Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Сибирская платформа






Сибирская платформа располагаются между реками Енисеем и Леной, занимая территорию около 6 млн. км2. На значительной части платформы залегает чехол немета-морфизованных осадочных и вулканогенных пород с возрастом от среднего протерозоя до современного. Породы фундамента представлены складчатыми архейским и нижнепротерозойским комплексами метаморфиче­ских и интрузивных пород, слагающих Алданский и Анабарский щиты, поднятия Восточных Саян, Енисейского кряжа, Туруханское и Игарское.

В пределах Сибирской платформы следует различать металлогению кристаллического фундамента, металлогению платформенного чехла и наложенную металло­гению, в связи с процессами активизации [8 ].

В строении фундамента платформы можно выделить три структурных комплекса — архейский, нижнепротерозой­ский и байкальский.

В архейском структурном комплексе Анабарского и Алданского щита, (включая Становой хребет) известны руды же­леза, флогопита, золота, высокоглиноземистого сырья, пегматитов с редкими ме­таллами [44]..

Месторождения железа представлены двумя различными генетическими типами — метаморфогенным (железистыми кварцитами) в породах далдынской серии на Анабарском щите и верхнеалданской свиты — на Алданском, и более крупными скарновыми месторождениями железных руд (Таежное, Сивагли и др.) в пределах Алданского щита.

Месторождения флогопита известны в пределах Анабарского и Алданского щитов; на Алданском они приурочены к диопсидовым породам федо­ровской свиты (ранний архей).

В пределах Алданского щита сочетаются области архейской и протерозойской складчатостей и более молодые наложен­ные прогибы. Область архейской складчатости занимает большую часть Алданского щита и включает два крупных вы­ступа архея — Алданский участок и Чарскую глыбу, разделенные Олекминским прогибом. Здесь широко развиты метаморфизованные вулканогенные по­роды, кварциты, песчаники, а среди интрузивных пород — гипербазиты и несколько более молодые граниты.

Область протерозойской складча­тости охватывает Становой хребет, обра­мляющий с юга Алданский массив, с широким развитием базальтовых лав и анорто­зитов и осадочно- вулканогенной фор­мации. Магматизм представлен ранне-протерозойскими производными ба­зальтовой магмы до гранитоидов, а минерализация — титаномагнетитовыми рудами в габбро-анортозитах, метаморфогенными месторождениями железа и пегматитами с редкими металлами. На Алданском массиве довольно широко распространены корундсодержащие, кианитовые и силлиманитовые сланцы верхнеалданской свиты и силлиманитовые сланцы федоровской свиты.

В нижнепротерозойском структурном яруса Алданского массива и Во­сточно-Саянском выступе фундамента известны рудымеди, железа и титана, полиметаллы, редкие металлы, горный хрусталь, корунд и др.

В пределах Олекмо-Витимской меденосной металлогенической провинции Северо-Восточного Забайкалья расположено крупнейшее в мире Удоканское месторождение. Оно приурочено к крупному Кодаро-Удоканскому прогибу раннепротерозйского заложения на архейском кристаллическом основании.

Среди железо­рудных месторождений наибольший интерес представляют собственно магматические концентрации титаномагнетитовых руд в габброидах бассейнов рек Средняя Унгра и Джилинда. Проявления титаномагнетитовых руд встречены и на востоке щита среди крупных массивов габбро-анортозитов Джугджура.

В пределах Енисейского кряжа с архейскими гранитами связаны пегма­титы с мусковитом и редкими металлами, а с протерозойскими гранитоидами — золоторудная минерализация (Советское, Пролетарское, Эльдорадо), сурьма (Раздольнинское месторождение), а также, метаморфизованное стратиформное Горевское свинцово-цинковое месторождение в сланцево-карбонатной толще позднего докембрия

Байкальская (позднепротерозойская) металлогеническая эпоха является весьма продуктивной для рудообразования Сибирской платформы [8, 15, 25]. На ранних ее стадиях формируются базальтоидные вулканиты, интузии альпинотипных гипербазитов и расслоенных массивов габбро-перидотитов с месторождениями хромитов, асбеста, титано-магнетитовых руд, а также медно-никелевой минерализацией (Северное Прибайкалье). В вулкано-терригенных толщах формируются метаморфизованные стратиформные полиметаллические месторождения (Холодненское в Северном Прибайкалье), а также месторождения железистых кварцитов (Тыйское и др.). В поясах байкалид размещаются метаморфогенно-гидротермальные концентрации золота, приуроченные к черносланцевой формации; в карбонатных толщах – свинцово-цинковые стратиформные месторождения (Енисейский кряж, Прибайкалье), месторождения марганца. С гранитоидными массивами байкальского этапа связаны месторождения мусковитовых пегматитов, проявления редких металлов.

Металлогения платформенного чехла Сибирской платформы развивалась в несколько этапов [2, 27]. Первый этап (начало платформенного режима) охватывает период от конца нижнего или начала среднего протерозоя до конца протерозоя, нижнего или среднего кембрия. Магматизм представлен основной (трапповой) и ультра­основной-щелочной формациями предкембрийского или нижнекембрийского времени. С траппами связаны проявления меди в кварц-карбонатных жилах крайней юго-западной части платформы, а с ультраосновной-щелочной фор­мацией на Алданском щите — с одной стороны, магматические концентрации титана, хрома и платины, с другой — карбонатиты с редкометальной минерали­зацией (массивы Кондер, Инагли и др.).

Второй этап металлогенического развития чехла Сибирской платформы охватывает интервал времени от кембрия до нижнего триаса включительно. Магматизм представлен трапповой и ультраосновной-щелочной формациями. Возраст траппов от конца карбона до начала триаса; среди них выделяют шесть фаз, отличающихся друг от друга по относительному возрасту, составу и харак­теру дифференциации. Первая и вторая фазы характеризуются повышенной щелочностью; третья фаза отвечает по составу «нормальным» долеритам. Четвертая фаза, наиболее инте­ресная в металлогеническом отношении, объединяет четыре интрузивных типа: норильский и курейский (повышенная магнезиальность), кузьмовский (повышенная железистость), тычанский (повышенная щелочность). С этой фазой связывают концентрации ликвационных медно-никелевых руд — Норильское, Талнахское, Октябрьское и др. Пятая интрузивная фаза близка по составу третьей; шестая интрузивная фаза (вилюйского типа, по В. Л. Масайтису) развита в восточной части плат­формы и характеризуется повышенным содержанием щелочей и титана.

Первая и вторая интрузивные фазы имеют пермо-триасовый возраст, все остальные — нижнетриасовый.

В конце перми — триасе на севере платформы, а также в Восточном Саяне и Чадобецком поднятии проявились породы ультраосновной-щелочной форма­ции, давшие интрузии центрального типа, мощные покровы лав и кимберлитовые трубки. Наиболее полно эта формация представлена на севере платформы в Маймеча-Котуйском районе, где с ней связаны месторождения карбонатитов с концентрациями флогопита, вермикулита, нефелина, пирохлора, апатита.

В северной части Сибирской платформы к ультраосновным-щелочным комплексам приурочены карбонатиты. Один из крупнейших в мире (площадь 250 кв. км.) карбонатитовый массив – вулканоплутон Томтор расположен на восточном обрамлении Анабарского щита. В его пределах выявлен комплекс месторождений полезных ископаемых. К категории промышленных типов вошли титано-магнетитовое, комплексное редкометально-фосфатное и редкоземельно-редкометально-алюмофосфатное месторождения, приуроченные к разным структурным этажам вулканоплутона [31].

К ультраосновной-щелочной формации относятся и кимберлиты, выполня­ющие трубки-взрыва, к которым приурочены месторождения алмазов. Возраст кимберлитовых трубок различен — от допермского до посленижнемелового, но главным образом мезозойский.

С трапповым магматизмом связаны скарновые и гидротермальные месторожде­ния железных руд (Ангаро-Илимская группа и др.), многочисленные место­рождения исландского шпата, барита и целестина, свинцово-цинковых и халькозин-борнитовых руд, а также крупные месторождения графита метаморфогенного типа, возникшие в контакте траппов с пластами пермских углей (Курейка, Вахта и др.).

Самостоятельный этап металлогенического развития Сибирской платформы охваты­вает промежуток времени от среднего триаса до антропогена. К магматическим
породам этого этапа относится подавляющее большинство кимберлитовых
трубок, возраст которых, главным образом, посленижнетриасовый; на северо-
востоке платформы известны трубки посленижнемелового возраста. Алмазо-­
носны далеко не все кимберлитовые трубки, наиболее известны трубки «Мир»,
«Айхал», «Удачная» и др.

Типичной областью активизации яв­ляется Алданский щит, в особенности его южная часть. Магматизм, связанный с активизацией, проявлялся на Алданском щите в четыре этапа, из которых наибольшее металлогеническое значение имел третий этап верхнеюрского — нижнемелового возраста, когда внедрились кислые интрузии станового ком­плекса и щелочные — алданского.

С внедрением щелочных интрузивов алданского комплекса связаны много­
численные месторождения различных полезных ископаемых, главным образом
железа, молибдена, флюорита, в меньшей степени — полиметаллов, редких
металлов, горного хрусталя.

Железорудные скарновые месторождения магнетитовых руд приурочены к контактам послеюрских интрузий сиенитов с доломитами нижнего кембрия; золоторудные месторождения (Лебединское и др.) связаны с мезозойскими щелочными интрузиями и представлены тремя типами: метасоматическим, жильным и вкрапленным.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал