Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Расположение Циньлин между Северо-Китайским блоком (NCB) и Южно-Китайским блоком (SCB) [1] [2]

Орогенный пояс Qinling является тектонической особенностью , которая развивалась на протяжении протерозоя и фанерозоя эр из - за различные тектоническую деятельность . [3] Это часть Центрального Китая орогенного пояса , [4] выровнены в направлении восток-запад ориентации через Центральный Китай, и охватывает части Шэньси , Хэнань и Ганьсу провинций вдоль Циньлин гор , которые являются одним из самых больших горных массивов в Китае. [2] [5] [6] [7]Первые материалы, задействованные в орогенном поясе Циньлин, образовались около 2,5 миллиардов лет назад, тогда как основная морфология пояса в настоящее время в значительной степени отражает триасовое столкновение между Северо-Китайской плитой и Южно-Китайской плитой и распространение кайнозоя по всему Китаю. [8] [9] [10] За эти 2,5 миллиарда лет здесь сформировались различные типы горных пород из-за различных тектонических процессов и химических реакций между породами. [3] [11] Следовательно, геологиспособны реконструировать эволюцию горного пояса на основе свидетельств, сохранившихся в этих породах. [8] [10] [12] [13] [14]

Тектоническая эволюция [ править ]

На протяжении долгой истории развития орогенного пояса Циньлин было несколько циклов столкновений плит и разделения плит вместе с открытием и закрытием океана. [3] [8] [15] Процесс известен как цикл Вильсона . [16] Орогенный пояс Циньлин сформировался в основном из-за движений Северо-Китайского блока и Янцзы Южно-Китайской плиты . [3] [17] [18]

Вид на горные хребты в поясе Циньлин

Орогенный пояс Цинлин можно разделить на два основных региона: Северный пояс Циньлин и Южный пояс Цинлин, которые расположены на границе южного Северо-Китайского кратона и северного Южно-Китайского кратона соответственно. [3] Самым интересным в эволюции орогенного пояса Qinling является множественное взаимодействие отдельных микроблоков. [8] Тектоническая эволюция всего пояса Циньлин была не единичным событием, а комбинацией нескольких событий столкновения и растяжения , которые в основном включают 4 фазы: [3] [8]

  1. Развитие фундамента пояса (от 2,5 до 800 млн лет назад)
  2. Эволюция плит и связанных с ними океанических бассейнов (800–250 миллионов лет назад)
  3. Формирование основного пояса (орогенез) (от 250 до 140 миллионов лет назад)
  4. Расширение и растяжение пояса (140 миллионов лет назад по настоящее время)

Развитие фундамента пояса (от 2,5 до 800 млн лет назад) [ править ]

Пояс Циньлин и Южно-Китайский блок на суперконтиненте Родиния. Голубым цветом: приблизительное местоположение пояса Южный Циньлин. Темно-синим цветом: приблизительное местоположение Южно-Китайского блока. Красный: приблизительное расположение Северного пояса Циньлин. Измените Yu et al., 2015 [3]

В начале обнаружения горных пород Циньлин (около 2,5 миллиарда лет назад) пояс Северный Циньлин и пояс Южный Циньлин изначально не формировались вместе в одном и том же месте в одно и то же время. [3] Пояс Южный Циньлин был сформирован в результате континентальной магматической деятельности 2,5 миллиарда лет назад. [19] Затем магма остыла и превратилась в горные породы, которые составляют основной фундамент пояса Южный Циньлин. [19] С другой стороны, пояс Северный Циньлин был сформирован позже. [20] Впервые он был сформирован 1000 миллионов лет назад в результате магматической деятельности, которая произошла в среде океанической дуги . [20]

В раннем неопротерозое (1000 миллионов лет назад) пояс Северный Циньлин и Южный Циньлин располагались вдоль одной и той же границы субдуцирующих плит в северо-восточной части суперконтинента Родиния (чрезвычайно большая тектоническая плита, состоящая из разных более мелких плит). [3] Во время субдукции Южно-Китайский блок перекрыл океаническую плиту был сжат, и пояс Южный Циньлин сначала сформировался в небольшом масштабе. [3]

С другой стороны, формирование пояса Северный Циньлин было более сложным. Первоначально он существовал не вместе с Северо-Китайским блоком, а как часть суперконтинента Родинии . [11] [21] На границе субдуцирующих плит он столкнулся с Родинией и был свернут, образуя Северный пояс Циньлин. [6] [3]

Диаграмма, показывающая эволюцию плиты 1000 миллионов лет назад SCB: Южно-Китайский блок NQB: Северный блок Qinling SQB: Южный Qinling Block PEA: Прото-Erlangpng Arc. Измените Yu et al., 2015 [3]

Кроме того, на некотором удалении от северного пояса Циньлин, континентальная дуга с вулканами образовалась и на другой границе субдукционных плит , которая получила название Прото-Эрлангпин. [3] [6] дуга может быть сформирована , потому что субдуцированная нижняя пластина расплавляет в мантии и встала на противоположную верхнюю пластину при резке через линию слабости пластины. [16] В результате магма в конечном итоге достигла вершины плиты , затем остыла и затвердела в горные породы, образуя дугу. [16] Тем временем на границе расходящихся плит образовался прото-эрлангпинский океан.где пластины разделяются, так что дуга Прото-Эрлангпин удалялась от пояса Северный Циньлин. [6] [3]

Эволюция пояса и связанного с ним океана (800–250 миллионов лет назад) [ править ]

Расположение пояса Циньлин, блоков Северного и Южного Китая в разное время. Голубая область: приблизительное расположение пояса Южный Циньлин; Область, выделенная темно-синим цветом: примерное расположение Южно-Китайского блока; Область, отмеченная фиолетовым цветом: примерное расположение пояса Северный Циньлин; Область, выделенная красным: приблизительное расположение квартала Северный Китай. Измените Yu et al., 2015 [3]

Позже, в среднем неопротерозое (около 750 миллионов лет назад), суперконтинент, содержащий дугу Прото-Эрланпин, Северный пояс Циньлин и Южный пояс Циньлинга, был раздроблен. [3] Два ремня вместе перевезли в другое место. [3] [18] Океаническая часть Южно-Китайского блока была разорвана и разделена на две части, образовав океан Шандан. [3] [18] Это связано с тем, что в тот период доминировала расходящаяся конвекционная магма, когда две части разделяются, магма поднимается из разрыва между ними, создавая большую океаническую плиту (а также океан). На другом конце океанической плиты она случайно столкнулась с другой океанической плитой.[3] Образовалась островная дуга, названная «островной дугой Данфэн». [3] [18]

Диаграмма, показывающая эволюцию плиты 750 миллионов лет назад SCB: Южно-Китайский блок NQB: Северный блок Qinling SQB: Южный Qinling Block PEA: Прото-Эрлангпнг-дуга DIA: Danfeng Внутриокеанская островная дуга. Измените Yu et al., 2015 [3]

Аналогичный процесс произошел в поясе Северный Циньлин, пояс Северный Циньлин и Родиния были разделены. [3] В результате образовался и новый океан. В то время Северный и Южный пояса Циньлин все еще выстраивались рядом друг с другом, поэтому они разделяли один и тот же океан Шандан. [3] [18] К тому времени, когда Северный пояс Циньлин отошел от Родинии , он также столкнулся с дугой Прото-Эрланпин. Следовательно, на дуге Прото-Эрлангпин одновременно происходили два процесса субдукции . [3] [18]

В раннем кембрии (около 540 миллионов лет назад ) начала развиваться Гондвана (которую некоторые геологи считают суперконтинентом). [3] [6] [18] Северный и Южный пояс Циньлин были расположены в его северо-восточной части. [3] Это было время, когда Северо-Китайский Блок впервые встретился с поясом Северный Циньлин, находясь на другом конце дуги Прото-Эрланпин. [3] [6] В тот период пояс Северный Циньлин больше не располагался рядом с поясом Южного Циньлин, а обращен к нему. [3] [6] Как и до кембрия , пояс Северный Цинлин и пояс Южный Циньлин все еще разделяют океан Шандань. [6][22] Наострове Даньфэн,что отличалосьдруг от друга, субдукционная плита менялась с одной на другую. [3] [6]

В конце кембрия (около 500 миллионов лет назад) блок Северного Китая переместился ближе к блоку Северный Циньлин. [3] [6] Следовательно, океан Прото-Эрлангпин был закрыт, поскольку вся океаническая плита погрузилась в мантию . [3] [21] Это также подразумевает, что пояс Северный Циньлин столкнулся с прото-Эрлангпинским поясом после закрытия океана. [3] [12]

С концом ордовика до позднего силура (460 до 420 миллионов лет), столкнулось Северного Циньлина ремня и Прото-Erlangping ленты были перемещены в магматическом распространении центра , который сплит пластины друга от друга по расходящейся конвекции магмы. [3] [6] [12] [1] Оказалось, что океан Эрлангпин снова открылся.

Диаграмма, показывающая эволюцию плиты 500 миллионов лет назад SCB: Блок Южного Китая NCB: Блок Северного Китая NQB: Блок Северный Циньлин SQB: Блок Южный Циньлин PEA: Дуга Прото-Эрлангпнг DIA: Данфэн Внутриокеанская островная дуга. Измените Yu et al., 2015 [3]

В раннем девоне (около 400 миллионов лет назад) пояс Южный Циньлин и блок Северного Китая двигались навстречу друг другу, в то время как возникла обширная конвергентная конвекционная магма, [3] [21] [18] [1] [23], хотя некоторые геологи утверждали это произошло между 320 и 300 миллионами лет назад. [6] [22] В результате дуга Эрланпин, пояс Северный Циньлин, пояс Южный Циньлин и блок Северный Китай столкнулись вместе. [3] [6] [1] Когда все океаны были закрыты, а блоки двигались навстречу друг другу, камни складывались в блоки. [3] [6] [1] [24]Тем временем был открыт океан Mianlue, поскольку Южно-Китайский блок и остальная часть блочного комплекса были разделены расходящимися конвекционными потоками магмы. [6] Созданный океан также считается задуговым бассейном .

Расположение пояса Циньлин, блокчейна Северного и Южного Китая синим цветом: приблизительное расположение блокчейна Южного Китая красным: приблизительное расположение блокчейна Северного Китая зеленым цветом: приблизительное расположение орогенного пояса Циньлин. Измените из Dong and Santosh, 2016 [7]
Диаграмма, показывающая эволюцию плиты 400 миллионов лет назад SCB: Блок Южного Китая NCB: Блок Северного Китая NQB: Блок Северный Циньлин SQB: Блок Южный Циньлин PEA: Прото-Эрлангпнг-дуга DIA: Данфэн Внутриокеанская островная дуга. Измените данные Донга и др., 2011. [25]

В середине Миссисипи (около 300 миллионов лет назад) океан Mianlue перестал распространяться. [1] South China пластина перемещается в сторону Циньлин комплекса и Северного Китая блока . [1] Океаническая часть Южно-Китайского блока погрузилась в мантию, и океан начал смыкаться. [1]

Формирование основного пояса (от 250 до 140 миллионов лет назад) [ править ]

Вращательное движение Южно-Китайского кратона в триасовый период. По материалам Чена и Сантоша, 2014 г. [26]

В раннем триасе (около 250 миллионов лет назад) блок Южного Китая, наконец, столкнулся с комплексом Циньлин, и произошло столкновение континента с континентом . [6] [11] [14] [25] [27] Соответственно, океан Mianlue в конце концов полностью закрылся. [6] [17] [25] В результате чрезвычайно сильной сжимающей силы все отдельные блоки были укорочены по горизонтали, но утолщены по вертикали. [13] [25] [27] В средней юре (174–163 миллиона лет назад) Южно-Китайский блок погрузился под блок Южный Циньлин, и часть плиты откололась от субдукции.зона. [6] [13] [27] [25]

Диаграмма, показывающая эволюцию плиты 200 миллионов лет назад SCB: Блок Южного Китая NCB: Блок Северного Китая NQB: Блок Северный Циньлин SQB: Блок Южный Циньлин PEA: Прото-Эрлангпнг-дуга DIA: Данфэн Внутриокеанская островная дуга. Измените данные Донга и др., 2011 г. [25]

Однако столкновение отличалось от обычного. [26] Это потому, что Южно-Китайская плита столкнулась с Северо-Китайской плитой с относительно вращательным движением. Таким образом, восточная часть пояса Циньлин была сжата раньше, чем западная. [26]

Расширение и растяжение пояса (140 миллионов лет назад по настоящее время) [ править ]

Начиная с 140 миллионов лет ( меловой период ) до настоящего времени, тектоническая активность изменилась с коллизионной на растяжение, что представляет собой процесс растяжения земной коры, приводящий к ее истончению. [9] [10] [13] До позднего мелового периода (83 миллиона лет назад) комплекс Циньлин был затронут расширением WNW-ESE к западу от Qinling. [28] [29] В результате преобладал правосторонний сдвиг . [29] [28] В середине эоцена - раннем олигоцене (от 45 до 24 миллионов лет назад) нормальный разломдоминировал над комплексом в спине из-за растяжения в северной части. [29] Вплоть до позднего олигоцена - раннего миоцена (24–14 миллионов лет назад) левосторонний сдвиг становился основным деформационным элементом в Циньлине. [29] [28] Однако в позднем миоцене (9 миллионов лет назад) нормальный сброс сменил левосторонний сдвиг из-за экстенсионального события северо-восточного и юго-западного направления, вызванного рифтингом до позднего плиоцена . [29] [28] В позднем плиоцене (3,5 миллиона лет назад) левосторонний сдвиг.доминировал над Qinling, что было вызвано событием расширения NNW-SSE до настоящего времени. [29] [28]

Геология Циньлина [ править ]

Геологическая карта Циньлин Бледно-зеленая область: блок Южно-Северный Китай Коричневая область: группа Куаньпин Розовая область: группа Эрланпин Темно-зеленая область: Северный блок Цинлинг Голубая область: шовная зона Шандань Бежевая область: Север-Юг Пояс Циньлин Темно-синяя область: Юг -Южный пояс Цинлинг. Розовато-пурпурная область: зона шва Mianlue Серая область: блок Север-Южный Китай. Белая область: террейн Даби. Измените из Dong et al., 2011 [30]

Геология Qinling сложна, она сформирована из-за многих тектонических действий и множественных взаимодействий блоков земной коры . [8] Его можно разделить на 9 основных групп: Блок Южно-Северный Китай, Группа Куаньпин, Группа Эрланпин, Блок Северный Цинлин, шовная зона Шандан, Блок Север-Юг, Циньлинский блок Юг-Юг, Шовная зона Мианулю и террейн Даби. . [7] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Геологический разрез орогенного пояса Цинлин NCB: Блок Северный Китай КПГ: Группа Куаньпин EPG: Группа Эрланпин NQB: Пояс Северный Циньлин SDSZ: шовная зона Шандань SQB: Пояс Южного Циньлин SCB: Блок Южного Китая Кривая линия: осадочные пласты Знак креста: фундамент Скала Красная площадка с белыми крестами: интрузивный массив. Измените данные Донга и др., 2011 г. [30]

Блок Южно-Северный Китай [ править ]

На северной окраине орогенного пояса Циньлин он примыкает к Северо-Китайскому блоку , который состоит в основном из пород фундамента, образовавшихся от 3000 до 1000 миллионов лет назад. [31] Затем они были перекрыты морскими фациями и тиллитом в протерозое (1600-545 миллионов лет назад) и фациями континентальной окраины в кембрии и ордовике (545-492 миллиона лет назад). [31] В течение мелового периода (142-65,5 миллионов лет назад), различные интрузии плутонов ( гранитоиды) возникли в результате столкновения блоков земной коры. [32]

Группа Куаньпин [ править ]

Далее к югу, группа Kuanping преобладает мету-осадочная порода , в том числе зеленосланцевых , амфиболитов и слюда-сланцев , которые были метаморфизованными в результате столкновения между Северным Китаем блоком и Erlangping островной дугой. [30] Кроме того, офиолиты были выставлены на поверхность земли путем обдукции . [33] [34] Группа Куаньпин сформировалась в период от раннего до среднего протерозоя (2,5–1 миллиард лет назад). [30] [33] [34]

Erlangping Group [ править ]

В начале палеозоя (около 545-440 миллионов лет назад), то Erlangping островная дуга cубдуциpовала под Северный Китай блока ( аутопсии ), так что те дуги , связанные офиолитовый с меланжем была перенесена на поверхность земли. [7] Внутри толщи офиолитов, ультраосновных пород, подушечных базальтов. может встречаться подоконник базальта и небольшое количество кремня.

North Qinling Group [ править ]

Группа North Qinling, один из основных блоков, сформировавших ороген Qinling , характеризуется гнейсом , амфиболитом и мрамором, которые претерпели метаморфизм из обломочных осадочных пород и карбонатов . [30] [35] Он был сформирован с раннего протерозоя до раннего палеозоя . В подвальных породах были позже покрыты различными обломочными осадочными породами в каменноугольном и пермском (354 до 250 миллионов лет назад).

Шовная зона Шандан [ править ]

Шовная зона Шандань считается разделительной границей Северного и Южного поясов Циньлин. [7] [30] Он состоит из обширных офиолитов , обломочных осадочных пород и карбонатов . Офиолиты образовались в период от раннего кембрия до раннего силура (545–423 миллиона лет назад). [7] [30] Серия вулканических пород, включая интрузивный плутон и осадочные породы, что указывает на островодужную среду в раннем палеозое . [7] [30]Это объясняется интрузией габброидов и гранитов в пределах шовной зоны с небольшим количеством вовлеченных в нее нетрамафитовых пород . [7] [30]

Блок Южный Циньлин [ править ]

Блок Южный Циньлин сравнительно больше блока Северный Циньлин, который делится на две части: Северный и Южный пояс Циньлин. [30] Пояс Циньлин с севера на юг включает в себя породы фундамента от архея до позднего протерозоя, возраст которых может быть от 3,8 до 0,545 миллиарда лет назад. [30] Известняк , сланец , песчаник и другие осадочные породы откладывались на поверхности пород фундамента в палеозое (545–250 миллионов лет назад), а небольшое количество песчаника откладывалось до триасового периода (205 миллионов лет назад). [30]С другой стороны, геология пояса Циньлин Юг-Юг в основном представлена докембрийскими породами фундамента (545 миллиардов лет назад) . [30] Кроме того, породы фундамента были прорваны щелочной дайкой в силурийском периоде . [30] После этого, поскольку северная часть пояса Южный Циньлин находилась в мелководной морской среде , сформировались осадочные фации, отражающие палео-среду. [30] Это включало сланец , турбидит и известняк . [30] Начиная с позднего триаса и заканчивая меловым периодом., осадочная среда превратилась в земную обстановку. Наземные фации могут быть обозначены конгломератами и песчаниками . [30]

Зона шва Mianlue [ править ]

Зона шва Mianlue возникла из океанического бассейна Mianlue , который был закрыт в середине триаса и превратился в зону шва . [7] [30] Таким образом, здесь был обнаружен офиолит, представляющий океаническую обстановку, и вулканическую породу, указывающую на зону субдукции . [7] [30] Когда океан закрылся, и блоки столкнулись друг с другом, базальты превратились в метабазальтовые породы. [7] [30] Судя по предоставленным данным, упомянутые выше породы могут быть датированы 345–200 миллионами лет назад. [7] [30]

Блок Север-Южный Китай [ править ]

Северная часть Южно-Китайского блока содержит один из старейших горных комплексов в Китае - комплекс Конглинг из архейского эона. [7] Он в основном состоит из сильно метаморфизованных пород, включая амфиболиты , мигматиты , мета-осадочные породы и ТТГ (трондьемит-тоналит-гранодиорит) . [7] На северном краю блока до столкновения образовались осадочные породы . Известняк , сланец , турбидит , алевролит и песчаник можно найти в осадочных толщах . [7]Зарегистрированные различные типы осадочных пород означают, что уровень моря сильно изменился с кембрия до каменноугольного периода . [7]

См. Также [ править ]

  • Субдукция
  • Цикл Вильсона
  • Орогенез
  • Тектоника плит
  • Циньлин

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e f g h Лю, Лян; Ляо, Сяоин; Ван, Явэй; Ван, Чао; Сантош, М .; Ян, Мин; Чжан, Чэнли; Чен, Данлинг (1 августа 2016 г.). «Раннепалеозойская тектоническая эволюция орогенного пояса Северный Циньлин в Центральном Китае: взгляд на глубокую континентальную субдукцию и многофазную эксгумацию». Обзоры наук о Земле . 159 (Дополнение C): 58–81. Bibcode : 2016ESRv..159 ... 58L . DOI : 10.1016 / j.earscirev.2016.05.005 .
  2. ^ а б Лю, Янь-Суй; Ван, Цзе-Юн; Го, Ли-Ин (2006). «Оценка пригодности земли для оптимального распределения на основе ГИС в горах Циньлин, Китай». Педосфера . 16 (5): 579–586. DOI : 10.1016 / S1002-0160 (06) 60091-X .
  3. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р а Q R сек т у V ш х у г аа аЬ ас объявлением ае аф аг ах аи а ^ ак Ю., Шань; Ли, Саньчжун; Чжао, Шуцзюань; Цао, Хуахуа; Суо, Яньхуэй (1 декабря 2015 г.). "Долгая история реликвии орогена Гренвилля - террейн Северный Циньлин: эволюция орогенного пояса Циньлин от Родинии до Гондваны". Докембрийские исследования . 271(Дополнение C): 98–117. Bibcode : 2015PreR..271 ... 98Y . DOI : 10.1016 / j.precamres.2015.09.020 .
  4. ^ [1] [ постоянная мертвая ссылка ]
  5. ^ Данда, Аджит К. (2003). Азия, земля и люди . Азиатское общество. п. 201. ISBN 9788172361402.
  6. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р д р Ву, Юань-Бао; Чжэн, Юн-Фэй (1 мая 2013 г.). «Тектоническая эволюция сложного коллизионного орогена: обзор орогенного пояса Циньлин – Тонбай – Хунъань – Даби – Сулу в Центральном Китае». Гондванские исследования . 23 (4): 1402–1428. Bibcode : 2013GondR..23.1402W . DOI : 10.1016 / j.gr.2012.09.007 .
  7. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р Q R сек т у V ш х у г аа аЬ ас объявлением ае аф аг ах аи а ^ ак ал ам ао ап водн ар Dong, Yunpeng; Сантош, М. (1 января 2016 г.). «Тектоническая архитектура и множественные орогенезы орогенного пояса Циньлин, Центральный Китай». Гондванские исследования . 29(1): 1–40. Bibcode : 2016GondR..29 .... 1D . DOI : 10.1016 / j.gr.2015.06.009 .
  8. ^ Б с д е е Шицего, Шао (7 сентября 2010 г.). «Орогенный пояс Циньлин: его палеозойско-мезозойская эволюция и металлогенез». Acta Geologica Sinica - английское издание . 74 (3): 452–457. DOI : 10.1111 / j.1755-6724.2000.tb00005.x .
  9. ^ a b c d e Мерсье, Жак Луи; Верджели, Пьер; Чжан Юэ Цяо; Хоу, Мин Джин; Белье, Оливье; Ван, Юн Мин (2 января 2013 г.). «Структурные записи позднемелового – кайнозойского растяжения в Восточном Китае и кинематика разломной зоны Южный Тан-Лу и Циньлин (провинции Аньхой и Шэньси, Китайская Народная Республика)». Тектонофизика . 582 (Дополнение C): 50–75. Bibcode : 2013Tectp.582 ... 50M . DOI : 10.1016 / j.tecto.2012.09.015 .
  10. ^ a b c d e f Рачбахер, Лотар; Хакер, Брэдли Р.; Webb, Laura E .; Маквильямс, Майкл; Ирландия, Тревор; Донг, Шувен; Калверт, Эндрю; Шатеньер, Даниэль; Венк, Ханс-Рудольф (10 июня 2000 г.). «Эксгумация континентальной коры сверхвысокого давления в восточно-центральном Китае: разрушение кровли мелового и кайнозойского периодов и разлом Тан-Лу». Журнал геофизических исследований: Твердая Земля . 105 (B6): 13303–13338. Bibcode : 2000JGR ... 10513303R . DOI : 10.1029 / 2000JB900040 .
  11. ^ a b c Диву, Чуньронг; Сун, Юн; Чжан, Хун; Ван, Цянь; Го, Анлинь; Фан, Лунган (30 марта 2012 г.). «Эпизодические тектонотермические события в западной части Северо-Китайского кратона и Северного орогенного пояса Циньлин в центральном Китае: ограничения, обусловленные U-Pb возрастом обломочного циркона». Журнал азиатских наук о Земле . 47 (Дополнение C): 107–122. Bibcode : 2012JAESc..47..107D . DOI : 10.1016 / j.jseaes.2011.07.012 .
  12. ^ a b c Ван, Хунлян; Чен, Лян; Сун, Юн; Лю, Сяо Мин; Сюй, СюэИ; Чен, ХуанЛу; Чжан, Хун; Диву, Чун Ронг (1 ноября 2007 г.). «Ксенокристаллический циркон ∼4,1 млрд лет из ордовикских вулканических пород в западной части орогенного пояса Северный Циньлин». Китайский научный бюллетень . 52 (21): 3002–3010. Bibcode : 2007ChSBu..52.3002W . DOI : 10.1007 / s11434-007-0316-8 . ISSN 1001-6538 . 
  13. ^ Б с д е е г Го, Zhen; Чен, Ю. Джон (30 июня 2016 г.). «Структура земной коры восточного орогенного пояса Циньлин и значение для реактивации с мелового периода». Тектонофизика . 683 (Дополнение C): 1–11. Bibcode : 2016Tectp.683 .... 1G . DOI : 10.1016 / j.tecto.2016.06.007 .
  14. ^ а б Ли, Ванпэн; Лю, Шаофэн; Цянь, Дао; Доу, Госин; Гао, Танцзюнь (27 июля 2014 г.). «Анализ структурных деформаций в надвиговом поясе Северный Дабашань, Южный Циньлин, Центральный Китай». Международное геологическое обозрение . 56 (10): 1276–1294. Bibcode : 2014IGRv ... 56.1276L . DOI : 10.1080 / 00206814.2014.935966 . ISSN 0020-6814 . S2CID 55948639 .  
  15. ^ a b Конди, Кент С. (1997). Тектоника плит и эволюция земной коры (4-е изд.). Оксфорд: Баттерворт Хайнеманн. ISBN 978-0-7506-3386-4.
  16. ^ a b c d e f g Николс, Гэри (2008). Седиментология и стратиграфия (2-е изд.). Оксфорд: Blackwell Science. ISBN 978-1-4051-3592-4.
  17. ^ а б Цянь, Дао; Лю, Шаофэн; Ли, Ванпэн; Гао, Танцзюнь; Чен, Синьлу (10 февраля 2015 г.). «Ранне-среднеюрская эволюция северной части форландского бассейна Янцзы: запись поднятий после столкновения континентов и континентов в триасе с образованием орогенного пояса Циньлин-Дабиешань». Международное геологическое обозрение . 57 (3): 327–341. Bibcode : 2015IGRv ... 57..327Q . DOI : 10.1080 / 00206814.2015.1006270 . S2CID 128411494 . 
  18. ^ Б с д е е г ч Ши, Ю; Ю, Джин-Хай; Сантош, М. (1 июля 2013 г.). «Тектоническая эволюция орогенного пояса Циньлин, Центральный Китай: новые данные по геохимическим данным, геохронологии циркона U – Pb и изотопам Hf». Докембрийские исследования . 231 (Дополнение C): 19–60. Bibcode : 2013PreR..231 ... 19S . DOI : 10.1016 / j.precamres.2013.03.001 .
  19. ^ a b Не, Ху; Яо, Джин; Ван, Синь; Чжу, Си-Ян; Зибель, Вольфганг; Чен, Фукун (1 ноября 2016 г.). «Докембрийская тектонотермическая эволюция Южного Циньлина и его близость к блоку Янцзы: данные по возрасту циркона и изотопному составу Hf-Nd пород фундамента». Докембрийские исследования . 286 (Дополнение C): 167–179. Bibcode : 2016PreR..286..167N . DOI : 10.1016 / j.precamres.2016.10.005 .
  20. ^ а б Чжу, Си-Ян; Чен, Фукун; Ли, Шуан-Цин; Ян, И-Цзэн; Не, Ху; Зибель, Вольфганг; Чжай, Мин-Го (1 июля 2011 г.). "Эволюция земной коры территории Северный Циньлин орогена Циньлин, Китай: данные по U-Pb возрасту обломочного циркона и изотопному составу Hf". Гондванские исследования . 20 (1): 194–204. Bibcode : 2011GondR..20..194Z . DOI : 10.1016 / j.gr.2010.12.009 .
  21. ^ a b c Диву, Чуньронг; Сун, Юн; Чжао, Ян; Лю, Бинсян; Лай, Шаоцун (1 июля 2014 г.). «Геохронологические, геохимические и изотопные исследования Nd-Hf комплекса Циньлин в центральном Китае: значение для эволюционной истории орогенного пояса Северный Циньлин». Границы геонаук . 5 (4): 499–513. DOI : 10.1016 / j.gsf.2014.04.001 .
  22. ^ а б Ли, Шугуан; Солнце, Вэйдун; Чжан, Гуовэй; Чен, Цзяи; Ян, Юнчэн (июнь 1996 г.). «Хронология и геохимия метавулканических пород из долины Хейгоуся в тектонической зоне Миан-Лю, Южный Циньлин - свидетельства существования палеозойского океанического бассейна и его близкого времени» . Наука в Китае. Серия D: Науки о Земле . 39 (3): 300–310. DOI : 10,1360 / yd1996-39-3-300 (неактивный 2021-01-16).CS1 maint: DOI неактивен с января 2021 г. ( ссылка )
  23. ^ Guowei, Чжан; Zaiping, Yu; Юн, Сун; Шунё, Ченг; Таохун, Ли; Фэн, Сюэ; Чэнли, Чжан (1 января 1989 г.). «Основная шовная зона орогенного пояса Циньлин». Журнал наук о Земле Юго-Восточной Азии . 3 (1): 63–76. Bibcode : 1989JAESc ... 3 ... 63G . DOI : 10.1016 / 0743-9547 (89) 90010-X .
  24. ^ Ван, Мин; Го, Вэньфэй; Ян, Вентао (2019). «Обломочные микроэлементы циркона из мезозойской впадины Цзиюань, центральный Китай, и их влияние на тектонический переход орогенного пояса Циньлин». Откройте Геонауки . 11 (1): 125–139. DOI : 10,1515 / гео-2019-0011 .
  25. ^ Б с д е е Dong, Yunpeng; Чжан, Гуовэй; Нойбауэр, Франц; Лю, Сяомин; Гензер, Иоганн; Хаузенбергер, Кристоф (25 мая 2011 г.). «Тектоническая эволюция орогена Циньлин, Китай: обзор и синтез». Журнал азиатских наук о Земле . 41 (3): 213–237. Bibcode : 2011JAESc..41..213D . DOI : 10.1016 / j.jseaes.2011.03.002 .
  26. ^ a b c Чен, Ян-Цзин; Сантош, М. (июль 2014 г.). «Триасовая тектоника и минеральные системы в орогене Циньлин, центральный Китай». Геологический журнал . 49 (4–5): 338–358. DOI : 10.1002 / gj.2618 .
  27. ^ a b c Бао, Чживэй; Ван, Кристина Ян; Цзэн, Линцзюнь; Солнце, Вэйдун; Яо, Цзюньминь (9 марта 2015 г.). «Модель отрыва плиты для триасовых синколлизионных гранитов в орогенном поясе Циньлин, Центральный Китай: U-Pb возраст циркона и ограничения изотопов Hf». Международное геологическое обозрение . 57 (4): 492–507. Bibcode : 2015IGRv ... 57..492B . DOI : 10.1080 / 00206814.2015.1017777 . S2CID 129316796 . 
  28. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р д т ы т у V ш Yueqiao, ЧЖАН; Вержели, Пьер; Мерсье, Жак-Луи; Юнминь, Ван; Юн, Чжан; Dezhi, HUANG (сентябрь 1999 г.). «Кинематическая история и изменения режима тектонических напряжений в кайнозое вдоль зон разломов Циньлин и Южный Танлу». Acta Geologica Sinica - английское издание . 73 (3): 264–274. DOI : 10.1111 / j.1755-6724.1999.tb00835.x .
  29. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р а Q R сек т у V ш х Mercier, Жак Луи; Верджели, Пьер; Чжан Юэ Цяо; Хоу, Мин Джин; Белье, Оливье; Ван, Юн Мин (2 января 2013 г.). «Структурные записи позднемелового – кайнозойского растяжения в Восточном Китае и кинематика разломной зоны Южный Тан-Лу и Циньлин (провинции Аньхой и Шэньси, Китайская Народная Республика)». Тектонофизика . 582 (Дополнение C): 50–75. Bibcode : 2013Tectp.582 ... 50M .DOI : 10.1016 / j.tecto.2012.09.015 .
  30. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw топор ай аз Дун, Юньпэн; Чжан, Гуовэй; Нойбауэр, Франц; Лю, Сяомин; Гензер, Иоганн; Хаузенбергер, Кристоф (25 мая 2011 г.). «Тектоническая эволюция орогена Циньлин, Китай: обзор и синтез». Журнал азиатских наук о Земле . 41 (3): 213–237. Bibcode : 2011JAESc..41..213D . DOI : 10.1016 / j.jseaes.2011.03.002 . ISSN  1367-9120 .
  31. ^ a b c d e f g h i j k "О докембрийской структуре и эволюции пояса Циньлин. - 《Acta Petrologica Sinica 2000 年 01" . en.cnki.com.cn . Проверено 22 декабря 2017 .
  32. ^ a b c d 毛景文, 谢桂青, 张作衡, 李晓峰, 王义 天, 张长青, 李永峰. "中国 北方 中生代 大规模 成矿 作用 的 期 次 及其 地球动力学 背景" . Ysxb 2005, т. , Страницы 171-190 . Проверено 22 декабря 2017 .CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  33. ^ a b c d e Чжан, Гуовэй; Мэн, Цинжэнь; Лай, Шаоцун (1995). «Тектоника и строение орогенного пояса Циньлин» . Наука в Китае (Scienctia Синица) Серия B . 11 (38). ISSN 1001-652X . 
  34. ^ a b c d e "《中国 科学》 杂志 社". DOI : 10,1360 / yd1996-39-3-283 (неактивный 2021-01-16). Цитировать журнал требует |journal=( помощь )CS1 maint: DOI неактивен с января 2021 г. ( ссылка )
  35. ^ a b c d Чен, Нэнсонг; Хан, Юйцзин; Ты, Чжендун; Вс, Мин (1992-01-04). «Sm-Nd, Rb-Sr и циркон Pb-Pb датирование метаморфического комплекса в недрах орогенного пояса Циньлин, западная часть Хэнани, и их значение для эволюции земной коры» . Китайский журнал геохимии . 11 (2): 168–177. DOI : 10.1007 / BF02872003 . S2CID 131803924 .