Северо-Китайский кратон
Северо -Китайский кратон представляет собой блок континентальной коры с одной из наиболее полных и сложных записей магматических , осадочных и метаморфических процессов на Земле. [ 1 ] Он расположен на северо-востоке Китая, во Внутренней Монголии , у Желтого моря и Северной Корее . [ 1 ] Термин «кратон» обозначает устойчивый, плавучий и жесткий кусок континента. [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] Основные свойства кратонной коры включают толщину (около 200 км), относительно холодную по сравнению с другими регионами и низкую плотность. [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] Северо-Китайский кратон — это древний кратон, который пережил длительный период стабильности и хорошо соответствует определению кратона. [ 1 ] Однако позже Северо-Китайский кратон претерпел разрушение некоторых своих более глубоких частей (декратонизация), а это означает, что этот кусок континента уже не так стабилен. [ 3 ] [ 4 ]
Северо-Китайский кратон сначала представлял собой отдельные блоки континентов с независимой тектонической деятельностью. [ 5 ] В палеопротерозое (2,5-1,8 млрд лет назад) континенты столкнулись, объединились и взаимодействовали с суперконтинентом, создав пояса метаморфических пород между ранее отдельными частями. [ 5 ] Точный процесс формирования кратона все еще обсуждается. После образования кратона он оставался стабильным до середины ордовика (480 миллионов лет назад). [ 4 ] Корни кратона затем были дестабилизированы в Восточном блоке и вступили в период нестабильности. Породы, образовавшиеся в архейском и палеопротерозойском эонах (4,6–1,6 млрд лет назад), подверглись значительному напечатыванию при разрушении корней.
Помимо записей о тектонической деятельности, кратон также содержит важные минеральные ресурсы, такие как железные руды и редкоземельные элементы , а также ископаемые, свидетельствующие об эволюционном развитии. [ 6 ]
Тектоническая обстановка
[ редактировать ]Северо-Китайский кратон занимает площадь около 1 500 000 км. 2 в районе [ 7 ] и его границы определяются несколькими горными хребтами (орогенными поясами), Центрально-Азиатским орогенным поясом на севере, орогеном Цилианшань на западе, орогеном Циньлин -Даби на юге и орогеном Су-Лу на востоке. [ 2 ] Внутриконтинентальный орогенный пояс Янь-Шань простирается с востока на запад в северной части кратона. [ 1 ]
Северо-Китайский кратон состоит из двух блоков: Западного и Восточного, разделенных ТрансСеверо-Китайским орогеном шириной 100–300 км. [ 2 ] который еще называют Центральным складчатым поясом. [ 1 ] или Джин свой пояс. [ 8 ] Восточный блок охватывает территории, включая южный Аньшань - Бэньси , восточный Хэбэй , южный Цзилинь , северный Ляонин , Миюнь - Чэнду и западный Шаньдун . Тектоническая активность, такая как землетрясения, усилилась с тех пор, как в фанерозое началось разрушение корней кратона . Восточный блок характеризуется высоким тепловым потоком, тонкой литосферой и множеством землетрясений . [ 1 ] Здесь произошел ряд землетрясений магнитудой более 8 баллов по шкале Рихтера , унесших миллионы жизней. [ 1 ] Тонкий корень мантии, являющийся самой нижней частью литосферы , является причиной ее нестабильности. [ 1 ] Утончение корня мантии привело к дестабилизации кратона, ослабив сейсмогенный слой , что затем привело к возникновению землетрясений в земной коре. [ 1 ] Восточный блок, возможно, когда-то имел толстый корень мантии, о чем свидетельствуют свидетельства ксенолита он истончился , но, похоже, в мезозое . [ 1 ] Западный блок расположен в Хэланьшань - Цяньлишань , Дацин - Улашань , Гуйян - Учуань , Ширтенг и Цзинин . [ 1 ] Он устойчив из-за толстого мантийного корня. [ 1 ] здесь произошла небольшая внутренняя деформация С докембрия . [ 1 ]
Геология
[ редактировать ]Породы Северо-Китайского кратона состоят из докембрийских (от 4,6 до 539 миллионов лет назад) пород фундамента, причем самый старый циркон датируется 4,1 миллиарда лет назад, а самая старая порода датируется 3,8 миллиарда лет назад. [ 5 ] Затем докембрийские . породы были перекрыты фанерозойскими (539 миллионов лет назад по настоящее время) осадочными породами или магматическими породами [ 9 ] Породы фанерозоя в значительной степени не метаморфизованы. [ 9 ] Восточный блок состоит из ранних и поздних архейских (3,8-3,0 миллиардов лет назад) тоналит-трондьемит-гранодиоритовых гнейсов , гранитных гнейсов , некоторых ультраосновных и кислых вулканических пород и метаосадков с некоторыми гранитоидами , которые образовались в результате некоторых тектонических событий 2,5 миллиарда лет назад. . [ 9 ] Они перекрыты палеопротерозойскими породами, образовавшимися в рифтовых бассейнах . [ 9 ] Западный блок состоит из архейского (2,6–2,5 миллиарда лет назад) фундамента, который сложен тоналит-трондьемит-гранодиоритом, основными магматическими породами и метаморфизованными осадочными породами. [ 9 ] Архейский фундамент несогласно перекрыт палеопротерозойскими хондалитовыми поясами , сложенными различными типами метаморфических пород, например графитсодержащими гранатовыми силлиманит- гнейсами . [ 9 ] широко отлагались осадки В фанерозое с различными свойствами, например, карбонатные и угленосные породы образовались в конце карбона - начале перми пурпурные песчаные аргиллиты образовались (307-270 миллионов лет назад), когда в мелководных озерных условиях . в раннем и среднем триасе . [ 4 ] Помимо седиментации, после фанерозойской декратонизации существовало шесть основных этапов магматизма. [ 4 ] В период от юрского до мелового периода (100–65 миллионов лет назад) осадочные породы часто смешивались с вулканическими породами из-за вулканической деятельности. [ 4 ]
Тектоническая эволюция
[ редактировать ]Северо-Китайский кратон на протяжении всей истории Земли переживал сложные тектонические события. Наиболее важными событиями деформации являются то, как микроконтинентальные блоки столкнулись и образовали кратон, а также различные фазы метаморфизма в докембрийское время, примерно от 3 до 1,6 миллиардов лет назад. [ 9 ] В период от мезозоя до кайнозоя (146–2,6 миллиона лет назад) породы фундамента докембрия подверглись значительной переработке или реактивации. [ 9 ]
Докембрийская тектоника (от 4,6 до 1,6 миллиардов лет назад)
[ редактировать ]Докембрийская тектоника Северо-Китайского кратона сложна. Разные ученые предложили разные модели для объяснения тектоники Кратона, причем две доминирующие школы мысли исходили от Каски (2003, [ 13 ] 2007, [ 1 ] 2010 [ 12 ] ) и Чжао (2000, [ 14 ] [ 9 ] 2005, [ 2 ] и 2012 г. [ 5 ] ). Основное различие в их моделях заключается в интерпретации двух наиболее значительных докембрийских метаморфических событий, произошедших 2,5 миллиарда лет назад и 1,8 миллиарда лет назад соответственно в Северо-Китайском кратоне. Каски утверждал, что метаморфическое событие, произошедшее 2,5 миллиарда лет назад, соответствовало объединению кратона из его древних блоков. [ 1 ] [ 13 ] [ 12 ] в то время как Чжао [ 2 ] [ 5 ] [ 9 ] [ 14 ] утверждал, что причиной слияния стало более позднее событие.
Модель Каски: Модель объединения кратонов возрастом 2,5 млрд лет назад
[ редактировать ]Модель Каски предложила последовательность событий, показывающую объединение микроблоков 2,5 миллиарда лет назад. [ 13 ] [ 15 ] Сначала в архейское время (4,6-2,5 млрд лет назад) начала развиваться литосфера кратона. [ 13 ] [ 15 ] Некоторые древние микроблоки объединились, образовав Восточный и Западный блоки 3,8–2,7 миллиарда лет назад. [ 13 ] [ 15 ] Время образования блоков определяется исходя из возраста пород, обнаруженных в кратоне. [ 13 ] [ 15 ] Большинство пород кратона образовались примерно 2,7 миллиарда лет назад, а некоторые небольшие обнажения образовались 3,8 миллиарда лет назад. [ 13 ] [ 15 ] Затем Восточный блок претерпел деформацию, образовавшуюся на западной окраине блока 2,7–2,5 миллиарда лет назад. [ 12 ] Доказательства существования рифтовой системы были обнаружены в Центральном орогеническом поясе, их возраст составил 2,7 миллиарда лет. [ 13 ] В их число входили офиолиты и остатки рифтовой системы. [ 13 ] [ 15 ]
Столкновения и слияния начали происходить в палеопротерозое (2,5–1,6 миллиарда лет назад). [ 13 ] [ 15 ] От 2,5 до 2,3 миллиардов лет назад Восточный и Западный блоки столкнулись и объединились, образовав Северо-Китайский кратон с Центральным орогенным поясом между ними. [ 1 ] [ 12 ] Граница Центрального складчатого пояса определяется архейской геологией и составляет 1600 км от западного Ляонина до западной Хэнани . [ 13 ] Куски предположил, что тектонической обстановкой объединения является островная дуга , в которой падающая на запад. зона субдукции, образовалась [ 13 ] [ 15 ] Затем два блока объединились в результате субдукции Восточного блока на запад. [ 13 ] Время столкновения определяется на основе возраста кристаллизации магматических пород региона и возраста метаморфизма в Центральном складчатом поясе. [ 13 ] Каски также полагал, что столкновение произошло сразу после события рифта, как видно из примеров орогенов в других частях мира, события деформации, как правило, происходят близко друг к другу с точки зрения времени. [ 13 ] После объединения Северо-Китайского кратона Внутренняя Монголия-Северный Хэбэйский ороген в Западном блоке образовался в результате столкновения дугового террейна и северной окраины кратона 2,3 миллиарда лет назад. [ 13 ] Дуговой террейн образовался в океане, образовавшемся во время расширения после коллизии в результате слияния 2,5 миллиарда лет назад. [ 13 ]
Помимо события деформации в локальном масштабе, кратон также взаимодействовал и деформировался в региональном масштабе. [ 13 ] [ 15 ] Он взаимодействовал с суперконтинентом Колумбия после его образования. [ 12 ] Северная окраина всего кратона столкнулась с другим континентом во время формирования суперконтинента Колумбия с 1,92 по 1,85 миллиарда лет назад. [ 12 ] [ 13 ] Наконец, тектоническая обстановка кратона стала расширяться, и поэтому 1,8 миллиарда лет назад он начал вырываться из суперконтинента Колумбия. [ 12 ]
Модель Чжао: модель объединения кратонов возрастом 1,85 млрд лет назад
[ редактировать ]Чжао предложил другую модель, предполагающую, что объединение Восточного и Западного блоков произошло 1,85 миллиарда лет назад. [ 9 ] [ 14 ] [ 16 ] [ 17 ] Архейское время (3,8-2,7 миллиарда лет назад) было временем мощного роста земной коры. [ 9 ] [ 14 ] [ 16 ] [ 17 ]
В этот период континенты начали расти в объеме по всему миру, как и Северо-Китайский кратон. [ 2 ] [ 5 ] Донеоархейские (4,6–2,8 миллиарда лет назад) породы составляют лишь небольшую часть пород фундамента, но в кратоне был обнаружен циркон возрастом 4,1 миллиарда лет. [ 2 ] [ 5 ] Он предположил, что неоархейская (2,8–2,5 миллиарда лет назад) кора Северо-Китайского кратона, составляющая 85% пермского фундамента, формировалась в два различных периода. Сначала это от 2,8 до 2,7 миллиардов лет назад, а затем от 2,6 до 2,5 миллиардов лет назад, согласно данным о возрасте циркона. [ 2 ] [ 5 ] Чжао предложил плутонную модель для объяснения образования метаморфических пород 2,5 миллиарда лет назад. [ 2 ] [ 5 ] Неоархейская (2,8–2,5 млн лет назад) мантия подняла вверх и разогрела верхнюю мантию и нижнюю кору, что привело к метаморфизму. [ 9 ]
В палеопротерозойское время (2,5–1,6 млрд лет назад) Северо-Китайский кратон объединился в три этапа, окончательное объединение произошло 1,85 млрд лет назад. [ 5 ] [ 9 ] На основе возраста метаморфизма ТрансСеверо-Китайского орогена определен процесс сборки и формирования Северо-Китайского кратона. [ 5 ] [ 9 ] Чжао предположил, что Северо-Китайский кратон был образован из 4 блоков: блока Иньшань, блока Ордос , блока Лунган и блока Лангрим. [ 5 ] [ 9 ] Блоки Иньшань и Ордос столкнулись и образовали Западный блок, создав Хондалитовый пояс 1,95 миллиарда лет назад. [ 5 ] [ 9 ] Что касается Восточного блока, то в поясе Цзяо-Ляо-Цзи произошел рифтинг, который отделил блок Лунган и блок Лангрим океаном до того, как блок был сформирован 2,1–1,9 миллиарда лет назад. [ 5 ] [ 9 ] Рифтовая система предложена в связи с тем, как породы в поясе метаморфизировались, и симметричные породы были обнаружены по обе стороны пояса. [ 5 ] [ 9 ] Около 1,9 миллиарда лет назад рифтовая система пояса Цзяо-Ляо-Цзи перешла на субдукционную и коллизионную систему. [ 5 ] [ 9 ] Затем блок Лунганг и блок Лангрим объединились, образовав Восточный блок. [ 5 ] [ 9 ] 1,85 миллиарда лет назад Транс-Северо-Китайский ороген образовался в результате столкновения Восточного и Западного блоков в восточной системе субдукции, при этом, вероятно, океан между двумя блоками был погружен. [ 2 ] [ 5 ] [ 9 ] [ 14 ]
Чжао также предложил модель взаимодействия Северо-Китайского кратона с суперконтинентом Колумбия. [ 17 ] [ 18 ] Он предположил, что формирование кратона 1,85 миллиарда лет назад было частью процесса формирования суперконтинента Колумбия. [ 17 ] [ 18 ] На кратоне также зафиксировано событие внешней аккреции суперконтинента Колумбия после его формирования. [ 17 ] [ 18 ] расположенный Вулканический пояс Сюнъэр, на южной окраине кратона, зафиксировал событие аккреции Суперконтинента в виде зоны субдукции. [ 18 ] Северо-Китайский кратон отделился от Суперконтинента 1,6–1,2 миллиарда лет назад через рифтовую систему, называемую рифтовой зоной Жаэртай Баян Обо, где обнаруженные основные силлы являются свидетельством такого события. [ 18 ]
Время [а] | Модель амальгамации 2,5Ga (фрагменты) | Модель амальгамации 1,8Ga (Чжао) |
---|---|---|
3,8–2,7 млрд лет | Древние микроблоки объединились, образовав Западный и Восточный блок. [ 13 ] | Кора росла и формировалась, а плутоны поднимались вверх в этом регионе, вызывая обширный метаморфизм. [ 2 ] [ 5 ] [ 9 ] [ 14 ] |
2,7–2,5 млрд лет | Деформация Восточного блока (рифтогенез в западной окраине) [ 12 ] | |
2,5–2,3 млрд лет | Западный и Восточный блоки столкнулись и образовали Центральный орогенный пояс северного простирания между местом объединения двух блоков. [ 1 ] [ 12 ] | |
2,3Ga | Столкновение дугового террейна Внутренней Монголии и Северного Хэбэйского орогена на севере кратона. [ 13 ] | |
2,2–1,9 млрд лет | Рифтинг и коллизия Восточного блока по поясу Цзяо-Ляо-Цзи [ 5 ] [ 9 ] | |
1,95Ga | Северная окраина столкнулась с континентами суперконтинента Колумбия. [ 12 ] [ 13 ] | Блок Иньшань и Ордос столкнулись и образовали Западный блок и Хондалитский пояс. [ 5 ] [ 9 ] |
1,85 млрд лет | Столкновение Восточного и Западного блоков, приведшее к их объединению и образованию ТрансСеверо-Китайского орогена. [ 5 ] [ 9 ] | |
1,8 млрд лет | Тектоническое положение кратона стало протяженным там, где кратон отделился от суперконтинента Колумбия. [ 12 ] [ 13 ] |
Аргументы Каски и Чжао против других моделей
[ редактировать ]Каски и Чжао выдвинули аргументы против модели друг друга. Каски утверждал, что метаморфические события, произошедшие 1,8 миллиарда лет назад, обнаруженные Чжао для доказательства события слияния, являются всего лишь отпечатком события столкновения с суперконтинентом Колумбия 1,85 миллиарда лет назад. [ 12 ] Столкновение с суперконтинентом Колумбия также заменило литосферу новой мантией, что повлияло на датировку. [ 12 ] Другой аргумент заключается в том, что метаморфические породы, обнаруженные 1,8 миллиарда лет назад, не ограничиваются Центральным орогенным поясом (или Транс-Северо-Китайским орогенным поясом). [ 12 ] Они также обнаружены в Западном блоке, что указывает на то, что метаморфические события произошли на территории всего кратона. [ 12 ] Чжао, напротив, утверждал, что, согласно литологическим данным, например, Восточный и Западный блоки должны были сформироваться в условиях, отличных от центральной части, 2,6–2,5 миллиарда лет назад. [ 5 ] [ 17 ] Поэтому в то время они были бы разделены. [ 5 ] [ 17 ] Апвеллинг плутона может объяснить метаморфическое событие, произошедшее 2,5 миллиарда лет назад. [ 5 ] [ 17 ] Чжао также утверждал, что Каски не предоставил достаточных изотопных доказательств метаморфических данных. [ 5 ] [ 17 ] В отличие от аргумента Каски о том, что события деформации должны следовать друг за другом, а не оставаться на месте в течение 700 миллионов лет, Чжао утверждал, что в мире существует множество орогенов, которые оставались неподвижными в течение длительного периода времени без каких-либо событий деформации. [ 5 ] [ 17 ]
Другие модели (модель 7 блоков Чжая, модель 3 блоков Фора и ловушки, модель двойной субдукции Сантоша)
[ редактировать ]Помимо моделей, предложенных Куски и Чжао, существуют и другие модели, объясняющие тектоническую эволюцию Северо-Китайского кратона. Одну из моделей предлагает Чжай. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Он согласился с Куски относительно временных рамок деформационных событий, произошедших в Северо-Китайском кратоне. [ 19 ] Он также предположил, что континент вырос примерно с 2,9 до 2,7 миллиарда лет назад, объединился 2,5 миллиарда лет назад и деформировался примерно от 2,0 до 1,8 миллиарда лет назад из-за взаимодействия с суперконтинентом Колумбия. [ 19 ] Механизмом этих тектонических событий является система рифтов и субдукций, аналогичная двум моделям, предложенным Куски и Чжао. [ 19 ] Существует существенное отличие теории Чжая от вышеупомянутых моделей: он предположил, что Северо-Китайский кратон вместо того, чтобы просто объединиться и образоваться из Восточного и Западного блоков, был объединен в общей сложности из 7 древних блоков. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Чжай обнаружил, что метаморфические породы с высокой степенью метаморфизма, являющиеся хорошим индикатором событий амальгамации, наблюдаются по всему кратону, а не только ограничиваются Транс-Северо-Китайским орогеном или Центральным орогенным поясом. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Затем он предположил, что в процессе объединения должно было быть больше блоков, чтобы объяснить наличие поясов метаморфических пород с высокой степенью метаморфизма, которые, должно быть, образовались в результате сильной деформации, создавшей среду высокого давления и высокой температуры. . [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]
Фор и Трап предложили другую модель, основанную на обнаруженных ими датировках и структурных свидетельствах. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Они использовали методы датирования Ar-Ar и U-Pb, а также структурные данные, включая данные о расколах, линейности, падении и простирании, для анализа докембрийской истории кратона. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Время окончательного слияния в их модели соответствует времени, предложенному Чжао, также примерно от 1,8 до 1,9 миллиарда лет назад, но также было предложено другое время значительной деформации (2,1 миллиарда лет назад). [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Деление микроблоков отклонялось от модели Чжао. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Фор и Трап выделили 3 древних континентальных блока: Восточный и Западный блоки, такие же, как в модели Чжао, а также блок Фупин, отличающийся от Транс-Северо-Китайского орогена в модели Чжао. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Три блока были разделены двумя океанами: океаном Тайхан и океаном Люлян. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Они также предложили последовательность и время произошедших событий. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Около 2,1 миллиарда лет назад океан Тайхан закрылся Восточным блоком и блоком Фупин, объединившимися через шов Тайхан. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] 1,9–1,8 миллиарда лет назад Люлянский океан закрылся, что способствовало объединению Восточного и Западного блоков. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
Сантош предложил модель, объясняющую быстрые темпы объединения континентальных блоков, что позволило лучше представить механизмы кратонизации Северо-Китайского кратона. [ 11 ] [ 26 ] Что касается временных рамок деформационных событий, он в целом согласился с моделью Чжао, основанной на метаморфических данных. [ 11 ] [ 26 ] Он предоставил новое понимание, объясняющее направление субдукции плит во время объединения, где модель объединения кратонов 2,5 млрд лет предполагала субдукцию на запад, а модель объединения кратонов 1,85 млрд лет предполагала восточную субдукцию. [ 11 ] [ 26 ] Он провел обширное сейсмическое картирование кратона, используя P-волны и S-волны . [ 11 ] [ 26 ] Он обнаружил в мантии следы субдуцированной плиты, которые указали на возможное направление субдукции древней плиты. [ 11 ] [ 26 ] Он обнаружил, что блок Иньшань (часть Западного блока) и блок Яньляо (часть Восточного блока) опустились к центру вокруг блока Ордос (часть Западного блока). [ 11 ] [ 26 ] в котором блок Иньшань погружался на восток в сторону блока Яньляо. [ 11 ] [ 26 ] Блок Иньшань далее погружался на юг до блока Ордос. [ 11 ] [ 26 ] Таким образом, блок Ордос переживал двойную субдукцию, способствуя объединению различных блоков кратона и его взаимодействию с суперконтинентом Колумбия. [ 11 ] [ 26 ]
Модель Чжао (модель слияния 1,85Ga) | Модель Каски (модель слияния 2,5Ga) | Модель Чжая (модель из 7 блоков) | Модель Фора (3-блочная модель) | Модель Сантоша (модель двойной субдукции) | |
---|---|---|---|---|---|
Сроки объединения | 1,85 млрд лет [ 2 ] [ 5 ] [ 17 ] | 2,5–2,3 млрд лет [ 1 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 15 ] | 2,5–2,3 млрд лет [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | Окончательное слияние в возрасте 1,8–1,9 млрд лет назад, но дополнительное событие слияния блока Фупин с Восточным блоком. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] | 1,85 млрд лет [ 11 ] [ 26 ] |
Слагающие микроблоки Северо-Китайского кратона | Восточный и Западный блоки, разделенные Транссеверокитайским орогеном. [ 2 ] [ 5 ] [ 17 ] | Восточный и Западный блоки, разделенные Центральным складчатым поясом. [ 1 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 15 ] | 7 микроблоков (блок Цяньхуай, блок Цзяоляо, блок Цзинин, блок Сючан, блок Сюхуай, блок Алашань), разделенных поясами метаморфических пород. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | Восточный и Западный блоки с блоком Фупин между ними. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] | Восточный и Западный блоки, разделенные Транссеверокитайским орогеном. [ 11 ] [ 26 ] |
Направление субдукции | Субдукция на восток [ 2 ] [ 5 ] [ 17 ] | Субдукция на запад [ 1 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 15 ] | (Не упоминается) | Западная субстанция [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] | Двойная субдукция, субдукция как на запад, так и на восток. [ 11 ] [ 26 ] |
Фанерозойская история (539 миллионов лет назад по настоящее время)
[ редактировать ]Северо-Китайский кратон долгое время оставался стабильным после объединения кратонов. [ 1 ] [ 4 ] Здесь были толстые отложения, отложившиеся в неопротерозое (от 1000 до 539 миллионов лет назад). [ 1 ] [ 4 ] В плоских палеозойских осадочных породах зафиксировано вымирание и эволюция . [ 27 ] [ 4 ] Центр кратона оставался стабильным до середины ордовика (467-458 миллионов лет назад) благодаря открытию ксенолитов в древней литосфере в кимберлитовых дайках . [ 4 ] С тех пор Северо-Китайский кратон вступил в период разрушения кратона, а это означает, что кратон больше не был стабильным. [ 1 ] [ 4 ] Большинство ученых определяли разрушение кратона как истончение литосферы, утрачивающее при этом жесткость и устойчивость. [ 1 ] [ 4 ] [ 28 ] Крупномасштабное истончение литосферы произошло, особенно в Восточном блоке кратона, что привело к крупномасштабным деформациям и землетрясениям в регионе. [ 1 ] [ 4 ] [ 28 ] Градиент силы тяжести показал, что Восточный блок до сих пор остается разреженным. [ 1 ] [ 29 ] Механизм и сроки разрушения кратона до сих пор обсуждаются. Ученые предположили четыре важных события деформации, которые могли привести к разрушению кратона или способствовать этому, а именно: субдукция и закрытие Палео-Азиатского океана в период от карбона до юры (324-236 миллионов лет назад), [ 1 ] [ 4 ] позднетриасовое , столкновение кратона Янцзы и Северо-Китайского кратона (240-210 миллионов лет назад) [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] Юрская субдукция Палео-Тихоокеанской плиты (200–100 миллионов лет назад) [ 28 ] [ 36 ] [ 37 ] и меловой обвал орогенов (130-120 млн лет назад). [ 1 ] [ 4 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] Что касается механизма дестабилизации, то можно обобщить четыре модели. Это модель субдукции, [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] модель расширения [ 4 ] [ 33 ] [ 38 ] [ 41 ] режим подстилания магмы, [ 39 ] [ 40 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] и модель литосферной складчатости. [ 32 ]
Хронология разрушения кратона
[ редактировать ]произошло несколько крупных тектонических событий В фанерозое , особенно на окраинах Восточного блока. Предполагалось, что некоторые из них стали причиной разрушения кратона.
- Карбон - среднеюрский период (324-236 миллионов лет назад) --- Субдукция и закрытие Палео-Азиатского океана. [ 1 ] [ 4 ]
- Зоны субдукции располагались на северной окраине, где континенты росли за счет аккреции . [ 1 ] [ 4 ] Образовался солонкерский шов, и Палеоазиатский океан закрылся. [ 1 ] [ 4 ]
- Было две фазы подъема магмы: одна произошла 324-270 миллионов лет назад, а другая - 262-236 миллионов лет назад. [ 1 ] [ 4 ] Такие породы, как синколлизионные граниты , метаморфические комплексы ядра, гранитоиды, образовались из магмы из частичных расплавов докембрийских пород. [ 1 ] [ 4 ]
- Поскольку морские отложения были обнаружены на большей части кратона, за исключением северной части, можно сделать вывод, что после этого события деформации кратон оставался относительно стабильным. [ 4 ]
- Поздний триас (240-210 миллионов лет назад) --- Собрание Северо-Китайского кратона и кратона Ян Цзы. [ 1 ] [ 4 ]
- Шов между Северо-Китайским кратоном и кратоном Ян Цзы был вызван глубокой субдукцией и столкновением, в результате чего образовался Циньлин -Даби. ороген [ 1 ] [ 4 ] [ 32 ] Это подтверждается минеральными свидетельствами, такими как алмазы , эклогиты и кислые гнейсы . [ 1 ] [ 32 ]
- В восточной части преобладал магматизм, а магма, образовавшаяся в этот период, была относительно молодой. [ 1 ] [ 4 ] Магматизм во многом был вызван столкновением двух кратонов. [ 1 ] [ 4 ]
- Аккреция террейнов, столкновение континентов и экструзия в этом районе вызвали различные стадии метаморфизма. [ 1 ]
- Данные различных изотопных датировок (например, датирование циркона U-Pb), [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] и анализ состава [ 30 ] показали, что литосфера кратона Ян Цзы находилась ниже Северо-Китайского кратона в некоторой части Восточного блока и что образцы магмы были молодыми по сравнению с периодом их формирования. [ 1 ] [ 4 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] Это показывает, что старая нижняя литосфера была сильно заменена и, следовательно, истончена. [ 1 ] [ 4 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] Поэтому предлагается считать этот период временем разрушения кратона. [ 1 ] [ 4 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
- Юрский период (200–100 миллионов лет назад) --- Субдукция Палео-Тихоокеанской плиты. [ 1 ] [ 4 ]
- Тихоокеанская плита была погружена на запад, когда океанский бассейн к северу от кратона закрылся. Вероятно, это была активная континентальная окраина. [ 1 ] [ 4 ] [ 28 ] [ 36 ] [ 37 ]
- Разлом Тан-Лу расположен в восточной части кратона. [ 45 ] Время его формирования является дискуссионным. Некоторые утверждали, что он образовался в триасовом периоде , другие — в меловом периоде . [ 45 ] Разлом имел длину около 1000 км и простирался на территорию России. [ 45 ] Вероятно, это было вызвано либо столкновением с Южно-Китайским кратоном, либо косым сближением с Тихоокеанской и Азиатской плитами. [ 1 ] [ 45 ]
- Ученые изучили химический состав горных пород, чтобы определить их происхождение и процесс образования. [ 28 ] а также изучал строение мантии. [ 36 ] Исследования показывают, что нижняя литосфера в этот период была вновь инъецирована. [ 28 ] [ 36 ] Новый материал следовал северо-северо-восточному тренду. [ 28 ] [ 36 ] был сделан вывод, что субдукция Тихоокеанской плиты вызвала удаление старой литосферы и, следовательно, утончила кратон. [ 28 ] [ 36 ]
- Меловой период (130-120 миллионов лет назад) --- Коллапс Орогена [ 1 ] [ 4 ]
- Это период, когда режим тектоники переключился с сжатия на растяжение. [ 1 ] [ 4 ] Это привело к обрушению орогена, образовавшегося в юрском и меловом периодах . [ 1 ] [ 4 ] Орогенический пояс и плато (Хубэйское коллизионное плато и пояс Яньшань) начали разрушаться и образовали метаморфические комплексы ядра со сбросами. [ 4 ] [ 1 ]
- Под воздействием поля напряжений растяжения котловины , например, бассейн Бохайского залива . образовались [ 46 ]
- Преобладал магматизм, и изотопные исследования показали, что состав мантии менялся от обогащенного к обеднённому, что доказывало, что новые материалы заменяли мантийный корень. [ 42 ] [ 39 ] [ 38 ] [ 37 ] [ 36 ] [ 4 ] Доказательства получены на основе изотопного анализа гафния (Hf). [ 38 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] ксенолитические исследования циркона, [ 39 ] [ 42 ] и анализ метаморфических пород. [ 42 ]
Геологическое событие | Геологическая структура в результате | |
---|---|---|
Карбон – средняя юра (324–236 миллионов лет назад) | Субдукция и закрытие Палео-Азиатского океана с наблюдаемыми фазами магматизма. [ 1 ] [ 4 ] | Солонкерский шов (к северу от кратона) [ 1 ] [ 4 ] |
Поздний триас (240-210 миллионов лет назад) | Стык между Северо-Китайским кратоном и кратоном Ян Цзы в результате глубокой субдукции и столкновения континентов. Изотопные данные показали, что по крайней мере часть корня кратона была разрушена. [ 1 ] [ 4 ] [ 32 ] | Циньлин -Даби Ороген (с юга на юго-запад кратона) [ 1 ] [ 4 ] [ 32 ] |
Юрский период (200-100 миллионов лет назад) | Тихоокеанская плита была погружена на запад в условиях активной континентальной окраины. Это приводит к тому, что новый магматический материал (как показывает изотопный возраст) выравнивается с зоной субдукции, что доказывает разрушение кратона. [ 1 ] [ 4 ] [ 28 ] [ 36 ] [ 37 ] | Разлом Тан-Лу (к востоку от кратона) [ 1 ] [ 4 ] [ 28 ] [ 36 ] [ 37 ] |
Меловой период (130-120 миллионов лет назад) | Режим тектоники сменился растяжением . Орогенный пояс и плато (Хубэйское коллизионное плато и Яньшаньский пояс) начали разрушаться, что также приводит к замещению магматического материала в корне мантии. [ 1 ] [ 4 ] | Бохайского залива Бассейн [ 1 ] [ 4 ] |
Причины разрушения кратона
[ редактировать ]Причины разрушения кратона и истончения литосферы Восточного блока сложны. На основе различных механизмов, предложенных учеными, можно обобщить четыре модели.
- Модель субдукции
- Эта модель объяснила субдукцию как основную причину разрушения кратона. Это очень популярная модель.
- Субдукция океанической плиты также вызывает субдукцию воды внутри литосферы. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] Поскольку при погружении жидкость сталкивается с высокой температурой и давлением, она высвобождается, ослабляя кору и мантию из-за пониженной температуры плавления горных пород. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
- Субдукция также вызывает утолщение коры на вышележащей плите. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] Как только чрезмерно утолщенная кора рухнет, литосфера станет истонченной. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
- Субдукция вызывает образование эклогита , поскольку породы находятся под воздействием высокой температуры и давления, например, субдуцированная плита оказывается глубоко погребенной. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] Следовательно, это приведет к отколу плиты и ее откату , что приведет к истончению литосферы. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
- Субдукция широко происходила в фанерозое, включая субдукцию и закрытие Палео-Азиатского океана в каменноугольном и среднем юрском периодах , субдукцию кратона Ян Цзы под Северо-Китайский кратон в позднем триасе , [ 30 ] [ 29 ] [ 37 ] [ 31 ] и субдукция Палео-Тихоокеанской плиты в юрском и меловом периоде [ 1 ] [ 28 ] как упоминалось в предыдущей части. Таким образом, модель субдукции может быть использована для объяснения предполагаемого события разрушения кратона в разные периоды.
- Модель расширения
- Различают 2 типа расширения литосферы: отступающую субдукцию и коллапс орогенов. [ 4 ] [ 33 ] [ 38 ] [ 41 ] Оба они использовались для объяснения истончения литосферы, произошедшего в Северо-Китайском кратоне. [ 33 ] [ 41 ] [ 4 ] [ 38 ]
- Система отступающей субдукции означает, что погружающаяся плита движется назад быстрее, чем нависающая плита движется вперед. [ 41 ] [ 4 ] [ 38 ] Перекрывающая пластина раздвигается, заполняя зазор. [ 41 ] [ 4 ] [ 38 ] При том же объеме литосферы, но при распространении на большую площадь, перекрывающая плита утончается. [ 41 ] [ 4 ] [ 38 ] Это можно применить к различным событиям субдукции в фанерозое. [ 41 ] [ 4 ] [ 38 ] Например, Чжу предполагает, что субдукция Палео-Тихого океана была отступающей системой субдукции, вызвавшей истончение литосферы в меловом периоде. [ 4 ] [ 38 ] [ 41 ]
- Обрушение орогена привело к возникновению ряда нормальных разломов (например, разломов «книжная полка») и утончило литосферу. [ 33 ] Обрушение орогенов очень распространено в меловом периоде. [ 33 ]
- Модель подстилающей магмы
- Эта модель предполагает, что молодая горячая магма находится очень близко к земной коре. [ 39 ] [ 40 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] Затем тепло плавит и истончает литосферу, вызывая подъем молодой астеносферы . [ 39 ] [ 40 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
- Магматизм был распространен на протяжении всего фанерозоя из-за обширных деформационных событий. [ 39 ] л [ 42 ] [ 40 ] [ 43 ] [ 44 ] Таким образом, эту модель можно использовать для объяснения истончения литосферы в разные периоды времени. [ 39 ] [ 42 ] [ 40 ] [ 43 ] [ 44 ]
- Складная модель астосферы
- Эта модель специально предложена для объяснения того, как кратон Ян Цзы и Северо-Китайский кратон столкнулись и утончили литосферу. [ 32 ]
- Столкновение двух кратонов сначала привело к утолщению коры за счет складок. [ 32 ] В нижней коре образовался эклогит , что сделало нижнюю кору более плотной. [ 32 ] В нижней коре также возникли новые зоны сдвига. [ 32 ]
- Астеносфера . конвективно просачивалась в слабые места, развитые в зонах сдвига нижней коры [ 32 ] Тяжелая нижняя кора затем была фрагментирована и погрузилась в литосферу. [ 32 ] Литосфера Северо-Китайского кратона затем истончилась. [ 32 ]
Биостратиграфия
[ редактировать ]Северо-Китайский кратон очень важен с точки зрения понимания биостратиграфии и эволюции. [ 27 ] [ 6 ] В кембрийское и ордовикское время пачки известняков и карбонатов сохранили хорошую биостратиграфию и поэтому важны для изучения эволюции и массового вымирания . [ 27 ] [ 6 ] Северо-Китайская платформа сформировалась в раннем палеозое. [ 27 ] [ 6 ] В кембрийском периоде он был относительно стабильным, и поэтому отложения известняка отлагаются с относительно небольшими перерывами. [ 27 ] [ 6 ] Пачки известняка отложились в подводной среде в кембрии. [ 27 ] [ 6 ] Он был ограничен разломами и поясами, например разломом Танлу. [ 27 ] [ 6 ] Карбонатные осадочные толщи кембрия и ордовика можно определить шесть формаций: Лигуань, Чжушадун, Маньтоу, Чжанся, Гушань, Чаомидиан. [ 27 ] [ 6 ] Различные образцы трилобитов могут быть извлечены в разных пластах, образуя биозоны . [ 27 ] [ 6 ] Например, зона лакквелдерия тенуилимбата (разновидность трилобитов) в гушанской свите. [ 27 ] [ 6 ] Биозоны трилобитов могут быть полезны для корреляции и идентификации событий в разных местах, например, для выявления последовательностей несогласий в отсутствующих биозонах или для корреляции событий, происходящих в соседнем блоке (например, в блоке Тарим). [ 27 ] [ 6 ]
Карбонатная последовательность также может иметь эволюционное значение, поскольку она указывает на события вымирания, такие как биомеры в кембрийском периоде. [ 51 ] Биомеры — это небольшие события вымирания, определяемые миграцией группы трилобитов семейства Olenidae , которые жили в глубоководной среде. [ 51 ] Трилобиты Olenidae мигрировали в мелководные районы моря, в то время как другие группы и семейства трилобитов в определенные периоды времени вымерли. [ 51 ] Предполагается, что это связано с изменением условий океана: либо с понижением температуры океана, либо с падением концентрации кислорода. [ 51 ] Они повлияли на циркуляцию и среду обитания морских видов. [ 51 ] Мелководная морская среда резко изменится, напоминая глубоководную среду. [ 51 ] Глубоководные виды будут процветать, в то время как другие виды вымрут. Окаменелости трилобитов фактически отражают важные процессы естественного отбора. [ 51 ] Поэтому карбонатная толща, содержащая окаменелости трилобитов, важна для регистрации палеосреды и эволюции. [ 51 ]
Минеральные ресурсы Северо-Китайского кратона
[ редактировать ]Северо-Китайский кратон содержит богатые минеральные ресурсы, имеющие большое экономическое значение. Учитывая сложную тектоническую деятельность Северо-Китайского кратона, месторождения руд также очень богаты. На отложение руды влияет взаимодействие атмосферы и гидросферы , а также эволюция от примитивной тектоники к современной тектонике плит. [ 52 ] Рудообразование связано с фрагментацией и сборкой суперконтинента . [ 52 ] Например, медь и свинец, отложенные в осадочных породах, указывают на рифтинг и, следовательно, на фрагментацию континента; месторождения меди, вулканогенных массивных сульфидных руд (рудные месторождения ВМС) и орогенные месторождения золота указывали на субдукцию и конвергентную тектонику, что означает объединение континентов. [ 52 ] Следовательно, образование определенного типа руд ограничено определенным периодом, а образование минералов связано с тектоническими событиями. [ 52 ] Ниже дано объяснение рудных месторождений в зависимости от периода их образования.
Месторождения полезных ископаемых
[ редактировать ]Поздний неоархей (2,8–2,5 миллиарда лет назад)
[ редактировать ]Все месторождения этого периода встречаются в зеленокаменных поясах , которые представляют собой пояс, полный метаморфических пород. Это согласуется с активной тектонической деятельностью в неоархее . [ 2 ] [ 52 ]
Полосчатые железистые образования (ПЖФ) относятся к гранулитовой фации и широко распространены в метаморфизованных толщах. Возраст руды определен методом изотопного анализа гафния . [ 53 ] Они прослоены вулканогенно-осадочными породами. [ 52 ] Они могут встречаться и в виде некоторых других особенностей: расчлененных слоев, линз и будинов . [ 52 ] Все проявления железа находятся в оксидной форме, реже в силикатной или карбонатной форме. [ 52 ] Анализируя их изотопный состав кислорода, можно предположить, что железо отложилось в среде слабоокисленной мелководной морской среды. [ 52 ] [ 53 ] Есть четыре региона, где обнаружены обширные месторождения железа: Аньшань на северо-востоке Китая, восточный Хэбэй , Утай и Сюйчан -Хоцю. [ 52 ] Северо-Китайского кратона Формирование полосчатого железа содержит наиболее важный источник железа в Китае. На его долю приходится более 60–80% запасов железа страны. [ 52 ]
Медно - цинковые (Cu-Zn) месторождения располагались в Хунтоушань зеленокаменном поясе , который располагался в северо-восточной части Северо-Китайского кратона. [ 52 ] Они представляют собой типичные вулканогенные колчеданные рудные месторождения и образовались в рифтовой среде. [ 52 ] Образование медно-цинковых месторождений могло происходить не в условиях современной тектоники, поэтому процесс формирования мог отличаться от современной рифтовой системы. [ 52 ]
неоархейского зеленокаменного пояса Месторождения золота расположены в Саньдаогоу (северо-восточная сторона Северо-Китайского кратона). [ 52 ] [ 54 ] Месторождения золота типа зеленокаменного пояса на кратоне встречаются нечасто, поскольку большинство из них были переработаны в мезозое и оказались в какой-то иной форме. [ 52 ] Однако, судя по другим кратоническим примерам в мире, месторождения золота зеленокаменного пояса в первую очередь должны быть обильными. [ 52 ]
Палеопротерозой (2,5–2,6 миллиарда лет назад)
[ редактировать ]Метаморфические породы сверхвысоких температур, обнаруженные в палеопротерозое , указывают на начало современной тектоники. [ 52 ] [ 55 ] В этот период также произошли события великой оксигенации (GOE), которые ознаменовали начало перехода от бедной кислородом среды к богатой кислородом. [ 52 ] [ 55 ] В этот период обычно встречаются два типа минералов. [ 52 ] [ 55 ] Это медно-свинцово-цинковые месторождения и магнезит - борные месторождения.
Медно-свинцово-цинковые (Cu-Pb-Zn) месторождения отлагались в подвижных поясах коллизионной обстановки, находившихся в рифто- субдукционной системе. [ 55 ] Месторождения меди находятся в районе Чжунтяошань провинции Шаньси . [ 52 ] [ 55 ] хондалитовые толщи , представляющие собой высокотемпературные метаморфические породы, и графит . Вместе с рудными месторождениями часто встречаются [ 52 ] Встречается несколько типов рудных месторождений, каждый из которых соответствует разным условиям формирования. [ 52 ] Cu-Pb-Zn образовались в метаморфизованных месторождениях ВМС, Cu-Mo - в сросшихся дуговых комплексах, а медно-кобальтовые Cu-Co - в интрузивной обстановке. [ 52 ] [ 55 ]
Месторождения магнезита и бора образовались в осадочных толщах в условиях мелководных морских лагун, связанных с рифтами. [ 52 ] Судя по изотопному составу, это был ответ на великое событие окисления. [ 52 ] В подвижном поясе Цзяоляо GOE изменило изотопное соотношение 13 С и 18 О, так как порода подверглась рекристаллизации и массообмену. [ 52 ] Руда также позволяет людям лучше понять систему глобальных событий окисления, например, показывая точные химические изменения в атмосфере за этот период. [ 52 ]
Мезопротерозой (1,6–1,0 миллиарда лет назад)
[ редактировать ]Система редкоземельных элементов -железо-свинец-цинк (РЗЭ-Fe-Pb-Zn) образовалась в результате рифтинга растяжения с апвеллингом мантии и, следовательно, фракционированием магмы. [ 56 ] [ 52 ] Произошло множество рифтогенных событий, которые привели к отложению минералов железа, а появление редкоземельных элементов было тесно связано с железа и карбонатита дайками . [ 56 ] [ 52 ] Система РЗЭ-Fe-Pb-Zn встречается в чередующейся вулканической и осадочной последовательности. [ 56 ] [ 52 ] Помимо РЗЭ, в дайках карбонатитов обнаружены также ЛРЗЭ (легкие редкоземельные элементы). [ 56 ] [ 52 ] Редкоземельные элементы имеют важное промышленное и политическое значение в Китае. [ 56 ] [ 52 ] Китай близок к монополизации экспорта редкоземельных элементов во всем мире. [ 56 ] [ 52 ] Даже Соединенные Штаты в значительной степени зависят от редкоземельных элементов, импортируемых из Китая. [ 56 ] [ 52 ] в то время как редкоземельные элементы необходимы в технологиях. [ 57 ] [ 58 ] Редкоземельные элементы позволяют создавать высококачественные постоянные магниты и поэтому незаменимы в производстве электроприборов и технологий, включая телевизоры, телефоны, ветряные турбины и лазеры. [ 57 ] [ 58 ]
Палеозой (539-350 миллионов лет назад)
[ редактировать ]Медно- молибденовая (Cu-Mo) система возникла как в Центрально-Азиатском складчатом поясе (Север), так и в Циньлинском складчатом поясе (Юг). [ 52 ]
Рудные месторождения Среднеазиатского Оргенного пояса приурочены к дуговым комплексам. [ 52 ] Они образовались в результате закрытия Палео-Азиатского океана. [ 52 ] В результате субдукции на окраинах литосферных блоков образовалась медно-молибденовая медно-молибденовая минерализация. [ 52 ] [ 59 ] [ 60 ] обнаружены медно-молибденовые месторождения Дуобаошань и Байнаймиао В гранодиоритах . [ 52 ] [ 59 ] Месторождения Тунхугоу встречаются с медной рудой халькопирита . [ 52 ] В Северном Китае находятся большие запасы молибдена: на северной окраине кратона обнаружено более 70 рудных тел. [ 52 ]
Месторождения полезных ископаемых на южной окраине Северо-Китайского кратона расположены рядом с орогенным поясом Циньлин . [ 52 ] [ 59 ] Некоторые месторождения образовались при объединении блоков Северного и Южного Китая. [ 52 ] Рифто-субдукционно-коллизионные процессы в шовной зоне Даньфэн привели к образованию месторождений ВМС (Cu-Pb-Zn) в зоне дуги и окраинном бассейне разлома. [ 52 ] [ 59 ]
Во время открытия океанов Палео-Цинлин в этот период можно обнаружить никель -медные месторождения, образованные телами перидотитовых габбро и рудами в Луонане . [ 52 ] [ 59 ]
Мезозой (251-145 миллионов лет назад)
[ редактировать ]Месторождения золота (Au) в мезозое очень богаты. [ 52 ] [ 61 ] Среда формирования золота включает межконтинентальную минерализацию, разрушение кратонов и замещение мантии. [ 52 ] Происхождение золота происходит из докембрийских пород фундамента комплекса Цзяодун и подстилающей мантии, которые подверглись метаморфизму высокой степени при прорыве мезозойских гранитоидов. [ 52 ] [ 61 ] Крупнейшее скопление месторождений золота в Китае находится на полуострове Цзяодун (к востоку от провинции Шаньдун ). [ 52 ] [ 61 ] На этой территории производилась четверть добычи золота в стране, но она составляла лишь 0,2% площади Китая. [ 52 ] Три подгруппы месторождений золота на севере Китая — это Линлун, Яньтай и Кунюшань соответственно. [ 52 ]
Добыча алмазов
[ редактировать ]Китай уже более 40 лет добывает алмазы на Северо-Китайском кратоне. [ 62 ] Сначала алмазы добывали из россыпных месторождений, но позже технология усовершенствовалась, и теперь алмазы добываются из кимберлитовых источников. [ 62 ] В Китае есть два основных алмазных рудника: рудник Чангма 701 Китайского алмазного корпуса в провинции Шаньдун и рудник Вафандянь в провинции Ляонин . [ 62 ] Первое действовало 34 года и производило 90 000 каратов алмазов в год. [ 62 ] Последняя производила 60 000 каратов в год, но ее добыча прекратилась в 2002 году. [ 62 ]
Алмазоносные кимберлитовые трубки и дайки были внедрены в ордовикском периоде в архейскую кору между 450–480 миллионами лет назад и снова в третичном периоде . [ 62 ] Подъемные события привели к обнажению кимберлита. [ 62 ] Эти два рудника расположены вдоль узких и прерывистых даек вокруг разлома Тан Лу. [ 62 ] Порфировые кимберлиты часто встречаются с матрицей других материалов, таких как серпентинизированный оливин и флогопит или биотит , а также брекчии . фрагменты [ 62 ] Появление алмазов из разных материалов вызвало разницу в сортности, распределении размеров и качестве алмазов. [ 62 ] Например, алмазы с рудника Чангма 701 China Diamond Corps стоят 40 долларов США за карат, а алмазы с рудника Вафандянь стоят до 125 долларов США за карат. [ 62 ]
См. также
[ редактировать ]- Архейская субдукция
- Восточный блок Северо-Китайского кратона
- Эоархейская геология
- Западный блок Северо-Китайского кратона
Примечания
[ редактировать ]- а. ^ Ga — сокращенная форма обозначения миллиарда лет назад; Ма — это краткая форма обозначения «миллион лет назад».
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь а к ап ак с как в В из хорошо топор является тот нет бб до нашей эры др. быть парень бг чб с минет БК с бм млрд быть б.п. БК бр бс БТ этот бв б бх к бз что Куски, ТМ; Уиндли, Б.Ф.; Чжай, М.-Г. (2007). «Тектоническая эволюция Северо-Китайского блока: от орогена к кратону и к орогену». Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 280 (1): 1–34. Бибкод : 2007GSLSP.280....1K . дои : 10.1144/sp280.1 . S2CID 129902429 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п Чжао, Гочунь; Вс, Мин; Уайльд, Саймон А.; Санчжун, Ли (2005). «Эволюция Северо-Китайского кратона от позднего архея до палеопротерозоя: новый взгляд на ключевые вопросы» . Докембрийские исследования . 136 (2): 177–202. Бибкод : 2005PreR..136..177Z . doi : 10.1016/j.precamres.2004.10.002 .
- ^ Jump up to: а б с Джордан, Томас Х. (1 июля 1975 г.). «Континентальная текосфера». Обзоры геофизики . 13 (3): 1–12. Бибкод : 1975RvGSP..13....1J . дои : 10.1029/rg013i003p00001 . ISSN 1944-9208 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь а к ап ак с как в В из хорошо топор является тот Чжу, Жи-Сян; Ян, Цзинь-Хуэй; Ву, Фу-Юань (2012). «Время разрушения Северо-Китайского кратона». Литос . 149 : 51–60. Бибкод : 2012Litho.149...51Z . дои : 10.1016/j.lithos.2012.05.013 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и Чжао, Гочунь; Чжай, Минго (2013). «Литотектонические элементы докембрийского фундамента Северо-Китайского кратона: обзор и тектонические последствия». Исследования Гондваны . 23 (4): 1207–1240. Бибкод : 2013GondR..23.1207Z . дои : 10.1016/j.gr.2012.08.016 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Мироу, Пол М.; Чен, Цзитао; Снайдер, Закари; Лесли, Стивен; Фике, Дэвид А.; Фаннинг, К. Марк; Юань, Цзиньлян; Тан, Пэн (2015). «История осадконакопления, тектоника и происхождение пограничного интервала кембрия и ордовика на западной окраине Северо-Китайского блока». Бюллетень Геологического общества Америки . 127 (9–10): 1174–1193. Бибкод : 2015GSAB..127.1174M . дои : 10.1130/b31228.1 .
- ^ Он, Чуаньсун; Донг, Шувэнь; Сантош, М.; Ли, Цюшэн; Чен, Сюаньхуа (01 января 2015 г.). «Разрушение Северо-Китайского кратона: взгляд, основанный на анализе функций приемника» . Геологический журнал . 50 (1): 93–103. дои : 10.1002/gj.2530 . ISSN 1099-1034 .
- ^ М.Г. Чжай, П. Пэн (2017). «Палеопротерозойские события в Северо-Китайском кратоне». Acta Petrologica Sinica . 23 : 2665–2682.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в Чжао, Гочунь; Уайльд, Саймон А.; Кавуд, Питер А.; Сан, Мин (2011). «Архейские блоки и их границы в Северо-Китайском кратоне: литологические, геохимические, структурные и P – T-пути ограничения и тектоническая эволюция». Докембрийские исследования . 107 (1–2): 45–73. Бибкод : 2001PreR..107...45Z . дои : 10.1016/s0301-9268(00)00154-6 .
- ^ Чжао, Гочунь; Ли, Саньчжун; Вс, Мин; Уайльд, Саймон А. (1 сентября 2011 г.). «Сборка, аккреция и распад палео-мезопротерозойского суперконтинента Колумбия: повторный визит в Северо-Китайский кратон». Международное геологическое обозрение . 53 (11–12): 1331–1356. Бибкод : 2011ИГРв...53.1331Z . дои : 10.1080/00206814.2010.527631 . ISSN 0020-6814 . S2CID 140617967 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м Сантош, М. (2010). «Сборка Северо-Китайского кратона на суперконтиненте Колумбия: роль двусторонней субдукции». Докембрийские исследования . 178 (1–4): 149–167. Бибкод : 2010PreR..178..149S . doi : 10.1016/j.precamres.2010.02.003 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х Куски, Тимоти М. (2011). «Геофизические и геологические испытания тектонических моделей Северо-Китайского кратона». Исследования Гондваны . 20 (1): 26–35. Бибкод : 2011GondR..20...26K . дои : 10.1016/j.gr.2011.01.004 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из Куски, Тимоти М.; Ли, Цзянхай (2003). «Палеопротерозойская тектоническая эволюция Северо-Китайского кратона». Журнал азиатских наук о Земле . 22 (4): 383–397. Бибкод : 2003JAESc..22..383K . дои : 10.1016/s1367-9120(03)00071-3 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж Чжао, Гочунь; Кавуд, Питер А.; Уайльд, Саймон А.; Вс, Мин; Лу, Лянчжао (2000). «Метаморфизм пород фундамента центральной зоны Северо-Китайского кратона: последствия для палеопротерозойской тектонической эволюции». Докембрийские исследования . 103 (1–2): 55–88. Бибкод : 2000PreR..103...55Z . дои : 10.1016/s0301-9268(00)00076-0 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Куски, ТМ; Полат, А.; Уиндли, Б.Ф.; Берк, КК; Дьюи, Дж. Ф.; Кидд, WSF; Маруяма, С.; Ван, Япония; Дэн, Х. (2016). «Понимание тектонической эволюции Северо-Китайского кратона посредством сравнительного тектонического анализа: данные о внешнем росте докембрийских континентов» . Обзоры наук о Земле . 162 : 387–432. Бибкод : 2016ESRv..162..387K . doi : 10.1016/j.earscirev.2016.09.002 . hdl : 2381/42108 .
- ^ Jump up to: а б (Геолог), Чжао, Гочунь (2013). Докембрийская эволюция Северо-Китайского кратона . Оксфорд: Эльзевир. ISBN 9780124072275 . OCLC 864383254 .
{{cite book}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м Чжао, Гочунь; Кавуд, Питер А.; Ли, Саньчжун; Уайльд, Саймон А.; Вс, Мин; Чжан, Цзянь; Он, Яньхун; Инь, Чанцин (2012). «Объединение Северо-Китайского кратона: ключевые вопросы и дискуссии» . Докембрийские исследования . 222–223: 55–76. Бибкод : 2012PreR..222...55Z . doi : 10.1016/j.precamres.2012.09.016 .
- ^ Jump up to: а б с д и Чжао, Гочунь; Вс, Мин; Уайльд, Саймон А.; Ли, Санчжун (2003). «Сборка, аккреция и распад палео-мезопротерозойского суперконтинента Колумбия: записи в Северо-Китайском кратоне». Исследования Гондваны . 6 (3): 417–434. Бибкод : 2003GondR...6..417Z . дои : 10.1016/s1342-937x(05)70996-5 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Чжай, Мин-Го; Сантош, М. (2011). «Ранняя докембрийская одиссея Северо-Китайского кратона: синоптический обзор». Исследования Гондваны . 20 (1): 6–25. Бибкод : 2011GondR..20....6Z . дои : 10.1016/j.gr.2011.02.005 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Чжай, Мин-Го; Сантош, М.; Чжан, Ляньчан (2011). «Докембрийская геология и тектоническая эволюция Северо-Китайского кратона». Исследования Гондваны . 20 (1): 1–5. Бибкод : 2011GondR..20....1Z . дои : 10.1016/j.gr.2011.04.004 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Чжай, М. (2003). «Палеопротерозойская тектоническая история Северо-Китайского кратона: обзор». Докембрийские исследования . 122 (1–4): 183–199. Бибкод : 2003PreR..122..183Z . дои : 10.1016/s0301-9268(02)00211-5 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п Ловушка, Пьер; Фор, Мишель; Линь, Вэй; Ожье, Ромен; Фуасье, Антуан (2011). «Синколлизионный поток в русле и эксгумация палеопротерозойских пород высокого давления в Транс-Северо-Китайском орогене: решающая роль частичного плавления и орогенного изгиба» (PDF) . Исследования Гондваны . 20 (2–3): 498–515. Бибкод : 2011GondR..20..498T . дои : 10.1016/j.gr.2011.02.013 . S2CID 102345211 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п Трап, П.; Фор, М.; Лин, В.; Брюгье, О.; Монье, П. (2008). «Контрастные тектонические стили палеопротерозойской эволюции Северо-Китайского кратона. Свидетельства термического и тектонического события ~ 2,1 млрд лет в массиве Фупин» (PDF) . Журнал структурной геологии . 30 (9): 1109–1125. Бибкод : 2008JSG....30.1109T . дои : 10.1016/j.jsg.2008.05.001 . S2CID 129782444 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п Трап, П.; Фор, М.; Лин, В.; Монье, П. (2007). «Позднепалеопротерозойское (1900–1800 млн лет назад) покровное уложение и многофазная деформация в районе Хэншань-Утайшань: значение для понимания ТрансСеверо-Китайского пояса, Северо-Китайский кратон» (PDF) . Докембрийские исследования . 156 (1–2): 85–106. Бибкод : 2007PreR..156...85T . doi : 10.1016/j.precamres.2007.03.001 . S2CID 51899540 .
- ^ Ловушка, Пьер; Фор, Мишель; Линь, Вэй; Бретон, Николь Ле; Монье, Патрик (2011). «Палеопротерозойская тектоническая эволюция Транс-Северо-Китайского орогена: на пути к комплексной модели» (PDF) . Докембрийские исследования . 222–223: 191–211. Бибкод : 2012PreR..222..191T . doi : 10.1016/j.precamres.2011.09.008 . S2CID 53371487 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Сантош, М.; Чжао, Дапэн; Куски, Тимоти (2010). «Мантийная динамика палеопротерозойского Северо-Китайского кратона: взгляд на основе сейсмической томографии». Журнал геодинамики . 49 (1): 39–53. Бибкод : 2010JGeo...49...39S . дои : 10.1016/j.jog.2009.09.043 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Чаф, Сунг Квун; Ли, Хён Сок; Ууу, Джусун; Чен, Цзитао; Чой, Дак К.; Ли, Сын Бэ; Кан, Имсон; Пак, Тэ Юн; Хан, Цзожэнь (01 сентября 2010 г.). «Кембрийская стратиграфия Северо-Китайской платформы: новый взгляд на основные разрезы в провинции Шаньдун, Китай». Геонаучный журнал . 14 (3): 235–268. Бибкод : 2010GescJ..14..235C . дои : 10.1007/s12303-010-0029-x . ISSN 1226-4806 . S2CID 129184351 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р Гао, Шан; Рудник, Роберта Л.; Сюй, Вэнь-Лян; Юань, Хун-Лин; Лю, Юн-Шэн; Уокер, Ричард Дж.; Пухтель, Игорь С.; Лю, Сяоминь; Хуан, Хуа (2008). «Переработка глубокой кратонной литосферы и генерация внутриплитного магматизма в Северо-Китайском кратоне». Письма о Земле и планетологии . 270 (1–2): 41–53. Бибкод : 2008E&PSL.270...41G . дои : 10.1016/j.epsl.2008.03.008 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м Уиндли, Б.Ф.; Маруяма, С.; Сяо, WJ (01 декабря 2010 г.). «Расслоение/утонение субконтинентальной литосферной мантии под Восточным Китаем: роль воды и множественная субдукция» . Американский научный журнал . 310 (10): 1250–1293. Бибкод : 2010AmJS..310.1250W . дои : 10.2475/10.2010.03 . ISSN 0002-9599 . S2CID 130263851 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н Ян, Де-Бин; Сюй, Вэнь-Лян; Ван, Цин-Хай; Пей, Фу-Пин (2010). «Хронология и геохимия мезозойских гранитоидов в районе Бэнбу, центральный Китай: ограничения тектонической эволюции восточной части Северо-Китайского кратона». Литос . 114 (1–2): 200–216. Бибкод : 2010Litho.114..200Y . дои : 10.1016/j.lithos.2009.08.009 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Чжэн, Япония; Гриффин, WL; Ма, Кью; О'Рейли, Ю.Ю.; Сюн, К.; Тан, HY; Чжао, Дж. Х.; Ю, КМ; Су, Ю.П. (2011). «Аккреция и переработка под Северо-Китайским кратоном». Литос . 149 : 61–78. Бибкод : 2012Litho.149...61Z . дои : 10.1016/j.lithos.2012.04.025 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб Чжан, Кай-Цзюнь (2011). «Разрушение Северо-Китайского кратона: удаление литосферной мантии, вызванное складчатостью литосферы?». Журнал геодинамики . 53 : 8–17. Бибкод : 2012JGeo...53....8Z . дои : 10.1016/j.jog.2011.07.005 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж Ян, Цзинь-Хуэй; О'Рейли, Сюзанна; Уокер, Ричард Дж.; Гриффин, Уильям; У, Фу-Юань; Чжан, Мин; Пирсон, Норман (2010). «Диахронная декратонизация Китайско-Корейского кратона: геохимия мантийных ксенолитов Северной Кореи». Геология . 38 (9): 799–802. Бибкод : 2010Geo....38..799Y . дои : 10.1130/g30944.1 . S2CID 56116776 .
- ^ Ян, Цзинь-Хуэй; У, Фу-Юань; Уайльд, Саймон А.; Чен, Фукунь; Лю, Сяо-Мин; Се, Ли-Вэнь (01 февраля 2008 г.). «Петрогенезис щелочно-сиенит-гранит-риолитовой свиты в складчато-надвиговом поясе Яньшань, восточная часть Северо-Китайского кратона: геохронологические, геохимические и изотопные Nd-Sr-Hf свидетельства истончения литосферы» . Журнал петрологии . 49 (2): 315–351. Бибкод : 2007JPet...49..315Y . doi : 10.1093/petrology/egm083 . ISSN 0022-3530 .
- ^ Ян, Цзинь-Хуэй; У, Фу-Юань; Уайльд, Саймон А.; Белоусова, Елена; Гриффин, Уильям Л. (2008). «Мезозойская декратонизация Северо-Китайского блока». Геология . 36 (6): 467. Бибкод : 2008Geo....36..467Y . дои : 10.1130/g24518a.1 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я У, Фу-юань; Уокер, Ричард Дж.; Рен, Сян-вэнь; Солнце, Де-ты; Чжоу, Синь-хуа (2005). «Изотопные ограничения осмия на возраст литосферной мантии под северо-восточным Китаем». Химическая геология . 196 (1–4): 107–129. Бибкод : 2003ЧГео.196..107В . дои : 10.1016/s0009-2541(02)00409-6 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м Тан, Янь-Цзе; Чжан, Хун-Фу; Сантош, М.; Ин, Цзи-Фэн (2013). «Дифференциальное разрушение Северо-Китайского кратона: тектоническая перспектива». Журнал азиатских наук о Земле . 78 : 71–82. Бибкод : 2013JAESc..78...71T . дои : 10.1016/j.jseaes.2012.11.047 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н Чжу, Гуан; Цзян, Дажи; Чжан, Билонг; Чен, Инь (2011). «Разрушение восточной части Северо-Китайского кратона в условиях задней дуги: данные кинематики деформации земной коры». Исследования Гондваны . 22 (1): 86–103. Бибкод : 2012GondR..22...86Z . дои : 10.1016/j.gr.2011.08.005 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Лю, Юншэн; Гао, Шан; Юань, Хунлин; Чжоу, Лиан; Лю, Сяомин; Ван, Сюань; Ху, Чжаочу; Ван, Линсен (2004). «U-Pb возраст циркона и изотопы Nd, Sr и Pb ксенолитов нижней коры Северо-Китайского кратона: взгляд на эволюцию нижней континентальной коры». Химическая геология . 211 (1–2): 87–109. Бибкод : 2004ЧГео.211...87Л . doi : 10.1016/j.chemgeo.2004.06.023 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж Он, Лицзюань (2014). «Термический режим Северо-Китайского кратона: последствия разрушения кратона». Обзоры наук о Земле . 140 : 14–26. doi : 10.1016/j.earscirev.2014.10.011 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Чжу, Гуан; Чен, Инь; Цзян, Дажи; Линь, Шаозе (2015). «Быстрый переход от сжатия к растяжению в Северо-Китайском кратоне в раннем меловом периоде: данные из метаморфического основного комплекса Юньмэншань». Тектонофизика . 656 : 91–110. Бибкод : 2015Tectp.656...91Z . дои : 10.1016/j.tecto.2015.06.009 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Чжай, Минго; Фань, Цичэн; Чжан, Хунфу; Суй, Цзяньли; Шао, Цзиань (2007). «Процессы нижней коры, ведущие к мезозойскому утончению литосферы под восточной частью Северного Китая: андерплейтинг, замена и расслоение». Литос . 96 (1–2): 36–54. Бибкод : 2007Litho..96...36Z . дои : 10.1016/j.lithos.2006.09.016 .
- ^ Jump up to: а б с д и Чжан, Хун-Фу; Ин, Цзи-Фэн; Тан, Янь-Цзе; Ли, Сянь-Хуа; Фэн, Чуан; Сантош, М. (2010). «Фанерозойская реактивация архейского Северо-Китайского кратона посредством эпизодического магматизма: данные геохронологии циркона U – Pb и изотопов Hf с Ляодунского полуострова». Исследования Гондваны . 19 (2): 446–459. Бибкод : 2011GondR..19..446Z . дои : 10.1016/j.gr.2010.09.002 .
- ^ Jump up to: а б с д и Чжан, Хун-Фу; Чжу, Жи-Сян; Сантош, М.; Ин, Цзи-Фэн; Су, Бен-Сюнь; Ху, Ян (2011). «Эпизодическое широкое распространение магмы под Северо-Китайским кратоном в фанерозое: последствия разрушения кратона». Исследования Гондваны . 23 (1): 95–107. Бибкод : 2013GondR..23...95Z . дои : 10.1016/j.gr.2011.12.006 .
- ^ Jump up to: а б с д Сяо, Ян; Чжан, Хун-Фу; Фань, Вэй-Мин; Ин, Цзи-Фэн; Чжан, Цзинь; Чжао, Синь-Мяо; Су, Бен-Сюнь (2010). «Эволюция литосферной мантии под зоной разлома Тан-Лу, восточная часть Северо-Китайского кратона: данные петрологии и геохимии перидотитовых ксенолитов». Литос . 117 (1–4): 229–246. Бибкод : 2010Litho.117..229X . дои : 10.1016/j.lithos.2010.02.017 .
- ^ Ли, СЗ; Суо, Ю.Х.; Сантош, М.; Дай, Л.М.; Лю, X.; Ю, С.; Чжао, С.Дж.; Джин, К. (01 сентября 2013 г.). «Мезозойско-кайнозойская внутриконтинентальная деформация и динамика Северо-Китайского кратона». Геологический журнал . 48 (5): 543–560. дои : 10.1002/gj.2500 . ISSN 1099-1034 . S2CID 129065824 .
- ^ Чен, Б.; Ян, БМ ; Аракава, Ю.; Чжай, МГ (1 декабря 2004 г.). «Петрогенезис мезозойских интрузивных комплексов южного Тайханского орогена Северо-Китайского кратона: элементные и Sr-Nd-Pb изотопные ограничения». Вклад в минералогию и петрологию . 148 (4): 489–501. Бибкод : 2004CoMP..148..489C . дои : 10.1007/s00410-004-0620-0 . ISSN 0010-7999 . S2CID 129731059 .
- ^ Чен, Б.; Тиан, В.; Ян, Б.М.; Чен, ZC (2007). «U-Pb возраст циркона SHRIMP и изотопный анализ Hf на месте для мезозойских интрузий в Южном Тайхане, кратон Северный Китай: доказательства гибридизации между магмами мантийного происхождения и компонентами коры». Литос . 102 (1–2): 118–137. Бибкод : 2008Litho.102..118C . дои : 10.1016/j.lithos.2007.06.012 .
- ^ Ян, Цзинь-Хуэй; У, Фу-Юань; Чунг, Сунь-Лин; Уайльд, Саймон А.; Чу, Мэй-Фей; Ло, Чинг-Хуа; Сун, Бяо (2005). «Петрогенезис раннемеловых интрузий в орогеническом поясе сверхвысокого давления Сулу, Восточный Китай, и их связь с истончением литосферы» (PDF) . Химическая геология . 222 (3–4): 200–231. Бибкод : 2005ЧГео.222..200Г . doi : 10.1016/j.chemgeo.2005.07.006 .
- ^ Чен, Б.; Чен, ZC; Ян, Б.М. (2009). «Происхождение основных анклавов из мезозойского орогена Тайхан, Северо-Китайский кратон». Литос . 110 (1–4): 343–358. Бибкод : 2009Litho.110..343C . дои : 10.1016/j.lithos.2009.01.015 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Тейлор, Джон Ф (2006). «История и состояние концепции биомера» . Мемуары Ассоциации палеонтологов Австралии . 32 : 247–265.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах есть также и аль являюсь а к ап ак с как в В из хорошо топор является тот нет бб до нашей эры др. Чжай, Минго; Сантош, М. (2013). «Металлогения Северо-Китайского кратона: связь с вековыми изменениями в развивающейся Земле». Исследования Гондваны . 24 (1): 275–297. Бибкод : 2013GondR..24..275Z . дои : 10.1016/j.gr.2013.02.007 .
- ^ Jump up to: а б Чжан, Сяоцзин; Чжан, Ляньчан; Сян, Пэн; Ван, Бо; Пирайно, Франко (2011). «U-Pb возраст циркона, изотопы Hf и геохимия полосчатой железной формации типа Шуйчан Алгома, Северо-Китайский кратон: ограничения на возраст рудообразования и тектоническую обстановку». Исследования Гондваны . 20 (1): 137–148. Бибкод : 2011GondR..20..137Z . дои : 10.1016/j.gr.2011.02.008 .
- ^ Чжан, Цзюй-Цюань; Ли, Шэн-Ронг; Сантош, М.; Лу, Цзин; Ван, Чун-Лян (2017). «Металлогенез докембрийских месторождений золота в зеленокаменном поясе Утай: ограничения тектонической эволюции Северо-Китайского кратона» . Геонаучные границы . 9 (2): 317–333. дои : 10.1016/j.gsf.2017.08.005 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж Дэн, XH; Чен, Ю.Дж.; Сантош, М.; Чжао, GC; Яо, Дж. М. (2013). «Металлогения во время роста континентов на суперконтиненте Колумбия: изотопная характеристика системы Mo-Cu Чжайва в Северо-Китайском кратоне». Обзоры рудной геологии . 51 : 43–56. дои : 10.1016/j.oregeorev.2012.11.004 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Ян, Куй-Фэн; Фан, Хун-Жуй; Сантош, М.; Ху, Фан-Фан; Ван, Кай-И (2011). «Мезопротерозойский карбонатитовый магматизм на месторождении Баян Обо, Внутренняя Монголия, Северный Китай: ограничения механизма сверхнакопления редкоземельных элементов». Обзоры рудной геологии . 40 (1): 122–131. doi : 10.1016/j.oregeorev.2011.05.008 .
- ^ Jump up to: а б Ду, Сяоюэ; Гредель, Т.Э. (1 декабря 2011 г.). «Глобальные запасы используемых редкоземельных элементов в постоянных магнитах NdFeB» . Журнал промышленной экологии . 15 (6): 836–843. дои : 10.1111/j.1530-9290.2011.00362.x . ISSN 1530-9290 . S2CID 154851144 .
- ^ Jump up to: а б Роттер, Вера Сюзанна; Шансерель, Перрин; Юбершаар, Максимилиан (2013). Квитильд, Энн; Мескерс, Кристина; Кирчейн, Рэндольф; Крамдик, Грегори; Мишра, Браджендра; Рейтер, ркус; Ван, Конг; Шлезингер, штат Арканзас; Гаустад, Габриель (ред.). РЭВАС 2013 . Джон Уайли и сыновья, Inc. стр. 192–201. дои : 10.1002/9781118679401.ch21 . ISBN 978-1-118-67940-1 .
- ^ Jump up to: а б с д и Ли, Шэн-Ронг; Сантош, М. (2013). «Металлогения и разрушение кратона: записи из Северо-Китайского кратона». Обзоры рудной геологии . 56 : 376–414. doi : 10.1016/j.oregeorev.2013.03.002 .
- ^ Чжан, Лянь-чан; У, Хуа-ин; Ван, Бо; Чен, Чжи-гуан (2009). «Возраст и геодинамическая обстановка Ксиламулунского Mo-Cu металлогенического пояса в северной части Северо-Китайского кратона». Исследования Гондваны . 16 (2): 243–254. Бибкод : 2009GondR..16..243Z . дои : 10.1016/j.gr.2009.04.005 .
- ^ Jump up to: а б с Чен, Яньцзин; Го, Гуанцзюнь; ЛИ, Синь (1997). «Металлогенно-геодинамический фон мезозойских месторождений золота в гранитно-зеленокаменных террейнах Северо-Китайского кратона». Наука в Китае . 41 (2): 113–120. дои : 10.1007/BF02932429 . S2CID 129117746 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Мишо, Майкл (2005). «Обзор разведки алмазов в Северо-Китайском кратоне». стр. 1547–1549. дои : 10.1007/3-540-27946-6_394 . ISBN 978-3-540-27945-7 .
{{cite book}}
:|journal=
игнорируется ( помощь ) ; Отсутствует или пусто|title=
( помощь )