Гранитообразование в литосфере Земли на примере Каахемского магматического ареала (Восточная Тува)
Последовательно обосновывается связь литогенеза и гранитогенеза. Показана роль атмосферы и гидросферы в максимальной эффективности экзогенных процессов, приведших к дифференциации базальтовой коры и формированию осадочной коры. Объяснено происхождение воды и кислорода на Земле. Показана роль эвтектики в формировании гранитного расплава всегда одинакового состава и, как следствие, формирование межгранулярного эвтектоидного гранитного расплава, способствующего непрерывному процессу гранитообразования при соответствующих термодинамических и геодинамических условиях.
Granite formation in the Earth's lithosphere by the example of the Kaakhem magmatic area (Eastern Tuva).pdf При взгляде на геологическую карту Тувы бросается в глаза, что вся восточная часть карты окрашена в красные цвета разных оттенков - цвета гранитои-дов. Там выделяются Каахемский, Бийхемский, Хамсаринский, Восточно-Таннуольский гранитоид-ные батолиты общей площадью более 60 тыс. км2. Наиболее крупный из них, Каахемский, площадью более 30 тыс. км2, представляет собой совокупность разнообразных магматических образований, сформированных за длительный период времени с венда по пермь (570-290 млн лет) в бассейне р. Малый Енисей (Каа-Хем). При исследованиях центральных и восточных частей Каахемского полиформационного батолита [Сугоракова, 2015; Сугоракова, Хертек, 2017] получены принципиально новые результаты, которые позволили выделить Каахемский магматический ареал, включающий: - собственно Каахемский аккреционно-коллизионный гранитоидный батолит с синплутоническими габброидами и синхронными игнимбритами; - обрамляющие батолит более древние гранитои-ды офиолитовых и островодужных ассоциаций; - сквозь структурную зону более позднего бимодального щелочного магматизма. Так откуда взялись такие огромные массы гранитов и почему они формировались в одних и тех же местах в течение длительного времени - с венда по пермь и что вызвало такое масштабное по объему и длительности гранитообразование? Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть проблемы гранитогенеза на Земле. Таких значительных масс континентальной коры нет на других планетах. На современном уровне выделяют четырые группы гранитов. Первые три составляют продукты преобразования и плавления земной коры [Chappell, White, 1974]: - 5-граниты, сформированные за счет первичноосадочных пород (в основном метаморфизованных глинистых осадков); - /-гранит^і, образованные за счет метаморфизованных магматических пород (в основном метабазальтов); - Л-граниты, образованные также из корового материала, но со значительным участием мантийного вещества. Породы четвертой группы (М-граниты) не являются коровыми - это дифференциаты мантийных магм - андезитовой и базальтовой. Они составляют весьма незначительную часть гранитных пород. Мы с трудом находим плагиограниты-дифференциаты среди пород базит-ультрабазитовых массивов для геохронологических исследований. Прежде чем излагать далее, приведем главнейшие понятия и определения процессов гранитообра-зования. Гранитообразование (гранитогенез) - это геологическое явление, определяющее формирование гранитного слоя литосферы и выражающееся в образовании гранитоидов, состав и распространенность которых определяются совокупностью геологических, геохимических и физико-химических факторов, позволяющих подразделить гранитообразование в целом на симатического и сиалического рядов литогенеза [Рудник, 1969, 1973, 1975]. 1. Гранитообразование симатического (базальто-идного) ряда литогенеза определяется развитием следующих процессов: а) фракционной дифференциации первичной базальтоидной магмы, являющейся прямой выплавкой из вещества верхней мантии [Taylor, White, 1965; Шейнманн, 1970]; б) ассимиляции базальтовой магмой на глубине древних горных пород гранитоидного состава [Vogt, 1935]; в) фракционного плавления вещества верхней ман- © Сугоракова А. М., 2019 DOI: 10.17223/25421379/11/2 28 А. М. Сугоракова тии в присутствии воды [Hamilton, 1964; O'Hara, 1965]; г) фракционного плавления эклогитов, погрузившихся в мантию, в результате которого возникают андезитовые и более кислые расплавы известково-щелочного ряда [Грин, Рингвуд, 1968]. В данной статье такие гранитоиды не рассматриваются. 2. Гранитообразование сиалического ряда литогенеза (коровое) определяется развитием процессов метаморфизма, метасоматизма и ультраметаморфизма в пределах гранитного слоя земной коры. Оно приводит к формированию главной массы гранитоидов литосферы, в том числе и гранитоидов батолитовых форм. Гранитизация представляет собой частный случай проявления процесса гранитообразования в условиях изменения вещественного состава перерабатываемых горных пород в направлении приближения его к гранитному. Характерной общей особенностью гранитизации является: 1) значительное изменение вещественного состава перерабатываемых горных пород (расплава) в процессе привноса одних (кремнезем, щелочи, главным образом калий др.) и выноса других (Mg, Fe. Ca и др.) химических компонентов; 2) высокая активность щелочей при вполне подвижном поведении, кроме них, воды и углекислоты. В зависимости от участия в гранитизации расплава и его роли выделяют три ее генетических типа: метасоматическая, палингенно-метасо-матическая и инфильтрационно-анатектическая. Промежуточные ступени развития процесса отражаются терминами «гранодиоритизация», «диорити-зация» [Судовиков, 1950, 1964]. Гранитоды - совокупность горных пород, согласно Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, включающая граниты, гранодиориты, плагиограниты и их разновидности, переходные к сиенитам, кварцевым диоритам и диоритам [Левинсон-Лессинг, 1955]. Используется также для характеристики нерасчлененных, недостаточно изученных или не поддающихся расчленению комплексов. Понятие «гранитоиды» является наиболее приемлемым для описания генетически разнотипных продуктов гранитообразования [Рудник, 1975]. Литогенез - совокупность природных процессов образования и дальнейших изменений осадочных горных пород. Главные факторы литогенеза - тектонические движения и климат. Понятие о «литогенезе» впервые было введено в 1893-1894 гг. немецким ученым Й. Вальтером, который выделил в процессе образования осадочных пород пять основных фаз: выветривание, денудацию (включая перенос исходного материала осадков), отложение, диагенез и метаморфизм. Итак, первое утверждение: Нет литогенеза -нет гранитогенеза. Из всех известных планет Солнечной системы только Земля имеет мощный осадочный чехол и только Земля имеет гранитный слой в составе литосферы. Случайно ли это и нет ли связи между процессами литогенеза и гранитогенеза, несмотря на принадлежность первого к поверхностным (экзогенным) явлениям, а второго к внутренним - эндогенным? В конечном счете, любая модель гранитогенеза должна ответить на главный вопрос: как из базальтового вещества первичной земной коры были сформированы граниты? Что еще характерно для Земли? Присутствие атмосферы со свободным кислородом и парами воды, гидросферы в виде океанов, морей, рек, озер и пр., а также биосферы в виде растений, животных, микробов, вирусов и т.д. Многие полагают, что селективному плавлению базитов предшествуют их метаморфическая перекристаллизация с последующей переработкой (гранитизацией) продуктов этого метаморфизма (мета-базитов) под воздействием восходящих флюидных потоков глубинного происхождения. В ходе гранитизации в метаморфизованных и перекристаллизованных базальтах развиваются кварц, калиевый полевой шпат, кислый плагиоклаз. Метабазальты преобразуются в гнейсы и гранитогнейсы, а уже при плавлении этих пород формируется гранитная магма. Не исключая возможности проявления подобных процессов на Земле, заметим, что нет никаких препятствий для их реализации и на других планетах (на Марсе, Венере). Однако в их литосфере нет гранитного слоя, аналогично земному. Видимо, одного воздействия глубинных флюидов недостаточно для преобразования базальтового вещества в гранитное, чтобы за счет материала первичной базальтовой протокоры получить существенные объемы гранитов [Махлаев, 1998]. А вот если базальт подвергается глубокому химическому выветриванию с последующим разделением компонентов в экзогенных условиях - осадочной дифференциацией, эти экзогенные процессы обеспечивают гораздо более эффективное отделение SiO2, главного компонента гранитов, от базитовых компонентов - Mg, Ca, Fe. При химическом выветривании минералы базальта - силикаты магния, железа и кальция (оливин, пироксен, основной плагиоклаз) разлагаются и после серии последовательных преобразований (автометаморфизм, гидролиз, выветривание и пр.) слагающие их элементы переходят в той или иной форме в водный раствор. Если из магматического расплава, кристаллизующегося при температуре около 1 000°C, все эти компоненты выделяются практически одновременно, формируя названные выше минералы, то выпадение их из водных растворов (в приповерхностных условиях при значительно меньшей температуре) подчиняется иным законам и правилам. Ca и Mg реагируют с рас- ГРАНИТООБРАЗОВАНИЕ В ЛИТОСФЕРЕ ЗЕМЛИ 29 творенным в воде углекислым газом и образуют карбонаты - кальцит и доломит, являющиеся главными минералами карбонатных осадочных пород: известняков, доломитов. Fe, соединяясь с O2 и H2O, дает гидрооксиды - гётит и гидрогётит, но может образовывать и карбонаты - сидерит, анкерит. Кремнезем дает хемогенные и биохемогенные кремнистые осадки - кремнистые илы, кремнистые сланцы. Алюминий связывается в гидроксидах (диаспор, гидраргиллит) либо в слоистых алюмосиликатах (каолинит, гидрослюды), являющихся главными компонентами глин [Махлаев, 1998]. Таким образом, в приповерхностных условиях пути бывших компонентов базальта расходятся, из некогда единого вещества образуются породы разного состава. Если в типичных базальтах содержание SiO2 незначительно и колеблется около 50%, то в формирующихся за счет выветривания базальтов осадочных породах оно может варьировать от нуля (известняки, доломиты) до почти 100% (кремнистые осадки). Магматическая дифференциация такого эффективного разделения не дает. В настоящее время на базальтах в зоне тропического климата развиваются мощные латеритные коры выветривания. В раннем докембрии атмосфера Земли была горячей и высококислотной (теперь мы определили бы ее как атмосферу «венерианского типа»). В таких условиях химическое выветривание повсюду должно было идти даже интенсивнее, чем в современных тропиках. Химическое разложение силикатов приводило к высвобождению и выносу из подвергавшихся выветриванию пород протокоры огромных объемов кремнезема, а также магния, кальция, железа. При впадении рек в моря (среду с иными значениями pH, Eh, иной соленостью) происходило разделение выносимых продуктов выветривания. В непосредственной близости к континентам осаждался гель кремнезема, сорбировавший щелочи и глинозем, преобразовывавшийся при диагенезе в хемогенные кремнистые осадки и глины. Эти осадки при метаморфизме стали кварцитогнейсами и гнейсами, гранитизация и частичное плавление которых породили первые в истории Земли гранитоиды. Итак, гранитный слой мог образоваться только на планете с атмосферой и гидросферой, преобразующими энергию солнечных лучей посредством климатических процессов в геологическую работу. Небесные тела, лишенные атмосферы и гидросферы (Луна, Марс), по-видимому, не имеют аналогов земной континентальной коре. Так откуда же взялась вода на Земле, да еще так много? Миллиарды лет назад в холодном газопылевом облаке, со временем сгустившемся, уплотнившемся и ставшем планетой Земля, уже содержалась вода. Скорее всего, она была в виде ледяной пыли. Это подтверждают исследования Вселенной [Рингвуд, 1982; Сафронов, 1987; Сорохтин, 2007 и др.]. Установлено, что исходные элементы для образования воды - водород и кислород - в нашей Галактике принадлежат к шести самым распространенным элементам космоса (H, He, O, Si, Fe, Mg). Многолетними исследованиями геологических процессов, происходящих на нашей планете, академик АН Украины Н.П. Семененко [Семененко, 1990] установил, что именно вода и составляющие ее элементы играли определяющую роль во всей геологической истории Земли. Исследуя содержание кислорода в составе земной коры, ученый сделал вывод, что в образовании протоземли участвовало громадное количество воды. Помимо этого, ее элементы входили в состав основных компонентов исходного облака: водород - в состав гидридов металлов, кислород - в состав оксидов [Семененко, 1990]. Согласно теории академика А.П. Виноградова [Виноградов, 1961], протоземное облако постепенно уплотнялось и саморазогревалось. Источником необходимой энергии служили процессы радиоактивного распада и уплотнения первичного вещества планеты. С 4 млрд лет в недрах планеты происходят глубинные физико-химические процессы. Там развиваются высокие давления и температуры; исходные вещества при этом испытывают сложные превращения. В результате образуются паро- и газообразные соединения, причем большинство из них состоит из воды или составляющих ее элементов. Согласно геохимической модели нашей планеты (рис. 1), созданной Н.П. Семененко [Семененко, 1990], земная кора, состоящая из окисленных пород, является своеобразным кислородным каркасом, а ядро планеты слагают гидриды нескольких металлов и частично карбид железа. В зонах самых высоких давлений и температур выделяются, преимущественно, водород и углеводороды. Дальше от центра планеты эти вещества взаимодействуют с окисленными породами - образуются водяной пар и углекислый газ. Эти соединения постоянно выделяются на поверхность через жерла вулканов, через всевозможные наземные и подводные трещины и разломы земной коры. Часть воды, перешедшая в парообразное состояние, покинула планету. Оставшаяся часть воды составила гидросферу Земли. В связи с тем, что с парами воды выделялись также другие соединения, в частности соединения азота, серы, фосфора, они вместе с углеродом, кислородом и водородом составили основу жизни. Ведь, как известно, жизнь на Земле зародилась в водной среде (см. рис. 1). 30 А. М. Сугоракова где R ■■ f∙βNiCo^^,,, Fe.NiFeN!.(FeNi)Si (FeNt) St и rjt. Рис. 1. Сферы Земли и их химический состав [Семененко, 1990] RH - F!H, - пщ/зады, где R - NiCoFe tS,Fe(CN)s~ гидоид - UHflffmibJ RFC - RfC - KHpdmjiirffejC - г аденил FsF^ - цементи г^ gc∙βflO4Γ
Ключевые слова
литогенез,
гранитизация,
расплав,
флюиды,
термодинамические условия,
эвтектика,
lithogenesis,
granitization,
melt,
fluids,
thermodynamic conditions,
eutecticАвторы
Сугоракова Амина Мидхатовна | Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН | кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник | samina51@inbox.ru |
Всего: 1
Ссылки
Виноградов А.П. О происхождении вещества земной коры // Геохимия. 1961. № 1. С. 3-29
Грин Д.Х., Рингвуд А.Э. Происхождение магматических пород известково-щелочного ряда. Происхождение базальтовых магм // Петрология верхней мантии. М., 1968. С. 118-227
Коржинский Д.С. Гранитизация как магматическое замещение // Известия АН СССР. Сер. Геол. 1952. № 2. С. 55-69
Левинсон-Лессинг Ф.Ю. Избранные труды. Т. IV: Петрология. М. : Изд-во АН СССР, 1955. 446 с
Махлаев Л.В. От чего зависит минеральный состав гранитов? // Соросовский образовательный журнал. 1998. № 11. С. 120-125
Перчук Л.Л. Глубинные флюидные потоки и рождение гранита // Соросовский образовательный журнал. 1997. № 6. С. 56-63
Попов B.C. Как образуются граниты // Соросовский образовательный журнал. 1997. № 6. С. 64-69
Рингвуд А.Е. Происхождение Земли и Луны. М. : Недра, 1982. 293 с
Рудник В.А. Генетические типы гранитообразования // Материалы IV Всесоюзного петрографического совещания. Баку, 1969. С. 319-321
Рудник В.А. Гранитообразование // Геологический словарь. М., 1973. Т. 1. С. 188-195
Рудник В.А. Гранитообразование и формирование земной коры в докембрии. Л. : Недра, 1975. 415 с
Сафронов В.С. Происхождение Земли. М. : Знание, 1987. 48 с
Семененко Н.П. Кислородно-водородная модель Земли / Акад. наук Укр. СССР. Ин-т геохимии и физики минералов. Киев : Наукова думка, 1990. 246 с
Сорохтин О.Г. Жизнь Земли. М. : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2007. 450 с
Сугоракова А.М. Новые геохронологические и изотопные данные к вопросу о возрасте ассоциаций Каахемского магматического ареала (Восточная Тува) // Региональная экономика: технологии, экономика, экология и инфраструктура : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию ТувИКОПР СО РАН (14-15.10.2015, Кызыл) / отв. ред. д-р экон. наук Г.Ф. Балакина. Кызыл : ТувИКОПР СО РАН, 2015. С. 166-168
Сугоракова А.М., Хертек А.К. Новые данные к вопросу о возрасте Каахемского магматического ареала (Восточная Тува) // Геосферные исследования. 2017. № 3. С. 50-60
Сугоракова А.М. К проблеме гранитизации на Земле // Региональная экономика: технологии, экономика, экология и инфраструктура : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. 18-20 октября 2017, г. Кызыл. Кызыл, 2017. С. 239-244
Судовиков Н.Г. Метасоматические граниты // Вестник ЛГУ. 1950. № 10. С. 78-110
Судовиков Н.Г. Региональный метаморфизм и некоторые проблемы петрологии. Л. : Изд-во ЛГУ, 1964. 550 с
Шейнманн Ю.М. Об условиях образования магмы // Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли. 1970. № 5. С. 31-50
Chappell B.W., White A.J.R. Two Contrasting Granite Types // Pacific Geol. 1974. No. 8. P. 173-174
Hamilton W.B. Origin of high-alumina basalt, andesite and dacite magmas // Science. 1964. V. 146. P. 635-637
O'Hara M.J. Primary magmes and the origin basalts // Scot. Geol. 1965. Is. 19. P. 19-40
Taylor S.R., White A.J. Geochemistry of andesites and the growth of continents // Nature. 1965. V. 208. No. 63. P. 271-273
Vogt I.H.L. On the theory of the parental magma of basaltic composition // Skripter Norsk Vid. Akad. 1935. Bd. 2. P. 1-47