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《中国科学院研究生院(海洋研究所)》 2008年
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南海新生代碱性玄武岩的特征及其地球动力学意义

鄢全树  
【摘要】: 南海是西太平洋最大的边缘海之一,位于欧亚板块、印-澳板块以及太平洋板块之间。南海海底扩张停止(15.5Ma, Briais et al., 1993)后的板内火山作用,影响着中国南部、中南半岛、大洋基底和分裂的微大陆片段的广大地区。对南海新生代玄武岩进行地球化学研究,不仅对于理解南海板内火山作用的深部地幔过程有着重要意义,而且对南海形成演化及含油气盆地形成的深部动力学机制有着深远意义。 南海新生代玄武岩K-Ar/Ar-Ar年龄为3.8-7.9Ma,表明为晚中新世以来的岩浆活动产物,与周边地区的碱性火山岩在年龄上的一致性。岩石学特征表明,南海新生代玄武岩的矿物组合为橄榄石、单斜辉石、斜长石,与特征的碱性玄武岩的矿物组合一致。由橄榄石所计算的南海底潜在地幔温度(Tp)平均值为1661℃,暗示南海地区下的地幔可能存在热量异常,为海南地区存在地幔柱的观点提供了证据。单斜辉石富钙、钛,由单斜辉石-熔体平衡温压计计算的岩浆房深度分别为:碱玄岩岩浆房深度约49km(对应压力为1.46~1.48 GPa);粗面玄武岩岩浆房约25km(对应压力为0.76 GPa);玄武岩岩浆房约15km(对应压力为0.44GPa)。由碱玄岩→粗面玄武岩→玄武岩,平衡温度(K)依次降低:从1535~1498→1429→1369。由斜长石微晶所计算的岩浆喷出地表的温度为989℃。 主量元素特征表明,岩石类型主要为碱玄岩,有少量的粗面玄武岩和玄武岩,属于碱性系列。微量元素方面,大离子亲石元素(LILE)以及高场强元素(HFSE)特别是Nb、Ta、Ti、Y等元素均呈现富集现象,Yb、Sc、Sr以及K、U、Th等生热元素相对亏损,微量元素及稀土元素分布岩石类似板内OIB微量元素的全球平均值。同位素地球化学研究表明,源区存在两个混合端员并具Dupal Pb异常:一个为DMM,位于软流圈或岩石圈地幔中;另一个为EM2源区,可能来自位于核-幔边界处的海南地幔柱而非大陆底岩石圈地幔。研究表明,南半球Dupal异常不存在全球范围内的地区专属性,本区存在的Dupal异常与南半球Dupal异常可能不存在联系。在南海新生代玄武岩的成因过程中,海南地幔柱在为岩石圈地幔的部分熔融作用提供所需的热量同时,也在物质上作出了贡献。南海盆新生代碱性玄武岩由不同程度的部分熔融作用,以及岩浆在上升期间或者在高位岩浆房中的橄榄石等矿物分离结晶作用所形成,同时还可能发生了堆晶作用。构造环境判别表明,玄武岩浆在上升到地表过程中几乎未受到地壳混染。 南海新生代玄武岩的地球化学研究表明,在玄武质岩浆的深部地幔演化过程中,海南地幔柱可能起着重要的作用。通过引入海南岛地幔柱这个概念,本文建立了一个新的有关南海形成演化的初步的概念性模型:(1)50-32Ma,印度洋板块-欧亚板块碰撞及其所导致的太平洋板块后退的综合效应为南海地区提供了一个伸展环境,此伸展环境为地幔柱物质的上升提供了通道;(2)32-21Ma,当地幔柱柱头到达软流圈时,通过侧向物质流开始同扩张中心发生相互作用,促进了南海的扩张,并在26-24Ma期间发生了洋脊重新就位事件,使扩张中心从原来的18°N附近(即现今西北海盆的中心)调整到15.5°N附近(即现今的东部亚盆);(3)21-15.5Ma,随着地幔柱效应的逐渐增强,热点-洋脊相互作用越来越强烈,在大约21Ma发生了洋脊的再次重新就位事件,诱发了西南海盆的扩张;(4)15.5-现在,由于印澳板块前缘与巽他大陆碰撞,使得南海大约在15.5Ma停止扩张,并沿着南沙海槽及吕宋海沟向菲律宾岛弧及巴拉望地块之下俯冲,而南海热点继续活动,在地表处直到第四纪还有碱性玄武岩喷出。
【学位授予单位】:中国科学院研究生院(海洋研究所)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:P588.1

【引证文献】
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2 刘豇瑜;内蒙古赤峰地区汉诺坝玄武岩岩石类型及其地球化学特征[D];西南石油大学;2012年
3 李超;中太平洋CH海山玄武岩地球化学特征及富钴结壳成因[D];吉林大学;2013年
【参考文献】
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【共引文献】
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1 王海龙;黄宝春;乔庆庆;陈军山;;黑龙江东部白垩纪-古近纪古地磁初步结果及其构造意义[A];中国科学院地质与地球物理研究所第11届(2011年度)学术年会论文集(上)[C];2012年
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3 Wolfgang Siebel;;Zircon U-Pb geochronology and Hf isotopic composition of the Hongqiyingzi Complex,northern Hebei Province:New evidence for Paleoproterozoic and late Paleozoic evolution of the northern margin of the North China Craton[A];中国科学院地质与地球物理研究所第11届(2011年度)学术年会论文集(上)[C];2012年
4 汤艳杰;张宏福;英基丰;杨蔚;赵新苗;苏本勋;肖燕;;地幔橄榄岩中橄榄石的指示意义[A];中国科学院地质与地球物理研究所第11届(2011年度)学术年会论文集(上)[C];2012年
5 赵兵;张素芳;李守林;;琼东南盆地区的地壳密度与岩石结构[A];中国科学院地质与地球物理研究所第11届(2011年度)学术年会论文集(上)[C];2012年
6 曾庆栋;刘建明;褚少雄;付国立;于文斌;李泽明;高玉友;李元九;孙燕;周伶俐;段晓侠;张松;王永彬;;西拉沐伦成矿带中生代花岗岩浆活动与钼成矿作用[A];中国科学院地质与地球物理研究所第11届(2011年度)学术年会论文集(下)[C];2012年
7 郝天珧;游庆瑜;;国产海底地震仪研制现状及其在海底结构探测中的应用[A];中国科学院地质与地球物理研究所第11届(2011年度)学术年会论文集(下)[C];2012年
8 秦静欣;郝天珧;徐亚;黄松;吕川川;胡卫剑;;南海及邻区莫霍面深度分布特征及其与各构造单元的关系[A];中国科学院地质与地球物理研究所第11届(2011年度)学术年会论文集(下)[C];2012年
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10 李刚;张丽莉;朱鲁;;南海大陆边缘构造活动与重磁场特征研究[A];中国科学院地质与地球物理研究所第11届(2011年度)学术年会论文集(下)[C];2012年
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1 曹学伟;基于大地测量资料的区域构造应力场反演及模型研究[D];山东科技大学;2010年
2 李楠;南黄海盆地北部坳陷构造演化及沉积相研究[D];中国海洋大学;2010年
3 代传固;黔东及邻区地质构造特征及其演化[D];中国地质大学(北京);2010年
4 王雷;云南易门凤山铜矿床刺穿体构造及隐伏矿定位预测研究[D];昆明理工大学;2010年
5 李顺庭;湖南瑶岗仙钨多金属矿床特征与成因[D];中国地质大学(北京);2011年
6 李德荣;黑龙江三矿沟铜多金属矿区(床)成矿规律及找矿方向[D];中国地质大学(北京);2011年
7 张智宇;安徽铜山矽卡岩铜矿床特征与成因[D];中国地质大学(北京);2011年
8 熊志方;热带西太平洋硅藻席地球化学:碳、硅循环及古海洋响应[D];中国科学院研究生院(海洋研究所);2010年
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10 吴振利;南海西北次海盆张裂特征及扩张方式[D];中国科学院研究生院(海洋研究所);2010年
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1 高小跃;西乌旗地区古生代地层格架及油气远景[D];辽宁工程技术大学;2009年
2 刘丽萍;车镇凹陷新生代成盆—成藏构造过程及华北克拉通破坏[D];中国海洋大学;2010年
3 刘哲;姬塬地区长1油藏控制因素研究[D];西北大学;2010年
4 衣成利;云南东川铜矿构造演化与辉长岩地球化学特征[D];昆明理工大学;2010年
5 罗思亮;滇西南昌宁—孟连裂谷带火山岩及其构造环境的地球化学证据[D];昆明理工大学;2010年
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7 杨勇;云南易门狮子山铜矿床基性侵入岩地球化学特征及其地质意义[D];昆明理工大学;2010年
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9 张福神;祥云地区三叠系层序地层学研究[D];昆明理工大学;2010年
10 蔡稳;弥渡地区上古生界沉积地球化学特征及古环境分析[D];昆明理工大学;2010年
【同被引文献】
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1 韩宝福;赤峰地区新生代玄武岩的基本特征及成因[J];北京大学学报(自然科学版);1998年01期
2 张臣,韩宝福,童英,李德春;内蒙古阿巴嘎旗地区新生代玄武岩基本特征及成因[J];吉林大学学报(地球科学版);2004年01期
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3 柳长峰;内蒙古四子王旗地区古生代—早中生代岩浆岩带及其构造意义[D];中国地质大学(北京);2010年
4 张国良;东太平洋海隆13°N附近玄武岩特征及其对岩浆作用的指示意义[D];中国科学院研究生院(海洋研究所);2010年
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【二级引证文献】
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1 李超;中太平洋CH海山玄武岩地球化学特征及富钴结壳成因[D];吉林大学;2013年
【二级参考文献】
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4 白武明;;水在上地幔的溶解度及其对橄榄石部分熔融和流变的影响[A];中国地震学会第七次学术大会论文摘要集[C];1998年
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6 陈立辉;A.W.Hofmann;蒋少涌;A.V.Sobolev;;硅饱和熔体—橄榄岩反应与残留橄榄石的成分解耦[A];中国矿物岩石地球化学学会第11届学术年会论文集[C];2007年
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6 本报记者 周飞飞;求索:为了地球科学精确化[N];地质勘查导报;2010年
7 本报记者 苏琳 郑永飞;大胆创新求卓越[N];经济日报;2011年
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