北喜马拉雅错那洞穹窿深部三维电性结构及其构造意义  被引量:4

Three-dimensional electrical resistivity structure beneath the Cuonadong dome in the Northern Himalayas revealed by magnetotelluric data and its implication

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作  者:薛帅 卢占武[1] 李文辉[1] 梁宏达 王光文 王海燕[1] 李洪强[3] 李鑫[4] Xue S;Lu Z;Li W;Liang H;Wang G;Wang H;Li H;Li X

机构地区:[1]中国地质科学院地质研究所,自然资源部深地动力学重点实验室,北京100037 [2]中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,廊坊065000 [3]中国地质科学院,北京100037 [4]中国科学院地质与地球物理研究所,岩石圈演化国家重点实验室,北京100029

出  处:《中国科学:地球科学》2022年第8期1516-1531,共16页Scientia Sinica(Terrae)

基  金:国家自然科学基金项目(批准号:91962109、42174094);第二次青藏高原综合科学考察研究项目(编号:2019QZKK0701);中国地质调查局地质调查项目(编号:DD20190016);中国地质科学院基本科研业务费项目(编号:J2015)资助。

摘  要:北喜马拉雅片麻岩穹窿作为青藏高原南部广泛分布的伸展构造之一,是研究后碰撞地壳变形和岩浆活动以及多金属成矿作用的重要窗口.然而,北喜马拉雅穹窿构造的深部成因机制仍存在争议.文章利用大地电磁法对北喜马拉雅错那洞穹窿构造开展深部探测研究,分析穹窿区域大地电磁测深曲线特征和相位张量,并通过三维大地电磁反演获得错那洞穹窿深部电性结构.三维大地电磁反演结果显示,错那洞穹窿核部正下方发育明显的穹形低阻异常,上覆高阻体,且环穹窿分布显著的低阻异常带.地壳1~20km深度范围积分的纵向电导显示,错那洞穹窿核部的纵向电导平均约10000S,分析认为穹窿核部的高导异常可类比于火山岩浆,主要为地壳部分熔融的结果,估算的熔体含量为11.0~17.3%,而环穹窿分布的低阻异常带纵向电导平均高达约20000S,应该主要为含盐流体所致.结合已有的地质-地球化学资料,支持错那洞穹窿经历了岩浆底辟作用.研究认为,在藏南东西向伸展作用背景下,深部地壳部分熔融不断聚集于穹窿下方,从而岩浆底辟形成了错那洞穹窿构造.同时,大地电磁结果支持错那洞穹窿构造为(稀有)多金属成矿作用提供了丰富的成矿流体和含矿流体运移空间.

关 键 词:错那洞穹窿 大地电磁 北喜马拉雅穹窿 岩浆底辟 部分熔融 伸展作用 

分 类 号:P618.2[天文地球—矿床学]

 

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