李鵬舉, 李紅英, 韓亞超, 邱駿挺, 余心起
1) 四川理工學院,經(jīng)濟與管理學院,四川自貢,643000; 2) 中國地質(zhì)大學(北京),地球科學與資源學院,北京,100083;3) 中國國土資源航空物探遙感中心,北京,100083;4) 核工業(yè)北京地質(zhì)研究院,北京,100029
內(nèi)容提要: 皖贛兩省氣候宜人,旅游資源豐富。黃山、三清山、天柱山、九華山、牯牛降等地質(zhì)公園更是以獨特的花崗巖地貌景觀聞名于世。通過對地質(zhì)公園內(nèi)造景花崗巖進行年代學、巖石學、地球化學等方面的研究,證明上述地質(zhì)公園內(nèi)的花崗巖集中形成于135~125 Ma,屬于早白堊世強烈?guī)r漿活動的產(chǎn)物。這些花崗巖高硅、富堿、過鋁,輕重稀土分餾不明顯,Eu強烈虧損,稀土配分曲線呈海鷗型;強烈虧損Ba、Sr、P、Ti,形成四個明顯的凹槽,具有造山后鋁質(zhì)A型花崗巖的巖石地化特征,屬于鋁質(zhì)A型花崗巖或者高分異花崗巖。上述花崗巖主要形成于造山后伸展的構造背景。該構造背景下產(chǎn)出的花崗巖以淺色礦物為主,暗色礦物含量稀少,抗風化蝕變能力更佳;并具有多組密集的原生節(jié)理,對花崗巖地貌景觀的形成起著極其重要的控制作用。
安徽、江西兩省的旅游業(yè)在國內(nèi)享有盛譽,擁有多處舉世聞名的風景旅游勝地,如江西省的婺源、廬山、三清山、井岡山、龍虎山,安徽省的黃山、九華山、天柱山等。其中,黃山、九華山、三清山、天柱山和牯牛降以其突兀挺拔、陡峭嶙峋的花崗巖奇峰,形態(tài)各異、惟妙惟肖的怪石等景觀先后被評為國家級或世界級地質(zhì)公園,成為寓旅游、休閑、科普、教育為一體的綜合旅游中心。當前對這些地質(zhì)公園的研究主要集中在旅游美學、旅游市場學、旅游心理學等等領域,而對于這些地質(zhì)公園的形成原因、造景過程及其地質(zhì)現(xiàn)象缺乏深入的研究,致使地質(zhì)公園的科普和教育功能略顯不足。
本文擬從旅游地學的角度,研究上述國家級和世界級地質(zhì)公園內(nèi)造景花崗巖的巖石學、地球化學特征,以及巖石的形成時代和構造背景,進而討論花崗巖在地質(zhì)公園景觀的塑造過程中所起的重要作用。以期為地質(zhì)公園的科普和教育工作提供充實的素材。
皖贛兩省的地質(zhì)公園主要地質(zhì)遺跡類型有丹霞地質(zhì)地貌(龍虎山、齊云山),古冰川地貌(廬山),花崗巖峰叢地貌(黃山、三清山、天柱山、九華山、牯牛降),碳酸鹽巖地表巖溶地貌(石鐘山),火山地貌(浮山)等等,可見花崗巖地質(zhì)遺跡景觀在這兩省占有非常重要的地位。多數(shù)的花崗巖地貌景觀被評為國家級地質(zhì)公園,黃山更是在2004年成為我國第一批入選世界地質(zhì)公園的地質(zhì)遺跡。天柱山、三清山在2011年和2012年相繼入選世界地質(zhì)公園。上述花崗巖地質(zhì)公園的地理和地質(zhì)位置如圖1所示,詳細介紹見下文:
(1) 黃山地質(zhì)公園:位于風光秀麗的安徽南部山區(qū)黃山市,是我國最負盛名的旅游風景區(qū)之一,以中生代的花崗巖地貌景觀為特征,分別入選國家級地質(zhì)公園和世界級地質(zhì)公園。黃山以奇松、怪石、云海和溫泉這四絕聞名于世,區(qū)內(nèi)花崗巖奇峰聳立,青松蒼翠,巧石嶙峋,云海浩瀚,溫泉噴涌不歇。
圖1 皖贛地區(qū)花崗巖地貌類世界地質(zhì)公園和國家地質(zhì)公園的大地構造位置圖和地理分布圖Fig. 1 Location of the global and national geoparks of granite landscapes in Anhui and Jiangxi Province
(2) 天柱山地質(zhì)公園:位于安徽省潛山縣境內(nèi),2005年入選為國家地質(zhì)公園,2011年入選世界地質(zhì)公園名錄。天柱山以雄、奇、靈、秀的自然風光和底蘊豐厚的歷史文化著稱于世。公園分為南北兩區(qū),北區(qū)主要為花崗巖地質(zhì)地貌景觀,花崗巖奇峰林立,雄偉挺拔;南區(qū)為超高壓變質(zhì)帶科學考察區(qū),科研價值較高。
(3) 三清山地質(zhì)公園:位于中國江西省上饒市玉山縣與德興市交界處,為懷玉山脈主峰。2005年被列為國家地質(zhì)公園,2012年入選世界地質(zhì)公園名錄。三清山以奇峰聳天、幽谷千仞的山岳絕景為特色,有世界上已知的分布最密集、形態(tài)最多樣的花崗巖峰林地貌。同時,三清山還是道教名山,孕育了豐厚的道教文化內(nèi)涵。
(4) 九華山地質(zhì)公園:位于安徽省池州市青陽縣境內(nèi),是安徽省三大名山(黃山、九華山、天柱山)之一,2009年入選國家地質(zhì)公園。地質(zhì)公園內(nèi)地質(zhì)環(huán)境優(yōu)越,主體由花崗巖構成,盆地峽谷眾多,花崗巖峰林競秀,怪石點綴其中,自然風光宜人。九華山還是中國佛教四大名山之一,被譽為國際性佛教道場。
(5) 牯牛降地質(zhì)公園:位于安徽省祁門縣境內(nèi),2004年入選國家地質(zhì)公園,景觀以花崗巖峰叢,怪石,巖洞及水文地質(zhì)遺跡等為主,是一座天然的地質(zhì)博物館。同時,牯牛降還是著名的國家級自然保護區(qū),有大面積的天然原始森林。因此,牯牛降國家地質(zhì)公園是集奇峰、怪石、植被、珍稀動物等多種資源的生態(tài)旅游風景區(qū)。
最新的花崗巖年代學研究表明,皖贛地區(qū)眾多地質(zhì)公園內(nèi)的花崗巖一般形成于早白堊世(趙子福等,2004;張招崇等,2007;薛懷民等,2009a;劉磊和徐夕生,2011;Wu Fuyuan et al., 2012;謝建成等,2012)。薛懷民等(2009a)采集了4個黃山國家地質(zhì)公園內(nèi)的花崗巖樣品,分別得到它們的鋯石U-Pb年齡為127.7 Ma、125.7 Ma、125.1 Ma和125.2 Ma,這幾個年齡近于一致,說明了黃山花崗巖在很短的時間內(nèi)完成侵位;趙子福等(2004)測得天柱山二長花崗巖的鋯石SHRIMP U-Pb年齡介于131~129之間,劉磊和徐夕生(2011)測得天柱山二長花崗巖的鋯石LA-ICP-MS U-Pb年齡為127 Ma,而薛懷民等(2011)測得天柱山花崗巖的鋯石LA-ICP-MS U-Pb年齡為127.7 Ma,因此,天柱山地質(zhì)公園內(nèi)花崗巖的形成年齡在127 Ma左右,屬早白堊世;張招崇等(2007)通過SHRIMP U-Pb測年技術測得江西三清山國家地質(zhì)公園內(nèi)的花崗巖年齡為123 Ma;秦燕等(2010)測得九華山花崗巖的鋯石SHRIMP U-Pb年齡為130 Ma,而Wu Fuyuan et al. (2012) 測得九華山花崗巖鋯石 LA-ICP-MS年齡為131 Ma,二者的測試結果基本一致,代表了九華山地質(zhì)公園花崗巖的形成時代;Wu Fuyuan et al. (2012) 測得牯牛降國家地質(zhì)公園內(nèi)的花崗巖年齡為134.3~131.3 Ma,而謝建成等(2012)獲得牯牛降地質(zhì)公園內(nèi)鉀長花崗巖的年齡為130.1 Ma。具體年齡結果見表1?;◢弾r年代學的研究結果表明:皖贛地區(qū)上述地質(zhì)公園內(nèi)的花崗巖集中形成于135~125 Ma,形成時間十分接近,屬于早白堊世強烈?guī)r漿活動的產(chǎn)物,花崗巖具有相似的巖石成因。
表1 皖贛地區(qū)世界地質(zhì)公園和國家地質(zhì)公園造景花崗巖的形成時代Table 1 Ages of granites from global and national geoparks in Anhui and Jiangxi Province
皖贛地區(qū)上述地質(zhì)公園內(nèi)的造景花崗巖也具有相同或相似的巖性(圖2a),主要為堿長花崗巖,其堿性長石含量一般大于50%。巖石主要由堿性長石、石英、斜長石等淺色礦物組成,暗色礦物含量很少(邱瑞龍,1998;張招崇等,2007;薛懷民等,2009a,2011;謝建成等,2012)。這些花崗巖具有高硅(72%~78%)、富堿的特征,過堿指數(shù)(AI值)一般大于0.8;大部分巖石的A/CNK {n(Al2O3)/[n( Na2O)+n(K2O)+n(CaO)]} > 1.0,屬過鋁質(zhì)巖石;少部分巖石的A/CNK值較低,具有過堿質(zhì)或準鋁質(zhì)的特征(圖2b, c, d)。具體巖石地球化學含量見表2。
圖2 皖贛地區(qū)世界地質(zhì)公園和國家地質(zhì)公園造景花崗巖:(a) 侵入巖硅堿圖解;(b) 花崗巖SiO2含量圖示;(c) A/NK—A/CNK 圖解;(d) SiO2 —AI過堿指數(shù)圖解 (圖件處理據(jù)Qiu Junting et al., 2013a)Fig. 2 Granites from global and national geoparks in Anhui and Jiangxi Province:(a) SiO2 vs. Na2O+ K2O diagram; (b) The content of SiO2; (c) A/NK vs. A/CNK diagram; (d) SiO2 vs. AI diagram (Image manipulation from Qiu Junting et al., 2013a)
地質(zhì)公園內(nèi)的造景花崗巖普遍具有一致的稀土配分曲線,如圖3a、 c、 e所示,稀土配分曲線一般呈海鷗型,輕重稀土分餾不明顯,而Eu元素強烈的虧損,暗示巖漿形成時斜長石可能作為殘留相中的礦物留在了原地,或者在巖漿演化過程中強烈的分離了出去?;◢弾r的微量元素特征也極其相似,巖石均強烈虧損Ba、Sr、P、Ti,形成四個明顯的凹槽;Nb、Ta負異常不明顯(圖3b、 d、 f);花崗巖的Ga/Al、Zr+Nb+Ce+Y比值高。
通過對主微量元素分析發(fā)現(xiàn):地質(zhì)公園內(nèi)的造景花崗巖具有非常高的SiO2,高的過堿指數(shù)和A/CNK值(過鋁質(zhì)),Eu呈強烈負異常,稀土配分曲線呈海鷗型,相對富集Rb、Th、U等元素,強烈虧損Ba、Sr、P、Ti,與造山后鋁質(zhì)A型花崗巖的巖石特征相似。如圖4所示,花崗巖巖石樣品全部落入A型花崗巖的范疇。Whalen et al. (1987) 提出以10000Ga/Al=2.6 這個標準作為劃分花崗巖成因類型的標準 (I型、S型或A型) ;從圖5可以看出,地質(zhì)公園內(nèi)的造景花崗巖均具有A型花崗巖的特征??紤]到在高分異情況下(SiO2含量比較高),A型花崗巖與I或S型花崗巖具有類似的礦物與地球化學特點,成因類型難以判定(Chappell and White, 1992;吳福元等,2007)。因此,皖贛地區(qū)地質(zhì)公園內(nèi)的造景花崗巖屬于鋁質(zhì)A型花崗巖或者高分異花崗巖。
圖3 皖贛地區(qū)世界地質(zhì)公園和國家地質(zhì)公園造景花崗巖:(a)、(c)、 (e) 球粒隕石標準化稀土配分曲線(Boynton, 1984); (b)、 (d)、 (f) 原始地幔標準化蛛網(wǎng)圖(Sun and McDonough, 1989)Fig. 3 Granites from global and national geoparks in Anhui and Jiangxi Province:(a), (c), (e) Chondrite-normalized REE diagrams (Boynton, 1984); (b), (d), (f) primitive mantle-normalized spider diagram (Sun and McDonough, 1989)
圖4 皖贛地區(qū)世界地質(zhì)公園和國家地質(zhì)公園造景花崗巖K2O—Na2O巖石系列劃分圖Fig. 4 K2O vs.Na2O diagram of the granites from global and national geoparks in Anhui and Jiangxi Province
通過Y—Nb和(Y+Nb)—Rb構造圖解(Pearce et al.,1984)可以看出皖贛地區(qū)的造景花崗巖絕大部分落入板內(nèi)環(huán)境,結合區(qū)域內(nèi)同時期廣泛分布的造山后鋁質(zhì)A型花崗巖(Zhang Shu and Zhang Zhaochong, 2010; 葉張煌等,2013; Li Pengju et al., 2013),推斷地質(zhì)公園內(nèi)的造景花崗巖可能形成于造山后的的板內(nèi)伸展環(huán)境。
Gilder et al. (1991) 較早的提出我國東部在中生代中期伴隨著板塊的俯沖形成了大規(guī)模的弧后伸展裂谷;Li Xianhua (2000) 通過同位素年齡和大規(guī)模的拉伸盆地等要素認為我國東南部在140~90 Ma (白堊紀) 處于一個以伸展為主導的構造環(huán)境中;趙越等 (2004) 總結了燕山地區(qū)中生代板內(nèi)變形的研究進展,提出白堊紀早期區(qū)域變形以伸展為主,構造變形微弱,火山活動頻繁,古地理—古環(huán)境明顯改變。張岳橋等(2004)根據(jù)早白堊世不同類型裂陷盆地的沉積和構造分析,認為早白堊世是中國東部強烈的伸展裂陷時期。謝桂青等(2005)綜述了中國東南部中—新生代地球動力學背景的研究進展,認為東南部白堊紀經(jīng)歷了區(qū)域性巖石圈伸展。Yu Xinqi et al. (2006) 通過火山巖的地球化學約束也證實在早白堊世我國東南部處于伸展的構造背景。毛景文等(2008)通過對中生代東南部主要金屬礦床的總結認為早白堊世東南部經(jīng)歷了大面積的伸展。董樹文等(2011)通過對長江中下游成礦帶的研究,認為在145~130 Ma區(qū)域經(jīng)歷了由擠壓向伸展的轉(zhuǎn)換過程,其后遭受廣泛的伸展。眾多學者從各自的研究領域論證了中國東部—東南部在白堊紀發(fā)生的伸展構造事件。我國東部及東南部地區(qū)早白堊世的伸展背景已被廣大學者認同(王強等,2005;余心起等,2006;Wong Jean et al., 2009;Jiang Yaohui et al., 2011;Yang Shuiyuan et al., 2012;Li Pengju et al., 2013;Qiu Junting et al., 2013b,2014)。因此,皖贛地區(qū)白堊紀的造景花崗巖形成于伸展的構造背景。
我國花崗巖旅游地貌景觀主要包括:尖峰花崗巖地貌、斷壁懸崖花崗巖地貌、圓丘(巨丘)花崗巖地貌、石蛋花崗巖地貌等(陳安澤,2007),皖贛地區(qū)的黃山、三清山、天柱山、九華山、牯牛降地質(zhì)公園內(nèi)奇峰聳立,巧石嶙峋,花崗巖峰林地貌和石蛋地貌十分發(fā)育。而與這些地質(zhì)公園近在咫尺的、形成時代類似的太平、青陽、城安等花崗巖類(圖1)則不成景,地貌以低緩的丘陵為主,欣賞價值不高。這兩類花崗巖在景觀塑造上的差別值得我們研究。
一般而言,花崗巖地貌形成的主要因素包括:節(jié)理和斷裂因素、巖石的結構構造及組成礦物因素、氣候等自然條件因素、構造運動的抬升因素等(陳安澤,2007;崔之久等,2007;盧云亭,2007;張招崇和魏罕蓉,2006;文雪峰等,2013)。黃山、九華山、牯牛降等地質(zhì)公園與太平、青陽、城安等地的花崗巖在經(jīng)緯度和大地構造位置上幾乎沒有差別,這兩類花崗巖經(jīng)常是伴生產(chǎn)出。因此,氣候等自然條件和后期的構造抬升對這些花崗巖成景的差異作用不大。這兩類花崗巖在景觀塑造上的差別可能主要由巖石礦物學因素和節(jié)理斷裂因素引起。
(1)巖石礦物學因素:影響花崗巖地貌的巖石礦物學因素主要有巖石的結構、巖石的構造、巖石的礦物成分、巖漿侵位深度及粒度、巖體形態(tài)和規(guī)模等。巖石結構對花崗巖地貌的影響表現(xiàn)為:細粒結構較粗粒結構的巖石相對容易化學風化,因為其單位體積中有更大的表面積,因而具有高的自由能;而粗粒結構的巖石相對抗蝕變(張招崇和魏罕蓉,2006)。巖石的塊狀構造使巖石致密、透水性弱,使風化作用只能在巖石表面進行(曾昭璇,1960);而片狀構造、片麻狀構造、氣孔構造等巖石構造可使風化作用沿著薄弱面進行,加速巖石的破壞。巖漿不同的侵位深度可產(chǎn)生粒度不同的巖石,如巖漿侵入在較深部位冷卻形成的巖體,由于其溫度下降緩慢,礦物有足夠的結晶時間,故晶體一般較粗大,形成粗粒乃至巨粒結構;而如果巖漿侵入在較淺的部分,由于溫度較低,巖漿冷卻較快,礦物晶體往往發(fā)育為細粒;不同的巖石粒度又會形成各異的花崗巖地貌。巖體形態(tài)和規(guī)模也會影響到景觀的展布,如九華山花崗巖體大致呈北東向帶狀延伸(圖1),而花崗巖景觀也是呈北東向展布,即花崗巖是花崗巖地貌景觀的物質(zhì)基礎(文雪峰等,2013)。
通過對比黃山、九華山、牯牛降與太平、青陽、城安這兩類花崗巖在巖石結構、構造、巖漿侵位深度及粒度和巖體的形態(tài)規(guī)模等方面的異同,我們可以發(fā)現(xiàn):
兩類花崗巖的結構比較相似,都為中?!毩=Y構,含少量粗粒巖石;在巖石構造方面都屬塊狀構造,巖石致密;巖石的粒度反映了巖漿都侵位于地殼的中部—淺部位置;巖體的形態(tài)和規(guī)模也沒有大的差異(邱瑞龍,1998;薛懷民等,2009a;張舒等,2009;謝建成等,2012)。因此,上述因素可能不是兩類花崗巖景觀塑造上的差異的主因。
花崗巖的礦物及成分往往是影響花崗巖景觀形成的重要因素。花崗巖的主要造巖礦物有石英、鉀長石、斜長石、黑云母、角閃石等等。其中,黑云母和角閃石是鐵鎂暗色礦物,是最容易風化的礦物;而淺色礦物中,石英最穩(wěn)定,一般不易風化;鉀長石和斜長石較為穩(wěn)定(張招崇和魏罕蓉,2006)。因此,石英等淺色礦物含量高的巖石相對抗風化,而黑云母和角閃石等暗色礦物含量高的巖石容易風化。黃山、三清山、九華山、牯牛降等地質(zhì)公園內(nèi)的造景花崗巖主要由石英、鉀長石、斜長石構成,淺色礦物含量達90%以上,暗色礦物稀少;SiO2含量通常非常高,往往達到75%左右(邱瑞龍,1998;張招崇等,2007;張舒等,2009;謝建成等,2012)。而太平、青陽、城安等地的花崗巖類以花崗閃長巖為主,礦物成分除了鉀長石、斜長石、石英外,還包括一定數(shù)量的黑云母和少量的角閃石,黑云母含量高達15%;SiO2含量較低,往往介于66%~69%之間(許衛(wèi)等,1995;薛懷民等,2009b;汪應庚等,2013)。太平、青陽、城安等地的花崗巖類由于富含大量的暗色礦物,易于風化,構成低緩的花崗巖丘陵地貌。黃山等地質(zhì)公園內(nèi)的造景花崗巖暗色礦物稀少,抗風化能力相對較強,為花崗巖峰林等欣賞景觀的形成提供了堅實的物質(zhì)基礎。
表2 皖贛地區(qū)世界地質(zhì)公園和國家地質(zhì)公園造景花崗巖的主量元素含量(%)和稀土微量元素含量(×10-6)Table 2 Major (%) and trace element (×10-6) compositions for granites from national geoparks in Anhui and Jiangxi Province
續(xù)表 2
注:(1) Zhang Shu and Zhang Zhaochong,2010;(2) 薛懷民等,2009a;(3) 張招崇等,2007;(4) 劉磊和徐夕生,2011; (5) 謝建成等,2012;(6) 張德全和徐洪林,1997;(7) 邱瑞龍,1998
(2) 節(jié)理斷裂因素:花崗巖在冷凝過程中因體積收縮,常常產(chǎn)生不同方向的裂隙,這種裂隙稱為節(jié)理或原生節(jié)理。按照節(jié)理與流線和流面的關系可分為:垂直流線又垂直流面的橫節(jié)理(Q節(jié)理);平行流線但垂直流面的縱節(jié)理(S節(jié)理);平行流線又平行流面的層節(jié)理(L節(jié)理);斜向的節(jié)理斜節(jié)理(D節(jié)理) (Sherbor, 1952;陳安澤,2007)?;◢弾r峰林的形成主要與垂直節(jié)理的發(fā)育有關,而石蛋等花崗巖地貌的形成與多組節(jié)理,特別是垂直和水平兩組節(jié)理的良好發(fā)育有關。當花崗巖因頂部地層遭受剝蝕而出露于地表后,圍壓的大大降低必然使花崗巖向側(cè)方和上方擴展?;◢弾r會沿著幾組原生節(jié)理張裂開,其中直立或近直立的兩組節(jié)理是側(cè)向擴展的結果,而平緩的一組席狀節(jié)理是釋壓的結果。因此,花崗巖節(jié)理的發(fā)育是花崗巖地貌景觀形成的重要控制因素,花崗巖景觀的外型與節(jié)理的走向、傾向和延伸密切相關。黃山、九華山、牯牛降等地質(zhì)公園的主體花崗巖發(fā)育多組節(jié)理,節(jié)理在水流、冰凍、植物根系等的作用下容易裂開剝落和崩塌,形成巧奪天工的各類奇石和高聳挺拔的奇峰。
圖5 皖贛地區(qū)世界地質(zhì)公園和國家地質(zhì)公園造景花崗巖: (a) (10000 *Ga/Al)—Nb圖解; (b) (10000 *Ga/Al)—Zr圖解 (Whalen et al., 1987)Fig. 5 Granites from global and national geoparks in Anhui and Jiangxi Province:(a) (10000 *Ga/Al) vs. Nb diagram; (b) (10000 *Ga/Al) vs. Zr diagram (Whalen et al., 1987)
圖6 皖贛地區(qū)世界地質(zhì)公園和國家地質(zhì)公園造景花崗巖: (a) Y—Nb圖解; (b) (Y+Nb)—Rb圖解 (Pearce et al., 1984)Fig. 6 Granites from global and national geoparks in Anhui and Jiangxi Province:(a) Y—Nb diagram; (b) (Y+Nb)—Rb diagram (Pearce et al., 1984)
張招崇和魏罕蓉(2006)提出花崗巖的地貌特征可能和其大地構造背景有著密切的聯(lián)系。通過本文的研究發(fā)現(xiàn),皖贛地區(qū)絕大多數(shù)的造景花崗巖形成于特定的大地構造背景——白堊紀的伸展環(huán)境。而在擠壓相對強烈、逆沖推覆構造大量發(fā)育的中—晚侏羅世(Li Pengju et al., 2013; Qiu Junting et al., 2014),發(fā)育的花崗巖很難形成有觀賞價值的景觀。伸展背景特別是造山后的伸展環(huán)境下,花崗巖通常具有獨特的特征:SiO2含量非常高,可達75%左右,淺色礦物含量達90%以上,容易風化的暗色礦物含量低。這種高SiO2偏堿性的花崗巖在抗風化蝕變能力上要優(yōu)于低硅含角閃石等暗色礦物的花崗巖。伸展環(huán)境下發(fā)育的花崗巖,由于其原生節(jié)理有足夠的發(fā)育空間,所以這個時期的花崗巖通常具有多組密集的原生節(jié)理,控制著花崗巖峰林和石蛋等地貌景觀的形成。造景花崗巖形成時的大地構造背景對花崗巖地貌景觀的形成同樣至關重要。
(1) 皖贛地區(qū)黃山、三清山、天柱山、九華山、牯牛降等國家地質(zhì)公園內(nèi)的造景花崗巖形成于135~125 Ma,屬于早白堊世強烈?guī)r漿活動的產(chǎn)物。
(2) 花崗巖主要巖性為堿長花崗巖,礦物以堿性長石、石英、斜長石等淺色礦物為主,暗色礦物含量很少。巖石高硅、富堿、過鋁,輕重稀土分餾不明顯,Eu強烈虧損,稀土配分曲線呈海鷗型;強烈虧損Ba、Sr、P、Ti,形成四個明顯的凹槽,具有造山后鋁質(zhì)A型花崗巖的巖石地化特征,屬于鋁質(zhì)A型花崗巖或者高分異花崗巖。
(3) 花崗巖主要形成于造山后伸展的構造背景。在抗風化蝕變能力上,該環(huán)境形成的花崗巖要優(yōu)于相對擠壓環(huán)境下形成的花崗巖。伸展環(huán)境下發(fā)育的花崗巖具有多組密集的原生節(jié)理,控制著花崗巖地貌景觀的形成。