
- •Лекция 3-2010, 2011, 2012
- •7.3. Методы минерагенических исследований
- •8. Определение, цель и задачи минерагении
- •9. Место минерагении в системе наук, ее основные разделы
- •9.1. Минерагения – синтетическая наука
- •Минерагения
- •9.2. Разделы минерагении
- •5. Прикладная минерагения
- •10. Исторические основы минерагении
- •Общая минерагения
- •11. Минерагения современных океанов (Серия обстановок окраинно-плитной тектоники фанерозоя)
- •Лекция 4-2012 10.10.2012
- •I. Зарождения океанов.
- •II. Собственно океанический
- •III. Закрытия океанов.
- •12. Минерагения тектонических обстановок зарождения океанов
- •12.1. Минерагения обстановок современных континентальных горячих точек
- •Лекция 4-10
- •13.2. Минерагения современных внутриконтинентальных рифтов
- •Эндогенные проявления полезных ископаемых
- •Осадочные образования
- •13.3. Минерагения современных межконтинентальных рифтов
Эндогенные проявления полезных ископаемых
(Фролова, Бурикова, 1997)
Формация |
Комплекс |
Минерализация |
Группа |
Класс |
Базальт-долеритовая |
Габбровый |
Сульфидная медно-никелевая с кобальтом и платиной. Титаномагнетитовая |
Магматическая |
Ликвационный
Кристаллизационный |
Щелочно-ультрамафитовая |
Карбонатитовый
Кимберлитовый |
Апатит-магнети-товая, флогопитовая, редкометалльная. Слабо алмазоносных кимберлитов |
То же |
Флюидно-магматический
То же |
Малых интрузий гранитов |
Лейкогранитовый |
Вольфрамовая Редкоземельная
Золоторудная |
Альбитит-грейзеновая Гидротермальная |
Грейзеновый Плутоногенный |
Щелочных гранитов и сиенитов |
|
Молибден-сульфидная, редкометалльная, флюоритовая |
Гидротермальная |
Плутоногенный |
Осадочные образования
Терригенные осадки, снесенные с бортов рифта (озерных, речных и склоновых фаций, плохо отсортированы). Сопоставляются с ископаемыми осадками грубообломочной молассовой формации.
В условиях аридного климата в озерах формируются залежи
солей калия и
натрия,
магнезита и
фосфатов.
Широко распространены вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения.
Т.обр. характерна ассоциация вулканогенно-терригенных формаций.
Если развитие рифтов прекращается, то они превращаются в авлакогены.
Дальнейшее развитие континентальных рифтов превращает их в межконтинентальные рифты.
13.3. Минерагения современных межконтинентальных рифтов
Межконтинентальные рифты находятся на дивергентных границах плит и заполнены морем.
Пример. Красноморский рифт, сформировался в миоцене (нижний неоген кайнозойской эры).
Вулканы спредингового хребта
2
,5
км
М
оре
Континентальная Континентальная
кора Океаническая кора
кора
4
0-50
км
Т
рансформный
разлом
Металлоносные осадки –
линзы длиной несколько км
Карбонатиты, кимберлиты
* *
Соли,
карбонаты
Х
ребет
спрединга
Разрез одной из впадин Красного моря (сверху вниз)
Морская вода
Р
ассол
с минерализацией 270‰ (27%), температурой
до 620С
Монтмориллонит железистый - NaAl2[AlSi3O10](OH)2·4Н2О
Гетит FeOOH
n1м Сульфиды FeS2, CuFeS2, ZnS
Г
етит
FeOOH
с манганитом Mn+3O(OH)
и мангансидеритом
(Fe,Mn)CO3
С ульфиды (пирит, халькопирит, сфалерит)
Карбонаты с проявлениями полиметаллов (Pb и Zn) и барита
Толеитовое габбро
Рифтовая долина глубиной до 2,5 км располагается в осевой части дна Красного моря. Поперечными поднятиями рифт разделен на три основных грабена. В пределах грабенов находятся впадины, заполненные 200-метровым слоем рассолов с минерализацией до 270 промилле и температурой придонных вод до 62оС. Под рассолами залегают карбонатные породы, а еще ниже – базальты.
Возраст океанической коры не более 5 млн. лет при ширине раскрытия 40–50 км. Низкокалиевые толеитовые базальты рифтовой зоны по составу близки к базальтам срединно-океанических хребтов. По морфологии рифт Красного моря похож на рифты океанических хребтов. В рифтовой долине расположено поднятие, состоящее из одноактных вулканических построек центрального типа высотой не более 300 м. По обе стороны от поднятия базальтовые лавы перекрыты осадками. На островах развиты субщелочные базальты и пикробазальты (Фролова, Бурикова, 1997).
В срединной впадине Красного моря на пересечениях с поперечными трансформными разломами располагаются металлоносные осадки.
Размеры залежей металлоносных осадков в плане измеряются первыми километрами при мощности в несколько метров. В основании залежей находится слой карбонатов, подстилаемых базальтами. На карбонатах залегает слой сульфидов, сменяющийся слоем оксидов, далее снова располагается слой сульфидов, затем оксидов и верхний слой сульфидов. Залежь металлоносных осадков перекрывается толщей железистого монтмориллонита. Оксидные слои состоят преимущественно из гетита, содержат манганит и мангансидерит. Слои сульфидов состоят из пирита, сфалерита и халькопирита, содержание цинка в них достигает 20%, имеются небольшие концентрации серебра. Для осадков характерна тонкозернистая структура и весьма тонкослоистая текстура (Sowkins, 1990).
По периферии Красного моря - толща эвапоритов (каменная соль) мощностью до 3,5 км. Её накопление связывают с начальной стадией рифтогенеза (внутриконтинентального рифта).
Над эвапоритами - проявления железомарганцевых руд с баритом, в терригенных породах – проявления меди, в карбонатных – свинца-цинка с баритом (Митчелл, Гарсон, 1984).
Таким образом, для современных межконтинентальных рифтов наиболее характерны вулканогенно-осадочные проявления железомарганцевой, галогенной, и колчеданной (цинково-медной) формаций.
По периферии рифтов к трансформным разломам приурочены карбонатиты и кимберлиты.
Полезные ископаемые рифтов благодаря нахождению в отрицательных структурах могут сохраняться в ископаемом состоянии на дивергентных границах древних плит.