Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Соотношение между геосинклинальной и мобилисгскойСодержание книги
Поиск на нашем сайте
МОДЕЛЯМИ РУДООБРАЗОВАНИЯ Геосинклинальная концепция, ядро которой составляет полистадийная гипотеза развития складчатых поясов, представляет собой фундаментальное эмпирическое обобщение, аккумулировавшее опыт более чем столетних исследований геологов всего мира. Она дает реальную, но неполную картину земной коры, упрощая многие геологические явления. Главный недостаток данной концепции заключается в отсутствии удовлетворительного объяснения металлогении двух типов резко контрастных структур земной коры — океанических и континентальных плит. Кроме того, она не дает удовлетворительного объяснения механизма формирования и особенностей магматизма и металлогении таких глобальных структур как срединно-океанические хребты, активные и пассивные окраины континентов, причин и больших масштабов горизонтальных тектонических движений и некоторых другах металлогенмческих проблем. Мобил истекая концепция более объективно и полно описы вает происхождение и металлогению основных структур земно] коры и позволяет всесторонне оценить глобальные геологически* процессы, приводящие к формированию месторождений полезных ископаемых. Однако в современном виде эта концепция еще далека от совершенства. Она относительно удовлетворительно объясняет тсктоно-магматическис и металлогенические процессы мезокайнозоя, но более древние геологические события еще ждут своего объяснения. Слабым звеном данной концепции является также отсутствие теоретически обоснованных моделей развития земли с учетом накопленного эмпирического геологического материала. Особенно сложные и противоречивые представления касаются ранней истории нашей планеты. Много неясного связано и с современными данными о строении литосферы, верхней и нижней мантии и ядра, а от них зависят наши знания об источниках рудного вещества и глубинных уровнях формирования месторождений. Несмотря на отмеченные недостатки мобилистекая концепция, умело интегрируя основные объективные факты геосинклинальной гипотезы, шаг за шагом по мерс успехов всех естественных наук приближает нас к пониманию сложных эволюционных процессов, приведших к возникновению в определенных структурах и в определенные эпохи аномальных скоплений рудного вещества. Стадии цикла Уилсона и стадии геосинклинального цикла В.И. Смирнова тесно взаимосвязаны. Ранняя геосинклинальная стадия соответствует трем стадиям Уилсона — внутриконтинен-талъного рифтообразования, расширения океанического дна и поглощения океанической коры. Средняя стадия идентична стадии столкновения литосферных плит и поздняя аналогична заключительной (постколизионной) стадии любилистского цикла. Даже из беглого сопоставления обеих схем видно, что мобилист-скис представления позволяют учесть большее разнообразие процессов циклического тектоно-магматического развития не только лодвижных складчатых поясов, но и всех остальных планстар- ных структур: океанических и континентальных плит, орогенных поясов, различных типов зон Беньофа-Заварицкого и др. Глава 4. Периодичность, длительность и глубинные уровни образования месторождений Геохронология земной коры для целей рудно-металлогени-ческого анализа с позиции геосинклинальной концепции детально разработана В.И.Смирновым. Предложенная им шкала эволюционных событий имеет логарифмический характер. Чем ближе к современности, тем короче выделяемые единицы' Отрезки времени, в течение которых происходит разномасштабное накопление полезных ископаемых в земной коре, представлены еле* дующим геолого-металлогеническим ранговым рядом: период — этап (эпоха) — стадия. Периоды фиксируют временные интервалы с однородным геологическим режимом в масштабе всей земли. Их границы маркируются кардинальной сменой тектономагматнчеекмх условий рудообразования. Этапы (эпохи) представляют собой отрезки геологической истории, определяющие ее цикличность на фоне направленного л необратимого развития земной коры. Стадии выделяются в рамках этапов и являются звеньями одного циклического процесса. Для них характерен определенный тектонический режим, развитие конкретных магматических и осадочных формаций и связанных с ними месторождений полезных ископаемых. Кроме отмеченных широко используют в рудно-металлогеническом анализе такие понятия как цикл и ме-гацикл. Они не имеют конкретной характеристики и обычно применяются при качественном описании эволюции геологических процессов. Достаточно часто при анализе этапов, имеющих четкую циклическую природу, выделяют под этапы. К ним относят одну или несколько стадий, отражающих главные элементы тск-тономататического цикла. Согласно представлениям В.И.Смирнова в истории развития нашей планеты можно выделить шесть периодов: лунный, нуклеарный, протогеосинклинальный, интрагеосинклинальный^ неогеосинклинальный и рифтовый (рис, 7). Эти периоды в свою очередь разделяются на II этапа или геолого-металлогенических цикла, В общем виде цикл представлен триадой: 1) ранний или собственно геосинкяинальньгй под- со -A -4
Рис. 7. Этапы эндогенного рудообразования (по В.И.Смирнову) этап, для которого типоморфны базальтофилъные месторождения: колчеданные, татаномагнезитовые, хромитовые и платиной-довые; 2) орогенный подэтап, объединяющий среднюю и позднюю стадию геосинклинального развитая с гранитофильным типом минерализации, представленным пегматитовыми, альбита-товыми, греизеновыми, гидротермальными плутоногенными и вулканогенными месторождениями; 3) платформенный подэтап с экзогенным оруденением и эндогенными месторождениями,, связанными с процессами тектоно-магматической активизации. Рассмотрим выделенные периоды и этапы подробнее. Лунный период (5,0—3?8 млрд лет) представлен одним Гренландским этапом, в течение которого не протекали процессы, характерные для отмеченного выше цикла и не формировались месторождения. Нуклеарный период (3,8—2,8 млрд лет) также состоит только из одного Кольского этапа, в течение которого сформировались ядра основных кратонов мира с базальтофильными и гра-нитофильными месторождениями. Первые развиты в архейских зелено каменных поясах и представлены месторождениями: золоторудными Калгурли (Австралия), Колар (Индия) и другие, мед-но-никелевыми (Камбодца> Австралия), хромитовыми, железорудными и колчеданными (Анабарский массив, Джугджур, Западно-Австралийский кратон и др.). Протогеосинклинальный период (2,8—1,8 млрд лет) состоит из двух циклических этапов — беломорского (2,8—2,3 млрд лет) и карельского (2,3—1,8 млрд лет). С беломорским этапом связывают появление первых геосинклиналей, расчленивших протоплатформьь В течение первых двух подэтапов — раннегео-синклиналъного и орогенного — формировались обычные для этих режимов мелкие месторождения. Зато с третьим платформенным подэтапом связано образование уникальных экзогешю-щдротермальных золото-урановых конгломератов Витватсрсран-да (Южная Африка) и хромитов Великой Дайки (Зимбабве), В карельский этап (2,3—1,8 млрд лет) рудоносными были все три подэтапа. 1. С ранними базальтовдными формациями ассоциируют гигантские бассейны железистых кварцитов Кривого Рога, КМА и др.; колчеданные месторождения Брокен-Хилл (Австрия), Болиден (Скандинавия); метаморфюованные марганцевые руды (Индия). 2- С орогенными граннгговдами связаны мус-ковиговые и редкометальные пегматиты Беломорья и Забайкалья; золоторудная минерализация в черносланцевых толщах (Хо-умстейк, США). 3. Процессы платформенной протоактивизации привели к образованию гигантских рудномагматических центров: с хромитами и платинощсами — Бушвельд (ЮАР), медно-нике- левыми рудами — Садбери (Канада) и Печенга (Россия); редкоземельными элементами в альбититах; меденосными карбонати-тами Палаборы (ЮАР); ураноносными конгломератами Элиот-Лейка (Канада) и других рудных объектов. Интрагеосинклинальный период (1,8—1,5 млрд лет) представлен одним готским этапом. Для него характерно отсутствие эндогенного рудообразования и низкая рудная продуктивность экзогенных процессов, Неогеосинклинальный период (1,5—ОД млрд лет) — один из крупнейших в истории земли. В его рамках выделено пять этапов: гренвильский, байкальский, каледонский, герцин-сюий и киммерийский. В гренвильский этап (1,5—1,0 млрд лет) значительные место* рождения не образовывались. Байкальский этап (1,0—0,6 млрд лет) был более продуктивен по сравнению с тренвильсюш. В это время в раннегеосинкли-нальный подэтап образовались месторождения: колчеданные (Холоднинское, Горевское в Сибири), титаномагнетитовые (в Норвегии, Канаде, на Урале и других регионах). С орогенными гранитоидами ассоциируют олово-вольфрамовые и редкометаль-ные пегматиты и грейзены на всех древних платформах. С третьим платформенным под этапом связаны свинцо во-цинковые руды в карбонатных толщах на севере Канады. Каледонский этап (0,6—0?4 млрд лет) как и предыдущий имеет отчетливое, трехчленное строение. В первый подэтап образовались многочисленные колчеданные месторождения Пиренеев, Аппалач, Скандинавии, Урала (Рио Тинто, Испания; Озерное, Россия), Во второй — редкометальные пегматиты, альбититы и грейзены Алтае-Саянской области, В третий подэтап формирова* лись редкометальные карбонатиты Норвегии и другах репюнов. Герцинский этап (0,4—0,25 млрд лет) наиболее ярко проявился в пределах складчатых областей Западной Европы и Урало-Монгольского пояса. С ним связывают, как и с каледонским этапом, трехчленный цикл: 1) с геосинклинальными базальте идами колчеданные, хромитовые и титаномагнетитовые месторождения, 2) с орогенными гранитами типичные редкометальные пегматиты, альбититы, грейзены и плугоногенные гидротермальные жилы, 3) с активизированными областями платформ редкоме» талльные щелочные интрузии, медно-никелевые руды в траппах Сибири (Норильск), алмазоносные кимберлиты и редкометальные карбонатиты. Киммерийский этап (0,25—0,10 млрд лет) характеризуется главным образом гранитофильной минерализацией; проявился а* вдоль окраин платформ. С ним связывают месторождения редких, благородных и радиоактивных элементов. Рифтогенный период (ОД—0,0 млрд лет) только начался и представлен пока одним альпийским этапом. К нему отно-сэт некоторые колчеданные месторождения в субмаринных ба-зальтоидах Японии, Кипра, Малого Кавказа, современных океанов. Со вторым орогенным подэтапом связывают мсдно-порфи-ровые месторождения Тихоокеанского кольца. Третий подэтап представлен третичными континентальными поясами с благородно метальной, олово-вольфрамовой минерализацией, проявлениями алмазоносного кимберлитового и редкометального карбо-натитового магматизма. В геоисторической металлогении намечаются два рубежа 3>8 и 2,5 млрд лет. С первым связано появление магматических и гвдротермальных (колчеданных) месторождений базалътоидной серии и метаморфогенньтх пегматитов. Второй рубеж маркирует начало образования гранитоидных месторождений — альбитито-вых, трейзеновых, скарновых и гидротермальных. Изложенная схема периодичности формирования месторождений наиболее объективно отражает цикличность и последовательность рудообразования для каледонского и герцинского этапов. Во всех остальных случаях она существенно отклоняется от принятой теоретической модели. Особенно много расхождений в интерпретации до кембрийской истории, где предложенная трехчленная цикличность в выделенных этапах почти не соблюдается. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ МОБИЛИСТСКИХ ПРВДСТАВЛЕНИЙ Анализ накопленного мирового фактического материала по условиям образования и пространственно-временным соотношениям между геолого-петрологическими тектоническими характеристиками и месторождениями полезных ископаемых показал, что металлогенические эпохи представляют собой неповторимые моменты в истории эволюции нашей планеты. Развитые в их пределах рудные провинции, пояса, районы, поля и месторождения являются продуктами особых уникальных эволюционных явлений. Опираясь на теоретические разработки В.Е.Хаина, О.ПСор-охтина, С.А*Ушакова, АЛ.Сидорова и других исследователей, в истории нашей планеты можно вьщелить пять основных метал-логенических периодов: 1) тонких литосферных плит; 2) высокой тектонической активности, появление мощной континентальной коры и ядра земли; 3) возникновение первых суперконтинентов, 4) слабой тс кто но-магматической активности и 5) циклического функционирования механизма тектоники литосферных плит (табл. 5). Г Период тонких литосферных плит (3,8—3,0 млрд лет) характеризуется однородным тектоническим режимом> средними скоростями движения тонких короткоживущих (16—50 млн лет) литосферных пластин — 5—50 см/год. В этот период активно формировалась первичная континентальная кора со скоростью 3,2—3,6 км Угод и суммарный ее о&ьем составил около 15% от современной. Возникшие массивы гранитоидов характеризовались натриевым профилем. Одними из характернейших особенностей периода являются эпохи складчатости и тесно с ними ассоциирующие (предшествующие) гранит-зеленокаменные пояса. Выделяется по крайней мере шесть таких эпох: 3,80; 3,70; 3,65; 3,56; 3,50; 2,98 млрд лет. На это время приходится первый наиболее грандиозный пик в образовании пегматитовых провинций и полей (3,38—3,42 млрд лет). В описываемый период формировались первичные металло-геническис праформации мантийного, рифтогенного и эгшкон-тиненталъного профиля. Эндогенно-экзогенная активность Земли обусловлена восходящими потоками флюидов. Согласно А.А.Маракушеву, специфика петрологической эволюции Земли заключались в том, что на самых ранних этапах (4,0 млрд лет) в земных недрах протекали все три теюгоно-магматических процесса — рифтогенез, незгенез и орогенез. Рифтогенез — зоны и области (депрессии) максимального утонения земной коры (главным образом океанической). При этом мантия разуплотняется до глубины 15 км и этот процесс прямо коррелируете*] с объемом излившихся базальтов с низкой щелочностью. Происходит флюидная дебазификация мантийного вещестш is результате метаморфизма (развитие пироксена, флогопита и амфиболов, замещающих оливин) и последующее ннедрснис интрузивных ультраосновных пород, Незгенез — процесс воздымания в вулканических депрессиях подводных хребтов и островных архипелагов; он характеризует более высокую степень эволюции планетных кор и маркируется проявлениями щелочного магматизма. Орогенез — воздьшание складчатых сооружений и кратони-зация — превращение их в плоские равнины (платформы), покрытые горизонтально лежащими осадками. Утолщение коры связано с тектоническим скучивавшем и внедрением плит в верхнюю мантию. Происходит разуплотнение вещества в результате дебазификации и метаморфизма под воздействием глубинных потоков флюидов, которые окисляются и превращаются в вод- Эволюция Земли
Таблица 5 И рудообразовання
ные флюиды. Развивается по осадочным комплексам андезито-вый и гранитный магматизм. Наиболее древними являются железистые кварциты комплекса Исуа в Гренландии (3,78 млрд лет) и пояса Абитиби в Канаде; осадочно-вулканогенные железистые лептитовые формации типа Алгома (Кируна, Швеция; Оленегорское, Россия и др.) (3,3—3,7 млрд лет), С гранитоидными полями ассоциируют мусковитовые пегматиты Анабарского щита, Джугясура и редко метальные пегматиты с Nb, Та в Западной Австралии, Бразилии, Африки с возрастом 2,9—3,5 млрд лет. С базальтоидными комплексами зеленокаменных поясов связаны месторождения: хромитов в анортозитах (3,5 млрд лет); медно-никелевых руд в коматиитах — (3?0; 3,4 млрд лет); колчеданов Австралии (3,4), Канады (3,4), Южной Африки (2,6—3,4) и Северной Америки (2,9); золота — Калгурли в Австралии — 2,8— 372 млрд лет, IL Период высокой тектонической активности, появления мощной континентальной коры и ядра земли (3,0—2,7 млрд лет) характеризуется мощными складчатыми деформациями, охватившими всю кору, резким ускорением и усилением тектономагматической деятельности, которая в это время была максимальной в истории земли (15—25)-10 эрг/с. Поя-бились более крупные литосферные пластины размером сотни км с периодом существования до 200 млн лет; существенно увеличились скорости движения плнгг, достигая наибольших из установленных — 120—270 см/год. Процессы дифференциации вещества мощно протекали в пределах коры и самых верхних частей мантии, где температуры, достигали 1750°С, С гигантскими скоростями происходил рост объема континентов в интервале времени 3,1—2,5 млрд лет — сначала скорость прироста достигала 7,1 км3/год, а в конце около 2,0 кмУгод, а в целом в этот период образовалось более 50% всею современного объема континентальной коры. Одной из главнейших особенностей петрологической эволюции магматизма описываемого времени явилась смена натриевого гранитного магматизма калиевым. Наиболее важными металлогеническими событиями периода явилось образование крупных и уникальных экзогенных россыпных, гвдротермальн о -осадочных и осадочных месторождений золота и урана в конгломератах провинции Витватерсранд (2,75 млрд лет); эпиконтинентальных железистых кварцитов КМА (Михайловское, Стойленское и др.); гидротермальных золоторудных полей Австралии (Калгурли); Индии (Колар) и Канады. I1L Период возникновения первых суперконтинентов и начала функционирования механизма тектоники литосферных плит (2,7— 1,8 млрд лет). Предполагают, что в этот период тектонический режим нашей планеты стабилизировался и приобрел однонаправленное петрологическое и металлогеническое развитие, В рассматриваемое время возникли одни из крупнейших структур — Моногея (2,60—2,30 млрд лет) и Пан гея (2,30—1,90 млрд лет). Подобное соединение континентальных плит в единый гигантский сулерконтинент протекал в режиме умеренной механической активности и понижающихся скоростей перемещения плит (50—30 см/год). Возникшие объемы новых океанических плит почти компенсировались поглощением корового материала в глобальной системе зон субдукции. Приращения континентальной коры составляли около 0,4—0,5 км3/год. Существовавшие последовательно Моногея и Пангея на значительный период (300 и 380 млн лет) термодинамически изолировали мантию, что способствовало поддержанию в ее верхней части высоких температур и стимулировало аномальный щелочной магматизм — плутоны анортозитов и гранитов-рапакиви. С анортозитовым поясом Квебека связаны крупнейшие в мире месторождения титана (Лак Тио). В конце периода (1>8—2,0 млрд лет) произошел второй в эволюционной истории земли импульс пегматитообразования. Гранитный магматизм орогенных поясов с калиевым уклоном сопровождался появлением мусковитовых н редкометальных пегматитов Беломорья, Мамской провинции Забайкалья (1,8 млрд лет); формированием олово-вольфрамовых скарнов Карелии и гидротермальных золоторудных месторождений (1,8—2,0 млрд лет) — Хоумстейк, Сухой Лог, Кобальт и др. С базалът-липаритовыми вулканическими формациями рифтогенных поясов (перихонтинентальных, срединноокеани-ческих, островодужных, трансформных) связаны обширные провинции колчеданных месторождений в Австралии (1,75 млрд лет) (Брокен-Хилл и Маунт-Айза), в Северной Америке (1,7—1?0 млрд лет), Швеции (Болиден, 1,9 млрд лет), Финляндии (Оутокумпо, 1,8—2,3 млрд лет), Карелии (2,0—2,2 млрд лет) и других регионах мира. С областями тектоно-магматической протоактивиэации интрузивного, вулканического и метасоматического профиля ассоциируют крупные и уникальные расслоенные ультраосновные массивы в Южной Африке (Бушвельд, хром-платина, 1,95 млрд лет), в Канаде (Садбери, медь-никель, 1,8—2,0 млрд лет), на Кольском полуострове (Печенга, медь-никель, 1,80 млрд лет) и др, В ультраосновных комплексах на заключительных стадиях их 9-3177 65 развития формировались карбонатитовые месторождения с медной минерализацией (Южная Африка), а в линейных зонах урановые и редкометалльные апьбитиговые месторождения. Огромнейшие континентальные пространства, разрушающиеся орогенные пояса, мелководные эпиконтинентальные морские палеобассейны, изменения газового состава атмосферы иэ главное, эндогенные флюидные потоки — все это способствовало возникновению уникальных провинций: 1) с осадочными железными формациями на Украине (Кривой Рог), в России (КМА, Костомукша), в Австралии (Хаммерсли); 2) с месторождениями медистых песчаников Удокана (1,8—2,1 млрд лет), ураноносных конгломератов Элиот-Лейка (2,2 млрд лет), марганцевых месторождений Индии (1,7—2,3 млрд лет) и многих других рудных объектов. Золотоносные конгломераты завершали предыдущий период. Для них было характерно в парагенезисе с золотом широкое развитие пирита и уранинита. Рассматриваемый период также завершают крупные провинции золоторудных конгломератов (Южная Африка, Тарква и др.)- В них в отличие от древних конгломератов главным сопутствующим минералом является гематит. На завершающих стадиях периода формировались полевошпатовые породы, обогащенные свинцом (в эксгаляционно-осадочных месторождениях). Свинец — индикатор мантийной активности, обусловленной плитой Пангеи. Возникновение синхронно месторождений свинца, заражение морских бассейнов серой, широкое распространение пиритоносных фаций и накопление в бассейнах мощных толщ эвапоритов — все это и предопределило образование крупных и уникальных колчеданоносных полиметаллических провинций- В отличие от аналогичных месторождений предыдущих периодов здесь отмечаются аномальные концентрации свинца. Поглощение серы и диоксида углерода океаническими водами способствовало накоплению кислорода в атмосфере, энер-гачному окислению железа и образованию огромных осадочных бассейнов с формациями железистых кварцитов. IV. Период слабой текгономагматической и металлогениче-ской активности (1,8—0,6 млрд лет) характеризуется относительно стабильным геотектоническим режимом и отсутствием кардинальных перестроек планетарных геологических структур- В течение 800 млн лет практически не образовывались крупные рудные районы и провинции. Оживление эндогенной металлогени-ческой активности началось в конце периода. В отрезке времени 1,0—0,6 млрд лет формировались колчеданно-полиметаллические месторождения, ассоциирующие с базальтоидным магматизмом, в Северной Америке и на Сибирской платформе (Холоднинское, Го реве кое и др.)| а также магматические титаномагнетитовые руды Норвегии (Егерзунд), Канады (Лоуренс Ривер) и России (Урал, Кусинское). В течение этого огромного по длительности периода последовательно сменилось три цикла конвективного развития земли. Наиболее значительные изменения в строении земной коры и мантии были связаны с пятым циклом, начавшемся с образования гигантских суперконтинентов — Гондваны и Лавразии. Вероятно влияние этих структур на характер и интенсивность дифференциации вещества в верхней мантии привело к активизации отмеченных выше рудно-мегаллогенических процессов. V, Период циклического функционирования механизма тектоники литосферных плит (0^6—0,0 млрд лет) характеризуется усилением текто но-магматической активности и ускорением циклического развития мобильных поясов. В течение каледонской и герцинской эпох складчатости формировались типичные асимметричные геосинклинальные системы с четкими трехчленными циклами развития. Особенностью данного периода является перемещение фронта дифференциации вещества на глубинные мантийные уровни- Олределяющее влияние на течение металлогенических процессов оказал начавший формироваться в раннем палеозое единый суперконтинент Пан-гея. Он просуществовал до начала мезозоя. Начиная со средней юры Пан гея была расколота на рад континентов, между которыми образовались современные молодые океаны; Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Киммерийская и альпийская металлогения уже полностью контролировалась механизмами тектоники литосферных плит в их наиболее исследованном теоретическом варианте. К этому времени основные физические параметры земной коры практически завершили свое формирование. Объемы возникающей в срединно-океанических хребтах океанической коры примерно равны объемам коры поглощаемой в зонах субдукции. Последние превратились в основные генераторы эндогенного рудообра-зования. Жесткие континентальные плиты вместе с мощными (сотни километров) корневыми частями превратились в малоподвижные системы с неуклонно понижающимися скоростями горизонтальных перемещений и часто меняющимися векторами таких движений, С нижнего палеозоя начался процесс усиления глубинной рудно-магматической активности. Многократная переработка огромных масс осадочных и изверженных горных пород в зонах субдукции качественно изменила характер дифференциации и, 9* 67 как следствие, концентрации рудного вещества. Резко, более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом возросло число рудных формаций* Широкое развитие получили такие новые формации как сурьмяно-ртутная, вольфрамитовая грсйзеновая> мед но-молибденовая, золото-кварц-халцедоновая и много дру-гйх. Для периода характерно образование необычайного разнообразия генетических и промышленных как эндогенных, так и экзогенных типов руд. В это время возникли все месторождения бокситов, каолинитов, серы, морских и континентальных россыпей и многих других рудных скоплений. Длительность формирования месторождений вполне сопоставима с продолжительностью геологических процессов и прежде всего временем образования горных пород. Непосредственные определения абсолютного возраста ранних и поздних рудных минеральных ассоциаций указывают на то, что рудообразование может протекать во временном интервале в зависимости от генетичес
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; просмотров: 667; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.135.183.149 (0.012 с.) |