سنگ‌شناسی و ژئوشیمی گدازه‌های‌بالشی و سنگ‌های‌مافیک ، حدواسط و فلسیک وابسته به آن در دنباله‌ی افیولیتی صحنه- هرسین (شمال‌شرق کرمانشاه)

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

منطقه­ی مورد بررسی در مجموعه­ی افیولیتی صحنه-هرسین متشکل از سه واحد­سنگی گابرو، بازالت، دایک­های دیابازی، دیوریت و پلاژیوگرانیت است. بررسی­های ژئوشیمیایی نشان می­دهند که ماگمای سازنده، یک ماگمای شبه قلیایی تولئیتی غنی از منیزیم و فقیر از پتاسیم بوده است. این داده­ها همچنین از عناصر نادر خاکی سبک غنی­شدگی (LREE) و از عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) تهی شدگی نشان می­دهند. نسبت Nb/Ta در بازالت­های منطقه بین 19/16 تا 88/18 است، این مقادیر به شاخص ماگمایی مشتق شده از گوشته­ای آلوده است. بررسی­های سنگ­شناسی و ژئوشیمیایی حاکی از رابطه­ی ژنتیکی سنگ­های این مجموعه، حاصل یک ماگمای مشترک، تاثیر آلایش­ماگمایی و نقش فرآیند جدایش ­ماگمایی در شکل­گیری این سنگ­ها و از ذوب بالای %16 یک خاستگاه گارنت­پریدوتیتی است. از دیدگاه پتروژنتیکی نمونه­های گدازه­های­بالشی در گستره­ی MORB قرار می­گیرند براساس نمودارهای­عنکبوتی، این مجموعه حاصل یک ماگمای­تولئیتی کف­اقیانوسی نوع (EMORB) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrography and geochemistry of pillow lavas and related mafic, intermediate and felsic rocks in ophiolitic sequence of Sahneh-Harsin (north east of Kermanshah)

چکیده [English]

The ophiolitic complex of Sahneh-Harsin is composed of rock units such as gabbro, basalt, diabasic dikes, diorite and plagiogranite. The geochemical studies show that primitive magma has been sub-alkaline tholeiitic Mg-rich and K-poor. These data show enrichment of light rare earth elements (LREE) and depletion of heavy rare earth (HREE). The ratio of NbTa in the basalts is between 16.19 and 18.88; therefore these high amounts indicate the magma derived from the contaminated mantle. Lithological and geochemical studies show that there are genetic connections between the rocks and their origin from the same magma. Magmatic contamination and differentiation had important role in evolving of rocks and they formed during melting of more than 16% of a garnet peridotite. Petrogenesis of pillow lavas shows they are of MORB type; based on spider diagarms this complex is formed from a oceanic tholeiitic magma of EMORB Enriched (MORB).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sahneh- Harsin ophiolite
  • pillow lava
  • lithology
  • Geochemistry
1 Hassanipak A. A., Ghazi A.M., Wampler J. M., "REE characteristics and K/Ar ages of the Band Ziarat ophiolite complex, southeastern Iran", Canadian Journal of Earth Sciences 33 (1996) 1534-1542.

2 Arvin M., Robinson P.T., "The petrogenesis and tectonic setting of lavas from the Baft Ophiolitic Melange, southwest of Kerman Iran", Canadian Journal of Earth Sciences 31 (1994) 824-834.

3 Stocklin J., "Possible ancient continental margine in Iran. In: Burke C.A., Drake C.L. (Eds.) The Geology of Continental Margins", Springer New York (1974) 873-887.

4 Takin M., "Iranian geology and continental drift in the Middle East", Nature 235 (1972) 147-150.

5 Alavi M., "Tectonic Map of the Middle East", Geological Survey of Iran (1991).

[6] Lippard S. J., Shelton A. W., Gass I. G., "The ophiolite of Northern Oman", Geological Society of London Memoir 11 (1986) 178.

[7] آقانباتی س.ع.، "زمین شناسی ایران"، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (1383)، 586 صفحه.

8] Golonka J., “Plate tectonic map of the phanerozoic”, Special publication (SEPM), No 72. (2000) 21-75.

9] Ricou L.E, “ Le metamorphisme au contact des peridotites de Neyriz ( Zagros Interne, Iran)”: development de skarns a pyroxene. Bulletin of the Society of Geology 13 ( Fr. Seriec , 1971) a, 146-155.

10] Ghazi A.M., Hassanipak A, A, "Geochemistry of subalkalin and alkalin extrusives from the Kermanshah Ophiolite, Zagros Suture Zone", Westren Iran:Implications Tethyan plate tectonics j.Asian Earth Scienc 17 (1999) 319-332.

11] Allahyari K., Saccan 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", J. Ofioliti, 35 (2010) 71-90.

12] Dilek Y., Newcomb S., “Ophiolite concept and the evolution of geological thought”. Geological Society of America, Special paper (2003) 373-504.

13] Arais S., "Chemistry of chromian spinel in volcanic rocks as a potential guide to magma chemistry", Mineralogical Magazine, 56, (1992).173-184.

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

15] Penrose Conference (participants), "Penrose Field Conference on Ophiolites", Geotimes 1 (1972) 24-25.

16 Coleman R.G., "Ophiolites: Ancient Oceanic Lithosphere", Spinger-Verlag, New York (1977) 229

17 Braud J., "Les formation au Zagros dans la region de Kermanshah (Iran) et leurs rapports structuraux", Compt. Rend 271 (1970) 244-1291.

[18] مرادپور ن.، "بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی افیولیت صحنه"، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران(1384)، 148 صفحه.

[19] امینی ص.، "پتروژنز آذرین رهیافتی به تکتونیک جهانی"، انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران (1380)، 294 صفحه.

[20] درویش‌زاده ع.، "زمین‌شناسی پوسته اقیانوسی (پترولوژی و دینامیک درونی)"، انتشارات دانشگاه تهران(تالیف رنه موری و تیری ژوتو) (1381)، 569 صفحه.

[21] کریم زاده ثمرین ع.، "کاربرد داده‌های ژئوشیمیایی (تالیف رولینسون)"، انتشارات دانشگاه تبریز(1381)، 459 صفحه.

22] Winchester J.A., Floyd P.A., “Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements”, Chemical Geology 20 (1977), 235-343.

[23] Rogers j.j.W., Suayah I.B., Edwards J.M., "Trace elements in continental margin magmatism", Part IV. Geol. Sec. Am. Bull 95 (1984) 1437-1445.









24] Mason B., Moore C.B., “ Principles of geochemistry”, 4 Edition, John Wiley and Sons (1982) 344.

25] Pearce J.A., “Trace element characteristics of lavas from destructive plate boundaries. In: Thorpe”, R.S., ed., Andesites: Chichester, Wiley (1982) 525-548.

26] Irvine T.N., Baragar W.R.A., “ A guid to chemical classification of the common volcanic rocks”, Canadian Jounal of Earth Sciences 8 (1971) 523-548.

27 Jensen L. S., "A new cation plot for classifying subalkalic volcanic rocks", Ontario Division of Mines Mp 66 (1976) 22.

28 Shervais J. W., "Ti-V plots and petrogenesis of modern and ophiolite lavas", Earth and Planetary Science Letters 59 (1982) 101-118.

29 Pearce J. A. Cann J. R., "Tectonic setting of basic volcanic rock determined using trace element analyses", Earth Planet Sciences Letters 19 (1973) 290-300.

30 Sun S.S., McDonough W.F., “Chmical and isotopic systematic of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes”, in: Saunders A.D., Norry M.J., “Magmatic in ocean basins”, Geological Society Special Publication London 42 (1989) 313-345.

31 Krauskopf K.P., Bird D.K., "Introduction to geochmistry”, Mc Graw Hill, (1976) 788.

32 Winter J.D.," An introduction to Igneous and Metamorpic Petrology”, Prentice Hall. (2011) 697.

[33] Irvine T. N., Baragar W. R. A.: A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks. Canadian Journal of Earth Sciences 8 (1971), 523–548.

34 Gorton M.P., Schandle E.S., “From continents to island arcs: a geochemical index of tectonic setting for arc-related and within-plate felsic to intermediate volcanic rocks”, The Canadian Mineralogist 38 (2000) 1065-1073.

35 Kuepouo G., "Transitional tholeiitic basalts in the Tertiary Bana volcano plutonic Complex", Cameroon Line, Journal of African Earth Sciences 45 (2006) 318-332.