North China Craton


The North China Craton is a continental crustal block with one of Earth's most complete and complex records of igneous, sedimentary and metamorphic processes.[1] It is located in northeast China, Inner Mongolia, the Yellow Sea, and North Korea.[1] The term craton designates this as a piece of continent that is stable, buoyant and rigid.[1][3][4] Basic properties of the cratonic crust include being thick (around 200 km), relatively cold when compared to other regions, and low density.[1][3][4] The North China Craton is an ancient craton, which experienced a long period of stability and fitted the definition of a craton well.[1] However, the North China Craton later experienced destruction of some of its deeper parts (decratonization), which means that this piece of continent is no longer as stable.[3][4]
The North China Craton was at first some discrete, separate blocks of continents with independent tectonic activities.[5] In the Paleoproterozoic (2.5–1.8 billion years ago) the continents collided and amalgamated and interacted with the supercontinent, creating belts of metamorphic rocks between the formerly separate parts.[5] The exact process of how the craton was formed is still under debate. After the craton was formed, it stayed stable until the middle of the Ordovician period (480 million years ago).[4] The roots of the craton were then destabilised in the Eastern Block and entered a period of instability. The rocks formed in the Archean and Paleoproterozoic eons (4.6–1.6 billion years ago) were significantly overprinted during the root destruction.
إلى جانب سجلات الأنشطة التكتونية، يحتوي الدرع أيضاً على موارد معدنية مهمة، مثل خامات الحديد والعناصر الأرضية النادرة ، وسجلات أحفورية للتطور التطوري. [ 6 ]
الوضع التكتوني

تغطي منطقة شمال الصين المستقرة مساحة تقارب 1,500,000 كيلومتر مربع (580,000 ميل مربع ) [ 7 ] ، وتُحدَّد حدودها بعدة سلاسل جبلية (أحزمة جبلية)، منها حزام آسيا الوسطى الجبلي شمالاً، وجبال تشيليانشان غرباً، وجبال تشينلينغ دابيه جنوباً، وجبال سو-لو شرقاً. [ 2 ] ويمتد حزام يان شان الجبلي القاري من الشرق إلى الغرب في الجزء الشمالي من المنطقة المستقرة. [ 1 ]
يتألف درع شمال الصين من كتلتين، الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، يفصل بينهما حزام جبال شمال الصين العابر الذي يتراوح عرضه بين 100 و300 كيلومتر (62-186 ميلًا) ، [ 2 ] والذي يُعرف أيضًا باسم الحزام الجبلي المركزي [ 1 ] أو حزام جين يو . [ 8 ] تغطي الكتلة الشرقية مناطق تشمل جنوب آنشان - بينشي ، وشرق خبي ، وجنوب جيلين ، وشمال لياونينغ ، وميون - تشنغدو، وغرب شاندونغ . ازدادت الأنشطة التكتونية، مثل الزلازل، منذ بدء تدمير جذر الدرع في حقبة الحياة الظاهرة . تتميز الكتلة الشرقية بتدفق حراري عالٍ، وغلاف صخري رقيق ، وكثرة الزلازل . [ 1 ] شهدت الكتلة الشرقية عددًا من الزلازل التي تجاوزت قوتها 8 درجات على مقياس ريختر ، مما أسفر عن مقتل الملايين. [ 1 ] يُعد جذر الوشاح الرقيق، وهو الجزء السفلي من الغلاف الصخري ، سببًا لعدم استقرارها. [ 1 ] تسبب ترقق جذر الوشاح في زعزعة استقرار الكتلة القارية، مما أدى إلى إضعاف الطبقة المولدة للزلازل ، وبالتالي السماح بحدوث الزلازل في القشرة الأرضية. [ 1 ] ربما كان للكتلة الشرقية جذر وشاح سميك في الماضي، كما تشير إليه أدلة الصخور الدخيلة ، ولكن يبدو أنه قد ترقق خلال حقبة الحياة الوسطى . [ 1 ] تقع الكتلة الغربية في هيلانشان - تشيانليشان ، وداكينغ - أولاشان ، وغويانغ - ووتشوان ، وشيرتنغ، وجينينغ. [ 1 ] وهي مستقرة بسبب جذر الوشاح السميك. [ 1 ] لم يحدث تشوه داخلي يُذكر هنا منذ ما قبل الكمبري . [ 1 ]
الجيولوجيا
تتكون الصخور في درع شمال الصين من صخور القاعدة ما قبل الكمبري (منذ 4.6 مليار سنة إلى 539 مليون سنة)، حيث يعود تاريخ أقدم بلورة زركون إلى 4.1 مليار سنة، وأقدم صخرة إلى 3.8 مليار سنة. [ 5 ] ثم غطت صخور ما قبل الكمبري صخور رسوبية أو نارية من حقبة الحياة الظاهرة (منذ 539 مليون سنة إلى الوقت الحاضر). [ 9 ] لم تتعرض صخور حقبة الحياة الظاهرة للتحول في معظمها. [ 9 ] أما الكتلة الشرقية فتتكون من صخور نيس التوناليت-التروندجميت-الجرانوديوريت ، وصخور نيس جرانيتية ، وبعض الصخور البركانية فوق المافية إلى الفلسية ، بالإضافة إلى صخور رسوبية متحولة وبعض الجرانيتويدات التي تشكلت خلال أحداث تكتونية قبل 2.5 مليار سنة. [ 9 ] تغطي هذه الصخور صخور العصر الباليوبوروتيروزوي التي تشكلت في أحواض صدعية . [ 9 ] تتكون الكتلة الغربية من قاعدة أركية (منذ 2.6 إلى 2.5 مليار سنة) تتألف من التوناليت والتروندجميت والجرانوديوريت، والصخور النارية المافية، والصخور الرسوبية المتحولة. [ 9 ] تغطي القاعدة الأركية بشكل غير متوافق أحزمة الخونداليت الباليوبوروتيروزوي ، التي تتكون من أنواع مختلفة من الصخور المتحولة، مثل السيليمانيت الحامل للجرافيت والنيس الغارنيتي . [ 9 ] ترسبت الرواسب على نطاق واسع في حقبة الحياة الظاهرة بخصائص متنوعة، فعلى سبيل المثال، تشكلت الصخور الحاملة للكربونات والفحم في أواخر العصر الكربوني إلى أوائل العصر البرمي (منذ 307 إلى 270 مليون سنة)، عندما تشكلت أحجار طينية حاملة للرمل الأرجواني في بيئة بحيرة ضحلة في أوائل العصر الترياسي إلى منتصفه . [ 4 ] بالإضافة إلى الترسيب، كانت هناك ست مراحل رئيسية من النشاط البركاني بعد تفكك القشرة الأرضية في حقبة الحياة الظاهرة . [ 4 ] في العصر الجوراسي إلى العصر الطباشيري (منذ 100 إلى 65 مليون سنة)، كانت الصخور الرسوبية غالباً ما تختلط بالصخور البركانية نتيجة للنشاط البركاني. [ 4 ]
التطور التكتوني
شهدت منطقة شمال الصين القارية أحداثًا تكتونية معقدة عبر تاريخ الأرض. ومن أهم أحداث التشوه كيفية اصطدام الكتل القارية الصغيرة واندماجها لتشكيل هذه المنطقة، بالإضافة إلى مراحل التحول المختلفة خلال حقبة ما قبل الكمبري ، من حوالي 3 إلى 1.6 مليار سنة مضت. [ 9 ] وفي حقبة الحياة الوسطى إلى حقبة الحياة الحديثة (منذ 146 إلى 2.6 مليون سنة)، أُعيد تشكيل صخور القاعدة ما قبل الكمبري أو تنشيطها على نطاق واسع. [ 9 ]
التكتونيات ما قبل الكمبري (منذ 4.6 مليار سنة إلى منذ 1.6 مليار سنة)


تُعدّ التكتونية ما قبل الكمبري في درع شمال الصين معقدة. وقد اقترح باحثون مختلفون نماذج متباينة لتفسير تكتونية هذا الدرع، مع وجود مدرستين فكريتين رئيسيتين، إحداهما لكوسكي (2003، [ 13 ] 2007، [ 1 ] 2010 [ 12 ] ) والأخرى لتشاو (2000، [ 14 ] [ 9 ] 2005، [ 2 ] و2012 [ 5 ] ). ويكمن الاختلاف الرئيسي بين نموذجيهما في تفسير أهم حدثين تحوّليين في حقبة ما قبل الكمبري، واللذين وقعا قبل 2.5 مليار سنة و1.8 مليار سنة على التوالي، في درع شمال الصين. جادل كوسكي بأن الحدث التحولي الذي حدث قبل 2.5 مليار سنة يتوافق مع اندماج الكراتون من كتلها القديمة، [ 1 ] [ 13 ] [ 12 ] بينما جادل تشاو [ 2 ] [ 5 ] [ 9 ] [ 14 ] بأن الحدث اللاحق كان مسؤولاً عن الاندماج.
نموذج كوسكي: نموذج دمج كراتون 2.5 جيجا
اقترح نموذج كوسكي تسلسلًا للأحداث يُظهر اندماج الكتل الصغيرة قبل 2.5 مليار سنة. [ 13 ] [ 15 ] أولًا، في العصر الأركي (منذ 4.6 إلى 2.5 مليار سنة)، بدأت الغلاف الصخري للكتلة القارية بالتشكل. [ 13 ] [ 15 ] اندمجت بعض الكتل الصغيرة القديمة لتشكيل الكتلتين الشرقية والغربية قبل 3.8 إلى 2.7 مليار سنة. [ 13 ] [ 15 ] يُحدد وقت تشكل الكتل بناءً على عمر الصخور الموجودة في الكتلة القارية. [ 13 ] [ 15 ] تشكلت معظم صخور الكتلة القارية قبل حوالي 2.7 مليار سنة، مع وجود بعض النتوءات الصخرية الصغيرة التي وُجد أنها تشكلت قبل 3.8 مليار سنة. [ 13 ] [ 15 ] ثم تعرضت الكتلة الشرقية لتشوه، حيث حدث تصدع عند حافتها الغربية قبل 2.7 إلى 2.5 مليار سنة. [ 12 ] وقد عُثر على أدلة على وجود نظام صدعي في الحزام الأوروجيني المركزي، وقُدِّر عمرها بـ 2.7 مليار سنة. [ 13 ] وشملت هذه الأدلة الأفيوليت وبقايا نظام صدعي. [ 13 ] [ 15 ]
بدأ التصادم والاندماج في العصر الباليوبوروتيروزوي (منذ 2.5 إلى 1.6 مليار سنة). [ 13 ] [ 15 ] ومنذ 2.5 إلى 2.3 مليار سنة، اصطدمت الكتلتان الشرقية والغربية واندمجتا، مُشكلتين درع شمال الصين مع الحزام الأوروجيني المركزي بينهما. [ 1 ] [ 12 ] ويُحدد نطاق الحزام الأوروجيني المركزي، المُحدد بالجيولوجيا الأركية، مسافة 1600 كيلومتر (990 ميلًا) من غرب لياونينغ إلى غرب خنان . [ 13 ] اقترح كوسكي أن البيئة التكتونية للاندماج هي قوس جزري ، حيث تشكلت منطقة اندساس مائلة غربًا. [ 13 ] [ 15 ] ثم اندمجت الكتلتان من خلال اندساس غربي للكتلة الشرقية. [ 13 ] يُحدد توقيت حدث التصادم بناءً على عمر تبلور الصخور النارية في المنطقة وعمر التحول في الحزام الأوروجيني المركزي. [ 13 ] كما اعتقد كوسكي أن التصادم حدث مباشرةً بعد حدث التصدع، إذ كما يتضح من أمثلة من سلاسل جبلية في أجزاء أخرى من العالم، تميل أحداث التشوه إلى الحدوث متقاربة زمنيًا. [ 13 ] بعد اندماج درع شمال الصين، تشكلت سلسلة جبال منغوليا الداخلية - شمال خبي في الكتلة الغربية نتيجة تصادم نطاق قوسي مع الحافة الشمالية للدرع قبل 2.3 مليار سنة. [ 13 ] تشكل النطاق القوسي في محيط نشأ خلال التمدد اللاحق للتصادم في حدث الاندماج قبل 2.5 مليار سنة. [ 13 ]
إلى جانب حدث التشوه على نطاق محلي، تفاعلت الكتلة القارية وتشوهت أيضًا على نطاق إقليمي. [ 13 ] [ 15 ] تفاعلت مع قارة كولومبيا العظمى بعد تشكلها. [ 12 ] اصطدمت الحافة الشمالية للكتلة القارية بأكملها بقارة أخرى أثناء تشكل قارة كولومبيا العظمى قبل 1.92 إلى 1.85 مليار سنة. [ 12 ] [ 13 ] أخيرًا، أصبح الوضع التكتوني للكتلة القارية تمدديًا، وبالتالي بدأت بالانفصال عن قارة كولومبيا العظمى قبل 1.8 مليار سنة. [ 12 ]


نموذج تشاو: نموذج اندماج الكراتون الذي يبلغ عمره 1.85 مليار سنة
اقترح تشاو نموذجًا آخر يشير إلى أن اندماج الكتلتين الشرقية والغربية حدث قبل 1.85 مليار سنة. [ 9 ] [ 14 ] [ 16 ] [ 17 ] وكان العصر الأركي (منذ 3.8 إلى 2.7 مليار سنة) فترة نمو كبير للقشرة الأرضية. [ 9 ] [ 14 ] [ 16 ] [ 17 ]
بدأت القارات في النمو من حيث الحجم عالميًا خلال هذه الفترة، وكذلك درع شمال الصين. [ 2 ] [ 5 ] تُشكل صخور ما قبل العصر النيوأركي (منذ 4.6 إلى 2.8 مليار سنة) جزءًا صغيرًا فقط من صخور القاعدة، ولكن عُثر على زركون يصل عمره إلى 4.1 مليار سنة في الدرع. [ 2 ] [ 5 ] اقترح أن قشرة العصر النيوأركي (منذ 2.8 إلى 2.5 مليار سنة) لدرع شمال الصين، والتي تُمثل 85% من قاعدة العصر البرمي، قد تشكلت في فترتين متميزتين. الأولى من 2.8 إلى 2.7 مليار سنة، والثانية من 2.6 إلى 2.5 مليار سنة، استنادًا إلى بيانات عمر الزركون. [ 2 ] [ 5 ] اقترح تشاو نموذجًا بلوتونيًا لتفسير تكوين الصخور المتحولة قبل 2.5 مليار سنة. [ 2 ] [ 5 ] صعدت طبقة الوشاح في العصر الأركي الحديث (2.8-2.5 مليون سنة) وسخنت الوشاح العلوي والقشرة السفلية، مما أدى إلى التحول. [ 9 ]
خلال العصر الباليوبوروتيروزوي (منذ 2.5 إلى 1.6 مليار سنة)، اندمجت كتلة شمال الصين على ثلاث مراحل، واكتمل اندماجها قبل 1.85 مليار سنة. [ 5 ] [ 9 ] وبناءً على أعمار التحول في سلسلة جبال شمال الصين العابرة، تم تحديد عملية تجميع وتكوين كتلة شمال الصين. [ 5 ] [ 9 ] اقترح تشاو أن كتلة شمال الصين تشكلت من أربع كتل: كتلة يينشان، وكتلة أوردوس ، وكتلة لونغغانغ، وكتلة لانغريم. [ 5 ] [ 9 ] اصطدمت كتلتا يينشان وأوردوس لتشكلا الكتلة الغربية، مما أدى إلى تكوين حزام الخونداليت قبل 1.95 مليار سنة. [ 5 ] [ 9 ] بالنسبة للكتلة الشرقية، حدث تصدع في حزام جياو-لياوجي، فصل كتلة لونغغانغ عن كتلة لانغريم بمحيط قبل تشكل الكتلة منذ 2.1 إلى 1.9 مليار سنة. [ 5 ] [ 9 ] يُقترح نظام التصدع نظرًا لكيفية تحول الصخور في الحزام، ووجود صخور متناظرة على جانبي الحزام. [ 5 ] [ 9 ] منذ حوالي 1.9 مليار سنة ، تحول نظام التصدع في حزام جياو-لياوجي إلى نظام اندساس وتصادم. [ 5 ] [ 9 ] ثم اندمجت كتلة لونغغانغ وكتلة لانغريم، مُشكلتين الكتلة الشرقية. [ 5 ] [ 9 ] قبل 1.85 مليار سنة، تشكلت سلسلة جبال شمال الصين العابرة نتيجة اصطدام الكتلتين الشرقية والغربية في نظام اندساس باتجاه الشرق، مع وجود محيط على الأرجح بين الكتلتين المندستين. [ 2 ] [ 5 ] [ 9 ] [ 14 ]
اقترح تشاو أيضًا نموذجًا حول تفاعل درع شمال الصين مع قارة كولومبيا العظمى. [ 17 ] [ 18 ] وأشار إلى أن حدث تكوّن الدرع قبل 1.85 مليار سنة كان جزءًا من عملية تكوّن قارة كولومبيا العظمى. [ 17 ] [ 18 ] كما سجّل الدرع حدث تراكم خارجي لقارة كولومبيا العظمى بعد تكوّنها. [ 17 ] [ 18 ] وسجّل حزام شيونغ إير البركاني، الواقع على الحافة الجنوبية للدرع، حدث تراكم القارة العظمى من خلال منطقة اندساس. [ 18 ] وانفصل درع شمال الصين عن القارة العظمى قبل 1.6 إلى 1.2 مليار سنة عبر نظام صدعي يُسمى منطقة صدع زاهرتاي بايان أوبو، حيث تُعدّ العتبات المافية الموجودة دليلًا على هذا الحدث. [ 18 ]
| الوقت [أ] | نموذج الدمج 2.5 جيجا (كوسكي) | نموذج الاندماج 1.8 مليار سنة (تشاو) |
|---|---|---|
| 3.8–2.7 مليار سنة | اندمجت الكتل الصغيرة القديمة لتشكيل الكتلة الغربية والكتلة الشرقية [ 13 ] | نمت القشرة وتشكلت، مع وجود الصخور النارية الجوفية في المنطقة، مما تسبب في تحول واسع النطاق [ 2 ] [ 5 ] [ 9 ] [ 14 ] |
| 2.7–2.5 مليار سنة | تشوه الكتلة الشرقية (التصدع في الحافة الغربية) [ 12 ] | |
| 2.5–2.3 مليار سنة | اصطدمت الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، وشكلت حزام أوروجينيك المركزي ذو الاتجاه الشمالي الجنوبي حيث اندمجت الكتلتان [ 1 ] [ 12 ] | |
| 2.3 جالون | اصطدام التضاريس القوسية لتشكيل سلسلة جبال منغوليا الداخلية - خبي الشمالية في شمال الكراتون [ 13 ] | |
| 2.2–1.9 مليار سنة | التصدع والاصطدام في الكتلة الشرقية على طول حزام جياو-لياوجي [ 5 ] [ 9 ] | |
| 1.95 غا | اصطدمت الحافة الشمالية بالقارات في قارة كولومبيا العظمى [ 12 ] [ 13 ] | اصطدمت كتلة يينشان وكتلة أوردوس وشكلت الكتلة الغربية وحزام الخونداليت [ 5 ] [ 9 ] |
| 1.85 غا | اصطدام الكتلتين الشرقية والغربية مما أدى إلى اندماجهما وتشكيل سلسلة جبال شمال الصين العابرة [ 5 ] [ 9 ] | |
| 1.8 غا | أصبح الوضع التكتوني للكتلة القارية تمدديًا حيث انفصلت الكتلة القارية عن قارة كولومبيا العظمى [ 12 ] [ 13 ] |
حجج كوسكي وتشاو ضد النماذج الأخرى
قدّم كلٌّ من كوسكي وتشاو حججًا ضد نموذج الآخر. جادل كوسكي بأنّ أحداث التحوّل التي وقعت قبل 1.8 مليار سنة، والتي اكتشفها تشاو لإثبات حدث الاندماج، ما هي إلا انعكاس لحدث الاصطدام مع قارة كولومبيا العظمى قبل 1.85 مليار سنة. [ 12 ] كما استبدل حدث الاصطدام مع قارة كولومبيا العظمى الغلاف الصخري بغلاف جديد، مما يؤثر على التأريخ. [ 12 ] وتتمثل حجة أخرى في أن الصخور المتحولة التي عُثر عليها قبل 1.8 مليار سنة لا تقتصر على الحزام الأوروجيني المركزي (أو حزام شمال الصين الأوروجيني العابر). [ 12 ] بل وُجدت أيضًا في الكتلة الغربية، مما يشير إلى أن أحداث التحوّل كانت حدثًا شاملًا للكتلة القارية. [ 12 ] في المقابل، جادل تشاو، استنادًا إلى الأدلة الليثولوجية، على سبيل المثال، بأن الكتلتين الشرقية والغربية لا بد أنهما تشكلتا في بيئات مختلفة عن الجزء المركزي قبل 2.6 إلى 2.5 مليار سنة. [ 5 ] [ 17 ] لذلك، كان من المفترض أن يكونا منفصلين في ذلك الوقت. [ 5 ] [ 17 ] قد يفسر صعود الصخور النارية المتداخلة حدث التحول الذي وقع قبل 2.5 مليار سنة. [ 5 ] [ 17 ] كما جادل تشاو بأن كوسكي لم يقدم أدلة نظائرية كافية فيما يتعلق ببيانات التحول. [ 5 ] [ 17 ] على عكس حجة كوسكي بأن أحداث التشوه يجب أن تتبع بعضها البعض بشكل وثيق بدلاً من أن تبقى ثابتة لمدة 700 مليون سنة، جادل تشاو بأن هناك العديد من السلاسل الجبلية في العالم التي ظلت ثابتة لفترة طويلة من الزمن دون أي أحداث تشوه. [ 5 ] [ 17 ]
نماذج أخرى (نموذج زهاي ذو 7 كتل، نموذج فوري وتراب ذو 3 كتل، نموذج سانتوش للانغراز المزدوج)

إلى جانب النموذجين اللذين اقترحهما كوسكي وتشاو، توجد نماذج أخرى متاحة لتفسير التطور التكتوني لكتلة شمال الصين. أحد هذه النماذج هو نموذج تشاي. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] وقد اتفق مع كوسكي على الإطار الزمني للأحداث التشوهية التي حدثت في كتلة شمال الصين. [ 19 ] كما اقترح أن القارة نمت منذ حوالي 2.9 إلى 2.7 مليار سنة، ثم اندمجت منذ 2.5 مليار سنة، وتشوهت منذ حوالي 2.0 إلى 1.8 مليار سنة نتيجة تفاعلها مع قارة كولومبيا العظمى. [ 19 ] وتتمثل الآلية الكامنة وراء هذه الأحداث التكتونية في نظام الصدع والاندساس، وهو ما يتشابه مع النموذجين اللذين اقترحهما كوسكي وتشاو. [ 19 ] ثمة اختلاف جوهري بين نظرية تشاي والنماذج المذكورة آنفًا: فقد اقترح أن درع شمال الصين، بدلًا من أن يكون قد تشكل نتيجة اندماج الكتلتين الشرقية والغربية، فقد اندمج من سبع كتل قديمة. [ 19 ] [20 ] [ 21 ] ووجد تشاي أن الصخور المتحولة عالية الدرجة، وهي مؤشر جيد على أحداث الاندماج، قد لوحظت في جميع أنحاء الدرع، وليس فقط في حزام جبال شمال الصين العابر أو الحزام الجبلي المركزي. [19] [20 ] [ 21 ] ثم اقترح أنه لا بد من وجود المزيد من الكتل التي شاركت في عملية الاندماج لتفسير وجود أحزمة من الصخور المتحولة عالية الدرجة، والتي لا بد أنها تشكلت في حدث تشوه قوي خلق بيئة ذات ضغط ودرجة حرارة مرتفعين . [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]

اقترح فور وتراب نموذجًا آخر استنادًا إلى الأدلة التأريخية والبنيوية التي عثرا عليها. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] استخدما طريقتي التأريخ Ar-Ar وU-Pb، بالإضافة إلى أدلة بنيوية تشمل التشققات والخطوط وبيانات الميل والاتجاه، لتحليل تاريخ ما قبل الكمبري للكتلة القارية. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] يتوافق توقيت الاندماج النهائي في نموذجهما مع التوقيت الذي اقترحه تشاو، والذي يتراوح أيضًا بين 1.8 و1.9 مليار سنة مضت، ولكن تم اقتراح فترة أخرى من التشوه الكبير (قبل 2.1 مليار سنة). [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] وقد اختلف تقسيم الكتل الصغيرة عن نموذج تشاو. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] حدد فور وتراب ثلاث كتل قارية قديمة، هي الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، كما هو الحال في نموذج تشاو، بالإضافة إلى كتلة فوبينغ، التي تختلف عن سلسلة جبال شمال الصين العابرة في نموذج تشاو. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] كانت الكتل الثلاث مفصولة بمحيطين، هما محيط تايهانغ ومحيط لوليانغ. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] كما اقترحا تسلسل الأحداث وتوقيتها. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] قبل حوالي 2.1 مليار سنة، انغلق محيط تايهانغ مع اندماج الكتلة الشرقية وكتلة فوبينغ عبر درز تايهانغ. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] منذ 1.9 إلى 1.8 مليار سنة، انغلق محيط لوليانغ، مما ساهم في اندماج الكتلتين الشرقية والغربية. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]
اقترح سانتوش نموذجًا لتفسير سرعة اندماج الكتل القارية، مما وفر صورة أوضح لآليات تكوين درع شمال الصين. [ 11 ] [ 26 ] وفيما يتعلق بالإطار الزمني لأحداث التشوه، فقد اتفق عمومًا مع نموذج تشاو القائم على بيانات التحول. [ 11 ] [ 26 ] وقدّم رؤية جديدة لتفسير اتجاه انغماس الصفائح أثناء الاندماج، حيث أشار نموذج اندماج الدرع قبل 2.5 مليار سنة إلى انغماس غربي، بينما أشار نموذج اندماج الدرع قبل 1.85 مليار سنة إلى انغماس شرقي. [ 11 ] [ 26 ] وأجرى مسحًا زلزاليًا واسع النطاق للدرع، مستخدمًا الموجات الأولية والثانوية . [ 11 ] [ 26 ] واكتشف آثار صفيحة منغمسة في الوشاح، مما يشير إلى الاتجاه المحتمل لانغماس الصفيحة القديمة. [ 11 ] [ 26 ] وجد أن كتلة يينشان (جزء من الكتلة الغربية) وكتلة يانلياو (جزء من الكتلة الشرقية) انزلقتا باتجاه المركز حول كتلة أوردوس (جزء من الكتلة الغربية). [ 11 ] [ 26 ] حيث انزلقت كتلة يينشان شرقًا باتجاه كتلة يانلياو. [ 11 ] [ 26 ] ثم انزلقت كتلة يينشان جنوبًا باتجاه كتلة أوردوس. [ 11 ] [ 26 ] وبالتالي، كانت كتلة أوردوس تشهد انزلاقًا مزدوجًا، مما سهّل اندماج الكتل المختلفة للكتلة القارية وتفاعلاتها مع قارة كولومبيا العظمى. [ 11 ] [ 26 ]
| نموذج تشاو ( نموذج الاندماج 1.85 مليار سنة) | نموذج كوسكي ( نموذج الدمج 2.5 جيجا) | نموذج تشاي (نموذج من 7 مكعبات) | نموذج فوريه (نموذج من 3 كتل) | نموذج سانتوش (نموذج الانغماس المزدوج) | |
|---|---|---|---|---|---|
| توقيت الاندماج | 1.85 Ga [ 2 ] [ 5 ] [ 17 ] | 2.5–2.3 جا [ 1 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 15 ] | 2.5-2.3 جا [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | الاندماج النهائي في 1.8-1.9 مليار سنة، ولكن حدث اندماج إضافي لكتلة فوبينغ مع الكتلة الشرقية [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] | 1.85 Ga [ 11 ] [ 26 ] |
| الكتل الدقيقة المكونة لكتلة شمال الصين | الكتلتان الشرقية والغربية، يفصل بينهما سلسلة جبال شمال الصين العابرة [ 2 ] [ 5 ] [ 17 ] | الكتلتان الشرقية والغربية، يفصل بينهما الحزام الأوروجيني المركزي [ 1 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 15 ] | 7 كتل صغيرة (كتلة تشيانهواي، كتلة جياولياو، كتلة جينينغ، كتلة شوتشانغ، كتلة شوهواي، كتلة ألاشان) مفصولة بأحزمة من الصخور المتحولة [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | الكتلتان الشرقية والغربية مع كتلة فوبينغ بينهما [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] | الكتلتان الشرقية والغربية، يفصل بينهما سلسلة جبال شمال الصين العابرة [ 11 ] [ 26 ] |
| اتجاه الانغماس | الانغماس شرقاً [ 2 ] [ 5 ] [ 17 ] | الانغماس غرباً [ 1 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 15 ] | (غير مذكور) | القسم الغربي [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] | الانغماس المزدوج، الانغماس غربًا وشرقًا [ 11 ] [ 26 ] |
تاريخ حقبة الحياة الظاهرة (منذ 539 مليون سنة وحتى الوقت الحاضر)
ظلّت منطقة شمال الصين القارية مستقرة لفترة طويلة بعد اندماجها. [ 1 ] [ 4 ] ترسبت رواسب سميكة من العصر النيوبروتيروزوي (منذ 1000 إلى 539 مليون سنة). [ 1 ] [ 4 ] وسجلت الصخور الرسوبية الباليوزوية المسطحة الانقراض والتطور . [ 27 ] [ 4 ] وظل مركز المنطقة القارية مستقرًا حتى منتصف العصر الأوردوفيسي (منذ 467 إلى 458 مليون سنة)، وذلك بفضل اكتشاف صخور دخيلة في الغلاف الصخري الأقدم ضمن سدود الكيمبرلايت . [ 4 ] ومنذ ذلك الحين ، دخلت منطقة شمال الصين القارية مرحلة تدمير، ما يعني أنها لم تعد مستقرة. [ 1 ] [ 4 ] ويُعرّف معظم العلماء تدمير المنطقة القارية بأنه ترقق الغلاف الصخري، وبالتالي فقدان الصلابة والاستقرار. [ 1 ] [ 4 ] [ 28 ] حدث ترقق واسع النطاق للغلاف الصخري، لا سيما في الكتلة الشرقية من الدرع القاري، 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 الدرع القاري موضع نقاش. اقترح العلماء أربعة أحداث تشوه مهمة يُحتمل أن تؤدي إلى تدمير الكراتون أو تساهم فيه، وهي: اندساس وإغلاق محيط باليو-آسيا في العصر الكربوني إلى الجوراسي (منذ 324 إلى 236 مليون سنة)، [ 1 ] [ 4 ]، واصطدام أواخر العصر الترياسي بين كراتون يانغتسي وكراتون شمال الصين (منذ 240 إلى 210 مليون سنة)، [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] ، واندساس صفيحة باليو-باسيفيك في العصر الجوراسي (منذ 200 إلى 100 مليون سنة ) [ 28 ] .[36 ] [ 37 ] وانهيارالسلاسلالجبلية 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 التمدد، [ 4 ] [ 33 ] [ 38 ] [ 41 ] ونموذج تراكم الصهارة، [ 39 ] [ 40 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] ونموذج طي الغلاف الصخري. [ 32 ]

الجدول الزمني لتدمير الكراتون
شهدت حقبة البشائر عدة أحداث تكتونية كبرى ، لا سيما على هوامش الكتلة الشرقية. ويُفترض أن بعضها تسبب في تدمير الدرع القاري.

- من العصر الكربوني إلى العصر الجوراسي الأوسط (منذ 324 إلى 236 مليون سنة) --- اندساس وإغلاق محيط باليو-آسيا. [ 1 ] [ 4 ]
- كانت مناطق الاندساس تقع على الهامش الشمالي حيث نمت القارات من خلال التراكم . [ 1 ] [ 4 ] نتج عن ذلك درز سولونكر، وبالتالي انغلق محيط باليوآسيا. [ 1 ] [ 4 ]
- مرّت عملية صعود الصهارة بمرحلتين، الأولى حدثت قبل 324-270 مليون سنة، والثانية قبل 262-236 مليون سنة. [ 1 ] [ 4 ] وقد تشكّلت صخور مثل الجرانيت المتزامن مع التصادم ، والمعقدات الأساسية المتحولة، والجرانيتويدات من الصهارة الناتجة عن الانصهار الجزئي لصخور ما قبل الكمبري. [ 1 ] [ 4 ]
- وبما أن الرواسب البحرية وُجدت في معظم أجزاء الدرع القاري، باستثناء الجزء الشمالي، فإنه يمكن الاستنتاج أن الدرع القاري ظل مستقراً نسبياً بعد حدث التشوه هذا. [ 4 ]
- العصر الترياسي المتأخر (منذ 240 إلى 210 مليون سنة) --- تجميع درع شمال الصين ودرع يانغ تسي. [ 1 ] [ 4 ]
- نتجت منطقة التماس بين صفيحة شمال الصين وصفيحة يانغ تسي عن انغماس عميق وتصادم، مما أدى إلى تكوين سلسلة جبال تشينلينغ - دابيه . [ 1 ] [ 4 ] [ 32 ] ويدعم ذلك أدلة معدنية، مثل الماس والإكلوجيت والنيس الفلسي . [ 1 ] [ 32 ]
- كان النشاط البركاني سائداً في الجانب الشرقي، وكانت الصهارة المتكونة في هذه الفترة حديثة نسبياً. [ 1 ] [ 4 ] وقد نتج النشاط البركاني إلى حد كبير عن تصادم كتلتين قاريتين. [ 1 ] [ 4 ]
- تسبب تراكم التضاريس، واصطدام القارات ببعضها البعض، والاندفاع في المنطقة في مراحل مختلفة من التحول الصخري. [ 1 ]
- أظهرت أدلة من مختلف تقنيات التأريخ النظائري (مثل تأريخ الزركون باستخدام اليورانيوم-الرصاص) [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] وتحليل التركيب [ 30 ] أن الغلاف الصخري لكتلة يانغ تسي كان أسفل كتلة شمال الصين في جزء من الكتلة الشرقية، وأن عينة الصهارة كانت حديثة نسبيًا مقارنةً بفترة تكوّنها. [ 1 ] [ 4 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] وهذا يدل على أن الغلاف الصخري السفلي القديم قد استُبدل على نطاق واسع، وبالتالي أصبح أرق. [ 1 ] [ 4 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] لذلك، يُقترح أن تكون هذه الفترة هي التي حدث فيها تدمير الكتلة. [ 1 ] [ 4 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
- العصر الجوراسي (منذ 200 إلى 100 مليون سنة) --- انغماس صفيحة المحيط الهادئ القديم [ 1 ] [ 4 ]
- انزلقت صفيحة المحيط الهادئ غربًا مع انغلاق حوض المحيط شمال الدرع القاري. وربما كان هذا وضعًا نشطًا لهامش قاري. [ 1 ] [ 4 ] [ 28 ] [ 36 ] [ 37 ]
- يقع صدع تان-لو في الجانب الشرقي من الدرع القاري. [ 45 ] ويُعدّ وقت تكوّنه موضع جدل، إذ يرى البعض أنه تشكّل في العصر الترياسي، بينما يرجّح آخرون أنه تشكّل في العصر الطباشيري . [ 45 ] بلغ طول الصدع حوالي 1000 كيلومتر (620 ميلاً) ، وامتدّ إلى داخل روسيا. [ 45 ] ويُرجّح أنه نتج إما عن اصطدام مع درع جنوب الصين أو عن تقارب مائل مع صفيحتي المحيط الهادئ وآسيا. [ 1 ] [ 45 ]
- درس العلماء التركيب الكيميائي للصخور لتحديد أصلها وعملية تكوينها، [ 28 ] كما درسوا بنية الوشاح. [ 36 ] تُظهر الدراسات أن الغلاف الصخري السفلي في هذه الفترة قد تم حقنه حديثًا. [ 28 ] [ 36 ] اتخذت المادة الجديدة اتجاهًا شماليًا شماليًا شرقيًا، [ 28 ] [ 36 ] مما أدى إلى استنتاج مفاده أن انغماس صفيحة المحيط الهادئ تسبب في إزالة الغلاف الصخري القديم، وبالتالي ترقق الدرع القاري. [ 28 ] [ 36 ]
- العصر الطباشيري (منذ 130 إلى 120 مليون سنة) --- انهيار سلسلة الجبال [ 1 ] [ 4 ]
- هذه فترة تحوّل فيها نمط الحركة التكتونية من الانكماش إلى التمدد. [ 1 ] [ 4 ] وقد نتج عن ذلك انهيار الحزام الجبلي المتشكل في العصرين الجوراسي والطباشيري . [ 1 ] [ 4 ] بدأ الحزام الجبلي والهضبة (هضبة هوبي التصادمية وحزام يانشان) بالانهيار ، وشكّلا مجمعات أساسية متحولة ذات صدوع عادية. [ 4 ] [ 1 ]
- تحت تأثير مجال الإجهاد التمددي، تشكلت الأحواض ، على سبيل المثال حوض خليج بوهاي . [ 46 ]
- كان النشاط البركاني سائداً، وأظهرت الدراسات النظائرية أن تركيب الوشاح تغير من غني إلى فقير، مما أثبت أن مواد جديدة كانت تحل محل جذر الوشاح. [ 42 ] [ 39 ] [ 38 ] [ 37 ] [ 36 ] [ 4 ] وتستند هذه الأدلة إلى تحليل نظائر الهافنيوم (Hf)، [ 38 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] ودراسات الزركون الدخيل، [ 39 ] [ 42 ] وتحليل الصخور المتحولة. [ 42 ]
| حدث جيولوجي | نتج عن ذلك بنية جيولوجية | |
|---|---|---|
| من العصر الكربوني إلى العصر الجوراسي الأوسط (منذ 324 إلى 236 مليون سنة) | اندساس وإغلاق محيط باليو-آسيا ، مع رصد مراحل من النشاط البركاني. [ 1 ] [ 4 ] | درز سولونكر (شمال الكراتون) [ 1 ] [ 4 ] |
| العصر الترياسي المتأخر (منذ 240 إلى 210 مليون سنة) | تشكّلت منطقة التماس بين صفيحة شمال الصين وصفيحة يانغتسي بفعل الانغماس العميق والتصادم القاري. وأظهرت البيانات النظائرية أن جزءًا على الأقل من جذر الصفيحة قد دُمّر. [ 1 ] [ 4 ] [ 32 ] | تشينلينغ - دابي أوروجين (جنوب إلى جنوب غرب الكراتون) [ 1 ] [ 4 ] [ 32 ] |
| العصر الجوراسي (منذ 200 إلى 100 مليون سنة) | انزلقت صفيحة المحيط الهادئ غربًا في بيئة هامش قاري نشط. نتج عن ذلك اصطفاف مواد صهارية جديدة (كما يتضح من العمر النظائري) مع منطقة الانزلاق، مما يثبت تدمير الدرع القاري. [ 1 ] [ 4 ] [ 28 ] [ 36 ] [ 37 ] | صدع تان-لو (شرق الكراتون) [ 1 ] [ 4 ] [ 28 ] [ 36 ] [ 37 ] |
| العصر الطباشيري (منذ 130 إلى 120 مليون سنة) | تحوّل نمط الحركة التكتونية إلى التمدد . بدأ الحزام الجبلي والهضبة (هضبة هوبي التصادمية وحزام يانشان) بالانهيار، مما أدى أيضاً إلى استبدال المواد الصهارية في جذر الوشاح. [ 1 ] [ 4 ] | حوض خليج بوهاي [ 1 ] [ 4 ] |

أسباب تدمير الكراتون
إن أسباب تدمير الكراتون وترقق الغلاف الصخري للكتلة الشرقية معقدة. ويمكن استخلاص أربعة نماذج عامة من الآليات المختلفة التي اقترحها العلماء.
- نموذج الاندساس
- يُفسر هذا النموذج عملية الاندساس باعتبارها السبب الرئيسي لتدمير الكراتون. وهو نموذج شائع للغاية.
- يؤدي انغماس الصفائح المحيطية أيضًا إلى انغماس الماء داخل الغلاف الصخري. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] وعندما يواجه السائل درجات حرارة وضغوطًا عالية أثناء انغماسه، ينطلق، مما يُضعف القشرة والوشاح نتيجة انخفاض درجة انصهار الصخور. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
- يؤدي الانغماس أيضًا إلى زيادة سُمك القشرة الأرضية على الصفيحة العلوية. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] وبمجرد انهيار القشرة المُتضخمة، يصبح الغلاف الصخري أرق. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
- يؤدي الاندساس إلى تكوين الإكلوجيت لأن الصخور تتعرض لدرجات حرارة وضغط مرتفعين، فعلى سبيل المثال، تُدفن الصفيحة المندسة على عمق كبير. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] وبالتالي، يتسبب ذلك في انفصال الصفيحة وتراجعها ، مما يؤدي إلى ترقق الغلاف الصخري. [ 1 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 37 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
- كانت عملية الاندساس شائعة الحدوث خلال حقبة الحياة الظاهرة، بما في ذلك اندساس وإغلاق المحيط الآسيوي القديم خلال العصر الكربوني وحتى منتصف العصر الجوراسي ، واندساس صفيحة يانغ تزي تحت صفيحة شمال الصين في أواخر العصر الترياسي ، [ 30 ] [ 29 ] [ 37 ] [ 31 ] ، واندساس صفيحة المحيط الهادئ القديم في العصرين الجوراسي والطباشيري [ 1 ] [ 28 ] كما ذُكر سابقًا. وبالتالي ، يمكن استخدام نموذج الاندساس لتفسير حدث تدمير الصفيحة المقترح في فترات زمنية مختلفة.

هذا رسم بياني يوضح كيف يمكن أن يقل سمك الغلاف الصخري نتيجةً لتراجع الصفائح المنغرزة. يشير النجم الأصفر إلى موضع الغلاف الصخري المخفف. وقد تخفف سمك الغلاف الصخري لأن الصفيحة المنغرزة تتراجع للخلف أسرع من قدرة الصفيحة العلوية على التقدم للأمام. [ 38 ] ونتيجةً لذلك، تمدد الصفيحة العلوية غلافها الصخري لمواكبة التراجع، مما أدى إلى ترقق الغلاف الصخري. [ 38 ] مُعدَّل من Zhu، 2011. [ 38 ]
- نموذج التمديد
- يوجد نوعان من تمدد الغلاف الصخري، وهما اندساس الصفائح المتراجع وانهيار السلاسل الجبلية. [ 4 ] [ 33 ] [ 38 ] [ 41 ] وقد استُخدم كلاهما لتفسير ترقق الغلاف الصخري الذي حدث في درع شمال الصين. [ 33 ] [ 41 ] [ 4 ] [ 38 ]
- يعني نظام الاندساس المتراجع أن الصفيحة المندسة تتحرك للخلف أسرع من حركة الصفيحة العلوية للأمام. [ 41 ] [ 4 ] [ 38 ] تتمدد الصفيحة العلوية لملء الفجوة. [ 41 ] [ 4 ] [ 38 ] ومع ثبات حجم الغلاف الصخري، إلا أنها تتمدد على مساحة أكبر، مما يؤدي إلى ترقق الصفيحة العلوية. [ 41 ] [ 4 ] [ 38 ] يمكن تطبيق هذا على أحداث الاندساس المختلفة في حقبة الحياة الظاهرة. [ 41 ] [ 4 ] [ 38 ] على سبيل المثال، يقترح تشو أن اندساس المحيط الهادئ القديم كان نظام اندساس متراجع، مما تسبب في ترقق الغلاف الصخري في العصر الطباشيري. [ 4 ] [ 38 ] [ 41 ]
- يؤدي انهيار السلاسل الجبلية إلى ظهور سلسلة من الصدوع العادية (مثل الصدوع الرفية) ويؤدي إلى ترقق الغلاف الصخري. [ 33 ] يُعد انهيار السلاسل الجبلية شائعًا جدًا في العصر الطباشيري. [ 33 ]
- نموذج الطبقة السفلية من الصهارة
- تشير هذه النماذج إلى أن الصهارة الساخنة الفتية قريبة جدًا من القشرة الأرضية. [ 39 ] [ 40 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] ثم تعمل الحرارة على انصهار الغلاف الصخري وتخفيفه، مما يؤدي إلى صعود الغلاف المائع الفتي . [ 39 ] [ 40 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
- كان النشاط البركاني سائداً طوال حقبة الحياة الظاهرة نتيجةً لأحداث التشوه الواسعة النطاق. [ 39 ] [ 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 أن تترقق الغلاف الصخري بفعل الطي في الخريطة والمقطع العرضي. يحدث الطي عند اصطدام صفيحة يانغ تزي وصفيحة شمال الصين. [ 32 ] تشكلت نقاط ضعف وصخور إكلوجيت كثيفة في القشرة السفلية. [ 32 ] ثم تفتتت هذه الصخور وغرقت لاحقًا بسبب تيارات الحمل الحراري في الغلاف المائع. [ 32 ] (مقتبس من Zhang، 2011). [ 32 ]
- نموذج طي الغلاف الجوي العلوي
- تم اقتراح هذا النموذج تحديداً لكيفية اصطدام صفيحة يانغ تزي وصفيحة شمال الصين وترقق الغلاف الصخري. [ 32 ]
- أدى اصطدام الكتلتين المدرعتين أولاً إلى زيادة سمك القشرة الأرضية عن طريق الطي. [ 32 ] تشكل الإكلوجيت في القشرة السفلية، مما زاد من كثافتها. [ 32 ] كما تشكلت مناطق قص جديدة في القشرة السفلية. [ 32 ]
- انتقلت طبقة الأستينوسفير وتسربت إلى نقاط الضعف المتكونة في مناطق القص في القشرة الأرضية السفلى. [ 32 ] ثم تفتتت القشرة الأرضية السفلى الثقيلة وغرقت في الغلاف الصخري. [ 32 ] بعد ذلك، أصبح الغلاف الصخري لكتلة شمال الصين المستقرة رقيقًا. [ 32 ]
علم الطبقات الحيوية

تُعدّ منطقة شمال الصين القارية ذات أهمية بالغة لفهم علم الطبقات الحيوية والتطور. [ 27 ] [ 6 ] خلال العصرين الكامبري والأوردوفيشي ، احتفظت وحدات الحجر الجيري والكربونات بسجلّ جيد للطبقات الحيوية ، ولذلك فهي مهمة لدراسة التطور والانقراض الجماعي . [ 27 ] [ 6 ] تشكّلت منصة شمال الصين في أوائل حقبة الحياة القديمة. [ 27 ] [ 6 ] وقد كانت مستقرة نسبيًا خلال العصر الكامبري، ولذلك ترسبت وحدات الحجر الجيري بانقطاعات قليلة نسبيًا. [ 27 ] [ 6 ] ترسبت وحدات الحجر الجيري في بيئة تحت الماء خلال العصر الكامبري. [ 27 ] [ 6 ] كانت هذه المنصة محصورة بين الصدوع والأحزمة، مثل صدع تانلو. [ 27 ] [ 6 ] يمكن تعريف الوحدات الرسوبية الكربوناتية للعصرين الكامبري والأوردوفيشي بستة تكوينات: ليغوان، تشوشادونغ، مانتو، تشانغشيا، غوشان، تشاوميديان. [ 27 ] [ 6 ] يمكن استخراج عينات مختلفة من الترايلوبيت من طبقات مختلفة، مما يُشكّل نطاقات حيوية . [ 27 ] [ 6 ] على سبيل المثال، نطاق لاكويلديريا تينويليمباتا (نوع من الترايلوبيت) في تكوين غوشان. [ 27 ] [ 6 ] يمكن أن تكون النطاقات الحيوية للترايلوبيت مفيدة لربط الأحداث وتحديدها في أماكن مختلفة، مثل تحديد تسلسلات عدم التوافق من نطاقات حيوية مفقودة أو ربط الأحداث التي تحدث في كتلة مجاورة (مثل كتلة تاريم). [ 27 ] [ 6 ]
قد يكون لتسلسل الكربونات أهمية تطورية أيضًا، لأنه يشير إلى أحداث انقراض مثل البيوميرات في العصر الكامبري. [ 51 ] البيوميرات هي أحداث انقراض صغيرة تتميز بهجرة مجموعة من ثلاثيات الفصوص، عائلة أولينيدي ، التي عاشت في بيئة أعماق البحار. [ 51 ] هاجرت ثلاثيات فصوص أولينيدي إلى مناطق البحار الضحلة، بينما انقرضت مجموعات وعائلات ثلاثيات الفصوص الأخرى في فترات زمنية محددة. [ 51 ] يُعتقد أن هذا يعود إلى تغير في ظروف المحيط، إما انخفاض في درجة حرارة المحيط، أو انخفاض في تركيز الأكسجين. [ 51 ] أثرت هذه التغيرات على دوران المياه والبيئة المعيشية للكائنات البحرية. [ 51 ] تغيرت بيئة البحار الضحلة بشكل كبير، لتشبه بيئة أعماق البحار. [ 51 ] ازدهرت أنواع أعماق البحار، بينما انقرضت الأنواع الأخرى. تسجل أحافير ثلاثيات الفصوص في الواقع عمليات انتقاء طبيعي مهمة. [ 51 ] لذا، فإن تسلسل الكربونات الذي يحتوي على أحافير ثلاثيات الفصوص مهم لتسجيل البيئة القديمة والتطور. [ 51 ]
الموارد المعدنية في منطقة شمال الصين القارية
تحتوي منطقة شمال الصين المستقرة على موارد معدنية وفيرة ذات أهمية اقتصادية بالغة. ونظرًا للنشاط التكتوني المعقد في هذه المنطقة، فإن رواسب الخامات غنية جدًا أيضًا. يتأثر ترسب الخامات بتفاعل الغلاف الجوي والغلاف المائي ، وبالتطور من التكتونية البدائية إلى تكتونية الصفائح الحديثة. [ 52 ] يرتبط تكوين الخامات بتفتت القارات العظمى وتجمعها. [ 52 ] على سبيل المثال، يشير ترسب النحاس والرصاص في الصخور الرسوبية إلى حدوث تصدع ، وبالتالي تفتت قارة؛ بينما تشير رواسب النحاس، ورواسب خامات الكبريتيد الضخمة البركانية المنشأ ، ورواسب الذهب الأوروجينية إلى حدوث اندساس وتكتونية تقاربية، أي اندماج القارات. [ 52 ] لذلك، يقتصر تكوين نوع معين من الخامات على فترة زمنية محددة، وتتشكل المعادن بالتزامن مع الأحداث التكتونية. [ 52 ] فيما يلي شرح لرواسب الخامات بناءً على الفترة الزمنية التي تشكلت فيها.
رواسب معدنية
العصر النيوأركي المتأخر (منذ 2.8 إلى 2.5 مليار سنة)
توجد جميع الرواسب في هذه الفترة ضمن أحزمة الصخور الخضراء ، وهي أحزمة غنية بالصخور المتحولة. ويتوافق هذا مع النشاط التكتوني النشط في العصر الأركي الحديث . [ 2 ] [ 52 ]

تُصنّف تكوينات الحديد الشريطية (BIFs) ضمن نطاق الجرانيوليت ، وتنتشر على نطاق واسع في الوحدات المتحولة. ويُحدد عمر الخام بتحليل النظائر باستخدام تأريخ الهافنيوم . [ 53 ] وهي تتداخل مع الصخور البركانية الرسوبية. [ 52 ] كما يمكن أن تظهر في أشكال أخرى: طبقات متقطعة، وعدسات، وبودينات . [ 52 ] وتوجد جميع رواسب الحديد في صورة أكسيد ، ونادرًا ما توجد في صورة سيليكات أو كربونات . [ 52 ] وبتحليل تركيب نظائر الأكسجين ، يُرجّح أن الحديد ترسب في بيئة بحرية ضحلة ذات أكسدة ضعيفة. [ 52 ] [ 53 ] وتوجد رواسب حديدية واسعة النطاق في أربع مناطق: آنشان في شمال شرق الصين، وشرق خبي ، ووتاي، وشوتشانغ - هوتشيو . [ 52 ] يحتوي تكوين الحديد المخطط في شمال الصين على أهم مصدر للحديد في الصين، إذ يشكل ما بين 60 و80% من احتياطيات الحديد في البلاد. [ 52 ]
ترسبت رواسب النحاس والزنك (Cu-Zn) في حزام هونغتوشان الصخري الأخضر ، الواقع في الجزء الشمالي الشرقي من درع شمال الصين. [ 52 ] وهي رواسب نموذجية لخامات الكبريتيد الضخمة البركانية المنشأ ، وقد تشكلت في بيئة صدعية . [ 52 ] قد لا يكون تشكل رواسب النحاس والزنك خاضعًا للتكتونيات الحديثة، لذا قد تختلف عملية تشكلها عن تلك الموجودة في الأنظمة الصدعية الحديثة. [ 52 ]
تقع رواسب الذهب في حزام الصخور الخضراء، التي تعود إلى العصر الأركي الحديث، في سانداوغو (الجانب الشمالي الشرقي من درع شمال الصين). [ 52 ] [ 54 ] لا تُعدّ رواسب الذهب من نوع حزام الصخور الخضراء شائعة في الدرع، لأن معظمها أُعيد تشكيله خلال حقبة الحياة الوسطى، فظهرت في شكل آخر. [ 52 ] مع ذلك، وبالنظر إلى أمثلة أخرى من الدروع في العالم، يُفترض أن تكون رواسب الذهب في حزام الصخور الخضراء وفيرة في الأصل. [ 52 ]
العصر الباليوبوروتيروزوي (منذ 2.5 إلى 2.6 مليار سنة)
تشير الصخور المتحولة ذات درجات الحرارة العالية للغاية، والتي عُثر عليها في العصر الباليوبوروتيروزوي، إلى بداية التكتونيات الحديثة. [ 52 ] [ 55 ] كما شهدت هذه الفترة أحداث أكسدة هائلة ، مما مثّل بداية التحول من بيئة فقيرة بالأكسجين إلى بيئة غنية به. [ 52 ] [ 55 ] ويُعثر عادةً على نوعين من المعادن من هذه الفترة، [ 52 ] [ 55 ] وهما رواسب النحاس والرصاص والزنك، ورواسب المغنيزيت والبورون .
ترسبت رواسب النحاس والرصاص والزنك (Cu-Pb-Zn) في أحزمة متحركة ضمن بيئة تصادمية، تقع في نظام صدعي وانغماس . [ 55 ] توجد رواسب النحاس في منطقة تشونغتياوشان بمقاطعة شانشي . [ 52 ] [ 55 ] غالبًا ما توجد متوالية الخونداليت ، وهي صخور متحولة عالية الحرارة، والجرافيت مع رواسب الخام. [ 52 ] توجد أنواع قليلة من رواسب الخام ، ويرتبط كل منها ببيئة تكوين مختلفة. [ 52 ] تشكلت رواسب النحاس والرصاص والزنك في رواسب الكبريتيدات الضخمة البركانية المتحولة، وتشكلت رواسب النحاس والموليبدينوم في مجمعات الأقواس المتراكمة، بينما تشكلت رواسب النحاس والكوبالت في بيئة تداخلية. [ 52 ] [ 55 ]
تشكلت رواسب المغنيزيت والبورون في تتابعات رسوبية ضمن بيئات بحيرات بحرية ضحلة مرتبطة بالصدوع. [ 52 ] وكان ذلك استجابةً لحدث الأكسدة العظيم، كما يتضح من محتواها النظائري. [ 52 ] في حزام جياولياو المتحرك، غيّر حدث الأكسدة العظيم النسبة النظائرية للكربون -13 والأكسجين -18 مع إعادة تبلور الصخور وتبادل كتلتها. [ 52 ] كما يُتيح هذا الخام فهمًا أعمق لنظام حدث الأكسدة العالمي، إذ يُظهر ، على سبيل المثال ، التغيرات الكيميائية الجوية الدقيقة خلال تلك الفترة. [ 52 ]
العصر الميزوبروتيروزوي (منذ 1.6 إلى 1.0 مليار سنة)

تكوّن نظام العناصر الأرضية النادرة - الحديد - الرصاص - الزنك (REE-Fe-Pb-Zn) نتيجةً للتصدع التمددي المصحوب بصعود الوشاح، وبالتالي تجزئة الصهارة. [ 56 ] [ 52 ] وقد حدثت عدة عمليات تصدع أدت إلى ترسب معادن الحديد، وارتبط وجود العناصر الأرضية النادرة ارتباطًا وثيقًا بسدود الحديد والكربوناتيت . [ 56 ] [ 52 ] ويوجد نظام REE-Fe-Pb-Zn في تتابع بركاني ورواسب متناوبة. [ 56 ] [ 52 ] وإلى جانب العناصر الأرضية النادرة، توجد أيضًا العناصر الأرضية النادرة الخفيفة (LREE) في سدود الكربوناتيت. [ 56 ] [ 52 ] وللعناصر الأرضية النادرة آثار صناعية وسياسية هامة في الصين. [ 56 ] [ 52 ] وتقترب 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 هذه العناصر ضرورية في التقنيات. [ 57 ] [ 58 ] يمكن استخدام العناصر الأرضية النادرة في صناعة مغناطيسات دائمة عالية الجودة ، ولذلك فهي لا غنى عنها في إنتاج الأجهزة والتقنيات الكهربائية، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والهواتف وتوربينات الرياح والليزر. [ 57 ] [ 58 ]
العصر الباليوزوي (منذ 539 إلى 350 مليون سنة)
نشأ نظام النحاس والموليبدينوم (Cu-Mo) في كل من حزام جبال آسيا الوسطى (شمالاً) وحزام جبال تشينلينغ (جنوباً). [ 52 ]

تتواجد رواسب خام الحزام الأورجيني في آسيا الوسطى ضمن مجمعات قوسية. [ 52 ] وقد تشكلت هذه الرواسب نتيجة انغلاق محيط باليو-آسيا. [ 52 ] أدى الاندساس إلى تكوين تمعدن النحاس والموليبدينوم (Cu-Mo) في هوامش كتلة الغلاف الصخري. [ 52 ] [ 59 ] [ 60 ] توجد رواسب النحاس في دوباوشان ورواسب النحاس والموليبدينوم في باينايمياو ضمن الجرانيت الديوريتي . [ 52 ] [ 59 ] وتوجد رواسب تونغهوغو مع خام النحاس الكالكوبيريت . [ 52 ] يضم شمال الصين احتياطياً كبيراً من الموليبدينوم، حيث تم العثور على أكثر من 70 جسماً خامياً في الهامش الشمالي للدرع القاري. [ 52 ]
تقع الرواسب المعدنية في الحافة الجنوبية لكتلة شمال الصين القارية بجوار حزام تشينلينغ الجبلي . [ 52 ] [ 59 ] تشكلت بعض هذه الرواسب خلال اندماج كتلتي شمال وجنوب الصين. [ 52 ] أدت عمليات التصدع والانغماس والتصادم في منطقة درز دانفنغ إلى تكوين رواسب كبريتيد فلزي ضخمة (نحاس-رصاص-زنك) في منطقة القوس وحوض صدعي هامشي. [ 52 ] [ 59 ]
خلال فترة انفتاح محيطات باليو-تشينلينغ في هذه الفترة، تشكلت رواسب النيكل والنحاس مع أجسام الجابرو البريدوتيتية ، ويمكن العثور على الخامات في لوانان . [ 52 ] [ 59 ]
العصر الوسيط (منذ 251 إلى 145 مليون سنة)
تُعدّ رواسب الذهب (Au) في حقبة الحياة الوسطى وفيرة للغاية. [ 52 ] [ 61 ] تشمل بيئة تكوين الذهب التمعدن العابر للقارات، وتدمير الكراتون، واستبدال الوشاح. [ 52 ] يعود أصل الذهب إلى صخور القاعدة ما قبل الكمبري لمجمع جياودونغ والوشاح السفلي الذي خضع لتحول عالي الدرجة عند تداخله مع الجرانيتويدات الميزوزوية. [ 52 ] [ 61 ] توجد أكبر مجموعة من رواسب الذهب في الصين في شبه جزيرة جياودونغ (شرق مقاطعة شاندونغ ). [ 52 ] [ 61 ] أنتجت هذه المنطقة ربع إنتاج الذهب في البلاد، لكنها لا تشكل سوى 0.2% من مساحة الصين. [ 52 ] أما المجموعات الفرعية الثلاث لرواسب الذهب في شمال الصين فهي لينغلونغ، ويانتاي، وكونيوشان على التوالي. [ 52 ]
إنتاج الماس
تُنتج الصين الماس منذ أكثر من 40 عامًا في منطقة شمال الصين. [ 62 ] في البداية، كان الماس يُستخرج من الرواسب الغرينية، ولكن مع تطور التكنولوجيا، أصبح يُستخرج الماس الآن من مصادر الكيمبرليت . [ 62 ] يوجد منجمان رئيسيان للماس في الصين، هما منجم تشانغما 701 التابع لشركة الماس الصينية في مقاطعة شاندونغ ، ومنجم وافانغديان في مقاطعة لياونينغ . [ 62 ] عمل المنجم الأول لمدة 34 عامًا، وأنتج 90,000 قيراط من الماس سنويًا. [ 62 ] أما المنجم الثاني، فقد أنتج 60,000 قيراط سنويًا، لكن نشاطه التعديني توقف عام 2002. [ 62 ]
تكوّنت أنابيب وسدود الكيمبرلايت الحاملة للألماس خلال العصر الأوردوفيسي في القشرة الأرضية الأركية قبل ما بين 450 و480 مليون سنة، ثم مرة أخرى في العصر الثالث . [ 62 ] وقد تسببت أحداث الرفع في انكشاف الكيمبرلايت. [ 62 ] يقع المنجمان على امتداد سدود ضيقة ومتقطعة حول صدع تان لو. [ 62 ] غالبًا ما يوجد الكيمبرلايت البورفيري مع مصفوفة من مواد أخرى، مثل الأوليفين المتحول إلى سربنتين والفلوغوبيت أو البيوتيت ، وشظايا البريشيا . [ 62 ] وقد أدى وجود الألماس مع مواد مختلفة إلى اختلاف في درجة الألماس وتوزيع حجمه وجودته. [ 62 ] على سبيل المثال، تبلغ قيمة الألماس من منجم تشانغما 701 التابع لشركة الصين للألماس 40 دولارًا أمريكيًا للقيراط، بينما تصل قيمة الألماس من منجم وافانغديان إلى 125 دولارًا أمريكيًا للقيراط. [ 62 ]
انظر أيضاً
ملحوظات
- أ. ^ Ga هو اختصار لعبارة "منذ مليار سنة"؛ Ma هو اختصار لعبارة "منذ مليون سنة".
مراجع
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Kusky , TM; ويندلي، فرنك بلجيكي. تشاي، م.-ج. (2007). "التطور التكتوني لكتلة شمال الصين: من سلسلة جبال إلى درع إلى سلسلة جبال". الجمعية الجيولوجية، لندن، منشورات خاصة . 280 (1): 1-34 . Bibcode : 2007GSLSP.280....1K . doi : 10.1144/sp280.1 . S2CID 129902429 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تشاو، غوتشون؛ صن، مين؛ وايلد، سيمون أ.؛ سانزهونغ، لي (2005). " تطور درع شمال الصين من أواخر العصر الأركي إلى العصر الباليوبوروتيروزوي: 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 .
- 1 2 3 جوردان، توماس هـ. (1975-07-01). "الغلاف التكتوني القاري". مراجعات الجيوفيزياء . 13 (3): 1-12 . Bibcode : 1975RvGSP..13....1J . doi : 10.1029/rg013i003p00001 . ISSN 1944-9208 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 تشو، ري شيانغ؛ 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 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 تشاو، غوتشون؛ تشاي، مينغقو (2013). "العناصر الليثوتكتونية للقاعدة ما قبل الكمبري في درع شمال الصين: مراجعة وآثار تكتونية". أبحاث غوندوانا . 23 (4): 1207-1240 . Bibcode : 2013GondR..23.1207Z . doi : 10.1016/j.gr.2012.08.016 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مايرو، بول م.؛ تشين، جيتاو؛ سنايدر، زاكاري؛ ليزلي، ستيفن؛ فايك، ديفيد أ.؛ فانينغ، سي. مارك؛ يوان، جينليانغ؛ تانغ، بينغ (2015). "التاريخ الترسيب، والتكتونيات، ومصدر فترة حدود العصرين الكامبري والأوردوفيشي في الهامش الغربي لكتلة شمال الصين". نشرة الجمعية الجيولوجية الأمريكية . 127 ( 9-10 ): 1174-1193 . Bibcode : 2015GSAB..127.1174M . doi : 10.1130/b31228.1 .
- ↑ هي، تشوانسونغ؛ دونغ، شوين؛ سانتوش، م.؛ لي، تشيوشنغ؛ تشين، شوان هوا (2015-01-01). "تدمير درع شمال الصين: منظور قائم على تحليل وظيفة الاستقبال" . المجلة الجيولوجية . 50 (1): 93-103 . Bibcode : 2015GeolJ..50...93H . doi : 10.1002/gj.2530 . ISSN 1099-1034 .
- ↑ إم جي تشاي، بي. بينغ (2017). "أحداث العصر البروتيروزوي القديم في درع شمال الصين". مجلة علم الصخور الصينية . 23 : 2665-2682 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 تشاو، غوتشون؛ وايلد، سيمون أ.؛ كاوود، بيتر أ.؛ صن، مين (2011). "الكتل الأركية وحدودها في درع شمال الصين: القيود الليثولوجية والجيوكيميائية والبنيوية ومسار الضغط والحرارة والتطور التكتوني". أبحاث ما قبل الكمبري . 107 ( 1-2 ): 45-73 . Bibcode : 2001PreR..107...45Z . doi : 10.1016/s0301-9268(00)00154-6 .
- ↑ تشاو، غوتشون؛ لي، سانتشونغ؛ صن، مين؛ وايلد، سيمون أ. (2011-09-01). "تجميع وتراكم وتفكك قارة كولومبيا العظمى في حقبة ما قبل الكمبري الوسيط: إعادة النظر في السجل في درع شمال الصين". المجلة الدولية للجيولوجيا . 53 ( 11-12 ): 1331-1356 . Bibcode : 2011IGRv...53.1331Z . doi : 10.1080/00206814.2010.527631 . ISSN 0020-6814 . S2CID 140617967 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 سانتوش، م. (2010). "تجميع درع شمال الصين داخل قارة كولومبيا العظمى: دور الانغماس المزدوج" . أبحاث ما قبل الكمبري . 178 ( 1-4 ): 149-167 . Bibcode : 2010PreR..178..149S . doi : 10.1016/j.precamres.2010.02.003 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 كوسكي، تيموثي م . (2011). "الاختبارات الجيوفيزيائية والجيولوجية للنماذج التكتونية لكتلة شمال الصين". أبحاث غوندوانا . 20 (1): 26-35 . Bibcode : 2011GondR..20...26K . doi : 10.1016/j.gr.2011.01.004 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 كوسكي، تيموثي م.؛ لي، جيانغهاي (2003). "التطور التكتوني لحقبة ما قبل الكامبري القديمة في شمال الصين". مجلة علوم الأرض الآسيوية . 22 (4): 383-397 . Bibcode : 2003JAESc..22..383K . doi : 10.1016/s1367-9120(03)00071-3 .
- 1 2 3 4 5 6 تشاو، غوتشون؛ كاوود، بيتر أ.؛ وايلد، سيمون أ.؛ صن، مين؛ لو، ليانغتشاو (2000). "تحول صخور القاعدة في المنطقة الوسطى من درع شمال الصين: دلالات على التطور التكتوني في حقبة ما قبل الكمبري". أبحاث ما قبل الكمبري . 103 ( 1-2 ): 55-88 . Bibcode : 2000PreR..103...55Z . doi : 10.1016/s0301-9268(00)00076-0 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كوسكي، تي إم؛ بولات، أ؛ ويندلي، بي إف؛ بيرك، كي سي؛ ديوي، جيه إف؛ كيد، دبليو إس إف؛ ماروياما، إس؛ وانغ، جيه بي؛ دينغ، إتش. (2016). "رؤى حول التطور التكتوني لكتلة شمال الصين من خلال التحليل التكتوني المقارن: سجل للنمو الخارجي للقارات ما قبل الكمبري" . مراجعات علوم الأرض . 162 : 387-432 . Bibcode : 2016ESRv..162..387K . doi : 10.1016/j.earscirev.2016.09.002 . hdl : 2381/42108 .
- 1 2 (جيولوجي)، تشاو، غوتشون (2013). تطور ما قبل الكمبري لكتلة شمال الصين . أكسفورد: إلسيفير. ISBN 9780124072275. OCLC 864383254 .
{{cite book}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تشاو، غوتشون؛ كاوود، بيتر أ.؛ لي، سانتشونغ؛ وايلد، سيمون أ.؛ صن، مين؛ تشانغ، جيان؛ هي، يانهونغ؛ يين، تشانغتشينغ (2012). "اندماج درع شمال الصين: قضايا رئيسية ومناقشة" . أبحاث ما قبل الكمبري . 222-223 : 55-76 . Bibcode : 2012PreR..222...55Z . doi : 10.1016/j.precamres.2012.09.016 .
- 1 2 3 4 5 تشاو، غوتشون؛ صن، مين؛ وايلد، سيمون أ.؛ لي، سانتشونغ (2003). "تجميع وتراكم وتفكك قارة كولومبيا العظمى في حقبة ما قبل الكمبري: سجلات في درع شمال الصين". أبحاث غوندوانا . 6 (3): 417-434 . Bibcode : 2003GondR...6..417Z . doi : 10.1016/s1342-937x(05)70996-5 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تشاي، مينغ-غوو؛ سانتوش، م. (2011). "رحلة ما قبل الكمبري المبكرة لكتلة شمال الصين: نظرة عامة موجزة". أبحاث غوندوانا . 20 (1): 6-25 . Bibcode : 2011GondR..20....6Z . doi : 10.1016/j.gr.2011.02.005 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 تشاي، مينغ-غوو؛ سانتوش، م.؛ تشانغ، ليانتشانغ (2011). "جيولوجيا ما قبل الكمبري والتطور التكتوني لكتلة شمال الصين". أبحاث غوندوانا . 20 (1): 1-5 . Bibcode : 2011GondR..20....1Z . doi : 10.1016/j.gr.2011.04.004 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 تشاي، م (2003). "التاريخ التكتوني لحقبة ما قبل الكمبري القديمة في منطقة شمال الصين: مراجعة". أبحاث ما قبل الكمبري . 122 ( 1-4 ): 183-199 . Bibcode : 2003PreR..122..183Z . doi : 10.1016/s0301-9268(02)00211-5 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ تراب، بيير؛ فور، ميشيل؛ لين، وي؛ أوجيه، رومان؛ فواسييه، أنطوان (٢٠١١). "تدفق القناة المتزامن مع التصادم وإخراج صخور الضغط العالي في العصر الباليوبوروتيروزوي في سلسلة جبال شمال الصين العابرة: الدور الحاسم للانصهار الجزئي والانحناء الأوروجيني" (ملف PDF) . أبحاث غوندوانا . ٢٠ ( ٢-٣ ): ٤٩٨-٥١٥ . Bibcode : 2011GondR..20..498T . doi : 10.1016/j.gr.2011.02.013 . S2CID 102345211 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ تراب، ب.؛ فور، م.؛ لين، و.؛ بروجييه، أ.؛ مونيه، ب. (٢٠٠٨). " أنماط تكتونية متباينة لتطور حقبة ما قبل الكامبري القديمة لكتلة شمال الصين. دليل على حدث حراري وتكتوني قبل حوالي ٢.١ مليار سنة في كتلة فوبينغ" (ملف PDF) . مجلة الجيولوجيا البنيوية . ٣٠ (٩): ١١٠٩-١١٢٥ . Bibcode : 2008JSG....30.1109T . doi : 10.1016/j.jsg.2008.05.001 . S2CID 129782444 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تراب ، ب.؛ فور، م.؛ لين، و.؛ مونيه، ب. (2007). "تراكم الطبقات الصخرية والتشوه متعدد المراحل في أواخر العصر الباليوبوروتيروزوي (1900-1800 مليون سنة) في منطقة هنغشان-ووتايشان: دلالات على فهم حزام شمال الصين العابر، ودرع شمال الصين" (ملف PDF) . أبحاث ما قبل الكمبري . 156 ( 1-2 ): 85-106 . Bibcode : 2007PreR..156...85T . doi : 10.1016/j.precamres.2007.03.001 . S2CID 51899540 .
- ↑ تراب، بيير؛ فور، ميشيل؛ لين، وي؛ بريتون، نيكول لو؛ مونيه، باتريك (2011). "التطور التكتوني لعصر ما قبل الكمبري القديم في سلسلة جبال شمال الصين العابرة: نحو نموذج شامل" (ملف PDF) . أبحاث ما قبل الكمبري . 222-223 : 191-211 . Bibcode : 2012PreR..222..191T . doi : 10.1016/j.precamres.2011.09.008 . S2CID 53371487 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سانتوش، م.؛ تشاو، دابينغ؛ كوسكي، تيموثي (2010). "ديناميكيات الوشاح في درع شمال الصين الباليوبوروتيروزوي: منظور قائم على التصوير المقطعي الزلزالي". مجلة الجيوديناميكا . 49 (1): 39-53 . Bibcode : 2010JGeo...49...39S . doi : 10.1016/j.jog.2009.09.043 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تشو، سونغ كوون؛ لي، هيون سوك؛ وو، جوسون؛ تشين، جيتاو؛ تشوي، دوك ك.؛ لي، سيونغ باي؛ كانغ، إم سونغ؛ بارك، تاي يون؛ هان، زوتشن (2010-09-01). "الطبقات الكمبرية لمنصة شمال الصين: إعادة النظر في المقاطع الرئيسية في مقاطعة شاندونغ، الصين". مجلة علوم الأرض . 14 (3): 235-268 . Bibcode : 2010GescJ..14..235C . doi : 10.1007/s12303-010-0029-x . ISSN 1226-4806 . S2CID 129184351 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 غاو، شان؛ رودنيك، روبرتا ل .؛ شو، وين ليانغ؛ يوان، هونغ لين؛ ليو، يونغ شنغ؛ ووكر، ريتشارد ج.؛ بوتشتل، إيغور س.؛ ليو، شياومين؛ هوانغ، هوا (2008). "إعادة تدوير الغلاف الصخري العميق للكتلة القارية وتوليد النشاط البركاني داخل الصفيحة في كتلة شمال الصين القارية". رسائل علوم الأرض والكواكب . 270 ( 1-2 ): 41-53 . Bibcode : 2008E & PSL.270...41G . doi : 10.1016/j.epsl.2008.03.008 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ويندلي، ب. ف.؛ ماروياما، س.؛ شياو، و. ج. (2010-12-01). "انفصال/ترقق غلاف الأرض الصخري تحت القارات في شرق الصين: دور الماء والانغماس المتعدد" . المجلة الأمريكية للعلوم . 310 (10): 1250-1293 . Bibcode : 2010AmJS..310.1250W . doi : 10.2475/10.2010.03 . ISSN 0002-9599 . S2CID 130263851 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 يانغ، دي-بين؛ شو، وين-ليانغ؛ وانغ، تشينغ-هاي؛ باي، فو-بينغ (2010). "التسلسل الزمني والكيمياء الجيولوجية للجرانيتويدات الميزوزوية في منطقة بنغبو، وسط الصين: قيود على التطور التكتوني لشرق درع شمال الصين". ليثوس . 114 ( 1-2 ): 200-216 . Bibcode : 2010Litho.114..200Y . doi : 10.1016/j.lithos.2009.08.009 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zheng, JP; Griffin, WL; Ma, Q.; O'Reilly, SY; Xiong, Q.; Tang, HY; Zhao, JH; Yu, CM; Su, YP (2011). "التراكم وإعادة التشكيل تحت درع شمال الصين". Lithos . 149 : 61–78 . Bibcode : 2012Litho.149...61Z . doi : 10.1016/j.lithos.2012.04.025 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 تشانغ، كاي-جون (2011). "تدمير درع شمال الصين: هل يؤدي طي الغلاف الصخري إلى إزالة غطاء الغلاف الصخري؟". مجلة الجيوديناميكا . 53 : 8-17 . Bibcode : 2012JGeo...53....8Z . doi : 10.1016/j.jog.2011.07.005 .
- 1 2 3 4 5 6 يانغ، جين-هوي؛ أورايلي، سوزان؛ ووكر، ريتشارد جيه؛ غريفين، ويليام؛ وو، فو-يوان؛ تشانغ، مينغ؛ بيرسون، نورمان (2010). "التفكك غير المتزامن للكتلة القارية الصينية الكورية: الجيوكيمياء للشوائب الصخرية من الوشاح في كوريا الشمالية". الجيولوجيا . 38 (9): 799-802 . Bibcode : 2010Geo....38..799Y . doi : 10.1130/g30944.1 . S2CID 56116776 .
- ↑ يانغ، جين-هوي؛ وو، فو-يوان؛ وايلد، سيمون أ.؛ تشين، فوكون؛ ليو، شياو-مينغ؛ شي، لي-وين (2008-02-01). "نشأة مجموعة صخور السيانيت القلوي-الجرانيت-الريوليت في حزام يانشان المطوي والمتصدع، شرق شمال الصين: أدلة جيولوجية زمنية وجيوكيميائية ونظائرية من النيوديميوم والسترونتيوم والهافنيوم على ترقق الغلاف الصخري" . مجلة علم الصخور . 49 (2): 315-351 . Bibcode : 2007JPet...49..315Y . doi : 10.1093/petrology/egm083 . ISSN 0022-3530 .
- ↑ يانغ، جين-هوي؛ وو، فو-يوان؛ وايلد، سيمون أ.؛ بيلوسوفا، إيلينا؛ غريفين، ويليام ل. (2008). "تفكك الكتلة القارية في حقبة الحياة الوسطى في شمال الصين". الجيولوجيا . 36 (6): 467. Bibcode : 2008Geo....36..467Y . doi : 10.1130/g24518a.1 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وو، فو-يوان؛ ووكر، ريتشارد جيه؛ رين، شيانغ-وين؛ صن، دي-يو؛ تشو، شين-هوا (2005). "قيود نظائر الأوزميوم على عمر غلاف الأرض الصخري أسفل شمال شرق الصين". الجيولوجيا الكيميائية . 196 ( 1-4 ): 107-129 . Bibcode : 2003ChGeo.196..107W . doi : 10.1016/s0009-2541(02)00409-6 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تانغ، يان-جي؛ تشانغ، هونغ-فو؛ سانتوش، م.؛ يينغ، جي-فينغ (2013). "التدمير التفاضلي لكتلة شمال الصين: منظور تكتوني". مجلة علوم الأرض الآسيوية . 78 : 71-82 . Bibcode : 2013JAESc..78...71T . doi : 10.1016/j.jseaes.2012.11.047 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ تشو، غوانغ؛ جيانغ، داتشي؛ تشانغ، بيلونغ؛ تشين، ين (٢٠١١). "تدمير الجزء الشرقي من درع شمال الصين في بيئة قوس خلفي: أدلة من حركية تشوه القشرة الأرضية". أبحاث غوندوانا . ٢٢ (١): ٨٦-١٠٣ . Bibcode : 2012GondR..22...86Z . doi : 10.1016/j.gr.2011.08.005 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 ليو، يونغشنغ؛ غاو، شان؛ يوان، هونغلينغ؛ تشو، ليان؛ ليو، شياومينغ؛ وانغ، شوانسي؛ هو، تشاوتشو؛ وانغ، لينسن (2004). "أعمار الزركون بتقنية U-Pb ونظائر النيوديميوم والسترونتيوم والرصاص في صخور الزينوليث القشرية السفلى من درع شمال الصين: رؤى حول تطور القشرة القارية السفلى". الجيولوجيا الكيميائية . 211 ( 1-2 ): 87-109 . Bibcode : 2004ChGeo.211...87L . doi : 10.1016/j.chemgeo.2004.06.023 .
- 1 2 3 4 5 6 هي، ليجوان (2014). "النظام الحراري لكتلة شمال الصين: دلالات على تدمير الكتلة". مراجعات علوم الأرض . 140 : 14-26 . doi : 10.1016/j.earscirev.2014.10.011 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تشو، غوانغ؛ تشين، ين؛ جيانغ، داتشي؛ لين، شاو تسي (2015). "التغير السريع من الانضغاط إلى التمدد في درع شمال الصين خلال العصر الطباشيري المبكر: أدلة من مجمع يونمنغشان المتحول". تكتونوفيزياء . 656 : 91-110 . Bibcode : 2015Tectp.656...91Z . doi : 10.1016/j.tecto.2015.06.009 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 تشاي، مينغقو؛ فان، تشيتشنغ؛ تشانغ، هونغفو؛ سوي، جيانلي؛ شاو، جيان (2007). "عمليات القشرة السفلية المؤدية إلى ترقق الغلاف الصخري في حقبة الحياة الوسطى تحت شرق شمال الصين: الترسيب السفلي، والاستبدال، والانفصال". ليثوس . 96 ( 1-2 ): 36-54 . Bibcode : 2007Litho..96...36Z . doi : 10.1016/j.lithos.2006.09.016 .
- 1 2 3 4 5 تشانغ، هونغ فو؛ يينغ، جي فنغ؛ تانغ، يان جي؛ لي، شيان هوا؛ فنغ، تشوانغ؛ سانتوش، م. (2010). "إعادة تنشيط حقبة الحياة الظاهرة لكتلة شمال الصين الأركية من خلال النشاط البركاني الدوري: أدلة من التأريخ الجيولوجي للزركون باستخدام نظائر اليورانيوم والرصاص ونظائر الهافنيوم من شبه جزيرة لياودونغ". أبحاث غوندوانا . 19 (2): 446-459 . Bibcode : 2011GondR..19..446Z . doi : 10.1016/j.gr.2010.09.002 .
- 1 2 3 4 5 تشانغ، هونغ فو؛ تشو، ري شيانغ؛ سانتوش، م.؛ يينغ، جي فنغ؛ سو، بن شون؛ هو، يان (2011). "تراكم الصهارة على نطاق واسع بشكل متقطع أسفل درع شمال الصين في حقبة الحياة الظاهرة: دلالات على تدمير الدرع". أبحاث غوندوانا . 23 (1): 95-107 . Bibcode : 2013GondR..23...95Z . doi : 10.1016/j.gr.2011.12.006 .
- 1 2 3 4 شياو، يان؛ تشانغ، هونغ فو؛ فان، وي مينغ؛ يينغ، جي فنغ؛ تشانغ، جين؛ تشاو، شين مياو؛ سو، بن شون (2010). "تطور غلاف الأرض الصخري أسفل منطقة صدع تان لو، شرق درع شمال الصين: أدلة من علم الصخور والكيمياء الجيولوجية لصخور البيريدوتيت الدخيلة". ليثوس . 117 ( 1-4 ): 229-246 . Bibcode : 2010Litho.117..229X . doi : 10.1016/j.lithos.2010.02.017 .
- ↑ لي، إس زد؛ سو، واي إتش؛ سانتوش، إم؛ داي، إل إم؛ ليو، إكس؛ يو، إس؛ تشاو، إس جيه؛ جين، سي. (2013-09-01). "التشوه والديناميكيات داخل القارات في شمال الصين خلال حقبة الحياة الوسطى إلى حقبة الحياة الحديثة". المجلة الجيولوجية . 48 (5): 543-560 . Bibcode : 2013GeolJ..48..543L . doi : 10.1002/gj.2500 . ISSN 1099-1034 . S2CID 129065824 .
- ↑ تشين، ب.؛ جان، ب.م .؛ أراكاوا، ي.؛ تشاي، م.ج. (1 ديسمبر 2004). "نشأة الصخور النارية المتداخلة في حقبة الحياة الوسطى من سلسلة جبال تايهانغ الجنوبية، شمال الصين: قيود العناصر ونظائر السترونتيوم والنيوديميوم والرصاص". مساهمات في علم المعادن وعلم الصخور . 148 (4): 489-501 . Bibcode : 2004CoMP..148..489C . doi : 10.1007/s00410-004-0620-0 . ISSN 0010-7999 . S2CID 129731059 .
- ↑ تشين، ب.؛ تيان، و.؛ جان، ب.م.؛ تشين، ز.س. (2007). "أعمار الزركون بتقنية SHRIMP U-Pb وتحليل نظائر الهافنيوم في الموقع للتداخلات الميزوزوية في جنوب تايهانغ، شمال الصين: دليل على التهجين بين الصهارة المشتقة من الوشاح ومكونات القشرة الأرضية". ليثوس . 102 ( 1-2 ): 118-137 . Bibcode : 2008Litho.102..118C . doi : 10.1016/j.lithos.2007.06.012 .
- ↑ يانغ، جين-هوي؛ وو، فو-يوان؛ تشونغ، سون-لين؛ وايلد، سيمون أ.؛ تشو، مي-فاي؛ لو، تشينغ-هوا؛ سونغ، بياو (2005). "نشأة الصخور المتداخلة في العصر الطباشيري المبكر في حزام سولو الجبلي ذي الضغط العالي للغاية، شرق الصين، وعلاقتها بترقق الغلاف الصخري" (ملف PDF) . الجيولوجيا الكيميائية . 222 ( 3-4 ): 200-231 . Bibcode : 2005ChGeo.222..200Y . doi : 10.1016/j.chemgeo.2005.07.006 .
- ↑ تشين، ب.؛ تشين، ز.س.؛ جان، ب.م. (2009). "أصل الجيوب المافية من سلسلة جبال تايهانغ الميزوزوية، شمال الصين". ليثوس . 110 ( 1-4 ): 343-358 . Bibcode : 2009Litho.110..343C . doi : 10.1016/j.lithos.2009.01.015 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 تايلور، جون ف. (2006). "تاريخ ومكانة مفهوم البيومير" . مذكرات جمعية علماء الحفريات الأستراليين . 32 : 247-265 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 تشاي، مينغقو؛ سانتوش، م. (2013). "تكوين المعادن في درع شمال الصين: علاقته بالتغيرات العلمانية في تطور الأرض". أبحاث غوندوانا . 24 (1): 275– 297. Bibcode : 2013GondR..24..275Z . doi : 10.1016/j.gr.2013.02.007 .
- 1 2 تشانغ، شياوجينغ؛ تشانغ، ليانتشانغ؛ شيانغ، بنغ؛ وان، بو؛ بيرانو، فرانكو (2011). "عمر الزركون باستخدام طريقة اليورانيوم-الرصاص، ونظائر الهافنيوم، والكيمياء الجيولوجية لتكوين الحديد المخطط من نوع شويتشانغ ألغوما، في شمال الصين: قيود على عمر تكوين الخام والبيئة التكتونية". أبحاث غوندوانا . 20 (1): 137-148 . Bibcode : 2011GondR..20..137Z . doi : 10.1016/j.gr.2011.02.008 .
- ↑ تشانغ، جو-كوان؛ لي، شنغ-رونغ؛ سانتوش، م.؛ لو، جينغ؛ وانغ، تشون-ليانغ (2017). "تكوين المعادن في رواسب الذهب ما قبل الكمبري في حزام ووتاي الصخري الأخضر: قيود على التطور التكتوني لكتلة شمال الصين" . مجلة جيوساينس فرونتيرز . 9 (2): 317-333 . doi : 10.1016/j.gsf.2017.08.005 .
- 1 2 3 4 5 6 دينغ، إكس إتش؛ تشين، واي جيه؛ سانتوش، إم؛ تشاو، جي سي؛ ياو، جي إم (2013). "تكوين المعادن أثناء نمو القارة في قارة كولومبيا العظمى: توصيف نظائري لنظام تشايوا مو-نحاس في درع شمال الصين". مراجعات جيولوجيا الخامات . 51 : 43-56 . Bibcode : 2013OGRv...51...43D . doi : 10.1016/j.oregeorev.2012.11.004 .
- 1 2 3 4 5 6 7 يانغ، كوي-فينغ؛ فان، هونغ-روي؛ سانتوش، م.؛ هو، فانغ-فانغ؛ وانغ، كاي-يي (2011). "النشاط الصهاري الكربوناتيتي في العصر الميزوبروتيروزوي في رواسب بيان أوبو، منغوليا الداخلية، شمال الصين: قيود على آلية التراكم الفائق للعناصر الأرضية النادرة". مجلة مراجعات جيولوجيا الخامات . 40 (1): 122-131 . Bibcode : 2011OGRv...40..122Y . doi : 10.1016/j.oregeorev.2011.05.008 .
- 1 2 دو، شياويوي؛ غريدل، تي إي (2011-12-01). "مخزونات العناصر الأرضية النادرة العالمية المستخدمة في المغناطيس الدائم من النيوديميوم والحديد والبورون" . مجلة علم البيئة الصناعية . 15 (6): 836-843 . Bibcode : 2011JInEc..15..836D . doi : 10.1111/j.1530-9290.2011.00362.x . ISSN 1530-9290 . S2CID 154851144 .
- 1 2 روتر، فيرا سوزان؛ تشانسيل، بيرين؛ أوبيرشار، ماكسيميليان (2013). كفيثيلد، آن؛ ميسكيرس، كريستينا؛ كيرشين، راندولف؛ كرومديك، جريجوري. ميشرا، براجيندرا؛ رويتر، ركوس؛ وانغ، كونغ. شليزنجر، آر كيه؛ جاوستاد، غابرييل (محرران). ريواس 2013 . جون وايلي وأولاده، الصفحات من 192 إلى 201. دوى : 10.1002/9781118679401.ch21 . رقم ISBN 978-1-118-67940-1.
- 1 2 3 4 5 لي، شينغ رونغ؛ سانتوش، م. (2013). "تكوين المعادن وتدمير الكراتون: سجلات من كراتون شمال الصين". مراجعات جيولوجيا الخامات . 56 : 376-414 . doi : 10.1016/j.oregeorev.2013.03.002 .
- ↑ تشانغ، ليان تشانغ؛ وو، هوا يينغ؛ وان، بو؛ تشن، تشي غوانغ (2009). "أعمار وأوضاع جيوديناميكية حزام شيلامولون المعدني من الموليبدينوم والنحاس في الجزء الشمالي من درع شمال الصين". أبحاث غوندوانا . 16 (2): 243-254 . Bibcode : 2009GondR..16..243Z . doi : 10.1016/j.gr.2009.04.005 .
- 1 2 3 تشين، يانجينغ؛ غو، غوانغجون؛ لي، شين (1997). "الخلفية الجيوديناميكية المعدنية لرواسب الذهب في حقبة الحياة الوسطى في تضاريس الجرانيت والصخور الخضراء في درع شمال الصين". العلوم في الصين . 41 (2): 113-120 . doi : 10.1007/BF02932429 . S2CID 129117746 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ميشو، مايكل ( 2005 ). "نظرة عامة على استكشاف الماس في منطقة شمال الصين". الصفحات 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 ( مساعدة )|title=
- جيولوجيا الصين
- الكراتونات
- شمال شرق الصين
- الصفائح التكتونية التاريخية
- القارات التاريخية
