地域的な地殻構造 簡略化された地質図は、ジュンガル盆地の主な地質構造を示しています。Cao et al. (2017) [ 7 ]を改変。 ジュンガル盆地の主要な構造要素は、以下の6つの部分に分けられます。
ウルング凹地は 断層 と平坦な凹地 によって形成された。ペルム紀 から現在までに堆積した厚さ約2,000~4,000mの堆積層が存在する。 [ 8 ] 魯良隆起 (三泉隆起)は、北側は狭く急傾斜、南側は広く緩やかに傾斜した地形に囲まれていた。厚さ約1,100~4,000mの堆積層があり、南部にはペルム紀から現在までの完全な層が見られる。また、この地域には傾斜褶曲も 確認されている。[ 8 ] 中央低地は 、マナス、中央、およびウツァイワンにある 3 つの主要な低地平野によって形成されました。石炭紀から 第四紀 にかけての厚さ 5,000 m の堆積層がありました。[ 8 ] 西隆起は 、チェパイジ・パオタイ隆起とウルホ・カラマイ単斜構造から構成される。 東隆起(張鵬溝-奇台隆起)は、複数回の 変形 によって形成された。この地域における北東方向の傾斜褶曲の形成は、基盤岩の断層活動を活性化させた。[ 3 ] 天山前縁盆地は 、天山山脈が継続的に隆起したため、三畳紀前期から中期にかけて形成されました。[ 3 ] 白亜紀には、地殻変動により盆地が再び沈下し、水深が浅くなりました。[ 3 ] 古第三紀には、湖の大きさが縮小し続け、東側の盆地が陸塊になりました。また、古第三紀にヒマラヤ山脈が形成されたため、天山前縁盆地はさらに沈下しました。[ 3 ]
地質学 ジュンガル盆地の断面図。これは、盆地全体の各堆積層の厚さと構造を示しています。Bian et al. (2010) [ 1 ]を改変。
堆積層序学 ペルム紀には堆積相 が優勢になり始めた。現在に至るまで、河川相と湖沼相の地層が継続的に堆積しており、そのほとんどが礫岩、砂岩、シルト岩、泥岩で構成されている。[ 2 ] [ 3 ]
石炭紀からジュンガル盆地の主要な地層単位を次の表に昇順で示します。[ 3 ] [ 7 ] [ 12 ] [ 2 ] [ 13 ]
古気候と環境 中生代を通じて、ジュンガル盆地は主に河川および湖沼の堆積環境にあった。[ 3 ]
ペルム紀後期の気候は、乾燥気候と湿潤気候の変動を示していた。その証拠としては、有機層と赤色層の両方の存在が挙げられる。三畳紀初期には、半乾燥気候が優勢であったことを示す 赤みがかった 堆積岩が形成された。[ 1 ]
後期三畳紀から前期ジュラ紀にかけて、ジュンガル盆地は大陸モンスーン 気候の影響で温暖湿潤な気候でした。[ 1 ] [ 2 ] [ 15 ] 中期から後期ジュラ紀にかけて、気候は季節的な乾燥気候へと変化し、北東から始まり盆地全体に広がりました。[ 2 ] [ 1 ] これは、パンゲア 大陸が分裂し始め、巨大モンスーンシステムの影響が止まったためです。[ 1 ] [ 2 ] [ 15 ] そのため、盆地は偏西風 の影響を受けるようになりました。[ 1 ] 偏西風には、海洋域が徐々に縮小して現在のカスピ海 になったため、北西から来る湿気が少なくなっています。[ 1 ] 天山山脈 に沿って継続的に隆起すると、盆地周辺の地形効果により雨陰効果 が強まります。[ 1 ] 顕著な雨陰効果により、流域ではより温暖な季節的乾燥気候となる。[ 1 ] 同時に、流域の湖沼では塩分濃度が高く、堆積物の流入量が少なかった。[ 16 ]
地殻変動の進化 ジュンガル盆地地域の基盤進化の簡略化された地質学的進化図。1. リフティングにより西ジュンガル海盆 (WJO) (濃い青色) が形成された。2. プレート内海洋マグマ活動の終結と沈み込みイベントにより、現在のタンバレおよびホングルレンオフィオライトが形成された (これらは西ジュンガル海の地殻の統合を表している)。3. リフティングによりマイリア海盆 (薄い青色) が形成された。4. 大陸プレートが収束し、海が褶曲して西ジュンガル残余海が形成された。5. リフティングが再び発生し、ジュンガル海 (JO) (ピンク色) とケラマイリ海 (KO) (茶色) が形成された。これらはボグダ弧 (BA)、カラメイリ弧 (KA)、アルタイ弧 (AA) から分離している。6. JO は KA の上に沈み込み、KO は AA の上に沈み込んだ。 7. ジュンガル海洋地殻はケラマイリ・アルタイ弧の複合上に沈み込み、スラブロールバック を示した。 8. 天山衝突と局所的な伸張イベントによる非造山性マグマ活動の影響で、ジュンガル地域は沈降してジュンガル盆地を形成した。 Zhao et al. (2003)、Carroll et al. (1990)、Buckman et al. (2004)、Han et al. (2018) を改変。[ 4 ] [ 12 ] [ 17 ] [ 18 ]
ペルム紀以前(2億9000万年前以前):基盤岩の進化新疆古クラトンは、後期カンブリア紀 に大陸リフトによって引き裂かれ、伸張盆地を形成した。[ 17 ] 後期カンブリア紀からオルドビス紀 にかけての大陸地殻の継続的な発散により、西ジュンガル海が形成された。[ 17 ] 西ジュンガル海は、プレート内火山活動により現在のタンバレおよびホングルレンオフィオライトとして現れ、その後、この火山活動は中期~後期オルドビス紀に停止した。[ 17 ] [ 19 ] オルドビス紀の最初の海洋盆地 は、東ジュンガルが受動縁辺 上にあることを示している。[ 17 ] 別のリフトイベントにより、シルル紀 に東ジュンガルにマイラシャン海洋盆地と背弧盆地 が形成された。[ 17 ] しかし、圧縮環境により2つの地形が制限され、最終的に後期シルル紀に閉鎖され、褶曲した。[ 17 ] これは最終的にタリム 、カザフスタン 、シベリアの 古プレートの収束につながった。 [ 17 ] これらは元々新疆古クラトンに由来し、再び互いに謎めいたものとなった。[ 17 ]
ジュンガル海とクルムディ海は、デボン紀 前期から中期にかけての 3 番目のリフト活動によって形成されました。[ 17 ] [ 12 ] [ 4 ] やがて、ジュンガル海とクルムディ海は北へ移動し、デボン紀後期から石炭紀 後期にかけて沈み込みを経験しました。[ 4 ] [ 17 ] [ 12 ] 同時に、沈み込み中にいくつかの火山弧 が発達しました。[ 17 ] [ 12 ] [ 4 ] 3 つのプレート (タリムプレート、カザフスタンプレート、シベリアプレート) が収束して、石炭紀中期に火山弧と造山帯を取り囲む閉じ込められた海を形成しました。[ 12 ] [ 20 ] 金鉱床を含むアルカリに富む花崗岩 が収束したプレートに貫入しました。[ 4 ] これは海洋地殻の部分溶融を示しています。[ 4 ] これはまた、後期石炭紀の衝突後段階に続く最後の沈み込みイベントでもありました。[ 12 ] [ 4 ] さらに、このような貫入岩は、これが海洋地殻の最後の融解エピソードであったことを示しています。[ 20 ] ユーラシアプレートの一部として、3 つのプレートの大陸地殻が結合し始め、それらを別の現代の安定した大陸ブロック として固めました。[ 20 ]
アンダープレーティングイベント 石炭紀からペルム紀にかけての地殻伸張に伴うマグマのアンダープレーティング により、苦鉄質・超苦鉄質火成岩が形成された。 [ 4 ] [ 21 ] 石炭紀からペルム紀(330~250 Ma)にかけてのマグマのアンダープレーティングにより下部地殻が加熱され、地殻が高温になった。その後の地殻冷却により、山脈の一部が熱沈降 によって沈み込み、最終的にジュンガル盆地が形成された。[ 21 ] 中生代にも別のマグマのアンダープレーティングが起こった。[ 22 ] [ 11 ] これは、マントルウェッジ で汚染された多数の海洋地殻の部分溶融により、不均質なシリカに富む火成岩を形成した。[ 11 ] [ 22 ]
ペルム紀から現在まで(2億9000万年前から):ジュンガル盆地の進化バリスカン造山運動 の影響で、ペルム紀前期の海洋相はペルム紀後期に陸上環境に変化した。 [ 3 ] [ 23 ] これは、造山運動による圧縮と地殻の厚化によって堆積が促進され、海が後退したためである。[ 23 ] [ 3 ] 当時、広範囲にわたる隆起と沈降が発生し、最初 は地溝 が形成された。 [ 23 ] [ 3 ] その後、高温と地域的な伸張による沈降緩和により、その地域は徐々に山に囲まれた周辺前地盆地となった。 [ 1 ] [ 3 ] [ 23 ] また、この地形は地殻短縮によるせん断と伸張または衝上断層の複合効果によって引き起こされたと示唆する説もある。[ 3 ] [ 23 ] [ 1 ] ペルム紀から、ジュンガル盆地が形成され、前地盆地サイクルが始まった。[ 1 ] 三畳紀 まで、伸張せん断と非海成前地盆地充填物 の連続的な堆積が見られました。[ 1 ] 盆地内の閉じ込められた湖の水位が上昇していたため、より細かい堆積物が侵食 によって盆地全体に広がりました。[ 1 ] これは前地盆地サイクルの終わりでもありました。[ 1 ] ジュラ紀から古第三紀 にかけて、ジュンガル盆地は大陸内沈降を経験しました。ジュラ紀には、いくつかの湖がある網状デルタで覆われ、南に向かって沈降速度が 20 ~ 120 m/Ma に増加しました。[ 1 ] [ 24 ] 南からのラサブロックの衝突により、デルタは盆地の縁に沿って形成されました。[ 1 ] また、下部白亜紀 には、盆地の中心に深い湖がありました。[ 1 ] その後、白亜紀後期には、湖の南側の窪地が盆地の中心を南へ移動させた。[ 1 ] 古第三紀には、周囲の盆地の山々から堆積物が流入した盆地上に網状三角州が発達した。[ 1 新第三紀 以降、ジュンガル盆地の衝上断層が再活性化した。 [ 1 ] 同時に、インドプレート とユーラシアプレート の衝突によって形成されたヒマラヤ造山運動 以来、 天山山脈が急速に隆起した。 [ 1 ] これにより、隆起した天山山脈と盆地の北部から流入する砕屑堆積物によって、浅い湖の周囲に沖積土に富むデルタ系が発達した。 [ 1 ]
アニメーションで示された地質学的進化の模式図は、三畳紀から古第三紀にかけての相の変化とそれに対応する場所を示しています。これは、盆地の進化を次の3つの段階を通して示しています。(1) ペルム紀から三畳紀にかけての前地盆地。(2) ジュラ紀から古第三紀にかけての大陸内凹地。(3) 新第三紀から現在までの再活性化した前地盆地。Bian et al. (2010) を改変。[ 1 ]
地質資源 模式図は、ジュンガル盆地の油田とガス田の分布を示しています。主に西隆起地域に集中しています。Zhang et al. (2015) を改変。[ 25 ]
石油システム ジュンガル盆地には、中国で3番目に大きな石油貯留層があります。 [ 3 ] 石油の約3分の2は、カラマイ-ウルホ単斜地域で見つかります。[ 3 ] 石炭紀の深海堆積岩とペルム紀から第三紀にかけての湖の堆積層で形成されました。[ 3 ] [ 26 ] この地域の石炭紀の石油とガスの堆積物は、上方に移動して、ペルム紀と中生代の砂岩 に蓄積されました。[ 27 ] その後、後期の地殻変動により、構造トラップ の場所として層が変化しました。 [ 27 ] 石油は、 カラマイ 、バイコウチュアン、ウルホ、ドゥシャンジ 、チグ で優勢です。[ 26 ] [ 3 ] 石油とガスの田は、第三紀のドゥシャンジ砂岩で見つかります。[ 3 ] [ 26 ] さらに、ガス田はカラマイだけでなく盆地の内陸部にも存在する。[ 25 ]
さらに、南ジュンガル盆地(ウルムチ を含む)の天山前縁部も石油資源として利用可能です。[ 26 ] そこの石油は、天山からの造山活動(おそらく新第三紀)による急速な沈降、可動貫入を伴う広域的な延性、背斜の横断によって形成されました。 [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] 石油を含む堆積岩の一部は、ペルム紀に塩分濃度が高く 酸素が不足した 湖の環境で堆積しました。[ 3 ] [ 28 ] この堆積岩中の原油は、藻類と腐植の残骸から形成されました。[ 3 ] [ 28 ]
石炭 天山前縁では瀝青炭が発見されている。 [ 3 ] これは前期から中期ジュラ紀にかけて湖沼環境で堆積したものである。 [ 3 ] 例えば、バダオワン層、サンゴンヘ層、西山窯層などである。[ 3 ] 天山前縁では約18ギガトンの石炭が採掘可能である。[ 3 ] 天山前縁以外にも、ジュンガル盆地の東西縁の扇状地の基部や湖の縁付近で石炭が見つかる。[ 3 ]
鉱床 ジュンガル盆地の鉱床は 主に古生代に形成され、地殻変動に関連している。[ 5 ] ジュンガル盆地で利用可能な鉱床は以下のとおりである。[ 5 ]
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