Динамика мантийно-корового взаимодействия на глубинных уровнях коллизионных орогенов (на примере Ольхонского региона, Западное Прибайкалье)
Загрузка...
Файлы
Дата
Название журнала
ISSN журнала
Название тома
Издатель
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук
Аннотация
В пределах Чернорудской гранулитовой зоны (Ольхонский регион, Западное Прибайкалье) изучены габбро-пироксениты, слагающие тектонические пластины (Черноруд, Тонта), синметаморфические интрузивные тела (Улан-Харгана), а также многочисленные дезинтегрированные будины и включения, погруженные в метаморфический матрикс. Сравнительный анализ вещественного состава габбро-пироксенитов позволяет объединить их в единую островодужно-толеитовую серию, для которой проведены модельные оценки состава родоначальной магмы по программе КОМАГМАТ (магнезиальный базальт: SiO2=46.0 мас. %, TiO2=0.8 мас. %, Al2O3=15.3 мас. %, ΣFeO=9.0 мас. %, MnO=0.15 мас. %, MgO=10.5 мас. %, CaO=17.0 мас. %, Na2O=1.0 мас. %, K2O=0.2 мас. %, P2O5=0.05 мас. %, сумма 100.0 %, Mg#=67.5 %). Сделан вывод, что гранулитовый метаморфизм (Р=7.7-8.6 кбар, Т=770-820 °С) обусловлен не только погружением первичных осадочно-вулканогенных толщ на глубину 25-28 км, но и присутствием глубинного магматического очага магнезиальных базальтов. Оценки Р-Т параметров условий образования гранатовых пироксенитов, представляющих собой базитовые породы прикровельной фации этого очага, составляют Р=8.0-8.3 кбар, Т=900-930 °С. Петрологическими индикаторами существования глубинного базитового очага под гранулитовым слоем являются также специфические по морфологии, внутреннему строению и вещественному составу трубообразные интрузии и метаморфический магма-минглинг. На примере массива Улан-Харгана и габбро-пироксенитовых тел, участвующих в строении мраморного меланжа, предложена двухстадийная петрологическая модель базитовых инъекций. Первая стадия отвечает гидроразрыву гранулитовой толщи и возникновению трубообразных или иных тел, по аналогии с кимберлитовыми трубками или подводящими к траппам каналами различной формы. Вторая стадия отвечает подъему флюидизированного остаточного щелочного расплава сквозь возникающие трубы и разрывы, бронированные зонами закалки, и, как следствие, формированию метаморфического магма-минглинга в условиях вязких деформаций. Внедрение базитовых магм на уровень гранулитовой фации способствовало глубинному анатексису, формированию синметаморфических гиперстенсодержащих плагиогранитов (500-490 млн лет, U/Pb изотопное датирование) и высококалиевых стресс-гранитов. Спецификой Чернорудской гранулитовой зоны являются интенсивные сдвиговые вязкопластичные и хрупкопластичные деформации, сопровождавшие процессы метаморфизма, внедрения и становления габбро-пироксенитов и анатексиса корового субстрата, что привело к фрагментации интрузивных тел и формированию особого класса тектонических структур метаморфического магма-минглинга. Все тектонические и магматические структуры были впоследствии «запечатаны» K-Na синкинематическими гранитами на регрессивной стадии в условиях амфиболитовой фации метаморфизма, 470-460 млн лет (U-Pb/Ar-Ar изотопное датирование).
Описание
Ключевые слова
GRANULITE METAMORPHISM, SYNMETAMORPHIC GABBRO-PYROXENITE, HYPERSTHENE PLAGIOGRANITE, STRESS GRANITE, MANTLE-CRUST INTERACTION, METAMORPHIC MAGMA-MINGLING, CHERNORUD GRANULITE ZONE, OLKNON REGION, WEST PRIBAIKALIE, ГРАНУЛИТОВЫЙ МЕТАМОРФИЗМ, СИНМЕТАМОРФИЧЕСКИЙ ГАББРО-ПИРОКСЕНИТ, ГИПЕРСТЕНОВЫЙ ПЛАГИОГРАНИТ, СТРЕСС-ГРАНИТ, МАНТИЙНО-КОРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ МАГМА-МИНГЛИНГ, ЧЕРНОРУДСКАЯ ГРАНУЛИТОВАЯ ЗОНА, ОЛЬХОНСКИЙ РЕГИОН, ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ
Цитирование
Геодинамика и тектонофизика, 2017, 8, 2