Инд. авторы: Вишневский С.А., Гибшер Н.А, Пальчик Н.А.
Заглавие: Флюидно-расплавные внедрения в лешательерите из зювитов попигайской астроблемы: продукт динамического взаимодействия расплавов и флюидов на стадии ударного плавления гнейсов мишени.
Библ. ссылка: Вишневский С.А., Гибшер Н.А, Пальчик Н.А. Флюидно-расплавные внедрения в лешательерите из зювитов попигайской астроблемы: продукт динамического взаимодействия расплавов и флюидов на стадии ударного плавления гнейсов мишени. // Геохимия. - 2010. - № 8. - С.801-814. - ISSN 0016-7525.
Внешние системы: РИНЦ: 15189094;
Реферат: rus: Приведены результаты исследования лешательерита из зювитов Далдынской формации Попигайской астроблемы. Ряд его образцов имеет сложное строение и содержит блоки диаплектического кварцевого стекла, а также динамические “вторжения” стекол I, II и III типа. Стекла I и II типа обильно насыщены флюидными включениями и демонстрируют следы частичной гомогенизации с лешательеритом. Стекла III типа четко отделены от остальных стекол, но несут следы динамического взаимодействия с ними в расплавленном состоянии. Флюидные включения в стеклах I и II типа сингенетичны, но весьма различны по плотности, от всецело жидких до всецело газовых при 20°С. Согласно криометрии, жидкая фаза этих включений представлена водой с низкой соленостью (от 5 до 8 мас. % в NaCl-эквиваленте). Валовая петрохимия стекол I типа характеризует их как высоко-кремнеземные (SiO2 в среднем 96.04 мас. %) с явной K-Na специализацией (Na2O + K2O в среднем 0.72 мас. %); на долю Al2O3 в среднем приходится 0.73 мас. %; дефицит суммы анализов – 1.97 мас. %. Стекла II типа также высоко-кремнеземные (SiO2 в среднем 91.51 мас. %), но обладают более широким спектром примесей главных петрогенных окислов (суммарно в среднем 5.53 мас. %) и дефицитом суммы анализов (в среднем 2.96 мас. %). Стекла III типа полностью аналогичны апогнейсовым расплавным импактитам Попигайской астроблемы. Стекла I типа интерпретируются как продукты внедрения “ранних” высоко мобильных и богатых водой флюидно-расплавных смесей, которые возникли по кали-натровым полевым шпатам мишени; выплавление этих продуктов сопровождалось захватом большого количества кремнезема и воды при высокой подвижности K и Na, но инертности Al. Стекла II типа отвечают продуктам широкой смесимости кремнезема с водой при ограниченном участии апогнейсовых расплавов, однако в ряде этих стекол также выражен дефицит Al. Стекла III типа являются обычными смешанными апогнейсовыми расплавами. Избыток кремнезема в стеклах I и II типа, а также их водонасыщенность и дефицит Al позволяют предполагать явления импактного анатексиса и селективную сепарацию компонентов при их образовании; флюидно-расплавные смеси, давшие им начало, возникли по таким “влажным” разностям гнейсов мишени как диафторированные или трещиноватые породы. Эволюция и частичное стеклование лешательерита и стекол I и II типа протекали при остаточных ударных давлениях, на что указывают плотные, от 0.5 до 1 г/см3, водные включения в этих стеклах, которые фиксируют давления своей консервации от 0.8 до 3.3 ГПа. Таким образом, исследованные лешательериты имеют комплексное многостадийное происхождение, и благодаря закалке сохранили “вторжения” продуктов различных стадий ударного плавления, в том числе продукты “раннего” импактного анатексиса гнейсов с явлениями селективной сепарации компонентов при широком участии воды.
Издано: 2010
Физ. характеристика: с.801-814
Цитирование: 1. Вишневский С.А. Астроблемы // Новосибирск: изд.-во “Нонпарель”. 2007. 288 с. 2. Долгов Ю.А., Вишневский С.А. Включения в ударно-метаморфизованном кварце из пород Попигайской структуры // В кн. Минералогия эндогенных формаций. Новосибирск: изд.-во ИГиГ СО АН СССР, 1974. С. 51–64. 3. Мельников Ф.П., Валяшко Л.М., Белов В.П., Фельдман В.И. Типоморфные особенности включений растворов и расплавов в минералах и породах метеоритных кратеров // В кн. Космогенные структуры Земли. М.: изд.-во Наука, 1980. С. 77–79. 4. Вишневский С.А., Поспелова Л.Н. Импактный анатексис на примере ударно-метаморфизованных гнейсов Попигайской астроблемы // В кн. Метеоритное вещество и Земля (под ред. Ю.А. Долгова). Новосибирск: изд.-во “Наука”, 1986. С. 117–131. 5. Vishnevsky S.A. Suevite-tagamite megamixtures: an impact formation on the floor of the Popigai Suevite strata (abs. #4024) // 3rd International Conference on Large Meteorite Impacts, Nordlingen, Germany, August 5–7, 2003. Houston, USA, Lunar and Planetary Institute Contribution #1167. В Интернете – http://www.lpi.usra.edu/meetings/largeimpacts2003/pdf/4024.pdf. 6. Вишневский С.А., Гибшер Н.А. Водные включения в лешательерите из импактных флюидизатов Попигайской астроблемы // Доклады РАН. 2006. Т. 409, № 6. С. 802–806. 7. Вишневский С.А., Райтала Й., Гибшер Н.А., Охман Т. и Пальчик Н.А. Импактные туффизиты Попигайской астроблемы // Геология и Геофизика. 2006. Т. 47. № 6. С. 715–733. 8. Vishnevsky S.A., Gibsher N.A. High-pressure water inclusions in the Popigai monomineral impact glasses: a criterion of shock and evidence of prolonged shock pressure release for the “wet” compressed media (abs. #1043) // 39th Lunar and Planetary Science Conference, March 10–14, 2008, Houston, USA. В Интернете – http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2007/pdf/1043.pdf. 9. Vishnevsky S., Montanari A. Popigai impact structure (Arctic Siberia, Russia): Geology, petrology, geochemistry, and geochronology of glass-bearing impactites // In B.O. Dressler and V.L. Sharpton (eds.), Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution II. Boulder, Colorado. 1999. Geological Society of America Special Paper 339. P. 19–59. 10. Вишневский С.А., Поспелова Л.Н. Флюидный режим импактитов: плотные флюидные включения в высоко-кремнистых стеклах и их петрологическое значение // Новосибирск: изд.-во ИГиГ СО АН СССР, 1988. Препринт № 16. 53 c. 11. Масайтис В.Л., Михайлов М.В. и Селивановская Т.В. Попигайский метеоритный кратер // М.: изд.-во Наука, 1975. 124 с. 12. Томиленко А.А., Чупин В.П. Термобарогеохимия метаморфических комплексов // Новосибирск: изд.-во Наука, 1983. 201 с. 13. Долгов Ю.А., Вишневский С.А., Шугурова Н.А. Включения газов в импактитах // В кн. Термобарогеохимия и генетическая минералогия. Новосибирск: изд.-во ИГиГ СО АН СССР, 1975. С. 129–140. 14. Engelhardt W., Stoffler D. Stages of shock metamorphism of crystalline rocks in the Ries Basin, Germany // In Shock Metamorphism of Natural Materials. Baltimore: Mono Book Corporation. 1968. P. 159–169. 15. Вишневский С.А., Ставер А.М. Некоторые особенности деформации и плавления при ударном метаморфизме // Геология и Геофизика. 1985. № 2. С. 22–30. 16. Kozlov E.A., Zhygin Yu.A., Sazonova L.V., Feldman V.I. Migration of Chemical Components of Minerals Under Shock-Wave Loading of Janisjarvi Astrobleme Target Rocks (Karelia, Russia) // Lunar and Planetary Science Conference XXXIII. 2002. Abs. #1050. В Интернете – http://www/lpi.usra.edu/meetings/lpsc2002/pdf/1050.pdf. 17. Фельдман В.И., Сазонова Л.В., Козлов Е.А. Закономерности подвижности главных породообразующих элементов при ударном метаморфизме (по результатам экспериментов) // Доклады РАН. 2003. Т. 393. № 6. С. 813–815. 18. Vishnevsky S.A., Gibsher N.A., Raitala J., Simakin S.G. and Palchik N.A. Popigai Fluidizite dykes: data on volatiles // Meteoritics and Planetary Science. 2005. Vol. 40, Supplement. P. A162 (abs. #5036). В Интернете: http://www.lpi.usra.edu/meetings/metsoc2005/pdf/5036.pdf. 19. Ананьин А.В., Бреусов О.Н., Дремин А.Н. и др. Воздействие ударной волны на двуокись кремния. I. Кварц // Физика Горения и Взрыва. 1974. Том 10, № 3. С. 578–583. 20. Grady D.E., Murri W.J., De Carli P.S. Hugoniot sound velocities and phase transitions in two silicates // Journal of Geophysical Research. 1975. Vol. 80. № 35. Р. 4857–4861. 21. Славянский В.Т. Газы в стекле // М.: изд.-во Оборонгиз, 1957. 142 с. 22. Вишневский С.А., Гибшер Н.А. Попигайская астроблема: высокобарические водные включения в мономинеральных стеклах как новый критерий ударного метаморфизма // Материалы XIII Международной конференции по термобарогеохимии и IV симпозиума APIFIS. М.: изд.-во ИГЕМ, 2008. Том I. С. 194–196. 23. Вишневский С.А., Гибшер Н.А. Попигайская астроблема: высокобарические водные включения в мономинеральных стеклах как свидетельство замедленной разгрузки “влажных” ударно-сжатых сред // В кн. Материалы XIII Международной конференции по термобарогеохимии и IV симпозиума APIFIS. М.: изд.-во ИГЕМ, 2008. Том I. С. 197–200. 24. Минералы. Фазовые равновесия, важные для природного минералообразования // М.: изд.-во Наука, 1974. Справочник. Вып. I. 514 с. 25. Ясинская А.А., Калюжный В.А., Набатникова Т.Б. Включения в стеклах из метеоритного кратера Жаманшин // Доклады АН УССР. Серия Б. 1981. № 9. С. 38–41. 26. Juza J., Sifier O., Mares R. Equation of state for ordinary water in the fluid state from the saturation line to the melting line at temperatures from –45 to 300°C and in the region from 0.1 to 20 GPa between 300 and 2000°C // In Proceedings of the 10th International Conference on Properties of Steam. Moscow: Mir Publishing. 1986. P. 106–116. 27. Kieffer S.W., Phakey P.P., Christie J.M. Shock processes in porous quartzite: transmission electron microscope observations and theory // Contributions to Mineralogy and Petrology. 1976. V. 59. P. 41–93. 28. Kennedy G.C., Wasserburg G.J., Heard H.C., Newton R.C. The upper three-phase region in the system SiO2 H2O // American Journal of Science. 1962. V. 260. P. 501–521. 29. Kieffer S.W., Simmonds C.H. The role of volatiles and lithology in the impact cratering process // Reviews of Geophysics and Space Physics. 1980. Vol. 18. № 1. Р. 143–181. 30. Bureau H, Keppler H. Complete miscibility between silicate melts and hydrous fluids in the upple mantle: experimental and geochemical implications // Earth and Planetary Science Letters. 1999. V. 165. P. 187–196. 31. Osinski G.R. Impact glasses in fallout suevites from the Ries impact structure, Germany: an analytical SEM study // Meteoritics and Planetary Science. 2003. Vol. 38, № 11. Р. 1641–1667. 32. Koeberl C., Beran A. Water content of tektites and impact glasses and related chemical studies // In Proceedings of 18th Lunar and Planetary Science Conference. Cambridge: Cambridge University Press. 1988. P. 403–408. 33. Beran A., Koeberl C. Water in tektites and impact glasses by Fourier-transformed infrared spectrometry // Meteoritics and Planetary Science. 1997. Vol. 32. P. 211–216. 34. Vishnevsky S. A. Two groups of Popigai impact glasses: a result of initial water content in target rocks // Chemie der Erde. 1996. Vol. 56. P. 493–497. 35. Вишневский С.А., Гилинская Л.Г., Лебедева С.М. и др. Флюидальные тонко-полосчатые стекла в зювитах некоторых астроблем (и в некоторых тектитах): аккреционно-смесительная модель образования во взрывном облаке крупных импактных событий // В кн. Уральский Минералогический Сборник. № 12. Миасс: изд.-во ИМин УРО РАН, 2002. С. 234–279. 36. Stoffler D., Langenhorst F. Shock metamorphism in nature and experiment: basic observations and theory // Meteoritics. 1994. Vol. 29. P. 155–181. 37. Vishnevsky S.A., Raitala J., Gibsher N.A., Palchik N.A. and Simakin S.G. The Popigai Impact Fluidizites // 37th Lunar and Planetary Science Conference, March 13–17, 2006, Houston, LPI, USA. 2006. Abs. #1268. В Интернете: http://lpi.usra.edu/meetings/lpsc2006/pdf/1268.pdf. 38. Панин В.Е. Новая область физики твердого тела // Известия Вузов. Физика. 1987. № 1. С. 3–8. 39. Борисов А.А. Экспериментальное исследование распределения K и Na между смешивающимися жидкостями. // Петрология. 2008. Т. 16, № 6. С. 593–605. 40. Вишневский С.А., Попов Н.В. Возможная модель образования древнейших высококалиевых кислых пород // В кн. Модели эволюции процессов метаморфизма на щитах и в складчатых областях. Новосибирск: изд.-во ИГиГ СО АН СССР, 1987. С. 58–62. 41. Vishnevsky S.A., Popov N.V., Pospelova L.N. Bi-melt structures in impactites: origin and role // In Abstracts of Papers presented at the 2nd International Conference on Natural Glasses, September 21–23, 1987, Prague. Prague: Charles University Press. 1987. P. 68. 42. Яковлев О.И. Ультраосновные и кислые породы Луны // Геохимия. 1977. № 12. С. 1794–1805. 43. Crowford M.L. Magma genesis in situ melting within the lunar crust // In Proceedings of the 6th Lunar Science Conference, Houston, Texas, 1975. N.Y.: Pergamon Press. 1975. Vol. 1. P. 249–261. 44. Powell B.N., Dungan M.A., Weiblen P.W. “Apollo-16” feldspatic melt rocks: clues to the magmatic history of the Lunar crust // In Proceedings of 6th Lunar Science Conference, Houston, Texas, 1975. N.Y.: Pergamon Press. 1975. Vol. 1. P. 415–433. 45. Ryder G., Stoeser D.B., Marvin U.B., Bower J.F. Lunar granites with unique ternary feldspars // In Proceedings of 6th Lunar Science Conference, Houston, Texas, 1975. N.Y.: Pergamon Press. 1975. Vol. 1. P. 435–449. 46. Rutherford M.J., Hess P.C., Ryerson F.J., Campbell H.W., Dick P.A. The chemistry, origin and petrogenetic implications of lunar granite and monzonite // In Proceedings of 7th Lunar Science Conference, Houston, Texas, 1976. N.Y.: Pergamon Press. 1976. Vol. 2. P. 1723–1740.