• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    殼內(nèi)熔融與大陸造山
    ——中山大學地質(zhì)學系成立90周年暨陳國達院士誕辰102周年紀念

    2015-01-20 06:50:58陳國能丁汝鑫彭卓倫RodneyGrapes張王岳軍沈文杰義張俊浩許清燕
    大地構造與成礦學 2015年3期
    關鍵詞:重熔造山熔融

    陳國能, 陳 震, 陳 雄, 丁汝鑫 彭卓倫 Rodney Grapes張 珂 王岳軍 婁 峰 沈文杰 鄭 義張俊浩 邱 惟 許清燕 王 勇

    (1.中山大學 地球科學與地質(zhì)工程學院, 廣東 廣州510275; 2.Ecom Institute of Earth Sciences, CA91724, California, USA; 3.吉林大學 地球科學學院, 吉林 長春130061)

    殼內(nèi)熔融與大陸造山
    ——中山大學地質(zhì)學系成立90周年暨陳國達院士誕辰102周年紀念

    陳國能1,2, 陳 震1,3, 陳 雄1,2, 丁汝鑫1, 彭卓倫1, Rodney Grapes1,張 珂1, 王岳軍1, 婁 峰1, 沈文杰1, 鄭 義1,張俊浩1, 邱 惟1, 許清燕1, 王 勇1

    (1.中山大學 地球科學與地質(zhì)工程學院, 廣東 廣州510275; 2.Ecom Institute of Earth Sciences, CA91724, California, USA; 3.吉林大學 地球科學學院, 吉林 長春130061)

    本文將造山作用分為地槽褶皺造山和地臺(克拉通)活化造山兩種類型, 并認為兩者均起因于板塊的匯聚過程。地槽造山是洋殼向陸殼的轉換過程, 其標志是地槽沉積物初次熔融形成的、以TTG為主的“不成熟花崗巖”產(chǎn)生。板塊俯沖過程的能量轉換, 導致大陸巖石圈內(nèi)能升高, 包括TTG在內(nèi)的基底地槽構造層的再次熔融(重熔), 產(chǎn)生再生或重熔巖漿形成活化造山期的“成熟花崗巖”; 殼內(nèi)重熔巖漿層形成和增厚最終導致大陸克拉通發(fā)生大規(guī)模壓縮變形(活化造山)。造山作用的多幕性和花崗巖活動多期性, 以及上老下新的花崗巖“層序”, 被認為主要與板塊俯沖過程的能量轉換速度有關。

    褶皺造山; 活化造山; 殼內(nèi)熔融; 花崗巖; 板塊匯聚; 熔融大地構造

    0 引 言

    “造山”(Orogeny)是大陸地殼變形和大陸面積增長的主要形式(陳國能, 2011)。造山作用可分為兩種基本類型, 一是地槽沉積物褶皺造山(Folding Orogeny), 二是地臺活化造山(Reactivating Orogeny) (陳國達, 1958, 1986; Chen et al., 2012)。前者標志洋殼向陸殼轉化, 其結果是大陸面積增長(大陸擴張);后者標志克拉通內(nèi)部活化, 其結果是大陸面積縮減(大陸壓縮與增厚)。

    上述兩種類型造山均伴隨大量花崗巖類巖石的形成?;◢弾r起源于硅鋁質(zhì)陸殼部分熔融的認識雖已得到學界普遍認同(Brown, 2001; Vanderhaeghe and Teyssier, 2001; Chen and Grapes, 2007), 但對其與造山作用的內(nèi)在關聯(lián), 特別是活化造山的機理及其熱動力來源等問題, 尚存在諸多爭論。就中山大學地質(zhì)學系(先后更名為地球科學系、地球科學與地質(zhì)工程學院)成立90周年暨校友陳國達院士誕辰102周年, 以及廣東地質(zhì)學會“陳國達學術思想與大地構造理論研究會”成立1周年之際, 本文試圖結合作者等在花崗巖成因及華南地殼演化方面的研究(陳國能, 1987, 2011; Wang et al., 2013; 丁汝鑫和周祖翼, 2011), 就大陸造山作用與殼內(nèi)熔融和花崗巖形成等問題, 闡述作者的初步認識。

    1 地槽褶皺造山與TTG花崗巖

    威爾遜旋回(Wilson, 1966; Dewey and Burke,1974)成功地將地槽的構造地貌演化納入了板塊的框架, 同時也顛覆了傳統(tǒng)的“地槽”概念, 即“地槽”是整個大洋盆地而不是局限于由陸架、島弧、陸坡和海溝等組成的狹長構造單元; 從地槽(大洋)盆地到褶皺山脈, 反映了一個大洋從誕生(大陸裂谷)到消亡(碰撞造山)的整個生命歷程(陳國能和張珂, 1994)。

    地槽造山表面上是從海盆(洋盆)到山脈的“滄海桑田”的地貌變化, 實質(zhì)則是造山帶地殼發(fā)生從洋殼到陸殼的性質(zhì)轉換, 標志是此前所沒有的花崗巖類巖石在造山階段的誕生(圖1a), 亦即此前只有“兩塊石頭”(沉積巖和鐵鎂質(zhì)巖漿巖)的大洋地殼, 通過造山作用變成了具有“三塊石頭”(沉積巖、花崗巖和鐵鎂質(zhì)巖漿巖)的大陸地殼(陳國能, 2011)。這一現(xiàn)象最早由Daly和Kossmat 在20世紀初發(fā)現(xiàn)(Knopf, 1948)。黃汲清等(1980)從多旋回說的角度, 對此做過系統(tǒng)的歸納(圖1a)。地槽褶皺造山形成的新陸殼(Juvenile crust)附貼在早期的大陸邊緣(或于兩個大陸之間)(圖1b), 由此造成大陸面積逐漸增大(大陸擴張或增生)(黃汲清等, 1980; 陳國能, 2011)。

    圖1 地槽多旋回巖漿建造特征(a, 據(jù)黃汲清等, 1980 改編)及地槽演化與大陸擴張關系模型(b、c, 據(jù)陳國能, 2011改編)Fig.1 Diagram showing igneous formation during poly-cycle orogeny (a), and a model for evolution of geosyncline and accretion of continent (b, c)

    地槽造山過程形成以TTG為主的“不成熟花崗巖”(圖1a, Johannes and Holz, 1996; 馮艷芳等, 2011),這可能與地槽沉積物初次熔融和巖漿層的低分異度有關(Makitie et al., 2012; Chen and Grapes, 2007)。殼內(nèi)熔融過程中, 富鐵鎂的殘余熔渣由于密度差必向巖漿層下方運動, 鐵鎂組分因而在巖漿層下部匯聚(Chen et al., 2007; 彭卓倫等, 2011), 而富硅、堿的熔出物則相反, 從而造成殼內(nèi)巖漿層內(nèi)部的成分分異,即總體呈現(xiàn)上部偏酸性、下部偏基性的分層特征(Chen and Grapes, 2007)。圖2是俄羅斯遠東2-DV地學斷面, 可見其內(nèi)花崗巖層由兩部分組成: 上部(鮮紅色)波速為6.0~6.4 km/s, 屬典型花崗巖。該層內(nèi)部尚有不少孤立和大小不等的、可能為沉積變質(zhì)巖捕虜體的低速塊體(綠色); 下部(暗紅色)為6.4~6.8 km/s, 被認為是中(–偏基)性巖; 上述兩者界線(6.4 km/s等值線)極不規(guī)則, 合理的解釋是該巖漿層的分異作用尚未完成, 即大部分富鐵鎂熔渣還在向下運動過程中, 巖漿已開始固結。

    2-DV地學斷面長度超過1200 km, 穿過多個造山單元; 它不但證實基底地槽封閉過程中伴隨花崗質(zhì)陸殼的形成, 同時揭示花崗巖在地殼中是呈層狀,而非呈氣球狀、樹枝狀、透鏡狀、蘑菇狀等所謂“侵入體”的形態(tài)產(chǎn)出。殼內(nèi)花崗巖層在不同造山單元間未見明顯分界的事實, 支持花崗巖起源于殼內(nèi)巖石原地熔融(重熔)的認識(Chen and Grapes, 2007), 因為只有殼內(nèi)物質(zhì)在熔融狀態(tài)下, 才有可能使不同造山過程形成的花崗巖在橫向上“無縫焊接”。

    2 地臺活化造山與重熔花崗巖

    圖2 俄羅斯遠東2-DV地學斷面(據(jù)Kuznetsov et al., 2008改編)Fig.2 2-DV geotraverse of East Russia

    地臺活化、地洼活動、克拉通破壞等術語, 其實是對同一過程的不同表述, 陳國達最早研究這一現(xiàn)象, 并據(jù)此創(chuàng)立了大地構造理論體系中的地洼學說(陳國達, 1956, 1959)。最近十多年來, 我國在華北地臺活化或稱華北克拉通破壞的研究上, 取得了諸多進展(朱日祥等, 2012)。

    地臺活化造山是陸內(nèi)造山(崔盛芹, 1999; 張元慶等, 2002; 張國偉等, 2011)。包括整個中國東部在內(nèi)的東亞大陸的中生代造山作用, 除個別地區(qū)(如臺灣縱谷), 基本上屬活化造山(陳國達, 1958, 1986)或陸內(nèi)造山(崔盛芹, 1999)。以華南為例, 華南地臺活化始于中三疊世末的印支運動, 其后又經(jīng)歷燕山旋回的多個造山幕或構造幕(圖3a-d)。地臺活化造山使地臺蓋層發(fā)生強烈的褶皺變形(圖3e), 指示大陸面積的縮減, 與此同時, 伴隨有大量花崗巖產(chǎn)出(圖3)。

    地臺活化過程的花崗巖, 是來自地槽造山階段已經(jīng)形成的、以TTG為主體的花崗巖層及其上覆蓋層的熔融或重熔(Chen and Grapes, 2007; 馮艷芳等, 2011)。多次熔融(重熔)意味著地殼經(jīng)歷多次分異,故地臺活化過程形成的花崗巖主要為淡色的“成熟花崗巖”。在華南地臺活化階段形成的花崗巖中, 黑云母–白云母花崗巖的出露面積約占全部花崗巖出露面積的86%, 且有時代越新, 巖石顏色越淺, 化學成分向偏酸偏堿方向發(fā)展的趨勢(莫柱孫等, 1980),甚至可出現(xiàn)富堿或“無水”的“A型”花崗巖。后者是因為多次熔融導致硅堿組分在巖漿房頂部富集, 且每次巖漿結晶過程, 均會將多余的水排出系統(tǒng), 因而造成后期巖漿系統(tǒng)富堿或“無水”(Chen and Grapes, 2007)。

    3 殼內(nèi)熔融與活化造山的機制問題

    陸緣和陸間地槽造山起因于板塊匯聚已是地學界的共識。東亞大陸中生代的活化造山與相應花崗巖的形成, 同樣與板塊的匯聚作用有關(Chen et al., 2003)。從圖3a~d可見, 華南地臺中生代活化造山的強度表現(xiàn)為東強西弱, 即同一造山幕造成的地層接觸關系, 自東向西總體有從角度不整合→平行不整合→整合的變化趨勢, 表明地臺活化的構造動力是來自太平洋方向的側壓力(陳國能, 1987), 這與大多數(shù)研究認為西太平洋帶中生代的構造巖漿活動源于板塊匯聚的認識是一致的(崔盛芹, 1999; 朱日祥等, 2012)。

    中生代不同時期花崗巖均分布于相應造山幕的不整合區(qū)內(nèi)(圖3a~d), 揭示兩者存在成因上的聯(lián)系,即熱和動力應為同一來源, 均與太平洋板塊的俯沖作用有關(Chen et al., 2003; Chen and Grapes, 2007)。邏輯上, Pangea大陸的裂解就是太平洋板塊俯沖(或加速俯沖)的開始。據(jù)全球克拉通地區(qū)的平均地殼厚度, 華南地臺晚古生代的地殼厚度估計為40~42 km左右。假設上陸殼厚度為25 km, 余者為下陸殼, 當時殼內(nèi)平均地溫梯度為26 ℃/km(低于現(xiàn)代平均地溫梯度30 ℃/km)。那么在板塊俯沖作用之前, 上陸殼底部(25 km深度處)的溫度應已達到硅鋁質(zhì)巖石在有水條件下的初熔溫度(約600~650 ℃)。

    對于俯沖板塊而言, 俯沖過程意味系統(tǒng)的勢能降低, 因而這一過程必須伴隨能量轉換。據(jù)熱力學第一定律, 大陸系統(tǒng)從俯沖過程獲得的能量(Q)應等于其內(nèi)能增量(ΔU)和系統(tǒng)對外界做功量(W)之和,亦即Q=ΔU+W。在大陸地殼(巖石圈)變形(造山運動)發(fā)生前, 系統(tǒng)對外做功量W為零, 故Q=ΔU, 即系統(tǒng)獲得的熱全部轉變?yōu)閮?nèi)能, 從而導致系統(tǒng)內(nèi)部溫度升高, 使得本已接近初熔溫度的上陸殼底部巖石發(fā)生部分熔融(圖4a)。

    圖3 華南地臺中生代活化造山旋回的主要造山幕范圍、花崗巖分布及地層變形特征Fig.3 Distribution of ranges, granite occurrence and deformation characteristics of the dominant orogenic episodes of the Mesozoic in SE China

    側向熱傳導是俯沖帶上覆地殼(巖石圈)等溫面向大陸內(nèi)部傾斜的原因。據(jù)Springer (1999)的研究,俯沖過程造成大陸巖石圈內(nèi)部熱擾動的范圍, 可到達離俯沖帶800 km遠的大陸內(nèi)部。

    隨著加速俯沖作用的進行, 殼內(nèi)溫度升高, 熔區(qū)范圍擴大, 其內(nèi)巖石的融熔程度增加, 對流巖漿層逐步形成(圖4b), Chen and Grapes (2007)、陳國能(2011)對此已做過系統(tǒng)闡述。另一方面, 由于殼內(nèi)巖漿層上界面, 即重熔界面(MI, 熔融–固結過程中殼內(nèi)的固、熔二相界面)隨著等溫面升高而向上移動,導致巖漿層逐漸增厚, 固態(tài)地殼相應減?。?同時,熔區(qū)上、下方的未熔巖石也因高溫而剛性減弱。一旦固態(tài)陸殼減薄和變?nèi)踔翢o法抵抗俯沖板塊施加的側壓力時, 均衡即被打破, 大規(guī)模壓縮變形(造山運動)隨之發(fā)生(圖4c)。

    造山運動發(fā)生標志系統(tǒng)對外做功, 此時W≠0(≥0),故ΔU=Q–W, 系統(tǒng)內(nèi)能(溫度)下降, 巖漿層開始自上而下固結——此為花崗巖活動與構造運動大體同步發(fā)生的根本原因(圖3)。

    4 多次熔融–造山機理與活化區(qū)的地殼結構

    圖4 熔融大地構造模型(據(jù)陳國能, 2011修編), 示板塊俯沖與殼內(nèi)熔融和地臺活化造山的關系Fig.4 Model of melting tectonics, illustrating the relationship between plate subduction, crustal melting and cratonic activating orogeny

    造山過程導致陸殼系統(tǒng)內(nèi)能(溫度)降低, 巖漿固結。如果此后系統(tǒng)的溫度再度升高, 將再次重復上述過程。華南中生代活化造山的多幕性和花崗巖活動的多期性(圖5), 即為這一認識的證據(jù)。從圖5A可見巖漿期和構造幕, 反映的只是該區(qū)中生代殼內(nèi)溫度次級波動; 而連結同位素年齡曲線波谷的背景線, 則是地殼溫度整體變化的趨勢曲線: 殼內(nèi)溫度自中生代初開始升高, 晚侏羅世到達極值, 此后逐漸下降, 中生代末或新生代又回到原位附近, 構成一個完整的構造巖漿旋回。

    圖5B是解釋圖5A中花崗巖活動多期性與構造運動多幕性的地質(zhì)模型, 可見殼內(nèi)巖漿層上界面(重熔界面——MI)的位置, 是系統(tǒng)能量輸入/輸出關系的函數(shù): 能量輸入>輸出, 界面上升、巖石熔融; 輸入<輸出, 界面下降, 巖漿固結; 其原理就如湖面冰層之下液面的位置與溫度變化的關系一樣。晚期重熔界面位置一定要低于早期的重熔界面, 早期形成的花崗巖才能得以保留。因此, 只要存在多期花崗巖,新的花崗巖必然在老的花崗巖之下。換言之, 花崗巖在地殼中不但是成層的, 而且具有上老下新的層序,單層如此, 多層也如此(Chen and Grapes, 2007)。

    華南中生代不同期次花崗巖具有明顯的區(qū)域分帶性, 表現(xiàn)為花崗巖年齡總體有自北西向南東變新的趨勢: 三疊紀(印支期)巖體主要出露于研究區(qū)西部, 白堊紀巖體主要出露于東部沿海地區(qū), 兩者之間主要為侏羅紀巖體出露區(qū)(圖5C)。從圖5D可見,重熔界面向大陸內(nèi)部傾斜(原理見圖4)和花崗巖層上老下新的層序(見圖5B), 是造成平面上花崗巖帶“遷移”的根本原因。圖6是根據(jù)上述認識, 對臺灣–阿爾泰地學斷面廈門–邵陽段上陸殼地質(zhì)結構的重新解譯。

    值得一提的是, 萬天豐和趙慶樂(2012)認為,上述華南花崗巖年齡自北西向南東變新的現(xiàn)象不支持作者(陳國能, 2011)提出的熔融大地構造模型(圖4), 因為模型指示殼內(nèi)熔融首先發(fā)生在靠俯沖帶一側, 故花崗巖的年齡應自海向陸變新。顯而易見, 這一認識是混淆了巖石熔融與巖漿結晶的區(qū)別。熔融是自下而上, 結晶是自上而下。同位素測年給出的是巖漿結晶年齡而不是巖石熔融年齡。此外, 用巖石初熔溫度曲線證明“減壓熔融”過程(萬天豐和趙慶樂, 2012)同樣是誤區(qū), 因為巖石熔融實驗P-T圖上的變量是溫度與壓力, 而初熔曲線是等容線, 其上任意一點的熔體量和熔體組分均為常量, 否則就不是“初熔”。

    圖5 華南中生代構造巖漿活動的時空特征及地質(zhì)模型Fig.5 Temporal-spacial distribution of tectonomagmatic activities in Mesozoic in SE China and related geological models

    圖6 福建廈門至湖南邵陽地學斷面上陸殼的地質(zhì)解譯(據(jù)Chen and Grapes, 2007修改)Fig.6 Geological interpretation of the GET geophysical traverse from Xiamen to Shaoyan, SE China

    5 總 結

    大陸造山包括兩種類型: 陸緣或陸間地槽的褶皺造山和穩(wěn)定克拉通或地臺的活化造山, 兩者均與板塊的匯聚過程有關。造山作用不僅僅是地面起伏度變化和地層巖石變形, 更重要的是造山過程伴隨有一類新巖石, 即花崗巖類巖石的誕生, 指示造山系統(tǒng)內(nèi)部存在溫度場的激烈擾動。因而, 應該從熱動力學、而非僅從運動學和力學的角度研究造山過程。

    地槽造山是洋殼向陸殼的轉變過程。TTG巖類的產(chǎn)生應主要起因于沉積層的初次熔融, 不一定要幔源物質(zhì)加入??死ɑ虻嘏_活化造山產(chǎn)生的花崗巖, 多是在地槽花崗巖或地槽構造層基礎上的再次熔融(重熔), 即很大程度上是一種再生或重熔巖漿。地殼熔融或重熔的次數(shù)增多, 巖漿層上方的物質(zhì)向偏酸偏堿性方向發(fā)展。換言之, 不同類型花崗巖在化學組成和同位素組成方面的差異, 除了與卷入熔融的原始巖石有關之外, 還與地殼熔融次數(shù)和巖漿層的分異程度有關。如果地球化學和同位素“示蹤”研究不能排除上述因素, 有關巖漿源的各種模型的可信性是值得懷疑的。

    花崗巖在地殼中是呈層狀, 而非呈氣球狀、蘑菇狀、透鏡狀、樹枝狀等孤立“侵入體”的形式產(chǎn)出。花崗巖的層序與沉積巖相反, 表現(xiàn)為上老下新。這意味著上陸殼中最古老的巖石是位于花崗巖層與上伏沉積變質(zhì)蓋層的接觸界面(重熔界面)兩側, 向上和向下均變新。這一認識對于尋找前寒武紀古老巖石的研究應該是有意義的。

    陳國達. 1956. 中國地臺“活化區(qū)”的實例并著重討論“華夏古陸”問題. 地質(zhì)學報, 36(3): 239–271.

    陳國達. 1958. 華夏型地臺活化的進行過程. 科學通報, 3(9): 279–280.

    陳國達. 1959. 地殼的第三基本構造單元——地洼區(qū). 科學通報, 4(3): 91–95.

    陳國達. 1979. 南北地洼區(qū)及其與中國地殼演化分異和青藏高原隆起原因的關系. 大地構造與成礦學, 3(1): 1–10.

    陳國能. 1987. 論東南地洼區(qū)中生代構造運動. 大地構造與成礦學, 11(1): 65–73.

    陳國能. 2011. 巖石成因與巖石圈演化思考. 地學前緣, 18(1): 1–8.

    陳國能, 張珂. 1994. 大地構造學原理簡明教程. 廣州:中山大學出版社: 1–90.

    崔盛芹. 1999. 論全球性中–新生代陸內(nèi)造山作用與造山帶. 地學前緣, 6(4): 283–293.

    丁汝鑫, 周祖翼. 2011. 大別山–蘇魯造山帶、華南晚中生代花崗巖時空分布及應力場對比. 地學前緣, 18(1): 9–14.

    馮艷芳, 鄧晉福, 肖慶輝, 邢光福, 蘇尚國, 崔顯岳, 公凡影. 2011. TTG巖類的識別: 討論與建議. 高校地質(zhì)學報, 17(3): 406–414.

    福建省地質(zhì)礦產(chǎn)局. 1985. 福建省區(qū)域地質(zhì)志. 北京: 地質(zhì)出版社: 1–385.

    黃汲清, 任紀舜, 姜春發(fā), 張正坤, 秦德余. 1980. 中國大地構造及其演化. 北京: 科學出版社: 1–150.

    莫柱孫, 葉伯丹, 潘維祖, 汪紹年, 莊錦良, 高秉璋, 劉金全, 劉文章. 1980. 南嶺花崗巖地質(zhì)學. 北京: 地質(zhì)出版社: 1–341.

    彭卓倫, Rodney Grapes, 莊文明, 張獻河. 2011. 華南花崗巖暗色微粒包體成因研究. 地學前緣, 18(1): 82–88.

    萬天豐, 趙慶樂. 2012. 中國東部構造–巖漿作用的成因.中國科學(D輯), 42(2): 155–163.

    張國偉, 郭安林, 董云鵬, 姚平安. 2011. 大陸地質(zhì)與大陸構造和大陸動力學. 地學前緣, 18(3): 1–12.

    張元慶, 錢祥麟, 李江海. 2002. 造山作用概念和分類.地質(zhì)論評, 48(2): 193–197.

    朱日祥, 徐義剛, 朱光, 張宏福, 夏群科, 鄭天愉. 2012.華北克拉通破壞. 中國科學(D輯), 42(8): 1135–1159.

    Brown M. 2001. Crustal melting and granite magmatism: Key issues. Physics and Chemistry of the Earth (Part A) Solid Earth and Geodesy, 26(4–5): 201–212.

    Chen G N and Rodney Grapes. 2007. Granite genesis: In-situ melting and crustal evolution. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-Dordrecht: 1–228.

    Chen G N, Chen Z, Peng Z L and Lou F. 2012. Syn-melting Orogeny: On Relationship of In-situ Melting and Crustal Deformation. Brisbane, Australia: Abstract of 34thIGC: 3381.

    Chen G N, Rodney Grapes and Chen Z. 2014. Granite formation and crustal evolution related to plate convergence: Tethys-Tibet. LAGR Conference Series, 18: 115–116.

    Chen G N, Rodney Grapes and Zhang K. 2003. A model for Mesozoic crustal melting and tectonic deformation inSoutheast China. International Geological Review, 45: 948–957.

    David A F, Carl S, Christopher M F and Donald W H. 2001. Relationships between crustal partial melting, plutonism, orogeny, and exhumation: Idaho-Bitterroot batholiths. Tectonophysics, 342: 313–350.

    Dewey J F and Burke K 1974. Hot spots and continental break-up: Implications for collisional orogeny. Geology, 2: 57–60.

    Johannes W and Holz F. 1996. Petrogenesis and Experimental Petrology of Granitic Rocks. Berlin: Springer-Verlag: 1–188.

    Knopf A. 1948. The geosynclinals theory. Bulletin of the Geological Society of America, 59: 649–670.

    Kuznetsov V L, Salnikov A S, Markov V M and Titavenko V V. 2008. Earth crust structural features and forecast of oil-gas platform areas of Siberia on the basis of depth criteria. Oslo: Contribution to the 33thInternational Geological Conference: GEP09631P.

    Makitie H, Sipilia P, Kujala H, Lindberg A and Kotilainen A. 2012. Formation mechanism of Vaasa batholith in the Fennoscandian shielf: Petrographic and geochemical constraints. Bulletin of Geological Society of Finland, 84: 114–166.

    Springer M. 1999. Interpretation of heat-flow density in the central Andes. Tectonophysics, 306: 377–395.

    Vanderhaeghe O and Teyssier C. 2001. Partial melting and flow of orogens. Tectonophysics, 342: 451–472.

    Wang Y J, Fan W M, Zhang G W and Zhang Y H. 2013. Phanerozoic tectonics of the South China Block: Key observations and controversies. Gondwana Research, 23: 1273–1305.

    Wilson J T. 1966. Did the Atlantic close and then re-open? Nature, 211: 676–681.

    Crustal Melting and its Relationship with Continental Orogeny

    CHEN Guoneng1,2, CHEN Zhen1,3, CHEN Xiong1,2, DING Ruxin1, PENG Zhuolun1, Rodney Grapes1, ZHANG Ke1, WANG Yuejun1, LOU Feng1, SHEN Wenjie1, ZHENG Yi1, ZHANG Junhao1, QIU Wei1, XU Qingyan1and WANG Yong1
    (1. Scholl of Earth Sciences and Geological Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, Guangdong, China; 2. Ecom Institute of Earth Sciences, CA91724, California, USA; 3. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, Jilin, China)

    Orogeny is classified into two types in this paper: folding orogeny of geosynclines and reactivating orogeny of cratons, both of which are related to plate-convergence. The conversion of oceanic crust to continent during geosynclinal orogeny is marked by the appearance of TTG rocks. The TTG series is commonly referred to as ‘immature granite’ generated from first-time melting of geosynclinal sediments. The increase of the temperature of continental crust, due to energy transformation during subduction, results in melting or remelting of sialic rocks in the uppermiddle crust of continent that includes the TTG rocks formed in geosynclinal orogeny. The melting processes lead to the formation of the ‘mature’ undertint- or leuco-granites. The formation and accumulation of the intra-crustal magma layer will ultimately cause a large-scaled crustal deformation of continent, i.e. cratonic reactivating orogeny. Both poly-phase of orogeny and poly-episode of granite activity are explained as the products of multiple crustal melting that also generates granite-layers with progressively younger ages.

    folding orogeny; reactivating orogeny; crustal melting; granite; plate-convergence; melting tectonics

    P581; P542

    A

    1001-1552(2015)03-0383-008

    2014-10-12; 改回日期: 2014-12-24

    項目資助: 國家自然科學基金項目(41372223)資助。

    陳國能(1952–), 男, 教授, 主要從事花崗巖成因與成礦學、大地構造學等方面研究。Email: chengn@mail.sysu.edu.cn

    猜你喜歡
    重熔造山熔融
    黑龍江省造山帶研究:關于洋殼俯沖造山和陸殼碰撞造山磨拉石的認識*
    柴達木盆地北緣造山型金礦成礦條件及找礦潛力
    與侵入巖有關的金礦床與造山型金礦床的區(qū)別
    非洲東南部造山型金礦成礦環(huán)境與資源潛力分析
    新型抽錠電渣重熔冷卻過程的多物理場耦合模擬
    上海金屬(2016年1期)2016-11-23 05:17:45
    3YC7合金電渣重熔工藝技術
    山東冶金(2015年5期)2015-12-10 03:27:42
    電渣重熔中渣系黏度模型研究
    上海金屬(2015年5期)2015-11-29 01:13:55
    sPS/PBA-aPS共混物的結晶與熔融行為
    中國塑料(2015年7期)2015-10-14 01:02:40
    FINEX熔融還原煉鐵技術簡介
    新疆鋼鐵(2015年3期)2015-02-20 14:13:56
    電渣重熔GCr15SiMn 軸承鋼軋材夾雜物特征研究
    上海金屬(2014年4期)2014-12-15 10:40:28
    欧美国产精品一级二级三级| 新久久久久国产一级毛片| 1024香蕉在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久影院123| 欧美日韩av久久| 一个人免费看片子| 在线天堂最新版资源| 久久精品国产自在天天线| 搡老乐熟女国产| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日韩欧美一区视频在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 日韩av免费高清视频| 日韩免费高清中文字幕av| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久国产精品大桥未久av| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久 成人 亚洲| 婷婷成人精品国产| 亚洲精品美女久久av网站| 成人手机av| 国产视频首页在线观看| 激情视频va一区二区三区| 秋霞伦理黄片| 麻豆av在线久日| 日韩av免费高清视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 精品人妻在线不人妻| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 97在线视频观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 少妇精品久久久久久久| 亚洲精品aⅴ在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产精品久久久久久久久免| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 在线观看国产h片| 五月天丁香电影| 香蕉精品网在线| 美女中出高潮动态图| 夫妻性生交免费视频一级片| 婷婷色麻豆天堂久久| 色吧在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 少妇熟女欧美另类| 中文字幕亚洲精品专区| av在线老鸭窝| 国产精品一区二区在线观看99| 黄片无遮挡物在线观看| 女人精品久久久久毛片| 午夜激情久久久久久久| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲 欧美一区二区三区| 免费观看性生交大片5| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲伊人色综图| 97在线人人人人妻| 新久久久久国产一级毛片| 久久久久久人妻| 国产高清国产精品国产三级| 中文天堂在线官网| 日本免费在线观看一区| 国产福利在线免费观看视频| 久久久久久久久久久久大奶| 久久99蜜桃精品久久| 99香蕉大伊视频| 久久久久久伊人网av| 国产亚洲最大av| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费黄色在线免费观看| 国产精品免费视频内射| 在线观看三级黄色| 天美传媒精品一区二区| 丰满乱子伦码专区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久久欧美国产精品| 黄色一级大片看看| av女优亚洲男人天堂| 免费黄网站久久成人精品| 国产乱来视频区| 青青草视频在线视频观看| 国精品久久久久久国模美| 午夜老司机福利剧场| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 春色校园在线视频观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 9热在线视频观看99| 免费人妻精品一区二区三区视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 男女边摸边吃奶| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一本久久精品| 91成人精品电影| 美女高潮到喷水免费观看| 免费观看a级毛片全部| 亚洲情色 制服丝袜| 最近的中文字幕免费完整| 一个人免费看片子| 黄频高清免费视频| av网站在线播放免费| 色婷婷久久久亚洲欧美| 青春草视频在线免费观看| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 曰老女人黄片| 18+在线观看网站| 男女边摸边吃奶| 久久久久人妻精品一区果冻| 如何舔出高潮| 色网站视频免费| 最新中文字幕久久久久| 亚洲精品国产av成人精品| 老女人水多毛片| 精品国产乱码久久久久久男人| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产成人精品无人区| 日韩中文字幕视频在线看片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 午夜福利一区二区在线看| a级毛片在线看网站| 有码 亚洲区| 久久精品久久精品一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产探花极品一区二区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 精品一区二区三区四区五区乱码 | 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲精品成人av观看孕妇| 成人午夜精彩视频在线观看| 性色avwww在线观看| 天天操日日干夜夜撸| freevideosex欧美| 飞空精品影院首页| 天堂中文最新版在线下载| 在线观看www视频免费| 国产福利在线免费观看视频| 久久久精品区二区三区| 观看美女的网站| 最新中文字幕久久久久| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 成年人午夜在线观看视频| 国精品久久久久久国模美| 一本色道久久久久久精品综合| 麻豆av在线久日| 国产高清不卡午夜福利| 尾随美女入室| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲伊人色综图| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产一级毛片在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 十分钟在线观看高清视频www| 婷婷色综合www| 精品一品国产午夜福利视频| 在线精品无人区一区二区三| 久久久久久伊人网av| 日韩免费高清中文字幕av| 国产日韩欧美在线精品| 午夜av观看不卡| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲图色成人| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲男人天堂网一区| 欧美bdsm另类| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久鲁丝午夜福利片| 精品久久久久久电影网| 女性被躁到高潮视频| 秋霞伦理黄片| 久久久久精品久久久久真实原创| 99久国产av精品国产电影| 精品人妻在线不人妻| 亚洲精品,欧美精品| 高清不卡的av网站| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产黄频视频在线观看| 性色avwww在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 精品第一国产精品| tube8黄色片| 老鸭窝网址在线观看| 精品第一国产精品| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久久久久久久久久久大奶| 久久国产亚洲av麻豆专区| videos熟女内射| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品第一国产精品| 日本欧美视频一区| 久久久久久久久久久久大奶| 中国三级夫妇交换| 天美传媒精品一区二区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 不卡av一区二区三区| 尾随美女入室| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 蜜桃国产av成人99| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲色图综合在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 日本色播在线视频| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美另类一区| 久久久a久久爽久久v久久| 大香蕉久久成人网| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 伦精品一区二区三区| 亚洲av.av天堂| 最近的中文字幕免费完整| 国产精品一区二区在线观看99| 日韩av免费高清视频| 欧美 日韩 精品 国产| 永久网站在线| 免费观看无遮挡的男女| 国产伦理片在线播放av一区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 蜜桃国产av成人99| 亚洲一区二区三区欧美精品| 高清欧美精品videossex| 在线精品无人区一区二区三| 国产片内射在线| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲av中文av极速乱| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲成人一二三区av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲欧美一区二区三区久久| 黄色一级大片看看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜福利乱码中文字幕| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 深夜精品福利| 免费在线观看黄色视频的| 最近手机中文字幕大全| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲少妇的诱惑av| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲三区欧美一区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 最近手机中文字幕大全| 美女高潮到喷水免费观看| 国产片内射在线| 午夜福利视频在线观看免费| 最新中文字幕久久久久| 黄色 视频免费看| 交换朋友夫妻互换小说| 不卡av一区二区三区| 国产成人精品福利久久| 亚洲情色 制服丝袜| 日韩电影二区| 亚洲国产欧美在线一区| 久久久国产欧美日韩av| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 欧美成人精品欧美一级黄| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲经典国产精华液单| 91在线精品国自产拍蜜月| 午夜福利乱码中文字幕| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美成人午夜免费资源| 日韩伦理黄色片| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲,欧美,日韩| 一边亲一边摸免费视频| 欧美av亚洲av综合av国产av | 精品少妇内射三级| 在线天堂中文资源库| 国产片内射在线| 在线观看一区二区三区激情| 美女国产视频在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久亚洲精品成人影院| 美国免费a级毛片| 亚洲国产日韩一区二区| 久久青草综合色| 少妇的逼水好多| 中国三级夫妇交换| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产极品粉嫩免费观看在线| 老汉色∧v一级毛片| 母亲3免费完整高清在线观看 | 黄色一级大片看看| 国产av国产精品国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产精品三级大全| 久久这里有精品视频免费| 一级毛片 在线播放| 成年av动漫网址| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 一级a爱视频在线免费观看| av.在线天堂| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲国产日韩一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 丰满乱子伦码专区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美黄色片欧美黄色片| 制服人妻中文乱码| 少妇被粗大的猛进出69影院| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 少妇精品久久久久久久| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产成人欧美| 最新的欧美精品一区二区| 久久久久久久精品精品| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品一区二区免费观看| 久久精品国产亚洲av天美| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久久久人妻| 亚洲熟女精品中文字幕| 一区二区三区激情视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 97精品久久久久久久久久精品| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 9热在线视频观看99| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 成年人午夜在线观看视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 色播在线永久视频| 亚洲人成77777在线视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 一区二区三区激情视频| 交换朋友夫妻互换小说| 九色亚洲精品在线播放| 日韩av不卡免费在线播放| 我要看黄色一级片免费的| 国产精品av久久久久免费| 嫩草影院入口| 亚洲人成77777在线视频| 热re99久久国产66热| 国产精品二区激情视频| 久久97久久精品| 亚洲在久久综合| 国产精品女同一区二区软件| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 国产乱来视频区| 男女啪啪激烈高潮av片| 三级国产精品片| 久久久久久久久久久久大奶| 秋霞在线观看毛片| 只有这里有精品99| 性色av一级| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日本欧美国产在线视频| 在线天堂中文资源库| 在线观看国产h片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 成人影院久久| 午夜福利,免费看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 18禁国产床啪视频网站| 9色porny在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 国产精品99久久99久久久不卡 | 成年美女黄网站色视频大全免费| 人人澡人人妻人| 三上悠亚av全集在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 成人影院久久| 一个人免费看片子| 男人操女人黄网站| 在线 av 中文字幕| 国产一区二区三区综合在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产av国产精品国产| 亚洲人成网站在线观看播放| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产免费现黄频在线看| 欧美精品av麻豆av| 国产亚洲精品第一综合不卡| 波多野结衣一区麻豆| 美女视频免费永久观看网站| 十分钟在线观看高清视频www| 女人精品久久久久毛片| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 两个人免费观看高清视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久久国产精品麻豆| 男女高潮啪啪啪动态图| 新久久久久国产一级毛片| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲av福利一区| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲天堂av无毛| 丝袜脚勾引网站| 五月开心婷婷网| 青春草亚洲视频在线观看| 精品视频人人做人人爽| 性少妇av在线| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲一码二码三码区别大吗| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| a级片在线免费高清观看视频| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲精品国产av蜜桃| 最新的欧美精品一区二区| 女性被躁到高潮视频| 欧美日韩综合久久久久久| 免费观看无遮挡的男女| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 国产成人a∨麻豆精品| 男人舔女人的私密视频| 国产 一区精品| 国产成人aa在线观看| 亚洲av日韩在线播放| av卡一久久| 1024香蕉在线观看| 大码成人一级视频| 蜜桃国产av成人99| 免费黄网站久久成人精品| 丝袜人妻中文字幕| 婷婷色综合www| 女性生殖器流出的白浆| 黄片播放在线免费| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲综合色惰| 婷婷色av中文字幕| a级毛片在线看网站| 午夜福利影视在线免费观看| 黄色配什么色好看| 国产高清国产精品国产三级| 国产日韩欧美在线精品| 少妇人妻 视频| 国产一级毛片在线| 国产极品天堂在线| 欧美日韩av久久| 99国产综合亚洲精品| 久久99热这里只频精品6学生| 伦理电影大哥的女人| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲成国产人片在线观看| 久久婷婷青草| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲成色77777| 久久久久网色| 成人黄色视频免费在线看| 精品人妻一区二区三区麻豆| www.精华液| 国产成人一区二区在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品久久久久久久久免| 少妇的丰满在线观看| 蜜桃在线观看..| av国产精品久久久久影院| 日本免费在线观看一区| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲天堂av无毛| 丝袜喷水一区| 精品第一国产精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲五月色婷婷综合| 国产极品粉嫩免费观看在线| 青春草视频在线免费观看| 天堂8中文在线网| 叶爱在线成人免费视频播放| 一级a爱视频在线免费观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲成人av在线免费| 久久久久精品性色| 欧美日韩一级在线毛片| 男人添女人高潮全过程视频| 久久久久久久久免费视频了| 国产有黄有色有爽视频| 一级黄片播放器| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产一区二区三区av在线| 久久久久久免费高清国产稀缺| 日本午夜av视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产精品 欧美亚洲| 国产成人精品福利久久| 欧美日韩av久久| 最黄视频免费看| 国产免费又黄又爽又色| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产精品av久久久久免费| 亚洲五月色婷婷综合| 国产麻豆69| 欧美变态另类bdsm刘玥| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产精品 国内视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品不卡视频一区二区| 国产在视频线精品| 一区二区三区精品91| 日本91视频免费播放| 久久热在线av| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产乱来视频区| av片东京热男人的天堂| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产精品不卡视频一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 只有这里有精品99| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 两个人看的免费小视频| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲av综合色区一区| 成人国语在线视频| 人妻一区二区av| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 在线观看免费日韩欧美大片| 日日啪夜夜爽| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费观看在线日韩| 飞空精品影院首页| 国产成人精品婷婷| av有码第一页| 日韩 亚洲 欧美在线| 又大又黄又爽视频免费| 两个人免费观看高清视频| 色播在线永久视频| 一区二区三区精品91| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 青春草国产在线视频| 99热网站在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 热99国产精品久久久久久7| 欧美日韩视频精品一区| 国产xxxxx性猛交| 久久精品久久精品一区二区三区| 伊人亚洲综合成人网| 久久精品国产a三级三级三级| 制服人妻中文乱码| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美成人精品欧美一级黄| 色哟哟·www| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久精品夜色国产| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产毛片在线视频| 亚洲一区中文字幕在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 少妇被粗大的猛进出69影院| 美国免费a级毛片| 国产精品.久久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲av.av天堂| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 99九九在线精品视频| 国产极品天堂在线| 亚洲第一av免费看| 日日爽夜夜爽网站| freevideosex欧美| 久久久a久久爽久久v久久| 91在线精品国自产拍蜜月| 日韩av不卡免费在线播放| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产精品 国内视频| 97在线人人人人妻| 校园人妻丝袜中文字幕| 精品人妻偷拍中文字幕| 日本91视频免费播放| 一区二区三区四区激情视频| 国产黄色免费在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 欧美97在线视频| 99九九在线精品视频| 男人操女人黄网站| 少妇被粗大的猛进出69影院| 99久久精品国产国产毛片| 视频区图区小说| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产成人91sexporn| 亚洲久久久国产精品| 女性被躁到高潮视频| 精品一区二区免费观看|