中国东北饶河杂岩中的侏罗纪玄武质凝灰岩及枕状玄武岩:对古太平洋水下火山活动的启示
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文摘
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保存在陆地上的水下火山爆炸式喷发的地质记录非常少见,为揭示这一现象并探讨其全球意义,本文对中国东北饶河杂岩中的玄武质凝灰岩及枕状玄武岩进行了岩石学、地球化学以及年代学研究.玄武质凝灰岩由分选良好的晶屑(主要为单斜辉石)、玻屑和少量岩屑组成,具有较高的MgO含量(15.7~15.9%),没有Eu的异常(Eu/Eu*=99~102).凝灰岩的锆石SHRIMP定年结果为(172±1)Ma,与前人报道的枕状玄武岩年龄接近.枕状玄武岩具有演化的MgO含量以及弱的Eu负异常(Eu/Eu*=90~99).依据不活动微量元素判别,凝灰岩和玄武岩均属于碱性玄武岩,具洋岛型玄武岩配分特征以及一致的Nd同位素特征εNd(t)=4.4~6.2,可能源自同一地幔源区.玄武岩的Sr同位素与Nd同位素耦合,而凝灰岩的87Sr/86Sr比值显著偏高并与同期海水相近,暗示地幔物质与海水之间的元素交换更可能发生于火山爆炸式喷发而非溢流式喷发.进一步计算表明,水下火山爆炸式喷发引起的高效率海水-地幔物质之间的Sr同位素交换可能是历史上全球海水Sr同位素比值快速下降的原因之一. |
来源
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中国科学. 地球科学
,2018,48(8):1016-1032 【核心库】
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DOI
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10.1360/N072017-00359
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关键词
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饶河杂岩
;
水下火山活动
;
侏罗纪
;
古太平洋
;
海水Sr同位素
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地址
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1.
中国科学院广州地球化学研究所, 同位素地球化学国家重点实验室, 广州, 510640
2.
浙江大学地球科学学院, 杭州, 310027
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语种
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中文 |
文献类型
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研究性论文 |
ISSN
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1674-7240 |
学科
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农业基础科学 |
基金
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国家海洋局全球变化与海气相互作用专项
;
中国科学院B类战略性先导科技专项项目
;
国家自然科学基金
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文献收藏号
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CSCD:6336578
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参考文献 共
72
共4页
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1.
黑龙江省地质矿产局.
小佳河镇、饶河县幅1:20万地质图L-53-(8)(9),1987:12-39
|
CSCD被引
1
次
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2.
黑龙江省地质矿产局.
珍宝岛幅1:20万地质图L-53-(14),1987:14-51
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
3.
Allen S R. A facies model for a submarine volcaniclastic apron: The Miocene Manukau Subgroup, New Zealand.
Geol Soc Am Bull,2007,119:725-742
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
4.
Arculus R. Submarine volcanism: Deeply explosive.
Nat Geosci,2011,4:737-738
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
5.
Ballmer M D. Small-scale sublithospheric convection reconciles geochemistry and geochronology of 'Superplume' volcanism in the western and south Pacific.
Earth Planet Sci Lett,2010,290:224-232
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
6.
Black L P. TEMORA 1: A new zircon standard for Phanerozoic U-Pb geochronology.
Chem Geol,2003,200:155-170
|
CSCD被引
492
次
|
|
|
|
7.
Bruckschen P. isotopic evolution of Lower Carboniferous seawater: Dinantian of western Europe.
Sediment Geol,1995,100:63-81
|
CSCD被引
7
次
|
|
|
|
8.
Buchs D M. Low-volume intraplate volcanism in the Early/Middle Jurassic Pacific basin documented by accreted sequences in Costa Rica.
Geochem Geophys Geosyst,2013,14:1552-1568
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
9.
Cas R A F. Submarine volcanism; eruption styles, products, and relevance to understanding the host-rock successions to volcanichosted massive sulfide deposits.
Economic Geol,1992,87:511-541
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
10.
Cas R A F. Explosive mafic volcanism.
J Volcanol Geothermal Res,2006,155:1-2
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
11.
Censi P. Trace element behaviour in seawater during Etna's pyroclastic activity in 2001: Concurrent effects of nutrients and formation of alteration minerals.
J Volcanol Geotherm Res,2010,193:106-116
|
CSCD被引
5
次
|
|
|
|
12.
Chadwick W W. Direct video and hydrophone observations of submarine explosive eruptions at NW Rota-1 volcano, Mariana arc.
J Geophys Res-Sol Earth,2008,113:B08S10
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
13.
Charette M. The volume of Earth's Ocean.
Oceanography,2010,23:112-114
|
CSCD被引
8
次
|
|
|
|
14.
Clague D A. Lava bubble-wall fragments formed by submarine hydrovolcanic explosions on Lo'ihi Seamount and Kilauea Volcano.
Bull Volcanol,2000,61:437-449
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
15.
Clague D A. Widespread strombolian eruptions of mid-ocean ridge basalt.
J Volcanol Geotherm Res,2009,180:171-188
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
16.
Cole R B. Subaerial to submarine transitions in early Miocene pyroclastic flow deposits, southern San Joaquin basin, California.
Geol Soc Am Bull,1991,103:221-235
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
17.
Embley R W. Long-term eruptive activity at a submarine arc volcano.
Nature,2006,441:494-497
|
CSCD被引
12
次
|
|
|
|
18.
Filippov A N. Clastic rocks from Permian and Triassic cherty sequences in Sikhote Alin and Japan.
Lithol Mineral Resour,2003,38:36-47
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
19.
Frezzotti M L. Raman spectroscopy for fluid inclusion analysis.
J Geochem Expl,2012,112:1-20
|
CSCD被引
67
次
|
|
|
|
20.
Garcia M O. Stratigraphy of the Hawai'i Scientific Drilling Project core (HSDP2): Anatomy of a Hawaiian shield volcano.
Geochem Geophys Geosyst,2007,8:Q02G20-37
|
CSCD被引
2
次
|
|
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