999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

北阿爾金喀臘大灣地區4337高地北花崗閃長巖SHRIMP U-Pb定年及其構造意義

2015-03-06 11:49:36孟令通陳柏林羅迪柯
吉林大學學報(地球科學版) 2015年6期

孟令通,陳柏林,羅迪柯,王 永,孫 岳,,吳 玉,張 昊,王 銅

1.中國地質科學院地質力學研究所,北京 100081 2.中信建設有限責任公司能源礦產工程部,北京 100027 3.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院,北京 100083

?

北阿爾金喀臘大灣地區4337高地北花崗閃長巖SHRIMP U-Pb定年及其構造意義

孟令通1,陳柏林1,羅迪柯2,王 永1,孫 岳1,3,吳 玉1,張 昊3,王 銅3

1.中國地質科學院地質力學研究所,北京 100081 2.中信建設有限責任公司能源礦產工程部,北京 100027 3.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院,北京 100083

喀臘大灣位于北阿爾金中東段,為北東向阿爾金斷裂與東西向阿爾金北緣斷裂所夾持,區內遍布中酸性侵入巖。筆者選取喀臘大灣地區4337高地北花崗閃長巖巖體為研究對象來反演喀臘大灣地區構造演化。巖石地球化學數據表明,巖體為高鉀鈣堿性I型花崗巖,可能是下地殼中鉀和高鉀變質玄武巖在高壓條件下部分熔融形成的。4337高地北花崗閃長巖巖體鋯石 SHRIMP U-Pb年齡為(494.4 ± 5.5)Ma,表明其為晚寒武世巖漿活動的產物。結合巖體的地球化學、微量元素構造環境判別圖解、年代學和區域地質背景的特征,判定其形成于與俯沖有關的活動陸緣(大陸弧)構造環境。同時,結合前人對喀臘大灣地區巖漿巖的研究,認為該區在早古生代發育一條活動陸緣(大陸弧)巖漿巖帶,指示北阿爾金局限洋盆在晚寒武世--早中奧陶世向南俯沖在中阿爾金地塊之下。通過對比北阿爾金東西段報道的中酸性侵入巖年齡數據,認為北阿爾金局限洋盆西段經歷了更長時間的俯沖,整體呈東早西晚的剪刀狀閉合。

阿爾金;喀臘大灣地區;巖石地球化學;鋯石SHRIMP U-Pb定年;部分熔融;活動大陸邊緣

0 前言

阿爾金山位于青藏高原東北緣,東接祁連山,西接西昆侖,是我國塔里木盆地和柴達木盆地的分界線。近年來,分布在紅柳溝--拉配泉蛇綠混雜巖帶中的中酸性巖漿巖得到了許多學者的關注,希望通過它們來揭示北阿爾金地區早古生代的構造演化[1-9]。在北阿金西段,廣泛發育480~460 Ma的俯沖型花崗巖[1,4-7],其構造環境為活動大陸邊緣(陸緣弧);而巴什考供盆地南北緣花崗雜巖體[5-6]、冰溝巖體年齡[2,10]和蛇綠混雜巖基質變質年齡[1]的報道,將北阿金西段同碰撞--后碰撞階段限定在了450~410 Ma。同時,在北阿爾金地區發現了高壓/低溫變質帶,高壓變質巖石的變質歷史及順時針型pTt軌跡和年代學研究表明,這些高壓變質巖石的形成與板塊俯沖有關[11-14],年齡與中酸性侵入巖相近,進一步限定了北阿爾金地區板塊俯沖的時限。但是,北阿爾金東段喀臘大灣地區由于道路不便、自然條件惡劣,研究程度較低。本文通過對喀臘大灣地區4337高地北花崗閃長巖巖體的巖石學特征、地球化學特征、鋯石SHRIMP U-Pb年齡的研究,討論巖體的巖石類型、成因及其形成的構造環境,進一步揭示早古生代北阿爾金的構造演化。

1 地質背景

阿爾金山可劃分為敦煌地塊/阿北地塊、北阿爾金俯沖雜巖帶/紅柳溝--拉配泉早古生代蛇綠混雜巖帶、中阿爾金地塊、西南阿爾金俯沖碰撞雜巖帶/南阿爾金早古生代蛇綠混雜巖帶[15-17]4個部分,構造單元劃分見圖1。

Ⅰ.阿北地塊;Ⅱ. 紅柳溝--拉配泉早古生代蛇綠混雜巖帶;Ⅲ.中阿爾金地塊;Ⅳ.西南阿爾金俯沖碰撞雜巖帶。圖1 阿爾金山地區構造單元劃分圖Fig.1 Geological sketch map showing the tectonic units of Altyn Tagh tectonic belt

喀臘大灣研究區位于北阿爾金地區中東段,為北東向阿爾金斷裂與東西向阿爾金北緣斷裂所夾持,跨越了阿北地塊、紅柳溝--拉配泉早古生代蛇綠混雜巖帶和中阿爾金地塊(圖1)。其中,阿爾金北緣斷裂分隔了阿北地塊和紅柳溝--拉配泉早古生代蛇綠混雜巖帶。研究區出露最老的變質基底巖石,即太古宇達格拉格布拉克群(與西段米蘭巖群相當),為一套中、高溫麻粒巖巖相變質巖[23],構成了阿北地塊的主體。據文獻[24],在拉配泉麻扎塔格一帶花崗片麻巖中發現了該區最古老的鋯石,其年齡為(3 605±43) Ma。中元古代地層主要為薊縣系金雁山組,以碳酸鹽為主,夾少量碎屑巖,主要出露于金雁山、卓爾布拉克一帶,構成了中阿爾金地塊的主體。上寒武統斯米爾布拉克組和卓阿布拉克組在研究區分布較廣,大多數巖體侵入其中,這兩套地層中也包含了與恰什卡薩依蛇綠巖套類似的巖石組合(圖2)。

圖2 阿爾金山東段喀臘大灣地區地質特征及樣品分布Fig.2 Geological structure and sample location in Kaladawan area, eastern part of Altun Mountains

前人經過對該地區部分中酸性巖體的測年,將許多原認定的晚古生代巖漿巖修訂為早古生代侵入巖,并將整個喀臘大灣地區的中酸性巖漿活動劃分為三期,4337高地北花崗閃長巖巖體屬于第一期巖漿事件,為碰撞前巖漿活動的產物[9]。

2 巖石學特征

該巖體出露于喀臘大灣7910鐵礦北--4337高地東北一帶、喀臘達坂鉛鋅礦的東北側。巖體呈長軸狀,沿東西向展布,西窄東寬,出露面積為52 km2,并與紅柳溝--拉配泉蛇綠混雜巖帶展布方向平行,侵位于上寒武統卓阿布拉克組中,局部發育片麻狀構造。

樣品為灰白色花崗閃長巖,中粗粒、等粒狀結構,塊狀構造。主要由石英(15%~20%)、堿性長石(25%~30%)、斜長石(An=25~35,35%~45%)、黑云母(10%~15%)、角閃石(2%~5%)組成;副礦物為榍石、磷灰石和鋯石,質量分數小于2%。其中:石英呈他形粒狀,局部可見波狀消光;堿性長石呈半自形粒狀,粒徑2.5~4.0 mm居多,少量發育卡斯巴雙晶;斜長石呈半自形板狀,粒徑主要為2.5~4.0 mm,個別可達10.0 mm,部分發育聚片雙晶,多發生絹云母化;黑云母為片狀,多數發生綠泥石化;角閃石呈自形中粒柱狀。野外照片及顯微照片見圖3。

Hbl.角閃石;Pl.斜長石;Kfs.鉀長石;Q.石英。圖3 阿爾金山東段喀臘大灣地區4337高地北花崗閃長巖巖體野外照片(a, b)和顯微照片(c, d)Fig.3 Sample photos (a, b) and microphotograph (c, d) of north Highland 4337 granodiorite in Kaladawan area

3 巖石地球化學特征

3.1 測試方法

筆者選取了5件新鮮的未見明顯風化蝕變的巖石樣品進行地球化學全分析。巖石的主量元素、微量元素和稀土元素分析由中國地質科學院國家地質實驗中心完成。主量元素(除FeO)運用X熒光光譜儀(3080E)分析測定,檢測下限為0.05%,而FeO采用容量滴定法。微量元素和稀土元素運用等離子質譜(ICP-MS)分析測定,其檢測下限為0.05×10-6,部分微量元素檢測下限為0.5×10-6。

3.2 元素特征

中原地區是華夏文明的搖籃和發祥地,華夏民族在這里肇興,中華民族的主體民族——漢族在這里形成。在古代,中原不僅是中國的政治經濟中心,也是主流文化和主導文化的發源地。而如今,中原成為所有中華兒女心靈上的故鄉。中原地區以特殊的地理環境、歷史地位和人文精神,使中原文化在漫長的中國歷史中長期居于正統主流地位。中原文化成為中國傳統文化的源頭,是中華文化之根,是中華文化的母體,她具有根源性、原創性、包容性、開放性、基礎性五個主要特點。

在TAS分類圖中,樣品點落在花崗閃長巖區域內(圖4a),與野外定名一致。主量元素、微量元素和稀土元素的測試數據見表1。由表1可知:該巖體w(SiO2)為62.74%~70.07%,平均值為66.70%;w(K2O)(2.88%~4.68%)、w(Na2O)(2.82%~4.36%)較高,其里特曼指數σ=1.84~2.71,平均值為2.14,屬鈣堿性巖石,同時,在w(K2O)-w(SiO2)圖(圖4b)中,樣品大部分落在高鉀鈣堿性系列中;w(Al2O3)為15.00%~16.01%,平均值為15.37%,鋁飽和指數(IAS)為0.83~0.98,平均值為0.91,屬準鋁質巖石(圖4c);w(Fe2O3)(1.25%~2.41%)、w(FeO)(1.68%~3.55%)、w(MgO)(1.18%~2.56%)較高,w(TiO2)(0.33%~0.61%)、w(P2O5)(0.15%~0.36%)低,Mg#為42.17~46.59。在w(Sr)-w(Yb)圖解(圖4d)中,巖體總體具有高w(Sr)、低w(Yb)的特征。在哈克圖解(圖5)上,花崗閃長巖各元素隨w(SiO2)變化成線性關系,w(SiO2)與w(TFeO)(w(TFeO)=w(FeO)+0.898w(Fe2O3))、w(CaO)、w(P2O5)、w(TiO2)、w(MgO)呈負相關,與w(Pb)呈正相關,可能是鐵鎂礦物、鐵氧化物和磷灰石等礦物分離的結果。

圖4 4337高地北花崗閃長巖TAS分類圖解(a)、w(K2O)-w(SiO2)圖解(b)、A/NK-A/CNK圖解(c)、w(Sr)-w(Yb)圖解(d)Fig.4 Total alkali vs.w(SiO2) (TAS)(a); w(K2O) vs. w(Si2O)(b); A/NK vs.A/CNK (c); w(Sr) vs.w(Yb)(d) diagrams of northern Highland 4337 granodiorite

圖5 4337高地北花崗閃長巖哈克圖解Fig.5 Haker diagrams of northern Highland 4337 granodiorite

如表1所示:4337高地北花崗閃長巖巖體稀土總量較高,為(157.23~310.51)×10-6,均值為247.88×10-6;LREE/HREE的值為5.70~7.10,輕重稀土分異較大;δEu值為0.23~0.32。稀土配分曲線圖(圖6a)上顯示左陡右緩式,以及弱的Eu負異常特征;在微量元素蛛網圖(圖6b)中,該巖體顯示出了明顯的Nb、Ti的負異常,以及Th的正異常。

球粒隕石標準化值和初始地幔標準化值據文獻[25]。圖6 研究區花崗閃長巖稀土元素配分曲線 (a) 和微量元素蛛圖 (b)Fig.6 Chondrite-normalized REE patterns (a) and primitive mantle-normalized trace elements spider diagram (b) for the granodiorite of study area

3.3 巖石類型

一般地,A型花崗巖比I型花崗巖相對地富集高場強元素,比如Zr、Nb、Y、Ga等,可以用高的Ga/Al值來區別A型花崗巖與其他類型的花崗巖[26]。本文選擇了w(K2O+Na2O)-10 000Ga/Al、TFeO/MgO-10 000Ga/Al,TFeO/MgO-w(Zr+Nb+Ce+Y)、(K2O+Na2O)/CaO-w(Zr+Nb+Ce+Y)圖解來判別4337高地北花崗閃長巖巖體的類型[27]。如圖7所示,除了未投點的B1(數據中無Ga的含量)外,其余樣品均落在了I型與S型花崗巖的混合區域,故排除該巖體為A型花崗巖的可能。同時,巖體準鋁質的特征(圖4c)和w(P2O5)、w(Pb)隨w(SiO2)的變化趨勢(圖5)使其與S型花崗巖相區別[28-31],結合其在圖4b中的特點,認為其巖石類型為高鉀鈣堿性I型花崗巖。

底圖據文獻[27]。圖7 4337高地北花崗閃長巖巖體分類圖解Fig.7 Classification diagrams of the northern Highland 4337 granodiorite

4 鋯石U-Pb年齡

野外采集的4337高地北花崗閃長巖巖體(B2)樣品用常規方法將其粉碎至300 μm,用水淘洗粉塵后,利用磁法和密度法分選出鋯石,并在雙目鏡下挑選出結晶好、無包裹體、無裂隙的鋯石單礦物。然后將選出的鋯石和標樣(TEM)粘在平坦的玻璃板上,并用環氧樹脂灌注。制備好的樣品靶經過打磨和拋光使鋯石新鮮面露出,然后對其拍攝反射光、透射光以及CL陰極發光照片。在北京離子探針中心SHRIMP上測定鋯石的U、Th和Pb同位素含量并測定年齡。

如圖8a所示,從樣品選取的鋯石顆粒中等,多為自形晶,晶形為中等柱狀,少為短柱狀,長130~220 μm,寬70~120 μm,長寬比為2∶1~3∶1。在陰極發光圖像(圖8a)中,鋯石環帶清晰,Th/ U值為0.21~0.57,指示其為巖漿成因;同時,部分鋯石內部可見繼承核。

圖8 4337高地北花崗閃長巖 (B2) 陰極發光圖像 (a) 和鋯石SHRIMP U-Pb年齡諧和圖 (b)Fig.8 Zircon CL image (a) and zircon SHRIMP U-Pb concordia diagram (b) of northern Highland 4337 granodiorite (B2)

本文對B2樣品分析了12個鋯石顆粒,所得數據見表2。在CL圖像上,顆粒12.1邊部較黑,表明其受到后期熱事件擾動而帶入放射性Pb,從而使其年齡變老;顆粒9.1內部存在繼承鋯石核,分析點可能少量跨在了繼承鋯石之上,而使年齡結果混和了較老的年齡。因此,這兩個顆粒均未參加年齡計算。剩余的10個顆粒的分析數據集中在諧和曲線上成密集的一簇(圖8b),加權平均年齡為(494.4 ± 5.5) Ma,加權平均方差(MSWD)為0.62;這一年齡為4337高地北花崗閃長巖巖體的結晶年齡。

5 討論

5.1 巖石成因

I型花崗巖是由幔源鎂鐵質巖漿分異結晶作用形成的或者是下地殼部分熔融形成的。一系列證據表明,4337高地北花崗閃長巖巖體不是由幔源鎂鐵質巖漿分異結晶作用形成的:1)通過鎂鐵質巖漿分異作用形成的花崗巖是極少量的[32],而喀臘大灣地區廣泛分布花崗巖而未見大量的鎂鐵質巖石;2)基性巖漿廣泛的分異結晶作用形成的花崗質熔體以富集高場強元素為特點,而樣品恰恰相反;3)4337高地北花崗閃長巖巖體Nb/U值為3.20~6.89, 平均為5.18,略低于殼源巖石(約為10,據文獻[33])而明顯有別于幔源巖石(>15,據文獻[33]);同時,4337高地北花崗閃長巖巖體的Nb/Ta值為10.86~18.93,平均為15.49,介于幔源巖石(17.5±2,據文獻[34])和陸源巖石(小于11,據文獻[34])的范圍之間,且更靠近幔源,這可能是由于幔源的基性下地殼二次熔融造成的[35];4)根據巖體的稀土元素配分曲線(圖6a)、微量元素蛛網圖(圖6b)和w(Sr)-w(Yb)圖解(圖4d)[36],并通過與中國東部埃達克巖的對比[37],表明4337高地北花崗閃長巖巖體可能是加厚的下地殼巖石部分熔融形成的。

在不同條件下不同來源的物質部分熔融會產生不同的花崗巖巖漿,可以用A/MF-C/MF圖[38]進行判別。對于4337高地北花崗閃長巖巖體,主量元素(圖9)指示其為變玄武質-變英云閃長質火山巖重融形成的,而巖體高w(Sr)低w(Yb)的特點表明熔體殘留相中有更多的石榴石以及高的石榴石/角閃石比例。實驗巖石學表明,在高壓條件下,干的玄武巖或麻粒巖+少量H2O部分熔融產生的熔體是中酸性的,w(K2O)主要取決于源巖K2O所占比例,其殘留相是榴輝巖[39]。而下地殼中鉀和高鉀變質玄武巖在高壓條件下部分熔融形成的熔體具有高w(SiO2)、高w(K2O)、高w(Sr)、低w(Yb)的特征[39-41],這與4337高地北花崗閃長巖巖體地球化學數據所反映出來的特征相符合。綜合上述論據,筆者認為下地殼中鉀和高鉀變質玄武巖的部分熔融可能是4337高地北花崗閃長巖巖體的形成機理。

A/MF=n(Al2O3)/(n(MgO)+n(TFeO));C/MF=n(CaO)/(n(MgO)+n(TFeO))。其中n為分子數。底圖據文獻[38]。圖9 4337高地北花崗閃長巖巖體C/MF-A/MF源區判別圖解Fig.9 A /MF-C/MF diagram for discriminating the source rocks of northern Highland 4337 granodiorite

5.2 構造意義

VAG.火山弧花崗巖;ORG.洋脊花崗巖;WPG.板內花崗巖;S-COLG.同碰撞花崗巖。底圖據文獻[43-44]。圖10 4337高地北花崗閃長巖微量元素構造判別圖解Fi g.10 Trace elements tectonic discriminating diagram of northern Highland 4337 granodiorite

一般而言,高鉀鈣堿性I型花崗巖主要形成于兩種構造環境:一是類似于安第斯型大陸弧的活動陸緣環境,二是伸展環境[42]。在微量元素蛛網圖上,4337高地北花崗閃長巖巖體顯示出了Sr、Th的正異常以及Nb的負異常,而在稀土元素配分圖上顯示出了大離子親石元素富集而高場強元素虧損的特征,總體反映了消減帶的特征而區別于伸展環境。在Pearce等[43]的w(Rb)-w(Yb+Ta)、w(Rb)-w(Y+Nb)、w(Ta)-w(Yb)微量元素構造環境判別圖解(圖10a、b、c)上, 所有的樣品點均落在火山弧花崗巖區內;而在Th/Yb-Nb/Yb圖解(圖10d)上,樣品落在了大陸弧的范圍內,明顯與洋弧區別開來[44]。同時,安第斯型大陸弧是年輕的洋殼以緩角度俯沖在加厚的地殼(>50 km)之下,板片脫水引發下地殼部分熔融形成的[45],而巖體高w(K)、高w(Sr)、 低w(Yb)的特征歸因于高壓條件下加厚下地殼(>50 km)的部分熔融(見上文),進一步說明4337高地北花崗閃長巖巖體與太平洋西海岸的安第斯大陸弧巖漿巖相類似,形成于與俯沖有關的活動陸緣(陸緣弧)環境。

表2 4337高地北花崗閃長巖巖體(B2)鋯石SHRIMP U-Pb分析結果

韓鳳彬[9]在該巖體不同位置獲得的SHRIMP U-Pb年齡為506 Ma。本次采取的年齡樣通過鋯石SHRIMP U-Pb測年獲得的年齡為(494.4 ± 5.5)Ma,代表巖體結晶年齡,與前人研究結果相近。4337高地西側的中酸性雜巖體[9]形成年齡為477~488 Ma,地球化學特征指示其為低鉀--中鉀鈣堿性花崗巖,構造環境為活動陸緣(陸緣弧)。它與4337高地北花崗閃長巖巖體構成了完整的閃長巖-石英閃長巖-花崗閃長巖-鉀長花崗巖組合,整體為高鉀鈣堿性,而局部出現低鉀--中鉀鈣堿性巖石,與延邊--東寧地區的花崗巖相類似[46]。同時,在喀拉大灣地區中南部發育一套玄武巖-安山巖-英安巖-流紋英安巖-流紋巖火山巖組合。郝瑞祥等[47]對喀臘大灣中段八八鐵礦帶以北--阿北斷裂以南區域的火山巖進行了詳細研究,認為其形成于活動大陸邊緣環境。李松彬[48]獲得的喀臘大灣地區火山巖年齡為510~480 Ma。總體看來,這套火山巖年齡數據與中酸性侵入巖年齡相一致,且具有活動陸緣(陸緣弧)的性質,表明在晚寒武世--早中奧陶世喀臘大灣地區發育一條陸緣弧巖漿巖帶;這與張占武[8]和郝杰[1]的認識相一致,即中阿金地塊在早古生代轉化為主動大陸邊緣,北阿爾金局限洋盆向南俯沖在中阿爾金地塊之下。

5.3 年代學格架

在北阿爾金地區發育一條高壓/低溫變質帶,主要由藍片巖、榴輝巖和多硅白云母片巖組成。其中,多硅白云母片巖形成的溫壓條件是550 ℃和1.4~2.0 GPa,上限年齡約為570 Ma,又遭受了約479 Ma退變質作用的改造[11-12];榴輝巖是在420~570 ℃和2.0~2.5 GPa的高壓低溫條件下形成的,形成時代為510~440 Ma[13-14]。二者的順時針pTt軌跡指示了北阿金局限洋盆洋殼在早古生代發生過俯沖-折返,且俯沖深度達50~80 km[12]。其中,含硬柱石榴輝巖和含纖柱石泥質片巖的存在,說明洋殼在俯沖過程中發生脫水作用并引起部分熔融,形成了北阿爾金地區鈣堿性巖漿活動,并將俯沖作用限定在了510~440 Ma[14]。就目前報道的巖漿巖年齡數據而言,測得的年齡值均落在了510~460 Ma的區間內,與高壓/低溫變質帶的年齡相吻合。但是,筆者在觀察這一系列年齡數據時,發現北阿爾金地區西段與東段喀臘大灣地區之間還存在一些差異。

北阿爾金地區西段的俯沖型巖漿巖集中在480~460 Ma,其中包括戚學祥等[3]獲得的恰什坎薩依花崗閃長巖年齡((481.5±5.3)Ma)、吳才來等[5-6]獲得的巴什考供盆地北石英閃長巖年齡((481.6±5.6)Ma)、巴什考供盆地南巨斑花崗巖年齡((474.3±6.8)Ma);目前雖未見有同碰撞花崗巖的報道,但是,北阿爾金地區西段蛇綠混雜巖帶基質中的絹云母Ar-Ar測年將俯沖結束(碰撞開始)限定在450 Ma左右[1]。而在喀臘大灣地區,俯沖型巖漿巖的時間限定在了517~477 Ma,除了上述討論的陸緣弧巖漿巖帶之外,還包括形成年齡為(517±6)Ma的阿北銀鉛礦花崗巖巖體[49]和形成年齡為(477.5±3.3)Ma的齊勒薩依巖體[8];大平溝地區發育與碰撞有關的韌性剪切帶型金礦和花崗巖巖體[50-51],其成礦年齡(石英包裹體Rb-Sr等時線,(487±21)Ma)[52]和大平溝巖體[9]的結晶年齡((477.1±4.1)Ma)表明喀臘大灣地區至少在480~470 Ma進入了同碰撞階段,其早于在北阿爾金西段獲得的數據(450 Ma[1])。故而,我們認為北阿爾金局限洋盆西段經歷了更長時間的俯沖,整體呈東早西晚的剪刀狀閉合。

6 結論

通過對喀臘大灣地區4337高地北花崗閃長巖巖體的野外調查、巖相學分析、年代學和地球化學綜合研究,并與區域上年代相近、成因類似的花崗質巖石進行對比,取得了以下主要認識:

1)4337高地北花崗閃長巖巖體地球化學特征表明其為高鉀鈣堿性I型花崗巖,可能是下地殼中鉀和高鉀變質玄武巖部分熔融形成的。

2)4337高地北花崗閃長巖巖體結晶年齡為(494.4 ± 5.5)Ma。結合前人研究,認為喀臘大灣地區在早古生代發育一條活動陸緣(陸緣弧)巖漿巖帶;表明北阿爾金局限洋盆在晚寒武世--早中奧陶世向南俯沖在中阿爾金地塊之下。

3)通過對比北阿爾金東西段報道的中酸性侵入巖年齡數據,認為北阿爾金局限洋盆西段經歷了更長時間的俯沖,整體呈東早西晚的剪刀狀閉合。

[1] 郝杰, 王二七, 劉小漢, 等. 阿爾金山脈中金雁山早古生代碰撞造山帶: 弧巖漿巖的確定與巖體鋯石U-Pb和蛇綠混雜巖40Ar-39Ar年代學研究的證據[J]. 巖石學報,2006, 22(11): 2743-2752. Hao Jie, Wang Erqi, Liu Xiaohan, et al. Jinyanshan Collisional Oroginic Belt of the Early Paleozoic in the Altun Mountains: Evidence from Single Zircon U-Pb and40Ar-39Ar Isotopic Dating for the Arc Magmatite and Ophiolitic Mélange[J]. Acta Petrologica Sinica,2006, 22(11): 2743-2752.

[2] 陳宣華, Gehrels G E, 王小鳳, 等. 阿爾金山北緣花崗巖的形成時代及其構造環境探討[J]. 礦物巖石地球化學通報, 2003, 22(4): 294-298. Chen Xuanhua, Gehrels G E, Wang Xiaofeng, et al. Granite from North Altyn Tagh. NW China: U-Pb Geochronology and Tectonic Setting[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2003, 22(4): 294-298.

[3] 戚學祥, 李海兵, 吳才來, 等. 北阿爾金恰什坎薩依花崗閃長巖的鋯石SHRIMP U-Pb定年及其地質意義[J]. 科學通報, 2005, 50(6): 571-576. Qi Xuexiang, Li Haibing, Wu Cailai, et al. SHRIMP U-Pb Age of Zircons from Qiashikasayi Granodiorite in the Northern Altyn Tagh Mountains and Its Significations[J]. Chinese Science Bulletin, 2005, 50(6): 571-576.

[4] 戚學祥, 吳才來, 李海兵. 北阿爾金喀孜薩依花崗巖鋯石SHRIMP U-Pb 定年及其構造意義[J]. 巖石學報, 2005, 21(3): 859-866. Qi Xuexiang, Wu Cailai, Li Haibing. SHRIMP U-Pb Age of Zircons from Kazisayi Granite in the Northern Altyn Tagh Mountains and Its Significations[J]. Acta Petrologica Sinica, 2005, 21(3): 859-866.

[5] 吳才來, 楊經綏, 姚尚志, 等. 北阿爾金巴什考供盆地南緣花崗雜巖體特征及鋯石SHRIMP定年[J]. 巖石學報, 2005, 21(3): 846-858. Wu Cailai, Yang Jingsui, Yao Shangzhi, et al. Characteristics of the Granitoid Complex and Its Zircon SHRIMP Dating at the South Margin of the Bashikaogong Basin, North Altun, NW China[J]. Acta Petrologica Sinica, 2005, 21(3):846-858.

[6] 吳才來, 姚尚志, 曾令森, 等. 北阿爾金巴什考供--斯米爾布拉克花崗雜巖特征及鋯石SHRIMP U-Pb定年[J].中國科學:D 輯, 2007, 37(1): 10-26. Wu Cailai, Yao Shangzhi, Zeng Lingsen, et al. Characteristics of the Bashikaogong-Simierbulake Granitoid Complex and Its Zircon SHRIMP Dating in the Northern Altun, NW China[J]. Science in China:Series D, 2007, 37(1): 10-26.

[7] Gehrels G E, Yin An, Wang Xiaofeng. Magmatic History of the Northeastern Tibetan Plateau[J]. Journal of Geophysical Research, 2003, 108(B9)2423.

[8] 張占武, 黃崗, 李懷敏, 等. 北阿爾金拉配泉地區齊勒薩依巖體的年代學、地球化學特征及其構造意義[J]. 巖石礦物學雜志, 2012, 37(1): 13-27. Zhang Zhanwu, Huang Gang, Li Huaimin, et al. LA-ICP-MS Zircon U-Pb Geochronology and Geochemistry of Gabbro and Diorite from Qilesayi Pluton in Lapeiquan Area of Northern Altun Mountains and Their Tectonic Implications[J]. Acta Petrologica et MineralogicaI, 2012, 37(1): 13-27.

[9] 韓風彬, 陳柏林, 崔玲玲, 等. 阿爾金山喀臘大灣地區中酸性侵入巖SHRIMP年齡及其意義[J]. 巖石學報, 2012, 28(7): 2271-2281. Han Fengbin, Chen Bailin, Cui Lingling, et al. Zircon SHRIMP U-Pb Age of Intermediate-Acid Intrusive Rocks in Kaladawan Area, Eastern Altun Mountains, NW China, and Its Implications[J]. Acta Petrologica Sinica, 2012, 28(7): 2271-2281.

[10] 楊子江. 新疆阿爾金紅柳溝一帶早古生代地質構造演化研究[D]. 北京: 中國地質科學院, 2012. Yang Zijiang. Early Palaeozoic Tectonic Evolution in Hongliugou, Altyn, Xinjiang[D]. Beijing: Chinese Academy of Geological Sciences, 2012.

[11] 車自成, 劉良, 劉洪福, 等. 阿爾金山地區高壓變質泥質巖石的發現及其產出環境[J]. 科學通報, 1995, 40: 1298-1300. Che Zicheng, Liu Liang, Liu Hongfu, et al. The Discovery and Occurrence of High-Pressure Metapelitic Rocks from Altun Mountain Area[J]. Chinese Science Bulletin, 1995, 40: 1298-1300.

[12] 劉良, 車自成, 王焰, 等. 阿爾金高壓變質巖帶的特征及其構造意義[J]. 巖石學報, 1999, 15(1): 57-64. Liu Liang, Che Zicheng, Wang Yan, et al. The Petrological Characters and Geotectonic Setting of High-Pressure Metamorphic Rock Belts in Altun Mountains[J]. Acta Petrologica Sinica, 1999, 15(1): 57-64.

[13] 張建新, 孟繁聰, 于勝堯, 等. 北阿爾金HP/LT藍片巖和榴輝巖的39Ar-40Ar年代學及其區域構造意義[J]. 中國地質, 2007, 34(4): 558-564. Zhang Jianxin, Meng Fancong, Yu Shengyao, et al.39Ar-40Ar Geochronology of High-Pressure/Low-Temperature Blueschist and Eclogite in the North Altyn Tagh and Their Tectonic Implications[J]. Geology in China, 2007, 34(4):558-564.

[14] 張建新, 孟繁聰, 于勝堯. 兩條不同類型的HP/LT和UHP變質帶對祁連-阿爾金早古生代造山作用的制約[J]. 巖石學報, 2010, 26(7): 1967-1992. Zhang Jianxin, Meng Fancong, Yu Shengyao. Two Contrasting HP/LT and UHP Metamorphic Belts: Constraint on Early Paleozoic Orogeny in Qilian-Altun Orogeny[J]. Acta Petrologica Sinica, 2010, 26(7): 1967-1992.

[15] 許志琴, 楊經綏, 張建新, 等. 阿爾金斷裂兩側構造單元的對比及巖石圈剪切機制[J]. 地質學報, 1999, 73(13): 193-205. Xu Zhiqin, Yang Jingsui, Zhang Jianxin, et al. Comparison of Tectonic Units in Two Sides of the Altyn Tagh Fault and Lithospheric Shear[J]. Acta Geologica Sinica, 1999, 73(13): 193-205.

[16] 張建新, 張澤明, 許志琴, 等. 阿爾金構造帶西段榴輝巖的Sm-Nd及U-Pb年齡: 阿爾金構造帶中加里東期山根存在的證據[J]. 科學通報, 1999, 44(10): 1109-1112. Zhang Jianxin, Zhang Zeming, Xu Zhiqin, et al. Sm-Nd and U-Pb Ages for Eclogites from the West Segment of the Altyn Tagh Tectonic Belt: Evidence for the Existence of the Root of Caledonia Orogen[J]. Chinese Science Bulletin, 1999, 44(10): 1109-1112.

[17] 劉永順, 于海峰, 辛后田, 等. 阿爾金山地區抅造單元劃分和前寒武紀重要地質事件[J]. 地質通報, 2009, 28(10): 1430-1438. Liu Yongshun, Yu Haifeng , Xin Houtian, et al. Tectonic Units Division and Precambrian Significant Geological Events in Altyn Tagh Mountain, China[J]. Geological Bulletin of China, 2009, 28(10): 1430-1438.

[18] 楊經綏, 史仁燈, 吳才來, 等. 北阿爾金地區米蘭紅柳溝蛇綠巖的巖石學特征和SHRIMP定年[J]. 巖石學報, 2008, 24(7): 1567-1584. Yang Jingsui, Shi Rengdeng, Wu Cailai, et al. Petrology and SHRIMP Age of the Hongliugou Ophiolite at Milan, North Altun, at the Nothern Margin of the Tibetan Plateau[J]. Acta Petrologica Sinica, 2008, 24(7): 1567-1584.

[19] 張志誠, 郭召杰, 宋彪. 阿爾金山北緣蛇綠混雜巖中輝長巖鋯石SHRIMP U-Pb定年及其地質意義[J]. 巖石學報, 2009, 25(3): 568-676. Zhang Zhicheng, Guo Zhaojie, Song Biao. SHRIMP Zircon Dating of Gabbro from the Ophiolite Melange in the Northern Altyn Tagh and Its Geological Implications[J]. Acta Petrologica Sinica, 2009, 25(3): 568-676.

[20] 劉函, 王國燦, 楊子江, 等. 恰什坎薩伊溝玄武巖年代學、地球化學特征及其對北阿爾金洋盆閉合過程的制約[J]. 地質學報, 2013, 87(1): 38-54. Liu Han, Wang Guocan, Yang Zijiang, et al. Geochronology and Geochemistry of the Qiashikansayi Basalt and Its Constraint on the Closure Progress of the North Altyn Ocean[J]. Acta Geologica Sinica, 2013, 87(1): 38-54.

[21] 修群業, 于海峰, 劉永順, 等. 阿爾金北緣枕狀玄武巖的地質特征及其鋯石U-Pb年齡[J]. 地質學報, 2007, 81(6): 787-794. Xiu Qunye, Yu Haifeng, Liu Yongshun, et al. Geology and Zircon U-Pb Age of Pillow Basalt at Qiashikansoy in Northern Altun Tagh, W China[J]. Acta Geologica Sinica, 2007, 81(6): 787-794.

[22] 吳峻, 李繼亮, 蘭朝利, 等. 阿爾金紅柳溝蛇綠混雜巖中MORB與OIB組合的地球化學證據[J]. 巖石礦物學雜志, 2002, 21(1): 24-30. Wu Jun, Li Jiliang, Lan Chaoli, et al. Geochemical Evidence of MORB and OIB Combination in Hongliugou Ophiolite Mélanges, Altun Fault Belt[J]. Acta Petrologica et Mineralogica,2002, 21(1): 24-30.

[23] Lu Songnian, Li Huaikun, Zhang Chuanlin, et al. Geological and Geochronological Evidence for the Precambrian Evolution of the Tarim Craton and Surrounding Continental Fragments[J]. Precambrian Research, 2008, 160: 94-107.

[24] 李惠民, 陸松年, 鄭健康, 等. 阿爾金山東端花崗片麻巖中3.6Ga鋯石的地質意義[J]. 礦物巖石地球化學通報, 2001, 20(4): 259-262. Li Huimin, Lu Songnian, Zheng Jiankang, et al. Dating of 3. 6 Ga Zircons in Granite-Gneiss from the Eastern Altyn Mountains and Its Geological Significances[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2001, 20(4): 259-262.

[25] Sun S S, McDonough W F. Geochemical and Isotopic Systematics of Oceanic Basalts: Implications for Mantle Composition and Processes[J]. Geol Soc London Spec Publ, 1989, 42: 313-345.

[26] Collins W J, Beams S D, White A J R, et al. Nature and Origin of A-Type Granites with Particular Reference to Southeastern Australia[J]. Contrib Mineral Petrol, 1982, 80: 189-200.

[27] Whalen J B, Currie K L, Chappell B W. A-Type Granites: Geochemical Characteristics, Discrimination and Petrogenesis[J]. Contrib Mineral Petrol, 1987, 95: 407-419.

[28] Chappell B W,White A J R. I-and S-Type Granites in the Lachlan Fold Belt[J]. Earth Sciences, 1992, 83:1-26.

[29] Zen E A. Aluminum Enrichment in Silicate Melts by Fractional Crystallization: Some Mineralogic and Petrographic Constraints[J]. Journal of Petrology, 1986, 27:1095-1117.

[30] Chappell B W. Aluminium Saturation in I-and S-Type Granites and the Characterization of Fractionated Haplogranites[J]. Lithos, 1999, 46: 535-551.

[31] Wu F Y, Jahn B M, Wilde S A, et al. Highly Fractionated I-Type Granites in NE China (I): Geochronology and Petrogenesis[J]. Lithos, 2003, 66: 241-273.

[32] 張旗, 潘國強, 李承東, 等. 花崗巖結晶分離作用問題:關于花崗巖研究的思考之二[J]. 巖石學報, 2007, 23(6): 1239-1251. Zhang Qi, Pan Guoqiang, Li Chengdong, et al. Does Fractional Crystallization Occur in Granitic Magma? Some Crucial Questions on Granite Study (2)[J]. Acta Petrologica Sinica, 2007, 23(6): 1239-1251.

[33] Sylvester P J, Campbell I H, Bowyer D A. Niobium/Uranium Evidence for Early Formation of the Continental Crust[J]. Science, 1997, 275: 521-523.

[34] Green T H. Significance of Nb/Ta as an Indicator of Geochemical of Geochemical Processes in the Crust-Mantle System[J]. Chem Geol, 1995, 120: 347-359.

[35] 張旗, 王焰, 潘國強, 等. 花崗巖源巖問題:關于花崗巖研究的思考之四[J]. 巖石學報, 2008, 24(6): 1193-1204. Zhang Qi, Wang Yan, Pan Guoqiang, et al. Sources of Granites: Some Crucial Questions on Granite Study (4)[J]. Acta Petrologica Sinica, 2008, 24(6): 1193-1204.

[36] 張旗, 王焰, 熊小林, 等. 埃達克巖和花崗巖:挑戰和機遇[M]. 北京:中國大地出版社, 2008: 3-176. Zhang Qi, Wang Yan, Xiong Xiaolin, et al. Adakite and Granite: Challenge and Opportunity[M]. Beijing: China Land Press, 2008:3-176.

[37] 張旗, 王焰, 錢青, 等. 中國東部燕山期埃達克巖的特征及其構造-成礦意義[J]. 巖石學報, 2001, 17(2): 236-244. Zhang Qi, Wang Yan, Qian Qing, et al. The Characteristics and Tectonic-Metallogenic Significances of the Adakites in Yanshan Period from Eastern China[J]. Acta Petrologica Sinica, 2001, 17(2): 236-244.

[38] Altherr R, Holl A, Hegner E, et al. High-Potassium, Calc-Alkaline I-Type Plutonism in the European Variscides: Northern Vosges (France) and Northern Schwarzwald (Germany)[J]. Lithos, 2000, 50(1/2/3):51-73.

[39] 熊小林, 劉星成, 朱志敏, 等. 華北埃達克質巖與克拉通破壞:實驗巖石學和地球化學依據[J]. 中國科學:D輯, 2011, 41(5): 654-667. Xiong Xiaolin, Liu Xingcheng, Zhu Zhimin, et al. Adakites Rocks and Destruction of the North China Craton: Evidence from Experimental Petrology and Geochemical[J]. Science in China:Series D, 2011, 41(5):654-667.

[40] 張旗. 關于C型埃達克巖成因的再探討[J]. 巖石礦物學雜志, 2011, 30(4): 739-747. Zhang Qi. Reappraisal of the Origin of C-Type Adakitic Rocks from East China[J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 2011, 30(4): 739-747.

[41] 孫德有, 吳福元, 張艷斌, 等. 西拉木倫河--長春--延吉板塊縫合帶的最后閉合時間:來自吉林大玉山花崗巖體的證據[J]. 吉林大學學報:地球科學版, 2004, 34(2): 174-181. Song Deyou, Wu Fuyuan, Zhang Yanbin, et al. The Final Closing Time of the West Lamulun River-Changchun-Yanji Plate Suture Zone:Evidence from the Dayushan Granitic Pluton, Jilin Province[J]. Journal of Jilin University:Earth Science Edition, 2004, 34(2): 174-181.

[42] 董傳萬. 高鉀鈣堿性I型花崗巖類的成因[J]. 世界地質, 1994, 13(4): 8-11. Dong Chuanwan. The Petrogenesis of High-K Calc-Alkaline I-Type Granitoid[J]. Global Geology, 1994, 13(4): 8-11.

[43] Pearce J A, Nigel B W, Harris, et al. Trace Element Discrimination Diagrams for the Tectonic Interpretation of Granitic Rocks[J]. Journal of Petrology, 1984, 25: 956-983.

[44] Pearce J A, Peate D W. Tectonic Implications of the Composition of Volcanic Arc Magmas[J]. Annu Rev Sci, 1995, 23: 251-285.

[45] Wilson M. Igneous Petrogenesis: A Global Tectonic Approach[M]. London: Chapman Hall, 2007:191-225.

[46] 趙院冬, 遲效國, 車繼英, 等. 延邊--東寧地區晚三疊世花崗巖地球化學特征及其大地構造背景[J]. 吉林大學學報:地球科學版, 2009, 39(3):425-434. Zhao Yuandong, Chi Xiaoguo, Che Jiying, et al. Geochemical Characteristics and Tectonic Setting of Late Triassic Granites in Yanbian-Dongning Area[J]. Journal of Jilin University:Earth Science Edition, 2009, 39(3): 425-434.

[47] 郝瑞祥, 陳柏林, 陳正樂, 等. 新疆阿爾金山喀臘大灣地區玄武巖的地球化學特征及地質意義[J]. 地球學報, 2013, 34(3):307-317. Hao Ruixiang, Chen Bailin, Chen Zhengle, et al. Geochemical Characteristics of Basalts from Kaladawan in East Altun Mountains of Xinjiang and Their Implications[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2013, 34(3): 307-317.

[48] 李松彬. 阿爾金北緣喀臘大灣地區早古生代構造演化[D]. 北京:中國地質科學院地質力學所, 2013. Li Songbin. The Early Paleozoic Tectonic Evolution of Kaladawan Area, Northern Altyn Tagh[D]. Beijing: Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences, 2013.

[49] 陳柏林, 趙恒樂, 馬玉周, 等. 阿爾金山阿北銀鉛礦控礦構造特征與礦床成因初探[J]. 礦床地質, 2012, 31(1): 13-26. Chen Bailin, Zhao Hengle, Ma Yuzhou, et al. A Preliminary Discussion on Genesis and Structural Control of Abei Silver-Lead Deposit in Eastern Altun Mountains[J]. Mineral Deposites, 2012, 31(1): 13-26.

[50] 陳柏林, 楊屹, 王小鳳, 等. 阿爾金北緣大平溝金礦床成因[J]. 礦床地質, 2005, 24(2): 168-178. Chen Bailin, Yang Yi, Wang Xiaofeng, et al. Origin of Dapinggou Gold Deposit in Northern Altun Area, Northwestern China[J]. Mineral Deposites, 2005, 24(2): 168-178.

[51] 陳柏林, 王世新, 祁萬修, 等. 阿爾金北緣大平溝韌脆性變形帶特征[J]. 巖石學報, 2008, 24(4):637-644. Chen Bailin, Wang Shixin, Qi Wanxiu, et al. Study on the Dapinggou Ductile-Brittle Deformation Belt in Northern Altun Margin Area, NW China[J]. Acta Petrologica Sinica, 2008, 24(4): 637-644.

[52] 楊屹. 阿爾金大平溝金礦床成礦時代Rb-Sr定年[J]. 新疆地質, 2003, 21(3): 303-306. Yang Yi. Rb-Sr Isotope Age of the Mineralization of Dapinggou Gold Deposits in Altun[J]. Xinjiang Geology, 2003, 21(3): 303-306.

SHRIMP Zircon U-Pb Geochronology of Northern Highland 4337 Granodiorite in Kaladawan Area of Northern Altun Mountains and Its Tectonic Implications

Meng Lingtong1,Chen Bailin1,Luo Dike2,Wang Yong1,Sun Yue1,3,Wu Yu1,Zhang Hao3,Wang Tong3

1.InstituteofGeomechanics,ChineseAcademyofGeologicalSciences,Beijing100081,China2.DepartmentofEnergyandMineralResources,CiticConstructionCO.,LTD,Beijing100027,China3.SchoolofEarthSciencesandResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China

Kaladawan area of the eastern Altun Mountains of Xinjiang is tectonically located between the NE-trending Altyn Tagh strike-slip fault and the EW-trending northern Altyn Tagh fault, where the intermediate-acid intrusive rocks are wildly distributed. The granodiorite in the north of Highland 4337 is selected to study the tectonic evolution of the Kaladawan area. The geochemical data of the intrusion suggests that it is high-K calc-alkaline I-type granitic rock which was likely derived from a partial melting of the intermediate- to high-K meta-andesitic-basaltic rocks under high pressure. Zircon U-Pb age obtained by SHRIMP from the granodiorite is (494.4±5.5) Ma, implying that it was emplaced in the Late Cambrian period. Integrated with geochemistry, trace element discrimination, geochronology, and regional background, it is inferred that the granodiorite was formed in a subduction-related active continental margin (continental arc). In combination with the previous studies of magmatic activity in Kaladawan area, we suggest that the central Altun block were developed in Early Paleozoic into an active continental margin (continental arc), and a magmatic belt were caused by the southward subduction of an oceanic crust to central Altun block during Late Cambrian to Early-Middle Ordovician. Compared to the ages of the intermediate-acid intrusive rocks of north Altyn Tagh area, the evolution of western and eastern parts is different. The west of north Altyn Ocean subduction lasted relatively longer than the east,and the syn-collision stage in the east was earlier than in the west.

Altun Mountains;Kaladawan area;petrogeochemistry;zircon SHRIMP U-Pb dating;partial melting;active continental margin

10.13278/j.cnki.jjuese.201506116.

2014-12-25

“十一·五”、“十二·五”國家科技支撐計劃重點項目(2006BAB07B02-04,2011BAB06B08-04);中國地質調查局地質調查項目(1212011085043)

孟令通(1991--),男,研究生,主要從事構造地質學研究,E-mail:tone18@sina.com

陳柏林(1962--),男,研究員,主要從事區域構造、礦田構造和成礦預測研究,E-mail:chlh6299@263.net。

10.13278/j.cnki.jjuese.201506116

P588.12

A

孟令通,陳柏林,羅迪柯,等.北阿爾金喀臘大灣地區4337高地北花崗閃長巖 SHRIMP U-Pb定年及其構造意義.吉林大學學報:地球科學版,2015,45(6):1757-1771.

Meng Lingtong,Chen Bailin,Luo Dike,et al. SHRIMP Zircon U-Pb Geochronology of Northern 4337 Highland Granodiorite in Kaladawan Area of Northern Altun Mountains and Its Tectonic Implications.Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2015,45(6):1757-1771.doi:10.13278/j.cnki.jjuese.201506116.

主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品欧美一级乱黄| 久久国产精品麻豆系列| 日韩欧美综合在线制服| 欧美一区中文字幕| 在线国产毛片手机小视频| 在线观看国产黄色| 成年人午夜免费视频| 漂亮人妻被中出中文字幕久久| 中文字幕无码中文字幕有码在线| 91精品免费高清在线| 国产欧美日韩精品综合在线| 露脸国产精品自产在线播| 日韩国产另类| 久久国产热| 性做久久久久久久免费看| 国产a v无码专区亚洲av| 怡春院欧美一区二区三区免费| 国产成人午夜福利免费无码r| 人妻中文字幕无码久久一区| AV无码一区二区三区四区| 国产精品99一区不卡| 99视频在线免费观看| 三上悠亚精品二区在线观看| 精品无码国产一区二区三区AV| 四虎成人在线视频| 国产欧美综合在线观看第七页 | 欧美一级高清片久久99| 国产网站在线看| 456亚洲人成高清在线| 欧美一区精品| 国产日韩丝袜一二三区| 国产91视频观看| 国产最新无码专区在线| 亚洲另类第一页| 亚洲精品少妇熟女| 国产91透明丝袜美腿在线| 热这里只有精品国产热门精品| 欧美性色综合网| 欧洲免费精品视频在线| 国产在线精彩视频论坛| 91久久偷偷做嫩草影院电| 日本午夜影院| 一本大道在线一本久道| 精品国产污污免费网站| v天堂中文在线| 久草视频精品| 美女潮喷出白浆在线观看视频| 色135综合网| 久草青青在线视频| 伊人久综合| 一级毛片在线播放免费| 午夜视频www| 亚洲色图综合在线| 亚洲精品天堂自在久久77| AV熟女乱| 日韩av在线直播| 老司国产精品视频| 中文字幕资源站| 波多野结衣二区| 成年人国产视频| 亚洲国模精品一区| 98超碰在线观看| 在线观看亚洲人成网站| 国产交换配偶在线视频| 日韩a级片视频| 天堂在线www网亚洲| 国产欧美日韩精品综合在线| 久久久久人妻一区精品| 国产一区二区人大臿蕉香蕉| 国产区成人精品视频| 亚洲人成网站在线观看播放不卡| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 欧美第一页在线| 国产无码性爱一区二区三区| 国内精品视频| 亚洲第一视频网站| 国产另类乱子伦精品免费女| 国产真实二区一区在线亚洲| 99热这里只有免费国产精品| 国产精品亚洲欧美日韩久久| 日本www色视频| 国产成a人片在线播放|