Инд. авторы: | Симонов В.А., Гордиенко И.В., Ступаков С.И, Медведев А.Я., Котляров А.В., Ковязин С.В |
Заглавие: | Условия формирования базальтов джидинской зоны палеоазиатского океана |
Библ. ссылка: | Симонов В.А., Гордиенко И.В., Ступаков С.И, Медведев А.Я., Котляров А.В., Ковязин С.В Условия формирования базальтов джидинской зоны палеоазиатского океана // Геология и геофизика. - 2014. - Т.55. - № 8. - С.1173-1187. - ISSN 0016-7886. |
Внешние системы: | РИНЦ: 21856694; |
Реферат: | rus: В результате петролого-геохимических исследований с использованием оригинальных данных по составам клинопироксенов получена новая информация об условиях формирования венд-кембрийских базальтовых комплексов Джидинской зоны Палеоазиатского океана (Северная Монголия и Юго-Западное Забайкалье). Работы проводились на основе сравнительного анализа с эталонными базальтовыми магматическими ассоциациями. Особое значение в качестве эталонов имеют полученные авторами с помощью ионного зонда данные по редким и редкоземельным элементам в клинопироксенах из эффузивов различных современных геодинамических обстановок: нормальные базальты срединно-океанических хребтов - N-MORB (Срединно-Атлантический хребет, Центральная Атлантика), базальты внутриплитных океанических островов - OIB (о. Буве, Южная Атлантика), внутриплитные платобазальты - WPB (толеитовые платобазальты Сибирской платформы), бониниты энсиматических дуг (Идзу-Бонинская островная дуга, Тихий океан). Проведенные исследования показали, что палеоокеанические структуры района Ургольского гайота формировались в процессах эволюции геодинамической ситуации, происходивших под влиянием мантийных плюмов на океаническую спрединговую кору, с образованием океанических базальтовых плато и внутриплитных океанических островов. На все эти структуры в последующем были наложены типично островодужные структурно-вещественные ассоциации. Формирование базальтовых комплексов района Джидотского гайота происходило с более ярко выраженным влиянием обогащенных плюмовых расплавов внутриплитных океанических островов, чем в случае Ургольского гайота. Об этом свидетельствуют петрохимические и геохимические данные, показывающие развитие магматических систем типа OIB на океаническом фундаменте. Данные по клинопироксенам подтверждают участие глубинного плюма, приводящее к эволюции магм от типичных океанических (MORB) к расплавам платобазальтов и океанических островов (OIB). eng: Petrological and geochemical studies performed with invoking data on the compositions of clinopyroxenes have clarified the conditions of formation of Vendian-Cambrian basaltic complexes in the Dzhida zone of the Paleoasian Ocean (northern Mongolia and southwestern Transbaikalia). The research was based on a comparative analysis with reference igneous basaltic associations. Of special importance are our microprobe data on trace and rare-earth elements in clinopyroxenes from igneous rocks of different present-day geodynamic settings, namely, N-MORB (Mid-Atlantic Ridge, Central Atlantic), OIB (Bouvet Island, South Atlantic), WPB (within-plate tholeiitic plateau basalts of the Siberian Platform), and boninites of ensimatic arcs (Izu-Bonin island arc, Pacific). The studies have shown that the paleo-oceanic structures in the district of the Urgol guyot formed during geodynamic processes under the impact of mantle plumes on oceanic spreading crust, which resulted in oceanic basaltic plateaus and within-plate oceanic islands. All these structures were later superposed by typical island-arc structure-lithologic associations. Formation of basalt complexes in the Dzhidot guyot district proceeded with a stronger effect of enriched plume melts of within-plate oceanic islands as compared with the Urgol guyot. This is evidenced from petrochemical and geochemical data showing the development of OIB-type magmatic systems on the oceanic basement. Data on clinopyroxenes confirm the participation of mantle plume in this process, which led to the evolution of magmas from typical oceanic basalts (MORB) to plateau basalts and OIB. |
Ключевые слова: | Basaltic complexes; Clinopyroxenes; Paleoasian ocean; Базальтовые комплексы; Dzhida zone; Джидинская зона; Палеоазиатский океан; клинопироксены; |
Издано: | 2014 |
Физ. характеристика: | с.1173-1187 |
Цитирование: | 1. Альмухамедов А.И., Гордиенко И.В., Кузьмин М.И., Томуртогоо О., Томурхуу Д. Джидинская зона - фрагмент Палеоазиатского океана // Геотектоника, 1996, № 4, с. 25-42. 2. Гордиенко И.В., Михальцов Н.Э. Положение венд-раннекембрийских офиолитовых и островодужных комплесов Джидинской зоны каледонид в структурах Палеоазиатского океана по палеомагнитным данным // ДАН, 2001, т. 379, № 4, с. 508-513. 3. Гоpдиенко И.В., Филимонов А.В. Джидинская зона Палеоазиатcкого океана: строение и основные этапы геодинамической эволюции // Геодинамичеcкая эволюция литоcфеpы Центpально-Азиатcкого подвижного пояcа (от океана к континенту). Иpкутcк, ИЗК СО РАН, 2005, с. 63-66. 4. Гоpдиенко И.В., Филимонов А.В., Минина О.P., Гоpнова М.А., Медведев А.Я., Климук В.C., Елбаев А.Л., Томуpтогоо О. Джидинская островодужная система Палеоазиатского океана: строение и основные этапы геодинамической эволюции в венде-палеозое // Геология и геофизика, 2007, т. 48 (1), с. 120-140. 5. Гордиенко И.В., Медведев А.Я., Горнова М.А., Томуртогоо О., Гонегер Т.А. Геохимические, геохронологические и геодинамические особенности магматизма Харагольского террейна Западного Хэнтэя (Северная Монголия) // Геология и геофизика, 2012, т. 53 (3), с. 365-379. 6. Золотухин В.В., Симонов В.А., Альмухамедов А.И., Медведев А.Я., Васильев Ю.Р. Сравнительный анализ составов континентальных и океанических платобазальтов (данные по Сибирской платформе и плато Онтонг Джава) // Геология и геофизика, 2003, т. 44 (12), с. 1339-1349. 7. Кузьмин М.И., Гордиенко И.В., Альмухамедов А.И., Антипин В.С., Баянов В.Д., Филимонов А.В. Палеоокеанические комплексы Джидинской зоны каледонид (Юго-Западное Забайкалье) // Геология и геофизика, 1995, т. 36 (1), с. 3-18. 8. Магматические горные породы. Т. 3. Основные породы / Ред. О.А. Богатиков. М., Наука, 1985, 487 с. 9. Метелкин Д.В. Кинематическая реконструкция раннекаледонской аккреции на юго-западе Сибирского палеоконтинента по результатам анализа палеомагнитных данных // Геология и геофизика, 2013, т. 54 (4), с. 500-522. 10. Руднев С.Н., Изох А.Э., Борисенко А.С., Шелепаев Р.А., Орихаши Ю., Лобанов К.В., Вишневский А.В. Раннепалеозойский гранитоидный магматизм Бумбатхаирханского ареала Озерной зоны Западной Монголии (геологические, петрохимические и геохронологические данные) // Геология и геофизика, 2012, т. 53 (5), с. 557-578. 11. Cафонова И.Ю., Cимонов В.А., Буcлов М.М., Ота Ц., Маpуяма Ш. Неопpотеpозойcкие базальты Палеоазиатcкого океана из Куpайcкого аккpеционного клина (Гоpный Алтай): геоxимия, петpогенезиc, геодинамичеcкие обcтановки фоpмиpования // Геология и геофизика, 2008, т. 49 (4), с. 335-356. 12. Сафонова И.Ю., Буслов М.М., Симонов В.А., Изох А.Э., Комия Ц., Курганская Е.В., Оно Т. Геохимия, петрогенезис и геодинамическое происхождение базальтов из катунского аккреционного комплекса Горного Алтая (Юго-Западная Сибирь) // Геология и геофизика, 2011, т. 52 (4), с. 541-567. 13. Симонов В.А. Петрогенезис офиолитов (термобарогеохимические исследования). Новосибирск, ОИГГМ СО РАН, 1993, 247 с. 14. Симонов В.А., Колобов В.Ю., Ковязин С.В. Петрохимические особенности базальтовых магм в районе тройного сочленения Буве (Южная Атлантика) // Геология и геофизика, 1996, т. 37 (2), с. 86-96. 15. Симонов В.А., Колобов В.Ю., Пейве А.А. Петрология и геохимия геодинамических процессов в Центральной Атлантике. Новосибирск, Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ СО РАН, 1999, 224 с. 16. Симонов В.А., Пейве А.А., Колобов В.Ю., Тикунов Ю.В. Геохимия и геодинамика базитов в районе тройного сочленения Буве // Петрология, 2000, т. 8, № 1, с. 43-58. 17. Симонов В.А., Золотухин В.В., Ковязин С.В., Альмухамедов А.И., Медведев А.Я. Петрогенезис базальтовых серий подводного плато Онтонг Джава - Науру, Тихий океан // Петрология, 2004, т. 12, № 2, с. 191-203. 18. Симонов В.А., Ковязин С.В., Васильев Ю.Р., Махони Дж. Физико-химические параметры континентальных и океанических платобазальтовых магматических систем (данные по расплавным включениям) // Геология и геофизика, 2005, т. 46 (9), с. 908-923. 19. Симонов В.А., Гордиенко И.В., Ковязин С.В., Михальцов Н.Э. Петрогенезис гайотов Джидинской зоны, Монголия (минералогические и термобарогеохимические данные) // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). Т. 2. Иркутск, ИЗК СО РАН, 2009, с. 77-79. 20. Симонов В.А., Сафонова И.Ю., Ковязин С.В., Котляров А.В. Физико-химические параметры неопротерозойского и раннекембрийского плюмового магматизма Палеоазиатского океана (данные по расплавным включениям) // Геология и геофизика, 2010, т. 51 (5), с. 648-664. 21. Симонов В.А., Гордиенко И.В., Ковязин С.В., Ступаков С.И., Котляров А.В. Особенности формирования базальтовых комплексов Джидинской зоны Палеоазиатского океана (данные по составам клинопироксенов) // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). Вып. 10, т. 2. Иркутск, ИЗК СО РАН, 2012, с. 72-74. 22. Соболев А.В. Включения расплавов в минералах как источник принципиальной петрологической информации // Петрология, 1996, т. 4, № 3, с. 228-239. 23. Соболев А.В., Слуцкий А.Б. Состав и условия кристаллизации исходного расплава сибирских меймечитов в связи с общей проблемой ультраосновных магм // Геология и геофизика, 1984 (12), с. 97-110. 24. Соболев А.В., Никогосян И.К. Петрология магматизма долгоживущих мантийных струй: Гавайские острова (Тихий океан) и о. Реюньон (Индийский океан) // Петрология, 1994, т. 2, № 2, с. 131-168. 25. Цамерян О.П., Соболев А.В., Закариадзе Г.С. Применение данных по минералогии вкрапленников для типизации офиолитовых вулканических серий Малого Кавказа // Геохимия, 1991, № 11, с. 1561-1572. 26. Шараськин А.Я. Тектоника и магматизм окраинных морей в связи с проблемами эволюции коры и мантии. М., Наука, 1992, 163 с. 27. Boynton W.V. Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies // Rare earth element geochemistry. Elsevier, 1984, p. 63-114. 28. Condie K.C. High field strength element ratios in Archean basalts: a window to evolving sources of mantle plumes? // Lithos, 2005, v. 79, p. 491-504. 29. Gaetani G.A., Grove T.L., Bryan W.S. The influence of water on the petrogenesis of subduction-related igneous rocks // Nature, 1993, v. 365, p. 332-334. 30. Leterrier J., Mauru R.C., Thonon P., Girard D., Marchal M. Clinopyroxene composition as a method of identification of the magmatic affinites of paleo-volcanic series // Earth Planet. Sci. Lett., 1982, v. 9, p. 139-154. 31. Mahoney J.J., Storey M., Duncan R.A., Spencer K.J., Pringle M. Geochemistry and geochronology of Leg 130 basement lavas: nature and origin of the Ontong Java Plateau // Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results. 1993, v. 130, p. 3-22. 32. Nagasawa H., Schnetzler C.C. Partitioning of rare earth, alkali and alkaline earth elements between phenocrysts acidic igneous magma // Geochim. Cosmochim. Acta, 1971, v. 35, № 9, p. 953-968. 33. Sobolev A.V., Danyushevsky L.V. Petrology and geochemistry of boninites from the north termination of the Tonga Trench: constraints on the generation conditions of primary high-Ca boninite magmas // J. Petrol., 1994, v. 35, p. 1183-1211. |