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2024-12-31 01:09:07
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回答1:

区域沉积-构造和岩相古地理研究(刘仁福等,1984)表明,该SEDEX型成矿带各典型矿床都有是在华北地台北缘狼山-渣尔泰山裂陷槽内三级断陷盆地边缘的更次级凹陷中形成。这是非常有利于成矿的区域地质构造背景。

根据含矿建造狼山群和渣尔泰山群的岩性组合及其含矿特征、变质火山岩夹层的产出层位及其与矿体的时空关系、同生断层的活动特征及其对成矿的控制作用、矿体特征及其产出层位可以总结出如下规律:

(1)在狼山群第一岩组和渣尔泰山群书记沟组(碎屑岩)沉积期

渣尔泰山一带和狼山南侧处于古陆边缘内侧的裂陷槽位置,主要接受陆源碎屑沉积。随着拉张作用逐渐加强,在渣尔泰山一带的局部地段已有明显的火山活动,产有中基性火山岩夹层(王楫等,1992)。而狼山北侧缺失第一岩组,说明此期还没有接受沉积。这也表明在同一古陆边缘不同部位的沉积作用存在明显的不均匀性。

在此沉积期内没有发生明显的成矿作用、因而也就没有矿体产出。

(2)进入唯一含矿的狼山群第二岩组和渣尔泰山群“增隆昌组+阿古鲁沟组”(碳酸盐岩、碎屑岩、火山岩+凝灰岩)沉积(成矿)期

伴随拉张作用,控制盆地边界的深断裂继承性活动、且由于裂陷槽基底岩性组成的不均一性、致使裂陷槽内不同地域产生不同幅度的沉降而形成一系列次级断陷盆地,并普遍接受沉积。在该组沉积早期,随着地壳运动,同生断裂活动加剧、切割岩石圈的深度也不断加大,导致同沉积期海底火山喷发、(“双峰式”)火山岩夹层在唯一含矿岩组下部产出(图2-7),这意味着赋矿盆地进入相对张裂高峰期。且正是由于拉张作用导致深切地幔(或下地壳)的同生断裂产生和活动,使深部火山物质与含矿流体间歇性地顺同生断裂喷入赋矿盆地、才有大量Zn、Pb、Cu、Fe硫化物在火山岩夹层产出以后的上覆地层中多层富集成矿(图2-4、2-5、2-7;表2-2、2-8)。

并且由于地壳与裂陷槽基底构成以及拉张作用的不均一性,在该裂陷槽的不同赋矿盆地内同生断裂活动与火山活动也不均一,从而导致:

1)不同矿床的矿体在同一含矿岩组内产出的具体层位不同;

2)同一成矿元素(Zn、Pb、Cu、Fe)在不同矿床的富集强度有显著差异;

3)同沉积期海底火山活动产物(火山岩、凝灰岩、火山岩屑与晶屑)也不同。

东升庙、炭窑口矿床的各种硫化物的铅模式年龄为1100~1800 Ma,多集中在1500~1600 Ma间。晚于或接近于基性火山岩的Sm-Nd单阶段模式年龄(tDM=1767~1867 Ma)和等时线年龄(1824 Ma),说明主要成矿作用晚于含矿二组早期的海底火山喷发作用。这与火山岩夹层与各种矿体的产出空间关系完全吻合(图2-4、2-5、2-7)。

霍各乞矿床各种硫化物的铅模式年龄为950~1118 Ma、其基性火山岩的Sm-Nd等时线年龄为1491 Ma,各种矿体也是在火山岩夹层的上覆地层中集中产出(图2-7A)。

甲生盘矿床的方铅矿模式年龄为1488.80~1685.86 Ma,Pb,Zn矿体产在阿古鲁沟组中,其含矿岩系渣尔泰山群的铅同位素年龄为1450~1900 Ma。

由以上事实可以看出,狼山-渣尔泰山成矿带四大典型矿床在大规模成矿之前,都有非常明显的同沉积期海底火山喷发活动,并形成了同沉积期海相火山岩夹层或凝灰岩夹层,但不同矿床同沉积期火山活动的类型、强度以及矿化作用不完全等时、且容矿岩石类型也有差异。说明在同一大地构造单元的不同部位,拉张作用、火山活动与成矿作用存在明显的不均一性。

到二组后期拉张强度才逐渐减小,同沉积期火山活动和成矿作用也逐渐变弱,直至停止。

(3)到狼山群第三组和渣尔泰山群刘鸿湾组(碎屑岩)沉积期

该裂陷槽的拉张作用与同生断裂活动已不明显,进入相对稳定状态、接受陆源沉积,直至夭折、消亡。

因而在狼山群第二组顶部和第三组地层中,以及阿古鲁沟组上部的第三段地层中,也都没有矿体产出。

在此后的古生代以来,该成矿系列进入喷流-沉积期后的变质改造时期。与之相关的有关问题,尚待进一步研究。