ПЕРВЫЕ SM-ND ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД ГУДЖАЛЬСКОГО БЛОКА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БУРЕИНСКОГО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО МАССИВА
https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-1-0574
Аннотация
Впервые проведены Sm-Nd изотопно-геохимические исследования метаморфических пород Гуджальского блока, рассматриваемого в качестве «выступа» фундамента Буреинского континентального массива. Установлено, что биотитовые и гранат-амфиболовые ортосланцы гуджальской свиты характеризуются глубоко отрицательными значениями εNd(0) =–15.7…–17.2 и палеопротерозойскими величинами Nd модельного возраста tNd(DM)=2.4–2.1 млрд лет. Близкими изотопными параметрами характеризуются и гнейсовидные биотитовые гранодиориты: εNd(0)=–18.7, tNd(DM)=1.8 млрд лет. Для исследованных ортопород Гуджальского блока в качестве возможного субстрата для расплавов могут рассматриваться неопротерозойские ортогнейсы и ортоамфиболиты туловчихинской свиты, неопротерозойские гнейсограниты нятыгранского комплекса, обладающие палеопротерозойским модельным возрастом.
Ключевые слова
Об авторах
Р. О. ОвчинниковРоссия
675000, Благовещенск, пер. Релочный, 1
А. А. Сорокин
Россия
675000, Благовещенск, пер. Релочный, 1
В. П. Ковач
Россия
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2
W. L. Xu
Китай
130061, Чанчунь, ул. Цзяньшэ, 2199
Список литературы
1. Goldstein S.J., Jacobsen S.B., 1988. Nd and Sr Isotopic Systematics of Rivers Water Suspended Material: Implications for Crustal Evolution. Earth and Planetary Science Letters 87 (3), 249–265. https://doi.org/10.1016/0012-821X(88)90013-1.
2. Jacobsen S.B., Wasserburg G.J., 1984. Sm-Nd Evolution of Chondrites and Achondrites. Earth and Planetary Science Letters 67 (2), 137–150. https://doi.org/10.1016/0012-821X(84)90109-2.
3. Геодинамика, магматизм и металлогения востока России / Ред. А.И. Ханчук. Владивосток: Дальнаука, 2006. Кн. 1. 572 с.
4. Ovchinnikov R.O., Sorokin A.A., Kovach V.P., Kotov A.B., 2020. Late Paleozoic Age and Nature of Protolith of Metamorphic Rocks of the Dyagdagle Formation, Bureya Terrane, Central Asian Fold Belt. Stratigraphy and Geological Correlation 28, 250–262. https://doi.org/10.1134/S0869593820030089.
5. Парфенов Л.М., Берзин Н.А., Ханчук А.И., Бадарч Г., Беличенко В.Г., Булгатов А.Н., Дриль С.И., Кириллова Г.Л. и др. Модель формирования орогенных поясов Центральной и Северо-Восточной Азии // Тихоокеанская геология. 2003. Т. 22. № 6. С. 7–41.
6. Shan H., Zhai M., Zhu X., Santosh M., Hong T., Ge S., 2016. Zircon U-Pb and Lu-Hf Isotopic and Geochemical Constrains on the Origin of the Paragneisses from the Jiaobei Terrane, North China Craton. Journal of Asian Earth Sciences 115, 214–227. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2015.10.003.
7. Решения III Межведомственного стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою Дальнего Востока СССР. Комплект схем / Ред. Н.К. Шило. Магадан: ГКП СВПГО, 1982. 182 с.
8. Sorokin A.A., Ovchinnikov R.O., Kudryashov N.M., Kotov A.B., Kovach V.P., 2017. Two Stages of Neoproterozoic Magmatism in the Evolution of the Bureya Continental Massif of the Central Asian Fold Belt. Russian Geology and Geophysics 58 (10), 1171–1187. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.12.009.
9. Sorokin A.A., Ovchinnikov R.O., Xu W., Kovach V.P., Yang H., Kotov A.B., Ponomarchuk V.A., Travin A.V., Plotkina Yu. V., 2019. Ages and Nature of the Protolith of the Tulovchikha Metamorphic Complex in the Bureya Massif, Central Asian Orogenic Belt, Russia: Evidence from U-Th-Pb, Lu-Hf, Sm-Nd and 40Ar/39Ar Data. Lithos 332–333, 340–354. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2019.03.001.
10. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Буреинская. Масштаб 1:200000. Лист M-53-XIV (Сулук). СПб.: ВСЕГЕИ, 2004.
11. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Дальневосточная. Масштаб 1:1000000. Лист M-52 (Благовещенск). СПб.: ВСЕГЕИ, 2006.
12. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Дальневосточная. Масштаб 1:1000000. Лист М-53 (Хабаровск). СПб.: ВСЕГЕИ, 2009.
13. Геологическая карта СССР. Серия Хингано-Буреинская. Масштаб 1:200000. Лист М-53-XIII. Л.: ВСЕГЕИ, 1962.
14. Геологическая карта СССР. Серия Хингано-Буреинская. Масштаб 1:200000. Лист М-53-XIV (Сулук). Л.: ВСЕГЕИ, 1962.
15. Решения IV Межведомственного регионального стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою юга Дальнего Востока и Восточного Забайкалья. Комплект схем / Ред. М.Т. Турбин. Хабаровск: Дальгеология, 1994. 124 с.
16. Velikoslavinskii S.D., Glebovitskii V.A., Krylov D.P., 2013. Separation between Sedimentary and Magmatic Silicate Rocks by Discriminant Analysis of Major Element Contents. Doklady Earth Sciences 453, 1150–1153. https://doi.org/10.1134/S1028334X13110238.
17. Yang H., Xu W.L., Sorokin A.A., Ovchinnikov R.O., Ge W., 2020. Geochronology and Geochemistry of Neoproterozoic Magmatism in the Bureya Block, Russian Far East: Petrogenesis and Implications for Rodinia Reconstruction. Precambrian Research 342, 105676. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.105676.
Рецензия
Для цитирования:
Овчинников Р.О., Сорокин А.А., Ковач В.П., Xu W.L. ПЕРВЫЕ SM-ND ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД ГУДЖАЛЬСКОГО БЛОКА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БУРЕИНСКОГО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО МАССИВА. Геодинамика и тектонофизика. 2022;13(1):0574. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-1-0574
For citation:
Ovchinnikov R.O., Sorokin A.A., Kovach V.P., Xu W.L. THE FIRST SM-ND ISOTOPIC DATA FOR METAMORPHIC ROCKS OF THE GUDJAL BLOCK IN THE EASTERN PART OF BUREYA CONTINENTAL MASSIF. Geodynamics & Tectonophysics. 2022;13(1):0574. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-1-0574