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ISSN: 2333-9721
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皖南-浙西南华系沉积构造环境研究

, PP. 127-138

Keywords: 南华系,皖南-浙西,地层厚度分析,盆地形态,沉积特征,地层厚度影响因素

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Abstract:

?皖南-浙西地区南华系与上下地层的关系往往被误读为不连续.本文认为皖南南华系厚度变化比较大,但均包含两个冰期和一个间冰期的记录;虽然湘黔桂鄂地区南华系地层有3个冰期地层单位,但是本文认为华南只可能有两个统一的新元古代冰期;湘黔桂鄂下面的两个冰期单位(即长安组和古城段(组))应同属于江口冰期;由于古城段未见于下扬子地区,故它只能是个次一级的冰期,可称为冰段.通过地层厚度分析,初步恢复了皖南-浙西地区南华系盆地地理形态,并进一步指出裂谷构造作用和冰川作用是共同造就巨厚冰期地层的两个因素,缺一不可;其中冰川作用是主动的,而裂谷构造作用是被动的、继承性的,是被重新激活的.

References

[1]  安徽省地质矿产局. 1997. 全国地层多重划分对比研究, 34, 安徽省岩石地层. 武汉: 中国地质大学出版社. 271
[2]  毕冶国, 王贤方. 1988. 皖南震旦系. 地层古生物论文集. 第十九辑. 北京: 地质出版社
[3]  冯国富, 孙海清, 陈俊. 2002. 南华纪地层及年代构造格架. 湖南地质, 3: 173-174
[4]  高林志, 丁孝忠, 曹茜, 等. 2010. 中国晚前寒武纪年表和年代地层序列. 中国地质, 37: 1014-1020
[5]  高林志, 丁孝忠, 庞维华, 等. 2011. 中国中-新元古代地层年表的修正—锆石U-Pb年龄对年代地层的制约. 地层学杂志, 35: 1-7
[6]  关成国, 万斌, 陈哲, 等. 2012. 皖南新元古代冰期地层再认识. 地层学杂志, 36: 611-619
[7]  凌联海, 楼法生, 邓国辉, 等. 2002. 皖浙赣交境地区南华纪地层划分与对比. 资源调查与环境, 23: 113-121
[8]  陆松年. 2002. 关于中国新元古界划分几个问题的讨论. 地质论评, 48: 242-248
[9]  刘鸿允. 1991. 中国震旦系. 北京: 科学出版社. 388
[10]  彭学军, 刘耀荣, 吴能杰, 等. 2004. 扬子陆块东南缘南华纪地层对比. 地层学杂志, 28: 354-359
[11]  钱迈平, 张宗言, 姜杨, 等. 2012. 中国东南部新元古代冰碛岩地层. 地层学杂志, 36: 587-589
[12]  全国地层委员会. 2001. 中国地层指南及中国地层指南说明书(修订版). 北京: 地质出版社. 59
[13]  施少峰, 蒋传仁, 张健康. 1985. 浙江省西部震旦纪冰成岩研究. 见: 陆松年, 马国干, 高振家, 等. 中国晚前寒武纪冰成岩系初探. 地质矿产部《前寒武纪地质》编辑委员会, 编. 前寒武纪地质, 第1号, 中国晚前寒武纪冰成岩论文集. 北京: 地质出版社. 261-282
[14]  舒良树. 2012. 华南构造演化的基本特征. 地质通报, 31: 1035-1053
[15]  王贤方, 毕冶国. 1985. 皖南震旦纪冰碛. 见: 陆松年, 马国干, 高振家, 等. 中国晚前寒武纪冰成岩系初探. 地质矿产部《前寒武纪地质》编辑委员会, 编. 前寒武纪地质, 第1号, 中国晚前寒武纪冰成岩论文集. 北京, 地质出版社. 245-260
[16]  王自强, 尹崇玉, 高林志, 等. 2006. 宜昌三斗坪地区南华系化学蚀变指数特征及南华系划分、对比的讨论. 地质论评, 52: 577-585
[17]  王自强, 高林志, 丁孝忠, 等. 2012. “江南造山带”变质基底形成的构造环境及演化特征. 地质论评, 58: 401-413
[18]  张启锐, 刘鸿允, 陈孟莪, 等. 1993. 皖南震旦系冰期地层的再认识. 地层学杂志, 17: 186-193
[19]  张启锐, 储雪蕾, 冯连君. 2009. 关于华南板块新元古代冰川作用及其古纬度的讨论. 科学通报, 54: 978-980
[20]  张启锐, 储雪蕾, 冯连君. 2008. 南华系“渫水河组”的对比及其冰川沉积特征的探讨. 地层学杂志, 32: 246-252
[21]  张启锐, 储雪蕾. 2007. 南华系建系问题讨论. 地层学杂志, 31: 222-228
[22]  张启锐, 储雪蕾. 2006. 扬子地区江口冰期地层的划分对比与南华系层型剖面. 地层学杂志, 30: 306-314
[23]  张启锐, 黄晶, 储雪蕾. 2012. 湖南怀化新路河地区的南华系. 地层学杂志, 36: 761-763
[24]  浙江省地质矿产局, 编. 1997. 全国地层多重划分对比研究-33-浙江省岩石地层. 武汉: 中国地质大学出版社. 236
[25]  衷存堤, 左祖发, 黄长生, 等. 2003. 赣中南华纪晚世源里组的重新厘定. 地质调查与研究, 26: 84-88
[26]  周传明, 燕夔, 胡杰, 等. 2001. 皖南新元古代两次冰期事件. 地层学杂志, 25: 247-258
[27]  Bleeker W. 2003. The late Archean record: A puzzle in ca. 35 pieces. Lithos, 71: 99-134
[28]  Eriksson P G, Banerjee S, Catuneanu O, et al. 2013. Secular changes in sedimentation systems and sequence stratigraphy. Gondwana Res, 24: 468-489
[29]  Etienne J L, Allen P A, Rieu R, et al. 2008. Neoproterozoic glaciated basins: A critical review of the ‘Snowball Earth’ hypothesis by comparison with Phanerozoic glaciations. In: Hambrey M, Christofferson P, Glasser N, et al, eds. Glacial Sedimentary Processes and Products. New York: Blackwell. 343-399
[30]  Eyles N, Januszczak N. 2004. ‘Zipper-rift’: A tectonic model for Neoproterozoic glaciations during breakup of Rodinia after 750 Ma. Earth-Sci Rev, 65: 1-73
[31]  Hoffman P F, Kaufman A J, Halverson G P, et al. 1998. A Neoproterozoic snowball Earth. Science, 281: 1342-1346
[32]  Hoffman P F. 1999. The break-up of Rodinia, birth of Gondwana, true polar wander and the snowball Earth. J Afr Earth Sci, 28: 17-33
[33]  Hoffman P F, Schrag D P. 2002. The snowball Earth hypothesis: Testing the limits of global change. Terra Nova, 14: 129-155
[34]  Knoll A H. 2000. Learning to tell Neoproterozoic time. Precambrian Res, 100: 3-20
[35]  Kirschvink J L. 1992. Late Proterozoic low-latitude global glaciation: The snowball earth. In: Schopf J W, Klein C, eds. The Proterozoic Biosphere: A Multidisciplinary Study. Cambridge: Cambridge University Press. 51-52
[36]  Li X H, Li W X, Li Z X, et al. 2008a. 850-790 Ma bimodal volcanic and intrusive rocks in northern Zhejiang, South China: A major episode of continental rift magmatism during the breakup of Rodinia. Lithos, 102: 341-357
[37]  Li Z X, Bogdanova S V, Collins A S, et al. 2008b. Assembly, configuration, and break-up history of Rodinia: A synthesis. Precambrian Res, 160: 179-210
[38]  Macdonald F A, Schmitz M D, Crowley J L, et al. 2010. Calibrating the Cryogenian. Science, 327: 1241-1243
[39]  Shields-Zhou G A, Hill A C, Macgabhann B A. 2012. The Cryogenian Period. In: Gradstein F M, Ogg J G, Schmitz M D, et al, eds. The Geologic Time Scale 2012. Oxford: Elsevier. 399-411
[40]  van Loon A J. 2008. Could ‘Snowball Earth’ have left thick glaciomarine deposits? Gondwana Res, 14: 73-81
[41]  Wang J, Li Z X. 2003. History of Neoproterozoic rift basins in South China: Implications for Rodinia break-up. Precambrian Res, 122: 141-158
[42]  Zhang Q R, Chu X L, Bahlburg H, et al. 2003. Stratigraphic architecture of the Neoproterozoic glacial rocks in the “Xiang-Qian-Gui” region of the central Yangtze Block, South China. Prog Nat Sci, 13: 783-787
[43]  Zhang Q R, Li X H, Feng L J, et al. 2008. A new age constraint on the onset of the Neoproterozoic glaciations in the Yangtze Platform, South China. J Geol, 116: 423-429
[44]  Zhang Q R, Chu X L, Feng L J. 2011. Neoproterozoic glacial records in the Yangtze region, China. In: Arnaud E, Halverson G P, Shields-Zhou G, eds. The Geological Record of Neoproterozoic Glaciations. Geol Soc London Mem, 36: 357-366

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