新疆晚古生代火山巖型礦體主要分布在天山造山帶及西準(zhǔn)噶爾造山帶,對(duì)于西準(zhǔn)噶爾造山帶,前人著重對(duì)白楊河、伊尼薩拉、七一工區(qū)、十月工區(qū)、馬門(mén)特等開(kāi)展了成礦地質(zhì)特征研究和找礦遠(yuǎn)景評(píng)價(jià),其研究成果對(duì)西準(zhǔn)噶爾地區(qū)成礦潛力評(píng)價(jià)及勘查實(shí)踐具重要意義(修曉茜等,2011;王謀等,2012;楊文龍等,2012,2013;李月湘等。筆者擬對(duì)以往研究更為薄弱的莫都諾娃地區(qū)選取典型礦點(diǎn)及多金屬礦點(diǎn)為重點(diǎn)解剖對(duì)象,開(kāi)展成礦特征及找礦方向的研究,從構(gòu)造單元?jiǎng)澐?、控礦信息、成礦規(guī)律等方面揭示該區(qū)下一步找礦方向,希望對(duì)該區(qū)礦床及多金屬礦進(jìn)一步勘查評(píng)價(jià)工作有所幫助。
海淀區(qū)東片數(shù)學(xué)區(qū)域教研組根據(jù)教師的實(shí)際教學(xué)情況及需求,對(duì)各個(gè)階段的教研活動(dòng)進(jìn)行了細(xì)致分析與精心設(shè)計(jì)。以上教研活動(dòng)各有特點(diǎn)和作用,各項(xiàng)活動(dòng)相輔相成。
研究區(qū)大地構(gòu)造位置位于西伯利亞板塊與哈薩克-準(zhǔn)噶爾板塊的交接部位,處于準(zhǔn)噶爾板塊北緣古生代陸緣活動(dòng)帶內(nèi)晚古生代成熟島弧之上,屬雪米斯坦-庫(kù)蘭喀孜干泥盆紀(jì)陸緣火山巖帶,次級(jí)構(gòu)造單元屬扎伊爾火山巖帶(圖1)。
研究區(qū)出露地層以中二疊統(tǒng)卡拉崗組(P
k)和中泥盆統(tǒng)庫(kù)魯木迪組(D
k)為主,上二疊統(tǒng)庫(kù)吉爾臺(tái)組(P
kj)和第四系次之。D
k出露于研究區(qū)南部,巖性為砂礫巖、細(xì)角礫粗砂巖;P
k出露于研究區(qū)北部、中部、東部,分五個(gè)巖性段(P
k
-P
k
),巖性為安山巖、凝灰?guī)r、晶屑凝灰?guī)r、熔結(jié)凝灰?guī)r;P
kj出露于研究區(qū)西部,巖性為凝灰質(zhì)砂巖、凝灰質(zhì)礫巖;第四系出露于研究區(qū)北部,巖性為沖洪積物(圖1)。鈾礦化主要賦存于庫(kù)吉爾臺(tái)組第一巖性段(P
kj
)和卡拉崗組第四巖性段(P
k
),少量賦存于卡拉崗組第二巖性段(P
k
)。賦礦巖性主要為凝灰質(zhì)礫巖和晶屑凝灰?guī)r,少量為閃長(zhǎng)玢巖。斷裂以北西向、近東西向、北東向?yàn)橹?,北西向斷裂為第一期,近東西向斷裂為第二期,北東向斷裂為第三期。礦化與近東西向的壓扭性斷裂相關(guān)。侵入巖為花崗斑巖、花崗閃長(zhǎng)巖、閃長(zhǎng)斑巖、正長(zhǎng)斑巖,礦化與花崗斑巖關(guān)系較為密切。整個(gè)花崗斑巖體中SiO
含量平均73.79%,Na
O平均3.28%,K
O平均3.86%,F(xiàn)eO為2.02%,F(xiàn)e
O
為0.94%,K
O>Na
O,這表明巖體屬酸度高、堿度大的富硅富堿系列,而Fe
>Fe
則表明成巖深度較深,為中—淺成侵入巖,且整體受氧化作用較小。
研究區(qū)劃分出3個(gè)礦點(diǎn)集中區(qū),北部拜亭齊鈾礦點(diǎn)(1~5、10、12號(hào)礦點(diǎn))、南部北金齊鈾多金屬礦點(diǎn)(7~9、11、18、19號(hào)礦點(diǎn))、東部莫都諾娃礦點(diǎn)(16、21號(hào)礦點(diǎn)),文章以南部北金齊多金屬礦點(diǎn)(9、19號(hào)礦點(diǎn))敘述其成礦地質(zhì)特征。
山歌就像清涼的甘泉,在白家灣的上空流淌,流進(jìn)了村人的心田,吆喝聲叫好聲此起彼伏,也有一些堂客跟著喜姑往下唱:
(2)物、化探異常特征:19號(hào)鉬礦點(diǎn)位于1:2.5萬(wàn)水系沉積物測(cè)量圈定的HS-7(Mo、Sn、Bi、Ni、Cu、Zn、Ag、Pb)綜合異常部位,異常長(zhǎng)軸方向?yàn)闁|西向,與主構(gòu)造帶方向一致,異常面積為14km
。其中,Mo5單元素異常平均值為4.90×10
,最高值為28.40×10
。該區(qū)開(kāi)展的AMT測(cè)深顯示,電阻率剖面上的反映花崗巖兩側(cè)均有低阻體存在,是鉬礦找礦的有利位置。
(3)礦化特征:經(jīng)少量工程查證控制鈾礦帶長(zhǎng)700m,深部延伸300m,鈾礦體平均品位0.134%,厚度為1.62m;鈾礦化呈星點(diǎn)狀分布在凝灰礫巖的膠結(jié)物中和礫石中。鈾礦物多為鈾的硅酸鹽次生礦物(硅鈣鈾礦、硅鈾礦),少量鈣鈾云母、銅鈾云母、含鈾蛋白石(圖2)。
(2)物、化探異常特征:9號(hào)礦點(diǎn)位于BGM-2號(hào)異常場(chǎng),該異常場(chǎng)1鈾含量為23×10
~472×10
,最高可達(dá)1107×10
,反映了該區(qū)具有較好的成礦地質(zhì)背景。經(jīng)過(guò)地面磁法測(cè)量顯示9號(hào)礦點(diǎn)位于BCY-2號(hào)低磁異常場(chǎng)中,低磁異常顯示在0~100nT,反映該區(qū)巖石主體偏酸性,發(fā)育良好的賦鈾建造。
總之,微課是一種技術(shù)手段,可以彌補(bǔ)傳統(tǒng)教學(xué)技術(shù)的不足,讓教師曾經(jīng)無(wú)法企及的目標(biāo)可能唾手可得。如,實(shí)現(xiàn)學(xué)生重難點(diǎn)內(nèi)容的反復(fù)觀看和根據(jù)需要的選擇性觀看,實(shí)現(xiàn)哪里不會(huì)點(diǎn)哪里;微課是連接線上和線下橋梁,和翻轉(zhuǎn)課堂、在線慕課的結(jié)合使用一定會(huì)產(chǎn)生巨大的增值效應(yīng)。微課是一種思想,需要教師用包容的教學(xué)觀去接受、去開(kāi)發(fā)。
(4)控礦因素分析:近NW向饅頭山區(qū)域大斷裂帶F2為直接的導(dǎo)礦構(gòu)造,其派生的次級(jí)構(gòu)造F2-1為主要的容礦構(gòu)造,該點(diǎn)次級(jí)斷裂大部分順層產(chǎn)出,傾角約50°(圖3a、圖3b),該構(gòu)造在二疊世進(jìn)入陸內(nèi)伸展作用階段,深部熱液沿其次級(jí)裂隙帶上升至酸性凝灰礫巖中,汲取酸性凝灰礫巖中的鈾形成富鈾流體,因其基質(zhì)強(qiáng)還原、吸附性能高,從而富集成礦。正是這種巖石與構(gòu)造的耦合才形成了工業(yè)鈾礦體。鉬礦體的形成推測(cè)由深部隱伏巖體形成(圖4)。
(1)地質(zhì)特征:北金齊19號(hào)鉬礦點(diǎn)位于北金齊9號(hào)礦點(diǎn)的東部,產(chǎn)于花崗斑巖體與中二疊統(tǒng)卡拉崗組接觸帶附近,巖體兩側(cè)發(fā)現(xiàn)有多層鉬礦體。賦礦巖性為晶屑凝灰?guī)r、安山巖,該點(diǎn)發(fā)育多組構(gòu)造破碎帶,北東部有花崗斑巖侵入?;◢彴邘r熱液蝕變強(qiáng)烈且全巖蝕變,蝕變類(lèi)型以褐鐵礦化、赤鐵礦化為主。
(1)地質(zhì)特征:北金齊9號(hào)礦點(diǎn)位于盆地的南部,產(chǎn)于庫(kù)吉爾臺(tái)組褐紅色、深灰色酸性凝灰質(zhì)礫巖(圖2),蝕變?yōu)楣杌嗥浯委B加形成,強(qiáng)度高,硬度大,與成礦關(guān)系密切,赤鐵礦化較為發(fā)育,主要為團(tuán)塊狀、薄膜狀,與成礦關(guān)系密切。
(3)礦化特征:經(jīng)少量工鉆探程揭露鉬盲礦體11條,其走向與傾向均未控制,鉬礦體厚1.08m~11.56m,鉬礦體平均品位0.038%~0.344%,鉬礦化呈浸染狀、細(xì)脈狀充填在巖石裂隙中,局部見(jiàn)鉬礦物集合體,礦石類(lèi)型為輝鉬礦。
New traveling wave solutions for (2+1)-dimension breaking soliton equations
(4)控礦因素分析:該礦點(diǎn)北東側(cè)的花崗斑巖體的內(nèi)外接觸帶及饅頭山斷裂帶的次級(jí)構(gòu)為主要的控礦因素。
研究區(qū)位于準(zhǔn)噶爾盆地西北邊緣瑪依勒-扎伊爾深大斷裂帶的北部、北金齊火山盆地東部,斷裂構(gòu)造極為發(fā)育,斷裂構(gòu)造為區(qū)內(nèi)控礦構(gòu)造,EW向拜亭齊斷裂F2與EW向饅頭山斷裂F3兩大斷裂為研究區(qū)的主要控礦斷裂,控制著莫都諾娃地區(qū)伽瑪總量異常帶(BGM-1~BGM-8)的展布,兩大斷裂為區(qū)內(nèi)巖漿和礦液提供了必要的物質(zhì)運(yùn)移通道,為成礦創(chuàng)造了良好的導(dǎo)礦空間,旁側(cè)的次級(jí)構(gòu)造為成礦提供了非常有利的賦礦、容礦構(gòu)造。尤其是次級(jí)斷裂構(gòu)造的交匯部位,是富礦的最佳部位。
研究區(qū)中部出露的花崗斑巖體的內(nèi)外接觸帶發(fā)現(xiàn)有鉬礦體,通過(guò)少量鉆孔控制發(fā)現(xiàn),礦體沿走向及傾向延伸相對(duì)穩(wěn)定,向深部品位有變富趨勢(shì),顯示很好的找礦前景,因此在區(qū)內(nèi)巖體接觸帶附近是尋找多金屬礦的有利部位。
研究區(qū)地球物理特征顯示19號(hào)點(diǎn)存在比較明顯的低阻高激化體,與工作區(qū)已知含礦部位套合較好,異常部位對(duì)應(yīng)是礦化側(cè)伏延伸方向,推測(cè)為礦致異常引起,因此低阻高激化異常區(qū)是尋找多金屬礦化的重要地區(qū)。
[1]董連慧,馮京,劉德權(quán),等.2010.新疆成礦單元?jiǎng)澐址桨秆芯縖J].新疆地質(zhì),28(1):1-15.
[2]孟磊,申萍,沈遠(yuǎn)超,等.2010.新疆謝米斯臺(tái)中段火山巖巖石學(xué)、地球化學(xué)及其含礦性研究[J].地質(zhì)科學(xué).
[3]申萍,沈遠(yuǎn)超.2010.西準(zhǔn)噶爾與環(huán)巴爾喀什斑巖型銅礦床成礦條件及成礦模式對(duì)比研究[J],巖石學(xué)報(bào).26(8).
[4]唐紅松,王正云.1998.新疆準(zhǔn)北地區(qū)晚古生代板塊構(gòu)造及與銅礦的關(guān)系[J].礦產(chǎn)與地質(zhì),64(12):91-95.
[5]王正云,唐紅松.1997.新疆準(zhǔn)北地區(qū)銅礦床主要類(lèi)型控礦條件及找礦前景分析[J].礦產(chǎn)與地質(zhì),61(11):319-324.
[6]劉小于.1991.中國(guó)火山巖型鈾礦成礦期及礦化類(lèi)型劃分[J].鈾礦地質(zhì),7(2):94-98.
[7]陳貴華,楊衛(wèi)明.2001.中國(guó)近東西向中生代火山巖帶及其鈾成礦作用[J].鈾礦地質(zhì),17(1):18-23.
[8]張光偉,姚利,,李靖輝.2010.柳林鈾礦床地質(zhì)特征及礦區(qū)遠(yuǎn)景評(píng)價(jià)[J].鈾礦地質(zhì),26(2):88-94.
[9]張玲,林德松.2004.我國(guó)稀有金屬資源現(xiàn)狀分析[J].地質(zhì)與勘探,40(1):27-28.
[10]申萍,沈超遠(yuǎn),劉鐵兵.2008.新疆西北緣晚古生代金銅成礦作用與構(gòu)造演化[J].巖石學(xué)報(bào),24(5).
[11]劉德權(quán),唐延齡,周汝洪.2001.中亞古生代造山帶成礦作用基本特征[J].西北地質(zhì),34(2).
[12]王謀,王等.新疆雪米斯坦火山巖帶南翼鈾多金屬成礦控制因素分析[J].新疆地質(zhì),2013,31(1).
[13]高翔,魏俊浩,付樂(lè)兵,等.西準(zhǔn)噶爾托里地區(qū)卡拉崗組火山巖地球化學(xué)特征及其構(gòu)造意義[J].地質(zhì)科技情報(bào),2014,33(5):16-24.
[14]尹松,張葉軍等.新疆西準(zhǔn)噶爾北金齊地區(qū)斷裂特征及鈾成礦意義[J].礦產(chǎn)與地質(zhì),2021,35(5):867-874.