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    東烏旗地區(qū)NW向構(gòu)造: 來(lái)自遙感及物化探綜合信息的證據(jù)

    2016-07-18 01:26:22李建國(guó)高學(xué)生滕菲張素榮滕學(xué)建賀福清
    自然資源遙感 2016年3期
    關(guān)鍵詞:綜合信息

    李建國(guó), 高學(xué)生, 滕菲, 張素榮, 滕學(xué)建, 賀福清

    (1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院,北京 100083;2.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局天津地質(zhì)調(diào)查中心,天津 300170)

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    東烏旗地區(qū)NW向構(gòu)造: 來(lái)自遙感及物化探綜合信息的證據(jù)

    李建國(guó)1,2, 高學(xué)生2, 滕菲2, 張素榮2, 滕學(xué)建2, 賀福清2

    (1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院,北京100083;2.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局天津地質(zhì)調(diào)查中心,天津300170)

    摘要:東烏珠穆沁旗(簡(jiǎn)稱“東烏旗”)地區(qū)位于內(nèi)蒙古二連浩特—東烏旗成礦帶與大興安嶺成礦帶交匯部位,地質(zhì)構(gòu)造及成礦條件復(fù)雜。以該區(qū)域遙感信息為基礎(chǔ),并結(jié)合地質(zhì)、物探、化探綜合信息的研究表明,除NE—NEE向構(gòu)造外,該區(qū)還存在大量的NW向構(gòu)造,特別是在東烏旗—翁圖一線存在1條重要的NW向構(gòu)造帶。沿該NW向構(gòu)造帶見(jiàn)有斷續(xù)分布的遙感線性構(gòu)造特征,它是該地區(qū)重要的磁場(chǎng)、重力場(chǎng)和地球化學(xué)場(chǎng)梯度變化界線,對(duì)中生代火山沉積建造的形成和區(qū)域成礦具有重要意義; 構(gòu)造帶以東地區(qū),中生代巖漿活動(dòng)強(qiáng)烈,成礦條件優(yōu)越,主要以尋找鉛鋅銀、鎢和鐵礦等礦種為主; 構(gòu)造帶以西地區(qū),中生代巖漿活動(dòng)明顯減弱,找礦主要以銅、鉬和鉻鐵礦為主。在找礦工作中,應(yīng)高度重視NE與NW向構(gòu)造交匯部位及與NW向構(gòu)造密切相關(guān)的地球化學(xué)異常。

    關(guān)鍵詞:NW向構(gòu)造; 綜合信息; 梯度變化; 控礦作用; 東烏旗; 翁圖

    0引言

    內(nèi)蒙古自治區(qū)東烏珠穆沁旗(簡(jiǎn)稱“東烏旗”)地區(qū)位于二連浩特—東烏旗成礦帶與大興安嶺成礦帶交匯部位,是研究古亞洲洋構(gòu)造域向太平洋構(gòu)造域轉(zhuǎn)換的熱點(diǎn)地區(qū)。由于受華北陸塊和西伯利亞板塊的多期次俯沖、碰撞、對(duì)接以及中生代構(gòu)造-巖漿疊加影響,區(qū)內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,深大斷裂縱橫交錯(cuò),各類侵入巖十分發(fā)育,古生界—中生界地層廣泛分布,金屬礦床(點(diǎn))數(shù)量眾多,為中亞巨型造山帶和金屬成礦帶的重要組成部分[1]。以往對(duì)該地區(qū)主要斷裂構(gòu)造空間位置及其屬性的研究,主要有以下特點(diǎn)和問(wèn)題: ①較多關(guān)注區(qū)內(nèi)近EW—NEE向的古生代構(gòu)造體系,特別是對(duì)板塊縫合帶位置及屬性開展了一系列研究,如二連浩特—賀根山板塊縫合帶,錫林浩特地體南、北緣斷裂帶,索倫山—西拉木倫河板塊縫合帶等[2-9],但對(duì)中新生代發(fā)育的NE和NW向構(gòu)造研究較少,研究程度較低; 特別是對(duì)NW向構(gòu)造,僅在阿巴嘎旗地區(qū)推斷了1條NW向深大斷裂。對(duì)這些斷裂構(gòu)造的推斷解釋直接影響到區(qū)域成礦規(guī)律的總結(jié)與成礦系列的劃分[1,10-12]; ②在對(duì)區(qū)域控礦構(gòu)造的認(rèn)識(shí)上,盡管有部分研究注意到了NW向構(gòu)造對(duì)成礦的重要作用[13],但一般更加強(qiáng)調(diào)了NE和NEE向斷裂構(gòu)造的控礦作用[14-17]; ③從現(xiàn)有礦點(diǎn)分布情況上看,作為二連浩特—東烏旗成礦帶的重要組成部分,東烏旗地區(qū)與二連浩特的優(yōu)勢(shì)礦種有著明顯的差異,前者以Pb,Zn,Ag及Fe等多金屬礦為主,后者則以Cu,Mo及W礦為主,兩者之間是否存在一條重要界線也十分值得研究。本文以遙感資料為基礎(chǔ),全面收集東烏旗地區(qū)的地質(zhì)、物探、化探等資料,對(duì)區(qū)內(nèi)的主要斷裂構(gòu)造進(jìn)行了綜合推斷解析,發(fā)現(xiàn)區(qū)內(nèi)存在大量的中新生代NW向構(gòu)造; 特別是新推斷的東烏旗—翁圖深大斷裂帶,是區(qū)域重力場(chǎng)、磁場(chǎng)和地球化學(xué)場(chǎng)的重要梯度變化界線,對(duì)區(qū)域成礦系列劃分和指導(dǎo)該地區(qū)的找礦工作具有實(shí)用意義。

    1研究區(qū)地質(zhì)背景

    本文的研究區(qū)——內(nèi)蒙古東烏旗及其鄰區(qū)位于南蒙古巨大弧形構(gòu)造帶的南側(cè)、華北地臺(tái)與西伯利亞板塊之間的古生代造山帶內(nèi)[13,18]。區(qū)內(nèi)巖漿巖分布廣泛,巖性從超基性至酸性均有不同程度的分布。巖漿活動(dòng)明顯受構(gòu)造控制,以華力西晚期與燕山早期巖漿最為發(fā)育,且與成礦關(guān)系密切[16,19-20]。本區(qū)最老地層為下-中奧陶統(tǒng),主要為淺海相火山碎屑巖-碎屑巖建造和形成于較強(qiáng)拉張環(huán)境的細(xì)碧角斑巖建造; 志留系僅零星分布于查干楚魯圖附近,主要為一套以陸源碎屑為主的淺海近岸沉積; 泥盆系主要分布在東烏旗—查干楚魯圖一線以北,面積較大,呈NE向條帶展布,主要為淺海相泥質(zhì)、凝灰質(zhì)細(xì)碎巖、鈣泥巖和硅質(zhì)細(xì)碎巖夾灰?guī)r; 石炭系為巨厚的陸相安山質(zhì)火山碎屑巖和陸相碎屑巖建造; 二疊系多發(fā)育在西烏旗以南地區(qū),主要為一套陸相中性、中酸性火山碎屑巖; 侏羅系大量分布于賀斯格烏拉牧場(chǎng)以南地區(qū),以滿克頭鄂博組為主,巖性為灰白、淺灰色酸性火山熔巖、酸性火山碎屑巖和火山碎屑沉積巖; 白堊系主要包括二連組和白音高老組,前者主要為泥巖和粉砂巖,后者多為熔巖夾中酸性火山碎屑巖與火山碎屑沉積巖(圖1)。

    圖1研究區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)圖[21]

    Fig.1Geologicalsketchmapofstudyarea[21]

    2遙感影像及其構(gòu)造特征

    2.1遙感數(shù)據(jù)及預(yù)處理

    遙感技術(shù)是區(qū)域構(gòu)造和找礦研究的一種十分重要而有效的技術(shù)手段,并已得到廣泛應(yīng)用[22-24]。本文主要收集和利用美國(guó)Landsat7ETM衛(wèi)星數(shù)據(jù),空間分辨率為30m。采用ETMB7(R)B4(G)B2(B)波段組合進(jìn)行假彩色合成,并進(jìn)行幾何精糾正,總平均定位誤差控制在2個(gè)像元內(nèi),符合1∶20萬(wàn)遙感構(gòu)造解譯精度要求(圖2(a))。

    (a)ETMB7(R)B4(G)B2(B)假彩色合成圖像(b) 推斷構(gòu)造與礦產(chǎn)分布

    圖2研究區(qū)遙感影像圖與推斷構(gòu)造及礦產(chǎn)分布

    Fig.2Remotesensingimageanddeducedstructuresandmineralresourcesinstudyarea

    2.2構(gòu)造遙感特征

    從1∶20萬(wàn)遙感影像圖(圖2(a))和構(gòu)造解譯圖(圖2(b))可以看出: ①?gòu)臇|南向西北,以二連浩特—賀根山斷裂帶北界(F2)和大致以中蒙國(guó)境線為界,研究區(qū)內(nèi)的遙感影像總體上可分成3個(gè)影像單元。東南部為一套深紫紅色調(diào)為主的影像單元,上覆綠色植被影紋(主要為大興安嶺南段林區(qū)); 中部為一條NE向展布的淺綠色調(diào)為主的影像單元; 西北部則以深紫紅色調(diào)為主,夾粉紅、黃綠色調(diào),局部見(jiàn)清晰的NNE向紋理; ②區(qū)內(nèi)NW向構(gòu)造發(fā)育,角度多為N45°W,與研究區(qū)西側(cè)緊鄰的阿巴嘎旗深斷裂(F7)近乎平行,局部呈雁列排布。從NW構(gòu)造的影像特征可初步推測(cè)其多為張性或張扭性; ③在東烏旗—呼格日其格一帶存在區(qū)內(nèi)最大規(guī)模的NW向斷裂帶(F5和F6),其北部一直延伸到蒙古國(guó)境內(nèi),南部與二連浩特—賀根山斷裂帶南界(F3)相交,長(zhǎng)約276km。以該構(gòu)造帶為界,東側(cè)NEE向?qū)永磔^為清晰,地勢(shì)較平,NW向構(gòu)造主要表現(xiàn)為平行分布的NW向直線型河流; 西側(cè)未見(jiàn)顯著層理特征,地勢(shì)差異較大,NW向構(gòu)造僅部分表現(xiàn)為直線型河流,且多集中在F4斷裂以南地區(qū); ④在東烏旗東部的查干楚魯圖地區(qū)存在一個(gè)近橢圓形的超大型環(huán)形構(gòu)造,根據(jù)色調(diào)及環(huán)形形態(tài)變化,可劃分成2個(gè)內(nèi)

    切的大環(huán),具有明顯的多期侵入或噴發(fā)特征。結(jié)合地質(zhì)資料,初步推斷環(huán)形構(gòu)造與火山機(jī)構(gòu)有密切關(guān)系; ⑤沿賀根山—東烏旗一線存在一條明顯的NE向負(fù)地形帶(F9),與F6相交。F4斷裂表現(xiàn)為規(guī)模較大的直線型水系特征; ⑥F8是大興安嶺主脊斷裂的南段,線性特征最為顯著,多為直線型深切谷地。

    3與物探、化探信息綜合對(duì)比

    3.1區(qū)域重力特征

    區(qū)域重力布格資料(圖3(a)和(b))以及內(nèi)蒙古莫霍面深度資料[18]顯示: ①在二連浩特—東烏旗成礦帶上,存在2條明顯的重力場(chǎng)分區(qū)界線: 1條以阿巴嘎旗深斷裂(F7)為界,將其分成西部低重力異常區(qū)和東部高重力異常區(qū); 另1條在東烏旗附近,主要沿東烏旗—翁圖一線(F6)展布。多條NE向有規(guī)律延伸的重力異常條帶,在經(jīng)過(guò)該斷裂帶時(shí)存在明顯的錯(cuò)斷或扭曲。在該斷裂帶附近(F5與F6之間),莫霍面等深值存在明顯變化,表明斷裂帶兩側(cè)的巖石圈結(jié)構(gòu)差異較大,其斷裂性質(zhì)應(yīng)為深大斷裂; ②通過(guò)遙感影像推斷的查干楚魯圖超大型環(huán)形構(gòu)造區(qū),在重力場(chǎng)上同樣存在高背景下的低布格環(huán)帶異常區(qū)。

    (a) 布格重力異常圖 (b) 重力剩余異常圖(c) 航磁△T化極異常圖(d) 航磁△T化極剩余異常圖

    圖3研究區(qū)綜合信息及推斷構(gòu)造

    Fig.3Syntheticinformationanddeducedstructuresinstudyarea

    3.2區(qū)域航磁特征

    研究區(qū)1∶20萬(wàn)航磁△T化極異常圖(圖3(c))及化極剩余異常圖(圖3(d))顯示: ①區(qū)域航磁異常總體呈NE向條帶展布,大體可劃分為3個(gè)明顯的磁場(chǎng)區(qū),包括阿巴嘎旗—西烏旗一線(F3)北部正磁異常區(qū)、錫林浩特平緩的低負(fù)磁異常區(qū)和巴林左旗正磁異常區(qū)。區(qū)內(nèi)航磁異常極高值位于東烏旗南部的賀根山及周邊地區(qū),表現(xiàn)為多條NE和NEE向條帶異常,局部被NW向斷裂錯(cuò)斷; ②東烏旗附近存在1條區(qū)內(nèi)最大的NW向斷裂帶(F6),將北部高磁異常帶進(jìn)一步劃分成東北段和西南段。東北段表現(xiàn)為相對(duì)平緩的正磁異常區(qū),航磁化極異常幅值范圍在80~400nT之間; 西南段除賀根山超基性巖體所在地區(qū)外,區(qū)域磁異常幅值明顯偏底,多處于-20~250nT之間。東烏旗西部重磁同源的NE向異常條帶在F6斷裂帶附近尖滅; ③在F5與F6之間,存在1組NE向平行展布的磁異常條帶,整體呈顯著斷塊特征。從斷塊位移的方向判斷,F(xiàn)5與F6斷裂帶具有一定的左行特征; ④F4以北地區(qū)多條NE―NEE向條帶狀磁異常正負(fù)相間,多平行展布; 而以南地區(qū)磁異常的特征明顯不同,局部磁異常多以等軸狀為主,軸向以NW和SN向居多,顯示了明顯的后期疊加特征。

    3.3區(qū)域地球化學(xué)特征

    地球化學(xué)異常及元素的有規(guī)律組合并按某種方式呈一定方向的線性(串珠狀、等軸狀、等距性)分布和特殊排列組合及其變化,是地質(zhì)構(gòu)造-巖漿活動(dòng)所引起的地球化學(xué)活動(dòng)的結(jié)果。地球化學(xué)場(chǎng)的宏觀特征往往反映區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造的存在及其活動(dòng)方式特征[25],根據(jù)地球化學(xué)特征進(jìn)行地質(zhì)構(gòu)造解釋已得到較好應(yīng)用[26-28]。本文收集的區(qū)域化探資料為1∶20萬(wàn)水系沉積物地球化學(xué)測(cè)試結(jié)果。雖然在東烏旗南部及東部部分地區(qū)存在區(qū)域地球化學(xué)勘查空白區(qū),但二連浩特—東烏旗一線以北地區(qū)地球化學(xué)場(chǎng)總體分帶特征仍十分明顯: ①在二連浩特—東烏旗成礦帶上,U,TH,K2O,Hg,As,B,Y,Cr,Au,F和Sn等11種地球化學(xué)異常及其組合特征均顯示出明顯的分帶性,其中Hg,Au和F等元素尤為明顯(圖4),它們一般被認(rèn)為是對(duì)深部構(gòu)造信息較為靈敏的反映。

    圖4 二連浩特—東烏旗地區(qū)Hg-Au-Y-F-U-CaO元素地球化學(xué)特征

    大致沿阿巴嘎深斷裂旗(F7)和東烏旗—翁圖深斷裂帶(F6)將該成礦帶劃分成二連浩特—阿巴嘎旗段(簡(jiǎn)稱“西段”)、阿巴嘎旗—東烏旗段(簡(jiǎn)稱“中段”)和東烏旗以東地段(簡(jiǎn)稱“東段”)。西段U,Th,K2O,As,Bi,W,Pb和Zn等元素較富集,而Hg,MgO,Mn,Ni,P,Sr,Ti和V等元素較貧化; 中段U,Th,K2O,Ag,Cu,Co和Cd等元素較富,而Au,B,CaO,Cr,Sr,Ti和V等較貧; 東段Au,B,Be,Hg,Cr,Mn,Ni,Ti,Zr,P和CaO等元素較富,而Ag,As,Al2O3,Na2O和Nb等元素較貧; ②除元素值域梯度變化外,沿F6,中段與東段的地球化學(xué)異常形態(tài)特征也具有明顯變化。西段和中段多具明顯的與古生代地層密切相關(guān)的NEE向條帶異常,而東段的地球化學(xué)異常多為團(tuán)塊狀或圓包狀,整體呈NW向串珠狀或條帶狀產(chǎn)出,如W,Mo,Cu,Pb,Zn和Ag等元素(圖5)。

    圖5 二連浩特—東烏旗地區(qū)W-Mo-Cu-Pb-Zn-Ag元素地球化學(xué)特征

    4討論

    4.1關(guān)于NW向構(gòu)造帶的證據(jù)

    以上綜合信息的構(gòu)造解析結(jié)果表明,除NEE向主體構(gòu)造外,研究區(qū)內(nèi)還發(fā)育了一系列的NW向構(gòu)造,特別是沿東烏旗—翁圖一線存在1條極為重要的NW向構(gòu)造帶(F6),走向近N45°W,規(guī)模較大,斷裂較深。其地質(zhì)、物探、化探、遙感的證據(jù)主要有: ①地質(zhì)方面,在F6斷裂帶上前人已發(fā)現(xiàn)一些同方向?qū)崪y(cè)斷層; 同時(shí),與之緊鄰的東北部地區(qū)1∶5萬(wàn)區(qū)調(diào)工作成果顯示,區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造比較發(fā)育,按斷裂特征、構(gòu)造配置和相互關(guān)系,可分為晚華力西期、燕山期和喜山期斷裂構(gòu)造。其中燕山期斷裂在研究區(qū)內(nèi)最為發(fā)育,規(guī)模較大,斷層走向以NE,NNE和NW向?yàn)橹?,NW向斷裂以張扭性為主[29]; ②遙感方面,沿F6斷裂帶存在1條延伸至蒙古國(guó)的大型負(fù)地形帶,斷續(xù)見(jiàn)有明顯的線性構(gòu)造形跡,整體呈“追蹤張性斷裂”特征; ③重力場(chǎng)方面,本區(qū)處于重要莫霍面等深線梯度轉(zhuǎn)折區(qū)[18],構(gòu)造方向與40km等深線近乎平行。多條重力異常條帶在經(jīng)過(guò)該斷裂帶時(shí)發(fā)生錯(cuò)斷、扭曲,甚至尖滅(圖3(b)); ④磁場(chǎng)方面,F(xiàn)6斷裂帶是研究區(qū)內(nèi)重要的磁場(chǎng)梯度分區(qū)界線。沿此斷裂帶,NE向磁異常條帶多呈斷塊式突然消失(圖3(c)和(d)); ⑤地球化學(xué)場(chǎng)方面,化探異常具有顯著的東西分帶特征。U,TH,K2O,Hg,As,B,Y,Cr,Au,F和Sn等11種地球化學(xué)元素值在F6斷裂帶兩側(cè)存在明顯梯度變化。斷裂帶西南側(cè),異常形態(tài)多以NEE向?yàn)橹?,與古生代地層密切相關(guān); 而東北側(cè)則多以NW和NWW向?yàn)橹鳎c構(gòu)造具有密切關(guān)系。

    4.2關(guān)于對(duì)F6斷裂帶的分析

    結(jié)合前人對(duì)研究區(qū)的區(qū)域構(gòu)造背景認(rèn)識(shí)[18],初步判斷F6斷裂帶應(yīng)屬中新生代斷裂,但與阿巴嘎旗深斷裂的關(guān)系尚不能確定。從斷層走向、重力場(chǎng)、地球化學(xué)場(chǎng)特征以及地質(zhì)特征來(lái)看,盡管不能排除兩者可能存在密切關(guān)系,但為2個(gè)期次的可能性較大。阿巴嘎旗深斷裂走向較東烏旗斷裂帶偏北,向SE方向收斂于西拉木倫河斷裂帶,控制了大規(guī)模的NW向更新世玄武巖的產(chǎn)出,是區(qū)域重力場(chǎng)重要分區(qū)界線; 而F6斷裂帶則主要收斂于大興安嶺主脊,僅在翁圖—阿爾善寶力格一線有零星的更新世火山機(jī)構(gòu)產(chǎn)出,以其為界,在東部發(fā)育了大量的中生代火山巖地層,而西部地區(qū)的火山巖地層則驟減??梢栽O(shè)想,若阿巴嘎旗深斷裂在中生代已如現(xiàn)今規(guī)模,其周緣不太可能幾乎未見(jiàn)中生代火山巖地層產(chǎn)出。此外,在地球化學(xué)場(chǎng)方面,由F6斷裂帶所劃分的中段和東段,無(wú)論在地球化學(xué)異常數(shù)值上還是在異常形態(tài)上均有明顯不同,也從一個(gè)側(cè)面反映了該斷裂帶兩側(cè)地質(zhì)過(guò)程的不一致性。

    4.3關(guān)于成礦類型與找礦方向

    研究區(qū)內(nèi)礦點(diǎn)與構(gòu)造信息的疊加結(jié)果(圖2(b))顯示,F(xiàn)6斷裂帶以東地區(qū)主要發(fā)育有大量的鉛、鋅、銀、鐵等多金屬礦,成礦時(shí)間多集中在中生代,如呼格日其格南部的沙麥鎢礦、烏蘭察布東部的朝不楞鐵多金屬礦、賀期格烏拉牧場(chǎng)北部的阿爾哈達(dá)鉛鋅礦等[1,30-33],與大興安嶺南段成礦特征較為接近; 而F6斷裂帶以西地區(qū),無(wú)論是礦點(diǎn)的數(shù)量還是規(guī)模均明顯小于東段地區(qū),除與超基性巖體有關(guān)的賀根山鉻鐵礦外,礦種主要以銅、鉬多金屬為主。結(jié)合區(qū)域地質(zhì)背景初步推斷,沿F6和F9斷裂可能存在一個(gè)中生代大興安嶺成礦作用梯度變化的重要界線,查干楚魯圖地區(qū)存在的巨型環(huán)形構(gòu)造可能與中生代巖漿作用有密切關(guān)系。在F4斷裂以南的半環(huán)地區(qū)則發(fā)育了大量的上侏羅統(tǒng)滿克頭鄂博組酸性火山熔巖、火山碎屑巖地層和上侏羅統(tǒng)—下白堊統(tǒng)瑪尼吐組中性火山熔巖、火山碎屑巖地層,與大興安嶺主脊兩側(cè)地層特征一致。上述梯度變化界線的存在對(duì)區(qū)域找礦工作具有重要意義,特別是在礦種的確定和找礦模型的選擇中意義更大。一個(gè)十分重要的地球化學(xué)現(xiàn)象是,在整個(gè)二連—東烏旗成礦帶上,鉛、鋅、銀等元素的較高背景區(qū)主要是在西段和中段地區(qū),而不是在大量發(fā)育鉛、鋅、銀礦的東段。西段和中段的鉛、鋅、銀等元素異常條帶與區(qū)域NEE向古生代地層在空間上具有密切關(guān)系,在東段已發(fā)現(xiàn)的礦床盡管受到NE向構(gòu)造控制,但礦區(qū)地球化學(xué)異常往往呈NW向展布,并表現(xiàn)出疊加特征。

    5結(jié)論

    1)地質(zhì)、物探、化探和遙感資料均顯示,在東烏旗地區(qū)存在大量的NW向構(gòu)造,走向一般在N45°W左右。東烏旗—翁圖構(gòu)造帶是二連浩特—東烏旗成礦帶上僅次于阿巴嘎旗深斷裂的NW向斷裂構(gòu)造,是區(qū)域重力場(chǎng)、磁場(chǎng)和地球化學(xué)場(chǎng)的重要梯度變化界線,控制了中生代火山巖地層的主要分布,表現(xiàn)為左行張扭特征,應(yīng)為中生代以來(lái)的斷層。

    2)以東烏旗—翁圖構(gòu)造帶為界,兩側(cè)受中生代構(gòu)造影響差異較大,主要成礦類型與找礦方向有所不同。東部地區(qū)主要以鉛、鋅、銀、鎢及鐵等多金屬找礦為主,而西部地區(qū)主要以銅、鉬等多金屬找礦為主。在實(shí)際找礦工作中,除關(guān)注NE向構(gòu)造外,還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注與之相交的NW向構(gòu)造及與其密切相關(guān)的地球化學(xué)異常。

    志謝: 感謝天津地質(zhì)調(diào)查中心李承東研究員、趙更新教授級(jí)高級(jí)工程師和李俊建研究員等專家對(duì)本文的大力幫助和指導(dǎo)!

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    (責(zé)任編輯: 劉心季)

    NW-trending faults in Dong Ujimqin Banner area: Evidence from remotesensing,geophysicalandgeochemicalinformation

    LI Jianguo1,2, GAO Xuesheng2, TENG Fei2, ZHANG Surong2, TENG Xuejian2, HE Fuqing2

    (1. School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083, China;2. Tianjin Center of China Geological Survey, Tianjin 300170, China)

    Abstract:TheDongUjimqinBannerareaislocatedatthejunctionbetweenthemetallogenicbeltfromErliantoDongUjimqinBannerandDaKhinganMountainsmetallogenicbelt,withcomplicatedgeologicalstructuresandmineralizationconditions.Theresultsofstructuralinterpretationbyintegratedregionalgeological,geophysical,geochemicalandremotesensingdatashowthattherearemanyNW-trendingfaultsinthearea,apartfromNE-NEE-trendingstructures.ThemostnoticeableoneistheNW-trendingdeepfaultlinealongthesectionfromDongUjimqinBannertoWongtu.Discontinuouslinearfeaturesareinterpretedbyremotesensingalongthismajorfaultline,whicharethegradientvariationboundariesofaeromagneticfield,gravityfieldandgeochemicalfieldgradientinthisfaultzone.ThismajorfaultobviouslyplayedasignificantroleintheprocessofMesozoicsedimentationandmineralizationinthisarea:totheeastoffaultline,thereexistedstrongactivityofMesozoicmagmatism,favorableconditionsformineralization,andpotentialoflead-zinc-silver,tungstenandiron;tothewestofthefaultline,Mesozoicmagmaticactivitywasobviouslyweakened,andprospectingshouldbemainlytargetedforcopper,molybdenumandchromite.Inprospecting,attentionshouldbepaidtotheNEandNWtrendingstructuralintersectionwhichiscloselyrelatedtogeochemicalanomalyareas.

    Keywords:NW-trendingfaults;comprehensivegeo-information;gradientchage;ore-controlling;DongUjimqinBanner;Wongtu

    doi:10.6046/gtzyyg.2016.03.17

    收稿日期:2015-03-17;

    修訂日期:2015-05-05

    基金項(xiàng)目:中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目“南蒙古東烏旗成礦帶構(gòu)造格架及典型草原區(qū)遙感地質(zhì)調(diào)查”(編號(hào): 1212011220469)資助。

    中圖法分類號(hào):TP79;P631.1

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號(hào):1001-070X(2016)03-0102-08

    第一作者簡(jiǎn)介:李建國(guó)(1980-),男,博士研究生,高級(jí)工程師,主要從事遙感地質(zhì)與綜合地學(xué)信息礦產(chǎn)資源定量預(yù)測(cè)研究。Email:jianguo_lee@126.com。

    引用格式: 李建國(guó),高學(xué)生,滕菲,等.東烏旗地區(qū)NW向構(gòu)造:來(lái)自遙感及物化探綜合信息的證據(jù)[J].國(guó)土資源遙感,2016,28(3):102-109.(LiJG,GaoXS,TengF,etal.NW-trendingfaultsinDongUjimqinBannerarea:Evidencefromremotesensing,geophysicalandgeochemicalinformation[J].RemoteSensingforLandandResources,2016,28(3):102-109.)

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