同位素年代学的地质意义

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随着理论研究的深入和分析技术的逐步完善,同位素年代学的研究领域和应用范围不断扩大,已成为地球科学中一项基础工作。无论是对宇宙的起源还是月球、陨石、地球等天体演化,或者地质年代表的编制、前寒武纪岩石的测年、地壳运动旋回的规律性、区域地质年表及成矿时代和成矿期的划分等,同位素年代学都成为不可缺少的研究手段之一。

同位素地质年代学提供了较精确的全球统一的地质年表,使寒武纪以后(显生宙)生物地层学年代定量化(表6.6),并为解决前寒武纪(隐生宙)地

表6.6 显生宙同位素地质年代表

质时代的划分及对比提供了依据。

表6.6列出了1964年以来国际上公布的代表性的寒武纪以后的地质年代表。从表中可以看出,不同地区的数据有惊人的相似性,说明世界各地地质变动历史有一定的同步性,地质历史上的重大事件在全球是接近同期的。但由于地球物质和能量分布的不均匀性,各地区地质作用发生的时间和发育的程度又有某些差异。

表6.7 世界前寒武纪分区同位素地质年表

前寒武纪是地球起源和发展的早、中期阶段,占整个地球历史的 85%以上,也是大陆壳形成和生长以及 Fe、Cu、Au、Pb、Zn、U 矿产最重要的形成时期。由于前寒武纪缺乏化石,生物地层学方法的运用受到很大限制,因此前寒武纪岩石的同位素年代学研究有特殊的作用。自20世纪80年代以来,地质年龄测定的精确度和准确度不断提高,在前寒武纪地质研究比较深入的波罗的地盾、乌克兰地盾、加拿大地盾和南非地盾等,已先后确定了多处 35 亿~38亿年以上的古老地核;我国已获得的冀东迁西群斜长角闪岩、黑云母斜长片麻岩的 Sm-Nd 等时线年龄为 35.08 亿年(北京铀矿地质研究所,1986)。另外,前寒武纪地质和地球化学的研究,积累了大量前寒武纪年代学数据(表6.7),为前寒武纪年代构造格架的研究打下了坚实基础。

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