新疆阿尔泰山富蕴断裂带几何学与地貌学特征研究

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新疆气象知识

新疆气象知识

地理位置新疆位于我国西部边陲,地处北纬32。

22、-49。

33、,东经73。

21、-96。

21、,面积166万平方千米,约占全国总面积的1/6,是我国行政面积最大的省区。

东部和南部依次与甘肃、青海和西藏三省区连接,东北与蒙古人民共和国相邻,西与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦接壤,西南和阿富汗、巴基斯坦、印度相邻,边界线长达5300多千米,为我国边境线最长的省区。

气候特点新疆属温带大陆性气候。

冬季长、严寒,夏季短、炎热,春季秋季节变化剧烈。

年平均气温南疆为10。

c,北疆准葛尔盆地为5-7。

c,阿尔泰,塔城地区为2。

5-5?。

c。

1月份南疆平均气温比北疆平均气温高出10-12。

c,7月份高出2-3 。

气温日差平均可达12-15 ,最大可达20-30 。

新疆夏季相对湿度、冬季绝对湿度都不大,形成夏季干热,冬季干冷的特点。

全区多年平均降水量为145毫米,只有全国平均年降水量630毫米的23%,而蒸发量约200毫米,南疆不足100毫米。

北疆地区和山区的降雪量约占全年降水量的1/3。

新疆风多风大,并呈现北疆大于南疆,戈壁大于山区,盆地边缘大于盆地腹地的特征。

大风(即大于等于8级的风)是新疆农业气象主要灾害。

北疆西北部、东疆和南疆东部是大风高值区,起风沙日数塔里木盆地一般在30天以上,北疆和东疆部分地区则在20天以下。

近年来,南疆地区浮尘天气较过去出现的更加频繁。

新疆日照丰富,太阳辐射总量全年为542。

10-646。

35焦/平方厘米,仅次于青藏高原。

资源状况新疆地表水资源为793亿立方米,地下水资源为85亿立方米,分别居全国第十二位和第四位,地表水径流量884亿立方米,仅占全国径流量的3%,暂不能利用的有250多亿立方米。

按平均径流深度计算,北疆为南疆的2。

7倍,按实际能利用的水量计算,北疆比南疆多1/4,新疆河流水量高度集中在夏季(6-8月),北疆占40%-50%,南疆占60%-80%,水资源时空分布不均,呈现春旱、夏洪、秋缺、冬枯。

新疆富蕴县苏普特背斜找矿标志及远景分析

新疆富蕴县苏普特背斜找矿标志及远景分析

2020年第1期新疆有色金属0引言新疆富蕴县苏普特背斜成矿单元划属南阿尔泰裂陷盆地中的麦兹-冲乎尔裂陷盆地Fe 、Cu 、Au 、Pb 、Zn 、RM 、U 、白云母、宝玉石、磷灰石、重晶石等成矿亚带,是新疆阿勒泰地区重要的多金属成矿带,也是麦兹盆地内继蒙库大型铁矿、可可塔勒大型铅锌矿床之后发现的又一重要的铅锌多金属成矿远景区,这些矿床中的矿体具有明显的层状-似层状特点。

苏普特背斜内火山岩形成于412Ma,暗示了苏普特背斜早于泥盆纪形成,同时,这一时代与区内的铜铅锌多金属矿是同生成矿作用的产物,其成矿时代应不晚于泥盆纪早期,这与阿尔泰南缘的可可塔勒大型铅锌矿、蒙库大型铁矿、铁木尔特中型铅锌矿、克因布拉克中型铜锌矿、萨热阔布金矿等可能是同期成矿作用的产物,其含矿地层都是康布铁堡组(据:于淑艳等,2011)。

2017~2019年,笔者在苏普特背斜北西转折端及两翼工作时新发现了阔克锌铜多金属矿,圈出5条多金属矿化蚀变带,圈定锌铜(金银)多金属矿体43个,矿体总体受层位控制,说明苏普特背斜成矿潜力较大。

1成矿地质背景苏普特背斜位于麦兹复式向斜南西翼中段,属华力西构造旋回,长约50km ,宽约20km ,总体构造线NW-SE 向,在其两翼广泛发育断裂构造,大地构造成矿环境非常优越。

南东有H-65号异常,北西转折端有H-59号异常(阔克锌铜多金属矿),两翼分布有H-60和H-64号异常,区内矿床(点)均沿异常分布,该背斜地层自核部向两翼依次为:泥盆系下统康布铁堡组和泥盆系中统阿勒泰组,南西翼倾向南西,倾角65°~85°,北东翼地层倾向北东,区域地层总体受不同程度、不同类型的变质作用改造,同时岩浆作用强烈,岩浆岩部分矿(床)点的后期富集(改造)提供了必要的矿(热)源。

区内含矿层位地球物理特征总体表现出相对中-高磁、高重力梯度带、高极化-(中-低)电阻的组合特征,与区域已知矿床具有相似性,同时化探异常和矿点(体)吻合程度较好,尤其是阔克锌铜多金属矿总体位于H-59化探综合异常内,Cu 、Pb 、Zn 、Au 、Ag 、Cd 、Mn 等元素浓度中心明显,矿化在背斜北西转折端及两翼富集,具有很好的多金属成矿地质条件。

新疆的地质图解

新疆的地质图解

新疆的地质图解1、白云岩特有的刀砍纹,顾名思义就像切菜用的菜板上被刀切过条纹,这也是区别白云岩和灰岩的一个标志。

(新疆阿克苏,奥陶系)2、波痕,波浪冲刷留下的痕迹。

(新疆阿克苏,志留系)3、槽模,砂岩底面上的舌状凸起,一端较陡,外形较清楚,呈圆形或椭圆形,另一端宽而平缓,与层面渐趋一致。

一般认为槽模是流水成因的,即具定向流动的水流在下伏泥质沉积物层面冲刷形成的小沟穴,后来又为上覆砂质沉积物充填而成。

(新疆阿克苏,志留系)4、层内柔皱,发生柔皱变形的岩层多为软弱的含泥较多的层(新疆阿克苏,志留系)5、产于二叠系的玄武岩中。

由于地壳变动使大量岩浆喷出,熔岩冷却时,蒸气和其他气体形成气泡。

气泡在岩石冷却时被封起来而形成许多洞孔。

之后洞孔浸入含有二氧化硅的溶液凝结成硅胶,最后二氧化硅结晶为玛瑙。

(新疆阿克苏,二叠系)6、长生贝,属于腕足动物门,产于下二叠统的的灰岩中(新疆阿克苏,二叠系)7、叠层石,是前寒武纪未变质的碳酸盐沉积中最常见的一种“准化石”,由于蓝藻等低等微生物的生命活动所引起的周期性矿物沉淀、沉积物的捕获和胶结作用,从而形成了叠层状的生物沉积构造。

(新疆阿克苏,寒武系)8、发生在硅质条带中的褶皱。

(新疆阿克苏,寒武系)9、风暴岩,也称竹叶状灰岩(白云岩),其截面有砾石呈竹叶状。

在正常的浅水海洋中形成的薄层石灰岩,在其刚形成后不久,处于半固结状态,被强烈的水动力破碎,搬运和磨蚀,并在搬运不太远的地方,在水动力条件相对较弱的环境下堆积下来,再经成岩作用形成。

(新疆阿克苏,寒武系)10、缝合线:是压溶作用的特征构造,其外观呈锯齿状,由互相交错的柱状、牙槽状构造缝合而成。

接触缝中保存有不溶解的粘土、有机质、铁质和沥青,有时常有其它自生矿物如白云石、自生石英和黄铁矿等。

(新疆英买,奥陶系)11、黑色泥岩中的黄铁矿结核,代表缺氧还原环境。

(新疆阿克苏,奥陶系)12、交错层理。

(新疆阿克苏,志留系)13、介壳滩–红色的岩石代表高盐度环境,环境苛刻,生物多样性单一。

东准噶尔造山带盆地西北缘构造演化特征

东准噶尔造山带盆地西北缘构造演化特征

131管理及其他M anagement and other东准噶尔造山带盆地西北缘构造演化特征卢观送,余牛奔,何 伟(江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队,江西 九江 332000)摘 要:东准噶尔造山带位于新疆东北部,夹持于阿尔泰陆缘弧带与天山陆缘活动带之间,北以额尔齐斯大断裂为界,南以艾比湖-博罗科努北坡-康古尔断裂为界。

调查区处于准噶尔造山带三塘湖盆地西北缘,地理上包括大小哈甫提克山、巴润塔拉山、库木苏凹陷等地。

本文探讨该地区构造环境演化过程。

关键词:东准噶尔;构造阶段;构造演化中图分类号:P618.13 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)18-0131-2收稿日期:2020-09 基金项目:新疆东准噶尔地区1∶5万L46E019007、L46E019008、L46E020008三幅区域地质矿产调查。

作者简介: 卢观送,男,生于1987年,汉族,江西修水人,研究生,研究方向:地质找矿。

1 调查区构造环境演化调查区位于三塘湖盆地西北缘,它是在晚石炭世末期准噶尔造山运动之后的松驰阶段形成的,由于地壳拉张快速堆积了三塘湖底部的山麓堆积,裂谷继续发育大量中基性-酸性火山岩,形成三塘湖盆地原始轮廓[1]。

晚二叠世三塘湖裂谷火山作用明显减弱,沉积了黄梁沟组的正常碎屑岩,反映出陆相河流沼泽沉积。

三叠纪时由裂谷过渡为内陆断陷盆地,其范围继承了二叠纪裂谷盆地的轮廓范围,沉积三叠纪克拉玛依组河流相的陆源碎屑岩。

三叠纪末调查区隆升,缺失早侏罗世早期沉积,仅沉积早侏罗世晚期三工河组河流-滨湖相正常碎屑岩。

中侏罗世气候潮湿炎热,盆地内遍布煤层或煤线,晚侏罗世气候干热,仅在邻区沉积了红色粗碎屑岩[2]。

白垩纪是三塘湖的萎缩期,早白垩世在东侧三塘湖地区为湖相沉积,晚白垩世由于燕山运动而造成缺失。

第三纪由于新构造运动的影响,三塘湖盆地为泛湖期,湖水淹没了盆地及周边的准平原区,以红色沉积为主,第四纪以来盆地边缘山区急剧抬升,在山前地带形成宽阔的倾斜平原,形成了现在的盆山构造格局。

新疆富蕴地区中泥盆统阿勒泰组喀腊曼哲火山岩地球化学特征及构造环境研究

新疆富蕴地区中泥盆统阿勒泰组喀腊曼哲火山岩地球化学特征及构造环境研究

阿勒 泰 组 火 山 岩 由玄 武 岩 和 流 纹 岩 组成 ,为 一 套 典 型 的 双 峰 式 火 山 岩 组 合 。 其 中 ,玄 武 岩 多 变 质 为 钠 长 阳起 片 岩 、绿 帘 透 闪 片 岩 等 ,属 拉 斑 玄 武 岩 系 列 ,低 S i O。 、K O,高 Ti ,稀 土 配 分 曲 线 显 示 轻 稀 土 略 富 集 的平 坦 型 , 无 明显 E u 异常 ( a E u =0 . 9 2 ~1 . 0 8 ) ,富 T h 、u 等 ,Nb负 异 常 ;流 纹 岩 属 钙 碱 性 系 列 ,高 s i O 2 ,低 K。 0,为 钠 质 型 ,稀 土 配 分 曲线 显 示 E u负 异 ( 8 E u为 0 . 2 9 ~0 . 5 8 ) 的 右 倾 型 ,富 集 Th 、 U、L a 、C e和 Hf ,亏损 s r 、
W A N G Xi ng , W A N G Xu , DA BG Che n , SH EN We i — n a
( 1 .S h a a n xi C e n t e r o f Ge o l o gi c a l S u r v e y,xi a n 7 1 0 0 1 6,S h a a n xi ,Ch i n a; 2 . Xi a n I n s t i t u t e o f Ge o l o gi c a l An d Mi n e r a l e x pl o r a t i o n,xi a n 7 1 0 1 0 0 ,S h a a n x i ,C h i n a )
ma r gi n o f Al t a y Or o ge ni c Be l t .I t g e ne r a l l y c o ns i s t s o f b a s a l t s a nd r hy o l i t e s ,whi c h a r e t y pi c a l r o c k a s s e mbl a ge s of bi mo da l v o l c a n i c r o c k s . Ba s a l t i c r o c ks a r e us ua l l y a l t e r e d i nt o a l b i t e — a c t i no l i t e s c hi s t a nd e p i do t e — t r e mo l i t e s c hi s t ,whi c h be l o n g t O t h ol e i i t e s e r i e s wi t h l O W Si O2,K2 O

地震地质2020年第42卷总目次

地震地质2020年第42卷总目次

第42卷第6期地震地质Vol.42,No.6 2°20年12月SEISMOLOGY AND GEOLOGY Dec-2020地震地质2020年第42卷总目次第1期研究论文新疆巴里坤1842年和1914年2次M7%历史地震地表破裂的几何展布及特征...............................................................................徐良鑫冉勇康梁明剑等(1)青海都兰热水-桃斯托河断裂的新发现及构造意义...........................李智敏任治坤刘金瑞等(4)喜马拉雅东构造结主要断裂的地震矩亏损与危险性评估.....................田镇杨志强王师迪(33)合肥盆地中郯庐断裂带西支乌云山-合肥断裂最新活动特征...............郑颖平杨晓平疏鹏等(50)宜昌砾石层石英Ti-Li心ESR年龄及其对三峡贯通时限的指示............魏传义刘春茹李长安等(65)基于ALOS PALSAR影像的莫勒切河洪积扇地貌面定量分期...............苏强任俊杰梁欧博等(79)基于GPS观测的张家口-渤海断裂带活动性......................................陈阜超郭良迁郑智江(95)地表破裂的几何结构与同震位移的相关性......................................郝海健何宏林魏占玉(149)2008年汶川地震诱发滑坡灾害在映秀地区的演化特征...........................兰剑陈晓利(125)重庆地区地壳各向异性及其构造启示........................................高见杨宜海黄世源等(147)利用地貌形态估算西秦岭-松潘构造结及邻区的下地壳黏滞系数.............魏聪敏葛伟鹏张波(43)东昆仑断裂带东端和2012年九寨沟7O级地震区深部电性结构探测……孙翔宇詹艳赵凌强等(122)花岗质岩石在脆塑性转化域的变形机制...................................................党嘉祥周永胜(48)含石量和坡度变化对土石混合堆积体的动力响应及失稳的影响..........韩培锋樊晓一田述军等(212)基于海域地震资料的多次波及其鬼波的时距解释...........................支明郝重涛姚陈等(226)第2期序言...........................................................................................................张培震(I)活动地块假说理论框架的提出、发展及未来需关注的科学问题.............郑文俊王庆良袁道阳等(245)中国大陆活动地块边界带的地震活动特征研究综述........................邵志刚冯蔚王秡等(271)GNSS空间大地测量技术在中国大陆活动地块划分中的应用和研究进展...............郝明王庆良(283)青藏地块区大地震迁移规律与未来主体活动区探讨........................袁道阳冯建刚郑文俊等(297)基于GPS观测的鄂尔多斯地块及其周缘现今的运动学特征...............李长军柴旭超甘卫军等(316)利用Envisat ASAR数据探讨渭河盆地断层现今的滑动速率..................陈健龙张冬丽周宇(333)基于地震活动特征的鄂尔多斯西缘现今构造变形模式的限定.............詹慧丽张冬丽何骁慧等(346)基于高精度LiDAR数据的断裂活动习性精细定量——以香山-天景山断裂景泰小红山段为例.............................唐清郑文俊石霖等(366)华山山前正断层的分段活动特征一一来自河流地貌参数的约束..........王一舟郑德文张会平等(382)阳高-天镇断裂晚第四纪活动特征及滑动速率................................罗全星李传友任光雪等(399)京津地区顺义一塘沽高分辨地震折射剖面的走时成像结果及其揭示的上地壳断裂构造特征...............................................田晓峰熊伟王夫运等(414)阿尔金断裂中段南月牙山古地震地表破裂带及其构造意义...............邵延秀袁道阳刘静等(435)甘肃北山南缘俄博庙断裂的新活动特征及活动速率........................张波何文贵刘炳旭等(455)青藏高原东北部龙首山晚新生代剥露历史:来自磷灰石(U-Th)/He的证据...............................................................................李佳昱郑文俊王伟涛等(472)2017年8月8日四川九寨沟M7.0地震及其余震序列的震源参数..........吴微微魏娅玲龙锋等(492)1526地震地质42卷鲜水河断裂带雅拉河段晚第四纪活动性......................................梁明剑陈立春冉勇康等(513)川滇地区主要断裂带上的库仑应力变化及其对地震危险性的指示.......李玉江石富强张辉等(526)第3期2019年四川长宁6.0级地震主震及中强余震(M戸4.0)的震源机制及其应力场...............................................................................梁姗姗徐志国盛书中等(547)利用小震分布和区域应力场确定龙滩库区地震断层面参数..................阎春恒周斌李莎等(562)深地震反射剖面揭示的华北地块南缘地壳的精细结构........................酆少英刘保金李倩等(551)新疆天山中段的震源机制解与构造应力场特征分析.............................张志斌赵晓成任林(595)由km尺度的跨断层基线测量断层近场运动与变形——川滇块体东边界2个场地的初步实验................................曹建玲张晶闻学泽等(612)利用刃VSR方法研究广州地区的场地效应及估算地震灾害特征...............宗健业孙新蕾张鹏(628)琼东北马鞍岭-雷虎岭火山区深部岩浆系统大地电磁三维探测.............孙翔宇詹艳赵国泽等(640)高阶交错网格和PML吸收边界在横向各向同性介质地震波场模拟中的应用..........陈洁朱守彪(654)活动褶皱地区横向河演化与风口形成的研究进展和案例分析...............曹喜林耿豪鹏潘保田等(670)夏垫断裂荣家堡探槽揭示的断裂活动特征及未来地震危险性概率评价……余中元潘华沈军等(68)青海达日断裂中段晚第四纪活动性与947年M7%地震地表破裂带再研究...............................................................................梁明剑杨耀杜方等(703)岩石加载变形过程中超声尾波与声发射变化的实验...........................杨海明陈顺云刘培洵等(015)2种基于Matlab平台的断层位移测量软件对比分析—以阿尔金断裂东段为例.................................................康文君徐锡伟于贵华等(732)—基于模板匹配的地震应急制图方法..............................................徐敬海周海军聂高众等(748)防震减灾公共服务现状与需求全国公众调查结果分析.....................董丽娜连尉平陈为涛等(762)第4期研究论文北天山博罗可努-阿齐克库都克断裂精河段的古地震事件..................胡宗凯杨晓平杨海波等(773)北天山前陆盆地前缘西湖背斜带第四纪褶皱作用...........................王浩然陈杰李涛等(791)河套盆地第四纪晚期不整合面的时代厘定及其构造意义讨论.............白鸾羲徐锡伟罗浩等()6)郯庐断裂带新沂段地壳浅部结构和断裂活动性探测........................顾勤平许汉刚晏云翔等(825)利用面波频散和接收函数联合反演中国境内天山及邻区的地壳上地幔速度结构...............................................................................孔祥艳吴建平房立华等(844)用浅层人工地震方法探测唐山一河间一磁县地震构造带内的活动断裂……王继高战武刘芳晓等(26)云南通海2018年8月地震序列重定位及震源机制.............................李通郭志高星(41)利用浅层地震反射剖面探测研究大兴断裂北段新近纪一第四纪的构造特征...............................................................................何付兵徐锡伟何振军等(893)郯庐断裂带南段对近地表大地电流的分异性..............................................章鑫杜学彬(909)呼图壁M4.2地震前后重力变化特征分析--------------------------------------隗寿春祝意青赵云峰等(923)重庆小南海滑坡原始地形恢复及滑坡体体积计算---------------------------周鑫周庆高帅坡等(936)p m级形貌测量系统--------种新型的断层面微观形貌测量技术.............郝海健魏占玉何宏林等(955)利用居民地建筑物数据和高分遥感影像评估地震烈度的方法初探.......郭建兴张宇翔姬建中等(968)阿尔金断裂带中段现代沉积物样品钾长石红外激发后红外释光的残留信号——对年轻古地震事件测年的指示意义...................................覃金堂陈杰李涛(981)中国海域及邻区统一地震目录及其完整性分析.............................谢卓娟李山有吕悦军等(993)6期地震地质2020年第42卷总目次1527第5期研究论文鲜水河断裂带折多塘断裂西北段全新世活动的地质地貌依据.............马骏周本刚王明明等(1025)秋里塔格褶皱带东段探槽的古地震事件......................................张玲杨晓平李胜强等(1039)东天山唐巴勒-塔斯墩断裂带晚第四纪活动特征...........................黄帅堂胡伟华杨攀新等(1058)金沙江中游永胜昔格达层软沉积变形构造...................................王莅斌尹功明袁仁茂等(1072)2015年5月5日西藏米林M6.9地震对后续地震的静态库伦应力的影响……李振月万永革靳志同等(1091)长江断裂带安徽段上地壳速度结构及基底特征.............................邓晓果田晓峰杨卓欣等(109)郯庐断裂带中南段及邻区Rayleigh波相速度与方位各向异性.............顾勤平康清清张鹏等(129)广东阳江地区的地壳速度结构与地震活动性................................王小娜邓志辉叶秀薇等(153)横向不均匀性对视电阻率各向异性变化的影响和地震前电阻率的变化深度..........解滔卢军(1H2)山东庙岛群岛地区P波三维速度结构反演与2017年震群的发震构造分析...............................................................................李霞陈时军张正帅等(1H8)岷县漳县强震前的跨断层短临异常及亚失稳状态特征.....................张希贾鹏刘峡等(1205)地震动的空间相关性一一以纳帕地震为例...................................陈鲲俞言祥高孟潭等(1218)蒙脱石的弹性性质实验.......................................................................张明洋杨晓松(1229)新技术应用近景摄影测量在探槽地质信息获取中的应用——以泾阳南塬庙店4#滑坡为例........................................魏勇许强董秀军等(1240)利用分布式光纤声波传感器监测大容量气枪震源信号.....................李孝宾宋政宏杨军等(255)第6期研究论文普通角闪石的速率依赖性及其对俯冲带慢滑移机制的启示基于三维大地电磁AR-QN反演的长白山天池火山区电性结构2013年芦山地震同震地磁变化分析刘洋何昌荣(1267)阮帅汤吉董泽义等(1282)宋成科张海洋(101)利用孔壁竖向裂缝方位数据分析沂沭断裂带的地应力场特征.............王璞王成虎用微动台阵记录联合反演场地浅层速度结构一一以唐山响卩堂台3#场地为例...............................................................................王继鑫荣棉水青藏高原东北缘老虎山断裂的断层面参数拟合及其几何意义.............刘白云尹志文珠江三角洲西缘西江断裂鹤山一磨刀门段的活动性........................卢帮华王萍柴达木盆地北缘断裂(锡铁山段)的构造地貌特征与晚第四纪活动速率…姚生海盖海龙基于Sentinel-1A的新疆阿克陶MQ.7地震同震形变与滑动分布特征……温少妍单新建2019年1月1日印尼马鲁古海7O级地震的震源机制及海啸数值模拟......徐志国王君成长岛地区小地震断层面参数拟合及应力场特征.............................崔华伟郑建常王洪等(11)符力耘等(135)袁道阳等(154)王慧颖等(170)殷翔等(185)张迎峰等(101)王宗辰等(11)张正帅等(132)参与式渭南地震情景构建:中国地震风险对策的行动研究示范苏桂武Janise Rodgers田青等(146)新技术应用四川长宁Ms6.0地震震源干涉成像定位赵博高原刘杰等(174)地貌参数方法在小尺度地貌研究中的应用一-一以北天山独山子背斜为例…周朝何宏林魏占玉等(192)基于偏度的地震热红外异常提取刘文宝孟庆岩张继超等(109)地震地质2020年第42卷总目次(125)1528地震地质42卷SEISMOLOGY AND GEOLOGY,VOL.40,2220CONTENTSResearch paper No.1Geemetric distri-utioo and characteristics of the surface rupture of two historicat eerthquakes i-the Barkol Basis, Xinjiann..............................................................XU Liann-xic,RAN Yonn-kann,LISNG Ming-jian,et al.(1) New discoverf of ResUui-Taostuo Rivet Fnuli in Dulan,Qinghai Province and itr iDplicetioos..............................................................................................................LS Zhi-min,REN Zhi-Tuu,LIS JinTui,et al.(18) Moment deficits cm the major faultr and earthquane hazark assessment in the eesteru Himalnyan syntnxis ...............................................................................................................TIAN Zhee,YANG Zhi-xiang,WANG ShiTi(33) Study oo the latest activith of Wuyunshan-Hefei Fault in Hefei Basin,the westeru branch of the Tantu fault zooe ...........................................................................................ZHENG YD ct D c,YANG Xiao-pinn,SHU Peeg ,et al.(50) Chronolovn of Yichann gravel layer basee oo quartz Ti-LiESR dating and its impUcaWons for the incision timing of the Three Gorges vallen..........................WES Chuan-pi,LIS Chuu-ru,LS Chann-An,et al.(65/ Quuntitative mappinn of the MoUqie River alluviat fan morpholooie uuitr in China based oo ALOS PALSAR data ..............................................................................................................SU Qiang,REN Juu-jic,LISNG OuTo,et al.(79) Reseerch oo activith of ZhangjianouTohai fault zone baser oo GPS onservations................................................................................................CHEN FuThav,GUO Liang-pian,ZHENG Zhi-Dng(95) The cerrelatiou between geometric feature of ce-reismie rupture and ce-seismie displacement.......................................................................................................................HAO Hai-jian,HE HongTin,WES ZhtTuClOg) Evelutiou characteristics of landslinee triggeren by2008M s8.()Wenchuan earthquaUe in Yingxin area N Jian,CHEN XiaoTi(145) Crustat80501x(^and its WcWuie iDpUcaWous in the Chougqing reaiou.....................................................................................................GAO Jiao,YANG Yi-Pai,HUANG Shi-pnan,et a.(147) Eshmatinn the lowec crustat viscosity of the westeru Qinling-Pougpan tectonic nohe and its anjacent are o s by u-sinn landform morpholovn.........................................................WES Coug-min,GE Wei-peen,ZHANG Bo(163) Electricat structure of the2017M$7.0JiuzOai-ou earthquaUe reoiou and the eesteru terminus of the east Kuulun Fnua…………………………………………SUN Xnnngpnu ZHAN Ynn ZHAO Lnngpqnnng e a.((182 Deforma0ou mechanism of grauUie rochs in brittle-plastie Wausi0ou zouo..................................................................................................................................DANG Jia-xiaug,ZHOU Youg-shenn(118) Study oo dynamih respouse and instaUilitu of soil-roch mixture deposit with differet stouo couWeW and slope graUientr........................................................................HAN Pei-fenn,FAN Xiao-ni,TIAN Shu-jue,et al.(212) Research ou tiDo-Xistance inWrpreta0ou of multiples and ghostr basea ou marine seismit data..........................................................................................................ZHS Minn,HAO Choun-tav,YAO Chea,et al.(226)No.2The coucepZ,review at new insightr of the active-toctouie bloch hypothesis............................................................................ZHENG Weapuu,WANG Qing-liann,YUAN Dao-ppun,et a.(245) A studp review oo characteristics of seismit activitu of active-toctouie bloch boundaries in mainland China.....................................................................................................SHAO Zhi-pann,FENG Wei,WANG Pean,et a.(271)6期地震地质2022年第42卷总目次1529Progress in application of GNSS to division of active tectonic blocks in continental China............................................................................................................................................HAO Ming,WANG Qina-liaaa(283) Mioration of lares earthquakes in TiOetaa block ares ant dissccssion on major active recion in the future .................................................................................YUAN Dao-yapa,FENG Jiaa-gaa-,ZHENG Wen-jua,et al.(227) Present-day Sinematicc of the O t O os bock and its scrroundin-areas from GPS onservetions................................................................................................LI Zhaasdun,CHAI Xs-ckao,GAN Wei-jun,et al.(316) Estimatinn preseni slip rate of the faults in the Weihe sraaen using Envisat ASAR data..............................................................................................................CHEN Jiaa-lonn,ZHANG Don-di,ZHOU Yu(333) Limitation of current tectonic deformation moUes in the westera margin of OrOos based on seismic activity characi teristicc.......................................................................ZHAN Huidi,ZHANG Donndi,HE Xiao-hui,et al.(346) Qusatitative study of fault acUvPh baseS on hish-precision airOoroe LiSAR data:A case of Xiaohonashap Fault in Xiapesaap-Tiapjinesaap faiUt zons............................TANG Qinn,ZHENG Wen-jun,SHI Lin,et a.(366) Activity characteristics of the Huashaa pienmont normat fault:Insishts from Uuviat seomorphia parametere .................................................................................WANG Yi-zOou,ZHENG De-pen,ZHANG Hui-pinn,et a.(342) The Late Quuteroaro activita features aad slip rate of the Yauesao-Tiauzhen F cu U...........................................................................................LUO Quuu-xins,LI Chuaupou,REN Guaunpue,et a.(399) Uppev crustat velocith structure and ccnstrainine fault interpretation from Shunoi-Tauesu refraction experimen-data.................................................................................TIAN XiaoPene,XIONG Wei,WANG Fupon,et a/.(414) The paleoseismic suPace rupture at south of centrat Altyo Tagh Fault aud its tectonic impUcation ......................................................................................SHAO Yau-pin,YUAN Dao-poue,LIO-dENG Jinn,et a.(435) New activita characteristics aud slip rate of the Ebomiao Fault in the southera margin of Beishau,Gause卩^-...........................................................................................ZHANG Bo,HE Wen-pu-,LIO Binn-du,et a.(455) The northwarp growth of the northeastero TiSetau Plateau in Late Cenozoic:ImpUcaPons from apatite(U-Th)/He res of Loneshou Shau...............................................LI Jis-yo,ZHENG Wen-jun,WANG Wei-tao,et al.(472) Study on source parametere of the8August2017M40Jiuzhaisou earthquaUe aud its aftershocks,northere SS ckuvu......................................................................................WU Wei-pe-,WEI Ya-lino,LONG Fen-,et a.(492) Late-Quateroarp activita of the Yalahe Fault of the Xiaushuihe fault zone,easteru margin of the TiSet Plateau ......................................................................................LIANG Mina-jiau,CHEN Li-ckua,RAN Yonh-Paua,et a.(513) Coulomb stress chauae on active faults in Sickuau-Yunaau region aud its impUcations for seismit hazarp ..........................................................................................................LI Yu-jiaua,SHI Fu-piauh,ZHANG Hui,et al.(526)No.3Focat mechauism solutions aud stress fielO of the2019Chauanma,Sichuau maiashock and its monerate-strona afteohocSs(MS工厶.。

[专题]新疆可可托海含稀有金属花岗伟晶岩矿床

[专题]新疆可可托海含稀有金属花岗伟晶岩矿床

新疆可可托海含稀有金属花岗伟晶岩矿床012131班玄泽悠524一、地质背景及地质条件新疆可可托海含稀有金属花岗伟晶岩矿床位于新疆阿尔泰地区,是世界闻名的稀有金属产地,其中以富蕴县境内的可可托海三号伟晶岩脉最著名。

目前主要开采锂、铍、铌、钽等稀有金属矿产。

二、矿床地质特征2.1矿区地质特征矿区在大地构造位置上处于西伯利亚板块的阿尔泰陆缘活动带,离哈萨克斯坦板块和西伯利亚板块的缝合线不远。

(见图1)本区出露地层有奥陶系、泥盆系和石炭系的黑云母石英片岩、二云母石英片岩、十字石黑云母片岩和变粒岩。

区内侵入岩为海西期的黑云母花岗岩、二云母花岗岩和辉长岩。

(见图2)图1 阿尔泰地区板块构造和区域地质图(据卢焕章等,1996)1前寒武基底;2.前寒武构造单元;3.早古生代构造单元;4.早古生代构造单元;5.晚古生代构造单元;6.加里东期侵入体;7.海西期侵入体;8.镁铁质及超镁铁质侵入体;9.俯冲带;10.断层;11.俯冲杂岩体。

Ⅰ-西伯利亚板块;Ⅱ-哈萨克斯坦板块。

图2.可可托海伟晶岩分布图(据卢焕章等,1996)1.第四系;2.石炭系火山沉积岩及砂岩;3.泥盆系砂岩、灰岩及火山沉积岩;4.奥陶系砂岩、板岩及页岩;5.白云母花岗岩和二云母花岗岩(γ5)6.斑状黑云母花岗岩(γ43)7.黑云母花岗岩及花岗岩(γ43)8.伟晶岩区9.主断层阿尔泰地区断裂非常发育。

据地球物理测深资料额尔齐斯断裂带可向下延伸至莫以下 200km 深度 ,其余断裂均限于中、上地壳内 ,明显存在深、浅两种断裂。

以额尔齐斯断裂带为代表。

它是在华力西早中期板块俯冲带基础上发展起来的。

额尔齐斯断裂破碎带宽数十米至数百米,其中压裂岩、构造角砾岩、构造透镜体、劈理、节理、面理等十分发育,并发育有a型褶皱轴面倾向200。

倾角88.线理倾向110 ,倾角45。

断裂带倾向北北东 ,地表倾角50-70局部近于直立。

“蓟县系”为一条韧性剪切带,走向北西,东南端止于北北西向卡拉先格尔断裂带,长约35km,宽2-2.5km.主要由长英质糜棱岩组成,夹少许糜棱岩化大理岩和斜长角闪岩透镜体。

新疆的断裂构造特征

新疆的断裂构造特征

新疆的断裂构造特征新疆是中国西北地区的重要省份,境内有丰富的地质构造特征。

其中,断裂构造是其重要的地质构造特征之一、本文将从断裂构造的定义、分类和特征等方面进行详细阐述。

断裂构造是地壳中一种广泛存在的构造形式,它是由地壳内部的巨大应力作用而引起的地壳破裂和滑动所产生的结果。

断裂构造可以分为两种类型:走滑断裂和逆冲断裂。

走滑断裂是指地壳两侧相对滑动造成相对移位的断裂构造,逆冲断裂是指地壳两侧相对运动引起一个岩层向上运动、一个岩层向下运动的断裂构造。

新疆的断裂构造特征表现为走滑断裂、逆冲断裂和共轭断裂等不同类型。

其中,新疆主要的走滑断裂有北天山断裂、南天山断裂和宽西沟断裂等。

北天山断裂位于天山山脉北部,是一条长约350公里的大型断裂带,其特点是断裂面倾角相对较小,滑动方向以南北向的右行走滑为主。

南天山断裂位于天山山脉南部,是一条长约400公里的大规模断裂带,其特点是断裂面倾角相对较大,滑动方向以南北向的左行走滑为主。

宽西沟断裂位于南天山断裂与北天山断裂之间,是一条东西向的断裂带,特点是断裂面倾向北东向,滑动位移较小。

新疆的逆冲断裂主要有大海子断裂和西昆仑断裂等。

大海子断裂位于塔里木盆地北缘,是一条东西向的断裂带,特点是断裂面倾向南北向,滑动方向以南北向的逆冲为主,滑动位移较大。

西昆仑断裂位于新疆与西藏的交界处,是一条北东向的大规模逆冲断裂带,其特点是断裂面倾角较大,滑动方向以南北向的逆冲为主。

此外,新疆还存在着一些共轭断裂,如中天山断裂和巴爱力克断裂等。

中天山断裂位于天山山脉中部,是一组以北西向走滑和北东向逆冲为主要特征的断裂带。

巴爱力克断裂位于喀喇昆仑山南麓,是一条东西向的断裂带,特点是断裂面倾角相对较小,滑动位移较大。

总之,新疆的断裂构造特征丰富多样,涵盖了走滑断裂、逆冲断裂和共轭断裂等不同类型。

这些断裂构造的存在,不仅对地质灾害的形成和地壳的演化具有重要影响,也为新疆富集了丰富的矿产资源提供了有利条件。

东天山地区伊吾断裂晚第四纪活动特征

东天山地区伊吾断裂晚第四纪活动特征

文章编号:1001 ̄8956(2021)01 ̄0087 ̄06中图分类号:P315.9㊀㊀文献标识码:A㊀㊀东天山地区伊吾断裂晚第四纪活动特征①马建ꎬ陈建波ꎬ赵纯青ꎬ刘志坚(新疆维吾尔自治区地震局ꎬ新疆乌鲁木齐830011)摘要:通过对伊吾断裂的实地调查ꎬ发现断裂在伊吾县城北侧的山前地带断错了晚第四纪洪积扇㊁T3河流阶地ꎬ在地表形清晰的陡坎地貌ꎬT1阶地未见明显错动ꎮ依据探槽及天然露头揭露的剖面ꎬ认为研究区内断裂的运动方式以高角度逆冲为主ꎮ实测洪积扇上陡坎的高度在5~13m区间内ꎬT3阶地的垂直高差达26mꎬ光释光测年结果表明研究区内T3阶地的年龄为71~108kaꎬ初步估计伊吾断裂晚第四纪以来的垂直活动速率为0.24~0.37mm/aꎮ关键词:伊吾断裂ꎻ晚第四纪ꎻ垂直位错ꎻ活动速率doi:10.16256/j.issn.1001 ̄8956.2021.01.010㊀㊀活动断裂与地震密切相关ꎬ开展活动断裂研究可以为地震预测㊁震害防预㊁地震安全性评价以及现代地球动力学研究提供重要的基础资料ꎮ东天山泛指乌鲁木齐以东的天山山脉ꎬ包括博格达山㊁巴里坤山和哈尔里克山ꎬ总体走向近东西ꎬ山间发育一系列新生代盆地ꎮ东天山地区同时受到南部印度 欧亚板块和北部西伯利亚 蒙古板块的挤压碰撞ꎬ但其新构造运动水平依然弱于天山其他地区ꎬ然而1842年及1914年在巴里坤地区记录到2次7级以上大地震ꎬ这表明东天山地区依然具备发生大震的条件[1 ̄2]ꎮ发育在伊吾盆地北侧的伊吾断裂自西向东穿过伊吾县城北侧ꎬ接近居民区ꎬ且该断裂晚第四纪以来有过明显的活动ꎬ断错了河流阶地㊁洪积扇等多种地貌ꎬ从遥感影像中可以清晰地看到断裂在地表形成的线性特征ꎮ但是目前对该断裂尚未开展过详细的研究ꎬ对其活动特征尚不清楚ꎮ本文中通过遥感解译㊁实地调查㊁地貌测量ꎬ对断裂的最新活动进行详细的勘察ꎬ精准的厘定断裂在县城北侧的运动方式及位移量ꎬ同时结合年代样品测试结果ꎬ限定该断裂活动时间ꎬ并计算断裂的活动速率ꎮ开展此项工作ꎬ对研究东天山地区活动构造演化特征㊁区域震害防御工作有着积极的意义ꎮ1㊀区域地质构造背景东天山北连阿尔泰山脉ꎬ东与蒙古戈壁阿尔泰山脉相接ꎬ南以逆冲断裂与吐哈盆地交界ꎬ自太古代以来便经历了漫长的地质演化ꎬ海西运动晚期开始进入陆内演化阶段ꎬ白垩纪时期表第35卷㊀第1期2021年㊀㊀3月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀内陆地震INLAND㊀EARTHQUAKE㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Vol.35㊀No.1Mar.㊀2021①收稿日期:2020 ̄03 ̄07ꎻ修回日期:2020 ̄05 ̄27.课题项目:地震应急青年重点任务(CEAEDEM201917)ꎻ新疆地震科学基金(201911).作者简介:马建(1991~)ꎬ男ꎬ工程师ꎬ硕士ꎬ2016年毕业于新疆大学地质资源与地质工程专业ꎬ主要从事活动构造及地震地质灾害研究工作.E ̄mail:492519640@qq.com88㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀内㊀陆㊀地㊀震㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀35卷现为强烈的伸展夷平ꎬ具体表现为山脉剥蚀夷平和盆地充填ꎬ新生代以来ꎬ受印度板块与欧亚板块碰撞的影响ꎬ天山造山带重新复活[3]ꎬ在近南北向的挤压应力场作用下ꎬ东天山开始了重新隆升ꎬ同时山间凹陷盆地开始形成[4 ̄7]ꎮ现今东天山地区发育多条近EW走向的山脉以及夹持于山体间的盆地ꎬ山盆交界区域发育一系列活动断裂ꎬ以逆断裂为主兼具少量的水平位错[8 ̄11]ꎬ在研究区周边主要的活动断裂包括苇子峡断裂㊁下马崖断裂㊁伊吾断裂㊁伊吾盆地南缘断裂㊁巴里坤盆地北缘断裂㊁巴里坤塔格断裂等(图1)ꎬ这些断裂的走向与区域构造线方向基本一致ꎬ不仅控制着现今东天山地区地貌的发育ꎬ同时也是该地区活动构造变形的主要方式[2]ꎮ图1㊀研究区周边主要活动断裂F1 苇子峡断裂ꎻF2 下马崖断裂ꎻF3 伊吾断裂ꎻF4 伊吾盆地南缘断裂ꎻF5 巴里坤盆地北缘断裂ꎻF6 巴里坤塔格断裂Fig.1㊀Majoractivefaultsaroundthestudyarea2㊀地貌特征及断层位错伊吾断裂西起于盐池乡北侧的山前地带ꎬ沿SE向从伊吾县城北侧穿过ꎬ之后呈EW向切过花岗岩体ꎬ向东逐渐隐伏于山前的冲洪积扇上ꎬ断裂地表出露长约62kmꎬ空间展布上呈向SW突出的弧形(图1)ꎮ断裂的主要段落均位于山体与盆地的交汇部位ꎬ沿断裂两侧的地貌高差十分显著ꎬ各类第四纪地貌较为发育ꎬ而地貌作为记录断裂活动的重要载体ꎬ是用以判断断裂活动特征的主要依据ꎮ2.1㊀第四纪地貌分布与分期研究区内断裂呈近EW向展布于伊吾盆地北缘ꎬ沿断裂两侧地貌总体呈现 山 盆 格局ꎮ断裂北侧为高耸的古生代基岩山体ꎬ断裂以南为新生代冲洪积平原ꎬ二者高差200m左右ꎬ发源于哈尔里克山的伊吾河自西向东穿过县城ꎬ布鲁尔河自南向北从伊吾县城东侧穿过ꎬ县城以西的山前斜坡地带堆积少量的洪积物ꎬ岩性主要为松散堆积的角砾㊁碎石ꎬ沿河流两岸则发育多级阶地ꎬ其中T1阶地在研究区内分布最为广泛ꎬ地形相对平坦开阔ꎬ岩性以冲积相的卵石为主ꎬ中粗砂充填ꎬ表层覆盖厚约30cm左右的粉土ꎬ目前已被改造为耕地㊁园林㊁小区等生产生活区ꎬT2阶地在伊吾河南岸有少量分布ꎬ阶地前缘近直立ꎬ高出河床5~7mꎬ岩性多以青灰色卵砾石为主ꎬ含少量漂砾ꎬ层理较发育ꎬT3阶地仅在伊吾县以东ꎬ布鲁尔河西岸有少量残留ꎬ高出现代河床10~35mꎬ岩性以青灰色卵砾石为主ꎬ砾石磨圆较好ꎬ粒径一般在2~12cmꎬ结构较密实ꎬ粉土细砂充填ꎬ无胶结(图2)ꎮ图2㊀研究区断裂分布及地貌解译图Fig.2㊀Faultdistributionandlandforminterpretationinstudyarea2.2㊀断裂位错通过野外详细的勘察ꎬ发现断裂在县城北侧的山前地带形成一条长约3km的反向陡坎ꎬ灰黄色古生代基岩错出地表ꎬ与山前洪积砾石界线分明(图3a)ꎬ为确定陡坎高度ꎬ使用RTK沿垂直陡坎走向进行地形剖面测量ꎬ结果显示ꎬ陡坎高度在5~13m的区间内(图3b)ꎮ图3㊀断层陡坎照片和探槽剖面① 灰黑色凝灰砂岩ꎻ② 角砾石层ꎻ③ 青灰色角砾石层ꎻ(a)陡坎照片㊀(b)陡坎剖面㊀(c)探槽剖面Fig.3㊀Faultscarpandtrenchprofilephotos981期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀马建等:东天山地区伊吾断裂晚第四纪活动特征㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀09㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀内㊀陆㊀地㊀震㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀35卷从垂直陡坎方向的探槽揭露的剖面可以看出断层上盘为古生代灰岩ꎬ沿断面形成明显的基岩断坎ꎬ主断层面产状为355ʎø62ʎꎬ断层带附近砾石层挤压牵引形成向上凸起ꎬ形成一组斜向反冲的次级断层ꎬ并有明显的定向排列ꎬ断层下盘为角砾石土夹块石ꎬ局部含有碎石状透镜体ꎬ呈现明显的水平层理层ꎬ断层顶部被一套厚约0.7m的近水平层理松散角砾石层覆盖ꎬ未见明显断错痕迹(图3c)ꎮ探槽位于山前洪积扇上缘ꎬ断错的角砾石土和块石层ꎬ从胶结程度和物源组成上看ꎬ应属于晚第四纪以来形成的坡洪积物ꎮ断裂向东延伸至伊吾河一带未发现T1河流阶地出现明显的断错ꎬ但在位于县城以东约3.4km的布鲁尔河西岸ꎬ断裂控制并错断了河流T3阶地ꎬ通过RTK测量ꎬ断裂两侧的阶地面垂直高差达26m(图4a)ꎮ公路沿断裂带穿过ꎬ修建公路揭露出清晰的断层剖面ꎬ古生代基岩向北逆冲至晚第四纪河流阶地的砾石层之上ꎬ受挤压应力的影响ꎬ断层表现出强烈的破碎现象ꎬ发育宽约10~20cm的土黄色断层挤压破碎带ꎬ产状346ʎø72ʎꎬ表现为高角度逆冲断层(图4b㊁c)ꎮ图4㊀阶地断错照片及断层剖面(a)T3阶地断错照片㊀(b)断层照片㊀(c)断层剖面Fig.4㊀Terracedeformationphotosandfaultprofile3 伊吾断裂晚第四纪以来的垂直滑动速率断层的垂直滑动速率由垂直位移量和被错动地貌面的最终形成年龄决定ꎮ在县城北侧的山前地带测得断层陡坎高5~13mꎬ但在开挖的探槽以及天然剖面中没有发现用于测年的合适样品ꎬ通过山前洪积物的岩性㊁胶结程度仅能初步判断该地貌面形成于晚第四纪ꎬ无法估计断裂的垂直活动速率ꎮ在布鲁尔河西岸断裂断错T3河流阶地ꎬ断裂两侧的阶地面垂直高差达26mꎬ在断层下盘的砾石层中取细颗粒的粉土进行年代测试(数据由防灾科技学院年代实验室提供)ꎬ光释光测年结果显示ꎬYWOSL ̄01的测年结果为71.2ʃ17.15ka㊁YWOSL ̄02的测年结果为108.01ʃ17.59kaꎬ表明该套砾石层的形成时代为71~108ka(图4c)ꎬ由此可计算断层在晚更新世以来的垂直活动速率为0.24~0.37mm/aꎮ东天山以西的天山主要以块体的缩短变形来吸收印欧板块的汇聚量ꎬ以北的阿尔泰和以东的戈壁阿尔泰区域的构造变形机制却是以走滑和块体旋转为主ꎬ东天山位于上述3个构造区的交汇处ꎮ吴富峣[2]对东天山几条重要的断裂进行研究ꎬ发现东天山地区断裂的运动方式兼具上述几个地区的特点ꎬ即有走滑变形ꎬ也有挤压缩短变形ꎮ研究区内伊吾断裂的走向呈近EW向ꎬ通过现场调查㊁探槽开挖等工作ꎬ发现在研究区内断裂的运动方式均为逆冲ꎬ并未发现走滑的迹象ꎬ并且剖面揭露出的断层倾角均大于45ʎꎬ属高角度逆冲断裂ꎬ这表明在伊吾县城北侧伊吾断裂的运动方式以挤压缩短变形为主ꎬ该断裂西段的走向呈NW向ꎬ可能存在水平位错ꎮ断裂延伸至伊吾河一带ꎬ没有发现T1阶地产生明显错动ꎬ这可能是受后期人为改造的影响ꎬ断裂穿过区域的T1阶地已开垦为农田ꎬ原始地貌没有完整保留ꎮ在县城北侧的山前地带获取了断层陡坎的高度ꎬ没有获得相应地貌面的年龄数据ꎬ无法估计断裂的活动速率ꎮ在布鲁尔河西岸获得T3河流阶地26m的垂直位错ꎬT3阶地沿断裂两盘均发育ꎬ此外ꎬRTK的测量精度也相对较高ꎬ因此本次测量所获取的T3阶地的高差能够代表该级地貌面形成以来断裂所积累的位错ꎮ目前在东天山地区关于第四纪地貌面的研究相对较少ꎬ邓起东等对天山地区的河流阶地年龄及气候事件进行对比分析ꎬ认为天山地区的T3河流阶地是下望峰冰期的堆积产物ꎬ最终下切和形成时代是在下望峰冰期之后的末次间冰期(距今75~130ka)[12]ꎬ在布鲁尔河西岸T3阶地中获取的测年样品位于断层下盘ꎬ属于阶地顶部的细颗粒沉积物ꎬ测试结果为71~108kaꎬ与区域性地貌面的研究结果基本一致ꎮ表明本次测试结果比较可靠ꎬ结合T3阶地的垂直位错ꎬ估计断裂的垂直活动速率为0.24~0.37mm/aꎮ4 结语通过对伊吾县山前的伊吾断裂实地调查ꎬ对断裂在晚第四纪以来的活动特征进行了讨论ꎬ初步取得几点认识ꎮ(1)研究区内主要发育3级河流阶地ꎬT3阶地主要形成于晚更新世早期ꎮ(2)伊吾断裂带断错不同类型的地貌面ꎬ在研究区内断裂的运动方式以逆冲为主ꎬ剖面揭露出的断层倾角均大于45ʎꎬ属高角度逆冲断裂ꎮ(3)依据实测阶地的垂直位错量和T3阶地近地表的测年结果ꎬ断裂晚第四纪以来垂直活动速率为0.24~0.37mm/aꎮ参考文献:[1]㊀李莹甄ꎬ沈军.新疆哈密地区地震地质及地震活动性[J].内陆地震ꎬ2001ꎬ15(2):141 ̄147.[2]㊀吴富峣ꎬ冉勇康ꎬ陈立春ꎬ等.东天山三条地震地表破裂带的展布及其与两次历史地震的关系[J].地震地质ꎬ2016ꎬ38191期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀马建等:东天山地区伊吾断裂晚第四纪活动特征㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀29㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀内㊀陆㊀地㊀震㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀35卷(1):77 ̄90.[3]㊀MolnarPꎬTapponnierP.CenozoictectonicsofAsia:Effectsofacontinentalcollision[J].Scienceꎬ1975ꎬ189:419 ̄426. [4]㊀高洪雷ꎬ刘红旭ꎬ何建国ꎬ等.东天山地区中 新生代隆升 剥露过程:来自磷灰石裂变径迹的证据[J].地学前缘ꎬ2014ꎬ21(1):249 ̄260.[5]㊀宋传会.哈密坳陷断裂特征与构造演化研究[D].青岛:中国海洋大学ꎬ2012.[6]㊀邓小林ꎬ刘振敏.新疆巴里坤湖的形成与演化[J].化工矿产地质ꎬ1992ꎬ14(4):17 ̄23.[7]㊀高帅坡.基于无人机摄影测量技术的活动构造定量参数提取研究[D].北京:中国地震局地质研究所ꎬ2017. [8]㊀柏美祥ꎬ罗福忠ꎬ李军ꎬ等.哈密盆地北缘活动断裂带微地貌[J].内陆地震ꎬ1999ꎬ13(2):162 ̄168.[9]㊀罗福忠ꎬ柏美祥ꎬ张斌ꎬ等.新疆哈密地区东盐池㊁七角井㊁托莱泉活动断裂微地貌及新活动特征[J].内陆地震ꎬ2002ꎬ16(1):40 ̄47.[10]江娃利.航片判读新疆东天山巴里坤活动断裂带展布及变位地形特征[J].内陆地震ꎬ1993ꎬ7(4):350 ̄355.[11]柏美祥ꎬ麻勇ꎬ今泉俊文ꎬ等.新疆鄯善碱泉子 巴里坤洛包泉活动断裂带研究[J].内陆地震ꎬ1999ꎬ13(4):291 ̄298. [12]邓起东ꎬ冯先岳ꎬ张培震ꎬ等.天山活动构造[M].北京:地震出版社ꎬ2002.LATEQUATERNARYACTIVITYCHARACTERISTICSOFYIWUFAULTINEASTTIANSHANMAJianꎬCHENJian ̄boꎬZHAOChun ̄QinꎬLIUZhi ̄jian(EarthquakeAgencyofXinjiangAutonomousRegionꎬUrumqi830011ꎬXinjiangꎬChina)Abstract:BasedonthefieldinvestigationofYiwufaultꎬitisfoundthatthefaultislocatedinthepiedmontofthenorthsideofYiwuCountyꎬwherethelateQuaternaryalluvialfanandT3riverter ̄racearefaulted.IntheclearscarplandformonthesurfaceꎬthereisnoobviousdislocationonT1ter ̄race.Accordingtotheprofilerevealedbythetrenchandnaturaloutcropꎬitisconsideredthatthemovementmodeofthefaultsinthestudyareaismainlyhighanglethrust.Themeasuredheightofscarponthealluvialfanisintherangeof5~13mꎬandtheverticalheightdifferenceofT3terraceis26m.TheresultsofopticalluminescencedatingshowthattheageofT3terraceinthestudyareais71~108kaꎬanditisestimatedthattheverticalactivityrateofYiwufaultsinceLateQuaternaryis0.24~0.37mm/a.Keywords:YiwufaultꎻLateQuaternaryꎻVerticaldislocationꎻActivityrate。

阿尔泰山地质

阿尔泰山地质

阿尔泰山地质中亚大山系阿尔泰山跨越斜跨中国、蒙古、俄罗斯和哈萨克部分领土,从戈壁(沙漠)向西西伯利亚,绵亘约2,000公里(1,200哩),呈西北—东南走向。

周边美景中国境内的阿尔泰山属中段南坡,山体长达500余公里,南邻准噶尔盆地。

主要山脊高度在3000米以上,北部的最高峰为友谊峰,海拔4374米,发育有现代冰川;西部的山体最宽,愈向东南愈狭窄,高度亦渐低下;从东北部国境线,自西北向东南山势逐渐降低到3000~3500米左右。

山前有西北大断裂。

向南西逐渐下降到额尔齐斯河谷地,呈4级阶梯,山地轮廓呈块状和层状;只在高山地区有冰蚀地形并有现代冰川,是我国最北端的现代冰川分布中心;除沿北西向断裂作串珠状分布有断陷盆地外,无大型纵向谷地;阿尔泰山堪称典型的断块山。

与昆仑山山脉,天山山脉,昆仑山脉,塔里木盆地,准噶尔盆地形成“三山夹两盆”参差的山岭将诸如鄂毕河(向北注入北冰洋)及其主要支流额尔齐斯河这样的大河的水与流入浩瀚的中亚盆地的河流的水分离开来。

发源于山地的河流出山后受断裂控制,汇入额尔齐斯河流向西北,成为鄂毕河上游,是中国唯一流入北冰洋的河流。

山地植被垂直分布明显。

1100米以下为山麓草原带;1100~2300米为森林带,生长西伯利亚松、西伯利亚冷杉、云杉等;2300米以上为山地草甸带与亚高山草甸带,为良好的夏季牧场。

低处山间盆地有少量农业。

山地富藏有色金属(包括金矿)。

地质地质构造上属阿尔泰地槽褶皱带。

山体最早出现于加里东运动,华力西末期形成基本轮廓,此后山体被基本夷为准平原;喜马拉雅运动使山体沿袭北西向断裂发生断块位移上升,才形成了现今阿尔泰山面貌。

1931年发生8级地震,并伴随产生近南北向的断层,延续40~60千米。

阿尔泰山北部一带丘陵将它们与西西伯利亚平原分隔开来,阿尔泰山东北部与西萨彦岭相接。

蒙古阿尔泰山拔地而起成为友谊峰(Nayramdalin Peak,4,374公尺〔14,350呎〕),接著先向东南然後再向东延伸。

中国可可托海世界地质公园地质遗迹资源类型及价值

中国可可托海世界地质公园地质遗迹资源类型及价值

中国可可托海世界地质公园地质遗迹资源类型及价值张焕新;曹俊;张成功;沈洪江;袁茂珂【期刊名称】《地质论评》【年(卷),期】2018(064)002【总页数】3页(P447-449)【关键词】新疆阿尔泰可可托海;世界地质公园;地质遗迹【作者】张焕新;曹俊;张成功;沈洪江;袁茂珂【作者单位】四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队,成都,610213;四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队,成都,610213;四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队,成都,610213;四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队,成都,610213;四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队,成都,610213【正文语种】中文1 地质公园简介中国可可托海世界地质公园位于亚洲中部内陆地区、中国新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县、青河县境内;行政区划隶属新疆伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区行政公署。

公园总面积2337.90 km2,地理坐标:东经89°29′45″~90°11′54″,北纬46°42′04″~47°43′45″,海拔1072~3234 m(张成功等, 2013)。

公园由额尔齐斯大峡谷、萨依恒布拉克、卡拉先格尔、可可苏里、三号矿五大景区组成。

公园在漫长的地质历史时期,在各种地质营力的综合作用下,尤其是在西伯利亚板块和哈萨克斯坦—准葛尔板块的区域构造运动作用下,形成了许多典型、稀有的以花岗岩地貌、地震遗迹景观、采矿遗迹为主体的地质遗迹景观资源,并通过当地政府和科学工作者的共同努力使这些地质遗迹得以较为完整地保留下来,成为解读阿尔泰山地质演化的金钥匙,具有重要的科学价值。

2 地质遗迹类型中国可可托海世界地质公园地质遗迹资源丰富、分布广、成因类型多样。

按照《地质遗迹调查规范》(DZ/T 0303-2017)的最新分类可将公园内地质遗迹分为基础地质类地质遗迹大类、地貌景观类地质遗迹大类、地质灾害类地质遗迹大类3大类10类17亚类,共有299处地质遗迹景观(梁红涛等,2015)。

新疆天山野云沟区域地质特征及成矿远景

新疆天山野云沟区域地质特征及成矿远景
二、成矿条件及成矿远景分析
(一)成矿条件分析 野云沟区域内发现的铜矿化点大部分位于古元古界兴地塔格
岩群(Pt1X.)之中,表明区内地层控矿条件较好。区内后期脉岩 极为发育,主要包括碱性的花岗岩脉和伟晶岩脉,具有充分的后 期热液,给后期矿液提供了赋存物质。区内构造发育,为矿液运 移和存储提供了良好的通道。从遥感异常上看,该地层中具有良 好的羟基和铁染蚀变。 因此该地层是成矿的有利地层。
(二)成矿远景分析 依据地质条件组合控矿理论(地质条件组合控矿理论的确切 含义是“构造-物质组合控矿理论”),本区北部内有一条大型 断层分割下石炭统和古元古界的兴地塔格岩群,另一条断裂带是 库尔勒大断裂东边的一部分,分割古元古界兴地塔格岩群和第四 系的松散沉积物,断裂带之间分布许多断层为矿液提供有利条件 储存条件,为矿床的形成也提供良好的形成环境。而在已发现的 6个矿点,2个位于二云母二长花岗岩侵入岩中(分别是2号矿点 和3号矿点),其中仅有3号矿点的铜品位达到最低工业品位;其 余4个矿点中有2个在断层中(分别是1号矿点和5号矿点),2个 在断层附近的裂隙中(分别是4号矿点和6号矿点),以上这4个 矿点当中的铜品位仅1号未达到边界品位,其他的4号、5号和6号 矿点品位均在1%以上(6号矿点甚至最富地方品位达到3%),达 到了铜的最低工业品位,可以看出已发现的这几个矿点中,达到
地理概况:野云沟位于轮台县野云沟乡以北的深山中,行政 区划隶属巴音郭楞蒙古自治州轮台县管辖。国际分幅K45E012005 (野云沟),其地理坐标为东经85°00′-85°15′,北纬 42°00′-42°10′。位于天山南麓,塔里木盆地北缘虎拉山一 带,研究区按其地貌特征可分为山区、戈壁、河谷等三大类。山 区内沟谷纵横,坡度陡峭,地形复杂。属切割较大的中高山地 区,区内山系总体呈北西向展布。

新疆阿勒泰地区地质遗迹的主要类型及特征

新疆阿勒泰地区地质遗迹的主要类型及特征

新疆阿勒泰地区地质遗迹的主要类型及特征秦覃;杨更;陈斌;张成功【摘要】Altay has large amount of rare typical geoheritages and is full of various kind of geoheritage types, including glacial landforms, earthquake ruins/sites, and so on. The main types in Altay are geologic geomorpohologic landscapes and water landforms.These geoheritage have typical regional features and high integrated values.The geoheritages in Altay provide important cules for studying the tectonics and crustal evolution, geological process of glacier, granite. It is valuable for science research and popular science education.%阿勒泰地区地质遗迹资源具有类型多样、资源丰富、等级优越、区域分异特征明显及保护开发价值高等特点。

区内有岩土体地貌、水体地貌、冰川地貌、重要岩矿石产地及地震遗址等多种地质遗迹类型,以岩土体地貌类和水体地貌类占绝大多数。

阿勒泰地区地质遗迹为大地构造及地壳演化研究、冰川演化过程、花岗岩研究等方面提供了重要线索,具有很高的科学研究和科普教育价值。

【期刊名称】《城市地质》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】4页(P39-41,49)【关键词】地质遗迹;类型;特征;阿勒泰地区【作者】秦覃;杨更;陈斌;张成功【作者单位】新疆维吾尔自治区地质环境监测院,新疆乌鲁木齐 830091;四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队,四川双流 610213;四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队,四川双流 610213;四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队,四川双流 610213【正文语种】中文【中图分类】P962地质遗迹是指在地球演化的漫长地质历史时期,由于各种内外动力地质作用,形成、发展并遗留下来的珍贵的、不可再生的地质自然遗产,是自然资源和环境的重要组成部分。

2019年《地貌学》考试试题

2019年《地貌学》考试试题

2019年《地貌学》考试试题一、选择题1绥化市域中部地区的地貌类型属于()。

A波状漫岗平原B坡度很小的平原C一马平川D以上答案都不对2褶皱山系是重大的()的产物。

A地壳运动B地质构造C地槽回返D流水作用3绥化市域南部、西部、中部地区的地貌类型属于()。

A剥蚀平原B堆积平原C洪积平原D以上答案都不对4松嫩平原的地貌类型属于()。

A剥蚀平原B堆积平原C洪积平原D以上答案都不对5平原多数为()。

A剥蚀平原B堆积平原C洪积平原D冲积平原6盆地和周围山地是()的产物。

A同一构造成因B不同构造成因C同一构造D不同构造7高原或台地,是地面()的水平岩层构造地貌类型。

A只受到轻微侵蚀B没有受到侵蚀C受到强烈侵蚀D以上答案都对8大陆裂谷是()的产物。

A地幔物质上涌和地壳拉张B地槽下降C流水侵蚀D大陆分裂9粤北仁化县的丹霞山,是典型的()。

A方山地貌B峰林地貌C崖壁地貌D风成地貌10桂林山水是()地貌A岩溶地貌B峰林地貌C崖壁地貌D风成地貌11地球上巨型、大型的地貌,主要是由()所造成的。

A内力作用B外力作用C人力作用D岩浆作用12山脉大多是()构造抬升运动和强烈侵蚀切割的产物A第三纪晚期以来B第四纪晚期以来C白垩纪以来D第三纪以来13在原来稳定的板块内部,由于(),使一些断块强烈上升,从而形成了断块山。

A新构造断裂活动B老构造断裂活动C新构造褶皱活动D老构造褶皱活动14地球表面形状,指的就是地壳表面由(),简称为“地形”或“地貌”。

A岩石构成的起伏形态B构造构成的起伏形态C土地构成的起伏形态D岩体构成的起伏形态15外力作用包括()。

A岩石风化作用、块体运动B流水、冰川、风力、海洋的波浪、潮汐等的侵蚀、搬运和堆积作用C生物以及人类活动的作用D地壳水平运动和垂直运动16气候(主要为温度和降水量)决定着外力的性质和强度,从而影响到其塑造的地貌。

()与气候关系强烈。

A流水地貌、喀斯特地貌B风成地貌、黄土地貌C冰川地貌、冻土地貌D海岸地貌、重力地貌17关于大陆与大洋形成的学说很多,其中以()最为重要。

奇丽迷幻发现新疆阿尔泰山地花岗岩景观

奇丽迷幻发现新疆阿尔泰山地花岗岩景观

奇丽迷幻,发现新疆阿尔泰山的花岗岩景观文章出自:中国国家地理作者:标签:我国是世界上花岗岩分布最广的国家之一,不同的气候带、不同的花岗岩类型、不同的岩石结构构造等,构成了不同的花岗岩地貌景观。

长久以来,人们所关注的花岗岩地貌景观大多集中在我国东部,但你是否知道,在我国的西北,在新疆的阿尔泰山地区,也隐藏着种种奇伟壮丽、堪称绝妙的花岗岩地貌景观。

气吞八荒、雄伟奇异的花岗岩“石头城”在新疆吉木乃县萨吾尔山北坡,裸露的岩石与开阔的草场相间,半山腰上一座石头“城堡”居高临下,守望着山下的吉木乃平原。

这座“石头城”,就是吉木乃神石城,一片由风蚀雪侵、冰水冻融以及岩石风化所形成的造型奇异、规模宏大的花岗岩地貌景观区。

阿尔泰山最杰出的地貌景观,是由花岗岩造就当你由南向北穿过新疆北部的准噶尔盆地,在“平沙莽莽黄入天”的天际尽头,会望见一列黑色的山脉渐行渐近,这就是横亘于中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古之间,绵延2000多公里的大山脉——阿尔泰山。

在蒙古语里,阿尔泰山意为“金山”,历来以富金藏宝而闻名,而这里的另一种“宝藏”——奇景迭出的花岗岩地貌,还不为很多人所知。

地球深处无时不有岩浆涌动,而且它会随着地壳运动向地表运移:当岩浆从火山口喷出在地表冷凝,便形成火山岩;当岩浆侵入到地壳浅部冷却,便形成侵入岩。

花岗岩即是侵入岩的一种。

在地下形成的花岗岩,是由于地壳抬升并经历风化剥蚀以后才出露地表的。

由于花岗岩石质坚硬、体量巨大、抗风化能力强,所以常常形成突出于周边地域的石峰和山岭。

据调查,在整个阿尔泰山花岗岩的分布面积占到了约40%。

相由心生,山依石成。

不同的岩石可以塑造出不同风格品貌的山岳。

红色砂砾岩,能形成灿若明霞的丹霞地貌;石灰岩,可以形成灵秀俊逸的石林、峰丛、峰林等喀斯特地貌;而花岗岩山岳,在岩石地貌中也是独树一帜,它或者险峻奇峭,或者圆钝刚朴,在天下名山中几乎占据了大半席位。

五岳之中,东岳泰山、西岳华山、南岳衡山皆为花岗岩构成,而黄山、天柱山、九华山、三清山、太姥山、普陀山、岈山、崂山、千山等诸多名山也都是花岗岩所塑造。

新疆的断裂构造特征

新疆的断裂构造特征

新疆的断裂构造特征断裂构造是地壳中广泛发育的基本构造类型,是指岩石因受地壳内的动力,沿着一定方向产生机械破裂,失去其连续性和整体性的一种现象。

断裂构造是岩石破裂的总称,包括劈理、节理、断层、深大断裂和超壳断裂等。

它在区域构造演化中起着重要的控制作用,与矿产、能源的富集或地震活动有着密切的关系,可以作为石油天然气二次运移的良好通道,油气沿断裂通道运移比在岩石孔隙中运移更加容易。

因而断裂构造地质研究上受到人们的重视。

新疆地区地质构造复杂,断裂构造十分发育,而且有丰富的有色"贵"稀有金属矿产资源。

矿床的形成和分布与断裂构造有密切的关系。

本文章对新疆地区断裂构造的多重分形特征及其对成矿作用的影响进行了介绍。

新疆准噶尔断块和塔里木断块之间分布有天山—阴山带,准噶尔盆地的东边是吐鲁番—哈密盆地,塔里木的东南是柴达木盆地。

围绕着这些断块之间展布着不同走向的断裂带,也就是地槽地背斜区域断裂活动比较发育,控制这些断裂的是区域性的深大断裂,研究断裂构造对找矿勘探、水文地质与工程地质以及了解区域构造特点均有实际意义。

所以我们从深断裂开始介绍断裂的特征。

深断裂是区域性的大断、裂规模巨大、切割深、发展时间长、并且多次活动,对沉积构造的岩相、厚度、岩浆活动、变质作用等方面起着控制作用。

主要标志是,地表上表现为大型断裂带(山系走向,盆地轮廓,控制水系发育不同的地貌单元突然接触),身断裂两侧底层,岩相上有比较大的差异。

同时期相邻两地区的地层发育、厚度、岩相、沉积类型、沿某线状条带出现突然变化或不连续、甚至不同时期的地层突然接触,深断裂两侧构造有差异,如构造的组合,构造线方向深断裂往往是岩浆活动带,沿着深断裂、喷出岩、侵入岩分布,特别是超基性岩的分布地带,地球物理上深断裂是重力梯度带,航磁异常带,热流梯度带,地震活动带。

断裂构造对内生矿产、外生矿产的控制作用。

一是断裂对内生矿产的直接控制:岩浆作用提供成矿物质来源形成的矿床,空间分布明显受断裂控制;断裂活动不仅为含矿岩浆侵入开辟了上升通道,而且为侵入岩浆及其伴生矿产创造了冷凝分异和停集赋存场所,导致含矿岩浆岩带、地球化学异常带乃至地球物理异常带的空间分布与断裂构造带相一致。

新疆大地构造基本特征(板块)

新疆大地构造基本特征(板块)

新疆大地构造单元划分及其地质特征二○○五年三月新疆大地构造基本特征一、大地构造单元划分原则自板块构造假说问世以来,经历了40年的不断修正与发展,已成为更加科学完善的构造理论。

但对大陆造山带进行板块构造的划分,绝非简单的大洋板块模式能解决,究其原因与陆内壳幔再活动,迭加改造出来构造新格局有关。

对大陆造山带进行板块构造单元划分,到目前尚无公认的划分准则和述语称谓。

本人以板块构造理论为指导,按大多数学者所遵循的原则,以能充分反映新疆各构造单元的环境和构造属性为准,对新疆大地构造进行了板块构造单元划分。

我们认为,地质构造单元是岩石圈板块长期演化的结果,不同构造单元在地壳演化的长河中,在物质组成、构造环境、壳幔结构,乃至古地磁、生物区系上,均有着明显的差异,而且构造级别越大,差异就愈大。

本文拟定的板块构造单元划分标准和各级构造单元名词述语如下:Ⅰ级构造单元—板块由陆块和陆缘活动带组成,它与相邻板块有大洋盆地相隔,洋盆消失和两个板块碰合后,形成一条规模巨大的板块缝合带。

可根据古地磁、古生物区系、古地理环境和地壳演化的明显差异等进行划分。

Ⅱ级构造单元—陆块、陆缘活动带、微型板块在一个统一的板块内,按其活动性,可分出相对稳定的陆块(陆壳)、陆缘活动带(过渡壳及洋壳残片),以及由板块边缘裂离出来的古老块体在其后发展中自成体系的微型板块。

Ⅲ级构造单元—地块、地体、陆缘盆地、沟弧带、岛弧带、弧合盆地、裂谷带、裂陷槽、上叠盆地。

根据沉积建造、岩浆活动、岩化特征、变质作用、构造特征等综合因素判别来进行划分。

Ⅳ级构造单元—海沟、弧前盆地、岛弧、弧间盆地、陆棚、陆坡、隆起、拗陷等等。

需要指出的是:1、限于比例尺大小,本文只划分到Ⅲ级构造单元;2、因新疆板块活动以显生宙最剧,故本构造单元划分,以古生代尤以晚古生代,即华力西运动时期为主;3、鉴于现今大陆上洋壳岩石组合多以残片出现,并贴于岛弧边缘或洋、陆壳混杂,故命名为“沟弧带”;4、对陆缘碎屑岩建造为主的大陆边缘,在汇聚阶段出现大规模重熔型花岗岩类而少见火山岩者,命名为“深成岩浆弧”。

地质地貌学论文

地质地貌学论文

新疆地质地貌景观的地学特征与科学价值我长大在宽阔的大地,生活的地方都是绿洲,四面八方有朝气蓬勃的河,有全中国有名的的天山那就是新疆。

地质地貌景观是新疆最重要的地质遗迹类型,而风成地貌、冰川地貌、山岳地貌和火山地貌则是新疆地质地貌景观中最主要的亚类。

尽管不同类型的地质地貌景观由于成因上的差异而显现出独特的地学特征,但地质地貌景观的形成均与新疆复杂的地质构造演化史和多旋回的岩浆活动、尤其是新构造运动密切相关。

新疆地质地貌景观为大地构造及地壳演化研究、冰川冻土和山地研究、沙漠研究等领域科学问题的探讨提供了重要线索,具有极高的科学研究价值和科普教育价值。

新疆的山岳地貌和盐山地貌2个亚类,合计14个亚类),对新疆92个地质地貌景观进行了分类(表1)。

结果表明,新疆地质地貌景观可分为11个亚类,占总亚类的78.6%(含新增亚类),类型丰富而齐全;各亚类中,以风成地貌、冰川地貌、山岳地貌和火山地貌占绝大多数,地质遗迹数量和所占比例分别为:21、22.8%,18、19.5%,14、15.2%,12、13.o%,合计65、70.5%。

作用破坏的第四系湖相沉积物,就地起沙;经过一定距离的搬运后,形成包括新月形沙丘、新月形沙丘链、复合型纵向沙垅、复合型横向沙垅、穹状沙垅、鱼鳞状沙丘、金字塔状沙丘等各种形态的风积地貌。

新构造运动、气候变迁、沙漠演化三者具有密切的因果关系。

上新世末至更新世初,塔里木盆地和准噶尔盆地四周山地因强烈的新构造运动不断隆起上升,盆地中心强烈下沉,形成封闭、干旱的气格局。

中更新世至现代,整个盆地始终是干旱的中心。

在这个背景下,除准噶尔盆地内受河流、湖泊水系变迁的影响形成固定半固定沙漠即古尔班通古特沙漠外,塔里木盆地大部分地区风沙持续加剧,形成了世界第二大流动沙漠——塔克拉玛干沙漠。

新疆地质地貌景观的地学特征:不同类型的地质地貌景观由于成因上的差异而显现出独特的地学特征,本文着重对新疆地质地貌景观的主要类型风成地貌、冰川地貌岳地貌、火山地貌等以及盐山地貌、丹霞地貌、构造地貌等特色类型的地学特征进行探讨。

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the displacement is small
but at the middle of each segment
it is huge.
The distribution of displacement along the fault changes suddenly around boundaries of segments. So we infer that the mainshock may occur with a number of sub-events during the 1931 Fuyun M 8.0 earthquake.
根据水系断距
及相关年代学数据估算
得出富蕴断裂带晚第四纪以来平均右旋走滑速率为1.46~4.99 mm/a
总之 富蕴断裂带是中亚大源自内部重要的活动断裂带 为研究走滑构造地貌特征与几何特征提供了宝贵的素材
是走滑断裂带微构造地貌研究的天然实验室
Abstract:The Fuyun Fault Zone
其实也没有什么特别的。光景好时,决不过分乐观;光景不好时,也不过度悲观。
新疆阿尔泰山富蕴断裂带几何学与地貌学特征研究
摘要:论文在高分辨率遥感图像、后差分GPS测量技术和数字高程模型分析的基础上
结合野外实地构造地貌测量
对沿富蕴断裂带的构造地貌、几何特征、沿断裂带发育拉分盆地、系统错断水系相关特征进行了分析研究
some segments also can be further divided into second-order segments. For example
the S3 can be divided into the southern
central
and northern sub-segments with a few kilometers to more than ten kilometers in length. The distribution of the horizontal displacement along the fault shows a good and obvious consistency with each segment. Usually at the end of each segment
分段结果与水平位移分布显示出良好的一致性
每段起始、结束位移小
中间明显偏大
错断量的分布特征在分段断裂边界多出现突变
推测1931年M8.0级富蕴地震中
主震发生后
在沿着断裂带传播的过程中可能发生了若干次亚事件
此外
根据卡拉先格尔地区地表破裂带分布特征与前人的研究资料分析
挤出式的断裂构造机制能较好的解释这一现象
2
3
4
and 5 segments from north to south
whose length are between 15 and 47 km
mainly according to the distribution of strands and fault displacements. In addition
a NNW-trending right-lateral strike-slip fault
is located in the south of the Altay Mountains
Northeastern Xinjiang
China. Geomorphologic features
90 m
150 m
500 m
1500 m
and more than 2000 m offsets. We inferred that these different scale stream offsets are likely formed in ca 1931
20 ka
120 ka
and also an important active fault in the central Asia.
but it is close to the result estimated from the geologic features (4±2 mm/a).
In summary
the remote sensing method plays an important method in the active fault research. the Fuyun Fault is an important active fault in the Altay Mountains
利用河流阶地与错断水系相结合方法
借助于遥感影像数据以及有关冰川学资料
大体估算出断裂的滑动速率范围
沿富蕴断裂带分布的水系大致可以划分为6个级别:1931年地震形成的冲沟;90m左右断距的恰尔沟三级支流错断水系
可能形成时间为末次冰期Ⅲ阶段末期
约20 ka;150 m左右断距的恰尔沟二级支流错断水系
we finally estimate the detachment's depth of the pull-apart
which is about 40 meters. However
considering the existence of the constraints
this result may be not a precise estimation.
250 ka
360 ka and late Miocene
respectively
based on analyses of glacial data in the whole Altay Mountains. Finally
we estimate that a long-term slip rate ranges from 1.46 mm/a to 4.99 mm/a since the Late Pleistocene (ca 360 ka B P)
利用DGPS技术手段结合野外实地考察资料
对发育于富蕴断裂带的小型拉分盆地进行初步研究后得到如下结论:该拉分盆地是最近大地震形成的产物;公式ⅱ中R取值应该为7~8m
估算该拉分盆地滑脱面深度大约为40m
测量得到的DGPS精度较高
由于限制因素存在
因此该深度值仅为一半定量参考值
应用构造-气候旋回概念建立时间标尺
可能形成时间为末次冰期Ⅰ阶段末期
约120 ka;500 m左右断距的恰尔沟一级支流错断水系
可能形成于该地区冰川广泛消融的倒数第2次冰期的Ⅱ阶段末期
约为250 ka;1500 m左右断距的恰尔沟、水磨沟、白杨沟、乌铁布克河、卡布尔特河等错断水系
可能形成于倒数第3次冰期Ⅱ阶段末期
约为360 ka;2000 m以上断距的额尔齐斯河与乌伦古河错断水系
According to the DGPS method as well as field observations
we study a single small pull-apart basin appearing along the Fuyun Fault rupture and calculate its detachment's depth. We infer the basin was formed by the last event and the dextral offset is about 7 ~ 8 m. Based on the model inferred and the 7 ~ 8 m displacement
The surface rupture associated with 1931 Fuyun M 8.0 earthquake extends about 160 km
and dominant style of faulting is right-lateral strike-slip. The rupture zone can be divided into five first-order segments; S-1
such as offset streams
fluvial fans
terraces
pull-apart basins and pressure ridges are well developed along the fault zone. These typical geomorphologic features related to strike-slip fault are resulted from long term geomorphologic growth and the dry and cold climate as well as the little humans' activities in these mountain-regions.
研究结果表明:
根据1931年富蕴M8.0级地震形成的地表破裂带几何学和地貌学特征以及错断量的分布特征
可将其划分为五个一级段:从北向南依次为S1
S2
S3
S4
S5
各段长度15~47 km不等;另外
这些一级段还可进一步划分出若干二级亚段
如S3进一步分为南、中、北三段
各段长度在几公里到十几公里之间
which is a little higher than the slip rate (1 mm/a) of strike-slip faults in the Mongolian Altay Mountains and that one measured from the geodetic measurements (0.86~2.00 mm/a)
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