大地构造演化与成矿.ppt
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1、1,大地构造演化与成矿,胡祥昭,2,大地构造学说,传统 地槽地台学说地洼学说,大地构造是指由于大范围乃至全球范围的地壳运动所造成的地壳构造形态。大地构造学就是研究地壳构造的发生发展规律、分布组合规律、形成机制和地壳运动的原因。,现代 板块构造学说,3,地槽地台学说,地槽地台学说是关于大地构造的传统学说,它形成于19世纪中叶,直到目前还有非常大的影响,在地理学教科书和其他文献中经常出现。基本观点1.地壳地运动主要受垂直运动所控制2.地壳由活动的地槽和相对稳定的地台组成3.地台是由地槽发展演化而来的4.地壳运动的驱动力是地球重力分异和热力作用,即认为地球上的物质是处于均衡状态的,如果一些地方的物质
2、太多,均衡状态遭到破坏,便在重力作用下沉降;同时另外一些地方物质肯定发生减少,均衡状态也遭到破坏,便上升降起,建立新的平衡。另外,在热力作用下,地幔物质膨胀,引起地表拉张,断裂下陷形成地槽或裂谷。之后,由于热量散失,地幔也开始冷却,引起侧向水平挤压,形成褶皱和构造山脉,地表出现了相对稳定的构造单元地台。,4,地槽地台学说,地槽的概念关于地槽的概念,首先是美国的霍尔在1859年提出来的。当时他对美国东南部阿巴拉契亚山的研究中发现,山脉的沉积岩厚约一万米,比美国中部平原地区的岩层厚10倍左右。因此,他认为“纽约州的阿巴拉契亚山是由那些原来堆积在一个沉降槽地内的一套巨厚浅海相积物变形升高而成的。”后
3、来(1873年)J.D.丹纳将这种沉积槽称为 geosgncline,中文译为地槽。现代一般认为,地槽是地壳上 具有强烈活动的狭长地带,早 期强烈差异下降接受巨厚沉积,后期强烈褶皱上升形成的巨大 山系的“构造单元”。,阿巴拉契亚山,5,地槽地台学说,地槽的发展过程强烈差异下降阶段:在这一阶段通常认为是地幔物质受热膨胀阶段,地壳被扩张变薄,并出现断裂,在重力作用下沉降。在这个阶段,下降幅度很大,下降速度也很快,由于海侵不断扩大,从而接受了从邻区搬运来的大量沉积物,沉积厚度可达几千米至1-2万米。但是在地槽的不同部分,下降幅度和速度有很大的差异性。同时,地壳的断裂伴随岩浆喷发和侵入。强烈褶皱上升阶
4、段:在这一阶段,通常认为是地幔接近地表热量散失,并开始收缩,使原来的地槽区在水平挤压作用下,强烈抬升,海水面积不断缩小,海相沉积发生中断。原来沉积的岩石发生大规模褶皱和断裂运动,同时岩浆也大规模侵入,形成以酸性岩浆岩为主的岩基及各种岩脉。广大地区的岩层也发生了强烈的区域变质作用和成矿作用。最后,海水完全退去,岩层褶皱成山脉,地壳活动逐渐稳定,在长期的外力作用下,被剥蚀夷平成地台。,6,地槽地台学说,地槽的主要特征巨厚的沉积建造强烈的构造变动和频繁的岩浆活动,表现为大规模的褶皱和断裂显著的区域变质作用:地壳大幅度拗陷及上覆巨厚岩层的形成,会使岩层受到地下高温高压的影响,引起区域变质作用的发生。同
5、时岩浆活动也会使固岩发生热液变质,构造运动引起动力变质,形成各种变质岩。矿产资源丰富:在巨厚的沉积岩中,可形成如煤、石油等有机岩石。石灰岩是重要的建筑材料。岩浆活动形成的各种岩浆中含有多种金属矿藏。,7,地槽地台学说,地台的概念又称陆台。奥地利地质学家休斯1885年提出的一个概念。他认为地台是地壳上稳定的,自形成后不再遭受褶皱变形的地区。法国地质学家奥格1900年首次明确地把地槽和地台视为对立的两大构造单元。至于地台的系统理论及构造单元命名等,则是俄国地质学家卡尔宾斯基等详细研究了俄罗斯地台后逐渐提出的。地台是大陆的一部分,其上部覆盖着水平的或缓倾斜的岩层,(主要是沉积岩)其下伏岩层事埋深不同
6、的结晶基底,结晶基底是在更早期变形时固结的。可见地台具有双层结构,下层为褶皱基底,上层为沉积盖层。地台以升降运动为主,但升降幅度和变化都较小,因而沉积盖层较薄,厚度和岩相亦较稳定,构造变动、岩浆活动和区域变质作用都较弱。上述特点都说明地台的活动性比地槽小,地台是地壳中相对稳定的大地构造单元(克拉通的组成部分)。一般认为,地台是由地槽褶皱带转化来的,但地台形成之后,仍在继续发展,并非僵化不变。,8,地槽地台学说,地台的发展过程具有两层结构:即地台的下部为岩层经过褶皱并发生变质的古老岩层,称为“褶皱基底”。有些地方地势比较低洼,形成产状大致水平的陆相或湖泊沉积岩层,称之为“盖层”,在褶皱基底和陆相
7、沉积岩层之间有一个角度不整合面。在地势比较高的地方,长期接受风化剥蚀,而没有沉积陆相和湖相沉积物,或陆相沉积物被剥蚀,下部古老的褶皱基底露出地表,这种结构单元称为地盾。它不具有双层结构,只有一层古老变质者。构造变动和岩浆活动很微弱:所以地台的地貌表现比较开阔平坦,陆相沉积岩的产状多为水平状。变质作用不明显:由于地台的升降幅度小,构造运动和岩浆活动微弱,故盖层变质不太显著,很少出现区域变质现象。矿产资源丰富:在盖层中有比较丰富的煤、石油、铁和铝土等,但有色金属矿藏带不多。,9,地槽地台学说,地槽地台学说的贡献1)理论上阐明了:地壳中最早认识的两种构造单元,及其辩证转化关系的一个方面;地壳发展史中
8、最先认识的一段历程和部分规律。它把当时杂乱分散的资料归纳为有条理的系统,在研究方法上使现象描述变为科学的说明。它是注意到地壳演化的开端,为地质学史上的一件大事。它对地质学的发展起了杰出作用,有着深远意义。2)在实用上,它划分出两种成矿大地构造模型,一百年来运用于找矿勘探以及其他地质领域(水文、工程、地震等)的地质工作。3)它成为地质学各分科的共同基础理论,促进地质学发展,功绩应该肯定。,10,地槽地台学说,地槽地台学说的局限性地槽阶段在早元古代已经出现。从晚元古代起,随着地槽体制先后不一地在许多地带相继衰亡,地台体制接着在相应地区先后出现,逐步扩展,终于形成了展布几及全境的十分辽阔的“中国地台
9、”。这段地壳发展史同地槽地台说的观点是一致的。可是到了中生代中期以后,这些地区却在其地壳发展史中出现了许多与地台性质完全相反的现象:以印支运动(东南)或燕山运动(华北)为开端的强烈褶皱及断裂广泛发育,岩浆大量侵入或喷出。地面大幅度隆起,海水几乎撤退。随着反差强度很大的构造地貌起伏的出现,便形成了许多以陆相为主的槽形构造盆地。其中产生了具有造山期及期后的典型沉积特征的红层及其他岩系,与磨拉式建造在岩性上十分相似。与此同时,形成了丰富多彩的具有自己特色的各种内生和外生矿产。新构造运动强烈,地震带广布,第四纪火山活跃。这些事实,是地槽地台说所不能解释的。,11,地洼学说,地台由相对稳定转变为较为活动
10、的过程称为地台活化,有人也称之为“地台回春”。对于地台活化性质的认识存在着不同的看法,一些人认为地台的活化仍属于地台性质,叫活化地台;另一些人认为地台活化后已不属于地台性质,应属于地槽;还有一部分人认为“活化地台”既不属于地台也不属于地槽,而是地壳发展的第三阶段的产物,叫地洼质。关于地洼学说,是中国著名地质学家陈国达于1956年首先提出的,已成为一个关于大地构造的独立学说。该学说认为,由地槽区转化为地台区,只是达到相对稳定,并不是地壳发展的最后形式和阶段,它还可以转化为新的地洼活动区。地洼活动区仍然不是地壳发展的最后形式,它还可以发展为类似地台的构造单元,并可进一步活化成为另一种形式的构造单元
11、。,12,地洼学说,大陆地壳第三构造单元地洼区(活化区)的提出;,1,大陆地壳演化规律的新认识(动“定”转化)递进律;,2,地洼学说的成矿理论;,3,地壳动“定”转化、递进发展的力源机制的探索地幔蠕动、热能散聚交替假说。,4,13,地洼学说,1大陆地壳第三构造单元地洼区(活化区)的提出像中国的那个不那样于中生代中期以来在地台上出现强烈构造岩浆活动的现象,被概括为“地台活化”。陈国达认为,这个新成的活动区并非以前的地槽区的历史重演,而是属于不同的类型,是后地台阶段的新型活动区,又称为地洼区。地洼区之所以能够并有必要从地槽区、地台区中划分出来,是在于它具有多方面的明显的自有特征(见表地洼区与地槽区
12、及地台区主要特征比较简表)地洼区分布的广泛性:中国中国东部大部,西部一部分亚洲西伯利亚南部、朝、蒙、越、印、中亚欧洲“西欧活化区”、“北欧活化区”、顿巴斯、南斯拉夫非洲东非大裂谷带、南非北美加拿大西部科迪勒拉、大熊湖、落基山、科罗拉多高原、大河裂谷南美巴西澳洲东部,以后加里东及后海西地台为基础南极洲西部(中央山脉以西),14,地洼区与地槽区及地台区主要特征比较简表,15,地洼区与地槽区及地台区主要特征比较简表(续表),16,地洼区与地槽区及地台区主要特征比较简表(续表),17,地洼区与地槽区及地台区主要特征比较简表(续表),除结构外,其余各项特征指代表构造层或代表发展阶段情况。它们除注明者外,
13、均以发展中期为最典型;X为前地槽构造层,未计入;、依次为地槽、地台及地洼构造层阶段、各个构造层不一定全。可有缺失,基本构造层中还可分出亚构造层。1、2、3,1、2、3,1、2、3为相应的亚构造层或亚阶段;在地洼区中的每可因受地洼活动的改造而破碎。不复如在地台区中所见的完整;优地槽区、优地洼区岩浆活动较强、较完整;渺地槽区、渺地洼区较弱,缺乏或少喷发;以中国东南部而论、地洼花岗岩SiO2含量较高,一般可达7476%,最高可达80%(酸性超酸性岩);K2O+Na2O一般88.5%,且大多数K2O:Na2O1,地洼玄武岩一般K2O+Na2O可4%;一般-50+100毫伽;一般-200-300毫伽;一
14、般10-30(或-40)毫伽;一般为-200-300(中期更低,如青藏-550)毫伽;一般1.72HFU(如阿尔卑斯山),但老年褶皱带(接近地台阶段)转低,一般为0.71HFU;11一般0.70.8(有时为1左右)HFU;12一般1.72.5(如美国落矶山),或2.6(苏联贝加尔)HFU;余动期略低(华北一般1.21.5,个别1.95HFU)。,18,地洼学说,2大陆地壳演化规律的新认识(动“定”转化)递进律地槽区(活动区)发展到余动期,活动性渐弱,由量变到质变,最后转化为地台区(“稳定”区);地台区发展到余“定”期,活动性渐强,由量变到质变,最后转化为地洼区(新型活动区)。地壳演化过程并非如
15、同地槽地台学说所认识的那样简单地、直线地进行的,而是多阶段的,其演化过程是递进的,不平衡的。,19,地洼学说,3地洼学说的成矿理论在地壳演化规律支配下,成矿作用及所成矿产有如下几个特点:1.成矿作用及所成矿产的大地构造类型,不止以前所知的地槽型及地台型两种,而是还有新被认识的类型如地洼型2.不同性质或类型的构造单元具有一定程度的“成矿专属性”3.后成矿构造单元可有对历代先成构造单元“矿产的继承性”4.在地壳演化史中出现愈晚的构造单元,继承前身的矿产愈多,这体现“成矿的递进(累进)性”。5.一个构造区,特别是地壳发展史比较复杂的构造区,由于自身的矿产加上历代前身的矿产,便形成了“成矿的多阶段性”
16、,并产生了“矿床迭加现象”。6.不同构造区的成矿发展史不相同,遂出现了“成矿的不平衡性”和“矿产的时空分布规律性”。7.先成构造单元对后成构造单元的矿产可起控制和影响的作用。8.后成构造单元对先成构造单元的矿产可起改造和再造的作用。有时由于迭加、改造或再造成矿作用的结果,形成了“多因复成矿床”。地洼区具有重大的成矿作用地洼型矿产无论在矿种组合还是在矿床类型方面,都有自身的特色,并有巨大的经济意义继承矿产最多,递进性和阶段性最明显,矿床迭加现象最广见。,20,地洼学说,4地壳动“定”转化、递进发展的力源机制的探索地幔蠕动、热能散聚交替假说。主要为由于地幔物质的上下蠕动所引起的横向差异蠕动,从而在
17、深处拖引地壳或岩石圈不同块体之间的位置变化,发生拉伸(离散)、挤压(聚合)、平错等相对运动。由于上述地球内部及地壳的大范围胀缩所导致的地球自转速度的变化,引起了地壳中广泛的经向和纬向两对水平压力及其强弱变化,从而加强或减弱地壳某些部分、某些壳体之间朝一定方向的相对移动。由于地壳各个不同地段之间的大地构造发展的不平衡性,胀缩不相齐一,内部或边界条件有异,遂决定和产生了相应的运动方向和应力场。此外,还有其他天体的引力等。,21,地洼学说,地洼学说的理论意义1.提出大陆地壳的第三基本构造单元、后地台阶段的一种新型活动区地洼区(活化区),从而冲破了长期以来认为地壳构造单元只有地槽区和地台区两种的传统看
18、法。2.阐明了地壳演化的(动“定”转化)递进律,从而使地壳发展规律问题有了进一步的认识,冲破了过去认为只有两个发展阶段的观点。3.这个学说阐述了地壳演化史中的自然辨证法则,给辨证唯物主义哲学增添了新的例证。,22,地洼学说,地洼学说的实践意义1.提出了大地构造成矿的一种新的类型第三成矿大地构造类型,即地洼型(活化型),从而冲破了长期以来一直受槽台学说支配的、把成矿大地构造类型仅划分为两种的传统观点,并从新的角度探索成矿规律,扩大了找矿线索和领域。2.阐述了各种已经祥究的大地构造单元的成矿专属性、矿产继承性、成矿的递进性、矿床迭加现象,以及矿床分析的时空规律性等,从而有助于找矿方向的新的认识。3
19、.阐明了先成构造单元对后成矿的控制作用,以及后成构造单元对先成矿产的迭加、改造、再造等作用,从而有助于对成矿规律问题的研究。4.提出多因复成矿床概念,为矿床的成因类型(除内生、外生之外)增添了第三类型,为解决许多重要矿床长期争论而未获结论的成因问题指出了解决的途径。5.阐明了地洼区在地壳演化史中是一个重要的成矿阶段,以及这种构造单元里面矿产的综合性、复杂性和多样性,并且多阶段性和多因性特别明显,从而使我们认识这一新构造单元是许多重要矿产(特别是往往可称为既大且富得多因复成矿床)的主要找矿方向。,23,板块构造学说,板块构造学说是在本世纪七十年代才发展起来的一个关于解释大地构造的崭新的学说,是当
20、前最引人注目的学说。该学说是在大陆浮移、海底扩张等学说的基础上而创立的。基本观点地球的岩石圈是由相互独立的板块构成的。板块之间存在着相对的水平运动。板块运动的动力是地幔物质的对流。板块运动是比较稳定的区域,而板块边缘是地质活动强烈的地区。,24,板块构造学说,板块的概念所谓板块是岩石圈被一些构造活动带分割成的相互独立的构造单元。这呈说的构造活动带是指大洋中脊和裂谷、海沟、大的断层和山脉等。这些地方都是地质活动比较频繁的地区,如火山、地震经常发生。根据板块的定义,1968年法国地质学家勒皮松(X.Lepichon)将地球岩石圈共划分为六大板块,分别是太平洋板块,亚欧板块、美洲板块、非洲板块、大洋
21、洲(或印度洋)板块和南极洲板块。从下图可以看出,除六大板块之外,还有一些小的板块,如加勒比板块,纳资卡板块、菲律宾板块等。,25,板块构造学说,板块之间的边界类型一般认为板块的上界是地球固体外壳的表面,下界是地壳下部和上地中幔上部。这是板块上下的界限,各个板块之间也有界限,而且类型比较复杂,但总起来说可分为三种类型,即:扩张型边界(也叫增生型边界)岛孤海沟型边界俯冲型边界(也叫汇聚边界)地缝合线型边界转换断层型边界(次生型边界),26,板块构造学说,板块的驱动力多数学者认为板块发生移动的动力是地幔物质的热力对流,地幔物质的上升流,导致板块的分离并向两侧水平移动,地幔物质的下降流,导致板块的汇聚
22、。如大洋中脊是新地壳生成的地方,生成的新地壳不断向两侧移动;在大陆地壳的大洋地壳交接处是地幔物质的下降处,生成的地壳又重新回到地幔中。同时,板块构造学说认为,新地壳不仅在大洋中脊处生成,也可以在大陆内部发生。因为地幔对流在大陆的深处也进行着。如东非大裂谷长达数千公里,被称之为地球的伤疤。它的形成也是地幔物质上升涌出,使地壳发生大规模断裂所致。东非大裂谷的出现正表明非洲大陆正在开始扩张发生分离,地震活动非常强烈,如埃塞俄比亚高原就是著名的火山高原。预计今后东非大裂谷的进一步发展可以形成新的海洋。由以上讨论可以发现,板块构造学说可以比其他学说更好地解释地震火山带的分布规律;大洋的形成和年龄;地壳构
23、造形迹的形成原因等,是当前学术界最有影响的一个大地构造学说。,27,板块构造学说,板块构造与成矿背景板块构造已经建立了完成的理论系统,成功的揭示了地壳运动的规律和演化过程,随着板块构造理论的普及,发现板块构造与成矿作用之间有着密切的关系,有可能从板块构造的角度对矿床的分布总结新的规律性认识。矿床在区域上的分布规律是长期探讨的课题,但在大地构造理论不成熟的时期,做到这一点不容易,矿床学的研究更多的依赖地球化学的原理,进行各种矿床学的分类。板块构造理论提供了对矿床区域分布认识的理论基础,金属矿床总是和一定的岩石类型相关联,而板块构造运动正式决定了不同岩石类型产生的条件。矿床的形成和定位受许多局部因
24、素的制约,但成矿的基础还在地壳深部,是由板块运动来控制的,所以区域成矿规律应该通过板块构造来认识。板块运动贯穿于地球演化的大部分时期,所以也能对矿床在时间上的分布演化作出解释。但板块运动只能在宏观上控制矿床分布,并不能解决矿床的精确定位,以及矿床内部的形态和分布,主要是讨论矿床形成的区域背景。,28,板块构造与成矿背景,成矿,1.俯冲带环境成矿,6.转换断层成矿,2.大洋环境成矿,3.大陆内部热点成矿,5.碰撞带环境成矿,4.大陆裂谷环境成矿,29,1.俯冲带环境成矿,俯冲带是会聚板块边界类型,主要发生在靠近大陆边缘的大洋区或陆缘内部,毕尼奥夫带的俯冲构造型式控制了这个环境中的成岩成矿作用,当
25、俯冲板片进入软流圈时发生岩浆活动,向上方侵位或喷发,产生相应的成矿作用。在俯冲带上可以划分出不同的侧向分带,这些分带的成岩成矿特征有明显差别,分带是平行俯冲带的,它们与深部构造活动方式有关。俯冲带活动的方式存在不同的变化,如俯冲速度的快慢,俯冲带倾角的大小,俯冲板片的热成熟度高低,俯冲方向的正偏,俯冲会聚应力的强弱等,这些都对俯冲带成矿条件有很大影响。根据弧系中相对运动方向可分为张性弧,中性弧和压性弧,它们在岩浆,沉积和构造上有不同的特征,如张性弧以玄武质-安山质岩浆活动为主,地形高差小,剥蚀沉积不发育,以偏基性火山碎屑沉积为主。压性弧因地壳增厚,以安山质-英安质-流纹质岩浆活动为主,地形高差
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