Инд. авторы: | Каныгина Н.А., Летникова Е.Ф., Дегтярев К.Е., Третьяков А.А., Жимулев Ф.И., Прошенкин А.И |
Заглавие: | Первые результаты изучения обломочных цикронов из позднедокембрийских грубообломочных толщ улутауского массива (центральный казахстан) |
Библ. ссылка: | Каныгина Н.А., Летникова Е.Ф., Дегтярев К.Е., Третьяков А.А., Жимулев Ф.И., Прошенкин А.И Первые результаты изучения обломочных цикронов из позднедокембрийских грубообломочных толщ улутауского массива (центральный казахстан) // Доклады Академии наук. - 2018. - Т.483. - № 1. - С.74-77. - ISSN 0869-5652. |
Внешние системы: | DOI: 10.31857/S086956520003415-9; РИНЦ: 36749851; РИНЦ: 36749851; |
Реферат: | eng: rus: Выполнены геохронологические-U–Pb-исследования детритовых цирконов из позднедокембрийских грубообломочных толщ Улутауского массива. Конкордантные возрасты детритовых цирконов сатанской свиты, слагающей нижнюю часть улутауской серии, образуют популяции неопротерозойского (740–888 млн лет) и палеопротерозойского (1989–2600 млн лет) возраста с основными максимумами возрастов 810 и 840 млн лет и слобовыраженными – 2017, 2036, 2073 млн лет. Конкордантные возрасты детритовых цирконов из верхней части изученной серии, представленной грубообломочными терригенными породами ледникового генезиса байконурской свиты, находятся преимущественно в интервалах 650–708, 721–729, 754–889 с возрастными максимумами 674, 721, 763, 772, 791, 821 и 840 млн лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что нижний возрастной предел накопления грубообломочных пород улутауской серии ~ 670 млн лет её формирование происходило в основном за счёт эрозии неопротерозойских магматических комплексов фундамента, широко развитых в пределах соседней Майтюбинской зоны, при незначительной роли более древних пород фундамента Улутауского массива. |
Издано: | 2018 |
Физ. характеристика: | с.74-77 |
Цитирование: | 1. Дмитриева Н.В., Летникова Е.Ф., Дегтярев К.Е., Третьяков А.А., Дженг Х. Возраст пород источников сноса позднедокембрийских метатерригенных отложений Южного Улутау (Центральный Казахстан): изотопные U–Pb и Sm–Nd данные // ДАН. 2015. Т. 463. № 2. С. 201–205. 2. Зайцев Ю.А., Хераскова Т.Н. Венд Центрального Казахстана М.: Изд-во МГУ, 1979. 252 с. 3. Крылов И.Н., Сергеев В.Н., Хераскова Т.Н. Находка кремнистых микрофоссилий в кембрийских отложениях Байконурского синклинория // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1986. № 1. С.51–56. 4. Третьяков А.А., Дегтярев К.Е., Сальникова Е.Б., Шатагин К.Н., Котов А.Б., Анисимова И.В., Плоткина Ю.В. Жаункарский гранитный комплекс позднего тония Улутауского сиалического массива (Центральный Казахстан) // ДАН. 2017. Т. 473. № 6. С. 691–695. 5. Филатова Л.И. Стратиграфия и историко-геологический (формационный) анализ метаморфических толщ докембрия Центрального Казахстана. М.: Недра, 1983. 160 с. 6. Degtyarev K., Yakubchuk A., Tretyakov A., Kotov A., Kovach V. Precambrian Geology of the Kazakh Uplands and Tien Shan: An overview // Gondwana Res. 2017. V. 47. P. 44–75. 7. Liu Y., Gao S., Hu Z., Gao C., Zong K., Wang D. Continental and Oceanic Crust Recycling-Induced Melt–Peridotite Interactions in the Trans-North China Orogen: U-Pb Dating, Hf Isotopes and Trace Elements in Zircons of Mantle Xenoliths // J. Petrol. 2010. V. 51. P. 537–571. 8. Ludwig K.R. Isoplot 3.70. A Geochronol. Toolkit for Microsoft Excel // Berkeley Geochronol. Center Spec. Publ. 2003. V. 4. P. 70. 9. Xia X.P., Sun M., Geng H.Y., Sun Y.L., Wang Y.J., Zhao G.C. Quasi-Simultaneous Determination of U–Pb and Hf Isotope Compositions of Zircon by Excimer Laser-Ablation Multiple-Collector ICPMS // J. Anal. Atom. Spectrometry. 2011. V. 26. P. 1868–1871. |