На главную страницу! Геовикипедия 
wiki.web.ru 
Поиск  
 
 Главная страница  Конференции: Календарь / Материалы  Каталог ссылок    Словарь       Форумы        В помощь студенту     Последние поступления
   Геология >> Геохимические науки >> Петрология >> Горные породы >> Магматические | Диссертации
 Обсудить в форуме  Добавить новое сообщение

Петрохимия позднеордовикских - раннедевонских базальтоидов южной части тагильской зоны среднего урала.
(по данным Уральской сверхглубокой скважины и околоскважинного пространства)

Наркисова Вера Валентиновна
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук
содержание

Глава 4. Петрографическая, петрохимическая и геохимическая характеристика базальтоидов

4.1. Петрографическая характеристика базальтоидов.

Вулканические ассоциации O3-S1.
Базальты нижнекабанского подкомплекса миндалекаменные и массивные, афировые. Базальты верхнекабанского подкомплекса, андезибазальты и андезиты красноуральского комплекса миндалекаменные и массивные, афировые изредка мелкопорфировые (7-15%) клинопироксен-плагиоклазовые, с гиалопилитовой и интерсертальной структурой.

Вулканические ассоциации S1-2-D1.
(S1) Базальты, андезибазальты, андезиты павдинского и липовского комплексов миндалекаменные, порфировые (7-35%), с гиалопилитовой до гиалиновой, реже интерсертальной структурой. Выделены два петротипа базальтоидов. По преобладанию во вкрапленниках клинопироксена (и псевдоморфно замещенного хлоритом цветного минерала) над плагиоклазом - магнезиальный тип, с преобладающим плагиоклазом - глиноземистый тип.
(S1-2) Базальты и андезибазальты именновского комплекса массивные и миндалекаменные, гломеропорфировые (20-35%), с гиалопилитовой и интерсертальной структурой. Присутствуют магнезиальный и глиноземистый типы порфировых базальтоидов и афировые базальты и андезибазальты - обильноминдалекаменные, с редкими микровкрапленниками плагиоклаза и клинопироксена.
(S2) Базальты гороблагодатского комплекса редкоминдалекаменные, редкопорфировые (5-10%) с гиалопилитовой структурой, характеризуются преобладанием плагиоклаза над клинопироксеном, присутствием мелких зерен титаномагнетита (до 5%) и акцессорных минералов: апатита, ильменита, сфена.
(S2-D1) Латиты туринского комплекса редкопорфировые и порфировые (7-35%) с пилотакситовой, изредка трахитовой структурой; во вкрапленниках плагиоклаз резко преобладает над клинопироксеном, иногда появляется калиевый полевой шпат (до 5%), встречаются микровкрапленники титаномагнетита и апатита. Шошониты - массивные, обильнопорфировые (35-45%) с пилотакситовой структурой, плагиоклазовые, с редким клинопироксеном, редкими мелкими зернами титаномагнетита, апатита и сфена.

4.2. Петрохимическая характеристика базальтоидов.

Типичные составы раннепалеозойских базальтоидов приведены в таблице.

Вулканические ассоциации O3-S1. Базальтоиды кабанского и красноуральского комплексов - нормально-щелочные, низкотитанистые породы, характеризуются узкими интервалами концентраций основных компонентов при значительных вариациях магнезиальности (Mg#), низкими содержаниями Cr, Ni, Co, Sc (в среднем < 100-50 г/т).

(O3) Толеиты нижнекабанские (MgO=4-7,5%; Mg#=41-62; TiO2=0,7-1,0%) и нижнекрасноуральские (MgO=5-10%; Mg#=53-64; TiO2=0,7-1,0%) преимущественно низкокалиевые (K2O=0,1-1,5%), умеренноглиноземистые. Клинопироксены микровкрапленников высокомагнезиальные авгиты - эндиопсиды (En48-40 Wo43 Fs-7-15). (O3) Известково-щелочные базальты верхнекабанские (MgO=4-14%; Mg#=38-70; TiO2=0,4-1,1%) преимущественно умеренно-низкокалиевые до высококалиевых в измененных разностях (K2O=0,4-1,3% до 1,8-2,5%), K-Na типа щелочности. (S1) Известково-щелочные андезибазальты и андезиты верхнекрасноуральские (MgO=3-5%; Mg#=37-58; TiO2=0,9-1,2%) низкокалиевые (K2O < 0,1%), Na типа щелочности. Клинопироксены вкрапленников высокомагнезиальные авгиты, изредка диопсиды (En46-43 Wo44-38 Fs9-17), в микролитах железистые авгиты (En43-31 Wo32-39 Fs23-28).

Вулканические ассоциации S1-2-D1.

(S1) Известково-щелочные базальты, андезибазальты и андезиты павдинского и липовского комплексов - крайне низкотитанистые магнезиальные породы. Различаются высокомагнезиальные низко-умеренноглиноземистые разности (магнезиального типа) и высокоглиноземистые магнезиальные до низкомагнезиальных разности (глиноземистого типа). Базальтоиды магнезиального типа слабо дифференцированы: павдинские и липовские базальты-андезибазальты (MgOср~=9-10%; Mg#=59-72; TiO2=0,4-0,7%), липовские андезиты (MgOcр~5,5%; Mg#=60-64; TiO2=0,3-0,6%). Базальты, андезибазальты и андезиты глиноземистого типа характеризуются более дифференцированным составом (MgOcр~5-6%; Mg#=44-65; TiO2=0,5-0,9%). Липовские базальтоиды преимущественно низкокалиевые Na ряда, павдинские умеренно-низкокалиевые Na и K-Na ряда. Высокомагнезиальные базальтоиды характеризуются повышенными содержаниями Cr (до 440 г/т) и Ni (до 300 г/т), высокоглиноземистые - низким Cr (< 100 г/т) и Ni (< 60 г/т) и более высокими содержаниями V. Клинопироксены (3-4 генерации) во вкрапленниках высокомагнезиальные авгиты (En46-47 Wo40-43 Fs10-14) (павдинские) и эндиопсиды (En50-51 Wo40-42 Fs6-9) (липовские), в микролитах менее магнезиальные авгиты (En40-47 Wo32-40 Fs18-20).

Представительные химические анализы раннепалеозойских базальтоидов (O3-D1) Тагильской структуры
Nобр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SiO2 51,49 52,03 50,10 55,55 53,02 52,85 54,50 62,64 50,20 51,80 52,60 48,07 59,45 54,76
TiO2 0,94 0,82 0,90 1,22 0,68 0,70 0,42 0,33 0,67 0,67 1,10 1,11 1,00 0,87
Al2O3 14,20 13,53 17,70 16,90 16,35 17,35 14,57 12,81 14,90 16,35 14,51 16,49 16,98 19,61
FeOобщ 11,0 10,6 9,70 8,70 8,40 7,50 6,80 5,40 8,20 7,80 9,40 11,7 6,20 6,10
MnO 0,23 0,25 0,27 0,16 0,15 0,11 0,14 0,18 0,14 0,13 0,19 0,18 0,33 0,13
MgO 5,05 10,5 6,68 4,50 8,60 5,84 7,61 5,32 6,27 3,89 4,47 4,53 1,21 2,97
CaO 6,90 4,10 3,82 2,40 5,47 7,56 8,64 5,81 9,37 9,40 6,38 8,80 2,79 5,40
Na2O 4,14 4,28 3,52 5,99 2,49 2,66 1,00 4,25 3,94 3,03 4,09 2,42 4,73 3,51
K2O 0,34 0,36 2,16 0,05 0,15 0,53 1,07 0,27 0,07 0,21 0,19 1,56 3,91 1,94
P2O5 0,24 0,09 0,20 0,19 0,12 0,15 0,10 0,11 0,16 0,14 0,27 0,20 0,33 0,28
ппп 4,43 2,5 4,32 3,34 3,80 4,14 5,42 2,25 - - - 3,69 2,29 3,74
CO2 - - 0,44 - - 0,60 - - 1,36 0,28 0,53 - - -
H2O+ - - - - - - - - 4,07 4,87 4,48 - - -
H2O- - - - - - - - - 0,55 1,14 1,12 - - -
Сумма 98,96 99,06 99,81 99,0 99,23 99,99 100,27 99,37 99,90 99,71 99,33 98,75 99,22 99,31
Ba 60 50 112 41 44 97 130 36 23 63 32 768 631 739
Rb 3,50 3,90 51,3 0,47 2,10 7,40 16,0 3,40 1,10 3,40 2,70 24,3 58,6 26,0
Sr 85 119 114 166 389 357 352 264 172 275 360 359 172 847
Cs 0,02 0,07 1,00 0,02 0,29 0,26 - 0,14 0,30 0,10 0,10 0,33 0,12 0,90
Ta 0,06 0,09 0,08 0,11 0,09 0,13 - 0,08 0,10 0,12 0,20 0,15 0,30 0,20
Nb 1,0 1,5 1,4 1,8 1,5 2,2 - 1,3 2,3 2,5 3,7 2,8 7,3 9,0
Hf 1,1 1,5 2,6 3,7 2,3 3,3 1,3 1,3 2,3 2,1 3,3 1,6 3,7 3,0
Zr 38 55 91 136 82 117 62 45 87 79 127 56 139 129
Y 17 21 23 29 17 22 - 11 21 22 30 23 42 25
Th 0,42 0,32 0,79 0,90 0,88 1,31 - 0,46 1,59 1,58 2,46 1,18 5,45 2,70
U 0,18 0,10 0,23 0,39 0,35 0,50 - 0,24 0,75 0,56 0,71 0,42 1,60 0,90
Cr 66 31 74 25 395 92 303 393 183 39 18 33 19 61
Ni 35 43 55 28 144 61 118 134 72 32 16 26 15 39
Co 37 35 43 32 33 26 32 27 37 24 29 35 10 31
Sc 33 38 39 31 34 28 32 25 38 29 35 43 10 30
V 288 282 312 323 269 307 227 200 280 308 382 454 104 273
Cu 51 103 183 71 78 116 129 60 80 80 149 164 79 166
Pb 1,4 1,1 1,0 1,6 4,7 4,1 - 1,8 2,1 2,7 4,9 2,7 11,7 4,0
Zn 101 101 85 106 76 82 109 50 84 87 106 99 225 99
Be 0,34 0,36 0,66 0,71 1,04 0,84 - 0,61 0,56 0,55 0,66 0,89 2,17 -
La 2,15 2,58 6,59 10,9 6,11 8,74 4,10 3,33 10,1 10,6 15,0 9,63 33,3 23,1
Ce 6,84 7,94 20,3 30,4 16,0 22,8 10,2 8,93 25,1 26,1 35,9 22,4 71,3 44,1
Pr 1,13 1,24 3,01 4,62 2,21 3,11 - 1,22 3,43 3,57 4,96 3,04 9,29 -
Nd 6,17 6,70 14,7 22,3 10,4 14,4 7 5,74 15,7 16,3 22,4 13,9 40,9 31,4
Sm 2,03 2,16 3,77 5,65 2,65 3,64 1,69 1,52 3,76 3,94 5,38 3,61 9,42 5,88
Eu 0,66 0,71 1,07 1,57 0,81 1,04 0,61 0,42 1,03 1,11 1,48 1,32 2,46 1,67
Gd 2,27 2,59 3,78 5,31 2,69 3,63 - 1,66 3,51 3,77 5,00 3,70 8,43 -
Tb 0,38 0,46 0,58 0,77 0,41 0,56 0,26 0,26 0,52 0,57 0,76 0,57 1,23 1,02
Dy 2,55 3,14 3,56 4,57 2,53 3,47 - 1,66 3,15 3,48 4,52 3,67 6,92 -
Ho 0,60 0,73 0,78 0,97 0,56 0,78 - 0,37 0,68 0,76 0,98 0,82 1,41 -
Er 1,56 1,95 2,07 2,50 1,51 2,08 - 1,03 1,85 2,05 2,59 2,11 3,74 -
Tm 0,24 0,30 0,31 0,36 0,23 0,31 - 0,16 0,27 0,30 0,39 0,32 0,54 -
Yb 1,54 1,89 2,02 2,27 1,54 2,06 1,00 1,04 1,79 1,95 2,49 2,08 3,48 2,50
Lu 0,23 0,28 0,30 0,33 0,23 0,31 0,17 0,16 0,27 0,29 0,37 0,31 0,53 0,31
Примечания. Содержание оксидов в мас.%, элементов-примесей в г/т.; (-) - не определялось. 1-2 - нижнекабанские толеиты на западе (1) и на востоке (2) структуры; 3 - верхнекабанские базальты; 4 - красноуральские андезибазальты; 5-6 - павдинские андезибазальты и базальты магнезиального (5) и глиноземистого (6) типов; 7-8 - липовские андезибазальты и андезиты магнезиального типа, 9-11 - именновские базальты и андезибазальты магнезиального (9) и глиноземистого (10) типов, ферробазальты (11); 12 - гороблагодатские ферробазальты; 13-14 - туринские латиты (13) и шошониты (14).

(S1-2) Известково-щелочные базальты и андезибазальты именновского комплекса относятся к низкотитанистым (TiO2=0,7-1,0%), умеренно-низкокалиевым породам Na ряда.

Различаются магнезиальные (магнезиального типа) и высокоглиноземистые (глиноземистого типа) разности. Базальты магнезиального типа - магнезиальные до высокомагнезиальных (MgOср~7,5%; Mg#ср.=58), низко-умеренноглиноземистые. Базальты и андезибазальты глиноземистого типа - умеренномагнезиальные (MgO~3,8%; Mg#ср.=46), высокоглиноземистые. Содержания Cr и Ni, по сравнению с павдинскими и липовскими, заметно снижаются: в магнезиальных разностях Cr (180-250 г/т), Ni (< 100 г/т), в глиноземистых Cr и Ni (< 50 г/т). Клинопироксены (3-4 генерации) зональные, изменяются от высокомагнезиальных авгитов - эндиопсидов (En48-51 Wo36-43 Fs9-15) во вкрапленниках до железистых авгитов - ферроавгитов (En41-28 Wo36-38 Fs22-33) в микролитах.

(S1-2) Ферробазальты-ферроандезибазальты именновского комплекса - низкомагнезиальные, умеренно-низкотитанистые (FeOобщ~9%; Mg#ср.=38-43; TiO2=0,9-1,2%), преимущественно низкокалиевые (Na ряда), умеренноглиноземистые породы с низкими содержаниями Cr и Ni (< 35 г/т). Клинопироксены микровкрапленников (En47 Wo35 Fs18) и микролитов (En42 Wo36 Fs22) - авгиты довольно однородного состава. В ферробазальтоидах повышена общая щелочность (за счет Na2O), однако по авгитовому составу клинопироксенов они ближе к нормально-щелочным породам толеитовой серии.

(S2) Ферробазальты гороблагодатского комплекса характеризуются однородным высокожелезистым составом и умеренно-низким содержанием титана (FeOобщ>11%; Mg#ср.=38-43; TiO2=1,0-1,2%); это умереннококалиевые (Na и K-Na ряда), умеренноглиноземистые породы с низкими cодержаниями Cr и Ni (в среднем~70-30 г/т). Клинопироксены вкрапленников салиты - высококальциевые авгиты (En39-46 Wo32-45 Fs15-21) и ферросалиты-ферроавгиты в микролитах (En26-36 Wo32-43 Fs30-32). Ферробазальты относятся к нормально-щелочным породам, но обнаруживают черты субщелочных пород (высококальциевый состав клинопироксенов, возрастание K2O, особенности минерального состава), и поэтому отнесены к породам переходного типа.

(S2-D1) Латиты и шошониты туринского комплекса - субщелочные (alk=8-12%), высококалиевые (преимущественно K ряда) породы с низким содержанием MgOср.~2,5-3,5% и TiO2ср.~0,7%, высоко и весьма высокоглиноземистые, обеднены Cr и Ni (< 20 г/т), V (~100-160 г/т), Co и Sc. Клинопироксены вкрапленников салиты - высококальциевые авгиты (En36-39 Wo41-43 Fs18-21) и ферросалиты-ферроавгиты в микролитах (En21-33 Wo35-41 Fs30-36).

4.3. Геохимические особенности базальтоидов.

Общей особенностью спектров элементов-примесей является наличие отрицательных аномалий ВЗЭ (Nb, Ta, Zr, Hf, Ti, Y) и максимумов КИЛЭ (K, Rb, Ba, Pb) относительно N-MORB, низких содержаний ТРЗЭ и высоких ЛРЗЭ относительно хондрита (С1) (рис. 2). Значительным дефицитом ВЗЭ и ТРЗЭ, и невысокими содержаниями КИЛЭ и ЛРЗЭ характеризуются нижнекабанские - нижнекрасноуральские толеиты, начинающие ряд ранних (O3-S1) вулканических ассоциаций, и павдинские - липовские высокомагнезиальные базальтоиды, начинающие ряд поздних (S1-2-D1) вулканических ассоциаций. Содержание КИЛЭ и ЛРЗЭ, и обогащение КИЛЭ/ВЗЭ и ЛРЗЭ/ТРЗЭ последовательно возрастают в каждом формационном ряду и, в целом, от толеитовых базальтов к известково-щелочным и к субщелочным. Распределение РЗЭ в базальтоидах имеет следующие особенности.

Вулканические ассоциации O3-S1. Толеиты (O3) характеризуются низкими содержаниями РЗЭ и слабо фракционированными, близкими к хондритовому, спектрами (∑РЗЭN=11-15; La/YbN=0,9-1,5). Значительно более высокие содержания РЗЭ и фракционированные спектры наблюдаются в верхнекабанских (O3) базальтах (∑РЗЭN=25-30; La/YbN=2,0-3,0) и в верхнекрасноуральских (S1) андезибазальтах и андезитах (∑РЗЭN=37-43; La/YbN=3,4-3,6).

Вулканические ассоциации S1-2-D1. Высокомагнезиальные базальтоиды (S1) характеризуются низкими содержаниями и низкой степенью фракционирования РЗЭ, которые возрастают от липовских андезитов (∑РЗЭN=9,5-14,2; La/YbN=1,2-2,0) к павдинским андезибазальтам (∑РЗЭN=16,4-21,7; La/YbN=1,6-2,2). В павдинских высокоглиноземистых базальтоидах характер фракционирования РЗЭ тот же: в андезитах (∑РЗЭN=19,1-24,6; La/YbN=1,8-2,3) РЗЭ не накапливаются относительно андезибазальтов и базальтов (∑РЗЭN=18,4-30,6; La/YbN=1,5-2,5), но слабо выражен Eu минимум.

Содержание и степень фракционирования РЗЭ возрастают в именновских базальтоидах (S1-2) относительно павдинских и липовских. Высокомагнезиальные (∑РЗЭN=22-37; La/YbNср.=2,9) и высокоглиноземистые (∑РЗЭN=30-41; La/YbNср.=3,3) разности различаются незначимо, а в ферробазальтоидах содержание РЗЭ возрастает (∑РЗЭN=43-48; La/YbNср.=3,0). Гороблагодатские (S2) ферробазальты близки к именновским по распределению РЗЭ (∑РЗЭN=26-48; La/YbNср.=2,9), но отличаются более высокими содержаниями КИЛЭ группы K (Rb, Ba, Sr). Наиболее высокие концентрации КИЛЭ, РЗЭ и сильно фракционированные спектры наблюдаются в туринских (S2-D1) латитах (∑РЗЭN=80-114) и шошонитах (∑РЗЭN=62-77), La/YbN=5,0-11,3.

4.4. Относительная временная последовательность петрохимических серий.

Под петрохимической серией понимается совокупность магматических пород, занимающих определенное положение на классификационных петрохимических диаграммах (Магматические , 1987). Последовательность формирования петрохимических серий базальтоидов в O3-S1: ТNa→ИЩK-Na→ИЩNa; в S1-2-D1: ВМИЩK-Na, Na→ИЩNa→ТNa→ПерехK-Na→CЩK. Как было установлено (Наркисова и др., 2000), раннепалеозойские вулканиты кислого состава наследуют петрохимические особенности базальтоидов. Это позволяет, используя последовательность петрохимических серий базальтоидов, охарактеризовать геодинамическую обстановку раннепалеозойского вулканизма как островодужную. В целом, базальтоидный вулканизм (O3-D1) в южной части Тагильской зоны развивался от однородного толеитового к дифференцированному известково-щелочному и, затем, к субщелочному шошонитовому - в последовательности, характерной для современных островных дуг. Геохимические особенности базальтоидов указывают на снижение степени плавления мантийного субстрата во времени. В континентальных рифтах (КР), в отличие от островных дуг (ОД), во времени, в целом, происходит увеличение степени плавления мантийного субстрата и наблюдается обратная последовательность формирования: щелочные базальты сменяются толеитовыми, близкими базальтам СОХ.


Полные данные о работе К.А. Бычков/Геологический факультет МГУ

Проект осуществляется при поддержке:
Геологического факультета МГУ,
РФФИ