Гребенников Андрей Владимирович
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук
|
оглавление >> |
Якутинская вулкано-тектоническая структура (ВТС) расположена в тыловой зоне ВСАВПП. По своей морфологии она представляет вулканическую депрессию, вытянутую в северо-западном направлении на 40 км и достигающую в поперечнике 20 км (рис.1). На современном уровне среза она ограничена прямолинейными и дуговыми разломами, часто заполненными дайками риолитов и телами гранит-порфиров.
|
Рис.1 |
В истории формирования Якутинской вулканоструктуры выделяются два этапа. В первый (маастрихт) произошло накопление пирокластических отложений умеренно кислого состава, слагающих её основание и выделенных в сияновский вулканический комплекс. Во второй (даний-эоцен) сформировалась толща игнимбритов и туфов риолитов богопольского комплекса.
Богопольский вулканический комплекс объединяет покровные эффузивные и вулканогенно-обломочные (потоки, покровы, пачки), экструзивно-жерловые (некки, вулканические жерловины, экструзивные купола) и субвулканические фации (корни вулканов - дайки, штоки, лакколиты). В целом комплекс характеризуется высококремнеземистым составом магматических пород, широким развитием вулканических стекол и преобладанием игнимбритов и сваренных туфов.
В нижней части сводного геологического разреза породы представлены слабо спекшимися литокластическими туфами риолитов, постепенно переходящими в более компактную зону спекшихся и сваренных туфов и затем - в собственно игнимбриты. Среди игнимбритов, иногда наблюдается зона массивных черных вулканических стекол (перлитов), а самая верхняя часть потока опять сложена слабо спекшимися пирокластическими отложениями.
В Якутинской вулканоструктуре выделяется (снизу вверх) пять таких пачек (далее в тексте цитируемые как игним. 1 - 5). Общая мощность отложений 600-650 м (рис. 2). Согласно Rb-Sr изохронным данным (табл. 1) возраст этих образований - 59.7 1.6 - 54.8 0.1 млн. лет.
|
Рис.2 |
Субвулканические фации комплекса представлены трещинными интрузиями, дайками и штоками риолит-порфиров и субвулканических гранитов. Интрузии прорывают спекшиеся туфы риолитов и некоторые экструзивные тела богопольского комплекса. По данным Rb-Sr датирования, возраст интрузивных образований - 55.3 0.1 млн. лет (табл.1).
Дайки развиты менее широко. Обычно это вытянутые линейные тела с мощностью от нескольких метров до 10-25 м. Их простирание северо-восточное, реже северо-западное. Они выполняют крутопадающие (70-90о)трещины и нередко приурочены к границам литологических разностей пород. Дайки сложены крупно- и мелкопорфировыми риолитами.
Таблица 1. Sr изотопные отношения и другие параметры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проявление
|
Порода
|
Состав
|
Rb г/т
|
Sr г/т
|
87Rb/86Sr
|
87Sr/86Sr (P) (2b)
|
87Sr/86Sr(I)
|
Возраст,
млн. лет
|
AV-59
|
Экструзия
|
риолит
|
Pl
|
49,5
|
270,7
|
0,529
|
0.70716411
|
0,706767
|
|
AV-59/2A
|
Вал. состав
|
*164.6
|
*33.3
|
14,315
|
0.71766734
|
0,706906
|
52.921.00
|
AV-59/2B
|
Вал. состав
|
*214.1
|
*25.9
|
23,957
|
0.72468613
|
0,706677
|
|
AV-59/3
|
Вал. состав
|
*198
|
*125.9
|
4,551
|
0.70997229
|
0,706550
|
|
AV-62
|
Дайка
|
риолит
|
Bi
|
467,5
|
*30.6
|
41,140
|
0.74177310
|
0,706916
|
|
Kfs+Вал
|
165,0
|
195,1
|
2,447
|
0.70886110
|
0,706937
|
55.330.10
|
Вал. состав
|
*153.9
|
*107.1
|
4,159
|
0.71017510
|
0,706906
|
|
Kfs
|
*178.295
|
*238.41
|
2,164
|
0.70840910
|
0,706709
|
|
AV-62/1
|
Дайка
|
дацит
|
Вал. состав
|
145,1
|
422,0
|
0,990
|
0.70851210
|
0,707705
|
|
Px+Вал
|
82,1
|
278,9
|
0,852
|
0.70830510
|
0,707614
|
57.050.72
|
Px
|
15,6
|
122,4
|
0,368
|
0.70791510
|
0,707617
|
|
Pl
|
14,5
|
1046,9
|
0,040
|
0.70745910
|
0,707427
|
|
|
|
|
Kfs
|
123,3
|
330,9
|
1,078
|
0.70743514
|
0,706597
|
|
AV-60/4
|
Игним.-4
|
риолит
|
Px+Amp
|
45,1
|
47,6
|
2,741
|
0.70951320
|
0,707380
|
54.770.04
|
|
|
|
фьямме
|
246,5
|
0,9
|
800,233
|
1.33023430
|
0,707191
|
|
AV-60/2
|
Игним.-3
|
риолит
|
Opx
|
57,8
|
31,0
|
5,400
|
0.71157014
|
0,707249
|
|
Bi
|
494,7
|
18,8
|
76,632
|
0.76855131
|
0,707239
|
56.320.04
|
Px+Bi
|
120,6
|
43,3
|
8,055
|
0.71366027
|
0,707215
|
|
Kfs
|
|
|
|
0.70862427
|
|
|
AV-60/1
|
Игним.-2
|
риолит
|
фьямме
|
269,7
|
7,2
|
108,635
|
0.79764014
|
0,708098
|
|
Px+Amp(Bi)
|
122,2
|
41,7
|
8,474
|
0.71518526
|
0,708200
|
58.020.21
|
Px+Amp
|
55,4
|
29,6
|
5,422
|
0.71247722
|
0,707961
|
|
Kfs
|
117,3
|
111,4
|
3,049
|
0.70942922
|
0,706916
|
|
|
|
|
Opx
|
16,2
|
33,6
|
1,392
|
0.70787014
|
0,706689
|
|
AV-60
|
Игним.-1
|
риолит
|
Kfs
|
108,0
|
239,4
|
1,306
|
0.70756316
|
0,706457
|
59.681.59
|
|
|
|
фьямме
|
230,0
|
39,6
|
16,812
|
0.72084512
|
0,706592
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: 87Sr/86Sr (P) и 87Sr/86Sr (I) - Измеренное и Первичное изотопные отношения, соответственно. *Sr и *Rb в г/т полученные с помощью XRF анализа, другие - методом изотопного разбавления
|
Штоки и пластообразные интрузивы (г. Мира и др.) прорывают стратифицированные породы богопольской свиты, не оказывая на них сколько-нибудь заметного контактового эффекта. Конфигурация контактов интрузивов свидетельствует об их пластовой форме (Матюнин, 1988). Интрузивы однородны и выполнены риолит-порфирами и субвулканическими гранитами. Они не составляют самостоятельной фазы, а неразрывно, с взаимопереходами связаны с экструзивами и покровами риолитов, риодацитов, то есть являются их очаговыми фациями, пространственно связаными с риолитовыми покровами.
Экструзивно-жерловые фации, формирующие купола, могут быть подразделены на два типа. Первый тип представлен вытянутыми, трещинообразными или изометричными пирокластическими экструзивами риолитов (р.р. Дорожная, Каменистая), переходящими на более низких гипсометрических уровнях в риолит-порфиры субвулканического облика. Второй тип отмечен только в южной части вулканоструктуры. Он представлен рядом экструзивных куполов (г.г. Нежданка, Ключ Березовый) сложенных сферолитовыми риолитами и вулканическими стеклами, иногда переходящими в короткие и мощные лавовые потоки. Их возраст составляет 52.9 1.0 млн. лет (табл.1).
Петрография и минералогия пород
Ассоциации породообразующих и акцессорных минералов магматических пород Якутинской ВТС, а также их химический состав приведены в табл. 2, 3.
Богопольский комплекс
Гиалодацитами представлена единственная дайка, внедрившаяся по контакту богопольской и cияновской свит (г. Седая). Породы характеризуются порфировой структурой. Вкрапленники представлены андезин-лабрадором (An48-54), ферроавгитом (Ca38Mg24Fe38), пижонитом (Ca10Mg38Fe52), идиоморфными кристаллами оливина (Fa76-80) и ильменита (Ti51Fe48Mn1). Отмечается акцессорное содержание мелких (до 0.1 мм) округлых шариков самородного железа (когенита?) с полой или выполненной кварцем или хлоритом центральной частью.
Покровы игнимбритов 2 и 4 содержат фенокристаллы кварца, санидина (Or70), олигоклаза (An29), феррогиперстена (Ca3Mg27Fe70), фаялита (Fa98-99) и феррогеденбергита (Ca44Mg2Fe54). Биотит (аннит70-77), железистая роговая обманка (fe*=69-77), ильменит, ортит и редкие шарики самородного железа (?) содержатся в подчиненном количестве.
Таблица 2. Ассоциации минералов-вкрапленников магматических пород Якутинской вулканоструктуры
Тип-порода
|
Минеральные ассоциации
|
Дайки гиалодацитов
|
Ilm- Fa76-80- Cpx62-63-Pl48-54- Opx58-61- Fe
|
Покровы игнимбритов - 1
|
Q-Snd68-71-Pl26-47-Bi69-73-Hb69-Cpx64-70-Opx71-73-Fa89-Ilm-All-Zr
|
Покровы игнимбритов - 2
|
Q-Snd58-70-Pl28-41-Bi70-78-Hb69-77-Cpx95-99-Opx71-75-Fa98-99-Ilm-All-Zr- Fe
|
Покровы игнимбритов - 3
|
Q-Snd67-73-Pl29-37-Bi70-73-Hb68-71-Cpx61-66-Opx69-71-Fa95-99-Ilm-All-Zr
|
Покровы игнимбритов - 4
|
Q-Snd57-73-Pl23-37-Bi70-74-Hb67-70-Cpx95-99-Opx69-74-Fa99-Ilm-All-Zr-Fe
|
Покровы игнимбритов - 5
|
Q-Snd69-70-Pl-Bi71-Hb70-80-Cpx60-64-Opx-Ilm-All-Zr
|
Штоки гранитов
|
Q-Snd57-66-Pl14-18- Bi88- Hb69-70-Cpx97-Opx71-Ilm-Zr
|
Дайки риолит-порфиров
|
Q-Snd64-69-Pl0,1-26-Bi72-Hb-Ilm-All-Zr
|
Экструзивы вулканических стекол
|
Q-Snd61-68-Pl17-31-Ilm-All-Fe
|
Экструзивы сферолитов
|
Q-Snd62-80-Pl19-28-Hb52-56-Ilm-All-Fe
|
Игнимбриты 1, 3 и 5 характеризуются близким минеральным составом, но они богаче, чем игнимбриты - 2 и 4, биотитом и роговой обманкой, и также содержат редкие кристаллы (возможно ксенокристаллы) оливина (Fa99, а для игним.-1 - Fa89) и ильменита. Клинопироксен и биотит менее железистые, чем в игнимбритах 2 и 4. Игнимбриты 1, 3 и 5 обычно содержат менее железистый Cpx (Fs60-70), тогда как в игнимбритах 2 и 4 - Fs94-100. Железистость биотитов также имеет аналогичный контраст, но с меньшей вариацией состава (табл.3).
Гранит-порфиры слагают субвулканические тела и являются лейкократовыми крупнозернистыми породами содержащими, главным образом, кварц, калиевый полевой шпат (ортоклаз-микропертит - Or57-58) олигоклаз (An14-18) и биотит (fe*=73-79). Ортопироксен, циркон, ортит и ильменит присутствуют в акцессорных количествах. Структура гранит-порфиров типично гипидиоморфнозернистая.
Риолит-порфирами сложены кольцевые дайки, обрамляющие ВТС на северо-востоке, и субвулканические штоки ценральной части структуры. Для этого типа пород характерны постепенные переходы от мегапорфировых до микропорфировых риолитов. Первые характеризуются порфировой
структурой с калиевым полевым шпатом (Or65), альбитизированым плагиоклазом (An0.1-26), кварцем, биотитом (fe*=66-70) и нацело хлоритизированным пироксеном. В акцессорных количествах присутствуют амфибол, ильменит, ортит и циркон. По мере перехода к микрофировым риолитам количество биотита уменьшается, вплоть до полного исчезновения. Наблюдаются постепенные переходы от порфировой до афировой структур.
Экструзивы сложены тремя основными типами пород: риолит-перлитами, сферолитовыми риолитами и туфолавами риолитов. Все три типа характеризуются порфировой структурой. Фенокристаллы представлены кварцем, плагиоклазом (An17-25), и санидином (Or63-68). Ортит (или чевкенит), ильменит и шарики самородного железа (?) содержатся в акцессорных количествах.
Детальное исследование "шариков" показало, что они представляют типичные хондры, характерные для метеоритов (рис. 3). Изучение хондр под микроскопом показывает что в ядре хондр, зачастую, находится пустота к которой примыкает каплевидное выделение железа, окруженное графическим агрегатом низкоотражающей фазы и силикатным материалом. Ренгеноструктурный анализ порошка показал преобладание в составе материала кварца и феррошпинелида (магнетит). По данным микрозондового анализа каплевидные металлические выделения имеют существенно железный состав с небольшой примесью Mn, Ni, Cr, Co.
|
Рис.3 |
Дефицит суммы (6 %) позволяет рассчитать этот состав на когенит Fe3C. Окружающая каплевидное металлическое включение матрица рассчитывается на магнетит и высококремнеземистый калиевый материал.
Полные данные о работе |
Геологический факультет МГУ |
|