شیمی کانیایی و جایگاه زمین‌ساختی دایک‌های دیابازی مجموعه افیولیتی کامیاران، غرب ایران

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

مجموعه افیولیتی کامیاران به­عنوان بخشی از افیولیت کرمانشاه، در امتداد زاگرس و زمین درز نئوتتیس، در غرب ایران واقع شده است. مجموعه افیولیتی کامیاران شامل هارزبورژیت­های سرپانتینی شده، گابروهای همگن و لایه­ای، دایک­های دیابازی و بازالت­های بالشی است. سنگ­های دیابازی دچار دگرگونی در حد رخساره شیست سبز بالایی شده­اند. بر اساس شیمی کانیایی در سنگ­های دیابازی، ترکیب پلاژیوکلازها آندزین و ترکیب کلینوپیروکسن، دیوپسیدی است. در این کلینوپیروکسن­ها جایگاه چاروجهی به طور کامل با Si و به طور جزئی با Al (AlIV) پر شده است. گریزندگی اکسیژن نیز در حین تبلور کلینوپیروکسن­های دایک­های دیابازی بالا بوده است که احتمالا نشان­دهنده تاثیر سیالات فرورانش بر دایک­های دیابازی مجموعه افیولیتی کامیاران است. کانی­های کلینوپیروکسن در شرایط فشار زیر 5 کیلوبار و حضور حدود 10 درصد آب تبلور یافته­اند. این کلینوپیروکسن­ها ویژگی IAT دارند که احتمالاً مربوط به محیط فرافرورانشی است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mineral chemistry and Tectonic setting of diabasic dykes of Kamyaran ophiolite complex, Western Iran

نویسندگان [English]

  • Majid Sudi Ajirlu
  • robab Hajialioghli
  • mohsen Moazzen
چکیده [English]

The Kamyaran ophiolite complex as a part of the Kermanshah ophiolite is located in western Iran, along the Zagros orogeny and Neotethys suture zone. The Kamyaran ophiolite complex includes serpentinized harzburgites, isotropic and layered gabbros, diabasic dykes and pillow basalts. The diabasic dykes have experienced upper green schist facies metamorphism. Based on mineral chemistry of the diabasic dykes, plagioclases are oligoclase to andesine and clinopyroxenes are diopside in these rocks. Tetrahedral site is occupied completely by Si and partially by Al (AlIV) in the clinopyroxenes. Oxygen fugacity during crystallization of the diabasic dykes magma, calculated using crystallization composition, points to effects of subduction process on diabasic dykes of the Kamyaran ophiolite complex. Clinopyroxene crystallized at less than 5 Kbar pressure in the presence of almost 2.5 percent H2O. Chemistry of clinopyroxenes indicates IAT characteristics for the original magmas, showing a supra-subduction environment for generation of the Kamyaran ophiolites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabase
  • Mineral chemistry
  • tectonic setting
  • Kamyaran Ophiolite
  • Western Iran
[1] Alavi M., "Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations", Tectonophysics 229 (1994), 211–238.

[2] Agard P., Omrani J., Jolivet L., Mouthereau F., "Convergence history across Zagros (Iran): constraints from collisional and earlier deformation", International Journal of Earth Science 94 (2005), 401–419.

[3] McQuarrie N., "Crustal scale geometry of the Zagros fold-thrust belt, Iran", Journal of Structural Geology 26 (2004), 519–535.

[4] Homke S., Verges J., van der Beek P., Fernandez M., Saura E., Barbero L., Badics B., Labrin E., "Insights in the exhumation history of the NW Zagros from bedrock and detrital apatite fission-track analysis: evidence for a long-lived orogeny", Basin Research 22 (2010), 659–680.

[5] Allahyari K., Saccani E., Pourmoafi M., Beccaluva L., Masoudi F., "Petrology of mantle peridotites and intrusive mafic rocks from the Kermanshah ophiolitic complex (Zagros belt, Iran): implications for the geodynamic evolution of the Neo-Tethyan oceanic branch between Arabia and Iran", Ofioliti 35 (2010), 71–90.

[6] Whitechurch H., Omrani J., Agard P., Humbert F., Montigny, R., Jolivet, L., "Evidence for Paleocene–Eocene evolution of the foot of the Eurasian margin (Kermanshah ophiolite, SW Iran) from back–arc to arc: implications for regional geodynamics and obduction", Lithos 182-183 (2013), 11–32.

[7] اللهیاری خ.، پورمعافی م.، خلعتبری جعفری م.، "سنگ‌شناسی و ژئوشیمی گدازه‌های بالشی محدوده هرسین، افیولیت کرمانشاه، باختر ایران"، علوم زمین شماره 84 (1391)، صفحه 189 – 198.

[8] ترکیان ا.، دارایی زاده ز.، آلیانی ف.، نقره ئیان موسی.، "کاربرد داده‌های ژئوشیمی دایک‌های دیابازی افیولیت کرمانشاه (منطقه صحنه – هرسین) در تعیین جایگاه زمین‌ساختی آن‌ها"، بلورشناسی و کانی شناسی ایران سال بیست و یکم شماره 2 (1392)، صفحه 331 – 342.

[9] Ghazi A. M., Hassanipak A. A., "Geochemistry of subalkaline and alkaline extrusives from the Kermanshah ophiolite, Zagros Suture Zone, western Iran: implications on Tethyan plate tectonics", Journal of Asian Earth Sciences, 17 (1999), 319–332.

[10] Azizi H., Chung S. L., Tanaka T., Asahara Y., "Isotopic dating of the Khoy metamorphic complex (KMC), northwestern Iran: A significant revision of the formation age and magma source", Precambrian Research 185 (2011), 87–94.

[11] Saccani E., Allahyari K., Beccaluva L., Bianchini G., "Geochemistry and petrology of the Kermanshah ophiolites (Iran): implication for the interaction between passive rifting, oceanic accretion, and plume-components in the Southern Neo-Tethys Ocean", Gondwana Research 24 (2013), 392–411.

[12] Ao S., Xiao W., Khalatbari Jafari M., Talebian M., Chen L., Wan B., Ji W., Zhang Zh., "U–Pb zircon ages, field geology and geochemistry of the Kermanshah ophiolite (Iran): From continental rifting at 79 Ma to oceanic core complex at ca. 36 Ma in the southern Neo-Tethys", Gondwana Research 31 (2015), 305-318.

[13] صادقیان م.، احمدی م.، "معرفی و بررسی نقشه 1:100000 کامیاران با نگرشی ویژه بر مجموعه افیولیتی آن"، چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، (1379)، 4صفحه.

[14] احمدی م.، "بررسی پترولوژیکی مجموعه بازالتی کامیاران"، رساله کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تهران، (1380).

[15] هوشمندزاده ع.، الماسیان م.، نقشه زمین‌شناسی کامیاران - سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مقیاس 1:100000، (1385).

[16] Kretz R., "Symbols for rock-forming minerals", American Mineralogist 68 (1983), 277–279.

[17] Morimoto N., Fabries J., Ferguson A. K., Ginzburg, I. V., Ross, M., Seifert, F. A., Zuss-man, J., Aoki, K., Gottardi, D., "Nomenclature of pyroxenes", American Mineralogist 73 (1988), 1123–1133.

[18] Deer W. A., Howie R. A., Zussman J., "An Introduction to the Rock Forming Minerals", Longman Scientific and Technical, Second Edition, (1992) 696.

[19] Nisbet E. G., Pearce J. A., "Clinopyroxene composition of mafic lavas from different tectonic settings", Contributions to Mineralogy and Petrology 63 (1977), 161-173.

[20] Leake B. E., Woolley A. R., Arps C. E. S., Birch W. D., Gilbert M. C., Grice J. D., Hawthorne F. C., Kato A., Kisch H. J., Krivovichev V. G., Linthout K., Laird J., Mandarino J. A., Maresch W. V., Nickel E. H., Rock N. M. S., Schumacher J. C., Smith D. C., Stephenson N. C. N., Ungaretti L., Whittaker E. J. W., Youzhi G., "Nomenclature of amphiboles: report of the subcommittee on amphiboles of the international mineralogical association, Commission on new minerals and minerals name", American Mineralogist 82 (1997), 1019–1037.

[21] Kushiro I., "Si-Al relation in clinopyroxenes from igneous rocks", American Journal of Science 258 (1960), 548-554.

[22] Schumacher J. C., "The estimation of ferric iron in electron microprobe analysis of amphiboles", Mineralogical Magazine 61 (1997), 312-321.

[23] Aoki, K., Shiba, I., "Pyroxnes from lherzolite inclusions of Itinome - gata Japan", Lithos 6 (1973), 41-51.

[24] Helz R. T., "Phase relations of basalts in their melting ranges at pH2O = 5 kb as a function of oxygen fugacity, Part I, Mafic phases", Journal of Petrology 14 (1973), 249-302.

[25] Le Base M. J., "The role of aluminum in igneous clinopyroxenes with relation to their parentage", American Journal of Science 260 (1962), 267-288.

[26] Letterrier J., Maury R. C., Thonon P., Girard D., Marchal M., "Clinopyroxene composition as a method of identification of the magmatic affinities of paleo-volcanic series", Earth and Planetary Science Letters 59 (1982), 139–54.

[27] Beccaluva L., Macciotta G., Piccardo G. B., Zeda O., "Clinopyroxene composition of ophiolite basalts as petrogenetic indicator", Chemical Geology 77 (1989), 165-182.

[28] Desmons, J., Beccaluva, L.,. "Mid-ocean ridge and island-arc affinities in ophiolites from Iran: palaeographic implications", Chemical Geology 39 (1983), 39–63.

[29] Pearce J. A., "Geochemical fingerprinting of oceanic basalts with applications to ophiolite classification and the search for Archean oceanic crust", Lithos 100 (2008), 14–48.