地质构造的发展演化
地球的地质历史和构造演化

地球的地质历史和构造演化地球是一个充满神秘和奇迹的行星,它的演化经历了亿万年的时间。
地球的地质历史可以通过不同的岩石记录和化石化石来追溯,这些迹象揭示了地球的过去和现在的变化。
本文将探讨地球的地质历史和构造演化,并探讨其中的重要事件和过程。
1、地球的形成和早期演化地球的形成可以追溯到约46亿年前,当时太阳系的原始星云坍缩形成了一个原始的行星。
在这个过程中,地球经历了不同阶段的形态和构造演化。
最初的几百万年里,地球表面被熔岩所覆盖,这些熔岩源自于地球内部的火山喷发。
随着时间的推移,地球的温度下降,表面开始结晶,并形成了地壳。
2、地球的地壳演化及板块构造理论地壳是地球最外层的固体壳层,由岩石和土壤组成。
地壳的演化主要包括克拉通、造山带形成以及板块构造的产生。
地球上最古老的地壳构成了大陆核心部分,被称为克拉通。
而造山带形成是由于地壳板块之间的碰撞和挤压作用,形成了山脉和地震带。
板块构造理论是解释地球上地壳演化的重要理论。
根据这个理论,地球的地壳被分为几个大型板块,并且这些板块在地球表面上相对运动。
板块之间的相对运动导致了地震、火山喷发和山脉的形成。
板块构造理论为解释地球地壳演化提供了重要的科学依据。
3、地球的内部结构和构造地球不仅在地壳上具有复杂的构造,它的内部也有着不同的层次和结构。
地球的内部可以分为地核、外核、地幔和地壳。
地核是地球的内部核心,由铁和镍组成,是地球内部最热的部分。
外核是地核外部的一层,主要由液态金属组成。
地幔是地核和地壳之间的一层,由固态岩石组成。
地壳是地球上最外层的固体壳层。
4、地球的构造演化过程地球的构造演化是一个持续的过程,其主要由内部热传导和地壳板块运动驱动。
热传导是指地球内部的热量通过传导和对流的方式向外传递。
地壳板块运动是指地球表面的地壳板块在不断移动、碰撞和分离。
这些过程不仅导致了山脉的形成,还引发了地震和火山活动。
在地球的构造演化过程中,有一系列重要事件的发生。
例如,古老的大陆核心形成是地球构造演化中的重要事件之一。
地球的构造与地质演化历程

地球的构造与地质演化历程地球是我们生活的家园,它有着丰富多样的地质构造和演化历程。
在漫长而悠久的岁月中,地球的大气、水体和陆地逐渐形成,呈现出今天我们所熟悉的面貌。
本文将带您一同探索地球的构造和地质演化历程。
1. 地球的内部结构地球由内到外依次分为内核、外核、地幔和地壳四个主要层次。
其中内核由铁和镍组成,外核则主要由液态铁组成。
地幔是地球体积最大的部分,由固态岩石和高温部分组成。
地壳是地球最外层的部分,它由岩石和土壤构成。
2. 板块构造和地壳运动地球的地壳不是一个整体,而是被分割成多个大大小小的板块。
这些板块可以漂浮在地幔的上方,它们的运动是由地壳下面的岩石和热对流驱动的。
板块之间的相对运动导致了许多地质现象,如地震、火山爆发和山脉形成。
3. 大洋地壳的生成与消失大洋地壳主要分布在世界的海洋中。
大洋地壳的生成是通过海底扩张的过程实现的。
在中洋脊处,地壳从地幔中上涌,使岩石融化并逐渐冷却,形成新的地壳。
而在大洋洋沟处,地壳向下沉入地幔,这被称为俯冲作用。
这种过程导致了大洋地壳的形成和消失。
4. 大陆地壳的演化与大洋地壳不同,大陆地壳是由多种岩石组成的较厚的地壳层。
大陆地壳形成的过程主要有两种:造山带的形成和地壳拼合。
造山带形成于两个板块之间的碰撞,产生了许多山脉,如喜马拉雅山脉和阿尔卑斯山脉。
地壳拼合是指两个或多个岛屿或大陆碰撞并合并为一个较大的陆地。
5. 地球的地质时间尺度地球的地质演化是一个非常缓慢的过程,其时间尺度被分为了多个阶段和纪元。
最常用的时间划分是地质年代表,它将地质时间分为了不同的时期,如古生代、中生代和新生代。
每个时期又细分为相应的纪、世和阶。
通过研究地球上的岩石和化石,科学家能够了解不同时期地球上的生物和环境变化。
6. 地球的演化历程地球的演化历程可以追溯到约46亿年前,其形成和演化经历了多个重要的事件。
最早的是地球的形成阶段,通过宇宙早期尘埃云的重力坍缩,形成了太阳系以及地球。
新疆地质演变过程

陆核形成演化阶段:新疆已发现的晚太古宙—古元古代陆核,有塔里木北缘的库鲁克塔格、卡瓦布拉克—星星峡和塔里木南缘的阿尔金。
其基本特征是:以灰色片麻岩为主,含TTG 岩系,夹初始表壳的含铁石英岩、大理岩和砂砾岩。
变质程度达高角闪岩相-麻粒岩相,表明塔里木陆核属于“潘基亚Ⅰ”泛大陆的一部分。
陆块形成演化阶段:“潘基亚Ⅰ”泛大陆于中元古代开始解体,中、晚元古代进入陆块演化时期,随着地球逐渐冷却、水圈的形成和初始陆壳的增厚,在陆核的外围,出现了稳定型的陆块和活动型的裂陷槽两种构造环境。
阿克苏蓝片岩表明青白口纪末期的运动,各大陆拼合在一起,形成了统一的新疆古克拉通,与形成全球性的联合古陆-诺丁尼亚超级大陆的时间基本相吻合。
陆缘发展阶段(板块活动阶段):南华纪时,诺丁尼亚超级大陆开始解体,逐步形成了古亚洲洋,在华北和华南之间出现秦祁昆洋。
加里东期是板块构造活跃期,基本上形成加里东期大陆,华力西期是板块活动的衰没时期,只出现一些裂陷槽或裂谷,为残余海盆发育起来的有限小洋盆。
在新疆北部,经历了加里东、华力西两期板块活动,一次次大陆裂解-洋盆扩张-板块俯冲-板块拼合,使大陆不断增生。
在石炭纪中晚期最终使古亚洲洋闭合,形成了欧亚大陆北部主体。
在新疆南部则进入萌特提斯洋演化发展阶段。
北部陆内发展和南部特提斯洋演化发展阶段:古亚洲洋闭合后,陆缘褶皱成山,陆块相对下沉成盆地,因此中新生代时期新疆北部形成“盆-山”构造格局。
在欧亚大陆北部,新陆壳后的松弛期,出现了拉张环境,形成吉木乃、博格多、伊犁、北山、巴楚等二叠纪裂谷系和裂陷槽,有大量碱性玄武岩及正长岩—碱性岩出现。
印支期-燕山期是山区遭受剥蚀,盆地接受堆积的填平补齐时期。
喜山期为大陆板内升降时期,山区不同程度的向盆地区逆冲、推覆,走滑断裂在松弛期产生的基础上进一步加剧,从而形成了新疆“三山两盆”的构造—地貌格局。
北部陆内发展和南部特提斯洋演化发展阶段:在新疆南部的特提斯洋地区,因受特提斯洋北漫的影响,原属扬子微板块的可可西里—松潘,也接受特提斯洋沉积。
辽东半岛地质构造演化发展简史

辽东半岛地质构造演化发展简史摘要:通过对辽东半岛地质构造、沉积相建造、岩浆活动及变质作用等条件分析,将本区地质构造演化发展史划分为四大阶段。
进一步根据四大阶段形成与演化的各个具体时期,阐明了辽东半岛形成的原因。
关键词:辽东半岛;构造演化;克拉通基底;陆块盖层Abstract:Through the Analysis of geological structure、Sedimentary Facies formation、magmatism、metamorphism in Liaodong Peninsula, The present paper divides that the direction of geological structure evolution development history divided into four stages. It clarifies the reasons for the formation of the Liaodong Peninsula according to each concrete period of four stages formation and evolution, Key words: Liaodong Peninsula; evolution development; craton basement;the cover ofland mass0、引言根据建造与后期改造,辽东半岛地质构造演化发展史可划分为四大阶段:新太古代结晶基底形成阶段、古—中元古代结晶基底形成阶段、新元古代—古生代陆块盖层发展阶段以及中—新生代滨太平洋大陆边缘活化带发展阶段。
1、克拉通基底形成与演化1.1新太古代结晶基底形成阶段新太古代为华北陆块结晶基底形成与演化重要时期,由于该时期构造岩浆侵入作用,在辽东半岛形成了大量的TTG岩系和CA岩系,构成了重要岩浆弧,并在弧后盆地内,沉积了鞍山群含铁建造。
地球板块构造演化历程

地球板块构造演化历程地球板块构造演化是地质学研究的重要领域之一,揭示了地球地壳变动和构造演化的历史和过程。
在地球板块构造演化的长时间尺度下,地壳板块经历了多次碰撞、重组和分离,形成了现今的大陆和海洋地貌。
本文将就地球板块构造演化的主要阶段和特征进行探讨。
地球板块构造演化的最早期可以追溯到约38亿年前的太古代。
在这个时期,地球上的地壳表面仍然是原始的并且没有大陆和海洋之分。
不断的火山喷发和地壳运动导致了地壳表面的不断变动,最终形成了我们今天所熟悉的地球表面。
随着地球的演化,板块构造进入了一个新的阶段,称为古生代。
在这个时期,地壳板块相互碰撞和分离,大陆板块不断形成和重组,形成了一些早期的大陆地块。
同时,在板块碰撞的作用下,发生了一系列造山运动,形成了今天的一些著名山脉,例如喜马拉雅山脉和阿尔卑斯山脉。
接下来是中生代,这是地球板块构造发展的关键时期。
在这个时期,大陆板块开始逐渐汇聚成大陆,形成了超级大陆。
最为著名的就是古生代的盘古大陆,它是地球上最早的超级大陆之一。
随后,在地壳板块的不断移动和碰撞下,盘古大陆开始逐渐瓦解和分裂。
最终,在约2亿年前,它分裂成了现在的几个大陆板块。
这个分裂过程也导致了地球上极为丰富的地质活动,包括大规模的岩浆喷发和火山活动。
随后,地球板块构造演化进入了现代构造演化的时期。
在这个时期,地球上的地壳板块主要以大陆板块和洋壳板块为主。
大陆板块主要由花岗岩和片麻岩组成,而洋壳板块主要由玄武岩组成。
大陆板块主要分布在地球表面的陆地上,而洋壳板块则覆盖在海洋中。
现代板块构造演化的主要特征是板块边界的运动和变幻。
板块边界主要分为三类:边界类型为隐沒帶的板块边界,边界类型为构造裂谷的板块边界和边界类型为板块碰撞的板块边界。
隐沒带的板块边界主要发生在洋壳和大陆板块的交界处,造成了地震和火山的频繁发生。
构造裂谷的板块边界主要发生在脊梁山脉系统中,海底扩张和地震活动频繁。
板块碰撞的板块边界主要发生在陆地之间,形成了著名的喜马拉雅山脉和阿尔卑斯山脉。
地质演化过程

地质演化过程地质演化是指地球表面形成和改变的过程,涵盖了数十亿年的时间跨度。
在这个演化过程中,地球经历了多个阶段和事件,形成了我们今天所见的各种地貌地形和自然环境。
本文将介绍地质演化的基本过程和一些重要事件。
地质演化的基本过程可以归纳为地壳的形成和改变。
地壳是地球最外层的固态壳体,由岩石和矿物组成。
它分为地壳板块和地壳地形两个层次,地壳板块是相对固定的板块,而地壳地形是不断变化的地形。
地壳板块的形成和演化是地球演化过程中的重要环节。
地球的地壳板块是通过板块构造理论来解释的,该理论认为地壳板块是由地壳的运动而形成的。
板块构造理论认为地壳板块可以分为海洋板块和大陆板块,它们之间的相互作用形成了地球表面的特征。
海洋板块的形成和演化主要是通过海洋地壳的扩张和收缩。
在地球表面,海洋地壳主要分布在大洋中,它由火山岩和玄武岩组成。
海洋地壳主要是通过地壳下面的岩石熔融形成的,这种熔融岩称为岩浆。
岩浆会从地壳下面向上涌出,冷却并凝固形成新的地壳。
这个过程称为海底扩张。
在海底扩张过程中,新形成的地壳会把已有的地壳推向两侧,形成了海洋板块的运动。
大陆板块的形成和演化主要是通过地壳的碰撞和隆起。
大陆地壳主要由花岗岩和片麻岩组成,它比海洋地壳更厚更稳定。
当两个大陆地壳板块相向运动时,它们会发生碰撞。
碰撞过程中,地壳板块的边界会变形,形成了山脉和高原。
隆起是指在碰撞过程中,地壳板块抬升形成的高地,通常是由地震和火山活动形成的。
除了地壳板块的形成和演化外,地壳地形的形成也是地质演化过程的重要环节。
地质地形是地壳表面的特征,包括山脉、高原、平原、湖泊、河流等。
这些地形的形成主要是通过地壳的变形和侵蚀。
地壳的变形是指地壳板块的相对运动导致的地皮变形,主要包括地震、地裂缝和地山脉的形成。
地壳的侵蚀是指地壳表面的岩石和土壤被风、水和冰等因素侵蚀和运移的过程,主要包括风蚀、水蚀和冰蚀。
这些侵蚀作用导致岩石的破碎和搬运,形成了平原、河流和湖泊等地貌地形。
从古至今的地质演变

从古至今的地质演变地质演变是指地球上地壳、岩石和地貌等方面的变化过程。
从古至今,地质演变经历了数十亿年的时间,形成了今天我们所熟知的地球面貌。
本文将从古代到现代,探讨地质演变的主要过程和影响。
一、古代地质演变在地球形成初期,火山活动频繁,地壳表面皮层不稳定,大量岩浆活动导致陆地的构造变动,陆地的形成也才刚刚开始。
地球的整体气候非常炎热,大气成分也与现在有很大不同,温室效应非常严重,导致地球温度持续升高。
随着时间的推移,地壳的运动导致了板块的形成和漂移。
板块运动引起地震和火山喷发等地质灾害,同时也塑造了地球的地貌,形成了山脉、河流和湖泊等地理特征。
地质学家认为,当时的大陆一个又一个地形出现变动,形成了世界各大洲的雏形。
二、中古地质演变中古时期是地球历史上的一个重要时期,也是地质演变过程的关键时期。
这个时期的地质活动相对较为平静,板块运动速度较慢,不再像古代那样频频发生地震和火山喷发。
在中古时期,全球开始出现了冰川时期,大量的水分被冻结在极地地区形成巨大的冰层,海平面降低。
这导致了大量的陆地暴露出来,海岸线大幅后退。
同时,长期的冰川活动和冻融作用也导致了大规模的物质破碎和侵蚀作用,形成了广泛的沉积盆地。
三、近现代地质演变近现代时期是地质演变的最后一个阶段,也是人类活动对地质环境影响最大的时期。
随着人类社会的发展和工业革命的进行,大量的化石燃料燃烧导致了温室气体的排放,进一步加剧了全球气候变暖的趋势。
近现代地质演变的另一个重要特征是海平面的升高。
随着全球温度的上升,冰川融化加速,大量的冰层消失,融水流入海洋导致海平面上升。
这对于沿海城市和岛屿来说,带来了严重的威胁。
另外,人类的工业和城市化进程也导致了环境的破坏和水资源的过度开采。
地表的水土流失、洪涝、干旱和土地沙漠化等问题不断加剧,给人类社会造成了巨大的影响。
总结起来,地质演变是地球长期的自然演化过程,经历了数十亿年的时间。
从古代到现代,地球的地壳、岩石和地貌都经历了巨大的变化。
地质演化年表

地质演化年表约46亿年前:地球形成地球形成于约46亿年前的太阳系形成过程中。
在这个时期内,原始的星云逐渐凝聚成行星,地球作为其中的一个行星逐渐形成。
约45亿年前:火山活动开始约45亿年前,地球上开始出现火山活动,地壳不断地喷发出岩浆,并逐渐形成了地球表面的第一层岩石地壳。
约42亿年前:原始海洋形成约42亿年前,地球上的温度逐渐下降,使得岩浆凝固成岩石地壳,形成了地球上的第一片陆地,并在地表形成了原始的海洋。
约38亿年前:大氧化事件约38亿年前,地球上的最早生命形式开始进行光合作用,释放出大量氧气;这些氧气与地表的铁元素发生反应,形成了地球上大量的铁锈。
这次大氧化事件导致了地球气候和地壳成分的重大改变。
约35亿年前:第一个超大陆形成约35亿年前,地球上的第一个超大陆形成,大量的陆地从原始海洋中升起,形成了超大陆“尼斯陆”。
约30亿年前:第一个生命形式出现约30亿年前,地球上开始出现最早的生命形式。
这些生命形式主要为微生物,其存在表明地球上已经具备了生命的基本条件。
约24亿年前:地球上的光合作用演化约24亿年前,地球上的光合作用开始出现演化,之前的光合作用只是以细菌为主,而在这个时期光合作用开始出现更加复杂的植物。
约16亿年前:第一座高山形成约16亿年前,地球上形成了地壳产生变化的第一个重大事件——地球上首座高山的形成,这也标志着地球地质构造的重大转变。
约6亿年前:地球上的大规模冰川期约6亿年前,地球上出现了大规模的冰川期,海平面下降,陆地面积扩大,同时也对生物进化产生了重要的影响。
约2.6亿年前:地球上的大灭绝事件约2.6亿年前,地球上发生了一次重大的生物大灭绝事件,造成了大量的生物物种灭绝,但也为新生物种的进化和繁衍提供了机会。
约2亿年前:恐龙时代的兴起约2亿年前,地球上恐龙开始兴起,成为当时地球生态系统中的主要物种。
约6千万年前:第三纪火山活动达到高峰约6千万年前,地球上的第三纪火山活动达到高峰,造成了一系列的地质现象,如火山喷发、地震等。
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地质构造的发展演化中国自始太古代开始孕育陆核以来,大致可划分为古陆壳生长发展时期、古板块早期活动与中国古陆块形成时期、古板块主要活动与中国古大陆镶合时期、中生代板块活动与陆内构造时期等4个大地构造发展演化时期,特别是随着陆块的形成,于中晚元古代开始板块活动以来,出现一系列重大的地质构造事件太古代—早元古代古陆壳生长时期始太古代鞍山白家坟深成侵入岩的形成是我国已知最古老的构造热事件,说明华北原始陆核已开始生长,塔里木陆核也在稍晚进入孕育时期。
陈台沟运动(任纪舜,1997)和迁西运动至中太古代末阜平运动,华北、塔里木也可能包括上扬子有陆核形成。
这时陆壳已有一定刚度,于晚太古代五台期和早古元古代滹沱纪时已开始有大规模裂陷作用发生。
此后陆壳继续生长,至早元古代末经吕梁运动中国早前寒武纪克拉通基本形成。
其中华北陆块已基本固结,塔里木陆块也已初步成型。
中晚元古代古板块早期活动与中国古陆块形成时期中晚元古代时期开始了古板块活动,经裂解-汇聚,中国古陆块基本形成,也是罗迪亚超大陆的形成时期。
四堡—晋宁期1 中元古代早期裂谷期华北、塔里木、扬子等早前寒武纪古克拉通离散,华北与扬子间有中元古代松树沟等蛇绿岩带发现,其间当有洋盆相隔。
华夏早前寒武纪克拉通这时从扬子克拉通分离出来,出现了华南小洋盆。
各克拉通内部或边缘广泛发生裂陷,华北陆块北部形成了渣尔泰-白云鄂博裂谷带,中部有太行-燕山裂谷带,南缘有汉高-熊耳裂谷带。
晋冀鲁三省发育的岩墙群主要岩脉K-Ar年龄值1 680 Ma~1 775 Ma。
在塔里木板块周缘如阿尔金北侧和中天山地区的中元古界为含火山岩的砂泥质复理石,均属不稳定型沉积,扬子地区在早前寒武纪古克拉通的基础上,大部分地区形成了巨厚的浊流沉积,在江南陆缘桂北、湘北有科马提岩分布。
华夏克拉通北缘及闽中的陈蔡岩群,马面山岩群发育双峰式火山岩,也形成于被动陆缘或裂谷环境。
2 青白口纪晚期中国古陆块的聚合与裂解这一时期发生的四堡(晋宁Ⅰ)运动使扬子陆块固结并与塔里木、华北陆块相联,扬子陆块东南缘与华夏陆块碰撞,从而拼为一体的中国古大陆基本形成,并很可能成为罗迪尼亚超大陆的成员(陆松年,2001)。
关于这场运动的发生演化,在华南研究较详。
在四堡(晋宁Ⅰ)运动留下的区域不整合面之下的浙西双溪坞群章村组锆石SHRIMP年龄887±188Ma,该不整合面之上的青白口纪晚世的板溪群、丹洲群底部或下部SHRIMP年龄分别为8148Ma、8198Ma(王剑,2000),赣东北蓝闪片岩Ar-Ar同位素年龄866±148Ma(舒良树等,1995)。
同造山期的皖南许村、赣北九岭花岗岩锆石SHRIMP8U-Pb年龄分别为823±88Ma、819±98Ma(李献华,1998)。
由此推断造山时间约在850 Ma前后,也可能是Ridinia超大陆聚合之时。
Ridinia 超大陆开成不久,旋即伸展解体,进入强烈的火山—裂谷期,出现了劳亚、古中华、冈瓦纳三大陆块群。
中国古陆块分解成大大小小的碎块,并使陆块边缘复杂化。
根据前述的青白口纪晚世板溪群等一套火山—裂谷相地层的SHRIMP年龄值,说明裂谷活动开始于820 Ma前后,即古中国陆块和Ridinia 超大陆解体之时。
这一时期在裂谷海盆形成了巨厚的火山—浊流沉积,在陆块边缘则形成一套厚度不一的火山—磨拉面堆积。
约在810 Ma 前后在陆块边缘地带有一次强度不一的地壳抬升,赣东北广丰地区有地层不整合出现。
大约在800 Ma或稍后陆壳又一次隆升造陆,即青白口纪末的晋宁运动(Ⅱ),导致扬子陆块增生和进一步固化。
南华纪—三叠纪古板块主要活动与中国古大陆镶合时期这一时期为古板块活动最活跃时期,出现了多岛洋的古构造格局。
根据此次汇集的我国大量蛇绿岩带的分布表明,古生代蛇绿岩主要出现于中西部,自北向南天山至康西瓦—昆中蛇绿岩带时代为加里东、华力西期,喀拉昆仑—松潘甘孜主要为华力西—印支期,班—怒带及其以南的藏南地区为三叠纪—白垩纪,而中国东部除完达山、台湾一带蛇绿岩为中新生代外,仅有的3条蛇绿岩带属四堡—兴凯期。
这种时空分布特点,反映我国陆海“开”“合”的总趋势,即大陆东部古板块可能拼接较早,而西部在南华纪—三叠纪“开”“ 合”频繁。
块、弧、盆结构复杂,秦、祁、昆阿尔金一带成为枝杈状小洋盆。
历经兴凯(泛非)、加里东、华力西、印支运动用,最终镶嵌成了欧亚大陆。
兴凯/泛非期1 南华-震旦纪裂谷期形成不久的中国古陆块,这时解体成大大小小的陆块,并使陆块边缘复杂化。
由于古亚洲洋扩张,从塔里木、华北陆块中分离出准噶尔-伊犁、佳木斯-松嫩微陆块群。
华北、扬子陆块间也为海盆所隔,北秦岭-北祁连山、阿尔金一带由于强裂离散形成枝杈状小洋盆。
阿尔金小洋盆北通古亚洲洋,使塔里木、华北陆块分离。
这时塔里木陆块、柴达木、祁连微陆块与扬子陆块很可能相拼或相近,沉积特征相似,南华纪冰碛物主要分布于扬子、塔里木陆块,而华北陆块仅在西部的贺兰山区有少量出露,震旦纪含磷层和早寒武世黑色页岩也主要发育于上述地区。
2 兴凯/泛非运动兴凯运动主要见于阿尔泰和蒙、吉、黑地区。
阿尔泰地区的震旦—寒武系喀拉斯群与奥陶系不整合,有可能为兴凯运动的表现。
额尔古纳微板块与松嫩、佳木斯微板块可能于这一时期在新林与呼玛一带对接,形成了额尔古纳断裂带震旦纪末的上库力蓝片岩带和震旦纪末或寒武纪初的新林蛇绿岩带。
伊兰—牡丹江Ar-Ar年龄值为664.9 Ma、599 Ma的蓝片岩带,以及张广才岭、佳木斯地区年龄为638 Ma、614 Ma(程裕淇等,1994)的花岗岩类都可能为兴凯运动的产物。
泛非运动与兴凯运动的时间相近,藏南地区的变质基底,初步认为形成于寒武纪早中世的泛非运动,但它们的构造活动特点还有待进一步的研究。
加里东期早古生代地壳继续沉降,除冈底斯、喜马拉雅等地区外,寒武纪时海平面上升达于高峰,同时进入了一个重要的生物孕育时期,导致寒武纪初生物大爆炸。
至奥陶-志留纪开始了加里东运动,这是我国又一场波及范围很广的造山运动,各板块又一次发生汇聚。
天山—兴蒙造山系西东两端聚合造山作用相当明显。
西部活动地带主要是在阿尔泰至北天山一带。
北疆和内蒙额尔齐纳旗奥陶—志留系属活动陆缘沉积的碎屑岩、火山岩夹放射虫硅质岩。
中、南天山则为塔里木北缘夹杂小型碳酸盐台地的深水沉积,仅局部夹火山岩。
与上覆的泥盆系在阿尔泰—天山为不整合接触,在南天山则为整合接触。
其间有多条下古生界蛇绿混杂岩带,中天山南缘有加里东期蓝片岩、榴辉岩带,表明北天山—中天山一带于志留纪末曾发生块体汇聚,阿尔泰—天山一带曾发生广泛的加里东期造山。
在造山系东端额尔古纳与喜桂图一带发生加里东期造山,其中有伊敏河蓝片岩带。
伊兰—牡丹江蓝片岩带第二次运动的变质事件时间为445~414 Ma(Ar-Ar);另据赵春荆研究(1996),佳木斯微地块与华北板块也在这一时期拼合。
经过这次汇聚作用西伯利亚板块、华北板块与其间隔的佳木斯、松嫩等微陆块、地块群至此有可能已联为一体。
经加里东运动阿尔金、祁连—西秦岭洋已封闭,塔里木、华北、扬子板块相联。
扬子板块与华夏板块间的华南裂谷海盆这时形成了一条重要的造山带。
据地层记录,华南海盆在寒武纪早世裂陷加剧,海水突然变深,扬子陆缘台地边缘向NW大距离后退,在其东南斜坡带形成非补偿性深水黑色硅泥质沉积。
奥陶纪时两个古板块开始汇聚,扬子陆块内部隆起,出现了黔中古陆,陆块边缘斜坡带都逐步向ES方扩展或迁移。
这时华夏陆缘的华南造山带开始造山,造山带花岗岩的年龄值集中在410 Ma~460 Ma,即为早奥陶世—志留纪,上奥陶统含大量的砾岩楔。
赣南鹅婆钾长花岗岩等造山后花岗岩的测年多为380 Ma~410 Ma,即顶志留世—早泥盆世。
大部地区不复有志留纪沉积,仅在造山带前缘的赣西南地区发现有可能属上志留统的灰色磨拉石堆积。
在华南加里东造山时期,处于前陆盆地的江南地区,扬子陆缘斜坡带在早志留世又转回来向NW方移动,下志留统向黔中古陆上超,约在中志留世末最终使两个板块拼为一体,华南绝大部分(钦州海槽、滇东曲靖、丽江—金平一带除外)在中晚志留世上升为陆。
华力西-印支期1 泥盆纪-中二叠世华力西期早期表现为古亚洲洋中西部和中国西南部古特提斯洋的强烈扩张,全国处于“西开东合”态势。
约在石炭—二叠纪时昆南、金沙江、澜沧江洋盆打开,扬子陆块西南缘大范围裂解,包括与冈瓦纳古大陆间的班公错—怒江洋,中国西南部出现4个中小型洋盆。
但西伯利亚板块佳木斯、松嫩微板块与华北、扬子、华夏等古板块的东部仍连为一体。
全国地势总体西低东高、海水向东浸漫,但洋壳未能扩及额尔古纳、喜桂图和东秦岭、大别地区。
天山—兴蒙造山带是我国华力西运动的主要场所,西部阿尔泰—天山地区的华力西运动具有多幕的特点,大部分地区泥盆系与石炭系均为海相或海陆交互相碎屑岩火山岩,厚度在万米左右。
二叠纪为陆相碎屑岩夹火山岩。
泥盆系、石炭系、二叠系间均为不整合接触,代表华力西Ⅰ、Ⅱ幕。
在南天山运动较弱的泥盆系至二叠系下统间均以碳酸盐岩为主,二叠系中上统为陆相碎屑岩夹火山岩,仅泥盆系、石炭系间为不整合接触。
在伊犁盆地见二叠系上统含煤地层与中统陆相碎屑岩、火山岩间为不整合。
该区晚古生代蛇绿混杂岩带有10余条之多,内部微陆块、小洋盆、岛弧演化关系甚为复杂。
根据南北生物群落的差异,洋盆于中二叠世末(华力西主幕)消亡于依林哈别尔尕-西拉木伦一线,此后该区即入陆盆时期。
古特提斯洋约在中晚二叠世时已开始萎缩,昆南洋盆于中二叠世末先行消亡。
根据龙木错-澜沧江结合带的晚古生代蛇绿岩、蓝片岩带推测,澜沧江古特提斯洋也可能于这时闭合造山,冈底斯—印度板块与扬子陆块靠拢,冈底斯中二叠世浅海相碳酸盐岩,含煤地层与扬子区地层特点已十分相近。
华南钦州残留海槽也于中二叠世末造山,并有同期花岗岩分布。
2 晚二叠世-三叠纪印支期扬子西南陆缘的松潘—甘孜、右江地区自晚古生代始一直是离散边缘盆地、小型碳酸盐岩台地与深水槽盆硅泥质沉积并存。
中二叠世晚期扩张加剧,形成了著名的川滇玄武岩流。
三叠纪时印支运动开始活动,松潘—甘孜、右江一带转变为汇聚边缘。
印支陆块由SW而NE的聚合作用,在右江地区留下完整的运动记录,早三叠纪世盆地容纳空间突然加大,形成较薄的非补偿性灰泥质沉积,同时扬子陆块上碳酸盐岩台地边缘从黔南迅速撤退到黔中;早三叠世末—中三叠世安尼期表现为盆地沉降幅度显著增大,形成了超补偿型巨厚砂泥质浊流沉积,川南—黔北出现盆缘隆起;从安尼—拉丁末期,盆地沉降中心由广西移入黔南,而盆缘隆起中心却从川南移到黔中;中三叠世末,扬子陆块碳酸盐岩台地南缘下沉,形成深水瘤状灰岩、铁锰质灰岩和泥砂质浊流沉积。
至此右江盆地基本被填平。