Холодниканский зеленокаменный пояс (Алданский щит): природа протолитов метаморфических пород и их петрогенезис тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.04, кандидат геолого-минералогических наук Лаврик, Сергей Николаевич

  • Лаврик, Сергей Николаевич
  • кандидат геолого-минералогических науккандидат геолого-минералогических наук
  • 2006, Владивосток
  • Специальность ВАК РФ25.00.04
  • Количество страниц 268
Лаврик, Сергей Николаевич. Холодниканский зеленокаменный пояс (Алданский щит): природа протолитов метаморфических пород и их петрогенезис: дис. кандидат геолого-минералогических наук: 25.00.04 - Петрология, вулканология. Владивосток. 2006. 268 с.

Оглавление диссертации кандидат геолого-минералогических наук Лаврик, Сергей Николаевич

Перечень принятых в работе сокращений.

Введение.

Объект исследований.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Петрология, вулканология», 25.00.04 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Холодниканский зеленокаменный пояс (Алданский щит): природа протолитов метаморфических пород и их петрогенезис»

Состояние проблемы.6

Цели и задачи исследования.9

Научная новизна.10

Теоретическая значимость исследований.11

Практическая значимость исследований.11

Апробированность результатов.13

Методы исследований.13

Основные защищаемые положения.17

Структура и содержание работы.19

Похожие диссертационные работы по специальности «Петрология, вулканология», 25.00.04 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Петрология, вулканология», Лаврик, Сергей Николаевич

Основные выводы по главе

Предполагаемый генезис расплавов исходных вулканитов коматиит-толеитовой, пикритовой и известково-щелочной серий, согласно оригинальным геохимическим характеристикам метавулканитов холодниканского комплекса и литературным, в том числе, экспериментальным и модельным данным, установлен нами и характеризуется следующим. Метакоматииты холодниканского комплекса с содержанием MgO = 22-23 мае. % соответствуют первичным коматиитовым расплавам. Образованы они, согласно установленным Р-Т параметрам, в условиях частичного (40 %) плавления источника, представленного веществом деплетированной мантии в интервале температур 1410 - 1460 °С и давлений 22 -25 кбар. Выявлено превышение температуры и снижение глубинности генерации магм коматиитов холодниканского комплекса относительно тенденции снижения аналогичных величин по различным зеленокаменным поясам от нижнего архея к раннему протерозою. Коматииты холодниканского комплекса обнаруживают большое сходство с Западными коматиитами Олондинского пояса, происхождение которых связано с частичным плавлением поднимающихся мантийных диапиров при ведущей роли оливина на ликвидусе в условиях развития менее мощной, по сравнению с Холодниканским поясом, континентальной коры. Установлен (обычный для протолитов метавулканитов зеленокаменных поясов) механизм происхождения коматиитов холодниканского комплекса - в реультате плавления в ходе адиабатической декомпрессии поднимающегося мантийного материала в рамках модели образования А1-недеплетированных коматиитов с образованием гарцбургитового 01+0рх и 01+0рх+Срх реститов.

Происхождение расплавов, исходных для коматиитовых метабазальтов холодниканского комплекса, мы связываем с процессами кристаллизационной дифференциации коматиитов в промежуточных магматических камерах при участии во фракционировании одного оливина.

Расплавы, исходные для толеитовых базальтов, образовались в результате кристаллизационной дифференциации в промежуточных магматических камерах расплавов, соответствующих по составу коматиитовым базальтам, согласно модели фракционирования магм с содержанием MgO около 10-11 мас.% при низких (—0,3 ГПа) давлениях по феннеровской схеме под контролем оливин-плагиоклазовой и оливин-плагиоклаз-клинопироксеновой котектик.

Формирование исходных магм метапикритобазальтов холодниканского комплекса (MgO = 6,9-8,15 мае. %) происходило в результате кристаллизационной дифференциации пикритовых расплавов в промежуточных магматических камерах на незначительных глубинах. Условия происхождения родоначальных пикритовых магм, которые являлись первичными магмами для пикритовых базальтов холодниканского комплексса мы связываем с плавлением мантийного материала при больших давлениях и температурах, но меньших степенях частичного плавления мантийного материала по сравнению с рассмотренными коматиитовыми расплавами. Равновесный с пикритовым расплавом рестит был представлен Ol+Opx+Cpx+Gr.

Происхождение исходных расплавов метабазальтов известково-щелочной серии обусловлено частичным (46 %) плавлением базитового вещества континентальной коры южного сегмента Алданского щита, соответствующего среднему составу толеитовых базальтов Олондинского зеленокаменного пояса, под влиянием тепла поднимающегося плюма в условиях Р = 10 кбар и Т = 1000°С. Состав рестита (в объемных %): гиперстен -2, клинопироксен - 44, плагиоклаз - 8.

Расплавами, исходными для метаандезитов были выплавки, сформированные в результате частичного (27 %) плавления при Т = 925°С, Р = 10 кбар известково-щелочных базальтов, аналогичных базальтам Сутамского блока. Состав равновесного с расплавом рестита (в объемных %): гранат (17 %), гиперстен (2 %), клинопироксен (36 %), роговая обманка (8 %), плагиоклах (10 %).

Источником исходных для риодацитов расплавов холодниканского комплекса являлись сиалические породы типа граувакки, которые известны среди пород фундамента Холодниканского пояса. Степень плавления при Т = 880 °С и Р = 5 кбар достигала 54 %, состав равновесного с расплавом рестита (в объемных %): гранат (8), гиперстен (16), калиевый полевой шпат (22).

Установленные составы предполагаемых источников магматических расплавов метавулканитов холодниканского комплекса указывают на участие мантийного и корового вещества в процессе магмогенерации. Параметры, характеризующие условия выплавления магм по давлению и температуре, в совокупности с геологическими и геохимическими данными по Холодниканскому зеленокаменному поясу, находят полное объяснение в рамках модели декомпрессионного плавления вещества мантийного диапира (формирование расплавов, исходных для метавулканитов коматиит-толеитовой и пикритовой серии) в условиях континентальной коры повышенной мощности и в последующем взаимодействии его продуктов и тепловой энергии с коровыми образованиями (формирование магматических пород известково-щелочной серии).

Глава 5

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ХОЛОДНИКАНСКОГО

ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО ПОЯСА

Рассмотренные в предыдущих главах материалы позволяют наметить петролого-геодинамическую модель формирования протолитов холодниканского зеленокаменного комплекса. Установлено, что исходные вулканиты холодниканского зеленокаменного комплекса представлены ассоциациями трех петрохимических серий: коматиит-толеитовой, пикритовой и известково-щелочной. Метавулканиты, соответствующие этим ассоциациям, переслаиваются в стратиграфическом разрезе (первых двух - в базальной части) холодниканского комплекса. Анализ литературных материалов свидетельствует о том, что подобное совместное залегание в едином разрезе исходных вулканитов указанных ассоциаций отмечается для раннедокембрийских зеленокаменных поясов всех континентов (Конди, 1983; Вревский и др., 1996; Вревский и др., 2003 и др.). Эта закономерность и рассмотренные в главе 4 модели петрогенезиса исходных вулканитов коматиит-толеитовой, пикритовой и известково-щелочной ассоциаций, позволяют представить их общую модель формирования, которая заключается в следующем. Формирование исходных расплавов коматиит-толеитовой ассоциации происходило в результате декомпрессионного плавления поднимающегося мантийного плюма. Этот процесс сопровождался общим подъемом геоизотерм, а также появлением дополнительного источника тепла при внедрении магм основного и ультраосновного состава в земную кору, что обеспечивало частичное плавление корового материала. За счет частичного плавления различных пород южной части Алданского щита были сформированы исходные расплавы известково-щелочной серии в интервале от базитов до риолитов. В результате излияния этих расплавов на поверхность была сформирована нижняя исходная вулканогенная толща холодниканского комплекса, сложенная переслаивающимися вулканитами коматиит-толеитовой, пикритовой и известковощелочной серий. Автор полагает, что только предложенная выше модель может объяснить переслаивание вулканитов различных петрохимических серий в одном разрезе. В последующем, при остывании мантийного плюма, прекратилось излияние лав коматиит-толеитовой серии, и вулканизм известково-щелочного типа стал профилирующим. Одновременно усилилась роль процессов осадкообразования. Этот поздний этап соответствует времени накопления протолитов верхней толщи холодниканского комплекса.

Предложенная петрологическая модель формирования протолитов холодниканского зеленокаменного комплекса влечет за собой и выбор геодинамической модели формирования структуры. Ее можно назвать моделью континентального рифтогенеза в условиях поднимающегося мантийного плюма. Первое обобщение по существующим геотектоническим моделям происхождения зеленокаменных комплексов было выполнено К. Конди (1983). Из рассмотренных им моделей в настоящее время пользуются признанием две группы: 1) модели континентального рифтогенеза и 2) модели, основанные на концепции тектоники плит.

Природу зеленокаменных поясов на основе модели рифтогенеза рассматривают многие отечественные исследователи (Грачев, Федоровский, 1980; Смолькин, 1997; Рыбаков, Голубева и др., 1996; Куликов, Куликова, 1996 и др.).

Плитно-тектонические модели развития зеленокаменных поясов поддерживаются рядом исследователей как в России, так и за рубежом (Минц, 1993; Божко, 1999; Сыстра, 2000; Conclie, Baragar, 1974; Burke et al, 1978; Anhaeusser, 1973; Tameuet al, 1976786 и др.).

Модели континентального рифтогенеза делятся на две группы по изначальным причинам появления рифтов (Леонов, 2001). Первая группа моделей предполагает, что первопричиной образования рифтов является появление глубинных разломов в силу воздействия на отдельные части континентов глобальных тектонических сил, перемещающих отдельные их части. Предполагается, что возникающие при этом глубинные разломы могут достигать мантии и служить подводящими каналами для мафических магм. Одна из первых схем образования зеленокаменных поясов по этой модели была предложена С.Р. Анхаусером (Anhaeusser, 1971). Принципиально другая модель континентального рифтогенеза была предложена Д.Р. Хантером (Hunter, 1974). Согласно этой модели, формирование рифтов связано с воздыманием мантийных струй (диапиров). А.Д. Налдрет и А.Р. Тернер (Naldrett, Turner, 1977) развили модель Хантера, дополнив ее положением о частичном плавления вещества мантийного плюма во время его подъема и удалении выплавляющихся расплавов коматиитового состава. К. Конди (Condie, 1975) показал, что с помощью механизма частичного плавления вещества поднимающихся мантийных струй (диапиров) можно объяснить наиболее важные особенности стратиграфического разреза и вещественного состава пород зеленокаменных поясов.

Для реконструкции геодинамических обстановок проявлений магматизма в настоящее время используются геохимические особенности магматических комплексов. Для этой цели предложено множество эмпирических диаграмм различных авторов, использующих содержания элементов-примесей в магматических породах современных геодинамических обстановок. Однако их применение для пород раннего докембрия имеет существенные ограничения, на что указывали многие исследователи (Конди, 1983; Богатиков и др, 1980; Богатиков, 1987; Archean crustal., 1994 и др.). Автор полностью разделяет эту точку зрения. Причины весьма убедительны и связаны со многими специфическими особенностями ранних стадий развития земли. Некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, следующие. Это - повышенные флюидопотоки и значительно более высокие по сравнению с современными температуры мантии и континентальной земной коры. Так, величины мантийной геотермы для периодов 0,085; 1,18; 1,93; 3,32 млрд лет назад, рассчитанные по термобарометричесим данным, превышают современные значения мантийной геотермы, соответственно на 50, 160, 300,470 C°(Gurney et al., 1979; Славинский, 1999). Приведенные данные позволяют рассчитать для магм протолитов Холодниканского зеленокаменного пояса, формировавшихся 2,41 млрд лет назад, величину превышения мантийного значения геотермы относительно современного. Согласно нашим рассчетам, исходя из средневзвешенного между величинами 300 С0 (палеопротерозойского -1,93 млрд лет назад) и 470 С0 (палеоархейского - 3,32 млрд лет назад) этапов эволюции мантийной геотермы, эта величина для рубежа 2,41 млрд лет назад составляет:

300 С°+ (470 С°-300 С0) / (3,32 - 1,93) х (2,41 - 1,93) = 358 С0 Такова средняя оценка, однако во многих публикациях имеются убедительные доказательства химической и физической гетерогенности мантии - существования отдельных резервуаров на ранних этапах развития, обогащенных долгоживущими радиоактивными элементами - U, Th, 40К. Энергия распада их оказывала большое влияние на тепловой режим Земли, и как следствие - на ее геодинамику. Под континентом эти участки являлись источниками мантийных диапиров (Мишкин, Вовна, 2000; 2005). Химическая специфичность мантии проявлялась в таких особенностях, как значительно пониженные содержания AI2O3, и значительно более высокие содержания FeO, MgO, Y и литофильных, величин отношений Fe0/Fe203, Ni/Co и в слабой степени деплетиравания мантийного вещества редкими (группой редкоземельных и переходных - Ni, Cr, Со, Zn) элементов (Конди, 1983 и др.).

Проведенный автором анализ тройных и бинарных диаграммы с участием элементов-примесей, применяемых в настоящее время для идентификации геодинамических условий формирования магматических пород (Pearce, Сапп, 1973; Реагсе, 1976; Pearce, Gale, 1977; Mullen, 1983; Rollinson, 1995 и др.), показал, что они не дают однозначного ответа на поставленный вопрос. Некоторые выводы можно сделать из рассмотрения мультиэлементой спайдерграммы для: метатолеитовых базальтов холодниканского комплекса и толеитовых базальтов современных структурных обстановок, приведенной выше в главе 3 (рис. 3.18). Из этой спайдерграммы следует, что метатолеитовые базальты холодниканского комплекса значительно отличаются от толеитовых базальтов MORB и Курильской островной дуги. В то же время они близки толеитовым базальтам Африкано-Аравийской рифтовой системы, но отличаются от толеитовых базальтов осевой зоны Красного моря. Это дает основания предполагать, что рифтовая структура Холодниканского пояса соответствовала условиям частичного растяжения континентальной коры, которые не достигали условий Красноморского рифта, где произошел полный раскол континентальной коры и сформировалась новообразованная океаническая кора.

Определенные выводы по этому вопросу можно получить и при рассмотрении диаграмм, основанных на расчетах дискриминантных функций, включающих главные петрогенные элементы. Такая диаграмма предложена С.Д.

Великославинским и В.А. Глебовицким (2005). На этой диаграмме Dx (176,94 Si02-1217,77ТЮ2+154,51 А1203-63,1 FeOr 15,69MgO+3 72,43СаО+104,41 Na20-19,96К20-873,69Р205-11721,488) - Dy (94,39Si02-103,3Ti02 + 417,98А1203-55,63FeOt+57,61MgO+118,42CaO+502,02Na20+6,37K20+415,31P205-13724,66) большинство составов холодниканских толеитовых метабазальтов тяготеют к полю III- базальтов континентальных рифтов (рис 5.1).

Представленные выше данные, по мнению автора, позволяют рассматривать исходную палеогеодинамическую обстановку формирования структуры Холодниканского зеленокаменного пояса как рифтогенную, заложенную на континентальном основании.

Тектоническую характеристику инфракрустальных пород и геодинамическое состояние фундамента Холодниканской структуры автор оценивает по результатам исследования условий метаморфизма метавулканитов, подробно изложенных выше. Согласно этим данным, холодниканская структура сформированна на достаточно мощной континентальной коре, подобной фундаменту зеленокаменных поясов Абитиби, Йеллоунайф, Палмос-Порос (Конди, 1983, Металлогеническая эволюция архейских., 1993, Condie, 1994 и др.). Формирование протолитов таких образований характеризуется наличием мощного инфракрустального сиалического фундамента, а метаморфизм связан с обстановками эпох тектонической активизации (Goodwin, 1981; Maicon, 1973 и др.). Обязательное наличие подстилающего сиалического фундамента - как в наиболее древних на Земле структурах, так и в фанерозойских -характерная особенность геологического положения зон пикритового магматизма (проявленния которого зафиксированы нами в холодниканском комплексе) -акцентируется в публикациях (Щека, Вржосек, 1983 и др.), а отрицательные величины sNd, установленные в изученных нами метавулканитах известково-щелочной серии и соответствующие их положению на линии эволюции зрелой континентальной коры - снимают любую неоднозначность в этом вопросе.

Такой же вывод получен нами на основе эмпирических и модельных величин, характеризующих метаморфическую эволюцию пород холодниканского комплекса. Так, величина отношения содержания Н20 к сумме газов в модельном флюиде, согласно нашим определениям (гл. 2), примерно составляет 4, что говорит о

4000 3000 2000 1000 О

-1000 -2000 -3000 -4000

-4000 -2000 О 2000 4000

По Великоспавинскому, Гпебовицкому, 2005)

Рис. 5.1. Геодинамическая типизация метабазальтов холодниканского комплекса

Составы: 1- толеитовые базальты; поля тектонических обстановок: базальтов островвных дуг (I), траппов (II), базальтов континентальных рифтов (III)

Dx = 176,94Si02 - 1217.77ТЮ2 +154,51 AI203 - 63,1FeOt -15,69MgO + 372,43CaO + 104,41 Na20-19,96K20-873,69P205-11721,488

Dy = 94,39Si02 -103,31102 + 417.98AI203 - 55,63FeOt + 57,61 MgO + 118,42CaO + 502,02Na20 + 6.37K20 + 415.31P205 -13724,66 by 1 1 1 1 1 i i i / / }

4 t 1 t \ \ hi :

-.^ 1 1 .•••"' Г" i i i Dx i i i значительном всплеске водосодержания во флюиде в отличие от архейских гранулито-гнейсовых и некоторых гранит-зеленокаменных областей, в которых Н20/Сум. газов = 2 (Флюидный режим метаморфизма., 1980). Количества флюида, поступившего в породу, были повышенные, судя по относительно высоким количествам пирротина в ассоциации пирит-пирротин-магнетит, а природа флюида, по мнению автора, связана с процессами, сопутствующими гранитизации земной коры, роль воды в которых главенствующая (Летников и др., 1988). Такой взгляд для времени холодниканского метаморфизма, датируемого 2,15 млрд лет назад (Розен и др., 2002.), подтвержден синхронностью этого события широко проявленным в данном регионе процессам тектоно-магматической активизации и отделения мантийного вещества в земную кору (Донская и др., 2002; Пухтель, Журавлев, 1992; Бережная, 1988; Ларин и др., 1990; Александров, Авченко, 2002; Ларин и др., 2002). Метаморфические события в период 2,1-1,9 млрд. лет назад носили глобальный характер, имели проявления на всех древних щитах Земли (Конди, 1983; Archean crustal evolution, 1994; Милановский, 1999 и др.) и являются характерной особенностью активизации тектоно-геодинамического состояния земной коры в среднепалеопротерозойское время. Геотермобарометрические исследования пород амфиболитовой фации Джугджуро-Станового блока (Александров, 2005) свидетельствуют об их формировании в повышенных по давлению условиях метаморфизма. Эти данные служат свидетельством существования обстановки сжатия на южной окраине Алданского щита в рассматриваемый период и согласуются с выводами террейнового анализа о коллизии Алданской и Амурской плит в период 2,1-1,9 млрд. лет назад (Смелов, Тимофеев, 2003). Положение кульминационного этапа метаморфизма пород холодниканского комплекса в превышающей по температуре относительно континентальной геотермы области на РТ-диаграмме (рис. 2.12) является следствием указанных процессов.

Приведенное выше и данные о составах протолитов фундамента Холодниканского зеленокаменного пояса, изотопно-геохимические (Вовна и др., 1999; Котов и др., 1995; Авченко и др., 1999; Котов, 2003 и др.,) и геологическое строение региона - позволяют сделать предположения о наиболее вероятном механизме становления структур исследуемого региона. Механизм эндогенного периода формирования и эволюции структурно-вещественных комплексов юга Алданского щита, по мнению автора, согласуется с моделью восходящего глубинного вещества. Для конкретного времени механизм этот инициируется процессами различной природы. Для неоархейско-палеопротерозойского периода, предшествующего рубежу около 2,4 млрд лет назад (корообразующие процессы в Алданском щите, формирование протолитов Холодниканского зеленокаменного пояса)- это результат воздейстия мантийного диапира со схемой массо-теплопереноса мантия-кора и кора-кора. Для периода, начинающегося от средне-палеопротерозойского времени, примерный рубеж начала которого мы рассматриваем в интервале 2,15-1,8 млрд лет назад (тектоно-магматическая активизация юга Алданского щита, глобальные метаморфические преобразования, затронувшие, в том числе и породы Холодниканского зеленокаменного пояса (Розен, 2002; Донская и др., 2002 и др.)) - это следствия коллизионных процессов (Александров и др., 2002; Никишин, Якубчук, 2002; Александров, 2005 и др.). С последним этапом автор связывает определяющую петролого-тектоническую роль гранитоидного диапиризма в эволюции структуры Холодниканского зеленокаменного пояса, основываясь на анализе публикацмй по этому вопросу, суть которых в следующем. Гранитоидный диапиризм представляет собой один из наиболее важных элементов эволюции гранит-зеленокаменных областей (Конди, 1983 и др.). Экспериментальные и исследования процессов, связанных с формированием купольных структур, показали, что результатом гранитоидного диапиризма является не только деформация зеленокаменных толщ. Благодаря вовлечению в поднятие значительных масс континентальной сиалической коры, процесс диапиризма приводит к кардинальной перестройке гранит-зеленокаменных областей коры в целом (Malyuk, 1992, Минц, 1993 и др).

В качестве выводов, отметим наиболее важные моменты резюмируемой главы.

Формирование холодниканской структуры происходило довольно длительное время и признаки начальной стадии ее заложения (исходя из величин модельных возрастов метавулканитов инфра- и супракрустальных комплексов) синхронны неоархейским мантийно-коровым событиям. К началу раннего протерозоя (не позднее 2,41 млрд. лет назад) под действием вещества мантийных диапиров был завершен процесс формирования протолитов холодниканского комплекса, происходивший в условиях растяжения и рифтогенеза (без разрыва сплошности) достаточно мощной (30-50 км) сиалической земной коры. Излияния магм происходили на породы фундамента, которые к этому времени завершили процесс кратонизации (Вовна, 2003 и др.).

Дальнейшая петролого-тектонической эволюция южной части Алданского щита (в частности, вмещающей Холодниканскую структуру) применительно к временному интервалу 1,9-2 млрд. лет назад, наиболее полно объясняется в рамках модели гранитоидного диапиризма. Палеогеодинамические обстановки этого этапа характеризовались режимом преобладающего сжатия (Александров, 2005 и др.), возможно вследствие коллизии литосферных плит, когда происходило принципиальное преобразование коры в целом, в том числе, метаморфизм в условиях эпидот-амфиболитовой фации пород холодниканского комплекса.

В последующем наиболее значительное геологическое событие фиксируется в породах холодниканского комплекса и его фундамента локальными проявлениями зеленосланцевого диафтореза - в связи с участием данной территории в тектоно-магматических событиях, предположительно, мелового периода. По настоящее время Холодниканский зеленокаменный пояс эволюционирует в составе единой структуры кратонного типа - Алдано-Джугджуро-Становой.

Заюпочение

В представленной работе впервые освещаются фундаментальные вопросы петрологии пород зеленокаменного комплекса Холодниканского пояса. Установлены временные этапы формирования и эволюции этой структуры, изучен петрогенезис, предложена модель, механизм и динамика инициирующих магматических процессов, охарактеризованы источники вещества и особенности его химической, термо- и геодинамической эволюции, изучены петрографические разности метапород и реставрирован исходный стратиграфический разрез комплекса.

В составе холодниканского метаморфического комплекса выделены литолого-петрографические группы пород: ультрамафиты (амфиболиты и амфиболовые сланцы), базит-ультрабазиты (амфиболиты и слюдисто-эпидот-амфиболовые сланцы), средние и средне-кислые (кварцитосланцы, эпидот-биотит-мусковит-амфиболовые кристаллосланцы и кварциты). По геохимическим и изотопным признакам установлены протолиты вулканогенной и терригенной природы. В разрезе комплекса им соответствуют две толщи - нижняя (вулканогенная) и верхняя (вулканогенно-терригенная). Критерии разделения -отсутствие в верхней толще амфиболитов ультраосновного состава и появление прослоев эпидот-мусковитовых кварцитосланцев. Парапротолиты (в порядке распространенности) аналогичны докембрийским и фанерозойским пелитам, несортированным песчаникам и грауваккам. Ортопротолиты соответствуют коматиит-толеитовой, пикритовой и известково-щелочной петрохимическим сериям, для каждой из которых установлены аналоги пород: коматиитов, коматиитовых и толеитовых базальтов - для первой, пикритовых базальтов - для второй и риолитов, дацитов, андезитов, андезибазальтов - для третьей. Выявлено петролого-структурное подобие Холодниканского зеленокаменного поясу Абитиби (исходно вулканогенный тип базальных частей разреза супракрустальных толщ и направленность эволюции магматизма).

Составы изученных метакоматиитов холодниканского комплекса соответствуют йилгарнскому А1-недеплетированному типу коматиитов древних зеленокаменных поясов, толеитовых метабазальтов - архейским толеитам типа ТН-2 древних зеленокаменных поясов. Метавулканиты известково-щелочной серии среднего состава сходны с группой II древних андезитов, кислого - с метадацитами и метариодацитам группы F-II.

Формирование исходных вулканитов холодниканского комплекса происходило в две стадии. В начальную стадию формируются вулканиты коматиит-базальтовой и пикрит-базальтовой ассоциаций при декомпресионном частичном плавлении вещества мантийного диапира. На глубинах примерно 85 км при частичном (40%) плавлени в интервале температур 1410 - 1460 °С отделялись расплавы коматиитов. Расплавы, исходные для коматиитовых и пикритовых метабазальтов образовывались на меньших глубинах в процессе кристаллизационной дифференциации расплавов, соответственно, коматиитов и пикритов в промежуточных магматических камерах. Во вторую стадию происходит образование вулканитов известково-щелочной серии путем частичного плавления первичной континентальной коры за счет тепла поднимающегося мантийного диапира. Исходные расплавы метабазальтов и метаандезитов образованы частичным (46 %-м при Т = 1000°С и 27 %-м при Т = 960°С, соответственно) плавлением базитового вещества континентальной коры южного сегмента Алданского щита на глубине около 30 км, состав которого, соответственно, отвечал толеитовым базальтам Олондинского пояса и известково-щелочным базальтам Сутамского блока. Исходные для пород дацит-риолитовой ассоциации выплавки были сформированы в результате частичного (54 %) плавления при Т = 880 °С на глубине около 15 км сиалических составов типа граувакки, которые известны среди пород фундамента Холодниканского пояса.

Формирование ортопротолитов коматиит-базальтовой, пикрит-базальтовой и известково-щелочной серий завершилось 2,41 млрд.лет назад в рамках единого магматического цикла, инициированного поднимающимся диапиром слабо деплетированной мантии с величиной sNd(T).« 2,02.

При эволюции протолиты холодниканского комплекса претерпели два этапа метаморфизма. Прогрессивный этап эпидот-амфиболитовой фации, кульминация которого (~Р=5 кб и 1=550°) была синхронна процессам диафтореза гранулитов фундамента, происходил около двух млрд. лет назад. Характеристики этого этапа соответствуют условиям метаморфизма комплексов, формировавшихся на достаточно мощной континентальной коре (типа Абитиби, Йеллоунайф) при широком развитии процессов, сопутствующих гранитизации. В позднем мезозое холодниканский комплекс подвергся локальному зеленосланцевому диафторезу.

Палеогеодинамическая обстановка формирования протолитов соответствовала условиям растяжения и рифтогенеза (без разрыва сплошности) достаточно мощной (30 - 50 км) сиалической земной коры над мантийным плюмом. Излияния магм 2,41 млрд.лет назад происходило на породы фундамента, которые к этому времени завершили процесс кратонизации.

Палеогеодинамическая обстановка последующей петролого-тектонической эволюции южной части Алданского щита, вмещающей Холодниканскую структуру, характеризовалась режимом преобладающего сжатия, возможно вследствие коллизии литосферных плит, когда происходило принципиальное преобразование коры в целом, в том числе, прогрессивный метаморфизм пород холодниканского комплекса.

Практическое значение работы в том, что, во-первых, впервые для метавулканитов холодниканского комплекса установлены прямые признаки стратиформной золотоносности; во-вторых, показана эффективность выбранного методического обеспечения. Использование, наряду с обычными геологическими методами, нетрадиционных (методы многомерного математического моделирования и анализа данных, методы физико-химического компьютерного моделирования, методы изотопных исследований и т.д.), позволило получить максимально корректные результаты и эксклюзивную информацию, достоверность которой подтверждалась альтернативными методами. Новизна научных результатов исследований обусловлена высокой эффективностью использованных в работе методов. Эта, наряду с научной новизной - важная особенность данной работы, результаты которой могут быть использованы при геологическом картировании метаморфических комплексов в гранит-зеленокаменных областях древних щитов.

При завершении определенного этапа исследований осознаются недостаточно проработанные вопросы и наиболее актуальные направления дальнейших геологических исследований. В этом отношении интерес к метавулканитм холодниканского комплекса, представляется в следующем. Это, во-первых -продолжение исследований с целью изучения взаимодействия твердых и флюидных фаз и условий фракционирования изотопов при метаморфизме. Неизвестный до наших исследований феномен изотопной неоднородности углерода метаморфогенного флюида, обусловленной различной природой протолита, в котором формируется метаморфогенный флюид - имеет фундаментальное значение и требует дальнейшего изучения. Во-вторых, возможно, как развитие предыдущего, актуально рассмотрение вопросов благороднометальной рудоносности пород, выяснение различных аспектов ее связи с метаморфическими событиями (изучение минералов-концентраторов, механизма миграции элементов). Данными исследованием выявлены признаки наличия тонкодисперсной золотой минерализации в породообразующих минералах метавулканитов. Выяснение ее природы имеет фундаментальное значение, представляет практический интерес. Другой вопрос, требующий изучения, связан с возможной потенциальной алмазоносностью изученного комплекса. Установленные нами косвенные поисковые признаки свидетельствуют о перспективности метавулканитов и требуют постановка отдельного исследования.

Список литературы диссертационного исследования кандидат геолого-минералогических наук Лаврик, Сергей Николаевич, 2006 год

1. Абрамов В.А. Структура и динамика тектоносферы Алданкого щита. Часть 1. Владивосток: Дальнаука, 1993а. -164 с.

2. Авдейко Г.П., Бабанский О.А., Богатиков Н.А. И др. Петрология и геохимия островных дуг и окрапинных морей. М.: Наука, 1987. - 336 с.

3. Авченко О.В. Петрогенетическая информативность гранатов метаморфических пород. М.: Наука, 1982. - 104 с.

4. Авченко О.В., Кузнецова М.М. Минеральные геобарометры // Тихоокеанская геология. 1988. - № 1. - С. 95-100.

5. Авченко О.В., Лаврик С.Н., Александров И.А. и др. Изотопная гетерогенность по углероду метаморфогенного флюида // ДАН. 2004. - Т. 394. - №3.-С. 368-371.

6. Авченко О.В., Мишкин М.А., Боровик Л.В. Изотопный состав углерода графитов из раннеархейских пород юга Алданского щита // ДАН. 1993. - Т. 328. - №4. С. 506-508.

7. Авченко О.В., Чудненко К.В. Физико-химическое моделирование минеральных ассоциаций в метаморфических породах // ДАН. 2005. - Т. 401. - № 3. -С. 1-6.

8. Александров И.А. Опыт петрохимической реконструкции первичной природы метаморфической породы на примере образований станового комплекса // Геодинамика и металлогения / Под ред. А.И. Ханчука. Владивосток: Дальнаука, 1999.-С. 219-223.

9. Александров И.А., Авченко О.В. Сравнительная термобарометрия метаморфических комплексов и геодинамическая модель взаимоотношения

10. Алданского и Джугджуро-Станового блоков Алдано-Станового щита // Тихоокеанская геология. 2002. - Том 21, №5. С. 3-14.

11. Александров И.А. Высокобарический метаморфизм амфиболитовой фации Джугджуро-Станового блока (Восточная Сибирь) // Тихоокеанская геология. 2005. -Том 24.-№6.-С. 88- 100.

12. Альмухамедов А.И., Жюто Т., Матвеенков В.В. и др. Геохимия низкокалиевых толеитов Красного моря // Геохими.1983. № 9. - С. 1289 - 1303.

13. Альмухамедов А.И., Медведев А.Я. К геохимии инициальных стадий базальтового магматизма // Геохимия вужанитов различных геодинамических обстановок / Под ред. H.JI. Добрецова. Новосибирск: Наука, 1986. - С. 49 - 69.

14. Андронов В.В. Двухфазная роговая обманка из амфиболитов Вороньих тундр // Тр. минерал, музея им А.Е. Ферсмана. 1977. - Вып. - № 26. - 241 с.

15. Анерт Э.Э. Геологические исследования в Зейском и Алданском золотоносных р-онах в 1902 г. // Геол. иссл. 1904. - Вып. 2. - 37 с.

16. Аранович Л.Я. Минеральные равновесия многокомпонентных твердых растворов. М.: Наука, 1991. - 256 с.

17. Барагар В.Р., Мак-Глин Дж. Раннеархейский фундамент на Канадском щите // Проблемы геологии раннего докембрия. Л.: Наука, 1977. - С. 153-177.

18. Бартон П.Б. Термодинамика геохимических процессов. М.: ИЛ, 1960. - 435с.

19. Бартон П.Б. Устойчивост сульфидных минеролов // Геохимия гидротермальных рудных месторождений / Под ред. X. Барнса. М.: Мир, 1970. - С. 211 -286.

20. Бартон П.Б., Тулмин П. Ш. Термодинамика постмагматических процессов. -М.: Мир, 1968.-248 с.

21. Безмен Н.И., Тихомирова В.И., Косогоева В.П. Пирит-пирротиновый геотермометр: распределение никеля и кобальта // Геохимия. 1975. - № 5. - С. 700 -714.

22. Бендал Д., Пирсол А. Прикладной анализ данных. М.: Мир, 1989. - 541 с.

23. Бердников Н.В. Термобарогеохимия докембрийских метаморфических комплексов Дальнего Востока. М.: Наука, 1987. - 117 с.

24. Бережная Н.Г., Бибикова Е.В., Сочава А.В. и др. Изотопный возраст чинейской свиты удоканской серии Кодаро-Удоканского прогиба // Докл. АН СССР. 1988. - Т.302. - N 5. - С. 1209 - 1212.

25. Березкин В.И. Метаморфизм нижнего протерозоя Алданского щита. М.: Наука, 1977. - 120 с.

26. Билибин Ю.А. Избранные труды. М.: АН СССР, 1959. - Т. 2. - 499 с.

27. Богатиков О.А., Богданова С.В., Марков М.С. Серые гнейсы архея и проблема направленности в развитии континентальной земной коры // Изв. АН СССР. Сер. геол. - 1980. - № 4. - С. 8 - 22.

28. Богатиков О.А., Коваленко В.И., Цветков А.А. и др. Магматические ассоциации, формации, серии // Магматические горные породы: эволюция магматизма в истории Земли / Под ред. В.И. Коваленко. М.: Наука, 1987. - С. 7 -17.

29. Божко Н.А. Тектоника и магматизм кратона Зимбабве в позднем архее // Материалы совещ. "Тектоника, геодинамика и процессы магматизма и метаморфизма". М.: РАН, 1999. - Т. I. - С. 27 - 29.

30. Борнеман-Старынкевич И.Д. Руководство по расчету формул минералов. -М.: Наука, 1964. 224 с.

31. Боровиков В.П. Популярное введение в программу "STATISTICA". М.: Компьютер Пресс, 1998. - 365 с.

32. Великославинский С.Д., Глебовицкий В.А. Новая дискриминантная диаграмма для классификации островодужных и континентальных базальтов на основе петрохимических данных // ДАН. 2005. - Том 401. - № 2. - С. 213 - 216.

33. Вовна Г.М. Архейский эндербитовый комплекс Сутамского блока (юг Алданского щита): исходная природа протолитов и их петрогенезис: Дисс. канд. г. -м. наук. Владивосток, 2003. - 215 с.

34. Вовна Г.М., Лаврик С.Н., Мишкин М.А. Ранняя кора юга Алданского щита и геодинамическая модель ее формирования // Тез. докл. IV междунар. конф. "Новые идеи в науках о Земле". М., 1999. - С. 41-42.

35. Вовна Г.М., Мишкин М.А. Геологическая природа гранулитового комплекса Сутамского блока // Геодинамика и металлогения / Под ред. А.И. Ханчука. Владивосток: Дальнаука, 1999. - С. 194 - 205.

36. Вольф М.Б., Уайли П.Дж. Некоторые результаты экспериментального исследования дегидратационного плавления амфиболита при 10 кбар // Геология и геофизика. 1993.-Том 34.-№12.-С. 100-115.

37. Вревский А. Б., Рыбаков С. И., Ефимов М. М. и др. Сравнительный анализ геологического строения и развития зеленокаменнных поясов Балтийского и ЮжноИндийского щитов // Геотектоника. 1996. - №5. - С. 43 - 56.

38. Вревский А.Б. Геолого-петрологическая систематика зеленокаменных поясов архея // Проблемы эволюции докембрийской литосферы / Под ред. Б.С. Соколова. Л.: Наука, 1986. С. 37-44.

39. Вревский А.Б. Коматииты из раннедокембрийского пояса Полмос-Порос (Кольский полуостров) // Докл. АН СССР. 1980. - Т. 252. - № 5. - С. 1216-1219.

40. Вревский А.Б., Матрекичев В.А., Ружьева М.С. Петрология коматиитов Балтийского щита и изотопно-геохимическая эволюция их мантийных источников // Петрология. 2003. - Т. 11. - № 6. - С. 587-617.

41. Гадиятов В.Г., Маринцев В.К., Тыллар Б.Г. и др. Алмазоносность коматиитов Олондинского зеленокаменного пояса // Отечественная геология. 2003. - № 3. - С. 30-31.

42. Гадиятов В.Г., Маринцев В.К., Тыллар Б.Г. и др. Алмазы в эффузивных коматиитах Олондинского зеленокаменного пояса // Руды и металлы. 2003а. - № 2. -С. 47-51.

43. Гамалея Ю.Н. Об абсолютном возрасте гранитов Улканского Плутона // Изв. АН СССР. Сер. Геол. - 1968. - № 2. - С. 3 - 11.

44. Гаррелс P.M., КрайстЧ.Л. Растворы, минералы, равновесия. М.: Мир, 1968.-388 с.

45. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 ООО. Серия Алданская. - Лист 0-51-XXXV. - Москва, 1976.

46. Геологическая карта Приамурья и сопредельных территорий. С-Пб, 1998.

47. Геохимия гидротермальных рудных месторождений / Под ред. Барнс X. -Москва: Мир, 1970. С. 211-285.

48. Гинзбург И.В. О трех необычных роговых обманках из гранитных пород // Тр.Минер. музея АН СССР. 1962. - вып. 13. - 224 с.

49. Гинзбург И.И. Типы древних кор выветривания, формы их проявления и классификация // Кора вывертивания. М.: Изд-во АН СССР, 1963. - Вып. 6. - С. 71 -102.

50. Гирнис А.В., Рябчиков И.Ф., Богатиков О.А. Генезис коматиитов и коматиитовых базальтов. М.: Наука, 1987. - 120 с.

51. Глебовицкий В.А., Другова Г.М. Соотношения между гранит-зеленокаменными и гранулито-гнейсовыми ареалами // Проблемы эволюции докембрийской литосферы / Под ред. Б.С. Соколова. Л.: Наука, 1986. - С. 71-79.

52. Головенок В.К. Высокоглиноземистые формации докембрия. JL, Недра, 1977.-268 с.

53. Голынко И.Н. Вариации составов базальтов в разных геодинамических обстановках рифтогенеза // Магматические и метаморфические породы океанической коры. М., Наука, 1983. - С. 7 - 37.

54. Горьковец В.Я. Геология и металлогения района Костомукшского железорудного месторождения. Петрозаводск, 1981. - 143 с.

55. Грачев А. Ф., Федоровский B.C. Зеленокаменные пояса докембрия: рифтовые зоны или островные дуги // Геотектоника. 1980. - № 5. - С. 3 - 24.

56. Дзевановский Ю. К. Геология западной окраины хребта Станового // Бюлл. ВСЕГЕИ. 1959. - № 1.-С.9-11.

57. Дир У.А., Хауи Р.А., Зусман Дж. Породообразующие минералы. М.: Мир,1965. Т. 2.-408 с.

58. Дир У.А., Хауи Р.А., Зусман Дж. Породообразующие минералы. М.: Мир,1966. Т.3.-320 с.

59. Добрецов H.JI., Кирдяшкин А.Г. Глубинная геодинамика. Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1994. - 300 с.

60. Добрецов H.JI., Соболев B.C., Хлестов В.В. Фации регионального метаморфизма умеренных давлений. М.: Недра, 1972. - 288 с.

61. Доброхотова Е.С. Роговая обманка и другие кальциевые амфиболы // Особенности породообразующих минералов магматических пород / Под ред. В.П. Петрова. М.: Наука, 1986. С. 5 - 83.

62. Донская Т.В., Сальникова Е.Б., Скляров Е.В. и др. Раннепротерозойский постколлизионный магматизм южного фланга сибирского кратона: новые геохронологические данные и геодинамические следствия // ДАН. 2002. - Т. 382. -№ 5.- С. 663-667.

63. Дорогокупец П.И., Карпов И.К. Термодинамика минералов и минеральных равновесий. Новосибирск: Наука, 1984. - 185 с.

64. Другова Г.М. Метаморфизм гранулитовой фации архея Алданского щита // Чарнокиты. М.: Наука, 1964. - С. 39-44.

65. Другова Г.М., Неелов А.Н. Полиметаморфизм докембрийских образований южной част Алданского щита и хр. Станового // Тр. ЛАГЕД АН СССР. 1960. - вып. 11.-С. 141-216.

66. Дук В.Л., Кицул В.И., Петров А.Ф. и др. Ранний докембрий Южной Якутии. М: Наука, 1986. - 290 с.

67. Дук В.Л., Салье М.Е., Байкова B.C. Структурно метаморфическая эволюция и флогопитоносность гранулитов Алдана. - Л.: Наука, 1975. - 275 с.

68. Ежов Б.В., Абрамов В.А., Адамия Ш.А. Очаговые структуры подвижных и стабильных областей. Владивосток: ДВО РАН, 1995. - 128 с.

69. Ермаков В.А., Соловьёва Т.Н., Геншафт Ю.С. и др. Экспериментальные исследования в области глубинного петрогенеза. Москва: Ин-т физики Земли РАН, 1976. - С. 3 -65.

70. Зверев В.Н. Геологические исследования в северо-западной части Амуро-Зейского водораздела//Геол. Исследования. 1912. - Вып. XIV. - 79 с.

71. Зеленокаменные пояса фундамента Восточно-Европейской платформы / Под ред. С.Б. Лобач-Жученко. Л.: Наука, 1988. - 215 с.

72. Золотухин В.В., Малюк Б.И. Проблемы петрологии ассоциирующих вулканогенных базитов и ультрабазитов древниз платформ и их никеленосности. -Новосибирск: Наука, 2001. 244 с.

73. Иберла К. Факторный анализ. М.: "Статистика", 1980. - 389 с.

74. Иванов М.М. Геологические исследования в золотоносных районах в западной части Амурской области в 1902 г. // Геол. Исследования.- 1094. Вып. V. -98 с.

75. Иванов М.М. Геологические исследования в области рек Б.Ольдоя и Гилюя в 1903 г. // Геол. Исследования 1906. - Вып. VI. - 115 с.

76. Ийер С.С., Барбоса Ж.С.Ф., Чоудхури А. и др. Возможные источники С02 в грангулитах: данные по изотопии углерода в комплексе Жекие, Бразилия // Петрология. 1995. - Т. 3. - № 3. - С. 255 - 266.

77. Интерпретация геохимических данных // Под ред. Е.В. Склярова. М.: "Интермет инжиниринг", 2001. - 288 с.

78. Казанский П.А. Предварительный отчет о геологических исследованиях в бассейнах левых притоков Верхнего Амура от Амазара до Невера // Геол. Исследованя. 1911. - Вып. XI. - 133 с.

79. Казанский П.А. Предварительный отчет о геологических исследованиях в западной части Амурской обл. Геол. Исследованияю. 1913. Вып. XXXIII. - № 4.- 81

80. Казанский П.А. Предварительный отчет о геологических исследованиях в западной части Амурской обл. // Геол. Исследования. 1915. - Вып. XXXIV. - № 5 -93 с.

81. Карпов И.К. Физико-химическое моделирование на ЭВМ в геохимии. -Новосибирск: Наука, 1981. 248 с.

82. Карсаков Л.П. Глубинные гранулиты. М.: Наука, 1978. - 150 с.

83. Кац А.Г. Новые данные по стратиграфии архея южного обрамления Алданского щита // Бюлл. МОИП. Отд. геол. - 1961. - Т. 36. - № 5. - С. 137 - 138.

84. Кицул В.И., Березкин В.И., Дамаскина Г.Д. и др. Таблицы химических составов и кристаллохимических формул минералов из метаморфических пород и гранитоидов Алданского щита. Якутск, 1983. - 361 с.

85. Классификация и номенклатура магматических горных пород / Под ред. О.А Богатикова, Н.П. Михайлова, В.И. Гоныпаковой. М.: Недра, 1981. - 160 с.

86. Классификация магматических (изверженных) пород и словарь терминов. Рекомендации Подкомиссии по систематике изверженных пород Международного союза геологических наук. М.: ОАО Недра, 1997. - 97 с.

87. Коваленко В. И. Ярмолюк В.В., Ковач В.П. и др. Источники фанерозойских гранитоидов Центральной Азии: Sm-Nd изотопные данные // Геохимия. 1996. - № 8.-С. 697-712.

88. Коваленко В.И., Владыкин Н.В., Лапидес И.Л. и др. Щелочные амфиболы редкометальных гранитоидов. Новосибирск: Наука, 1977. - 232 с.

89. Ковач В.П., Котов А.Б., Смелов А.П. и др. Этапы формирования континентально коры погребенного фундамента восточной части Сибирской платформы: Sm-Nd изотопные данные // Петрология. 2000. - Том 8. - № 4. - С. 394 -408.

90. Кокс К.Г., Белл Дж. Д., Панкхерст 3. Дж. Интерпретация изверженных горных пород. М.: Мир, 1982. - 414 с.

91. Кольская сверхглубокая скважина / Под ред. Е. А. Козловского. М.: Недра, 1984.-492 с.

92. Конди К. Архейские зеленокаменные пояса. М.: Мир, 1983. - 390 с.

93. Коржинский Д.С. Образование контактовых месторождений // Изв. АН СССР. Серия геол. - 1945. - № 3. С. 12 - 34.

94. Кориковский С.П. Метаморфизм, гранитизация и постмагматические процессы в докембрии Удокано Становой зоны. - М.: Наука, 1967. - 298 с.

95. Кориковский С.П. Фации метаморфизма метапелитов. М.:Наука, 1979.264 с.

96. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. М.: Наука, 1970. - 720 с.

97. Костюк Е.А. Статистический анализ и парагенетические типы амфиболов метаморфических пород. М.: Наука, 1970. - 312 с.

98. Котов А.Б. Граничные условия геодинамических моделей формирования континентальной коры Алданского щита: Автореф. дис. доктора г.-м. наук. Санкт-Петербург, 2003. - 78 с.

99. Котов А.Б., Анисимова И.В., Глебовицкий В.А. и др. Возрастные рубежи формирования зеленокаменных поясов западной части Алданского щита // ДАН. -2004. Том 398. - № 5. - С. 661 - 665.

100. Котов А.Б., Ковач В.П., Сальникова Е.Б. и др. Этапы формирования континентальной коры центральной части Алданской гранулито-гнейсовой области: U-Pb и Sm-Nd изотопные данные по гранитоидам // Петрология. 1995. - Т.З. - № 1. -С.99-110.

101. Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Морозова И.М. и др. Раннепротерозойские гранитоиды северо-западной части Алданской гранулито-гнейсовой области: U-Pb и Sm-Nd данные // Геология и геофизика. 1993. - №2. - С. 15-21.

102. Котов А.Б., Шемякин В.М., Сальникова Е.Б. и др. Этапы формирования и изотопная структура континентальной коры Сутамского блока Алданского щита: Sm-Nd изотопная систематика гранитоидам // ДАН. 1999. - Том 366. - № 6. - С. 809 -812.

103. Крамбейн У., Кауфмен М., Мак-Кеммон Р. Модели геологических процессов. М.: Мир, 1973.- 149 с.

104. Красников Н.Н. Холодниканский зеленокаменный пояс Южной Якутии (эндогенная эволюция и особенности распределения золота): Автореф. . .канд. г.-м. наук.-Л., 1985.- 37 с.

105. Красников Н.Н. Петрологические особенности метасоматитов золото-железорудных образований // Записки ВМО. 1987. - Вып. 1. - № 116. - С. 44-51.

106. Красников Н.Н. Структурная эволюция пород Холодниканского зеленокаменного пояса // Ранний докембрий Алданского массива и его обрамления. -Л.: Наука, 1985а. С. 163-176.

107. Красный Л.И. Схема тектонического районирования региона БАМ. М., 1980. 129 с.

108. Кудрявцев В.А. Архей бассейна р. Сутам // Геология и петрология докембрия Алданского щита. М.: Наука, 1966. - С. 34-50.

109. Кудрявцев В.А., Некоторые закономерности в изменении составов и законов двойникования плагиоклазов при гранитизации архейских и протерозойских пород района верховьев р. Сутам (хребет Становой) // Бюлл. МОИП. -1961. Отд. геол.-Т. 36.-№5.-С. 138- 139.

110. Кузнецов Е А. Материалы к петрографии габбро Тагильского массива // Вестн. МГУ, 1947, № 10. С. 73 - 83.

111. Кузнецов Ю.А. Магматические формации и тектоника // Магматизм, формации кристаллических пород и глубины Земли. М.: Наука, 1972. - С. 43 - 44.

112. Куликов B.C., Куликова В.В. Палеопротерозойская феноскандинавская рифтогенная система// Тезисы докладов 1-й междун. конф. "Корреляция геологических комплексов Феноскандинавии" С-Пб.: Минерал, 1996. - С. 98 - 99.

113. Куликов B.C., Куликова В.В. Новый подход к классификации высокомагнезиальных вулканогенных пород // Материалы 2-го Всероссийского петрографического совещания. Сыктывкар, 2000. - Т. 1. - С. 111- 112.

114. Куллеруд Д. Г. Обзор и оценка современных исследований сульфидных систем, имеющих геологическое значение. М.: Мир., 1966. - 367 с.

115. Лаврик С.Н., Мишкин М.А., Моисеенко В.Г. и др. Первые данные по Sm-Nd изотопной систематике метавулканитов Холодниканского зеленокаменного пояса юга Алданского щита // ДАН. 2002. - Том 382. - № 1. - С. 1- 4.

116. Лазько Е. М. Геологическое строение западной части Алданского кристаллического массива. Изд. Львовск. унив. 1956. - 198 с.

117. Ларин A.M., Котов А.Б., Ковач В.П. и др. Этапы формирования континентальной коры центральной части Джугджуро-Становой складчатой области // Геология и геофизика. 2002. - Т. 43. - № 4. С. 395 - 399.

118. Ларин A.M., Неймарк Л.А., Рублев А.Г. Раннепротерозойские калиевые граниты южного обрамления Сибирской платформы (геохронология и металлогения) // Геология и геохронология докембрия Сибирской платформы и ее обрамления. Л.: Наука, 1990.- С. 195-206.

119. Лебединский В.И. О голубовато-зеленой роговой обманке метаморфических пород // Минерал, сб. Львов, геол. ов-ва. 1952. - № 6. - С. 87 - 89.

120. Леонов Ю.Г. Континентальный рифтогенез: современные представления, проблемы, решения // Геотектоника. 2001. -№ 2.-С.3-16.

121. Летников Ф.А., Феоктистов Г.Д., Вилор Н.В. и др. Петрология и флюидный режим континентальной литосферы. Новосибирск: Наука, 1988. - 184 с.

122. Магматические и метаморфические породы океанической коры. М.: Наука, 1983.-248 с.

123. Магматические горные породы. Основные породы. М.: Наука, 1985. Т. 3. - 487 с.

124. Магматические горные породы. Ультраосновные породы. М.: Наука, 1988. Т. 5.- 508 с.

125. Магматические горные породы. М.: Наука, 1987. Т. 6. - 440 с.

126. Магматические горные породы. Кислые и средние породы. М.: Наука, 1987. Т.4.-374 с.

127. Мандель И.Д. Кластерный анализ. М.: Статистика, 1988. - 176 с.

128. Маракушев А.А. Петрогенезис и рудообразование. М.: Наука, 1979. - 264с.

129. Маракушев А.А. Петрогенезис. М.: Наука, 1988. - 296 с.

130. Маракушев А.А. Петрография, Ч. 3. М.: Наука, 1986. - 339 с.

131. Маракушев А.А. Петрология метаморфических горных пород. М.: МГУ, 1973.-322 с.

132. Маракушев А.А. Проблемы минеральных фаций метаморфических и метасоматических рород. М.: Наука, 1965. - 327 с.

133. Менерт К. Мигматиты и происхождение гранитов. М.: Мир, 1971. - 328 с.

134. Металлогеническая эволюция архейских зеленокаменных поясов Карелии. Ч. I: вулканизм, седиментогенез, метаморфизм и металлогения // Под ред. Ю.И. Лазарева. С-Пб: Наука, 1993.- 199 с.

135. Метаморфизм и тектоника // Под ред. Е.В. Склярова. М.: Интермет инжиниринг, 2001. - 216 с.

136. Милановский Е. Е. Рифтогенез и его роль в развитии Земли // Соросовский Образовательный Журнал. 1999. № 8. - С. 60 - 70.

137. Минц М.В. Ранний докембрий северо-востока Балтийского щита (геология, палеогеодинамика и эволюция континентальной коры): Дисс. . доктора г.-м. наук. М.: ГИН РАН, 1993. - 499 с.

138. Мишкин М.А. Амфиболовый геотермобарометр для метабазитов // ДАН СССР. 1990. - Том 312. - № 4. - С. 944-946.

139. Мишкин М.А. Метаморфизм в зоне перехода от Азиатского континента к Тихому океану. М.: Наука, 1981. - 196 с.

140. Мишкин М.А. О природе метаморфизма пород дна Берингова моря // ДАН. 1994. - Том 338. - № 4. - С. 641-644.

141. Мишкин М.А., Вовна Г.М. Архейская ранняя кора Сибирского кратона, ее состав и главные этапы формирования // Материалы Ш-го Всероссийского совещания "Общие вопросы расчленения докембрия". Апатиты, 2000. - С.175 - 178.

142. Мишкин М.А., Вовна Г.М. Ранняя сиалическая кора континентального обрамления Тихого океана // В сб.: Геологическое строение и происхождение Тихого океана. Владивосток: Дальнаука, 2005. - С. 84 - 98.

143. Мишкин М.А., Карпенко С.Ф., Лаврик С.Н. и др. Sm -Nd систематика метабазитов архейского Сутамского гранулитового комплекса (юг Алданского щита) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2000. - Т. 8. - № 2. - С. 3 - 8.

144. Миясиро А. Метаморфизм и метаморфические пояса. М.: Мир, 1976.536 с.

145. Мозгова Н.Н. Об изоморфизме в сульфидах и их аналогах // Изоморфизм в минералах. М.: Наука, 1975. - С. 79 - 85.

146. Московченко Н.И., Шемякин В.М., Красников Н.Н. Раннедокембрийские поясовые структуры Становой складчатой области. Новосибирск, 1984. 241 с.

147. Московченко Н.И. Эволюция и динамика высокобарических эндогенных режимов в геоструктурах докембрия // Проблемы эволюции докембрийской литосферы / Под ред. Б.С. Соколова. Л.: Наука, 1986. - С. 248 - 260.

148. Московченко Н.И., Красников Н.А., Семенов А.П. Эндогенная эволюция структурно-вещественных комплексов зоны сочленения алданит и становид // Метаморфиз докембрия в районе Байкало-Амурской магистрали. Л., 1984. - С. 97 -127.

149. Неелов А.Н. Петрохимическая классификация метаморфизованных осадочных и вулканических пород. Л.: Наука, 1980. - 100 с.

150. Неелов А.Н., Глебовицкий В.А., Кац А.Г. и др. Юго-западная граница и возраст Алданского щита // Геология и геофизика. 1962. - № 11. - С. 52 - 59.

151. Неймарк Л.А., Искандерова А.Д., Тимашков А.Н. и др. Новые данные о возрасте пород и руд Ханинского апатитоносного района // Докл. РАН. 1984. - Т. 279.-№3.-С. 713 -717.

152. Никишин А.М, Якубчук А.С. Модель глобальной тектоники: взаимодействие плит и плюмов // Бюл. МОИП. Отд. Геол. 2002. - Т. 77. - Вып. 2. -С.З - 17.

153. Павловский Е.В. Проблема зеленокаменных поясов раннего докембрия // Изв. АН СССР. Сер. геол. - 1979. - № 4. - С. 5 - 18.

154. Перчук JI.JI. Парагенезисы и химические анализы сосуществующих минералов. М.: Наука, 1976. - 200 с.

155. Перчук JI.JL, Аранович Л.Я. Усовершенствование биотит-гранатового термометра: корреляция на содержание фтора в биотите // ДАН. 1984. - Т. 277. - № 2.-С. 471-475.

156. Плюснина Л.П. Экспериментальное исследование метаморфизма базитов. -М. Наука, 1983.- 160 с.

157. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. М.: Финансы и статистика, 1982. - 344 с.

158. Попов Н.В., Попова М.Н., Смелов А. Первые находки самородного золота в Олондинском зеленокаменном поясе (Алданский щит и перспективы его золотоносности) // ДАН. 1997. - Т. 356. - № 2. - С. 234 - 237.

159. Попов Н.В., Смелов А.П., Добрецов Н.Н. и др. Олондинский зеленокаменный пояс. Якутск, 1990. - 171 с.

160. Предовский А.А. Реконструкция условий седиментогенеза и вулканизма раннего докембрия. Л.: Наука, 1980. - 152 с.

161. Проблемы эволюции докембрийской литосферы // Под ред. Б. С. Соколова. Л.: Наука, 1986. - 312 с.

162. Пухтель И.С., Журавлев Д.З. Петрология основных ультраосновных метавулканитов и связанных с ними пород Олондинского зеленокаменного пояса, Алданский щит // Петрология. - 1993. - Том 1. - № 3. - С. 306 - 344.

163. Пухтель И.С., Журавлев Д.З. Раннепротерозойские пикриты Олекминской гранит-зеленокаменной области: Nd-изотопная систематика и петрогенезис // Геохимия. 1992. - № 8. - С. 1111 -1123.

164. Розен О.М., Федоровский B.C. Коллизионные гранитоиды и расслоение земной коры // Труды ГИН РАН. Вып. 545. - М.: Научный мир, 2001. - 188 с.

165. Розен О.М., Серенко В.П., Специус З.В. и др. Якутская кимберлитовая провинция: положение в структуре Сибирского кратона, особенности состава верхней и нижней коры // Геология и геофизика. 2002. - Т.43. - №1. - С. 3 - 27.

166. Ронов А.Б., Ярошевский А.А., Мигдисов А.А. Химическое строение земной коры и геохимический баланс главных элементов. М.: Наука, 1990. - 184 с.

167. Рублев А.Г., Чухонин А.П., Неймарк JI.A. и др. О возрасте гранитов Кодарского массива по данным изотопных методов // Тр. ВСЕГЕИ. Новая серия. -1981.-Т. 278.-С. 54-60.

168. Рудашевский Н.С., Сидоров А.Ф. Изучение тонкой зональности минералов методом микрозондового рентгеноспектрального анализа // Зап. Всес. минерал, об-ва. 1972. - Ч. 101. - Вып. 3. - С. 290-298.

169. Рудашевский Н.С., Сидоров А.Ф. Зональность пиритов, содержащих никель и кобальт // Докл. АН СССР. 1971. - Т. 201. - № 2. С. 443 - 446.

170. Рыбаков С.И. Вулканизм архейских зеленокаменных поясов Карелии. Л.: Наука, 1981.- 154 с.

171. Рябчиков И.Д., Богатиков О.А. Физико-химические условия генерации и дифференциации карельских коматиитов // Геохимия. 1984. - № 5. - С. 625-638.

172. Санько Л.А., Степанов А.Е. Дискриминационная диаграмма для пород среднего и кислого состава // Труды международной конференции "Рифты литосферы". Екатеринбург, 2002. - С. 196 - 197.

173. Светов С. А. Магматические системы зеленокаменных структур центральной Карелии маркеры существования архейских зон перехода океан-континент // Вестник С-ПбГУ. - 2004. - Сер. Геол. - Вып. 7. - С. 22 - 35.

174. Силантьев С.А. Метаморфизм в современных океанических бассейнах // Петрология. 1995. - Т. 3. - № 1. - С. 24-36.

175. Скляров Е.В., Гладкочуб Д.П., Донская Т.В. и др. Метаморфизм и тектоника. М.: Интермет инжиниринг, 2001. - 216 с.

176. Славинский В.В. Охлаждение континентальной литосферы по термобарометричесим данным //ДАН СССР. 1999. - Т. 366. - № 2. - С. 228 - 230.

177. Смелов А.П., Тимофеев В.Ф. Террейновый анализ и геодинамическая модель формирования Северо-Азиатского кратона в раннем докембрии // Тихоокеанская геология. 2003. Т. 22. - № 6. - С. 42 - 54.

178. Смолькин В. Ф. Существовала ли океаническая кора в раннем протерозое в пределах северо-востока Балтийского щита? // Материалы международного совещания: Докембрий Северной Евразии. Санкт-Петербург, ИГГД РАН, 1997. - С. 27-28.

179. Соболев B.C. Значение железистости фемических минералов и вспомогательные диаграммы для определения состава биотита, роговой обманки и пироксенов // Минерал, сб. Львовского геол. о-ва, 1950. № 4. - С. 57 - 70.

180. Сорокин В.И., Безмен Н.И. Краткий обзор экспериментальных сульфидных систем, интересных в геологическом отношении // Геохимия. Минералогия. Петрография. Итоги науки. М., 1968. - С. 125 -171.

181. Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. М.: Изд-во АН СССР, 1962. - Т. 2.-297 с.

182. Структурная эволюция метаморфических комплексов // Под ред. А.Н. Казакова. Л.: Наука, 1977. - 197 с.

183. Судовиков Н.Г., Глебовицкий В.А., Другова Г.М. Геология и петрология южного обрамления Алданского щита. Л.: Наука, 1965. - 288 с.

184. Суханов М.К., Ленников A.M., Журавлев Д.З. Sm-Nd радиологическое датирование Верхнеундытканского массива автономных анортозитов // Докл. РАН. -1991.-Т. 320.-№ 1.-С. 187-191.

185. Суханов М.К., Тяжелов А.Г., Журавлев Д.З. О составе, рудоносности и генезисе Геранского мангерит анортозитового массива // Изв. АН СССР. - Сер. геол. - 1990.-№8.-С.21-34.

186. Сыстра Ю.И. Теория тектоники плит и докембрийская эволюция Феноскандинавского щита // Материалы совещания "Общие вопросы тектоники. Тектоника России. М.: Геос, 2000. С. 35 - 36.

187. Тугаринов А.И., Зыков С.И., Ступникова Н.И. Проблема возраста древнейших образований Станового хребта // Геология и геохронология Восточной Сибири и Дальнего Востока. М.: Наука, 1980. - С. 122 - 126.

188. Удодов Ю.Н, Катаев А.А. Фазовая диаграмма Fe-S // Труды VIII Совещания по экспериментальной и технической петрографии. Т. 1. - М.: Наука, 1971. - С. 312 - 316.

189. Ушакова Е.Н. Биотиты метаморфических пород. М., Наука, 1971. - 346 с.

190. Фациии метаморфизма // Под ред. B.C. Соболева. М.: Недра, 1970. - 432с.

191. Ферштатер Г.Б. Эмпирический плагиоклаз-роговообманковый барометр // Геохимия. 1990. - № 3. - С. 328 - 337.

192. Ферштатер Г.Б., Беа Ф., Бородина Н.С. и др. Надсубдукционные анатектические гранитоиды Урала // Геология и геофизика. 2002. - Т.43. - № 1. - С. 42-56.

193. Флюидный режим метаморфизма // Под ред. Ф.А Летникова. -Новосибирск: Наука, 1980. 193 с.

194. Фор Г. Основы изотопной геологии. М.: Мир, 1989. - 590 с.

195. Шапорина М. Н. Минералоге геохимические особенности золотоносных пород Олондинского зеленокаменного пояса: Автореф. . .канд. г.-м. наук. -Новосибирск, 2002. - 24 с.

196. Широносова Г.П., Колонии Г.Р. Условия образования магнетита и пирита в гидротермальных растворах при 300 400 С // Методы исследования гидротермальных равновесий. - Новосибирск: Наука, 1979. - С. 177-181.

197. Шоу Д.М. Геохимия микроэлементов кристаллических пород. Л.: Недра, 1969.-208 с.

198. Шутов В.Д. Минеральные парагенезисы граувакковых комплексов. М.: Наука, 1975.- 112 с.

199. Щека С.А. Вржосек А.А. Ультраосновной вулканизм Тихоокеанского пояса и вопросы систематики меймечитов и коматиитов // Вулканология и сейсмология. 1983. - № 2. - С. 3 - 15.

200. Эволюция изверженных пород // Под ред. X. Йодера. М.: Мир, 1983.538 с.

201. Эволюция раннедокембрийской литосферы Алдано-Олекмо-Станового региона // Под ред. Ф.П. Митрофанова Л.: Наука, 1987. - 309 с.

202. Allegre С .J., Rousseau D. The growth of the continents through geological time studied by the Nd isotopic analysis of shales // Earth Planet. Sci. Lett., 67, - P. 19-34.

203. Anhaeusser C.K. The evolution of the early Precambrian crust of Southern Africa//Philos. Trans. C.R. Soc. London. Ser. A. 1973. - V. 273. - P. 359 - 388.

204. Anhaeusser C.R. The Brberton Mauntain Land, South Africa a quide to the understan ding of the Archean geology of Western Australia // Geol. Soc. Aust. Spec. Publ. -1971, - V. 3. - P. 57-70.

205. Archean crustal evolution / Ed. K.C.Condie. Elsevier, Amsterdam Lausanne -N.Y. - Oxford - Shannon - Tokyo, 1994. - 525 p.

206. ArndtN.T. Differentiation of komatiite flows // J. Petrol. 1986. - Vol. 27, № 2. -P. 279-301.

207. Arndt N.T., Albareede F., Nesbit E.G. Mafic and ultramafic magmatism // Greenstone Belts. Oxford, Clarendon Press, 1997. - P. 223 - 254.

208. ArndtN.T., Lesher C.M. Fractionation of REE by olivine and origin of Kambalda komatiites, Western Australia // Geochim. Cosmochim. Acta. 1992, - V. 56. -P. 4179-4204.

209. Arndt N.T., Naldrett A .J., Pyke D.R, Komatiitic and. iron-rich tholeiitic lavas of Munro Township, northeast Ontario // J. Petrol. 1977. - Vol. 18. - P. 319-369.

210. Arndt N.T. Differentiation of komatiite flows // J. Petrol. 1986. - Vol. 27, - № 2.-P. 279-301.

211. Bartolomel P., Katekesha F., Lopez Rutz J. Cobalt zoning in microscopic pyrite from Kamoto, Republic of Congo (Kinshasa) // Mineral. Deposita. 1971. - V. 6, - № 3. P. 1104-1120.

212. Barton P.B., Skinner B.P. Sulfid mineral stabilities // Geochemistry of Hydrotermal Ore Deposits. Holt Rinehard and Winston. New York, 1978. - P. 236 - 333.

213. Beard T.S., Zofgren G.E. Dehydration melting and water-suturated melting of ^ basaltic and andesitic greenstounes and amphibolites at 1.3 and 6.9 kb // J. Petrol. 1991.1. V. 32.-P. 365 -401.

214. Bickle M.J., Ford C.E., Nisbet E.G. The petrogenesis of peridotitic komatiites: evidence from high-pressure melting experiments // Earth Planet. Sci. Lett. 1977. V. 37. -P. 97- 106.

215. Brooks C., Hart S.R. On the significance of komatiite // Geology. 1974. - V. 2. P. 107-110,

216. Buck W. R. Models of cotinental lithospheric extension // J. Geophys. Res. -1991.-V. 96.-P. 20161 -20178.

217. Capdevila R., Amdt N., Weaver B. et. all. Dimonds in volcaniclastic comatiite from French Guiana //Nature. 399, - № 36. - 1997. - P. 456 - 458.

218. Clark L.A., Barens H.L. Metastable solid solution relations in the system FeS2-* CoS2-NiS2 // Econ. Geol. 1965. - V.60. - № 1,

219. Condie K.C. Geochemistri of early Precambrian graywackes from Wyoming // Geochim. Cosmochim. Acta. 1967. - V. 31. - P. 2135-2149.

220. Condie K.C. Greenstounes Through Time // Developments in precambrean geology № 11 Archean Crustal Evovution. / Ed. by Condie.K.C. - Elsevier, 1994. P. 85 -120.

221. Condie K.C. Trace element geochemistri of Archean grinstone belts // Earth. Sci. Rev. 1976.- V.12.-P.393- 417.

222. Condie К. C. A mantle plume model for the origin of Archean greenstone belts based on trace element distributions // Nature. 1975. - V. 258. - P. 413 - 414.

223. De Paolo D.Y., Linn A.M., Schubert G. The continental crust age distribution: methods of determining mantle separation ages from Sm-Nd isotopic data and application to the southwestern United States // J.Geophys. Res. -1991. V. 96. - P. 2071 - 2088.

224. Dennen W.H., Moore B.R. Chemical definition of nature detrial sedimentary rock//Nat. Phys. Sci. -1971. V. 234. - P. 127 - 128.

225. De Paolo D.J. Neodymium isotopic geochemistry: An Introduction. New-York: Springer-Verlag, 1988. - 187 p.

226. Ellis D.J., Green D.H. // Contribs Mineral and Petrol. 1979. - V. 71. - P. 1322.

227. Eskola P. The mineral facies of rocks // Norsk Geol. Tidsskr. 1920. -V. 6, - P. 143 - 194,

228. Evensen N.M., Hamilton P.J., O'Nions R.K. Rare earth elements abundances in chondritic meteorites // Geochim. Cosmochim. Acta. 1978. - V. 42. - № 8. - P. 1199 -1212.

229. Goldstein S.J., O'Nions R.K., Hamilton P.J. A Sm-Nd study of atmospheric dusts and particulates from major river systems // Earth Planet. Sci. Lett. 1984. - V. 70. -P. 221 -236.

230. Evensen N.M., Hamilton P.J., O'Nions R.K. Rare earth elements abundances in chondritic meteorites // Geochim. Cosmochim. Acta. 1978. - V. 42. - № 8. - P. 1199 -1212.

231. Goodwin A.M. Precambrian Perspectives // Science. -1981. V. 213.- P. 5561.

232. Goodwin A.M. Archean plates and greenstone belts // Precambrian Plate tectonics. Amsterdam-Oxford-New York, 1981. - P. 105-130.

233. Green. Т.Н., Ringwood A.E. Genesis of the calc-alcaline igneous rock suite // Contrib. mineral, and Petrol. 1968. - V. 18. - № 2. - P.105 - 162.

234. Gurney J.J., Harris J.W., Rickard R.S. // Proc. II Intern. Kimb. Conf. Wash.: AGU, 1979.-V.l.-P. 1-5.

235. Hagemann F. Due isomorphen von Mn, Zn, Co, Ni und Cu zu Pyrit und Magnetkies. Z. Kristallogr., 1941. - Bd. 103.

236. Herzberg C. Generation of plume magmas through time: an experimental perspective // Chemical Geology. 1995. - V.l. - № 26. - P. 1 - 6.

237. Holland T.J.B., Richardson S.W. // Contribs Mineral and Petrol. 1979. - V. 70.-P. 143 - 148.

238. Holloway J.R., Burnham C.W. Melting relation of basalt with equilibrium water pressure less than total pressure // J. Petrol. 1972. - V. 13. - № 1. - P. 1 - 29.

239. Hunter D.R. Crustal development in the Kaapvaal craton. I // The Archean. Precambrian Res. 1974. - V. 1. - P. 259 - 294.

240. Irvine T.N., Baragar W.R.A. A guide to the chemical classification of the common volcanic rocks // Can. J. Earth Sci. 1971. - V. 8. - P. 523-548.

241. Jakes P, White A.J. Major and trace element abundances in volcanic rocks of orogenic areas // Geol. Soc. Am. Bull. 1972. - V. 83. - P. 29 - 40.

242. Jaques A.L. Green D.H. Anhydrous melting of peridotite at 0-15 kb pressure and genesis of tholeitic basalts // Contrib. Mineral. Petrol. 1980. - V. 73. - P. 287 - 310.

243. Jarvis G.T., Compbell I.H. Archean komatiites and geotherms: Solution to an apparent contradiction // Geophys. Res. Lett. 1983. - № 10. - P. 1133 - 1136.

244. Jensen L.S. A new cation plot for classifying subalcalic volcanic rocks.- Ontario Div. Mines. Misc, 1976. 66 p.

245. Jensen L.S., Руке D.R. Komatiittes in the Ontario portion of the Abitibi belt // Komatiittes George Allen and Unwin / Edit.: Arndt N.T., Nisbet E.G.- London, 1982. P. 147- 157.

246. Kalb G. Die Kristalltracht von Bravoite und Pyrit als Kriterium zur Beurteiligung der isomorphism // Neues Jahrb. Mineral Monatsh. 1952. - H. 2 - 5.

247. Klemm D.D. Synthesen und Analysen in den Dreickdiagrammen FeAsS-CoAsS-NiAsS und FeS2-CoS2-NiS2 // Neues Jahrb. Mineral. Abh. 1966. - 103. - P. 205 -255.

248. Klemm D.D. Untersuchungen uber die mischkristallbildung im Dreieckdiagramm FeS2-CoS2-NiS2 und ihre beziehungen zum Aufbau der naturlichen "Bravoite" // Neues Jahrb. Mineral. Monatsh. 1962. - H. 3 - 4.

249. Kullerud G., Yoder H.S. Pyrite stability relations in the Fe-S system // Econ. Geol. 1959. - V. 54. - P. 533 - 572.

250. Kullerud G. Sulfid systems as geological thermometers, in Ph. A. Abelson // Researches in Geochemistry. Wiley, New York, N.Y., 1959. - P. 301 - 335.

251. Leak E. Bernard. Nomenclature of amphiboles // Canadian Mineralogist. 1978. -November. Part 4. - Vol. 16. - P. 501 - 520.

252. Longstaffe F.J. Oxygen isotope and elemental geochemistry of Archean silikcate rocks from northern Ontario. McMaster University, Hamilton, Ontario, 1978. -564 p.

253. Maicon R. The Limpopo mobil belt southern Africa // Philos. Trans. R. Soc. London, - 1973. - Ser. A. - 273, - P. 463-485.

254. Malyuk В. I. // Int. IGCP Symp. IGCP ProJ. 275 "Deep Geol. Bait. Fennoscandian Shield". IGCP ProJ. 257 "'Precambrlan Dyke Swarms". Petrozavodsk, 1992. P. 7- 17.

255. McCulloch M.T., Wasserburg G.J. Sm-Nd and Rb-Sr chronology of continental crust formation//Sciens. 1978. -V. 200. - P. 1003 - 1011.

256. McKenzie D. The extraction of magma from the crust and mantle // Earth Planet. Sci. Lett. 1985. - V. 74. - P. 81 - 91.

257. McKenzie D., Bickle M.J. The volume and composition of melt generated by extension of the lithosphere // J. Petrology. 1988. - 29. - P. 625 - 679.

258. Mehnert K. R. Composition and abundance of common metamorphic rock types. Handbook of geochemistry. Springer, 1969. - V. 1. - P. 272 - 296.

259. Miyashiro A. Chemical composition of rocks in relation to metamorphic fades // Jap. J. Geol. and Geogr. 1967. - 38. - № 1. - P. 149 - 157.

260. Mullen E.D. Mn0/Ti02/P205: a minor element discriminant for basaltic rocks of oceanic environments and its implications for petrogenesis // Earth Planet. Sci. Lett. -1983. -№62. -P. 53 65.

261. Naldrett A. J., Turner A.R. The geology and petrogenesis of a greenstone belt and related nickel sulfide mineralization at Yakabindie, Western Australia // Precambrian Res. 1977. - V. 5, - № 1. - P. 43 - 103.

262. Newton R.C, Perkins S.D. // Amer. Mineral. 1982. - V. 67. - № 3/4. - P. 203222.

263. Nisbet E.G., Arndt N.T., Bickle M.J. Constraining the potential temperature of Archean mantle: a review of the evidence from komatiites // Lithos. 1993. - 30.-P. 291 -307.

264. Nisbet E.G., Bickle M.J., Martin A. The mafic and ultramafic lavas of the Belingwe greenstone belt, Rhodesia // J. Petrol. 1977. - V. 18, - № 4. - P. 521 - 566.

265. Often M.T. // ContribsMineral, and Petrol. 1984. - V. 86. - P. 189 - 199.

266. Ohtani E., Kawabe J., Moriyama J. et al. Partioning of elements between majorite garnet and implications for petrogenesis of komatiite // Contrib. Mineral. Petrol. -1989.-V. 103.-P. 263 -269.

267. Pearce J. A. Statistical analysis of major element patterns in basalts. // J. Petrol. -1976,-V. 17,-P. 15-43.

268. Pearce J.A., Cann J.R. Tectonic setting of basic volcanic rocks determinated using trace element analyses // Earth Planet. Sci. Lett. 1973. - V. 19. - P. 290 - 300.

269. Pearce J.A., Gale G.H. Identification of ore-deposition environment from trace element geochemistry of associated igneous host rocks // Geol. Soc. Spec. Publ. 1977, -V.7.-P. 14-24.

270. Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. Trace elements discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks // Journ. of Petrol. 1984. - V. 25. -P. 956- 983.

271. Puchtel L.S., Hofmann A.W., Mezger K. et al. Oceanic palatean model continental crustal growh in the Archaean: A case study from Kostomuksha greenstone belt, NW Baltic Shield // Earth Planet. Sci. Lett. 1998. - V. 155. - P. 57 - 74.

272. Rapp R.P., Watson E.B., Miller C.F. Partial melting of amfibolite/eclogite and the origion of Archean trondhjemites and tonalies // Precambrian Res. -1991.- V. 91. P. 1 -25.

273. Rollinson H.R. Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Essex: London Group UK Ltd, 1995. - 352 p.

274. Rosen O.M., Condie K.C., Natarov L.M., Noshkin A.D. Archean and early proterozoic evolutionof Siberian craton: a preliminary assessment. // Archean crustal evolution. Amsterdam: Elsevier, 1994. - P. 411 - 459.

275. Saggerson E.P., Turner L.M. A review of distribution of metamorphism in the anciwent Rhodesian craton // Precambrian Res. -1976. V. 3. - P. 1 - 53.

276. Shaw D.M. The origin of the Apsley gneiss, Ontario // Can. J. Earth. Sci. -1972.-V. 9,-P. 18-35.

277. Shaw D.M. Trace element fractionation during anatexis // Geochim et cosmochim Acta. 1970. - V. 34. - № 2. - P. 331 - 340.

278. Springer G., Schachner-Korn D., Long J.V.P. Metastable solid solution relations in the system FeS2-CoS2-NiS2 // Econ. Geol. 1964. - V. 59. - P. 187 - 210.

279. Steiger R.H. And Gager E. Subcommission on geochronology: convertion of the use of decay constants in geo- and cosmochronology // Earth. Planet. Sci Lett. 1977. V. 36.-P. 359 -362.

280. Takahashi E., Kushiro I. Melting of a dry peridotite at high pressure and basalt magma genesis // Amer. Mineral. 1983. - V. 68. - P. 859 - 879.

281. Using Geochemical Data: Evaluation, Presentation, Interpretation (Ed. Rollinson H.R.). Essex: London Group UK Ltd, 1995.- 352 p.

282. Vaugham O.J. Zonal variation in bravoit // Am. Mineral.- 1969. V. 54. - P. 1075- 1083.

283. Viljoen R.P., Viljoen M .J. Evidence for the composition of the primitive mantle and its product of partial melting from a study of the mafic and ultramafic rocks of the Barberton Mountain Land // Ibid. 1969. - Vol. 2. - P. 275 - 304.

284. White W.M. Geochemistry, 1999 -http://books.pdox.net/Physics/Geochemistry/Chapter01.pdf

285. Williams J.R. Eastern Goldfields Province // Geol. Soc. W. Austral. 1975. -Mem. 2.-P. 33 - 53.

286. Wood D.A., A variably veined suboceanic upper mantl genetic significance for mid-ocean ridge basalt from geochemical evidence // Geology. - 1979. - V. 7. - P. 499 -503.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.