كراتون شمال الصين


كراتون شمال الصين هي كتلة قشرية قارية بها واحدة من أكثر السجلات اكتمالاً وتعقيدًا على الأرض للعمليات النارية والرسوبية والمتحولة . [ 1 ] تقع في شمال شرق الصين ومنغوليا الداخلية والبحر الأصفر وكوريا الشمالية . [1] يشير مصطلح كراتون إلى هذا باعتباره قطعة من القارة مستقرة وطافية وصلبة. [1] [3] [4] تشمل الخصائص الأساسية لقشرة الكراتون كونها سميكة (حوالي 200 كم) وباردة نسبيًا عند مقارنتها بالمناطق الأخرى وكثافتها المنخفضة. [1] [3] [4] كراتون شمال الصين هي كراتون قديمة، شهدت فترة طويلة من الاستقرار وتناسبت مع تعريف بئر الكراتون. [1] ومع ذلك، شهدت كراتون شمال الصين لاحقًا تدمير بعض أجزائها العميقة (إزالة الكراتون)، مما يعني أن هذه القطعة من القارة لم تعد مستقرة. [3] [4]
كانت منطقة شمال الصين في البداية عبارة عن كتل منفصلة من القارات ذات أنشطة تكتونية مستقلة. [5] في حقبة الباليوبروتوزويك (منذ 2.5 إلى 1.8 مليار سنة) اصطدمت القارات واندمجت وتفاعلت مع القارة العظمى، مما أدى إلى إنشاء أحزمة من الصخور المتحولة بين الأجزاء المنفصلة سابقًا. [5] لا تزال العملية الدقيقة لكيفية تشكل منطقة الكراتون قيد المناقشة. بعد تشكل منطقة الكراتون، ظلت مستقرة حتى منتصف العصر الأوردوفيشي (منذ 480 مليون سنة). [4] ثم تزعزعت جذور منطقة الكراتون في الكتلة الشرقية ودخلت فترة من عدم الاستقرار. تم طبع الصخور التي تشكلت في الدهور الأركية والباليوبروتوزويك (منذ 4.6 إلى 1.6 مليار سنة) بشكل كبير أثناء تدمير الجذور.
بصرف النظر عن سجلات الأنشطة التكتونية، تحتوي المنطقة أيضًا على موارد معدنية مهمة، مثل خامات الحديد والعناصر الأرضية النادرة ، وسجلات الحفريات للتطور. [6]
الوضع التكتوني

تغطي منطقة شمال الصين حوالي 1.500.000 كيلومتر مربع [7] وتتحدد حدودها من خلال العديد من السلاسل الجبلية (الأحزمة الجبلية)، حزام جبال آسيا الوسطى الجبلية إلى الشمال، وحزام جبال تشيليانشان الجبلية إلى الغرب، وحزام جبال تشينلينج دابي الجبلية إلى الجنوب، وحزام جبال سو لو الجبلية إلى الشرق. [2] يمتد حزام جبال يان شان الجبلية داخل القارة من الشرق إلى الغرب في الجزء الشمالي من المنطقة الجبلية. [1]
يتكون كراتون شمال الصين من كتلتين، الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، يفصل بينهما حزام أوروجين شمال الصين الذي يبلغ عرضه من 100 إلى 300 كيلومتر، [2] والذي يُطلق عليه أيضًا حزام أوروجين وسط الصين [1] أو حزام جين يو . [8] تغطي الكتلة الشرقية مناطق تشمل جنوب أنشان - بنشي ، وشرق خبي ، وجنوب جيلين ، وشمال لياونينغ ، وميون - تشنغدو ، وغرب شاندونغ . زادت الأنشطة التكتونية، مثل الزلازل، منذ بدء تدمير جذور كراتون في عصر الفانروزوي . تتميز الكتلة الشرقية بتدفق حراري مرتفع وغلاف صخري رقيق والكثير من الزلازل . [1] وقد شهدت عددًا من الزلازل التي تجاوزت قوتها 8 درجات على مقياس ريختر ، مما أودى بحياة الملايين. [1] إن جذر الوشاح الرقيق، وهو الجزء الأدنى من الغلاف الصخري ، هو سبب عدم استقراره. [1] تسبب ترقق جذر الوشاح في زعزعة استقرار القارات، مما أدى إلى إضعاف الطبقة الزلزالية ، مما يسمح بعد ذلك بحدوث الزلازل في القشرة. [1] ربما كان للكتلة الشرقية ذات يوم جذر وشاح سميك، كما هو موضح من خلال أدلة زينوليث ، ولكن يبدو أن هذا قد أصبح رقيقًا خلال العصر الوسيط . [1] تقع الكتلة الغربية في هلانشان - تشيانليشان، داتشينغ - أولاشان، جويانج - ووتشوان ، شيرتنج وجينينج . [ 1] إنها مستقرة بسبب جذر الوشاح السميك. [1] حدث تشوه داخلي بسيط هنا منذ ما قبل الكمبري . [1]
الجيولوجيا
تتكون الصخور في كراتون شمال الصين من صخور قاعدية من عصر ما قبل الكمبري (منذ 4.6 مليار سنة إلى 539 مليون سنة)، مع أقدم زركون يرجع تاريخه إلى 4.1 مليار سنة وأقدم صخرة يرجع تاريخها إلى 3.8 مليار سنة. [5] ثم تم تغطية صخور ما قبل الكمبري بصخور رسوبية أو صخور نارية من عصر الفانروزوي (منذ 539 مليون سنة حتى الوقت الحاضر). [9] صخور عصر الفانروزوي لم تتحول إلى حد كبير. [9] تتكون الكتلة الشرقية من صخور نايس توناليت-تروندهجميت-جرانوديوريت من أوائل إلى أواخر العصر الأركي (منذ 3.8-3.0 مليار سنة)، وصخور نايس جرانيتية ، وبعض الصخور البركانية فوق المافية إلى الفلسية والرواسب المتحولة مع بعض الجرانيتويدات التي تشكلت في بعض الأحداث التكتونية منذ 2.5 مليار سنة. [9] تتراكب عليها صخور باليوبروتروزوي التي تشكلت في أحواض الصدع . [9] تتكون الكتلة الغربية من قاعدة أركية (منذ 2.6-2.5 مليار سنة) تتكون من توناليت-تروندهجميت-جرانوديوريت، وصخور نارية مافية، وصخور رسوبية متحولة. [9] تتراكب قاعدة أركية بشكل غير متوافق مع أحزمة الكونداليت الباليوبروتروزوي ، والتي تتكون من أنواع مختلفة من الصخور المتحولة، مثل السليمانيت الحامل للجرافيت والنايس العقيق . [9] ترسبت الرواسب على نطاق واسع في العصر الفانروزوي بخصائص مختلفة، على سبيل المثال، تشكلت الصخور الحاملة للكربونات والفحم في أواخر العصر الكربوني إلى أوائل العصر البرمي (منذ 307-270 مليون سنة)، عندما تشكلت أحجار الطين الحاملة للرمل الأرجوانية في بيئة بحيرة ضحلة في أوائل إلى منتصف العصر الثلاثي . [4] بصرف النظر عن الترسيب، كانت هناك ست مراحل رئيسية من الصهارة بعد التحلل الفانيروزوي . [4] في العصر الجوراسي إلى العصر الطباشيري (منذ 100-65 مليون سنة) كانت الصخور الرسوبية غالبًا ما تختلط بالصخور البركانية بسبب الأنشطة البركانية. [4]
التطور التكتوني
لقد شهدت منطقة كراتون شمال الصين أحداثًا تكتونية معقدة طوال تاريخ الأرض. وتتمثل أهم أحداث التشوه في كيفية اصطدام الكتل القارية الدقيقة وتحولها إلى صخور صلبة لتشكيل منطقة كراتون، ومراحل مختلفة من التحول خلال عصر ما قبل الكمبري من حوالي 3 إلى 1.6 مليار سنة مضت. [9] وفي الفترة من الدهر الوسيط إلى العصر السينوزوي (منذ 146 إلى 2.6 مليون سنة)، تم إعادة تشكيل أو إعادة تنشيط صخور القاعدة ما قبل الكمبري على نطاق واسع. [9]
التكتونيات ما قبل الكمبري (منذ 4.6 مليار سنة إلى 1.6 مليار سنة)


إن التكتونيات ما قبل الكمبري في كراتون شمال الصين معقدة. اقترح علماء مختلفون نماذج مختلفة لشرح التكتونيات في كراتون، مع مدرستين فكريتين مهيمنتين من كوسكي (2003، [13] 2007، [1] 2010 [12] ) وتشاو (2000، [14] [9] 2005، [2] و2012 [5] ). يتمثل الاختلاف الرئيسي في نماذجهم في تفسير الحدثين المتحولين الأكثر أهمية في عصر ما قبل الكمبري، اللذين حدثا قبل 2.5 مليار سنة و1.8 مليار سنة على التوالي، في كراتون شمال الصين. جادل كوسكي بأن الحدث المتحول قبل 2.5 مليار سنة يتوافق مع اندماج كراتون من كتلها القديمة، [1] [13] [12] بينما جادل تشاو [2] [5] [9] [14] بأن الحدث اللاحق كان مسؤولاً عن الاندماج.
نموذج كوسكي: نموذج دمج 2.5 Ga Craton
اقترح نموذج كوسكي تسلسلًا من الأحداث التي تُظهر اندماج الكتل الصغيرة منذ 2.5 مليار سنة. [13] [15] أولاً، في العصر الأركي (منذ 4.6-2.5 مليار سنة)، بدأ الغلاف الصخري للكراتون في التطور. [13] [15] اندمجت بعض الكتل الصغيرة القديمة لتشكيل الكتل الشرقية والغربية منذ 3.8 إلى 2.7 مليار سنة. [13] [15] يتم تحديد وقت تكوين الكتل بناءً على عمر الصخور الموجودة في الكراتون. [13] [15] تشكلت معظم الصخور في الكراتون منذ حوالي 2.7 مليار سنة، مع وجود بعض النتوءات الصغيرة التي وجد أنها تشكلت منذ 3.8 مليار سنة. [13] [15] بعد ذلك، خضعت الكتلة الشرقية للتشوه، وتصدعت عند الحافة الغربية للكتلة منذ 2.7 إلى 2.5 مليار سنة. [12] تم العثور على أدلة على وجود نظام صدع في الحزام الأوروجيني المركزي ويرجع تاريخها إلى 2.7 مليار سنة. [13] وشملت هذه الأوفيوليت وبقايا نظام صدع. [13] [15]
بدأ حدوث الاصطدام والاندماج في زمن الباليوبروتوزويك (منذ 2.5 إلى 1.6 مليار سنة). [13] [15] منذ 2.5 إلى 2.3 مليار سنة، اصطدمت الكتلتان الشرقية والغربية واندمجتا، لتشكلا منطقة كراتون شمال الصين مع الحزام الأوروجيني المركزي بينهما. [1] [12] يتم تحديد حدود الحزام الأوروجيني المركزي من خلال الجيولوجيا الأركية التي تبلغ 1600 كيلومتر من غرب لياونينغ إلى غرب خنان . [13] اقترح كوسكي أن البيئة التكتونية للاندماج هي قوس جزيرة ، حيث تشكلت منطقة الاندساس المائلة غربًا. [13] [15] ثم اندمجت الكتلتان من خلال الاندساس الغربي للكتلة الشرقية. [13] يتم تحديد توقيت حدث الاصطدام بناءً على عمر تبلور الصخور النارية في المنطقة وعمر التحول في الحزام الأوروجيني المركزي. [13] يعتقد كوسكي أيضًا أن الاصطدام حدث مباشرة بعد حدث الصدع، كما يتضح من الأمثلة من الأوروجينات في أجزاء أخرى من العالم، تميل أحداث التشوه إلى الحدوث بشكل وثيق مع بعضها البعض من حيث التوقيت. [13] بعد اندماج كراتون شمال الصين، تشكلت أوروجين منغوليا الداخلية وشمال خبي في الكتلة الغربية من خلال اصطدام قوس أرضي بالحافة الشمالية للكراتون منذ 2.3 مليار سنة. [13] تشكل القوس الأرضي في محيط تم تطويره أثناء الامتداد بعد الاصطدام في حدث الاندماج منذ 2.5 مليار سنة. [13]
بصرف النظر عن حدث التشوه على نطاق محلي، تفاعلت الكراتون أيضًا وتشوهت على نطاق إقليمي. [13] [15] وتفاعلت مع قارة كولومبيا العظمى بعد تكوينها. [12] اصطدمت الحافة الشمالية للكراتون بالكامل بقارة أخرى أثناء تكوين قارة كولومبيا العظمى من 1.92 إلى 1.85 مليار سنة مضت. [12] [13] أخيرًا، أصبح الإعداد التكتوني للكراتون امتداديًا، وبالتالي بدأ في الانفصال عن قارة كولومبيا العظمى منذ 1.8 مليار سنة مضت. [12]


نموذج تشاو: نموذج دمج كراتون 1.85 جيجا
اقترح تشاو نموذجًا آخر يشير إلى أن اندماج الكتلتين الشرقية والغربية حدث منذ 1.85 مليار سنة بدلاً من ذلك. [9] [14] [16] [17] كان العصر الأركي (منذ 3.8-2.7 مليار سنة) وقتًا لنمو القشرة الأرضية الرئيسي. [9] [14] [16] [17]
بدأت القارات في النمو في الحجم على مستوى العالم خلال هذه الفترة، وكذلك حدث مع كراتون شمال الصين. [2] [5] الصخور ما قبل العصر الأركي الحديث (منذ 4.6 إلى 2.8 مليار سنة) ليست سوى جزء صغير من الصخور القاعدية، ولكن تم العثور على الزركون الذي يبلغ عمره 4.1 مليار سنة في كراتون. [2] [5] اقترح أن قشرة العصر الأركي الحديث (منذ 2.8 إلى 2.5 مليار سنة) لكراتون شمال الصين، والتي تمثل 85٪ من قاعدة العصر البرمي، تشكلت في فترتين متميزتين. الأولى من 2.8 إلى 2.7 مليار سنة مضت، واللاحقة من 2.6 إلى 2.5 مليار سنة مضت، بناءً على بيانات عمر الزركون. [2] [5] اقترح تشاو نموذج بلوتون لشرح تكوين الصخور المتحولة قبل 2.5 مليار سنة. [2] [5] أدى ارتفاع الوشاح في العصر الأركي الحديث (2.8-2.5 مليون سنة) إلى تسخين الوشاح العلوي والقشرة السفلية، مما أدى إلى التحول. [9]
في عصر الباليوبروتوزويك (منذ 2.5 إلى 1.6 مليار سنة)، اندمجت كراتون شمال الصين في ثلاث خطوات، وحدث الاندماج النهائي منذ 1.85 مليار سنة. [5] [9] بناءً على العصور المتحولة في أوروجين شمال الصين، يتم تحديد عملية تجميع وتكوين كراتون شمال الصين. [5] [9] اقترح تشاو أن كراتون شمال الصين تشكلت من 4 كتل، كتلة ينشان وكتلة أوردوس وكتلة لونغغانغ وكتلة لانجريم. [5] [9] اصطدمت كتلتا ينشان وأوردوس وشكلت الكتلة الغربية، مما أدى إلى إنشاء حزام الكونداليت منذ 1.95 مليار سنة. [5] [9] بالنسبة للكتلة الشرقية، كان هناك حدث تصدع في حزام جياو لياو جي، والذي فصل كتلة لونغغانغ وكتلة لانجريم بمحيط قبل تشكل الكتلة منذ 2.1 إلى 1.9 مليار سنة. [5] [9] تم اقتراح نظام الصدع بسبب كيفية تحول الصخور في الحزام وتم العثور على صخور متماثلة على جانبي الحزام. [5] [9] منذ حوالي 1.9 مليار سنة، تحول نظام الصدع في حزام جياو-لياو-جي إلى نظام الاندساس والتصادم. [5] [9] ثم اندمجت كتلة لونغجانج وكتلة لانجريم، لتشكيل الكتلة الشرقية. [5] [9] منذ 1.85 مليار سنة، تشكلت أوروجين شمال الصين عبر اصطدام الكتلتين الشرقية والغربية في نظام الاندساس شرقًا، مع احتمال وجود محيط بين الكتلتين المندستين. [2] [5] [9] [14]
اقترح تشاو أيضًا نموذجًا حول تفاعل كراتون شمال الصين مع قارة كولومبيا العظمى. [17] [18] واقترح أن حدث تكوين كراتون منذ 1.85 مليار سنة كان جزءًا من عملية تكوين قارة كولومبيا العظمى. [17] [18] كما سجل الكراتون حدث تراكم خارجي لقارة كولومبيا العظمى بعد تشكيله. [17] [18] سجل حزام شيونجير البركاني الواقع في الهامش الجنوبي للكراتون حدث تراكم القارة العظمى من حيث منطقة الاندساس. [18] انفصلت كراتون شمال الصين عن القارة العظمى منذ 1.6 إلى 1.2 مليار سنة عبر نظام صدع يسمى منطقة صدع زارتاي بايان أوبو حيث تم العثور على عتبات مافية دليل على مثل هذا الحدث. [18]
| الوقت [أ] | نموذج الدمج 2.5Ga (كوسكي) | نموذج الدمج 1.8Ga (Zhao) |
|---|---|---|
| 3.8–2.7 جيجا | كتل صغيرة قديمة اندمجت لتكوين الكتلة الغربية والشرقية [13] | نمت القشرة وتشكلت، مع وجود كتل صخرية صاعدة في المنطقة، مما تسبب في تحول واسع النطاق [2] [5] [9] [14] |
| 2.7–2.5غا | تشوه الكتلة الشرقية (شق في الحافة الغربية) [12] | |
| 2.5–2.3 جيجا | اصطدمت الكتلة الغربية والشرقية، وشكلت حزام أوروجيني مركزي يتجه شمالاً بين المكان الذي اندمجت فيه الكتلتان [1] [12] | |
| 2.3 جيجا | تصادم قوس التضاريس بين منغوليا الداخلية وجبل خبي الشمالي في شمال كراتون [13] | |
| 2.2–1.9 جيجا | تصدع وتصادم الكتلة الشرقية على طول حزام جياو-لياو-جي [5] [9] | |
| 1.95 جيجا | اصطدم الهامش الشمالي بالقارات في قارة كولومبيا العظمى [12] [13] | اصطدمت كتلة ينشان وكتلة أوردوس وشكلت الكتلة الغربية وحزام الكونداليت [5] [9] |
| 1.85 جيجا | تصادم الكتلتين الشرقية والغربية مما أدى إلى اندماجهما وتكوين أوروجين شمال الصين [5] [9] | |
| 1.8 جيجا | أصبح الوضع التكتوني للكراتون امتداديًا حيث انفصلت الكراتون عن قارة كولومبيا العظمى [12] [13] |
حجج كوسكي وتشاو ضد النماذج الأخرى
اقترح كوسكي وتشاو حججًا ضد نموذج كل منهما. جادل كوسكي بأن الأحداث المتحولة التي حدثت قبل 1.8 مليار سنة والتي وجدها تشاو لإثبات حدث الاندماج هي مجرد طباعة فوقية لحدث الاصطدام مع قارة كولومبيا العظمى قبل 1.85 مليار سنة. [12] كما أدى حدث الاصطدام مع قارة كولومبيا العظمى إلى استبدال الغلاف الصخري بغطاء جديد، مما سيؤثر على التأريخ. [12] هناك حجة أخرى مفادها أن الصخور المتحولة التي تم العثور عليها قبل 1.8 مليار سنة لا تقتصر على الحزام الأوروجيني المركزي (أو الحزام الأوروجيني عبر شمال الصين). [12] كما تم العثور عليها في الكتلة الغربية، مما يشير إلى أن الأحداث المتحولة كانت حدثًا على مستوى الكرة الأرضية. [12] من ناحية أخرى، جادل تشاو أنه بناءً على الأدلة الصخرية، على سبيل المثال، يجب أن تكون الكتلتان الشرقية والغربية قد تشكلتا في أماكن مختلفة عن الجزء المركزي قبل 2.6 إلى 2.5 مليار سنة. [5] [17] لذلك، لابد وأنهم انفصلوا في ذلك الوقت. [5] [17] قد يفسر صعود البلوتون الحدث التحولي الذي حدث قبل 2.5 مليار سنة. [5] [17] كما زعم تشاو أن كوسكي لم يقدم أدلة نظيرية كافية فيما يتعلق بالبيانات المتحولة. [5] [17] وعلى النقيض من حجة كوسكي بأن أحداث التشوه يجب أن تتوالى بشكل وثيق مع بعضها البعض بدلاً من البقاء ساكنة لمدة 700 مليون سنة، زعم تشاو أن هناك الكثير من الجبال الصخرية في العالم التي ظلت ساكنة لفترة طويلة من الزمن دون أي أحداث تشوه. [5] [17]
نماذج أخرى (نموذج زهاي المكون من 7 كتل، ونموذج فوري وتراب المكون من 3 كتل، ونموذج سانتوش المزدوج للانغماس)

بصرف النظر عن النماذج التي اقترحها كوسكي وتشاو، هناك بعض النماذج الأخرى المتاحة لشرح التطور التكتوني لكراتون شمال الصين. أحد النماذج اقترحه تشاي. [19] [20] [21] واتفق مع كوسكي على الإطار الزمني للأحداث التشوهية التي حدثت في كراتون شمال الصين. [19] كما اقترح أن القارة نمت من حوالي 2.9 إلى 2.7 مليار سنة مضت، واندمجت منذ 2.5 مليار سنة وتشوهت منذ حوالي 2.0 إلى 1.8 مليار سنة بسبب تفاعلاتها مع قارة كولومبيا العظمى. [19] الآلية وراء هذه الأحداث التكتونية هي نظام الصدع والاندساس، وهو مشابه للنموذجين اللذين اقترحهما كوسكي وتشاو. [19] هناك اختلاف كبير بين نظرية تشاي والنماذج المذكورة أعلاه: اقترح أن كراتون شمال الصين، بدلاً من اندماجها وتشكيلها من الكتل الشرقية والغربية، تم دمجها من إجمالي 7 كتل قديمة. [19] [20] [21] وجد تشاي أن الصخور المتحولة عالية الجودة، وهي مؤشر جيد لأحداث الاندماج، لوحظت في جميع أنحاء كراتون، وليس مقتصرة فقط على أوروجين عبر شمال الصين أو حزام أوروجين المركزي. [19] [ 20] [21] ثم اقترح أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الكتل التي شاركت في عملية الاندماج من أجل تفسير وجود أحزمة من الصخور المتحولة عالية الجودة، والتي يجب أن تكون قد تشكلت في حدث تشوه قوي خلق بيئة عالية الضغط ودرجة الحرارة. [19] [20] [21]

اقترح فوري وتراب نموذجًا آخر يعتمد على الأدلة التأريخية والبنيوية التي وجدوها. [22] [23] [24] لقد استخدموا طرق تأريخ Ar-Ar وU-Pb والأدلة البنيوية بما في ذلك الانقسامات والخطوط والانحدار والبيانات المؤثرة لتحليل تاريخ ما قبل الكمبري للكراتون [22] [23] [24] يتوافق توقيت الاندماج النهائي في نموذجهم مع التوقيت الذي اقترحه تشاو، أيضًا منذ حوالي 1.8 إلى 1.9 مليار سنة، ولكن تم اقتراح وقت آخر من التشوه الكبير (منذ 2.1 مليار سنة). [22] [23] [24] انحرف تقسيم الكتل الصغيرة عن نموذج تشاو. [22] [23] [24] حدد فوري وتراب 3 كتل قارية قديمة، الكتل الشرقية والغربية، مثل نموذج تشاو، بالإضافة إلى كتلة فوبينغ، والتي تختلف عن أوروجين عبر شمال الصين في نموذج تشاو. [22] [23] [24] كانت الكتل الثلاث منفصلة عن بعضها بواسطة محيطين، وهما محيط تايهانغ ومحيط لوليانغ. [22] [23] [ 24] كما اقترحوا تسلسل وتوقيت الأحداث التي حدثت. [22] [23] [24] منذ حوالي 2.1 مليار سنة، انغلق محيط تايهانغ مع اندماج الكتلة الشرقية وكتلة فوبينغ من خلال خياطة تايهانغ. [22] [23] [24] منذ 1.9 إلى 1.8 مليار سنة، انغلق محيط لوليانغ، مما عزز اندماج الكتلتين الشرقية والغربية. [22] [23] [24]
اقترح سانتوش نموذجًا لشرح الوتيرة السريعة لاندماج الكتل القارية، وبالتالي تقديم صورة أفضل لآليات تكوين كراتون شمال الصين. [11] [26] بالنسبة للإطار الزمني للأحداث التشوهية، فقد وافق عمومًا على نموذج تشاو المستند إلى البيانات المتحولة. [11] [26] قدم رؤية جديدة لشرح اتجاه الاندساس للصفائح أثناء الاندماج، حيث اقترح نموذج اندماج كراتون 2.5 مليار سنة الاندساس غربًا، واقترح نموذج اندماج كراتون 1.85 مليار سنة الاندساس شرقًا. [11] [26] أجرى رسم خرائط زلزالية مكثفة فوق كراتون ، مستخدمًا موجات P وموجات S. [11] [26] اكتشف آثارًا لصفيحة مندسة في الوشاح، مما يشير إلى الاتجاه المحتمل للاندساس للوحة القديمة. [11] [26] وجد أن كتلة ينشان (جزء من الكتلة الغربية) وكتلة يانلياو (جزء من الكتلة الشرقية) انغمستا نحو المركز حول كتلة أوردوس (جزء من الكتلة الغربية).، [11] [26] حيث انغمست كتلة ينشان شرقًا نحو كتلة يانلياو. [11] [26] انغمست كتلة ينشان أكثر جنوبًا إلى كتلة أوردوس. [11] [26] لذلك كانت كتلة أوردوس تشهد انغماسًا مزدوجًا، مما يسهل دمج الكتل المختلفة من الكراتون وتفاعلاتها مع قارة كولومبيا العظمى. [11] [26]
| نموذج تشاو (نموذج الاندماج 1.85Ga) | نموذج كوسكي (نموذج الدمج 2.5Ga) | نموذج زهاي (نموذج مكون من 7 كتل) | نموذج فوري (نموذج 3 كتل) | نموذج سانتوش (نموذج الاندساس المزدوج) | |
|---|---|---|---|---|---|
| توقيت الدمج | 1.85 جيجا [2] [5] [17] | 2.5–2.3 جا [1] [12] [13] [15] | 2.5–2.3 مليار سنة [19] [20] [21] | الاندماج النهائي عند 1.8–1.9Ga، ولكن حدث اندماج إضافي لكتلة Fuping مع الكتلة الشرقية [22] [23] [24] | 1.85 جيجا [11] [26] |
| الكتل الصغيرة المكونة لكراتون شمال الصين | الكتلتان الشرقية والغربية، مفصولتان عن طريق أوروجين شمال الصين [2] [5] [17] | الكتلتان الشرقية والغربية، مفصولتان بالحزام الأوروجيني المركزي [1] [12] [13] [15] | 7 كتل صغيرة (كتلة تشيانهواي، كتلة جياولياو، كتلة جينينج، كتلة شوتشانغ، كتلة شوهواي، كتلة ألاشان) مفصولة بأحزمة من الصخور المتحولة [19] [20] [21] | الكتلتان الشرقية والغربية مع كتلة فوبينج بينهما [22] [23] [24] | الكتلتان الشرقية والغربية، مفصولتان عن طريق أوروجين شمال الصين [11] [26] |
| اتجاه الاندساس | الانغماس شرقًا [2] [5] [17] | الانغماس غربًا [1] [12] [13] [15] | (لم يتم ذكره) | التقسيم الغربي [22] [23] [24] | الاندساس المزدوج، الاندساس باتجاه الغرب والشرق [11] [26] |
تاريخ العصر الفانروزوي (منذ 539 مليون سنة حتى الوقت الحاضر)
ظلت منطقة كراتون شمال الصين مستقرة لفترة طويلة بعد اندماج كراتون. [1] [4] كانت هناك رواسب سميكة ترسبت من حقبة النيو بروتيروزوي (منذ 1000 إلى 539 مليون سنة). [1] [4] سجلت الصخور الرسوبية المسطحة التي تعود إلى حقبة الحياة القديمة الانقراض والتطور . [27] [4] ظل مركز الكراتون مستقرًا حتى منتصف العصر الأوردوفيشي (منذ 467-458 مليون سنة)، بسبب اكتشاف زينوليثات في الغلاف الصخري الأقدم في سدود الكمبرليت . [4] منذ ذلك الحين، دخلت منطقة كراتون شمال الصين فترة تدمير الكراتون، مما يعني أن الكراتون لم يعد مستقرًا. [1] [4] عرّف معظم العلماء تدمير الكراتون على أنه ترقق الغلاف الصخري، وبالتالي فقدان الصلابة والاستقرار. [1] [4] [28] حدث ترقق كبير في الغلاف الصخري خاصة في الكتلة الشرقية من الكراتون، مما أدى إلى تشوهات واسعة النطاق وزلازل في المنطقة. [1] [4] [28] أظهر تدرج الجاذبية أن الكتلة الشرقية لا تزال رقيقة حتى يومنا هذا. [1] [29] لا تزال آلية وتوقيت تدمير الكراتون قيد المناقشة. اقترح العلماء أربعة أحداث تشوه مهمة يمكن أن تؤدي إلى تدمير الكراتون أو تساهم فيه، وهي الاندساس وإغلاق محيط آسيا القديمة في العصر الكربوني إلى الجوراسي (منذ 324-236 مليون سنة)، [1] [4] اصطدام كراتون اليانغتسي وكراتون شمال الصين في أواخر العصر الثلاثي (منذ 240-210 مليون سنة)، [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] الاندساس الجوراسي لصفيحة المحيط الهادئ القديمة (منذ 200-100 مليون سنة) [28] [36] [37] وانهيار الجبال في العصر الطباشيري (منذ 130-120 مليون سنة). [1] [4] [38] [39] [40] [41] أما بالنسبة لآلية عدم الاستقرار، فيمكن تعميم 4 نماذج. وهي نموذج الاندساس، [1] [28] [32] [37] [29] [30] ونموذج الامتداد [4] [33] [38] [41] ونمط الطبقة السفلية للماغما، [39] [40] [42] [43] [44] ونموذج طي الغلاف الصخري. [32]

الجدول الزمني لتدمير الكراتون
حدثت عدة أحداث تكتونية كبرى في العصر الفانروزوي ، وخاصة على أطراف الكتلة الشرقية. وقد افترض البعض أن بعضها تسبب في تدمير القاراتون.

- العصر الكربوني إلى العصر الجوراسي الأوسط (منذ 324-236 مليون سنة) --- الاندساس وإغلاق المحيط الآسيوي القديم. [1] [4]
- تقع مناطق الاندساس في الهامش الشمالي حيث نمت القارات من خلال التراكم . [1] [4] نتج عن ذلك خياطة سولونكر وبالتالي تم إغلاق محيط العصر الباليوأسيوي. [1] [4]
- كانت هناك مرحلتان من صعود الصهارة، حدثت إحداهما منذ 324-270 مليون سنة، بينما حدثت الأخرى منذ 262-236 مليون سنة. [1] [4] تم إنتاج الصخور مثل الجرانيت المتزامن ، ومجمعات النواة المتحولة، والجرانيتويدات مع الصهارة من ذوبان جزئي لصخور ما قبل الكمبري. [1] [4]
- نظرًا لوجود رواسب بحرية في معظم أجزاء الكراتون، باستثناء الجزء الشمالي، فيمكننا أن نستنتج أن الكراتون كان لا يزال مستقرًا نسبيًا بعد حدث التشوه هذا. [4]
- العصر الثلاثي المتأخر (منذ 240-210 مليون سنة) --- تجمع كراتون شمال الصين وكراتون يانغ تسي. [1] [4]
- نشأت الدرزات بين كراتون شمال الصين وكراتون يانغ تسي نتيجة الاندساس العميق والتصادم، مما أدى إلى تكوين أوروجين تشينلينج -دابي. [1] [4] [32] ويدعم ذلك الأدلة المعدنية، مثل الماس والإكلوجيت والنايس الفلسي . [1] [32]
- كانت الصخور النارية منتشرة في الجانب الشرقي، وكانت الصخور النارية المتكونة في هذه الفترة حديثة نسبيًا. [1] [4] كانت الصخور النارية ناجمة إلى حد كبير عن الاصطدام بين قارتين. [1] [4]
- تسبب تراكم التضاريس، واصطدام القارات ببعضها البعض، والانبثاق في المنطقة في مراحل مختلفة من التحول. [1]
- أظهرت الأدلة من مختلف التأريخ النظيري (على سبيل المثال تأريخ الزركون باليورانيوم والرصاص)، [30] [31] [32] وتحليل التركيب [30] أن الغلاف الصخري لكراتون يانغ تسي كان أسفل كراتون شمال الصين في جزء من الكتلة الشرقية، وأن عينة الصهارة كانت صغيرة نسبيًا بالنسبة للفترة التي تشكلت فيها. [1] [4] [30] [31] [32] وهذا يوضح أن الغلاف الصخري القديم السفلي قد تم استبداله على نطاق واسع، وبالتالي أصبح رقيقًا. [1] [ 4] [30] [31] [32] لذلك يُقترح أن تكون هذه الفترة هي الوقت الذي حدث فيه تدمير الكراتون. [1] [4] [30] [31] [32]
- العصر الجوراسي (منذ 200-100 مليون سنة) --- اندساس صفيحة المحيط الهادئ القديمة [1] [4]
- انزلقت صفيحة المحيط الهادئ غربًا مع إغلاق حوض المحيط إلى الشمال من الكراتون. ربما كان هذا بمثابة هامش قاري نشط. [1] [4] [28] [36] [37]
- يقع صدع تان لو في الجانب الشرقي من الكرة الأرضية. [ 45 ] ووقت تشكله مثير للجدل. زعم البعض أنه تشكل في العصر الترياسي بينما اقترح البعض الآخر أنه تشكل في العصر الطباشيري . [45] كان طول الصدع حوالي 1000 كيلومتر، ويمتد إلى روسيا. [45] ربما كان سببه إما الاصطدام بـ كراتون جنوب الصين أو التقارب المائل مع صفيحتي المحيط الهادئ وآسيا. [1] [45]
- درس العلماء التركيب الكيميائي للصخور لتحديد أصلها وعملية تكوينها، [28] ودرسوا أيضًا بنية الوشاح. [36] تُظهر الدراسات أن الغلاف الصخري السفلي في هذه الفترة تم حقنه حديثًا. [28] [36] اتبعت المادة الجديدة الاتجاه الشمالي الشمالي الشرقي، [28] [36] والذي استنتج أن الاندساس لصفيحة المحيط الهادئ تسبب في إزالة الغلاف الصخري القديم وبالتالي ترقق الكراتون. [28] [36]
- العصر الطباشيري (منذ 130-120 مليون سنة) --- انهيار الأوروجين [1] [4]
- هذه هي الفترة التي تحول فيها نمط التكتونية من الانكماش إلى الامتداد. [1] [4] أدى هذا إلى انهيار الأوروجين المتشكل في العصر الجوراسي إلى العصر الطباشيري . [1] [4] بدأ الحزام والهضبة الأوروجينية ( هضبة هوبي الاصطدامية وحزام يانشان) في الانهيار وشكلوا مجمعات أساسية متحولة مع صدوع طبيعية. [4] [1]
- تحت تأثير مجال الإجهاد التمددي، تشكلت أحواض ، على سبيل المثال، حوض خليج بوهاي . [46]
- كانت الصخور النارية منتشرة، وأظهرت الدراسات النظيرية أن تركيب الوشاح تغير من غني إلى مستنفد، مما أثبت أن مواد جديدة كانت تحل محل جذر الوشاح. [42] [39] [38] [37] [36] [4] الأدلة مستمدة من تحليل نظائر الهافنيوم (Hf)، [38] [47] [48] [49] [50] دراسات الزركونيوم زينوليث، [39] [42] وتحليل الصخور المتحولة. [42]
| حدث جيولوجي | التركيب الجيولوجي الناتج | |
|---|---|---|
| العصر الكربوني إلى العصر الجوراسي الأوسط (منذ 324-236 مليون سنة) | الاندساس وإغلاق المحيط الآسيوي القديم ، مع ملاحظة مراحل الصهارة. [1] [4] | خياطة سولونكر (شمال كراتون) [1] [4] |
| العصر الثلاثي المتأخر (منذ 240-210 مليون سنة) | تم ربط منطقة كراتون شمال الصين ومنطقة كراتون يانغ تسي عن طريق الاندساس العميق والاصطدام القاري. أظهرت البيانات النظيرية أن جزءًا على الأقل من جذر منطقة كراتون قد دُمر. [1] [4] [32] | جبال تشينلينج - دابي (من الجنوب إلى الجنوب الغربي من كراتون) [1] [4] [32] |
| العصر الجوراسي (منذ 200-100 مليون سنة) | اندست صفيحة المحيط الهادئ غربًا في محيط قاري نشط. أدى هذا إلى محاذاة مادة ماجماتية جديدة (كما هو موضح من خلال العمر النظيري) مع منطقة الاندساس، مما يثبت تدمير الكراتون. [1] [4] [28] [36] [37] | صدع تان لو (شرق كراتون) [1] [4] [28] [36] [37] |
| العصر الطباشيري (منذ 130-120 مليون سنة) | تحول نمط التكتونية إلى الامتداد . بدأ الحزام والهضبة الأوروجينية ( هضبة هوبي الاصطدامية وحزام يانشان) في الانهيار، مما أدى أيضًا إلى استبدال المواد الصخرية في جذر الوشاح. [1] [4] | حوض خليج بوهاي [1] [4] |

أسباب تدمير الكراتون
إن أسباب تدمير الكراتون وتآكل الغلاف الصخري للكتلة الشرقية معقدة. ويمكن تعميم أربعة نماذج من الآليات المختلفة التي اقترحها العلماء.
- نموذج الاندساس
- أوضح هذا النموذج أن الاندساس هو السبب الرئيسي لتدمير القارات، وهو نموذج شائع جدًا.
- يؤدي الاندساس للصفائح المحيطية أيضًا إلى الاندساس للمياه داخل الغلاف الصخري. [1] [28] [32] [37] [29] [30] [31] عندما يواجه السائل درجة حرارة وضغطًا مرتفعين عند الاندساس، يتم إطلاق السائل، مما يضعف القشرة والوشاح بسبب انخفاض نقطة انصهار الصخور. [1] [28] [32] [37] [29] [30] [31]
- يؤدي الاندساس أيضًا إلى زيادة سماكة القشرة على الصفيحة العلوية. [1] [28] [32] [37] [29] [30] [31] وبمجرد انهيار القشرة المفرطة السماكة، تصبح الغلاف الصخري رقيقًا. [1] [28] [32] [37] [29] [30] [31]
- يتسبب الاندساس في تكوين الإكلوجيت لأن الصخور تتعرض لدرجة حرارة وضغط مرتفعين، على سبيل المثال، تصبح الصفيحة المندسة مدفونة بعمق. [1] [28] [32] [37] [29] [30] وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى كسر الصفائح وتراجعها ، مما يؤدي إلى ترقق الغلاف الصخري. [ 1] [28] [32] [37] [29] [30] [31]
- كان الاندساس يحدث على نطاق واسع في العصر الفانروزوي، بما في ذلك الاندساس وإغلاق المحيط الآسيوي القديم في العصر الكربوني إلى الجوراسي الأوسط ، والاندساس في منطقة يانغ تسي تحت منطقة شمال الصين في أواخر العصر الثلاثي ، [30] [29] [37] [31] والاندساس في صفيحة المحيط الهادئ القديم في العصر الجوراسي والطباشيري [1] [28] كما ذكر في الجزء السابق. وبالتالي يمكن استخدام نموذج الاندساس لشرح حدث تدمير المنطقة المقترحة في فترات مختلفة.

هذا رسم تخطيطي يوضح كيف يمكن أن يصبح الغلاف الصخري رقيقًا بسبب تراجع الاندساس. يوضح النجم الأصفر مكان الغلاف الصخري الرقيق. أصبح الغلاف الصخري رقيقًا لأن الصفيحة المندسة تتراجع للخلف بسرعة أكبر من قدرة الصفيحة العلوية على الهجرة للأمام. [38] ونتيجة لذلك، تقوم الصفيحة العلوية بتمديد غلافها الصخري لمواكبة التراجع، مما أدى إلى ترقق الغلاف الصخري. [38] تم التعديل من Zhu، 2011. [38]
- نموذج التمديد
- هناك نوعان من امتداد الغلاف الصخري، الاندساس المتراجع وانهيار الجبال الصخرية. [4] [33] [38] [41] وقد استُخدم كلاهما لشرح ترقق الغلاف الصخري الذي حدث في كراتون شمال الصين. [33] [41] [4] [38]
- يعني نظام الاندساس المتراجع أن الصفيحة المندسة تتحرك للخلف بشكل أسرع من تحرك الصفيحة العلوية للأمام. [41] [4] [38] وتنتشر الصفيحة العلوية لملء الفجوة. [41] [4] [38] ومع نفس حجم الغلاف الصخري ولكن انتشاره إلى مساحة أكبر، تصبح الصفيحة العلوية رقيقة. [41] [4] [38] ويمكن تطبيق هذا على أحداث الاندساس المختلفة في العصر الفانروزوي. [41] [4] [38] على سبيل المثال، يقترح تشو أن الاندساس في محيط المحيط الهادئ القديم كان نظام الاندساس المتراجع، والذي تسبب في ترقق الغلاف الصخري في العصر الطباشيري. [4] [38] [41]
- يؤدي انهيار الجبال إلى ظهور سلسلة من الصدوع الطبيعية (على سبيل المثال صدع رف الكتب) وترقق الغلاف الصخري. [33] يعتبر انهيار الجبال شائعًا جدًا في العصر الطباشيري. [33]
- نموذج طلاء الماغما السفلي
- يشير هذا النموذج إلى أن الصهارة الساخنة الشابة قريبة جدًا من القشرة. [39] [40] [42] [43] [44] ثم تذوب الحرارة وترقق الغلاف الصخري، مما يتسبب في ارتفاع الغلاف الوثني الشاب . [39] [40] [42] [43] [44]
- كانت الصخور النارية منتشرة في جميع أنحاء العصر الفانروزوي بسبب أحداث التشوه الواسعة النطاق. [39] l [42] [40] [43] [44] وبالتالي يمكن استخدام هذا النموذج لتفسير ترقق الغلاف الصخري في فترات زمنية مختلفة. [39] [42] [40] [43] [44]

هذا رسم تخطيطي يوضح كيف يمكن ترقيق الغلاف الصخري من خلال الطي في الخريطة والمقطع العرضي. يحدث الطي عندما اصطدمت منطقة يانغ تسي كراتون ومنطقة شمال الصين كراتون. [32] تطورت النقاط الضعيفة والإكلوجيتات الكثيفة في القشرة السفلية. [32] ثم تفتتت وغاصت لاحقًا بسبب الحمل الحراري للغلاف المرن. [32] تم التحرير من Zhang، 2011. [32]
- نموذج قابل للطي من Asthosphere
- تم اقتراح هذا النموذج خصيصًا لكيفية اصطدام كراتون يانغ تسي وكراتون شمال الصين وترقق الغلاف الصخري. [32]
- أدى اصطدام القاراتين في البداية إلى زيادة سمك القشرة عن طريق الطي. [32] تشكل الإكلوجيت في القشرة السفلية، مما جعل القشرة السفلية أكثر كثافة. [32] كما تطورت مناطق قص جديدة في القشرة السفلية. [32]
- انزلق الغلاف المرن وتسرب إلى نقاط ضعف نشأت في مناطق القص في القشرة السفلية. [32] ثم تفتتت القشرة السفلية الثقيلة وغاصت في الغلاف الصخري. [32] ثم أصبح الغلاف الصخري لـ North China Craton رقيقًا. [32]
علم الطبقات الحيوية

تعتبر منطقة شمال الصين مهمة جدًا من حيث فهم الطبقات الحيوية والتطور. [27] [6] في العصر الكمبري والأوردوفيشي ، احتفظت وحدات الحجر الجيري والكربونات بسجل جيد للطبقات الحيوية وبالتالي فهي مهمة لدراسة التطور والانقراض الجماعي . [27] [6] تشكلت منصة شمال الصين في أوائل العصر الباليوزوي. [ 27] [6] كانت مستقرة نسبيًا خلال العصر الكمبري وبالتالي تترسب وحدات الحجر الجيري مع انقطاعات قليلة نسبيًا. [27] [6] ترسبت وحدات الحجر الجيري في بيئة تحت الماء في العصر الكمبري. [27] [6] كانت محاطة بالصدوع والأحزمة على سبيل المثال صدع تانلو. [27] [6] يمكن تعريف وحدات الرواسب الكربوناتية في العصر الكمبري والأوردوفيشي بستة تكوينات: ليجوان، تشوشادونج، مانتو، تشانغشيا، جوشان، تشاوميديان. [27] [6] يمكن استرجاع عينات مختلفة من ثلاثيات الفصوص في طبقات مختلفة، وتشكيل مناطق حيوية . [27] [6] على سبيل المثال، منطقة Lackwelderia Tenuilimbata (نوع من ثلاثيات الفصوص) في تكوين جوشان. [27] [6] يمكن أن تكون مناطق ثلاثيات الفصوص الحيوية مفيدة لربط وتحديد الأحداث في أماكن مختلفة، مثل تحديد تسلسلات عدم المطابقة من مناطق حيوية مفقودة أو ربط الأحداث التي تحدث في كتلة مجاورة (مثل كتلة تاريم). [27] [6]
يمكن أن يكون تسلسل الكربونات أيضًا ذا أهمية تطورية لأنه يشير إلى أحداث انقراض مثل البيوميرات في العصر الكمبري. [51] البيوميرات هي أحداث انقراض صغيرة يتم تحديدها من خلال هجرة مجموعة من ثلاثيات الفصوص، عائلة Olenidae ، التي عاشت في بيئة أعماق البحار. [51] هاجرت ثلاثيات الفصوص من عائلة Olenidae إلى مناطق بحرية ضحلة بينما انقرضت مجموعات وعائلات ثلاثيات الفصوص الأخرى في فترات زمنية معينة. [51] يُعتقد أن هذا يرجع إلى تغير في ظروف المحيط، إما انخفاض في درجة حرارة المحيط، أو انخفاض في تركيز الأكسجين. [51] لقد أثروا على الدورة الدموية وبيئة المعيشة للأنواع البحرية. [51] ستتغير البيئة البحرية الضحلة بشكل كبير، لتشبه بيئة أعماق البحار. [51] ستزدهر أنواع أعماق البحار، بينما تنقرض الأنواع الأخرى. تسجل أحافير ثلاثيات الفصوص في الواقع عمليات اختيار طبيعية مهمة. [51] وبالتالي فإن تسلسل الكربونات الذي يحتوي على أحافير ثلاثيات الفصوص مهم لتسجيل البيئة القديمة والتطور. [51]
الموارد المعدنية في منطقة كراتون شمال الصين
تحتوي منطقة كراتون شمال الصين على موارد معدنية وفيرة ذات أهمية اقتصادية كبيرة. مع الأنشطة التكتونية المعقدة في منطقة كراتون شمال الصين، فإن رواسب الخام غنية جدًا أيضًا. يتأثر ترسب الخام بالتفاعل بين الغلاف الجوي والغلاف المائي والتطور من التكتونيات البدائية إلى التكتونيات الصفائحية الحديثة. [52] يرتبط تكوين الخام بتفتت وتجمع القارات العظمى . [52] على سبيل المثال، أشار النحاس والرصاص المترسب في الصخور الرسوبية إلى حدوث صدع وبالتالي تفتيت قارة؛ أشار النحاس ورواسب خام الكبريتيد الضخمة البركانية (رواسب خام VMS) ورواسب الذهب الأوروجينية إلى الاندساس والتكتونيات المتقاربة، مما يعني اندماج القارات. [52] لذلك، يقتصر تكوين نوع معين من الخام على فترة محددة وتتشكل المعادن فيما يتعلق بالأحداث التكتونية. [52] فيما يلي شرح رواسب الخام بناءً على الفترة التي تشكلت فيها.
الرواسب المعدنية
العصر الأركي الحديث المتأخر (منذ 2.8 إلى 2.5 مليار سنة)
توجد جميع الرواسب في هذه الفترة في أحزمة الحجر الأخضر ، وهي حزام مليء بالصخور المتحولة. وهذا يتفق مع النشاط التكتوني النشط في العصر الأركي الحديث . [2] [52]

تنتمي تكوينات الحديد المخططة (BIFs) إلى واجهات الجرانيت وتنتشر على نطاق واسع في الوحدات المتحولة. يتم تحديد عمر الخام من خلال التحليل النظيري لتأريخ الهافنيوم . [53] وهي متداخلة مع الصخور البركانية الرسوبية. [52] يمكن أن تحدث أيضًا في بعض الميزات الأخرى: طبقات مفككة وعدسات وبودين . [52] جميع حالات الحديد تكون في شكل أكسيد ، ونادرًا ما تكون في شكل سيليكات أو كربونات . [52] من خلال تحليل تركيبة نظير الأكسجين الخاصة بها ، يُقترح أن الحديد قد تم ترسبه في بيئة من بيئة البحر الضحلة المؤكسدة بشكل ضعيف. [52] [53] هناك أربع مناطق حيث توجد رواسب حديدية واسعة النطاق: أنشان في شمال شرق الصين، وشرق خبي ، ووتاي وشوتشانج هوكيو. [52] تحتوي تكوينات الحديد المخططة في كراتون شمال الصين على أهم مصدر للحديد في الصين. إنها تتكون من أكثر من 60-80% من احتياطيات الحديد في البلاد. [52]
ترسبت رواسب النحاس والزنك (Cu-Zn ) في حزام Hongtoushan greenstone ، الذي يقع في الجزء الشمالي الشرقي من منطقة كراتون شمال الصين. [52] وهي عبارة عن رواسب خام كبريتيد ضخمة بركانية نموذجية وتشكلت في بيئة صدع . [52] قد لا يكون تكوين رواسب Cu-Zn تحت التكتونيات الحديثة، لذلك قد تكون عملية التكوين مختلفة عن نظام الصدع الحديث. [52]
توجد رواسب الذهب من حزام الحجر الأخضر من العصر الأركي الحديث في سانداوغو (الجانب الشمالي الشرقي من كراتون شمال الصين). [52] [54] لا توجد رواسب الذهب من نوع حزام الحجر الأخضر بشكل شائع في الكراتون لأن معظمها أعيد تشكيله في العصر الوسيط، لذلك يبدو أنها كانت في شكل آخر. [52] ومع ذلك، من الأمثلة الكراتونية الأخرى في العالم، يجب أن تكون رواسب الذهب من حزام الحجر الأخضر وفيرة في المقام الأول. [52]
العصر الحجري القديم (منذ 2.5 إلى 2.6 مليار سنة)
تشير الصخور المتحولة ذات درجات الحرارة العالية جدًا التي وجدت في فترة الباليوبروتوزويك إلى بداية التكتونيات الحديثة. [52] [55] حدثت أيضًا أحداث أكسدة كبيرة (GOE) في هذه الفترة وكانت بمثابة بداية التحول من بيئات فقيرة بالأكسجين إلى بيئات غنية بالأكسجين. [ 52] [55] هناك نوعان من المعادن التي توجد عادة في هذه الفترة. [52] [55] وهما رواسب النحاس والرصاص والزنك ورواسب المغنيسيت والبورون .
ترسبت رواسب النحاس والرصاص والزنك (Cu-Pb-Zn) في أحزمة متحركة ذات وضع تصادمي، والتي كانت في نظام صدع ودساس . [55] توجد رواسب النحاس في منطقة Zhongtiaoshan في مقاطعة Shanxi . [52] [55] غالبًا ما يتم العثور على تسلسل الكونداليت ، وهي صخور متحولة عالية الحرارة، والجرافيت مع رواسب الخام. [52] يوجد عدد قليل من أنواع رواسب الخام الموجودة وكل منها يتوافق مع بيئة تكوين مختلفة. [52] تشكلت Cu-Pb-Zn في رواسب VMS المتحولة، وتشكلت رواسب Cu-Mo في مجمعات قوسية متراكمة، بينما تشكلت رواسب النحاس والكوبالت Cu-Co في بيئة تدخلية. [52] [55]
تشكلت رواسب المغنيسيت والبورون في تسلسلات رسوبية تحت بيئات بحيرة بحرية ضحلة مرتبطة بالصدع. [52] كان ذلك استجابة لحدث الأكسدة العظيم كما يتضح من محتواه النظيري. [52] في حزام جياولياو المتحرك ، غيّر GOE النسبة النظيرية لـ 13 C و 18 O حيث خضعت الصخور لإعادة التبلور وتبادل الكتلة. [52] يسمح الخام أيضًا للناس بفهم نظام حدث الأكسدة العالمي بشكل أكبر، على سبيل المثال، مما يُظهر التغيير الكيميائي الجوي الدقيق خلال تلك الفترة. [52]
العصر الطباشيري الوسيط (منذ 1.6 إلى 1.0 مليار سنة)

تم تشكيل نظام العناصر الأرضية النادرة - الحديد - الرصاص - الزنك (REE-Fe-Pb-Zn) من الصدع التمددي مع صعود الوشاح، وبالتالي تجزئة الصهارة. [56] [52] كانت هناك أحداث صدع متعددة أدت إلى ترسب معادن الحديد وكان حدوث العناصر الأرضية النادرة وثيق الصلة بسدود الحديد والكربوناتيت . [ 56 ] [52] يحدث نظام REE-Fe-Pb-Zn في تعاقب بركاني ورسوبي متناوب. [56] [52] وبصرف النظر عن REE، توجد LREE (عناصر أرضية نادرة خفيفة) أيضًا في سدود الكربوناتيت. [56] [52] للعناصر الأرضية النادرة آثار صناعية وسياسية مهمة في الصين. [56] [52] تقترب الصين من احتكار تصدير العناصر الأرضية النادرة في العالم أجمع. [56] [52] حتى الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على العناصر الأرضية النادرة المستوردة من الصين، [56] [52] في حين أن العناصر الأرضية النادرة ضرورية في التكنولوجيا. [57] [58] يمكن للعناصر الأرضية النادرة أن تصنع مغناطيسات دائمة عالية الجودة ، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها في إنتاج الأجهزة الكهربائية والتقنيات، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والهواتف وطواحين الهواء والليزر. [57] [58]
العصر الباليوزوي (منذ 539-350 مليون سنة)
نشأ نظام النحاس والموليبدينوم (Cu-Mo) في كل من حزام الأوروجينيك في آسيا الوسطى (الشمال) وحزام الأوروجينيك في تشينلينج (الجنوب). [52]

توجد رواسب خام حزام أورجينيك في آسيا الوسطى في مجمعات قوسية. [52] وقد تشكلت من إغلاق المحيط الآسيوي القديم. [52] وقد أدى الاندساس إلى توليد معادن النحاس والموليبدينوم والنحاس والموليبدينوم في هوامش كتلة الغلاف الصخري. [52] [59] [60] توجد رواسب النحاس والموليبدينوم في دوباوشان وباينيمياو في الجرانوديوريت . [52] [59] توجد رواسب تونغهوغو مع خام النحاس كالكوبيرايت . [52] استضافت شمال الصين احتياطيًا كبيرًا من الموليبدينوم مع أكثر من 70 جسم خام تم العثور عليه في الهامش الشمالي للكراتون. [52]
توجد رواسب معدنية في الهامش الجنوبي لكراتون شمال الصين بجوار حزام تشينلينج الأوروجيني . [52] [59] تشكلت بعض الرواسب أثناء اندماج كتلتي شمال وجنوب الصين. [52] أدت عمليات التصدع والاندساس والتصادم في منطقة خياطة دانفينج إلى تكوين رواسب من النحاس والرصاص والزنك في منطقة القوس وحوض الصدع الهامشي. [52] [59]
أثناء فتح محيطات باليو تشينلينج في هذه الفترة، تشكلت رواسب النيكل والنحاس مع أجسام الجابرو البريدوتيت ويمكن العثور على الخامات في لوونان . [52] [59]
العصر الوسيط (منذ 251 إلى 145 مليون سنة)
تعد رواسب الذهب (الذهب) في العصر الوسيط وفيرة للغاية. [52] [61] تشمل بيئة تكوين الذهب التمعدن بين القارات وتدمير الكراتون واستبدال الوشاح. [52] أصل الذهب من صخور قاعدة ما قبل الكمبري لمجمع جياودونغ والوشاح الأساسي الذي خضع لتحول عالي الدرجة عندما تطفل عليه الجرانيتويدات من العصر الوسيط. [52] [61] توجد أكبر مجموعة من رواسب الذهب في الصين في شبه جزيرة جياودونغ (شرق مقاطعة شاندونغ ). [52] [61] أنتجت المنطقة ربع إنتاج الذهب في البلاد ولكنها لم تشكل سوى 0.2٪ من مساحة الصين. [52] المجموعات الفرعية الثلاث من رواسب الذهب في شمال الصين هي لينجلونج ويانتاي وكيويوشان على التوالي. [52]
إنتاج الماس
تنتج الصين الماس منذ أكثر من 40 عامًا في منطقة كراتون شمال الصين. [62] في البداية، كان يتم إنتاج الماس من الرواسب الطميية، ولكن في وقت لاحق تحسنت التكنولوجيا ويتم الآن إنتاج الماس من مصادر كيمبرليتية . [62] يوجد منجمان رئيسيان للماس في الصين، منجم تشانجما 701 التابع لشركة China Diamond Corps في مقاطعة شاندونغ ومنجم وافانغديان في مقاطعة لياونينغ . [62] عمل الأول لمدة 34 عامًا وأنتج 90.000 قيراط من الماس سنويًا. [62] أنتج الأخير 60.000 قيراط سنويًا، لكن نشاط التعدين توقف في عام 2002. [62]
تم وضع أنابيب وسدود كيمبرليت تحمل الماس خلال العصر الأوردوفيشي في قشرة الأركيا بين 450-480 مليون سنة مضت ومرة أخرى في العصر الثالث . [62] تسببت الأحداث المرتفعة في كشف الكمبرليت. [62] يوجد المنجمان على طول سدود ضيقة ومتقطعة حول صدع تان لو. [62] غالبًا ما توجد كيمبرليتات البورفيريت مع مصفوفة من مواد أخرى، مثل الزبرجد الزيتوني السربنتيني والفلوجوبيت أو البيوتايت ، وشظايا البريشيا . [62] تسبب وجود الماس بمواد مختلفة في اختلاف درجة الماس وتوزيع حجم الماس والجودة. [62] على سبيل المثال، الماس من منجم تشانجما 701 التابع لشركة China Diamond Corps بقيمة 40 دولارًا أمريكيًا للقيراط، بينما الماس من منجم Wafangdian بقيمة تصل إلى 125 دولارًا أمريكيًا للقيراط. [62]
انظر أيضا
- الاندساس الأركي
- الكتلة الشرقية من منطقة كراتون شمال الصين
- جيولوجيا العصر الاوركي
- الكتلة الغربية من منطقة كراتون شمال الصين
ملحوظات
- أ. ^ Ga هو الشكل المختصر لـ مليار سنة مضت؛ Ma هو الشكل المختصر لـ مليون سنة مضت.
مراجع
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca Kusky, TM; Windley, BF; Zhai, M.-G. (2007). "التطور التكتوني لكتلة شمال الصين: من الأوروجين إلى الكراتون إلى الأوروجين". الجمعية الجيولوجية، لندن، المنشورات الخاصة . 280 (1): 1–34. رمز Bibcode :2007GSLSP.280....1K. doi :10.1144/sp280.1. S2CID 129902429.
- ^ abcdefghijklmnop Zhao, Guochun; Sun, Min; Wilde, Simon A.; Sanzhong, Li (2005). "تطور العصر الأركي المتأخر إلى العصر البروتيروزوي في شمال الصين: إعادة النظر في القضايا الرئيسية". أبحاث ما قبل الكمبري . 136 (2): 177–202. Bibcode :2005PreR..136..177Z. doi : 10.1016/j.precamres.2004.10.002 .
- ^ abc Jordan, Thomas H. (1975-07-01). "The Continental tectosphere". Reviews of Geophysics . 13 (3): 1–12. Bibcode :1975RvGSP..13....1J. doi :10.1029/rg013i003p00001. ISSN 1944-9208.
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az Zhu، Ri-Xiang؛ يانغ، جين هوي؛ وو فو يوان (2012). “توقيت تدمير كراتون شمال الصين”. ليثوس . 149 : 51-60. بيب كود :2012Litho.149...51Z. دوى :10.1016/j.lithos.2012.05.013.
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak Zhao, Guochun; Zhai, Mingguo (2013). "العناصر الليثوتكتونية لقاعدة ما قبل الكمبري في كراتون شمال الصين: مراجعة وتداعيات تكتونية". Gondwana Research . 23 (4): 1207–1240. Bibcode :2013GondR..23.1207Z. doi :10.1016/j.gr.2012.08.016.
- ^ abcdefghijk Myrow, Paul M.; Chen, Jitao; Snyder, Zachary; Leslie, Stephen; Fike, David A.; Fanning, C. Mark; Yuan, Jinliang; Tang, Peng (2015). "التاريخ الترسيبي، والتكتونيات، ومصدر الفاصل الحدودي الكمبري-الأوردوفيشي في الهامش الغربي لكتلة شمال الصين". نشرة الجمعية الجيولوجية الأمريكية . 127 (9-10): 1174-1193. رمز Bibcode :2015GSAB..127.1174M. doi :10.1130/b31228.1.
- ^ هي، تشوانسونج؛ دونج، شوين؛ سانتوش، م؛ لي، تشيو شينغ؛ تشن، شوانهوا (2015-01-01). "تدمير منطقة كراتون شمال الصين: منظور قائم على تحليل وظيفة المستقبل". المجلة الجيولوجية . 50 (1): 93-103. doi : 10.1002/gj.2530 . ISSN 1099-1034.
- ^ MG Zhai, P. Peng (2017). "أحداث حقبة ما قبل التاريخ في كراتون شمال الصين". Acta Petrologica Sinica . 23 : 2665–2682.
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag Zhao, Guochun; Wilde, Simon A.; Cawood, Peter A.; Sun, Min (2011). "الكتل الأثرية وحدودها في كراتون شمال الصين: القيود الليثولوجية والجيوكيميائية والبنيوية ومسار P-T والتطور التكتوني". أبحاث ما قبل الكمبري . 107 (1-2): 45-73. رمز Bibcode :2001PreR..107...45Z. doi :10.1016/s0301-9268(00)00154-6.
- ^ تشاو، غوتشون؛ لي، سانزونغ؛ صن، مين؛ وايلد، سيمون أ. (2011-09-01). "التجمع والتراكم وتفكك قارة كولومبيا العملاقة في العصر الباليوي-المتوسطي: مراجعة السجل في كراتون شمال الصين". مراجعة الجيولوجيا الدولية . 53 (11-12): 1331-1356. رمز Bibcode :2011IGRv...53.1331Z. doi :10.1080/00206814.2010.527631. ISSN 0020-6814. S2CID 140617967.
- ^ abcdefghijklm سانتوش، م. (2010). "تجميع كراتون شمال الصين داخل قارة كولومبيا العظمى: دور الاندساس ثنائي الجانب". أبحاث ما قبل الكمبري . 178 (1-4): 149-167. رمز Bibcode :2010PreR..178..149S. doi :10.1016/j.precamres.2010.02.003.
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwx Kusky, Timothy M. (2011). "الاختبارات الجيوفيزيائية والجيولوجية للنماذج التكتونية لقاعدة شمال الصين". Gondwana Research . 20 (1): 26–35. Bibcode :2011GondR..20...26K. doi :10.1016/j.gr.2011.01.004.
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af Kusky, Timothy M.; Li, Jianghai (2003). "التطور التكتوني في حقبة ما قبل التاريخ في منطقة كراتون شمال الصين". مجلة علوم الأرض الآسيوية . 22 (4): 383-397. رمز Bibcode :2003JAESc..22..383K. doi :10.1016/s1367-9120(03)00071-3.
- ^ abcdef Zhao, Guochun; Cawood, Peter A.; Wilde, Simon A.; Sun, Min; Lu, Liangzhao (2000). "تحول الصخور القاعدية في المنطقة الوسطى من كراتون شمال الصين: الآثار المترتبة على التطور التكتوني في حقبة ما قبل الحداثة". أبحاث ما قبل الكمبري . 103 (1-2): 55-88. رمز Bibcode :2000PreR..103...55Z. doi :10.1016/s0301-9268(00)00076-0.
- ^ abcdefghijkl Kusky, TM; Polat, A.; Windley, BF; Burke, KC; Dewey, JF; Kidd, WSF; Maruyama, S.; Wang, JP; Deng, H. (2016). "نظرة ثاقبة على التطور التكتوني لكراتون شمال الصين من خلال التحليل التكتوني المقارن: سجل النمو الخارجي للقارات ما قبل الكمبري". مراجعات علوم الأرض . 162 : 387-432. رمز Bibcode : 2016ESRv..162..387K. doi : 10.1016/j.earscirev.2016.09.002 . hdl : 2381/42108 .
- ^ ab (Geologist), Zhao, Guochun (2013). Precambria evolution of the North China Craton . Oxford: Elsevier. ISBN 9780124072275. OCLC 864383254.
{{cite book}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط ) - ^ abcdefghijklm Zhao, Guochun; Cawood, Peter A.; Li, Sanzhong; Wilde, Simon A.; Sun, Min; Zhang, Jian; He, Yanhong; Yin, Changqing (2012). "اندماج منطقة شمال الصين: القضايا الرئيسية والمناقشة". أبحاث ما قبل الكمبري . 222-223: 55-76. رمز Bibcode :2012PreR..222...55Z. doi :10.1016/j.precamres.2012.09.016.
- ^ abcde Zhao, Guochun; Sun, Min; Wilde, Simon A.; Li, Sanzhong (2003). "التجمع والتراكم والتفكك للقارة العظمى كولومبيا في العصر الحجري القديم المتوسط: السجلات في كراتون شمال الصين". Gondwana Research . 6 (3): 417–434. Bibcode :2003GondR...6..417Z. doi :10.1016/s1342-937x(05)70996-5.
- ^ abcdefghijkl Zhai, Ming-Guo; Santosh, M. (2011). "The early Precambrian odyssey of the North China Craton: A synoptic Overview". Gondwana Research . 20 (1): 6–25. Bibcode :2011GondR..20....6Z. doi :10.1016/j.gr.2011.02.005.
- ^ abcdefgh Zhai, Ming-Guo; Santosh, M.; Zhang, Lianchang (2011). "الجيولوجيا ما قبل الكمبري والتطور التكتوني لإقليم شمال الصين". Gondwana Research . 20 (1): 1–5. Bibcode :2011GondR..20....1Z. doi :10.1016/j.gr.2011.04.004.
- ^ abcdefgh Zhai, M (2003). "التاريخ التكتوني لعصر ما قبل الحداثة في منطقة شمال الصين: مراجعة". أبحاث ما قبل الكامبري . 122 (1-4): 183-199. رمز Bibcode :2003PreR..122..183Z. doi :10.1016/s0301-9268(02)00211-5.
- ^ abcdefghijklmnop Trap, Pierre; Faure, Michel; Lin, Wei; Augier, Romain; Fouassier, Antoine (2011). "تدفق القناة المتزامنة التصادمية واستخراج صخور الضغط العالي من حقبة ما قبل التاريخ في منطقة أوروجين عبر شمال الصين: الدور الحاسم للذوبان الجزئي والانحناء الأوروجيني" (PDF) . Gondwana Research . 20 (2–3): 498–515. Bibcode :2011GondR..20..498T. doi :10.1016/j.gr.2011.02.013. S2CID 102345211.
- ^ abcdefghijklmnop Trap, P.; Faure, M.; Lin, W.; Bruguier, O.; Monié, P. (2008). "أنماط تكتونية متباينة لتطور حقبة الباليوبروتوزويك في منطقة كراتون شمال الصين. دليل على حدوث حدث حراري وتكتوني قبل حوالي 2.1 مليار سنة في كتلة فوبينغ" (PDF) . مجلة الجيولوجيا البنيوية . 30 (9): 1109–1125. رمز Bibcode :2008JSG....30.1109T. doi :10.1016/j.jsg.2008.05.001. S2CID 129782444.
- ^ abcdefghijklmnop Trap, P.; Faure, M.; Lin, W.; Monié, P. (2007). "تكديس النتوءات والتشوهات متعددة الأطوار في العصر الباليوبروتوزوي المتأخر (1900–1800Ma) في منطقة Hengshan–Wutaishan: الآثار المترتبة على فهم حزام ما وراء شمال الصين، كراتون شمال الصين" (PDF) . أبحاث ما قبل الكمبري . 156 (1–2): 85–106. رمز Bibcode :2007PreR..156...85T. doi :10.1016/j.precamres.2007.03.001. S2CID 51899540.
- ^ تراب، بيير؛ فوري، ميشيل؛ لين، وي؛ بريتون، نيكول لو؛ مونييه، باتريك (2011). "التطور التكتوني في حقبة ما قبل الحداثة لجبل أوروجين عبر شمال الصين: نحو نموذج شامل" (PDF) . أبحاث ما قبل الكمبري . 222-223: 191-211. رمز Bibcode :2012PreR..222..191T. doi :10.1016/j.precamres.2011.09.008. S2CID 53371487.
- ^ abcdefghijkl سانتوش، م.؛ زهاو، دابينج؛ كوسكي، تيموثي (2010). "ديناميكيات الوشاح في منطقة كراتون شمال الصين في العصر الحجري القديم: منظور قائم على التصوير المقطعي الزلزالي". مجلة الجيوديناميكيات . 49 (1): 39-53. رمز Bibcode :2010JGeo...49...39S. doi :10.1016/j.jog.2009.09.043.
- ^ abcdefghijk Chough, Sung Kwun; Lee, Hyun Suk; Woo, Jusun; Chen, Jitao; Choi, Duck K.; Lee, Seung-bae; Kang, Imseong; Park, Tae-yoon; Han, Zuozhen (2010-09-01). "طبقات العصر الكمبري لمنصة شمال الصين: إعادة النظر في المقاطع الرئيسية في مقاطعة شاندونغ، الصين". مجلة علوم الأرض . 14 (3): 235-268. رمز Bibcode :2010GescJ..14..235C. doi :10.1007/s12303-010-0029-x. ISSN 1226-4806. S2CID 129184351.
- ^ abcdefghijklmnopqr Gao, Shan; Rudnick, Roberta L.; Xu, Wen-Liang; Yuan, Hong-Lin; Liu, Yong-Sheng; Walker, Richard J.; Puchtel, Igor S.; Liu, Xiaomin; Huang, Hua (2008). "إعادة تدوير الغلاف الصخري العميق في كراتون وتوليد الصخور النارية داخل الصفائح في كراتون شمال الصين". رسائل علوم الأرض والكواكب . 270 (1-2): 41-53. رمز Bibcode :2008E&PSL.270...41G. doi :10.1016/j.epsl.2008.03.008.
- ^ abcdefghijklm Windley, BF; Maruyama, S.; Xiao, WJ (2010-12-01). "تقشير/ترقق الغلاف الصخري شبه القاري تحت شرق الصين: دور الماء والاندساس المتعدد". المجلة الأمريكية للعلوم . 310 (10): 1250–1293. Bibcode :2010AmJS..310.1250W. doi : 10.2475/10.2010.03 . ISSN 0002-9599. S2CID 130263851.
- ^ abcdefghijklmn Yang, De-Bin; Xu, Wen-Liang; Wang, Qing-Hai; Pei, Fu-Ping (2010). "التسلسل الزمني والكيمياء الجيولوجية للجرانيتويدات من العصر الوسيط في منطقة بنغبو، وسط الصين: القيود المفروضة على التطور التكتوني لمنطقة كراتون شمال الصين الشرقية". Lithos . 114 (1-2): 200-216. Bibcode :2010Litho.114..200Y. doi :10.1016/j.lithos.2009.08.009.
- ^ abcdefghijk Zheng, JP; Griffin, WL; Ma, Q.; O'Reilly, SY; Xiong, Q.; Tang, HY; Zhao, JH; Yu, CM; Su, YP (2011). "التراكم وإعادة العمل تحت كراتون شمال الصين". Lithos . 149 : 61–78. Bibcode :2012Litho.149...61Z. doi :10.1016/j.lithos.2012.04.025.
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab Zhang, Kai-Jun (2011). "تدمير كراتون شمال الصين: إزالة عباءة الغلاف الصخري بفعل طي الغلاف الصخري؟". مجلة الجيوديناميكيات . 53 : 8–17. رمز Bibcode :2012JGeo...53....8Z. doi :10.1016/j.jog.2011.07.005.
- ^ abcdef يانغ، جين هوي؛ أوريلي، سوزان؛ ووكر، ريتشارد جيه؛ جريفين، ويليام؛ وو، فو يوان؛ تشانغ، مينغ؛ بيرسون، نورمان (2010). "التحلل الزمني للتربة القارية الصينية الكورية: الكيمياء الجيولوجية لصخور الوشاح الصخرية من كوريا الشمالية". جيولوجيا . 38 (9): 799-802. رمز Bibcode :2010Geo....38..799Y. doi :10.1130/g30944.1. S2CID 56116776.
- ^ يانغ، جين هوي؛ وو، فو يوان؛ وايلد، سيمون أ؛ تشين، فوكون؛ ليو، شياو مينج؛ شي، لي وين (2008-02-01). "تكوين الصخور لمجموعة من السيانيت القلوي والجرانيت والريوليت في حزام طيات يانشان وحزام الدفع، كراتون شمال شرق الصين: أدلة جيوكيميائية وجيوتاريخية ونظائرية من النيوديميوم والسترونشيوم والهيفون لترقق الغلاف الصخري". مجلة علم الصخور . 49 (2): 315-351. رمز Bibcode : 2007JPet...49..315Y. doi : 10.1093/petrology/egm083 . ISSN 0022-3530.
- ^ يانغ، جين هوي؛ وو، فو يوان؛ وايلد، سيمون أ؛ بيلوسوفا، إيلينا؛ جريفين، ويليام ل. (2008). "إزالة الديموغرافيا من كتلة شمال الصين في العصر الوسيط". الجيولوجيا . 36 (6): 467. رمز Bibcode :2008Geo....36..467Y. doi :10.1130/g24518a.1.
- ^ abcdefghi وو، فو يوان؛ ووكر، ريتشارد جيه؛ رين، شيانغ وين؛ صن، دي يو؛ تشو، شين هوا (2005). "القيود النظيرية للأوزميوم على عمر الوشاح الصخري تحت شمال شرق الصين". الجيولوجيا الكيميائية . 196 (1-4): 107-129. رمز Bibcode : 2003ChGeo.196..107W. doi : 10.1016/s0009-2541(02)00409-6.
- ^ abcdefghijklm Tang, Yan-Jie; Zhang, Hong-Fu; Santosh, M.; Ying, Ji-Feng (2013). "التدمير التفاضلي لكراتون شمال الصين: منظور تكتوني". مجلة علوم الأرض الآسيوية . 78 : 71-82. Bibcode :2013JAESc..78...71T. doi :10.1016/j.jseaes.2012.11.047.
- ^ abcdefghijklmn Zhu, Guang; Jiang, Dazhi; Zhang, Bilong; Chen, Yin (2011). "تدمير منطقة كراتون شمال الصين الشرقية في بيئة قوسية خلفية: أدلة من حركية تشوه القشرة الأرضية". Gondwana Research . 22 (1): 86–103. Bibcode :2012GondR..22...86Z. doi :10.1016/j.gr.2011.08.005.
- ^ abcdefgh Liu, Yongsheng; Gao, Shan; Yuan, Hongling; Zhou, Lian; Liu, Xiaoming; Wang, Xuance; Hu, Zhaochu; Wang, Linsen (2004). "أعمار الزركون U-Pb ونظائر Nd وSr وPb في زينوليث القشرة السفلية من كراتون شمال الصين: رؤى حول تطور القشرة القارية السفلية". علم الجيولوجيا الكيميائية . 211 (1-2): 87-109. رمز Bibcode : 2004ChGeo.211...87L. doi : 10.1016/j.chemgeo.2004.06.023.
- ^ abcdef He, Lijuan (2014). "النظام الحراري لكراتون شمال الصين: الآثار المترتبة على تدمير الكراتون". مراجعات علوم الأرض . 140 : 14–26. doi :10.1016/j.earscirev.2014.10.011.
- ^ abcdefghijkl Zhu, Guang; Chen, Yin; Jiang, Dazhi; Lin, Shaoze (2015). "التغير السريع من الضغط إلى الامتداد في كراتون شمال الصين خلال العصر الطباشيري المبكر: أدلة من مجمع نواة يونمينجشان المتحولة". Tectonophysics . 656 : 91–110. Bibcode :2015Tectp.656...91Z. doi :10.1016/j.tecto.2015.06.009.
- ^ abcdefgh Zhai, Mingguo; Fan, Qicheng; Zhang, Hongfu; Sui, Jianli; Shao, Ji'an (2007). "Lower crustal processes leading to Mesozoic lithospheric thinning below eastern North China: Underplating, replacement and delamination". Lithos . 96 (1–2): 36–54. Bibcode :2007Litho..96...36Z. doi :10.1016/j.lithos.2006.09.016.
- ^ أ ب ج د زانغ، هونغ فو؛ ينغ، جي فينج؛ تانغ، يان جي؛ لي، شيان هوا؛ فنغ، تشوانغ؛ سانتوش، م. (2010). "إعادة تنشيط حقبة الحياة الفانية لكراتون شمال الصين الأركي من خلال الصخور النارية المتقطعة: أدلة من علم التأريخ الجيولوجي لليورانيوم والرصاص في الزركون ونظائر الهافنيوم من شبه جزيرة لياودونغ". غوندوانا للأبحاث . 19 (2): 446-459. رمز المكتبة : 2011GondR..19..446Z. doi : 10.1016/j.gr.2010.09.002.
- ^ أ ب ج د زانغ، هونغ فو؛ تشو، ري شيانغ؛ سانتوش، م؛ ينغ، جي فينج؛ سو، بن شون؛ هو، يان (2011). "الطبقات السفلية المنتشرة على نطاق واسع من الصهارة تحت كراتون شمال الصين في العصر الفانروزوي: الآثار المترتبة على تدمير كراتون". بحوث جوندوانا . 23 (1): 95-107. رمز Bibcode : 2013GondR..23...95Z. doi : 10.1016/j.gr.2011.12.006.
- ^ abcd Xiao, Yan; Zhang, Hong-Fu; Fan, Wei-Ming; Ying, Ji-Feng; Zhang, Jin; Zhao, Xin-Miao; Su, Ben-Xun (2010). "تطور الوشاح الصخري تحت منطقة صدع تان-لو، شرق منطقة كراتون شمال الصين: أدلة من علم الصخور والكيمياء الجيولوجية لصخور زينوليث البريدوتيت". Lithos . 117 (1-4): 229-246. Bibcode :2010Litho.117..229X. doi :10.1016/j.lithos.2010.02.017.
- ^ لي، س.ز؛ سو، واي.إتش؛ سانتوش، م؛ داي، إل.إم؛ ليو، إكس؛ يو، إس؛ تشاو، إس.جيه؛ جين، سي. (2013-09-01). "التشوه القاري الداخلي من حقبة الدهر الوسيط إلى حقبة الحياة الحديثة وديناميكيات منطقة كراتون شمال الصين". المجلة الجيولوجية . 48 (5): 543-560. doi :10.1002/gj.2500. ISSN 1099-1034. S2CID 129065824.
- ^ تشن، ب.؛ جان، بي إم ؛ أراكاوا، واي؛ زهاي، إم جي (2004-12-01). "تكوين الصخور للمجمعات المتطفلة في العصر الوسيط من جبال تايهانج الجنوبية، كراتون شمال الصين: القيود النظيرية العنصرية والنووية-النيكل-الرصاص". مساهمات في علم المعادن وعلم الصخور . 148 (4): 489-501. رمز Bibcode :2004CoMP..148..489C. doi :10.1007/s00410-004-0620-0. ISSN 0010-7999. S2CID 129731059.
- ^ تشن، ب.؛ تيان، و.؛ جاهن، ب.م؛ تشن، زد. سي (2007). "أعمار الروبيان الزركوني اليورانيوم والرصاص والتحليل النظيري للهايفو في الموقع للاندفاعات الدهر الوسيط في منطقة جنوب تايهانج، شمال الصين: دليل على التهجين بين الصخور المنصهرة المشتقة من الوشاح ومكونات القشرة الأرضية". ليثوس . 102 (1-2): 118-137. رمز Bibcode :2008Litho.102..118C. doi :10.1016/j.lithos.2007.06.012.
- ^ يانغ، جين هوي؛ وو، فو يوان؛ تشونغ، صن لين؛ وايلد، سيمون أ؛ تشو، مي في؛ لو، تشينج هوا؛ سونغ، بياو (2005). "تكوين الصخور من التسللات الطباشيرية المبكرة في حزام سولو الأوروجيني عالي الضغط، شرق الصين وعلاقتها بترقق الغلاف الصخري" (ملف PDF) . الجيولوجيا الكيميائية . 222 (3-4): 200-231. رمز Bibcode : 2005ChGeo.222..200Y. doi : 10.1016/j.chemgeo.2005.07.006.
- ^ تشن، ب.؛ تشن، زد سي؛ جان، بي إم (2009). "أصل الجيوب المافية من أوروجين تايهانغ في العصر الوسيط، منطقة شمال الصين". ليثوس . 110 (1-4): 343-358. رمز Bibcode :2009Litho.110..343C. doi :10.1016/j.lithos.2009.01.015.
- ^ abcdefgh Taylor, John F (2006). "تاريخ وحالة مفهوم البيومير". مذكرات جمعية علماء الحفريات الأستراليين . 32 : 247–265.
- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd Zhai, Mingguo; Santosh, M. (2013). "Metallogeny of the North China Craton: Link with scientific changes in the evolving Earth". Gondwana Research . 24 (1): 275–297. Bibcode :2013GondR..24..275Z. doi :10.1016/j.gr.2013.02.007.
- ^ ab Zhang, Xiaojing; Zhang, Lianchang; Xiang, Peng; Wan, Bo; Pirajno, Franco (2011). "عمر الزركون U–Pb، نظائر الهيفيوم والكيمياء الجيولوجية لتكوين الحديد المخطط من نوع Shuichang Algoma، كراتون شمال الصين: القيود المفروضة على عمر تكوين الخام والوضع التكتوني". Gondwana Research . 20 (1): 137–148. Bibcode :2011GondR..20..137Z. doi :10.1016/j.gr.2011.02.008.
- ^ Zhang, Ju-Quan; Li, Sheng-Rong; Santosh, M.; Lu, Jing; Wang, Chun-Liang (2017). "تكوين المعادن في رواسب الذهب ما قبل الكمبري في حزام الحجر الأخضر Wutai: القيود المفروضة على التطور التكتوني لكراتون شمال الصين". Geoscience Frontiers . 9 (2): 317–333. doi : 10.1016/j.gsf.2017.08.005 .
- ^ abcdef Deng, XH; Chen, YJ; Santosh, M.; Zhao, GC; Yao, JM (2013). "التكوين المعدني أثناء النمو القاري في قارة كولومبيا العظمى: التوصيف النظيري لنظام Zhaiwa Mo–Cu في كراتون شمال الصين". مراجعات جيولوجيا الخام . 51 : 43–56. doi :10.1016/j.oregeorev.2012.11.004.
- ^ abcdefg يانغ، كوي فينج؛ فان، هونغ روي؛ سانتوش، م؛ هو، فانغ فانغ؛ وانغ، كاي يي (2011). "الصهارة الكربوناتية في حقبة الدهر الوسيط في رواسب بايان أوبو، منغوليا الداخلية، شمال الصين: القيود المفروضة على آلية التراكم الفائق للعناصر الأرضية النادرة". مراجعات جيولوجيا الخام . 40 (1): 122-131. doi :10.1016/j.oregeorev.2011.05.008.
- ^ ab Du, Xiaoyue; Graedel, TE (2011-12-01). "Global Rare Earth In-Use Stocks in in NdFeB Permanent Magnets". مجلة علم البيئة الصناعية . 15 (6): 836–843. doi : 10.1111/j.1530-9290.2011.00362.x . ISSN 1530-9290. S2CID 154851144.
- ^ ab Rotter, Vera Susanne; Chancerel, Perrine; Ueberschaar, Maximilian (2013). Kvithyld, Anne; Meskers, Christina; Kirchain, Randolph; Krumdick, Gregory; Mishra, Brajendra; Reuter, rkus; Wang, Cong; Schlesinger, rk; Gaustad, Gabrielle (eds.). REWAS 2013. John Wiley & Sons, Inc. ص. 192-201. doi :10.1002/9781118679401.ch21. ISBN 978-1-118-67940-1.
- ^ abcde Li, Sheng-Rong; Santosh, M. (2013). "علم المعادن وتدمير الكراتون: سجلات من كراتون شمال الصين". مراجعات جيولوجيا الخام . 56 : 376–414. doi :10.1016/j.oregeorev.2013.03.002.
- ^ Zhang, Lian-chang; Wu, Hua-ying; Wan, Bo; Chen, Zhi-guang (2009). "الأعمار والأوضاع الجيوديناميكية لحزام Xilamulun Mo–Cu المعدني في الجزء الشمالي من منطقة كراتون شمال الصين". Gondwana Research . 16 (2): 243–254. Bibcode :2009GondR..16..243Z. doi :10.1016/j.gr.2009.04.005.
- ^ abc Chen, Yanjing; Guo, Guangjun; LI, Xin (1997). "الخلفية الجيوديناميكية المعدنية لرواسب الذهب في حقبة الدهر الوسيط في تضاريس الجرانيت والحجر الأخضر في كراتون شمال الصين". العلوم في الصين . 41 (2): 113-120. doi :10.1007/BF02932429. S2CID 129117746.
- ^ abcdefghijk Michaud, Michael (2005). "نظرة عامة على استكشاف الماس في منطقة كراتون شمال الصين". ص. 1547–1549. doi :10.1007/3-540-27946-6_394. ISBN 978-3-540-27945-7.
{{cite book}}:|journal=تم تجاهله ( مساعدة ) ؛ مفقود أو فارغ|title=( مساعدة )


