川西晚白垩世岩浆活动的成因和驱动机制

来源 :中国地质大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:yingzizhang
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经典的板块构造理论下,岩浆活动主要发育于板块边缘;然而,对于远离板块边缘的陆内造山过程及相应的岩浆响应机制还缺乏充分认识,这也正是制约板块构造登陆的关键环节。为探讨这一问题,本文报道了川西义敦地体内晚白垩世大型花岗岩基的岩石学、全岩主量元素和微量元素、锆石U-Pb年龄和锆石Hf同位素数据。雀儿山岩基和海子山岩基的主体岩性均为黑云母正长-二长花岗岩,边部具有少量暗色微粒包体及围岩捕虏体。锆石LA-ICP-MS U-Pb定年结果表明:北段昌台地区的雀儿山岩基侵位于约101 Ma,中段乡城地区的海子山岩基侵位于约95 Ma;与义敦地体段部中甸地区侵位于约80~70 Ma的岩株群(休瓦促岩体、红山岩体、铜厂沟岩体等),构成了从北向南的花岗质岩浆活动迁移序列。这一向南迁移趋势也在花岗岩的锆石Hf同位素变化和侵位深度变化上得到体现。区域内岩浆岩的全岩Ce/Y和(La/Yb)_n比值反演出来的古地壳厚度变化和相应地质记录揭示了北段昌台地区受控于张性构造体制,而南段中甸地区受控于压性构造体制,中段乡城地区则处于过渡状态。在地球化学上,北段昌台地区的雀儿山岩基和中段海子山岩基的花岗岩样品非常相似,都具有高硅、高钾、过铝质的特征。源区特征上,利用地球化学指标Nb/Ta、Zr/Hf、(Ga/Yb)_n、Rb/Sr及高分异花岗岩图解排除高演化的花岗岩样品后,雀儿山岩基和海子山岩基较原始的花岗岩样品指示一致的源区过程,为白云母脱水熔融反应的产物;同时,锆饱和温度的计算结果(750 ~oC)也落在了白云母脱水熔融的理想范围内。热量来源方面,由于区域内除花岗岩基外无同期基性岩出露,地幔提供热源的可能性非常小,而剪切热又不足以提供花岗岩部分熔融的热量;同时,雀儿山岩基和海子山岩基花岗岩的产热率均值高达6μW/m~3,属于极高产热型花岗岩。所以,放射热积累是义敦花岗岩基源区部分熔融的重要热量来源。考虑到义敦地体邻区同期的汇聚事件,本文认为来自拉萨-羌塘硬碰撞的远程效应是义敦地体晚白垩世花岗质岩浆活动的主要驱动力。拉萨-羌塘碰撞自东向西的剪刀式穿时汇聚使得施加于义敦地体的压应力作用点自东向西迁移,而相应的张应力则自西向东(对应于当前义敦地体的自北向南)移动。因此初始的碰撞挤入使义敦地体南段中甸地区地壳加厚,而相应的拉张力使北段昌台地区的花岗岩首先侵位,随着应力的迁移,中段和南段的花岗岩依次侵位。这一反向迁移模型很好地解释了义敦地体晚白垩世花岗岩带的时间-空间-同位素迁移规律,并为陆内造山带构造-岩浆响应的样式提供了新的思路。
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