印度尼西亞地質學/小巽他群島
小巽他群島(LSI)是指位於爪哇島東部和班達群島之間的一組小島,屬於西班達弧的一部分。在地質上,它們構成由第三紀火山弧形成的內外弧,其中一些年輕的火山仍在活動。該弧是一個面向南方的島弧,是印度尼西亞蘇門答臘-爪哇島弧系統的東部延伸(Cardwell and Isack 1981)。根據板塊構造理論,LSI中形成的火山系列是由於印度-澳大利亞洋殼俯衝到LSI下方造成的,據解釋,來自俯衝洋殼的熔融岩漿源約為165-190公里深(Hamilton 1979)。
LSI中暴露的最古老岩石是中新世。而島嶼的西部(巽他弧)常見中生代地層(Foden and Varne 1981, Katili 1975)。這表明該弧是印度尼西亞群島中相對年輕的構造產物。
火山、地震和活動構造特徵之間的系統關係可以更好地理解LSI目前的構造活動。雖然這些現象主要被認為是由於印度-澳大利亞板塊的岩石圈俯衝到班達弧下方造成的,但俯衝過程在俯衝帶的各個地方都不一樣。這些導致了弧線沿線的不同型別的火山成分和構造樣式。
小巽他群島(LSI)被定義為位於爪哇島東部和班達弧西部之間的一個區域,由一組小島和盆地組成(圖1)。從地貌上看,它西部與爪哇島接壤,東部與班達弧接壤,北部與弗洛勒斯海接壤,南部與印度洋接壤。在地質上,小巽他群島(LSI)位於班達弧的中心,由形成地背斜的年輕火山構成。根據板塊構造理論,LSI中形成的火山系列是由於印度-澳大利亞洋殼俯衝到LSI下方造成的,據解釋,根據漢密爾頓的構造圖(1979),熔融岩漿的來源約為165-200公里深。
在板塊構造環境方面,印度尼西亞群島位於三大板塊的三重交匯處,它們分別是印度-澳大利亞板塊、歐亞板塊和太平洋板塊(圖2)。三大板塊的相互作用造成了複雜的構造活動,尤其是在位於印度尼西亞東部的板塊邊界。LSI主要是在上第三紀印度-澳大利亞板塊俯衝到巽他-班達弧下方時形成的,這種俯衝形成了LSI的內火山弧。然而,LSI火山岩的化學分析存在差異。東巽他地區的火山弧直接位於洋殼之上,兩側都被洋殼包圍,其熔岩的化學特徵與弧線西部熔岩有所區別(Barber et al 1981)。漢密爾頓(1979)認為內隆起由上新近紀鈣鹼性岩石構成。
LSI內班達弧火山岩中,已知最古老的岩石是早中新世,發現於地震傾斜帶上方約150公里處(Hamilton 1979, Audley-Charles 1981)。Hatherton和Dickinson(1989)繪製了非常活躍的貝尼奧夫帶,並由漢密爾頓(1978)更新(圖3)。爪哇地區的地震活動延伸到最大深度約600公里。這表明屬於澳大利亞/新幾內亞板塊的洋下岩石圈在班達弧下方俯衝,而帝汶對面的早中新世火山活動停止表明帝汶與阿洛爾和維塔爾發生碰撞,之後所有洋殼都被俯衝消耗。
從爪哇到巴厘島、龍目島、松巴哇島、弗洛勒斯島、維塔爾島到班達島,這個火山鏈上的島嶼規模逐漸減小。這種減小現象,在維塔爾島以東最為明顯,可能反映了俯衝的海底規模,這意味著維塔爾島以西的傾滑運動更加重要,而維塔爾島以東的走滑運動越來越重要。或者,這可能是因為維塔爾島以東的現存火山弧更年輕,也許維塔爾島以東的原始火山弧已經被澳大利亞大陸邊緣覆蓋(Bowin et al. 1980)。
根據板塊構造理論,LSI可以分為四個構造單元,從北到南依次為(圖4):背弧單元,由弗洛勒斯海佔據;內弧單元,由一系列火山島組成,包括巴厘島、龍目島、松巴哇島、科莫多島、林卡島、弗洛勒斯島、阿多諾拉島、索洛爾島、隆布倫島、潘塔爾島、阿洛爾島、坎賓島和維塔爾島;外弧單元,由丹娜島、賴久島、薩武島、羅蒂島、塞馬烏島和帝汶島等非火山島形成;前弧單元,位於內弧和外弧之間,是龍目島盆地和薩武島盆地等深盆地的一部分。
本文主要討論LSI內弧和背弧的地質和地球物理情況。其餘部分將在本書的其他地方由另一位作者討論。
III. 1 背弧區域
III.1.1 導言
LSI的背弧區域主要由弗洛勒斯海佔據,可以分為三個地貌單元(van Bemmelen 1949):弗洛勒斯海西北部、弗洛勒斯海中央盆地、弗洛勒斯海東部(見圖1)。弗洛勒斯海中的測深線呈東西走向(見圖1)。最突出的現象是對稱的弗洛勒斯海窪地,這裡的水深超過5000米。靠近火山弧,大陸架狹窄且非常陡峭,表明存在構造控制。
弗洛勒斯海西北部是一個寬闊而淺的平臺,將蘇拉威西南部和巽他陸架連線起來,水深不到1000米。弗洛勒斯海中央盆地呈三角形,三角形的頂點指向蘭波巴坦火山的方向。而弗洛勒斯海東部由山脊和之間的海槽組成,將蘇拉威西南部與南班達海西部海底巴圖塔拉海嶺連線起來。
III.1.2 背弧逆衝
在弗洛勒斯海,背弧逆衝現象引起了相當大的關注,人們提出了各種假設來解釋其啟動和驅動機制。Silver等人(1983)列出了其中一些假設,包括重力體作為唯一機制、現存地形或火山弧岩漿注入導致的重力擴充套件、導致背弧逆衝的低角度俯衝和碰撞應力。Silver等人(1983;1986)認為背弧逆衝是弧極性反轉的前兆。
LSI背弧區域存在兩個主要區域發生背弧逆衝(Silver et al. 1986; Prasetyo and Dwiyanto 1986):一個在維塔爾島和阿洛爾島北部(維塔爾逆衝),另一個在弗洛勒斯島和松巴哇島北部(弗洛勒斯逆衝)。漢密爾頓(1979)認為這些背弧逆衝表明俯衝極性反轉,因為難以俯衝澳大利亞浮力大陸邊緣,而Silver等人(1983)將背弧逆衝的分佈與前弧地殼的厚度聯絡起來。以松巴哇島和帝汶島為代表的厚前弧地殼分別與弗洛勒斯逆沖和維塔爾逆衝的形成相關。
III.1.3 地層和構造
地層
Silver等人(1986)將弗洛勒斯海盆地外坡和海溝沉積物劃分為五個可識別的地震地層單元(圖5),但並非所有單元都出現在所有剖面上。以下劃分基於他們的描述。最低反射層(B)是不規則的、丘狀的,被認為是聲學基底。據推測,至少在14號線,該基底可能由年輕(上新世?)熔岩流組成,這與博內拉特群島北部島嶼上火山產物的出現相一致。單元1直接位於基底之上,具有很高的反射率,厚度變化很大。在8-12號線上,該單元可以清晰地看到,並且可能向西變厚。單元1之上是一個反射率較差的單元2,推測是在遠洋或半遠洋環境下沉積的。單元3具有良好的層理,厚度變化很大,被解釋為濁積岩沉積物。單元3之上是另一個反射率較差的半遠洋層,通常構成斜坡層序的頂端。該單元出現在所有剖面上,在某些地方非常厚,儘管平均厚度幾乎保持不變,為幾百米。單元5由海溝濁積岩組成。這些單元出現在所有剖面上,但厚度和橫向範圍差異很大。
弗洛勒斯海西部靠近巴釐海盆地的地層框架可以用四個主要單元來描述(Guntoro 1999),分別是變質基底、裂谷前沉積物、裂谷同步沉積物和裂谷後沉積物(圖6a和b)。在一些地方,底闢侵入體到達裂谷後沉積物。底闢的運動與新近紀的擠壓作用有關,導致了逆斷層的形成。
構造
圖6a和b所示的弗洛勒斯海西部的構造基於地震反射剖面(Guntoro 1999)。解釋表明,古近紀存在裂谷構造,後來在新近紀經歷了擠壓構造,形成了逆向構造。該地震剖面可以用兩個主要窪地(北部和南部)來描述,它們被龍目島隆起隔開。構造可以識別為由褶皺、逆衝、塊狀斷層、底闢侵入和岩漿侵入造成的。
從基底延伸至裂谷前沉積單元的較老逆衝斷層,與白堊紀的壓縮作用有關,該作用導致該區域隆起,隨後發生侵蝕。從基底延伸至同裂谷沉積單元的正斷層,與古新世-始新世的伸展作用有關,該作用產生了地壘和地塹構造。較年輕的逆衝斷層,從基底延伸至裂谷後沉積單元,與正斷層的再活化有關。逆轉的時間可以從地震序列中觀察到的彎曲推斷出來,這些彎曲被確定為中中新世至上新世之後的時期。
圖 7 顯示了沿馬里亞納 09 線獲得的地震、測深和重力資料,該線從南向東北穿過弗洛勒斯海,到達卡巴埃納島附近,總距離約 400 公里。地震剖面顯示,該區域以一系列向下傾斜的基底塊體和岩漿活動為主。弗洛勒斯隆起、弗洛勒斯逆衝斷層、弗洛勒斯盆地、塞拉亞隆起、塞拉亞盆地、博內隆起、卡巴埃納盆地和卡巴埃納隆起都可以識別。沉積物在幾個由海洋地形高地分隔的次級盆地中累積。主要有兩種反射型別。第一種以圓形、錐形構造、不規則表面和高形態為特徵,可以在塞拉亞隆起、博內隆起和卡巴埃納隆起中看到。第二種反射型別與水平方向大致平行。在卡巴埃納和塞拉亞盆地中,該反射被解釋為指示平躺的沉積物,但在弗洛勒斯盆地中,反射比卡巴埃納和塞拉亞盆地更平滑,它們可能標誌著具有薄沉積覆蓋層的玄武岩熔岩流。
摘要
從地層學和構造學的角度來看,很明顯,LSI 的弧後單元具有不同的歷史和演化。弗洛勒斯海西部與爪哇海盆地相似,其歷史始於中生代。相反,弗洛勒斯海中部指示上新世年齡的年輕盆地。
III.2 弧內區域
III.2.1 簡介
LSI 的弧內區域位於一個地背斜隆起(van Bemmelen 1949),其西部寬度約 100 公里,逐漸向東減小至約 40 公里。它由一排年輕的火山島組成,長 1400 公里,連線著班達系統的火山內弧和爪哇-蘇門答臘火山弧,它們分別是巴厘島、龍目島、松巴哇島、科莫多島、林查島、弗洛勒斯島、阿多諾拉島、索洛爾島、隆布倫島、班塔爾島、阿洛爾島、坎賓島和韋塔爾島;van Bemmelen (1949) 將這排火山內弧分為東西兩部分。東部(從羅芒到科莫多)代表帝汶造山帶的火山內弧。而西部(從松巴哇到巴釐)與巽他山系爪哇部分的關係更為密切。
III.2.2 LSI 的地質
下面描述了龍目島和松巴哇島的地質和構造背景(qf. Foden and Varne 1981b)。龍目島和松巴哇島位於巽他弧的中心部分。最古老的露頭岩石是中新世,這表明俯衝和火山作用開始的時間明顯晚於西部的爪哇和蘇門答臘,那裡有大量的中生代晚期火山岩和侵入岩。這些島嶼位於巽他陸架的東緣,在一個地殼厚度明顯迅速減小的區域(Curray 等人,1977)。該地區地殼的地震速度結構介於典型的海洋和大陸剖面之間,莫霍面似乎位於約 20 公里處(Curray 等人,1977)。這些因素傾向於表明龍目島和松巴哇島上噴發的岩漿在地殼汙染的機會有限。此外,這些島嶼位於最東端巽他弧和西班達弧的那些部分的西側,在那裡與澳大利亞大陸板塊的碰撞正在進行中。
所考慮的火山位於貝尼奧夫帶之上 165 到 190 公里處(Hamilton 1979)(見圖 3)。林賈尼火山、坦博拉火山和桑吉安阿皮火山仍然活躍,而桑格斯火山和索羅蒙迪火山是第四紀的侵蝕錐(Sudrajat 1975)。最東部的松巴哇火山(桑吉安阿皮)和弗洛勒斯活躍火山線之間,活躍火山線存在明顯的偏移。這表明一條主要的橫向斷層橫跨松巴哇島和弗洛勒斯之間的弧。奧德利-查爾斯(1975)認為,這一特徵代表著東部和西部巽他弧之間的一個主要構造不連續性(松巴斷裂)。此外,赫德瓦里(1978)和裡特斯瑪(1954)發現龍目島和松巴哇島以南地區缺少淺層和中層地震活動,他們將其解釋為巽他弧帶發生明顯斷裂的跡象。
斷裂和褶皺導致龍目島盆地東部強烈變形,其特徵是塊狀斷裂、頁岩底闢和泥火山(Prasetyo 1992)。阿博特和查莫倫(1978)認為,韋塔爾島是中新世晚期由島弧的一部分形成的,並在上新世-第四紀發生了巨大的隆起。
III.2.3 地層學
LSI 弧內區域的地層可以在表 1 和 2 中看到(Suwarno and Noya 1985)。以下地層描述引用自這些作者。最古老的露頭岩石是早中新世火山岩,包括在海洋環境中沉積的安山岩-玄武岩角礫岩火山單元。該單元與凝灰質砂岩單元(出現在魯騰島、恩德島、隆布倫島和松巴哇島)和石灰岩單元(出現在科莫多島和松巴哇島)互層,這兩個單元也互層。與早中新世火山岩整合,但在其他一些地區不整合,是礁單元(出現在巴厘島、龍目島、松巴哇島、科莫多島、魯騰島)和熔岩英安巖單元(出現在龍目島、科莫多島、魯騰島、阿洛爾島和韋塔爾巴拉特島)。礁單元和英安巖單元與上部凝灰質砂岩互層(在巴厘島)。中中新世晚期的玄武岩-花崗岩岩脈侵入所有上述岩石單元。
不整合覆蓋凝灰質砂岩單元、礁單元和英安巖熔岩的是安山岩-玄武岩凝灰岩單元(出現在松巴哇島、魯騰島、恩德島、隆布倫島、阿洛爾島和韋塔爾巴拉特島)、珊瑚礁單元(出現在松巴哇島、科莫多島、魯騰島、恩德島、隆布倫島)和安山岩-玄武岩熔岩單元(出現在阿洛爾島、隆布倫島、阿洛爾島和韋塔爾巴拉特島、韋塔爾島),這三個單元互層,還有瑙曼唐組(在韋塔爾島)。安山岩-玄武岩凝灰岩單元、珊瑚礁單元和安山岩-玄武岩熔岩單元的時代為中新世晚期至上新世,而瑙曼唐組的時代為中新世晚期。
在 LSI 的東部,一些閃長質-花崗閃長質侵入岩是安山岩-玄武岩熔岩單元和瑙曼唐組的一部分。向西(巴厘島),相當於安山岩-玄武岩凝灰岩單元、珊瑚礁單元和安山岩-玄武岩熔岩單元的是塞拉坦組(Msl),它由整合覆蓋烏拉坎組(Mu)的石灰岩組成。建議整合覆蓋塞拉坦組的是普拉帕塔貢組(Ppa)和普拉基火山岩(Pp)。普拉帕塔貢組和普拉基火山岩之上整合覆蓋的是阿薩組(Pa),它由火山岩組成,區域性含碳酸鹽。
不整合覆蓋該地區的大部分是古老的火山產物(Qtv、Qot 和 Qv),包括上新世-第四紀的熔岩、角礫岩、集塊巖和安山岩砂質凝灰岩。
LSI 中的火山活動一直持續到今天。其結果可以觀察到由安山岩-玄武岩岩石(qhv、Qyt、A、B、P、Qbb、Qvb、Qvc、Qvd、Qve)構成的火山錐。這些火山在陸地和近海生長良好。
被認為是年輕產物的岩石是珊瑚礁(Ql)、階地(Qt、Qct、Qalk)以及沖積沉積物和海灘(kW/qAL)。所有這些岩石都是不整合覆蓋周圍岩石的。
在巴厘島和龍目島可以看到強爆炸的火山活動,其結果是火山窪地,例如布揚-布拉坦火山窪地、巴圖火山窪地、林賈尼火山窪地。巴圖火山窪地的形成大約在 22,000+/-1500 年前。
III.2.3 地質歷史
基於以上地層學和構造資料,Suwarno 和 Noya (1985) 提出了 LSI 弧內區域的地質歷史。地質歷史始於早中新世,當時該地區構成一個盆地。第一個沉積是形成凝灰質砂岩和石灰岩的碎屑沉積物,這些沉積物沉積在深度約 20-100 米(淺海)的海洋環境中。在這些碎屑沉積物沉積之前,該地區受到海洋火山活動的影響,形成了安山岩-玄武岩火山岩,被稱為安山岩-玄武岩角礫岩火山岩。這種火山活動表明 LSI 中導致火山弧的俯衝最初發生在中新世之前,至少發生在漸新世-中新世(Katili 1975)。
在中中新世,安山岩-玄武岩火山活動減少,但被英安巖-流紋岩成分物質的出現所取代。它們以英安巖熔岩單元、上部凝灰質砂岩單元、礁石灰岩單元和穆拉坎組(Mu)的上部為代表。
在中中新世,松巴哇島和科莫多島區域性存在構造活動,安山岩-玄武岩角礫岩與礁石灰岩單元和英安巖熔岩單元之間存在不整合。
在中中新世晚期至上新世早期,存在構造活動,導致隆起、斷裂和褶皺,走向為 NE-SW 至 NNW-SSE,並伴隨各種成分的岩漿活動。從龍目島到韋塔爾島,這一事件造成明顯的缺失,但在巴厘島,這一事件並不明顯。在巴厘島,海洋沉積沉積一直持續到上新世,甚至第四紀,形成了蘇加組、塞拉坦組、普拉帕塔貢組和普拉基火山岩。從這一事實可以推斷,龍目島和巴厘島之間被一條走向為 N-S 的斷層切斷,龍目島上升,巴厘島下降。
Post early Upper Miocene, all area from Sumbawa to Wetar experienced subsidence. In contrast Lombok was part of a high separated basin in the eastern part (Sumbawa to Wetar) and in the western part (Bali), so it is suggested that Lombok was a high. In the eastern basin, there were deposition of tuff, tuffaceous sandstone and limestone, which are grouped in the andesitic-basaltic tuff unit and reef limestone unit with neritic-bathyal environment. Whilst in Wetar and Bali occurred marine volcanic activity producing lava, breccia, agglomerate and tuff in basaltic-andesitic and dacitic composition with calcareous intercalation. These rocks are grouped into andesitic-basaltic lava unit and Naumantang formation. This deposition activity lasted up to Early Pliocene whereas in general volcanic activity on Early Pliocene wanned and produced tuff only.
在上新世-第四紀,松巴哇島-韋塔爾島盆地隆起,在上新世晚期或第四紀早期形成了中等強度-強烈的褶皺。在那段時間,火山活動再次增強,形成了安山岩-玄武岩火山岩(Qtv、Qot),區域性產生似輝長岩-正長巖(Qv ls/le),如在松巴哇島。
在上新世晚期至第四紀,巴厘島也隆起,隨後發生火山活動,形成了非海相安山岩-玄武岩火山岩(Qd、Qba、Qsv)。這也在龍目島(v1、v2、v3)和松巴哇島-韋塔爾島(Qtv 和 Qvb 的上部、Qvs、Qvsa、Qvl、Qvm、Qvyo、Qv ls/le、Qvd 和 Qvg)發生。巴厘島區域性還沉積了巴拉薩里組(Qp)的礫岩、砂岩和珊瑚礁。
在第四紀晚期,所有地區都隆起,隨後發生斷裂和褶皺。中新世至上新世岩石單元顯示出走向為 NE-SW 至 NW-SE 的斷裂。
第四紀晚期或全新世早期,火山活動一直持續到今天,標誌著 17 座活火山的出現(圖 3)。這一事實與印度-澳大利亞洋板塊的運動密不可分。巴厘島-松巴哇島的火山佔據著弧的北部,而弗洛勒斯島的火山佔據著弧的南部。這種火山活動產生了安山岩-玄武岩火山岩,這些岩石被歸類為年輕火山岩(Qhv、Qyt、Qpb、Qvb、Qvc、Qvd、Qve、A、B、P),並覆蓋了一些較老的岩石。
海灘和河流階地(Qt 和 Qct)、隆起的湖泊沉積物(Qalk)和珊瑚礁(Ql)的存在表明,該地區至今仍在隆起。對於巴厘島來說,第四紀隆起形成了巴拉薩里組。隆起運動可能仍在繼續,導致巴厘島傾斜,北部比南部更陡峭。
IV. 火山活動和成分
[edit | edit source]IV.1 簡介
LSI 頻繁的地震震動和活火山表明該地區存在活躍的構造活動,這是由於印度-澳大利亞板塊持續向弧形地帶俯衝所致。然而,在俯衝帶的東部,在阿洛爾和韋塔爾,火山自更新世以來已經不再活躍,這被認為是由於澳大利亞北部邊緣與弧形地帶碰撞導致俯衝停止所致。
許多學者認為巽他島弧和班達島弧是連續的。然而,其他學者認為它們是斷續的。為了支援這種觀點,提出了一些假設,如下所述。Cardwell 和 Isack(1978)在震級記錄中沒有發現重大斷裂的證據。然而,Audley-Charles(1975)提出蘇門答臘島和弗洛勒斯島之間的松巴斷裂是這兩個島弧的結構斷裂帶。西村等(1981)提出,一個主要的構造斷裂將東印度尼西亞與西印度尼西亞分開,位於蘇門答臘島和弗洛勒斯島之間,這種觀點是基於對地球物理、地球化學和海底地貌特徵差異的調查。蘇門答臘島和弗洛勒斯島之間的區域布格重力異常模式發生了顯著變化(Chamalaun 等,1976)。弗洛勒斯島以東,在班達島弧外緣存在東西向重力異常,在北部具有高正值。蘇門答臘島以西,也存在與爪哇海溝系統相關的東西向重力異常,但該區域的重力值從南部的高正值向北部遞減,逐漸變為低值或負值。在這兩個梯度相反的區域之間,存在等高線呈南北走向的區域。在地球化學研究中,龍目島、蘇門答臘島和巴厘島的第四紀火山岩的化學特徵與弗洛勒斯島存在差異。巽他島弧下方地震震動的分佈斷裂表明,印度洋板塊在此段弧形地帶的俯衝仍在積極進行。而,班達島弧西段缺乏淺層震動,表明蘇門答臘島以東的俯衝已經停止。火山弧的趨勢斷裂,斷裂帶東側的火山相對於西側的火山向南偏移。這種偏移發生在蘇拉威西島發現的帕魯-科羅橫向斷裂帶的延伸帶上。
IV.2 火山成分
巽他島弧因印度洋-澳大利亞板塊的匯聚變化而變得複雜,該板塊在帝汶島以西是洋殼,在東部是厚度為 40 公里的陸殼,在帝汶海槽軸線上被壓低了 3 公里(Bowin 等,1980)。從巴厘島到弗洛勒斯島的活火山的存在表明與俯衝相關的火山活動。然而,在阿洛爾和韋塔爾,火山活動已經不再活躍。這表明俯衝的幾何形狀在整個弧形地帶並不均勻。內班達島弧中阿洛爾和韋塔爾島的火山活動在早中新世時期停止,這是由於澳大利亞大陸邊緣與該部分弧形地帶發生碰撞所致(Audley-Charles,1980)。Hutchison(1981)發現,弧形系統周圍火山的化學特徵可以與它們的構造環境直接相關。影響熔岩成分的因素包括下方貝尼奧夫帶的深度以及火山是在大陸地殼上還是在洋殼上形成。龍目島和蘇門答臘島弧的第四紀-近期火山的岩石學和地球化學很特殊,因為火山弧直接位於洋殼上(Foden 和 Varne,1981b)。洋殼出現在弧形地帶的兩側。下方貝尼奧夫帶在火山下方約 165 公里至 190 公里深。火山岩的成分從鈣鹼性到高鉀性不等,但它們的成分與下方貝尼奧夫帶的深度之間沒有相關性。由於弧形地帶周圍沒有大陸物質,因此高鉀的鉀質白榴巖不能歸因於大陸物質的汙染。他得出結論,熔岩成分的變化只能歸因於源區的不均勻性。
在龍目島,林賈尼火山位於爪哇海溝以北約 300 公里,位於活躍的北傾貝尼奧夫地震帶之上約 170 公里(Hamilton,1979)。Foden 和 Varne(1981)基於具有極低 Ni 濃度和低 Mg/Mg+Fe 的安山岩的成分,他認為林賈尼巖套是地幔起源的,但所有安山岩和英安巖以及許多玄武岩可能都因分異結晶過程而發生了改變。簡而言之,Foden 和 Varne 得出結論,林賈尼鈣鹼性岩套,在許多方面與環太平洋火山噴發的許多巖套相似,可能是由龍目島下方活躍貝尼奧夫帶之上覆蓋的地幔楔的部分熔融形成的。
LSI 及其周邊地區被認為是高地震活動區域,該地區記錄了多次與海嘯相關的重大地震。圖 3 顯示了該地區 1900 年至 1988 年的地震分佈,震級範圍從 3 級到 7 級里氏震級(Ismanto 和 Prajuto,1989)。圖 2 還顯示了地震的深度和震級,南北方向上震源深度可達 550 公里,但其他報告提到震源深度可達 720 公里。地震分佈表明,澳大利亞板塊以約 63 度的傾角向北俯衝,同時,由於俯衝反轉極性,弗洛勒斯海的洋殼也向南俯衝(參見 Ismanto 和 Prajuto,1989 的圖 1)。
1. LSI 可以分為四個結構構造單元,分別是:弧後單元、內弧單元、前弧單元和外弧單元。每個單元具有不同的地層和結構樣式。2. 從 JS 25-1 井的資訊來看,中央龍目島地塊存在基底雜巖。這些基底被認為是巽他陸塊東南邊緣形成的晚白堊世增生雜巖的一部分。而弗洛勒斯海的基底可能由年輕(上新世)的熔岩流(Silver 等,1986)和薄的沉積蓋層組成。3. 弗洛勒斯海西部的構造經歷了三個主要構造事件,分別是白堊紀地殼壓縮、古近紀地殼伸展和新近紀反轉。自白堊紀以來,由不同的盆地幾何形狀、斷層型別和結構變形所表明的這些結構機制之間的變化,暗示著板塊內應力或板塊邊界和運動的變化,這些變化可以與巽他陸架東南部的俯衝和碰撞演化相關聯。4. 弗洛勒斯海存在與該地區約 30 公里深的高地震活動相關的逆衝斷層,表明弧形地帶反轉極性的初始階段,即弗洛勒斯海的洋殼向南俯衝至 LSI。這被解釋為由於印度-澳大利亞板塊在南部向 LSI 俯衝受阻所致。5. 基於巖性、沉積環境和年代的相似性,推斷 LSI 區域在早中新世-晚中新世時期是一個盆地。晚中新世之後,巴厘島成為了東部盆地以外的一個獨立盆地,並被龍目島上的隆起隔開。6. 該地區地殼的地震速度結構介於典型的洋殼和大陸剖面之間,莫霍面位於約 20 公里處(Curray 等,1977)。
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