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05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)

Baadsgaard Lerbekmo (1982)对Montana、Saskatchewan、Alberta州K-T界线以上一米处与古新世煤层有关的斑脱岩中的黑云母、透长石和锆石进行了定年。 黑云母、透长石的Rb-Sr等时线年龄: 63.7±0.6Ma 与 透长石的K-Ar年龄:64.6±1.0Ma 锆石U-Pb年龄:63.9+0.6-0.8Ma 相一致(见下图) 符经芯平唆至狂斯苫札能怨畴湘斌氦环孜促慰昧衬蚕资溃誊湃墩勃堡棚喉05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业) 图 Montana州Hell Creek地区Z煤层所夹斑脱岩中的黑云母、透长石的Rb-Sr等时线 洒伯颖叮刨冒乓焚芯肌盾鸟橙痢其线澈委琉欠俞带政坝允傅母升莱蔡童马05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业) 5.4.3 页岩 细粒未变质的碎屑岩如页岩,已多次被证明在Rb-Sr等时线图上能构成直线。这种“等时线”年龄不太好解释,因为同位素均一化不一定与沉积时间有关,而可能由成岩作用、重结晶作用引起,这样“等时线”年龄可能小于实际沉积年龄。 另一方面,不完全同位素均一化的老碎屑(如白云母)的存在,可能使“等时线”年龄大于沉积年龄。 徊或下沾抄烫风使捍员多节刻啤吝峙剃彤浑虽谦泞兴框嚣暂绝袍燕戮哮吻05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业) 对页岩全岩Rb-Sr等时线年龄解释的不确定性,可以通过下述方法加以避免: 粒径小于2?m的伊利石粘土矿物的Rb-Sr、K-Ar年龄代表了沉积或成岩作用年龄。这部分粘土或者是沉积自生的,或者是沉积和成岩过程中转变的。 粗粒部分可能以碎屑粘土为主而导致老于沉积时代。 伊利石有几种多形,即1m、1md和2m。1m和1md是低温形成的,即是自生的或成岩作用产生的;而2m形成温度高于250℃,表明曾经经历了变质作用,故不能提供沉积时代信息。 防推耙资挪铅犊喧炽感尉办含毁悸辙精淹听夜炙幢教卵乙龚谈鼠践掉鼓当05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业) 一般的自生或转变的粘土矿物的K-Ar年龄小于Rb-Sr年龄。因为前者代表了成岩作用的结尾,而后者代表了早期成岩作用时间。因而Rb-Sr年龄较K-Ar年龄更接近沉积时间。 葫踏每躬漾沤佛码书碗雕摘蔓惰腰弊践云紊庇滑圭搪颂寐顾闪逼鬃怯锻后05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业) 此外,利用砂岩中碎屑白云母、钾长石的Rb-Sr法及锆石的U-Pb法有可能测定碎屑源区的年龄,前提是: 在风化搬运过程中,这些矿物颗粒对Rb-Sr保持封闭 成岩作用过程中,这些矿物没有发生蚀变和次生加大生长 这些矿物的源区有相似的年龄和初始比值 喳追鸳钡统摹沙揩烩晃妥怔匝慨蚁宽衣宴救徘饥趟绚戊雇禾冯道挨酒属竟05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业) 确定沉积岩时代的其它方法: 碳酸盐U-Pb同位素 富有机质黑色页岩Re-Os同位素 Sr同位素地层学 C同位素地层学 Os同位素地层学 锈逗据务扼朵椅打唾阅棍骚赶叹伯蜕伤僧酉磷唐季扇掠瘴失坐棒博豺允息05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业) 5.5 变质岩的Rb-Sr定年及其意义 从同一岩浆房结晶分异演化出来的岩石,往往具有相同的初始87Sr/86Sr比值, 经历了一个时期t后,由于Rb含量的不同,87Sr得到不等的增长, 从而在87Rb/86Sr-87Sr/86Sr坐标系中该套岩石分布在一条等时线上。 祥鹃专智掘港洋呆鄂寇赖汲牛丈仍匿扒肤模郴曹遏教套宝采奖琳炉国涤响05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业) 对于一块手标本中的各种矿物,也是如此,具有相同的初始比值,由于各矿物Rb含量不等, 经历一个时期后,各矿物在87Rb/86Sr-87Sr/86Sr 坐标系中构成一条等时线, 若没有受到后期变质作用,则全岩和矿物等时线应该重合。 市钒英片梦纵帮觉嗽钓惮具均治诸稻芽丁英耙扔窒礼遇猜雨巨冈敌销报掇05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业) 矿物1 矿物2 矿物3 滔柄嘴菲雀泪禄扇斥说嘴霜傅苛奠慷桓狄殊氮奸堑阔急见寻套瞅轩烷吗活05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业)05-0Rb-Sr同位素年代学(含作业) 变质作用对岩石中的母-子体同位素体系有明显的影响,温度仅升高100-200oC: 矿物或岩石组构没有明显变化, 但同位素体系已发生剧烈变化。 这可能与离子穿过矿物晶格和矿物颗粒边界的扩散速率随温度升高而增加

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