; 參考:《中國地質(zhì)大學(xué)(北京)》2015年碩士論文


【摘要】:喜馬拉雅-青藏高原造山帶的形成演化過程是國際地質(zhì)學(xué)研究中的熱點問題,在形成演化過程中,出現(xiàn)了多期強(qiáng)烈的巖漿活動,其中就包括中新世(26-9Ma)埃達(dá)克巖。青藏高原的地殼增厚和抬升是喜馬拉雅-青藏高原造山帶地質(zhì)演化中長期存在的問題,對于后碰撞的巖漿作用的認(rèn)識對理解地殼增厚有著至關(guān)重要的意義,并且可以對青藏高原的演化及地球動力學(xué)過程提供重要的約束。西藏南部碰撞后埃達(dá)克巖(26-9Ma)已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)了很多年,國內(nèi)外有多篇文章對西藏南部碰撞后的埃達(dá)克巖進(jìn)行了研究,然而這些碰撞后埃達(dá)克巖的來源和成因仍存在分歧。本文通過在仲巴微地體拉沙地區(qū)出露的埃達(dá)克質(zhì)侵入巖進(jìn)行了地球年代學(xué)和主量元素、微量元素、Sr-Nd-Pb同位素分析,并對比西藏南部同時代埃達(dá)克巖,由此揭示了西藏南部中新世埃達(dá)克巖的成因模式。拉沙侵入巖是由花崗巖和花崗斑巖組成的,U-Pb年齡為16Ma。通過地球化學(xué)分析,拉沙花崗斑巖具有較高含量的Si O2(65.14~67.61%),Al2O3(15.13~16.10%),K2O(2.87~3.54%),Sr(727~1046 ppm)以及較低的含量Y(9~13 ppm)和Yb(0.82~1.19 ppm),富集輕稀土元素(LREE),虧損重稀土元素(HREE)。仲巴斑巖表現(xiàn)出相對較低Mg O(1.39~1.98%),相對較高的Sr/Y比值(65-98)和(La/Yb)N比值(18.8~25.5),初始(87Sr/86Sr)i比值為0.70877~0.70805,εNd(t)值為-6.4~-7.9,(206Pb/204Pb)t值為18.71 18.77,(207Pb/204Pb)t值為15.68 15.71,(208Pb/204Pb)t值為39.16 38.30。這些地球化學(xué)特征以及Sr-Nd-Pb同位素特征表明仲巴斑巖是由增厚下地殼的部分熔融形成。仲巴微地體上的埃達(dá)克巖具有和拉薩地塊西部以及特提斯喜馬拉雅的埃達(dá)克巖相似的同位素組成(低εNd(t),高的Nd模式年齡),不同于拉薩東部的埃達(dá)克巖的同位素組成(高εNd(t),低的Nd模式年齡)。根據(jù)西藏南部碰撞后埃達(dá)克巖(26-9Ma)的空間分布和同位素特征,本文提出西藏南部所有的碰撞后埃達(dá)克巖都是來自于增厚下地殼部分熔融,其地球化學(xué)組成不同主要是由于下地殼性質(zhì)的差異引起。
[Abstract]:The formation and evolution of Himalaya-Qinghai-Xizang Plateau orogenic belt is a hot issue in international geological research. During the process of formation and evolution, there have been several periods of intense magmatic activity, including Miocene Yi-9Ma-Adakite. The crustal thickening and uplift of the Qinghai-Xizang Plateau is a long-standing problem in the geological evolution of the Himalaya-Qinghai-Tibet Plateau orogenic belt, and the understanding of the post-collision magmatism is of great significance to understanding the crustal thickening. It can also provide important constraints for the evolution and geodynamic process of the Qinghai-Xizang Plateau. Adakite (26-9 Ma) has been discovered for many years after the southern Tibet collision. There are many articles at home and abroad to study the adakite after the collision in southern Tibet. However, the origin and origin of the adakite after the collision are still different. In this paper, the geochronology, major elements and trace elements, Sr-Nd-Pb isotopic analysis of adakitic intrusive rocks in Lasha area, Zhongba microbody, are carried out, and the contemporaneous adakite in southern Tibet is compared. This reveals the genetic model of the Miocene Adakite in southern Tibet. Lasha intrusive rocks are composed of granite and granitic porphyry at a U-Pb age of 16 Ma. By geochemical analysis, the Lasha granitic porphyry has a high content of Sio _ 2 (65.14) and 67.61K _ 2O _ 3 ~ (15.13) ~ (16.1010) K _ 2O _ (2.87) K _ (2) O _ (2) O ~ (2 +) K _ (2) O _ (2) O _ (2.87) K _ (2) O _ (2) O _ (2) and Yb _ (2) O _ (2) O _ (1) (1. 19 ppm ~ (-1) 路m ~ (-1), rich in LREEN, and a loss of heavy rare earth elements (HREE ~ (2). The Zhongba porphyry shows a relatively low mg O _ 2O _ (1.39 ~ 1.98) ratio, a relatively high Sr- / Y / Y ratio of 65-98) and a La-P / Yb ~ (-N) ratio of 18.825 ~ (25. 5). The initial 87 ~ (87) Sr ~ (86) Sr ~ (-) I ratio is 0.70877 ~ (0.70805), and the 蔚 Ndtt value is -6.4- 7.9n / 206Pb / 204Pb ~ (t) = 18.71 ~ 18.77nb / 207Pbr / 2077B / 204Pbt = 15.78 / 208Pb204Pbt = 39.16 / 38.30. These geochemical characteristics and Sr-Nd-Pb isotopic characteristics indicate that the Zhongba porphyry was formed by partial melting of the thickened lower crust. The adakite on the Zhongba microterrane has isotopic compositions similar to those of the western Lhasa block and the Tethys Himalayan adakite (low 蔚 Ndltrine, high ND model age, and different from the eastern Lhasa's adakite). The isotopic composition of the adakite is similar to that of the western Lhasa block and the Tethys Himalayan rock. Adult (high 蔚 NdTU, low ND model age). Based on the spatial distribution and isotopic characteristics of adakite in southern Tibet after the collision, it is suggested that all of the post-collision adakite in southern Tibet are derived from the partial melting of the thickened lower crust. The difference in geochemical composition is mainly due to the difference in the nature of the lower crust.
【學(xué)位授予單位】:中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:P581;P583

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本文編號:2028433

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