Geodynamics & Tectonophysics (E-Journal) / Геодинамика и тектонофизика
Not a member yet
    725 research outputs found

    Венд‐раннекембрийские граниты Крутореченского комплекса (Присалатимская зона, Северный Урал): возраст протолита, геодинамические условия образования и преобразования

    Get PDF
    The Main Uralian fault (MUF) zone is a suture at the junction of the Urals and the East European platform (EEP). Its complex tectonic melange is still poorly studied. We obtained new data on compositions and ages of the Krutorechensky granites (KG) composing an intensely tectonized and boudinaged elongated body discovered in meta‐ terrigenous and meta‐volcanogenic rocks in the western part of the MUF zone. In chemical composition, these gra‐ nites are similar to the Vendian‐Cambrian collisional granitoids of the Isherim and Lyapin blocks. The LA‐ICP‐MS method was used to determine U‐Pb zircon ages for the KG samples. The zircons contain ancient xenogenic cores (1221–1034 Ma) and young rims (400±6 Ma). The Middle Riphean ages of zircons from the protolith suggest that the KG block (belonging to the Prisalatim zone and located west of the MUF zone) is a fragment of the EEP, because the complexes of the Ordovician‐Devonian Tagil paleo‐island arc (located further eastward) are mostly dated to the Ven‐ dian. The KG crystallization age (537±2 Ma) is practically the first (Vendian) early Cambrian dating for the granites sampled in the MUF zone. Considering this age and the petrogeochemical features, there are grounds to suggest that the Krutorechensky granites originated due to tectonic‐magmatic events (with possible pluming) that took place at the final stage of the Timan collision, similar to granites of the western slope of the Northern Urals (Moiva, Posmak and Velsov massifs). Subsequently, these granites were involved in the Paleozoic accretion‐collision processes that created the modern MUF zone (i.e. tectonic melange). Our study results are important for clarifying the structure of the Urals‐EEP junction zone and useful for geological mapping and metallogenic assessment of the region.Строение зоны Главного Уральского разлома (ГУР) – шовной (сутурной) области на стыке Урала и Восточно‐Европейской платформы – до сих пор изучено довольно слабо, поскольку она является сложно построенным тектоническим меланжем. Нами получены новые данные о составе и возрасте гранитов крутореченского комплекса (КГК), слагающих интенсивно тектонизированное и будинированное удлиненное тело среди метатерригенных и метавулканогенных пород в западной части зоны ГУР. По химическому составу граниты сходны с венд‐кембрийскими коллизионными гранитоидами Ишеримского и Ляпинского блоков. Методом LA‐ICP‐MS получен U‐Pb возраст цирконов из гранитов КГК. В цирконах присутствуют древние ксеногенные ядра (1221–1034 млн лет) и молодые каймы (400±6 млн лет). Среднерифейские датировки в цирконах, заимствованных из протолита, позволяют предполагать, что блок, сложенный гранитами КГК, относящийся к Присалатимской зоне и расположенный западнее ГУР, может быть фрагментом ВЕП, поскольку в комплексах ордовикско‐девонской Тагильской палеоостровной дуги, находящейся восточнее, наиболее часто встречающийся возраст субстрата преимущественно вендский. Возраст кристаллизации гранитов КГК (537±2 млн лет) – это практически первая (венд) раннекембрийская датировка для гранитов в контурах зоны ГУР. Данный возраст и петрогеохимические особенности указывают на генерацию гранитов КГК в ходе тектоно‐магматических событий завершающего этапа Тиманской коллизии подобно гранитам западного склона Северного Урала (Мойвинский, Посьмакский, Велсовский массивы), возможно, при участии плюма. Впоследствии граниты КГК были вовлечены в палеозойские аккреционно‐коллизионные процессы, создавшие современный облик зоны ГУР (тектонический меланж). Результаты важны для уточнения строения зоны сочленения Урала с ВЕП, применяются для целей геологического картирования и металлогенических оценок

    Глубинное строение Непско‐Пеледуйского свода Непско‐Ботуобинской антеклизы в развитие гипотезы Б.А.Соколова

    Get PDF
    The studies were conducted in the territory of the Nepa‐Peleduy arch (NPA) of the Nepa‐Botuoba anteclise (NBA), which is strategically important for the Russian Federation as it contains large and unique hydrocarbon fields, including those essential for the ESPO oil pipeline and the presently under‐construction Power of Siberia gas pipeline. Because the hydrocarbon potential of the sedimentary cover is largely exhausted, the aim is now to increase the regional stocks. Verifying the hypothesis of the Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences B.A. Sokolov, stating that the allochthonous block of the crystalline basement, overlapping the aulacogen Riphean sediments, lies at the base of the NPA, would open the possibility of increasing the hydrocarbon reserves in the ‘subbasement’ formations. It would also clarify the controversial nature of the NPA deposits, which have no sediments with a high organic carbon content. In this study, we present a Hilbert transform of a time section of the common midpoint method (CDP) from a fragment of the Batholith‐1 geotraverse passing through the Katanga saddle, the NPA and the Pre‐Patom trough, as well as geophysical materials and well data from the same profile. Supporting B.A. Sokolov’s hypothesis, we confirm the existence of a relict crystalline terrane crosscut by the wells at the base of the NPA and forming the roof of the underlying lower Vendian and Riphean sediment units. Our data clearly document the position of the western side of the inverted paleorift, the thickness of the terrane and the physical characteristics of the underlying sediments. These results are justifying hydrocarbon exploration of the ‘subbasement’ sediments.Исследования проводились на стратегически важной для РФ территории Непско‐Пеледуйского свода (НПС) Непско‐Ботуобинской антеклизы, где открыты крупные и уникальные месторождения УВ, в том числе базовые для нефтепровода ВСТО и строящегося газопровода «Сила Сибири». Проблема заключается в наращивании запасов, так как УВ‐потенциал осадочного чехла в значительной мере исчерпан. Доказательство гипотезы члена‐корреспондента РАН Б.А. Соколова о том, что в основании НПС залегает аллохтонная кристаллическая пластина, перекрывающая авлакоген с рифейскими отложениями, открывает возможность наращивания запасов УВ в «подфундаментных» образованиях свода, а также уточнения дискуссионной природы месторождений НПС, в осадочном чехле которого отсутствуют отложения с высоким содержанием органического углерода. Рассматривается Гильберт‐преобразование временного разреза МОГТ по фрагменту геотраверса «Батолит‐1», проходящего через Катангскую седловину, НПС и Предпатомский прогиб, а также геофизические материалы и данные скважин на нем. На основе оригинальных построений по геолого‐геофизическим данным и моделирования, увязываемых в развитие гипотезы с эволюцией авлакогена и покрывающей его аллохтонной пластины, получены аргументы подтверждения существования кристаллической пластины, вскрываемой скважинами в основании НПС, и развития под ней отложений нижнего венда и рифея; намечено положение западного борта инверсионного палеорифта, оценена толщина пластины и промысловые характеристики отложений, прогнозируемые под ней, что может служить обоснованием целесообразности разведки «подфундаментных» отложений

    РАННЕПЕРМСКИЙ (300–270 МЛН ЛЕТ) МАГМАТИЗМ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА КАК РЕЗУЛЬТАТ СОЧЕТАНИЯ ПЛЕЙТ- И ПЛЮМ-ТЕКТОНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

    Get PDF
    The history of the Central Asian Orogenic Belt (CAOB) was marked by several major events of magmatism which produced large volumes of volcanic and intrusive (mafic-ultramafic and granitic) rocks within a relatively short time span (30–40 Ma) over a vast area. The magmatic activity postdated the orogenic stages of accretionary-collisional belts in Central Asia and likely resulted from the impact of mantle plumes that formed Large Igneous Provinces (LIPs). The formation of the Tarim–South Mongolia LIP at 300–270 Ma is the best known among the major Permian events of basaltic and granitic magmatism. Early Permian igneous rocks (volcanic, subvolcanic and intrusive suites that vary from ultramafic to felsic compositions) of the same age range (300 to 270 Ma) have been recently found also in Eastern Kazakhstan, within the late Paleozoic Altai collisional system. The compositions and ages of the rocks suggest that the Eastern Kazakhstan magmatism was the northward expansion of the Tarim LIP. The spread of the Tarim LIP was apparently facilitated by lithospheric extension after the Siberia-Kazakhstan collision. The extension led to rheological weakening of the lithosphere whereby deep mantle melts could penetrate to shallower depths. The early Permian history of Eastern Kazakhstan was controlled by the interplay of plate tectonic and plume processes: plate-tectonic accretion and collision formed the structural framework, and the Tarim mantle plume was a heat source maintaining voluminous magma generation.В истории развития крупнейшего Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) выявлены несколько периодов крупномасштабной эндогенной активности, характеризующихся проявлениями значительных объемов вулканических и интрузивных (как базитовых, так и гранитоидных) пород на обширных территориях в сравнительно короткие временные интервалы (30–40 млн лет). Эти вспышки магматической активности обычно происходят после завершения аккреционно-коллизионных процессов в складчатых системах и рассматриваются как результат воздействия мантийных плюмов на литосферу – крупные изверженные провинции. Одним из ярких примеров является Тарим-Южномонгольская крупная изверженная провинция (300–270 млн лет назад), характеризующаяся широким развитием базитового и гранитоидного магматизма в западной части ЦАСП. Исследования последних лет показали, что в Восточном Казахстане, в пределах Алтайской коллизионной системы герцинид, широко распространены как базитовые, так и гранитоидные комплексы раннепермского возраста (300–270 млн лет). В приведенном кратком обзоре показано, что особенности состава и условия формирования этих магматических ассоциаций позволяют рассматривать их как результат северо-западного распространения влияния Таримской крупной изверженной провинции. Распространение этого термического возмущения в литосфере,по-видимому, стало возможным благодаря пост-орогеническому растяжению после коллизии Сибирского и Казахстанского континентов. Реологическое ослабление литосферы позволило глубинным расплавам проникать в литосферную мантию, образовав крупные очаги базитовых магм. Таким образом, современный геологический облик и металлогеническая специфика территории Восточного Казахстана является результатом плейт-тектонических процессов посторогенического растяжения на фоне повышенного термического градиента в мантии, вызванного активностью Таримского мантийного плюма

    ГЕНЕРАЛЬНАЯ Pb‐ИЗОТОПНАЯ СИСТЕМАТИКА ИСТОЧНИКОВ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД НОВЕЙШЕГО ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО ЭТАПА АЗИИ

    Get PDF
    The modern theory of the evolving Earth is based on integrated isotopic data obtained for the accessible part of the planet and cosmic bodies, in which the U–Pb isotope system plays a key role. The theory is tested by the isotope systematics of oceanic basalt sources. The origin of continental volcanic rocks is often interpreted in terms of the isotopic systematics of oceanic basalts. However, such interpretations, as a rule, reveal contradictions arising from differences in the history and current mantle dynamics of oceans and continents. Under the oceans, a mantle material has long lost connection with the accessible Earth tectonic units; under the continents such a connection is often established. The nature of the evolution of deep‐seated processes under the continents remains uncertain and, by analogy with the oceans, requires deciphering in terms of the components of the mantle sources for volcanic rocks. In modern lithospheric plates of the Earth, there are regions ranging in width from hundreds to thousands of kilometers, which are characterized by high strain rates and, consequently, at least one to two orders of magnitude lower viscosity relative to that of the internal stable parts of the plates. This gives them a special structural status of “dispersed plate boundaries”. The isotope‐geochemical studies of volcanic rocks from regions of the unstable Asia revealed the different nature of components in sources, for which particular interpretations have been proposed. In this paper, a general systematics of sources is defined for volcanic rocks of the latest geodynamic stage in Asia through estimating the incubation time on the 207Pb/204Pb versus 206Pb/204Pb diagram. Two domains are designated: (1) low 238U/204Pb (LOMU) derived from the viscous protomantle (VIPMA), and (2) elevated 238U/204Pb (ELMU). The mantle domains evolved from the Earth's primary material between 4.51 and 4.36 Gyr ago, 4.0 and 3.7 Gyr ago, 2.9 and 2.6 Gyr ago, 2.0 and 1.8 Gyr ago, about 0.66 Gyr ago and <0.09 Gyr ago. Melting anomalies of ELMU sources characterize the unstable mantle of Southern Asia, and those of LOMU sources belong to the Japan‐Baikal geodynamic corridor of the transitional region between the unstable mantle of Asia and its stable core. The Late Cenozoic evolution of the Japan‐Baikal geodynamic corridor resulted in cutting the LOMU domain by the Jeju‐Vitim ELMU source line.Современная теория эволюционирующей Земли основана на комплексных изотопных данных о доступной для опробования части планеты и космических телах, в которых ключевую роль играют построения в U‐Pb изотопной системе. Теория тестируется разработанной изотопной систематикой источников океанических базальтов. Происхождение вулканических пород континентов часто трактуется в терминах изотопной систематики океанических базальтов. Однако такие интерпретации, как правило, содержат противоречия, вытекающие из различий истории становления и ныне существующих различий в динамике мантии океанов и континентов. Под океанами мантийный материал давно утратил связь с поверхностными структурами Земли; под континентами такая связь нередко устанавливается. Характер эволюции глубинных процессов под континентами остается неопределенным и, по аналогии с океанами, требует расшифровки в терминах компонентов мантийных источников вулканических пород. В современных литосферных плитах Земли различаются области шириной от сотен до тысяч километров, характеризующиеся высокой скоростью деформаций и, следовательно, по меньшей мере, на один – два порядка пониженной вязкостью относительно внутренних стабильных частей плит, что придает им особый структурный статус «рассеянных плитных границ». Изотопно‐геохимические исследования вулканических пород регионов нестабильной Азии выявили различный характер компонентов источников, для которых были предложены частные интерпретации. В настоящей работе определяется генеральная систематика источников вулканических пород новейшего геодинамического этапа Азии по оценке времени инкубации их материала на диаграмме 207Pb/204Pb–206Pb/204Pb. Обозначаются два домена: один – с низким 238U/204Pb (LOMU), производный вязкой протомантии (VIPMA), другой – с повышенным 238U/204Pb (ELMU). Мантийные домены эволюционировали от первичного материала Земли во временных интервалах 4.51–4.36 млрд лет назад, 4.0–3.7 млрд лет назад, 2.9–2.6 млрд лет назад, 2.0–1.8 млрд лет назад, около 0.66 млрд лет назад и <0.09 млрд лет назад. Расплавные аномалии источников ELMU характеризуют нестабильную мантию Южной Азии, расплавные аномалии источников LOMU – мантию Японско‐Байкальского геодинамического коридора области перехода от нестабильной мантии Азии к ее стабильному ядру. Позднекайнозойская эволюция Японско‐Байкальского геодинамического коридора привела к рассечению домена LOMU Чеджу‐Витимской линией источников ELMU

    Соотношение мантийного и разновозрастного корового вещества в составе гранитоидов Забайкалья А-типа: петрологические и геодинамические следствия

    Get PDF
    Late Paleozoic and Early Mesozoic alkaline A-type granitoids (anhydrous, alkaline, moderately aluminous, ferruginous) are widely distributed in the structures of the Central Asian Fold Belt. In Northern Mongolia and Transbaikalia, there are hundreds of massifs that formed from the end of the Permian to the Middle Jurassic inclusive. These massifs are composed of alkaline granites, alkaline and alkali-feldspar syenites, and located within crustal blocks (terranes) of different ages and origins. New geochemical data obtained for the Kruchininsky, Sherbakhtinsky, Shabartay and Khamney massifs, as well as earlier published materials (Bryansk and Kharitonovo plutons), demonstrate that despite the general petrogeochemical similarity of the main rock types composing these plutons, their isotopic composition (Nd) differs significantly. Our studies suggest that the isotopic composition of Transbaikalia A-type granitoids is caused, on the one hand, by the crust permeability for mantle magmas and, on the other hand, by the material heterogeneity of the crustal magma sources themselves, varying from the Early Precambrian crystalline blocks to ‘young’ island-arc terranes.Позднепалеозойские и раннемезозойские щелочные гранитоиды А-типа (сухие, щелочные, умеренно-глиноземистые, железистые) широко распространены в структурах Центрально-Азиатского складчатого пояса. В Северной Монголии и Забайкалье известны сотни массивов, формировавшихся с конца пермского периода до средней юры включительно. Эти массивы сложены щелочными гранитами, щелочными и щелочно-полевошпатовыми сиенитами и расположены в пределах блоков коры (террейнов) разного возраста и происхождения. Новые геохимические данные, полученные по Кручининскому, Шербахтинскому, Шабартайскому и Хамнейскому массивам, в совокупности с опубликованными ранее (Брянский, Харитоновский плутоны), показывают, что при общем петрогеохимическом сходстве основных разновидностей пород, слагающих эти плутоны, их изотопный состав (Nd) существенно различается. Проведенные исследования дают основание полагать, что изотопный состав гранитоидов Забайкалья А-типа обусловлен, с одной стороны, проницаемостью коры для мантийных магм, а с другой – вещественной гетерогенностью собственно коровых источников магм, варьирующихся от раннедокембрийских кристаллических блоков до «молодых» террейнов островодужного типа

    БЛОКОВОЕ СТРОЕНИЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КУРАЙСКОЙ ВПАДИНЫ ГОРНОГО АЛТАЯ ПО ДАННЫМ ГЕОЭЛЕКТРИКИ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЭПИЦЕНТРОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

    Get PDF
    The Kurai Basin of Gorny Altai is located in the area of high seismic activity, which is involved in the focal zone of the 2003 M7.3 Chuya earthquake. Its aftershock process has not ceased yet, and shows the likelihood of major seismic events. The seismic monitoring records of the last 15 years after the devastating earthquake show the state of stress in the basin. A comprehensive field database has been consolidated from the studies of direct and alternating currents by electromagnetic methods, including transient electromagnetic sounding, vertical electrical sounding, and electric field tomography. Using a combination of the research techniques and the method of interpretation based on data inversion, it becomes possible to select optimal models, ensure higher reliability, and improve the contents of the study. The available seismological data are used to identify the zones of concentration of seismic events in the southern mountain frame of the Kurai Basin. Our study aims to determine and clarify the geoelectric structure of the southern troughs. The first section of the Southwestern trough is constructed, and the latitudinal fault boundaries of the Eshtykel graben are confirmed. A comparison of electromagnetic and seismic data for 2015 shows that the earthquake epicenters were mainly confined to the submeridional fault zones. In our study of the Southwestern trough, it is established that most of the earthquakes concentrated in active fault structures separating the blocks of varying depths, which are identified from the geoelectric data. The southern piedmont troughs of the Kurai Basin are cut by numerous faults of latitudinal and submeridional strikes. Курайская впадина Горного Алтая расположена в районе с высокой сейсмической активностью. Очаговая зона Чуйского землетрясения 2003 г. с М=7.3 захватила и Курайскую впадину. Землетрясение сопровождается длительным еще не завершенным афтершоковым процессом с вероятностью крупных событий. Сейсмологические наблюдения последних 15 лет после разрушительного землетрясения свидетельствуют о напряженном состоянии впадины. В настоящее время накоплен значительный объем полевых данных, полученных комплексом электромагнитных методов постоянного и переменного тока (зондирование становлением электромагнитного поля, вертикальное электрическое зондирование, электротомография). Методика интерпретации, основанная на инверсии данных с использованием комплекса методов, позволяет выбрать оптимальные модели, повышает достоверность и информативность исследования. По сейсмологическим данным были выделены зоны концентрации сейсмических событий в Курайской впадине на границе южного горного обрамления. Целью работы является определение и уточнение геоэлектрического строения южных прогибов на границе с горным обрамлением с учетом сейсмологических данных. Впервые построен разрез Юго-Западного прогиба, подтверждены широтные разломные границы Ештыкельского грабена. Сопоставление электромагнитных и сейсмологических данных за 2015 г. показало, что эпицентры землетрясений приурочены в основном к разломным зонам субмеридионального простирания. Таким образом, в результате исследования установлено, что большая часть землетрясений сосредоточена в Юго-Западном прогибе в активных разломных структурах, разделяющих разноглубинные блоки, выделенные по данным геоэлектрики. Показано, что южные предгорные прогибы Курайской впадины пересекают многочисленные разрывные нарушения как широтного, так и субмеридионального простирания

    Аналогии в поведении магнитного поля Земли при падении Тунгусского и Челябинского болидов

    Get PDF
    A superbolide with an estimated mass of 13,000 tonnes exploded at an altitude of 22 km over the city of Chelyabinsk (Russia) at 03 hours 20 min. 33 sec. UTC on February 15, 2013. It is now known as the Chelyabinsk meteorite. Over the past 100 years after the fall of the Tunguska meteorite on June 30, 1908, this event was an entry of the second largest object from outer space into the Earth’s atmosphere. In the literature describing the occurrence of magnetic effects during the fall and explosion of the Tunguska meteorite in the magnetosphere and atmosphere of the Earth on June 30, 1908, some researchers mentioned a change in variations in the Earth's magnetic field 80 minutes before the explosion itself. Similar features of the magnetic field components observed by the Irkutsk Magnetic Observatory are identified by the comparative analysis of the magnetic field variations during the falls of the Tunguska and Chelyabinsk space bodies through the magnetosphere.15 февраля 2013 г. в 03 ч 20 мин 33 с по мировому времени над Челябинском на высоте 22 км взорвался суперболид массой около 13 тыс. т, который впоследствии получил название «Челябинский метеорит». За прошедшие последние 100 лет после падения Тунгусского метеорита 30 июня 1908 г. это второе по величине вторжение небесного тела в атмосферу Земли. Анализ литературы, описывающей возникновение магнитных эффектов во время полета и взрыва Тунгусского метеорита в магнитосфере и атмосфере Земли 30 июня 1908 г., показал, что отдельные исследователи обнаружили изменение в вариациях магнитного поля Земли за 80 мин до самого взрыва. Сравнительный анализ поведения вариаций магнитного поля Земли в периоды пролетов Тунгусского и Челябинского болидов в магнитосфере Земли показал подобие в поведении некоторых компонент магнитного поля по наблюдениям в магнитной обсерватории «Иркутск»

    Использование сравнительного анализа распространения и происхождения кальдер с базальт-андезитовым составом магм для изучения генезиса миоценовых игнимбритов Восточного вулканического пояса Камчатки

    Get PDF
    Based on the statistical data of the Global Volcanism Program of the Smithsonian Institution and published materials, we present a comparative analysis of caldera-forming eruptions on global scale. The geodynamic settings and genesis of the caldera-forming eruptions with basaltic-andesitic magma compositions are described. The origin of the majority of mafic ignimbrites was related with external water. Such ignimbrites were generated in a submarine environment or with a contact with water. The newly obtained data, paleogeodynamic reconstruction and geological mapping of Miocene mafic ignimbrites of the Eastern volcanic belt (EVB) of Kamchatka confirm their genesis in costal-marine environment. These new data show significance of paleoreconstructions in studies of paleo-volcanoes and relief-forming pyroclastic rocks.На основе статистической обработки базы данных Глобальной программы вулканизма (ГПВ) Смитсоновского института и опубликованных материалов представлен сравнительный анализ кальдерообразующих извержений вулканов Земли. Показаны геодинамические позиции и условия формирования кальдер с базальт-андезитовым составом магм. В основном искомые кальдеры – это щитовые вулканы. Большинство из них имеют массивные лавовые потоки, только в нескольких случаях были описаны игнимбриты с базальт-андезитовым составом магм. Объединяющими признаками происхождения базальт-андезитовых игнимбритов являются контакты горячего пирокластического потока с «внешней» водой. Палеогеодинамические реконструкции Камчатки миоценового времени и анализ материалов геологического картирования базальт-андезитовых игнимбритов Восточного вулканического пояса Камчатки подтверждают их образование в прибрежно-морской обстановке, что согласуется с приведенными результатами изучения происхождения базальт-андезитовых игнимбритов вулканов в других регионах Земли. Полученные данные показывают значимость реконструкций палеогеодинамических обстановок в изучении типов палеовулканов и рельефообразующих пирокластических пород

    ТЕРМОХРОНОЛОГИЯ ГРАНИТОИДНЫХ БАТОЛИТОВ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КОМПЛЕКСЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ЯДЕР (НА ПРИМЕРЕ МАССИВА ШОНГЧАЙ, СЕВЕРНЫЙ ВЬЕТНАМ)

    Get PDF
    Based on the reconstruction of the thermal evolution of granitoid batholith, represented by the Song‐Chai gneiss‐granite massif (Northern Vietnam), the long‐term existence of granitoid magma at deep levels of the Earth's crust (H≥25 km, Δt~20–50 Ma) is established. The geodynamic analysis of the granitoid batholith and mathematical modeling of its thermal history shows that the magmatic chamber should be considered as a thermal trap at the lower level of the crust, which preserved residual granite melts for a long time. Activation of the magmatic chamber occurs in post‐collisional strike‐slip fault zones and is accompanied by tectonic exhumation of large crustal segments. As a result, the batholith is transformed into a Cordilleran‐type metamorphic core complex, residual rare‐metal melts are emplaced, and, commercial deposits are thus formed.На основе реконструкции термической эволюции гнейсогранитного массива Шонгчай (Северный Вьетнам) обосновано длительное существование гранитоидной магмы на глубинных уровнях земной коры (H≥25 км, Δt~20–50 млн лет). Геодинамический анализ и математическое моделирование термической истории остывания гранитоидного батолита показывают, что эта магматическая камера представляла собой термоловушку на нижнем уровне земной коры, длительное время сохранявшую остаточный гранитный расплав. Выведение этой термоловушки из квазистационарного состояния происходит в зонах трансформного скольжения литосферных плит и сопровождается тектоническим экспонированием крупных геоблоков (сегментов земной коры). В конечном итоге это приводит к трансформации батолитов в комплекс метаморфического ядра кордильерского типа, внедрению остаточных расплавов и, как следствие, – к формированию промышленных редкометалльных месторождений

    720

    full texts

    725

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Geodynamics & Tectonophysics (E-Journal) / Геодинамика и тектонофизика
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇