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작은 친링-xiongershan 지역의 맨틀 기둥 활동의 기초

1990 년대 이후 지구물리학은 지구 자기장 분야 (지구 자기장 강도, 극성 반전 효율, 진극이동) 의 연구결과에 따르면 전 세계가 200 ~ 100Ma 의 저자기장 강도기, 124 ~ 83ma, 그리고 Morgan( 197 1) 과 Larson( 199 1) 등은 휘장 기둥 이론과 수퍼휘장 기둥 모델을 제시했습니다. 손애군 등 (1997) 환산 S. 의 휘장 기둥 패턴과 화북지대의 지질구조 진화 특징에 따르면 합회지역 하부는 전형적인 휘장 기둥 (환산 S 에 해당함) 으로 여겨진다. 2 차 기둥, 1994. 화북지방의 몇 가지 중요한 금은광화집중구 (교동, 허베이, 친링, 태행) 가 이 아열주 외곽에 위치해 있으며, 맨틀 아열주가 더 진화한 3 단 단위로, 환산 S.( 1994) 의 3 단 기둥으로, 맨틀 지구조 (1994) 라고 불린다. 덩등 (1994) 은 중국 동부 육지가 중생대 초기 (인도지기) 에 최종 합병될 때 암석권에 뿌리가 있고 깊이가 150 ~ 200 km 을 넘었다고 지적했다. 신생대 이래 암석권 두께는 60 ~ 80 km 에 불과했는데, 연산기 이후 암석권이 적어도 150~200 km 줄었다는 것을 보여준다. 웅귀산-작은 친링 지역은 화북지대 남연에 위치해 있으며 중생대에는 강한 구조 마그마 활동이 있다. 김의 성광 시대는 224 ~100ma 로 중생대 글로벌 맨틀 기둥 활동 시기이기도 하다. 네온 정장암 (Rb-Sr 나이, 2 16 Ma, 처가상,1993; 204 Ma, U-Pb, 임복근 등, 1998), 칼륨 장석 (A 형) 화강암 (Rb-Sr 나이, 207 Ma, 서계동,/Kloc-0 중생대 화강질 마그마암은 175 ~ 100 Ma 에서 형성되며, 본 지역 태고주 중심변성암은 모두 변질핵잡암 (사전증가 등, 1993) 으로 형성돼 지각이 두꺼워진다 휘장 기둥 활동 이론에 따르면, 이 지역은 중생대에서 활동 지역이어야 하며, 그 결과 휘장 유체와 광원소가 얕은 지각 구조의 유리한 부위에서 광산이 될 수밖에 없다.

작은 친링-웅귀산 지역 금과 유색 금속 광물의 분포 특징은 지각 내 강한 물질 에너지 교환과 휘장 유체의 작용과 관련이 있으며, 이 지질 사건은 깊은 휘장 기둥과 그에 따른 암석권 침강에 의해 제약을 받는다. 휘장 기둥의 활동은 성광에 중요한 성광 환경과 조건을 제공한다. 열휘장 기둥이 암석권으로 솟아오르면 거대한 열후광 (환산, S. 1994) 이 발생할 수 있으며, 열액 대류회회전뿐만 아니라 광유체의 대규모 장거리 이동도 야기할 수 있는 것으로 연구됐다. 작은 친링-웅귀산 지역에서는 맨틀이 높은 열 흐름 이상과 알칼리성 마그마 침입을 동반하고 있다. 크라톤 대륙 파열 초기에 고대 대륙의 기저 고급 변질작용은 혼합암화, 혼합화강암화, 유변 편마암 혼합과 밀접하게 관련되어 있다. 휘장 기둥은 상승 과정에서 엄청난 에너지를 운반하여 지각을 굽고 가열하여 대륙 지각 지온 그라데이션의 증가를 촉진하여 광범위한 지각 용융 사건을 일으켰다. 따라서 대규모 지각 용융 변질작용은 휘장 기둥을 식별하는 수단 (호세걸 등, 2003) 으로 사용될 수 있다. 이 등 (200 1) 은 화남에 대한 대규모 노화강암 연구를 통해 화남 원고대 화강암이 당시 화남 휘장 기둥의 결과라고 판단했다. 안정 동위원소 특징으로 볼 때, 맨틀기둥의 w(3Ge)/w(4Ge) 는 대기보다 적어도 50 배 높고, 작은 친링 응맥형 금광상의 w(3Ge)/w(4Ge) 비율은 (0.4 ~ 2.6) ×/ 높은 w(3Ge)/w(4Ge) 비율은 일반적으로 휘장 탈기 과정의 불충분한 결과로 여겨지며, 이는 휘장 기둥이 하휘장에서 기원했다는 증거를 제공한다 (호세걸 등, 2003).

휘장의 솟아오르는 또한 지각을 줄이고 수직으로 들어올릴 것이다. 분지와 미끄럼틀 분지가 형성되고 발전함에 따라 Au 외에도 다른 활성 원소 (Pb, Zn, Ag, Gg, Sb, As 등) 의 이동, 농축, 침전 및 광산을 위한 중요한 광물 조건과 환경을 제공합니다. ).