Вестник МГТУ. 2015, №2.
Вестник МГТУ, том 18, № 2, 2015 г. стр. 269-279 пород в Имандровском лополите и интрузии г. Островская (Нерович и др., 2014). Жильный тип габбро- пегматитов характеризуется отчетливыми, даже резкими контактами с вмещающими породами. Рис. 1. Схема геологического строения центральной и юго-восточной частей массива Мончетундра (Нерович и др., 2014) 1 - плагиомикроклиновые гранито-гнейсы (пералюминиевые с проявлениями молибденита); 2-5 - Расслоенный комплекс Мончетундровского массива: 2 - лейкократовые габбронориты и нориты, габбронорит-анортозиты, лейкогаббро, габбро- анортозиты верхней зоны. Массивные, крупнозернистые и средне-крупнозернистые; 3 - оливиновые лейконориты, лейкогаббронориты, норит-анортозиты верхней зоны, (на СЗ фланге с прослоями плагиоперидотитов). Массивные, крупнозернистые и средне-крупнозернистые; 4 - габбронориты средней зоны (на З фланге с прослоями оливиновых габброноритов, троктолитов, анортозитов). Преимущественно трахитоидные, среднезернистые, крупно-среднезернистые; 5 - нориты, пироксениты, габбронориты, реже гарцбургиты и оливиниты нижней зоны; 6 - метагабброиды ранней габбровой серии (мезократовые и мезо- лейкократовые амфибол-плагиоклазовые, реже плагиоклаз - амфиболовые породы. Преимущественно массивные, неравномернозернистые с зонами и участками рассланцевания и бластомилонитизации); 7 - Мончеплутон (ортопироксениты горы Сопча); 8 - Дунитовый блок; 9 - метавулканиты пялочной, арваренчской и кукшинской свит; 10 - преимущественно биотитовые, гранат-биотитовые и гранат-амфибол-биотитовые, реже мусковит-биотитовые гнейсы с линзами и блоками гранат-эпидот- хлоритовых сланцев и амфиболизированных габброидов; 11 - граниты и гранито-гнейсы архейского комплекса; 12 - дайки долеритов; 13 - разрывные нарушения; 14 - первичные горизонтальная (а) и наклонные расслоенность (б) и трахитоидность (в); 15 - метаморфические сланцеватость и полосчатость в зонах рассланцевания и бластомилонитизации: наклонная (а) и вертикальная (б); 16 - границы распространения пород: достоверные (а), предполагаемые и неустановленного генезиса (б). Наиболее поздние магматические события в пределах массива связаны с формированием аплитовых жил с возрастом 1 900±9 млн лет во время свекофенского орогенеза (Нерович и др., 2014). В Мончетундровском массиве широко развиты дайковые тела долеритов, габбродолеритов различной мощности и протяженности (Нерович и др., 2009; Нерович и др., 2014) и в пределах юго-восточной части массива - меланократовых троктолитов-гарризитов (Чистяков, Кудряшова, 2010). Базитовые дайки имеют северо-западное простирание и вертикальное и субвертикальное падение. Подробные исследования дайковых комплексов и природы их мантийных источников приведены в работе (Нерович и др., 2014). В целом, основные породы массива неравномерно метаморфизованы до амфиболитовой фации, с образованием граната, роговой обманки и др. Степень метаморфических преобразований пород увеличивается вблизи разломов, крупнейшим из которых является Мончетундровский разлом, отделяющий изучаемый массив от Мончеплутона. Время заложения данного разлома датируется около 1.9-2.0 млрд лет назад по данным Sm-Nd и Rb-Sr минеральных изохрон для минералов из метагаббро- анортозитов скважины М1 (Шарков и др., 2006). Возраст метаморфических преобразований пород был определен по минералам метаморфического генезиса (гранат, ильменит, измененный плагиоклаз) Sm-Nd методом для трахитоидных габброноритов и составляет 2020±50 млн лет и 2017±38 млн лет (Кунаккузин и др., 2014), что близко ко времени заложения Мончетундровского разлома. 3. Методика Sm-Nd и Rb-Sr изотопно-геохимических исследований Для Sm-Nd исследований химическое разложение минералов было выполнено из навески массой 50-100 мг, к которой добавлялось соответствующее количество раствора смешанного трассера 149Sm-150Nd. 271
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz