سنگزایی برونبومهای ریز دانهای در گرانودیوریتهای بخش میانی نوار سنندج-سیرجان | ||
| مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران | ||
| مقاله 15، دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 55، مهر 1393، صفحه 521-534 اصل مقاله (1.82 M) | ||
| نویسندگان | ||
| امیر اثنیعشری* 1؛ محمدولی ولیزاده2؛ ابوالفضل سلطانی3 | ||
| 1دانشگاه پیامنور | ||
| 2دانشگاه تهران | ||
| 3دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ||
| چکیده | ||
| گرانیتوئیدهای الیگودرز با گسترشی در حدود 80 کیلومتر مربع در بخش میانی نوار سنندج - سیرجان بیرون زدگی دارند. تونالیت، گرانودیوریت و گرانیت اصلیترین واحدهای سنگی بیرون زده در این منطقه است. برونبومهای ریز دانهای با خاستگاه ماگمایی، در گرانودیوریتها فراوانی قابل ملاحظهای دارند. بررسیهای صحرایی، شواهد سنگنگاری، شیمی سنگ کل و شیمی کانیهای برونبومها و سنگ میزبان نشان میدهند که این برونبومها براثر فرایند آمیخته شدن ماگمایی حاصل نشدهاند. روند تغییرات عناصر اصلی و کمیاب در نمودارهای هارکر، تشابه در نمودارهای عنکبوتی و مدلسازی ژئوشیمیایی عناصر اصلی و کمیاب نشان میدهند که برونبومها و سنگ میزبانشان دارای قرابت ژنتیکی بوده و تبلوربخشی عامل اصلی در شکلگیری برونبومهای ریز دانهای الیگودرز بوده است. این برونبومها در اصل حاشیههای سریعاً انجماد یافته مخزن ماگمایی هستند که در مراحل بعدی شکل گیریهای ماگمایی گسیخته شده و به صورت برونبومهای ریز دانهای و بهصورت قطعات جامد (با حداقل تبادلات شیمیایی با ماگمای میزبان) درون ماگمای میزبان پراکنده شدهاند. سرد شدن سریع برونبومها تبلور بیوتیت و آمفیبول را تسهیل کرده و باعث تغییر رفتار شیمیایی برونبومها نسبت به سنگ میزبان شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| برونبوم؛ آمیختگی ماگمایی؛ الیگودرز؛ حاشیه انجماد سریع؛ ژئوشیمی؛ سنندج-سیرجان | ||
| مراجع | ||
|
[1] Barbarin B., "Mafic magmatic enclaves and mafic rocks associated with some granitoids of the central Sierra Nevada batholith, California: nature, origin, and relations with the hosts", Lithos 88 (2005) 155–177. [2] Feeley T.C., Wilson L.G., Underwood S.J., "Distribution and compositions magmatic inclusions in the Mount Helen dome, Lassen volcanic center, California: insights into magma chamber processes", Lithos 106 (2008) 173–189. [3] Chappell B.W., "Granitoids from the Moonbi district, New England Batholith, Eastern Australia", Journal of Geological Society of Australia 25 (1978) 267–283. [4] Dahlquist J.A., "Mafic microgranular enclaves: early segregation from metaluminous magma (Sierra de Chepes), Pampean Ranges, NW Argentina", Journal of South American Earth Sciences 15 (2002) 643–655. [5] Bonin B., "The enclaves of alkaline anorogenic granites: an overview", In: Didier J., Barbarin B., (eds) Enclaves and Granite Petrology. Developments in Petrology 13. Amsterdam: Elsevier, (1991) pp. 179–189. [6] Donaire T., Pascual E., Pin C., Duthou J.L., "Microgranular enclaves as evidence of rapid cooling in granitoid rocks: the case of the Los Pedroches granodiorite, Iberian Massif, Spain", Contributions to Mineralogy and Petrology 149 (2005) 247–265. [7] باقری ن.، "مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی و خاکهای کمیاب در تودههای گرانیتوئیدی شمال، شمال شرق و شمال غرب الیگودرز با تاکید بر روی آنکلاو تودهها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، (1380)، 107 صفحه. [8] صدیقی س.، "مطالعه زمینشناسی و پترولوژی توده نفوذی شمال الیگودرز"، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، (1373)، 152 صفحه. [9] باقریان، س.، خاکزاد، الف.، "خاستگاه زمینشناختی توده گرانیتوئیدی منطقه ملاطالب (شمال الیگودرز)"، فصلنامه علوم زمین، سال دهم، شماره 42-41، (1380)، ص 80-83. [10] Esna-Ashari A., Tiepolo M., Valizadeh M.V., Hassanzadeh J., Sepahi A.S., "Geochemistry and zircon U-Pb geochronology of Aligoodarz granitoid complex, Sanandaj-Sirjan Zone, Iran", Journal of Asian Earth Sciences 43 (2012) 11-12. [11] Alavi M., "Tectonic map of the Middle East", Geological Survey of Iran, scale 1:2,900,000, (1991). [12] Ruttner A., Stöcklin J., "Geological map of Iran", Geological Survey of Iran, scale 1:1000,000 (1967). [13] Agard A., Omrani J., Jolivet L., Whitechurch H., Vrielynck B., Spakman W., Monte P., Meyer B., Wortel R., "Zagros orogeny: a subduction-dominated process", Geological Magazine 148 (2011) 692-725. [14] اثنی عشری الف.، "پترولوژی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای شمال و شمال غرب الیگودرز"، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، (1390)، 183 صفحه. [15] Wood D.A., Joron J.L., Treuil M., Norry M., Tarney J., "Elemental and Sr isotope variations in basic lavas from Iceland and the surrounding ocean floor", Contributions to Mineralogy and Petrology 70 (1979) 319-339. [16] Vernon R.H., "Restite, xenoliths and microgranitoid enclaves in granites", Journal and Proccedings of Royal Society of New South Wales (Australia) 116 (1983) 77–103. [17] Platevoet B., Bonin B., "Enclaves and mafic-felsic associations in the Permian alkaline province of Corsica, France: Physical and chemical interactions between coeval magmas", In: Didier, J. and Barbarin, B. (eds.), Enclaves and Granite Petrology, Developments in petrology 13. Elsevier, Amesterdam, (1991) 191-204. [18] Barbarin B., "Enclaves of the Mesozoic calc-alkaline granitoids of the Sierra Nevada Batholith, California", In: Didier, J. and Barbarin, B. (eds.), Enclaves and Granite Petrology, Developments in petrology 13. Elsevier, Amesterdam, (1991) 135-153. [19] Silva M.M.V.G., Neiva A.M.R., Whitehouse M.J., "Geochemistry of enclaves and host granites from the Nelas area, central Portugal", Lithos 50 (2000) 153-170. [20] Clemens J.D., "The importance of residual source material (restite) in granite petrogenesis: a comment", Journal of Petrology 30 (1989) 1313– 1316. [21] Bateman R., "The interplay between crystallization, replenishment and hybridization in large felsic magma chambers", Earth-Science Reviews 39 (1995) 91–106. [22] Kumar S., Rino V., "Mineralogy and geochemistry of microgranular enclaves in Palaeoproterozoic Malanjkhand granitoids, central India: evidence of magma mixing, mingling, and chemical equilibration", Contributions to Mineralogy and Petrology 152 (2006) 591–609. [23] Barbarin B., "Mafic magmatic enclaves and mafic rocks associated with some granitoids of the central Sierra Nevada batholith, California: nature, origin, and relations with the hosts", Lithos 88 (2005) 155–177. [24] Troll V.R., Donaldson C.H., Emeleus C.H., "Pre-eruptive magma mixing in ash-flow deposits of the Tertiary Rum Igneous Center, Scotland", Contributions to Mineralogy and Petrology 147 (2004) 722–739. [25] Holden P., Halliday A.N., Stephens W.E., Henney P.J., "Chemical and isotopic evidence for major mass transfer between mafic enclaves and felsic magma", Chemical Geology 92 (1991) 135–152. [26] Naney M.T., Swanson S.E., "The effect of Fe and Mg on crystallization in granitic systems", American Mineralogist 65 (1980) 639–653. [27] Chappell B.W., "Magma mixing and the production of compositional variation within granite suites: evidence from the granites of Southeastern Australia", Journal of Petrology 37 (1996) 449–470. [28] Pascual E., Donaire T., Pin C., "The significance of microgranular enclaves in assessing the magmatic evolution of a high-level composite batholith: A case on the Los Pedroches Batholith, Iberian Massif, Spain", Geochemical Journal 42 (2008) 177-198. [29] Wyllie P.J., Cox K.G., Biggar G.M., "The habit of apatite in synthetic systems and igneous rocks", Journal of Petrology 3 (1962) 238-243. [30] Arth J.G., "Behavior of trace elements during magmatic processes –a summary of theoretical models and their applications", J Res US Geol Surv 4 (1976) 41-47. [31] Pearce J.A., Norry M.J., "Petrogenetic implications of Ti, Zr, Y and Nb variations in volcanic rocks", Contributions to Mineralogy and Petrology 69 (1979) 33-47. [32] Nash W.P., Crecraft H.R., "Partition coefficients for trace elements in silicic magmas", Geochim Cosmochim Acta 49 (1985) 2309-2322. [33] Barbarin B., Didier J., "Conclusions: Enclaves and granite petrology", In: Didier J., Barbarin, B., (eds.), Enclaves and Granite Petrology, Developments in petrology 13. Elsevier, Amesterdam, (1991) 545–549. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 339 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 248 |
||
