Скачать презентацию 2 Вулкано плутонический тип тектоно — Скачать презентацию 2 Вулкано плутонический тип тектоно —

Металл-геод-обст-10-11.pptx

  • Количество слайдов: 55

 2. Вулкано – плутонический тип (тектоно - вулканический) • Печенга – Имандра – 2. Вулкано – плутонический тип (тектоно - вулканический) • Печенга – Имандра – Варзугская шовная зона, Актинский вулканический пояс (СЗ Прибайкалье) и ряд др. • Печенга – Имандра – Варзугская шовная зона • Слагающий зону вулканический комплекс состоит из двух частей: Нижней – от базальтов к андезитам и дацитам. Верхней – трахибазальты. Среди эффузитов тела габбро – диабазов и габбро – норитов – перидотитов. • Два этапа : 1. Растяжение и вулканизм. 2. Сжатие и метаморфизм (от пренит – пумпеллитовой до амфиболитовой фаций)

 • Рассматриваемая зона образовалась в центральной части удл. сводового поднятия по оси глубинного • Рассматриваемая зона образовалась в центральной части удл. сводового поднятия по оси глубинного разлома. Сформировались два этажа: • Нижний – осад. и вулконоген. образов. внутрикратонных линейных зон (похожих на рифтогенные). Мощность 5 – 6 км. Автономные грабен – синклинали. • Верхний – вулканогенно – осадочные толщи приразломных прогибов. Мощность 7 -8 км (варзугская и печенгская серии). Преобл. терр. - карбон. - сланцевых отложений с прослоями пикрит – базальтов, Трахибазальт – андез. и толеит. баз. • Ведущим типом рудных проявлений зоны явл. ликвационные Cu – Ni сульфидные м-ния, связанные с пластовыми интруз. осн. и у – осн. пород. Они локализованы в туфогенно – осадочной (четвертой) толще печенгской серии. • Структура района – чешуйчато – надвиговая. Формирование вулканитов происходило 2, 2 млд. л. , а завершение прогрессивного метаморфизма – 1, 685 млрд. л.

 3. Тектоно – метасоматический тип. • Этот тип впервые был выделен в СССР 3. Тектоно – метасоматический тип. • Этот тип впервые был выделен в СССР в 1961 – 65 гг. на Украинском, Алданском щитах и на др. PCm структурах. • Были обнаружены поля сложенные странными, гранитоподобными породами мясокрасного цвета, с которыми ассоциируют огромные скопления вкрапленных руд Ве, Ta, Nb, U. • 1. Установлена их природа. Это оказались щелочные метасоматиты, из альбита, микроклина, эгирина, амфибола, архведсонита и др. щелочных минералов. • 2) Показано, что данные породы не имеют связи с интрузивными комплексами, разв. на территории исслед. области активизации.

 • 3) Метасоматические тела залегают в фундаменте древних щитов. Тела имеют протяжность 15 • 3) Метасоматические тела залегают в фундаменте древних щитов. Тела имеют протяжность 15 – 20 км и мощность 300 – 500 м. К началу 70 – х годов стало ясно, что мы имеем дело с особой генетической группой м-ний. • Их особенности: • Контроль крупными региональными разломами. • Образовались из высокотемпературных щелочных растворов. • Отмечается тесная связь метасоматоза и рудообразования.

 • Рудные тела занимают определенное положение в метасоматич. ореалах (они распол. во внутренних • Рудные тела занимают определенное положение в метасоматич. ореалах (они распол. во внутренних частях метасоматических колонн. ) • Выявлен большой вертикальный диапазон метасоматоза и оруденения – сотни и тыс. м. по падению - глубинный источник м-ний. • Рудные формации: • Высокотемпературные калиевые метасоматиты с Ве (гельвиновым) оруденением • Высокотемпературные натриевые метасом. с Ta – Nb оруденением • Высоко – среднетемпературные K- Na метасоматиты с ураном. •

 • Рудные тела занимают определенное положение в метасоматич. ореалах (они распол. во внутренних • Рудные тела занимают определенное положение в метасоматич. ореалах (они распол. во внутренних частях метасоматических колонн. ) • Выявлен большой вертикальный диапазон метасоматоза и оруденения – сотни и тыс. м. по падению - глубинный источник м-ний. • Рудные формации: • Высокотемпературные калиевые метасоматиты с Ве (гельвиновым) оруденением • Высокотемпературные натриевые метасом. с Ta – Nb оруденением • Высоко – среднетемпературные K- Na метасоматиты с ураном. •

 Стадии формирования щелочных рудоносных метасоматитов. Их четыре: • 1 стадия : разрыв между Стадии формирования щелочных рудоносных метасоматитов. Их четыре: • 1 стадия : разрыв между возрастом щита (3, 2 – 2, 8 млрд. л. ) и и пород зон тектоно – метасоматической активизации 1, 0 млрд. л. (2, 2 – 1, 8 млрд. л. ) Развивается наложенная гранитизация, возникают реоформические граниты (похожи на граниты - рапакиви) (прим. Анабарский щит) • • 2 стадия: Возникают зоны протоклаза в еще не застывшем метаморфическом расплаве (абиссальный уровень глубинности) • 3 стадия: Зоны протоклаза преобразуются в бластомилониты в услов. амфибол. фации метаморфизма

 • 4 стадия: внутренняя зона. Привнос Na и вынос Q. Формируется альбит и • 4 стадия: внутренняя зона. Привнос Na и вынос Q. Формируется альбит и архведсонит. Именно здесь располагаются вкрапленные руды. • Промежуточная зона. Образуются эпидот, хлорит, альбит, калишпат. • Внешняя зона – образуется вторичный переотложенный кварц. В области протоактивизации помимо метасоматитов возникают интрузии анортозитов и рапакиевидных гранитов мантийского происхождения. • •

Металлогения основных типов геодинамических обстановок земной коры Основные группы геодинамических обстановок: 1. Океанических 2. Металлогения основных типов геодинамических обстановок земной коры Основные группы геодинамических обстановок: 1. Океанических 2. Коротких систем спрединга 3. Субдукционных 4. Коллизионных 5. Внутриплитных континентальных

 Океанические обстановки • • • 1. Срединно – океанические хр. , 2. Абиссальные Океанические обстановки • • • 1. Срединно – океанические хр. , 2. Абиссальные впадины, 3. Межконтинентальные рифты, 4. Дно спредин. окраин. морей, 5. Цепи вулканических островов и гайоты.

I. Срединно-океанические хребты • (L = 60 тыс. км. Ш = сотни – тыс. I. Срединно-океанические хребты • (L = 60 тыс. км. Ш = сотни – тыс. км. Н = 2 -4 км. ) – Рифты. Черные курильщики. Сульфиды Cu-Zn. • Металлические пояса • Тихий океан • Севера – Американский • Центрально – Американский • Южно – Американский • Галапагосский • Индийский океан – Центрально-Индийский • Атлантический океан – Центрально- Атлантич.

2. Абиссальные впадины (ложе океанов) • Н = 3 -6 км. ; мощность верхнего 2. Абиссальные впадины (ложе океанов) • Н = 3 -6 км. ; мощность верхнего пелагического слоя до 1 км. Кремнистые и известковые илы, глины, Fe – Mп конкреции с Ni, Co, Cu др. По Дж. Меро конкреций - 350 – 170 млрд. т. • Центрально – Тихоокеанская провинция. Кларион – Клиппертон. Мах. конкреций -14 – 22 кг/м 2 • 3. Межконтинентальные (межматериковые) рифты • Красное море (l = 1800 км, Ⅲ = С. 150 – 200; 350 – 400 - юг Н = 1 -2, 5 км. Впадины: Атлантис – 2, Дискавери и Чейн. Пояса: Красноморско-Аденский - стратиформный полиметалический. • Калифорнийский - сульфидные постройки.

 4. Дно спрединговых окраинных морей • Японское, Восточно – и Южно – Китайское, 4. Дно спрединговых окраинных морей • Японское, Восточно – и Южно – Китайское, Коралловое, Тасманово и др. Отделение микроконтинентов от континентов. • Металлогенические пояса: Тонга – Кремадонский, Меланезийский, Марианский, Рюкю, Курильский, Средиземноморский. (Fe, Cu, Zn, Hg) 5. Цепи вулканических островов (асейсмические хребты) и гайоты. Тихий океан - Гавайи, Лейн – Туамоту. Атлантика – хребет Китовый. Индийский океан – Западно – индийский хр. (Fe – Mп корки и конкр. , пластовые фосфориты, компл. м-ния. )

 II. Металлогения коротких систем спрединга в связи с трансфорными разломами (пул – апарт II. Металлогения коротких систем спрединга в связи с трансфорными разломами (пул – апарт (сдвиго - раздвиговые) бассейны). • L = десятки км (трог Кайман – Калифорнийский залив, С. Фиджийский бассейн, Андаманское море и др. ), оз. Иссык – Куль на конт. коре. • Стратиформ. экзгал. – осад. редкометал. (U, Mo, Sn) железор. (с редкими и редкоземельными элементами) оруденение. (Тырныауз, Лермонтовское, Восток – 2 (Св. Приморье), Сандонг (Ю. Корея), Кинг – Айленд (Ю. Австралия)→ Pz, Mz, PCm 3) • Известняки → руды над: аргиллитами на Н = 4 -5 км, над базальтоидами. Т = 400 – 500 ºС •

 • Металлогения субдукционных обстановок: • энсиматические, энсиалтические (микроконт. ) островные дуги, активные окраины • Металлогения субдукционных обстановок: • энсиматические, энсиалтические (микроконт. ) островные дуги, активные окраины континентов • Энсимантические островные дуги. • Океаническая кора. Дуга вулканических островов , L = 2000 км. 20 – 22º кривизны. С океанической стороны – глуб. желоба, а со стороны контин. – окраинные моря. Тихий океан – Рюкю, Марианская, Соломоновых остр; Атлантический – Карибская, Скоша. Под дугами – зоны Беньофа. • Океаническая плита пододвигается под океанические плиты. Руды на поверхность бывшего ср. - океан. хр. Хромиты, Cu –Zn колчеданные; Си – порф. с Au, Au – Te; Au – Q в диор. и андезитах; магнет. скарн. (Естюнинское – Н. Тагил)

 2. Энсиалические островные дуги (микроконтиненты) Современные: Японская островная дуга – микроконтинент. Новая Зеландия 2. Энсиалические островные дуги (микроконтиненты) Современные: Японская островная дуга – микроконтинент. Новая Зеландия • Древние: Мугоджарская, Рудноалтайская дуга - микроконтиненты. М-ния: Колчеданно – полеметаллические типа Куроко; • Au – Ag (с теллур. ), • Самор. и колчедан. серой; Hg; Fe и Cu скарны → с субдук. гранитоидами.

 • Активные окраины континентов (Кордильерский и. Андийский) Кордильерский тип • Преобразов. пассивн, окраины • Активные окраины континентов (Кордильерский и. Андийский) Кордильерский тип • Преобразов. пассивн, окраины с мощн. терр. – карб. толщей (низкая скорость субдукции) в активную. Зональность (от океана → контин. ): • 1. Hg – Нью – Идрия, Нью – Алмаден; 2. Au ; • 3. Cu – порфировые – Бингем, Юта – Колнер • 4. Жильные и контактово – метасом. Pb – Zn (c Ag, Cu, Au ) В стабильном блоке (Кер д”Ален, Тинтик, , Ледвил). • 5. Уран и уран – ванадиевые в перм. красноцвет. • 6. Q – Mo (c W) – Клаймакс, • 7. Au – типа Карлин в известняках.

Андийский тип • Океаническая плита пододвигается под континентальную; имеется глубоководный желоб, высокая скорость субдукции. Андийский тип • Океаническая плита пододвигается под континентальную; имеется глубоководный желоб, высокая скорость субдукции. • Зональность: • Hg Санта – Барбара – изв. сл. , Mz (Перу) • Магнетит. скарны. Конт. андез. с тоналит. – гранодиоритами Эльгаробо, Эль – Тофо запасы до 100 млн. т – Чили • Mn стратиформ. , Cr вул. – осад. толща, Чили • Cu – Au и Ag жильные – по периф. J и Cr извест. – щел. батолитов. • Вкр. Cu сульф. – халькозин, ковелин (тип Манго) J, Cr, Pg. Буэна – Эсперанса, Эль – Сальвадор. • Cu в турмалиниз. трубках, с гранодиор. плутонами Pg. • Cu и Cu – Mo порфир. – Эль – Тенненте, Чукикамата. – к Q – диор. • Cu – Pb – Ag жилы среди изв. J – Cr • Cu и урано – ванадиевые – Корокора и Чекарилла – Боливия. • Sn – W и Sn Ц. Анд. Sn – W жилы на контактах Mz батолитов • Sn – Ag к штокам субв. дацитов. Ллалагуа, Оруро, Потоси - Sn – порфир. тип в суб. штоках неогена.

 Ⅳ. Металлогения коллизионных обстановок Зоны: 1) скучивания океанической коры, 2) столкновения островной дуги Ⅳ. Металлогения коллизионных обстановок Зоны: 1) скучивания океанической коры, 2) столкновения островной дуги с континентом, 3) микроконтинента с континентом, 4) континентов (Гималайский и Кавказский типы) 1. Зоны скучиванья океанической коры. Надвиговое и покровно – шарьяжное строение (окраинных морях). • При закрытии спрединговых окраинных морей. • • • 3 стр. - металлогенических зоны: • 1. Ранних стад. закрытия окраинного моря – Ni с Со – латеритные – Н. Каледония, Ю. Урал – Черносланцевые форм. с Au, W, V, Mo – Уран в черносланцевой толще – Шмерхау (Германия)

 • 2. Средние и нижние покровы и шарьяжы, отложения окраинных морей и океанов. • 2. Средние и нижние покровы и шарьяжы, отложения окраинных морей и океанов. • Hg, Sb – Hg и Sb – стратиф. залежи и штокверки в карб. породах и лиственитах. Ю – Ферганский пояс, Сигуаншань (Китай) • Hg – стратиф. в кварцитах – Альмаден (Испания) • Au – метам. секреционн. с As в терриг. - черносланцевых толщах – Мурунтау (Узб. ), Бендиго (Австралия) • 3. Верхние покровы и шарьяжи • Залежи хромитов, Cu – Zn колчеданных руд (Н. Каледония, Ю. Урал). Молодая океаническая кора.

 2) Столкновения островной дуги с континентом • 3 стр. - металлогенических зоны: 1. 2) Столкновения островной дуги с континентом • 3 стр. - металлогенических зоны: 1. На надвинутой островной дуге. Au – Ag c Mn, Pb и Cu → Мороуб (П – Новая Гвинея). 2. Шовная зона. Океанич. Cr, Cu – Zn колчедан. и Mn – м-ния. 3. На активиз. пассивной окраине континента Cu – порфир. с Au. Маунт – Фьюбилайн, П – Новая Гвинея.

 • 3. Столкновение микроконтинента с континентом • Ⅰ. Надвиговая зона на пассивной окраине. • 3. Столкновение микроконтинента с континентом • Ⅰ. Надвиговая зона на пассивной окраине. Sn и W грейзен. и пегмат. в надинтруз. зонах коллизион. гранитов. Верхоянская гр. , Главн. Sn пояс Малайзии. Au – жильные плутоногенно–гидротермальные м-ния Верхоянья. U – Mo и Mo – U гидрот. в кисл. вулкан. и гранитах. Забайкалье – Стрельцовское, Тулукуевское.

4. Столкновение континентов • Ⅰ. Гималайский тип. • Надвигается актив. кордильера, Андийск. или Новогвинеиского 4. Столкновение континентов • Ⅰ. Гималайский тип. • Надвигается актив. кордильера, Андийск. или Новогвинеиского типа окраина на пассивную. • 1) В шовной зоне: Магнезит, тальк, сидерит – метаморф. в офиолитах, покровы океанической коры с Cr и Cu – Zn колчеданами • 2) На подвигаемой пассивной окраине • U – гидрогенные песчаники, Сивалик (Гималаи)

Ⅱ. Кавказский тип. После Cr времени закрытие океана Тетис. Надвижение Восточно – Европейской плиты Ⅱ. Кавказский тип. После Cr времени закрытие океана Тетис. Надвижение Восточно – Европейской плиты на пассивную окраину Иранской плиты. • На поглощаемой плите. • Mn – вулк. – осад. – Чиатура (Грузия) • Cu – песчаники – Ферганский бассейн • На активной окраине • Cu – Mo – порфировые – Каджаран (Армения)

 Ⅴ. Металлогения внутриплитных континентальных обстановок. • 5 типов : 1) Пассивные континентальные окраины, Ⅴ. Металлогения внутриплитных континентальных обстановок. • 5 типов : 1) Пассивные континентальные окраины, • 2) Авлакогены, 3) Континентальные рифты и трапповые провинции, 4) Поля интрузий внутриплитной активизации (горячих точек), • 5) Осадочный чехол платформ. • 1. Пассивные континентальные окраины включ. край континента, шельф, континентальный склон и его подножие. • Западные окраины Северной и Южной Америки, окраины Африки, Южной Австралии и Индост. п – ов, Северные окраины Евразии и Северной Америки. Ш = сотни – перв. тыс. км.

 • 3 структуры – металллог. зоны: • 1) Шельф и континентальный склон • • 3 структуры – металллог. зоны: • 1) Шельф и континентальный склон • Pb – Zn в карбонатных отложениях. Сардана (Сибирь), долина Миссисипи. • Ba и Ca. F 2 в в карбонатных толщах. Пакистан, Бирма. • Фосфориты пластовые в крем. – карбонатных толщах. Каратау (Южный Казахстан), Марокко • 2) Прибрежная часть шельфа • Прибр. -морские росс. алмазов, монацитов, Ti и др. • Богенфельс (Намибия), Страдборг (Австралия), Травонкур – Кочин (Инд. ) • 3) Субаэральная зона (пляж) • Россыпи Au, Os, Iz, алмазов и др.

2. Авлакогены – недоразвитые рифты • Миссисипи, Амазонка, Нигер, Замбези, Лимпопо, Рейн, Днепр – 2. Авлакогены – недоразвитые рифты • Миссисипи, Амазонка, Нигер, Замбези, Лимпопо, Рейн, Днепр – Донец, Бенуа и др. • 1) Au конгломер. – Витватерсранд (ЮАР). • 2) U конгломер. – Блайд – Ривер (Канада). • 3) Pb, Zn и Cu в терриг. отл. – Маунт – Айза. (Австралия), Сулливан (Канада). • 4) U c Au, Ni, Co жилы – поверх. несоглас. PCm.

 3. Континентальные рифты и траповые провинции • 1) Рифты • Полосовидные тектонические зоны. 3. Континентальные рифты и траповые провинции • 1) Рифты • Полосовидные тектонические зоны. общая l = 10 000 км, из них: 1) Африканско – Аравийский пояс – 6500 км, а остальн. 2) Байкаль. и 3) Рейн. рифтовые зоны. • Стадии: 1. Сводовые поднятия – субщел. вулк. ; 2. Озерная стадия Ca. F 2, Mn, Fe и др. ; 3. Красноморск. – океанические рифты. Металл. илы. • 2) Платобазальты (Тунгусская синеклизма) • 1. Исланд. шпат – Сибир. пров. , 2. Драгоценные камни (рубины и сапфиры) Кампучия и Таиланд; 3. Расслоение базит – ультрабазитовые интрузии: Платиноиды и хромиты – Бушвельд, В. Дайка, Сульф. - Ni руды Норильска; 4. Экспл. – эксгал. скарн. Fe м-ния (Ангаро – илимский тип)

 4. Поля интрузий внутриплитной активизации (горячих точек) • Горячие точки в мантии, струи, 4. Поля интрузий внутриплитной активизации (горячих точек) • Горячие точки в мантии, струи, плюмы прожигают плиты • 2 типа обстановок: 1) пояса интрузий на континентах , • 2) цепи подводных гор и плато в океанах. • 1) Пояса интрузий на континентах • 4 типа структурно – металлогенических зон. • 1. Кимберлитовые и лампроитовые трубки, дайки и штоки. Алмазы ЮАР, Якутия, Аргайл (Австралия) • 2. Ультрабазито – щелочные интрузии с карбонатитами. – Апатито – магнетит. с флогопитом, вермикулит. , флюоритом. Ковдорское (Кольский полуостров) – Nb, Nb – Ta, TR, Th, U, Mo, Cu карбонатитовые. Чилва (Малави), Ока (Канада), Палабора (ЮАР) – Платиноиды – Инагли (Алданский щит)

 • 3. Щелочные граниты • Sn – грейзены и жилы с Nb, Ta, • 3. Щелочные граниты • Sn – грейзены и жилы с Nb, Ta, W. Плато Джос (Нигерия), Рондония (Бразилия) • 4. Нефелитовые сиениты. • Апатитовые. Хибины (Кольский полуостров) • 2) Цепи подводных гор и плато в океанах. • 2 структурно – металлогенических зоны: • 1. Вершины и склоны гайотов – Fe – Mn корки с Co – запад Тихого океана – Фосфориты • 2. Вулканические постройки – Гидротерм, с сульфид. Fe – Гавайи

5. Осадочный чехол платформ • 2 типа обстановок: 1) абиссальные впадины, 2) платформы • 5. Осадочный чехол платформ • 2 типа обстановок: 1) абиссальные впадины, 2) платформы • 1) Абиссальные впадины • Дно абиссальных впадин Fe – Mn конкреции с Cu, Ni, Co. Тихий океан. • 2) Платформы • 3 типа структурно – металлогенических зон: • 1. Пологие водоразд. простран. – Латериты – Центральная Африка. Коры выветривания. • 2. Долины и устья рек. Россыпи: Au, Sn, W, алмазы и др. рядом с коренными месторождениями. • 3. Платформенно морские континентальные бассейны. Нефть, уголь, горюч. сл. , фосфориты, марганец, уран, соли. Древние и молодые платформы. •

Минерагения платформенного чехла Возраст чехла – от рифея до современного. В молодых платформах меньше Минерагения платформенного чехла Возраст чехла – от рифея до современного. В молодых платформах меньше и зависит от времени завершающей складчатости, сформировавшей кристаллическое основание. Мощность чехла 3 -5 км, иногда более. Чехол слабо дислоцирован, иногда не дислоцирован. • Степень метаморфизма не превышает зеленосланцевую фацию. Основные черты минерагении : эволюцию минераген. процессов во времени и прост-тве; рай-ние на примере Русской платформы и основные типы м-ний. •

 • 4 эпохи: дорифейская и рифейско-вендская; среднепалеозойская; позднемезозойская и олигоцен-четвертичная. Дорифейская и рифейско-вендская • 4 эпохи: дорифейская и рифейско-вендская; среднепалеозойская; позднемезозойская и олигоцен-четвертичная. Дорифейская и рифейско-вендская эпоха • Огромный отрезок времени, захвативший неоархей и протерозой. В это время возникли геохимические аномалии (рудные прафомации по А. А. Сидорову). Серии осадочных пород с повышенными содержаниями рудных компонентов. Выделяются две прафомации - эпиконтинентальная и рифтогенная. • С ними связаны бедные не пром. руды гидротерм. осадочного и вулканогенно-осадочного генезиса. Железистые кварциты, кремнистые фосфориты, карбонаты марганца, ванадиевые сланцы и медистые песчаники.

Среднепалеозойская эпоха (Đ 2 – С 1) • Новый тип дифференциации вещества (химическое разложение) Среднепалеозойская эпоха (Đ 2 – С 1) • Новый тип дифференциации вещества (химическое разложение) пород, Появляются мния в латеритных корах выветривания. На платформах -бокситовые формации, богатые элювиальные руды железа, углей, россыпей титана и др. • Одновременно с этим в подвижных поясах продолжалось накопление морских осадков с гидротермально-осадочными свинцово-цинково -медными м-ниями.

Позднемезозойская эпоха (J – Cr 2) • Максимальная продуктивность в верхнем мелу, когда господствовал Позднемезозойская эпоха (J – Cr 2) • Максимальная продуктивность в верхнем мелу, когда господствовал жаркий и влажный климат. • Крупные м-ния бокситов, железных руд, гипергенных руд Ni и Co, каолиновые и бентолитовые глины. • Особую значимость приобрели рудные карсты и железные шляпы, зоны оксидного и сульфидного обогащения на полиметал. , золотоносных и редкометальных м-ниях мира. Древние россыпи титана, циркония, олова, вольфрама и др.

 • Экзогенная минерагения подвижных областей, развивающихся вдоль южных и восточных окраин континентального блока, • Экзогенная минерагения подвижных областей, развивающихся вдоль южных и восточных окраин континентального блока, была более бедной. Она характеризовалась формированием немногочисленных вулканогенно-осадочных месторождений Pb, Zn, Cu, Mn и др. Отсутствие крупных месторождений богатых гипергенных руд мелового возраста в альпийских подвижных поясах, а также вообще в мезозоидах подтверждает тезис о преобладающей роли континентального, главным образом гумидного, выветривания при формировании экзогенной минерагении крупных блоков земной коры.

 • Олигоцен-четвертичная эпоха • Многие геологи выделяют этот этап как самостоятельный «новейший» этап • Олигоцен-четвертичная эпоха • Многие геологи выделяют этот этап как самостоятельный «новейший» этап развития Земли. Наиболее глубокие химические преобразования пород, выходивших на дневную поверхность в это время, строго ограничены современной тропической зоной Земли. Именно здесь в гипергенных (латеритных) покровах сконцентрировано огромное количество бокситов (более 80% мировых запасов) и более половины мировых запасов оксидных руд Mg, Ni, Co, Fe, Au, и др.

 • Олигоцен-четвертичная эпоха рудообразования в умеренном поясе северного полушария, где расположена наша страна, • Олигоцен-четвертичная эпоха рудообразования в умеренном поясе северного полушария, где расположена наша страна, в целом отчетливо подразделяется на два этапа: ранний – олигоценовый – наиболее длительный, когда повсеместно были развиты процессы окременения и ожелезнения, и поздний – плиоцен-четвертичный, характеризующийся процессами карбонатизации, огипсования, засолонения самой поверхности Земли. На территории нашей страны более продуктивным был ранний этап. Марганцево-рудные конкреционные залежи, приуроченные к олигоценовым отложениям, протягиваются в виде широтной полосы из Болгарии через Украину, Кавказ вплоть до Восточной Сибири и Камчатки, на подчиняясь ни характеру тектонических структур (платформы, зоны активизации), ни палеографическим особенностям территорий (морские, прибрежно-морские, континентальные, гористые, равнинные).

 Минерагеническое районирование чехла Русской платформы. • На всех платформах экзогенные процессы протекают циклично Минерагеническое районирование чехла Русской платформы. • На всех платформах экзогенные процессы протекают циклично (циклы Бертрана). На Восточно-Европейской выделено четыре таких цикла: поздневендский, раннепалеозойский, средне-позднепалеозойский, и мезо-кайнозойский. Каждый цикл состоит из четырех стадий: 1) трансгрессивная (в обстановке растяжения и опускания формируются мощные осадочные серии); 2) инундационная стадия (максимальное погружение, растяжение, образуются глубокие эпиконтинентальные моря). Далее происходит инверсия тектонического режима и сжатие: 3) регрессивная стадия (блоковые поднятия, континентальные валы); 4) эмерсивная стадия (горообразование, поднятие блоков, возвышенности на платформах, перерывы в осадконакоплении).

 • Конкретные месторождения обычно приурочены к эпохам, охватывающим часть цикла Бертрана. На Русской • Конкретные месторождения обычно приурочены к эпохам, охватывающим часть цикла Бертрана. На Русской платформе выделяются три такие эпохи: среднепалеозойская (D 2 – C 1), позднемезозойская (J – K 2) и олигоцен-четвертичная. • Среднепалеозойская (D 2 – C 1). В это время в связи с протеканием процессов латеритизации, каолинизации и механического выветривания образовались пять групп месторождений: бокситоносные формации (Урал, Тиман); богатые элювиальные руды железа (Михайловский рудник, Кривой Рог); лейкоксеновые россыпи; угли и медносвинцово-цинковые колчеданные месторождения в вулканогенно-осадочных формациях (герциниды Урала).

 • Позднемезозойская (J – K 2). В условиях жаркого и влажного климата на • Позднемезозойская (J – K 2). В условиях жаркого и влажного климата на востоке платформы образовались бокситы, железные руды, гипергенные силикатные руды никеля и кобальта (при выветривании ультраосновных массивов, Южный Урал); впервые появились месторождения каолина, бентонитовых глин. Сформировались древние россыпи титана, циркона, золота, вольфрама, олова; железные шляпы и рудные карсты; вулканогенно-осадочные колчеданные руды. • Олигоцен-четвертичная (самая продуктивная). Возникло 8 групп месторождений: латеритовые покровы (бокситы); оксидные руды марганца; оксидные руды кобальта и никеля по ультраосновным породам; окисленные железные руды (КМА, Кривой Рог); элювиальные россыпи алмазов, циркона, золота; бентониовые и огнеупорные глины; осадочные месторождения солей, барита; мелкие гидротермально-осадочные месторождения железа и марганца.