Инд. авторы: | Новикова С.А., Мурзинцев Н.Г., Травин А.В., Сокол Э.В., Тулохонов А.К. |
Заглавие: | Новый подход к "40ar/39ar-датированию пирогенных событий на примере позднеплейстоценовых угольных пожаров гусиноозерской впадины (западное забайкалье) |
Библ. ссылка: | Новикова С.А., Мурзинцев Н.Г., Травин А.В., Сокол Э.В., Тулохонов А.К. Новый подход к "40ar/39ar-датированию пирогенных событий на примере позднеплейстоценовых угольных пожаров гусиноозерской впадины (западное забайкалье) // Доклады Академии наук. - 2018. - Т.483. - № 6. - С.654-657. - ISSN 0869-5652. |
Внешние системы: | DOI: 10.31857/S086956520003442-9; РИНЦ: 36749707; |
Реферат: | rus: На материале пирогенных пород из позднеплейстоценового (0.01-0.06 млн лет) горельника Гусиноозерского буроугольного месторождения обоснован новый подход к 40Ar/39Ar-датированию эпизодов угольных палеовозгораний. Результаты 40Ar/39Ar-датирования K-Na-полевых шпатов (0.10±0.16 млн лет) из обломков кварцевых сиенитов (исходный возраст 285-305 млн лет), заключенных в паралаву и прогретых пожаром (T≥950°С), показали, что в ходе палеовозгорания магматические полевые шпаты потеряли весь радиогенный аргон. Согласно результатам численного моделирования при прогреве (T = 950°C) полевые шпаты (с размером диффузионных доменов в 100 мкм) теряют весь радиогенный аргон за 5 часов. Расчетные оценки доказывают, что за время существования крупных очагов возгораний, зерна детритовых полевых шпатов в осадках, претерпевающих термическое воздействие, должны полностью дегазироваться. Полученные результаты свидетельствуют о пригодности остеклованных (T≥900ºC) пирогенных пород с реликтами K-Na-полевых шпатов для корректного 40Ar/39Ar-датирования эпизодов палеовозгораний. Обилие таких пород в разрезах угольных горельников расширяет возможности геохронологических реконструкций позднекайнозойской истории осадочных бассейнов. eng: |
Ключевые слова: | K-Na-полевые шпаты; радиогенный аргон; угольный пожар; 40Ar/39Ar-датирование; дегазация.; |
Издано: | 2018 |
Физ. характеристика: | с.654-657 |
Цитирование: | 1. Heffern E.L., Reiners P.W., Naeser C.W., Coates D.A. In: Geology of Coal Fires: Case Studies from Around the World. Geological Society of America. Reviews in Engineering Geology, 2007. p. 155-175. 2. Novikova S., Sokol E., Khvorov P. // Quat. Geochronol. 2016. V. 36. P. 38-54. 3. Цыганков А.А., Литвиновский Б.А., Джань Б.М., Рейков М., Лю Д.И., Ларионов А.Н., Пресняков С.Л., Лепехина Е.Н., Сергеев С.А. // Геол. и геоф. 2010. Т. 51 (9). С. 1249-1276. 4. Очиров Ц.О. Геология Гусино-Иволгинской части Бурятии. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство, 1964. 154 с. 5. Montana R.W., Luth B.S., White S.L., Boettcher S.L., McBride K.S., Rice J.F. In: Progress in Metamorphic and Magmatic Petrology. Cambridge University press, 1991. p. 351-368. 6. Parsons I. // Min. Mag. 2010, V. 73. P. 529-551. 7. Hodges K.V. In: Treasure on Geochemistry. Oxford, UK: Elsevier, 2004. P. 263-292. 8. Сокол Э.В., Максимова Н.В., Нигматулина Е.Н., Шарыгин В.В., Калугин В.М. Пирогенный метаморфизм. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 284 с. 9. Тулохонов А.К. // Геоморфология, 1990, №1. С. 91-96. |