Инд. авторы: Ножкин А.Д., Туркина О.М., Лиханов И.И.
Заглавие: Поздненеопротерозойские островодужные вулканические ассоциации в аккреционном поясе юго-западного обрамления сибирского кратона (предивинский террейн енисейского кряжа)
Библ. ссылка: Ножкин А.Д., Туркина О.М., Лиханов И.И. Поздненеопротерозойские островодужные вулканические ассоциации в аккреционном поясе юго-западного обрамления сибирского кратона (предивинский террейн енисейского кряжа) // Геохимия. - 2020. - Т.65. - № 9. - С.861-885. - ISSN 0016-7525.
Внешние системы: DOI: 10.31857/S0016752520090083; РИНЦ: 43067205;
Реферат: rus: На основании геологических, геохимических и изотопно-геохронологических исследований установлена геодинамическая природа островодужных магматических ассоциаций Предивинского террейна Енисейского кряжа. Показано, что Предивинский террейн состоит из двух разновозрастных блоков, различающихся по составу породных ассоциаций. Восточный блок образован типичной для островных дуг дифференцированной известково-щелочной базальт-андезит-дацитовой ассоциацией с преобладанием андезитов и дацитов и бимодальной субщелочной метабазальт-трахириолитовой ассоциацией, обогащенной некогерентными элементами, образованной в условиях растяжения и отражающей эволюцию субдукционного магматизма, а также фрагментами офиолитов – метабазальтами NMORB типа. Западный блок представлен примитивной по геохимическим признакам метабазальт-плагиориолитовой ассоциацией и умеренно дифференцированной известково-щелочной метабазальт-андезибазальт-риодацитовой ассоциациями, характерными для океанических островных дуг. Время формирования магматических ассоциаций Восточного блока отвечает интервалу 650–630 млн лет, а вулканических и осадочных ассоциаций Западного – 620–600 млн лет. Аккреция островодужных комплексов Предивинского террейна и их причленение к окраине Сибирского континента произошло около 610–600 млн лет назад.
Ключевые слова: Сбирский кратон; Енисейский кряж; Предивинский террейн; Sm-Nd геохронология; геохимия; островодужные магматические ассоциации;
Издано: 2020
Физ. характеристика: с.861-885
Цитирование: 1. Баянова Т.Б. (2004) Возраст реперных геологических комплексов Кольского региона и длительность процессов магматизма. С.-Петербург: Наука, 174 с. 2. Веpниковcкий В.А., Веpниковcкая А.Е., Ножкин А.Д., Пономаpчук В.А. (1994) Pифейcкие офиолиты Иcаковcкого пояcа (Ениcейcкий кpяж). Геология и геофизика.35(7-8), 169-180. 3. Веpниковcкий В.А., Веpниковcкая А.Е., Сальникова Е.Б., Котов А.Б., Черных А.И., Ковач В.П., Бережная Н.Г., Яковлева С.З. (1999) Новые U-Pb данные возраста формирования палеоостроводужного комплекса Предивинского террейна Енисейского кряжа. Геология и геофизика.40(2), 255-259. 4. Верниковский В.А., Казанский А.Ю., Матушкин М.Ю., Метелкин Д.В., Советов Ю.К. (2009) Геодинамическая эволюция складчатого обрамления и западная граница Сибирского кратона в неопротерозое: геолого-структурные, седиментологические, геохронологические и палеомагнитные данные. Геология и геофизика.50(4), 502-519. 5. Волобуев М.И. (1993) Рифейский офиолитовый комплекс Енисейского кряжа. Геотектоника.29(6), 82-87. 6. Даценко В.М. (1984) Гранитоидный магматизм юго-западного обрамления Сибирской платформы. Новосибирск: Наука, 120 с. 7. Добрецов Н.Л. (2003) Эволюция структур Урала, Казахстана, Тянь-Шаня и Алтае-Саянской области в Урало-Монгольском складчатом поясе (Палеоазиатский океан). Геология и геофизика.44(1-2), 5-27. 8. Егоров А.С. (2004) Глубинное строение и геодинамика литосферы северной Евразии (по результатам геолого-геофизического моделирования вдоль геотраверсов России). С.-Петербург: ВСЕГЕИ, 199 с. 9. Заблоцкий К.А., Ножкин А.Д., Сопрончук В.Р. (1986) Раннедокембрийские стратифицированные образования юксеевского комплекса. Проблемы стратиграфии раннего докембрия Сибири. М.: Наука, 5-14. 10. Кузьмичев А.Б. (1987) Тектоника Исаковского синклинория Енисейского кряжа. Автореф. дис. канд. геол.-мин. наук. М.: ГИН РАН, 19 с. 11. Кузьмичев А.Б., Падерин И.П., Антонов А.В. (2008) Позднерифейский Борисихинский офиолитовый массив (возраст и обстановки формирования). Геология и геофизика.49(12), 1175-1188. 12. Легенда Енисейской серии Государственной геологической карты Российской Федерации м-ба 1: 200 000 (2002) (Ред. Л.К. Качевский). Красноярск: Красноярскгеолсъемка, 200 с. 13. Лиханов И.И., Зиновьев С.В. (2018) Геохимические и геохронологические свидетельства раннего этапа эволюции Палеоазиатского океана на западной окраине Сибирского кратона. Геохимия. (2), 120-134. 14. Likhanov I.I., Zinoviev S.V. (2018) Early stages in the evolution of the Paleoasian ocean at the western margin of the Siberian Craton: Geochemical and geochronological evidences. Geochem. Int.56(2), 111-124. 15. Лиханов И.И., Ножкин А.Д. (2018) Геохимия, обстановки формирования и возраст метавулканитов Исаковского террейна Енисейского кряжа – индикаторы ранних этапов эволюции Палеоазиатского океана. Геохимия. (4), 309-320. 16. Likhanov I.I., Nozhkin A.D. (2018) Geochemistry, tectonic settings, and age of metavolcanics rocks of the Isakovskii terrane, Yenisei Range: indicators of the early evolution of the Paleo-Asian Ocean. Geochem. Int.56(4), 292-303. 17. Лиханов И.И., Ножкин А.Д., Ревердатто В.В., Козлов П.С. (2014) Гренвильские тектонические события и эволюция Енисейского кряжа, западная окраина Сибирского кратона. Геотектоника.48(5), 32-53. 18. Лиханов И.И., Ножкин А.Д., Савко К.А. (2018) Аккреционная тектоника комплексов западной окраины Сибирского кратона. Геотектоника.52(1), 28-51. 19. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Зиновьев С.В., Ножкин А.Д. (2013) Возраст бластомилонитов Енисейского кряжа как свидетельство вендских аккреционно-коллизионных событий на западной окраине Сибирского кратона. ДАН.450(2), 199-203. 20. Лиханов И.И., Ревердатто В.В., Козлов П.С., Зиновьев С.В., Хиллер В.В. (2015) P-T-t реконструкция метаморфической истории южной части Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами. Геология и геофизика.55(6), 1031-1056. 21. Магматические горные породы. Эволюция магматизма в истории Земли. (1987) Ответственный редактор В.И. Коваленко. М.: Наука, 438 с. 22. Миронов А.Г., Ножкин А.Д. (1978) Золото и радиоактивные элементы в рифейских вулканогенных породах и продуктах их метаморфизма (Енисейский кряж). Новосибирск: Наука, 254 с. 23. Ножкин А.Д. (1997) Петрогеохимическая типизация докембрийских комплексов юга Сибири. Дис. в виде научного докл. докт. геол.-мин. наук. Новосибирск: ОИГГМ СО РАН, 98 с. 24. Ножкин А.Д. (1996) Состав и палеотектонические условия формирования докембрийских вулканических комплексов Предивинской структурно-формационной зоны (Енисейский кряж). Магматизм и геодинамика Сибири. Томск: ТГУ, 33-35. 25. Ножкин А.Д., Туркина О.М. (1993) Геохимия гранулитов канского и шарыжалгайского комплексов. Новосибирск: изд-во ОИГГМ СО РАН, 223 с. 26. Ножкин А.Д., Маслов А.В., Дмитриева Н.В., Ронкин Ю.Л. (2012) Дорифейские метапелиты Енисейского кряжа: химический состав, источники сноса, палеогеодинамика. Геохимия. (7), 644-682. 27. Nozhkin A.D., Maslov A.V., Dmitrieva N.V., Ronkin Yu.L. (2012) Pre-Riphean metapelites of the Yenisei Range: Chemical composition, sources of eroded material, and paleogeodynamics. Geochem. Int.50(9), 574-610. 28. Ножкин А.Д., Лиханов И.И. Баянова Т.Б., Серов П.А. (2017) Первые данные о поздневендском гранитоидном магматизме северо-западной части Саяно-Енисейского аккреционного пояса. Геохимия. (9), 800-810. 29. Nozhkin A.D., Likhanov I.I., Bayanova T.B., Serov A.P. (2017) First data on Late Vendian granitoid magmatism of the northwestern Sayan-Yenisei accretionary belt. Geochem. Int.55(9), 792-801. 30. Ножкин А.Д., Дмитриева Н.В., Лиханов И.И., Серов П.А., Козлов П.С. (2016) Геохимические и изотопно-геохронологические свидетельства субсинхронного островодужного магматизма и терригенной седиментации (Предивинский террейн Енисейского кряжа). Геология и геофизика57 (11), 1992-2014. 31. Ножкин А.Д., Туркина О.М., Советов Ю.К., Травин А.В. (2007) Вендское аккреционно-коллизионное событие на юго-западной окраине Сибирского кратона. ДАН. 415(6), 782-787. 32. Петрология и геохимия островных дуг и окраинных морей. (1987) Ред. О.А. Богатиков. М.: Наука, 336 с. 33. Румянцев М.Ю., Туркина О.М., Ножкин А.Д., Грачева Т.В., Шевченко Д.О. (2000) Новые данные о возрасте шумихинского палеоостроводужного комплекса (Восточный Саян): позднерифейско-вендское корообразование на юго-западной окраине Сибирской платформы. Геология и геофизика.41(12), 1790-1797. 34. Старосельцев В.С., Мигурский А.В., Старосельцев К.В. (2003) Енисейский кряж и его сочленение с Сибирской платформой и Западно-Сибирской плитой. Геология и геофизика.44(1-2), 76-85. 35. Тейлор С.Р., Мак-Леннан С.М. (1988) Континентальная кора: ее состав и эволюция. М.: Мир, 379 с. 36. Туркина О.М., Ножкин А.Д., Баянова Т.Б., Дмитриева Н.В., Травин А.В. (2007) Докембрийские террейны юго-западного обрамления Сибирского кратона: изотопные провинции, этапы формирования коры и аккреционно-коллизионных событий. Геология и геофизика.48(1), 80-92. 37. Туркина О.М., Ножкин А.Д., Бибикова Е.В., Журавлев Д.З., Травин А.В. (2004) Арзыбейский террейн – фрагмент мезопротерозойской островодужной коры в юго-западном обрамлении Сибирского кратона. ДАН.394(6), 812-817. 38. Черных А.И. (2001) Докембрийские офиолитовые и островодужные комплексы Енисейского кряжа. Актуальные вопросы геологии и минерагении юга Сибири. Материалы научно-практической конференции, пос. Елань Новокузнецкого р-она, Кемеровской области. Новосибирск: изд-во СО РАН, 183-188. 39. Юдович Я.Ю., Кетрис М.П. (2011) Геохимические индикаторы литогенеза (литологическая геохимия). Сыктывкар: Геопринт, 742 с. 40. Ярмолюк В.В., Коваленко В.И., Ковач В.П., Рыцк Е.Ю., Козаков И.К., Котов А.Б., Сальникова Е.Б. (2006) Ранние стадии формирования Палеоазиатского кеана: результаты геохронологических, изотопных и геохимических исследований позднерифейских и венд-кембрийских комплнксов Центрально-Азиатского складчатого пояса. ДАН.410(5), 657-663. 41. Boynton W.V. (1984) Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. In Rare earth element geochemistry (Ed. Henderson P.). Amsterdam: Elsevier, 63-114. 42. Condie K.C. (1997) Plate Tectonics and Crustal Evolution, 4th edition. London: Butterworth-Heinemann, 282 p. 43. Frost B.R., Barnes C.G., Collins W.J., Arculus R.J., Ellis D.J., Frost C.D. (2001) A geochemical classification for granitic rocks. J. Petrol.42, 2033-2048. 44. Jourdan F., Bertrand H., Schärer U., Blichert-Toft J., Féraud G., Kampunzu A. B. (2007) Major and trace element and Sr, Nd, Hf, and Pb isotope compositions of the Karoo Large igneous province, Botswana-Zimbabwe: lithosphere vs mantle plume contribution. J. Petrol.48, 1043–1077. 45. Likhanov I.I. (1988) Chloritoid, staurolite and gedrite of the high-alumina hornfelses of the Karatash pluton. Int. Geol. Review.30, 868-877. 46. Likhanov I.I., Santosh M. (2017) Neoproterozoic intraplate magmatism along the western margin of the Siberian Craton: implications for breakup of the Rodinia supercontinent. Precambrian Res.300, 315-331. 47. Likhanov I.I., Régnier J.-L., Santosh M. (2018) Blueschist facies fault tectonites from the western margin of the Siberian Craton: Implications for subduction and exhumation associated with early stages of the Paleo-Asian Ocean. Lithos.304–307, 468-488. 48. Likhanov I.I., Santosh M. (2019) A-type granites in the western margin of the Siberian Craton: implications for breakup of the Precambrian supercontinents Columbia/Nuna and Rodinia. Precambrian Res.328, 128-145. 49. Miyashiro A. (1970) Volcanic rock series in island arcs and active continental margins. Am. J. Sci.274, 321-355. 50. Pearce J.A., Baker P.E., Harvey P.K., Luff I.W. (1995) Geochemical evidence for subduction fluxes, mantle melting and fractional crystallization beneath the South Sandwich island arc // J. Petrol.36, 1073–1109. 51. Sun S.S., McDonough W.F. (1989) Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. Geol. Soc. Spec. Publ.42, 313-345. 52. Whitney D.L., Evans B.W. (2010) Abbreviations for names of rock-forming minerals. Am. Mineral.95, 185-187. 53. Wood D.A. (1980) The application of a Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagmatic classification and to establishing the nature of crustal contamination of basaltic lavas of the British Tertiary volcanic province. Earth Planet. Sci. Lett.50, 11-30.