同位素地质学-12Sr同位素演化-Sr同位素地球化学教材课件.ppt
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- 同位素 地质学 12 Sr 演化 同位素地球化学 教材 课件
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1、12 12 SrSr同位素演化同位素演化/SrSr同位素地球化学同位素地球化学陨石和整体地球的陨石和整体地球的Sr(Nd-Os)同位素组成和演化同位素组成和演化整体地球的同位素演化,是示踪地球上各种地整体地球的同位素演化,是示踪地球上各种地质过程的基准。而要理解整体地球的同位素演化,质过程的基准。而要理解整体地球的同位素演化,必须首先知道整体地球的初始同位素组成。必须首先知道整体地球的初始同位素组成。但是,由于地球的质量大、散热慢,而发生长但是,由于地球的质量大、散热慢,而发生长期的热重力化学分异作用,因此在地球上很难取期的热重力化学分异作用,因此在地球上很难取到反映整体地球的样品。到反映整体
2、地球的样品。12.1 陨石和整体地球陨石和整体地球Sr同位素组成和演化同位素组成和演化一些同属太阳系与地球同源的一些同属太阳系与地球同源的小星体小星体,质量小、散,质量小、散热快,只经历了相对短期(热快,只经历了相对短期(n 101102 Ma)化学分)化学分异异(可能发生熔融作用并伴随金属可能发生熔融作用并伴随金属Fe-Ni和硅酸盐熔和硅酸盐熔体的分离体的分离),很快冷却形成成分不同的固体,因而保,很快冷却形成成分不同的固体,因而保持了太阳系较早期分异时的同位素成分。持了太阳系较早期分异时的同位素成分。小星体之间碰撞产生的碎片,落到地球上就成为小星体之间碰撞产生的碎片,落到地球上就成为陨陨石
3、石,如果没有受到地质作用的改造,则其同位素成,如果没有受到地质作用的改造,则其同位素成分可以代表整体地球的组成。分可以代表整体地球的组成。大部分陨石来自火星和木星之间绕太阳而行的大部分陨石来自火星和木星之间绕太阳而行的小游星,小游星,小游星(小游星(asteroid)是较大母体的碎是较大母体的碎块,而较大母体来源于小行星,块,而较大母体来源于小行星,小行星小行星(planetoid)是在通过太阳系中太阳星云凝结是在通过太阳系中太阳星云凝结和俘获星子而形成太阳和行星过程中形成的。和俘获星子而形成太阳和行星过程中形成的。此外,一小部分石陨石来自月亮和火星被小游此外,一小部分石陨石来自月亮和火星被小
4、游星撞击而溅出的碎块。星撞击而溅出的碎块。陨石由与地球上基性岩矿物类似的硅酸盐和氧陨石由与地球上基性岩矿物类似的硅酸盐和氧化物矿物组成,此外含有分散状的金属铁和镍化物矿物组成,此外含有分散状的金属铁和镍颗粒或呈铁和镍存在。因此陨石被划分为石陨颗粒或呈铁和镍存在。因此陨石被划分为石陨石、石铁陨石、铁陨石。石、石铁陨石、铁陨石。所收集到的陨石中:所收集到的陨石中:石陨石占石陨石占 9595铁陨石铁陨石 4 4石铁陨石石铁陨石 1 1石陨石又分为:石陨石又分为:球粒陨石球粒陨石(chondritechondrite):球粒陨石含有直径:球粒陨石含有直径1mm1mm左右的小球(左右的小球(chondr
5、ulechondrule)。许多球粒陨石是复。许多球粒陨石是复矿碎屑矿碎屑角砾角砾岩,显示不同范围的热和冲击变质岩,显示不同范围的热和冲击变质效应;效应;无球粒陨石无球粒陨石(achondriteachondrite):玄武质无球粒陨石:玄武质无球粒陨石与地球上基性、超基性岩成分和结构相似与地球上基性、超基性岩成分和结构相似Summary classification of meteorites参考资料顽辉陨石钙长辉长岩中铁陨石和石铁陨石12.1.1石陨石和铁陨石石陨石和铁陨石大部分石陨石的大部分石陨石的Rb-Sr等时线年龄为等时线年龄为4.55Ga,误差较小,误差较小陨石名称陨石名称Rb-S
6、r等时线年龄等时线年龄Krhenberg球粒陨石球粒陨石4.6000.014Ga1Ca-rich无球粒陨石无球粒陨石4.300.26Ga27个铁陨石的硅酸盐包体个铁陨石的硅酸盐包体4.550.077Ga3Colomera铁陨石硅酸盐包体矿物铁陨石硅酸盐包体矿物 4.510.04Ga4LL型球粒陨石型球粒陨石4.4930.018Ga51 Kempe&Mller,19692 Papanastassiou&Wasserburg,19693 Burnett&Wasserburg,19674 Sanz et al.,19705 Minster&Allgre,1981其它同位素定年方法(其它同位素定年方法
7、(Sm-Nd,U-Pb等)一再证等)一再证实石陨石和铁陨石中的硅酸盐矿物在实石陨石和铁陨石中的硅酸盐矿物在4.55Ga前结前结晶,且结晶持续的时间只有几十个晶,且结晶持续的时间只有几十个Ma。虽然大部分石陨石经历了由小游星之间碰撞引起虽然大部分石陨石经历了由小游星之间碰撞引起的短期冲击变质作用,但大部分石陨石样品的的短期冲击变质作用,但大部分石陨石样品的Rb-Sr同位素体系没有受到可探测的影响,因此同位素体系没有受到可探测的影响,因此大部分陨石在它们撞击地球之前,在太空中生存大部分陨石在它们撞击地球之前,在太空中生存的的4.55Ga期间没有受到扰动!期间没有受到扰动!如图:LL型球粒陨石全岩R
8、b-Sr等时线年龄上图上图LL型球粒陨石全岩型球粒陨石全岩Rb-Sr等时线,表明等时线,表明这些陨石具有相同的年龄和初始这些陨石具有相同的年龄和初始87Sr/86Sr比比值(值(0.698938),说明太阳系形成初期具),说明太阳系形成初期具有均匀的有均匀的Sr同位素组成。同位素组成。因此因此4.55Ga前成为地球的那一部分的前成为地球的那一部分的Sr,极,极可能也具有小游星和陨石的可能也具有小游星和陨石的Sr同位素成分同位素成分小结:小结:石陨石是在石陨石是在4.5Ga前形成的,石陨石的前形成的,石陨石的Rb-Sr等时线说明其来源有非常相似的等时线说明其来源有非常相似的87Sr/86Sr比比
9、值,是在短期内快速结晶形成。值,是在短期内快速结晶形成。但也有一些石陨石具有很不同的但也有一些石陨石具有很不同的 87Sr/86Sr比比值,揭示发生太阳系初期的一些事件的信息。值,揭示发生太阳系初期的一些事件的信息。太阳系光球太阳系光球(photosphere)的的Rb/Sr比值被认为约比值被认为约为为0.65。如果太阳系星云相似于该值,那么。如果太阳系星云相似于该值,那么87Sr/86Sr比值的增长速率为比值的增长速率为2.6 10-5/Ma。因此,来自太阳系的不含因此,来自太阳系的不含Rb的物相的的物相的87Sr/86Sr值值取决于其形成时间。取决于其形成时间。确定太阳系的原始确定太阳系的
10、原始87Sr/86Sr比值是比较困难的比值是比较困难的而要获得陨石形成时太阳系星云的值是可能的,而要获得陨石形成时太阳系星云的值是可能的,玄武质无球粒陨石可能是最好的选择,因为它是玄武质无球粒陨石可能是最好的选择,因为它是硅酸盐熔体结晶形成并具有很低的硅酸盐熔体结晶形成并具有很低的Rb/Sr比值比值(0.002)结晶以来其结晶以来其87Sr/86Sr增长微乎其微。增长微乎其微。Papanastassiou&Wasserburg(1969)从从7个玄武质无球个玄武质无球粒陨石获得初始粒陨石获得初始87Sr/86Sr为为0.698990 47,并将,并将其 称 作 玄 武 质 无 球 粒 陨 石
11、最 佳 初 始 值其 称 作 玄 武 质 无 球 粒 陨 石 最 佳 初 始 值(BABI=basltic achondrite best initial)Allegre et al.(1975)从无球粒陨石从无球粒陨石Juvinas获得初始获得初始87Sr/86Sr 为为 0.698976 55BABI后来被修正为后来被修正为0.69908(相对于标准(相对于标准NBS 9870.71025).BABI可能代表了一组陨石母体的可能代表了一组陨石母体的Sr同位素组同位素组成,但玄武质无球粒陨石并不是太阳系最早形成,但玄武质无球粒陨石并不是太阳系最早形成的物体。成的物体。有些陨石如斜辉石无球粒陨
12、石有些陨石如斜辉石无球粒陨石Angra dos Reis具有更低的具有更低的87Sr/86Sr,其母体从太阳系星,其母体从太阳系星云中分离出来的时间先于其它行星体。云中分离出来的时间先于其它行星体。根据行星起源理论,根据行星起源理论,BABI也代表了也代表了4.55Ga地地球形成时进入地球的球形成时进入地球的Sr的同位素组成,的同位素组成,因此,地球中由于因此,地球中由于87Rb衰变而引起的衰变而引起的Sr同位素同位素成分演化是从成分演化是从BABI值值87Sr/86Sr=0.69908(相(相对于对于NBS987071025)开始的!)开始的!100806040200-200.6990.70
13、0ChondriteevolutionALLADORBABIRb-free evolutionBasaltic achondriteSolar nebula 87Sr/86Sr Modal age relative to BABI,Ma12.1.2 火星陨石火星陨石一小组无球粒陨石具有较年轻的一小组无球粒陨石具有较年轻的Rb-Sr等时线年龄和等时线年龄和较大的较大的87Sr/86Sr值(表)。如值(表)。如Nakhla陨石的陨石的Rb-Sr和和Sm-Nd年龄为年龄为1.3Ga、87Sr/86Sr为为0.70232。稀有气。稀有气体含量和同位素研究表明,该陨石来源于火星。体含量和同位素研究表明,
14、该陨石来源于火星。这组火星陨石包括这组火星陨石包括14颗(颗(2008年:年:20颗),颗),它们大部分与它们大部分与Shergotty、Nakhla、Chassigny相似,因此火星陨石也称相似,因此火星陨石也称SNC组无球粒陨石。组无球粒陨石。Shergotty,1865-8-25 落于印度落于印度Nakhla,1911-6-29 落于埃及落于埃及Chassigny 1815-10-3 落于法国落于法国其它至少其它至少6颗发现于南极冰盖颗发现于南极冰盖由于火星的体积较大,冷却较慢,由于火星的体积较大,冷却较慢,故分异作用持故分异作用持续到续到1.3Ga,甚至,甚至0.16Ga(Shergo
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