Ю. Д. Гриценко1,2, М. Ф. Вигасина1, Л. П. Огородова1, С. В. Вяткин1, С. Д. Суконкин3, А. К. Гаврильчик4,5, С. Г. Скублов5,4, Д.А. Ксенофонтов1, Л.В. Мельчакова1 1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Геологический факультет, Москва, Россия 2Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, Москва, Россия 3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия 4Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, Санкт-Петербург, Россия 5Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург, Россия
Ключевые слова: берилл, воробьевит, Шук-Бюль, электронно-зондовый анализ, ионно-зондовый анализ, ИК-спектроскопия, КР-спектроскопия, ЭПР-спектроскопия, парамагнитные центры Н0, микрокалориметрия Кальве, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса
Проведено детальное изучение образца щелочного берилла (воробьевита) из редкометальных литиевых пегматитов месторождения Шук-Бюль (Сангиленское нагорье, Тува) методами электронно-зондового и ионно-зондового (SIMS) анализов, рентгеновской дифрактометрии, спектроскопии ЭПР, инфракрасного поглощения и комбинационного рассеяния света. Рассчитана эмпирическая формула берилла: (Na0.2Cs0.1)∑0.3(Be2.7Li0.3)∑3.0Al2Si6O18·0.7H2O. Берилл из месторождения Шук-Бюль обнаруживает существенное сходство по содержанию примесных элементов, входящих в его состав в малых концентрациях,с бериллом из другого проявления литиевых пегматитов на Сангиленском нагорье (Кара-Адыр). Вместе они отличаются от берилла из LCT-пегматитов Афганистана и Кольского полуострова (Шонгуйское месторождение) повышенным содержанием щелочных металлов – Cs и Rb, а также F, и пониженным – Fe и Mg. Содержание Na и Li в берилле из тувинских месторождений сопоставимо с Шонгуйским месторождением и превышает значения для берилла из LCT-пегматитов Афганистана. Было оценено соотношение воды I и II типов в каналах изученного берилла. Установлено присутствие в берилле парамагнитных центров Н0, сформировавшихся из молекул воды под воздействием природного радиоактивного облучения. На микрокалориметре Кальве методом растворения в расплаве состава 2PbO·B2O3 при T=973K определена энтальпия образования изученного берилла (−9245±11 кДж/моль), оценено значение стандартной энтропии (390.7 Дж/(моль∙K) и рассчитана величина энергии Гиббса образования из элементов (−8696±11 кДж/моль).
Н.В. Правикова1,2, А.Ю. Казанский3,4, А.В. Тевелев1, А.А. Дебабова1, А.В. Чистякова2, М.Ю. Шур1,2, Р.В. Веселовский1,2, С.Е. Урбанович1,3, А.Е. Голдырев3, И.А. Кошелева1 1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 2Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 3Геологический Институт РАН, Москва, Россия 4Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия Дополнительные материалы Дополнительные материалы Дополнительные материалы Дополнительные материалы
В работе приведены новые изотопно-геохронологические, петро- и палеомагнитные данные для раннекаменноугольных вулканических комплексов Восточно-Уральской зоны Южного Урала – березиновского и таяндинского. Доказана покровная природа базальтов, выявлены особенности растекания лавы и его направление, уточнены простирания рвущих тел. Методом лазерной абляции LA-Q-ICP-MS для риолитов березиновского комплекса получен возраст 339,0±1,0 млн лет. Показано, что к этому времени Восточно-Уральский блок был уже причленен к Восточно-Европейской платформе и составлял с ней единую структуру.
М.О. Федорович1,2, А.Н. Фомин1,2, А.Ю. Космачева1,2 1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск,
Россия 2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
Анализ предпосылок нефтегазоносности является основой стратегии зонального прогноза нефтегазоперспективных участков и обеспечивает рациональное недропользование. Актуальность исследования обусловлена необходимостью восполнения ресурсной базы углеводородов (УВ) путем открытия новых крупных зон газонакопления. Преобладающее влияние на нефтегазоносность верхнепалеозой-мезозойских отложений Вилюйской гемисинеклизы оказал постюрский этап тектонического развития, с которым связано формирование основных структур – зон нефтегазонакопления, и разрывных нарушений, способных выполнять роль каналов для миграции УВ из нефтематеринской толщи перми в верхнепермские, нижнетриасовые и нижнеюрские резервуары. Закономерности размещения залежей углеводородов в существенно песчаном разрезе мезозойского осадочного чехла Вилюйской гемисинеклизы в значительной степени определяются стратиграфическим и площадным распространением глинистых покрышек, которые контролируют основные запасы газа.
В статье рассмотрены особенности геопозиции двух наиболее сильных землетрясений Алтае-Саянской горной области в 2025 году: Бельтирского с ML=6.4 и Курайского с ML= 5.7, произошедших на противоположных гранях Чаган-Узунского блока. Получены данные об афтершоковых процессах этих землетрясений. Показано, что события произошли вблизи очаговой области Чуйского землетрясения 2003 г., но в то же время вне её. Изучение событий 2025 г. проведено с учетом имеющихся данных об афтершоковой активности Чуйского землетрясения. Показано, что Чуйское землетрясение приурочено к сдвиговой зоне одноимённого разлома и охватывает линейную область вдоль одной из граней Чаган-Узунского блока. Сам блок в момент главного события вовлечён в очаговую область в виде слабых землетрясений под ним на глубинах 10-20 километров (сейсмоактивный слой, примыкающий к очаговой области Чуйского землетрясения). Механизмы Бельтирского и Курайского землетрясений – взбросы, тогда как механизмы всех сильных афтершоков Чуйского землетрясения – сдвиги. Оба землетрясения сформировали афтершоковые процессы слабой интенсивности. Очаги главных событий и большинство афтершоков фиксируются на малых глубинах с максимумом на глубинах порядка 3-5 км. Землетрясения 2025 г. являются развитием сейсмичности Алтая в ближней зоне от Чуйского землетрясения как ответная замедленная во времени реакция структуры блоков, испытавших изменения напряжённого состояния при воздействии крупного землетрясения.
Ключевые слова: кварц, карбонаты, сульфиды, самородные металлы, текстуры и структуры руд, минералогия и геохимия, орогенное месторождение золота Маринское, Аллах-Юньская зона
Приведены результаты изучения вещественного состава руд орогенного золоторудного месторождения Маринское, расположенного в Аллах-Юньской металлогенической зоне Охотско-Корякского металлогенического пояса (Южное Верхоянье). Месторождение формировалось в надсубдукционной обстановке в течение трех дискретных этапов рудообразования: раннерудного (титонский век позднего мела), позднерудного (аптский век раннего мела), связанного с эксгумацией ранних рудовмещающих комплексов и телескопировании поздней минерализации на раннюю и пострудного. Основной жильный минерал руд – кварц, менее распространены – Fe-доломит, доломит, серицит. Рудные минералы: главный – пирит, второстепенные – арсенопирит, галенит, сфалерит; редкие – самородное золото, пирротин, буланжерит, гёссит, петцит, сильванит, цнигриит, халькопирит, электрум, тетраэдрит, фрейеслебенит, диафорит, стефанит. Руды раннерудного этапа минералообразования сложены кварц-серицит-карбонат-пиритовой, арсенопирит-пирит-кварцевой, золото-галенит-карбонатной и теллуридно-сульфотеллуридно-сульфосольной ассоциациями, суммарное содержание сульфидов в рудах составляет 1-2%. В метасоматитах развита редкая вкрапленность кубических кристаллов мышьяковистого золотоносного пирита (CAs-среднее = 1.17±0.1 мас. %, СAu-среднее
= 3.4±0.3 г/т). Ранняя жильная ассоциация представлена кварцем со значительными примесями Ni (до 61 г/т) и Cd (до 4.3 г/т) и низким содержанием РЗЭ (SРЗЭ = 0.5 - 1.2 г/т). Пробность самородного золота варьирует от 660 до 780‰. Впервые на месторождении Маринское описаны гессит, сильванит и цнигриит. В рудах позднерудного этапа минералообразования выделены кварц-пиритовая, пирит-кварцевая, золото-полисульфидно-карбонатная и Ag-сульфосольная ассоциации и отмечается увеличение содержания сульфидов до 5 %. Для околорудных пород и кварц-карбонатных жил характерен низкомышьяковистый пирит пентагон-додэкаэдрической формы. Концентрации РЗЭ в кварце достигают 29.6 г/т., а в их распределении наблюдается обогащение легкими лантаноидами (LREE/HREE = 13.4-13.8) и малоамплитудная положительная Eu-аномалия (Eu/Eu* = 1.3-1.6). В зернах и агрегатах низопробного золота (до 600‰) развиты каймы и просечки электрума. Пострудный этап минералообразования представлен минералами кварц-карбонатной ассоциации. Установленные общие и специфические характеристики минералого-геохимического состава разновозрастных руд месторождения Маринское важны для правильной оценки металлогенического потенциала телескопированных руд.
Задачи мониторинга часто требуют установки временных или локального уплотнения существующих сейсмических сетей. Высокая стоимость стандартных широкополосных сейсмометров ограничивает возможности увеличения количества пунктов регистрации. Альтернативой является их полное или частичное замещение более бюджетными сейсморазведочными геофонами с последующим расширением частотного диапазона записей методом низкочастотной деконволюции. Предложена методика оценки применимости комплектов аппаратуры геофон-регистратор для задач сейсмологического мониторинга на основе измерений аппаратурного шума регистратора и паспортных характеристик датчика-геофона. Показано, что использование современных малошумящих регистраторов и низкочастотных геофонов обеспечивает чувствительность, достаточную для мониторинга локальной и региональной сейсмичности. Также предложен новый способ определения предельно допустимого значения для частотной коррекции записи конкретного землетрясения (для этого итеративно сопоставляются амплитудно-частотная характеристика записи аппаратурного шума регистратора и записи после деконволюции). Получается, что чем интенсивнее землетрясение, тем эффективнее расширение спектра его записи. На примере записи Колыванского землетрясения (М=4.3, эпицентральное расстояние 30 км) показана возможность восстановления спектра записи до 0.3 Гц для геофона с собственной частотой 4.5 Гц. Благодаря этому амплитуда сигнала выросла более чем в 3 раза, а процесс идентификации фаз и определения времен прихода целевых волн заметно упростился. Показано как, используя сейсмический режим в месте предполагаемой установки сети, можно оценить будут ли искажаться записи землетрясений, произведенные предполагаемым комплектом, и предварительно определить его применимость. Метод апробирован на примере выбора оборудования и обработки данных временной сейсмологической сети в дельте р. Лены.
Наш сайт использует куки. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Подробнее