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地洼学说及其成矿理论
第1讲地洼学说及其成矿理论
主讲:
张术根
1.1地洼学说的理论结构和形成发展过程
1.1.1地洼学说的学科范畴
地洼学说(DiwaTheory)是研究地球(当前主要是这经的硬壳部分即岩石圈)形成、演化、运动和分异及其规律与原因的学说。
其成矿理论则既要探讨矿产时空分布规律,又要研究其形成机理。
故该学说既属于大地构造学的范畴,又属于成矿学的范畴。
因此,在系统学习地洼学说之前,有必要明白什么是大地构造学和成矿学,包括它们的基本含义、研究任务、研究方法和研究目的意义等。
1.1.1.1什么是大地构造学
1)定义和研究内容
大地构学是以地壳的构造及其发展和分布规律为对象的一门高度综合性、理论性的科学,是地质学的上层建筑。
简言之,它是研究地球构造的科学。
这门科学的具体研究内容是:
把地壳(或其中某一区域)作为一个整体来探索它的结构,各个地质时代所出现的各种构造单元,这些构造单元的性质与特征、形成与发展过程、历史生因关系、分布特点与规律、成矿特点与规律等等、并在此基础上探究地壳的形成过程、演化和运动规律及其力源机制,地壳形成和演化及运动对成矿作用发展规律和各种矿产时空分布规律的控制。
2)研究范围
大地构造学的研究范围包括地球全部发展(演化和运动)历史中的:
(1)各个不同级别构造区内,不同发展阶段的地壳运动(大地构造运动)的性质及其变化:
(2)它们之间的区别和时空关系;(3)它们发生的原因、发展过程和演化规律:
(4)它们所引起的地壳变形和与之相伴的沉积作用、岩浆作用和变质作用;(5)这些作用所导致的成矿作用和所成矿产的时空分布规律;(6)这些作用对自然环境的控制和各种影响;(7)地球形成、演化、运动和分异及其规律性产生的根本原因。
3)分类与分科
大地构造学有多种不同学派,不同的学派往往有不同的分类方法.故其分类没有统一的方案。
这里主要介绍陈国达教授所提出的分类方案。
该方案根据研究目的、研究对和所采用的研究方法的不同等,将大地构造分为二类:
(l)历史论大地构造学:
这类大地构造学所用的基本研究方法是历史分析法,着重探索地球(目前主要是其硬壳)的诞生、成长、运动、变化和发展的全部史实,运用归纳法的思维方法来重塑地壳演化历史。
槽台学说是其典型代表。
(2)因果论大地构造学:
这类大地构造学所采用的基本研究方法是动力分析法,着重强调探索地壳及其不同部分构造形成动力和起因,运用演绎法的思维方法,充分发挥其想象功能,推演地壳演化和运动的规律及根本原因。
板块学说和地质力学是其典型代表。
(3)历史因果论大地构造学:
这是一类新型的大地构造学,其所采用的基本研究方法是历史动力综合分折法,将历史论大地构造学和因果论大地构造学的适用部分有机地结合起来,融为一体,既强调研究地球(目前主要是其硬壳部分)的诞生、成长、运动分异、变化和发展的全部史实,同时又强调查明造成这些史实的根本原因和力源机制。
地洼学说是其典型代表。
视研究对象的范围和研究任务的不同,大地构造学可分为区域大地构造学和普通大地构造学两科:
(1)区域大地构造学:
以特定区域的地壳大型构造为研究对象,研究其物质组成、结构构造及其发生与发展规律。
其研究任务是:
a)区域地壳的形成过程及其变化,重塑其地壳发展历史;b)划分区域地壳演化阶段,阐明其地壳运动性质差别和所属类别;b)认识区域现阶段大地构造性质并据以划分构造区;d)探究其自有的成矿专属性、该处成矿作用发展史、各发展阶段的成矿大地构造类型、所成矿产的时空分布规律,指明找矿方向。
(2)普通大地构造学:
将地壳视为整体,以其为研究对象,在区域大地构造研究的基础上,研究其演化运动历史、发展规律及演化运动的起因与力源机制。
其研究任务是:
a)全球范围内各种构造区的时空分布规律,它们的生因关系、发展顺序,从而探索地壳演化规律和成矿作用发展规律;b)地壳形成、变化和发展的力源机制;b)制定大地构造学的假说和学说及相应的成矿理论。
1.1.1.2什么是成矿学
1)定义和研究内容
成矿学的定义,在不同学者的著作中有些差别。
陈国达教授将其定义为:
从大地构造学的角度来研究矿床的形成机理和在地壳中的分布规律,即把矿床学这个相对较狭的领域与大地构造学结合起来,既探索各种大地构造环境所形成的各种矿产的成矿条件、控矿因素、成矿方式和形成机理,又研究其时空分布规律,并据以探索成矿理论。
从上述定义不难看出,成矿学的研究内容应包括:
各种金属矿产和非金属矿产的成矿机理和时空分布规律及其与大地构造的关系,包括矿产形成的大地构造环境、特定大地构造环境的成矿特点、矿产形成和其时空分布规律的大地构造控制等。
除此之外,还必须根据上述研究成果探索成矿理论,以推动矿床学的深入发展,指导找矿勘探和成矿预测。
2)研究范围
成矿学的研究范围包括:
(1)各种金属和非金属矿产产出的大地构造环境、条件和形成机理,特别是它们的形成和变化与不同大地构构造单元的沉积建造、岩浆建造、变质建造、构造型相和地球化学等方面的关系;
(2)这些矿床的时空分布规律及所受大地构造的控制;(3)各种矿床在不同大地构造单元中的产出特点及其规律性;(4)成矿区、成矿带、矿结(矿集区)、矿田乃至矿床等各级成矿单元与各级大地构造分区单位间的历史生因联系和空间联系及其规律性与预测准则。
3)研究任务与分科
成矿学的研究,总的来说,是主要从地壳演化、运动和分异规律的角度探索各种大地构造单元的成矿专属性、大地构造环境及其物理、化学、生物条件等不同所导致的成矿差别。
主要的分科及其具体研究任务有:
(l)构造区成矿学:
主要从事不同大地构造单元(例如地槽区、地台区、地洼区等)或者同种构造单元的不同构造区(如不同的地槽区、不同的地洼区等)的成矿专属性的分析,包括其中的主要矿种组合特点、主要矿床类型组合特点、含矿建造、成矿条件和各种控制因素(包括沉积建造、岩浆建造、变质建造、构造型相和构造地球化学等方面)在其发展过程中的演化分异规律以及所成矿产的时空分布规律等。
(2)区域成矿学:
查明一定地区的区域大地构造特征与矿床形成及其时空分布规律的关系,该区域的中小含矿区的成矿专属性、形成条件、矿化分带性及其原因等,以此为依据,提出成矿预测准则,预测该区域范围内可能出现的新的含矿区。
(3)全球成矿学:
以区域成矿学研究成果为基础,从全球的观点分析成矿带(特别是全球性巨型成矿带)在地壳中的分布规律,总结这些成矿所具有的成矿专属性、成矿特点、成矿规律,以此为基础,预测新的成矿带或其中较次级的含矿区。
(4)历史成矿学:
着重研究地壳发展史中各个同地壳运动期或大地构造发展阶段(如前地槽阶段、地槽阶段、地台阶段和地洼阶段等)的成矿作用特征、矿产组合、演化规律、矿产继承性、成矿递进性、叠加成矿作用和所成矿产的时空分布规律。
(5)(个别)元素成矿学:
专门研究某些成矿元素在不同构造单元的成矿差异,所成矿床的产出大地构造条件、形成机理、含矿建造类型、与岩浆和沉积及变质作用的关系、成因类型、在地壳发展历史中的演化特点和时空分布规律。
并以这些研究为基础,预测新的含矿区。
(6)(个别)矿床成矿学:
专门研究某些矿床类型(主要为成因类型,如多因复成型矿床、矽卡岩型矿床等;有时亦可为产出类型,如斑岩型矿床、砂岩型矿床等)的产出大地构造条件、形成机理、含矿建造类型、与岩浆和沉积及变质诸种作用的关系、在地壳发展中的演化规律和时空分布规律。
在此基础上预测该型矿床新的含矿区。
(7)比较成矿学:
对不同矿种或同一矿种不同成因类型矿床的形成大地构造条件、形成机理、时空分布规律等进行对比研究,或者对不大地构造区或两个以上大地构造性质相同的不同区域的成矿特点进行对比研究等等,总结成矿规律,预测新的含矿区。
4)研究方法
简单地讲,由于成矿学是矿床学同大地构造学杂交的边缘学科,故它所用的研究方法是这两门学科研究方法的有机结合,是一种较高层次的综合研究方法。
它要求既有各种地质现象的野外观察,也有各种样品的室内测试分析,既要作各种建造的分析,又要作各种层次(级别)构造的分析;既要注重成矿演化机理的分析,又要进行成矿动力机理的分析。
在研究手段上,既不可轻视传统手段的运用,又要尽可能采用新技术和新方法。
在获取研究资料方面,应包括地面地质、基底地质、深部地壳地质、地幔地质和海洋地质多种相关内容的资料。
有必要指出:
由于成矿学的母体学科之一的大地构造学存在多种流派和类型,它们的研究方法和侧重点均存在差异。
因此,成矿学也存在多种流派和类型,无论研究内容或研究方法,特别是研究方法,同样存在差异。
这里主要介绍历史因果论大地构建成矿学的研究方法。
1.1.2地洼学说的理论概述
1)关于科学理论的理论结构问题
一种科学理论要不断完善和发展,其基本条件之一是必须具有严密的理论结构。
严密的理论结构应包括该科学理论的指导思想、内核和保护层。
所谓指导思想是指该科学理论所持相应学科领域的基本立场、基本观点和基本方法以及基本思维方式。
它是科学理论实现其理论价值和实践价值的基本前提。
所谓内核是该学科理论的最基本部分即立论基础,是依据充分、比较稳定而难以动摇的基本学说或基本概念。
所谓保持层是指由于内核的发展而引伸出来的各种与内核紧密相关并互有联系的辅助性学说或假说,抑或是随基本学说或辅助理论的发展相生出来的新建学科或新立概念。
内核与保护层的关系是:
当保护层的某部分发展相当成熟时,可以转变为基本学说的组成部分加入内核;而当时保护层的某部分存在缺陷或不足时,可以进-步调整、丰富,以适应学说发展的需要。
2)地洼学说的理论结构
地洼学说作为较完整的大地构造学理论体系,它的理论结构颇为严谨。
(1)指导思想:
地洼学说属于历史因果论大地构造学的范畴,故它的指导思想是历史因果论大地构造学。
基本立场是既阐明地地球构造的演化和运动历史,又探究其根本原因和力源机制。
基本研究方法是历史动力综合分析法,基本思维方法是将时间和三度空间结合起来,进行四维思维。
(2)内核:
地洼学说的内核有两个:
a)大陆地壳第三构造单元即地洼区(活化区)的概念:
b)关于地壳演化和运动根本规律认识的地壳动“定”递进转化说。
(3)保护层:
地洼学说已经具有五个保护层:
a)递进成矿理论,亦称地洼成矿理论;b)体现历史论大地构造学与因果论大地构造学有机结合成为历史因果论大地构造学的壳体概念;b)关于地壳演化和运动的根本原因与力源机制设想的地幔蠕动热能聚散交替假说;d)专门研究与矿床形成和改造有关的地质构造的成矿构造学;e)研究构造作用同物质运动间密切关系的构造地球化学。
1.1.3地洼学说内核和保护层各组成部分简述
1)大陆地壳第三构造单元地洼区(活化区)
它是指大陆壳型地壳中除地槽区和地台区以外的第三构造单元,是形成于后地台阶段,特征与地槽区显著不同的新型地壳构造活动区。
因它通常是从地壳构造相对稳定的地台区转化而来的新型活动区,故称为“活化区”(陈国达,1956)。
又因其具有名为地洼的特有山间盆地,与地槽区的构造盆地有显著区别,故又命名为地洼区(陈国达,1959)。
地台活化现家在二十世纪上半叶就已经引起了国内外较多学者的注意与研究。
例如我国地学界先辈翁文灏早在1927年就研究了中国东部中生代以来在地台上出现的强烈构造岩浆活动现象。
为了强调其重要性,他特为此命名了“燕山运动”,最早指出了地台活化现象。
前苏联的学者В.И.Попов(1938),Г.Х.Мирчинк(1940)、С.С.Смиров(1946)、Е.В.Павловский(1953)、Ю.М.Шейнманн(1953)、В.В.Белосов(1954,1957)等人也先后对地台活化现象进行了讨论,提出了许多有益的认识。
这些都为后来地洼区概念的提出起了开路先锋作用,但因受传统的槽台学说束缚,都基本上来能认识到后地台阶段有新型的活动区存在或未能认识这种活动区的性质与特征。
2)地壳动“定”转化递进说
它是对地壳发展一般规律认识的学说。
它阐明地壳的发展过程是通过活动区与“稳定"区之间的互相转化,交替更迭,曲简单形式到复杂形式、由低级阶段到高级阶段,螺旋式上升前进的。
这种规律叫做“(动定转化)递进律”(陈国达,1959,1986)。
它突破了槽台学说认为地壳发展只有地槽和地台两个阶段的传统观点,阐明了地壳发展历程是多阶段的(已经详细研究的有地槽阶段、地台阶段和地洼阶段)。
并由此预测,除后地台阶段的地洼区外,还可能发现(将来地质时代)后地洼阶段的其他新型构造单元(Y1,Y2,……);地槽阶段的前身还可能存在多个更老的构造单元(统称前地槽构造单元,暂用x代表)。
3)递进成矿理论
递进成矿理论也称地洼成矿理论,属于地洼学说的成矿学部分。
它是陈国达1956年论述活化区成矿特点时开始提出,后来逐渐扩充并系统化而形成的(陈国达,1958,1960,1978)。
该成矿理论从地壳发展递进律这个角度出发,阐明成矿作用是遵循与地壳发展递进律同步的递进发展规律的,并据此探索成矿机理和所成矿产的时空分布规律,为矿产勘查和预测提供了新思路。
作为递进成矿理论的重要组成部分,它还提出了多因复成矿床这个新的矿床成因类型概念,并系统地论述了其成矿特点和时空分布规律。
另外,随着成矿构造学和构造地球化学这两门边缘学科的衍生,以“成矿构造”概念为基础,形成了“构造成矿”概念,阐明矿床可以通过地质构造作用过程所导致的化学作用过程,驱动成矿化学元素活化、迁移,在适宜的构造部位富集而形成,或由此改造原有矿床成为品位更高的矿床。
4)壳体概念
壳体(Crustobody)是历史因果论大地构造学的综合概念:
是在地球硬壳(岩石圈)孕育、形成和发展过程中可能先后不一地在不同地域出现,具有自己的诞生、成长、运动、变化和发展历史特点,即在演化又在运动的时空综合的全球性巨型超级构造单元。
简单地说,壳体是组成地球硬壳的胞体,具有自身的演化运动历史和一定的疆界。
壳体在形式上为组成地球硬壳的既在不断发展演化,又在变化位置的不同块体。
它们具有各自诞生时代、成长方式、发展历程、演化阶段、演化成熟度、物质组成、地壳性质、结构、面积、形状及其变化、整体及体内运动、地球物理、地球化学、生物演化、边界及其变迁、成矿演化及时这人规律等。
壳体概念是陈国达1977年开始提出,后来逐步充实而成的。
它是历史论大地构造学与因果论大地构造学有机结合,形成历史因果论大地构造学的核心概念。
这个概念与属于因果论大地构造学有机结合,形成历史因果论大地构造学的核心概念。
这个概念与属于因果论大地构造学范畴的板块学说核心概念即板块概念不仅在地壳形成与演化观上存在显著差别,在概念、形式、内部演化与运动机制、相互间的作用等有许多方面的重大差别。
5)地幔蠕动热能聚散交替假说
陈国达(1977,1989,1990)根据地壳发展过程中出现的热动力事件变化情况与大地构造体制更迭的密切联系,设想地球硬壳之所以通过动“定”转化、交替更迭、递进发展的根本原因,壳体内部与整体运动以及壳体中有关构造形成的主要力源机制,均主要在于地幔物质和温度的不均匀性引起的地幔蠕变与流动。
动“定”是由于地幔蠕动的速度、强度和提供热能多少的变化,即活跃与宁静交替的热能增减交替所致。
交替更迭和递进发展则是由地幔蠕动和热能聚散交替所产生的地幔应力场及其变化,牵引岩石圈的有关都位发生相应的应力场和运动方向变化的结果。
此外,该假说还探索了由地幔蠕动直接或间接导致的成矿作用以及地幔蠕动与深部构造反差强度、深部构造控矿的关系。
6)构造地球化学
构造地球化学是介于构造地质学与地球化学之间、研究构造作用同物质运动的密切关系的边缘学科。
其主要任务是把上述两学科的研究方法结合起来,研究各种地质构造作用过程与地壳中化学元素的分配与迁移、分散与富集等关系,即阐明地质构造作用不仅是机械过程,而且还有化学过程。
它既研究构造作用所引起的地球化学作用,又研究地球化学作用导致的构造作用。
这门学科的创立不仅可以通过其研究建立形成与形变、建造与改造间的辩证统一关系,而且阐明了构造作用可以导致地球化学作用、从而促使矿床的形成和富化或促使矿源层(岩)中相对分散的成矿元素富集成工业矿床,这又成为构造成矿的理论依据。
7)成矿构造学
它是专门研究与矿床形成和改造有关的地质构造的新学科,是陈国达教授于1965年开始提出,经多年潜心研究逐步形成的。
其代表著作主要是《成旷构造研究法》(陈国达,1978)。
该学科的中心思想主要根据构造地球化学的原理,阐明构造与矿床的关系不止有被动控矿的一面,而且有主动促使或参与成矿的一面。
其研究任务是把有关矿床的形成和改造的构造作用进行统一研究。
其研究范围包括直接和间接控制、影响或参与一个含矿区的内生或外生矿床的发生原因、物质来源、历史背景、形成环境、时空分布及其变化规律、成矿组合及其变化规律、赋存部位、形态产状,以致形成后的变形改造与保存情况,还有通过叠加、改造或(和)再造等作用,把先成矿床富化或便成矿物质再富集、形成新的矿床的大中小各级构造。
1.2现存体制构造单元的发展过程
1.2.1构造单元和构造区的概念
大地构造单元(GeotectonicElement),也叫地壳构造基本单元。
是地壳大型构造的基本单位,由一定性质和类型地壳运动所产生,并表现出相应的各种特征和发展特点。
从而大地构造单元具有性质和类型即是大地构造体制(GeotectonicRegime)。
众所周知,地壳的任何一部分都是不断地运动、变化和发展的。
但是,在相同时期的不同地段或向同地段的不同时期,其运动和变化的强度与表现形式可有显著差别,因而地壳运动的性质和类型也那可有显著差别。
由此可见,在相同时期的不同地段,可以出现不同体制的大地构造单元;相同地段在不同时期,也可分成不同体制的大地构造单元。
但是,不同体制的大地构造单元常有一定的发展顺序和历史生因关系,一定的历史时期往往以一定体制的大地构造单元特别发育、迅速扩展为特色。
就性质即活动强度和活动方式而言,现知体制大地构造单元具有两大类,即(强烈)活动区和(相对)“稳定”区。
前者由强烈的地壳运动所形成,以活动性特别大、表现强烈而急剧为特征;后者由微弱的地壳运动所形成,以活动性相对微小、表现相对和缓为标志。
根据主要特征和结构复杂程度等差异,两者均可分为若干类型。
就现以详细研究的大地构造单元而论,活动区类型有地槽区和地洼区,“稳定”区有地台区。
其中,地槽区和地台区是传统大地构造理论—槽台理论所认识、并认为仅有的两种大地构造单元,地洼区则是地洼学说所认识并阐明其特征、与前二者并列的新型大地构造单元—第三构造单元。
构造区(GeotectonicRegion),按照地洼学说,是指某一时期内,于一定范围里,同属某种性质(活动区或“稳定”区)和类型(地槽区、地台区和地洼区)的大地构造的地区。
通过构造区的建立,可以反映所论地区相应时期地壳运动的性质和类型,同时还反映出该时期以前,所论地区历代的大地构造性质和类型及其演变过程。
它的空间位置和疆界既不一定与其前身者相吻合,也不一定与其后续者相一致,只反映所论时期某类地壳运动的主要影响范围;它的形成和存在时代则只反映该型地壳运动在其范围内的作用时间。
大地构造单元和构造区是大地构造学两个最基本的概念。
鉴别大地构造单元和划分构造区是大地构造学的基本任务,也是深入研究大地构造及相关区域地质问题的基础。
这两个概念既相互紧密联系,又有一定差别,前者所映是大地构造体制问题,没有确定的时间和空间限制,后者则反映某种体制大地构造单元存在的时间和出现的区域,有严格的时间限制和一定的空间规律。
换言之,在某特定的时间里,可以于不同区域同时存在多种体制的大地构造单元,而相同体制的大地构造单元则又可以同时存在多个构造区。
1.2.2地槽区的发展过程
地槽区(GeosynclinalRegion)是在前地槽体制大地构造单元衰亡之后发展起来的大地构造单元。
其发展过程可以从活动强度与主要特征两方面来分析。
从活动强度来看,根据现知地槽区的发展规律,它的发展过程可分为早、中、晚三个发展时期,分期叫做初动期、剧(激)烈期和余动期。
初动期时,其处地壳刚从前地槽体制(可能为以相对稳定因素为主导的大地构造体制)向活动区转化,开始出现反差逐渐增大的构造起伏和地貌起伏,形成了具有一定方向和系统的地槽(Geosyncline,也译地向斜。
系负向单位,通常表现为海槽或海沟)和介于其间的地背斜(Geoanticline,系正向单位,通常表现为岛链,或称岛弧)。
随着地槽部分地壳的下沉,海水逐渐向它侵入。
起初,地背斜大部分露出海面,从地背斜和其他邻侧隆起区剥蚀下来的陆源碎属甚为丰富,因此,在地槽中形成了较粗的碎屑沉积物(下部陆屑建造)。
随着地背斜面积和高度逐渐减小,海侵范围逐渐扩大,碎屑物质的来源减少,下部碎屑沉积物之上便逐渐变为较细的碎屑(泥质)沉积物为主。
由于早期构造变动尚不太强,伴随地槽产生的断裂切割还不太深,因而此时很少发育火山碎屑沉积。
剧烈期时,地壳运动增强,构造反差和地貌反差加大,地壳在较大速度下沉过程中发生差异升降,发育在地槽区的断裂、尤其是发育在地槽与邻侧隆起地区间和地槽与地背斜间的断裂往深部发展,形成深断裂,往往插入玄武岩圈及上地幔,导致基性、超基性岩浆大量喷发。
因此,在剧烈期的前半期往往形成细碧角斑岩建造及碎屑岩建造。
此后,地壳下沉趋势减弱,构造—地貌反差逐渐减小,海侵范围进一步扩展,甚至有些地背斜亦被海水浸没,碎屑物供应量逐渐减少、以泥质和碳酸盐沉积为主,形成碳酸盐岩建造。
在地槽及其边缘,多属泥灰岩建造。
在地背斜地域,因水体较浅,光度和温度等较适于生物生长,可有礁灰岩建造。
至碳酸盐岩建造形成,地槽区的地壳下沉可能达到极限,其后开始转人上升时期,构造—地貌反差又逐渐增大,碎屑物供应又变丰富,形成巨厚的复理式建造,同时常有火山碎屑物沉积。
由于地壳运动强烈,并由此导致强烈的地貌反差,故常有比较发育的浊流沉积。
随着区内水平地壳运动进一步加强,沉积体比较普遍地发育褶皱和断裂,形成以一系列紧闭型褶皱和逆断层为主的构造型相,变成褶皱带山脉(正向单位)和介于其间的山间坳陷与山前坳陷(负向单位)。
与此同时,产生了广泛的区域变质作用和大量以中性、酸性为主的岩浆活动。
此构造-岩浆-变质作用过程称为地槽封闭。
余动期时,地壳运动的强度逐渐减弱,构造变动和岩浆活动亦随之转衰,但刚进入余动期时,地貌反差仍然很大,从褶皱带山脉风化剥蚀下来的岩屑,经矩距离搬运,在山间坳陷和山前坳陷快速堆积,形成一套从海相渐变为陆相、由细变粗再变细的磨拉式建造,其间往往夹有含煤建造、含油建造和火山碎屑岩建造。
从发展形式和主要特征看,地槽区的发展过程可分为前后两期。
前期又称地槽期,相当于上述的初动期至剧烈期的早期,其地壳发展形式以总体上幅度沉降为特征。
后期又称褶皱带期,相当于上述剧烈期的晚期至余动期,其地壳发展形式以由总体沉降转为总体上升为特征。
属于地槽期的沉积建造主要包括陆屑建造、泥岩页岩建造、细碧角斑岩建造和碳酸盐岩建造,属于褶皱带期的沉积建造主要有复理式建造和磨拉式建造。
地槽期的岩浆活动主要表现为以基性为主的海相火山喷发,构造型相以深断裂发育为特征,褶皱构造一般不发育,也缺少区域变质作用,褶皱带期的岩浆活动以中酸性深成侵入占优势,构造型相以褶皱和断裂变形强烈为特征,随着地槽封闭发生广泛而强烈的区域变质作用。
1.2.3地台区的发展过程
地台区(PlatformRegion)是继地槽区衰亡之后形成的构造区。
一个地区,当其地壳发展进入地槽余动期后,地壳运动强度即开始逐渐减弱,地壳运动形式由水平运动为主转变为垂直运动为主,褶皱带山脉随剥蚀作用不断进行而逐渐被夷低,构造反差和地貌反差愈来愈小,终于成为准平原。
准平原的出现,标志着地台发展阶段的开始。
在地台上,相对隆起部分叫台隆或台凸,属正向单位;相对陷落部分叫台陷或台凹,属负向单位。
在地台初“定”期,地壳的稳定性还相对较小,古地槽褶皱带残留下来的地貌反差还相对较大,故在台陷中出现砂砾岩建造,在较深的台陷中这种建造的厚度有时可以很大,岩性稳定性尚不太好,有时还夹有中基性、中性火山熔岩及火山碎屑岩建造。
这
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