eISSN: 2619-0087 DOI: 10.31084/2619-0087

Геология, петрогеохимия и физикохимические условия образования Осейского массива (ВосточноУральский прогиб)

Год: 2020

Страницы: 85-93

УДК: 550.4

Номер: 2

Тип: научная статья

Аннотация:

В статье приводится описание геологического строения Осейского гранитоидного массива, расположенного в северной части Восточно-Уральского прогиба. В его строении принимают участие как магматические породы, представленные плагиогранитами и гранодиоритами, так и метасоматические и реоморфические разновидности, варьирующие по составу от плагиогранитов до тоналитов и диоритов. Вмещающими породами с востока являются интенсивно амфиболизированные эффузивы саргазинской толщи (О1–2 sr), которые в зоне контакта плагиогранитизированы и превращены в амфиболиты и амфибол-кварц-полевошпатовые, биотит-кварц-полевошпатовые сланцы; с запада — плагиограниты и гранодиориты Пластовского массива. Породы рассматриваемой интрузии состоят из голубого кварца (30–40%), плагиоклаза (около 55–60%) с редким шахматным альбитом, мусковита, серицита. В переходных разностях присутствует эпидот, биотит, роговая обманка, актинолит. По химическим анализам они отличаются от других гранитоидов высоким содержанием кремнезема (74.7–78.7%), низким содержанием калия (до 1.3%) и суммы щелочей (до 5.2%). По химическому составу рассматриваемые гранитоиды соответствуют нормальнощелочным гранодиоритам и плагиогранитам с преимущественно натриевым типом щелочности. По содержанию Rb и Sr породы Осейского массива являются производными орогенной андезитовой магмы, четко укладываются в поле гранит-мигматитовой формации и попадают в область, расположенную рядом с полем континентальных трондьемитов, кварцевых диоритов, а также континентальных гранофиров и риолитов Исландии. Содержания и распределение РЗЭ в гранитоидах соответствуют трондьемитам континентальных окраин. Установлено, что кристаллизация гранитоидов Осейского массива происходила при температуре 760–790°С. Наличие расплавных включений в кварце свидетельствует об их первично-магматической природе. Давление воды в расплаве составляло 3480–3630 бар, что соответствует глубинам 12.0– 12.5 км (абиссальная зона). Высокое содержание воды (5.7–6.8 мас. %), хлора (0.23–0.30 мас. %) и солей (6.6–7.3 мас. %) в расплавных включениях в кварце гранитоидов, обеспечивающих экстракцию и перенос многих металлов, позволяют отнести их к рудоносным гранитам завершающих плутонических серий.

Ключевые слова:

Осейский массив, плагиограниты, тоналиты, расплавные включения, петрогеохимия, давление, температура

Библиографический список:

  • Арт Дж.Г. Некоторые элементы-примеси в трондьемитах — их значение для выяснения генезиса магмы и палеотектонических условий // Трондьемиты, дациты и связанные с ними породы / Под ред. Ф. Баркера. – М.: Мир, 1983. – С. 99–105.
  • Демин Ю.И., Сначёв В.И. Тепловые поля Ахуновского гранитного массива и закономерности размещения в них оруденения // Докл. АН СССР. – 1981. – Т. 261, № 1. – С. 152–156.
  • Коваль П.В., Прокофьев В.Ю. Т-Р условия кристаллизации гранитоидов Монголо-Охотской зоны по данным исследования расплавных и флюидных включений // Петрология. – 1998. – Т. 6, № 5. – С. 497–511.
  • Колман Р.Г., Донато М.М. Еще раз об океанических плагиогранитах // Трондьемиты, дациты и связанные с ними породы. – М.: Мир, 1983. – С. 118–130.
  • Наумов В.Б. Термометрическое исследование включений расплава во вкрапленниках кварца кварцевых порфиров // Геохимия. – 1969. – № 4. – С. 494–498.
  • Наумов В.Б. Определение концентрации и давления летучих компонентов в магматических расплавах // Геохимия. – 1979. – № 7. – С. 997–1007.
  • Рыкус М.В., Сначёв В.И., Кузнецов Н.С., Савельев Д.Е., Бажин Е.А., Сначёв А.В. Рудоносность дунит-гарцбургитовой и черносланцевой формаций пограничной зоны между Южным и Средним Уралом // Нефтегазовое дело. – 2009. – Т. 7, № 2. – С. 17–27.
  • Савельев Д.Е., Сначёв А.В., Пучков В.Н., Сначёв В.И. Петрогеохимические и геодинамические особенности формирования ордовикско-раннесилурийских базальтов восточного склона Южного Урала // Геологический сборник № 5 / ИГ УНЦ РАН. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006. – С. 86–104.
  • Сначёв А.В., Пучков В.Н., Сначёв В.И., Савельев Д.Е., Бажин Е.А. Большаковский габбровый массив фрагмент Южно-Уральской зоны раннекаменноугольного рифта // Докл. РАН. – 2009. – Т. 429, № 1. – С. 79–81.
  • Сначёв В.И., Демин Ю.И., Романовская М.А., Щулькин В.Е. Тепловой режим становления гранитоидных массивов. – Уфа: БНЦ УрО АН СССР, 1989. – 120 с.
  • Сначёв В.И., Пучков В.Н., Савельев Д.Е., Мосейчук В.М., Сначёв А.В., Шиянова А.А., Рыкус М.В. Рудоносность углеродистых отложений северной половины Маярдакского и Ямантауского антиклинориев // Геологический сборник № 6 / ИГ УНЦ РАН. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2007. – С. 227–232.
  • Ферштатер Г.Б. Петрология главных интрузивных ассоциаций. – М.: Наука, 1987. – 232 с.
  • Ферштатер Г.Б., Бородина Н.С., Рапопорт М.С., Осипова Т.А., Смирнов В.Н., Левин В.Я. Орогенный гранитоидный магматизм Урала. – Свердловск: ИГГ УрО РАН, 1994. – 250 с.
  • Bodnar R.J., Vityk M.O. Interpretation of Microthermometric Data for H2O–NaCl Fluid Inclusions // Fluid Inclusions in Minerals, Methods and Applications / B. De Vivo, M.L. Frezzotti (eds.). – Published by Virginia Tech, Blacksburg, VA, 1994. – P. 117–130.
Скачать pdf
наверх
eISSN: 2619-0087 DOI: 10.31084/2619-0087