Состав, возраст и обстановки седиментации рудовмещающей еравнинской серии Удино-Витимской зоны (Западное Забайкалье, Россия)

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Рассмотрены данные о составе, возрасте и обстановках формирования ульзутуйской и кыджимитской толщ, объединяемых в составе еравнинской серии Еравнинской подзоны Удино-Витимской зоны. Еравнинская серия, мощностью не менее 2 400 м, сложена тефротурбидитами со значительным объемом лав и туфов кислого и среднего составов, с которыми пространственно и генетически связаны тектоно-гравитационные микститы. Особенности строения и состава еравнинской серии свидетельствуют о формировании отложений в открытом углубляющемся морском бассейне, примыкающем к зоне активного вулканизма. Впервые по миоспорам возраст ульзутуйской толщи ограничен поздним девоном – ранним карбоном (поздний фамен – ранний турне), кыджимитской толщи – ранним карбоном (визе). В это время формировалась Кыджимитская вулканическая дуга. О надсубдукционной природе дуги свидетельствуют особенности вулканитов (преобладание кислых разностей, принадлежность базальтов к толеитовой, а дацитов и риодацитов к известково-щелочной сериям, присутствие высококалиевых разностей пород, принадлежность их к K-Na типу щелочности, очень низкие значения MgO, низкие и умеренные содержания TiO2, высокие Al2O3 и K2O, обогащение вулканогенных пород крупноионными литофильными элементами относительно высокозарядных элементов, минимум по Nb и отрицательные значения εNd), пространственная ассоциация их с монцонитами (имеют надсубдукционные метки) и тефротурбидитами, а также металлогеническая специализация (Cu и Zn) еравнинской серии. Мы полагаем, что рудовмещающей толщей для колчеданно-полиметаллических Ульзутуйского и Озерного месторождений является верхнедевонско-нижнекаменноугольная еравнинская серия.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

О. Р. Минина

Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: minina@ginst.ru
Россия, 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а

В. С. Ланцева

Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН

Email: minina@ginst.ru
Россия, 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а

И. Д. Соболев

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

Email: minina@ginst.ru
Россия, 119017, Москва, Старомонетный пер., 35

И. В. Викентьев

Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН; Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии (ИГЕМ) РАН

Email: minina@ginst.ru
Россия, 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а; 119017, Москва, Старомонетный пер., 35

Список литературы

  1. Беличенко В. Г. Каледониды Байкальской горной области. Новосибирск: Наука, 1977. 134 с.
  2. Бутов Ю. П. Палеозойские осадочные отложения Саяно-Байкальской горной области. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1996. 153 с.
  3. Васильев И. Л. Геология Еравнинского рудного поля. Новосибирск: Наука, 1977. 126 с.
  4. Викентьев И. В., Дамдинов Б. Б., Минина О. Р. и др. Классификация процессов полиметаллического рудообразования и переходный VMS–SEDEX–MV-тип – пример гигантского Озерного месторождения в Забайкалье, Россия // Геология рудных месторождений. 2023. Т. 65. № 3. С. 201–236. doi: 10.31857/S001677702303005X
  5. Гордиенко И. В., Булгатов А. Н., Руженцев С. В. и др. История развития Удино-Витимской островодужной системы Забайкальского сектора палеоазиатского океана в позднем рифее – палеозое // Геология и гео- физика. 2010. Т. 51. № 5. С. 589–614.
  6. Гордиенко И. В., Нефедьев М. А., Платов В. С. Строение, минеральные типы рудных месторождений и перспективы освоения Еравнинского рудного района Западного Забайкалья // Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. 2013. № 1. С. 7‒22.
  7. Гордиенко И. В. Металлогения различных геологических обстановок Монголо-Забайкальского региона // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2014. № 3. Ч. 1. С. 7–13.
  8. Гордиенко И. В., Нефедьев М. А. Курбино-Еравнинский рудный район Западного Забайкалья: геолого-геофизическое строение, типы рудных месторождений, прогнозная оценка и перспективы освоения // Геология рудных месторождений. 2015. Т. 57. № 2. С. 114‒124.
  9. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. Издание второе. Серия Баргузино-Витимская. Лист N-49-XXVIII (Гунда). Объяснительная записка / Отв. ред. И. Н. Тихомиров. СПб: ВСЕГЕИ, 2016. 208 с.
  10. Геологическое картирование хаотических комплексов / Под ред. Н. В. Межеловского. М., 1992. 230 с.
  11. Дистанов Э. Г., Ковалёв К. Р., Тарасова Р. С. Геологическое строение и генезис Озерного свинцово-цинкового колчеданного месторождения (Западное Забайкалье) // Геология рудных месторождений. 1972. № 2. С. 3‒22.
  12. Зорин Ю. А., Скляров Е. В., Беличенко В. Г., Мазукабзов А. М. Механизм развития системы островная дуга – задуговой бассейн и геодинамика Саяно-Байкальской горной области в позднем рифее – раннем палеозое // Геология и геофизика. 2009. Т. 50(30). С. 209‒226.
  13. Ковалев К. Р., Дистанов Э. Г. О генезисе Озерного колчеданно-полиметаллического месторождения // Геология и геофизика. 1983. № 1. С. 32‒41.
  14. Коваленко В. И., Ярмолюк В. В., Ковач В. П. и др. Корообразующие магматические процессы при формировании Центрально-Азиатского складчатого пояса: Sm-Nd изотопные данные // Геотектоника. 1999. № 3. С. 21–41.
  15. Кременецкий И. Г. Первая находка ордовикской фауны в Байкальской горной области // Доклады АН СССР. Сер. геол. 1982. С. 407‒408.
  16. Ланцева В. С. Вулканизм Удино-Витимской зоны каледонид Западного Забайкалья (состав, возраст, геодинамические условия формирования). Улан-Удэ: ГИН СО РАН, 2014. 18 с.
  17. Литогеодинамика и минерагения осадочных бассейнов / Под ред. А. Д. Щеглова. СПб: ВСЕГЕИ, 1998. 480 с.
  18. Литвиновский Б. А., Постников А. А., Занвилевич А. Н. и др. Новые данные по магматизму Озернинского рудного узла // Геология и геофизика. 1986. № 8. С. 56‒67.
  19. Методические аспекты палинологии. М.: Недра, 1987. 223 с.
  20. Минина О. Р. Ранние герциниды Байкало-Витимской складчатой системы (состав, строение, геодинамическая эволюция). Иркутск: ИЗК СО РАН, 2014. 36 с.
  21. Минина О. Р., Доронина Н. А., Некрасов Г. Е. и др. Ранние герциниды Байкало-Витимской складчатой сис- темы (Западное Забайкалье) // Геотектоника. 2016. № 3. С. 63–84.
  22. Минина О. Р., Гордиенко И. В., Дамдинов Б. Б. и др. Новые данные о возрасте рудовмещающих толщ Озерного полиметаллического месторождения (Западное Забайкалье) // Литология и полез. ископаемые. 2023. № 3. С. 299‒314.
  23. Наугольных С. В., Минина О. Р. Baikalophyton ruzhentsevii Gen. Et sp. nov. Новое сциадофитон-подобное наземное растение из девонских отложений Западного Забайкалья // Палеонтология в музейной практике. Сборник научных работ. М.: Медиа-Гранд, 2014. С. 50–59.
  24. Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. СПб: ВСЕГЕИ, 2009. 200 с.
  25. Руженцев С. В., Минина О. Р., Аристов В. А. и др. Геодинамика Еравнинской зоны (Удино-Витимская складчатая система Забайкалья): геологические и геохронологические данные // Доклады РАН. 2010. Т. 434. № 3. С. 361–364.
  26. Руженцев С. В. Минина О. Р., Некрасов Г. Е. и др. Байкало-Витимская складчатая система: строение и геодинамическая эволюция // Геотектоника. 2012. № 2. С. 3–28.
  27. Скрипников М. С., Кузнецов А. Б., Ветлужских Л. И., Каурова О. К. Разнообразие археоциат и Sr-хемостратиграфия нижнего кембрия Западного Забайкалья (Удино-Витимская и Бирамьино-Янгудская зоны) // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2021. Т. 501. № 2. С. 184‒191.
  28. Тарасова Р. С., Близнюк М. В., Бабкин И. Н. О формационном типе н генезисе Озерного свинцово-цинкового колчеданного месторождения // Геология и генезис эндогенных рудных формаций Сибири. М.: Наука, 1972. Вып. 143. С. 79‒97.
  29. Хворова И. В. Отложения островодужных систем // Литология и полез. ископаемые. 1987. № 6. С. 3‒18.
  30. Царёв Д. И. Генезис Озерного колчеданно-цинкового месторождения в Забайкалье // Изв. АН СССР. 1983. С. 97‒107.
  31. Язмир М. М. О распределении ископаемых форм в разрезах олдындинской свиты западной части Еравнинской зоны // Материалы по геологии и полезным ископаемым Бурятской АССР. Вып. XV. Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1972. С. 57‒65.
  32. Язмир М. М., Далматов Б. А., Язмир И. К. Атлас фауны и флоры палеозоя и мезозоя Бурятской АССР. Палео- зой. М.: Недра, 1975. 184 с.
  33. Condie K. C. High field strength element ratios in Archean basalts: a window to evolving sources of mantle plumes? // Lithos. 2005. V. 79. Р. 491–504.
  34. Dampare S. B., Shibata T., Asiedu D. K. et al. Geochemistry of Paleoproterozoic metavolcanic rocks from the southern Ashanti volcanic belt, Ghana: Petrogenetic and tectonic setting implications // Precambrian Res. 2008. V. 162(3). Р. 403–423. doi: 10.1016/j.precamres.2007.10.001
  35. Le Maitre R. W., Bateman P., Dudek A. et al. A classification of igneous rocks and glossary of terms. Oxford: Blackwell, 1989. 193 р.
  36. Myashiro A. Volcanic rock series in island arcs and active continental margins // Amer. J. Sci. 1974. V. 274. № 4. P. 321–355.
  37. Saunders A. D., Norry M. J., Tarney J. Origin of MORB and chemically-depleted mantle reservoirs: trace element constrains // J. Petrol. Spec. Lithosphere. Iss. 1988. Р. 415–455.
  38. Taylor S. R., McLennan S. M. The continental crust; its composition and evolution. Oxford: Blackwell, 1985.
  39. Winchester J. A., Floyd P. A.. Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation pro-ducts using immobile elements // Chemical Geology. 1977. V. 20. Р. 325–343.
  40. Yavuz F. WinAmphcal: A Windows program for the IMA-04 amphibole classification // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2007. V. 8(1). Paper Q01004. doi: 10.1029/2006GC001391
  41. Yavuz F. WinPyrox: A Windows program for pyroxene calculation classification and thermobarometry // American Mineralogist. 2013. V. 98. P. 1338–1359.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Фрагмент Геологической карты РФ масштаба: 1: 200 000, лист XXVIII (Гунда), упрощенный, на основе работы [Геологическая…, 2016] с местоположением участка детальных работ 1–5 – четвертичные отложения: 1 – аллювиальные, русловые и пойменные (aH); 2 – озерные и болотные (l, bH); 3 – аллювий первой террасы (а1III-H); 4 – аллювиально-пролювиальные отложения (a, pIII-H); 5 – аллювий второй террассы; 6 – мохейская свита (К2mh); 7 – ушмунская свита (К1uš); 8 – зазинская свита (К1zz); 9 – ендондинская (К1en); 10 ‒ удинская свита (J2‒3ud); 11–16 – бичурский комплекс, габбро-монцонит-гранитовый (P2b): 11 – гранит-порфиры (gpP2b4), 12 – граносиенит-порфиры (gxpP2b4), 13 – диоритовые порфириты (dpP2b4), габбро-порфириты (npP2b4), 14 – граниты, граносиениты (egP2b3), 15 – граниты, лейкограниты, граносиениты (gxP2b3), 16 – кварцевые монцониты, монцодиориты, гранодиориты (mP2b2); 17 – монцогаббро, габбро (νP2b1); 18 – тамирская свита (P2tm); 19 – химгильдинская и исташинская свиты, нерасчлененные (D3–C1is-hm); 20 – олдындинская свита (Є1ol); 21 – гидротермально-метасоматические изменения, без расчленения. На врезке: тектоническая схема Байкало-Витимской складчатой системы (упрощена) с местоположением Удино-Витимской зоны и участка детальных работ.

3. Рис. 2. Геологический разрез девонско-нижнекаменноугольных отложений Еравнинской подзоны (по [Минина и др., 2016] с изменениями) 1 – конгломераты; 2 – гравийные песчаники; 3 – песчаники и алевролиты; 4 – переслаивание кремнисто-углистых аргиллитов, известняков алевролитов, песчаников; 5 – алевролиты с прослоями аргиллитов; 6 – переслаивание пестроцветных туфотерригенных пород, алевритистых известняков, отторженцы известняков, вулканитов; 7 – туфы; 8 – туффиты, туфоаргиллиты; 9 – известковистые алевролиты; 10 – детритовые, биокластовые известняки; 11 – линзы песчанистых известняков; 12–16 – уровень находок органических остатков: 12 – брахиоподы (а), криноидеи (б); 13 – строматопороидеи (а), кораллы (б); 14 – мшанки (а), водоросли (б); 15 – тентакулиты (а), конодонты (б); 16 – флора (а), миоспоры (б).

Скачать (578KB)
4. Рис. 3. Схема геологического строения и профиль междуречья Ульзутуй‒Известковый (по работе [Минина, 2014] с дополнениями) 1 – четвертичные отложения (Q); 2–3 – бичурский комплекс (P2b): 2 – граниты, лейкограниты, граносиениты (P2b3); 3 – монцодиориты (P2b2); 4 – тамирская свита (P2tm); 5–6 – кыджимитская толща (C1vkd): 5 – туфы кислого состава; 6 – переслаивание туфоалевролитов, туфоаргиллитов, туфов, туффитов, детритовых известняков (тефротурбидиты); 7 – ульзутуйская толща (D3fm–С1t ul) – переслаивание пестроцветных туфопесчаников, туфоалевролитов, туфоаргиллитов, алевритистых известняков, отторженцы известняков, вулканитов; 8–10 – озернинская толща (D1–2oz): 8 – переслаивание кремнисто-углистых аргиллитов, известняков; 9 – переслаивание известковистых песчаников, алевролитов, с прослоями алевритистых известняков; 10 – песчаники с прослоями конгломератов и гравелитов; 11–15 – олдындинская свита (Є1–О2ol): 11 – андезиты, андезидациты (О2ol); 12 – биогермные известняки (Є1ol); 13 – риолиты, дациты (Є1ol); 14 – андезибазальты (Є1ol); 15 – плагиориолиты и их туфы (Є1–О2ol); 16 – тектонические нарушения: а – надвиги, б, в – прочие достоверные (б) и предполагаемые (в); 17 – колчеданно-полиметаллические рудные тела; 18 – место отбора проб и изотопный возраст пород; 19 – элементы залегания; 20 – линия разреза; 21 – высотные отметки; 22 – места находок органических остатков; 23–28 – остатки фауны и флоры: 23 – археоциаты (а), трилобиты (б); 24 – брахиоподы (а), криноидеи (б); 25 – строматопороидеи (а), кораллы (б); 26 – мшанки (а), водоросли (б); 27 – тентакулиты (а), конодонты (б); 28 – флора (а), миоспоры (б).

5. Рис. 4. Геологический разрез ульзутуйской толщи (водораздел рек Ульзутуй–Известковый) 1 – четвертичные отложения (Q); 2 – тамирская свита (P2tm); 3 – ульзутуйская толща (D3 fm–С1tul); 4 – кыджимитская толща (C1vkd); 5 – олдындинская свита (Є1–О2ol); 6 – псефитовые туфы трахириолитов; 7 – переслаивание пестроцветных туфопесчаников, туфоалевролитов, туффитов, туфоаргиллитов, алевритистых и детритовых известняков; 8 – конглобрекчии; 9 – туффоаргиллиты, глинисто-кремнистые аргиллиты; 10 – полимиктовые песчаники с линзами гравелитов, карбонатных песчаников; 11 – алевролиты известковистые; 12 – туффиты пепловые, кислого состава; 13 – андезиты; 14 – биогермные известняки; 15 – тектонические нарушения: а – достоверные, б – предполагаемые; 16 – элементы залегания; 17 – линия разреза; 18–21 – места находок органических остатков: 18 – археоциаты (а), трилобиты (б); 19 – строматопороидеи (а), тентакулиты (б); 20 – мшанки (а), водоросли (б); 21 – флора (а), миоспоры (б).

6. Рис. 5. Характер обнажений и типы пород ульзутуйской толщи (водораздел рек Ульзутуй–Известковый). а – общий вид водораздела рек Ульзутуй–Известковый; б–г – фрагмент обнажения ульзутуйской толщи (б) и его детали (в, г): в – туффиты нежно-зеленого цвета с прослоями кремнистых туфов (слой 9), сменяющиеся темно-лиловыми туфоалевролитами и серыми зеленовато-серыми среднезернистыми туфопесчаниками, г – переслаивание лиловых известковистых туфоалевролитов, туфоаргиллитов и зеленовато-серых туфопесчаников (слой 5); д – буровато-вишневые алевритистые органогенно-обломочные известняки с прослоями известковистых алевролитов, обломками белого известняка с археоциатами (слой 8); е – алевритистые известняки, красновато-бурые, с характерными “петельчатыми” текстурами, прослоями туфоалевролитов с обломками мраморизованных известняков; ж – туфоконглобрекчия.

7. Рис. 6. Геологический разрез кыджимитской толщи (водораздел рек Ульзутуй–Известковый) 1 – кыджимитская толща (C1vkd); 2 – озернинская толща (D2–3oz); 3 – олдындинская свита (Є1–О2 ol); 4 – конгломераты; 5 – туффоаргиллиты, глинисто-кремнистые аргиллиты; 6 – полимиктовые песчаники с линзами гравелитов, карбонатных песчаников; 7 – алевролиты известковистые; 8 – известковистые песчаники; 9 – органогенно-обломочные, детритовые известняки; 10 – туффиты пепловые, кислого состава; 11 – андезиты; 12 – тектонические нарушения; 13 – элементы залегания; 14 – линия разреза; 15–19 – места находок органических остатков: 15 –археоциаты (а), трилобиты (б); 16 – брахиоподы (а), криноидеи (б); 17 – мшанки (а), водоросли (б); 18 – тентакулиты (а), конодонты (б); 19 – миоспоры.

8. Рис. 7. Характер обнажений и типы пород кыджимитской толщи (водораздел рек Ульзутуй–Известковый) а – общий вид обнажения (слой 9); б – переслаивание зеленовато-серых, известковистых грубозернистых туфопесчаников, туфоалевролитов, туффитов (слой 5); в – туфы андезитового состава, голубовато-серые, псаммитовые, с литокластами туффитов (слой 6); г – биокластовые светло-серые известняки, тонковолнисто-слоистые с прослоями туфоалевролитов, кремнистых туффитов (слой 4); д – известковистые буровато-серые туфоалевролиты, тонковолнисто-слоистые (слой 2); е – туфы псаммитовые с прослоем буровато-серых туфоалевролитов, обломками туффитов, известняков; ж – органогенно-обломочные известняки серые, с остатками археоциат, брахиопод, кораллов, криноидей, мшанок, водорослей, литокластами белых мраморизованных известняков и алевролитов и обломками светло-серых известняков; з – тонкое переслаивание зеленовато-серых известковистых туфоалевролитов, кремнистых и углистых аргиллитов.

9. Рис. 8. Ископаемые фаунистические остатки из кыджимитской толщи а, б, г – брахиоподы: из биоморфных известняков: а, б – Theodossia cf. anossofi (Vern.), г – Leiorhynchus sp.; в, д, е – фауна из органогенно-обломочных известняков: в, е – кораллы, д –брахиопода.

10. Рис. 9. Классификационные диаграммы вулканитов кыджимитской толщи а ‒ Na2O + K2O – SiO2 [Le Maitre et al., 1989], модифицированная [Петрографический…, 2009]; б – Nb/Y–Zr/TiO2 [Winchester, Floyd, 1977]; в ‒ K2O–SiO2 [Taylor, McLennan, 1985]; г – SiO2–FeO*/MgO [Myashiro, 1974]; д – графики распределения содержаний микроэлементов, нормированных к примитивной мантии [Taylor, McLennan, 1985]; е – спектры распределения нормированных к хондриту [Taylor, McLennan, 1985] содержаний редкоземельных элементов, в породах кыджимитской толщи; ж – Zr/Y–Nb/Y [Condie et al., 2005]; з ‒ Th/Nb–Ce/Nb [Sanders et al., 1988]. 1 – базальты, 2 – дациты, 3 – риодацит. Сокращения: ARC – островодужные базальты; NMORB – нормальные базальты океанического хребта; OIB – базальты океанических островов; PM – примитивная мантия; DM – неглубокая обедненная мантия; DEP – глубоко истощенная мантия; EN – обогащенный компонент; REC – переработанный компонент; DMM – деплетированная MORB-мантия; RSC – остаточный компонент слэба; SDC – субдукционный компонент. Линиями показаны траектории смешения между компонентами. Точки состава верхней континентальной коры, среднего состава всей коры и поля базальтов островных дуг по работе [Dampare et al., 2008].

Скачать (1014KB)

© Российская академия наук, 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах