殼幔作用與物質再迴圈
1樓:中地數媒
地殼和地幔岩石圈均是岩石圈的組成部分,兩者緊密相連,以莫霍面為過渡層。莫霍面是巧運培乙個**測量的不連續帶,厚約5~15km,在這個帶中縱波速vp值明顯增加到8km/s左右,並且具有陡的梯度帶。岩石學家認為,地幔主要由超鎂鐵質岩石組成,本來是原始地球的外層。
悄謹在地球的漫長生長過程中,通過反覆的岩漿活動和去氣作用而演化成現今的地殼,而上地幔則是殼幔演化過程中的殘餘部分。
早期地殼形成過程中,其主要物質由地幔提供。但在地球發展到元古宙和古生代以後,地殼增厚,體積加大,其內部物質運動複雜,地球物質的再迴圈也是不容忽視的。例如,對地殼中占主導地位的花崗岩同位素研究可分為兩個端員型別(sarda p等,1994),一類是由地幔物質直接演化形成,為英雲閃長巖和奧長花崗岩類,它們在同位素組成上與玄武岩有直接演化關係;另一類為s型花崗岩或鈦鐵礦型花崗岩,常構成大岩基,對其氧、鍶、釹孝唯同位素的研究表明,它們是地殼物質再熔融(重熔)的產物。
這兩大類花崗岩各有不同的成礦作用和成礦系統。
地球物質的再迴圈主要體現在地幔物質不斷抽提進入地殼,而地殼物質通過俯衝返回地幔,這種雙向的運動構成了殼幔系統物質的地球化學迴圈。它既是一種物質運動方式,也是一種能量傳遞方式,這包括底侵作用、拆沉作用、部分熔融和幔柱構造、地幔對流、板塊俯衝、洋中脊擴張等形式,它們是聯絡深部物質組成不均一性和熱量不平衡與淺表地質過程的關鍵因素,對淺表地質過程及成礦系統的形成和演化具有重要影響。
張本仁(1998)指出,應當重視殼幔物質再迴圈對成礦的意義。從理論上分析,大多數金屬元素在地幔岩石圈部分熔融和抽取熔體形成地殼的過程中均屬不相容元素,它們有向地殼中富集的傾向。當已富集這些元素的洋殼和陸殼通過俯衝再次進入地幔或地殼深部,然後通過部分熔融又返回地殼時,就等於以精礦再重複進行濃集的過程,這就必然大大增加成礦的可能性。
從現有資料看,板塊會聚帶等殼幔再迴圈劇烈的地帶往往是重要的成礦帶,如環太平洋構造—成礦帶,看來這不是偶然的。世界上不少大礦和礦集區是殼幔長期演化,元素高度濃集的結果。
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