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Geology and U-Pb Age in the Eastern Part of Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea

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Academic year: 2021

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경북 영덕군 동부 일원의 지질과 U-Pb 연령

강희철1·천영범1,2·하상민1·서경한1·김종선3·신현조4·손 문1*

1부산대학교 지질환경과학과, 2한국기초과학지원연구원 지구환경연구부,

3전남대학교 지구환경과학부 & 한국공룡연구센터, 4부경대학교 지구환경과학과

Geology and U-Pb Age in the Eastern Part of Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea

Hee-Cheol Kang1, Youngbeom Cheon1,2, Sangmin Ha1, Kyunghan Seo1, Jong-Sun Kim3, Hyeon Cho Shin4, and Moon Son1*

1Department of Geological Sciences, Pusan National University, Busan 46241, Korea

2Division of Earth and Environmental Sciences, Korea Basic Science Institute, Ochang Center, Chungbuk 28119, Korea

3Division of Earth and Environmental Sciences & Korea Dinosaur Research Center, Chonnam National University, Gwangju 61186, Korea

4Department of Earth and Environmental Sciences, Pukyong National University, Busan 48513, Korea

요 약: 영덕군 동부 지역의 지질 분포와 층서의 재정립 그리고 양산단층과 가지단층들의 발달양상을 파악하 기 위해 라이다 영상분석, 정밀야외 조사를 통한 지층분대 및 지질구조선 파악, 암상별 현미경 관찰, 연대측 정(SHRIMP 및 LA-MC-ICPMS 저어콘 U-Pb 연대)을 수행하고 새로운 지질도를 작성하였다. 연구지역은 하 부로부터 퇴적기원의 호상편마암 및 화산기원의 편암류(1841.5±9.6 Ma)로 구성된 고원생대의 변성암류, 중생 대 트라이아스기 영덕심성암체(249.1±2.3 Ma)와 홍색화강암(242.4±2.4 Ma), 쥐라기 창포심성암체(193.2±1.9 Ma~

188.8±2.0 Ma)와 세립질화강암(192.9±1.7 Ma), 상기 지층들을 부정합으로 덮고 있는 전기 백악기의 경상누층 군의 지층들[경정동층, 울련산층(~108 Ma), 동화치층], 후기 백악기에 관입 및 분출한 산성 화산암류와 맥암 류, 신생대 전기 마이오세에 관입 및 분출한 유문암질 응회암(23.1±0.2 Ma~22.97±0.13 Ma)과 중기 마이오세 영해분지의 충전물, 그리고 신생대 제4기층으로 구성된다. 트라이아스기의 홍색화강암과 쥐라기의 창포심성암 체 및 세립질화강암은 본 연구에서 새롭게 명명된 심성암체들이다. 또한 포항 이북에서 처음으로 발견된 신 생대 마이오세의 유문암질 응회암은 관입상의 산상과 함께 단층에 규제되어 분포하는 화산암체로 한반도 신 생대 마이오세 화산활동과 지각변형사의 이해에 중요한 역할을 할 것으로 판단된다. 한편 연구지역의 중앙부 를 관통하는 북북동 내지 남북 주향의 대규모 주향이동단층인 양산단층과 수조의 가지단층(영덕단층, F1단층, F2 단층)은 우수향 주향이동운동이 절대적으로 우세하며 제4기 지층을 제외한 상술한 모든 지층을 절단하고 있음이 확인된다.

핵심어: 홍색화강암, 창포심성암체, 세립질화강암, 마이오세 유문암질 응회암, 저어콘 U-Pb 연령,

Abstract: This study focuses on the investigation of geologic distribution and stratigraphy in the eastern part of Yeongdeok-gun, based on Lidar imaging, detailed field survey, microscopic observations, SHRIMP and LA-MC-ICPMS U-Pb age dating, and a new geological map has been created. The stratigraphy of the study area is composed of the Paleoproterozoic metamorphic rocks consisting of banded gneisses of sedimentary origin and schists (1841.5±9.6 Ma) of volcanic origin, Triassic Yeongdeok plutonic rocks (249.1±2.3 Ma) and Pinkish granites (242.4±2.4 Ma), Jurassic Changpo plutonic rocks (193.2±1.9 Ma~

188.8±2.0 Ma) and Fine-grained granites (192.9±1.7 Ma), Formations [Gyeongjeongdong Fm, Ullyeonsan Fm. (~108 Ma), Donghwachi Fm.] of the Early Cretaceous Gyeongsang Supergroup and acidic volcanic

*Corresponding author Tel: +82-51-510-2248 E-mail: [email protected]

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rocks and dykes erupted and intruded in the Late Cretaceous, Miocene intrusive rhyolitic tuffs (23.1±0.2 Ma~22.97±0.13 Ma) and sedimentary rocks of the Yeonghae basin, and the Quaternary sediments. The Triassic Pinkish granites, Jurassic Changpo plutonic rocks and Fine-grained granites are newly defined plutonic rocks in this study. Miocene intrusive rhyolitic tuffs bounded by the Yangsan Fault, which was first discovered in the north of Pohang city, are believed to play an important role in the understanding of the Miocene volcanic activity and the crustal deformation history on the Korean Peninsula. It is confirmed that The NNE–SSW-striking Yangsan Fault penetrating the central part of the study area and branch faults are predominant in the dextral movement and cutting all strata except the Quaternary sediments.

Keywords: Pinkish granites, Changpo plutonic rocks, Fine-grained granites, Miocene rhyolitic tuff, Zircon U-Pb age

백악기 경상분지의 북동부에 속하는 경상북도 영덕 군의 동편에는 선캄브리아 시대부터 신생대에 이르는 다양한 암상들이 분포하며, 특히 관입시기를 달리하 는 다수의 심성암체와 백악기 퇴적층이 넓게 분포하 는 것으로 알려져 있다(Chang et al., 1990; Kim and Lee, 1993; Kim et al., 1999; Yi et al., 2012a, 2012b; Lim et al., 2016). 또한 한반도 남동 부에 발달하며 대표적인 판내부 주향이동단층으로 알 려진 북북동 방향의 양산단층이 분포하고 있으며, 양 산단층을 기준으로 야외에서 확인되는 약 20~35 km 의 암상 변위와 단층암 내부변형 특성에 근거하여 지 질시대 동안 양산단층의 주 운동이 우수향 주향이동 운동으로 해석되고 있다(Choi et al., 1980; Um et al., 1983; Chang et al., 1990; Hwang et al., 2004, 2007).

지금까지 보고된 연구지역에 대한 지질학적 자료로 는 영해 및 영덕 도폭(Hatae, 1936), 안동 도폭 (Hwang et al., 1996), 경상분지 동부의 백악기 층서 및 지사(Chang et al., 1990), 그리고 여러 화강암체 에 대한 연대측정 및 지화학적 특성(Kim and Lee, 1993; Kim et al., 1999; Cheong et al., 2002; Yi et al., 2012a, 2012b; Lim et al., 2016) 등이 있다.

그러나 지질시대별 지층의 암상구분 및 층서, 심성암 류의 암상별 분대 및 관입시기, 양산단층의 북부 지 역의 기하와 분포 특성, 양산단층과 가지단층에 규제 되어 분포하는 화산암류의 특성 등을 보다 자세히 기 록한 지질도와 전반적인 지질학적 자료를 제시한 연 구는 부족한 상태이다.

따라서 본 연구에서는 라이다(Lidar) 영상분석, 상 세 지표지질조사, 연대측정, 현미경 관찰 및 모드 분

석 등을 수행하여 우선적으로 상세 지질도를 새로이 작성하였으며, 지질시대별 지층의 산상과 경계 특성, 심성암체들의 암상 및 관입시기에 따른 재정리 그리 고 양산단층을 비롯한 지질도 규모의 단층들의 분포 양상을 제시함으로써 연구지역의 지사 및 지각변형사 이해에 기여하고자 하였다.

지질학적 배경

연구지역에는 선캄브리아 시대의 소백산편마암복합 체에 속하며 주로 편마암 및 편암류로 구성된 변성암 류(평해층군)를 기반암으로 하여, 이를 관입한 중생대 심성암류, 경상누층군의 퇴적층과 화산암류, 신생대 신신생기의 퇴적층과 화산암류, 제4기 지층이 분포하 고 있다(Fig. 1).

변성암류(평해층군)는 퇴적기원의 호상편마암과 화 성(혹은 퇴적)기원의 편암으로 이루어지며, 분포지역 남쪽에서는 백악기 퇴적층과 단층 혹은 부정합 경계 를, 서쪽에서는 단층 접촉을 하는 것으로 알려져 있 다(Hatae, 1936; Chang et al., 1990; Hwang et al., 1996). 편마암과 편암의 경계는 서로 점이적인 특성 을 보여 지질경계를 구분하기 곤란하나 중~남부에는 편암류가 노출되고 북측에는 편마암이 분포한다 (Hwang et al., 1996).

중생대 심성암류에 대한 최근 연구에서는 연구지역 과 주변의 심성암체들을 남으로부터 장사리, 삿갓봉, 영덕, 영해, 온정리 등으로 구분하고 고생대 말에서 백악기 말의 관입시기를 보고한 바 있다(Yi et al., 2012a). 이들 암체에서 연구지역에 속하는 심성암체 는 삿갓봉 및 영덕 심성암체로 삿갓봉 심성암체(Yi et al., 2012a)는 선행연구자들에 의해 영해-온정 심성 암체(Kim, 1988; Kim and Lee, 1993), 장사동 심

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Fig. 1. Detailed geological map of the study area with sampling sites for age dating.

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성암체(Kim et al., 1999), 영해 심성암체(Cheong et al., 2002)로 구분되기도 하였다. 또한 각 암체의 관 입 시기는 영덕 심성암체가 고생대 말~트라이아스기 (Cheong et al., 2002; Yi et al., 2012a) 및 쥐라기 (Kim and Lee, 1993; Kim et al., 1999), 삿갓봉 심성암체가 쥐라기 초(Yi et al., 2012a) 및 백악기 (Chang et al, 1990; Kim and Lee, 1993; Kim et al., 1999)로 연구자 및 연대측정 방법에 따라 차이를 나타낸다. 본 연구에서 영덕 심성암체는 분포지역에 서 다소 차이를 보이지만 원래의 영덕 심성암체로, 삿갓봉 심성암체는 암상 및 절대연대 측정 자료에 근 거하여 3개의 암체(홍색화강암, 창포심성암체, 세립질 화강암)로 분류하였으며 이들은 암체는 모두 후기 지 층들과 단층 및 부정합 경계를 이룬다(Fig. 1).

상기한 변성암류와 심성암체들 상위에는 초기 백악 기의 경상누층군의 지층들(하부로부터 경정동층, 울련 산층, 동화치층, 가송동층, 청량산층, 도계동층, 기사 동층으로 구분)과 후기 백악기의 화산암류가 부정합 또는 단층 경계로 접한다. 연구지역에 분포하는 백악 기 퇴적층은 대부분 경정동층, 울련산층, 동화치층이 며, 가송동층, 청량산층, 도계동층, 기사동층은 서부와 남서부에 소규모로 분포한다. 경정동층(Hatae, 1936) 은 연구지역 동부에서 동북동-서남서 방향으로 대상 으로 분포하고 그 북측의 상위층인 울련산층과는 정 합적이거나 단층 경계를 이룬다. 경정동층은 탄질층 의 협재와 역암층 내에 화산암역을 함유하지 않는 암 상 특성으로부터 신동층군의 최상부인 진주층에 대비 될 것으로 보고된 바 있다(Chang et al., 1990). 그 러나 Hwang et al. (1996)은 경정동층을 영양소분지 의 하양층군 동화치층에 대비하였다. 연구지역의 울 련산층(Chang et al., 1990)은 북동부 일원에서 마름 모꼴 형태로 분포하며, 북측의 선캄브리아 시대의 변 성암류(평해층군)와 서측의 동화치층 및 화산암류와 는 단층 접촉을 한다. 울련산층은 역암이 우세한 지 층으로 영덕도폭(Hatae, 1936)에서는 오천동층으로 명 명하였으며 안동도폭(Hwang et al., 1996)에서는 가 송동층으로 기재한 바 있다. 그러나 현재 오천동층은 사용하지 않는 지층명이다. 동화치층(Chang et al., 1990)은 연구지역 중앙부에 넓게 분포하며 함쳐트 역 암층의 협재가 특징으로 경계를 이루는 하부 지층들 과는 대부분 단층 접촉을 한다.

연구지역 북서부에는 전술한 동화치층 및 백악기 화산암류와 단층 혹은 부정합 관계를 이루는 신생대

마이오세에 생성된 영해분지를 충전한 퇴적층이 분포 한다. 역암, 사암, 이암으로 구성된 영해분지의 퇴적 층은 동해확장과 관련된 당겨열림(pull-apart)분지로 알 려져 있다(Kim, 1970; Park et al., 2010). 한편 연 구지역 남부에는 유문암질 응회암이 양산단층과 분기 된 가지단층(F1 단층)에 의해 경계를 이루며 분포하 고 있다. 본 유문암질 응회암은 균질한 세립질 부분 과 다량의 부석편 및 암편을 함유한 부분으로 구분되 며, 일부 암체는 단층작용에 따른 균열을 따라 이후 에 활동한 열수에 의하여 변질되어 있다. 기존 자료 에 의하면 이 암체는 백악기 유천층군의 화산암류로 기재되어 있으나, 본 연구에서는 유천층군의 화산암 체와는 암상과 절대연령에서 확연히 구별되는 신생대 마이오세 암체로 밝혀졌다.

층서(암상구분) 및 연대측정

선캄브리아 시대의 변성암류(평해층군)

변성암류(평해층군)는 고원생대 영남육괴 북동부 지 역에 분포하는 소백산편마암복합체 중에서 가장 하부 층에 해당한다. 상부 층준은 이질기원의 변성퇴적암 류인 안구상편마암과 호상편마암으로 구성되며, 하부 층준은 원암이 화산기원으로 추정되는 응회암이 변성 된 녹색편암류이다.

하부 층준의 녹색편암류는 선행연구(Hatae, 1936;

Hwang et al., 1996)와 달리 백악기 울련산층 및 동 화치층과 각각 충상단층 및 주향이동단층으로 접하며, 단층 경계부에서는 심하게 습곡된 지층과 원암의 암 상을 알아보기 힘든 녹색을 띠는 구조암 양상을 나타 낸다. 주된 엽리는 N86°W/43°NE이 우세하나, 영해 면 사진3리 사무소 부근 해안 노두에서 백악기 울련 산층 분포지에 고립되어 나타나는 녹색편암류의 주된 엽리는 N18°W/30°NE로 다소 교란된 양상을 보인다.

울련산층과의 충상단층 경계에서 측정된 단층면의 주 된 방향은 N80°W/45°NE로서 편암류의 엽리와 거의 평행한 양상을 보인다(Fig. 2a). 현미경하에서는 잔존 한 석영과 장석질 광물들이 길게 신장되거나 취성변 형에 의해 파쇄된 양상이 함께 관찰되는데 이는 연성 변형과 취성변형을 함께 경험한 암석임을 지시한다 (Fig. 2a).

녹색편암류 상위에 분포하며 점이적인 경계를 보이 는 편마암류들 중에서 가장 우세한 호상편마암은 우 백질부와 우흑질부의 편마구조가 잘 관찰되는 준편마

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암으로 판단된다. 엽리면을 따라 화강암질 물질이 주 입되어 미그마타이트(migmatite)로 변성한 부분도 관 찰되며, 간혹 2~3 cm 폭의 석영장석질편암과 미그마 타이트가 협재되어 소규모의 티그마틱(ptygmatic) 습 곡을 보이기도 한다(Fig. 2b). 호상편마암의 주된 엽 리는 북동 주향에 북서로 경사진 자세를 보인다. 현 미경하에서는 세립질의 석영, 사장석, 흑운모, 각섬석, 알칼리장석 등이 관찰된다(Fig. 2b). 유색광물들은 일 정한 방향성을 가지는 정향배열을 보이며, 같은 방향 으로 석영, 장석 등의 광물들이 신장 배열되어 있다.

일부 사장석은 견운모로 변질되어 있다. 녹색편암류 의 최하부 시료에서 추출된 저어콘으로부터 측정된 U-Pb SHRIMP의 절대연령은 1841.5±9.6 Ma로 고원 생대 중기를 지시한다.

중생대 심성암류

연구지역의 심성암류는 암상 차이 및 관입연대에 의하여 영덕심성암체, 홍색화강암, 창포심성암체 그리

고 세립질화강암 등 4개의 암체로 구분된다.

영덕심성암체: 대부분의 지층들과 단층 및 부정합으 로 접하는 영덕심성암체는 염기성 미립 포유암(MME) 과 기반암의 암편을 포획하며, 반화강암 또는 석영세 맥에 의해 관입되기도 한다(Fig. 3a). 주로 타형의 입 상조직과 괴상으로 나타나지만 연변부에서는 미약한 엽리를 수반한다. 입자의 크기는 일반적으로 중립질 내지 조립질이지만 암체의 주변부로 갈수록 큰 장석 반정을 가지는 반상 화강암으로 변화하고, 암상은 주 로 흑운모 화강암으로 산출되고 있으나 편암이나 편 마암질 포획체 주변에는 부분적으로 각섬석화강암이 분포한다. 산출 형태에서는 특정한 방향성을 보이지 않으며, 비교적 균질한 북부 지역에 비해 남부지역에 서는 편암 및 편마암 포획체, 엽리 혹은 절리의 발달 이 두드러진다. 현미경 관찰에서는 알칼리장석의 반 정조직이 잘 나타나고 알칼리장석의 포이킬리틱 조직 과 퍼사이트 조직 또한 빈번하다(Fig. 3a). 변질작용 이 어느 정도 진행된 상태이고, 결정의 외곽보다 내 Fig. 2. Photographs of outcrops and photomicrography of samples from (a) greenschist and (b) banded gneiss in the Paleoproterozoic metamorphic rocks.

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부의 변질이 더 심한 것이 특징이며, 심한 경우 쌍정 의 경계가 모호해진 것도 있다. 석영과 인접한 사장 석의 경우 밀메카이트 조직을 흔히 보인다. 흑운모는 대체로 녹니석으로 변질이 진행된 상태이며, 각섬석 은 잘 관찰되지 않는다. Yi et al. (2012b)는 영덕심 성암체의 미량원소 특징이 아다카이트(adakite)에 해 당된다고 주장하였다.

영덕심성암체의 연대는 불국사 화강암 혹은 대보 화강암(Kim, 1971; Won et al., 1978)으로 의견이 분분하였으나, 이후 절대연령 측정 연구(Cheong et al., 2002; Sagong et al., 2005; Yi et al., 2012a, 2012b)에 의하여 약 250 Ma의 연대를 나타내어 페름 기말-트라이아스기 초에 해당됨이 밝혀졌다. 본 연구 에서 각섬석 흑운모 화강암으로부터 추출된 저어콘에 대한 U-Pb SHRIMP의 절대연대는 249.1±2.3 Ma로 트라이아스기를 지시한다.

홍색화강암: 홍색화강암은 영덕군 경정리 일원에서

백악기 경정동층과 부정합 경계를 이루며, 서쪽 축산

면 지역에서는 영덕심성암체와 단층으로 접한다. 본 화강암은 기존의 쥐라기 삿갓봉 암체(Yi et al., 2012a)에 해당하는 지역으로 인접한 영덕심성암체 및 기존의 삿갓봉 암체와는 확연한 암상 차이를 나타냄 으로 인하여 본 연구에서 새로이 명명한 암체이다.

노두의 전반에 걸쳐 엽리면을 따라 운모류가 잘 발달 하고 세립의 홍색을 띠는 특징을 보인다. 또한 변성 암류들이 대규모로 포획된 산상으로, 이들 포획체는 노두 규모로 분포하기도 한다(Fig. 3b). 현미경 관찰 에서는 영덕심성암체와 유사한 부분이 있기는 하나 세립질이며 석영과 알칼리장석은 봉합조직(sutured textures)을 보이고 파쇄암(cataclasite)의 특징이 관찰 되기도 한다(Fig. 3b). 본 암석에서 추출된 저어콘으 로부터 측정된 U-Pb SHRIMP의 절대연대는 242.4±

2.4 Ma로 트라이아스기를 지시한다.

창포심성암체: 본 암체는 화강섬록암 및 섬록암으로 구성된 기존의 삿갓봉암체(Yi et al., 2012a)로 알려 진 지역의 대부분을 차지한다(Fig. 1). 기존 자료에서 Fig. 3. Photographs of outcrops and photomicrography of samples from (a) Yeongdeok granite and (b) pinkish granite in the Triassic plutonic rocks.

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는 백악기 퇴적층을 관입한 화강암체(Hatae, 1936;

Chang et al., 1990) 또는 백악기 퇴적암류에 의해 피복된 쥐라기 삿갓봉 암체로 알려져 있으나, 이 암 체의 북쪽에서는 홍색화강암이, 서쪽에는 세립질화강 암이 추가로 확인되어 암상을 분리하였다. 특히 조사 지역의 삿갓봉에는 삿갓봉 암체가 분포하지 않고 세 립질화강암이 노출되어 있다. 따라서 기존의 삿갓봉 암체라는 용어는 적절하지 않아 “창포심성암체”라고 명명하였다. 본 암체는 영덕 동쪽 해안을 따라 남북 방향으로 길게 분포하고 있다. 이 암체는 서편의 대 부분 지역에서 남북 방향으로 발달한 양산단층에서 분지된 F1 단층과 접하며, 그 북측의 경정동층과는 부정합으로 피복된다. 또한 본 암체의 서쪽에서는 세 립질화강암이 남북 방향으로 본 암체를 관입하고 있 는 양상을 보인다.

본 암체의 암상은 북에서 남으로 내려가면서 반려 암에서 화강섬록암으로의 성분변화를 보인다(Fig. 4).

이러한 변화는 야외에서 점이적인 변화로 인지되며, 주된 암상은 화강섬록암에 해당된다. 본 암체의 북단 인 영덕군 경정리 일원에서는 반려암 내지 섬록암질 암의 산상을 보이나 그 이남에서는 대체로 화강섬록 암의 특성을 나타낸다. 본 암체는 염기성 미립 포유 암(mafic microgranular enclave: MME)을 다량 함 유하고 있으며, 선캄브리아 시대의 변성암류를 포획 하기도 한다(Fig. 4c). 최근에 보고된 지화학적 특성 을 대보화강암 및 불국사 화강암과 비교했을 때, 본 암체는 주원소와 미량원소 특성에서 대보화강암에 보 다 유사한 특성과 칼크알칼리 계열의 암석으로 분류 된다(Lim et al., 2016).

창포심성암체는 야외에서 중립질의 암회색에서 회

Fig. 4. Outcrop photographs showing the major lithologies of the Jurassic Changpo plutonic rocks. (a) Massive gabbro developed in the northern part. (b, c) Massive diorite including MME in the northern part. (d) Granodiorite including MME in the southern part.

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백색의 화강암질 암석으로 관찰되나, 자세히 관찰하 면 석영이 잘 산출되지 않는 섬록암질 암석으로 인지 된다. 광물함량에 근거하여 IUGS의 심성암분류도표 인 QAP삼각도에 도시하면 암체의 북부에서 남부로 가면서 반려암 또는 섬록암, 석영섬록암, 석영몬조니 암, 토날라이트, 화강섬록암에 해당한다(Fig. 5). 주성 분광물은 반려암에서는 사장석, 단사휘석, 각섬석이며, 화강섬록암에서는 사장석, 알칼리장석, 석영, 각섬석, 흑운모 등으로 구성된다.

한편 본 암체의 관입 시기는 논란이 많았으나 쥐라 기 화강암과는 현저한 암석 조직의 차이 및 시추 코 어에서 화강암이 퇴적암을 관입하고 있는 증거로부터 이 암체가 백악기의 불국사 화강암으로 결론 내린 바 있다(Kim, 1988; Kim and Lee, 1993). 그러나 창 포심성암체의 북쪽 해안가 노두에서 수행된 본 암체 의 U-Pb 저어콘 연대가 약 192 Ma로 밝혀져, 본 암체의 연령이 쥐라기 초로 밝혀진 바 있다(Yi et al., 2012a). 또한 본 연구에서 백악기 경정동층이 본 암체를 부정합으로 피복하고 있음이 확인되고 화강섬 록암의 저어콘 SHRIMP U-Pb 절대연령이 193.2±1.9 Ma~188.8±2.0 Ma로 쥐라기 초로 밝혀져, 기존에 알 려진 것과 같은 백악기 화강암체는 아님을 지시한다.

세립질화강암: 기존의 삿갓봉암체는 중립질의 섬록 암 내지 화강섬록암에 해당하는 암상이다. 그러나 본

조사에 의하면 기존 삿갓봉암체의 서편에서 세립질의 복운모화강암에 해당하는 암체가 새롭게 발견되었다 (Fig. 1). 또한 삿갓봉에는 이 세립질 화강암이 분포 하고 있어 기존의 삿갓봉암체를 앞서 기술한 홍색화 강암과 창포심성암체 그리고 세립질화강암으로 분류 하고 분포를 추적하였다. 창포심성암체와 직접 접촉 하는 명확한 노두는 발견되지 않으나, 풍화가 많이 진행된 사면에서 세립질 암상이 화강섬록암을 관입한 것이 관찰된다.

세립질화강암은 1차적으로 백운모의 산출이 특징으 로 세립질 복운모화강암에 해당하며 광물들은 대체로 1mm 이하의 크기를 가지는 등립질의 조직을 보인다 (Fig. 6). 알칼리장석은 퍼사이트 조직을 보이며, 장석 들은 점토광물 또는 견운모로, 흑운모는 녹니석으로 변질되어 있다. 본 연구에서 세립질화강암으로부터 추 출된 저어콘의 SHRIMP U-Pb의 절대연령은 192.9±

1.7 Ma로 전술한 창포심성암체와 유사한 연대를 나타 낸다.

백악기 퇴적층과 화산암류

백악기 경상분지는 지역별 층서 차이와 이를 구획 하는 대규모 구조에 근거하여 밀양, 의성 그리고 영 양소분지로 나눠지며, 분지충전물은 하부로부터 신동, 하양 그리고 유천층군으로 구분된다. 가장 북쪽에 위 Fig. 5. QAP diagram for each rock type of the plutonic rocks. The Jurassic Changpo plutonic rocks is classified from granodiorite to tonalite, quartzdiorite, diorite and gabbro. MME range in composition from quartzdiorite to doirite.

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치하는 영양소분지는 밀양 또는 의성소분지에 비해 신동층군이 거의 산출되지 않는 것으로 알려져 있으 나, 신동층군의 주 분포지인 낙동곡분 이외에도 밀양 및 영양소분지의 동측 주변인 영덕 및 울산지역에도 신동층군의 지층들이 소규모로 산재하는 것으로 알려 져 있다(Chang, 1970; Chang et al., 1990). 연구지 역인 영덕 일원은 영양소분지의 남동쪽 경계부로 백 악기 퇴적층은 신동층군의 최상부층인 진주층에 대비 되는 경정동층과 하양층군의 울련산층 및 동화치층이 주로 분포한다.

경정동층:경정동층의 층후는 약 280 m이며, 주 구 성 암석은 역암, 역질사암, 회색사암, 미사암(실트암), 암회색 이암이다. 연속성이 불량한 탄질층을 협재하 기도 하며(Fig. 7a), 중부 층준에는 약 1 m 두께의 붉은색 이암이 2매 협재한다(Fig. 7b). 전체적으로 상 향 세립화 하는 경향을 보이며, 경정동층의 하부에서 평균 장경 15 cm, 중부에서 장경 5 cm, 상부에서 장 경 2 cm 등 상부로 갈수록 역의 크기와 함량이 줄어 들어 최상부에서 역질사암층이 사암 및 이암층과 교 호하고 있다. 역의 종류는 규암, 화강암류, 화강편마 암, 암회색 사암, 이암, 흑색 셰일 등으로 화산암역은 확인되지 않는다. 역들의 원마도는 매우 양호하며 분 급은 최하부를 제외하고는 양호한 편이다.

기존의 문헌에서 경정동층은 그 북쪽에 위치하는 상부의 울련산층과는 단층 접촉하거나 그 경계를 명 확히 구분할 수 없이 암상이 점이적으로 변화하는 양 상으로 보고하고 있으나, 본 연구에서는 범람원에서 충적선상지로의 퇴적환경 변화를 지시하는 층준이 해 안가 노두에 발달하여 경계가 명확하게 구분된다. 경

계부는 암회색의 미사암과 이암층이 교호하는 층준의 상부에 갑자기 분급이 불량하고 장경 5 cm 이상의 역들이 함유된 역질사암층이 분포하며, 사층리가 발 달한 사질역암층들도 발달한다.

주된 층리는 N80°W/7°NE~N38°W/20°NE이며, 중 소규모의 단층들이 발달한 곳에서는 단층들의 영향으 로 주위 층리도 N44°E/33°NW로 교란된 상태이다.

경정동층은 앞서 설명한 홍색화강암과 창포심성암체 를 부정합으로 피복하거나, 단층으로 접하고 있다. 이 러한 경정동층의 퇴적시기 상한을 결정하기 위하여 사암으로부터 추출된 저어콘에 대하여 SHRIMP U- Pb 절대연령을 측정하였다. 그 결과 통계학적 자료수 의 부족으로 큰 의미는 가지지 못하나 122 Ma 보다 는 젊은 연대를 보였다.

울련산층: 경상분지 영양소분지 하양층군의 최하부

층인 울련산층은 그 상위에 동화치층이 정합적으로 놓인다. 층후는 약 2,200 m로 주 구성 암석은 역암이 며, 적색 미사암의 협재 여부를 기준으로 2개의 암질 대로 나눌 수 있다. 하부대는 역암과 미사암의 교호 대로서 미사암은 적색을 띠며, 역암층은 횡적 변화가 심하며 상부로 갈수록 층후가 얇아지고 입도도 작아 지는 경향이 있다. 상부대는 주로 역암과 역질사암으 로 구성되며, 미사암이 거의 협재하지 않는다. 역암층 은 대부분 층리가 잘 발달하고, 횡적 연장성도 양호 하며 입도의 변화도 거의 없다.

연구지역에 나타나는 사암은 주로 조립질 장석, 운 모, 암편 등의 입자로 구성되고, 기질은 적색의 미사 질로서 성숙도가 낮은 그레이와케질 사암이다. 역암 은 하위의 경정동층 역암과는 달리 층리가 비교적 잘 Fig. 6. Photographs of outcrop and photomicrography of sample from the Jurassic Fine-grained granite.

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발달하고 적색의 미사암이 수 십 cm 두께로 협재한 다(Fig. 7c). 경정동층과 접하는 하부 울련산층의 층 리는 보통 N50°W/40°NE을 나타내나 그 서측의 동 화치층과 단층 접촉하는 쪽으로 갈수록 층리가 N80°W/20°NE~N75°W/35°NE의 자세를 보인다.

울련산층 내에는 비교적 염기성의 관입 암맥들이 수 m 폭과 수 십 m 길이로 노출되는 경우가 있는 데, 봉화산 봉수대 남측의 산록 능선에 다수 분포한 다. 특히 울련산층 내에는 폭 2~10 m 정도의 현무암 이 울련산층의 층리에 평행하게 협재하는 노두가 축

산리 염장마을 하안 노두에서 수매 발견되는데, 이들 은 다공상 혹은 행인상 구조를 보이며, 특히 울련산 층의 붉은색 이암과 경계부에는 페퍼라이트(peperite) 가 발달하여 암상(sill)의 특징을 나타낸다(Fig. 7d).

울련산층의 퇴적시기 상한을 결정하기 위하여 사암으 로부터 추출된 저어콘에 대하여 U-Pb SHRIMP 절대 연대를 측정하였다. 그 결과 경정동층과 유사하게 통 계학적 자료수의 부족으로 큰 의미는 가지지 못하나 108 Ma 보다는 젊은 연대를 보였다.

동화치층: 연구지역의 서측 일원에 넓게 분포하며, Fig. 7. Outcrop photographs showing the major lithologies of the Lower Cretaceous formations. (a, b) The Gyeongjeong Formation including coal layers and reddish mudstone. (c, d) Bedding of conglomerates and peperites observed in the Ullyeonsan Formation. (d, e) Chert-pebble conglomerates observed in the Donghwachi Formation.

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그 동측의 고원생대의 변성암류, 울련산층, 경정동층 및 트라이아스기 및 쥐라기 화강암류들과 단층 접촉 한다. 층후는 약 300~500 m이며, 주 구성 암석은 장 석질사암, 역암, 역질사암, 적색의 미사암 및 함쳐트 역암이다(Fig. 7e). 또한 상부 층준의 역질사암 및 사 암의 교호층에는 분출암상의 현무암이 층리와 평행하 게 수 m 두께로 협재하는 것이 특징이다(Fig. 7f).

특히 이들 현무암은 다공상 조직을 보이며 기공 내에 이차적으로 방해석과 옥수가 충전된 행인상 구조를 나타내기도 한다.

가송동층, 청량산층, 도계동층, 기사동층: 연구지역의 서편에 발달한 영덕단층의 이서쪽에만 분포하는 지층 들이다. 가송동층은 영덕도폭에서 오천동층으로 명명 되어 있는 지층으로서 층후는 약 50~100 m이며, 주 로 자색의 실트암과 미사암으로 구성되어 있으나, 간 혹 녹회색 이암, 쳐트, 쳐트질 셰일이 나타나기도 한 다. 가송동층은 녹회색 이암과 쳐트층이 나오지 않으 면 암상과 암색으로는 야외에서 하부의 동화치층과 구분이 어려우며, 또한 상부의 청량산층이 인지되지 않을 경우 그 상위의 도계동층과 구분도 매우 어렵다.

가송동층의 북쪽은 하부의 동화치층과 정합적으로 접 하고 있으며, 동쪽은 영덕단층이 접한다. 층리자세는 대부분 E-W 주향에 남쪽으로 경사져 있으나, 영덕단 층 인근에서는 지층의 주향이 시계방향으로 회전되거 나, 단층의 주향에 아평행하게 배열되는 양상을 보이 기도 한다.

청량산층은 역암으로 구성되며 연구지역에서의 층 후는 보통 2~5 m이지만, 연구지역을 벗어난 서쪽지역 에서는 최대 50 m까지 관찰되는 곳도 있다. 주로 화 산암 역을 포함한 응회질 역암으로 구성되며, 응회질 사암, 이암 등도 관찰된다. 화산암 역으로는 현무암이 우세하며, 규암, 화강암, 사암, 편마암 등도 관찰된다.

층리가 거의 관찰되지 않으며, 원마도는 아각상~각상, 분급은 대체로 불량하다.

도계동층은 청량산층 상위에 위치하며, 층후는 150~250 m이다. 주로 자색의 셰일, 미사암 등으로 구 성되어 있다. 층리자세는 청량산층과 인접한 도계동 층의 북쪽에서는 E-W 주향에 남쪽으로 경사져 있으 나, 영덕단층에 인접한 남쪽으로 갈수록 남북 내지 북북서 주향에 서쪽으로 경사진 자세를 보여준다.

기사동층은 쳐트역을 가진 역암층이 3~8매 정도 산 출되는 것이 특징적이며, 이외의 특징은 하부의 도계 동층과 유사하다. 층후는 약 390 m이며, 처트역암층

의 역은 아각내지 아원형의 자색 또는 녹흑색 쳐트로 구성되어 있다. 층리자세는 대체로 남북 주향에 서쪽 으로 경사져 있다.

화산암류: 연구지역의 북서부, 서부, 남부에 산재하 며 전술한 지층들을 관입 및 피복하는 본 화산암류는 주로 데사이트질 내지 유문암질암으로 구성된다. 장 석반정을 함유한 데사이트질 응회암과 부석이 많이 포함되어 있는 화산쇄설암이 대부분으로 일부 암체에 서는 유동구조가 관찰되기도 한다. 이들 화산암류의 분포는 양산단층 및 영덕단층과 접하거나 절단되는 양상을 보임에 따라 백악기 이후에 발달한 단층들과 같은 균열을 따라 관입 및 분출에 의해 생성된 것으 로 판단된다.

신신생기 마이오세 화산암류와 퇴적층

유문암질 응회암: 연구지역 남부에서 고립된 분포를 보이는 유문암질 응회암은 서측의 영덕심성암체와는 단층 경계를, 동측의 동화치층 및 동화치층 상부에 협재된 현무암질 용암류와는 관입상의 경계를 보인다 (Fig. 1). 본 유문암질 응회암의 산출상태는 균질한 세립질 부분과 다량의 부석편 및 암편을 함유한 부분 으로 구분되며, 단층작용에 의한 열수로 인하여 상당 부분의 암체가 변질되어 있다(Fig. 8). 또한 동측 경 계부를 따라서는 고각의 유동구조와 절리들이 발달하 여 기반암과의 접촉관계가 관입상임을 지시한다. 본 암석의 저어콘 SHRIMP U-Pb의 절대연령은 23.1±

0.2 Ma로 신생대 마이오세 초에 속한다. 암상구분과 연대측정으로부터 본 연구에서 처음으로 분대된 암체 이다. 현미경하에서 반정광물로는 0.5 mm 이하의 석 영과 장석의 결정편이 관찰되고, 유리질 석기와 부석 편은 압착 신장되어 용결구조를 나타낸다(Fig. 8).

영해분지 퇴적층: 연구지역 북서부에서 백악기 동화 치층을 부정합으로 덮고 있는 퇴적층은 영해분지를 충전하고 있는 영해층군이며 포항분지의 연일층군에 대비된다(Kim, 1970). 영해분지의 연장은 13 km이고, 그 폭은 3~4 km로 북동 방향의 장축을 가지는 원추 형 분포를 보인다. 영해층군의 하부는 사암 및 셰일로 구성되며 기저부에는 역암이 2~3매 그리고 갈탄층이 2매 협재한다. 영해층군의 중-상부 지층은 대부분 구 릉지 사면에 일부 노출되나 풍화작용으로 노두의 노 출이 드물고 신선한 암석이 매우 드물다. 노출된 암상 은 대부분 역암층으로 층간에 사질역암층들이 렌즈상 으로 분포하거나 역질사암층이 교호하는 양상이다.

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저어콘 U-Pb 연대측정

앞서 각 암체 및 지층별로 제시한 저어콘의 U-Pb 연령측정은 한국기초과학지원연구원의 SHRIMP-IIe/

MC를 이용하여 실시하였으며, 1개의 시료(YD-1, 유 문암질 응회암)는 재검증을 위하여 추가로 레이저삭 박 다검출기 유도결합 플라즈마 질량분석기(LA-MC- ICPMS)를 이용하였다. 분석된 시료의 위치는 Fig. 1 에 표시되어 있으며, 분석결과는 Table 1과 Table 2, 그리고 Fig. 9에 도시되어 있다. 각 시대별 암상으로 부터 분석된 결과는 다음과 같다.

녹색편암류에서 도출된 연대는 1841.5±9.6 Ma로 고 원생대 중기를 지시한다. 녹색편암류의 원암은 화산 암류로 추정되기 때문에 이 암석 속에 포함된 저어콘 이 화산암의 분출시기 또는 변성시기를 지시하는 것 인지, 아니면 이 화산암에 포함된 주변암의 시기를 지시하는지는 불확실하다.

영덕심성암체와 홍색화강암에서는 각각 249.1±2.3 Ma와 242.4±2.4 Ma의 트라이아스기 관입연령이 획득 되었다. 영덕심성암체의 연령은 Yi et al. (2012a)의 결과와 유사한 결과이다. 한편 이번 조사에서 새롭게 정의된 홍색화강암은 영덕심성암체의 일부일 가능성 도 있으나, 관입연령은 약간 젊은 것으로 나타났다.

창포심성암체와 세립질화강암은 각각 193.2±1.9 Ma~188.8±2.0 Ma와 192.9±1.7 Ma로 중생대 쥐라기 에 관입한 것으로 해석된다. 이 두 암체는 시간과 공 간적으로 밀접하게 관련되어 있으나, 현재로서는 분 화산물로는 해석되지 않는 독립된 암체로 판단된다.

특히 창포심성암체에 대한 기존의 지질연대는 백악기 (Hatae, 1936; Kim, 1988; Chang et al., 1990; Kim

and Lee, 1993; Hwang et al., 1996) 또는 쥐라기 (Yi et al., 2012a)로 알려져 불분명한 상태였다. 그러 나 본 연대측정을 통하여 쥐라기 초의 암체로 밝혀졌 으며, 이 결과는 창포심성암체가 백악기 경정동층을 관입하는 것이 아니라 경정동층에 부정합으로 피복되 어 있다는 정밀야외조사 결과와도 부합되는 것이다.

백악기 경정동층과 울련산층의 퇴적시기는 퇴적암 에서 분리된 저어콘의 가장 젊은 연령보다 이후에 퇴 적된 것으로 해석할 수 있으나, 대부분의 저어콘에서 측정된 연령은 고원생대이다. 단지 각 두개의 시료 정도에서 122 Ma와 108 Ma의 젊은 연령이 도출되었 으나 통계적인 의미를 가진다고는 해석되지 않는다.

그러나 울련산층의 저어콘에서 측정된 108 Ma는 영 양소분지 중심부의 울련산층에서 측정된 저어콘 U-Pb SHRIMP의 연령인 109.9±3.2 Ma(Lee et al., 2012)와 아주 유사한 결과이다.

신생대 마이오세 유문암질 응회암(시료 CJ325)의 분포 지역은 기존 자료에 의하면 백악기 유천층군의 화산암류로 기재되어 있는 곳이다. 저어콘에 대한 SHRIMP U-Pb의 연대측정 결과, 예상 밖으로 젊은 연대인 23.1±0.2 Ma가 도출되어 재검정을 위하여 1개 의 시료(YD01)에 대하여 추가로 LA-MC-ICPMS를 이용하여 연대측정을 실시하였다. 그 결과, 22.97±

0.13 Ma의 연령이 도출되어 두 시료가 동일연대로 확 인되었다(Table 2, Fig. 9). 따라서 절대연령과 암상을 고려할 때, 본 암체는 신신생기 마이오세 초에 관입 또는 분출한 화산암으로 판단되며, 유문암질 응회암 을 절단하는 양산단층은 약 23 Ma 이후까지 우수향 주향이동운동이 지속되었음을 지시한다.

Fig. 8. Photographs of outcrop and photomicrography of sample from the Miocene Rhyolitic tuff.

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Fig. 9. Tera-Wasserburg concordia diagrams showing the U-Pb composition of zircon from this study measured using SHRIMP and LA-ICP-MS (only rhyolitic tuff-2) results.

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Table 1. SHRIMP zircon U–Pb isotopic data for the analyzes samples from this study

Spot No. 206Pbc (%) U (ppm) Th (ppm) 232Th/238U 206Pb/238U ±% 207Pb/206Pb ±% 206Pb/238U* (Ma) Greenshist

CJF01_1.1 0.33 230 81 0.36 0.8442 0.5 0.1164 0.6 1867±14

_2.1 -- 225 61 0.28 0.9014 0.5 0.1146 0.6 1818±15

_3.1 -- 238 31 0.13 0.8752 1.3 0.1151 1.2 1834±25

_4.1 0.09 202 28 0.14 0.8835 0.6 0.1156 0.7 1853±14

_5.1 0.06 175 72 0.42 0.8339 0.6 0.1151 0.7 1825±17

_7.1 -- 223 83 0.38 0.8454 0.5 0.1156 0.6 1864±13

_8.1 0.20 401 26 0.07 0.8106 0.8 0.1133 0.5 1835±10

_9.1 0.27 176 49 0.29 0.8100 1.0 0.1158 0.7 1846±16

_10.1 0.56 211 82 0.40 0.8261 0.5 0.1166 1.5 1865±29

_11.1 -- 194 43 0.23 0.8537 0.5 0.1146 0.7 1850±14

_13.1 -- 334 27 0.08 0.8328 1.2 0.1129 0.5 1830±11

_14.1 -- 251 204 0.84 0.8357 0.5 0.1182 0.7 1903±13

_15.1 0.36 266 63 0.24 0.7690 1.0 0.1156 1.1 1861±20

_16.1 -- 213 41 0.20 0.8350 2.6 0.1160 0.7 1858±14

_17.1 -- 206 36 0.18 0.7971 0.5 0.1133 0.7 1806±16

_18.1 -- 191 115 0.62 0.7581 0.6 0.1130 1.2 1821±23

_20.1 0.01 204 28 0.14 0.7945 0.6 0.1144 0.7 1835±15

Yeongdeok plutonic rocks (granite)

CJF150_1.1 0.01 484 326 0.70 0.041 1.1 0.050 3.9 258±3

_2.1 -- 704 523 0.77 0.039 1.1 0.051 3.4 249±3

_3.1 0.14 756 502 0.69 0.039 1.0 0.047 4.0 249±3

_4.1 0.25 448 232 0.53 0.039 1.1 0.053 5.5 249±3

_5.1 0.10 526 231 0.45 0.041 1.2 0.053 3.6 259±3

_7.1 0.24 508 256 0.52 0.039 1.1 0.051 5.7 246±3

_8.1 -- 305 119 0.40 0.040 1.2 0.050 5.7 254±3

_9.1 0.16 760 710 0.97 0.038 1.0 0.052 2.2 243±3

_10.1 0.12 332 198 0.61 0.040 1.1 0.052 5.2 250±3

_11.1 -- 591 293 0.51 0.040 1.0 0.050 3.2 252±3

_12.1 0.42 489 318 0.67 0.039 1.1 0.053 4.0 246±3

_14.1 0.23 288 109 0.39 0.040 1.2 0.053 6.8 249±3

_15.1 -- 1122 325 0.30 0.041 1.0 0.050 1.8 260±3

Pinkish granite

CJ306_1.1 0.10 427 138 0.335 0.03767 0.9 0.0532 2.7 238±2

_2.1 0.09 850 523 0.636 0.04047 0.9 0.0515 1.6 256±2

_3.1 1.30 2383 719 0.312 0.03698 0.9 0.0523 2.3 234±2

_4.1 -- 375 47 0.130 0.03846 0.9 0.0527 1.4 243±2

_5.1 0.15 1992 534 0.277 0.03904 0.8 0.0520 0.8 247±2

_7.1 -- 359 165 0.474 0.03816 1.5 0.0501 1.9 242±3

_8.1 0.16 463 80 0.179 0.03772 0.9 0.0518 1.5 238±2

_10.1 0.03 1200 546 0.470 0.03880 0.9 0.0525 1.1 245±2

_11.1 0.13 521 238 0.473 0.03862 1.5 0.0516 2.5 244±3

_12.1 2.00 1081 831 0.794 0.03695 0.9 0.0603 1.5 231±2

_15.1 0.19 406 125 0.317 0.03837 0.9 0.0542 1.6 242±2

_17.1 0.16 834 337 0.417 0.03869 0.9 0.0527 2.1 244±2

_19.1 0.01 840 190 0.234 0.03994 0.9 0.0526 1.1 252±2

_20.1 0.07 466 167 0.372 0.04006 0.9 0.0523 2.3 253±2

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Table 1. Continued

Spot No. 206Pbc (%) U (ppm) Th (ppm) 232Th/238U 206Pb/238U ±% 207Pb/206Pb ±% 206Pb/238U* (Ma) Changpo plutonic rocks (granodiorite)

CJF132_1.1 0.03 80 42 0.53 0.0299 1.9 0.0430 6.6 191±3

_2.1 0.41 183 100 0.57 0.0309 3.5 0.0538 4.3 196±6

_3.1 -- 189 84 0.46 0.0311 2.3 0.0527 3.6 197±4

_4.1 -- 155 72 0.48 0.0309 1.6 0.0481 4.1 197±3

_5.1 -- 300 117 0.40 0.0301 1.5 0.0494 2.8 191±3

_6.1 0.22 131 58 0.46 0.0305 1.7 0.0519 4.1 193±3

_7.1 1.08 91 44 0.50 0.0301 3.3 0.0583 5.0 189±6

_8.1 -- 124 60 0.50 0.0306 1.7 0.0522 4.1 193±3

_9.1 0.56 112 47 0.44 0.0302 2.8 0.0515 4.9 191±5

_10.1 0.65 184 77 0.43 0.0304 1.6 0.0609 3.0 190±3

_11.1 0.48 65 28 0.45 0.0304 1.9 0.0496 6.0 193±5

_12.1 0.32 101 41 0.42 0.0304 2.9 0.0529 4.9 193±6

_13.1 -- 127 63 0.51 0.0309 1.7 0.0487 4.4 196±3

Changpo plutonic rocks (granodiorite)

CJ108_1.1 0.26 118 68 0.60 0.0306 2.4 0.0496 4.8 195±4

_2.1 0.40 173 64 0.38 0.0303 1.6 0.0506 3.4 192±3

_4.1 0.09 192 82 0.44 0.0296 2.2 0.0511 3.6 188±4

_5.1 0.32 128 61 0.49 0.0297 1.8 0.0498 4.5 189±3

_6.1 0.07 112 54 0.50 0.0304 1.7 0.0529 4.1 192±3

_7.1 0.07 200 139 0.72 0.0302 1.6 0.0521 4.1 191±3

_8.1 0.09 135 58 0.45 0.0296 1.6 0.0461 4.6 189±3

_9.1 0.19 147 65 0.45 0.0295 1.6 0.0548 3.5 186±3

_10.1 0.37 193 148 0.79 0.0292 1.7 0.0536 4.9 185±3

_11.1 0.35 167 101 0.63 0.0294 1.7 0.0512 4.3 187±3

_12.1 0.31 315 242 0.79 0.0291 1.8 0.0540 5.8 184±3

_13.1 0.32 161 106 0.68 0.0298 2.4 0.0539 4.5 188±4

_14.1 0.08 236 187 0.82 0.0303 1.7 0.0505 4.9 192±3

Fine-grained granite

CJF115_1.1 -- 3042 1038 0.35 0.0339 1.4 0.0509 1.1 215±3

_2.1 -- 545 179 0.34 0.0309 2.2 0.0511 2.5 196±4

_3.1 0.76 695 294 0.44 0.0320 1.4 0.0517 1.9 203±3

_4.1 -- 196 94 0.50 0.0317 2.6 0.0555 3.7 200±5

_5.1 0.08 200 143 0.74 0.0308 2.2 0.0544 4.0 195±4

_6.1 0.32 322 276 0.88 0.0309 1.6 0.0572 4.1 194±3

_9.1 0.09 204 90 0.457 0.03055 1.2 0.0504 3.2 194±3

_10.1 -- 93 40 0.444 0.03042 1.2 0.0468 3.9 194±2

_11.1 0.14 93 49 0.547 0.02976 1.2 0.0470 4.3 190±2

_12.1 -- 106 44 0.431 0.03067 2.1 0.0491 3.5 195±3

_13.1 0.07 126 61 0.500 0.02995 1.1 0.0464 3.3 191±2

_14.1 0.06 335 236 0.728 0.02970 1.2 0.0484 4.7 189±4

_15.1 0.19 855 439 0.530 0.03068 1.1 0.0514 5.4 194±2

_16.1 -- 167 149 0.923 0.03111 1.3 0.0480 6.4 198±2

_17.1 0.58 179 79 0.457 0.03012 1.3 0.0548 2.9 190±2

_18.1 0.45 194 96 0.511 0.03032 1.7 0.0546 4.3 191±3

수치

Fig. 1. Detailed geological map of the study area with sampling sites for age dating.
Fig. 4. Outcrop photographs showing the major lithologies of the Jurassic Changpo plutonic rocks
Fig. 8. Photographs of outcrop and photomicrography of sample from the Miocene Rhyolitic tuff.
Fig. 9. Tera-Wasserburg concordia diagrams showing the U-Pb composition of zircon from this study measured using SHRIMP and LA-ICP-MS (only rhyolitic tuff-2) results.
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참조

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