Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
                    [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
                    [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
                    [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [BLOCK_TIME] => 0
                )

        )

    [SESS_IP] => 216.73.216.101
    [SESS_TIME] => 1757087801
    [IS_EXPIRED] => 
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
    [fixed_session_id] => 5d5b1829f0d6bca459a2731b6877b5fe
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

    [SESS_OPERATIONS] => Array
        (
        )

)

Поиск по журналу

Геология и геофизика

Принятые к публикации статьи

45351.
АНАКИТСКИЙ КОНТАКТОВЫЙ ОРЕОЛ: СПУРРИТ-МЕРВИНИТОВЫЙ МЕТАМОРФИЗМ И РЕТРОГРАДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Э.В. Сокол1, С.Н. Кох1, А.С. Половых1, В.В. Шарыгин1, В.В. Ревердатто1, П.В. Хворов2, К.А. Филиппова2, Ю.В. Сереткин1, А.Н. Пыряев1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт минералогии УрО РАН, Миасс, Россия

Дополнительные материалы
Ключевые слова: контактовый метаморфизм, спуррит-мервинитовые мраморы, метасоматоз, стабильные изотопы, хлорсиликаты

Аннотация >>

Влияние Анакитского интрузива на осадки было многостадийным: спуррит-мервинитовый метаморфизм; ранние ретроградные процессы, с которыми связана уникальная по разнообразию минерализация Cl-силикатов (с содержанием Cl до 6-15 мас. %); скарнирование; низкотемпературные гидротермальные процессы. Охарактеризован разрез мраморов, содержащих наиболее высокотемпературные спуррит-мервинитовые парагенезисы, из зоны восточного контакта Анакитского массива, определен их химический, микроэлементный и минеральный состав. Впервые определены составы всех породообразующих минералов, диагностированы акцессорные и ретроградные фазы. Показано, что на пике метаморфизма температура прогрева пород приконтактовой зоны (0.3-5 м) превышала 900°C, а XCO2 достигало 0.3. Впервые полученный тренд δ13C-δ18O аналогичен таковым в контактах, минимально осложненных метасоматозом. Малые различия между величинами δ13C и δ18O (Δδ13C ≤ 2 ‰ V-PDB и Δδ18O ≤ 4 ‰ V-SMOW), характеризующими мраморы и их протолит, доказывают главенствующий вклад процесса метаморфогенной декарбонатизации в изотопное фракционирование C и O. Наряду с минеральными индикаторами они указывают на ограниченную инфильтрацию магматогенных флюидов внутрь вмещающей толщи.


DOI: 10.15372/GIG2025150


45352.
СТРОЕНИЕ РУДНОГО ГОРИЗОНТА УЧАСТКА БУРАННЫЙ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТОМТОР

Е.В. Лазарева, С.М. Жмодик, А.В. Толстов, В.А. Лямина, И.Д. Зольников, Н.Н. Добрецов
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г.Новосибирск, Россия
Ключевые слова: месторождение Томтор, богатые Sc-Y-Nb-REE руды, форма рудного тела, 3D-моделирование, геоинформационное картографирование

Аннотация >>

На севере Республики Саха (Якутия) находится Томторский массив ультраосновных пород и карбонатитов. Знаменитые Sc-Y-Nb-REE руды Томторского месторождения уникальны как по гранулометрическим характеристикам вещества - тонкослоистые, криптозернистые, так и по составу - в рудах участка Буранный содержание Nb2O5 в среднем составляет 4.5 %, REE2O3 - 10 %, Y2O3 - 0.75 %, Sc2O3 - 0.06 %. Рудные тела представляют собой стратифицированные пластовые тела, залегающие, как считается, во впадинах на коре выветривания. На основании моделирования формы кровли и подошвы рудного тела, а также перекрывающих его пермских континентальных и юрских морских отложений участка Буранный с использованием программных пакетов QGis и Micromine выявлены структурно-морфологические особенности рудного пласта. Богатые руды участка Буранный залегают на сложной поверхности. В подошве рудного слоя выявлены 2, изолированные друг от друга, депрессии – Северная и Южная, которые усложнены понижениями (впадинами) различного размера. В Северной депрессии насчитывается 10 таких впадин, в Южной – 4. Впадины формируют линейные структуры, совпадающие с разрывными нарушениями, выявленными при разведке. Только четыре впадины в северной части участка заполнены рудным веществом полностью. Остальные заполнены частично или полностью грубообломочными угленосными отложениями пермского возраста. В Южной депрессии доля заполнения впадин рудой самая низкая, а в самой глубокой впадине составляет только 25 %. Предполагается, что различия вызваны тем, что впадины сформировались в различное время. Развивая гипотезу о том, что руды являются осадками термального водоёма, авторы предполагают, что впадины в подошве рудного слоя сформировались в результате гидротермальных (фреатических) взрывов. Подтверждением проявления быстропротекающих высокобарических процессов на массиве Томтор является обнаружение тектонических брекчий.


DOI: 10.15372/GIG2025151


45353.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ МЕТАНА НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ВОДА-АТМОСФЕРА НА АКВАТОРИИ ЗАЛ. ПЕТРА ВЕЛИКОГО И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ЧАСТИ СКЛОНА В ОСЕННИЙ СЕЗОН

Г.И. Мишукова1, А.В. Яцук2, В.Ф. Мишуков1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН), Владивосток, Россия
2 Международный научный центр в области экологии и вопросов изменения климата, Направление «Геоэкология» Научно-технологический университет «Сириус»: Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт. Сириус, Олимпийский пр., д. 1, Россия 
Ключевые слова: метан, потоки, концентрации, перенос примесей, залив Петра Великого, Японское море

Аннотация >>

В работе приведены результаты исследований на акватории залива Петра Великого по данным экспедиции НИС «Академик Опарин» (рейс № 54, октябрь 2017 г.). Потоки метана на границе вода-атмосфера рассчитывались для каждой точки отбора проб по измеренным концентрациям растворенного метана в поверхностном слое морской воды, метана в приводном слое атмосферы, температуре, солености и скорости ветра. Во всех случаях концентрации растворенного метана в поверхностном слое морских вод превышали равновесные с атмосферой значения. Потоки метана с морской поверхности изменялись от 1 до 981 моль/км2·сут, со средним значением 7,1±4,5 моль/км2·сут. Самая интенсивная эмиссия наблюдалась вблизи устья р. Туманная. На склоне континентального шельфа обнаружены газонасыщенные осадки, с включениями субаквальных аутигенных минералов. При анализе геолого-гидрохимической информации определены области, в которых происходит поступление метана из донных отложений. Применение модели полей течений и адвективного переноса примесей на момент проведения работ для исследуемой акватории позволило выявить районы, в которых возможны повышенные концентрации растворенного метана, а также впервые определить местоположение подводного источника разгрузки подземных вод (возможно, элемента палеорусла р. Туманная), который влияет на распределение концентраций растворенного метана и солености в подповерхностных водах залива. Сравнение расчетного переноса метана с экспериментальными результатами показало хорошее пространственное совпадение. Данные расчетов свидетельствуют о том, что за счет приливно-отливных течений возможно образование не только локальных максимумов концентраций и потоков метана с морской поверхности на отдельных участках залива, но и перенос в пелагические воды западной части Центральной котловины Японского моря.


DOI: 10.15372/GIG2025152


45354.
РАННЕТРИАСОВЫЙ РИФТОГЕНЕЗ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРУ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В.А. Конторович1
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
Ключевые слова: Западная Сибирь, рифтогенез, осадочный бассейн, грабен-рифт, межрифтовые блоки, базальты, нефтегазоносность

Аннотация >>
Статья посвящена строению, условиям формирования и последующему развитию Колтогорско-Уренгойской рифтовой системы, рассекающей территорию Западной Сибири в меридиональном направлении и имеющей протяженность 1925 км. На базе интерпретации потенциальных полей уточнено строение основных рифтов и оперяющей их системы второстепенных грабенов. Сделан вывод о том, что раннетриасовый рифтогенез в значительной мере предопределил архитектуру мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Западно-Сибирского осадочного бассейна и оказал существенное влияние на его нефтегазоносность. Над основными грабен-рифтами Колтогорско-Уренгойской системы в структурных планах мезозойских реперных уровней был сформирован Колтогорско-Уренгойской мегажелоб – надпорядковая вытянутая в меридиональном направлении линейная депрессия, протягивающаяся через всю Западную Сибирь. В южной части бассейна более интенсивное мезозойско-кайнозойское погружение Колтогорско-Уренгойского и Усть-Тымского грабен-рифтов предопределило формирование в осадочном чехле крупных надрифтовых депрессионных зон Среднепуровского желоба, Колтогорского мегапрогиба, Нюрольской и Усть-Тымской мегавпадин – основных зон нефтеобразования. Над выступами палеозойского фундамента были сформированы положительные структуры I и II порядка – Северный, Нижневартовский, Александровский, Каймысовский своды; Етыпуровский, Вынгапуровский, Средневасюганский и Пудинский мегавалы – основные зоны нефтенакопления. На севере бассейна над межрифтовыми блоками в рельефах меловых горизонтов были сформированы антиклинальные структуры-ловушки, контролирующие апт-альб-сеноманские газовые залежи.

DOI: 10.15372/GIG2025153


45355.
СТРУКТУРА ЗЕМНОЙ КОРЫ В РАЙОНЕ ДЕЛЬТЫ Р. ЛЕНА: новые КОМПЛЕКСНЫе РЕЗУЛЬТАТы геолого-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Е.В. Деев1,2, А.А. Дучков1,2, Л.Ю. Епонешникова1, П.А. Дергач1,2, А.А. Заплавнова1, В.В. Потапов1,2, О.В. Сафронов1,2, С.Н. Понасенко1, Р.М. Туктаров3, С.В. Шибаев3
1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Якутский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», Якутск, Россия

Ключевые слова: Землетрясения, активный разлом, локальная сейсмология, сейсмическая томография, магнитотеллурические зондирования, земная кора, Сибирский кратон, Южно-Лаптевский рифт, Верхоянский складчато-надвиговый пояс, дельта р. Лена

Аннотация >>

В работе проведен комплексный анализ новых геолого-геофизических данных, полученных для района дельты р. Лена, с целью выявления структурных взаимоотношений между Сибирским кратоном, Верхоянским складчато-надвиговым поясом и Лаптевоморской рифтовой системой. Основными новыми геофизическими данными были результаты магнитотеллурического зондирования (МТЗ, 21 пункт зондирования) и локального сейсмического мониторинга (613 землетрясений в период 2018-2024 гг.). Совместная интерпретация результатов морфоструктурных исследований, данных сейсмической томографии, МТЗ и гравитационных аномалий позволяет сделать следующие выводы. Сейсмическая активность носит мигрирующий характер и приурочена к коровым структурам Верхоянского складчато-надвигового пояса и Южно-Лаптевского рифта. По данным сейсмической томографии с юго-западной стороны прослеживается наличие двух слоев земной коры. Верхний слой (повышенное отношение Vp/Vs) соответствует структурам Верхоянского складчато-надвигового пояса, надвинутым на край Сибирского кратона, на которые наложены структуры Южно-Лаптевского рифта. Нижний слой (пониженное Vp/Vs) погружается с юго-запада на северо-восток до глубин 15-20 км и соответствует докембрийскому кристаллическому фундаменту Сибирского кратона. Такая двухслойная модель коры прослеживается под дельтовыми осадками р. Лена на северо-восток примерно на 30 км, после чего меняется на однослойную с повышенными значениями Vp/Vs. Данные МТЗ позволяют детализировать структуру верхней части коры и согласуются с наличием Южно-Лаптевского рифта между Булкурским и Быковским разломам, а также с наличием Туматского горста на северо-востоке от Быковского разлома. Современная активность разломов фиксируется субвертикальными низкоомными аномалиями удельных электрических сопротивлений по данным МТЗ (флюидонасыщенными зоны) и зонами концентрации очагов землетрясений по сейсмологическим данным, что наблюдается для Булкурского, Нижнеленского, Быковского и Сардахского разломов.


DOI: 10.15372/GIG2025154


45356.
РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ГРАНИТОИДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ – ИНДИКАТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТРАНССИБИРСКОГО ОРОГЕННОГО ПОЯСА СИБИРСКОГО КРАТОНА

Т.В. Донская1, Д.П. Гладкочуб1, М.О. Сукнёва1, У.С. Ефремова1, О.М. Туркина2, А.Г. Вахромеев1, Е.И. Демонтерова1
1Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия
2Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
Дополнительные материалы

Ключевые слова: Гранитоиды, U-Pb возраст, геохимия, ранний протерозой, орогенный пояс, Сибирский кратон

Аннотация >>

Проведены исследования гнейсов и гранитоидов из трех глубоких скважин, расположенных в центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы Сибирского кратона. На основании U-Pb (LA-ICP-MS) геохронологических исследований циркона было установлено, что возраст гранитоидного протолита амфибол-биотитового гнейса из скважины Даниловская-95 составляет 2254±4 млн лет, возраст гранитоида из скважины Могдинская-11 оценивается как 1972±9 млн лет, а гранитоида из скважины Преображенская-14 как 1981±3 млн лет. Протолит гнейса из скважины Даниловская-95 по составу соответствует гранодиориту, близкому по составу граниту I-типа с высокими содержаниями высокозарядных элементов, характеризуется величиной tNd(DM) = 2.7 млрд лет, и мог быть образован в результате плавления архейского корового источника в пределах отдельного блока. Гранитоид из скважины Могдинская-11 имеет характеристики, сопоставимые с гранитами I-типа с низкими концентрациями высокозарядных элементов, и обнаруживает величину tNd(DM) = 2.4 млрд лет. Гранитоид скважины Преображенская-14, имеющий tNd(DM) = 2.6 млрд лет, по составу близок гранитам I-типа с высокими концентрациями высокозарядных элементов. Совокупность данных, а также близкие значения возраста (~2.0 млрд лет) ранее полученные для гнейсогранитов S-типа одной из скважин Даниловской группы, позволяют допускать, что в центральной части Непско-Ботуобинской антеклизы на интервале 1.97–2.00 млрд лет были сформированы гранитоиды с различными геохимическими характеристиками, что возможно в пределах аккреционного орогена, включающего, судя по изотопным характеристикам, блоки с раннепротерозойской и архейской корой. Изученный район представляет собой фрагмент раннепротерозойского Транссибирского орогенного пояса, разделяющего крупные архейские Тунгусский и Анабарский супертеррейны, а его формирование фиксирует раннюю стадию аккреционных процессов и начало становления структуры Сибирского кратона на интервале 1.95–2.00 млрд лет.


DOI: 10.15372/GIG2025155


45357.
МИНЕРАЛОГИЯ ГОЛОЦЕНОВЫХ ОСАДКОВ ОЗЕРА БОЛЬШОЕ ЯРОВОЕ (ЮГ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ): РОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКОГО ФАКТОРА

П.А. Солотчин1, Э.П. Солотчина1, А.Е. Мальцев1, Г.А. Леонова1, А.Н. Жданова1, С.К. Кривоногов1,2, И.В. Даниленко1
1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск,  Россия
2Кызылординский университет им. Коркыт-Ата, Кызылорда, Казахстан
Ключевые слова: гипергалинное озеро, голоцен, донные осадки, минералогия, XRD анализ, карбонаты, кристаллохимия, палеоклимат, Западная Сибирь

Аннотация >>
Приводятся результаты литолого-минералогических исследований голоценовых донных отложений гипергалинного (минерализация 150 г/л) озера Большое Яровое, расположенного на территории Кулундинской степи (юг Западной Сибири). Методы исследования: рентгеновская дифрактометрия (XRD), ИК-спектроскопия, лазерная гранулометрия, элементный анализ, радиоуглеродное датирование. Мощность вскрытой толщи осадков составляет 483 см. Терригенные минералы на всём протяжении разреза представлены кварцем, плагиоклазом и слоистыми силикатами (слюдой, хлоритом, смектитом, каолинитом). Среди аутигенных минералов повсеместно в переменных количествах присутствуют галит, гипс, карбонаты, следы пирита. Математическим моделированием XRD профилей в ансамбле карбонатных минералов установлены Mg-кальциты разной степени магнезиальности и арагонит. Проведенные минералого-кристаллохимические исследования осадков, дополненные результатами других анализов, позволили получить сведения об эволюции климата Кулундинской степи в среднем-позднем голоцене. Сравнительно засушливый региональный климат среднего голоцена в первой половине субатлантика сменяется на более гумидный, однако ок. 600 л.н. в разрезе вновь появляются признаки его аридизации (Малый ледниковый период).

DOI: 10.15372/GiG2025156


45358.
ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ МИКРОАНИЗОТРОПИИ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ОБРАЗЦОВ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ НА ГЛИНИСТОЙ ОСНОВЕ

М.И. Эпов1, С.И. Марков1,2, Е.И. Штанько1, Д.В. Добролюбова1,2
1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
Ключевые слова: Удельная электропроводность, анизотропия, цифровой керн, численное моделирование

Аннотация >>

При бурении скважин в окружающие породы проникает буровая жидкость, которая содержит твёрдую дисперсную фазу. В зависимости от отношения размеров глинистых частиц (шлама) и пор может формироваться зона кольматации, которая приводит к существенному изменению транспортных и электрических характеристик прискважинного пространства. Последние особенно важны для достоверной интерпретации каротажных данных, поскольку направленное изменение структуры порового пространства может быть причиной возникновения анизотропии физических свойств пород. Процесс кольматации необратим и почти невоспроизводим в лабораторных условиях. В основе его изучения лежат численные методы анализа физических характеристик цифровых моделей образцов осадочных пород (песчаники). В статье рассматривается решение задачи вычисления их эффективного тензора удельной электропроводности при разном объёмном насыщении порового пространства буровым раствором на глинистой основе, пластовой водой и нефтью. Показано влияние объёмного содержания указанных фаз вещества на анизотропию удельной электропроводности образцов при использовании данных неразрушающей визуализации их внутренней структуры.


DOI: 10.15372/GiG2025157


45359.
ОЦЕНКА РОЛИ КАЛЬЦИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЗЭ МИНЕРАЛИЗАЦИИ В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПО ДАННЫМ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Г.П. Широносова1, В.О. Горюнова1,2, И.Р. Прокопьев1,2,3
1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
3Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия
Ключевые слова: РЗЭ, флюорит, карбонатиты, раствор, флюид, кальцит, бастнезит, паризит

Аннотация >>

впервые для всего ряда лантаноидов (+Y) проведены термодинамические расчеты по влиянию Са в составе системы на формирование редкоземельной минерализации в процессе охлаждения гидротермального флюида от 500 до 100°C, воздействовавшего на ассоциацию монацита с переменным количеством кальцита. Установлено, что увеличение вводимого в состав системы кальцита и повышение рН раствора приводят к заметным изменениям в равновесной минеральной ассоциации. Увеличение исходного количества кальцита в составе системы сопровождается повышением устойчивости паризита и РЗЭ-содержащего флюорита. Переход от кислых к близнейтральным условиям расширяет интервал образования паризита с одновременным уменьшением количества равновесного бастнезита. При кислых флюидах (рН 3, 4) РЗЭ-содержащий флюорит образуется в низкотемпературных условиях, тогда как при рН=6.6 он может быть устойчивым в интервале 400 - 500°C. В близнейтральных условиях в равновесной ассоциации появляется остаточный не израсходованный кальцит. В кислых условиях с увеличением кальцита, введенного в состав системы, растет и концентрация кальция в равновесном флюиде с одновременным возрастанием в нем суммарной равновесной концентрации лантаноидов. Это означает, что обогащенные кальцием кислые флюиды могут способствовать выносу РЗЭ и напротив, обедненные кальцием флюиды могут способствовать осаждению лантаноидов, как и увеличение рН рудообразующей среды


DOI: 10.15372/GiG2025158


45360.
СВЯЗЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ ПОРИСТЫХ НАСЫЩЕННЫХ СРЕД

В.Н. Доровский, С.В. Доровский
Компания «Сайбириан софтвэа», Новосибирск, Россия
Ключевые слова: Уравнения Максвелла, двухскоростная гидродинамика, релаксация диэлектрической поляризации, измерение гидродинамической проницаемости.

Аннотация >>

Уравнения Максвелла и уравнения двухскоростной гидродинамики насыщенных пористых сред непротиворечиво совмещены при отсутствии локального термодинамического равновесия. Получены уравнения, описывающее релаксацию диэлектрической поляризации. Установлен закон дисперсии диэлектрической проницаемости при наличии двух взаимодействующих релаксационных процессов: релаксации разности гидродинамических скоростей и релаксации диэлектрической поляризации. Установлена связь кинетических коэффициентов с комплексной диэлектрической проницаемостью, в частности, с гидродинамической проницаемостью пористой среды. Развит метод определения гидродинамической проницаемости пористой среды, исходя из знания диэлектрического спектра, не учитывающего функцию распределения времен релаксации. Для скважин в пористых насыщенных средах рассмотрен диэлектрический отклик среды на внешнее индукционное воздействие.


DOI: 10.15372/GiG2025159


45361.
МЕТАОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ ЕНИСЕЙСКОЙ СЕРИИ (ЮГО-ЗАПАД СИБИРСКОГО КРАТОНА): U-Pb ВОЗРАСТ ЦИРКОНА И МОНАЦИТА, УСЛОВИЯ МЕТАМОРФИЗМА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОТОЛИТОВ

Сухоруков В.П., Туркина О.М.
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия

Дополнительные материалы
Ключевые слова: Сибирский кратон, Енисейский кряж, Енисейская серия, U-Pb датирование, циркон, монацит

Аннотация >>
Ангаро-Канский блок расположен на юго-западе Сибирской платформы и сложен преимущественно породами канского гранулитового и енисейского метавулканогенно-осадочного комплексов. В работе представлены данные по составу, условиям метаморфизма и возрасту циркона и монацита из гранат-биотитовых сланцев енисейского комплекса. На основании структурных особенностей, геохимических характеристик и широкого возрастного спектра цирконов установлено, что гранат-биотитовые сланцы в составе енисейского метаморфического комплекса образовались в результате одностадийного метаморфизма терригенных пород. PT-параметры метаморфизма гранат-биотитовых сланцев и гранатовых амфиболитов оцениваются около P = 7.2-8.2 кбар и Т=700-730°C и близки параметрам метаморфизма метавулканических пород енисейского комплекса в целом. Возраст метаморфической генерации цирконов и монацитов из гранат-биотитовых сланцев в интервале 720-730 млн лет, коррелирует с временем неопротерозойского метаморфизма вулканических пород енисейского комплекса. Возрастные спектры палеопротерозойских детритовых цирконов из гранат-биотитовых сланцев характеризуются двумя максимумами: ~1.86 и ~1.78 млрд лет. Вероятным источником детритовых цирконов были гранулиты канского комплекса, испытавшие два этапа высокоградного метаморфизма на рубежах 1.89–1.85 и 1.8–1.77 млрд лет, соответственно. Накопление терригенных осадков было вероятно близко по времени к образованию вулканитов енисейского комплекса на рубеже ⁓ 1.74 млрд лет. Предполагается, что большинство осадочных пород енисейской серии формировались после основных орогенических событий в Ангаро-Канском блоке.

DOI: 10.15372/GiG2025160



Статьи 45351 - 45361 из 45361
Начало | Пред. | 904 905 906 907 908 | След. | Конец Все