Магматические инклавы в выборгитах Салминского анортозит-рапакивигранитного комплекса

Артем Александрович Конышев, Екатерина Евгеньевна Климовская, Сергей Сергеевич Васильев, Artyom Konyshev, Ekaterina Klimovskaya, Sergey Vasilyev

Аннотация


Приводятся результаты минералого-геохимического изучения магматических инклавов в гранитах рапакиви (выборгитах) Салминского анортозит рапакивигранитного комплекса возрастом 1,55–1,53 млрд лет (Южная Карелия). Образцы инклавов детально исследованы методами оптической и электронной микроскопии, рентгено-флюоресцентного анализа, ICP-MS и силикатного анализа. Установлено, что инклавы представлены кварцевыми диоритами, низкощелочными кварцевыми диоритами и гранодиоритами. Петрохимически они характеризуются повышенными в сравнении с гранитоидами содержаниями Fe2O3 total (10,8–15,2 мас. %), TiO2 (1,12–1,59 мас. %), Zr (1370–2240 ppm) и P (1160–1721 ppm), что сближает их с «FTP» породами (имеющими высокое содержание Fe, Ti, P), рассматриваемыми как остаточные расплавы после кристаллизации ассоциирующих с гранитами рапакиви анортозитов. Минералогические особенности (высокожелезистые оливин и пироксен, низкокальциевый плагиоклаз) указывают на вероятную кристаллизацию инклавов из магм, являющихся продуктом фракционирования базитового расплава, сопровождавшегося значительным накоплением железа в расплаве. Сравнительное изучение геохимических особенностей инклавов с подобными Fe, Ti, P-обогащенными породами различных анортозитовых провинций мира (Украина, Бразилия, Северная Америка) показало, что, несмотря на сходство микроэлементного состава, по содержанию кремнезема и щелочей инклавы не попадают в поля типичных анортозит-ассоциированных пород. Это в совокупности с геологическими и петрографическими свидетельствами активного взаимодействия мафической и фельзической магм указывает на гибридную природу инклавов. Являются ли данные инклавы продуктом захвата кислым расплавом остаточной магмы после кристаллизации анортозитов – остается открытым вопросом.


Ключевые слова


магматические инклавы; рапакиви; анортозиты; ферро- диориты; феррогранодиориты

Полный текст:

PDF

Литература


Ларин А. М. Граниты рапакиви и ассоциирующие породы. СПб: Наука, 2011. 402 с.

Митрохин А. В., Билан Е. В. Петрология гибридных пород Коростенского плутона анортозит-рапакивигранитной формации Украинского щита // Мінералогічний журнал. 2014. Т. 36, № 2. С. 102-118.

Митрохин А. В., Богданова С. В., Билан Е. В. Петрология Малинского массива рапакиви (Коростенский плутон) // Мінералогічний журнал. 2009. Т. 31, № 2. С. 66-82.

Светов С. А., Степанова А. В., Бурдюх С. В., Парамонов А. С., Утицына В. Л., Эхова М. В., Теслюк И. А., Чаженгина С. Ю., Светова Е. Н., Конышев А. А. Прецизионный IСP-MS анализ докекмбрийских горных пород: методика и оценка точности результатов // Труды Карельского научного центра РАН. Серия «Геология докембрия». 2023. № 2. С. 73-86. DOI: 10.17076/geo1755.

Fraga L. M. B., Dall`Agnol R., Costa J. B. S., Macambria M. J. B. The Mesoproterozoic Mucajaí anorthosite–mangerite–rapakivi granite complex, Amazonian craton, Brazil // The Canadian Mineralogist. 2009. Vol. 47, №6. P. 1469-1492. DOI:10.3749/canmin.47.6.1469.

Hawthorne F. C., Oberti R., Harlow G. E., Maresch W. V., Martin R. F., Schumacher J. C., Welch M. D. Nomenclature of the amphibole supergroup // American Mineralogist. 2012. Vol. 97. P. 2031–2048. DOI: 10.2138/am.2012.4276.

Morimoto N., Fabries J., Ferguson A. K., Ferguson K., Ginzburg I. V., Ross M., Seifert F. A., Zussman J., Aoki K., Gottardiet G. Nomenclature of Pyroxenes // Mineralogical Magazine. 1988. Vol. 52(367). P. 535-550. DOI: 10.1007/BF01226262.

Neymark L. A., Amelin Yu. V., Larin A. M. Pb-Nd-Sr isotopic and geochemical constraints on the origin of the 1.54-1.56 Ga Salmi rapakivi granite-anorthosite batholith (Karelia, Russia) // Mineralogy and Petrology. 1994. Vol. 50. P. 173-193. DOI:10.1007/BF01160146.

Scandolara J. E., Fuck R. A., Dall'Agnol R., Dantas E. L. Geochemistry and origin of the early Mesoproterozoic mangerite–charnockite–rapakivi granite association of the Serra da Providência suite and associated gabbros, central–eastern Rondônia, SW Amazonian Craton, Brazil // Journal of South American Earth Sciences. 2013. Vol. 45. P. 166-193. DOI:10.1016/j.jsames.2013.03.003.

Seifert K. E., Dymek R., Whitney P. R., Haskin L. A. Geochemistry of massif anorthosite and associated rocks, Adirondack Mountains, New York // Geosphere. 2010. Vol. 6, № 6. P. 855-899. DOI: 10.1130/GES00550.1.

Tischendorf G., Gottesmann B., Förster H. J., Trumbull R. B. On Li-bearing micas: estimating Li from electron microprobe analyses and an improved diagram for graphical representation // Mineralogical Magazine. 1997. Vol. 61, № 409. P. 809-834.




DOI: http://dx.doi.org/10.17076/geo2170

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


© Труды КарНЦ РАН, 2014-2019