- •Общая минерагения
- •Минерагения современных тектонических обстановок (Серия обстановок окраинно-плитной тектоники фанерозоя)
- •13. Минерагения тектонических обстановок зарождения океанов
- •13.1. Минерагения континентальных горячих точек
- •12.1.2. Минерагения внутриконтинентальных рифтов
- •Эндогенные проявления полезных ископаемых
- •Осадочные образования
- •12.1.3. Минерагения межконтинентальных рифтов
- •Группа океанических обстановок (2–9) Режим спрединговый (2–5)
- •Режим субдукционный (6–9)
- •12.2.1. Минерагения пассивных окраин континентов
- •12.2.2. Минерагения современных внутриокеанических обстановок
- •Лекция 5. 2015. 23.03.15
- •Морская вода
- •12.3. Минерагения активных окраин континентов (тихоокеанского типа) Режим субдукционный
- •12.3.1. Островодужные обстановки
Лекция 3. 2017 3.03.2017
Ч А С Т Ь I
Общая минерагения
(Продолжение)
Минерагения современных тектонических обстановок (Серия обстановок окраинно-плитной тектоники фанерозоя)
Формирование тектонических обстановок происходит в результате горизонтальных перемещений литосферных плит по относительно пластичной поверхности астеносферы под действием конвекции вещества мантии.
Континентальная кора Океаническая кора
"
Гранитный"
слой
Г
раница
Конрада
"
Базальтовый"
слой
Граница Мохоровичича
Верхняя мантия
Астеносфера
Нижняя мантия
Ядро
Литосферные плиты имеют толщину около 100 км.
В их вертикальном разрезе выделяются земная кора и литосферная мантия.
Различают
континентальную кору мощностью около 35 км и
океаническую – мощностью около 7 км.
Континентальная кора по сейсмической поверхности Конрада разделяется на
- верхнюю, гранит-метаморфическую (гранитную),
- нижнюю, гранулит-базитовую, (базальтовую), части.
В океанической коре «гранитный» слой отсутствует.
Окраины континентов имеют переходную кору.
Дж. Уилсоном (Wilson, 1966) в истории существования современных океанов выделяются три этапа.
I. Зарождения океанов.
II. Собственно океанический
III. Закрытия океанов.
13. Минерагения тектонических обстановок зарождения океанов
Группа обстановок: платформенная континентальная
Режим (класс обстановок): внутриконтинентальной активизации
13.1. Минерагения континентальных горячих точек
Горячие точки располагаются внутри литосферных плит.
Геологически они проявляются:
а) в тектонически ослабленных зонах – магматическими процессами,
б) в тектонически устойчивых зонах – куполовидными поднятиями.
Магматизм горячих точек: субщелочной бимодальный (трахибазальты, базальты, трахириолиты). Это указывает на существование двух источников магматизма:
мантийного (базальтоидного) и
корового (риолитового).
Существуют признаки гидротермальной деятельности – гейзеры.
Примеры:
-позднекайнозойские базальты равнины Снейк-Ривер штата Айдахо,
-риолиты и гейзеры Йеллоустонского национального парка (США),
-оливиновые и щелочные базальты Таиланда (Митчелл, Гарсон, 1984).
Вывод: можно полагать наличие полезных ископаемых магматической и постмагматических групп в древних горячих точках.
Происхождение горячих точек (по Дж. Уилсону) горячие точки – это участки подъема струй мантийного вещества (мантийных плюмов), обусловливающих прогрев литосферной плиты и приводящих к развитию магматизма.
плюм
12.1.2. Минерагения внутриконтинентальных рифтов
Совокупность близко расположенных горячих точек провоцирует образование рифтов.
Рис. 4.2. Схема зарождения внутриконтинентального рифта вдоль совокупности горячих точек на примере Восточно-Африканской рифтовой системы: 1 – Красноморский рифт, 2 – Аденский рифт, 3 – тройная точка. Стрелками показано направление раздвига континентальной коры
Континентальный рифт – впадина в рельефе, образовавшаяся в результате опускания территории по параллельным сбросам, грабен.
Рис. 4.3. Схема вертикального разреза грабена и подстилающего его астеносферного клина
Рифты закладываются на участках континентальной коры, отличающихся пониженной мощностью, обусловленной подъемом астеносферы в виде мантийных? диапиров. Анализ результатов геофизических исследований глубинного строения рифтовых зон показывает, что под ними существуют восходящие потоки мантийного вещества (Хаин, Ломизе, 1995), чем и обусловливается сам процесс рифтогенеза и активный магматизм рифтов.
Пример современного рифта – Восточно-Африканская рифтовая система. Она входит в мировую систему рифтов, продолжая на континенте оси спрединга срединно-океанических хребтов. Рифтовые зоны тяготеют к тройным сочленениям литосферных плит (северная часть Восточно-Африканской системы).
Ширина грабенов – n10км, длина – от n100 до n1000 км. Поперек рифтов фиксируются трансформные разломы.
Р
ифтовая
долина, заполнена вулканогенно-терригенными
осадками
(молассоидная формация)
☼ Трахибазальты
Трахириолиты ♂ Разлом трансформный
☼
Выходы гидротерм♂
Карбонатиты
n10км
Характерен бимодальный вулканизм:
- щелочной и субщелочной базальтовый,
- субщелочной кислый.
Присутствуют вулканы центрального типа ультраосновного щелочного состава с карбонатитами, приуроченные к пересечениям грабенов поперечными разломами.
Действующий карбонатитовый вулкан Олдоньо-Ленгаи, извержение которого наблюдалось в 1967 г. Высота облака выбросов достигала 7–9 км, а карбонатитовый пепел разносился на сотни километров (Горячев, 1968). Вулкан расположен в рифтовой долине, в месте, где рифт разветвляется на три части, пересекая склон Восточно-Африканского сводового поднятия, сложенного докембрийскими гнейсами и кристаллическими сланцами. Склоны стратовулкана сложены чередующимися толщами рыхлого вулканического материала, фонолитовых и нефелинитовых лав, имеются кальцитовые карбонатиты и потоки соды.
Вдоль разломов, ограничивающих рифты, отмечается гидротермальная деятельность, которая приводит к концентрации в терригенных породах цветных металлов (типы медистых песчаников и терригенная полиметаллическая).
Рис. 4.5. Схема распределения магматических пород в пределах Восточного рифта Восточно-Африканской рифтовой системы (схематизировано по данным Blatt et al., 2006, с. 199)
Таблица
