COMPARISON OF GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF CHERTS AND LIMESTONES OF CAPE UERING OF WRANGEL ISLAND (LOWER CARBONIFEROUS COMPLEX, NORTHEAST RUSSIA)

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The article presents the results of geochemical analysis of samples of stones and limestones from a fragment of the Lower carboniferous section of Cape Waring on Wrangel Island. It is shown that not all the ratios used in the analysis of the conditions of formation of silicon and carbonate rocks can be used in interpretation. The identification of the influence of hydrothermal action on the formation of rocks is determined unambiguously by geochemical data. The biogenic/abiogenic origin of flints and the presence of terrigenous impurities in limestones are also unambiguously established. However, the genesis of carbonate and flint rocks in terms of lithological and stratigraphic characteristics does not coincide with what is established by geochemical parameters. This is primarily due to the presence of a terrigenous impurity in limestones, which changes the characteristics of carbonate rocks.

About the authors

M. I. Tuchkova

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences

Email: tuchkova@ginras.ru
Moscow, Russia

A. S. Dubenskiy

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia

T. V. Filimonova

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia

V. E. Zagoskina-Belochey

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia

T. N. Isakova

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia

S. D. Sokolov

Geological Institute of the Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia

References

  1. Косько М.К., Авдюничев В.В., Ганелин В.Г., Опекунов А.Ю., Опекунова М.Г., Сесил М.П., Смирнов А.Н., Ушаков В.И., Хандожко Н.В., Харрисон Дж.К., Шульга Ю.Д. Остров Врангеля: геологическое строение, минерагения, геоэкология. ВНИИ геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. И. С. Грамберга, Санкт-Петербург. 2003. 137 с.
  2. Tuchkova M.I., Sokolov S.D., Isakova T.N., Kossovaya O.L., Filimonova T.V., Verzhbitsky V.E., Petrov O.L., Vatrushkina E.V., Moiseev A.V. Carboniferous carbonate rocks of the Chukotka fold belt: tectonostratigraphy, depositional environments and paleogeography // J. Geodynam. 2018. V. 120. P. 77–107. https://doi.org/10.1016/j.jog.2018.05.006
  3. Ганелин В.Г., Матвеев А.В., Кропачева Г.С. Разработать и внедрить зональное деление гжельского яруса верхнего карбона СССР / Отчет за 1986–1989 гг., в 2 кн. Ленинград, 1989.
  4. Murray R.W. Chemical criteria to identify the depositional environment of chert: general principles and applications // Sedimentary Geology. 1994. V. 90. P. 213–232.
  5. Соколов С.Д., Лобковский Л.И., Верниковский В.А., Тучкова М.И., Сорохтин Н.О., Кононов М.В. Тектоника и геодинамика Восточной Арктики в мезозое // Геология и геофизика. 2022. Т. 63. № 4. С. 389–409.
  6. Соколов С.Д., Тучкова М.И., Бондаренко Г.Е. Тектоническая модель Южно-Анюйской сутуры и ее роль в формировании структур Восточной Арктики // Строение и история развития литосферы. М.: Paulsen, 2010. С. 204–227.
  7. Соколов С.Д., Тучкова М.И., Моисеев А.В., Вержбицкий В.Е., Малышев Н.А., Гущина М.Ю. Тектоническая зональность острова Врангеля (Арктика) // Геотектоника. 2017. № 1. С. 3–18.
  8. Иванов О.Н. Стратиграфия острова Врангеля // Известия АН СССР. 1973. Сер. Геол. № 5. С. 104–115.
  9. Ганелин В.Г. Верхояно-Чукотский рифтогенез и позднепалеозойские экосистемы Северо-Востока Азии // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2022. Т. 30. № 5. С. 3–45.
  10. Zhang K.-J., Qiu-Huan Li, Li-Long Yan, Lu Zeng, Lu Lu, Yu-Xiu Zhang, Jie Hui, Xin Jin, Xian-Chun Tang. Geochemistry of limestones deposited in various plate tectonic setting // Earth-Science Reviews. 2017. V. 167. P. 27‒46. http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.02.003
  11. Lawrence M.G., Greig A., Collerson K.D., Kamber B.S. Rare earth element and yttrium variability in South East Queensland waterways // Aquat. Geochem. 2006. V. 12. P. 39–72.
  12. McLennan S.M. Rare earth element in sedimentary rocks: Influence of provenance and sedimentary processes. Geochemistry and Mineralogy of Rare Earth Elements / In: Mineral Society of America, Lipin, B. R. and McKay, G.A. (eds.). 1989. V. 21. P. 169–200.
  13. Kawabe I., Kitahara Y., Naito K. Non-chondritic yttrium/holmium ratio and lanthanide tetrad effect observed in pre-Cenozoic limestones // Geochemical Journal. 1991. V. 25. P. 31–41.
  14. Bellanca A., Masetti D., Neri R. Rare earth elements in limestone/marlstone couplets from the Albian-Ccnomanian Cismon section (Venetian region, northern Italy): assessing REE sensitivity to environmental changes // Chemical Geology. 1997. V. 141. P. 141–152.
  15. Taylor S.R., McLennan S.M. The continental crust: its composition and evolution. Malden: Blackwell, 1985. P. 1–328.
  16. Hein J.R., Vallier T.L., Allan M.A. Chert petrology and geochemistry, mid-Pacific Mountains and Hess Rise, Deep Sea Drilling Project Leg 62 / In: Thiede J, Vallier TL, et al., editors. Initial reports of the DSDP. V. 62. Washington: U.S. Government Printing Office, 1981. P. 711–748.
  17. Nozaki Y., Zhang J., Amakawa H. The fractionation between Y and Ho in the marine environment // Earth Planet Sci Lett. 1997. V. 148. P. 329–340. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(97)00034-4
  18. Boström K., Kraemer T., Gartner S. Provenance and accumulation rates of opaline silica, Al, Ti, Fe, Mn, Cu, Ni and Co in Pacific pelagic sediments // Chem Geol. 1973. V. 11(2). P. 123–48. https://doi.org/10.1016/0009-2541(73)90049-1
  19. Chen D.Z., Qing H.R., Yan X., Li X. Hydrothermal venting and basin evolution (Devonian, South China): constraints from rare earth element geochemistry of chert // Sediment Geol. 2006. V. 183(3). P. 203–216. https://doi.org/10.1016/j.sedge o.2005.09.020.
  20. Adachi M., Yamamoto K., Sugisaki R. Hydrothermal chert and associated siliceous rocks from the northern Pacific their geological significance as indication of ocean ridge activity // Sedimentary Geology. 1986. V. 47. Is. 1–2. P. 125–148.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

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».