بررسی‌های سنگ‌نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی توده‌های لامپروفیری و گابروی قلیایی هوای (شمال‌شرقی هوراند، شمال‌غربی ایران)

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه زنجان

3 بخش زمین شناسی و نجوم

چکیده

توده­ی لامپروفیری هوای در شمال­شرق هوراند و شمال­غرب ایران و به شکل لاکولیت در هسته­ی طاقدیسی پلانچ­دار با روند محوری WNW–ESE و متشکل از نهشته­های فیلیشوئیدی کرتاسه فوقانی– پالئوسن تزریق شده و خود به­وسیله­ی استوک گابروی قلیایی قطع شده است. ترکیب سنگ­شناسی توده­ی لامپروفیری کامپتونیت تا سانائیت ارزیابی شده است. ماگمای مولد الیوین گابروها و لامپروفیرها براساس نمودار TAS دارای سرشت قلیایی هستند. براساس نمودارهای عنکبوتی در هر دو گروه سنگی، غنی­شدگی LREE نسبت به HREE مشاهده می­شود. دما- فشارسنجی به روش­های متعدد نشان می­دهد که فشار تبلور کانی­های توده­ی لامپروفیری 6 کیلوبار و دمای 877 درجه­ی سانتی­گراد بوده و الیوین در الیوین گابروها در دمای 1013 درجه­ی سانتی­گراد متبلور شده است. ماگمای مولد گابروی قلیایی از ذوب 5 درصدی اسپینل – گارنت لرزولیت و لامپروفیر قلیایی از ذوب یک درصد اسپینل– گارنت لرزولیت حاصل شده­اند. گابروی قلیایی از ذوب گوشته لیتوسفری غنی شده ریشه گرفته و با صعود به سمت بالا در قاعده­ی پوسته­ی قاره­ای متوقف شده و ضمن آلایش اندک با مواد پوسته­ای به ماگمای مولد لامپروفیرهای قلیایی تغییر کرده است و در ترازهای بالای پوسته­ای و در محور طاقدیس پلانچ­دار جایگیری کرده و به­دنبال آن با صعود دیاپیرهای ماگمای بازالتی قلیایی و تزریق آن به داخل توده­ی لامپروفیری، استوک گابروئی شکل گرفته است. بررسی­ها نشان می­دهد که هر دو گروه سنگی در یک محیط قوس ماگمائی پسا برخوردی، تکوین یافته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrographical, mineral chemical and geochemical studies of the lamprophyric bodies and alkaline gabbro from the Houway area (NE Hourand-NW Iran)

چکیده [English]

The lamprophyric body of the Houway area at northeast of Hourand and northwest of Iran, is injected in the form of a laccolite within the core of a plunging anticline with WNW-ESE axial trend, which is composed of the Upper Cretaceous-Paleocene flysch deposits, and is cut by an alkaline gabbroic stock. The lithology composition of the lamprophyric body indicates camptonite to sanaite. Based on the TAS diagram. The parental magmas of olivine gabbro and lamprophyres was alkaline in nature. On the basis of spider diagrams, both of the rock types display enrichment of LREE compared to HREE. Thermo-barometry using a variety of methods indicates that the minerals of the lamprophyric body are crystallized at a pressure equal to 6 kb and a temperature equal to 877˚c and olivine in the olivine gabbros is crystallized at a temperature of 1013˚c, respectively. The parental magmas of the alkaline gabbro and alkaline lamprophyre crystallized by the partial melting of 5% and 1% of the spinel-garnet lherzolite, respectively. The alkaline gabbro resulted from the melting of the enriched lithospheric mantle , evolved to the parental magma of the alkaline lamprophyres by ascending towards the upper levels and stopping at the base of the continental crust due to the low-rate contamination with the crustal materials. It embedded within the axis of a plunging anticline in upper levels of the crust. Subsequently, due to the ascending of the alkaline basaltic magma diapirs and their injection into the lamprophyric body, the gabbro was formed. Based on the studies, both of the rock types are evolved in a post-collision magmatic arc setting.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lamprophyre
  • Houway
  • Laccolite
  • thermo-barometry
  • Lithospheric mantle
  • Magmatic arc
[1] مؤید م.، عامل ن.، "پتروگرافی و پتروژنز توده لامپروفیری شریف‌آباد (غرب خوی)"، مجموعه مقالات ششمین سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه کرمان، (1381) 483-486.

[2] عامل ن.، "مطالعه پترولوژی توده لامپروفیری منور (شمال‌غرب تبریز)"، سومین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، (1378).

[3] Moayyed M., Moazzen M., Calagari A. A., Jahangiri A., Modjarrad M., "Geochemistry and petrogenesis of lamprophyric dykes and the associated rocks from Eslamy Peninsula, NE Iran: Implications for deep-mantle metasomatism", Chemie der Erde 68 (2006) 141-154.



[4] مؤذن م.، مؤید م.، حسین‌زاده ق.، "پتروگرافی و پترولوژی دایک لامپروفیری قخلار (غرب مرند)"، مجموعه مقالات هفتمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه اصفهان، (1382).

[5] اکبرزاده لاله م.، "پتروگرافی و پترولوژی دایک لامپروفیری کوه گوی‌پشتی (شمال‌غرب مراغه)"، رساله کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تبریز، (1392) 107 صفحه.

[6] واحدالعین س.، "پترولوژی و پتروژنز دایک‌های لامپروفیری منطقه الماس (شمال‌شرق تسوج)"، رساله کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تبریز، (1392) 92 صفحه.

[7] عبدیلی بهلول‌آبادی م.، مؤید م.، جهانگیری ا.، حسین‌زاده ق.، "بررسی پتروگرافی، شیمی کانی، جایگاه تکتونیکی و دما-فشار سنجی دایک لامپروفیری کرینگان (شمال‌غرب ورزقان-آذربایجان‌شرقی)"، اولین همایش زمین‌شناسی کاربردی ایران، دانشگاه دامغان، (1392) ص 909-916.

[8] شیردل ن.، مؤید م.، جهانگیری ا.، "کانی‌شناسی و پتروژنز لامپروفیرهای آلکالن شمال‌شرق هوراند (استان آذربایجان‌شرقی)"، مجموعه مقالات بیست و هفتمین گردهمائی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، (1388).

[9] Stocklin J., "Structural correlation of the Alpine ranges between Iran and central Asia", Memoir Hors serie de la Societe Geologique de France, No 8 (1977) 333-335.

[10] Aghanabati S. A., "Geology of Iran", GSI, Tehran, 603 pp (in Persian).

[11] Whitney D. L., Evans B. W., "Abbreviations for names of rock-forming minerals", American Mineralogist, V. 95 (2010) 185–187.



[12] Bergman S. C., "Lamprolites and other potassium-rich igneous rocks", a review of their occurrence mineralogy and geochemistry, In: Fiton J. G., Upton B. G. J., (Eds.), Alkaline Igneous Rocks, vol 30, Geol. Soc. Spec. Publication (1987) 103–190.

[13] Rock N. M. S., "The nature and origin of lamprophyres", an overview In: Fitton J. G., Upton B. G. J., (Eds.), Alkaline Igne- 304 F. Guo et al., Lithos 78 (2004) 291–305 ous Rocks, Geol. Soc. Spec. Pub, vol. 30. Blackwell, London (1987) 191–226.

[14] Irvine T. N., Baragar W. R. A., "A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks", Canadian Journal of Earth Science 8 (1971) 523–48.

[15] Ali S., Ntaflos T., "Alkali basalts from Burgenland, Austria: Petrological constraints on the origin of the western most magmatism in the Carpathian-Pannonian Region", Lithos 121(1-4) (2011) 176-188.

[16] Boynton W. V., "Geochemistry of the rare earth elemants: meteorite studies", In: Henderson P., (Ed.), Rare Earth Element Geochemistry. Elsevier (1984) 63-114.

[17] Sun S. S., McDonough W. F., "Chemical and isotopic systematic of oceanic basalts: implications for mantle composition and proccesse", In Saunders A. D., Norry M. J., (eds) Magmatism in ocean basins. Geological Society of London Special Publication 42 (1989) 313-345.

[18] Leake B. E., Woolleny 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 Subcommitte on Amphiboles of the International Mineralogical Association", Commission on New Minerals and Mineral Names, American Mineralogist 82 (1997) 1019-1037.

[19] Droop G. T. R., "A general equation for estimating Fe3+ concentration in ferromagnesian silicates and oxides from microprobe analysis, using stoichiometric criteria", Mineralogical Magazine 5 I (1987) 431-435.

[20] Eby G. N., Woolley A. R., Din V., Platt G., "Geochemistry and petrogenesis of nepheline syenites: Kasungu-Chipala, Ilomba, and Ulindi nepheline syenite intrusions, North Nyasa Alkaline Province, Malawi", Journal of Petrology v. 39 (1998) 1405-1424.

[21] Papike J. J., Cameron K. L., Baldwin K., "Amphiboles and Pyroxenes: characterization of other than quadrilateral components and estimates of ferric iron from microprobe data", Geology Society of America 6 (1974) 1053-1054.

[22] Harker B. R., "Igneous, sedimentary and metamorphic petrology", John Wiley and sons (1997) 529pp.

[23] Blundy J. D., Holland T. J. B., "Calcic amphibole equilibria and a new amphibole-plagioclase geothermometer", Contributions to Mineralogy and Petrology 104 (1990) 208–224.

[24] Anderson J .L., Smith D. R., "The effects of temperature and ƒ02 on the Al-in-hornblende barometer", Amarican Mineralogist 80 (1995) 549-559.

[25] Powell M., Powell R., "An olivine-clinopyroxene geothermometer", Contributions to Mineralogy and Petrology 48 (1974) 249-263.

[26] Aldanmaz E., Pearce J. A., Thirlwall M. F., Mitchell J. G., "Petrogenetic evolution of late Cenozoic, postcollision volcanism in western Anatolia", Turkey Journal of Volcanology and Geothermal Research 102 (2000) 67-95.

[27] Wood D. A., "The application of a Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary volcanic province", Earth and Planetary Sciences Letters 50 (1980) 11-30.



















































[28] Muller D., Groves D. I., "Pottasic igneous rocks and associated gold-copper mineralization", Sec, Updated Springer Verlag (1997) 242pp.

[29] مؤید م.، "بررسی‌های پترولوژیکی نوار ولکانو-پلوتونیک ترشیاری البرزغربی-آذربایجان با نگرشی ویژه بر منطقه هشتجین"، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، (1380) 328 صفحه.

[30] Ghassemi A., Talbout C. J., "A new tectonic scenario for the Sanandaj-Sirjan Zone (Iran)", Journal of Asian Earth Sciences 26 (2006) 683 – 693.

[31] Mehdipour Ghazi J., Moazzen M., Rahgoshay M., Shafaii Moghadam S., "Geochemicl characterstics of basaltic rocks from the Nain ophiolite (Central Iran): constraints on mantle wedge source evolution in an oceanic back arc basin and a geodynamical model", Tectonophysics 574–575 (2012) 92–104pp.

[32] Agard P., Monie P., Gerber W., Omrani J., Molinaro M., Meyer B., Labrousse L., Jolivet L., Yamato P., "Transient, synobduction exhumation of Zagros blueschists inferred from P–T, deformation time and kinematic constraints: implications for Neotethyan wedge dynamics", Geophysical Research 111 (2006) B 11401.

[33] Rock N. M. S., "Lamprophyres", Blackie, Glasgow (1991) 285pp.