抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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地球上の大陸地殻の生成,保存および破壊は,大陸,クラトンおよび超大陸,ならびに関連する鉱物堆積物の形成を理解する上で広く関心が持たれている。本論文では,Dharwarクラトン(南部インド)からの緑色岩,TTG片麻岩,砂岩およびanatectic花崗岩について,利用可能なフィールド,岩石学,地質年代学,元素Nd-Hf-Pb同位体データを統合した。このレビューでは,若年地殻の付加過程,大陸成長のメカニズム,および3600~2500Maの窓を通る地球力学過程の経年発展を評価することを可能にし,したがって,初期地球における大陸の構築への重要な洞察を提供する。Dharwarクラトンは,独立した熱記録と付加史を持つマイクロブロックの集合によって形成された。クラトンは,主要なせん断帯によって分離された3つの地殻ブロック(西部,中央および東部)に分けられる。西部ブロックは,2世代の火山-堆積緑色岩シーケンスと離散カリプルトンから成る最も古い基盤岩のいくつかを含み,一方,中央ブロックは,古いミグマタイトTTG,豊富な若い遷移TTG,古い高品位超地殻岩の残存,線形火山卓越緑色岩帯,sanuk石親和性の大量カルクアルカリ花崗岩類,およびanatectic花崗岩から成る。対照的に,東部ブロックは,より若い遷移性のTTG,豊富なダイアテクタイト,薄い火山性堆積性の緑色岩帯,およびカルクアルカリ性プルトンから成る。公表された地質年代学的データは,約3450~3300Ma,3230~3150Ma,39.0~2960Ma,2700~2600Ma,2560~2520Maにおける珪長質地殻形成の5つの主要な時期を示し,それらは緑色岩火山活動のエピソードと一致している。TTGにおける継承ジルコンのU-Pb年代ならびにNd-Pb-Hf同位体データと共に砕屑性ジルコンは,3800-3600Maの大陸記録を明らかにした。U-Pbジルコンのデータは,約3200Ma,3000Ma,2620-2600Ma,2530-2500Maの間に少なくとも4つの主要な再作用イベントを示唆し,下部地殻融解と空間的に連結した高品位変成イベントに対応した。TTGは,より古い(3450-3000Ma)TTGとより若い(2700-2600Ma)遷移TTGに細分される。より古いTTGは,さらに低Alと高Alグループに細分化できる。元素と同位体データは,低Alタイプが斜長石安定場内の海洋島弧地殻の融解によって形成されたことを示唆する。対照的に,高Alグループに対する元素と同位体の特徴は,残留物中の様々なガーネットとイルメナイトを伴うより深いレベル(55~65km)における海洋弧地殻の融解によるそれらのマグマ前駆体の誘導を示唆する。遷移的なTTGは,古代地殻成分のわずかな汚染を伴う濃縮された海洋弧地殻とサブアークマントルの両方を含む複合源の融解によって形成される可能性がある。花崗岩類の地球化学的および同位体組成は,豊富なマントル貯留層からの誘導を示唆する。最後に,異なる歴史を持つ地殻源の再加工により,ana融花崗岩を生産した。本論文でレビューしたデータに照らして,Dharwarクラトンの構造進化に対する以下のシナリオを提案した。3450~3000Maの間に,下降するスラブの融解によって形成されたTTG源(海洋弧地殻)とその後の新しく形成された地殻の異なる深さでの融解が,TTGマグマをもたらした。対照的に,2700Maまで,スラブ融解の深さは増加した。より深い深さでのスラブの融解により,堆積物に富むメルトは部分的に覆われたマントルウェッジを修正した。その後の新たに形成された富化海洋弧地殻と周囲の島弧マントルの融解は,マグマ前駆体を遷移的なTTGに生成した。最終的に,約2600~2560Maにおいて,下降するスラブの最終的な破壊は,異なる深さにおける上部濃縮マントルの低度(10~15%)融解を引き起こし,それにより地殻への定置が高温変成作用,再作用および最終クラトン化を引き起こした。Dharwarクラトンにおける地殻集積パターンは,中央インドにおけるBundelkハンドクラトン,西オーストラリアにおけるPilba-Yilgarnクラトン,南アフリカ(Swaziland Limpopoベルト),Antongilクラトン,NEマダガスカルのような他の始生代クラトンと類似している。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】