Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Региональная геология СССР. Азиатская часть

.pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
13.11.2023
Размер:
25.29 Mб
Скачать

довольно широко распространены среди архейских образований Алдана и Аиабара, известны на Енисейском кряже и в других районах.

Среди кислых пород наиболее широко распространены гнейсовндные гранитоиды (они хорошо известны под названием гра- нито-гнейсов и гнейсо-гранитов), в главной своей массе возникшие, вероятно, за счет метасоматических преобразований вмещающих пород. Для них характерно непостоянство химического и мине­ рального состава, наличие четко выраженных полосчатых текстур н постепенные переходы по простиранию к породам первично оса­ дочного происхождения, что позволяет нередко с полной опреде­ ленностью установить, за счет какой части стратифицированного комплекса они образованы. В ряде случаев ясно устанавливается, что мощности первично осадочных толщ при гранитизации нс изменяются, а это свидетельствует об отсутствии значительной магматической инъекции. По форме граиито-гнейсы представляют собой согласные тела, обычно небольших размеров. В результате «слияния» таких тел они нередко образуют крупные поля, всегда, однако, подчиненные структурному плану вмещающих первично осадочных толщ. Жильная серия очень бедна и представлена грапит-пегматитамн и пегматитами простого состава. В связи с гранито-гиейсамп часто отмечается интенсивная мигматизация п фсльдшпатизация вмещающих пород.

Среди относительно ранних преимущественно кислых пород, выделяется еще одна своеобразная группа, рассматриваемая многими исследователями в качестве палингенных образований. Гранитоиды этой группы проявляют особенно четко выраженную связь химического и нередко минерального состава с составом вмещающих пород. В них встречаются в качестве породообразу­ ющих такие мало характерные для обычных гранитопдов мине­ ралы, как гиперстен, гранат, графит и другие, одновременно являющиеся составными компонентами вмещающих гнейсов и кри­ сталлических сланцев. Тела этих гранитопдов обычно имеют небольшие размеры, пластообразную и неправильную форму, иногда с секущими контактами, но чаще имеют постепенные пере­ ходы к вмещающим породам.

Кроме гранитопдов, к группе палингенных образований на Алдане относятся гиперстеновые диориты и габбро-пориты, а на Енисейском кряже — гранат-гиперстеповые сиенит-диориты и кварцевые нориты; все эти породы чарнокитового ряда связаны между собой п с вмещающими породами пстрогенетическим родством и формировались в одинаковых термодинамических условиях.

Наиболее молодые магматические породы представлены груп­ пой аляскитовых и лейкократовых субщелочиых гранитов п гра­ нит-пегматитов, образующих мелкие линзовидные и жилообразные тела, обычно с ясными рвущими контактами. С ними связаны аплиты и пегматиты, а также редкие безрудные кварцевые жилы.

21

Данные определений абсолютного возраста показывают, что образование всех этих пород гранитоидного состава на Алдан­ ском кристаллическом массиве началось примерно 2900 млн. лет

назад, а

возможно и несколько раньше [96].

Магматические

П р о

т е р о з о й с к и й

м а г м а т и з м .

проявления протерозойского возраста в разных районах Сибир­ ской платформы многочисленны, весьма разнообразны и не могут быть описаны в таком обобщенном виде, как это сделано по от­ ношению к архейскому магматизму.

Байкальская горная область. Протерозойский магматизм мно­ гообразно представлеп как в эффузивной, так и интрузивной формах; кроме того, здесь известны и иижиепалеозойские проявле­ ния магматической деятельности.

Вулканогенные породы нижнего протерозоя сконцентрированы во внутренней (эвгеосинклинальной) зоне п входят в состав группы спилит-кератофировых формаций; преимущественно раз­ виты лавы и пирокласты основного состава, но в верхней части разрезов существенную роль играют также кислые вулка­ ниты.

Интрузивные проявления нижнего протерозоя весьма разно­ образны по составу и относятся к нескольким возрастным комплек­ сам 198]. К наиболее раннему из них относится комплекс гипа­

биссальных субвулканических тел основного и

кислого состава

в виде, пластообразных залежей, даек и штоков

небольших раз­

меров, неразрывно связанных с эффузивами спилит-кератофировон •формации. К ранним этапам магматизма относятся также породы габбро-пироксенит-дунитовой формации — габбро, габбро-пориты и габбро-диориты, перидотиты, пироксениты и серпентиниты. Интрузивы этой группы имеют форму крутых пластообразпых залежей, пеправильных тел и даек и характеризуются небольшими размерами, хотя отдельные массивы достигают величины до 100— 150 км2. Все они локализуются в зоне глубинных разломов на •стыке внутренней и внешней зон. Более молодая группа глубин­ ных изверженных пород (приморский комплекс) состоит главным образом из гранитоидов. Наиболее крупные плутоны контро­ лируются той же системой глубинных разломов, что и массивы габбро-пироксенит-дунитовой формации, но болеб мелкие тела распространены повсеместно во внутренней зоне. С гранитоидамн этой группы связаны редкие пегматиты и кварцевые жилы.

В миогеосинклинальном (внешнем) поясе гранито-гнейсы куаидинского комплекса имеют постепенные переходы к вмещающим породам и сопровождаются обширными полями мигматитов. В Кодаро-Удоканском районе они образуют несколько очень эффектно выраженных гранито-гнейсовых куполов [72]. Многие признаки указывают, что породы этого комплекса возпикли в процессе гранитизации и реоморфизма. С ними связаны пегматоидные граниты и пегматиты с изотопными датировками возраста в пределах 2170—1860 млн. лет.

22

Последний комплекс — чуйско-кодарский состоит из разно­ образных пород преимущественно гранитоидного состава: отно­

сительно наиболее ранние из них

представлены биотитовыми

п амфибол-биотитовыми гранитами,

гранодиоритами и грано-

сиенитами, реже диоритами и монцонитами, более поздние — лейкократовыми и аляскитовыми гранитами. В Кодаро-Удокан- скомрайоне гранитоиды этого комплекса, по представлениям некоторых исследователей, образуют огромный лополит, не­ только метаморфизующий породы удоканской серии, но и ока­

зывающий на нее

активное механическое воздействие

(см.

рис. 2); изотоппый

возраст его 1930 ± 150 млн. лет 181J.

Наи­

более поздние образования этого комплекса представлены гипабиссальнымн трещинными массивами гранит-порфиров и порфиров.

Раннепротерозопский этап магматизма завершился внедрением даек кварцевых диабазов и габбро-диабазов.

Магматические проявления среднего протерозоя существенно отличаются от раинепротерозойских. К эффузивным образова­ ниям относятся днабазово-порфиритовая формация тепторгинской

серии, а также входящие в состав

акитканской

серии красные

и лиловые кварцевые порфиры и

пирокласты,

которые вместе

с другими разностями вулканитов и пестроцветиыми обломочными породами образуют континентальную вулканогенно-осадочную фор­ мацию. Среди интрузивных пород особенно широким распростра­ нением пользуются гипабиссальные и субвулканические тела гранит-порфиров. гранодиоритов, диоритов, граносиенитов и сие- нит-порфиров, реже кварцевых диоритов и габбро-диоритов;

изотопный их

возраст находится в пределах 1700-± 35—1560 ±

±

80 млн. лет.

Эти

интрузивные образования пространственно-

и

генетически

тесно

связаны с вулкапитами акитканской серии

и входят в состав единой вулкано-плутонической формации 1811. Формация, по представлениям ряда исследователей, образует Прибайкальский краевой вулканический пояс, протягивающийся

на расстояние

около 900 км вдоль юго-западной окраины бай­

калид (см. рис.

5).

Магматические проявления верхнего протерозоя также пред­ ставлены в эффузивной и иптрузивпой формах, но существенно отличаются от соответствующих нижнепротерозойских и в осо­ бенности среднепротерозойских образований. Во внутренней зоне байкалид в это время продолжалось накопление в подводных условиях вулканогенных толщ, но спилиты и диабазы среди них уже редки, и главпая роль переходит к кислым породам — квар­ цевым порфирам и кератофирам и в особенности к их туфам. При развитии в разрезах наряду с кислыми вулканитами диаба­ зовых порфиритов толщи приобретают характер спилит-керато- фировой формации; по при этом они отличаются сравнительна небольшим объемом вулканогенных образований, составляющих обычно не более 20 % всей массы пород.

23

 

С ранними этапами верхнепротерозойского магматизма свя­

зано внедрение небольших массивов разнообразных

габброндов,

к

которым местами

присоединяются оливиниты,

перидотиты

и

пнроксепиты, а

в

других случаях. — альбитовые

гранит-пор­

фиры п порфиры,

образующие дайковую серию.

 

 

Особое место среди верхнепротерозойских интрузивных пород

занимает баргузинский комплекс биотитовых гранитов и гранодиоритов, образующих гигантские массивы площадью до 100 000 км2. Относительно более ранние и наиболее крупные мас­ сивы гнейсовидных гранитов этого комплекса, сопровождающиеся пегматоидными разностями и полями мигматитов, местами очень напоминают гранито-гнейсы нижнего протерозоя и, вероятно, также возникли в результате процесса гранитизации. Более поздние массивные часто порфировидные гранитоиды пестрого состава слагают тела площадью до нескольких тысяч квадратных километров, но обычно гораздо меньше, имеют крутые секущие контакты и сопровождаются жильной серией гранит-порфиров и лампрофиров. Гранитоиды баргузииского комплекса пересекают верхнепротерозойские отложения и встречаются в составе галек конгломератов нижнего кембрия.

В центральных и южных районах описываемой области до­ вольно широко развиты также и нижнепалеозойские магмати­ ческие образования.

Наиболее древние породы основного состава распространены незначительно и представлены габбро-диабазами и отчасти диори­ тами в виде небольших линейно вытянутых тел трещинного типа. Среди наиболее широко развитых гранитоидов относительно древ­ ними являются малые интрузии гранит-порфиров, фельзитов и альбитофиров, секущих нижний кембрий в виде даек, штоков пли тел неправильной формы.

Наиболее поздние гранитоиды витимканского комплекса сфор­ мированы, по-видимому, в завершающий этап байкальской склад­ чатости, на рубеже среднего и позднего кембрия [981. Комплекс этот многофазный: вначале внедрились диориты, граподиориты, монцониты и сиениты, затем разнообразные граниты, вплоть до ■аляскитовых. Гранитоиды, отдельные массивы которых достигают значительной величины — свыше 1000 км2, контролируются зо­ нами разломов; вдоль этих разломов несколько позднее произошло внедрение лампрофировой серии, которая завершила магматизм байкальской тектоно-магматической эпохи.

Алдано-Витимский щит. Магматические проявления эозоя и протерозоя известны в южной, западной и восточной частях щита. В южной его части — в Становом хребте и южнее — выде­ ляются по крайней мере три интрузивных комплекса. Наиболее древний из них представлен амфиболитами, габбро-амфиболи­ тами, габбро-диоритами, слагающими пластовые тела площадью до 100 км2, а также мелкими штоками и дайками пироксенитов, перидотитов и основных пород.

24

Второй комплекс, известный под названием древнестановых гранитов, представлен преимущественно биотитовыми и роговообмаиковыми плагиогранитами, иногда граыодиоритами и еще реже диоритами. Среди них выделяются ранние резко гнейсовиддые разпости, образующие огромные конкордаитные тела, часто сопровождающиеся мощными зонами мигматитов и сформирован­ ные, вероятно, в результате гранитизации вмещающих пород, и более поздние дискордаитпые массивы (поздпестаиовые граниты). Среди последних также имеются разности метасоматического происхождения с полосчатой структурой, но главная масса пред­ ставлена интрузивными массивами с резкими секущими кон­ тактами; возможно, что некоторые из них имеют реоморфическую природу, по наиболее поздние лейкократовые граниты являются настоящими магматическими образованиями. Позднестановые гра­ ниты сопровождаются обильной серией турмалии-мусковитовых пегматитов, для которых имеются определения изотопного воз­ раста 1900 мли. лет, а также более редкие аплитовьте и кварце­ вые жилы.

Третий комплекс представлен массивами габбро-анортозитов, располагающихся в области стыка алданского и станового гней­ совых комплексов, разделенных глубинным разломом. Круппый массив находится в бассейне р. Олекмы, а на востоке — в бассейне рек Маи (Удской), Учура идр. располагается крупнейший в мире анортозитовый плутон, площадь которого достигает 10 000 км2. Состав габбро-апортозитового комплекса бассейна Олекмы изме­ няется от лабрадорита до андезин-олигоклазита, а в краевых его частях отмечаются и сиениты, В габбро-анортозитовый комп­ лекс входят также габбро-диабазы и кварцевые диабазы в виде многочисленных даек. На востоке в состав комплекса, кроме анортозитов, входят габбро и резко подчиненные ультраосновные породы.

В междуречье Олекмы и Алдана известны эффузивные и интру­ зивные породы, скорее всего раннепротерозойского возраста. В сложении осадочно-вулканогенной метаморфической свиты здесь участвуют в различной степени метаморфизовапные основ­ ные и кислые эффузивьт, главпым образом диабазы и кварцевые порфиры, а также их туфы. В тесной связи с эффузивами нахо­ дятся интрузивные породы — от ограниченно развитых габбродиоритов до широко распространенных гранитов, отчасти квар­ цевых диоритов и гранодиоритов. Они слагают небольшие дайки, штокообразные тела с поперечником всего в несколько сотен метров, а также крупные тела разнообразной формы. Жильная серия довольно разнообразна и представлена грапитоидамп разного состава с порфировой структурой, пегматитами, аплитами, лампрофирами и обильными кварцевыми жилами, обычно

хрусталеносными.

Анабарский кристаллический массив. В западной части массива известны вытяпутые тела габбро-анортозитов сложного строения

25

•с площадью выходов до нескольких сотен квадратных кило­ метров; по аналогии со сходными породами Алдано-Витимского щита они относятся к нижнепротерозойским образованиям.

Северо-восточнее, на Лено-Оленекском водоразделе выявлены небольшие массивы габбро-диабазов, кварцевых диоритов и гранодиоритов в сопровождении жил гранит-пегматитов, а также кварцевых и кварц-карбонатных жил. Возраст гранитоидов определяется тем, что они прорывают сложиодислоцироваиные отложения раннего протерозоя и перекрыты горизонтально лежащими отложениями среднего протерозоя; для отдель­ ных массивов определен изотопный возраст — 2080— 1840 млн. лет.

В краевом поднятии Восточного Саяна эффузивные и туфо­ генные породы входят в состав верхнепротерозойского вулкано­ генно-осадочного комплекса и представлены порфиритами, квар­ цевыми порфирами, их туфами и туфобрекчиями. Крупные штоки и дайки интрузивных пород, относимых к протерозою, в восточной части региона представлены гранитами, гранодиоритами и граносиенитами, а в западной его части — порфировидными грани­ тами и аляскитами.

Енисейский кряж. Ранние этапы развития послеархейского магматизма характеризовались здесь внедрением многочисленных даек диабазов, а поздние — гранитной интрузией, происходившей в две фазы. Относительно ранние согласные массивы микроклиновых гранитов образовались в процессе гранитизации вмещающих толщ, а несколько более поздние порфировидные граниты и гранодиориты формируют довольно крупные дискордантные тела; все они, вероятно, принадлежат эозою.

Верхнепротерозойские магматические проявления начались излияниями основных и средних, отчасти кислых лав в сопро­ вождении туфогенных продуктов, входящих в состав вулкано­ генно-осадочного глушихинского комплекса, развитого в западной части кряжа. Наиболее ранние интрузивные породы представлены дайками и пластовыми интрузиями — олйвин-гиперстеновыми диа­ базами, габбро-норитами, норит-перидотитами и пикритами. Более поздние граниты образуют ряд крупных несогласных тел, зале­ гающих в антиклинальных структурах. В краевых частях мас­ сивов граниты заменяются гранодиоритами и диоритами; с гранитоидами связаны обильные кварцевые жилы, часто золото­ носные. Согласно данным радиометрических измерений, могут быть выделены три разновозрастных комплекса гранитоидов: два из них со средним абсолютным возрастом в 1000 и 850 мли. лет внедрились в течение главного геосинклиналыюго этапа, а тре­ тий с абсолютным возрастом в 620 млн. лет — в заключительный этап [34]. Вместе с тем становление отдельных крупных гранит­ ных массивов батолитовой формации происходило, по-видимому, чрезвычайно длительно (например, Аяхтинского от 1230 до 570 млн. лет).

•26

В Чадобецком поднятии обнаружены сильно измененныеультраосновные породы типа перидотитов или меймечитов, которые, возможно, являются возрастными аналогами верхиепротерозойского комплекса основных и ультраосновпых пород Енисейскогокряжа.

Тектоника

При рассмотрении тектонического строения нижнего струк­ турного этажа Сибирской платформы, так же как это было сде­ лано ранее для Русской платформы, будут охарактеризованы внутренняя его структура и строение поверхности фундамента.

Внутренняя структура фундамента

Внутренняя структура фундамента может быть отчетливо выявлена только в пределах наиболее приподнятых его участков — на щитах, кристаллических массивах и менее крупных поднятиях.

Алдано-Витимский щит. В крайней юго-восточной части Сибирской платформы, где широко распространен докембрий, могут быть выделены две области, довольно резко отличающиеся по своему строению: 1) область, сложенная архейскими образо­ ваниями, слабо затронутыми более поздними тектоническими движениями; 2) область, где на поверхность выходят протеро­ зойские (или эозойские) отложения и находящиеся среди них архейские глыбы, позднее в той или иной степени переработанные.. Большая часть территории, выделяемой па тектонических картах под наименованием Алданский щит. занята непереработанными кристаллическими породами алдапского комплекса. Южпее, за­ паднее и восточнее его широко распространены разнообразные протерозойские или эозойские породы. Пользуясь принятой нами номенклатурой для выходов на поверхность докембрийских отложений, первую из выделенных выше областей следует назы­ вать Алданским кристаллическим массивом, а этот последний вместе с его протерозойским обрамлением — Алдано-Витимским щитом.

Особенности строения Алданского массива и его обрамления н их соотношения отчетливо выявляются при рассмотрении текто­ нической схемы западной части массива (рис. 1). Здесь в строении нижнего, структурного этажа четко обособляются две области с различной историей, геологического развития: 1) область архей­ ской складчатости и 2) область протерозойской складчатости, которая в свою очередь может быть разделена на внешнюю и внут­ реннюю зоны. Внутри этих областей выделены складки первого порядка — антиклинории и крупные антиклинали и разделяющие их синклииории и синклинали.

В области архейской складчатости на фоне крупнейших ку­ половидных вздутий развита система линейных складок, протя­ гивающихся на многие десятки километров при ширине до 20 км

глыбовых движений. К ним принадлежит серия разрывных нару­ шений в виде протяженных зон восток-северо-восточного про­ стирания.

В краевых частях кристаллического массива широко развиты разрывные нарушения, связанные с протерозойскими складко­ образовательными движениями; на западе они протягиваются в субмеридиональном направлении, ио в южной его части разломы преимущественно широтные.

Крупная зона нарушений в южной части массива (зона гнейсоидов) представляет собой специфическую зону глубинного раз­ лома, которая отделяет Алданский кристаллический массив от расположенных южнее протерозойских (эозойских) сооружений. С зоной гнейсоидов связано внедрение крупных масс изверженных пород — гранитоидов и габбро-анортозитов.

Границы Алданского кристаллического массива, таким об­ разом, достаточно четкие, что же касается определения границ Алдано-Витимского щита, то это вопрос более сложный. На севере и востоке ограничения щита и массива совпадают, на юге и па юго-востоке границей щита служит Моиголо-Охотский глу­ бинный разлом, отделяющий эозойские сооружения от мезозойской складчатой зоны Монголо-Охотского пояса.Северо-западная гра­ ница щита прослеживается тоже довольно четко по восточному борту Березовской впадины. Особенно неясна эта граница на юго-западе. По-видимому, наиболее правильно проводить ее по •системе разломов северо-западного направления в бассейне ниж­ него течения рек Калара, Таксимы и других правых притоков Витима. Таким образом, в состав Алдано-Витимского щита, кроме Алданского кристаллического массива, нами включаются области развития сильно метаморфизованных пород протерозоя (эозоя), обнажающиеся к югу от кристаллического массива и к за­ паду от него, а также Чарская глыба.

В краевых частях Алданского массива складчатые структуры архея испытывают переориентировку под влиянием протеро­ зойской (эозойской) складчатости, в результате чего па крайнем западе массива складки имеют меридиональные простирания, на юге — сначала юго-восточные, затем субшпротпые, а на востоке спова меридиональные. Такая картина изменения простираний складчатых структур фундамента может быть, вероятно, объяснена тем, что по периферии Алданского кристаллического массива в протерозое происходят интенсивные складкообразовательные движения; важно при этом подчеркнуть, что переориентированные структуры архея находятся в полном соответствии с простиранием структур, в сложении которых участвуют протерозойские (эозой­ ские) отложения.

Архей Чарской глыбы в северной ее части слагает серию широких долготных складок, осложненных мелкой складчатостью течения; на юге они приобретают северо-восточные простирания. В результате наложения нижнепротерозойской гранитизации

20