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赣江断裂带地质特征及其动力学演化 被引量:43
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作者 邓平 舒良树 +2 位作者 杨明桂 郭英杰 余心起 《地质论评》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期113-122,共10页
赣江断裂带发育在江西省境内,全长大于600km,宽50~120km,走向N20°E左右,伴生有一系列NE向和NW向的次级断裂。在地球物理上,它是一个具有显著重力、航磁异常梯度带的深大断裂带;岩石学上,是一个晚中生代的火山岩线;沉积学上,控制... 赣江断裂带发育在江西省境内,全长大于600km,宽50~120km,走向N20°E左右,伴生有一系列NE向和NW向的次级断裂。在地球物理上,它是一个具有显著重力、航磁异常梯度带的深大断裂带;岩石学上,是一个晚中生代的火山岩线;沉积学上,控制了一系列晚白垩世—古近纪的红色沉积盆地。构造形迹和沉积作用特征表明,中—新生代是赣江断裂带活动的高峰期,主体上表现为一个大规模的左行走滑脆性剪切带,其左旋走滑变形具有北强南弱、走滑时代北早南晚的穿时特点以及伸展断陷向北扩展、沉积中心向西迁移的演化规律。控盆作用及构造交切关系表明,赣江断裂带起始于印支期扬子与华北板块碰撞造山之后的早侏罗世。年代学、运动学研究表明,该断裂带经历了三个阶段的构造演化:早白垩世左旋走滑、晚白垩世—古近纪的滑脱伸展和新近纪—第四纪的右旋挤压,其动力学原因主要受侏罗纪以来太平洋板块运动体制的制约。 展开更多
关键词 地质特征 地球动力学 赣江断裂带 中一新生代 构造形迹 沉积作用
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赣江断裂带中生代的演化及其地球动力学背景 被引量:29
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作者 梁兴 吴根耀 《地质科学》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期64-80,共17页
赣江断裂带是江西省境内醒目的北北东向平移断裂构造带,由一系列北北东向、北东向和北西向断裂束组成,表现为一个大规模的左行走滑脆性剪切带并兼具伸展断陷和右旋走滑的成份。赣江断裂带在重力、航磁异常呈现为显著的梯度带,是一条晚... 赣江断裂带是江西省境内醒目的北北东向平移断裂构造带,由一系列北北东向、北东向和北西向断裂束组成,表现为一个大规模的左行走滑脆性剪切带并兼具伸展断陷和右旋走滑的成份。赣江断裂带在重力、航磁异常呈现为显著的梯度带,是一条晚中生代的岩浆岩带,控制了以鄱阳盆地为代表的一系列白垩纪古近纪沉积盆地的形成与发育。该带在中生代的演化可分为早中侏罗世压扭、晚侏罗早白垩世左行平移和晚白垩世上盘斜落的右行平移3个阶段。在侏罗纪以来太平洋板块对欧亚大陆斜向俯冲的大背景下,赣江断裂带的形成和演化与华南广为发育的燕山期陆内造山作用密切相关,北北东向断裂的发育则直接受郯庐断裂早白垩世左行走滑活动控制,因而表现出“北强南弱”和“北早南晚”的特点。白垩纪时赣江断裂的活动方式与郯庐断裂一致,可认为是后者的南延。 展开更多
关键词 赣江断裂带 燕山造山带 郯庐断裂 运动学 动力学
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从南昌凹陷构造演化分析赣江断裂带运动学特征 被引量:6
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作者 周松源 张介辉 +3 位作者 徐克定 蒋维三 彭军 刘家铎 《地质力学学报》 CSCD 2005年第3期266-272,共7页
通过对近几年南鄱阳坳陷油气勘探取得的地质、地球物理资料的分析,认为该盆地形成和构造演化是在燕山期古构造格局的限制下,受控于赣江断裂带的活动,以走滑-伸展为主要特征。提出南昌凹陷构造演化模式为冷水坞期(K1l)具走滑-拉分盆地性... 通过对近几年南鄱阳坳陷油气勘探取得的地质、地球物理资料的分析,认为该盆地形成和构造演化是在燕山期古构造格局的限制下,受控于赣江断裂带的活动,以走滑-伸展为主要特征。提出南昌凹陷构造演化模式为冷水坞期(K1l)具走滑-拉分盆地性质;周家店期—南雄早期(K2z^K2n1)为左行走滑盆地;在南雄早期末发生构造转折,南雄中晚期(K2n2+3)转化为右行走滑-伸展盆地;清江期(E1q)为新生断陷盆地。据南昌凹陷的成盆演化特征推断赣江断裂带大规模左行走滑的时代为晚白垩世早、中期,转折点在南雄早期K2n1末。 展开更多
关键词 赣江断裂带 运动学特征 南昌凹陷 鄱阳盆地 构造演化
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Fault-controlled regional magmatism and mineral deposition in central Cathaysia——Evidence from ambient noise tomography 被引量:2
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作者 Lingmin CAO Huaiyu YUAN +4 位作者 Liang ZHAO Minghui ZHAO Haibo HUANG Tianyao HAO Xuelin QIU 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第9期1715-1735,共21页
Guangdong Province in the central Cathaysian Block has two world-class metallogenic belts, namely, the Nanling and Southeastern Coastal Metallogenic Belts(NLMB and SCMB), which are spatially coincide with the major re... Guangdong Province in the central Cathaysian Block has two world-class metallogenic belts, namely, the Nanling and Southeastern Coastal Metallogenic Belts(NLMB and SCMB), which are spatially coincide with the major regional Ganjiang and Zhenghe-Dapu Fault Zones(GJFZ and ZDFZ). However, what roles the faults played in mineral deposition and magmatism is unclear. Using ambient noise tomography, we obtain a 3-D whole-crust shear wave velocity model. By combining available regional geophysical models, we characterize the architecture of the regional shallow lithosphere and infer its possible tectonic connection to magmatic sources, pathways and surface deposition. The results show that the study area is loosely divided by the two major faults, the GJFZ and ZDFZ, into distinct velocity domains. In the north high Vand low V/Vcrust in the NLMB imply crustal remelting, which leads to the general felsic composition. In the coastal area, the lower crustal high Vanomaly is attributed to upwelling melts associated with Cretaceous magmatic activity. Between mineral belts, a swath of crustal lowvelocity zones extend into the uppermost mantle, manifesting partial melting related to upwelling magmas that may hint at a deep origin of magma from subcrustal lithosphere and likely feed surface mineral deposits through major faults. Secondary NW-trending faults coincide with low velocities and facilitated magmatic migration. A correlation between coastward extension of low velocities and younging of the Jurassic and Cretaceous magmatism is suggestive of a combined effect of slab rollback and a change in the direction of the Paleo-Pacific subduction system. We speculate a regional fault-control model in the central Cathaysian Block for the spatial-temporal evolution of regional deformation and magmatism during the middle Mesozoic. 展开更多
关键词 Ambient noise tomography Crustal Vs structure ganjiang fault zone Zhenghe-Dapu fault zone Mesozoic magmatism
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