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挖出的贫沉积物:俯冲混杂岩当中,一些非均质次绿片岩的变形

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文丨小蔡菜籽油

编辑丨小蔡菜籽油

前言

俯冲带两个构造板块之间的边界处变形的岩石有时会被带到地表,其结构显示它们在板块边界处的变形情况。大多数研究的来自俯冲带板块边界的岩石主要是沙和泥,但进入俯冲带的沉积物通常也含有石灰岩和玄武岩。

英国安格尔西的杂岩在约17公里深度的俯冲过程中发生变形,并含有少量砂岩和泥岩以及玄武岩和石灰岩。在这些深度,玄武岩和含有玄武岩的岩石预计比其他岩石类型更坚固。

格纳杂岩中的玄武岩局部改变为较弱的材料。砂岩和泥岩中的结构表明,在它们变形时,加压流体反复脉冲穿过它们,使用杂岩等岩石的实验室变形实验方程构建的计算机模型表明。

砂岩和泥岩可能以低速率持续变形,但蚀变玄武岩可能需要加压流体以相似的速率变形。模型表明,两种岩石类型在中等高的流体压力下变形得更快,中等高的流体压力可能是在沉积物较少的俯冲带中发生缓慢滑移事件的原因。

俯冲杂岩

许多从地震发生深度挖掘出来的俯冲杂岩被描述为厚的、以浊积岩为主的层序,被复式和叠瓦片破坏,并包含由叶状泥岩基质包围的更有能力的砂岩或玄武岩碎屑所定义的混杂剪切带这些挖出的俯冲复合体保留了完整的岩石记录。

其中可能包括增生、侵蚀和非增生时期,在此期间,任何一个时间的变形厚度仅占总保存厚度的相对较小的一部分。相比之下,大多数活跃俯冲带的沉积输入厚度相对较小,而远洋沉积物和玄武岩融入板块界面附近变形区的程度却知之甚少。

这些材料及其流变学可能至关重要。通过向哥斯达黎加俯冲带向海钻探,对含有火山碎屑和钙质沉积物的输入层序进行了采样,有人认为这些沉积物可能夹带在滑脱带内,并以不同的岩性控制样式变形。

但关于异质岩石类型如何影响俯冲带地震带板块界面上的变形方式和滑移划分的见解可以从岩石记录中古代板块界面剪切带的异质成分和映射到微观尺度结构中得出。提供来自英国安格尔西岛杂岩体的数据。

这是一个新元古代亚绿片岩俯冲杂岩体,包含狭窄的叠瓦状剪切带,在较大的枕状玄武岩透镜体和次级透明碎屑岩之间有一定厚度的沉积岩包。描述了非均质火山和远洋沉积物质在板块界面变形中的作用。

由于俯冲冲断层是整个孕震带内有限厚度的多分量剪切带,并且可以追踪传入的岩性分层来控制滑移类型。建议这些结论可以从综合体的挖掘实例中得到扩展,并且在边缘尺度上很重要。

格瓦纳杂岩体地质背景

杂岩是埃迪卡拉纪至寒武纪的混合级变沉积岩和变火成岩岩性的集合,在威尔士西北海岸附近的岛屿安格尔西的大部分地区都有发现。杂岩被解释为与古代俯冲作用有关;它是最古老的保存物质。

洋壳向东南俯冲到阿瓦隆尼亚下方时,在上部板块上增生。根据俯冲相关火山层的形成年龄,所保存的序列总体上是向下年轻的,推断反映了构造底侵作用。杂岩体经历低品位变质条件,但在安格尔西岛中南部发现的蓝片岩单元。

对于这个变质条件范围,峰值埋藏压力范围。独特的低品位和蓝片岩单元被认为沿着具有左旋剪切感的高角度走向的走滑断层,这可能在俯冲过程中适应了显著的横向平移。

对安格尔西岩性的重新解释导致岛的杂岩被重新分类为岛火山岩段,地层的巨型砾岩的一部分。地层被认为记录了与早泥盆世俯冲相关的北西向褶皱和逆冲,而岛火山段据说位于延伸穿过安格尔西的走滑断层带中。

在认识到这一更广泛背景的同时,当前的工作重点是在岛清晰保留了倾斜滑移剪切感的结构中记录的俯冲变形过程。岛的群在岩性上与海洋板块地层学一致,由定义为在开放海洋环境中沉积在洋壳上的沉积物。

在的例子中包括熔岩和火山碎屑岩、燧石、石灰岩、泥岩和较粗糙的叶状硅质碎屑沉积岩。岛的枕状熔岩同时具有一些化学成分,并且被认为是在底板和顶板冲断层之间以双工结构叠瓦状重复海洋板块地层学的基本单元。

整个岛屿都发现了大量的碳酸盐,通常毗邻蚀变玄武岩。变质峰值条件是亚绿片岩相,通常意味着埋藏深度小于时温度低。这些岩性的沉积和变形年龄的限制是不确定的;安格尔西北部杂岩的新元古代碳酸盐岩可能形成。

岛上的寒武纪硅质碎屑沉积物的最大沉积年龄。群的俯冲可能开始于之前,在后最粗的硅质碎屑岩性沉积后,在岛增生了杂岩,并持续到奥陶纪。这种相对较长的、推断的汇聚历史与更大规模的复杂寒武纪-奥陶纪俯冲碰撞阿巴拉契亚-加里东带有关。

其中俯冲相关结构的构造后陡峭可能与弧和微大陆的碰撞有关。没有证据表明兰迪温岛存在俯冲后碰撞构造。热叠印或弧或大陆岩石碎片的引入,而是两种不同的结构组合——分布在复制海底地层的多个结构上的早期逆向剪切变形。

以及后来离散、叠印、陡峭结构上的走滑叠印。避免了露头,其中后来的走滑断层已经覆盖了早期的俯冲相关构造,并注意到当前的构造已经旋转到比它们最有可能活动时更陡的倾角,将这种旋转解释为增生楔中的被动地块旋转或作为整体走滑变形的一部分。

岛杂岩的剥露与不同变质等级的反形式堆积有关,直至蓝片岩相。尽管由于后来的几个高角度走滑断层而难以辨别,但岛杂岩的次蓝片岩相单元已被解释为在结构上位于该蓝片岩单元之上。

整个安格尔西发现的高角度正断层被认为容纳了整个格纳杂岩中大部分与折返相关的变形,但通常横切和并置前寒武纪至奥陶纪序列的亚基,其规模比这里考虑的要大得多。远离这些高角度正断层。

兰德温岛进行了测绘

在兰德温岛进行了测绘和采样,兰德温岛是英国国家自然保护区和具有特殊科学价值的地点,也是联合国教科文组织世界地质公园的一部分。并提出了更完整的地质图和延伸到陆地上的岩性解释的简化版本。

并将在另一份贡献中提出。方向数据主要包括透镜状切片内的层理和更强烈的宏观延性变形的薄区域内的叶理测量。还测量了枕头玄武岩上升指标,以及一部分枕头的最长轴的长度和方向。

在威尔士自然资源部和地质公园的指导下采集的,以尽量减少对该具有特殊科学价值的地点的影响。垂直于叶理或层理并平行于在研究区域测量的玄武岩枕的长轴切割样品,以产生抛光的薄片,通常在面向西北-东南的近垂直平面中。

在卡迪夫大学地球与环境科学学院使用配有两台牛津仪器场发射枪分析扫描电子显微镜进行反向散射电子成像和能量色散光谱绘图之前,薄切片涂有碳以防止带电

叠瓦状混杂岩剪切带的组成

岛上的混杂岩剪切带表现为厚度局部变化的非平面板状体积。由层理-叶理不对称性定义的混杂岩逆冲断层的东南向上、西北向下的剪切感用于将西北侧定义为下盘,将东南侧定义为上盘。

逆冲断层下盘侧的混杂岩通常由以伊利石基质为主的砂岩碎屑组成,可能源自海洋板块地层学顶部的砂岩和泥岩。在上盘一侧,混杂岩通常由绿泥石基质和蚀变玄武岩材料碎屑组成,这些碎屑可能源自海洋板块地层学底部的玄武岩火山岩

混杂岩包含源自任意剪切带壁的块体,并且缺乏外来块体。这种重复的海洋板块地层学跨越亚平行混杂岩剪切带的一致剪切感定义了不规则的叠瓦状结构,类似于在其他与俯冲相关的混杂岩中观察到的情况林。

叠瓦状混杂岩剪切带变形结构及组成

在混杂剪切区内,微观结构以碎屑基体纹理为主。碎屑之间的页硅酸盐颗粒细密,形成亚平面叶状,包裹着变形较小的碎屑。蚀变的远洋至半远洋沉积岩中以伊利石为主的混杂岩与蚀变玄武岩岩性中以绿泥石为主的混杂岩之间存在明显差异。

为了澄清描述和解释,在本工作的其余部分中,混杂岩剪切带内的两种体积占主导地位的基质类型被称为绿泥石混杂岩和伊利石混杂岩,在其主要页硅酸盐成分之后。

绿泥石混杂岩通常由强叶状绿泥石基质内不同程度改变的乙状玄武岩碎屑组成。在整个绿泥石混杂岩中,厚度达1.5毫米的连续方解石脉与大量近垂直叶理成约15°方向,在某些地方平分玄武岩碎屑。

伊利石混杂岩包含块状碳酸盐碎屑、不同程度的蚀变玄武岩以及含有石英、绿泥石和钠长石的细粒砂岩,位于富含叶状伊利石的基质中。伊利石基质含有细粒赤铁矿,使伊利石混杂岩具有独特的红色外观,并使基质在平面偏振透射光下不透明。

伊利石混杂岩内的碎屑通常在页硅酸盐叶理内形成细长的、近圆形的晶状体层。在整个伊利石混杂岩基质中,多代不同折叠、布丁和断裂的绿泥石-石英-方解石脉以不同的叶理角度存在。

沿脉边缘具有富含镁的绿泥石。静脉的张开矢量通常向西北倾斜,与块状叶面方向成20-30°。这意味着叶状平行脉具有混合的拉伸剪切张开感,与整体东南向上剪切感一致。与叶面角度较高的静脉在与叶面平行的静脉分叉的地方具有更延伸的开口感。

叶状斜静脉通常被具有相似成分的更连续的叶状平行静脉肢解和切割。薄滑动面位于晶状体边缘和局部切割静脉处。在一些碎屑被布丁化的地方,静脉填充布丁段之间的空隙。

总结

由于变形体积各部分的流变性、成分、厚度和物理特性的变化,整个兰德文岛的混杂岩剪切带的变形是不均匀的。现在描述混杂剪切带的整体流变性以及局部不均匀性对板界面变形的影响。

绿泥石和伊利石混杂岩中,页硅酸盐基质目前在较刚性岩性的较小变形碎屑周围和之间表现出最大的变形。混杂岩基质中的页硅酸盐是细粒,并形成相互连接的吻合网络,能够通过基面上的滑动或摩擦滑动来适应简单的剪切变形。

页硅酸盐沿其基面滑动的摩擦力较低,因此比碎屑更容易变形。伊利石混杂岩内的碎屑通常呈亚圆形、不对称且平行于叶理伸长,这与简单剪切过程中压力溶液去除材料的情况一致。

当材料沿着碎屑从高应力位置移动到低应力位置时,它们平行于叶理方向伸长,页硅酸盐叶理变得不那么弯曲,并且碎屑相对于彼此的平移需要较低的剪切应力;混杂剪切带会随着应变的增加而减弱。

参考文献

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