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低喜马拉雅山和高喜马拉雅山花岗岩黄金麻的关系
信息来源:互联网    更新时间:2012-11-21    查看:3520次
Ray (1972)提出过20公里厚的多层沉积盖层覆盖大约40公里厚的单层基底,在喜马拉雅造山运动或其他造山运动时压缩了一半。地壳向下弯曲归因于逆掩作用或伏褶皱使喜马拉雅地壳岩石在4一8千巴压力下、15-30公里深度、6300-7500C温度下达到熔融状态。如此产生的花岗岩黄金麻浆的成分,主要受到结晶一液相平衡,熔体形成时的温度和压力,以及它上涌的通道所控制。围岩没有明显的同化作用的记录。在喜马
拉雅山相继发生的岩浆结晶作用产生了两种主要的花岗岩黄金麻类型: 1.较老的(多期变质的)花岗质片麻岩、眼球状片麻岩和条带状片麻岩,与低喜马拉雅山深变质岩和混合岩伴生,属于海西期(Pascoe, 1959)/阿尔卑斯期(G ansser, 1964) 或第三纪(Ray, 1974)造山运动的产物。它们总是与逆冲带伴生(Desio等,1964). 2.较年青的中新世一更新世淡色电气石花岗岩黄金麻,构成了高喜马拉雅山最高峰的一部分。它们被看作是最晚阶段从深位侵入到上层的完全活动化的物质,代表喜马拉稚山造山晚期或造山后的花岗岩黄金麻(Gansser,一964)。
大吉岭的花岗质岩石位于紧靠连结石英一正长石一钠长石体系三相共结点的共结线处 (图3)。较年青的电气石花岗岩黄金麻投影,相对偏于钠长石一角即,是在较高压力并可能在较高温度下形成的。因此,喜马拉雅山较低处和较高处这两种不同的花岗质岩石不仅时代不同,而且其形成的深度也不同。它们可能与第三纪早、晚两次主要的形变和变质作用有关,其中伏褶皱期先于较老的同斜褶皱(Ray和Naha,1971s Mukhopadhyay和Gangopadhyay, 1971)。
归纳 实验研究表明大吉岭地区的花岗岩黄金麻可能是作为完全熔融的岩浆而定位的。熔化排除后,残余的岩石曾在含水颇少的条件下遭受重结晶。这种岩石含有石英十钙质斜长石士黑云母土角闪石土单斜辉石土石榴石。角闪石和辉石这两种矿物是在温度增加、黑云母损耗的情况下形成的。因此,这项研究工作支持大吉岭花岗质岩石成因的深熔模式,这种岩石剩下孤立的难熔残余物、透镜状岩块,它们的矿物学以角闪石或辉石麻粒岩相为特征。这样的以难熔矿物的出现为特征的残余岩石,形成许多前寒武纪麻粒岩相的变质带((Brown及Fyfe,1972). 大吉岭片麻岩的不可思议的问题之一,是石英一钙质斜长石一石榴石一角闪石一单斜辉石一橱石的透镜状包体的出现,其长度由5厘米至30-40厘米(Gansser, 1964; Chatter- jeep 1974)。它们一般与片麻岩叶理一致,但根据其矿物学和眼球状外形易于区别。它们常常表现出“尾端膝曲”(Gansser, 1964)。从主岩(石榴石一黑云母片麻岩)到其核部. 明显的矿物学变化如G ansser (1964)所引用的为:黑云母(主岩、相当多),黑云母(接触处、少),角闪石~单斜辉石、斜长石、石榴石和石英是特殊的((unizuitous)。钙长石的含是从主岩向透镜体的核部增加,椒石也有发现,黝帘石偶有发现。
从黑云母形成的角闪石及辉石,被认为是在地壳的较深部位、大致在闪岩相和麻粒岩相的过渡带内的有意义的矿物变化。对混合岩地区的观察和实验结果指出,花岗岩黄金麻熔化排除后所留下来的残余物进而变为麻粒岩(Grant,19733 Brown和Fyfe, 1972), BUsch等(1974) 对天然岩石熔化的最新实验证明深变质片麻岩的黑云母分解为角闪石和辉石,以致在深熔作用时使熔体富含钾。该反应在黑云母的Fe-Ti含量损失的情况下也生成钦铁矿。
对大吉岭片麻岩所进行的岩石学观察指出,硅线石是由于黑云母和白云母的分解反应形成的。在烙化的情况下黑云母的不同习性可能与黑云母Mg/Fe比值的差异(K nabe, 1970 a.b)熔体(Brisch等,1974)和斜长石的成分有关。本次研究工作中将上述观察和黑云母分解成闪石联系起来看就支持了这样的推断:片麻岩所包围的透镜状包体代表地壳的较深处遭到熔融的原始围岩的残余产物。它们受到同构造至后构造造山运动的影响,挤进到现在的位置。

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