Инд. авторы: Изох А.Э., Вишневский А.В, Поляков Г.В., Калугин В.М., Оюунчимэг Т., Шелепаев Р.А., Егорова В.В
Заглавие: Урэгнурская платиноносная вулканоплутоническая пикрит- базальтовая ассоциация монгольского алтая - индикатор кембро-ордовикской крупной изверженной провинции
Библ. ссылка: Изох А.Э., Вишневский А.В, Поляков Г.В., Калугин В.М., Оюунчимэг Т., Шелепаев Р.А., Егорова В.В Урэгнурская платиноносная вулканоплутоническая пикрит- базальтовая ассоциация монгольского алтая - индикатор кембро-ордовикской крупной изверженной провинции // Геология и геофизика. - 2010. - Т.51. - № 5. - С.665-681. - ISSN 0016-7886.
Внешние системы: РИНЦ: 14749467;
Реферат: rus: Рассматриваются геологические, минералого-петрографические и геохимические данные по Урэг- нурской вулканоплутонической ассоциации высокомагнезиальных вулканических и гипабиссальных пород, располагающихся среди венд-кембрийских аккреционных структур Монгольского Алтая. Харак- терными особенностями пород этой ассоциации являются повышенная калиевая щелочность (K2O/Na2O до 1.2), обогащенность LILE и Sr, отрицательные Zr-Hf и Nb аномалии на мультиэлементных спектрах, подтверждающие надсубдукционный тип источника расплавов. Геологическое положение и полученный нами возраст (512.4 ± 6.1 млн лет (39Ar-40Ar по вкрапленникам биотита)) свидетельствуют о присутствии пикритового магматизма на аккреционном этапе развития Алтайского сегмента Палеоазиатского океана, что является индикатором крупной изверженной провинции с участием мантийного плюма.
Ключевые слова: западная Монголия; платиноносные интрузивы урало-аляскинского типа; плюм; крупные изверженные провинции; геохимия; базальт; пикрит;
Издано: 2010
Физ. характеристика: с.665-681
Цитирование: 1. Берзин Н.А. Тектоника Южной Сибири и горизонтальные движения континентальной коры: Автореф. дис. … д.г.-м.н. Новосибирск, ОИГГМ СО РАН, 1995, 51 с. 2. Борисенко А.С., Сотников В.И., Изох А.Э., Поляков Г.В., Оболенский А.А. Пермотриасовое оруденение Азии и его связь с проявлением плюмового магматизма // Геология и геофизика, 2006, т. 47 (1), с. 166-182. 3. Бородина Е.В., Егорова В.В., Изох А.Э. Петрология ордовикских коллизионных расслоенных перидотит-габбровых массивов (на примере Мажалыкского интрузива, Юго-Восточная Тува) // Геология и геофизика, 2004, т. 45 (9), с. 1074-1091. 4. Вишневский А.В., Егорова В.В., Шелепаев Р.А. Геохимические особенности клинопироксенов Урэгнурской ассоциации (Западная Монголия) и их петрологическая интерпретация // Строение литосферы и геодинамика: Материалы XXIII Всероссийской молодежной конференции (Иркутск, 21-26 апреля 2009). Иркутск, ИЗК СО РАН, 2009, с. 144-145. 5. Воронцов А.А. Эволюция фанерозойского рифтогенного магматизма Центральной Азии (на примере полихронной Северо-Монгольско-Забайкальской рифтовой области): геохимия, источники, геодинамика: Автореф. дис. … д.г.-м.н. Иркутск, 2007, 44 с. 6. Врублевский В.В., Гертнер И.Ф., Журавлев Д.З., Макаренко Н.А. Sm-Nd-изотопный возраст и природа источника ассоциации щелочных основных пород и карбонатитов Кузнецкого Алатау // Докл. РАН, 2003, т. 391, № 3, с. 378-382. 7. Врублевский В.В., Изох А.Э., Поляков Г.В., Гертнер И.Ф., Юдин Д.С., Крупчатников В.И. Раннепалеозойский щелочной магматизм Горного Алтая: 40Ar-39Ar-геохронологическое свидетельство комплекса Эдельвейс // Докл. РАН, 2009, т. 427, № 1, с. 96-100. 8. Габброидные формации Западной Монголии. Новосибирск, Наука, 1990, 265 с. 9. Геологическая карта Монгольского Алтая, масштаб 1:500 000 / Под ред. А.Б. Дергунова, Б. Лувсанданзана, С.П. Гавриловой, Е.В. Девяткина, В.С. Павленко. М., 1978. 10. Геология Монгольской Народной Республики. М., Недра, 1973, т. 1, 580 с.; т. 2, 752 с. 11. Гибшер А.С., Есин С.В., Изох А.Э., Киреев А.Д., Петрова Т.В. Диопсидсодержащие базальты кембрия Чепошской зоны Горного Алтая: модель фракционирования гибридных магм в промежуточных магматических камерах // Геология и геофизика, 1997, т. 38 (11), с. 1760-1772. 12. Изох А.Э., Шелепаев Р.А., Лавренчук А.В., Бородина Е.В., Егорова В.В., Васюкова Е.А., Гладкочуб Д.П. Разнообразие кембро-ордовикских ультрабазит-базитовых ассоциаций Центрально-Азиатского складчатого пояса как отражение процессов взаимодействия плюма и литосферной мантии // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту): Материалы научного совещания по программе фундаментальных исследований (10-14 октября 2005 г., г. Иркутск). Иркутск, ИЗК СО РАН, 2005, т. 1, с. 106-108. 13. Коваленко В.И, Ярмолюк В.В., Ковач В.П., Будников С.В., Журавлев Д.З., Козаков И.К., Котов А.Б., Рыцк Е.Ю., Сальникова Е.Б. Корообразующие магматические процессы при формировании Центрально-Азиатского складчатого пояса: Sm-Nd изотопные данные // Геотектоника, 1999, № 3, с. 21- 41. 14. Марковский Б.А., Ротман В.К. Геология и петрология ультраосновного вулканизма. Л., Недра, 1981, 246 с. 15. Оюунчимэг Т., Изох А.Э., Вишневский А.В., Калугин В.М. Изоферроплатиновая ассоциация минералов из россыпи р. Бургастайн-Гол (Западная Монголия) // Геология и геофизика, 2009, т. 50 (10), с. 1119-1130. 16. Петрографический кодекс России. СПб., ВСЕГЕИ, 2008, 200 с. 17. Поляков Г.В., Изох А.Э., Кривенко А.П., Богнибов В.И., Баярбилэг Л. Систематика габброидных формаций Западной Монголии // Систематика магматических формаций. На материале складчатых областей юга Сибири и Монголии. Новосибирск, Наука, 1987, c. 4-59. (Тр. ИгиГ СО РАН, вып. 677). 18. Симонов В.А., Вишневский А.В., Ковязин С.В. Физико-химические параметры петрогенезиса пикритовых комплексов Западной Монголии // Петрология магматических и метаморфических комплексов: Материалы Всероссийской петрографической конференции. Томск, ЦНТИ, 2007, вып. 6, c. 139- 142. 19. Соболев А.В., Соболев С.В., Кузьмин Д.В., Малич К.Н., Петрунин А.Г. Механизм образования сибирских меймечитов и природа их связи с траппами и кимберлитами // Геология и геофизика, 2009, т. 50 (12), с. 1292-1334. 20. Федоровский В.С., Владимиров А.Г., Хаин Е.В. Каргополов С.А., Гибшер А.С., Изох А.Э. Тектоника, метаморфизм и магматизм коллизионных зон каледонид Центральной Азии // Геотектоника, 1995, № 3, с. 3-22. 21. Федоровский В.С., Скляров Е.В., Изох А.Э., Котов Е.Б., Лавренчук А.В., Мазукабзов А.М. Сдвиговый тектогенез и щелочно-базитовый магматизм в коллизионной системе каледонид Западного Прибайкалья // Геология и геофизика, 2010, т. 51 (5), 682-700. 22. Шелепаев Р.А. Эволюция базитового магматизма Западного Сангилена: Юго-Восточная Тува: Ав- тореф. дис. … к.г.-м.н. Новосибирск, ИГМ СО РАН, 2006, 21 с. 23. Ярмолюк В.В., Коваленко В.И., Кузьмин М.И. Северо-Азиатский суперплюм в фанерозое: магматизм и глубинная геодинамика // Геотектоника, 2000, № 5, c. 3-29. 24. Ярмолюк В.В., Коваленко В.И., Ковач В.П., Козаков И.К., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Геодинамика формирования каледонид Центрально-Азиатского складчатого пояса // Докл. РАН, 2003, т. 389, № 3, с. 354-359. 25. Abbott D.H., Isley A.E. The intensity, occurrence, and duration of superplume events and eras over geological time // J. Geodyn., 2002, v. 34, p. 265-307. 26. Berzin N. A. Fragments of Early Hercynian rift structure with ultrabasic volcanism in Caledonides of the northwestern Mongolia // Geodynamic evolution and main sutures of Paleoasian ocean. IGCP Project 283, report № 2, Beijing, 1991, p. 9-14. 27. Boynton W.V. Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies // Rare earth element geochemistry / Ed. P. Henderson. Elsevier, 1984, p. 63-114. 28. Dorendorf F., Wiechert U., Worner G. Hydrated sub-arc mantle: a source for the Kluchevskoy volcano, Kamchatka/Russia // Earth Planet. Sci. Lett., 2000, v. 175, p. 69-86. 29. Eggins S.M. Origin and differentiation of picritic arc magmas, Ambae (Aoba), Vanuatu // Contr. Miner. Petrol., 1993, v. 114, p. 79-100. 30. Egorova V.V., Volkova N.I., Shelepaev R.A., Izokh A.E. The lithosphere beneath the Sangilen Plateau, Siberia: evidence from peridotite, pyroxenite and gabbro xenoliths from alkaline basalts // Miner. Petrol., 2006, v. 88, № 3-4, p. 419-441. 31. Fedoseev G.S. The role of mafi c magmatism in age specifi cation of Devonian continental trough deposits: evidence from the Minusa Basin, western Siberia // Bull. Geosci., 2008, v. 83, № 4, p. 473-480. 32. Francis D. The implications of picritic lavas for the mantle sources of terrestrial volcanism // Lithos, 1995, v. 34, № 1-3, p. 89-105. 33. Geological map of Mongolia, scale 1:1 000 000 / Ed. O. Tomurtogoo. Ulaanbaatar, Geological Information Center, 1999-2002. 34. Izokh A.E., Polyakov G.V., Shelepaev R.A., Vrublevsky V.V., Egorova V.V., Lavrenchuk A.V., Borodina E.V., Oyunchimeg T. Early Paleozoic Large Igneous Province of the Central Asia mobile belt // Large Igneous Provinces of Asia, mantle plumes and metallogeny: abstracts of the International Symposium, Novosibirsk, 13-16 August 2007. Novosibirsk, Publishing House of SB RAS, 2007, p. 30-32. 35. Izokh A.E., Polyakov G.V., Vishnevsky A.V., Shelepaev R.A., Oyunchimeg T. Age of ultramafi c-mafi c magmatism of Western Mongolia // Large Igneous Provinces of Asia, mantle plumes and metallogeny: abstracts of the International Symposium, Novosibirsk, 6-9 August 2009. Novosibirsk, Sibprint, 2009, p. 137-140. 36. Kamenetsky V.S., Sobolev A.V., Joron J.L., Semet M.P. Petrology and geochemistry of Cretaceous ultramafi c volcanics from Eastern Kamchatka // J. Petrol., 1995, v. 36, p. 637-662. 37. Larsen L.M., Pedersen A.G. Processes in high-Mg, high-T magmas: evidence from olivine, chromite and glass in Palaeogene picrites from West Greenland // J. Petrol., 2000, v. 41, № 7, p. 1071-1098. 38. Le Bas M.J. IUGS reclassifi cation of the high-Mg and picritic volcaniс rocks // J. Petrol., 2000, v. 41, p. 1467-1470. 39. McDonough W.F., Sun S., Ringwood A.E. K, Rb and Cs in the Earth and Moon and the evolution of the Earth's mantle // Geochim. Cosmochim. Acta, 1992, v. 52, № 3, p. 1001-1012. 40. Peate D.W., Pearce J.A., Hawkesworth H.C., Edmards C.M., Hirose K. Geochemical variations in Vanuatu Arc lavas: the role of subducted material and a variable mantle wedge composition // J. Petrol., 1997, v. 38, № 10, p. 1331-1358. 41. Perfi t M.R., Fornari D.J., Ridley W.I., Kirk P.D., Casey J., Kastens K.A., Reynolds J.R., Edwards M., Desonie D., Shuster R., Paradis S. Recent volcanism in the Siqueiros transform fault: picritic basalts and implications for MORB magma genesis // Earth Planet. Sci. Lett., 1996, v. 141, Iss. 1-4, p. 91-108. 42. Ramsay W.R.H., Crawford A.J., Foden J.D. Field setting, mineralogy, chemistry, and genesis of arc picrites, New Georgia, Solomon Islands // Contr Miner. Petrol., 1984, v. 88, p. 386-402. 43. Rohrbach A., Schuth S., Ballhaus C., Mϋnker C., Matveev S., Qopoto C. Petrological constraints on the origin of arc picrites, New Georgia Group, Solomon Islands // Contr Miner. Petrol., 2005, v. 149, p. 685- 698. 44. Schuth S., Rohrbach A., Mϋnker C., Ballhaus C., Garbe-Schőnberg D., Qopoto C. Geochemical constraints on the petrogenesis of arc picrites and basalts, New Georgia Group, Solomon Islands // Contr. Miner. Petrol., 2004, v. 148, № 3, p. 288-304. 45. Tectonic map of Mongolia, scale 1:1 000 000 / Ed. O. Tomurtogoo. Ulaanbaatar, Geological Information Center, 2002. 46. Woodland S.J., Pearson D.G., Thirlwall M.F. A platinum group element and Re-Os isotope investigation of siderophile element recycling in subduction zones: comparison of Grenada, Lesser Antilles Arc, and the Izu-Bonin Arc // J. Petrol., 2002, v. 43, № 1, p. 171-198. 47. Yamamoto M. Picritic primary magma and its source mantle for Oshima - Oshima and back arc side volcanoes, Northeast Japan arc // Contr. Miner. Petrol., 1988, v. 99, № 3, p. 352-359.