
- •Самостоятельная работа 1, итоги
- •Самостоятельная работа 3, итоги Самостоятельная работа 4, итоги
- •5. Минерагения эпиокеанического (эпигеосинклинального) этапа
- •6. Тектоно-минерагенические зоны складчатых областей
- •7. Полицикличность формирования складчатых систем
- •Р усская плита
- •8. Наследование в рудообразовании
- •Р усская плита
- •Причины минерагенической специализации провинций и наследования в рудообразовании
- •Лекция 10 - 2010
- •9. Минерагенические типы складчатых систем
- •10. Глубины образования минерагенических формаций горных пород
- •Прикладная минерагения
- •1. Теоретические основы прикладной минерагении
- •3. Место прикладной минерагении в геолого-разведочном процессе
Лекция 10 - 2010
9. Минерагенические типы складчатых систем
Впервые на разнообразие металлогении различных геосинклиналей обратил внимание Ю.А. Билибин (1948). Он различал три типа металлогенических поясов: уральский, дальневосточный и западноевропейский. Его идеи были развиты в трудах В.И. Смирнова (1962, 1982).
Выделяют два крайних типа геосинклиналей: базальтофильный (уральский) и гранитофильный (верхоянский), между которыми остальные занимают промежуточное положение (Смирнов, 1982).
I – интенсив-ность магматизма и рудообразования
|
Г I
Б |
|||
|
С |
|||
ранняя |
средняя |
поздняя |
||
Генетические группы месторождений |
||||
Магматическая, колчеданная |
Альбитит-грейзено-вая, скарновая, гидротермальная |
Гидротермальная |
||
Типовые полезные ископаемые |
||||
Fe, V, Ti, Cr, Cu |
Sn, W, Mo, Cu, Au, Ag |
Sn, W, |
Причины минерагенической специализации.
1. Фиксистская модель:
-наличие в базальтофильных геосинклиналях глубинных разломов, по которым внедрялся мантийный материал, а
-в гранитофильных – преобладание процессов плавления корового вещества, дающих начало гранитному магматизму.
2. Минерагеодинамическая модель:
-преобладание пород офиолитовой ассоциации объясняется широким проявлением процессов океанического спрединга и крутой субдукции, обусловливавшей задуговой спрединг,
-обилие гранитоидного магматизма – интенсивными процессами плавления корового вещества в условиях пологой субдукции.
10. Глубины образования минерагенических формаций горных пород
Вопрос связан с необходимостью учёта уровня эрозионного среза при прогнозе месторождений.
Уровни глубины |
Группа тектонических обстановок |
|||
Платформенная |
Океаническая, режим |
|||
спрединговый |
субдукционный |
коллизионный |
||
Минерагенические формации горных пород |
||||
Приповерхностный (менее 1 –1,5 км) |
Коры выветривания (Al, Ni), осадочные (Fe, Al, Mn, горючие). Базальт-долеритовая (Fe), кимберлитовая (di), щелочно-ультрамафитовая (Fe, P, Zr, Nb, fl) нефелин-сиенитовая (P, Al) |
Формации шельфа (Ti, Zr). Субмаринная базальтовая (Cu) |
Флишевая. Андезито-дацитовая (Au, Sn), субмаринная риолит-базальтовая (Pb, Zn) |
Молассовая (уголь, нефть, соли) |
Гипабиссальный (1–5 км) |
Габбро-норитовая (Cu, Ni, Pt), расслоенных интрузий (гарцбургит-ортопироксенит-норитовая, Cr, Fe, Ti, V, Pt), граносиенитовая (Au) |
|
Плагиогранит-сиенитовая (Fe, Cu, Co), гранодиорит-порфировая (Cu, Mo), дунит-клинопи-роксенит-габбровая (Fe, V, Pt) |
Малые интрузии коровых гранитов (Sn) |
Абиссальный (3–15 км) |
Метаморфогенные (Fe, Au, U) |
Дунит-перидотитовая (Cr) |
Гранодиоритовая, гранитная батолитовая (W, Mo, Sn), дунит-перидотитовая (Cr) |
|
Ультраабиссальный (более 15 км) |
Мигматит-гранитная с пегматитами (mu) |
|
|
|
Ч А С Т Ь III