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    马山于1994年经国务院批准为国家级自然保护区,2002年山东省人民政府批准为山东省级地质公园,总面积7.7425平方公里。区内有柱状节理石群、硅化木群、沉积构造、接触变质带等地质遗迹,被地质界称为"袖珍式地质博物馆".地质遗迹丰富、独特,具有重大科研价值.浅粗面火山岩柱状节理石柱规模之大、结构之特殊非常罕见是世界"三大石柱群"之一...    [更多]
 
    位于山东省即墨市城西约7公里的马山,由4个相连的山包组成,形如马鞍,故又称"马鞍山"马山石林最高峰海拔233米.马山兀立于即墨西境,南控胶济铁路,东屏即墨城区,历来为兵家要地.
 
当地有民谣云"泰山云虽高,不及东海崂.崂山云虽高,只及马山腰."马山在当地人们心中的地位,由此可见.之所以会出现"崂山不及马山高"的民谣,是因为当地人曾以崂山的山顶发现海蛎子的化石,而马山上也有海蛎子化石,却是在马山的半山腰处.
 
 
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马山微量元素和稀土元素地球化学特征
发自:马山国家自然保护区  发布日期:2017-4-3 10:27:58

马山火山构造形成于燕山运动的早白垩世晚期(青山期),为中心式盾状火山,溢流熔岩的火山通道被断层破坏,出露不完整,现呈北西向长条状。面积1 km × 1.8 km,岩性为粗面英安岩,垂直柱状节理发育,侵入莱阳群曲格庄组,外围见数个浅玄武岩岩体环绕,西侧八亩地组也呈弧形展布,应为八亩地组玄武安山岩喷出的火山通道。从区域背景来看,马山火山属于行村—段村火山群。该火山群分布于行村至段村一带,呈北东向展布,由12 个早白垩世晚期(I—IV 火山旋回)中心式、裂隙式火山构造组成,马山火山岩体形成于第II 火山旋回的c 韵律。基底为莱阳群,由北东至南西端酸性岩浆构成的火山通道渐多,总体上受北东向展布的牟平—即墨断裂带控制。 微量元素和稀土元素地球化学特征 本次考察委托国土资源部青岛海洋地质研究所实验测试中心对编号为MZ–1、MZ–2、MZ–3、MZ–5、MZ–6、MZ–7、MZ–9 和MZ–10的8 件岩石样品的微量元素和稀土元素含量进行了分析,其中,Cu、Pb、Zn、Nb、Ta、Zr、Sr、Ba、Hf 和S 采用X 荧光光谱法(XRF)测定;Cr、Ni、Co、Mo、Cd、Li、Rb、Cs、V、Sc、Be、Ga、Ge、Tl、U、Th、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu和Y 采用等离子质谱法(ICP–MS)测定;As、Sb、Hg 和Se 采用原子荧光光谱法(AF)测定。 岩石样品的微量元素和稀土元素地球化学组成如表2–2、表2–3、表2–4 所示。与大陆地壳元素丰度值(Wedepohl,1995)相比,Ba、Li、Pb、As 明显偏高,而S、Zr、Cr、V、Co、Cs、Y、Sc、Nb、Th、Ge、Hg 明显偏低。马山6 件火山岩样品的K/Rb 和Rb/Sr 彼此之间很接近,其平均值分别为350.1 和0.218,显示出岩浆来源、化学成分和形成期次的一致性。然而,另外两件对比样品则相差较大,小龙山MZ–9 的K/Rb为434.5,Rb/Sr 为0.049;马山次火山岩MZ–10 的K/Rb 为236.2,Rb/Sr为0.236。这些火山岩石样品中的Ba 含量非常高,达0.11%–0.53%,而且在鲁东区及胶莱盆地所出露的前寒武纪结晶基底和莱阳群地层中也具有较高的含量,对于岩浆物源及其形成过程具有重要指示意义。图2–18 和图2–19 分别为以原始地幔和洋中脊玄武岩(N-MORB)标准化的马山火山岩微量元素蛛网图,在横坐标上,有关元素按其不相容性程度降低的次序从左到右依次排列。微量元素蛛网图为右倾型,说明随着元素不相容程度的降低,元素含量也在不断降低,Rb、Ba、Pb大离子亲石元素(LILE)具有较明显的正异常,而Nb、Ta、P、Ti 高场强元素(HFSE)则具有较明显的负异常,其中,MZ–5 具有强烈的Ba正异常和明显的Hf 负异常。此外,这些火山岩样品还具有K 富集的特征。微量元素蛛网图可揭示岩浆物质的来源和成因过程。 图2–18 以原始地幔标准化的火山岩微量元素蛛网图 (McDonough and Sun, 1995) 图2–19 以洋中脊玄武岩(N-MORB)标准化的火山岩 微量元素蛛网图(McDonough and Sun, 1995) 图2–20 火山岩样品稀土元素相对含量配分模式 表2–5 为计算得到的一些火山岩稀土元素特征值。ΣREE 平均为140.2 ppm,ΣLREE 平均为128.8 ppm,ΣHREE 平均为11.4 ppm,LREE/HREE 平均为11.3,Sm/Nd 平均为0.17,La/Sm 平均为7.65,Gd/Yb平均为2.32。这些数据表明稀土元素分馏程度较高,轻稀土富集,重稀土亏损。图2–20 为火山岩稀土元素相对含量配分图,全岩稀土配分类型为富铈选择配分型,且各个样品之间的配分模式非常接近。 图2–21 火山岩样品稀土元素球粒陨石标准化配分模式 图2–21 和图2–22 分别为火山岩稀土元素球粒陨石和原始地幔标准化分布模式,该曲线反映了样品相对于原始地球稀土组成的地球化学分异作用。其纵坐标为全岩稀土含量球粒陨石及原始地幔标准化数值的对数,横坐标为原子序数,呈向右倾斜的曲线,显示为轻稀土富集型。马山6 件火山岩样品的配分曲线非常接近,显示物源的一致性。虽然小龙山MZ–9 和马山次火山岩MZ–10 曲线与马山这一组岩石的配分模式非常相像,但其相对比值较大,两组曲线之间相差较远,显示在岩浆结晶期次上的差异性。马山6 件火山岩样品的δEu 平均值为0.896,显示有轻度的Eu 亏损;小龙山MZ–9 的δEu 为0.959,分布正常;马山次火山岩MZ–10 的δEu 为0.732,有非常明显的Eu 亏损。马山6 件火山岩样品δCe 平均值为0.962,小龙山MZ–9 的δEu 为0.985,马山次火山岩MZ–10 的δEu 为1.006,显示所有样品Ce 的分布正常。 图2–22 火山岩样品稀土元素原始地幔标准化配分模式 从马山全岩的La/Sm–La 图解(图2–23)可以看出,两者具有明显的线性相关,但是线性斜率较小,仅为0.0484,并且微晶斜长石和角闪石是岩体的主要矿物成分,这意味着马山粗面英安岩岩浆的形成可能一定程度上源于安山岩浆中斜长石和角闪石的分离结晶作用,同时也不排除安山岩浆与花岗质或陆壳物质(或前寒武纪结晶基底)的同化混染作用而形成。小龙山MZ–9 与马山样品差异较大,表明物源或结晶期次的差异;而马山次火山岩MZ–10 虽然与马山这组样品相差较远,但基本在其线性延长线附近,这反映了两者之间在物源和结晶期次上具有内在的继承关系。 图2–23 火山岩样品La/Sm–La 图解 图2–24 为火山岩样品的Rb–δEu 图解,从马山次火山岩MZ–10 到马山火山岩6 个样品,再到马山以南的小龙山MZ–9,三组样品之间的演化具有明显的线性负相关关系。在斜长石中Eu 是相容元素,而Rb是不相容元素,因此斜长石的分离结晶通常使熔体中的Eu 贫化,而使Rb 增高。 图2–24 火山岩样品Rb–δEu 图解

 
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