俯冲侵蚀的研究历史、现状与展望.pdf
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1、书书书 ():岩石学报 :黄彤宇,王强,杨宗永 俯冲侵蚀的研究历史、现状与展望 岩石学报,():,:俯冲侵蚀的研究历史、现状与展望黄彤宇王强,杨宗永 ,中国科学院广州地球化学研究所,同位素地球化学国家重点实验室,广州 中国科学院大学地球与行星科学学院,北京 中科院地球化学研究所,矿床地球化学国家重点实验室,贵阳 ,收稿,改回 ,():,:,;摘要俯冲侵蚀是指在板块俯冲过程中,俯冲板块通过构造作用移走俯冲上盘的物质并将其带到深部地幔的过程。前人研究表明,俯冲侵蚀在新生代环太平洋俯冲带是一种十分普遍且非常重要的地质过程,同时对活动陆缘的构造变形、岩浆弧的形成、金属成矿、壳 幔物质循环以及大陆地壳的
2、生长与演化均具有重要的影响。本文在回顾前人研究历史的基础上,简要介绍了俯冲侵蚀的基本模型和控制因素,系统总结了俯冲侵蚀引起的地质效应以及识别依据,分析探讨了俯冲侵蚀与金属成矿、大陆地壳演化的关系。此外,本文还介绍了俯冲侵蚀在国内的研究现状,并分析了青藏高原的班公湖 怒江缝合带和雅鲁藏布江缝合带晚中生代俯冲侵蚀识别的研究实例,揭示了欧亚大陆南缘在晚中生代是一个侵蚀型的板块汇聚边界。最后对我国今后开展相关研究提出了一些思考和展望。关键词汇聚边界;俯冲带;俯冲侵蚀;岩浆作用;金属成矿;陆壳破坏中图法分类号 本文受国家基金委创新群体项目()和青藏高原二次科考专项()联合资助第一作者简介:黄彤宇,男,年
3、生,博士生,岩石地球化学专业,:通讯作者:王强,男,年生,研究员,岩石地球化学专业,:俯冲侵蚀()是指在板块俯冲过程中,俯冲的下伏板块通过构造作用移走俯冲上盘的物质并将其带到深部地幔的过程(,;,)。俯冲侵蚀是现代板块汇聚边界十分普遍且非常重要的地质过程,并且与俯冲带的深源地震和海啸地震的发生密切相关(,;,;,)。目前对于俯冲侵蚀的研究主要集中在新生代的洋陆俯冲带(如:环太平洋的中 南美洲和日本等地区)(,;,),并且强调遭受侵蚀的必须是上覆陆壳(或弧前地壳)的物质,包括陆壳基底(或弧前基底)以及陆源斜坡沉积物(,)。同时也有一些学者的研究涉及洋 洋俯冲(,;,)以及陆 陆俯冲碰撞过程中的构
4、造侵蚀过程(,;郑永飞,;,),并特别指出侵蚀的物质主要来自于上覆板片。板块构造理论提出以来,俯冲侵蚀的研究在近几十年受到了广泛的关注,并成为当前国际地质研究的热点之一。本文系统总结了国内外关于俯冲侵蚀的研究历史和现状,并介绍了作者近年来关于青藏高原中南部晚中生代俯冲侵蚀识别的研究实例,最后提出存在的前沿科学问题和研究展望。早期研究历史对俯冲侵蚀所引起的地质现象的描述和记录最早可以追溯到 世纪 年代,那时海底扩张理论刚提出不久,普遍认为洋壳扩张并俯冲至大陆地壳之下时,洋壳之上的沉积物会被铲刮下来,继而堆积在海沟处,并且随着洋壳持续俯冲,这些海沟沉积物会经历不同程度的挤压变形。然而在秘鲁 智利俯
5、冲带,条近东西向剖面的地震波反射数据显示,北部剖面缺失海沟沉积物,南部两条剖面的海沟沉积物没有预期中的变形,并保持着近水 平 的 层 理(,)。()将上述的异常现象解释为:()海沟沉积物沉积过程中洋壳停止扩张;()洋壳并不是在海沟的位置俯冲,而是在海沟之前的某个未知的位置向下俯冲,或者洋壳的横向移动在到达海沟前被洋壳自身的变形所吸收,因此洋壳扩张并没有影响海沟沉积物使其变形;()南美洲大陆沿着洋壳扩张的方向向东漂移。这是最早关于俯冲侵蚀现象的文献记录,随后的一些学者也相继发现海沟沉积物缺失或洋壳扩张过程中海沟沉积物未发生变形的现象(,;,;,),但由于时代的局限性,他们并没有给出合理的解释。直
6、到 年代初,()发现智利中北部紧靠海岸线分布着一条中生代的岩浆弧,自中生代开始岩浆活动逐渐向东迁移,目前最年轻的岩浆弧位于安第斯山脉,大约距离现今海岸线 ,距离海沟 ,中生代以来海沟和海岸线的位置向大陆一侧后退了近 ,这期间伴随着大量的陆壳消失。因此,()首次提出大陆边缘陆壳俯冲()这个概念,并将洋壳扩张过程中海沟不发育沉积物或者沉积物未发生变形的现象解释为海沟靠大陆一侧的快速剥蚀,这是俯冲侵蚀理论的雏形。几乎同时,(,)和 ()分别发现智利中部陆壳东西向的缩短以及日本本州岛北部古老大陆基底的缩短,并暗示上述现象与陆壳的侵蚀有关。整个 年代,陆续有学者提出证据证明活动陆缘的缩短、沉降以及陆壳物
7、质的消失(,;,)。直至 年,()正式提出俯冲侵蚀()的概念,将其定义为构造侵蚀()的一种,指示在洋壳俯冲的驱动下,上盘的陆缘物质经历剥蚀垮塌,机械搬运,并最终表现为俯冲边界的减薄以及海沟向陆的后退(,)。整个 年代,随着深海钻探计划的开展,多通道地震反射数据采集和处理技术的进步,人们对汇聚板块边界有了更直观的认识,俯冲侵蚀理论得到了进一步的发展。来自环太平洋(秘鲁、智利以及日本等地)的钻探岩芯均揭示了这些地区的活动陆缘曾经历了不同程度的沉降,陆壳经历了规模不一的减薄(,;,;,)。尽管少数人认为活动大陆边缘的沉降可能涉及俯冲侵蚀之外的构造过程(,;,),但是绝大多数学者认为数千米甚至更大规模
8、的沉降是由侵蚀作用引起的。至此,俯冲侵蚀过程才被研究地球科学的学者们广泛接受(,;,;,;,;,;,)。世纪 年代以来,地球物理技术的快速发展可以直接观测正在发生的俯冲侵蚀作用(,;,;,)。同时,越来越多的岩石学家也开始关注俯冲侵蚀与弧岩浆之间的关系(,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;,;王强等,;,;,),以及俯冲侵蚀对俯冲带成矿作用的影响(,;,;,;王强等,)。回顾早期研究历史,人们对汇聚板块边界的认识逐渐系统和完善。早期认为汇聚板块边界是沉积物增生的主要场所的观点也被逐渐抛弃,越来越多的研究表明沉积物增生并不是汇聚板块边界的普遍特征,并将汇聚板块边界划分为增生型和侵蚀型
9、两种类型(图 ,;,)。早期的观点将增生型边界定义为发育厚层的增生楔,而侵蚀型边界的增生楔规模很小甚至不具有增生楔(,)。后来也有学者 岩石学报 ,():图 活动陆缘的两种基本类型 增生型()和侵蚀型()(据 ,修改):()()(,)提出,如果考虑俯冲带的整个弧前区域(包括海沟),汇聚板块边界的类型则取决于一段时间内弧前区域物质的净增生量(,)。同时指出增生型边界不一定发育增生楔,俯冲的沉积物可以通过底辟或底侵作用增生在上覆板片的底部,关键在于上覆板片有物质的净增生;而侵蚀型边界也可以发育海沟沉积(增生楔),上覆板片的基底可以被侵蚀从而造成净负增生(,)。俯冲侵蚀作用可以出现在全球几乎所有的俯
10、冲带中(,),即使是典型的增生型边界(例如日本的 海槽),海山的俯冲也能引起弧前增生楔的侵蚀(,)。对于现今的俯冲带而言,增生型和侵蚀型边界的划分通常依据距今 个百万年内弧前物质净增生量累积的平均结果。最新的定量化分析结果显示,目前全球超过 以上的汇聚板块边界具有侵蚀性质,而不具有增生性质(,;,;,)(图 )。俯冲侵蚀的基本模型与控制因素俯冲侵蚀既可以出现在弧前楔的最前端,也可以发生在弧前楔的底部,前者称为前缘侵蚀(),后者称为基底侵蚀()(,;,)。早期的观点认为俯冲侵蚀的发生受控于两种机制:()板块间在高应力条件下的物理磨蚀作用();()低应力下的流体辅助磨蚀作用()。前者是指俯冲的大洋
11、岩石圈板块在下潜进入海沟前,在转折端的位置发生弯曲和断裂,形成一系列的地堑与地垒,这些洋壳表面锯齿状的构造在进入俯冲带后会增加与上覆板片底部的摩擦力,引发基底侵蚀(,)。后者则认为进入俯冲隧道的沉积物和岩石碎片富含孔隙流体,随着俯冲深度的增加,流体大量且快速排出并向上迁移至上覆板片的底部,一旦流体压力超过岩石的静岩压力,岩石就会破碎,引发顶蚀作用()和水裂作用()(,;,),这也属于基底侵蚀的一种。结合前人的观点,()提出了俯冲侵蚀的基本模型(图 ):持续的俯冲作用使得海沟处不发育以大洋沉积物为主的增生楔,取而代之的是以弧前斜坡沉积物为主的前缘柱()以 及 由 解 体 的 上 覆 板 块 基
12、底 组 成 的 后 挡 板()。前缘柱的存在有利于海沟沉积物更有效地进入俯冲隧道,同时减小板片间的物理磨蚀。沿着板块界面发育活动逆冲断裂并发生剧烈的水裂作用,上盘板片的基底物质以脱落的碎片形式被带入俯冲隧道,结果导致板块界面的活动逆冲断裂不断向上迁移,上覆板块的减薄以及中间斜坡的沉降。洋壳表面异常的高地形是引起俯冲侵蚀另一个主要的原因。地球物理观测以及实验模拟的结果均表明,海山的俯冲能 同 时 引 起 前 缘 侵 蚀 和 基 底 侵 蚀(,;,;,;,;,)。海山的俯冲会破坏前缘柱,持续向下俯冲还会侵蚀上覆板块的基底,陆缘斜坡发生强烈的沉降(图),垮塌至海沟的物质以及破碎的基底岩石一并沿俯冲隧
13、道向下俯冲。海山的俯冲还会加宽俯冲通道,从而加快海沟物质的俯冲速率和基底岩石的侵蚀速率(,)。单个海山或相对独立的数个海山引起的俯冲侵蚀是局部且短期的,而数百千米长的海山链、洋中脊、无震海岭甚至是数千平方千米的洋底高原发生俯冲,可以导致大规模的俯冲侵蚀,并且这个过程持续的时间更长。从全球尺度来看,几乎所有的侵蚀型边界都与海山链和无震海岭(或洋中脊)的俯冲密切相关(图 )。例如中美洲与 、和 ;秘鲁与 ,智利与 、和 ;日本西南部与 ;弧与 ;弧与西太平洋海山群;西南太平洋与 ;汤加海沟与 (,;,;,);堪察加半岛与皇帝海岭(,;,;,)。即使是在一些增生型边界,海山或无震海岭的俯冲也能引起一
14、定规模的侵蚀作用,例如爪哇海沟与 度海岭和 (,);阿拉斯加湾与 (,;,);小安德列斯与 和 黄彤宇等:俯冲侵蚀的研究历史、现状与展望图 环太平洋域增生型与侵蚀型汇聚板块边界的分布(据 ,;孙卫东等,修改)(,;,)图 俯冲侵蚀的基本模型(据 ,修改)(,)(,)等。俯冲侵蚀的发生还与上覆板片的抗破碎强度、板片的汇聚速率以及俯冲角度密切相关。数值模拟的结果显示,减小俯冲角度或者增加板块间的汇聚速率,会增加上覆板片的剪切牵引力,有利于俯冲侵蚀的发生(,;,)。从全球统计结果来看,目前侵蚀型边界的板块汇聚速率一般大于 ,增生型边界均小于 (,)。俯冲角度会影响侵蚀作用的类型(,),小角度俯冲或者
15、平俯冲会导致弧前挤压,板片间的强烈耦合引起前缘侵蚀(例如南美洲俯冲带);而高角度向下俯冲的大洋板片在转折端会形成大型的堑垒构造,与正常角度俯冲所形成堑垒构造相比规模更大,产生的摩擦阻力更强,会触发有效的基底侵蚀(例如马里亚纳俯冲带)。俯冲侵蚀的地质效应与识别俯冲带的增生和侵蚀是两个相对的过程,前者有明确的物质记录,可以发育大型的增生楔,后者则很难直接观测和量化,通常只能通过俯冲侵蚀引起的二次效应进行推断和识别。总结前人的研究成果可以发现,俯冲侵蚀会普遍导致弧前地壳的构造变形与沉降,大规模的侵蚀会引起弧地壳的截切,海沟和海岸线向陆一侧后退、年轻的火山弧朝着大陆内 岩石学报 ,():图 海山的俯冲
16、对弧前地形地貌的影响(据 ,;,修改)()多波束测深观察到哥斯达黎加地区海山的俯冲:俯冲的海山破坏了前缘柱;斜坡沉积物的填充使得前缘柱的缺口逐渐愈合;已经愈合的前缘柱即将被第二次的海山俯冲所破坏;()沙箱实验模拟的海山俯冲:过程 对应 ;过程对应 ;过程对应 (,;,)():;():;部迁移甚至引起古老的岩浆弧“消失”。侵蚀的物质向深部俯冲,还会进入弧岩浆源区,参与弧岩浆的形成。弧前地壳的变形与沉降俯冲侵蚀通常发生在板块间强烈耦合的区域,一般会引起弧前区域剧烈的构造变形。海山的俯冲通常会破坏弧前斜坡的地形地貌,斜坡中上部首先会经历短暂的挤压和抬升,周围的物质(以斜坡沉积物为主)垮塌进入海沟,填
17、补早先形成的前缘柱缺口,随着海山持续向前俯冲,基底岩石开始遭受侵蚀,原先隆起的部位发生沉降(图 )(,;,),这是俯冲侵蚀导致弧前地壳变薄的结果。地球物理和构造地质学的证据表明,基底侵蚀会导致陆缘斜坡的垮塌,并在俯冲上盘的弧前地区形成大量的正断层(,;,)。例如智利西海岸的安托法加斯塔地区,伊基克海岭的俯冲会在弧前形成两种类型的正断层。一种是向陆倾斜的正断层,与基底岩石被侵蚀有关;另一种是向海倾斜的高角度正断层,可能与重力垮塌作用有关(,)。长期的俯冲侵蚀作用会导致弧前区域的持续沉降,从而引起弧前盆地沉积的连续更新(图 )。尤其是海洋钻探计划 ()、(图 俯冲侵蚀引起的弧前沉降、海沟和海岸线的
18、后退以及火山弧的迁移(据 ,修改),(,)和 ()的钻井岩芯所获得的古水深标志(底栖有孔虫地层学和其他沉积相标志),显示了一些板块汇聚边缘弧前区域的大尺度沉降,这些黄彤宇等:俯冲侵蚀的研究历史、现状与展望地区的沉降历史可以很好地反演曾经发生的俯冲侵蚀过程。沿着日本东北部的陆缘斜坡,号钻井揭示渐新统海滨沉积不整合于晚白垩世增生杂岩之上,岩芯中的地层年龄递减而沉积深度却不断增加,目前不整合面位于海平面以下 (,),通过重建新近纪早期日本东北部活动陆缘的形态,可以计算出过去 陆壳的侵蚀速率约为 (,)。航次的钻探结果反演了秘鲁弧前区域新近纪以来的两次沉降事件,并夹带着一期短暂的抬升(,;,)。区域上
19、来看,后一期的沉降与 的俯冲时间吻合,而且短期的抬升事件很可能是 的初始俯冲引起的。陆缘重建计算结果表明,未俯冲之前,间的侵蚀速率约为 ,而 以来的侵蚀速率增加 至 (,;,;,),可见无震海岭的俯冲明显加快了俯冲侵蚀的速率。海洋钻探所揭示的弧前沉降现象普遍出现在中美洲的哥斯达黎加和危地马拉、汤加以及马里亚纳等地区(,;,;,;,;,;,)。尤其是哥斯达黎加的西海岸自中新世()以来经历了数次复杂的沉降历史(,)。晚中新世之后弧前地区发生了连续沉积,个百万年间超过 的上盘物质被侵蚀,侵蚀速率超过 (,)。靠近 半岛的陆缘斜坡,“”号钻孔揭示了其 来复杂的沉降历史:(),早期形成的弧前盆地从近 深
20、的半深海环境快速抬升至到近岸环境;(),快速沉降至海平面之下约 ;()约 至今,又相对隆升约 ,短时期内快速的沉降与隆升与 的俯冲密切相关(,)。近年来,高分辨率地震反射层析成像更直观地反映上述现象。例如日本东北部地区的弧前沉降主要集中在斜坡的中段和上段,浅部沉积的地层甚至朝大陆倾斜,并且发育切穿地层(甚至基底)的高角度正断层(,;,)。智利中北部大陆斜坡的下段与中段之间存在地震波速不连续界面就是前缘侵蚀导致斜坡最前端大规模沉降引起的(,)。弧地壳的截切俯冲侵蚀会引起大规模弧前地壳的缺失,从结果上看主要表现为弧地壳的截切。例如智利南部 半岛的海岸线附近出露的一套石英闪长岩 花岗闪长岩体(),研
21、究表明其起源于俯冲板片熔融,形成深度 ,而目前岩体与下部俯冲洋壳的竖直距离不足 (,);另一英安岩岩体与上述岩体成因相似,岩浆起源深度为 ,而目前却出露于海沟附近(,)。这是上覆板块遭受侵蚀导致弧前地壳缩短的结果(图 ,),而俯冲侵蚀的发生与智利扩张脊的俯冲密切相关(,;,)。类似的现象还出现在 弧,位于弧前斜坡的 本是一个起源于弧下地幔楔的蛇纹岩海山,而现在却是一个“无根”的飞地,这是因为太平洋板块上的 (一个比正常洋壳厚 的大海山)俯冲期间,被“削”去了山根(图 )(,)。伴随着弧前地壳被截切,海沟和海岸线的位置相对于俯冲侵蚀前发生明显的向陆一侧后退(图 ),这种现象在全球典型的侵蚀型板块
22、汇聚边界十分普遍。统计前人对海沟后退速率的定量计算结果可以发现(表 ),不同俯冲带的海沟后退速率具有明显的差异,这可能与俯冲侵蚀的类型有关。即使是同一条俯冲带,在不同的地质历史时期具有不同的海沟后退速率。例如智利中部不同区域海沟后退速率的差异与 的俯冲位置有关(,),秘鲁 前后海沟后退速率的差异与 的俯冲密切相关(,)。大量的弧前地壳被截切,导致古老的岩浆弧结晶基底暴露在现今的海岸线以及近海的区域,这种现象很早就被发现并被认为与俯冲侵蚀作用有关。例如智利西海岸的中北部(,;,;,;,)、日本本州岛北部(,)以及墨西哥的西南部(,;,)。持续的俯冲侵蚀甚至可以截切整个古老的弧地壳,导致弧的“消失
23、”,表现为一些古老的俯冲带缺失某一段(或几段)时期弧岩浆岩的记录。例如日本弧缺失早古生代和早中生代岩浆岩的记录并不是岩浆间歇引起的,上三叠统和更老的沉积岩中发现了大量 的碎屑锆石,而下侏罗统及之后的沉积岩中却未见早古生代的碎屑锆石。因此 ()提出早古生代的岩浆弧因为俯冲侵蚀而“消失”,并且侵蚀作用发生在晚三叠世 早侏罗世期间。同理也可以推断早中生代岩浆弧的侵蚀大致发生在晚白垩世(,;,)。类似的现象还出现在我国西藏的南羌塘地块,与班公湖 怒江特提斯洋俯冲相关的弧岩浆在 期间广泛发育,但明显缺失早 中侏罗世(以前的晚中生代)弧岩浆岩(,)。南羌塘靠近缝合带的侏罗纪沉积岩中的碎屑锆石显示 和 两个
24、主要年龄峰,而白垩纪沉积物中这些物质占比却低于 。这反映了至少部分的早 中侏罗世岩浆弧可能被俯冲侵蚀作用截切而破坏,使得其在白垩纪时期不再作为主要沉积碎屑物源提供者(,)。碎屑锆石年代学证据同样揭示了北美西南部以及阿拉斯加州南部的俯冲侵蚀过程(,;,;,;,)。岩石学报 ,():表 全球不同地区俯冲带海沟后退速率以及俯冲侵蚀速率统计 地区距今()海沟后退速率()俯冲侵蚀速率()备注参考文献哥斯达黎加 俯冲 ,墨西哥 ,危地马拉 ,秘鲁 俯冲 ,俯冲 ,智利中部 俯冲 ,;,俯冲 ,智利南部 ,智利扩张脊俯冲 ,日本东北部 ,汤加 ,俯冲 ,伊豆 小笠原 俯冲 ,马里亚纳 ,俯冲侵蚀与弧岩浆作用
25、 岩浆弧的迁移绝大多数的岩浆弧呈线状并且平行于海沟分布,一般位于俯冲板片之上 (,;,),而弧岩浆形成的深度是由软流圈地幔楔在含水条件下的固相线所决定(,;,)。随着上覆板片的物质不断被侵蚀,海沟持续后退以及俯冲板片的位置不断向前移动,软流圈地幔楔的熔融区域同时沿俯冲方向前进,这就造成新的岩浆弧向着大陆内部的方向迁移(图 )。智利中北部新生代的岩浆弧相对于侏罗纪的岩浆弧向东迁移超过 (,;,;,;,),并且北部地区渐新世以来的火山弧前锋向东迁移了近 (,),中部地区 以来经历了两次迁移,迁移距离分别为 和 ,后一期的迁移事件是 俯冲引起的(,)。日本西南部早中新世的岩浆弧相对晚白垩世的岩基向西
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