Bimodal Volcanism and Classification of the Miocene Basin Fill in the Northern Area of the Janggi-myeon, Pohang, Southeast Korea

한반도 남동부 포항시 장기면 북부 일원의 마이오세 분지충전물의 분대와 이원성 화산활동

  • Kim, Min-Cheol (Department of Geological Sciences, Pusan National University) ;
  • Kim, Jong-Sun (Department of Geological Sciences, Pusan National University) ;
  • Jung, Soohwan (Department of Geological Sciences, Pusan National University) ;
  • Son, Moon (Department of Geological Sciences, Pusan National University) ;
  • Sohn, Young Kwan (Department of Earth and Environmental Sciences, Gyeongsang National University)
  • 김민철 (부산대학교 지질환경과학과) ;
  • 김종선 (부산대학교 지질환경과학과) ;
  • 정수환 (부산대학교 지질환경과학과) ;
  • 손문 (부산대학교 지질환경과학과) ;
  • 손영관 (경상대학교 지구환경과학과)
  • Published : 2011.12.30

Abstract

In order to determine the new criteria on classification of the Miocene basin fill in the northern area of the Janggi-myeon and to establish its stratigraphy, the structural characteristics and petrographic and geochemical features of the volcanic materials, with the detailed mapping, were synthetically analyzed. There was a bimodal volcanism during the Early Miocene in the study area. As a result, the basin fill are composed of the earlier strata bearing abundant dacitic volcanic materials and the later strata bearing abundant basaltic volcanic materials. The earlier strata are divided into the Janggi Conglomerate and the Seongdongri Formation, which are overlain by the Noeseongsan Basaltic rocks of the later strata. The Janggi Conglomerate consists mainly of conglomerates composing of angular to sub-angular clasts derived from adjacent basements, which are intercalated with tuffaceous (dacitic) pebbly sandstone and sandstone. The Seongdongri Formation, overlying conformably the Janggi Conglomerate, is composed of at least four dacitic lapilli tuffs and interbedded tuffaceous sediments. All the dacitic tuffs are similarly composed of welded pumices, exotic lithic fragments, and crystal fragments of quartz, plagioclase, and biotite with a number of carbonized plant materials. On the other hand, the Noeseongsan Basaltic rocks, distributed broadly in the highlands of the study area, show diverse extrusive and intrusive occurrences, which indicate various depositional and emplacement environments. Owing to the large amount of the overburdened basaltic materials, the stratal attitudes of the Seongdongri Formation have been disturbed. The results above mentioned are concordant with the biomodal volcanism and the stratigraphy reported in the adjacent Miocene basins, and they seem to become a significant scientific basis for the more rational agreement about the stratigraphy of the Early Miocene strata in southeast Korea.

지질도 작성과 함께 주요 지질구조 특성을 파악하고 화산암류에 대한 암석기재와 지화학 분석을 실시하여 장기면 북부 일원의 마이오세 분지충전물을 분대하는 새로운 기준을 마련하고 층서를 수립하고자 하였다. 연구지역에는 전기 마이오세 동안 이원성 화산활동이 발생하였다. 이로 인해 전기의 데사이트질 화산물질을 포함하는 지층과 후기의 현무암질 화산물질을 포함하는 지층으로 새로이 구분된다. 전기의 지층은 장기역암과 성동리층으로 다시 세분되며 후기의 지층인 뇌성산현무암질암이 이들을 피복 또는 관입한다. 장기역암은 주변 기반암에서 유래된 각력을 다량 함유한 쇄설성 역암과 협재된 데사이트질 역질사암과 사암으로 구성된다. 성동리층은 장기역암을 정합으로 피복하는 최소 4매의 데사이트질 화산력 응회암과 이와 교호하는 응회질 퇴적층으로 정의된다. 데사이트질 응회암은 주로 화산재와 유리 물질로 구성된 기질부와 함께 용결된 부석편과 외래 암편 그리고 석영, 장석, 흑운모 등의 결정편과 다수의 탄질물을 포함한다. 하위의 암석을 피복/관입하고 있는 뇌성산현무암질암은 용암류, 응회질 각력암, 암맥 등 관입암상과 분출암상의 다양한 퇴적 및 정치 환경을 지시하는 현무암질 화산암류로 구성된다. 현무암체 주변에서는 하부 성동리층 지층의 주향이 회전되고 대체로 현무암체를 향해 경사지고 있어 현무암체의 퇴적에 의한 과도한 하중으로 전기의 지층 자세가 교란된 것으로 해석된다. 이상의 결과는 최근에 보고된 인근 마이오세 분지 내에서 관찰되는 이원성 화산활동의 특징 및 분지충전물의 층서와 부합되며, 향후 한반도 남동부 전기 마이오세 범곡리층군과 장기층군의 층서에 관해 보다 합리적인 합의를 이끌어 내기 위한 주요한 근거자료가 될 수 있을 것이다.

Keywords

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