DOI QR코드

DOI QR Code

Tectonic Setting and Arc Volcanisms of the Gyeongsang Arc in the Southeastern Korean Peninsula

한반도 남동부 경상호의 조구조 배경과 호화산작용

  • Hwang, Sang Koo (Department of Earth and Environmental Sciences, Andong National University)
  • 황상구 (안동대학교 지구환경과학과)
  • Received : 2012.08.04
  • Accepted : 2012.09.11
  • Published : 2012.09.30

Abstract

The Gyeongsang Arc is the most notable of the Korea Arc that is composed of several volcanic arcs trending to NE-SW direction in the Korean peninsula. The Hayang Group has many volcanogenic interbeds of lava flows by alkaline or calc-alkaline basaltic volcanisms during early Cretaceous. Late Cretaceous calc-alkaline andesitic and rhyolitic volcanisms reconstructed the Gyeongsang Arc that consist of thick volcanic strata on the Hayang Group in The Gyeongsang Basin. The volcanisms characterize first eruptions of basaltic and andesitic lavas with small pyroclastics, and continue later eruptions of dacitic and rhyolitic ash-fall and voluminous ash-flow with some calderas and then domes and dykes. During the Early Cretaceous (about 120 Ma), oblique subduction of the Izanagi plate to NNW from N direction results in sinistral strike-slip faults to open a pull-apart basin in back-arc area of the Gyeongsang Arc, in which erupted lava flows from generation of magma by a decrease in lithostatic pressure. Therefore the Gyeongsang Basin is interpreted into back-arc basin reconstructed by a continental rifting. Arc volcanism began in about 100 Ma with exaggeration of the back-arc basin in the Gyeongsang, and then changed violently to construct volcanic arcs. During the Late Cretaceous (about 90 Ma), orthogonal subduction of the Izanagi plate to NW from NNW direction ceased development of the basin to prolong violent volcanisms.

한반도에는 백악기에 북동-남서 방향으로 달리는 여러 화산호들을 형성하였으며 그 중에서 경상분지의 남동부를 지나는 경상호가 가장 우세하다. 백악기 전기 화산작용은 하양층군의 여러 층준에 대체로 알칼리 혹은 칼크알칼리 현무암질 용암류로 구성되는 화산층을 협재시켰다. 백악기 후기 화산작용은 경상호 내에 두꺼운 칼크알칼리 안산암질 및 유문암질 화산층을 형성하였다. 이 화산작용은 (1) 먼저 현무암질 및 안산암질 용암류의 분출로 특징되며, (2) 후에 데사이트질-유문암질 화쇄강하, 대규모 화쇄류의 분출로 이어지고 이에 관련하여 칼데라와 칼데라후 암맥과 돔의 형성으로 특징되어진다. 백악기 전기(약 120Ma)에 북쪽에서 북북서 방향으로 약간 변화됨으로서 사각방향의 이자나기판 섭입작용은 북동내지 북북동 방향의 좌수향 주향이동 단층을 형성하면서 경상호의 배호 지역에 인리형 분지가 열리고 동쪽으로 확장되어 배호분지를 형성하였다. 이때 배호분지에는 암압의 감소와 함께 마그마 생성의 촉진으로 용암류를 분출시켰으며, 하양층군의 여러 층준에 화산성 협재층을 형성하였다. 따라서 경상분지는 대륙 열곡작용에 의해 형성된 배호분지로 해석된다. 배호분지의 확장과 더불어 경상분지에서는 호화산작용이 100Ma 무렵부터 이미 시작되었으며, 백악기 후기로 가면서 격렬하게 지속되었고 화산호를 형성하였다. 백악기 후기(약 90Ma)에 이자나기판의 섭입방향은 북북서 방향에서 북서 방향으로 변화됨으로서 분지발달이 종식되었으며, 대륙연변부에 대해 사각에서 직각방향으로의 변화는 마그마 생성이 용이하게 유도되어 백악기 후기 동안에 화산작용이 지속적으로 진행되게 하였다. 한편 대구-부산 사이에 북서 방향의 폭넓은 화산대는 이자나기-태평양 해령의 빠른 북서향 섭입작용으로 슬랩창의 높은 열원에 의한 화산작용과 무관하지 않다.

Keywords

Acknowledgement

Supported by : 한국연구재단

References

  1. 고정선, 김은희, 윤성효, 부산 가덕도 지역 백악기 화산암류에 대한 암석학적 연구. 암석학회지, 13, 47-63.
  2. 김규봉, 황상구, 1988, 밀양도폭 지질 보고서. 한국동력자원연구소, 26p.
  3. 김상욱, 이영길, 1981, 유천분지 북동부 백악기 화산암류의 화산암석학 및 지질구조. 광산지질, 14, 35-49.
  4. 김상욱, 이재영, 김영기, 고인석, 1991, 남부 유천소분지에 분포하는 백악기 화산암류에 대한 암석학적인 연구. 지질학회지, 27, 24-39.
  5. 김상욱, 황상구, 이윤종, 고인석, 2000, 경상분지내 백악기 현무암질 화산암류의 다양성. 암석학회지, 9, 1-12.
  6. 김진섭, 1990, 경상분지 동남부 일대에 분포하는 백악기 화산암류에 대한 암석학적인 연구. 지질학회지, 26, 53-62.
  7. 김진섭, 윤성효, 1993, 부산일원에 분포하는 백악기 화산암 류의 암석학적 연구(I). 암석학회지, 2, 156-166.
  8. 민경덕, 김옥준, 윤석규, 이대성, 주승환, 1982, 한국 남부 의 백악기말 이후의 화성활동과 광화작용에 대한 판구조론의 적용성 연구(I). 광산지질, 15, 123-154.
  9. 민경덕, 김옥준, 윤석규, 이대성, 김규한, 1988, 한국 남부의 백악기말 이후의 화성활동과 광화작용에 대한 판구조론의 적용성 연구(II). 지질학회지, 24, 11-40.
  10. 박성옥, 장윤득, 황상구, 김정진, 2005, 경산칼데라 동부지역에 분포하는 백악기 화산암류의 암석학적 특징. 암석학회지, 15, 90-105.
  11. 안웅산, 황상구, 2007, 청송 남동부 무포산응회암의 흐름 지시자로부터 유향 결정. 자원환경지질, 40, 319-330.
  12. 원종관, 강필종, 이상헌, 1978, 경상분지의 구조해석과 igneous pluton에 관한 연구. 지질학회지, 14, 79-92.
  13. 위수민, 최선규, 유인창, 신홍자, 2006, 경상분지 서남부에 분포하는 백악기 진동화강암의 지화학적 특성: 아다카이틱한 특성을 중심으로. 자원환경지질, 39, 555-566.
  14. 유인창, 최선규, 위수민, 2006, 한반도 동남부 백악기 경상분지의 형성과 변형에 관한 질의. 자원환경지질, 39, 129-149.
  15. 윤성효, 1987, 경상분지 북부의 백악기 화산함몰구조. 부산대학교, 이학박사 학위논문, 83p.
  16. 윤성효, 1988, 화산 환상화성암복합체의 발달사 및 콜드론 구조, 지질학회지, 24, 267-288.
  17. 윤성효, 1993, 의성분지 중앙부 금성산 화산암복합체의 화산활동과 콜드론 구조. 지질학회지, 29, 309-323.
  18. 윤성효, 1998a, 유천화산암 분포지 북부 백악기 채약산화산암의 암석화학 및 스트론튬 동위원소비 조성. 지질학회지, 34, 161-171.
  19. 윤성효, 1998b, 한국 남동부 유천화산암 분포지에 위치하는 백악기 화산암복합체의 암석학 및 화산활동사. 한국지구과학회지, 19, 408-424.
  20. 윤성효, 상기남, 1994, 경상분지 남부의 백악기 화산암복합체의 콜드론구조 및 지질년대. 한국지구과학회지, 15, 376-391.
  21. 윤성효, 이문원, 고정선, 김영라, 한미경, 2000, 경상분지 동북부 보경사화산암체의 암석학적 연구. 한국지구과학회지, 21, 596-610.
  22. 윤성효, 이문원, 고정선, 김영라, 안지영, 2000, 청송 주왕산지역 대전사현무암의 암석화학적 연구. 암석학회지, 9, 84-98.
  23. 윤성효, 이준동, 이상원, 고정선, 서윤지, 거제도 화산암의 암석학적 연구. 암석학회지, 6. 1-18.
  24. 윤성효, 장현정, 고정선, 전라남도 순천시 득량면 첨산 화산함몰체에 대한 암석학적 연구. 한국지구과학회지, 17, 93-108.
  25. 이상만, 김상욱, 진명식, 1987, 남한의 백악기 - 제삼기 화성활동과 지구조적 의의. 지질학회지, 23, 338-359.
  26. 이태호, 박계헌, 천종화, 이기욱, 2010, 경상분지 진주층 및 신라역암의 SHRIMP U-Pb 연령분포 및 그 의미. 암석학회지, 19, 89-101.
  27. 장기홍, 1977, 경상분지 상부 중생계의 층서, 퇴적 및 지구조. 지질학회지, 13, 76-90.
  28. 장태우, 강필종, 박석환, 황상구, 이동우, 1983, 한국지질도 부산-가덕도폭. 한국동력자원연구소, 22p.
  29. 조등룡, 권성택, 1994, 남한의 중생대 화강암에 대한 각섬석 지압계와 지각 두께의 진화. 지질학회지, 30, 41-61.
  30. 차문성, 윤성효, 1988, 한반도의 화산함몰구조 및 환상복합암체에 관한 연구. 지질학회지, 24, 67-86.
  31. 황상구, 2002, 구암산 칼데라에 관련된 화산암류의 마그마 진화. 지질학회지, 38, 341-359.
  32. 황상구, 2007, 청송 동부 주왕산응회암의 냉각과정. 지질학회지, 43, 353-367
  33. 황상구, 김상욱, 1990, 밀양..양산 간의 칼데라를 동반한 회류응회암. 지질학회지, 26, 329-340.
  34. 황상구, 김상욱, 1994a, 밀양 - 양산지역 백악기 화산암류의 암석학적 연구(I): 암석조구조적 위치. 지질학회지, 30, 229-241.
  35. 황상구, 김상욱, 1994b, 밀양 - 양산지역 백악기 화산암류의 암석학적 연구(II): 암석성인. 지질학회지, 30, 563-577.
  36. 황상구, 김상호, 2006, 청송 남동부 무포산응회암의 마그마 과정. 지질학회지, 42, 253-271.
  37. 황상구, 김상욱, 이윤종, 1998, 삼랑진 칼데라의 화산작용과 화성과정. 암석학회지, 7, 147-160.
  38. 황상구, 손진담, 이병주, Reedman, A.J., 2002, 구암산 칼데라의 분출상과 화산과정. 암석학회지, 11, 74-89.
  39. 황상구, 이기동, 김상욱, 이재영, 이윤종, 1997, 원동 칼데라의 화산작용과 화산과정. 암석학회지, 6, 96-110.
  40. 황상구, 이병주, Reedman, A.J., 2007, 청송 동부 주왕산응회암의 마그마 과정. 지질학회지, 43, 65-81.
  41. 황상구, 정창식, 1998, 삼랑진 칼데라에 관련된 화성암류의 마그마 진화. 암석학회지, 7, 161-176.
  42. Chang, K.H., 1975, Cretaceous stratigraphy of southeast Korea. J. Geol. Soc. Korea, 11, 1-23.
  43. Chang, K.H., 1988, Cretaceous stratigraphy and paleocurrent analysis of Kyongsang Basin, Korea. J. Geol. Soc. Korea, 24, 194-205.
  44. Chang, K.H., Filatova, N.I. and Park, S.O., 1999, Upper Mesozoic stratigraphic synthesis of Korean Peninsula. Econ. Environm. Geol., 32, 353-363.
  45. Chang, K.H., Suzuki, K., Park, S.-O., Ishida, k. and Uno, K., 2003, Recent advances in the Cretaceous stratigraphy of Korea. J. Asian Earth Sci., 21, 937-948. https://doi.org/10.1016/S1367-9120(02)00142-6
  46. Choi, H.I., 1986, Sedimentation and evolution of the Cretaceous Gyeongsang Basin, southeastern Korea. J. Geol. Soc. London, 143, 29-40. https://doi.org/10.1144/gsjgs.143.1.0029
  47. Chough, S.K., Jwon, S.-T., Ree, J.-H. and Choi, D.K., 2000, Tectonic and sedimentary evolution of the Korean Peninsula: A review and and new view. Earth Sci. Rev., 52, 175-235. https://doi.org/10.1016/S0012-8252(00)00029-5
  48. Chough, S.K and Sohn, Y.K., 2010, Tectonic and sedimentary evolution of a Cretaceous continental arc-backarc system. Earth-Science Reviews, 101, 225-249. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2010.05.004
  49. Clague, D.A. and Jarrard, R.D., 1973, Tertiary Pacific plate motion deduced from the Hawaii-Emperor chain. Geol. Soc. Am. Bull., 84, 1135-1154. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1973)84<1135:TPPMDF>2.0.CO;2
  50. Davies, J.H. and Stevenson, D.J., 1992, Physical model of source region of subduction zone volcanics. J. Geophys. Res., 97, 2037-2070. https://doi.org/10.1029/91JB02571
  51. Defant, M.J. and Drummond, M.S., 1990, Derivation of some modern arc magmas by melting of young subducted lithosphere. Nature, 347, 662-665. https://doi.org/10.1038/347662a0
  52. Dickinson, W.R. and Lawton, T.F., 2001, Tectonic setting and sandstone petrofabrics of the Bisbee basin(USA-Mexico). J. S. Am. Earth Sci., 14, 475-504. https://doi.org/10.1016/S0895-9811(01)00046-3
  53. Engebretson, D.C., Cox, A. and Gordon, R.G., 1985, Relative motion between oceanic and continental plates in the Pacific Basin. Geol. Soc. Am. Special Paper, 206, 1-59. https://doi.org/10.1130/SPE206-p1
  54. Furukawa, Y., 1993, Magmatic processes under arcs and formation of the volcanic front. J. Geophys. Res., 98, 8309-8319. https://doi.org/10.1029/93JB00350
  55. Fyte, W.S. and McBirney, A.R., 1975, Subduction and the structure of andesitic volcanic belts. Am. J. Sci., 275-A, 285-297.
  56. Gill, J.B, 1981, Orogenic andesites and plate tectonics. Springer-Verlag, 390p.
  57. Green, D.H., 1973, Experimental melting studies on a model upper mantle composition at high pressure under water-saturated and water-unsaturated conditions. Tectonophysics, 17, 285-297. https://doi.org/10.1016/0040-1951(73)90008-5
  58. Haukesson, E., 1985, Structure of the Benioff zone beneath the Shumagin Islands, Alaska: relocation of local earthquakes using three-dimensional ray tracing. J. Geophys. Res., 90, 635-649. https://doi.org/10.1029/JB090iB01p00635
  59. Hong, Y.K., 1987, Geological characteristics of Precambrian, Jurassic nd Cretaceous granites in Korea. J. Kor. Inst. Minin. Geol., 20, 35-60.
  60. Jin, M.S., 1980, Geological and isotopic contrasts of Jurassic and Cretaceous granites in South Korea. J. Geol. Soc. Korea, 16, 205-215.
  61. Jwa, Y.J., Lee, Y.I. and Orihashi, Y., 2009, Eruption age of the Kusandong Tuff in the Cretaceous Gyeongsang Basin, Korea. Geosci. J., 13, 265-273. https://doi.org/10.1007/s12303-009-0026-0
  62. Jwa, Y.J., Nakajima, T., Uchiumi, S. and Shibata, K., 1990, Geochronology and cooling history of Mesozoic granitic rocks in the Inje-Hongcheon district, South Korea. Geochem. J., 24, 93-103. https://doi.org/10.2343/geochemj.24.93
  63. Kim, S.B., Chough, S.K. and Chun, S.S., 2003, Tectonic controls on spatio-temporal development of depositional systems and generation of fining-upward basin fills in a strike-slip setting: Kyokpori Formation (Cretaceous), south-west Korea. Sedimentology, 50, 639-665. https://doi.org/10.1046/j.1365-3091.2003.00568.x
  64. Kim, S.J., Lee, H.K. and Itaya, T., 1997, K-Ar ages and geochemistry for granitic and volcanic rocks in the Euiseong and Shinryeong area, Korea. Econ. Environ. Geol., 30, 603-612.
  65. Kinoshita, O., 1995, Migration of igneous activity related to ridge subduction in southwest Japan and the East Asian continental margin from the Mesozoic to the Paleogene. , 245, 25-35. https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)00211-Q
  66. Klimetz, M., 1983, Speculations on the Mesozoic plate tectonic evolution of Eastern China. Tectonics, 2, 139-166. https://doi.org/10.1029/TC002i002p00139
  67. Kuno, H., 1965, Some problems on calc-alkali rock series. J. Japan. Assoc. Petrol. Mineral. Econ. Geol., 53, 131-142. https://doi.org/10.2465/ganko1941.53.131
  68. Kuno, H., 1966, review of pyroxene relations in terrestrial rocks in the light of recent experimental works. Mineral. J., 5, 21-43. https://doi.org/10.2465/minerj1953.5.21
  69. Kuno, H., 1968, Differentiation of basaltic magmas. In: Hess, H.H. (Ed.), Basalts, vol. 2, Interscience, New York, 623-688.
  70. Lee, D.W., 1999, Strike-slip fault tectonics and basin formation during the Cretaceous in the Korean Peninsula. Island Arc, 8, 218-231. https://doi.org/10.1046/j.1440-1738.1999.00233.x
  71. Lee, J.I., 1992, Mineralogy and petrology of the shallowdepth emplaced granitic rocks distributed in the southern part of the Kyeongsang basin, Korea. J. Kor. Earth Sci. Soc., 13, 176-199.
  72. Liu, J., Bohlen, S.R. and Ernst, W.G., 1996, Stability of hydrous phases in subducting oceanic crust. Earth Planet. Sci. Letters, 143, 161-171. https://doi.org/10.1016/0012-821X(96)00130-6
  73. Maruyama, S., Isozaki, Y., Kimura, G. and Terabayashi, M., 1997, Paleogeographic maps of the Japanese islands, plate tectonic synthesis from 750 Ma to the present. Island Arc. 6, 121-142. https://doi.org/10.1111/j.1440-1738.1997.tb00043.x
  74. Miyashiro, A., 1972, Metamorphism and related magmatism in plate tectonics. Am. J. Sci., 272, 629-656. https://doi.org/10.2475/ajs.272.7.629
  75. Morgan, J.P., Ranero, C.R. and Vannucchi, P., 2008, Intraarc extension in Central America: links between plate motions, tectonics, volcanism, and geochemistry. Earth Planet. Sci. Letters, 272, 365-371. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2008.05.004
  76. Okada, H., 2000, Nature and development of Cretaceous sedimentary basin in East Asia: a review. Geosci. J., 4, 271-282. https://doi.org/10.1007/BF02914036
  77. Park, K.H., 1990, A downsag caldera associated with the Chisulryong Volcanic Formation, near Kyeongju City, southern Korea. J. Geol. Soc. Korea, 26, 213-226.
  78. Peacock, S.M., 1990, Fluid processes in subduction zones. Science, 248, 329-337. https://doi.org/10.1126/science.248.4953.329
  79. Perfit, M.R. and Davidson, J.P., 2000, Plate tectonics and volcanism. In: Sigurdsson, H., Houghton, B.F., McNutt, S.R., Rymer, H. and Stix, J. (Eds.), Encyclopedia of Volcanoes. Academic Press, San Diego, 89-113.
  80. Reedman, A.J., Park, K.H. and Evans, J.A., 1989, The age of granitoid intrusions and related mineralization in the Chisulryeong Mountain area, south-east Korea: constraints on the age of the Chisulryong Volcanic Formation and Yucheon Group volcanism. J. Geol. Soc. Korea, 25, 51-58.
  81. Sohn, Y.K, Son, M., Jeong, J.O. and Jeon, Y.M., 2009, Eruption and emplacement of a laterally extensive, crystal- rich, and pumice-free ignimbrite (the Cretaceous Kusandong Tuff, Korea). Sedimentol. Geol., 220, 190- 203. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2009.04.020
  82. Sugimura, A., 1960, Zonal arrangement of some geophysical and petrological features in Japan and its environs. J. Fac, Sci., Univ. Tokyo, Sec. 2, 12, 133-153.
  83. Sugimura, A., Matsuda, T., Chinzei, K. and Nakamura, K., 1963, Quantitative distribution of late Cenozoic volcanic materials in Japan. Bull. Volc. Ser. 2, 26, 125-140. https://doi.org/10.1007/BF02597281
  84. Sung, J.G., Kim, J.S. and Yang, K.H., 1999, Petrochemical study on the volcanic rocks related to depth to the Benioff zone and crustal thickness in the Kyongsang basin, Korea: Areview. Econ. Environ. Geol., 32, 323-337.
  85. Taira, A., 2001, Tectonic evolution of the Japanese island arc system. Annual Reviews of Earth and Planetary Sciences, 29, 109-134. https://doi.org/10.1146/annurev.earth.29.1.109
  86. Tatsumi, Y., 1986, Formation of volcanic front in subduction zones. Geophys. Res. Lett., 13, 717-720. https://doi.org/10.1029/GL013i008p00717
  87. Tatsumoto, M.. 1969, Lead isotopes in volcanic rocks and possible ocean-floor thrusting beneath island arcs. Earth Planet. Soc. Letters, 6, 369-376.
  88. Tatsumoto, M. and Knight, R.J., 1969, Isotopic composition of lead in volcanic rocks from central Honshu-with regard to basalt genesis. Geochem. J., 3, 53-86. https://doi.org/10.2343/geochemj.3.53
  89. Thorkelson, D.J., 1996, Subduction of diverging plates and the principles of slab window formation. Tectonophysics, 255, 47-63. https://doi.org/10.1016/0040-1951(95)00106-9
  90. Ueda, S. and Miyashiro, A., 1974, Plate tectonics and the Japanese islands: a synthesis. Geol. Soc. Am. Bull., 85, 1159-1170. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1974)85<1159:PTATJI>2.0.CO;2
  91. Ui, T. and Aramaki, S., 1978, Relationship between chemical composition of Japanese island volcanic rocks and gravimetric data. Tectonophysics, 45,249-259. https://doi.org/10.1016/0040-1951(78)90163-4
  92. Williams, H. 1941, Calderas and their origin. Calif. Univ., Dept. Geol. Sci., Bull., 25, 239-346.
  93. Wyllie, P.J., 1979, Magmas and volatiles components. Am. Mineral., 64, 469-500.

Cited by

  1. Petrological Study on the Volcanic Rocks in Namoo and Namhyeongje Island, Off the Southern Coast of Busan City, Korea vol.25, pp.1, 2016, https://doi.org/10.7854/JPSK.2016.25.1.1