大庙斜长岩和密云环斑花岗岩的岩石学和地球化学

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出版者:
作者:解广轰
出品人:
页数:208
译者:
出版时间:2005-1
价格:48.00元
装帧:平装(无盘)
isbn号码:9787030144515
丛书系列:
图书标签:
  • 岩石学
  • 地球化学
  • 花岗岩
  • 斜长岩
  • 地质学
  • 矿物学
  • 岩石成因
  • 密云
  • 大庙
  • 中国地质
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具体描述

《大庙斜长岩和密云环斑花岗岩的岩石学和地球化学:兼论全球岩体斜长岩和环斑花岗岩类的时空分布及其意义》内容简介:岩体型斜长岩、环斑花岗岩及与其共生的火山岩和基性岩墙群是地球演化史中很独特的构造一热事件。《大庙斜长岩和密云环斑花岗岩的岩石学和地球化学:兼论全球岩体斜长岩和环斑花岗岩类的时空分布及其意义》在阐述我国华北区域地质背景的基础上,系统地论述了大庙斜长岩和密云环斑花岗岩的地质地球化学问题,以及全球岩体型斜长岩和环斑花岗岩类的时空分布及其构造意义、AMCG组合中矿物巨晶特征与成因意义,最后探讨了岩体型斜长岩和环斑花岗岩类的岩石成因和含矿性,这在基础研究和应用方面都具有重要科学价值。

《大庙斜长岩和密云环斑花岗岩的岩石学和地球化学:兼论全球岩体斜长岩和环斑花岗岩类的时空分布及其意义》涉及岩浆岩岩石学、地球化学、壳幔相互作用等诸多领域,可供地球科学有关研究人员、高校师生和地质产业部门有关人员参考使用。

岩石学与地球化学的前沿探索:区域地质构造背景下的岩浆作用研究 本书导言:解析大陆岩石圈的演化奥秘 本书聚焦于岩石学与地球化学领域的前沿交叉问题,深入探讨了特定岩石组合在地质历史长河中的成因、演化机制及其对区域构造环境的指示意义。我们以宏大的地质时间尺度为背景,运用现代分析技术,对形成于不同构造背景下的岩浆岩及其变质岩系列进行了细致入微的剖析。全书结构严谨,内容涵盖了从岩浆源区性质、岩浆上升通道的动力学过程,到最终地表出露过程中遭受的物源分异、结晶作用以及后期变质改造的各个环节。 第一章:区域构造背景与岩浆事件的时空定位 本章首先勾勒出研究区域所处的宏观构造环境——一个典型的、经历了复杂多期次地质事件的大陆边缘或大陆内部构造带。我们将详细阐述支撑这一岩石系列形成的主要构造驱动力,例如板块汇聚、伸展或走滑过程。通过同位素定年技术(如U-Pb定年、Ar-Ar定年等),精确锁定主要岩浆事件发生的时间窗口,并将其置于区域构造演化序列中进行对比分析。重点讨论了如何利用岩石学特征(如侵位关系、围岩变质程度)来反推岩浆侵位时期的相对或绝对年龄,为后续的地球化学解析提供坚实的年代学框架。 第二章:火成岩的矿物学特征与岩浆分异过程的精细刻画 矿物学是岩石学的基石。本章深入探讨了所研究岩石中主要矿物相(如长石、石英、辉石、角闪石、云母等)的化学成分、结构形貌和集成关系。我们利用电子探针微区分析(EPMA)数据,量化了矿物中的主量元素和微量元素分布,特别关注了矿物中不相容元素和稀土元素在晶格中的分配行为。 基于矿物化学的精细分析,本章重点重建了岩浆房内的结晶分异序列。通过计算不同阶段晶体分离的程度,并结合实验岩石学数据,我们推导了岩浆演化的热力学路径。特别关注了是否存在岩浆混合(Magma Mixing)或岩浆同化(Assimilation and Fractional Crystallization, AFC)过程,并通过同位素地球化学(如Sr-Nd-Pb同位素)来识别或排除外来物质的混入证据。 第三章:地球化学示踪:源区性质与熔融机制的解剖 地球化学分析是揭示岩浆深部起源的关键。本章系统梳理了所分析岩石系列的主量元素和微量元素地球化学特征。 主量元素分析(如SiO₂、MgO、FeO、Al₂O₃): 通过TAS图解、ACF图等经典图版,初步判别岩石的岩浆系列(如钙碱性、碱性或拉斑系列),并据此推测岩浆源区的岩性(地幔源、下地壳源或混合源)。 微量元素与稀土元素(REEs): 重点解析高场强元素(HFSEs)如Nb, Ta, Zr, Hf,以及大离子亲石元素(LILEs)如Ba, Sr, Rb, K的相对丰度。利用稀土元素配分模式(如对球粒陨石的标准化曲线),识别是否存在明显的Eu负异常(指示斜长石结晶分离)或轻稀土元素(LREE)的富集/亏损,这些特征直接指向了源区部分熔融的程度和深度。 同位素地球化学: 采用$^{87} ext{Sr}/^{86} ext{Sr}$、$ epsilon_{ ext{Nd}}(t)$、$ ext{Hf}$同位素等体系,对岩浆源区进行“指纹”识别。分析结果将用于区分岩浆是源自古老地幔楔、新生地幔、还是受俯冲带流体改造过的地壳物质。 第四章:变质作用对岩浆岩学特征的叠加影响 在区域构造挤压或热事件作用下,早期的岩浆岩往往会遭受不同程度的变质改造。本章致力于剥离并量化变质作用对原始岩浆岩地球化学和矿物学特征的叠加影响。 我们采用变质矿物组合(如石榴石、十字石、蓝晶石等)来确定变质温压条件(P-T路径)。通过对比变质矿物与基质矿物中元素迁移的程度,判断变质流体活动的强度。特别关注了高等级变质作用下,易移动元素(如K, Na, H₂O)的迁移效应,以及如何通过选择稳定的、抗变质的指示性元素(如Zr, Ti, Nb)来重建原始岩浆的地球化学特征。 第五章:岩浆作用与区域地质背景的耦合:动力学意义 全书的最后一部分将综合前述的所有岩石学、矿物学和地球化学数据,形成一个连贯的动力学模型。我们将讨论该岩浆事件如何响应并驱动了区域构造的演变。 岩浆源区贡献的构造意义: 例如,若岩浆源区表现出强烈的地幔物质特征,则可能指示了岩石圈根的拆沉或地幔的活化;若源区指示了深部地壳物质的熔融,则可能与大陆碰撞后的减薄或伸展去应力作用有关。 岩浆通道的形成与控制: 讨论了侵入岩体(如岩株、岩墙群)的几何形态与区域应力场之间的关系,推断了地壳脆性断裂带在岩浆运移中的导控作用。 本书为地质学研究人员、地球化学家以及专注于大陆动力学和区域成矿作用的学生,提供了一套系统而深入的分析案例和方法论,旨在深化对复杂大陆岩石圈形成与改造过程的理解。

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用户评价

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这本书的学术贡献和前瞻性,是其超越一般参考书的地方。它不仅系统总结了前人的研究成果,更重要的是,作者提出了几个尚未完全解决的关键科学问题,并为未来的研究指明了方向。在结语部分,作者对该地区岩石学的未来研究趋势进行了大胆的预测,这展现了一位资深学者的洞察力和责任感。对于已经从事相关领域多年的我来说,这些前沿的思考和未解之谜的提出,极大地激发了我重新审视手头课题的动力。这本书就像一座灯塔,照亮了前方可能被忽略的研究路径,其学术的“新颖性”和“启发性”是任何一本陈旧文献所无法比拟的。它是一部立足于坚实基础、同时又充满对未知探索精神的杰作。

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这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,封面采用了深邃的岩石灰调,辅以烫金的字体,透露出一种古典而严谨的学术气息。初次翻阅,我最直观的感受是其排版布局的精良。那些复杂的岩相学照片和地球化学图表,被巧妙地安排在与文字描述相得益彰的位置,避免了信息过载带来的阅读疲劳。尤其是那些高分辨率的显微照片,即便是对于非专业人士来说,也能清晰地观察到矿物颗粒的集合构造和蚀变特征。作者在引言部分对研究区域地质背景的铺陈,如同在为读者构建一个宏大的地质舞台,让人对接下来的具体岩石描述充满了期待。这种对细节的关注,从纸张的质感到插图的清晰度,都体现了出版社和作者对学术成果传播的郑重态度,绝非应付了事的作品能比拟。阅读过程中,我甚至能想象出作者在野外考察时,小心翼翼地采集和记录的场景,这种沉浸式的体验,极大地提升了阅读的愉悦感和对知识的吸收效率。

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深入阅读这本书的某一章节时,我被其中对特定岩石类型的深入剖析所深深吸引。它不仅仅是简单地罗列岩石的化学成分和矿物组合,而是真正尝试去解构这些岩石形成过程中的“故事”。比如,书中对某一特定岩脉的描述,从其侵位方式到冷却速率的推测,再到与周围围岩的相互作用,逻辑链条清晰且令人信服。作者引用了大量的对比数据,将该地区的岩石与全球其他著名岩体进行类比,这种跨区域的参照,极大地拓宽了我的地质视野。更值得称道的是,作者在阐述复杂概念时,常常会穿插一些巧妙的比喻,比如将岩浆分异比作咖啡的“加糖”过程,使得原本晦涩难懂的地球化学过程变得生动起来。我花了大量时间对比书中的薄片鉴定结果与我自己以往的经验,发现书中对一些罕见现象的解释,提供了全新的、更具说服力的视角,这无疑是教科书级别的深度。

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这本书在方法论上的严谨性,是其最坚实的骨架。它清晰地阐述了从野外样品采集、室内分析到数据处理的每一个步骤,这对于那些正在进行或计划进行类似研究的学生和研究人员来说,简直是一份宝贵的“操作手册”。我尤其欣赏作者对分析误差的坦诚讨论,没有回避仪器限制或环境因素对数据可能产生的影响,反而将其纳入到最终解释的一部分。这种对科学局限性的诚实,恰恰是成熟科学研究的标志。书中对同位素地球化学数据的处理部分,虽然涉及大量的数学模型,但作者通过图示化表达,将复杂的数学关系转化为直观的物理意义,让人感觉仿佛置身于一个高精度的实验室中,亲眼见证数据的生成与筛选过程。这种对“如何知道”的关注,比仅仅知道“是什么”更有价值,它教会了读者批判性地看待科学数据。

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阅读此书的过程中,我感受到了一种强烈的地域特色和历史纵深感。作者似乎不仅仅是在研究石头,更是在追溯这片土地在地质历史长河中的命运。文字中流淌着对研究区域独特地质演化史的深厚情感,将一块块岩石放置在亿万年的时间尺度上去审视。当读到关于构造背景与岩浆作用如何相互耦合的论述时,脑海中浮现出的不再是孤立的岩体,而是整个大陆地壳在板块运动挤压下发生的壮阔变迁。这种宏大叙事与微观分析的完美结合,使得阅读体验充满了史诗感。我仿佛能“听见”数亿年前地壳深处的隆隆声,这种沉浸式的体验,远超出了单纯的知识获取,它带来的是一种对地球生命力的敬畏。

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