Abstract

New analyses of 131 samples of A-type (alkaline or anorogenic) granites substantiate previously recognized chemical features, namely high SiO2, Na2O+K2O, Fe/Mg, Ga/Al, Zr, Nb, Ga, Y and Ce, and low CaO and Sr. Good discrimination can be obtained between A-type granites and most orogenic granites (M-, I and S-types) on plots employing Ga/Al, various major element ratios and Y, Ce, Nb and Zr. These discrimination diagrams are thought to be relatively insensitive to moderate degrees of alteration. A-type granites generally do not exhibit evidence of being strongly differentiated, and within individual suites can show a transition from strongly alkaline varieties toward subalkaline compositions. Highly fractionated, felsic I- and S-type granites can have Ga/Al ratios and some major and trace element values which overlap those of typical A-type granites. A-type granites probably result mainly from partial melting of F and/or Cl enriched dry, granulitic residue remaining in the lower crust after extraction of an orogenic granite. Such melts are only moderately and locally modified by metasomatism or crystal fractionation. A-type melts occurred world-wide throughout geological time in a variety of tectonic settings and do not necessarily indicate an anorogenic or rifting environment.

Highlights

  • For citation: Donskaya T.V., Mazukabzov A.M., Gladkochub D.P., 2018

  • The article reports on the geological, mineralogical, geochemical and isotope-geochemical studies of granitoids from the Tatarnikovsky massif located in the northern part of the Baikal uplift of the Siberian craton basement

  • Taking into account the high concentrations of Ba and the positive anomalies of Eu in the distribution spectra of rare-earth elements (REE) of the coarse-grained granitoids, it can be suggested that these granitoids are the products of partial melting of the crustal

Read more

Summary

ВВЕДЕНИЕ

Гранитоиды и ассоциирующие с ними вулканиты с возрастом 1.88–1.84 млрд лет широко распространены в пределах южной части Сибирского кратона и объединяются в единый Южно-Сибирский постколлизионный магматический пояс (рис. 1) [Larin et al, 2003]. Максимальные вариации составов обнаруживают магматические породы Бирюсинского блока Присаянского выступа, среди которых отмечаются гранитоиды и вулканиты практически всех геохимических типов [Donskaya et al, 2014; Levitskii et al, 2002; Turkina, 2005; Turkina et al, 2003, 2006]. Магматические породы, имеющие только лишь составы, близкие гранитам А-типа, фиксируются в пределах Байкальского выступа фундамента кратона [Donskaya et al, 2003, 2005, 2007; Larin et al, 2003; Neymark et al, 1998; Petrova et al, 1997; Savel’eva, Bazarova, 2012]. Постколлизионные гранитоиды Байкальского выступа объединяются в несколько комплексов: приморский, ирельский, абчадский и татарниковский [Donskaya et al, 2003, 2005; Neymark et al, 1991, 1998; Petrova et al, 1997; Poller et al, 2005; Savel’eva, Bazarova, 2012; Sryvtsev et al, 1980]. Гранитоиды татарниковского комплекса, единственные среди всех постколлизионных гранитоидов Южно-Сибирского постколлизионного магматического пояса, были отнесены к группе чарнокитов [Sryvtsev et al, 1980; Larin et al, 2009]. В статье, на основании детального изучения геологического положения гранитоидов татарниковского комплекса, их петрографических, минералогических и геохимических характеристик, приводится оценка возможных источников гранитоидных расплавов и условий их кристаллизации, а также рассматривается геологическая ситуация в регионе на момент внедрения чарнокитов

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРАНИТОИДОВ
СТРУКТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ ГРАНИТОИДОВ
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАНИТОИДОВ
Условия кристаллизации гранитоидных расплавов
Источники гранитоидов и особенности их выплавления
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call