Том 24, № 6 (2024)

Обложка

Весь выпуск

Статьи

Субдукция и рифтогенез ‒ отражение колебательного тектогенеза на границах литосферных сегментов в вероятностно-детерминистских гравитационных моделях

Петрищевский А.М.

Аннотация

Объекты исследований. Конвергентные границы Евразиатской, Северо-Американской, Тихоокеанской литосферных плит и протоокеанической плиты Южно-Китайского моря на Востоке Азии. Цель исследований. На основании тектонического анализа 3D реологических гравитационных моделей, сопоставляемых с существующими геолого-геофизическими данными, изучить глубинное строение зон сочленения литосферных плит и определить пространственно-временные взаимоотношения субдукционных и рифтогенных структур. Материалы и методы. Использованы наземные и морские гравиметрические наблюдения на территории РФ и мировой каталог гравиметрических данных Land Gravity Data.bgi.omp.obs-mip.fr, model: EGM08_CBA_global_2190_2.5m на территориях Юго-Восточного Китая и Японского моря. Основным методом исследований является гравитационный метод моделирования реологических свойств земной коры и верхней мантии по распределениям плотностной контрастности (дифференциации) геологических сред (авторский метод). Результаты. Выполнен анализ 3D распределений плотностных неоднородностей в тектоносфере Северо-Востока России, Япономорского региона, Сихотэ-Алиня и Юго-Восточного Китая, в результате которого в Восточной Азии выявлены одинаковые следы тектонических процессов на границах литосферных сегментов, отражающие их направленно-колебательный характер. Следы субдукционных процессов обнаружены в форме наклонных жестких тектонических пластин, отражаемых максимумами плотностной контрастности и пододвинутых под континентальную окраину и островные дуги. Однако они не были постоянными и периодически прерывались откатами, или разрывами, субдуцирующих слэбов под воздействием рифтогенных и трансформных сдвиговых процессов. По времени проявления рифты и сопряженные с ними сдвиги смещались по направлению от автохтонных сегментов к аллохтонным: на Северо-Востоке Азии – от Северо-Азиатского кратона к Северо-Американской плите, на востоке Азии – от континента к Тихому океану, а на юго-востоке – от протоокеанической плиты Южно-Китайского моря к плите Янцзы. Выводы. Установленные черты строения и геодинамической эволюции конвергентных зон являются универсальными характеристиками верхних твердых оболочек Земли (кора и нижняя литосфера), перемещающихся над подкоровым вязким слоем и астеносферой под влиянием колебательных напряжений, обусловленных, скорее всего, изменениями параметров вращения Земли. Во всех четырех регионах обнаружена одинаковая последовательность субдукционных и рифтогенных процессов: субдукция, сопровождаемая надвиганием верхнекорового слоя на автохтонные сегменты, неоднократно прерывалась разрывами коровых и литосферных пластин и образованием структур растяжения-сдвига. Субдукция не является главным и определяющим тектоническим процессом в зонах конвергенции литосферных плит, а представляет собой частный элемент колебательного тектогенеза.
Литосфера. 2024;24(6):943-961
pages 943-961 views

Новые раннефранские стратоны на Среднем Тимане (бассейн р. Цильма)

Шумилов И.Х., Тельнова О.П.

Аннотация

Объект исследования. Породы и палеонтологические фоссилии (споры высших растений) раннефранского этапа осадконакопления в пределах Цилемской площади (Средний Тиман). Материал и методы. В основе работы лежат литологический и биостратиграфический методы: выделение и описание литологических стратонов, определение состава комплексов спор высших растений, характерных для каждого стратона в раннефранских обнажениях Цилемской площади, и корреляция последнего с зональными схемами девона Восточно-Европейской платформы. Результаты. На Среднем Тимане в пределах Цилемской площади в различных структурно-фациальных зонах описаны новые стратоны – брусничная, рудянская и паладинская свиты, характеризующие раннефранский этап осадконакопления. Выделенные стратоны имеют четкую литологическую и подробную палинологическую характеристики, выполнено описание лимитотипов и составных стратотипов. Выводы. В настоящее время брусничная, рудянская и паладинская свиты – наиболее полная последовательность раннефранского осадконакопления на Европейском Северо-Востоке России, где удалось зафиксировать региональные отклики глобальных событий Frasnes (конодонтовая зона soluta) и Genundewa (конодонтовая зона rugosa). Свиты охарактеризованы комплексами спор, палинозоны скоррелированы с конодонтовыми зонами, это позволило провести корреляцию континентальных и морских отложений раннего франа на территории Европейского Северо-Востока России и установить их точное положение в стратиграфической схеме девона.
Литосфера. 2024;24(6):962-977
pages 962-977 views

Влияние франско-турнейских рифогенных массивов на галокинез в Соликамской впадине Предуральского прогиба

Щербинина Г.П., Простолупов Г.В.

Аннотация

Объект исследования. Осадочная толща Соликамской депрессии Уфимско-Соликамской мегавпадины Предуральского прогиба. Особенностью геологического строения Соликамской депрессии является наличие в нижней части осадочного чехла карбонатного комплекса с рифогенными массивами, а в верхней части – галогенной толщи мощностью до 500 м со сформированными в кровле соляными поднятиями. Расстояние между рифогенным комплексом и пластичной соляной толщей составляет 1300–1700 м. Цель. Выявление факторов влияния рифогенных массивов на формирование соляных структур. Методы исследований. Сопоставление и анализ структурных карт кровли рифогенно-карбонатного комплекса и кровли соляной толщи, с учетом геодинамических условий, существовавших на границе Восточно-Европейской платформы и активной Уральской системы. Результаты. Установлено, что одним из факторов, контролирующим распределение по площади соляных поднятий кунгурской галогенной толщи, является наличие рифогенных массивов во франско-турнейской толще. Поднятия в кровле соляной толщи располагаются в пространствах между рифогенными массивами. Причина этого заключается в геодинамическом влиянии структур облекания рифогенных массивов, наблюдаемых в подошве соляной толщи. Поднятия в подошве соли в условиях общих сжимающих напряжений, обусловленных близким положением к Уралу, оказывали влияние на формирование поля напряжений в пластичной соляной толще. В результате в соляной толще на участках, расположенных между структурами облекания, формировалась обстановка пониженных механических напряжений, куда при галокинезе выдавливались пластичные соляные массы и в кровле соляной толщи формировались поднятия. Выводы. В Соликамской впадине структуры облекания над франско-турнейскими рифогенными массивами являются передаточным звеном влияния от глубокозалегающей толщи в пластичную галогенную толщу, расположенную в верхней части осадочного чехла.
Литосфера. 2024;24(6):978-985
pages 978-985 views

Ландшафтно-климатические обстановки формирования средне-, верхнеголоценовых отложений на северо-западе Большеземельской тундры (в долине р. Куи)

Голубева Ю.В., Марченко-Вагапова Т.И., Исаков В.А.

Аннотация

Объект исследований. Аллювиальные и озерно-болотные отложения среднего и верхнего голоцена нижнего течения р. Куи – правого притока р. Печоры (Ненецкий автономный округ, Большеземельская тундра). Цель. Изучение образований пойменно-руслового комплекса для их литостратиграфического расчленения и реконструкции ландшафтно-климатических условий седиментации. Материал и методы. Исследовались текстурно-структурные особенности осадков пойменно-руслового комплекса с помощью гранулометрического и минералогического анализов. Морфоструктурные элементы рельефа выявлялись по спутниковым космоснимкам высокого разрешения и цифровой модели рельефа ArcticDEM. Представлены результаты спорово-пыльцевого и диатомового анализов, сопровождаемые радиоуглеродным датированием. Результаты. Выделены литотипы отложений голоцена, слагающие долину в нижнем течении р. Куи, и представлена хронология палеогеографических событий в районе исследований. Построена геолого-геоморфологическая схема пойменно-руслового комплекса долины р. Куи. Реконструирована динамика растительности и климата в среднем и позднем голоцене на основе палиностратиграфического расчленения аллювиальных и озерно-болотных осадков. Получены новые данные, подтверждающие мнение о расположении нижней границы позднесубатлантического периода, соотносимого с малым ледниковым периодом, на уровне 800 л. н. Выводы. Формирование пойменно-руслового комплекса происходило в четыре этапа, а слагающие его отложения отнесены к русловой, озерной, озерно-болотной и пойменной фациям. По морфометрическим признакам в геоморфологическом строении долины реки выделен эрозионно-аккумулятивный рельеф надпойменной террасы, высокой и низкой пойм. Прослежены изменения растительности: от тундровых сообществ в наиболее холодных условиях раннего суббореала, сменившихся лесами среднетаежного типа в суббореальный термический максимум, датированный 3360 ± 70 л. н. (3602 кал. л. н.), до современных лесотундровых и южно-тундровых сообществ. Пойменные отложения формировались в мелководных слабоминерализованных, заболачивающихся водоемах.
Литосфера. 2024;24(6):986-1013
pages 986-1013 views

Новые данные о четвертичных отложениях Печоро-Вычегодско-Камского водораздела

Андреичева Л.Н., Исаков В.А., Марченко-Вагапова Т.И.

Аннотация

Объект исследования. Четвертичные отложения в шести скважинах, две из которых находятся в верховье р. Нем, а четыре – в верхних течениях рек Сев. и Юж. Мылва (Усть-Куломский район Республики Коми). Цель работы. Генетическое расчленение четвертичных отложений в районе исследований и установление местоположения питающих провинций на основе литологического изучения осадков – выявления их структурных особенностей и минерального состава. Методы. Отложения изучены гранулометрическим и минералогическим методами, а в образцах из скв. 20841 (N 62.00873, E 55.24246) выделены споры и пыльца, исследованы палинологические спектры. Результаты. На основе структурных характеристик четвертичных отложений в разрезах проведено их генетическое расчленение. В минеральном составе тяжелой фракции осадков обнаружены повышенные содержания ильменита (до 45%) и эпидота (до 38%) – характерных минералов Северо-Восточной терригенно-минералогической провинции, включающей Новую Землю, Пай-Хой и Полярный, и Приполярный Урал. В результате изучения палинологии аллювиальных и озерных отложений в скв. 20841 выделены три спорово-пыльцевых комплекса. Выводы. Разрезы изученных скважин слагают аллювиальные, озерные (лимний) и ледниковые (морены и флювиогляциальные образования) отложения. Минеральный состав тяжелой фракции отложений свидетельствует об участии в их формировании уральских магматических и метаморфических пород, а поступление минералов со стороны Камы, где широко развиты отложения плиоцена, представляется весьма сомнительным. Два палинологических комплекса формировались, вероятно, в среднем неоплейстоцене в родионовское (шкловское) межледниковье, а третий, характеризующий достаточно суровые климатические условия, – в начальную фазу бызовского (ленинградского) мегаинтерстадиала позднего неоплейстоцена.
Литосфера. 2024;24(6):1014-1028
pages 1014-1028 views

Благороднометалльная минерализация и условия образования Au-Ag эпитермальных жил на Au-Mo-Cu-порфировом месторождении Кызык-Чадр (Восточная Тува)

Кужугет Р.В., Анкушева Н.Н., Калинин Ю.А., Шавекина А.Ш., Лосев В.И., Баланай М.М.

Аннотация

Объект исследований. Рассмотрены результаты минералого-геохимических, термобарогеохимических и изотопно-геохимических исследований Au-Ag эпитермальных жил Au-Mo-Cu-порфирового месторождения Кызык-Чадр (Восточная Тува). Целью работы является установление минералого-геохимических особенностей и условий образования золотосульфидно-кварцевых жил месторождения Кызык-Чадр для определения его рудно-формационной принадлежности. Методы. Химический состав минералов установлен методом сканирующей электронной микроскопии. Условия образования жил, газовый и солевой состав растворов во флюидных включениях определены методами микротермометрии и рамановской спектроскопии. Изотопный состав кислорода в кварце и серы в сульфидах выявлен методами изотопной геохимии. Результаты. Установлено широкое разнообразие минеральных форм Au и Ag в золотосульфидно-кварцевых жилах благодаря вариациям fO2, fS2, fSe2 и fTe2 в процессе рудоотложения: золото, Hg-золото, Hg-электрум, Hg-кюстелит, вейшанит (Au,Ag)1.2Hg0.8, сильванит AgAuTe2, петцит Ag3AuTe2, гессит Ag2Te, штютцит Ag5Te3, эмпрессит AgTe, фишессерит Ag3AuSe2, Se-ютенбогардтит Ag3AuS2, акантит Ag2S, которые ассоциируют с алтаитом PbTe, колорадоитом HgTe, клаусталитом PbSe, блеклыми рудами ряда теннантит-тетраэдрит и баритом. Анализ флюидных включений (термометрия, рамановская спектроскопия) в кварце и минеральная термометрия (парагенезис петцит–гессит–самородное Au) позволили определить, что рудные жилы отлагались из углекислотно-водного Na-K ± Mg-хлоридного флюида с соленостью 5.7–10.0 мас. % NaСl-экв. при снижении температур от 360 до 230°C и вариациях fO2, fS2, fSe2 и fTe2. Изотопия кислорода в кварце указывает на смешение магматического флюида с метеорной водой (δ18O флюида от +3.5 до +7.1‰). Значения δ34SH2S флюида от +7.1 до +5.2‰ позволяют предполагать, что часть серы была извлечена из вмещающих пород. Выводы. По минералого-геохимическим особенностям и условиям образования золотосульфидно-кварцевые жилы Au-Mo-Cu-порфирового месторождения Кызык-Чадр могут быть отнесены к промежуточному типу эпитермальных Au-Ag жил, которые являются продуктом деятельности единой порфирово-эпитермальной рудно-магматической системы в Кызык-Чадрском рудном поле.
Литосфера. 2024;24(6):1029-1045
pages 1029-1045 views

Мессбауэровская спектроскопия рудообразующих хромшпинелидов Полярного Урала

Ширяев П.Б., Вахрушева Н.В.

Аннотация

Объект исследования. В работе изучена неоднородность химического и фазового состава хромититов и рудообразующих хромовых шпинелей полярноуральских массивов Рай-Из и Войкаро-Сыньинский. Проанализировано ее влияние на значение степени окисления железа (Fe# = Fe3+/(Fe3+ + Fe2+)), определенной расчетным методом, из стехиометрической формулы минерала и при помощи мессбауэровской спектроскопии. Цель исследования – определить степень влияния неоднородности химического состава природных хромшпинелидов на результаты определения Fe3+/(Fe3+ + Fe2+) при помощи мессбауэровской спектроскопии. Методы и материалы. Монофракции рудообразующих хромовых шпинелей были изучены методом мессбауэровской спектроскопии (спектрометр СМ2201). Исследование неоднородности хромовых шпинелей проведено посредством микрозондового анализа (электронно-зондовый микроанализатор Cameca SX-100) в полированных шлифах и шашках, а также рентгенофазового анализа (порошковый дифрактометр SHIMADZU XRD-6000) в пробах, проанализированных на мессбауэровском спектрометре. Результаты. В изученных рудообразующих шпинелидах проявлено три вида неоднородности состава, которые и обусловливают расхождение Fe#мессб–Fe#стех и влияют на его величину: 1) химическая зональность зерен; 2) многофазность, связанная с присутствием двух генераций зерен минерала с различной степенью окисления железа; 3) скрытая многофазность, проявленная в уширении дифракционных пиков. Во всех случаях наблюдается изменчивость степени окисления железа в зернах минерала. Выводы. Изученные рудообразующие шпинелиды основных рудных тел массива Рай-Из и северной части Войкаро-Сыньинского массива имеют нормальную необращенную структуру, а распределение катионов по ее позициям соответствует кристаллохимической формуле. Отклонения в распределении катионов железа, установленные при исследовании минерала методом мессбауэровской спектроскопии, связаны с химической неоднородностью его зерен и присутствием в составе руд нескольких фаз шпинелида различного состава.
Литосфера. 2024;24(6):1046-1059
pages 1046-1059 views

Минералогия и генезис апокарбонатных серпентинитов Питкярантского рудного района, Северное Приладожье. Часть 1. Офикальцит рудного поля Хопунваара

Булах М.О., Бакшеев И.А., Япаскурт В.О.

Аннотация

Объект исследования. Серпентиниты апокарбонатного типа, развитые в контактовом ореоле Салминского интрузива. Цель работы. Минералого-генетическая характеристика кальцит-серпентиновых пород рудного поля Хопунваара. Материалы и методы. Тридцать образцов офикальцита изучены методами сканирующей электронной микроскопии, электронно-зондового анализа, порошковой рентгенографии, ИК- и КР-спектроскопии, а также дифференциально-термического анализа. Результаты. Офикальцит рудного поля Хопунваара представлен двумя типами. Первая разновидность, исследованная на примере образцов из карьера Известковая ломка, состоит из тонковолокнистых агрегатов клинохризотила и лизардита (или только лизардита), находящихся в тесном срастании с кальцитом, с подчиненными количествами флогопита и фторапатита, местами – с жилками магнетита. Серпентин содержит малое количество примесей – до 1.0 мас. % FeO, до 0.7 мас. % Al2О3 и не более 0.1 мас. % MnO. Сопутствующий ему кальцит весьма чист в химическом отношении. Офикальцит второго типа, описанный на рудопроявлении Клара, сложен преимущественно лизардитом, который образует полные псевдоморфозы по кристаллам форстерита и/или минералов группы гумита, заключенным среди карбонатной матрицы. В химическом составе серпентина отмечается 0.4–2.5 мас. % FeO, 0.0–1.6 – Al2O3, 0.1–0.2 – MnO и 0.9–2.1 мас. % F. В карбонатной матрице, наряду с почти беспримесным кальцитом, присутствует доломит, содержащий 1.4 мас. % MnO. Второстепенные минералы представлены флюоритом, флогопитом и сфалеритом. Такую породу секут антигорит-карбонат-флюорит-гематитовые прожилки с касситеритом, температура образования которых оценивается в 300–350°С. Выводы. Формирование офикальцита первого типа происходило путем взаимодействия доломита с богатыми SiO2 кислотными гидротермами температурой, предположительно, 200–300°С. Микроволокнистое строение аподоломитовых серпентиновых агрегатов обусловлено механизмом их кристаллизации в пористой среде, возникающей при выщелачивании карбоната. Офикальцит второго типа образовался в результате серпентинизации околоскарновых форстеритовых кальцифиров на регрессивной стадии скарнообразования при Т < 370°С.
Литосфера. 2024;24(6):1060-1083
pages 1060-1083 views

Минералы подгруппы шпинели в израндитах Александровского комплекса, Южный Урал

Прибавкин С.В., Бирюзова А.П., Пушкарев Е.В., Готтман И.А.

Аннотация

Объект исследований. Шпинелиды израндитов александровского полиметаморфического комплекса на Южном Урале. Цель исследований. Изучение состава минералов группы шпинели и ильменита, соответствующих разным стадиям кристаллизации израндитов, реконструкция состава первичных шпинелидов и их сопоставление с минералами из комплексов Урало-Аляскинского типа – производных анкарамитовых магм. Методы. Исследования выполнены на сканирующем электронном микроскопе Tescan Mira в ЦКП “Геоаналитик” (г. Екатеринбург). Изображения получены в режиме обратнорассеянных электронов. Составы минералов определялись в точках и с помощью площадного сканирования в структурах распада твердого раствора. Результаты. Впервые в израндитах установлены шпинелиды, содержащие более 25 мас. % Cr2O3, отвечающие наиболее ранним стадиям кристаллизации пород. Выявлена стадийность формирования оксидных минералов и их устойчивые минеральные ассоциации с породообразующими силикатами. Показано, что в ходе остывания шпинелиды испытывают сложные многостадийные распады с образованием фаз, обогащенных алюминием и трехвалентным железом в равновесии с ильменитом. Составы продуктов распада локализуются вдоль поверхности хромшпинелевого сольвуса. Ранние гиперсольвусные хромшпинелиды образуют включения в оливине и клинопироксене. Они характеризуются содержаниями TiO2 до 3–4 мас. % и Cr2O3 15–20 мас. %. Поздние шпинелиды образуют включения в керсутите или располагаются в межзерновом пространстве. Их составы бедны Cr2O3 (< 7%), но богаты TiO2 (10–25 мас. %), отвечая титаномагнетиту и ульвошпинели. Выводы. Особенности состава шпинелидов и пород подтверждают сходство израндитов с анкарамитами и тылаитами комплексов Урало-Аляскинского типа. Высокие содержания титана в израндитах, по сравнению с близкими по составу породами Платиноносного пояса Урала отражают геохимическую специфику первичного расплава израндитов, формирование которого связано с плавлением в мезопротерозое метасоматически измененной мантии под влиянием плюма.
Литосфера. 2024;24(6):1084-1102
pages 1084-1102 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».