پتروژنز و سن‌سنجی رادیومتری U-Pb زیرکن در گرانیت هریس (شمال غرب شبستر)، استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

1 1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر

2 2- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده

توده نفوذی هریس سازند کهر را قطع کرده و خود با رسوب­های قاعده­ی پرمین به­صورت دگرشیبی آذرین پی پوشیده می­شود. این توده ترکیب گرانیتی ـ قلیایی گرانیتی داشته و ماهیت متاآلومینیوس تا پرآلومینیوس ضعیف نشان می­دهد. بی­هنجاری منفی شدید Eu در نمودار REE نشانگر حضور پلاژیوکلاز در سنگ خاستگاه و یا جدایش پلاژیوکلاز در طول تکامل ماگمای تشکیل دهنده­ی این سنگ‌‌هاست. بی هنجاری منفی شدید Ba و غنی شدگی­های Rb و Th نسبت به Ta و Nb نشانگر خاستگاه پوسته­ای آن­هاست. این گرانیت­ها از نوع درون برگه­ای و از نوع گرانیت­های غیرکوهزایی (نوع A) ، ارزیابی شده­اند که از ذوب بخشی یک خاستگاه تونالیتی – گرانودیوریتی و در یک محیط کششی تشکیل شده­اند. سال­سنجی رادیومتری به روش U-Pb زیرکن، سن 34±306 میلیون سال را برای تبلور این سنگ­ها به دست داده است. این سن با کشش­های آغازین کافت­زایی روی تختگاه پوسته­ی قاره­ای عربی ـ ایران سازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Petrogenesis and zircon U-Pb radiometric dating in Herris granite (NW Shabestar) East Azarbaijan Province

چکیده [English]

Heris intrusive body has cut Kahar Formation and has been covered by Permian basal sediments, non-conformably. The composition of this body is granite- alkali granite with metaluminous to weak peraluminous nature. The strong negative anomaly of Eu in REE diagram indicates the presence of plagioclase in the source area or differentiation of it during evolution of the magma. Negative anomaly of Ba and enrichment of Rb and Th relative to Ta and Nb is an indicator of crustal origin. These granites are within-plate and A-type granites, which have been formed by partial melting of tonalitic- granodioritic source in extensional setting. Zircon U-Pb dating yields 306±34 Ma for crystallization of these rocks. This age is consistent with primary extensions of rifting in Arabian- Iranian platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shabestar
  • granite
  • Geochemistry
  • radiometric dating
  • Zircon
  • U-Pb
  • SHRIMP
]1 [افتخار نژاد ج.، قرشی م.، مهرپرتو م.، ارشدی س.، زهره بخش ا.، بلورچی م.ح.، سعیدی ا.، "نقشه زمین‌شناسی 1:250000 تبریز- پلدشت"، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، (1370).

]2 [اسدیان ع.، راستگار م. ع.، محجل م.، حاج علیلو ب.، "نقشه زمین‌شناسی 1:100000 مرند"، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، (1373).

]3 [پیرمحمدی علیشاه ف.، "تحقیق و بررسی پترولوژی و پتروگرافی توده آذرین شمال روستای هریس واقع در کوه‌های میشو"، پایا‌ن‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه زمین‌شناسی، (1384).

[4] Streckeisen A., "Classification and nomenclature of plutonic rocks", Geologische Rundschau 63 (1974) 773–786.

[5] Middlemost E.A.K., "Naming materials in the magma/igneous rock system", Earth Sci. Rev., 37, (1994) 215-224.

[6] De La Roche H., Leterrier J., Grandlauale P., Marcher M., "A classification of volcanic and plutonic rocks using R1- R2 diagrams and major element analysis", Chem. Geol. Vol. 29 (1980).

[7] Shand S. J., "The Eruptive Rocks", 2nd edn. New York, John Wiley, (1943) 444 pp.

[8] Hergt J.,Woodhead J., Schofield A., ˝A-type magmatism in the Western Lachlan Fold Belt? A study of granites and rhyolites from the Grampians region, Western Victoria˝, Lithos, Special Issue on A-type Granites and Related Rocks Through Time 97, (2007) 122–139.

[9] Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G., "Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks", Journal of Petrology 25 (1984) 956–983.

[10] Harris N.B.W., Duyverman H.J., Almond D.C., "The trace element and isotope geochemistry of the Sabaloka igneous complex, Sudan", J. Geol. Soc. Lon. 140 (1983) 245-256.

[11] Wiedenbeck M., Allé P., Corfu F., Griffin W.L., Meier M., Oberli F., von Quadt A., Roddick J.C., Spiegel W., "Three natural zircon standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, trace element and REE analyses", Geostandards Newsletter, 19 (1) (1995) 1-23.

[12] Williams I.S., "U- Th- Pb geochronology by ion microprobe. In: Mckibben, M.A., Shanks, W.C. and Ridley, W.I. (eds). Applications of Micro analytical Techniques to Understanding Mineralization Processes", Reviews in Economic Geology 7 (1998) 1-35.

[13] Ludwig K. R., "Users’ Manual for Isoplot/Ex Version 2, Geochronological Toolkit for Microsoft Excel", Berkeley Geochronology Center, Special Publication 1 (1999) 60.

[14] Tera F., Wasserburg G. J., "A response to a comment on U-Pb systematics in lunar basalts", Earth and Planetary Science Letters 19 (1973) 213-217.

[15] Wetherill G.W., "Discordant uranium–lead ages" Trans American Geophysical :union:, 37 (1956) 320–326.

[16] Loiselle M.C., Wones D.R., "Characteristics and origin of anorogenic granites", Abstracts of papers to be presented at the Annual Meetings of the Geological Society of America and Associated Societies, San Diego, California, November 5–8, vol. 11 (1979) p. 468.

[17] Whalen J.B., Currie K.L., Chappell B.W., "A-type granites: geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis", Contributions to Mineralogy and Petrology 95 (1987) 407- 419.

[18] Eby G. N., "The A-Type granitoides: A Review fo their occurece and characteristics and speculations on their petrogenesis", Lithos 26 (1990) 115-134.

[19] King P.L., White A.J.R., Chappell B.W., Allen C.M., "Characterization and origin of aluminous A-type granite from the Lachlan fold belt, Southeastern Australia", Journal of petrology 38 (1997) 371-391.

[20] Bonin B., "A-type granites and related rocks: Evolution of a concept and prospects", Lithos, 97 (2007) 1-29.

[21] Ewart A., Marsh J.S., Milner S.C., Duncan A.R., Kamber B.S., Armstrong R.A., "Petrology and geochemistry of early Cretaceous bimodal continental flood volcanism of the NW Etendeka, Namibia. Part 2: characteristics and petrogenesis of the high-Ti latite and high-Ti and low-Ti voluminous quartz latite eruptions", Journal of Petrology 45 (2004) 107–138.

[22] Landenberger B., Collins W.J., ""Derivation of A-type granites from a dehydrated charnockitic lower crust: evidence from the Chaelundi Complex, eastern Australia", Journal of Petrology 37 (1996) 145–170.

[23] Bonin B., "A-type granites and related rocks: Evolution of a concept, problems and prospects", Lithos, Special Issue on A-type Granites and Related Rocks Through Time 97, (2007) 1–29.

[24] Mark G., "Petrogenesis of Mesoproterozoic K-rich granitoids, southern Mt Angelay igneous complex, Cloncurry district, northwest Queensland", Australian Journal of Earth Sciences 46 (1999) 933–949.

[25] Creaser R.A., Price R.C., Wormold R.J., "A-type granite revised: assessment of residual source model", Geology 19 (1991) 163–166.

[26] King P.L., Chappell B.W., Allen C.M., White A.J.R., "Are A-type granites the high-temperature felsic granites? Evidence from fractionated granites of the Wangrah suite", Australian Journal of Earth Sciences 48 (2001) 501–514.

[27] Patiño Douce A.E., "Generation of metaluminous A-type granites by low-pressure melting of calc-alkaline granitoids", Geology 25 (1997) 743-746.

[28] Malvin D. J., Drake M. J., "Experimental determination of crystal/melt Partitionning of Ga and Ge in the system forsterite-anorthite-diopside", Geochemica et Cosmochemica Acta, 51 (1987) 2117-2128.

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