Инд. авторы: Воронцов А.А., Ярмолюк В.В., Федосеев Г.С., Перфилова О.Ю., Посохов В.Ф., Травин А.В., Газизова Т.Ф.
Заглавие: Дифференцированная вулканическая ассоциация минусинского прогиба: механизмы образования и источники расплавов (на примере батеневского поднятия)
Библ. ссылка: Воронцов А.А., Ярмолюк В.В., Федосеев Г.С., Перфилова О.Ю., Посохов В.Ф., Травин А.В., Газизова Т.Ф. Дифференцированная вулканическая ассоциация минусинского прогиба: механизмы образования и источники расплавов (на примере батеневского поднятия) // Петрология. - 2015. - Т.23. - № 4. - Ст.386. - ISSN 0869-5903.
Внешние системы: DOI: 10.7868/S0869590315040068; РИНЦ: 23663223;
Реферат: rus: Рассмотрены вопросы образования ранне-среднедевонских вулканических толщ быскарской серии Батеневского поднятия Минусинского прогиба. Вулканическая ассоциация представлена породами широкого диапазона составов от базальтов до риолитов. Установлено, что изменения составов пород подчиняются законам фракционирования только в диапазоне составов базальт–трахиандезит–трахит (47.7–64.5 мас. % SiO2). Геохимические характеристики пород диапазона SiO2 = 65–74 мас. % отвечают продуктам смешения трахитовых дифференциатов с анатектическими коровыми выплавками, состав которых представляют риолиты ( 77 мас. % SiO2). Показано, что дифференцированные по составу серии вулканических пород Минусинского прогиба и, по-видимому, Алтае-Саянской рифтовой области в целом не являются аналогами дифференцированных магматических серий активных континентальных окраин. Их основу создают продукты мантийного плавления, что типично для областей внутриплитного магматизма. Кислые магматические породы этих ассоциаций возникли вследствие воздействия мантийного плюма на литосферу. В результате чего сформировались внутрикоровые камеры базитовых магм, тепловое воздействие которых на вмещающую кору привело к процессам анатексиса и последующему взаимодействию анатектических кислых магм с продуктами дифференциации базитовых расплавов.
Издано: 2015
Физ. характеристика: 386
Цитирование: 1. Афонин В.П., Гуничева Т.Н., Пискунова Л.Ф. Рентгенофлуоресцентный силикатный анализ. Новосибирск: Наука, 1984. 228 с. 2. Бабин Г.А., Владимиров А.Г., Крук Н.Н. и др. Возраст заложения минусинских впадин (Южная Сибирь) // Докл. АН. 2004. Т. 395. № 3. С. 367–370. 3. Буслов М.М. Тектоника и геодинамика Центрально-Азиатского складчатого пояса: роль позднепалеозойских крупноамплитудных сдвигов // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 1. С. 66–90. 4. Воронцов А.А., Ярмолюк В.В., Иванов В.Г. и др. Источники базитовых расплавов девонских бимодальных рифтогенных магматических ассоциаций Центральной Азии (на основе данных о редких элементах и изотопах стронция в базитах Северо-Западной Монголии) // Петрология. 1997. Т. 5. № 3. С. 236–252. 5. Воронцов А.А., Ярмолюк В.В., Федосеев Г.С. и др. Изотопно-геохимическая зональность магматизма девонской Алтае-Саянской рифтовой области: к оценке состава и геодинамической природы мантийных магматических источников // Петрология. 2010. Т. 18. № 6. С. 45–58. 6. Воронцов А.А., Сандимиров И.В. Девонский вулканизм хребта Кропоткина (Восточный Саян) и источники базитов: геологические, геохимические и изотопные Sr-Nd данные // Геология и геофизика. 2010. T. 51. № 8. C. 1073–1087. 7. Воронцов А.А., Федосеев Г.С., Андрющенко С.В. и др. Источники девонского магматизма Минусинского прогиба (по геохимическим и изотопным Sr-Nd характеристикам базитов) // Докл. АН. 2011. Т. 441. № 4. С. 514–520. 8. Воронцов А.А., Федосеев Г.С., Перфилова О.Ю. и др. Девонский вулканизм Минусинской котловины: этапы проявления и связь с прогибанием континентальной литосферы (по результатам 40Ar 39Ar геохронологических исследований) // Докл. АН. 2012. Т. 447. № 3. С. 308–313. 9. Воронцов А.А., Федосеев Г.С., Андрющенко С.В. Девонский вулканизм Минусинской котловины Алтае-Саянской рифтовой области: геологические, геохимические, изотопные Sr-Nd характеристики и магматические источники // Геология и геофизика. 2013. T. 54. № 9. С. 1283–1313. 10. Владимиров А.Г., Изох А.Э., Поляков Г.В. и др. Габбро-гранитные интрузивные серии и их индикаторное значение для геодинамических реконструкций // Петрология. 2013. Т. 21. № 2. С. 177–201. 11. Гордиенко И.В. Геодинамическая эволюция поздних байкалид и палеозоид складчатого обрамления юга Сибирской платформы // Геология и геофизика. 2006. Т. 47. № 1. С. 53–70. 12. Добрецов Н.Л., Буслов М.М. Позднекембрийско-ордовикская тектоника и геодинамика Центральной Азии // Геология и геофизика. 2007. Т. 48. № 1. С. 93–108. 13. Дубинина Е.О. Стабильные изотопы легких элементов в процессах контаминации и взаимодействия флюид–порода: Автореф. дисс. ... доктора геол.-мин. наук. М.: ИГЕМ РАН, 2013. 50 с. 14. Захарова Т.В., Ананьев А.Р. О стратиграфическом положении быскарской серии девона Минусинского прогиба // Бюлл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. 1990. Т. 65. Вып. 2. С. 44–50. 15. Зубков В.С., Пахольченко Ю.А., Сандимирова Г.П. и др. Рубидий-стронциевый возраст и генезис щелочных оливиновых базальтов Минусинской системы впадин // Докл. АН СССР. 1986. T. 290. № 4. С. 960–963. 16. Коваленко В.И., Наумов В.Б., Гирнис А.В. и др. Средние составы магм и мантии срединно-океанических хребтов и внутриплитных океанических и континентальных обстановок по данным изучения расплавных включений и закалочных стекол базальтов // Петрология. 2007. Т. 15. № 5. С. 361–396. 17. Коваленко В.И., Ярмолюк В.В., Ковач В.П. и др. Вариации источников щелочных магм гранитоидов и связанных с ними пород Халдзан-Бурегтейской группы массивов (Западная Монголия) по изотопным (неодим, стронций и кислород) и геохимическим данным // Петрология. 2004. Т. 12. № 6. С. 563–585. 18. Козловский А.М., Ярмолюк В.В., Коваленко В.И. и др. Трахиты, комендиты и пантеллериты позднепалеозойской рифтогенной бимодальной ассоциации хребтов Ноён и Тост Южной Монголии: особенности дифференциации и контаминации щелочно-салических расплавов // Петрология. 2007. Т. 15. № 3. С. 257–282. 19. Косоруков А.П., Парначев В.П. Геологическое строение и стратиграфия вулканогенно-осадочной серии западной части Копьевского купола Чебаково-Балахтинской впадины (Минусинская котловина) // Вопросы геологии Сибири. 1994. № 3. С. 27–36. 20. Лавренчук А.В., Изох А.Э., Поляков Г.В. и др. Черносопкинский тешенит-сиенитовый комплекс северо-западной части Восточного Саяна – одно из проявлений раннедевонского плюмового магматизма // Геология и геофизика. 2004. Т. 45. № 6. С. 663–677. 21. Литвиновский Б.А., Ярмолюк В.В., Занвилевич А.Н. и др. Источники и условия формирования гранитных пегматитов Ошурковского щелочно-монцонитового массива, Забайкалье // Геохимия. 2005. № 12. С. 1251–1270. 22. Лучицкий И.В. Вулканизм и тектоника девонских впадин Минусинского межгорного прогиба. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 276 c. 23. Метелкин Д.В., Верниковский В.А., Казанский А.Ю. Тектоническая эволюция Сибирского палеоконтинента от неопротерозоя до позднего мезозоя: палеомагнитная запись и реконструкции // Геология и геофизика. 2012. Т. 53. № 7. С. 883–899. 24. Парначев В.П. Девонский вулканизм Алтае-Саянской складчатой области (латеральные вариации состава и геодинамические обстановки проявления) // Материалы III Всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии. Улан-Удэ: “Вулканизм и геодинамика”. Изд-во Бурятского научного центра СО РАН, 2006. Т. 1. С. 264–267. 25. Петрографический кодекс. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. Санкт-Петербург. Изд-во ВСЕГЕИ, 2009. 194 с. 26. Покровский Б.Г. Коровая контаминация мантийных магм по данным изотопной геохимии. М.: Наука, 2000. 226 с. 27. Поляков Г.В., Довгаль В.Н., Телешев А.Е. и др. Латеральная изменчивость эффузивно-интрузивных ассоциаций зон средне-палеозойской активизации каледоно-байкальских структур Алтае-Саянской складчатой области // Докл. АН. СССР. 1972. Т. 203. С. 1374–1377. 28. Ратанов Л.С. Строение и история формирования девонского осадочно-вулканогенного комплекса Минусинского прогиба: Автореф. дисс. ... канд. геол.-мин. наук. Томск: Томский ун-тет, 1974. 22 с. 29. Руднев С.Н. Раннепалеозойский гранитоидный магматизм Алтае-Саянской складчатой области: Автореф. дисс. ... доктора геол.-мин. наук. Новосибирск: ИГиМ СО РАН, 2010. 32 с. 30. Травин А.В., Юдин Д.С., Владимиров А.Г. и др. Термохронология Чернорудской гранулитовой зоны (Ольхонский регион, Западное Прибайкалье) // Геохимия. 2009. Т. 50. № 11. С. 1181–1199. 31. Стратиграфический словарь СССР. Т. 1. Кембрий, ордовик, силур, девон. Л.: Недра, 1975. 32. Уваров А.Н., Уварова Н.М. Петротип горячегорского щелочно-габброидного комплекса (Кузнецкий Алатау). Новосибирск: СНИИГГиМС, 2008. 191 с. 33. Фор Г. Основы изотопной геологии. Москва: Мир. 1989. 589 с. 34. Хомичев В.Л., Смагин А.Н., Чунихина Л.Е. Эталон имирского вулканического комплекса (Восточный Саян). Новосибирск: СНИИГГИМС, 2001. 208 с. 35. Шнейдер Е.А., Зубкус Б.П. Стратиграфия нижне- и среднедевонских отложений Северо-Минусинской и Сыдо-Ербинской впадин // Материалы по геологии Красноярского края. Красноярск: Изд-во ТГУ, 1962. № 3. С. 41–56. 36. Ярмолюк В.В., Коваленко В.И. Глубинная геодинамика, мантийные плюмы и их роль в формировании Центрально-Азиатского складчатого пояса // Петрология. 2003. Т. 11. № 6. С. 556–586. 37. Ярмолюк В.В., Коваленко В.И. Рифтогенный магматизм активных континентальных окраин и его рудоносность. М.: Наука, 1991. 263 с. 38. Ярмолюк В.В., Коваленко В.И., Ковач В.П. и др. Ранние стадии формирования палеоазиатского океана: результаты геохронологических, изотопных и геохимических исследований позднерифейских и венд-кембрийских комплексов Центрально-Азиатского складчатого пояса // Докл. АН. 2006. Т. 410. № 5. С. 657–663. 39. Ярмолюк В.В., Кузьмин М.И., Воронцов А.А. Конвергентные границы Западно-Тихоокеанского типа и их роль в формировании Центрально-Азиатского складчатого пояса // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 12. С. 1831–1850. 40. Birk J.L., Allegre C.J. Chronology and chemical history of the parent body of basaltic achondrites studied by the 87Rb-86Sr method // Earth Planet. Sci. Lett. 1978. V. 39. № 1. P. 37–51. 41. Bowen N.L. The Evolution of the Igneous Rocks. Princeton: Princeton University Press, New Jersey. 1928. 334 p. 42. Fedoseev G.S. The role of mafic magmatism in age specification of Devonian continental trough deposits: evidence from the Minusa Basin, western Sibera, Russia // Bulletin of Geosciences. 2008. V. 83. № 4. P. 473–480. 43. Kelemen P.B., Hanghoj K., Greene A.R. One View of the Geochemistry of Subduction-related Magmatic Arcs, with an Emphasis on Primitive Andesite and Lower Crust // Treatise on Geochemistry, Executive. Eds. Holland H.D., Turekian K.K. Elsevier Ltd., 2003. V. 3. № 18. P. 594–649. 44. Kuzmin M.I., Yarmolyuk V.V., Kravchinsky V.A. Phanerozoic hot spot traces and paleogeographic reconstructions of the Siberian continent based on interaction with the African large low shear velocity province // Earth Sci. Rev. 2010. V. 102. P. 29–59. 45. Malkovets V.G., Litasov Y.D., Travin A.V. et al. Volcanic pipes as clues to upper mantle petrogenesis: Mesozoic Ar-Ar dating of the Minusinsk basalts, South Siberia // International Geology Review. 2003. V. 45. № 2. P. 133–142. 46. Plank T. Constraints from Thorium/Lanthanum on sediment recycling at subduction zones and the evolution on the Continents // J. Petrology. 2005. V. 46. P. 921–944. 47. Rudnick R.L., Gao S. Composition of the Continental Crust // Treatise on Geochemistry, Executive. Eds. Holland H.D., Turekian K.K., Elsevier Ltd., 2003. V. 3. № 1. P. 1–56. 48. Sharp Z.D. A laser-based microanalytical method for the in situ determination of oxygen isotope ratios of silicates and oxides // Geochim. Cosmochim. Acta. 1990. V. 54. P. 1353–1357. 49. Sun S.S., McDonough W.F. Magmatism in the ocean basins // Geol. Soc. Spec. Publ. 1989. № 42. P. 313–345.