浙东小雄破火山晚白垩世火山-侵入杂岩成因及岩浆演化

来源:期刊VIP网所属分类:地质矿产发布时间:2019-11-15浏览:

  摘要: 通过对浙东小雄破火山晚白垩世火山岩(流纹岩)-浅成侵入岩(正长斑岩)进行系统的岩相学和地球化学分析,探讨了火山-侵入杂岩的成因及岩浆演化过程。研究表明,小雄破火山晚白垩世流纹岩和正长斑岩经历了不同的结晶分异过程:流纹岩经历了碱性长石+磷灰石+锆石的分异;正长斑岩经历了普通辉石+磷灰石+Ti-Fe氧化物的分异。流纹岩和正长斑岩的母岩浆均起源于地壳物质的重熔,但各自有相对独立的演化过程,两者非同一岩浆房内某一岩浆连续分异的产物。推测在小雄破火山之下不同深度存在由多个子岩浆房构成的复杂岩浆系统,暗示东南沿海晚中生代火山-侵入杂岩中的侵入岩并不完全代表岩浆房下部的堆晶部分。

  关键词: 结晶分异;火山-侵入杂岩;岩浆系统;小雄破火山;浙江

地球科学

  《地球科学》(月刊)创刊于1990年,由中国地质大学主办,是中国自然科学核心期刊,以反映我国地球科学领域最新的高水平的基础地质、应用地质、资源与环境地质及地学工程技术科研成果为主要任。

  酸性火山岩和侵入岩的成因及相互联系一直是岩石学研究的热点,对于进一步认识地壳形成及其内部岩浆系统演化具有重要意义[1]。已有研究大多认为花岗岩与火山岩化学成分相似,但岩石成因不同:火山岩来自浅部岩浆房,是在低压环境下由酸性岩浆晶体-熔体快速分离形成的;花岗岩是酸性岩浆多期次、长时间汇聚的结果[2-4]。“Mush”模型也认为,对火山-侵入杂岩来说,酸性火山岩岩浆代表高度演化岩浆房内富熔体的部分,而侵入岩则代表岩浆房下部的堆晶部分,往往在火山喷发之后形成[5-6]。也有部分学者认为,火山岩与花岗岩可能起源于不同的初始岩浆[7]。

  我国东南沿海地区晚中生代大规模的火山活动形成在古太平洋板块消减构造背景下,其中90%以上是流纹质火山岩[8]。这些酸性火山大多以中心式喷发为主,形成规模各异的火山喷发区(一级火山构造)、火山构造洼地与火山构造隆起(二级火山构造)及破火山(三级火山构造)等,暗示地壳浅部存在岩浆房。

  前人已基本完成了典型火山机构的火山岩相-火山机构调查、火山旋回划分及区域岩石地层对比等方面的工作[9-12],一些学者对火山-侵入杂岩的岩石成因及岩浆演化过程进行研究并取得了丰硕成果[13-16]。夏林圻等[16]对桐庐火山构造洼地不同旋回火山岩的全岩及包裹体进行分析,认为浅部岩浆房内由地壳熔融产生的富水钙碱性岩浆经过长期分异形成了层状岩浆房,从早到晚,火山岩SiO2含量逐渐降低,是层状岩浆房由顶部到底部不断喷发的结果,这与邢光福等[17]对浙江小雄和福建石牛山火山机构的研究结论相似。

  在以中心式喷发为主的典型火山机构内,火山-侵入杂岩具有同时空、同物源的特征[18]。目前,对同一火山机构中火山-侵入杂岩不同部位(火山岩-次火山岩-(浅成)侵入岩)之间演化关系的研究仍不足,尤其是火山-侵入杂岩中的浅成侵入岩究竟代表岩浆房下部的堆晶还是未分异的岩浆组分?浙江雁荡山破火山4个旋回火山岩的变化主要受结晶分异作用控制,可能在浅部岩浆房有岩浆补充,晚期侵入岩代表高位岩浆房堆晶部分[15],但这种模型是否适用于东南沿海所有典型火山机构值得商榷。

  本文对浙东小雄破火山晚白垩世火山岩(流纹岩)-浅成侵入岩(正长斑岩)进行系统的岩相学及地球化学研究,探讨了流纹岩與正长斑岩之间的成因联系及其岩浆演化过程,对进一步认识东南沿海晚中生代火山-侵入杂岩的成因联系具重要意义。

  1 地质特征

  小雄破火山位于浙东临海—三门一带,是一个典型的叠置于早白垩世火山构造洼地之上的晚白垩世破火山。破火山内出露的小雄组火山岩主体岩性为(碱长)流纹岩、(碱长)流纹质凝灰岩(图1),年龄集中于88~98 Ma[17,19],底部以砂砾岩和沉凝灰岩等分别不整合覆盖于磨石山群和永康群馆头组、朝川组之上。最晚形成的浅成侵入岩以正长斑岩为主,其次为流纹斑岩、霏细斑岩,少量中基性安山玢岩和玄武安山玢岩。

  1.粗面质火山岩;2.碱长流纹质火山岩;3.流纹质火山岩;4.沉积岩;5.正长斑岩;6.霏细斑岩;7.地层代号(K1M.磨石山群;K1gt.馆头组;K1cc.朝川组;K2x1.小雄组下段;K2x2.小雄组上段);8.采样点

  2 样品特征及分析方法

  本文研究对象为小雄破火山中的小雄组流纹岩和正长斑岩。流纹岩(图2(a))呈肉红色,正交偏光显微镜下具流纹构造(图2(b))。正长斑岩(图2(c)、(e))为浅肉红色,正交偏光显微镜下基质具粗面结构(图2(d))或细粒花岗结构(图2(f))。二者矿物组成均以碱性长石、石英、斜长石为主、黑云母次之,副矿物包括磷灰石、锆石、钛铁氧化物等。

  在野外地质调查和室内综合分析的基础上,挑选代表性正长斑岩(17XX-3-1—17XX-3-5、17XX-6-3—17XX-6-8)和流纹岩(17XX-2-1—17XX-2-4)共15个样品,粗碎后采用无污染玛瑙碎至200目制成粉末,取30~50 g以备全岩化学分析测试,该过程在河北省辰昌岩矿检测技术服务有限公司完成。全岩主量元素和微量元素测试在中国地质科学院国家地质实验测试中心完成,每个样品称取0.7 g,加入硼酸高温熔融成玻璃片,采用PW4400荧光光谱仪进行主量元素分析,氧化物总量分析精度和准确度优于5%;全岩微量元素含量采用电感耦合等离子质谱法(ICP-MS)测定,分析精度和准确度优于10%。

  3 分析结果

  3.1 主量元素特征

  样品主量、微量元素含量见表1。在TAS图(图3(a))上,流纹岩大多落在流纹质范围内,正长斑岩落在粗面质与粗安质范围内,与野外及岩相学观察结果一致。

  3.2 微量元素特征

  4 讨 论

  在球粒陨石标准化稀土元素配分曲线图(图5(a))及原始地幔标准化微量元素蛛网图(图5(b))上,小雄破火山流纹岩及正长斑岩具有相似的配分型式,均显示出轻稀土元素富集的右倾特征,轻、重稀土元素分馏明显,富集高场强元素Th、U、Zr、Hf、LREE和大离子亲石元素Ba、Sr、Rb、K、Pb,相对亏损高场强元素Nb、Ta、Ti,暗示岩浆可能起源于地壳重熔[24]。流纹岩和正长斑岩Rb/Sr>0.5,Ti/Zr <20,位于壳源范围[25],高场强元素Nb/Ta(15.7~18.9)及Nb/Yb(4.11~7.19)差别不大,暗示二者具有同源性。研究表明[17,26],在一个独立的破火山口内,岩浆活动产物的同位素组成(Nd-Hf)一致,即具有相同的物质来源。

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