Инд. авторы: Маслов А.В.
Заглавие: Литогеохимия глинистых пород и вулканических туфов в разрезах венда западного склона среднего урала: черты сходства и различия
Библ. ссылка: Маслов А.В. Литогеохимия глинистых пород и вулканических туфов в разрезах венда западного склона среднего урала: черты сходства и различия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Науки о Земле. - 2020. - Т.65. - № 3. - С.577-599. - ISSN 2541-9668. - EISSN 2587-585X.
Внешние системы: DOI: 10.21638/spbu07.2020.309; РИНЦ: 44393359;
Реферат: eng: The lithogeochemical features of gray, green and red clayey rocks and volcanic tuffs found among Vendian deposits of the western slope of the Middle Urals (Serebryanka Group, Koiva Formation; Sylvitsa Group, Starye pechi Formation, Chernyi Kamen Formation) are considered. The materials presented and their analysis make it possible to reasonably assume that clayey rocks of usual color and their red-colored varieties do not fundamentally differ in their characteristics. On the discriminant lithogeochemical diagrams, their data points form fields characterized by significant, if not almost complete, overlaps. Moreover, as follows from an analysis of the Strakhov and Boström module values, as well as the position of the data points on the (Y/Ho)PAAS-(Ce/Ce*)PAAS diagram, they do not contain exhalation components. The sources of the fine-grained aluminosilicoclastic material for clayey rocks of different colors were mainly acidic (magmatic?) rocks. Volcanic tuffs, on the contrary, are composed of material similar in composition to trachyandesites, andesites, and trachyandesibasalts. The data presented in the article give reason to believe that the red color of many clayey rocks present among the Vendian deposits of the Middle Urals is the result of pedogenic processes, as is expected for the red-colored rocks present among the Upper Riphean and Vendian deposits of the Southern Urals. On the other hand, some of the interlayers that we took in the field for volcanic tuffs, as previously assumed, can be ordinary sedimentary rocks, the color of which was changed by secondary processes (gleying, etc.), including modern ones.
rus: Рассматриваются литогеохимические особенности серо- и зеленоцветных, а также красноцветных глинистых пород и вулканических туфов, встречающихся среди отложений венда западного склона Среднего Урала (серебрянская серия, койвинская свита; сылвицкая серия, старопечнинская свита, чернокаменская свита). Приведенные материалы и их анализ позволяют достаточно обоснованно предполагать, что глинистые породы обычной окраски и красноцветные их разности по своим характеристикам принципиально не отличаются. На дискриминантных литогеохимических диаграммах их точки состава образуют поля, характеризующиеся существенными, если не почти полными, перекрытиями. При этом, как следует из анализа присущих глинистым породам разной окраски величин модулей Страхова и Бострёма, а также положения фигуративных точек на диаграмме (Y/Ho)PAAS - (Ce/Ce*)PAAS, они не содержат эксгалятивных компонентов. Источниками слагающего глинистые породы разной окраски материала являлись преимущественно (магматические?) породы кислого состава. Вулканические туфы сложены, напротив, материалом, близким по составу к трахиандезитам, андезитам и трахиандезибазальтам. Приведенные в статье данные дают основание думать, что красноцветная окраска многих глинистых пород, присутствующих среди отложений венда Среднего Урала, является результатом педогенных процессов, как это предполагается для красноцветных пород, залегающих среди отложений верхнего рифея и венда Южного Урала. С другой стороны, часть принимавшихся нами в поле за вулканические туфы прослоев, как и предполагалось ранее, может быть обычными осадочными образованиями, окраска которых была изменена вторичными процессами (оглеение и др.), в том числе и современными.
Ключевые слова: вулканические туфы; глинистые породы; венд; средний Урал; lithogeochemistry; Volcanic tuffs; clayey rocks; vendian; middle Urals; литогеохимия;
Издано: 2020
Физ. характеристика: с.577-599
Цитирование: 1. Аблизин, Б. Д., Клюжина, М. Л., Курбацкая, Ф. А., Курбацкий, А. М. (1982). Верхний рифей и венд западного склона Среднего Урала. Москва: Наука. 2. Аксенов, Е. М., Волкова, С. А. (1969). Вулканогенно-осадочные горизонты редкинской свиты валдайской серии. Доклады АН СССР, 188 (3), 635-638. 3. Аксенов, Е. М., Иголкина, И. С. (1969). О выделении редкинской свиты валдайской серии на севере Русской платформы. Известия вузов. Геология и разведка, (8), 22-25. 4. Беккер, Ю. Р. (ред.) (1983). Карта докембрийских формаций Русской платформы и ее складчатого обрамления (со снятыми фанерозойскими отложениями). М. 1:2500000. Объяснительная записка. Ленинград: ВСЕГЕИ. 5. Борхвардт, Д. В., Фелицын, С. Б. (1992). Геохимия вулканических туфов редкинского горизонта верхнего венда Русской платформы. Вулканология и сейсмология, (1), 33-45. 6. Гражданкин, Д. В. (2003). Строение и условия осадконакопления вендского комплекса в Юго-Восточном Беломорье. Стратиграфия. Геологическая корреляция, 11 (4), 3-34. 7. Гражданкин, Д. В., Марусин, В. В., Меерт, Дж., Крупенин, М. Т., Маслов, А. В. (2011). Котлинский горизонт на Южном Урале. Доклады АН, 440 (2), 201-206. 8. Гражданкин, Д. В., Маслов, А. В. (2015). Место венда в Международной стратиграфической шкале. Геология и геофизика, 56 (4), 703-717. 9. Гражданкин, Д. В., Маслов, А. В., Крупенин, М. Т. (2009). Строение и этапы формирования вендских отложений сылвицкой серии западного склона Среднего Урала. Стратиграфия. Геологическая корреляция, 17 (5), 20-40. 10. Диагностика вулканогенных продуктов в осадочных толщах. (2012). Сыктывкар: Геопринт. 11. Кирсанов, В. В., Шибалин, А. И. (1970). Геохимические особенности отложений валдайской серии верхнего венда Московской синеклизы. Геология нефти и газа, (12), 21-25. 12. Клюжина, М. Л. (1991). Вендская система Урала. Свердловск: УрО АН СССР. 13. Клюжина, М. Л., Курбацкая, Ф. А. (1970). Состав и условия образования ашинской серии Среднего Урала. Литология и полезные ископаемые, (3), 74-86. 14. Кузнецов, Н. Б., Белоусова, Е. А., Крупенин, М. Т., Романюк, Т. В., Маслов, А. В. (2017). Результаты геохронологического и изотопно-геохимического изучения циркона из туфов сылвицкой серии (западный склон Среднего Урала): к происхождению пепловых прослоев в вендских толщах Восточно-Европейской платформы. Доклады АН, 473 (3), 341-345. 15. Курбацкая, Ф. А., Рыбальченко, Т. М., Савченко, С. В. (2001). Атлас микрофотографий терригенных и эксплозивно-инъекционных пород западного склона Северного и Среднего Урала. Пермь: Изд-во ОГУП "Соликамская типография". 16. Маслов, А. В., Гражданкин, Д. В. (2011). Литохимические особенности пород верхнего венда с признаками влияния процессов педогенеза (окрестности г. Усть-Катав). Ежегодник-2010. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 113-118. 17. Маслов, А. В., Гражданкин, Д. В., Гой, Ю. Ю. (2013). Примитивные палеопочвы в разрезах зильмердакской свиты (текстурный и литогеохимический аспекты). Литосфера, (2), 45-64. 18. Маслов, А. В., Гражданкин, Д. В., Крупенин, М. Т. (2004). Чернокаменская свита бассейна р. Усьва на Среднем Урале (особенности строения, седиментология, условия формирования). Ежегодник-2003. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 65-86. 19. Маслов, А. В., Гражданкин, Д. В., Крупенин, М. Т., Корнилова, А. Ю. (2005). Строение разрезов и фациальные особенности отложений венда в бассейне р. Межевая Утка (западный склон Среднего Урала). Ежегодник-2004. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 73-87. 20. Маслов, А. В., Гражданкин, Д. В., Ронкин, Ю. Л., Мизенс, Г. А., Матуков, Д. И., Крупенин, М. Т., Петров, Г. А., Корнилова, А. Ю., Лепихина, О. П., Попова, О. Ю. (2006). Пепловые туфы в отложениях сылвицкой серии верхнего венда (Кваркушско-Каменногорский мегантиклинорий, Средний Урал). Литосфера, (3), 45-70. 21. Маслов, А. В., Меерт, Дж., Левашова, Н. М., Ронкин, Ю. Л., Гражданкин, Д. В., Кузнецов, Н. Б., Крупенин, М. Т., Федорова, Н. М., Ипатьева, И. С. (2013). Новые данные о возрасте ледниковых отложений венда Среднего Урала. Доклады АН, 449 (3), 322-327. 22. Младших, С. В., Аблизин, Б. Д. (1967). Стратиграфия верхнего докембрия западного склона Среднего Урала. Известия АН СССР. Серия геологическая, (2), 67-80. 23. Петров, Г. А., Маслов, А. В. (2010). Новые данные о платиноносности верхнерифейско-вендских отложений Центрально-Уральской мегазоны (Средний и Северный Урал). Известия вузов. Геология и разведка, (3), 25-33. 24. Ронкин, Ю. Л., Гражданкин, Д. В., Маслов, А. В., Мизенс, Г. А., Матуков, Д. И., Крупенин, М. Т., Петров, Г. А., Лепихина, О. П., Корнилова, А. Ю. (2006). U-Pb (SHRIMP-II)-возраст цирконов из пепловых туфов чернокаменской свиты сылвицкой серии венда (Средний Урал). Доклады АН, 411 (3), 354-359. 25. Сочава, А. В., Коренчук, Л. В., Пиррус, Э. А., Фелицын, С. Б. (1992). Геохимия верхневендских отложений Русской платформы. Литология и полезные ископаемые, (2), 71-89. 26. Станковский, А. Ф., Веричев, Е. М., Константинов, Ю. Г., Скрипниченко, В. А., Южаков, В. М. (1977). Первая находка эффузивов среди редкинских отложений венда на севере Русской платформы. Доклады АН СССР, 234 (3), 661-664. 27. Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). (1993). Екатеринбург: Роскомнедра, ИГГ УрО РАН. 28. Стратотип рифея. Стратиграфия. Геохронология. (1983). Москва: Наука. 29. Страхов, Н. М. (1976). Проблемы геохимии современного океанского литогенеза. Москва: Наука. Фелицын, С. Б., Сочава, А. В. (1996). Eu/Eu* в аргиллитах верхнего венда Русской платформы. Доклады АН, 351 (4), 521-524. 30. Юдович, Я. Э., Кетрис, М. П. (2000). Основы литохимии. Санкт-Петербург: Наука. 31. Юдович, Я. Э., Кетрис, М. П. (2010). Геохимические и минералогические индикаторы вулканогенных продуктов в осадочных толщах. Екатеринбург: УрО РАН. 32. Юдович, Я. Э., Кетрис, М. П., Мерц, А. В., Беляев, А. А. (1984). Петрохимическая диагностика вулканогенных продуктов в черносланцевых отложениях Пай-Хоя. Геохимия, (6), 868-882. 33. Юдович, Я. Э., Кетрис, М. П., Шулепова, А. Н., Лавренко, Н. С. (1986). Геохимическая диагностика вулканогенного материала в черносланцевых отложениях Лемвинской зоны Урала. Геохимия, (10), 1464-1476. 34. Bau, M., Schmidt, K., Koschinsky, A., Hein, J., Kuhn, T. and Usui, A. (2014). Discriminating between different genetic types of marine ferro-manganese crusts and nodules based on rare earth elements and yttrium. Chemical Geology, 381, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2014.05.004 35. Bolnar, R., Kamber, B. S., Moorbath, S., Whitehouse, M. J. and Collerson, K. D. (2005). Chemical characterization of earth's most ancient clastic metasediments from the Isua Greenstone Belt, southern West Greenland. Geochimica et Cosmochimica Acta, 69, 1555-1573. https://doi.org/10.1016/j.gca.2004.09.023 36. Boström, K. (1973). The origin and fate of ferromanganoan active ridge sediments. Stockholm Contributions in Geology, 27 (2), 148-243. https://doi.org/10.1002/9781444304855.ch18 37. Braccialli, L., Marroni, M., Pandolfi, L. and Rocchi, S. (2007). Geochemistry and petrography of Western Tethys Cretaceous sedimentary covers (Corsica and Northern Apennines): from source areas to configuration of margins. Sedimentary Provenance and Petrogenesis: Perspectives from Petrography and Geochemistry. J. Arribas, S. Critelli, M. J. Johnsson, ed., Geological Society of America, Special Paper, 420, 73-93. https://doi.org/10.1130/2006.2420(06) 38. Condie, K. C. (1993). Chemical composition and evolution of the upper continental crust: contrasting results from surface samples and shales. Chemical Geology, 104, 1-37. https://doi.org/10.1016/0009-2541(93)90140-E 39. Cox, R., Lowe, D. R. and Cullers, R. L. (1995). The influence of sediment recycling and basement composition on evolution of mudrock chemistry in southwestern United States. Geochimica et Cosmochimica Acta, 59, 2919-2940. https://doi.org/10.1016/0016-7037(95)00185-9 40. Fedo, C. M., Young, G. M. and Nesbitt, H. W. (1997). Paleoclimatic control on the composition of the Paleoproterozoic Serpent Formation, Huronian Supergroup, Canada: a greenhouse to icehouse transition. Precambrian Research, 86, 201-223. https://doi.org/10.1016/S0301-9268(97)00049-1 41. Le Bas, M. J., Le Matrie, R. W., Streckeisen, A. and Zanettin, B. (1986). A chemical classification of volcanic rocks based on the total alkali-silica diagram. Journal of Petrology, 27 (3), 745-750. https://doi.org/10.1093/petrology/27.3.745 42. Taylor, S. R. and McLennan, S. M. (1985). The continental crust: its composition and evolution. An examination of the geochemical record preserved in sedimentary rocks. Oxford: Blackwell Scientific. 43. Turgeon, S. and Brumsack, H. J. (2006). Anoxic vs dysoxic events reflected in sediment geochemistry during the Cenomanian-Turonian Boundary Event (Cretaceous) in the Umbria-Marche basin of central Italy. Chemical Geology, 234, 321-339. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2006.05.008