ژئوشیمی و خاستگاه زمینساختی سنگهای بازالتی پلیو-کواترنری جنوب شرق نهبندان، خاور ایران | ||
| مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران | ||
| مقاله 14، دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1389، صفحه 695-708 اصل مقاله (3.16 M) | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا قاسمپور* ؛ حبیب بیابانگرد؛ محمد بومری؛ علی اصغر مریدی | ||
| دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
| چکیده | ||
| فورانهای آتشفشانی با سن پلیو کواترنری در جنوب شرق نهبندان در بردارندهی سنگهای بازی هستند، که روی نهشتههای فلیشی کرتاسه پسین و ته نشستهای آبرفتی جوان قرار گرفتهاند. از نظر سنگنگاشتی این سنگها بازالت، آندزیت بازالت و آندزیت هستند. این گدازهها دارای بافتهای پورفیری، ریز بلوری-پورفیری، تراکیتی و پورفیری خوشهای هستند. این سنگها دارای درشت بلورهای پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن (اوژیت)، اولیوین و آمفیبول (هورنبلند) و نیز پلاژیوکلاز-کلینوپیروکسنهای ریز بلور در خمیره هستند. از نظر ژئوشیمیایی این سنگها آهکی- قلیایی و دارای 8/47 تا 57 درصد وزنی SiO2 و در حدود 17 درصد وزنی Al2O3 هستند. در نمودار عناصر نادر خاکی بهنجار شده نسبت به کندریت، این سنگها نشانی از غنیشدگی در عناصر نادر خاکی سبک (LREE) و تهیشدگی در عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) دارند. این سنگها در نمودار عناصر کمیاب بهنجار شده نسبت به گوشتهی اولیه، عناصرNb ، P < /span>، Ti و Zr دارای بیهنجاری منفی ولی عناصرPb ،K ، Ba و Srبیهنجاری مثبت نشان میدهند. این ویژگیهای شیمیایی گدازههای پلیو کواترنری نهبندان همراه با بالا بودن نسبتهای LILE/HFSE و LREE/HREE نشان میدهد که در یک محیط فرورانش حاصل شدهاند. نسبتY / Zrدر این سنگها مشابه گدازههای قوس قارهای است. بر اساس نمودارهای جدایشی زمین ساختی- ماگمایی گدازههای پلیو کواترنری نهبندان در یک محیط حاشیهی فعال قارهای شکل گرفتهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ژئوشیمی؛ نهبندان؛ فرورانش؛ گدازههای بازالتی؛ ایران | ||
| مراجع | ||
|
[1] علوی نائینی م.، لطفی م.، "نقشه زمین شناسی100000/1 نهبندان"، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور (1989) برگ شماره 8053. [2] Stocklin J., “Structural history and tectonics of Iran”, A review, American Association of Petroleum Geologists Bulletin 52 (1968) 1229–1258. [3] Tirrul R., Bell I. R., Griffis R. J., Camp V. E., “The Sistan suture zone of eastern Iran”, Geological Society of America Bulletin 94 (1983) 134-150. [4] Camp V.F., Griffis R. J., “Character, genesis and tectonic setting of igneous rocks in the Sistan suture zone, eastern Iran”, Lithos 15 (1982) 221-239. [5] افتخار نژاد ج.، "مطالبی چند درباره تشکیل حوضه رسوبی فلیش در خاور ایران و توجیه آن با تئوری تکتونیک صفحهای"، ضمیه گزارش شماره 22 ف، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور (1352) ص 28-19. [6] Gutman J.T., “Texture and genesis of phenocrysts in basaltic lava from the volcanic field”, Amer. J. Sci. 277 (1977) 833-861. [7] Nelson S.T., “Montana A., “Sieve texture plagioclase in volcanic rocks produce by rapid decompression”, Amer. Mineral. 77 (1992) 1242-1249. [8] Stewart M.L., Pearce T.H., “Sieve-textured plagioclase in dacitic magma: Interference imaging results”, Amer. Mineral. 89 (2004) 348-351. [9] Wones D.R., Eguster H.P., “Stability of biotite: Experiment, theory and application”, Amer. Mineral, 50 (1965) 1228-1275. [10] Rittmann A., “Stable mineral assemblages of igneous rock”, Springer- Verlag, Berlin (1973). [11] Shelly D., “Igneous and Metamorphic rocks under the Microscope”, Chapman & Hall, University Press, Cambridg, Great Britain (1993) 445p. [12] Devine J. D., Sigurdsson H., “Petrology and eruption styles of Kickem-jenny submarine volcano, Lesser Antilles island arc”, Journal of Volcanology and Geothermal Research 69 (1995) 35-58. [13] Winchester J. A., Floyd P. A., “Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements”, Chemical Geology 20 (1977) 325-343. [14] Gust D.A., Perfit M.R., “Phase relations of a high-Mg basalt from the Aleutian island arc: implications for primary island arc basalts and high-Al basalts”, Contrib Mineral Petrol. 97 (1987) 7-18. [15] Yoder H.S., Tilley C.E., “Origin of basalt magmas: an experimental study of natural and synthetic rock systems”, Journal of Petrology 3 (1962) 342-532. [16] Irvine T.N., Baragar W.R.A., “A guid to chemical classification of the common volcanic rocks”, Canadian Journal of Earth Sciences 8 (1971) 523-548. [17] Harker A., “The natural history of igneous rocks”, Methuen, London (1909) 348p. [18] Morata D., Aguirr L., “Extensional lower Cretaceous volcanism in the Coastal Range (29 20 -30 S), Chile: geochemistry and petrogenesis”, Journal of South American Earth Sciences 16 (2003) 459-476. [19] Norman M.D., Leeman W.P., “Open system magmatic evolution of andesites and basalts from the salmon creek volcanic, south western Idaho”, Chemical Geology.81 (1990) 167-189. [20] Mason B., Mooore C.B., “Principles of geochemistry”, 4 Edition, John Wiley and Sons (1982) 344pp. [21] Sun S.S., McDonough W. F., “Chmical and isotopic systematic of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes”, in: Saunders A.D., Norry M. J. (eds.) “Magmatic in ocean basins”, Geological Society Special Publication London 42 (1989) 313-345. [22] Krauskopf K.P., Bird D.K., “Introduction to geochemistry”, Mc Graw Hill, (1976) 788 p. [23] Winter J.D., “An introduction to Igneous and Metamorpic Petrology”, Prentice Hall. (2001) 697p. [24] Fan W. M., Gue F., Wang, Y.J., Lin G., “Late Mesozoic calc-alkalin volcanism of post-orogenic extention in the northen Da Hinggan Mountains, northeastern China”, Journal of Volcanology and Geothermal Research 121 (2003) 115-135. [25] Machado A., Lima E.F., Chemale Jr.F., Morata D., Oteiza O., Almeida D.P.M., Figueriredo A.M.G., Alexandre F.M., Urrutia J.L., “Geochemistry constrains of Mesozoic- Cenozoic calc-alkalin magmatism in South Shetland arc Antarctica”, Journal of South American Earth Sciences 18 (2005) 407-425. [26] Kamber B.S., Ewar A., Collerson K.D., Bruce M.C., McDonald G.D.,“Fluid-mobile trace element constraints on the role of slab melting and implications for Archaean crustal growth models”, Contrib Mineral Petrol 144 (2002) 38–56. [27] Rollinson H.R., “Using geochemical data: evalution, presentation, interpretation”, Longman Group public (1993) 344p. [28] Green T.H., Pearson N.J., “Ti-rich accessory phase saturation in hydrous mafic- felsic compositions at high P, T”, Chemical Geology 54 (1986) 185-201. [29] Tatsumi Y., Eggins S., “Subduction Zone Magmatism”, Blackwell Science Cambridge, MA. (1995) 211pp. [30] Ryerson F.J., Watson E.B., “Rutil saturation in magmas: implications for Ti-Nb-Ta depletion in island arc basalts”, Earth and Planetary Science Letters 86 (1987) 225-239. [31] Tatsumi Y., Hamilton D.L., Nesbitt R.W., “Chemical characteristics of fluid phase released from a subducted lithosphere and origin of arc magmas: evidence from high pressure experiment and natural rocks”, Journal of Volcanology and Geothermal Reserch 29 (1986) 293- 309. [32] Green N.L., “Influence of slab thermal structure on basalt source regions and melting conditions: REE and HFSE constraints from Garibaldi volcanic belt, northern Cascadia subduction system”, Lithos, 87 (2006) 23-49. [33] Hermann J., Spandler C., Hack A. V., Korsakov A., “Aqueous fluids and hydrous melts in high-pressure and ultra-high pressure rock: Implications for element transfer in subduction zones”, Lithos, 92 (2006) 399-417. [34] Mohamed F.H., Moghazi, A.M., Hassanen M.A., “Geochemistry petrogenesis and tectonic setting of late Neoproterozoic Dokhan-type volcanic rocks in Fatira area, eastern Egypt”, International Journal of Earth Science 88 (2000) 764-777. [35] Saunders A.D., Tarney J., Weaver D., “Transverse geochemical variations across the Antractic Peninsula: implication for the genesis of calcalkline magmas”, Earth and Planetary Science Letters 46 (1980) 344-360. [36] Hole M.J., Sauders A.D., Marriner G.F., Tarney J., “subduction of pelagic sediments: implication for the origin of Ceanomalous basalts from Alexander Islands”, Journal of Geological Society of London 141 (1984) 453-472. [37] Zanetti A., Mazzucchelli M., Rivalenti G., Vannuci R., “The Finero phlogopite-peridotite massif: an example of subduction – related metasomatism”, Contributions to Mineralogy and Petrology 134 (1999) 107-122. [38] Pearce J.A., Peate D.W., “Tectonic implication of the composition of volcanic arc magmas”, Annual Review Earth and Planetary Science Letters 23 (1995) 251-285. [39] Borg L.E., Clynne M.A., Bullen T.D., “The variable role of slab derived fluids in the generation of a suite of primitive calcalkaline lavas from the Southernmost Cascades California”, Contrib Mineral Petrol 35 (1997) 425–452. [40] Gorton M.P., Schandle E.S., “From continents to island arcs: a geochemical index of tectonic setting for arc-related and within-plate felsic to intermediate volcanic rocks”, The Canadian Mineralogist 38 (2000) 1065-1073. [41] Aldanmaz E., Peare J.A., Thirlwall M.F., Mitchell J.G., “Petrogenetic evolution of late Cenozoic, post-collision volcanism in weatern Anatolia, Turkey”, Journal of Volcanology and Geothermal Research 102 (2000) 67-95. [42] Pearce J.A., “Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries. In: Thorpe, R.S. (esd.) Andesites: orogenic andesites and related rocks Chichester”, Wiley (1982) 525-548. [43] Pearce J.A., “Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins”, In: Hawkesworth C.J., Norry M.J., (eds.) “Continental basalts and mantle xenoliths,” Shiva Nantwich (1983) 230-249. [44] Wilson N.M., “Igneous Petrogenesis: A Global Tectonic Aproach”, Unwin Hyman London (1989) 466. [45] Pearce J.A., Cann J.R., “Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses”, Earth and Planetary Science Letters 19 (1973) 290-300. [46] Pearce J.A., Norry M.J., “Petrogenetic implication of Ti, Zr, Y and Nb variations in volcanic rocks”, Contrib Mineral Petrol 69 (1979) 33-47. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 403 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 284 |
||
