Меню Рубрики

Вилюйская синеклиза полезные ископаемые

1.6.3. ВИЛЮЙСКАЯ СИНЕКЛИЗА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

Вилюйская синеклиза занимает в основном бассейн р. Вилюй (см. рис. 2). На севере она наложена на Анабаро-Оленёкскую антеклизу, на юге — на Среднеленский перикра-тонный прогиб. На востоке она флексурным перегибом отделена от Предверхоянского краевого прогиба, с которым развивалась в течение второй половины юры и в мелу синхронно. На западе системой выступов и поднятий, входящих в состав Непско-Ботуобинской антеклизы, Вилюйская синеклиза отделена от Тунгусской синеклизы.

Вилюйская синеклиза осложнена структурами второго порядка. На востоке сине-клизы расположены Лунхинская и Линдинская впадины, разделенные Китчанским поднятием. К юго-востоку от них выделяется Хапчагайское поднятие. На юго-западе синеклизы выходят породы Вилюйского авлакогена, который прослеживается в ее основании в северо-восточном направлении. Состоит авлакоген из Ыгыатинской и Кем-пендяйской впадин, разделенных Сунтарским поднятием.

Фундамент синеклизы сложен в основном раннеархейскими образованиями -продолжением Центрально-Алданского блока (гранитогнейсовой области) Алданского щита. В основании небольшой части синеклизы на западе и на востоке устанавливаются гранит-зеленокаменные позднеархейские образования, являющиеся продолжениями к северу Олекминского и Батомгского блоков Алданского щита соответственно. По геофизическим данным эти блоки прерываются в пределах впадин Вилюйского авлакогена, но продолжаются на Сунтарском поднятии и далее к северу в пределы Анабаро-Оленекской антеклизы и на Анабарском щите. Глубина залегания кристаллического фундамента весьма изменчива. Под впадинами она колеблется в пределах от 5 до 14 км. В пределах поднятий мощность чехла сокращается до первых километров, а кое-где даже до первых сотен метров. В районе Патомско-Вилюйского авлакогена кристаллический фундамент интенсивно раздроблен и состоит из системы блоков разной амплитуды погружения. На

одних блоках мощность платформенного чехла составляет 1-2 км, на других возрастает до 10-14 км.

Рифейские отложения распространены на территории синеклизы фрагментарно. В центральной части синеклизы выделяется Патомско-Вилюйский авлако-ген, где продолжаются рифейские толщи Байкало-Патомского перикратонного прогиба, мощность их достигает 6-8 км. К бортам авлакогена мощности этих толщ резко сокращаются. Они объединены в патомскую серию средне-верхнего рифея, залегающую с угловым несогласием на породах раннего докембрия, и состоящую из трех трансгрессивных циклов. Начинаются циклы с песчаников, алевролитов и филлитовидных сланцев, а заканчиваются толщами доломитов и известняков со строматолитами. Есть также признаки наличия в фундаменте синеклизы продолжения Уринского позднепротерозойского авлакогена северо-восточного простирания. Патомская серия с размывом и местами со слабым угловым несогласием перекрыта терригенными отложениями жербинской свиты венда. На остальной части синеклизы рифейские отложения устанавливается фрагментарно. Представлены они маломощным верхнерифейским плитным комплексом аргилли-то-алевролито-песчаного состава (верхневилючанская свита) с максимальной мощностью 210 м. Кое-где выше залегает песчано-аргиллито-доломитовая бочугунорская свита максимальной мощностью 210 м. По простиранию ее мощности сокращаются, исчезают карбонатные породы, а преобладают песчаники.

Венд — кембрийские отложения , повсеместно залегающие на рифейских образованиях с размывом, известны в пределах всей синеклизы. В основании они представлены терригенными осадками, часто грубозернистыми. Вверх по разрезу объем терригенного материала уменьшается, а возрастает роль карбонатно-глинистых и (или) эвапоритовых осадков. С ними связаны месторождения нефти и газа.

В венд-среднекембрийское время территория синеклизы входила в состав трех палеогеографических областей. Северо-восточная ее часть располагалась в пределах Юдо-мо-Оленёкской области открытого моря, центральная — Алдано-Анабаро-Рыбинской области барьерного рифа, юго-западная — Лено-Тунгусской области «лагун-аморе».

Для венда, нижнего и среднего кембрия разрез восточной части синеклизы сходен с разрезом этого уровня в пределах восточной части Среднеленской мо-ноклизы (см. далее). Это преимущественно глинисто-известняковые фации открытого мелкого моря. Имеет место и доманиковая формация (куонамская свита), отражающая кратковременное резкое понижение дна бассейна, что создало условия некомпенсированного прогиба.

В центре синеклизы преобладают мергелисто-карбонатные отложения барьерного рифа (карбостромовая формация). Интенсивное функционирование рифа было приурочено к периодам регрессии. В трансгрессивные периоды жизнедеятельность водорослей была затруднена и потому преобладали глинисто-карбонатные осадки с преобладанием хемогенного осадконакопления. Установлены две рифовые системы, вытянутые в северо-северо-западном направлении. Рифогенные образования представлены пористыми и кавернозными неслоистыми водорослево-археоциатовыми доломитами и известняками. По периферии рифовых построек распространены обломочные карбонатные отложения с прослоями мергелей и глинистых сланцев.

В основании в е н д а здесь располагается сералахская свита песчаников мощностью 20 м. Она сменяется вверху туруктахской свитой мощностью 320 м, сложенной мергелями и доломитами, вверху органогенными.

Кембрий начинается пестроцветной свитой мощностью 130 м, состоящей из терригенно-мергелисто-карбонатных пород. Затем следует куторгиновая свита преимущественно органогенных доломитов и известняков мощностью 300-310 м. Среднекембрийские отложения объединены в основном в устьбатомскую свиту мощностью 400500 м. В ее составе преобладают мергели, в подчиненном объеме присутствуют органогенные известняки.
На западе синеклизы в условиях бассейна типа лагуна-море преобладали доломито-мергелисто-сульфатные отложения. На самом западе синеклизы появляются соли. На уровне томмотского яруса здесь выделяется билирская свита мощностью 90 м. В основании ее разреза присутствуют кремнистые гравелиты. Основная часть свиты сложена доломитами с прослоями известняков, мергелей и аргиллитов. Вышезалегающая эль-гянская свита мощностью 215 м отвечает нижней половине атдабанского яруса и имеет сходный с билирской свитой состав. Толбачинская свита мощностью 345 м занимает верхи атдабанского яруса и низы ботомского. Она сложена также преимущественно доломитами, но с прослоями аргиллитов, ангидритов и каменной соли. Олекминская свита здесь, в отличие от стратотипа, соответствует только второй половине ботомского яруса и имеет мощность 80-90 м. Состав ее известняково-доломитовый. Чарская свита, в отличие от стратотипа, также имеет несколько меньший возрастной диапазон и соответствует только тойонскому ярусу. Мощность ее здесь составляет 260-410 м. Преобладает каменная соль с прослоями доломитов, часто глинистых, аргиллитов, мергелей. Породы амгин-ского яруса выделены в ичерскую свиту мощностью 35-40 м, сложенную известняками и доломитами, часто водорослевыми.

Отложения с возрастом от майского яруса среднего кембрия до силура включительно распространены в основном в западной половине синеклизы. Они залегают с перерывом на подстилающих образованиях и слагают самостоятельный структурный ярус. На восток синеклизы бассейн осадконакопления постепенно сокращался, сохраняясь дольше всего в ее центральной части. Здесь существовал периодически осушавшийся залив моря, расположенного основной своей частью к востоку от нее. Со временем ширина его постепенно уменьшалась.

Средне — верхнекембрийские отложения представлены аналогами верхоленской серии. Это глинистые и глинисто-карбонатные породы чернышевской и мирнинской свит. Илгинской свите верхнего кембрия соответствует хомолох-ская свита неустойчивого состава. В ее разрезе часто чередуются как по вертикали, так и по латерали мергели, алевролиты, аргиллиты, доломиты с редкими прослоями известняков и песчаников. Широко распространены признаки мелководья, отмечаются глипто-морфозы по каменной соли. К устькутскому ярусу нижнего ордовика относится балык-тахская свита мощностью 63 м. Сложена она доломитами, глинистыми доломитами и мергелями.

К чунскому ярусу нижнего ордовика относятся аналоги чунской свиты мощностью 157 м, представленные красными аргиллитами и мергелями с тонкими прослоями карбонатов и песчаников в верхней части, и байкитской свиты мощностью 42 м, сложенной песчаниками с тонкими прослоями алевролитов и песчанистых карбонатов.

Отложения с возрастом от среднего ордовика до конца силура известны только на западе синеклизы. С р е д н и й о р д о в и к залегает с перерывом и представлен пачкой аргиллитов и мергелей, условно относимых к станской свите, с сохранившейся мощностью около 10 м.

Силурийские отложения на ордовикских залегают с перерывом в осадконакоплении и представлены только нижним отделом. Внизу залегает известняководоломитовая меикская свита мощность 92-115 м. Ее перекрывает 40-метровая могоктин-ская свита глинистых и глинисто-карбонатных осадков. Разрез нижнесилурийских отложений завершает верхнемеличанская свита терригенно-карбонатного состава мощностью 106 м.

Нижнедевонские отложения в пределах синеклизы не установлены. Здесь в это время существовало пологое сводовое поднятие. Позднепалеозойский разрез начинается со среднего девона. В среднем девоне образовался пологий прогиб платформенного типа, в котором накапливались отложения харьюряхской свиты. Мощность свиты возрастает с запада на восток от 75 м до 485 м. На западе эй-

фельский ярус представлен красноцветными глинисто-карбонатными породами с прослоями трахиандезибазальтовых туфов, а живетский — серыми доломитами и известняками. К востоку в разрезе свиты появляются сульфаты и соли.

Позднедевонские отложения — наиболее древние образования, выходящие на современной поверхности в пределах Вилюйской синеклизы. Они, вместе с карбоновыми отложениями, выполняют Вилюйский авлакоген, вытянутый в северовосточном направлении. Длина его составляет около 900 км, ширина — 250-300 км. С северо-запада он ограничен Вилюйско-Мархинским, а с юго-востока — Чаро-Синьским разломами. Состоит авлакоген из двух впадин: Ыгыатинской на северо-западе и Кем-пендяйской на юго-востоке. Их разделяет Сунтарское поднятие. На северо-востоке авлакоген состоит из одной Линдинской впадины. Впадины продольными разломами разбиты на отдельные блоки, которые различаются мощностями отложений.

В Ыгыатинской впадине на харьюряхской свите залегает с перерывом аппаин-ская свита франского яруса верхнего девона мощностью от 40 до 600 м. Она сложена в одних разрезах только базальтами, в других базальты перемежаются с красноцветными терригенно-глинистыми осадками. Вулканиты имеют нормальную или повышенную щелочность. Выше с размывом располагается вилючанская свита мощностью более 400 м. Возраст ее позднефранский-раннефаменский. Состоит из пестроцветных доломитов, мергелей, аргиллитов и алевролитов. Внизу наблюдаются редкие прослои гипсов и туфов щелочных трахитов. Наращивает разрез эмяксинская свита позднедевонского-раннекарбонового возраста мощностью 390 м. В низах свиты залегает покров базальтов мощностью до 30 м. Выше они сменяются кварцевыми песчаниками с маломощными прослоями аргиллитов и алевролитов. Завершает авлакогенный разрез в этой впадине он-кучахская свита мощностью до 160-270 м. Она состоит из глинистых и алевритистых доломитов с прослоями аргиллитов, алевролитов и пепловых туфов щелочных трахитов. Отмечаются псевдоморфозы по галиту.

В Кемпендяйской впадине базальная андылахская свита, по-видимому, среднедевонового возраста мощностью 120 м с размывом залегает на породах ордовика и силура. Состоит она из красноцветных аргиллитов, глинистых сланцев и мергелей с прослоями песчаников изредка с покровами базальтов. В основании разреза авлакогенного комплекса залегает толща вулканитов наманинской свиты мощностью 120-750 м. Это покровы трахибазальтов и трахиандезитов, вверху участками чередующихся с грубообломочными, преимущественно вулканомиктовыми отложениями. На наманинской свите залегают то-леитовые базальты хайалахской свиты мощностью от 130 до 300 м. Эти базальты перемежаются с терригенными отложениями. Выше расположена согласно залегающая туфо-генно-соленосная кыгылтусская свита мощностью более 820 м. В ней мощные пласты каменной соли чередуются с пластами пестрых аргиллитов, мергелей, ангидритов, туф-фитов и туфов риодацитов. Мощность пластов соли колеблется от 2,5 до 240 м. Возраст ее фаменский. Вышележащая надырская свита также фаменского яруса имеет туфо-алевролито-песчаный состав. Отмечаются прослои туффитов и доломитов. Состав туфов риодацитовый. Мощность свиты 230-270 м. Нижнекарбоновая курунгуряхская свита с видимой мощностью 530 м сложена известняками, часто глинистыми, доломитами, мергелями, аргиллитами и алевролитами с прослоями ангидритов и туфов риодацитов, часто с цеолитами.

Вулканиты Вилюйского авлакогена сопровождаются комагматичными им интрузиями . Они представлены поясами мелких тел, приуроченных к зонам разломов по периферии авлакогена. Располагаются дайки кулисообразно, иногда пересекаются или ветвятся. Отмечаются телескопированные тела. В Вилюйско-Мархинском поясе, контролируемом одноименной зоной разломов, преобладают дайки и штоки толеит-долеритовой формации. Дайки имеют мощность до 250 м и протяженность от сотен метров до 200 и более километров. В Чаро-Синьском поясе, кроме даек габбро-долеритов и долеритов, присутствуют тела кварцевых монцонит-порфиров и сие-

нит-порфиров, силлы и дайки трахидолеритов и щелочных сиенит-порфиров. Мощность даек 50-100 м, силлов — 10-20 м.

На западе синеклизы присутствуют трубообразные тела кимберлитовых эруптивных брекчий и дайки кимберлитов, с которыми связаны месторождения алмазов. Площадь кимберлитовых трубок варьирует от 1 до 20 га и более. Форма их округлая, овальная, реже каплевидная, восмеркообразная и более сложная. Они располагаются в виде полей сближенных тел. Возраст их определяется как девонский или раннекарбоновый. Контролируются проявления кимберлитового магматизма зонами глубинных разломов, в том числе и Вилюйско-Мархинской.

Данные об отложениях среднего и верхнего карбона ограничены. Они установлены скважинами только на территории Кемпендяйской впадины, где представлены аргиллито-алевролито-песчаной кэдэпчанской свитой с линзами угля. Мощность ее составляет около 350 м.

В начале перми заложилась Вилюйская синеклиза, как самостоятельная структура. Отложения перми распространены почти по всей территории синеклизы. Это терригенно-угленосная лимническая формация (мохсоголохская, хомустахская, онхой-ская и тарагайская свиты). Она сложена чередующимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами с прослоями и линзами углей. Вверху разреза есть прослои кислых туфов. Наибольшая мощность пермских отложений в центре синеклизы, где она достигает 1500 м. К бортам синеклизы мощности их сокращаются вплоть до полного выклинивания.

Триасовые отложения наибольшую мощность имеют на востоке и центре синеклизы, к северу, западу и югу мощность их сокращается вплоть до полного выклинивания. Индийскому ярусу нижнего триаса соответствуют неджелинская и таган-джинская свиты. Неджелинская свита мощностью 0-120 м сложена пестроцветными аргиллитами с прослоями алевролитов и песчаников, внизу с пластами диабазов и их туфов. Таганджинская свита мощностью 0-530 м состоит в основном из песчаников с прослоями алевролитов и аргиллитов, линзами конглобрекчий с обломками подстилающих пород. Оленёкскому ярусу нижнего триаса соответствует мономская свита глинисто-алевролитового состава мощностью 0-250 м. В течение среднего и позднего триаса накапливались песчаные отложения тулурской свиты мощностью 0-730 м.

Юрско-меловые отложения наиболее полно представлены на поверхности сине-клизы. Они залегают на подстилающих образованиях с размывом. Мощности этих отложений закономерно возрастают к ее центру и на восток. С ними связаны месторождения газа.

Нижне — среднеюрские отложения терригенно-глинистые преимущественно морские. Лишь на западе синеклизы наблюдаются в основании юрского разреза озерно-аллювиальные песчаные отложения с прослоями и линзами конгломератов, алевролитов и аргиллитов с маломощными пропластками углей (укугутская свита). Мощность их возрастает к северо-востоку от первых метров до первых сотен метров. В этом же направлении из разреза исчезают конгломераты, а континентальные отложения замещаются песчано-глинистыми морскими осадками устьвилюйской (220-250 м) и долгановской (290-340 м) свит. На них с перерывом залегает преимущественно глинистая сунтарская свита мощностью 60-100 м. Среди глинистых отложений присутствуют редкие прослои алевролитов и песчаников и линзы и конкреции известняков. У краев прогиба количество песчаников возрастает.

Выше залегают морские и лагунные песчано-глинистые среднеюрские отложения якутской свиты мощностью 180-200 м. К краевым частям прогиба и вверху разреза они замещаются континентальными, появляются прослои и линзы углей и растительные остатки.

В е р х н е ю р с к и е о т л о ж е н и я на всей территории синеклизы континентальные угленосные. Снизу вверх здесь выделяются песчаная нижневилюйская свита переслаивающихся песчаников, алевролитов и аргиллитов с пластами и линзами углей

мощностью 80-320 м. Вверх по разрезу уменьшается роль песчаников, а возрастает — углей. Эта закономерность продолжается и в залегающей выше марыкчанской свите мощностью 80-200 м. Завершает разрез юры песчано-угленосная берегинская свита мощностью 200-470 м.

Меловые отложения повсеместно залегают на юрских согласно, но площадь их распространения значительно меньше. Внизу расположена батылыхская свита песчаников, алевролитов, аргиллитов с прослоями углей, сформировавшаяся в континентальных условиях, мощностью 300-1000 м. Ее перекрывает эксеняхская слабоугленосная свита мощностью 300-950 м. Она сложена светлыми песчаниками и песками с прослоями глин, алевролитов и единичными линзами и прослоями углей. Залегающая выше хатырыкская свита состоит из светлых каолинизированных песчаников, песков, алевролитов и глин с линзами и прослоями углей. Мощность ее составляет 900-1200 м.

Отложения верхнего мела представлены в основном тимердях-ской свитой мощностью более 600 м. Это толща белых каолинизированных аркозовых песков, переходящих вверх в кварцевые, с галькой, гравием, конкрециями сидерита и растительными остатками. Завершает разрез мела линденская свита каолиновых глин и кварцевых песков мощностью 20-100 м.

На востоке синеклизы расположена кайнозойская Нижнеалданская (Келинская) впадина, выполненная отложениями с возрастом от олигоцена до четвертичного периода. На подстилающих позднемеловых образованиях они залегают с размывом. Олигоценовые отложения — валунники, пески, реже глины, нижне-среднемиоценовые — песчаноглинистые с большим количеством прослоев лигнитов. Суммарная их мощность достигает 850 м. Верхнемиоцен-плиоценовые осадки залегают на раннекайнозойских отложениях с угловым несогласием, представлены конгломератами, гравелитами и песками мощностью до 15 м. Наконец, четвертичные озерно-аллювиальные пески имеют мощность до 75 м.

Читайте также:  Чем полезна настойка каштана конского

источник

Вилюйская синеклиза является наиболее крупным элементом краевых депрессий Сибирской платформы. В целом синеклиза представляет собой отрицательную структуру округло-треугольного очертания, выполненную на поверхности мезозойскими отложениями, раскрывающуюся на восток, в сторону Предверхоянского прогиба. В современном плане они образуют единую крупную депрессию. Площадь Вилюйской синеклизы превышает 320000 км2, длина 625 км, ширина 300 км. Границы синеклизы условны [1, 6]. Северо-западная и южная проводятся чаще всего по внешнему контуру сплошного развития юрских отложений, западная – по резкому сужению поля их развития, восточная – по изменению простирания локальных структур с субширотного на северо-восточное. Наиболее неопределенна граница синеклизы с Приверхоянским прогибом в междуречье Лены и Алдана. В северной части она граничит с Анабарской антеклизой, с юга – с Алданской антеклизой. На юго-западе она сочленяется с Ангаро-Ленским прогибом части платформы. Восточная граница с Предверхоянским передовым прогибом диагностируется наименее отчётливо. Синеклиза сложена палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими осадками, общая мощность которых достигает свыше 12 км. Вилюйская синеклиза наиболее активно развивалась в мезозое (начиная с триаса). Разрез палеозойских отложений представлен здесь главным образом кембрийскими, ордовикскими, отчасти девонскими, нижнекаменноугольными и пермскими образованиями. На этих породах с размывом залегают мезозойские отложения. В строении синеклизы по отражающим сейсмическим горизонтам в мезозойских отложениях выделяют три моноклинали: на северо-западном борту синеклизы Хоргочумская, на юге Бескюельская и на востоке Тюкян-Чыбыдинская.

В составе синеклизы выделяют ряд впадин (Лунхинско-Келинская, Ыгыаттинская, Кемпедяйская, Линденская) и разделяющих их валообразных поднятий (Сунтарское, Хапчагайское, Логлорское и т.д.). Наиболее полно изучены с помощью геофизических методов и бурения Хапчагайское и Сунтарское поднятие, а также Кемпедяйская впадина.

Рис. 1. Район исследований. Название скважин и естественных обнажений см. в таблице

Основные естественные обнажения и скважины, данные по которым использовались автором в процессе работы над статьей

Скважины и площади бурения

р. Леписке, Моусучанская антиклиналь

р. Леписке, Китчанская антиклиналь

р. Дянышка (среднее течение)

Предверхоянский прогиб представляет собой отрицательную структуру, в строении которой принимает участие комплекс каменноугольных, пермских, триасовых, юрских и меловых отложений. Вдоль складчатых обрамлений Западного Верхоянья прогиб в субмеридиональном направлении протягивается примерно на 1400 км. Ширина прогиба изменяется от 40–50 км на южных и северных его участках и от 100 до 150 км в центральных частях. Обычно Предверхоянский прогиб разделяют на три части: северную (Ленскую), центральную и южную (Алданскую), а также приплатформенную (внешнее крыло) и прискладчатую (внутреннее крыло) зоны прогиба. Нас интересуют центральная и южная части прогиба как территории, непосредственно прилегающие к Вилюйской синеклизе.

Центральная часть Предверхоянского прогиба располагается между р. Кюндюдей на севере и р. Тумарой на юге. Здесь прогиб испытывает коленообразный изгиб с постепенным изменением простирания структур с субмеридионального на субширотное. Внутреннее крыло прогиба здесь резко расширяется, образуя выступ складчатых структур – Китчанское поднятие, разделяющее Линденскую и Лунгхинско-Келинскую впадины. Если пригеосинклинальное крыло Предверхоянского прогиба в его центральной части ограничивается достаточно четко, то внешнее, платформенное крыло здесь сливается с Вилюйской синеклизой, граница с которой, как было сказано выше, проводится условно [3]. В принятых границах внешнему крылу прогиба здесь принадлежат северо-восточные части. Названные впадины в районе устья р. Вилюй разделяются Усть-Вилюйским поднятием (25×15 км, амплитуда 500 м). Это поднятие на юго-западе отделяется неглубокой седловиной от Хапчагайского, а на северо-востоке срезается Китчанским надвигом, ограничивающим в этом районе Китчанское поднятие.

В рамках данной статьи рассмотрим более подробно особенности осадконакопления в среднетриасовом периоде, происходившего в пределах Вилюйской синеклизы и в центральной и южной частях Предверхоянского прогиба как территории, непосредственно прилегающие к Вилюйской синеклизе (рис. 1).

Толбонское время (анизийский – ладинский век) характеризуется началом значительной регрессии моря [7]. На месте раннетриасового морского бассейна образуется обширная прибрежная равнина, в пределах которой аккумулировались грубые осадки. На территории Вилюйской синеклизы, в условиях прибрежной низменности, накапливались преимущественно полевошпат-граувакковые и олигомиктово-кварцевые песчаники, с включениями кварцевой и кремнистой гальки и кристаллов пирита средней пачки тулурской свиты. Породы слоистые, с углисто-слюдистым материалом на поверхностях наслоения, обогащены рассеянным органическим веществом (на это указывают прослои черных аргиллитов и алевролитов) [2] и обломками обугленной древесины. Вследствие понижения региональных базисов эрозии и увеличения площади водосборов активизировалась эродирующая и транспортирующая деятельность рек, размыву подвергались осадки, накопившиеся близ побережий, из-за чего в бассейн стал поступать более грубозернистый материал. С территории близ расположенного континента во время паводков сносились и переносились береговыми течениями обломки деревьев, растительный детрит (рис. 2).

Рис. 2. Палеогеографическая схема толбонского времени

Условные обозначения к рисунку № 2.

В Предверхоянской части бассейна происходило накопление пород толбонской и эселяхюряхской свит. На территории распространения толбонской свиты характер осадконакопления отличался от условий седиментации в Вилюйской синеклизе. Здесь, в условиях то мелкого шельфа, то приморской низменной равнины, происходило накопление песчано-алевритовых осадков. В пляжевых, или островных условиях на относительной удаленности от береговой линии формировались песчано-гравийные и галечниковые линзы. Присутствие в породах внутриформационных конгломератов с плоской галькой глинистых пород [5] позволяет предположить, что в периоды понижения уровня моря в акватории появлялись мелкие острова (останцы), выступы дельт, которые разрушались под воздействием абразии и эрозии и служили источником глинистой гальки и мелких валунов, переносимых вглубь бассейна прибрежными течениями и штормами.

В целом, если характеризовать среднетриасовую эпоху, можно сказать, что начавшаяся в раннем и продолжившаяся в среднем триасе регрессия вод морского бассейна существенно сказалась на характере осадконакопления. Формирование анизийских и ладинских отложений происходит в достаточно активной гидродинамической обстановке, что выразилось в широком распространении грубообломочных осадков. Описанная выше пестрота фаций этих эпох обусловлена четко выраженной мелководностью бассейна, следствием чего явилось широкое выдвижение дельтовых комплексов, а также частые колебания уровня морских вод. Все эти причины способствовали резким изменениям условий осадкообразования.

источник

Сибирская платформа – вторая древняя платформа в России. Она занимает площадь 4,4 млн. кв. км, что составляет 26% территории Российской Федерации.

Платформа расположена между реками Енисей – на западе и Лена – на востоке.

В отличие от Восточно-Европейской, Сибирская платформа обладает преимущественно среднегорным рельефом с абсолютными отметками 1 000-1 500 м. В центральной части платформы находится Средне-Сибирское плоскогорье, в юго-восточной – Алданское нагорье, хребты Становой и Джугджур. По территории Сибирской платформы, кроме названных, протекают реки Нижняя и Подкаменная Тунгуска, Ангара, Витим, Олекма, Алдан, относящиеся в бассейну Северного Ледовитого океана.

Границами платформы являются: на западе и юге – структуры Урало-Монгольского пояса, на востоке – структуры Тихоокеанского пояса, на севере – Енисейско-Хатангский прогиб, отделяющий Сибирскую платформу от складчатых структур Таймыра.

6.2. Основные структурные элементы

Сибирская платформа обладает двухъярусным строением.

Нижний ярус – это архейско-раннепротерозойский фундамент, верхний ярус – чехол. В отличие от Восточно-Европейской платформы, где формирование чехла началось в раннем рифее, на Сибирской платформе чехольный комплекс начал формироваться со второй половины раннего протерозоя. Области развития платформенного чехла отвечает Средне-Сибирская (Лено-Енисейская) плита.

Фундамент на Сибирской платформе залегает на глубинах от 0 до (по геофизическим данным) 10-12 км.

Выходам фундамента на поверхность отвечают щиты. На платформе расположены два щита: в северной ее части – Анабарский щит и Оленекское поднятие, в юго-восточной части – Алданский (Алдано-Становой) щит.

В пределах Средне-Сибирской (Лено-Енисейской) плиты расположены следующие структуры.

На обрамлении Анабарского щита и Оленекского поднятия расположена Анабарская антеклиза, на обрамлении Алданского щита – Алданская антеклиза; в западной части платформы находится Приенисейская антеклиза, в юго-западной – Ангаро-Ленская антеклиза. Антеклизы сложены преимущественно рифейскими и раннепалеозойскими комплексами.

Между Анабарской и Приенисейской антеклизами расположена Тунгусская синеклиза, сложенная позднепалеозойско-мезозойскими образованиями, в том числе уникальными по площади распространения и объему пермо-триасовыми трапповыми комплексами. Между Анабарской и Алданской антеклизами расположена Лено-Вилюйская синеклиза,выполненная преимущественно мезозойскими осадочными толщами. В северо-восточной части платформы расположен Предверхоянский прогиб, также сложенный мезозойскими осадочными толщами и занимающий переходную позицию к Верхоянско-Чукотской складчатой области Тихоокеанского пояса.

Схема основных структур Сибирской платформы полказана на рис. 5.

Рис. 5. Схема основных структур Сибирской платформы

1. Позднеюрско-раннемеловой краевой прогиб. 2. Юрско-меловые синеклизы и наложенные впадины. 3. Пермо-триасовые трапповые комплексы. 4. Раннепалеозойские антеклизы. 5. Выступы кристаллического фундамента. 6. Границы основных структур. 7. Локальные грабены и горсты.

8. Астроблемы. 9. Складчатое обрамление платформы. 10. Разломы. Римскими цифрами обозначены: I – Алданский щит (Iа – Алданский блок, Iб – Становой блок), II – Алданскпя антеклиза, III – Ангаро-Ленская антеклиза, IV – Приенисейская антеклиза, V – Анабарская антеклиза, VI — Анабарский щит, VII – Оленекское поднятие, VIII – Тунгусская синеклиза, IX – Лено-Вилюйская синеклиза, X – Предверхоянский прогиб.

Фундамент платформы образован архейскими и раннепротерозойскими комплексами глубоко метаморфизованных пород, и он представлен на Алданском (Алдано-Становом), Анабарском щитах и Оленекском поднятии.

Алданский (Алдано-Становой) щит. Расположен в юго-восточной части платформы, где имеет тектонические сопряжения со структурами Урало-Монгольского пояса.

Алданский (Алдано-Становой) щит по особенностям своего геологического строения разделяется на два блока: северный – Алданский и южный – Становой, разделенные крупным разломом. Различия этих двух блоков заключаются в том, что в Становом блоке широко распространены палеозойские и мезозойские гранитоиды, отражающую его тектоно-магматическую активизацию, сопряженную с магматизмом, который сопровождал формирование Тихоокеанского пояса.

Архей(AR). Метаморфические образования архея Алданского блока (алданский комплекс) условно разделены на три части. В нижней части представлены железистые кварциты, высокоглиноземистые кристаллические сланцы, биотит-гранатовые и гранат-силлиманитовые гранулиты. В пределах этой части разреза залегают тела хрусталеносных пегматитов, а также железорудные месторождения формации железистых кварцитов. В средней части – амфиболовые, биотит-амфиболовые, гиперстеновые гнейсы, мрамора; в верхней – биотитовые, гиперстеновые и гранат-биотитовые гнейсы. Алданский комплекс содержит две разновозрастные группы интрузивных пород: 1) архейские гранито-гнейсы, образующие крупные согласные тела с постепенными переходами к вмещающим породам; 2) раннепротерозойские лейкократовые граниты, представленные небольшими телами с рвущими контактами.

В Становом блоке архейские образования (становая серия) представлены биотитовыми, двуслюдяными, эпидот-биотитовыми, амфиболовыми гнейсами, амфиболитами. Эти образования прорваны большим количеством гранитов архейского, раннепротерозойского, а также палеозойского и мезозойского возрастов.

Общая мощность архейских метаморфических образований не менее 10 км.

Нижний протерозой (PR1). В составе раннепротерозойских образований участвуют гранат-гиперстеновые, гиперстен-амфибол-диопсидовые, биотитовые, гранат-биотитовые и т.п. гнейсы, кристаллические сланцы, мрамора, кальцифиры. Мощность этих образований оценивается не менее, чем 12 9км. Здесь представлены крупные массивы анортозитов, габбро-анортозитов этого же возраста.

Анабарский щит и Оленекское поднятие. В этих структурах, расположенных в северной части платформы, архейские (AR) метаморфиты устроены следующим образом. В их нижней части залегают двупироксеновые, амфибол-пироксеновые плагиогнейсы, амфиболиты, кварциты; выше располагаются лейкократовые гиперстеновые гнейсы и биотитовые гнейсы; еще выше – гранатовые и гранат-биотитовые гнейсы, кальцифиры, диопсидовые породы; завершается разрез биотит-амфиболовыми гнейсами, амфиболитами, кварцитами. В полях развития этих образований залегают архейские и раннепротерозойские интрузивные массивы чарнокитов (гиперстеновые граниты), гранодиоритов, аляскитов, мигматитов.

Как уже отмечалось выше, начало формирования платформенного чехла на Сибирской платформе относится ко второй половине раннего протерозоя. К этом времени относится образование удоканской серии, представляющей собой протоплатформенный чехол в западной части Алданского щита. Удоканская серия мощностью около 12 км имеет трехчленное строение. В ее нижней части залегают биотит-графитовые сланцы, углеродистые филлиты, кварциты, в средней части – мраморизованные доломиты и доломитизированные известняки, в верхней части – красноцветные косослоистые песчаники, к которым приурочено уникальное по масштабам Удоканское месторождение медистых песчаников.

На Средне-Сибирской плите в строении платформенного чехла выделены семь структурно-стратиграфических комплексов (снизу вверх): рифейский, венд-кембрийский, ордовик-силурийский, девон-нижнекаменно-угольный, среднекаменноугольно-среднетриасовый, юрско-меловой и кайнозойский.

Важной особенностью строения чехла Сибирской платформы, отличающей ее от Восточно-Европейской, является широкое участие в нем разновозрастных магматических комплексов (рис. 6).

Рис. 6. Схема размещения разновозрастных магматических комплексов

1-2 – юрско-меловые: 1 – гранитоиды и сиениты (а), вулканиты кислого и среднего состава (б),

2 – щелочные габброиды и сиениты; 3-6 – позднепалеозойско-триасовые: 3 – щелочно-ультраосновная формация – кимберлитовые трубки, б – массивы щелочно-ультраосновного состава); 4-6 – трапповая формация (4 – интрузии, 5 – лавы, 6 – туфы); 7-8 – среднепалеозойские: 7 – трапповая формация (а – интрузии, б – вулканиты), 8 – щелочно-ультраосновная формация, кимберлиты; 9 – позднепротерозойско-раннекембрийские траппы, интрузии ультраосновных и щелочных пород; 10 – границы платформы.

Рифейский комплекс.

Распространен на обрамлениях Алданского, Анабарского щитов и Оленекского поднятия.

Нижний рифей (R1). В основании отложений этого возраста залегают серые и красноцветные кварцевые и кварц-полевошпатовые песчаники, содержащие иногда глауконит, и гравелиты. Выше залегают доломиты. Общая мощность около 1,5 км.

Средний рифей (R2). Представлен троекратно повторяющимися ритмами, в нижних частях которых залегают кварц-глауконитовые песчаники, алевролиты и аргиллиты, а в верхних частях – известняки и доломиты. Общая мощность около 3 км.

Верхний рифей (R3). Представлен преимущественно толщей доломитов мощностью около 700 м.

Осадконакопление на платформе сопровождалось внедрением даек, силлов и штоков габбродолеритов траппового типа, а также небольших интрузий щелочно-ультраосновного состава.

Венд-кембрийский комплекс.

Венд (V). Распространен, преимущественно, в антеклизах. В разрезе вендских отложений, как правило, преобладают доломиты и глинистые известняки, подстилаемые песчаниками, иногда красноцветными. Мощность этих отложений в разных частях платформы колеблется в пределах 1-2 км.

Кембрий (Є). В целом для кембрия характерны карбонатно-сульфатно-галогенные отложения.

Нижний и средний кембрий (Є1-2) представлен толщей чередующихся известняков, доломитов, ангидритов, глин, каменной и калийной соли. Мощность до 2 км.

Для верхнего кембрия (Є3) характерны преимущественно массивные доломиты, местами фациально замещающиеся красноцветными косослоистыми песчаниками. Мощность около 500 м.

Ордовик-силурийский комплекс.

Ордовик (O) представлен всеми тремя отделами.

В составе отложений нижнего ордовика (O1) представлены песчаники и алевролиты в нижних частях разрезе, переходящие выше в доломиты и известняки. Местами разрез полностью представлен карбонатными толщами. Мощность до 1 км.

К среднему ордовику (O2) относятся терригенно-карбонатные отложения, сложенные песчаниками, алевролитами, известковистыми песчаниками, мергелями, содержащими фосфоритовые конкреции и фосфоритовые гальки. Местами в разрезе присутствуют доломиты и гипсы. Мощность до 300 м.

Верхний ордовик (O3) представлен красноцветными песчаниками, аргиллитами с прослоями гипсов, фациально замещающиеся известяками и мергелями. Мощность до 300 м.

Отложения силура (S) характеризуются преобладающим карбонатным составом отложений.

Нижний силур (S1)представлен 100-150-метровой толщей известняков, подстилаемых темно-серыми глинистыми сланцами. Местами известняки фациально замещаются гипсо-доломитовыми толщами.

Верхний силур (S2) мощностью до 300 м сложен в нижней части разреза доломитами, мергелями и известняками с прослоями гипсов, а в верхней – гипсо-глинисто-доломитовой толщей.

Девонско-нижнекаменноугольный комплекс.

Этот комплекс распространен ограничено. Особенность этого комплекса заключается в том, что на этом возрастном уровне начал проявляться интенсивный трапповый магматизм на Сибирской платформе, который своё максимальное развитие получил в среднекаменноугольно-среднетриасовое время.

Девон (D). Распространен, как правило, на обрамлениях синеклиз.

Нижний девон (D1). Отложения этого времени представлены пестроцветными карбонатными алевролитами и аргиллитами с прослоями известняков мощностью до 100 м.

Средний девон (D2). К этом уровню относятся карбонатно-соленосные отложения, в состав которых входят чередующиеся в разрезе и по простиранию глинистые и битуминозные известняки, доломиты, гипсы, ангидриты, горизонты каменной соли.

К верхнему девону (D3)относятся аргиллиты, гипсы, ангидриты – в нижней части разреза, доломиты и известняки – в средней части и доломиты, гипсы, ангидриты с пластами каменной соли – в верхней. Мощность до 750 м.

Образования нижнего карбона (C1) обладают сложным и пестрым литолого-фациальным составом. Для турнейского яруса (C1t) характерны известняки, замещающиеся по латерали толщей чередующихся песчаников и базальтовых лав. В составе визейского (C1v) и серпуховского (C1s) ярусов преобладают терригенно-карбонатные отложения (песчаники, алевролиты, известняки). Мощность 100-900 м.

Читайте также:  Чем полезен перец сладкий для организма

В девонско-раннекаменноугольное время на территории Сибирской платформы широко проявился магматизм основного и щелочно-ультраосновного состава. В разрезе D1 и D2присутствуют мощные потоки и покровы базальтовых лав траппового типа. С ними ассоциируют многочисленные дайки, силлы, штоки долеритов и габбродолеритов. Мощность даек достигает 20 м, а их протяженность 160 км.

Щелочно-ультраосновные интрузии (щелочные пироксениты, перидо-титы) сопровождаются дайко- и трубообразными телами кимберлитов, содержащих минералы-спутники алмазов (пироп, пикроильменит и др.)

Среднекаменноугольно-среднетриасовый (тунгусский) комплекс. Это преимущественно континентальные образования, слагающие Тунгусскую синеклизу, на площади около 1,5 млн. кв.км, что составляет почти 25% площади всей Сибирской платформы.

В разрезе этого комплекса выделяются три толщи: нижняя – продуктивная (C2-P), средняя – туфогенная (Т1, местами опускаясь в Р2), верхняя – лавовая (Т1-2).

Средний карбон-пермь (C2-P). Образования этого стратиграфического интервала выделены как продуктивная толща.

Отложения С2 и С3 сложены аргиллитами, алевролитами, песчаниками с пластами и линзами углей, имеющих местами промышленное значение. Мощность до 400 м.

Отложения перми также являются угленосными. Они представлены чередующимися аргиллитами, алевролитами, конгломератами, гравелитами с пластами углей, достигающими мощности 70 м. В ряде мест в разрезе пермских отлоэжений залегают покровы базальтовых лав и горизонты их туфов. Мощность пермских образований 600-800 м.

Нижний-средний триас (T1-2). Этот стратиграфический интервал представлен преимущественно туфами и базальтовыми лавами, содержащими прослои, горизонты, пласты туфоалевролитов, туфоаргиллитов, туфопесчаников, а местами и известняков и даже ангидритов. Мощность образований этого интервала достигает 2 км.

Пермо-триасовый (Р-Т) трапповый магматизм слагает основной объем Тунгусской синеклизы. Этот магматизм реализован в виде мощных (2,5-3 км) накоплений базальтов, их туфов и сопровождающих интрузий, занимающих объем около 1 млн. км 3 . В этом магматическом комплексе резко преобладают лавы и интрузии, занимающие около 80% всего разреза, на долю туфового материала приходится только 20%. Базальты часто имеют миндалекаменные текстуры. В результате синвулканической гидротермальной деятельности миндалины часто заполняются кальцитом, в том числе, водяно- прозрачным исландским шпатом, часто имеющим промышленное значение. Интрузии представлены, главным образом, долеритами и габбродолеритами, слагающими штоки, силлы, дайки, блюдце- и воронкообразные тела. Дайки часто образуют сближенные рои, протягивающиеся на 400-500 км при мощности отдельных даек до 100 м. Большинство интрузий является недифференцированными. В случае дифференцированных (камерных) интрузий в них проявлена определенная зональность, выраженная следующим образом: в нижних частях камер находятся пикритовые долериты, в средних частях – оливиновые долериты, в верхних – лейкократовые и кварцевые долериты и габбродолериты и даже гранодиориты. К пикритовым долеритам нижних частей камер приурочены залежи медно-никелевых руд Норильского района. Интрузии долеритов оказывают метаморфизующее контактовое воздействие на вмещающие породы. В частности, при пересечении долеритами пластов углей, в зоне контакта образуются залежи графита (Курейское и др. месторождения).

Триасовый (Т) щелочной ультраосновной магматизм проявлен, в основном, в северной части платформы, между Анабарским щитом и Оленекским поднятием. Ареал этого магматизма известен в геологической литературе как Меймеча-Котуйская щелочно-ультраосновная провинция. (Название дано по рекам Меймеча и Котуй).

Толща щелочных ультраосновных пород, мощностью не менее 1000 м сложена, лавами нефелиновых базальтов, их туфов, трахибазальтов, гавайитов, авгититов, меймечитов. Они имеют ранне-среднетриасовый возраст, и фациально замечают, а местами перекрывают трапповый комплекс. С лавами ассоциируют интрузивные породы в виде даек и силлов нефелиновых долеритов, меймечитов. Известны также сложные многофазные дифференцированные интрузии размером до сотен кв.км. Ранние фазы этих интрузий представлены пироксенитами, оливинитами, перидотитами, поздние фазы – ийолитами и мельтейгитами, с которыми ассоциируют карбонатиты. Непременным элементом щелочного ультраосновного магматизма являются кимберлитовые трубки, имеющие площадь до 3,5-5 тыс. кв. км, а также дайки кимберлитов мощностью до нескольких метров и протяженностью в первые км. На платформе известно около 300 кимберлитовых трубок, примерно половина, из которых является алмазоносными. Среди кимберлитовых трубок встречаются не только триасовые, но и юрские и девон-раннекаменноугольные, которые имеют промышленное значение.

На склонах Оленекского поднятия залегают морские терригенные отложения триаса, не связанные с тунгусским комплексом. Они представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, туффитами, содержащими местами небольшие горизонты мергелей. Такая ассоциация свойственна всему разрезу триасовых отложений – от нижнего до верхнего триаса включительно. Мощность этих отложений достигает 800-1000 м.

Юрско-меловой комплекс.

Распространен, главным образом, на окраинах платформы, в пределах синеклиз и прогибов.

Юра (J). Юрские отложения, имеющие преимущественно континентальную природу, на платформе представлены всеми тремя отделами.

Обобщенный разрез юрских отложений следующий.

Нижняя юра (J1) представлена конгломератами, полимиктовыми песчаниками, глинами, местами с прослоями известняков и сидеритов и бурых углей. Мощность до 470 м.

Средняя юра (J2) сложена песчаниками и глинами мощностью до 150-200 м.

Верхняя юра (J3) представлена в основном алевролитами и песчаниками с пластами коксующихся углей, достигающих 25-метровой мощности, и потому имеющих промышленное значение (Нерюнгринское месторождение в Южно-Якутском угольном бассейне). Мощность до 1,5 км.

Меловые отложения (К), образованные существенно терригенными породами, в принципиальном плане наследуют ареалы юрских отложений.

Нижний мел (К1) представлен как в морских, так и в континентальных фациях. Морские отложения (глины, алевролиты) приурочены к северной окраине платформы, где они перекрываются континентальными угленосными. В Лено-Вилюйской синеклизе отложения нижнего мела являются исключительно континентальными, угленосными, содержащими до 35 угольных пластов рабочей мощности до 5 м, которые разрабатываются на месторождениях Ленского угольного бассейна. Мощность отложений нижнего мела достигает 1,8 км.

Верхний мел (К2) распространен только в Лено-Вилюйской синеклизе, где достигает мощности 450-1 000 м, и здесь в его сложении участвуют кварцевые пески, песчаники, глины.

В юрское и меловое время на Сибирской платформе, главным образом, в ее юго-восточной части происходила интенсивная магматическая деятельность. Она реализована в виде протяженных до 100 км и мощностью до 250 м даек долеритов (продолжающих пермо-триасовый трапповый магматизм), интрузий кимберлитов, сиенитов, нефелиновых сиенитов, гранитов, гранодиорит-порфиров.

Кайнозойский комплекс.

Палеогеновые (P) и неогеновые (N) отложения распространены ограничено. Наиболее полный их разрез представлен в Лено-Вилюйской синеклизе. Здесь нижний палеоген (палеоцен) представлен кварцевыми и кварц-полевошпатовыми песками мощностью до 380 м, средний палеоген (эоцен) отсутствует, верхний палеоген (олигоцен) – это пески, глины, лигниты мощностью до 30 м, нижний неоген (миоцен N1) – это железистые пески (мощностью до 120 м). Завершается разрез плиоцен-четвертичными (N2-Q) песками, галечниками и глинами. Все эти отложения имеют континентальный генезис – это озерные, делювиальные, аллювиальные, делювиально-пролювиальные накопления.

Четвертичные (Q) отложения (пески, галечники, глины) также являются континентальными образованиями, и они представлены всеми генетическ ими типами – аллювиальным, элювиальным, пролювиальным, делювиальным, ледниковым, флювиогляциальным.

Сибирская платформа богата разнообразными полезными ископаемыми, расположенными как в ее фундаменте, так и в чехле. К их числу относятся топливно-энергетическое сырье, черные, цветные, редкие, благородные металлы, неметаллические полезные ископаемые.

Полезные ископаемые в фундаменте платформы

Черные металлы.

В метаморфических образованиях AR2 Алданского щита локализованы месторождения формации железистых кварцитов Чаро-Токкинского железорудного района (на границе Республики Саха-Якутия с Иркутской и Читинской областями). Этот район занимает площадь около 1,5 тыс. кв.км. Наиболее крупным разведанным объектом этого района является Тарыннахское месторождение с запасами железных руд около 1,3 млрд.т. Общие запасы железных руд района оценены в 16 млрд.т со средним содержанием железа в руде 27%. На месторождениях выделяются магнетитовые, куммингтонит-магнетитовые и пироксен-амфибол-магнетитовые минеральные типы руд.

В раннепротерозойском расслоенном массиве габбро-анортозитов локализовано Чинейское месторождение вкрапленных титаномагнетитовых и ильменит-титаномагнетитовых руд. Главными рудными минералами являются титаномагнетит и ильменит. Средние содержания составляют: Fe – 25,6%, TiO2 – 4,9%, V2O5 – 0,34%, в рудах присутствуют платина и палладий в количествах около 100 мг/т.

Полезные ископаемые в чехле платформы

Углеводородное сырье. На платформе расположены две нефтегазоносные провинции (НГП) – Лено-Тунгусская и Лено-Вилюйская.

Лено-Тунгусская НГП занимает площадь 2,8 млн. кв. км, охватывая большую часть структур платформенного чехла. В ней выявлено 20 разномасштабных месторождений. Продуктивными являются карбонатные и терригенные отложения верхнего рифея и венда-нижнего кембрия, расположенные на глубинах 1,5-3,5 км. Наиболее известным является Марковское месторождение.

Лено-Вилюйская НГП приурочена к Лено-Вилюйской синеклизе и Предверхоянскому прогибу, занимает площадь 280 тыс. кв. км. В ней выявлено 8 разномасштабных преимущественно газовых месторождений, наиболее известными из которых являются Усть-Вилюйское и Средне-Вилюйское. Продуктивными являются отложения верхней перми, нижнего триаса, нижней и верхней юры, установленные на глубинах 1-4 км.

Месторождения этих НГП являются основным сырьевым источником строящегося нефтегазопровода Восточная Сибирь – Тихий океан.

Твердое топливо. На платформе представлены следующие важнейшие угленосные бассейны: Ленский, Южно-Якутский, Иркутский.

Ленский угленосный бассейнзанимает площадь около 600 тыс. кв. км, будучи приуроченным к Лено-Вилюйской синеклизе и Предверхоянскому прогибу. Угленосными являются терригенные отложения юры, мела и неогена. Угли бурые и каменные. Разведанные запасы углей составляют 3,2 млрд.т. Общие геологические ресурсы углей этого бассейна составляют почти 1,7 трлн.т, из которых на долю бурых углей приходится 945 млрд.т. В этом бассейне сосредоточено 10% оцененных мировых ресурсов углей и 25% ресурсов углей бывшего СССР.

Южно-Якутский угленосный бассейнзанимает площадь 25 тыс.кв.км. Угленосными являются терригенные отложения верхней юры и верхнего мела. Разведанные запасы углей составляют около 5,4 млрд.т. Угли преимущественно каменные. Наиболее известным является месторождение Нерюнгри, на базе которого создан одноименный город.

Иркутский угленосный бассейн занимает площадь 37 тыс.кв.км. Угленосными являются терригенные юрские отложения. Разведанные запасы углей составляют 7,5 млрд.т, в том числе каменные – 5,2 млрд.т, бурые – 2,3 млрд.т. Наиболее известным является Черемховское месторождение.

Черные металлы.

Ангаро-Илимский железорудный бассейн приурочен к юго-восточному краю Сибирской платформы. Месторождения этого бассейна, наиболее известным из которых является Коршуновское, представлены скарново-магнетитовыми рудами. Они образованы на контактах трубообразных тел габбродолеритов (трапповый комплекс) пермо-триасового возраста, прорывающих терригенно-карбонатные отложения кембрия и ордовика. Главным рудным минералом является магнетит. Общие запасы бассейна оценены в 2 млрд. т руды с содержанием железа 26-35%.

Ангаро-Катская группа железорудных месторожденийприурочена к трапповому тунгусскому комплексу пермо-триасового возраста, и они по своему типу, условиям образования и составу руд в значительной мере походят на объекты Ангаро-Илимского бассейна. Общие запасы железных руд оценены почти в 550 млн.т со средним содержанием железа 33%.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

источник

Балтийский щит обладает весьма значительной минерально-сырьевой базой. Важнейшее значение имеют месторождения железистых кварцитов, связанные с метаморфическими толщами архея (Оленегорское, Костомукшское и др.).

С протерозойскими пластовыми массивами ультрабазитов и базитов Кольского полуострова связаны крупные ликвационные месторождения никеля и меди Печенгской и Мончегорской групп.

К интрузиям основного состава Карелии приурочены железорудные месторождения с титаномагнетитом, а к гранитам рапакиви – месторождения олова (Питкяранта).

С щелочно-ультрабазитовыми массивами Кольского полуострова связаны месторождения апатит-магнетитовых руд.

Палеозойские нефелиновые сиениты Хибинского и Ловозерского массивов давно разрабатываются как сырье на алюминий. С этими же интрузиями связаны месторождения редких элементов и апатитовых руд.

Нерудное сырье, связанное с пегматитами Карелии, представлено значительными залежами мусковита и керамического материала.

Завершают перечень полезных ископаемых Балтийского щита природные строительные материалы. Здесь разведаны десятки месторождений гранитов-рапакиви, лабрадоритов, кварцитов, мраморов, обладающих высокими декоративными сойствами.

В чехле плиты крупнейшие месторождения калийных и каменных солей (Соликамск, Березники), бокситов (Ленинградская, Архангельская области, Республика Коми), самородной серы(Поволжье), алмазов (Ломоносовское месторождение в Архангельской области), фосфоритов, каменного угля (Печерский бассейн), бурого угля (Подмосковный и Камский угольные бассейны), горючих сланцев (Прибалтийский и Волжский бассейны).

Особое место в минеральных богатствах Восточно-Европейской платформы занимают месторождения углеводородного сырья, заключенные в отложениях палеозоя и частично мезозоя. На территории Русской плиты известны Волго-Уральская, Тимано-Печерская, Балтийская и Прикаспийская нефтегазоносные провинции. В Волго-Уральской провинции нефть и газ связаны с отложениями девона, карбона и перми, в Тимано-Печерской – силура, девона, карбона, перми и мезозоя, в Прикаспийской – надсолевого и солевого комплексов перми, в Балтийской – кембрия.

СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА

Сибирская платформа — второй древний кратон Северного полушария Земли. По своему геологическому строению эта крупнейшая структура земной коры близка к Восточно-Европейской платформе. На севере Сибирский кратон граничит с Арктической складчатой областью (Таймырская складчатая система), на востоке – с Предверхоянским краевым прогибом (Верхояно-Чукотская складчатая область). Западная граница проходит вдоль Енисея, отделяя древний Сибирский кратон от молодой Западно-Сибирской плиты. Южная граница платформы простирается вдоль северного склона Станового хребта к южной оконечности оз. Байкал, откуда поворачивает на запад по южной границе докембрийской части Восточного Саяна. Северо-восточная часть платформы погружена под воды Моря Лаптевых.

Как и Восточно-Европейская платформа, большая часть Сибирского кратона имеет фундамент из докембрийских кристаллических пород. Это нижний структурный ярус, местами выходящий на дневную поверхность. В таких участках выделяются положительные структуры платформы: щиты, поднятия, антеклизы,кряжи. Они расположены по периферии платформы. Кроме кристаллического фундамента архейского, ранне- и среднепротерозойского возраста есть складчатые образования байкальского тектоно-магматического цикла. Они выделены в Байкальской складчатой области, Енисейском кряже, Восточном Саяне, Туруханском и Чадобецком поднятиях, где имеются дислоцированные рифейские толщи.

В местах глубокого залегания фундамента выделяются отрицательные структуры: синеклизы, прогибы, впадины. В них особенно большую мощность имеют отложения верхнего структурного яруса – платформенного чехла.

В пределах платформы выделены следующие тектонические структуры первого порядка: Алданская антеклиза, Анабарская антеклиза, Енисейский кряж, Восточный Саян, Туруханское поднятие, Непско-Ботуобинская антеклиза, Тунгусская синеклиза, Вилюйская синеклиза, Саяно-Енисейская синеклиза, Ангаро-Ленский прогиб.Среди структур первого порядка фиксируются более мелкие структуры – валы, авлакогены, впадины.

Алданская антеклиза расположена в крайней юго-восточной части Сибирской платформы, к югу от широтного отрезка р.Лена. Это древнейшая тектоническая структура Сибирской платформы, представляюща собой сводоподобное поднятие, сложенное архнйскими кристаллическими породами (фундамент плиты), отложениями протерозоя и палеозоя. Мезозойские и кайнозойские осадки выполняют грабенообразные впадины и отдельные прогнутые зоны.

На севере антеклиза граничит с Вилюйской синеклизой, на западе – с Байкальской складчатой системой, на юге – с Забайкальско-Охотской складчатой областью, на востоке – С Верхоянско-Чукотской складчатой областью. С юга и востока антеклиза отделена от складчатых сооружений глубинными разломами, являющимися границами Сибирской платформы. С прилегающими прогибами антеклиза соединена флексурными перегибами в палеозойских и мезозойских отложениях. В этих участках происходит резкое ступенчатое погружение фундамента платформы.

В строении фундамента этой древней струтуры выделяются 2 мегаблока – Алданский (на севере) и Становой (на юге).

Большая часть Алданского мегаблока представляет собой моноклиналь, полого погружающаяся на восток. Кристаллический фундамент мегаблока выходит на поверхность на его крайнем юге.

Архейские толщи Алданского мегаблока объединены Д.С.Коржинским в алданский комплекс метаморфических пород гранулитовой фации. В его составе выделяют 3 серии, сложенные силлиманитовыми, гиперстеновыми, биотит-гранатовыми и кордиеритовыми гнейсами с линзами кварцитов и мраморов, а также гранулитами и чарнокитами. Кроме перечисленных петрографических разностей во всех трех сериях присутствуют в разных количествах амфиболиты. Абсолютный возраст пород алданского комплекса 3500-3000 млн лет.

В междуречье Алдана и Олекмы на раннеархейские толщи наложен троговый комплекс, выполняющий узкие линейные грабенообразные прогибы, связанные с крупными разломами. Комплекс сложен породами, метаморфизованными в зеленосланцевой и амфиболитовой фациях. Первичный состав их соответствует песчаникам, алевролитам, вулканитам основного и среднего состава, а также карбонатным породам. Мощность комплекса достигает нескольких км. К нему приурочены месторождения магнетитовых железных руд.

В южном, Становом, мегаблоке Алданского щита, в нижнеархейских толщах преобладают кристаллические сланцы гранулитовой ступени метаморфизма. Кроме того, здесь широко развиты более молодые гнейсовые толщи амфиболитовой фации, которые, по мнению многих исследователей, являются продуктами диафтореза и гранитизации нижнеархейских пород.

Важной особенностью восточной части Станового мегаблока является наличие в его пределах крупных массивов пироксенитов, анортозитов и габброидов, а также многочисленных массивов мезозойских гранитоидов.

Нижний протерозой представлен породами станового комплекса, распространенного в Становом хребте и сложенного разнообразными гнейсами и амфиболитами.

Читайте также:  Чем полезна красная фасоль консервированная

В юго-западной части Алданского щита на архейских породах трогового комплекса залегает удоканская терригенная серия протерозоя мощностью до 13 км, представленная метаморфизованными песчаниками, алевролитами, кварцитами, биотитовыми сланцами и филлитами. Она выполняет Кодаро-Удоканский прогиб. К верхам разреза удоканской серии приурочены медистые песчаники Удоканского месторождения.

Породы среднего протерозоя распространены в восточной части Алданского мегаблока в бассейнах рек Учура и Маи, где они слагают древние грабенообразные впадины, сложенные диабазовыми порфиритами, кислыми лавами и туфами, конгломератами и расноцветными кварцевыми и аркозовыми песчаниками.

Как в Алданском, так и в Становом мегаблоках на архейских, нижне- и среднепротерозойских сильно дислоцированных и метаморфизованных толщах фундамента резко несогласно и с большим перерывом горизонтально лежит рифейский комплекс мощностью до 2,5 км, выполняющий платформенные впадины и входящий в состав платформенного чехла. В составе рифея преобладают песчаники, алевролиты, известняки, доломиты с прослоями горючих сланцев. Абсолютный возраст этих пород, определенный по глаукониту, находится в пределах 1200-900 млн лет.

На рифейских толщах лежат морские карбонатные породы кембрия. К небольшим грабенам Алданского и Станового мегаблоков приурочены континентальные песчано-глинистые отложения мезозоя (юры и мела). С юрскими садками связаны крупные залежи каменного угля (Южно-Якутский угленосный бассейн).

Анабарская антеклизарасположена в северо-восточной части Сибирской платформы. Она представляет собой пологое поднятие, в пределах которого выделяются Анабарский, Оленекский и Мунский своды.

В строении Анабарского свода выделяются два структурных комплекса. Нижний из них состоит из кристаллических пород архейского и протерозойского фундамента, второй – из рифейских и кембрийских отложений платформенного чехла. Архейские породы занимают центральную, наиболее приподнятую часть свода и составляют Анабарский кристаллический массив (щит), имеющий в плане треугольную форму. Стороны треугольника имеют протяженность около 300 км. Породы архейского фундамента обнажаются в Анабарском выступе, имеющим в плане треугольную форму. Они объединены в анабарский комплекс, который по возрасту, первичному составу пород и степени метаморфизма сопоставляется с алданским комплексом. Он состоит из далдынской, верхнеанабарской и хапчанской серий с абсолютным возрастом 3,5-2,5 млрд лет.

Далдынская серия сложена гиперстеновыми и двупироксеновыми гнейсами, кристаллическими сланцами с подчиненным количеством гранатовых гранулитов, гранат-пироксен-магнетитовых пород и кварцитов. Верхнеанабарская серия по петрографическому составу похожа на далдынскую, но в верхах ее разреза появляются мраморы и кальцифиры.

Общая мощность анабарского комплекса достигает 20 км.

Архейские породы кристаллического массива интенсивно дислоцированы в складки нескольких порядков с простиранием с северо-запада на юго-восток.

Архейские, нижне- и среднепротерозойские толщи Анабарского массива обрамляются терригенными и карбонатными породами рифея и кембрия, лежащие почти горизонтально и относящиеся к платформенному чехлу. Разрез чехла наращивают другие системы палеозоя, среди которых наиболее развиты отложения ордовика, карбона и перми. На пермских породах с перерывом залегают туффиты и аргиллиты триаса, на которых лежат глинистые сланцы, алевролиты и песчаники юры. Породы чехла весьма полого погружаются от границ кристаллического массива.

Между сводовыми поднятиями антеклизы расположены впадины, грабены и валы, выполненные породами палеозоя и мезозоя.

Енисейский кряж.Структура под таким названием находится в крайней западной части Сибирской платформы и представляет собой горстообразное поднятие фундамента. Выделяют западную, внутреннюю (эвгеосинклинальную) и восточную, внешнюю (миогеосинклинальную) зоны этой байкальской складчатой структуры.

Во внутренней зоне выделяют Приенисейский антиклинорий и Вороговский синклинорий, большая часть которых перекрыта мезозойскими осадками Западно-Сибирской плиты.

В основном Енисейский кряж сложен протерозоем. Архейские образования широко развиты только в южной, Ангаро-Канской части внешней зоны, где они выделены под названием каннского комплекса. Он состоит из метаморфических пород гранулитовой фации мощностью в несколько км: гиперстеновых и гранатовых гнейсов, кристаллических сланцев и амфиболитов с прослоями мраморов. Каннский комплекс хорошо сопоставляется с тимптонской серией Алданского щита и далдынской и верхнеанабарской сериями Анабарского кристаллического массива.

Отложения протерозоя внешней зоны подразделены на ряд свит. Две нижние свиты представлены кристаллическими сланцами, кварцитами (в том числе железистыми), мраморами и филлитами. Их относят к гижнему протерозою. Остальные свиты сложены слабометаморфизованными и неметаморфизованными породами: глинистыми сланцами, песчаниками, мергелями, известняками, доломитами, гравелитами и конгломератами. Их относят к верхнему протерозою (рифею). Верхняя часть протерозоя носит молассоидные черты. Общая мощность рифея достигает 13 км.

На крайнем западе, в низовьях р.Б.Пит, во внутренней зоне докембрийской складчатой системы Енисейского кряжа, распространены породы верхнепротерозойского осадочно-вулканогенно комплекса мощностью в несколько км. В составе этого комплекса преобладают вулканиты основного и среднего состава с подчиненным количеством терригенных и карбонатных пород.

Разрез палеозоя начинают платформенные отложения кембрия, состоящие из известняков и доломитов. В нижней и верхней частях разреза кембрия встречаются песчаники и конгломераты. Разрез ордовика состоит из карбонатных осадков. Пермские и триасовые отложения в южной части Енисейского кряжа представлены тунгусской серией.

В пределах кряжа есть участки развития континентальных глинистых отложений мела, включающих бурые угли и бокситы бобового типа. Заканчивается разрез платформенного чехла в пределах кряжа гипсоносными глинами со стяжениями сидерита, песчаниками и конгломератами. Общая мощность меловых, палеогеновых и неогеновых осадков достигает 260 м.

Восточный Саян.Байкалиды Восточного Саяна представляют собой сложную мозаику тектонических структур, разделенных Главным разломом Восточного Саяна. К северо-востоку от этого разлома размещаются выступы древнего основания байкалид в виде горстов и грабенов, разделенных разломами, оперяющими Главный разлом Восточного Саяна. Все эти структуры образованы архейскими и нижнепротерозойскими гнейсами, кристаллическими сланцами, амфиболитами, мигматитами. В верхней части разреза появляются кварциты, доломитовые и кальцитовые мраморы. Толща этих кристаллических пород смята в складки сложной конфигурации и с северо-востока перекрывается терригенными толщами кембрия, относящимися к чехлу Сибирской платформы. Абсолютный возраст аналогичных гнейсов Енисейского кряжа 2500 млн лет.

К юго-западу от Главного разлома Восточного Саяна расположена тектоническая зона, сложенная дислоцированными рифейскими породами и носящая название антиклинория Протеросаяна. Складки этой структуры, опрокинутые на северо-восток в сторону Главного разлома, образованы двумя сериями рифейских пород. Первая (нижняя) серия размещается в центральной части антиклинория и состоит из графитистых мраморов и кварцитов, чередующихся с биотит-гранатовыми и амфиболовыми сланцами. В разрезах верхней серии, слагающей фланги антиклинория, преобладают черные филлиты, кремнисто-глинистые, кварцево-серицитовые и другие сланцы, а также метаморфизованные песчаники. Общая мощность пород рифея достигает 10 000 м.

Поперечные разломы делят антиклинорий Протеросаяна на ряд блоков, вдающихся в каледониды, обрамляющие Восточный Саян с юга. К ним относятся: Хамар-Дабанская глыба, Китойско-Тункинская глыба, Окинская глыба, Одурум-Шутхулайская глыба.

В крайней северо-западной части Восточного Саяна размещаются 2 впадины: Манская и Рыбинская. Первая выполнена толщами орогенного комплекса рифея, сложенными грубыми красноцветными граувакковыми песчаниками и конгломератами, на которых лежат доломиты и известняки кембрия. Вторая впадина выполнена девонскими и юрскими отложениями с пологим наклоном слоев (2-3, реже 6-7 0 ).

В зоне Главного разлома Восточного Саяна протерозойские породы перемяты, раздроблены и вмещают множество интрузий основного, ультраосновного, кислого и щелочного состава, в том числе посторогенные трещинные тела гранитоидов, с которыми генетически связано редкометальное оруденение.

Туруханское поднятие. Как и предыдущие 3 структуры, Туруханское поднятие относится к выступам байкальского фундамента платформы. Оно ограничено с востока и запада крупными разломами, по которым верхний докембрий (рифей) выведен на дневную поверхность. Рифейские отложения с абсолютным возрастос 925 млн лет,образуют пологие и крутые складки, осложненны разрывными нарушениями. Причем, приразломные дислокации охватывают не только рифейские отложения, но и кембрий платформенного чехла. Рифей разделен на ряд свит.

Тунгусская синеклиза представляет собой огромную по площади отрицательную структуру, граничащую на востоке с Анабарским массивом, на западе — с Туруханским поднятием и Енисейским кряжем, а на юге – с Саяно-Енисейской синеклизой. Все границы ее носят тектонический характер, за исключением крайней сесевро-западной, где Тунгусская синеклиза плавно переходит в Усть-Енисейскую синеклизу Западно-Сибирской плиты. Это очень пологая чашеобразная структура, выполненная 9-10 километровой толщей вулканогенно-осадочных пород. Ядро ее сложено субгоризонтально залегающими породами рифея, которые перекрыты палеозойскими толщами с наклоном слоев до 3 0 . Наибольшее развитие получили континентальные угленосные отложения карбонового, пермского и раннетриасового возраста. Они получили название тунгусской серии, которая подразделяется на две свиты – продуктивную и туфогенную. Продуктивная свита карбона и перми мощностью до нескольких сотен метров представляет собой переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов, сланцев и конгломератов с пластами каменного угля промышленной мощности. Туфогенная свита нижнего триаса состоит из туфов, туфобрекчий, туфолав, туфопесчаников и туфоконгломератов мощностью до 1000 м. С тунгусской серией связаны знаменитые сибирские траппы, которые представляют собой излияния на земную повехность лав основного состава и внедрения магмы, образовавшей силлы, лакколиты, дайки и штоки. Наибольшую мощность сибирские траппы имеют по бортам Тунгусской синеклизы, где толщина лавовых покровов достигает нескольких км, а их объем – 1 млн км 3 .

Вилюйская синеклиза – отрицательная структура, расположенная между Анабарским и Алданским щитами. По природе она напоминает палеозойский грабен-авлакоген, над которым в мезозое сформировалась синеклиза с очень пологими крыльями (максимальный наклон слоев 2-3 0 ). Шарнир синеклизы полого погружается в сторону Приверхоянского прогиба. В юго-западной части синеклизы, в районе р.Кемпендяй, где отчетливо наблюдается ее центриклинальное замыкание, расположена наиболее прогнутая часть структуры – Кемпендяйская впадина. Характерной особенностью последней является наличие серии соляных диапировых куполов, прорывающих отложения палеозоя под углом до 60 0 . Возраст соляных толщ раннекембрийский. В рельефе соляные купола выражены холмами высотой до 120 м.

В осевой части синеклиза осложнена положительными структурами – Хапчагайским и Сунтарским сводами, с которыми связаны месторождения газа. Осевые части сводов сложены породами фундамента, кристаллические образования которого вскрыты скважинами на глубине 320-360 м.

Синеклиза сложена осадками палеозоя и мезозоя. Палеозой представлен кембрийскими соленосными и карбонатными породами, а также терригенными и карбонатными толщами ордовика, девона и карбона, на которых залегают юрские и меловые угленосные свиты. Наибольшая толщина мезозойских осадков (до 3 км) наблюдается в центральной части синеклизы.

Саяно-Енисейская синеклиза. Структура, располагающаяся в юго-западной части платформы, между Енисейским кряжем и Непско-Ботуобинской антеклизой, с которыми она граничит по глубинным разломам.

Синеклиза сложена палеозойскими отложениями и имеет асимметричное строение. Западное ее крыло крутое, а восточное – пологое. Внутреннее строение синеклизы довольно сложное. В ней выделяется ряд положительных и отрицательных структур второго порядка. В бортах этих структур породы наклонены под углами 5-15 0 , а вцентральных частях залегание их горизонтальное. Фундамент платформы наиболее глубоко погружен в Каннской впадине (8 км), выполненной палеозойскими толщами и юрскими угленосными отложениями мощностью до 1 км.

Непско-Ботуобинская антеклиза. На западе она граничит по разлому с Саяно-Енисейской синеклизой, а на востоке с Ангаро-Ленским (Прибакальским) краевым прогибом. История развития этой структуры начинается в позднем докембрии, поэтому чехол ее сложен породами рифея, палеозоя и мезозоя, в том числе тунгусской серией и юрской угленосной толщей. Общая мощность чехла достигает 3 км. В составе антеклизы выделяется серия поднятий, разделенных впадинами.

Ангаро-Ленский (Прибайкальский) краевой прогиб. С запада он граничит с Непско-Ботуобинской антеклизой, а с востока – с Байкальской складчатой областью. В северной части прогиб сложен породами рифея и палеозоя, а на юге, в пределах Иркутской впадины, появляются юрские отложения. Кембрийская соленосная толща мощностью до 1,5 км разделяет этот осадочный чехол на подсолевой (рифейский) и надсолевой (палеозойский) комплексы. В пределах прогиба выделяются более мелкие структурные элементы – впадины и поднятия. Максимальное погружение фундамента во впадинах – 3-5 км. Иркутская впадина, выполненная юрскими угленосными отложениями, является наложенной мезозойской структурой.

Магматизм фундамента. История магматизма платформы берет начало в архее, когда сформировался комплекс пород основного и ультраосновного состава. В последующее время в условиях ультраметаморфизма они были преобразованы в различные кристаллические сланцы, гнейсы и амфиболиты. На отдельных участках метаморфические образования сохранили реликты материнских пород, среди которых можно установить перидотиты, пироксениты, дуниты, габбро и диабазы. Широко распространены гранито-гнейсы архея, образующие крупные и мелкие тела, обрамленные полями мигматитов. Среди архейских метаморфитов встречаются небольшие массивы палингенных гранитоидов (аляскитовых, лейкократовых гранитов нормального и субщелочного рядов), а также пород чарнокитового ряда. Все они образуют мелкие линзы и жилы с интрузивными контактами, свидетельствующими о их палингенной природе. Наиболее древние гранитоидные породы Алданского щита имеют абсолютный возраст 2900 млн лет.

Протерозойские магматические комплексы Сибирской платформы не столь интенсивно преобразованы последующими метаморфическими процессами, поэтому его представители во многих частях фундамента сохранились в первозданном виде.

В Становом хребте Алданского щита выделены 3 магматических комплекса протерозоя. Наиболее древний из них представлен пластовыми телами диоритов, габбро и перидотитов. Все эти породы интенсивно преобразованы метаморфизмом и превращены в амфиболиты.

В следующий временной интервал протерозоя был сформирован комплекс древнестановых гранитоидов, предтавленный как конкордантными плутонами, сопровождаемыми полями мигматитов, так и дискордантными интрузиями с резкими секущими контактами. Становление этого гранитоидного комплекса завершилось кристаллизацией редкометальных пегматитов с возрастом 1900 млн лет.

В области стыка алданского и станового гнейсовых комплексов архея, разделенных глубинным разломом, размещаются массивы габбро-анортозитов, занимающие площадь до 10 000 км 2 .

В западной части Анабарского массива известны небольшие интрузии основных и ультраосновных пород, относимые исследователями к раннему протерозою. На Оленекском поднятии к позднему протерозою отнесены малые интрузии кварцевых диоритов и гранодиоритов, прорывающих отложения нижнего протерозоя. Абсолютный возраст этих гранитоидов 1840 млн лет.

В Восточном Саяне протерозойские магматиты представлены штокообразными телами гранитов, гранодиоритов, граносиенитов и аляскитов.

В Енисейском кряже раннепротерозойский магматизм проявлен в виде конкордантного плутона микроклиновых гранитов, прорванных небольшими интрузиями гранодиоритов и гранитов. Рифейские магматические ассоциации представлены в этой структуре гораздо шире. К ним относятся лавы и туфы основного, среднего и кислого состава глушихинского комплекса. Интрузивный вариант рифея проявлен в виде массивов габбро, перидотитов и пикритов, а также несколькими более поздними комплексами гранитоидов с абсолютным возрастом от 1000 до 570 млн лет.

Магматизм чехла.В платформенную стадию магматизм Сибирской плиты проявлен широко и многообразно.Наиболее значительна трапповая формация, формировавшая базальтовые комплексы в широких возрастных рамках – от рифея до юры. В западной части платформы эти породы занимают площадь около 1,5 км 2 . Особенно много базальтов образовалось в триасе в центральной и северной частях Тунгусской синеклизы. Мощность базальтовой толщи достигает здесь 1,5 км и образует всемирно известное плато Путорана. Трапповый магматизм проявился и в интрузивном варианте, образовав силовые залежи и дифференцированные гипабиссальные массивы штокообразной, куполообразной и дайкообразной формы. Петрографический состав их сложен: габбро, габбро-тешениты, тешениты, щелочные габбро, габбро-диориты и гранодиориты. Абсолютный возраст триасовых траппов 178-153 млн лет.

Большое практическое значение имеет кимберлитовая формация, являющаяся источником алмазов. Основная масса кимберлитовых трубок формировалась в триасе, но встречаются среднепалеозойские, позднепалеозойские, юрские и меловые кимберлиты.

В различных частях Сибирской платформы известны проявления формации щелочных и ультраосновных пород мезозойского возраста, связанной с крупными глубинными разломами. Наибольшее значение имеют маймеча-котуйский, зиминский и алданский комплексы.

Первый размещается между Тунгусской синеклизой и Анабарским щитом, в долинах рек Маймеча и Котуй. Здесь вулкано-интрузивный комплекс представлен нефелиновми базальтами, нефелинитами, пикритовыми порфиритами, генетически связанными с массивами нефелиновых сиенитов, дунитов и перидотитов. Наиболее крупная интрузия – Гулинская, занимающая площадь около 500 км 2 .

Второй комплекс, зиминский, локализован на северном склоне Восточного Саяна, в верховьях р.Зима и представлен лишь интрузивными членами, слагающими интрузии ультраосновных и щелочных пород.

Алданский комплекс связан с глубинными разломами на южной окраине Алданского щита и представлен малыми субвулканическими интрузиями нефелиновых сиенитов и гранит-порфиров.

К платформенному магматизму относится также карбонатитовая формация. Небольшие массивы карбонатитов часто пространственно тяготеют к щелочно-ультраосновным комплексам. Связаны ли они с последними генетически, пока не ясно.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

источник

Источники:
  • http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=35915
  • http://studopedia.ru/6_63987_sibirskaya-platforma.html
  • http://infopedia.su/10xbf06.html