DOI QR코드

DOI QR Code

Geologic Structure of the Anatolian Peninsula: Tectonic Growth of Collisional Continental Margins

아나톨리아 반도의 지질구조: 대륙 충돌에 따른 구조적 성장

  • Ryu, In-Chang (Department of Geology, Kyungpook National University)
  • Received : 2012.08.08
  • Accepted : 2012.08.20
  • Published : 2012.08.28

Abstract

The Anatolia peninsula consists of several continental fragments that include the Pontide Block in north and the Anatolide-Touride Block in south as well as the Arabian Platform in southeast. These continental blocks were joined together into a single landmass in the late Tertiary. During most of the Phanerozoic these continental blocks were separated by paleo-oceans, such as Paleo-Tethys and Neo-Tethys. The Pontide Block in north show Laurasian affinities, and was only slightly affected by the Alpide orogeny; they preserve evidence for the Variscan and Cimmeride orogenies. The Pontic Block is composed of the Strandja, Istanbul and Sakarya zones that were amalgamated into a single terrane by the mid Cretaceous times. The Anatolide-Tauride Block in south shows Gondwana affinities but was separated from Gondwana in the Triassic and formed an extensive carbonate platform during the Mesozoic. The Anatolide-Tauride Block was intensely deformed and partly metamorphosed during the Alpide orogeny; this leads to the subdivision of the Anatolide-Tauride Block into several zones on the basis of the type and age of metamorphism and deformation. The Arabian Platform in southeast forms the northernmost extension of the Arabian Plate that shows a stratigraphy similar to the Anatolide-Tauride Block with a clastic-carbonate dominated Palaeozoic and a carbonate dominated Mesozoic succession. A new tectonic era started in Anatolia Peninsula in the Oligocene-Miocene after the final amalgamation of these continental blocks and plate. This neotectonic phase is characterized by extension, and strike-slip faulting, continental sedimentation, and widespread calcalkaline magmatism, which played a very important role in producing beautiful landscapes of the Anatolia Peninsula today.

아나톨리아 반도는 북쪽의 폰타이드 지판, 남쪽의 아나톨리드-토우리드 지판 및 남동쪽의 아라비안 석회암 대지를 포함하는 몇 개의 대륙 조각들로 구성되어 있다. 이러한 대륙 조각들은 제 3기 말에 하나의 대륙으로 병합되었으나 현생 이언 동안에는 고테티스해와 신테티스해와 같은 고해양에 의해 분리되어 있었다. 북쪽에 위치하는 폰타이드 지판은 고생대 동안에 바리스칸 조산운동과 중생대 동안의 키메리안 조산운동을 받은 증거들을 보존하고 있으며 비교적 약한 알파인 조산운동의 영향을 받는 등 라우라시아 대륙과 비슷한 지체구조 발달사를 보인다. 폰타이드 지판은 스트랜드자대, 이스탄불대, 사카라야대로 세분되며 이들은 백악기 중기에 하나의 지판으로 병합되었다. 남쪽에 위치하는 아나톨리드-토우리드 지판은 삼첩기에 곤드와나 대륙으로부터 분리되어 중생대 동안에 광역적인 탄산염 대지로 존재하는 등 곤드와나 대륙과 비슷한 지체구조 발달사를 보인다. 아나톨리드-토우리드 지판은 알파인 조산운동 시기에 의해 심하게 변형되었고 부분적으로 변성작용을 받아 변형과 변성의 시기와 형태를 기준으로 세분될 수 있다. 남동쪽에 위치하는 아라비안 석회암 대지는 아라비아 판의 북쪽 연장으로 고생대 동안에는 탄산염암이, 중생대 동안에는 쇄설성 퇴적암이 우세한 아나톨리드-토우리드 지판과 비슷한 층서를 보인다. 이러한 지판들이 마지막으로 합병된 이후 올리고세와 마이오세 동안에는 새로운 구조운동의 시기가 있었다. 이러한 신기구조운동은 주향이동성 단층작용과 확장, 육성 퇴적작용, 광역적인 칼크-알카리 계열의 화성작용 등으로 특징지어 지며 이러한 신기 구조운동은 아나톨리아 반도의 오늘날의 지형을 형성하는데 매우 중요한 역할을 하였다.

Keywords

References

  1. Ak man, O., Erler, A., Göcü u, M.C., Güleç, N., Geven, A., Tüeli, T.K. and Kad o u, Y.K. (1993) Geochemical characteristics of granitoids along the western margin of the Central Anatolian Crystalline Complex and their tectonic implications. Geological Journal, v.28, p.371-382. https://doi.org/10.1002/gj.3350280315
  2. Celik, O.F., Marzoli, A., Marschik, R., Chiaradia, M., Neubauer, F. and Oz, . (2011) Early-Middle Jurassic intraoceanic subduction in the zmir-Ankara-Erzincan Ocean, Northern Turkey. Tectonophysics, v.509, p.120-134. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2011.06.007
  3. Erler, A. and Gocugu, M.C. (1996) Geologic and tectonic setting of Yozgat batholith, northern central Anatolian crysttaline complex, Turkey. International Geology Review, v.38, p.714-726. https://doi.org/10.1080/00206819709465355
  4. Göoncüuoglu, M.C., Dirik, K. and Kozlu, H. (1997) Pre- Alpine and Alpine Terranes in Turkey: explanatory notes to the terrane map of Turkey. Annales Geologiques des Pays Helleniques, v.37, p.515-536.
  5. Huvaz, O. (2009) Comparative petroleum systems analysis of the interior basins of Turkey: Implications for petroleum potential. Marine and Petroleum Geology, v.26, p.1656-1676. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2009.05.002
  6. Juras, S., Millers, R. and Skayman, P. (2010) Technical report for the Kisladag gold mine, Turkey. Internal Report of the Eldorado Gold Corporation, 120p.
  7. Karao lu, O., Helvac , C. and Ersoy, Y. (2011) Petrogenesis and $^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronology of the volcanic rocks of the Usak-Gure basin, western Turkiye. Lithos, v.119, p.193-210.
  8. Kaya, C. (2010) Deep crustal structure of northwestern part of Turkey. Tectonophysics, v.489, p.227-239. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2010.04.019
  9. Lee, G.J. and Koh S.M. (2012) Geology and Mineral Resources of Turkey. Journal of Mineralogical Society of Korea, v.25, p.51-61. https://doi.org/10.9727/jmsk.2012.25.1.051
  10. Monod, O., Kozlu, H., Ghienne, J.F., Dean, W.T., Guunay, Y., Herisse, A.L., Paris, F. and Robardet, M. (2003) Late Ordovician glaciation in southern Turkey. Terra Nova, v.15, p.249-257. https://doi.org/10.1046/j.1365-3121.2003.00495.x
  11. Okay, A.I. (2008) Geology of Turkey: A Synopsis. Anschnitt, v.21, p.19-42.
  12. Okay, A.I. and Tüysüz, O. (1999) Tethyan sutures of northern Turkey. Geological Society of London Special Publications, v.156, p.475-515. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1999.156.01.22
  13. Yalccin, N. (1976) Geology of the Narince-Gerger area (Ad yaman province) and its petroleum possibilities. Revue de la Faculte des Sciences de l'Universite d'Istanbul, serie B, v.41, p.57-82.
  14. Yilmaz, Y. (1993) New evidence and model on the evolution of the southeast Anatolian orogen. Geological Society of America Bulletin, v.105, p.252-271.
  15. Whitney, D.L. and Dilek, D. (2001) Metamorphic and Tectonic Evolution of the Hikadagk Block, Central Anatolian Crystalline Complex. Turkish Journal of Earth Sciences, v.10, p.1-15.
  16. Whitney, D.L., Teyssier, C., Fayon, A.K., Hamilton, M.A. and Heizler, M.J. (2003) Tectonic controls on metamorphism, partial melting, and intrusion: Timing of regional metamorphism and magmatism of the Nige Massif, Turkey. Tectonophysics, v.376, p.37-60. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2003.08.009