Некоторые геодинамические аспекты связи металлогении с магматической зональностью орогенных вулканоплутонических поясов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Объект исследований. Орогенные окраинно-континентальные и коллизионные вулканоплутонические пояса, зональность магматизма и металлогении в их пределах, связь эндогенной металлогении с магматической зональностью и геодинамикой формирования поясов. Материалы и методы. Многолетние исследования девонского и верхнепалеозойского поясов Казахстана, мел-палеогенового пояса Сихотэ-Алиня, анализ изменения вещественных параметров магматитов, выделение фронтальной и тыловой частей поясов и особенностей расположения металлогенических зон в их пределах, данные по другим поясам мира. Результаты.Для окраинно-континентальных поясов установлена асимметричная смена магматитов толеитовой и низкокалиевой ветви известково-щелочной петрохимической серии фронтальной зоны пояса на магматиты высококалиевой ветви известково-щелочной и шошонитовой серий тыловой зоны (девонский и верхнепалеозойский пояса Казахстана). В том же направлении меняется элементный, а также генетический тип месторождений: колчеданные медно-полиметаллические фронтальной зоны сменяются на молибден-медно-порфировые тыловой зоны (близ границы с фронтальной зоной) и затем на редкометалльные. Это свойственно также Андийскому и Охотско-Чукотскому поясам. Коллизионным поясам присуща симметричная зональность со сменой от редкометалльных месторождений в центре на медно-полиметаллические по краям (Монголия). В ряде случаев (Сихотэ-Алинь и Япония) сплошность окраинно-континентального пояса нарушается в результате мантийного диапира (или плюма), возникает симметричная магматическая и металлогеническая зональности со сменой полиметаллических проявлений (близ границы океан–континент) на редкометалльные в удалении. Выводы. Изменение вещественных параметров магматитов окраинно-континентальных поясов коррелирует с удалением их ареалов от зоны перехода океан–континент вглубь последнего. При этом медно-полиметаллические колчеданные рудные формации сменяются на медно-порфировые и далее на редкометалльные в этом направлении. Это связано с субдукционными процессами. Для коллизионной обстановки характерна симметричная зональность вещественных магматических параметров по отношению к зоне скучивания и симметричное расположение металлогенических зон со сменой редкометалльных месторождений в зоне скучивания на медные и полиметаллические по обрамлению. Эти данные важны для металлогенического прогнозирования, а также для палеотектонических реконструкций.

Об авторах

А. М. Курчавов

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН)

Email: Kurchavov.kam38@yandex.ru

Список литературы

  1. Антонюк Р.М., Исмаилов Х.К. (2019) Промышленные месторождения металлических полезных ископаемых Центрального Казахстана. Геодинамическая позиция, строение, состав руд. Караганда: PAPIRUS, 85 с.
  2. Белый В.Ф. (1978) Формации и тектоника Охотско-Чукотского вулканического пояса. М.: Наука, 213 с.
  3. Васильев Б.И. (1989). Вопросы строения и развития ложа Тихого океана. Тихоокеан. геология, (4), 3-10.
  4. Гранкин М.С., Мальченко Е.Г., Бекжанов Г.Р., Курчавов A.M., Жуков Н.М. (2018) Рудоносность вулканоплутонических поясов Центрального Казахстана. Геология и недропользование Казахстана, 2(2), 29-33.
  5. Коваленко В.И., Ярмолюк В.В. (1990) Эволюция магматизма в структурах Монголии. Эволюция геологических процессов и металлогения Монголии. Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской экспедиции. Вып. 49. М.: Наука, 23-54.
  6. Коваленко В.И., Ярмолюк В.В., Самойлов В.С. и др. (1990) Новые рудные проявления и металлогенические провинции Монголии. Эволюция геологических процессов и металлогения Монголии. Труды совместной Советско-Монгольской научно-исследовательской экспедиции. Вып. 49. М.: Наука. 187-212.
  7. Косарев А.М., Пучков В.Н., Серавкин И.Б., Шафигуллина Г.Т (2021) Геодинамические условия вулканизма и колчеданообразования в Магнитогорской мегазоне в позднеэмсско-раннеэйфельское время. Литосфера, (6), 775-804. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2021-21-6-775-804
  8. Курчавов А.М. (2022) Геодинамические аспекты зональности магматизма и металлогении орогенных вулкано-плутонических поясов. Тектоника и геодинамика земной коры и мантии: фундаментальные проблемы – 2022. Мат-лы LIII Тектонич. совещ. Т. 1. М.: ГЕОС, 258-262. ISBN 978-5-89118-864-4
  9. Курчавов А.М., Баскина В.А., Бахтеев М.К., Моссаковский А.А. (1999) Проблемы геодинамической и палеотектонической интерпретации петрохимической зональности вулканических поясов. Геотектоника, (1), 64-80.
  10. Курчавов А.М., Баскина В.А., Моссаковский А.А. (1998) Геодинамические аспекты формирования металлогенической зональности орогенных окраинно-континентальных вулканических поясов. Металлогения, нефтегазоносность и геодинамика Северо-Азиатского кратона и орогенных поясов его обрамления. Мат-лы II Всеросс. металлогенического совещ. Иркутск: Ин-т геохимии СО РАН, Сантей, 294-295.
  11. Курчавов А.М., Гранкин М.С., Мальченко Е.Г., Жуковский В.И., Хамзин Б.С., Мазуров А.К., Хамза С.Х. (2000) Зональность, сегментированность и палеогеодинамика девонского вулканического пояса Центрального Казахстана. Геотектоника, (4), 32-43.
  12. Курчавов А.М., Гранкин М.С., Мальченко Е.Г., Хамзин С.Х., Мазуров А.К. (2002) Металлогеническая зональность девонского вулкано-плутонического пояса Центрального Казахстана. Геол. рудн. месторождений, 44(1), 22-30.
  13. Курчавов А.М., Хамзин Б.С. (2017) Главнейшие рубежи рудообразования в орогенных структурах каледонид Северного и Центрального Казахстана. Изв. национальной академии наук Республики Казахстан. Сер. геологии и техн. наук, 3(423), 24-34.
  14. Медно-порфировые месторождения. (1986) Сер.: Балхашский сегмент. Алма-Ата: Наука КазССР, 200 с.
  15. Металлогения Казахстана. Рудные формации. Месторождения руд меди. (1978а) Алма-Ата: Наука КазССР, 191 с.
  16. Металлогения Казахстана. Рудные формации. Месторождения руд свинца и цинка / А.А. Абдулин, А.К. Каюпов, В.Г. Ли и др. (1978б) Алма-Ата: Наука КазССР, 267 с.
  17. Металлогения Казахстана. Рудные формации. Месторождения руд редких металлов. (1981) Алма-Ата: Наука КазССР, 208 с.
  18. Металлогения Монгольской Народной Республики (медь, молибден). (1985) Новосибирск: Ротапринт, 40 с.
  19. Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. (2009) (Отв. ред. Л.П. Шарпенок) СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ. 200 с.
  20. Самыгин С.Г., Хераскова Т.Н., Курчавов А.М. (2015) Тектоническое развитие Казахстана и Тянь-Шаня в неопротерозое и в раннем–среднем палеозое. Геотектоника, (3), 66-92.
  21. Сейтмуратова Э.Ю., Жунусов А.А., Аршамов Я.К., Сайдашева Ф.Ф., Жакупова Ш.А., Парфенова Л.П., Баратов Р.Т., Даутбеков Д. (2013) Перспективы направления поисков промышленных медно-порфировых месторождений в Акшатау-Коныратском рудном районе. НАН РК, сер. геологии и техн. наук. (3), 24-35.
  22. Сидоров А.А., Волков А.В., Галямов А.Л. (2019) О глобальной металлогеничесой зональности Тихоокеанского рудного пояс. Вулканология и сейсмология, (6), 23-35. DOI:https://doi.org/10.31857/S0203-03062019623-35
  23. Эволюция геологических процессов и металлогения Монголии. (1990) М.: Наука, 240 с.
  24. Baskina V. (1996) Mirror – image zonality of magmatism and ore deposits around the Japan Sea. recent Advances in Marine Science & Technology_96. Narenda Saxena (ed.). Honolulu, 45-54.
  25. Byamba J., Mironov Yu.B., Jamsrandorge. (2018) Mongolian geodynamics and uranium metallogenesis. Ulaanbaatar, Soyombo printing. 324 p. (In Mongol).
  26. Christiansen R.L., Lipman P.W. (1972) Cenozoic volcanism and plate tectonic evolution of the western United States. Phil. Trans roy. Soc. Lond., A-271, 249-284.
  27. Dickinson W.R., Hatherton T. (1967) Andesitic volcanism and seismicity around the Pacifc. Science, 157(3790), 64-80.
  28. Gerel O., Munkhtsengel B. (2005) Erdenetiin Ovoo CopperMolybdenum Porphyry Deposit in Northern Mongolia. Super Porphyry Copper & Gold Deposits – A Global Perspective. (Ed. T.M. Porter). PGC Publishing, Adelaide. V. 2. P. 525-543.
  29. Ishihara S., Shibata K., Uchiumi S. (1988) K-Ar ages of ore deposits related to Cretaceous – Paleogene granitoids – summary in 1987. Bull. Geol. Surv. Japan, 39, 81-94.
  30. Kirwin D.J., Forster I., Kavalieris I. et al. (2005) The Oyu Tolgoi copper-gold porphyry deposits. South Gobi, Mongolia. Geodynamics and Metallogeny of Mongolia with a special Emphasis on Copper and Gold Deposits. (Eds R. Seltmann, O. Gerel, D. Kirwin). IAGOD Guidebook series 11, CERCAMS/NHM. London, 155-168.
  31. Kovalenko V., Yarmolyuk V., Bogatikov O. (1995) Magmatism, geodynamics and metallogeny of Central Asia. Moscow, MIKO – Commerscial Herald Publishers, 275 p.
  32. Petersen U. (1970) Metallogenic provinces in South America. Geol. runds., 59, 834-897.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Курчавов А.М., 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».