1580 地质论评 2016 年 与不同岩性的 V p 实测值对比, 推测中国西部地壳的岩性组成 ;2 采用 Hasterok 和 Chapman(2007) 提出的 P 波波速 (V p ) 密度 (ρ) 转换方法, 将 P 波波速结构转化为密度结构, 并与不同岩性的密度实测值对比, 推测中国西部

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1 第 62 卷第 6 期 2016 年 11 月 地质论评 GEOLOGICALREVIEW Vol 62 No 6 Nov 中国西部地壳岩石密度及其组成 薛翻琴, 汪洋 中国地质大学 ( 北京 ) 地球科学与资源学院, 北京, 内容提要 : 本研究采用前人归纳的中国西部主要构造单元的 P 波波速结构来研究中国西部的地壳密度及组分特征 对地壳岩性推测依据 :1 实测地壳 V p 值与实验室测量的常见不同岩性 V p 值的对比,2 根据波速 (V p )- 密度 (ρ) 转换方法, 将下地壳的 P 波波速结构转化为密度结构, 并采用 MonteCarlo 法对密度值的误差进行估算 结果显示 : 除川西地区以外, 中国西部各构造单元的 ( 结晶 ) 地壳密度值大于全球大陆地壳平均值 2830kg/m 3 中国西部各构造单元上地壳 P 波波速和密度均与中酸性岩类相当, 中地壳 P 波波速和密度均与中性岩相当, 下地壳 P 波波速和密度均与基性岩类相当 因此, 中国西部上地壳是中酸性的, 中地壳是中性的, 下地壳是基性的 关键词 : 地壳 ; 地震波速 ; 密度 ; 基性岩 ; 中国西部 探测地球大陆圈层的属性 了解大陆地壳的成分有助于更好地认识大陆地壳的形成和演化过程 ; 地球物理探测手段 ( 包括重力 地磁 地电和地震方法 ) 为了解地壳组分 结构以及地球的演化提供了重要依据 ( 杨文采,2014;Mooney,2015) 下地壳的组分特征研究是认识壳幔交换和地壳生长的关键 (Rudnick, 1995; Rudnick and Gao Shan, 2003, 2014;Lee,2014;Hackeretal.,2015), 推断地壳深部成分的方法主要是利用地震波速的岩性解释 (RudnickandGaoShan,2003,2014; 高山和刘勇胜,1999) 由于岩石的物理性质取决于成分 温压条件等多种因素, 加之不同学者归纳的地震波速模型存在差异, 波速的岩性解释方法也各不相同, 得到的结果也不尽相同 例如 :Rudnick 和 Fountain (1995) Christensen 和 Mooney(1995) 通过地壳常见岩石 P 波波速和密度的实测数据, 结合地震速度模型对全球的大陆地壳成分进行了推测, 提出大陆下地壳为基性成分组成 Hacker 等 (2015) 基于岩石成分的相平衡模拟结果推断的岩石物理性质, 认为很多区域的下地壳成分是中性的 近年来, 许多学者对中国西部地区地壳的地球物理特征进行了研究 杨文采等 (2015a b c) 利用重力异常的多尺度密度反演技术, 探讨了滇西和青藏高原的三维地壳密度结构及其大地构造含义 高 锐等 (2009) 熊小松等 (2010) 学者根据深部地震探测结果总结了中国西部地区莫霍面深度的变化及其地球动力学意义 ZhangZhongjie 等 (2014) 姜迪迪等 (2014) 对中国西部大陆地壳厚度和地震波速结构进行了归纳, 但没有对地壳成分做详细研究 GaoShan 等 (1998) 将中国大陆地壳分为上 中 下地壳上部 下地壳下部四层, 对观测的 P 波波速进行温度压力校正到统一的参考标准 (600MPa 20,Kernetal.,1996) 后, 将其与实验得到的岩石 P 波波速对比, 认为中国大陆下地壳上部 V p 为 6 7 ~6 8km/s, 属中性成分, 下地壳下部 V p 为 7 1 ~7 2km/s, 为基性成分 ; 由于下地壳上部厚度大, 因此中国大陆下地壳为中性组分 WangYang 等 (2004) 根据中国大陆东部 P 波波速结构, 认为中国东部下地壳比 GaoShan 等 (1998) 估计的更偏基性 LiSonglin 等 (2006) 总结了中国主要构造区的 P 波速度结构, 对地壳的岩性做了简单推断 本文以 Christensen 和 Mooney(1995) 的岩石 P 波波速与密度值实测数据为基础, 结合 LiSonglin 等 (2006) GaoShan 等 (1998) 归纳的中国西部 P 波波速结构, 参考有关中国西部的地震层析成像的众多研究结果 ( 如 :Kindetal.,2002;Vinniketal., 2004; 李永华等,2006; 李昱等,2007; 钱辉等, 2007; 史大年等,2007),1 通过对地壳各层实测 V p 注 : 本文为中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 ( 编号 : ) 的成果 收稿日期 : ; 改回日期 : ; 责任编辑 : 章雨旭 Doi: /j.georeview 作者简介 : 薛翻琴, 女,1992 年生 硕士研究生, 岩石学方向 xuefanqin105@163.com 通讯作者: 汪洋, 男,1969 年生 博士, 主要从事岩石学和地球物理学研究 alen_thalasa@sina.com

2 1580 地质论评 2016 年 与不同岩性的 V p 实测值对比, 推测中国西部地壳的岩性组成 ;2 采用 Hasterok 和 Chapman(2007) 提出的 P 波波速 (V p ) 密度 (ρ) 转换方法, 将 P 波波速结构转化为密度结构, 并与不同岩性的密度实测值对比, 推测中国西部地壳的岩性组成 1 基于地壳 V p 与岩石波速实验对比推测地壳岩性 前人对地壳深部常见岩石的 V p 与岩性成分 ( 以 SiO 2 为代表 ) 关系的研究表明, 两者之间存在良好的相关关系 (Kern etal., 1996; Christensen and Mooney, 1995; Rudnick and Fountain, 1995; Christensen and Stanley, 2003; Hacker et al., 2015) 少数单矿物岩石( 如 : 大理岩 斜长岩 ) 偏离常见岩性的线性回归趋势, 但这些单矿物岩石在地壳深部的比例低 分布局限, 在根据 V p 值推断地壳深部岩石的研究中不予以考虑 (Christensenand Mooney,1995;RudnickandFountain,1995;Behn andkelemen,2003;hasterokandchapman,2007) 本研究选择 Christensen 和 Mooney(1995) 地壳岩石 V p 实验的 18 种地壳中常见的岩性 ( 图 2) 的 V p 值, 与中国西部各主要构造单元的 P 波速度进行对比, 从而筛选出符合下地壳波速特征的岩性组合 因为中国西部的平均热流值介于 44 ~72mW/m 2 之间 (WangYang,2001), 因此塔里木盆地采用 Christensen 和 Mooney(1995) 基于低地温梯度的岩石 V p 实数据, 而藏南 藏北 天山 祁连山 滇西 川西采用基于中地温梯度的岩石 V p 实验数据 中国西部不同构造单元的地壳 V p 剖面依据 Li Songlin 等 (2006) 和 GaoShan 等 (1998) 的总结 ( 图 1) 从图 2 可以看出, 在 LiSonglin 等 (2006) 总结的中国西部 7 个构造区地壳 V p 剖面中, 藏南地壳厚度为 70 5km, 具有双层地壳结构, 上地壳上部 V p 值与变质杂砂岩 花岗片麻岩相当, 上地壳下部的 V p 值相当于副片麻岩或长英质麻粒岩 ; 下地壳上部的 V p 值为 6 1km/s, 略高于花岗片麻岩, 低于板岩 ; 下地壳下部的 V p 值高于石榴子石基性麻粒岩 ( 图 2a) 藏北上地壳从最顶部的变质杂砂岩 V p 值向下变化到花岗片麻岩 V p 值, 中地壳 V p 值则与辉绿岩相近, 下地壳从上到下由斜长角闪岩的 V p 值变化到辉长岩 苏长岩 橄长岩的 V p 值 ( 图 2b) 图 1 中国西部不同构造单元地震波速结构 (a 据 LiSonglinetal.,2006;b 据 GaoShanetal.,1998) Fig.1CrustalvelocitystructurefordiferenttectonicunitsinwesternChina(aismodifiedfrom LiSonglinetal.,2006,bismodifiedafterGaoShanetal.,1998)

3 第 6期 薛翻琴等 中国西部地壳岩石密度及其组成 1581 图 2中国西部 7个构造区地壳 P波速度结构 LS 2 0 0 6 与 C 和 M y 1 5 实测的岩石 Vp值的对比 F 2T p f v ym d f mls 2 0 0 6 f 7 u w C d v v f k f mc dm y 1 5 天山地表有一薄层沉积层 Vp值为 4 5km 板岩 千枚岩 黑云母片麻岩 中地壳 Vp值接近副变 上地壳顶部 Vp值对应的岩性为花岗片麻岩或千枚 质麻粒岩或沸石相玄武岩 下地壳 Vp值对应于辉绿 岩 上地壳底部为一层低速层 Vp值小于花岗片麻岩 岩 绿片岩相玄武岩 基性麻粒岩 图 2d 的 Vp值 中地壳 Vp值介于长英质麻粒岩和闪长岩之 滇西地壳较薄 为 4 6 6km 上地壳 Vp值低于花 间 下地壳 Vp值介于辉绿岩 绿片岩相玄武岩 基性 岗片麻岩 中地壳 Vp值介于副变质麻粒岩 沸石相 麻粒 岩 斜 长 角 闪 岩 石 榴 子 石 基 性 麻 粒 岩 辉 长 玄武岩 葡萄石 绿纤石相玄武岩 长英质麻粒岩之 岩 苏长岩 橄长岩之间 图 2 间 下地壳 Vp值对应于闪长岩 辉绿岩 图 2 祁连山上地壳 Vp值对应的岩性为花岗片麻岩 川西上地壳 Vp值介于花岗片麻岩 板岩 千枚

4 地 1582 质 论 评 2 0 1 6年 岩 黑云母片麻岩之间 中地壳 Vp值对应于花岗片 地壳分为上 中 下地壳上部和下部四层 图 1b 麻岩或长英质麻粒岩 中地壳下部的低速层 Vp值低 从图 3可以看出 G S 等 1 8 总结的青藏高 于花岗片麻岩 下地壳对应的岩性介于闪长岩和辉 原 天山 祁连山以及 不包括塔里木盆地的 中国 绿岩之间 图 2f 西部整体 它们的上地壳 Vp值均大于变质杂砂岩而 塔里木盆地地表为沉积层 上地壳 Vp值介于花 小于花岗片麻岩的 Vp值 中地壳的 Vp值则介于花岗 岗片麻岩 板岩 千枚岩 黑云母片麻岩之间 中地壳 岩 花岗闪长岩 副变质麻粒岩 长英质麻粒岩之间 Vp值介于闪长岩与辉绿岩之间 下地壳 Vp值与辉长 图 3 祁连山和天山下地壳上部 Vp值介于辉绿 岩 苏长岩 橄长岩相同 图 2 岩和基性麻粒岩之间 而下地壳下部 Vp值近似于辉 G S 等 1 8 总结的中国西部 Vp结构将 长岩 苏长岩 橄长岩 图 3b 青藏高原以及 图 3中国西部 4个构造区地壳 P波速度结构 G S 1 8 与 C 和 M y 1 5 实测的岩石 Vp值的对比 图例同图 2 F 3T p f v ym d f mg S 1 8 f 4 u w C d v v f k f mc dm y 1 5 T d w F 2

5 第 6 期 薛翻琴等 : 中国西部地壳岩石密度及其组成 1583 除塔里木盆地之外的中国西部整体的下地壳上部 V p 值介于闪长岩和辉绿岩之间, 下地壳下部 V p 值介于石榴子石基性麻粒岩和辉长岩 苏长岩 橄长岩之间 ( 图 3a d) 综合上述,LiSonglin 等 (2006) 和 GaoShan 等 (1998) 归纳的中国西部绝大部分构造单元 V p 剖面的上地壳 P 波速度值与浅变质岩中酸性岩类 ( 变质杂砂岩 花岗片麻岩 板岩 千枚岩 黑云母片麻岩 ) 的 V p 值相当, 中地壳的 P 波速度值介于副变质麻粒岩 长英质麻粒岩 闪长岩 沸石相玄武岩 葡萄石 绿纤石相玄武岩的 V p 值之间, 下地壳的 P 波速度值与基性岩类 ( 辉绿岩 绿片岩相玄武岩 基性麻粒岩 斜长角闪岩 石榴子石基性麻粒岩 辉长岩 苏长岩 橄长岩 ) 的 V p 值相当 2 根据波速 (V p ) 密度 (ρ) 转换关系推测地壳岩性 2.1 V p ρ 转换 : 岩石密度是决定其地震波速的重要物理参数之一 前人研究显示, 在地壳深度范围内基于 V p ρ 线性关系预测的岩石密度, 其结果优于采用非线性的 V p ρ 关系 (Christensen and Mooney, 1995; Christensen and Stanley, 2003; Hasterok and Chapman,2007), 其关系式表达为 : ρ=a+bv p (1) Christensen 和 Mooney(1995) 基于高温高压岩石物理学的系统实测研究指出, 在地壳的温度 压力范围内常见岩石 ( 不包括单矿物岩 ) 的岩石密度 (ρ) 与 P 波波速 (V p ) 之间存在很好的线性关系 ( 例如 : 图 4); 地壳内常见岩石的 V p 值受制于温度 压力条件, 即 : V p (P,T)=V p0 +(T-T 0 )( V p / T) p +(P-P 0 )( V p / P) T (2) ρ(p,t)=ρ 0 +(P-P 0 )( ρ/ P) (3) 其中,V P0 ρ 0 分别为标准状态条件下的波速 密度值,( V p / T) P 为波速对压力偏导数 ( V p / P) T 为波速对温度偏导数, ρ/ P 为密度的压力偏导数 因此, 当已知特定深度的温度 压力条件, 就可以利用上述偏导数值以及公式 (2) (3) 可求得对应条件下特定岩石的 V p 值与密度 (ρ) 值的线性回归方程 Hasterok 和 Chapman(2007) 指出, 根据 Christensen 和 Mooney(1995) 对地壳中常见的 19 种岩石在不同温压条件下的 V p ρ 实测数据, 可以通过最小二乘法拟合特定温度 压力条件下地壳中常见 图 4 地壳中常见的 19 种岩类平均波速和平均密度 (20km 309 条件 ; 据 ChristensenandMooney,1995) Fig.4Therelationshipofthevelocitiesanddensitiesofthe 19 common rock typesin crust(under20km, 309 conditions)(afterchristensenandmooney,1995) AMP 斜长角闪岩 ;BGN 黑云母片麻岩 ;BGR 绿片岩相玄武岩 ;BPP 葡萄石 绿纤石相玄武岩 ;BZE 沸石相玄武岩 ; DIA 辉绿岩 ;DIO 闪长岩 ;ECL 基性榴辉岩 ;FGR 长英质麻粒岩 ;GAB 辉长岩 苏长岩 橄长岩 ;GGN 花岗片麻岩 ; GGR 石榴子石基性麻粒岩 ;GRA 花岗岩 花岗闪长岩 ; MGR 基性麻粒岩 ;MGW 变质杂砂岩 ;PGR 副变质麻粒岩 ; PHY 千枚岩 ;QSC 云母石英片岩 ;SLT 板岩 AMP Amphibolite; BGN Biotite Gneis; BGR Greenschist FaciesBasalt;BPP Prehnite PumpelyiteFaciesBasalt;BZE ZeoliteFaciesBasalt;DIA Diabase;DIO Diorite;ECL Mafic Eclogite; FGR Felsic Granulite; GAB Gabbro Norite Troctolite;GGN GraniteGneis;GGR MaficGarnetGranulite; GRA Granite Granodiorite; MGR Mafic Granulite; MGW Metagraywacke;PGR Paragranulite;PHY Phylite;QSC Mica QuartzSchist;SLT Slate 岩石 V p ρ 线性关系的 a b 值 ; 在此基础上, 结合地壳内不同深度的温度 压力值, 就可以依据地震剖面获得的地壳 V p 值推测对应的岩石密度 本研究在拟合 V p ρ 线性关系时, 排除了地壳深部不常见的喷出岩和单矿物岩石数据, 采用与 Christensen 和 Mooney(1995) Hasterok 和 Chapman (2007) 一致的 19 种岩性 ( 即 : 变质杂砂岩 花岗岩 花岗闪长岩 花岗片麻岩 千枚岩 黑云母片麻岩 长英质麻粒岩 副变质麻粒岩 板岩 闪长岩 葡萄石绿纤石相玄武岩 云母石英片岩 沸石相玄武岩 辉绿岩 辉长岩 苏长岩 橄长岩 铁镁质麻粒岩 绿片岩相玄武岩 角闪岩 石榴子石基性麻粒岩 基性榴辉岩 ) 的偏导数值拟合系数 a 和 b 当压力小于约 0 6GPa 时, 岩石的裂隙导致其 V p 值降低 (ChristensenandMooney,1995;Rudnick andfountain,1995;kernetal.,1996;christensen

6 1584 地质论评 2016 年 andstanley,2003), 导致利用上述 V p ρ 线性关系得出的密度值偏大 因此, 若回归计算得到的密度值小于 2500 kg/m 3 时, 采用 Nafe Drake 公式 (Barton,1986) 进行 V p ρ 转换, 即 : ρ=1.6612v P V 2 P V 3 P V 4 P V 5 P, 计算 LiSonglin 等 (2006) 总结的中国西部各构造单元地壳密度值时, 大地热流值取值如下 : 拉萨地 ρ<2500kg/m 3 (4) 块 ( 藏南 )(70mW/m 2 ) 藏北 (45mW/m 2 ) 天山 Brocher(2005) 对大量不同岩性 大样本的 V p ρ 关系统计数据的分析表明, 以公式 (4) 形式给出的 Nafe Drake 公式适用于地壳浅部岩石的 V p ρ 转换计算, 具有相当的普适性 因此, 我们认为基于大统计样本的公式 (4) 要明显优于那些基于某个特定沉积盆地钻孔岩芯所得出的仅仅具有局部意义的 V p ρ 统计关系公式 对于地壳深部而言, 前人大量的岩石物理学实验研究表明, 由于围岩压力的增加导致岩石中的微裂隙闭合,V p ρ 具有良好的线性统计关系 (Christensen and Mooney, 1995; RudnickandFountain,1995;Kernetal.,1996); 而那些基于特定沉积盆地钻孔岩芯所得到的 V p ρ 公式并不能代表地壳深部岩石的 P 波波速与密度值的统计关系 (ChristensenandMooney,1995;Behn andkelemen,2003;hasterokandchapman,2007; Hackeretal.,2015) (58mW/m 2 ) 祁连山 (66mW/m 2 ) 塔里木盆地 (44 mw/m 2 ) 川西 (72mW/m 2 ) 滇西 (66mW/m 2 ) (WangYang,2001) GaoShan 等 (1998) 统计的中国西部地区各构造单元的热流值按原文表 1 所给热流值数据取值 根据 Hasterok 和 Chapman(2007), 采用 1GPa/ 35km 的固定压力梯度计算地壳深部压力 2.3 误差估计在利用 V p ρ 线性关系计算地壳密度时, 采用 MonteCarlo 法, 对计算参量分别给予随机扰动, 通过多次计算 (10 5 ), 获得密度值的估算误差 (HasterokandChapman,2007) 具体做法是: 地壳各层厚度赋予实测值 ±10% 以内的随机扰动值,V p 赋予实测值 ±3% 以内的随机扰动值,V p ρ 线性关系的 a b 拟合值分别赋予 ±50 和 ±8 范围内的随机扰动值 2.2 温压估计 2.4 计算结果 如上所述, 拟合 V p ρ 线性关系需要对 V p ρ 数 由上述方法计算得到的两组地震剖面的密度结 据进行温度 压力校正 本研究采用 Chapman 果见表 1 和表 2 从中可以看出, 中国西部上地壳 (1986) 提出的一维稳态地温线模型, 该模型已被广 的密度为 2613 ~ 2755kg/m 3, 中地壳的密度为 泛应用于对大陆地温的研究 (ChapmanandFurlong, 2755 ~2912kg/m 3, 下地壳的密度为 2912~ ;Hasterok and Chapman,2007; Furlongand kg/m 3 ; 反演的标准偏差在 0 5% ~1 5% 之间 与 Chapman,2013), 同时这也是 GaoShan 等 (1998) 研 全球大陆地壳平均密度 2830kg/m 3 (Christensenand 究中国西部地区地壳组成时 所采用的地温线模型 Chapman(1986) 地温线模型 表 1 根据 LiSonglin 等 (2006) 总结的中国西部 7 个构造区地震剖面计算的地壳密度 Table1CrustaldensitiesoftheseventectonicregionsinwesternChina 将地表热流按 P = 60% 比 computedfrom theseismicprofileoflisonglinetal.(2006) 例折合为剩余热流 (q r ), 代 表来自上地壳之下的热流 地区 上地壳 中地壳下地壳 平均地壳 上部下部 上部下部 值 ; 其余 40% 的地表热流值藏南 2681 ± ± ± ± ±17 属于上地壳的放射性生热, 藏北 2642 ± ± ± ±17 上地壳内的生热率以指数形 天山 2714 ± ± ± ±17 式衰减, 衰减到 0 4μW/m 3 祁连山 2751 ± ± ± ±21 或者深度到达 16km( 上 下地壳分界面 ) 后, 生热率保持稳定 (0 4μW/m 3 ) 直至地壳底部 ; 地幔岩石圈的生 热率取 0 02μW/m 3 地壳和地幔的热传导率 K 为温度和压力的函数 具体的计算参数请见相关文献 (Chapman, 1986; Chapman and Furlong, 1992; HasterokandChapman,2007) 塔里木盆地 2726 ± ± ± ±21 川西 2732 ± ± ± ±17 滇西 2710 ± ± ± ±19 注 :± 后面的数字代表密度的标准偏差

7 第 6 期 薛翻琴等 : 中国西部地壳岩石密度及其组成 1585 表 2 根据 GaoShan 等 (1998) 总结的中国西部 4 个构造区地震剖面计算的地壳密度 Table2CrustaldensitiesofthefourtectonicregionsinwesternChinacomputed from theseismicprofileofgaoshanetal.(1998) 地区 上地壳 中地壳 下地壳上部 下地壳下部 下地壳 平均地壳 天山 2668 ± ± ± ± ± ±19 祁连山 2696 ± ± ± ± ± ±19 青藏高原 2613 ± ± ± ± ± ±20 中国西部 2630 ± ± ± ± ± ±19 注 : ± 后面的数字代表密度的标准偏差, 计算平均地壳密度值不包括地表沉积层 Mooney,1995) 相比, 大多数地区的地壳平均密度大于全球大陆的平均值 LiSonglin 等 (2006) 总结的川西地区的地壳平均密度偏低, 而拉萨地块 ( 藏南 ) 和塔里木盆地的地壳平均密度明显大于全球平均值 2 5 讨论将依据 V p ρ 线性关系得到的中国西部地区上 中 下地壳密度值与 Christensen 和 Mooney (1995) 实测的岩石密度值相对比 ( 图 5 6 7) 从中可以看出 :LiSonglin 等 (2006) 归纳的藏北地区上地壳密度值对应于变质杂砂岩 ; 藏南地区上地壳上部密度值对应于花岗岩 花岗闪长岩 花岗片麻岩, 而上地壳下部密度值对应于沸石相玄武岩 ; 天山 滇西地区上地壳密度值对应于花岗岩 花岗闪长岩 花岗片麻岩 ; 塔里木 川西 祁连山地区上地壳密度值对应于千枚岩 黑云母片麻岩 ( 图 5a) GaoShan 等 (1998) 归纳的青藏高原上地壳密度值对应于变质杂砂岩 花岗岩 花岗闪长岩 ; 天山 祁连山地区上地壳密度值对应于花岗岩 花岗闪长岩 花岗片麻岩 中部西部除塔里木盆地之外的平均上地壳密度值对应于变质杂砂岩 花岗岩 花岗闪长岩之间 ( 图 5b) LiSonglin 等 (2006) 归纳的川西地区中地壳密度值对应于黑云母片麻岩 长英质片麻岩 ; 祁连山 滇西地区中地壳密度值对应于板岩 闪长岩 ; 天山 藏北地区中地壳密度值对应于葡萄石绿纤石相玄武岩 云母石英片岩 ; 塔里木盆地中地壳密度值处于云母石英片岩 沸石相玄武岩之间 ( 图 6a) GaoShan 图 5 中国西部上地壳密度 岩性图,(a) 基于 LiSonglin 等 (2006) 的总结 ;(b) 基于 GaoShan 等 (1998) 的总结 Fig.5TherelationshipbetweendensityandlithologyintheuppercrustofwesternChina,(a)isbasedon thecompilationoflisonglinetal.(2006),and(b)isonthecompilationofgaoshanetal.(1998)

8 1586 地质论评 2016 年 图 6 中国西部中地壳密度 岩性图,(a) 基于 LiSonglin 等 (2006) 的总结 ;(b) 基于 GaoShan 等 (1998) 的总结 Fig.6TherelationshipbetweendensityandlithologyinthemiddlecrustofwesternChina(a)isbased onthecompilationoflisonglinetal.(2006),and(b)isonthecompilationofgaoshanetal.(1998) 等 (1998) 归纳的天山 祁连山地区中地壳密度值对应于黑云母片麻岩 长英质麻粒岩 副变质麻粒岩, 青藏高原中地壳密度值对应于板岩 闪长岩 葡萄石绿纤石相玄武岩 云母石英片岩, 中国西部除塔里木之外的平均中地壳密度对应的岩性是板岩 闪长岩 ( 图 6b) LiSonglin 等 (2006) 归纳的中国西部主要构造单元下地壳密度值对应于沸石相玄武岩 辉绿岩 辉长 苏长 橄长岩 镁铁质麻粒岩 绿片岩相玄武岩 角闪岩 石榴子石基性麻粒岩 ( 图 7a) Gao Shan 等 (1998) 归纳的中国西部主要构造单元天山和中国西部 ( 除塔里木盆地 ) 整体下地壳上部密度值相当于云母石英片岩 沸石相玄武岩, 祁连山和青藏高原下地壳上部密度值相当于沸石相玄武岩 辉绿岩 ( 图 7b) GaoShan 等 (1998) 归纳的中国西部下地壳下部密度值对应于角闪岩 石榴子石基性麻粒岩 ( 图 7c) GaoShan 等 (1998) 归纳的中国西部下地壳整体密度值介于铁镁质麻粒岩 绿片岩相玄武岩 角闪岩 石榴子石基性麻粒岩之间 ( 图 7d) 综合上述,LiSonglin 等 (2006) 和 GaoShan 等 (1998) 归纳的中国西部各构造单元的上地壳密度介于变质杂砂岩 板岩 千枚岩 黑云母片麻岩 花岗片麻岩 长英质片麻岩之间 ( 图 5), 中地壳密度值介于板岩 云母石英片岩 黑云母片麻岩 长英质麻粒岩 副片麻岩与闪长岩 葡萄石 绿纤石相玄武岩 沸石相玄武岩的密度值之间 ( 图 6), 下地壳密度介 于基性侵入岩 ( 辉绿岩 辉长岩 苏长岩 橄长岩 ) 低级变质的基性岩 ( 沸石相玄武岩 绿片岩相玄武岩 ) 与中高级基性变质岩 ( 角闪岩 铁镁质麻粒岩 石榴子石基性麻粒岩 ) 的密度值之间 ( 图 7) GaoShan 等 (1998) 根据面积加权得到的除塔里木盆地之外的中国西部整体下地壳密度值在 3040kg/ m 3 左右, 介于基性侵入岩 ( 辉绿岩 辉长岩 苏长岩 橄长岩 ) 与变质基性岩 ( 绿片岩相玄武岩 角闪岩 铁镁质麻粒岩 ) 的密度值之间 ( 图 7d) 3 结论 (1) 中国西部地区不同构造单元的 P 波波速模型与实验得到的地壳常见岩石 P 波波速数据对比的结果表明, 中国西部各构造单元上地壳 P 波波速与浅变质的中酸性岩相当, 中地壳 P 波波速与中性侵入岩或中性变质岩相当, 下地壳 P 波速度值与基性岩类相当 (2) 采用 P 波波速 (V p ) 密度 (ρ) 转换方法, 依据实验数据, 将中国西部不同构造单元的 P 波波速模型转换为密度模型 结果显示, 中国西部地区上地壳密度值 2613 ~2755kg/m 3, 对应于中酸性岩类 ; 中国西部中地壳密度值 2755 ~2912kg/m 3, 对应于中性岩类 ; 中国西部下地壳密度值 2912 ~ 3130kg/m 3, 对应于基性岩类 中国西部下地壳整体属于基性成分, 而非前人推测的中性成分 (3) 除川西地区而外, 中国西部各构造单元的

9 第 6 期 薛翻琴等 : 中国西部地壳岩石密度及其组成 1587 图 7 中国西部下地壳密度 岩性图 Fig.7TherelationshipbetweendensityandlithologyinlowercrustofwesternChina (a) 下地壳 ( 基于 LiSonglin 等 (2006) 的总结 );(b) 下地壳上部 (c) 下地壳下部 (d) 平均下地壳 (b c d 基于 GaoShan 等 (1998) 的总结 ) (a)thelowercrust(basedonthecompilationbylisonglinetal.,2006);(b)theupperlowercrust, (c)thelowermostcrust,(d)theaveragelowercrust(basedonthecompilationbygaoshanetal.,1998) ( 结晶 ) 地壳密度值大于全球大陆地壳平均值 2830 kg/m 3 致谢 : 审稿人提出了宝贵修改意见 ; 研究工作得到了吴小林 王纪庆同学的帮助, 在此并致谢忱! 参考文献 / References (Theliteraturewhosepublishingyearfolowedbya & isinchinese withenglishabstract;theliteraturewhosepublishingyearfolowedbya # isinchinesewithoutenglishabstract) 高锐, 熊小松, 李秋生, 卢占武 由地震探测揭示的青藏高原莫霍面深度. 地球学报,30(6):761 ~773. 高山, 刘勇胜 大陆地壳的结构与组成. 见 : 郑永飞. 主编. 化学地球动力学. 北京 : 科学出版社,168~201. 姜迪迪, 江为为, 胥颐, 郝天珧, 胡卫剑, 余景锋 中国西部地区地壳结构特征与强震活动相关性研究. 地球物理学报,57 (12):4029~4040. 李永华, 吴庆举, 田小波, 曾融生, 张瑞青, 李红光 青藏高原拉萨及羌塘块体的地壳结构研究. 地震学报,28(6):586~ 595. 李昱, 刘启元, 陈九辉, 李顺成, 郭飚, 赖院根 天山地壳上

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11 第 6 期 薛翻琴等 : 中国西部地壳岩石密度及其组成 1589 YangWencai,SunYanyun,YuChangqing.2015a&.3Dcrustaldensity structureofwestyunnananditstectonicimplications.chinese JournalofGeophysics,58(11):3902 ~3916. YangWencai,SunYanyun,YuChangqing.2015b&.Crustaldensity deformationzonesofqinghai TibetPlateauandtheirgeological implications.chinesejournalofgeophysics,58(11):4115 ~ YangWencai,SunYanyun,YuChangqing.2015c&.Three demensional density structure of the Tibetan plateau and structure mas movement.chinesejournalofgeophysics,58(11):4223 ~ ZhangZhongjie,TengJiwen,F,BraitenbergC,ZhangXuemei,Ding Zhifeng,FangLihua,ZhangSufang,WuJianping,DengYangfan, MaTing,SunRuomei,PanzaGF.2014.Geophysicalconstraints onthelinkbetweencratonizationandorogeny:evidencefrom the Tibetan Plateau and the North China Craton. Earth Science Reviews,130:1~48. CrustalDensityandCompositionofWesternChina XUEFanqin,WANGYang SchoolofEarthSciencesandResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing, Abstract:WestartourresearchbasedontheP wavevelocitiesofupper,middle,lowercrustbeneaththe maintectonicunitsinwesternchinatostudycrustaldensityandcomposition.thepredictionsofcrustalcomposition arethroughtwoaspects.ontheonehand,wecomparethemeasuredvelocitiesinthewildwiththeobserved velocitiesinthelaboratoryofvariouscommonrocksinthesecrusts.ontheotherhand,weusev p -ρrelationship toconvertv P toρ.todeterminetheuncertaintiesinthecrustaldensities,weperform amontecarloanalysis perturbingthedensitystructuretocomputethedensitycorection.theresultsshowthatmostdensitiesofthecrusts (crystaline)inwesternchinaexceptwesternsichuanaregreaterthan2830kg/m 3 whichistheaveragedensityof global.besides,boththep wavevelocitiesanddensitiesinupper,middleandlowercrustofmaintectonicunitsin westernchinaarecorespondedwithintermediate acidicinshalowmetamorphic,intermediateandmaficrocks respectively.therefore,uppercrustisacidic,middlecrustisintermediate,lowercrustismaficincomposition. Keywords:crust;seismicwavevelocity;density;maficrocks;westernChina Acknowledgements:ThisworkissupportedbytheFundamentalResearchFundsfortheCentralUniversities ( ). Firstauthor:XUE Fanqin, female, born in1992, post graduatestudentformasterdegree. xuefanqin105@163.com. Correspondingauthor:WANGYang,male,bornin1969,profesorofpetrology. alen_thalasa@ sina.com Manuscriptreceivedon: ;Acceptedon: ;Editedby:ZHANGYuxu. Doi: /j.georeview

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