格伦维尔省

格伦维尔省的构造框架是一个相当大的争论的话题。提出了许多理论和模型,但没有一个公认的模型。尽管如此,研究人员同意在某些方面的构造框架,特别是,格伦维尔省代表一个碰撞边界。该模型包括地震数据和支持麻粒岩相变质作用,两者都表明,地壳是双重高峰变形和变质作用增厚。

地壳增厚可以发生一些机制:抽插,火山,火成论,齐次缩短。一个或两者结合机制必须发生在后期Protero-zoic生产麻粒岩相变质作用的格伦维尔省。两个模型占类似大型构造地壳增厚目前发生在地球表面。

后的第一个模型是老式Andean-type保证金。这个模型表明,相对温暖,活跃海洋地壳是俯冲大陆地壳之下。这样一个模型有一些影响。海洋地壳俯冲下面南美板块相对比较年轻。因此,没有足够的时间间隔来冷却,变得致密。年轻的海洋地壳的相对低密度抵制俯冲。因此海洋地壳下拉在一个相对较浅的角度。浅俯冲角创建一个整个边缘挤压应力体制。这由弧前地壳缩短适应的影响额。的俯冲大洋板块也引发火成论和火山活动增加了地壳增厚的过程。

第二个模型是基于喜马拉雅造山带。这个模型continent-continent加厚地壳的碰撞。这非常类似于安第斯模型,除了大陆地壳取代了温暖,海洋地壳活跃。大陆俯冲地壳抗拒俯冲由于其浮力,导致俯冲陆壳覆盖大陆地壳下塞。俯冲地壳从不除去分成软流层,而是底座压倒一切的大陆地壳,因此,地壳增厚。安第斯模型可能predecede喜马拉雅模型;因此两者的结合模型可能一起工作来产生格伦维尔在元古代造山带。

格伦维尔简单构造模型试图解释大规模构造过程可以考虑大规模的特性。arc-continent碰撞之后,一个continent-continent碰撞Pro-terozoic后期,可能涉及偏西风导演continent-continent碰撞俯冲,运动学在域边界一致剪切区(CGB)保持一个整体向西北方向的构造运输,符合西北方地壳片的叠加。

Elzevirian岩基的钙碱性趋势表明,这是一个岛弧类型岩基。因此,埃尔塞维尔岩层可能是之前一个岛弧与北美相撞。Elzevirian时代变质造成的碰撞招商银行和资本利得。最终,沿着西方招商银行保证金偏西风俯冲导致continent-continent CGB碰撞。

板重建的晚元古代目前正在积极调查的一个区域。最近的研究在地质年代学、比较地质学、地层学和古地磁学提供了大量的新信息被证明是有用的在相关岩石在全球范围内。地质学家使用这些相关性来确定时间和空间板配置为晚元古代。这种板重建在格伦维尔的研究提供了新的见解。

地质年代学的进步已经关联的最大贡献者在帮助全球的岩石。字段映射在以前未映射领域和改进技术在古地磁的决心进一步缩小可能的板配置。有了这些知识地质学家现在的大陆,去掉margins-more精确,所有post-Grenvillian年龄岩石和试图拼凑克拉通可能曾经共轭利润率。

1991年哈佛大学的研究人员现在包括加拿大的保罗·霍夫曼,来自加利福尼亚大学的埃尔德里奇摩尔,伊恩新西兰来自德克萨斯大学的建议一个超大陆存在于晚元古代。这个超大陆,名为Rodinia的合并,成立Laurentia(北美和格陵兰岛),冈瓦那大陆(非洲、南极洲、阿拉伯、澳大利亚、印度和南美),Baltica和西伯利亚。这些板块的加入导致沿着劳伦利润率碰撞事件。地质学家认为这些造山事件产生的晚元古代Grenvillian皮带发现整个世界。

最晚元古代板重建的地方加拿大格伦维尔省和亚马逊和刚果附近的克拉通。因此亚马逊和刚果可能晚元古代大陆东部边缘Lau-rentia对撞机,导致Ottawan造山运动。证据支持这种相关性包括类似iso-topic年龄Grenvillian腰带上发现14亿年的亚马逊和刚果克拉通,一样的劳伦格伦维尔省。

板重建为晚元古代不是绝对的。不像中生代新生代,原生代缺乏确凿的证据,如热点追踪和海洋磁场倒转数据,来确定板块运动。此外,明确的缝合线,强烈证明碰撞的优势,如蛇绿岩序列和蓝片岩相地形,是畸形的,很少,很难确定Grenvillian缝合的确切位置。这可能是由于随之而来的广阔的时间间隔,后造山事件,开裂事件,和侵蚀,所有这些都有助于改变和破坏地质记录。

格伦维尔省的大部分构造模型大体相似的晚期演化造山带但在早期阶段有很大的不同。电弧magma-tism的最早记录在中央metasedimentary带来自埃尔塞维尔岩层或复合电弧带,ca。1350 - 12.25亿岁的岩浆作用是代表一个或多个弧/解释背弧盆地复合物。阿迪朗达克低地岩层与岩层的富隆特纳克可能是连续的,这些传感器组合在一起形成的后缘Elzevirian弧。同位素年龄的芳堤娜ter-rane下降的范围1480 - 1380年,1450 - 1300年之间,整个中央metasedimentary带,这表明Elzevirian电弧在很大程度上是少年岩层。Elzevirian弧与其他组件被认为是离岸相撞复合弧形带的12.2亿年前,因为普遍northwestward-directed变形和构造重复metasedimentary带中部。以下合并一些解释俯冲往东南走躺舷外的复合电弧,并向西浸在新开发的活跃的保证金。这一套ca生成。12.07亿岁的钙碱性深成岩体(Antwerp-Rossie套件)和1214±21年前dacitic火山碎屑的,metapelites, diorite-tonalitic深成岩体。其他模型表明阿迪朗达克高地和芳堤娜/ Adiron-dack低地缘分离直到1170 - 1150年前,当芳堤娜和Sharbot湖泊域变质深成岩体侵入。

许多地质学家认为阿迪朗达克Highlands-Green山块是一个弧复杂,基于丰富的ca。1350 - 1250 mil -狮子岁钙碱性tonalitic山深成岩体在这两个领域。阿迪朗达克山Highlands-Green块可能是连续的Elzevirian弧,形成一个大型复合电弧复杂的。钕模式年龄的阿迪朗达克山绿山块下降的范围1450 - 1350 Ma,暗示这电弧复杂的少年,没有重大改造的旧材料。

阿迪朗达克山Highlands-Green块的碰撞与Laurentia发生在ca的入侵。12.07亿岁的Antwerp-Rossie弧岩浆和形成1172 - mil -狮子岁Rockport-Hyde-School-Wellesley-Wells侵入套件。这个推理是基于这样的观察:峰值变质条件入侵之前的1180 - 11.5亿岁的侵入岩层的富隆特纳克的套件。还metamor-phic锆石和独居石(大概约会碰撞)从中央metasedimentary带下降的范围1190 - 1180年。的Car-thage-Colton糜棱岩带可能代表一个神秘的缝合标记的广泛的边界在阿迪朗达克山Highlands-Green阻止与Laurentia碰撞侵低地的高地。早期局部分层碰撞区下地壳可能升高温度和地壳融化的ca生成。11.72亿岁的Rockport和海德学校花岗岩,威尔斯淡色片麻岩也属于这一组。但目前的几何与相对低级的岩石低地并列的高档岩石高地表明目前的结构是一个张性断层,可能重新激活一个年长的结构。

ca。11.72亿岁的碰撞花岗岩(Rockport海德学校片麻岩,韦尔斯利,威尔斯)在很大程度上是同构造,和侵位这些岩浆可能略之前形成大规模伏卧推覆体包括F1折叠。这些大型推覆体可能负责复杂映射模式和重复单位的招商银行和资本利得税。高温变形的二长岩湖罗伯逊剪切带发生在ca。11.62亿年前,表明,变形持续了至少1000万年入侵后11.72亿岁mag-matic套件。变形明显终止了11.6亿年前,然而,如图所示的1161 - 1157年前的金斯敦堤和芳堤娜套件深成岩体,而正交Elzevirian面料和罗伯逊湖剪切带。

广泛的二长岩的、黑花岗石的和花岗质深成岩体(AMCG套件),侵入岩层的富隆特纳克在1180年到11.5亿年前席卷东oro-gen形成AMCG套件的高地在1155 - 1125年前。吉姆•McLelland蒂姆Kusky等表明,分离的次大陆岩石圈地幔,大约从1180年开始,到1160年前可能已经开始大规模的造山带下分层。这将暴露了基地的地壳热软流层,造成融化并引发AMCG套件的形成。11.65亿岁高龄的变辉长岩单元与此相关的广泛的融化和侵入事件在阿迪朗达克。

ca的最终ottawan造山运动。1100 - 1020年前在阿迪朗达克山脉和格伦维尔的碰撞造山带是普遍认为结果Laurentia与另一个主要的克拉通,可能亚马逊。这种碰撞是许多与大陆形成的全球融合有关的超大陆Rodinia。事件与大规模的抽插,高级变质作用、平卧褶皱和入侵的第二代地壳熔化与造山崩溃。假定的缝合(Carthage-Colton糜棱岩带)之间的累积Highlands-Green山地块和Laurentia被激活为张性剪切带在这个事件中,部分的造山崩溃和发掘深层岩石在阿迪朗达克高地。火成岩的相对时间事件和折叠在阿迪朗达克表明F2和F3折叠事件在南部高地远期1165年,早于10.52亿年前,这表明这些褶皱,和后世的结构与ottawan造山运动有关。ottawan造山运动在这个区域有前的早期平卧褶皱的形成推覆体叠覆直立褶皱。

折叠的区域年表和套印历史相关的已知Ottawan造山运动通常不佳。1939年Buddington指出等斜褶皱ca。11.49亿岁的黑门山花岗片麻岩在阿迪朗达克高地,和非常大的麻粒岩相褶皱推覆体侵位在阿迪朗达克地区。这些折叠再折起老等斜叠代,因此是F2折叠和与此相关的区域活动。最年轻的岩石显示广泛的织物的发展归功于Ottawan造山运动ca。1100 - 10.9亿岁的鹰眼套件,显示“峰值”条件约1470°F(12 - 15英里的深度在20 - 25公里深度(800°C)。这些条件存在大约从1050年到10.13亿年前。年长的逆断层沿招商银行边界区被激活在大约1080到1050年前。后者的部分Ottawan造山运动(1045 - 1020年前)的外延崩溃的造山带,低正常故障容纳这些变形。地壳熔化与造山崩溃普遍存在关联。

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