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The Neoproterozoic and Cretaceous Tectonic Evolution and Important Geoheritages in the Gogunsan Archipelago

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Academic year: 2021

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(1)

고군산군도 지역의 신원생대 및 백악기 지구조 진화과정과 중요 지질유산

오창환

1,2

·김원정

1,2

*·이승환

1,2

·이보영

1,2

·김진석

1,2

·최승현

3

1

전북대학교 지구환경과학과,

2

전북대학교 지구환경시스템 연구소,

3

전라북도 자연생태과

The Neoproterozoic and Cretaceous Tectonic Evolution and

Important Geoheritages in the Gogunsan Archipelago

Chang Whan Oh

1,2

, Won Jeong Kim

1,2

*, Seung Hwan Lee

1,2

, Bo Young Lee

1,2

,

Jin Seok Kim

1,2

, and Seung Hyun Choi

3

1

Department of Earth and Environmental Sciences, Jeonbuk National University, Jeonju 54896, Korea

2

Basic Science Research Institute, Jeonbuk National University, Jeonju 54896, Korea

3

National Ecology Division, Jeollabuk-do Provincial Government, Jeonju 54968, Korea

요 약: 고군산군도는 신원생대 암석으로 이루어진 말도-명도-광대도-방축도와 백악기 암석으로 이루어진 야

미도-신시도-무녀도-장자도-선유도로 구성되어 있다. 말도-명도-광대도-방축도는 930-890 Ma 경에 화산호 환경

에 형성된 염기성화성암과 산성화성암에 의해 관입된 하부 방축도층과 825-800 Ma 경에 퇴적된 상부 방축도

층으로 구성되어 있다. 이들 섬들에는 동서 방향의 습곡축을 갖는 대규모의 습곡구조가 아름답게 형성되어 있

고 그중 말도의 습곡구조는 천연기념물로 지정되어 있으며 광대도에는 대규모의 아름다운 셰브론 습곡이 발

달하여 장관을 이루고 있다. 이 외에도 염기성화성암과 산성화성암이 동시에 관입하여 만든 특이한 얼룩말 무

늬 바위와 해안 침식에 의해 형성된 독립문 형태를 보이는 기암이 나타난다. 이에 반해 야미도-신시도-무녀도

-장자도-선유도는 주로 92-91 Ma 경에 형성된 백악기 화산암으로 구성되어 있으며 신시도에는 92 Ma 경에 퇴

적된 난산층이 나타난다. 이들 화산암들은 섭입하는 해양판의 후퇴가 야기한 인장력에 의해 상승한 맨틀이 공

급한 열에 의해 대륙지각이 용융되어 형성되었다. 야미도와 신시도는 유문암으로 구성되어 있으며 야미도에

는 여러 번에 걸친 용암 분출 시 용암 하부가 냉각되어 형성된 띠 형태의 수직 절리대가 나타나며 신시도에

는 분출된 용암이 흐르면서 식어서 형성된 대규모 수직 절리대가 발달되어 있다. 그리고 장자도의 대장봉과

선유도의 망주봉은 유문각력암으로 구성되어 있으며 환형의 군도를 형성함으로써 자연 항구 조건을 제공하여

이곳의 해양문화가 발달하는데 큰 공헌을 하였고 다른 섬들과 함께 선유 8경을 포함한 아름다운 전경을 제

공하고 있다. 고군산군도는 위에 언급한 바와 같이 많은 가치 있는 지질유산과 함께 그에 연관된 문화, 역사

자료를 풍부하게 보유하고 있어 국가지질공원으로 충분한 가치가 있다.

핵심어: 고군산군도, 신원생대, 백악기, 지질유산, 국가지질공원

Abstract:

The Gogunsan Archipelago is composed of two island groups; the first group includes Mal-do,

Myeong-do, Gwangdae-do, and Bangchuk-do islands consisting of Neoproterozoic rocks, and the second

group includes Yami-do, Sinsi-do, Muneo-do, Jangja-do, and Seonyu-do islands consisting of Cretaceous

rocks. The first group mainly consists of the Bangchuk formation which can be divided into two layers;

the lower layer was more deformed than the upper layer. The former was intruded by mafic and felsic

volcanic rocks formed in the volcanic arc tectonic setting 930-890 Ma and the latter was deposited ca.

825-800 Ma. In these islands, large scale folds with east-west fold axes were beautifully formed; the

Mal-do island fold was designated as natural monument and large scale beautiful chevron fold was developed

on the Gwangdae-do island. In addition, there are unique zebra-shaped outcrop formed by a mixing of

basic and acidic magma and Independent Gate shaped outcrop formed by coastal erosion. On the other

*Corresponding author

Tel: +82-63-270-3397

E-mail: [email protected]

(2)

hand, the Yami-do, Sinsi-do, Muneo-do, Jangja-do and Seonyu-do islands consist of 92-91Ma Cretaceous

volcanic rocks and, in Sinsi-do island, the Nanshan formation deposited ca. 92 Ma. These Cretaceous

volcanic rocks formed by melting of the continental crust by the heat supplied from the uplifting mantle

due to the extension caused by a retreat of subducting ocean slab. Yami-do and Sinsi-do islands are

composed of rhyolite. In Yami-do island, bands with vertical joint formed by cooling of the bottom part

of the lava, are shown. In Sinsi-do island, large-scale vertical joints formed by cooling of lava flow, were

developed. The Jangja-bong of Jangja-do island and Mangju-bong of Seonyu-do island are composed of

brecciated rhyolite and formed a ring shaped archipelago contributing to the development of marine culture

by providing natural harbor condition. They also provide beautiful views including ‘Seonyu 8 views’ along

with other islands. As mentioned above, the Gogunsan archipelago is rich in geoheritages and associated

cultural and historical resources, making it worth as a National Geopark.

Keywords:

Gogunsan Archipelago, Neoproterozoic, Cretaceous, Geoheritage, National Geopark

지질학은 넓게는 지구 전체 좁게는 우리가 살고 있

는 지역이 어떻게 만들어졌고 변화해왔는가를 밝혀주

는 학문이다. 지질작용에 의해 만들어진 산맥을 포함

한 지형은 수계를 결정하고 이러한 산계와 수계의 영

향을 받아 여러 다양한 생태계와 문화가 형성된다.

즉 자연과 우리의 삶이 우리 지역에 일어난 지질 현

상에 의해 크게 영향을 받는다(Oh et al., 2016). 하

지만 이러한 지질 현상의 중요성은 잘 알려지지 못하

고 있다. 지질학적인 변화가 인간의 시간으로 볼 때

는 거의 일어나지 않기 때문에 우리들에게 지질작용

의 중요성이 제대로 인식되지 못하고 있다(Heo and

Choi, 2007; Jeon, 2010; Oh et al., 2016). 하지만

다행히 세계지질공원이 유네스코의 공식 프로그램으

로 지정되어 실행되면서 지질학의 중요성을 알릴 수

있는 중요한 기반이 만들어졌다. 지질공원이란 지질

유산을 중심으로 그 주변의 문화, 생태, 역사 자원을

종합적으로 연계시킨 종합관광시스템을 구축하고 이

를 활용하여 지역주민들에게 경제적 이익을 창출하는

것을 목적으로 하고 있다(Kim, 2009; Lee et al.,

2009). 이 프로그램을 통하여 지역 발전을 위한 지역

주민 협의체의 활성화도 일어날 것으로 생각된다. 또

한편으로는 이러한 세계지질공원 프로그램을 통해 지

역 주민들이 지역의 중요 지질유산을 인식하고 이를

보호하는 활동이 강화될 것이다. 이러한 세계지질공

원 프로그램에 참여하기 위해 국내에서는 국가지질공

원 프로그램이 만들어져 운영되고 있다(Lee et al.,

2009; Yoon and Kim, 2015; You, 2016). 현재 제

주도, 청송, 무등산권이 세계지질공원으로 지정되어

있으며 이들 세 지역과 함께 을릉도∙독도, 부산, 강원

평화, 한탄강, 강원고생대, 경북동해안, 전북서해안권,

진안·무주, 백령∙대청 국가지질공원들이 지정되어 있

다. 최근 이들 국가지질공원 지정과 활용을 통해 국

내에서는 지질유산에 대한 지역주민과 일반인들의 흥

미와 관심이 크게 증가하고 있다. 특히 국가지질공원

에서 활동하는 지질공원 해설사들이 이러한 변화에

중요한 역할을 하고 있다.

전라북도에는 이미 전북서해안권과 진안·무주 국가

지질공원이 지정되어 있으며 이 외에도 많은 우수한

지질유산들이 나타나고 있다. 그중 하나가 고군산군

도 지역 지질유산이다. 고군산군도는 백악기 화산암

으로 이루어진 신시도를 포함한 남부의 섬들과 신원

생대 퇴적암과 화성암으로 이루어져 있으며 동서로

배열된 말도를 포함한 북부의 섬들로 이루어져 있다

(Choi and Hwang, 2013). 백악기 화산암으로 이루어

진 남부 섬들은 선유 8경을 이루며 천혜의 항구 조

건을 제공함으로써 이 지역에 해양 문화가 꽃피울 수

있도록 하였으며 최치원 선생 탄생 신화 및 일화가

어우러지고 있어 지질공원으로 최적지라고 판단된다

(Kang, 2018; Oh et al., 2019). 또한 이곳은 환경보

존과 개발이 첨예하게 대립하였던 새만금 개발 역사

를 갖고 있으며 이들 섬들은 새만금 방조제에 의해

연결되어 접근성이 매우 용이하기 때문에 지질공원으

로서의 가치가 높다. 말도를 포함하는 북쪽에 나타나

는 섬들에는 국내뿐 아니라 국제적으로도 찾아보기

쉽지 않은 동서 방향의 습곡축을 갖는 대규모의 아름

다운 습곡이 형성되어 있다. 특히 말도의 습곡구조는

천연기념물 501호로 지정되어 있으며 광대도에 나타

나는 대규모의 셰브론 습곡구조는 장관을 이룬다. 특

별 침식에 의한 독립문 형태의 독립문 바위도 나타난

다. 이들 섬들을 구성하고 있는 신원생대 암석은 국

(3)

내에서 드물게 보고되는 암석이며 한반도 지구조 해

석에 매우 중요하다.

따라서 본 연구에서는 고군산군도에 나타나는 지질

자원에 대한 연구를 수행하여 고군산군도 일대의 지

질 및 지구조 진화 과정을 밝히고, 이를 바탕으로 주

요 지질유산을 발굴하여 이들의 중요성을 알리려 한

다. 동시에 이들 지질유산과 연계된 문화, 역사, 생태

자원도 함께 조사하여 고군산군도가 국가지질공원 인

증을 받을 수 있는 준비 자료를 제공하고 향후 세계

지질공원 신청의 바탕을 마련하고자 한다. 연구 수행

을 위해 야외조사를 실시하였고 야외조사 시 채취된

시료에 대한 현미경관찰, 전암화학분석 및

LA-MC-ICPMS 연령 측정을 실시하였다. 그리고 이들 지질유

산 형성과 동북아시아 지구조진화 간의 연관성에 대

한 연구도 수행하였다.

지질개요

한반도의 기저는 북쪽으로부터 관모육괴, 낭림육괴,

경기육괴, 영남육괴로 나뉘며 낭림육괴와 경기육괴 사

이에는 임진강대가 경기육괴와 영남육괴 사이에는 옥

천대가 위치한다(Fig. 1a). 경기육괴는 주로 고원생대

의 퇴적기원 편마암이나 화강암류로 구성되어 있으며

일부 경기육괴에서는 중원생대에서 신원생대에 걸쳐

만들어진 퇴적암과 화성암들이 나타난다. 경기육괴 북

부와 임진강대 주변에서는 판 내부 환경에서 관입한

신원생대 화성암이 나타나며 이들은 상원계내 신원생

대 염기성 암맥과 함께 북중국판 남부 경계에 나타나

는 신원생대 화성암에 대비된다(Lee et al., 2003;

Peng et al., 2011b; Lee, 2017; Oh et al., 2018;

Lee and Oh, 2019). 경기육괴 북부에 해당하는 서해

안 지역에서도 판 내부 환경에서 형성된 중원생대와

신원생대 암석이 확인되었다(Kim et al., 2013,

2018; Lee, 2017). 이에 반해 경기육괴 남서부

당진-홍성 지역에서는 900-798 Ma 사이에 화산호 환경에

서 형성된 신원생대 화성암과 793-742 Ma 사이에 판

내부 환경에서 형성된 신원생대 화성암이 나타나며

이들은 남중국판의 북쪽 경계에 나타나는 신원생대

화성암들과 대비된다(Oh et al., 2009; Kim et al.,

2013; Lee, 2017; Lee and Oh, 2019). 옥천변성대의

북동부에는 판 내부에서 관입한 890-762 Ma 신원생

대 화성암이 나타나며 이들은 남중국판 내 난후아 열

곡대 내에 나타나는 화성암과 대비된다(Lee et al.,

1998; Koh et al., 2005; Kim et al., 2006; Kim

et al., 2011).

경기육괴 일부지역과 옥천변성대에는 신원생대 이

후 고생대 퇴적암들이 퇴적되었다(Kim et al., 2018;

Kim and Lee, 2018). 경기육괴와 옥천변성대내 모든

암석들은 한반도에서 홍성-오대산을 연하는 선을 따

라 일어난 페름-트라이아스기의 대륙 충돌에 의해 변

성작용을 받았으며 약 230 Ma의 충돌 후 화성암이

경기육괴 홍성-오대산을 연결하는 지역 북쪽에 많이

Fig. 1. (a) The simplified tectonic map of the Korean Peninsula (after, Lee et al., 2019), (b) Geological map of the

Gogunsan Archipelago (modified after, Choi and Hwang, 2013). DB: Dumangang Belt, MB: Macholyong Belt,

GwM: Gwanmo Massif, NM: Nangrim Massif, PB: Pyeongnam Basin, IB: Imjingang Belt, GM: Gyeonggi Massif,

OMB: Okcheon Metamorphic Belt, TB: Taebaeksan Basin, YM: Yeongnam Massif, GB: Gyeongsang Basin.

(4)

관입하였다(Oh et al., 2005, Oh and Kusky, 2007;

Seo et al., 2010; Lee et al., 2016). 이 충돌 시기

에 한반도의 영남육괴를 포함한 남중국판의 남쪽 경

계에 섭입 작용이 시작되었다(Yi et al., 2012). 섭입

작용은 쥐라기를 거쳐 백악기까지 지속되었으며 쥐라

기에는 섭입 관련 화성암의 연령이 북쪽으로 가면서

젊어지다가 160 Ma 경에 중지된다(Park et al., 2010).

110 Ma 경에 해양판의 섭입 경사가 증가하면서 해양

판의 후퇴가 일어나고 이에 의해 야기된 인장력에 의

해 상승한 맨틀이 공급한 열에 의해 한반도 남부에

화성작용이 일어났다(Kim et al., 2016; Lee et al.,

2019).

말도, 광대도, 방축도를 포함하는 동서 방향으로 배

열된 고군산군도는 옥천변성대에 접하는 경기육괴 남

서부에 해당한다. 이 지역의 기반암은 고원생대 편마

암이고 그 위에 사암으로 주로 구성되었으며 이질암

이 협재된 방축도층이 신원생대 시기에 퇴적되었으며

이들은 변성사암과 편암 내지 천매암으로 변성을 받

았다(Choi and Hwang, 2013). 방축도 퇴적층은 상

부층과 하부층으로 나뉘는데 하부층은 상부층에 비해

변형과 변성을 상대적으로 강하게 받았다. 방축도의

독립문 바위에서 이 두 층 간의 부정합이 관찰된다.

신원생대 화성암이 하부 방축도층을 관입하였다. 명

도에서는 염기성 화성암과 산성 화성암이 방축도 하

부층을 관입하고 있으며 일부 지역에서는 두 화성암

이 동시에 관입하여 섞인 얼룩말 무늬 형태의 불균질

혼합 조직이 나타난다. 그 후 고군산군도 지역은 쥐

라기 화강암에 의해 관입을 받은 후 백악기에 퇴적작

용과 화성작용을 받았다. 고군산군도 남부의

장자도-선유도-신시도-야미도를 포함한 섬들은 백악기에 분

출된 용암이나 천부에서 식은 반심성암류로 구성되어

있고 신시도에는 백악기 퇴적암인 난산층이 부분적으

로 나타나며 이들 백악기 퇴적암은 백악기 화산암에

의해 관입되거나 덮여있다(Choi and Hwang, 2013).

분석 방법

고군산군도 지역의 지질유산을 형성하고 있는 암석

의 관입 시기와 퇴적 시기를 확인하기 위해 충청북도

청주시 청원구 오창읍에 위치한 기초과학지원연구소

오창센터의

Laser

Ablation-Multi

Collector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer

(LA-MC-ICPMS)와 중국 우한시에 위치한 Sample

Solution Analytical Technology Company의

LA-MC-ICPMS를 이용해 연대측정 분석을 실시했다. 해

머를 이용하여 각 시료를 두께 2 cm 이하의 암편으

로 만들고, 조쇄기(jaw crusher)를 이용하여 5 mm 정

도로 분쇄했다. 이후 미분기(pulverizer)를 사용하여

분말로 만들어 180 메쉬에 해당하는 부분을 분리했

다. 분리된 암석 분말 시료의 비중 차이를 이용해 패

닝(panning)하여 중광물을 분리해냈고, 이들을 건조시

켜 실체 현미경하에서 저어콘을 수선별했다. 이후 저

어콘 91500 및 Plesovice와 NIST glass 610과 함께

에폭시수지에 고정시켜 마운트를 제작하였고, Jeol

JSM-6610LV scanning electron microscope(SEM)를

이용해 촬영된 음극 발광 이미지(Cathodoluminescence

image)를 토대로 분석할 위치를 정했다. 오창센터에

서 빔의 직경은 15 µm로 분석했고, Igor Pro와

Isoplot 3.7 소프트웨어를 이용하여 자료를 처리했다.

중국 우한시에서 빔의 직경은 32 µm로 분석했으며,

ICPMSDataCal10.7과 Isoplot 3.7 소프트웨어를 이용

하여 자료를 처리했다. 각 시료의 연대는 International

Union of Geological Sciences(IUGS)에서 제시한 상

수를 이용해 결정했으며(Steiger and Jager, 1977) 분

석 결과는 Table 1-3과 같다.

고군산군도 지역에 나타나는 신원생대 변성산성 및

변성염기성 암석과 백악기 화산암의 지화학적 특징

을 확인하기 위해 전암분석을 실시했다. 분석을 위해

각 시료는 최대한 신선한 부분으로 채취하여 5 kg 미

만의 암편을 준비하고 이들을 분쇄하여 100 g의 분말

을 얻었다. 캐나다 온타리오주에 위치한 Activation

Laboratory Ltd.에서 유도결합 플라스마 원자 방출 분

광기(FUS-ICPAES;TermoHarrel-Ashl ENVIRO II)와

유도결합 플라스마 질량분석기(FUS-ICP/MS; Perkin

Elmer Optima 3000)을 이용하여 시료 내 주원소, 미

량원소 그리고 희유원소 함량을 측정했고, 결과는

Table 4와 같다.

분석 결과

연대측정

말도 신원생대 변성 퇴적암:

말도에 나타나는 상대

적으로 변형과 변성을 강하게 받은 하부 방축도층 퇴

적암(N35°51'18.52", E126°18'55.79")에서 연령 측정을

위해 분리된 저어콘은 대부분 30-60 µm으로 이뤄져

있으며, 분석은 주로 130-200 µm에 해당하는 저어콘에

(5)

Table 1. The LA-MC-ICPMS zircon age data of the metasedimentary rocks in Mal-do island

Grain

spot (ppm)Pb (ppm)U (ppm)Th Th/U 207Pb/206Pb ±% 207Pb/235U ±% 206Pb/238U ±%

Apparent ages (Ma) 206Pb/

238U ± 207Pb/206Pb ±

age

(Ma) (Ma) age

MalD 180805-2B 1 93.7 113.2 98.3 0.86 0.1356 0.0008 6.9250 0.0890 0.3716 0.0037 2036.0 17.0 2170.7 7.3 2 8.5 565.0 11.8 0.02 0.1005 0.0004 3.3250 0.0400 0.2407 0.0023 1390.0 12.0 1631.6 7.5 3 64.3 322.6 108.2 0.33 0.1014 0.0010 3.1180 0.0730 0.2232 0.0036 1300.0 19.0 1647.0 16.0 4 41.0 73.6 40.6 0.55 0.1327 0.0010 7.2000 0.1300 0.3944 0.0056 2142.0 26.0 2136.0 10.0 5 152.8 208.6 371.4 1.78 0.0694 0.0007 1.4730 0.0260 0.1535 0.0016 920.6 9.0 913.0 11.0 6 5.6 454.4 13.3 0.03 0.0685 0.0004 1.3980 0.0120 0.1481 0.0013 890.5 7.3 881.4 7.1 7 22.9 42.9 56.0 1.29 0.0687 0.0014 1.4500 0.0380 0.1515 0.0020 909.0 11.0 895.0 24.0 8 19.4 67.0 39.4 0.58 0.0762 0.0007 1.9570 0.0290 0.1861 0.0019 1100.0 11.0 1103.0 13.0 10 68.5 100.8 164.8 1.64 0.0692 0.0007 1.4460 0.0170 0.1513 0.0012 909.0 6.5 901.0 12.0 11 32.6 76.2 77.3 1.01 0.0698 0.0009 1.4600 0.0240 0.1511 0.0017 906.8 9.8 922.0 15.0 12 47.2 238.4 114.4 0.48 0.0694 0.0005 1.4430 0.0180 0.1508 0.0015 905.2 8.2 909.2 8.8 13 105.0 231.4 112.4 0.49 0.1213 0.0004 5.9870 0.0720 0.3580 0.0032 1972.0 15.0 1976.3 4.9 14 102.0 120.4 110.2 0.92 0.1224 0.0007 6.0570 0.0770 0.3597 0.0037 1976.0 15.0 1988.9 5.9 15 13.5 78.2 32.0 0.40 0.0693 0.0008 1.4650 0.0240 0.1527 0.0018 916.0 10.0 912.0 14.0 16 110.2 187.8 270.4 1.43 0.0690 0.0006 1.4350 0.0180 0.1508 0.0015 906.5 8.8 896.0 11.0 17 16.0 306.8 32.6 0.10 0.0695 0.0004 1.4500 0.0130 0.1516 0.0010 909.6 5.5 913.9 7.8 18 35.8 88.1 71.2 0.81 0.0757 0.0007 1.9650 0.0290 0.1870 0.0019 1105.0 11.0 1079.0 9.1 19 20.0 61.5 40.6 0.65 0.0765 0.0009 1.9420 0.0230 0.1830 0.0013 1083.5 6.8 1115.0 13.0 20 14.4 50.0 35.2 0.70 0.0693 0.0011 1.4230 0.0260 0.1488 0.0017 894.1 9.4 917.0 19.0 21 17.4 168.9 43.7 0.25 0.0690 0.0006 1.4140 0.0170 0.1489 0.0011 895.0 5.9 906.0 12.0 22 43.9 63.0 34.6 0.54 0.1830 0.0010 12.7100 0.1900 0.5098 0.0061 2657.0 26.0 2675.4 6.9 23 6.3 67.5 7.2 0.14 0.0731 0.0020 1.7180 0.0570 0.1707 0.0023 1016.0 13.0 1022.0 49.0 24 43.9 24.7 32.6 1.32 0.2036 0.0013 15.3100 0.2400 0.5523 0.0089 2839.0 36.0 2852.2 7.1 25 14.8 29.6 35.4 1.19 0.0703 0.0021 1.4730 0.0460 0.1527 0.0034 916.0 19.0 934.0 35.0 26 158.7 211.1 384.0 1.81 0.0699 0.0007 1.4340 0.0170 0.1500 0.0013 901.7 6.8 931.0 10.0 27 16.3 49.2 32.8 0.65 0.0768 0.0009 1.9440 0.0290 0.1856 0.0019 1097.0 11.0 1109.0 11.0 28 5.9 462.0 12.6 0.02 0.0693 0.0003 1.4280 0.0110 0.1501 0.0010 901.7 5.9 903.7 5.7 29 162.0 138.5 148.1 1.08 0.1572 0.0015 9.2900 0.1400 0.4327 0.0059 2318.0 27.0 2422.9 8.2 30 1.8 752.0 3.9 0.05 0.0695 0.0004 1.4350 0.0120 0.1514 0.0012 908.7 6.9 907.4 6.7 31 48.8 144.5 120.1 0.84 0.0689 0.0006 1.4080 0.0140 0.1484 0.0010 892.1 5.5 899.6 7.6 33 39.7 230.2 41.2 0.17 0.1221 0.0004 6.0740 0.0740 0.3604 0.0042 1983.0 20.0 1984.4 4.3 34 37.4 278.4 43.1 0.15 0.1156 0.0005 5.0790 0.0630 0.3191 0.0031 1786.0 15.0 1886.0 5.6 35 6.1 561.2 14.5 0.03 0.0687 0.0004 1.4270 0.0230 0.1508 0.0021 905.0 12.0 885.2 7.6 36 7.5 101.5 14.8 0.08 0.0691 0.0006 1.4350 0.0190 0.1507 0.0016 904.5 8.8 911.0 13.0 38 254.9 222.9 219.8 1.01 0.1597 0.0005 10.0880 0.0690 0.4609 0.0028 2443.0 12.0 2452.8 2.9 39 35.1 88.6 33.2 0.39 0.1371 0.0012 5.7100 0.1500 0.3023 0.0055 1701.0 27.0 2194.0 14.0 40 37.7 140.7 92.5 0.67 0.0695 0.0008 1.4630 0.0230 0.1531 0.0017 918.0 9.3 918.0 17.0 41 38.4 79.9 93.3 1.18 0.0698 0.0008 1.4220 0.0210 0.1499 0.0013 900.1 7.0 931.0 13.0 42 195.8 284.1 479.0 1.71 0.0693 0.0005 1.4240 0.0130 0.1497 0.0011 899.4 5.9 911.1 6.3 43 29.9 47.2 75.0 1.47 0.0699 0.0010 1.4230 0.0270 0.1497 0.0017 898.8 9.7 933.0 18.0 44 35.4 76.8 86.0 1.14 0.0687 0.0009 1.4150 0.0250 0.1495 0.0017 898.1 9.3 891.0 16.0 45 93.8 29.7 75.4 2.58 0.1794 0.0014 11.8600 0.1900 0.4797 0.0070 2527.0 30.0 2648.9 8.2 46 248.4 237.5 186.5 0.77 0.1633 0.0015 10.2400 0.2900 0.4555 0.0086 2416.0 38.0 2489.0 15.0 47 69.7 138.5 160.5 1.16 0.0700 0.0006 1.4640 0.0140 0.1527 0.0010 915.7 5.5 925.0 10.0 48 1.7 375.5 3.9 0.01 0.0690 0.0004 1.3840 0.0130 0.1467 0.0011 882.3 6.1 896.0 7.0 49 34.4 78.3 82.7 1.06 0.0691 0.0007 1.4280 0.0190 0.1504 0.0013 903.3 7.3 907.0 14.0 50 94.2 168.6 225.2 1.34 0.0695 0.0005 1.4520 0.0150 0.1517 0.0010 910.5 5.6 906.9 8.9 51 23.7 64.4 19.1 0.29 0.1832 0.0009 12.2500 0.1600 0.4834 0.0050 2541.0 22.0 2682.1 5.1 52 30.1 51.8 24.7 0.46 0.1751 0.0024 11.7600 0.2300 0.4924 0.0096 2581.0 41.0 2603.0 11.0 53 5.5 14.3 13.6 0.88 0.0689 0.0023 1.4290 0.0580 0.1505 0.0034 905.0 19.0 898.0 40.0 54 157.6 202.5 388.2 1.90 0.0694 0.0004 1.4190 0.0130 0.1479 0.0010 889.2 5.6 908.4 7.5 55 6.3 368.7 14.4 0.04 0.0687 0.0004 1.3930 0.0130 0.1474 0.0009 886.5 4.9 885.2 7.5 56 28.5 52.5 66.3 1.25 0.0695 0.0012 1.4520 0.0300 0.1521 0.0016 912.8 9.1 911.0 24.0 57 165.3 257.2 154.9 0.60 0.1346 0.0004 7.3770 0.0770 0.3970 0.0040 2155.0 18.0 2159.5 2.9 58 53.0 92.4 54.7 0.59 0.1176 0.0007 5.5480 0.0850 0.3431 0.0049 1903.0 23.0 1921.2 6.0 59 44.2 42.3 31.0 0.74 0.2111 0.0012 16.4900 0.3100 0.5660 0.0110 2902.0 46.0 2914.7 5.4 60 3.2 364.0 6.5 0.01 0.0684 0.0005 1.4250 0.0230 0.1493 0.0024 897.0 13.0 890.0 11.0 61 48.0 63.0 41.0 0.65 0.1594 0.0008 9.7400 0.1200 0.4416 0.0053 2357.0 24.0 2449.3 4.3 62 15.1 349.9 23.3 0.06 0.1116 0.0004 4.2820 0.0360 0.2773 0.0021 1578.0 10.0 1826.7 5.5 63 25.1 34.3 60.6 1.77 0.0688 0.0015 1.4180 0.0410 0.1494 0.0026 899.0 15.0 898.0 26.0 64 2.8 268.6 6.1 0.02 0.0692 0.0005 1.4110 0.0190 0.1484 0.0020 892.0 11.0 901.2 7.9 65 31.3 30.2 27.6 0.92 0.1550 0.0013 9.5600 0.1900 0.4489 0.0084 2388.0 37.0 2401.8 7.9 66 70.8 58.7 64.5 1.09 0.1409 0.0007 8.0200 0.1300 0.4125 0.0063 2224.0 29.0 2235.4 4.6 67 102.6 119.9 229.8 1.90 0.0700 0.0011 1.5410 0.0250 0.1589 0.0017 950.3 9.7 931.0 19.0 70 45.7 92.7 107.4 1.15 0.0694 0.0008 1.4530 0.0210 0.1518 0.0017 911.0 9.6 922.0 13.0

(6)

Table 1. Continued

Grain

spot (ppm)Pb (ppm)U (ppm)Th Th/U 207Pb/206Pb ±% 207Pb/235U ±% 206Pb/238U ±%

Apparent ages (Ma) 206Pb/

238U ± /206Pb207Pb ±

age

(Ma) (Ma)age

MalD 181122-4 1 95.9 677.0 243.5 0.42 0.0656 0.0004 1.2188 0.0093 0.1343 0.0007 812.2 3.7 788.8 7.9 2 19.7 95.5 55.7 0.66 0.0645 0.0012 1.1490 0.0310 0.1292 0.0025 783.0 14.0 780.0 19.0 3 72.4 265.6 192.1 0.86 0.0662 0.0008 1.1860 0.0180 0.1302 0.0010 788.6 5.7 819.0 14.0 4 55.2 162.0 145.9 1.07 0.0679 0.0010 1.3230 0.0280 0.1415 0.0021 853.0 12.0 857.0 19.0 7 87.8 289.0 235.0 0.97 0.0660 0.0007 1.1890 0.0170 0.1314 0.0013 795.5 7.2 812.0 12.0 8 251.0 341.0 675.0 2.29 0.0660 0.0007 1.2060 0.0140 0.1329 0.0009 804.1 5.4 809.0 11.0 9 49.3 153.0 136.8 1.03 0.0653 0.0010 1.1730 0.0230 0.1305 0.0018 791.0 10.0 787.0 16.0 10 39.5 161.7 111.6 0.78 0.0667 0.0010 1.1950 0.0210 0.1323 0.0015 800.9 8.5 830.0 15.0 11 135.0 388.0 396.0 1.13 0.0666 0.0006 1.1790 0.0120 0.1289 0.0009 781.8 5.2 832.0 12.0 12 33.7 195.0 76.0 0.38 0.0663 0.0011 1.2170 0.0260 0.1330 0.0017 804.6 9.8 813.0 19.0 13 51.6 494.0 133.9 0.30 0.0670 0.0007 1.1960 0.0130 0.1316 0.0008 797.0 4.8 833.0 11.0 14 74.5 294.0 201.1 0.77 0.0657 0.0007 1.1890 0.0150 0.1321 0.0010 799.6 5.9 805.0 12.0 15 72.6 312.0 201.0 0.70 0.0662 0.0007 1.1780 0.0140 0.1303 0.0010 789.5 6.0 810.0 14.0 16 118.0 456.0 322.0 0.78 0.0664 0.0006 1.2200 0.0120 0.1345 0.0010 813.8 5.6 821.0 10.0 17 44.1 177.7 126.2 0.78 0.0667 0.0010 1.1690 0.0210 0.1290 0.0016 782.1 9.4 825.0 17.0 18 168.6 386.0 449.0 1.31 0.0672 0.0007 1.2180 0.0160 0.1329 0.0012 804.3 6.8 846.0 13.0 19 74.1 526.0 179.8 0.38 0.0665 0.0005 1.2240 0.0130 0.1357 0.0010 820.5 5.9 821.5 9.6 20 95.8 207.0 263.0 1.48 0.0699 0.0030 1.2340 0.0520 0.1309 0.0026 793.0 15.0 921.0 46.0 21 59.2 419.0 156.0 0.42 0.0667 0.0005 1.2070 0.0130 0.1333 0.0012 806.8 7.0 830.0 10.0 22 190.0 301.0 220.0 0.85 0.1107 0.0006 4.8430 0.0530 0.3205 0.0029 1792.0 14.0 1810.4 6.2 23 41.1 98.9 110.0 1.33 0.0673 0.0014 1.2220 0.0390 0.1315 0.0030 795.0 17.0 847.0 24.0 24 102.0 494.0 276.0 0.67 0.0670 0.0006 1.1860 0.0120 0.1313 0.0009 795.4 5.0 829.0 10.0 25 131.7 363.0 364.0 1.21 0.0672 0.0007 1.1930 0.0170 0.1307 0.0012 791.7 6.9 845.0 15.0 26 21.3 70.9 57.3 1.01 0.0678 0.0016 1.2220 0.0440 0.1319 0.0039 795.0 22.0 852.0 27.0 27 233.0 616.0 634.0 1.12 0.0669 0.0006 1.1880 0.0100 0.1308 0.0010 792.4 5.5 842.2 9.4 28 57.0 487.0 156.0 0.38 0.0668 0.0005 1.1860 0.0130 0.1312 0.0011 795.3 6.3 832.0 10.0 29 126.0 365.0 337.0 1.08 0.0671 0.0008 1.1820 0.0190 0.1301 0.0013 788.5 7.2 836.0 14.0 30 38.3 180.0 86.7 0.58 0.0666 0.0010 1.2700 0.0270 0.1395 0.0020 842.0 11.0 829.0 16.0 31 118.0 413.0 283.0 0.74 0.0665 0.0007 1.2310 0.0170 0.1355 0.0011 819.3 6.3 831.0 15.0 32 103.8 320.0 232.0 0.73 0.0685 0.0009 1.3270 0.0200 0.1405 0.0020 847.0 11.0 896.0 18.0 35 171.0 612.0 359.0 0.64 0.0670 0.0006 1.2840 0.0140 0.1397 0.0014 842.9 8.2 834.0 11.0 36 136.8 630.0 334.0 0.58 0.0660 0.0005 1.2240 0.0120 0.1358 0.0008 820.5 4.7 800.8 9.8 37 42.9 100.8 107.3 1.18 0.0684 0.0012 1.2920 0.0370 0.1401 0.0034 845.0 19.0 872.0 20.0 38 42.2 261.0 99.3 0.41 0.0676 0.0008 1.2550 0.0200 0.1362 0.0014 823.3 7.7 852.0 15.0 40 48.3 275.0 113.7 0.45 0.0660 0.0009 1.2220 0.0190 0.1358 0.0016 820.7 8.9 805.0 13.0 41 25.6 112.8 66.4 0.62 0.0655 0.0012 1.1730 0.0310 0.1304 0.0029 789.0 17.0 813.0 20.0 42 33.8 184.0 85.7 0.47 0.0665 0.0011 1.1920 0.0230 0.1316 0.0021 797.0 12.0 817.0 18.0 43 51.1 290.0 109.0 0.40 0.0709 0.0009 1.4220 0.0250 0.1462 0.0020 880.0 11.0 947.0 15.0 44 64.2 505.0 157.0 0.33 0.0656 0.0007 1.2180 0.0150 0.1350 0.0009 816.5 5.3 795.0 14.0 45 57.2 208.0 134.1 0.68 0.0661 0.0009 1.2580 0.0250 0.1391 0.0020 839.0 11.0 811.0 16.0 46 15.7 52.0 38.3 0.79 0.0664 0.0028 1.2700 0.1100 0.1370 0.0100 809.0 51.0 853.0 46.0 47 28.3 348.0 60.0 0.17 0.0679 0.0013 1.3610 0.0640 0.1446 0.0053 927.0 65.0 851.0 25.0 48 23.4 252.0 55.8 0.22 0.0659 0.0009 1.2200 0.0250 0.1353 0.0019 818.0 11.0 802.0 18.0 49 18.3 333.0 49.6 0.14 0.0656 0.0007 1.2070 0.0170 0.1341 0.0013 810.9 7.7 795.0 12.0 50 23.6 60.1 62.5 1.00 0.0657 0.0019 1.1920 0.0600 0.1314 0.0051 794.0 29.0 798.0 39.0 51 346.0 480.0 892.0 2.03 0.0657 0.0007 1.1670 0.0160 0.1290 0.0011 782.1 6.3 796.0 14.0 52 60.7 203.0 170.0 0.87 0.0651 0.0011 1.1340 0.0230 0.1264 0.0019 767.0 11.0 791.0 19.0 53 134.0 551.0 342.0 0.68 0.0666 0.0007 1.2220 0.0190 0.1322 0.0017 801.5 9.8 823.0 13.0 54 237.3 404.0 619.0 1.67 0.0658 0.0007 1.2090 0.0150 0.1331 0.0013 805.3 7.3 790.0 13.0 55 39.3 205.1 97.5 0.51 0.0664 0.0009 1.2490 0.0220 0.1372 0.0016 828.8 9.2 813.0 16.0 56 43.0 127.4 109.2 0.91 0.0643 0.0012 1.1610 0.0320 0.1291 0.0026 782.0 15.0 772.0 24.0 57 36.9 156.4 95.7 0.62 0.0653 0.0011 1.1950 0.0330 0.1326 0.0025 802.0 14.0 783.0 19.0 58 44.5 169.0 116.0 0.71 0.0659 0.0012 1.1940 0.0290 0.1316 0.0018 797.0 10.0 800.0 19.0 59 115.1 245.0 279.0 1.24 0.0666 0.0008 1.2530 0.0220 0.1361 0.0018 822.0 10.0 813.0 15.0 62 86.9 250.0 229.0 0.96 0.0658 0.0007 1.2290 0.0180 0.1334 0.0012 807.1 6.8 822.0 13.0 63 55.9 162.0 150.0 0.95 0.0659 0.0010 1.2010 0.0290 0.1309 0.0022 793.0 13.0 793.0 17.0 64 16.2 79.2 45.4 0.53 0.0670 0.0015 1.1910 0.0410 0.1288 0.0034 782.0 19.0 818.0 25.0 65 115.6 294.0 324.0 1.09 0.0651 0.0008 1.1680 0.0160 0.1294 0.0011 784.3 6.5 782.0 14.0 66 127.2 242.4 368.0 1.50 0.0655 0.0008 1.1730 0.0160 0.1287 0.0015 780.0 8.4 792.0 15.0 67 64.1 233.0 181.0 0.74 0.0659 0.0008 1.1800 0.0190 0.1275 0.0014 774.1 7.7 816.0 16.0 68 65.0 149.4 186.0 1.21 0.0661 0.0011 1.1620 0.0250 0.1257 0.0021 763.0 12.0 797.0 21.0 69 39.3 483.0 105.1 0.21 0.0652 0.0006 1.1770 0.0160 0.1295 0.0012 784.8 7.1 786.0 10.0 70 71.3 156.6 207.2 1.29 0.0664 0.0011 1.1790 0.0220 0.1271 0.0016 771.0 9.1 827.0 21.0 71 121.7 291.0 342.0 1.09 0.0658 0.0008 1.1510 0.0160 0.1257 0.0012 763.2 6.7 805.0 13.0 72 36.7 100.3 79.9 0.77 0.0676 0.0014 1.3640 0.0510 0.1423 0.0040 857.0 23.0 861.0 22.0 73 76.0 268.0 234.0 0.55 0.0673 0.0009 1.2070 0.0230 0.1289 0.0019 781.0 11.0 849.0 16.0

(7)

Table 2. The LA-MC-ICPMS zircon age data of the metaigneous rocks in Myeong-do island

Grain spot (ppm)Pb (ppm)U (ppm)Th Th/U 207Pb/206Pb ±% 207Pb/235U ±% 206Pb/238U ±%

Apparent ages (Ma) 206Pb/

238U ± 207Pb/206Pb ±

age

(Ma) (Ma)age

MD180804-4B 1 44.7 206.7 107.8 0.52 0.0689 0.0006 1.4410 0.0170 0.1509 0.0015 905.8 8.5 893.0 13.0 2 140.9 371.7 353.8 0.95 0.0688 0.0004 1.3920 0.0120 0.1471 0.0010 884.6 5.4 893.2 5.8 3 109.8 305.5 269.3 0.87 0.0687 0.0005 1.4080 0.0160 0.1488 0.0012 894.0 6.5 888.5 6.6 4 54.4 244.9 133.9 0.55 0.0687 0.0005 1.4040 0.0120 0.1479 0.0008 889.1 4.6 892.0 10.0 5 73.3 285.4 175.9 0.62 0.0685 0.0004 1.4240 0.0120 0.1510 0.0011 906.5 5.9 883.8 6.4 7 30.6 126.8 73.0 0.58 0.0693 0.0005 1.4090 0.0150 0.1482 0.0011 890.6 5.9 908.2 8.3 8 47.3 179.5 113.7 0.64 0.0692 0.0006 1.4130 0.0150 0.1485 0.0011 892.8 6.2 903.8 8.8 9 74.6 401.6 180.1 0.45 0.0690 0.0005 1.4120 0.0190 0.1481 0.0015 890.4 8.4 898.4 6.6 10 20.5 1955.0 48.9 0.03 0.0685 0.0001 1.4090 0.0110 0.1496 0.0011 898.4 6.4 880.9 2.6 11 93.4 288.2 227.5 0.80 0.0695 0.0004 1.4260 0.0150 0.1492 0.0014 896.3 7.7 915.8 5.9 12 42.2 193.1 101.8 0.53 0.0700 0.0006 1.4450 0.0150 0.1503 0.0012 902.7 6.9 927.0 11.0 13 43.0 159.9 104.6 0.66 0.0699 0.0005 1.4340 0.0120 0.1499 0.0009 900.5 5.0 920.1 8.4 14 140.9 598.0 343.7 0.58 0.0696 0.0003 1.4250 0.0110 0.1489 0.0010 894.9 5.5 918.7 6.3 15 90.1 297.2 221.7 0.75 0.0694 0.0003 1.4050 0.0100 0.1471 0.0008 884.6 4.4 910.5 5.1 17 180.8 601.0 432.5 0.73 0.0693 0.0002 1.4361 0.0083 0.1497 0.0008 899.1 4.5 911.2 4.0 18 53.9 232.5 131.6 0.57 0.0694 0.0005 1.4220 0.0120 0.1486 0.0010 893.0 5.5 910.2 6.9 19 34.5 115.8 81.6 0.71 0.0693 0.0006 1.4530 0.0210 0.1516 0.0014 910.0 7.8 911.0 10.0 20 32.6 141.9 79.7 0.56 0.0687 0.0006 1.4110 0.0120 0.1480 0.0008 890.1 4.4 888.7 8.5 21 187.9 485.5 463.0 0.96 0.0694 0.0003 1.4390 0.0120 0.1500 0.0010 901.1 5.5 910.6 4.8 22 73.5 288.0 174.3 0.61 0.0693 0.0005 1.4260 0.0170 0.1494 0.0014 897.5 7.7 905.8 7.5 23 40.6 177.5 94.5 0.54 0.0691 0.0005 1.4240 0.0130 0.1497 0.0010 899.2 5.8 901.1 7.8 24 22.0 104.4 51.6 0.50 0.0701 0.0007 1.4460 0.0190 0.1495 0.0013 898.2 7.1 937.0 10.0 25 45.6 201.1 109.6 0.55 0.0694 0.0005 1.4310 0.0180 0.1500 0.0015 900.6 8.2 907.1 9.8 26 79.7 409.1 188.5 0.47 0.0690 0.0003 1.4600 0.0120 0.1528 0.0012 916.3 6.5 898.5 5.5 27 36.0 157.7 87.3 0.56 0.0690 0.0005 1.4160 0.0140 0.1493 0.0011 896.9 6.3 891.9 8.0 28 58.1 190.6 136.3 0.72 0.0686 0.0007 1.4020 0.0200 0.1482 0.0014 890.8 8.1 887.0 11.0 29 56.1 271.7 131.8 0.49 0.0687 0.0004 1.4180 0.0180 0.1497 0.0014 899.0 7.9 892.1 6.2 30 42.0 203.2 102.6 0.51 0.0679 0.0006 1.4120 0.0230 0.1496 0.0019 900.0 11.0 866.0 9.5 31 32.8 142.0 75.5 0.54 0.0688 0.0008 1.4230 0.0210 0.1494 0.0016 897.5 9.0 900.0 13.0 33 83.6 303.6 196.1 0.65 0.0685 0.0004 1.3840 0.0120 0.1471 0.0011 884.5 6.2 877.7 6.7 35 64.9 236.4 149.3 0.63 0.0689 0.0004 1.4180 0.0130 0.1489 0.0012 894.5 6.6 898.1 5.9 36 20.1 88.0 45.6 0.53 0.0694 0.0007 1.4120 0.0210 0.1477 0.0015 887.8 8.1 911.0 11.0 37 100.2 407.9 230.5 0.57 0.0692 0.0003 1.4180 0.0110 0.1486 0.0009 892.9 5.1 906.4 5.1 39 54.1 246.7 128.9 0.53 0.0696 0.0005 1.4150 0.0110 0.1481 0.0010 890.0 5.4 912.8 6.5 40 74.1 269.1 173.5 0.65 0.0699 0.0005 1.4280 0.0160 0.1482 0.0012 891.1 6.5 920.1 8.9 Grain spot Pb (ppm) Pb U

(ppm) (ppm)Th Th/U 207Pb/206Pb ±% 207Pb/235U ±% 206Pb/238U ±%

Apparent ages (Ma) 206Pb/

238U ± 207Pb/235U ±

age

(Ma) (Ma)age

MD 180605-3 2 48.0 244.8 180.9 0.74 0.0690 0.0026 1.4010 0.0519 0.1462 0.0019 879.6 10.7 889.4 21.9 3 40.1 205.7 147.7 0.72 0.0680 0.0029 1.4086 0.0574 0.1496 0.0025 899.0 13.9 892.6 24.2 7 35.6 189.7 118.2 0.62 0.0674 0.0032 1.3574 0.0616 0.1453 0.0024 874.5 13.4 870.8 26.6 8 186.6 1317.5 45.2 0.03 0.0682 0.0024 1.3136 0.0508 0.1376 0.0028 831.0 15.8 851.7 22.3 9 62.6 322.8 209.6 0.65 0.0675 0.0027 1.4263 0.0537 0.1520 0.0021 911.9 11.6 900.0 22.5 10 71.5 365.6 307.8 0.84 0.0691 0.0027 1.3905 0.0508 0.1448 0.0019 871.9 10.6 884.9 21.6 11 152.6 733.1 759.6 1.04 0.0674 0.0021 1.3929 0.0432 0.1477 0.0018 888.1 9.9 885.9 18.3 12 26.7 146.1 55.7 0.38 0.0730 0.0038 1.5274 0.0771 0.1514 0.0025 908.9 14.0 941.4 31.0 13 101.5 456.0 507.7 1.11 0.0663 0.0024 1.4346 0.0505 0.1551 0.0021 929.4 11.9 903.5 21.1 14 13.0 65.8 42.6 0.65 0.0756 0.0050 1.5795 0.0995 0.1513 0.0030 908.4 17.0 962.2 39.2 15 136.6 677.2 611.6 0.90 0.0663 0.0026 1.4255 0.0584 0.1529 0.0023 917.5 13.0 899.7 24.5 21 31.7 162.8 111.8 0.69 0.0721 0.0033 1.5096 0.0680 0.1502 0.0019 901.8 10.9 934.3 27.5

(8)

Table 3. The LA-MC-ICPMS zircon age data of the Cretaceous sedimentary rock and volcanic rocks in Gogunsan

Archipelago

Grain

spot (ppm)Pb (ppm)U (ppm)Th Th/U 207Pb/206Pb ±% 207Pb/235U ±% 206Pb/238U ±%

Apparent ages (Ma) 206Pb/ 238U ± 207Pb/ 206Pb ± age

(Ma) (Ma)age

GS 180711-6A 1 35.3 795.0 471.0 0.59 0.0496 0.0004 0.1797 0.0019 0.0264 0.0002 168.0 1.1 174.2 9.1 3 10.6 1237.0 97.3 0.08 0.0507 0.0002 0.2681 0.0021 0.0385 0.0003 243.2 1.6 228.3 6.3 4 17.3 359.0 195.0 0.54 0.0500 0.0006 0.2057 0.0035 0.0299 0.0004 190.0 2.3 192.0 17.0 5 9.9 187.8 234.6 1.25 0.0470 0.0019 0.0948 0.0039 0.0145 0.0001 93.0 0.8 236.0 37.0 6 7.9 216.6 101.3 0.47 0.0493 0.0010 0.1828 0.0039 0.0269 0.0002 171.2 1.2 210.0 23.0 7 5.0 651.0 40.6 0.06 0.0509 0.0003 0.2952 0.0034 0.0420 0.0004 265.2 2.2 240.1 8.1 8 27.1 875.0 346.3 0.40 0.0488 0.0004 0.1856 0.0017 0.0275 0.0001 174.9 0.9 147.9 9.8 9 1.0 677.0 8.0 0.01 0.0511 0.0003 0.2787 0.0026 0.0393 0.0002 248.7 1.5 249.1 8.4 10 24.8 129.3 145.6 1.13 0.0544 0.0008 0.4468 0.0078 0.0598 0.0005 374.5 3.2 376.0 22.0 11 0.5 443.8 3.5 0.01 0.0514 0.0006 0.2828 0.0037 0.0399 0.0002 252.0 1.5 256.0 13.0 12 67.4 52.1 55.4 1.06 0.1648 0.0005 10.7900 0.1000 0.4755 0.0042 2507.0 18.0 2505.3 3.0 13 10.0 283.8 124.6 0.44 0.0497 0.0007 0.1888 0.0033 0.0276 0.0002 175.5 1.5 194.0 19.0 14 9.7 268.0 122.0 0.46 0.0494 0.0008 0.1839 0.0033 0.0269 0.0002 171.0 1.2 185.0 19.0 15 81.4 280.1 109.7 0.39 0.1106 0.0005 3.8950 0.0310 0.2564 0.0015 1471.1 7.8 1807.1 4.3 16 10.1 273.9 127.7 0.47 0.0488 0.0008 0.1801 0.0041 0.0267 0.0003 169.8 1.9 157.0 21.0 17 8.8 188.0 205.8 1.09 0.0476 0.0024 0.0962 0.0050 0.0147 0.0002 94.1 1.0 315.0 54.0 18 56.1 320.1 334.0 1.04 0.0542 0.0005 0.4599 0.0059 0.0617 0.0005 385.7 3.3 367.0 11.0 19 0.4 744.0 4.8 0.01 0.0509 0.0003 0.2781 0.0032 0.0397 0.0004 250.8 2.2 239.6 8.4 20 23.6 458.0 301.8 0.66 0.0495 0.0007 0.1815 0.0030 0.0269 0.0003 170.9 1.8 165.0 16.0 21 12.9 330.9 159.5 0.48 0.0495 0.0008 0.1858 0.0033 0.0273 0.0003 173.3 1.6 183.0 18.0 22 58.2 194.7 69.1 0.35 0.1140 0.0005 4.9190 0.0450 0.3162 0.0024 1771.0 12.0 1863.5 4.1 23 39.1 917.0 494.0 0.54 0.0491 0.0004 0.1839 0.0018 0.0271 0.0002 172.6 1.3 147.9 8.9 24 16.9 888.0 213.5 0.24 0.0495 0.0004 0.1835 0.0021 0.0269 0.0002 171.0 1.1 167.0 11.0 25 29.0 418.2 172.8 0.41 0.0532 0.0005 0.4299 0.0052 0.0586 0.0004 366.8 2.7 336.0 12.0 26 14.0 164.6 81.0 0.49 0.0542 0.0009 0.4339 0.0083 0.0581 0.0005 364.1 3.2 380.0 23.0 27 86.7 234.2 167.0 0.71 0.0756 0.0003 2.0690 0.0250 0.1984 0.0023 1169.0 13.0 1091.1 4.5 28 10.5 316.0 130.6 0.41 0.0491 0.0009 0.1838 0.0032 0.0271 0.0002 172.5 1.3 168.0 20.0 29 30.1 248.1 136.8 0.55 0.0563 0.0005 0.5982 0.0078 0.0767 0.0006 476.2 3.6 468.0 13.0 30 4.6 377.4 24.6 0.07 0.0520 0.0004 0.3082 0.0033 0.0431 0.0004 271.8 2.4 280.0 10.0 31 12.4 329.8 157.5 0.48 0.0497 0.0008 0.1872 0.0035 0.0272 0.0002 173.2 1.4 212.0 20.0 33 12.4 764.0 158.5 0.21 0.0501 0.0006 0.1892 0.0032 0.0274 0.0003 174.1 2.1 199.0 17.0 35 10.7 244.6 250.5 1.02 0.0519 0.0024 0.1026 0.0048 0.0144 0.0002 92.4 1.1 307.0 52.0 36 10.1 282.1 124.6 0.44 0.0490 0.0008 0.1809 0.0034 0.0269 0.0002 171.0 1.4 189.0 22.0 37 115.8 911.1 2768.0 3.04 0.0481 0.0005 0.0936 0.0012 0.0142 0.0001 90.8 0.7 123.0 14.0 38 27.5 1420.0 311.9 0.22 0.0532 0.0004 0.2711 0.0051 0.0368 0.0005 232.9 3.2 342.0 16.0 39 59.7 1313.0 761.0 0.58 0.0497 0.0003 0.1790 0.0015 0.0261 0.0002 166.1 1.2 179.8 8.6 40 71.3 918.0 82.9 0.09 0.1130 0.0002 5.0200 0.0410 0.3225 0.0026 1802.0 12.0 1849.1 2.2 41 255.8 460.2 426.8 0.93 0.0837 0.0003 2.4410 0.0230 0.2121 0.0019 1240.0 10.0 1286.7 3.7 42 7.5 196.0 94.1 0.48 0.0472 0.0012 0.1781 0.0051 0.0269 0.0003 171.2 1.9 132.0 31.0 43 15.0 1973.0 180.2 0.09 0.0495 0.0002 0.1861 0.0013 0.0273 0.0002 173.4 1.1 168.9 6.2 44 10.3 300.0 129.9 0.43 0.0495 0.0008 0.1816 0.0032 0.0269 0.0002 170.9 1.2 178.0 21.0 45 28.2 402.6 359.1 0.89 0.0495 0.0007 0.1809 0.0029 0.0266 0.0002 168.9 1.4 189.0 17.0 46 2.9 69.6 62.6 0.90 0.0466 0.0032 0.0952 0.0066 0.0148 0.0002 94.5 1.1 402.0 58.0 47 29.8 971.0 371.8 0.38 0.0494 0.0004 0.1821 0.0023 0.0269 0.0002 170.9 1.4 162.0 11.0 48 140.4 1542.0 1729.0 1.12 0.0499 0.0003 0.1832 0.0018 0.0269 0.0003 171.1 1.7 184.6 9.0 49 5.4 198.6 69.5 0.35 0.0489 0.0012 0.1769 0.0050 0.0264 0.0002 167.7 1.4 180.0 24.0 50 19.1 1824.0 170.4 0.09 0.0511 0.0002 0.2702 0.0021 0.0384 0.0002 243.2 1.5 247.4 5.6 51 30.4 671.3 379.3 0.57 0.0487 0.0005 0.1723 0.0021 0.0257 0.0002 163.6 1.4 129.0 13.0 52 78.6 211.1 69.6 0.33 0.1617 0.0004 8.4900 0.0690 0.3811 0.0029 2081.0 13.0 2474.2 1.9 53 7.8 250.5 101.9 0.41 0.0498 0.0008 0.1801 0.0032 0.0265 0.0003 168.6 1.6 183.0 19.0

(9)

Table 3. Continued

Grain

spot (ppm)Pb (ppm)U (ppm)Th Th/U 207Pb/206Pb ±% 207Pb/235U ±% 206Pb/238U ±%

Apparent ages (Ma) 206Pb/ 238U ± 207Pb/ 206Pb ± age

(Ma) (Ma)age

56 6.4 181.4 79.8 0.44 0.0496 0.0011 0.1795 0.0041 0.0260 0.0002 165.7 1.5 245.0 29.0 57 82.0 575.0 198.0 0.34 0.0685 0.0004 1.3890 0.0280 0.1465 0.0026 881.0 14.0 882.5 9.2 58 17.0 753.0 217.0 0.29 0.0494 0.0004 0.1786 0.0020 0.0262 0.0002 166.8 1.0 159.0 13.0 59 40.0 1150.0 470.0 0.41 0.0490 0.0004 0.1845 0.0019 0.0273 0.0002 173.7 1.3 149.0 10.0 60 25.6 363.0 108.4 0.30 0.0579 0.0004 0.5934 0.0072 0.0746 0.0008 463.9 5.0 520.2 8.7 61 27.3 592.0 354.2 0.60 0.0501 0.0005 0.1767 0.0021 0.0256 0.0001 163.0 0.9 204.0 14.0 62 8.7 251.8 111.9 0.44 0.0501 0.0008 0.1788 0.0030 0.0260 0.0002 165.6 1.4 210.0 19.0 63 7.2 185.2 175.2 0.95 0.0475 0.0017 0.0924 0.0034 0.0139 0.0001 89.2 0.9 241.0 35.0 64 72.0 1410.0 904.0 0.64 0.0492 0.0003 0.1771 0.0020 0.0261 0.0002 166.2 1.4 157.0 9.9 65 0.1 251.8 0.8 0.00 0.0517 0.0006 0.2734 0.0042 0.0386 0.0003 244.2 2.0 265.0 17.0 66 4.1 110.6 95.7 0.87 0.0489 0.0027 0.0952 0.0053 0.0142 0.0001 90.7 0.9 395.0 57.0 67 8.3 152.0 205.7 1.35 0.0512 0.0027 0.0997 0.0052 0.0143 0.0002 91.4 1.2 331.0 49.0 68 11.1 154.8 261.6 1.69 0.0474 0.0019 0.0932 0.0037 0.0144 0.0001 92.0 0.7 288.0 39.0 69 27.7 575.0 328.0 0.57 0.0497 0.0004 0.1855 0.0022 0.0271 0.0002 172.4 1.3 192.0 12.0 70 0.6 265.1 5.3 0.02 0.0511 0.0006 0.2737 0.0031 0.0389 0.0003 246.2 1.6 241.0 14.0 GS 180711-6B 1 16.4 458.3 387.8 0.86 0.0490 0.0010 0.0961 0.0020 0.0141 0.0001 90.3 0.6 163.0 18.0 2 53.6 1038.0 1278.0 1.25 0.0479 0.0006 0.0940 0.0012 0.0142 0.0001 90.9 0.4 119.0 13.0 4 8.2 301.9 187.8 0.63 0.0488 0.0014 0.0972 0.0027 0.0145 0.0001 92.6 0.6 232.0 29.0 5 13.7 585.0 318.1 0.55 0.0481 0.0008 0.0955 0.0018 0.0145 0.0001 92.7 0.7 141.0 24.0 7 4.2 219.2 98.6 0.45 0.0475 0.0021 0.0927 0.0041 0.0143 0.0001 91.3 0.6 228.0 47.0 8 38.9 1017.0 929.0 0.92 0.0498 0.0008 0.0967 0.0017 0.0141 0.0001 90.5 0.6 183.0 19.0 9 5.2 276.1 122.4 0.45 0.0481 0.0014 0.0942 0.0026 0.0141 0.0001 90.5 0.6 204.0 31.0 12 9.5 393.0 217.4 0.56 0.0486 0.0017 0.0960 0.0034 0.0142 0.0001 91.1 0.6 232.0 31.0 13 47.3 1149.0 1104.0 0.97 0.0475 0.0005 0.0937 0.0010 0.0142 0.0001 90.9 0.4 111.0 13.0 14 35.5 1010.0 797.0 0.80 0.0480 0.0006 0.0954 0.0012 0.0144 0.0001 92.4 0.4 114.0 13.0 15 57.6 2273.0 1304.0 0.58 0.0490 0.0003 0.0966 0.0008 0.0143 0.0001 91.4 0.5 147.6 7.4 16 11.5 352.2 267.7 0.77 0.0474 0.0011 0.0936 0.0024 0.0141 0.0001 90.6 0.6 168.0 25.0 17 37.1 677.2 867.0 1.27 0.0479 0.0009 0.0941 0.0018 0.0142 0.0001 90.8 0.6 152.0 26.0 18 13.5 366.0 305.0 0.83 0.0490 0.0011 0.0952 0.0023 0.0142 0.0001 91.1 0.5 192.0 25.0 19 6.5 261.7 154.2 0.59 0.0471 0.0016 0.0921 0.0033 0.0141 0.0001 90.3 0.7 232.0 36.0 21 26.0 696.9 605.8 0.87 0.0481 0.0008 0.0934 0.0017 0.0141 0.0001 90.2 0.6 139.0 17.0 22 58.5 2572.0 1323.6 0.51 0.0480 0.0003 0.0941 0.0009 0.0142 0.0001 91.1 0.5 97.6 9.5 23 34.1 1345.0 775.0 0.58 0.0481 0.0005 0.0945 0.0011 0.0142 0.0001 91.0 0.5 110.0 13.0 24 18.3 626.0 420.4 0.66 0.0481 0.0009 0.0939 0.0017 0.0141 0.0001 90.2 0.5 146.0 22.0 25 15.7 405.7 352.1 0.87 0.0478 0.0011 0.0941 0.0024 0.0141 0.0001 90.4 0.5 180.0 27.0 26 36.1 1266.0 795.9 0.63 0.0476 0.0004 0.0937 0.0010 0.0142 0.0001 91.2 0.5 106.0 12.0 27 3.2 175.3 72.2 0.42 0.0496 0.0023 0.0966 0.0046 0.0141 0.0001 90.2 0.8 284.0 38.0 28 19.1 716.0 429.0 0.61 0.0484 0.0008 0.0946 0.0017 0.0142 0.0001 90.8 0.7 143.0 17.0 29 5.7 286.0 121.1 0.43 0.0482 0.0014 0.0945 0.0028 0.0143 0.0001 91.5 0.7 209.0 34.0 30 5.8 235.8 134.5 0.57 0.0485 0.0021 0.0951 0.0040 0.0142 0.0001 90.6 0.9 261.0 46.0 32 29.6 900.0 686.0 0.75 0.0472 0.0007 0.0921 0.0019 0.0141 0.0001 90.2 0.9 116.0 20.0 33 9.4 288.1 222.6 0.76 0.0473 0.0014 0.0912 0.0029 0.0141 0.0001 89.9 0.8 173.0 33.0 34 13.5 378.6 310.9 0.82 0.0476 0.0012 0.0932 0.0026 0.0141 0.0001 90.5 0.8 193.0 32.0 35 13.2 428.2 300.8 0.70 0.0488 0.0013 0.0967 0.0027 0.0142 0.0001 91.1 0.7 184.0 32.0 36 20.8 801.0 484.0 0.60 0.0478 0.0007 0.0937 0.0016 0.0143 0.0001 91.2 0.6 141.0 19.0 37 30.3 1082.0 705.5 0.64 0.0476 0.0005 0.0938 0.0011 0.0142 0.0001 91.2 0.6 98.0 11.0 38 15.6 398.8 354.6 0.89 0.0479 0.0012 0.0933 0.0023 0.0142 0.0001 90.8 0.8 157.0 23.0 39 13.9 468.1 329.0 0.70 0.0482 0.0011 0.0929 0.0020 0.0140 0.0001 89.7 0.7 193.0 30.0 40 13.4 374.7 306.0 0.82 0.0485 0.0010 0.0947 0.0020 0.0141 0.0001 90.4 0.7 167.0 25.0

(10)

대하여 실시했다. 이들의 종횡비는 1:1에서 2.5:1까지

다양하게 관찰된다. 음극 발광 이미지를 통해 저어콘

의 내부 구조를 확인해본 결과, 대부분 저어콘들은

진동 누대구조를 보이는 중심부와 누대구조가 없는

어둡거나 밝은 주변부로 구성되어 있는 반면 일부 저

어콘들은 누대구조가 없는 어두운 중심부와 이를 둘

러싼 누대구조가 없는 밝은 주변부로 구성되어 있다.

저어콘의 Th/U 비율은 2.58에서 0.01의 값을 가지며,

저어콘에 대한 U-Pb 동위원소 분석치를 웨스릴 콘코

디아 다이어그램에 도시하였다(Fig. 2a). 이들로부터

2.9 Ga에서 0.9 Ga까지 범위의 쇄설성 저어콘이 인지

되었으며(Fig. 2b), 가장 젊은 쇄설성 저어콘들로 부터

901.8±1.6 Ma (MSWD=1.5)의 연령을 얻었다. 또한

말도에 나타나는 상대적으로 변형과 변성을 덜 받은

상부 방축도 퇴적암(N35°51'16.10", E126°19'25.67")

에서 분리된 저어콘의 크기는 보통 150-50 µm에 해

Table 3. Continued

Grain

spot (ppm)Pb (ppm)U (ppm)Th Th/U 207Pb/206Pb ±% 207Pb/235U ±% 206Pb/238U ±%

Apparent ages (Ma) 206Pb/ 238U ± 207Pb/ 206Pb ± age

(Ma) (Ma)age

GS 180816-3C 1 10.2 337.0 230.8 0.69 0.0485 0.0014 0.0964 0.0027 0.0146 0.0001 93.5 0.9 208.0 35.0 2 10.6 332.5 245.3 0.74 0.0479 0.0012 0.0956 0.0023 0.0145 0.0001 92.8 0.8 207.0 32.0 4 33.1 601.0 771.0 1.28 0.0475 0.0010 0.0959 0.0021 0.0146 0.0001 93.3 0.8 116.0 22.0 5 12.8 358.9 298.7 0.83 0.0476 0.0009 0.0964 0.0020 0.0146 0.0001 93.5 0.6 162.0 22.0 7 10.6 342.5 250.2 0.73 0.0482 0.0008 0.0960 0.0016 0.0144 0.0001 92.2 0.7 140.0 17.0 8 19.3 505.0 456.0 0.90 0.0475 0.0010 0.0941 0.0021 0.0144 0.0001 92.0 0.7 162.0 26.0 9 8.4 283.5 200.6 0.71 0.0470 0.0012 0.0937 0.0025 0.0143 0.0001 91.6 0.8 235.0 34.0 10 10.1 334.4 238.3 0.71 0.0479 0.0011 0.0949 0.0023 0.0144 0.0001 92.2 0.7 163.0 25.0 11 7.1 311.7 161.0 0.52 0.0475 0.0012 0.0957 0.0027 0.0144 0.0001 92.3 0.8 166.0 24.0 13 3.3 179.2 79.2 0.44 0.0475 0.0016 0.0953 0.0034 0.0143 0.0001 91.8 0.8 284.0 42.0 14 6.3 243.9 150.5 0.62 0.0474 0.0016 0.0934 0.0030 0.0142 0.0001 91.1 0.9 213.0 33.0 15 18.5 537.0 433.0 0.81 0.0476 0.0007 0.0956 0.0015 0.0144 0.0001 92.4 0.6 136.0 20.0 16 15.5 414.2 356.3 0.87 0.0478 0.0011 0.0946 0.0024 0.0144 0.0001 92.1 0.7 124.0 20.0 17 5.1 202.0 118.3 0.59 0.0488 0.0019 0.0955 0.0038 0.0143 0.0001 91.7 0.9 274.0 42.0 18 10.4 340.8 248.1 0.74 0.0481 0.0015 0.0950 0.0032 0.0144 0.0001 92.1 0.8 181.0 30.0 19 2.5 115.5 54.4 0.48 0.0487 0.0024 0.0979 0.0053 0.0144 0.0002 92.1 1.3 331.0 50.0 20 8.9 289.4 206.2 0.72 0.0482 0.0013 0.0954 0.0028 0.0144 0.0001 92.4 0.8 197.0 26.0 21 8.1 267.5 188.0 0.70 0.0466 0.0015 0.0905 0.0030 0.0141 0.0002 90.4 1.0 198.0 33.0 23 17.7 387.1 424.3 1.09 0.0480 0.0013 0.0948 0.0028 0.0143 0.0002 91.8 1.1 198.0 31.0 24 5.2 181.1 115.4 0.63 0.0495 0.0024 0.0995 0.0047 0.0146 0.0002 93.1 1.0 345.0 62.0 25 24.1 494.9 597.0 1.20 0.0481 0.0009 0.0951 0.0020 0.0144 0.0001 92.0 0.9 145.0 19.0 26 6.5 235.1 154.0 0.65 0.0496 0.0016 0.0980 0.0036 0.0144 0.0002 92.0 1.1 256.0 31.0 27 8.8 276.7 206.7 0.75 0.0475 0.0014 0.0945 0.0030 0.0144 0.0002 92.2 0.9 215.0 33.0 28 6.8 237.6 159.0 0.67 0.0487 0.0016 0.0957 0.0032 0.0144 0.0002 92.1 0.9 233.0 33.0 29 13.8 398.0 327.6 0.82 0.0487 0.0011 0.0953 0.0023 0.0144 0.0001 91.9 0.8 202.0 33.0 30 9.7 289.1 228.6 0.79 0.0500 0.0013 0.0978 0.0027 0.0143 0.0001 91.7 0.8 237.0 29.0 31 8.6 318.8 196.6 0.62 0.0507 0.0015 0.0988 0.0030 0.0144 0.0002 91.9 1.0 257.0 33.0 32 3.5 189.2 78.5 0.42 0.0490 0.0021 0.0971 0.0042 0.0144 0.0001 92.1 0.9 280.0 37.0 33 21.7 417.7 473.9 1.15 0.0481 0.0012 0.0947 0.0022 0.0144 0.0001 92.1 0.9 167.0 25.0 34 6.8 245.6 150.4 0.62 0.0487 0.0020 0.0963 0.0044 0.0144 0.0002 92.4 1.2 276.0 39.0 35 2.7 153.3 61.7 0.41 0.0507 0.0025 0.0962 0.0046 0.0143 0.0002 91.4 1.2 333.0 42.0 36 17.9 429.6 409.7 0.97 0.0501 0.0011 0.0980 0.0021 0.0144 0.0002 91.9 1.0 200.0 25.0 37 8.0 283.8 182.9 0.65 0.0477 0.0013 0.0939 0.0026 0.0144 0.0001 92.2 0.8 192.0 27.0 38 11.3 343.5 263.3 0.78 0.0482 0.0012 0.0951 0.0024 0.0145 0.0001 92.5 0.8 166.0 23.0 39 19.2 449.7 454.9 1.02 0.0484 0.0013 0.0953 0.0027 0.0144 0.0001 92.2 0.8 181.0 35.0 40 11.4 342.3 271.4 0.79 0.0492 0.0013 0.0969 0.0025 0.0144 0.0001 92.1 0.7 209.0 29.0

(11)

Table 4. Wholerock compositions of the metaigneous rocks and volcanic rocks in the Gogunsan Archipelago

Rock type   Meta-mafic rock   Meta-felsic rock   Rhyolite   Rhyolitic breccia

Sample no.   MD18-2 18-8MD 18-1AMD 18-1A  MalD 18-2BMD 18-4B1  MD 18-2GS 18-6CGS 18-1AGS 18-1A2  GS 18-2AGS 18-2A2GS 18-2A3GS Major elements (wt%) SiO2 53.24 50.31 53.56 53.45 63.97 74.79 74.51 73.33 74.00 73.92 75.76 75.91 76.23 Al2O3 10.36 9.44 11.82 16.50 14.65 12.86 13.00 12.70 13.36 13.52 12.84 12.85 12.79 Fe2O3 1.19 2.99 2.33 1.51 1.01 1.02 1.13 0.88 0.57 0.56 1.30 1.48 1.22 FeO 5.80 5.40 5.20 5.80 3.30 0.80 0.60 0.50 0.90 0.90 0.50 0.40 0.60 MnO 0.15 0.16 0.14 0.14 0.05 0.03 0.04 0.02 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 MgO 13.07 14.23 11.52 6.09 4.13 0.69 0.30 0.49 0.07 0.05 0.12 0.16 0.14 CaO 9.02 10.65 9.28 7.85 1.98 0.63 0.94 1.85 0.78 0.76 0.13 0.11 0.10 Na2O 2.20 1.80 1.94 3.17 3.08 4.48 3.44 1.00 3.84 3.85 3.97 4.17 4.22 K2O 0.68 0.96 1.64 1.42 2.51 1.58 4.61 3.41 4.57 4.61 4.27 4.16 4.19 TiO2 0.47 0.48 0.47 0.68 0.54 0.19 0.11 0.08 0.05 0.04 0.10 0.09 0.09 P2O5 0.03 0.03 0.03 0.06 0.16 0.04 0.01 < 0.01 0.01 0.04 0.02 < 0.01 < 0.01 LOI 3.33 3.39 2.05 2.99 3.51 1.85 2.02 4.51 0.73 0.75 0.78 0.87 0.81 Total 100.20 100.40 100.60 100.30 99.24 99.06 100.80 98.81 99.03 99.14 99.90 100.30 100.50 Trace elements (ppm) Sc 40.00 42.00 36.00 23.00 11.00 4.00 5.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 V 177.00 196.00 170.00 153.00 99.00 15.00 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Cr 750.00 810.00 540.00 90.00 150.00 50.00 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 Co 49.00 54.00 46.00 29.00 21.00 4.00 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 Ni 200.00 250.00 190.00 30.00 50.00 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 Cu 50.00 60.00 60.00 < 10 60.00 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Zn 80.00 70.00 70.00 80.00 40.00 < 30 40.00 70.00 50.00 40.00 40.00 60.00 50.00 Ga 12.00 11.00 13.00 17.00 16.00 18.00 16.00 16.00 18.00 19.00 15.00 16.00 16.00 Ge 1.00 1.00 1.00 1.00 < 1 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Rb 18.00 28.00 56.00 51.00 106.00 62.00 140.00 121.00 183.00 181.00 120.00 113.00 116.00 Sr 163.00 125.00 239.00 391.00 235.00 112.00 23.00 48.00 16.00 18.00 29.00 23.00 25.00 Y 11.00 10.00 11.00 13.00 7.00 8.00 32.00 21.00 36.00 36.00 22.00 25.00 22.00 Zr 31.00 27.00 52.00 59.00 108.00 131.00 173.00 118.00 109.00 112.00 148.00 177.00 161.00 Nb 2.00 < 1 2.00 3.00 5.00 13.00 15.00 15.00 19.00 19.00 12.00 17.00 17.00 Cs 1.00 1.30 2.90 2.00 5.30 2.30 1.50 3.60 2.20 2.20 2.30 2.20 2.30 Ba 269.00 252.00 483.00 320.00 793.00 323.00 80.00 81.00 22.00 17.00 72.00 60.00 63.00 La 5.80 3.90 7.10 10.00 16.30 25.90 56.50 34.90 18.60 13.20 40.50 45.90 45.20 Ce 12.70 8.90 16.30 21.90 35.30 46.90 113.00 71.60 35.30 34.20 99.00 105.00 103.00 Pr 1.80 1.22 2.14 2.58 4.19 4.87 12.40 8.29 4.28 4.09 8.82 10.10 9.90 Nd 7.90 5.60 9.30 10.90 16.40 17.40 43.40 30.00 17.20 16.60 31.00 35.60 35.10 Sm 2.00 1.60 2.40 2.50 2.90 3.00 8.50 6.30 4.90 5.00 5.70 6.90 6.70 Eu 0.65 0.60 0.76 0.98 0.63 0.76 0.60 0.44 0.18 0.23 0.29 0.35 0.35 Gd 2.40 2.00 2.30 2.50 2.00 2.30 6.30 4.50 4.80 4.80 4.10 5.20 4.60 Tb 0.40 0.30 0.40 0.40 0.30 0.30 1.10 0.70 1.00 0.90 0.70 0.80 0.70 Dy 2.20 2.10 2.20 2.50 1.60 1.70 5.80 4.00 5.70 5.50 4.00 4.80 4.20 Ho 0.40 0.40 0.40 0.50 0.30 0.30 1.10 0.80 1.10 1.10 0.70 0.90 0.70 Er 1.30 1.20 1.20 1.40 0.80 0.80 3.10 2.30 3.20 3.20 2.10 2.60 2.20 Tm 0.18 0.16 0.17 0.21 0.12 0.10 0.46 0.35 0.48 0.47 0.35 0.39 0.35 Yb 1.10 1.00 1.10 1.30 0.80 0.60 2.80 2.20 3.20 3.00 2.10 2.50 2.20 Lu 0.18 0.16 0.16 0.21 0.12 0.10 0.45 0.35 0.48 0.50 0.31 0.39 0.32 Hf 1.10 1.00 1.30 1.50 2.80 3.40 4.90 4.30 3.80 4.00 4.10 4.90 4.70 Ta 0.10 0.10 0.10 0.20 0.50 0.80 1.30 1.30 1.80 1.80 1.30 1.30 1.30 Pb 25.00 17.00 6.00 7.00 < 5 < 5 22.00 16.00 26.00 27.00 12.00 12.00 11.00 Th 0.60 0.40 1.00 1.60 4.30 11.90 15.80 14.10 12.50 13.10 14.30 15.80 15.00 U 0.50 0.20 0.50 0.50 1.60 1.70 2.60 2.30 3.00 3.10 1.80 1.70 1.70 Eu/Eu* 0.90 1.02 0.99 1.19 0.80 0.88 0.25 0.25 0.11 0.14 0.18 0.18 0.19 (La/Yb)n   3.58 2.64 4.38 5.22 13.84 29.32 13.70 10.77 3.94 2.98 13.1 12.47 13.95

(12)

Fig. 2. Concordia diagrams and Probability density plots showing the results of U-Pb isotopic analyses on the

zircons using LA-MC-ICPMS from the Neoproterozoic metasedimentary rocks in the Mal-do island (a-d) and

metaigneous rocks in the Myeong-do island (e, f).

(13)

당하며, 대부분 2:1 내지 1.3:1의 종횡비를 가진다.

음극 발광 이미지를 통해 저어콘 내부 구조를 확인해

본 결과, 대부분 저어콘들은 회색 내지 어두운색의

진동 누대구조를 보여주며, 일부 저어콘 주변에는 얇

은 누대구조가 없는 가장자리가 관찰된다. Th/U 비율

은 2.29에서 0.14의 값을 가지며, 저어콘에 대한

U-Pb 동위원소 분석치를 웨스릴 콘코디아 다이어그램에

도시하였다(Fig. 2c). 이들로부터 3.7 Ga에서 0.8 Ga

까지 범위의 쇄설성 저어콘이 인지되었으며(Fig. 2d),

가장 젊은 쇄설성 저어콘들의 연령으로 800.2±1.5 Ma

(MSWD=15)를 얻었다.

명도 신원생대 변성 화성암:

명도 얼룩말 바위를 포

함하여 명도에 나타나는 변성산성화성암(N35°50'

59.07", E126°21'0.48")에서 연령 측정을 위해 분리된

저어콘의 크기는 50-200 µm에 해당하며, 이들 저어콘

의 종횡비는 3.3:1에서 1.2:1까지 다양하게 관찰된다.

음극 발광 이미지를 통해 저어콘 내부 구조를 확인해

본 결과, 대부분의 저어콘들에서는 짙은 회색 내지

밝은 색의 진동 누대구조 및 호상 누대구조가 관찰된

다. Th/U 비율은 0.96에서 0.03의 값을 가지며, 35

개의 저어콘에 대한 U-Pb 동위원소 분석치를 웨스릴

콘코디아 다이어그램에 도시하여 896.0±2.3 Ma

(MSWD=1.5)의 화성 연령을 얻었다(Fig. 2e). 또한,

변성염기성화성암(N35°50'58.55", E126° 21'4.41")에

서 분리된 저어콘의 크기는 보통 50-100 µm에 해당

하며, 2:1 내지 1:1 종횡비를 가진다. 변성염기성 화

성암의 음극 발광 이미지를 통해 저어콘 내부 구조를

확인해본 결과, 대부분의 저어콘에서 밝은 색 내지

짙은 회색의 진동 누대구조 및 호상 누대구조가 관찰

되며, 어두운색 내지는 밝은 색으로 누대구조가 없는

중심부를 갖는 저어콘도 함께 관찰된다. 분석한 저어

콘의 Th/U 비율은 1.11에서 0.03의 값을 가지며, 12

개의 저어콘에 대한 U-Pb 동위원소 분석치를 웨스릴

콘코디아 다이어그램에 도시하였다(Fig. 2f). 이들로부

터 893.9±11 Ma (MSWD=0.11)의 관입 연령을 얻

었다. 변성산성화성암과 변성염기성화성암의 유사한

관입 연령은 명도에 나타나는 얼룩말 바위 형태가 산

성과 염기성 마그마가 동시에 관입 후 혼합되어 형성

된 불균질 혼합 조직임을 지시한다.

신시도 백악기 퇴적암:

신시도를 구성하고 있는 백

악기 퇴적암(N35°49'23.49", E126°28'18.22")에서 분

리된 저어콘의 크기는 40 µm에서 270 µm의 범위로

다양하며, 3.5:1에서 1:1의 다양한 종횡비를 가진다.

음극 발광 이미지를 통해 저어콘의 내부 구조를 확인

해본 결과, 일반적으로 저어콘에서는 밝은 색 내지

어두운색의 진동 누대구조 및 호상 누대구조가 잘 관

찰이 되나, 상대적으로 입자 사이즈가 작은 저어콘에

서는 누대구조가 관찰되지 않는 저어콘도 함께 관찰

된다. Th/U 비율은 3.04에서 0.003의 값을 가지며,

저어콘에 대한 U-Pb 동위원소 분석치를 웨스릴 콘코

디아 다이어그램에 도시하였다(Fig. 3a). 이들로부터

2.5 Ga에서 0.09 Ga까지 범위의 쇄설성 저어콘이 인

지되었으며(Fig. 3b), 가장 젊은 쇄설성 저어콘의 연

령으로 91.84±0.88 Ma (MSWD=0.48)를 얻었다.

신시도와 장자도 백악기 화산암:

신시도의 유문암

(N35°49'23.49", E126°28'18.22")에서 분리된 저어콘

의 크기는 60-200 µm에 해당하며, 2.9:1에서 1.2:1의

다양한 범위의 종횡비를 가진다. 음극 발광 이미지를

통해 저어콘의 내부 구조를 확인해본 결과, 신시도

유문암 또한 진동 누대구조가 잘 관찰되며 이들 저어

콘은 주상의 각진 형태를 보여주고 있다. Th/U 비율

은 1.27에서 0.42의 값을 가지며, 34개의 저어콘에

대한 U-Pb 동위원소 분석치를 웨스릴 콘코디아 다이

어그램에 도시하였다(Fig. 3c). 이들로부터 91.02±0.11

Ma (MSWD=5.7)의 화성 연령을 얻었다.

장자도 대장봉을 구성하고 있는 유문각력암(N35°

48'49.60", E126°23'49.35")에서 분리된 저어콘의 크

기는 100-300 µm에 해당하며, 이들 저어콘은 2.5:1에

서 1:1의 종횡비를 가진다. 음극 발광 이미지를 통해

저어콘의 내부 구조를 확인해본 결과, 대부분의 저어

콘에서 밝은 색 내지 짙은 색의 진동 누대구조가 잘

관찰되며 이들 저어콘은 주상의 각진 형태를 보여주

고 있다. Th/U 비율은 1.28에서 0.41의 값을 가지며,

36개의 저어콘에 대한 U-Pb 동위원소 분석치를 웨스

릴 콘코디아 다이어그램에 도시하였다(Fig. 3d). 이들

로부터 92.23±0.15 Ma (MSWD=2.2)의 관입 연령을

얻었다.

지화학 분석

신원생대 변성 염기성 화성암:

명도 얼룩말 바위를

포함하여 말도와 명도에 나타나는 변성산성화성암과

변성염기성화성암에 대한 지화학 분석 결과, 총알칼

리(Na

2

O+K

2

O) vs. SiO

2

다이어그램(TAS 다이어그램)

(14)

에서 변성산성화성암은 유문암 내지 데사이트 영역에

도시되며, 변성염기성화성암은 현무암질 안산암 내지

현무암 영역에 도시된다(Fig. 4a). 이들은 K

2

O vs

SiO

2

다이어그램에서 High-K 내지 Medium-K 영역

에 도시되었다(Fig. 4b). 변성산성화성암의 SiO

2

함량

은 63.97-74.79 wt.%이며 Na

2

O와 K

2

O는 각각

4.48-3.08 wt.%와 2.51-1.58 wt.%이다, 한편 MgO, CaO,

TiO

2

그리고 P

2

O

5

함량은 각각 4.13-0.69, 1.98-0.63,

0.535-0.192, 0.16-0.04 wt.%이다, 희토류 원소 거동을

알아보기 위해 변성산성화성암 시료를 콘드라이트로

표준화시켜 희토류 원소 다이어그램에 도시해본 결

과 (La/Yb)n 값이 43.17-20.38로 대부분 경희토류

(LREE) 원소가 상대적으로 부화되어 있고 중희토류

(HREE) 원소가 결핍되어 있음을 확인하였다(Fig.

5a). 또한 변성산성화성암 시료를 초기 맨틀 값으로

표준화시켜 거미 다이어그램에 도시해본 결과 LIL 원

소(Large-ion lithophile elements)는 상대적으로 부화

되어 있고 일부 시료에서 니오븀(Nb), 인(P)과 티타

늄(Ti)이 부()의 이상치가 나타난다(Fig. 5b). 변성염

기성화성암의 SiO

2

함량은 50.31-53.56 wt.%이며 알칼

리 성분(Na

2

O=1.8-3.17 K

2

O=0.68-1.64)과 P

2

O

5

(0.03-0.06) 성분은 변성산성화성암에 비해 상대적으로 낮은

값을 보여준다. 한편, MgO(6.09-14.23)와

CaO(7.85-10.65) 성분은 변성산성화성암에 비해 상대적으로 높

은 값을 보여준다. 변성염기성화성암의 희토류 원소

의 거동을 알아보기 위해 콘드라이트로 표준화시켜

Fig. 3. Concordia diagrams and Probability density plots showing the results of U-Pb isotopic analyses on the

zircons using LA-MC-ICPMS from the Cretaceous sedimentary rock in the Sinsi-do island (a, b), rhyolite in the

Sinsi-do island (c), rhyolitic breccia in the Jangja-do island (d).

(15)

Fig. 4. Chemical classification of the Neoproterozoic metaigneous rocks in the Gogunsan Archipelago in Total

alkali vs. silica classification diagram after Cox et al. (1979) (a) and K

2

O vs. SiO

2

diagram, in which field

boundaries are from Peccerillo and Tayloer (1976) (b).

Fig. 5. Chondrite-normalized REE and primitive mantle-normalized multi-element patterns for the Neoproterozoic

metaigneous rocks in the Gogunsan Archipelago. These diagrams are normalized to the chondrite and primitive

mantle compositions suggested by Sun and McDonough (1989).

(16)

도시해본 결과 (La/Yb)n 값이 7.69-3.9로 대부분 경

희토류(LREE) 원소가 상대적으로 부화되어 있고 중

희토류(HREE) 원소가 결핍되어 있음을 확인하였다

(Fig. 5c). 또한 변성염기성화성암 시료를 초기 맨틀

값으로 표준화시켜 거미 다이어그램에 도시해본 결과

LIL 원소(Large-ion lithophile elements)는 상대적으

로 부화되어 있고 대부분의 시료에서 니오븀(Nb), 탄

탈럼(Ta)과 인(P)의 부()의 이상치가 나타난다(Fig.

5d). 신원생대 변성화성암류의 경희토류 원소의 부화

된 패턴과 부()의 Nb, Ta, P, Ti 이상치를 고려해

볼 때 이들은 화산호 환경에서 생성되었을 것으로 판

단된다. 이들 암석의 생성 당시의 지구조 환경을 확

인하기 위해 지구조 분별도에 도시해본 결과 변성산

성화성암은 Rb vs. Y+Nb과 Nb vs. Y의 다이어그

램에서 화산호 환경 영역에 도시되고, 대부분의 변성

염기성화성암은 Th/Yb vs. Nb/Yb과 V vs. Ti/1000

다이어그램에서 후배호 분지 현무암 영역과 화산호환

경 영역에 도시되며 이들 자료 역시 변성화성암류가

화산호 환경에서 생성된 것을 지시한다(Fig. 6a-d).

백악기 화산암:

고군산군도의 야미도, 신시도, 무녀

도, 장자도, 선유도에 나타나는 화산암과 장자도와 선

유도에 나타나는 각력 화산암은 TAS 다이어그램에서

유문암의 영역에 도시된다(Fig. 7a). 또한 K

2

O vs

SiO

2

다이어그램에서 높은 K 함량의 칼크알칼라인 영

역에 도시되었다(Fig. 7b). 고군산군도 백악기 유문암

Fig. 6. Tectonic discrimination diagrams for the Neoproterozoic metaigneous rocks in the Gogunsan Archipelago.

(a) Rb vs. Y+Nb diagram after Pearce et al. (1984), (b) Nb vs. Y diagram after Pearce et el. (1984), (c) Th/Yb vs.

Nb/Yb diagram after Pearce et al. (2008), (d) V vs. Ti/1000 diagram after Shervais (1982). Syn-COLG:

syn-collisional granite, Post-COLG: post-syn-collisional granite, WPG: within-plate granite, VAG: volcanic-arc granite, ORG:

ocean-ridge granite, N-MORB: normal mid ocean ridge basalt, E-MORB: enriched mid ocean ridge basalt.

(17)

의 희토류 원소 경향을 알아보기 위해 콘드라이트로

표준화하여 희토류 원소 다이어그램에 도시해본 결과,

모든 화산암에서 경희토류 원소가 부화되어 있으며

중희토류 원소는 상대적으로 결핍되어 있는 특징이

((La/Yb)n=2.9-13.95) 관찰된다(Fig. 8a). 또한 유로퓸

(Eu)의 강한 부()의 이상치가 관찰되는데 이는 마그

마 분화 과정에서 사장석과 같이 유로퓸(Eu)을 포함

하는 광물들이 정출됨에 따라 나타나는 경향성으로

해석될 수 있다. 백악기 유문암류를 초기 맨틀 값으

로 표준화한 거미 다이어그램에 도시해본 결과, 이온

반경이 큰 친석 원소(Large ionic lithophile element)

가 고장력 원소(High field strength element)보다 상

대적으로 부화되어 있으며 니오븀(Nb)의 부()의 이

상치와 함께 바륨(Ba), 스트론튬(Sr), 인(P), 티타늄

(Ti)의 강한 부의 이상치가 관찰된다(Fig. 8b). 이는

마그마의 분화 과정에서 각섬석, 사장석, 인회석, 설

석(Titanite) 또는 P-Ti 산화 광물의 분별 결정화 작

용에 따라 형성된 경향성으로 생각된다. 고군산군도

백악기 유문암류의 형성 당시 지구조 환경을 유추하

기 위해 지구조 분별도에 도시해본 결과, Rb vs

Fig. 7. Chemical classification of the Cretaceous volcanic rocks in the Gogunsan Archipelago in Total alkali vs.

silica (TAS) classification diagram after Le Bas (1986) (a) and K

2

O vs. SiO

2

diagram, in which field boundaries

are from Peccerillo and Tayloer (1976) (b).

Fig. 8. Chondrite-normalized REE and primitive mantle-normalized multi-element patterns for the volcanic rocks in

the Gogunsan Archipelago. These diagrams are normalized to the chondrite and primitive mantle compositions

suggested by Sun and McDonough (1989). The symbols in the Figure 7 are used.

(18)

Y+Nb 다이어그램에서 모든 유문암들은 충돌 후 환

경(Post-COLG) 영역과 겹치는 화산호 환경(VAG)에

도시가 되었고, Rb/30-Hf-Ta*3 다이어그램에서 충돌

후 환경을 지시하는 영역에 도시가 되었다(Fig. 9a,

b). 또한 Ga/Al 비율과 다른 주 원소들의 함량 관계

를 바탕으로 A형 마그마를 판별하는 다이어그램에서

무녀도와 신시도의 유문암은 I 또는 S형 마그마에서

나타나는 성분과 유사한 반면, 야미도와 장자도의 유

문암은 전형적인 A형 마그마에서 나타나는 성분과 유

사한 특징을 보여준다(Fig. 9c). 또한 Eby(1992)에

의해 제시된 A형 마그마 작용을 세분화한 다이어그

램에 따르면 야미도와 장자도의 유문암은 충돌 후 환

경과 관련이 있는 A2형 마그마 영역에 속한다(Fig.

9d).

고군산군도의 지구조 환경

신원생대 지구조 환경

본 연구 결과에서는 하부 방축도층을 명도의 변성

산성 및 변성염기성 화성암이 896-893 Ma에 화산호

Fig. 9. Tectonic discrimination diagrams for the volcanic rocks in the Gogunsan Archipelago. (a) Rb vs. Y+Nb

diagram after Pearce et al. (1984), (b) Rb/30-Hf-Ta*3 diagram after Harris et al. (1986), (c) K

2

O/MgO vs.

10000*Ga/Al diagram after Whalen et al. (1987), (d) Nb-Y-3*Ga diagram after Eby (1992). Syn-COLG:

syn-collisional granite, Post-COLG: post-syn-collisional granite, WPG: within-plate granite, VAG: volcanic-arc granite, ORG:

ocean-ridge granite, SCC: South China Craton. Data sources of Cretaceous felsic rocks in the southeastern SCC

are from Chen and Zhou (1995), Lapierre et al. (1997), Chen et al. (2000) and Zhou et al. (2015).

수치

Fig.  1. (a)  The  simplified  tectonic  map  of  the Korean  Peninsula  (after,  Lee  et  al., 2019),  (b)  Geological  map  of  the Gogunsan  Archipelago  (modified  after,  Choi  and  Hwang,  2013)
Table 1. The LA-MC-ICPMS zircon age data of the metasedimentary rocks in Mal-do island Grain
Table 1. Continued Grain
Table 2. The LA-MC-ICPMS zircon age data of the metaigneous rocks in Myeong-do island Grain spot (ppm)Pb (ppm)U (ppm)Th Th/U 207Pb/206Pb ±% 207Pb/235U ±% 206Pb/238U ±%
+7

참조

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