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1)  Neoarchean granitoids
晚太古代花岗岩
2)  Late Paleozoic granitoids
晚古生代花岗岩
3)  Archean granite
太古宙花岗岩
4)  Paleoproterozoic granitiods
古元古代花岗岩
1.
Base on the geochemistry and geochronology of the Paleoproterozoic granitiods, we suggested that the granulite terrain of Wulashan-Daqingshan is an Early Paleoproterozoic continent-continent collision orogenic belt.
古元古代花岗岩的岩石地球化学和同位素年代学特征表明乌拉山-大青山麻粒岩相带是一条古元古代造山带。
5)  Late Archean greenstone belt
晚太古代绿岩带
6)  Early Paleozoic granite
早古生代花岗岩
1.
According to the results of regional geological survey of the 1:250000 Kangxiwar Sheet,an integrated petrological, geochemical and isotope chronological study was conducted on the Early Paleozoic granite in the Menggubao-Pushou area on the northern side of Kangxiwar,West Kunlun.
依据1:25万康西瓦幅区域地质调查成果,重点对西昆仑康西瓦北侧蒙古包—普守一带早古生代花岗岩的岩石学、岩石地球化学及同位素年代学进行了综合研究。
补充资料:太古代时期

地球的幼年时代——太古代时期

经过了天文期以后,地球便正式成为太阳系的成员。大约又经过22亿年,地球发展便进入到地质时期——太古代。这段从46亿年~38亿年的地质时期有哪些特点?

(1)薄而活动的原始地壳:根据资料分析,原始地壳的部分可能更接近于上地幔。硅铝质和硅镁质尚未进行较完全的分异,因此太古代时期的地壳是很薄的,也没有现在这样坚固复杂。由于地球内部放射性物质衰变反映较为强烈,地壳深处的融熔岩浆,不时从地壳深处,沿断裂涌出,形成岩浆岩和火山喷发。当时到处可见火山喷发的壮观景象。因此我们现在从太古代地层中,普遍可见火山岩系。

(2)深浅多变的广阔海洋中散布少数孤岛:当时地球的表面,还是海洋占有绝对优势,陆地面积相对较少,海洋中散布着孤零的海岛,地壳处于十分活跃状态,海洋也因强烈的升降运动,而变得深浅多变。陆地上也有多次岩浆喷发和侵入,使上面局部地区固结硬化,使地壳慢慢向稳定方向发展,因此太古代晚期形成了稳定基底地块——“陆核”。陆核出现,标志地球有了真正的地壳。

(3)富有co,缺少氧气的水体和大气圈:太古代地球表面,虽然已经形成了岩石圈、水圈和大气圈。但那时的地壳表面,大部分被海水覆盖,由于大量火山喷发,放出大量的co,同时又没有植物进行光合作用,海水和

大气中含有大量的co,而缺少氧气。大气中的co随着降水,又进入到海洋,因此海洋中hco浓度增大。岩浆活动和火山喷发的同时,带来大量的铁质,有可能被具有较强的溶解能力的降水和地表水溶解后带入海洋。含hco高浓度海水同时具有较大的溶解能力和搬运能力,因此可将低价铁源源不断地搬运至深海区,这就是为什么太古代铁矿石占世界总储量60%,矿石质量好,并且在深海中也能富集成矿的原因。

(4)太古代的地层:太古代的地层,都是一些经过变质的岩石,例如片麻岩、变粒岩、混合岩等深变质的岩石。我国太古代地层只分布在秦岭、淮河以北地区。出产鞍山式铁矿的鞍山、吕梁山、泰山、太行山等地均有太古代地层。

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