Изотопно-геохронологическое изучение пород Ингозерского массива (Кольский полуостров)

Автор: Ниткина Елена Анатольевна, Баянова Тамара Борисовна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Геология и геофизика

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проведено изотопно-геохронологическое изучение биотитовых, амфибол-биотитовых и биотит-амфиболовых гнейсов, а также секущих плагиогранитов и пегматоидных жил Ингозерского массива, расположенного в северо-восточной части Беломорского подвижного пояса и сложенного гнейсами и гранитоидами архея. Петрохимические и геохимические характеристики изученных пород сходны с породами тоналит-трондьемит-гранодиоритовых (ТТГ) комплексов, установленных на других докембрийских щитах. Для исследованных гнейсов Ингозерского массива характерны высокие содержания Na, Ca и низкие K. На диаграмме Ab-An-Or точки химических анализов гнейсов ложатся в поля тоналитов и трондьемитов. Высокое содержание легких редкоземельных элементов и отсутствие Eu-аномалии свидетельствует о происхождении пород из обогащенных источников без существенной роли фракционной кристаллизации. Изотопное U-Pb-датирование единичных зерен циркона из биотитовых гнейсов Ингозерского массива (ID-TIMS) определило наиболее древний возраст (3 149 ± 46 млн лет), который, вероятно, отвечает времени образования магматического протолита гнейсов Ингозерского массива. Согласно модельным Sm-Nd-возрастам образование исходных для изученных пород расплавов происходило в интервале 3,1-2,8 млрд лет. Изотопным U-Pb-методом (ID-TIMS) по циркону определено время проявления процессов метаморфизма в гнейсах: биотитовых - 2 697 ± 9 млн лет; амфибол-биотитовых - 2 725 ± 2 и 2 667 ± 7; биотит-амфиболовых - 2 727 ± 5 млн лет. Возраст более поздних гранитоидов, секущих деформированные гнейсы, составляет: плагиогранитов - 2 615 ± 8 млн лет; пегматоидных жил в гнейсах - 2 549 ± 30 млн лет.

Еще

Архейские комплексы ttг, распределение ree в гнейсах, изотопное u-pb-датирование, геохимические особенности ttг

Короткий адрес: https://sciup.org/142215125

IDR: 142215125   |   DOI: 10.21443/1560-9278-2018-21-1-51-60

Список литературы Изотопно-геохронологическое изучение пород Ингозерского массива (Кольский полуостров)

  • Батиева И. Д., Бельков И. В. Гранитоидные формации Кольского полуострова//Очерки по петрологии, минералогии и металлогении гранитов Кольского полуострова. Л.: Наука, 1968. С. 5-143.
  • Козлов Н. Е., Сорохтин Н. О., Глазнев В. Н., Козлова Н. Е., Иванов А. А. . Геология архея Балтийского щита: монография. СПб.: Наука, 2006. 329 с.
  • Митрофанов Ф. П. Современные проблемы и некоторые решения докембрийской геологии кратонов//Литосфера. 2001. № 1. С. 5-14.
  • Загородный В. Г., Радченко А. Т. Принципы и главные черты тектонического районирования северо-восточной части Балтийского щита//Тектоника и глубинное строение северо-восточной части Балтийского щита: /отв. ред. В. Г. Загородный, М. Т. Козлов. Апатиты: Кол. фил. АН СССР, 1978. С. 3-12.
  • Бельков И. В., Загородный В. Г., Предовский А. А. . Опыт разработки сводной схемы стратиграфии докембрия Кольского полуострова//Стратиграфическое расчленение и корреляция докембрия северо-восточной части Балтийского щита: /отв. ред. В. Г. Загородный. Л.: Наука. 1971. С. 141-150.
  • Докембрийская тектоника северо-восточной части Балтийского щита: Объяснительная записка к тектонической карте северо-восточной части Балтийского щита м-ба 1: 500 000/отв. редактор Ф. П. Митрофанов. Апатиты: Кол. фил. АН СССР. 1992. 112 с.
  • Объяснительная записка к геологической карте северо-восточной части Балтийского щита масштаба 1: 500 000/ред. Ф. П. Митрофанов. Апатиты: КНЦ РАН, 1994. 95 с.
  • Вревский А. Б., Богомолов Е. С., Зингер Т. Ф., Сергеев С. А. Полихронность источников и изотопный возраст вулканогенного комплекса (Арваренчская свита) Имандра-Варзугской структуры, Кольский полуостров//Доклады Академии наук. 2010. Т. 431, № 3. С. 377-381.
  • Кожевников В. Н., Скублов С. Г., Марин Ю. Б., Медведев П. В., Сыстра Ю. . Хадей-архейские детритовые цирконы из ятулийских кварцитов и конгломератов Карельского кратона//Доклады Академии наук. 2010. Т. 431, № 1. С. 85-90.
  • Bayanova T. B., Kunakkuzin E. L., Serov P. A., Fedotov D. A., Borisenko E.S. . Precise U-Pb (ID-TIMS) and SHRIMP-II ages on single zircon and Nd-Sr signatures from Achaean TTG and high aluminum gneisses on the Fennoscandian Shield//32nd Nordic Geological Winter Meeting. Helsinki, Finland, 13-15 January 2016. Abs. Spec. P. 172.
  • Балаганский В. В. Главные этапы тектонического развития северо-востока Балтийского щита в палеопротерозое: автореф. дис.. д-ра геол.-минерал. наук: 25.00.01. СПб., 2002. 32 с.
  • Krogh T. E. A low-contamination method for hydrothermal decomposition of zircon and extraction of U and Pb for isotopic age determination//Geochimica et Cosmochimica Acta. 1973. V. 37. P. 485-494.
  • Ludwig K. R. PBDAT, a computer program for processing Pb-U-Th data, version 1.20//United geological survey open-file report. 1991. P. 88-542.
  • Ludwig K. R. IsoplotEx, a geochronological Toolkit for Microsoft Excel, version 2.05//Berkeley Geochronology Center special publication 1999. N 1a. 49 p.
  • Steiger R. H., Jager E. Subcommission on geochronology: Convention on the use of constants in geo-and cosmochronology//Earth and Planetary Science Letters. 1977. V. 36, N 3. P. 359-362.
  • Предовский А. А. Реконструкция условий седиментогенеза и вулканизма раннего докембрия. Л.: Наука, 1980. 152 с.
  • O'Connor J. T. A classification for quartz-rich igneous rocks based on feldspar ratios//US Geological Survey Professional Paper. 1965. P. 0525-B; P. B79-B84.
  • Moyen J.-F., Martin H. Forty years of TTG research//Lithosphere. 2012. V. 148. P. 312-336. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.06.010.
  • Каулина Т. В. Образование и преобразование циркона в полиметаморфических комплексах/под ред. Ф. П. Митрофанова. Апатиты: КНЦ РАН, 2010. 144 с.
  • Boynton W. V. Cosmochemistry of the rare earth elements: Meteorite studies/Chapter 3 in Rare Earth Element Geochemistry//Developments in Geochemistry. V. 2/ed. P. Henderson. Elsevier: Amsterdam, 1985. P. 115-1522.
  • Stacey J. S., Kramers J. O. Approximation of terrestrial lead isotope evolution by a two-stage model//Earth and Planetary Science Letters. 1975. V. 26, Iss. 2. P. 207-221. DOI: https://doi.org/10.1016/0012-821X(75)90088-6.
Еще
Статья научная