论文部分内容阅读
为研究中扬子褶皱带的变形过程,对重庆万州地区中三叠世灰岩(9个采点,72个样品)和中晚侏罗世砂岩(62个采点,408个样品)进行了古地磁研究。
三叠纪样品经热退磁分离出三个重磁化组分:低温(0—200℃)、中温(200—360℃)和高温(400—460℃)组分。低温组分分布于现代地磁场方向附近,为粘滞剩磁。逐步展平褶皱检验显示:中温组分在褶皱展平至33±8%时获得,相应古地磁方向为Dec=11.2°,Inc=45.2°(α95=4.5°,N=39),对应古地磁极位置79.3°N,219.5°E(dp=3.6°,dm=5.7°);高温组分在褶皱展平至50±27%时获得,在95%置信范围内取褶皱展平至70%,相应古地磁方向为Dec=24.2°Inc=49.0°(α95=3.6°,N=32),对应古地磁极位置为69.2°N,195.5°E(dp=3.1°,dm=4.8°)。与白垩纪参考古地磁方向或极位置比较,上述重磁化组分揭示该地区在褶皱变形的中期经历了12.8°±3.5°的顺时针旋转,而变形后期以来没有发生旋转。结合前人数据,作者认为,中扬子褶皱带万州—香溪段部分弯曲是由弯山构造引起的;湖北蒲圻地区在褶皱变形术期以来经历了27.5°±5.8°的顺时针旋转,因此至少50%的构造旋转足由于弯山构造导致的。
中晚侏罗世样品低温组分平行于现代地磁场方向,少部分样品分离出了高温剩磁组分,但均未通过褶皱检验。晚侏罗世样品特征剩磁褶皱展平结果与三叠纪巴东组中温重磁化组分结果相似,由于精度较低,有待进一步研究。
中扬子地区褶皱造山等构造作用从中侏罗世一直持续到早白垩世且其构造特征(主压应力方向以及构造变形时序和旋转量从东向西变晚和变小)与华北—华南地块的拼贴模式相吻合。而郯庐断裂带早白垩世(128-132Ma)亦存在大规模走滑运动。同褶皱重磁化数据及地质证据揭示了华南—华北地块碰撞可能一直持续到早白垩纪早期。