Гетерогенная эволюция и распределение месторождений полезных ископаемых во времени сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Гетерогенная эволюция и распределение месторождений полезных ископаемых во времени

Гетерогенная эволюция и распределение месторождений полезных ископаемых во времени

Неравномерное распределение месторождений полезных ископаемых в пространстве и времени отражает эволюцию Земли с точки зрения гидросферы-атмосферы, изменений в глобальном тепловом потоке и тенденций в тектонических условиях плит и (Barley & Groves, 1992; Cawood & Hawkesworth, 2015; Groves , Condie, Goldfarb, Hronsky, & Vielreicher, 2005). Их формирование и сохранение характерны для определенного времени в истории Земли, связанного с преобладающими условиями в это время. Два фактора эволюции гидросферы-атмосферы и изменения глобального теплового потока связаны с конкретными. К первым относятся такие отложения, как железные пласты и отложения Pb-Zn, для которых транспортировка металлов сильно зависит от окислительно-восстановительных условий в атмосфере и гидросфере (Barley & Groves, 1992; Cawood & Hawkesworth, 2015). Точно так же изменения в глобальном тепловом потоке от очень горячей земли до постепенно более холодной земли повлияли на формирование и распределение коматиитов, связанных с месторождениями никеля и камбалдского типа (Barley & Groves, 1992; Cawood & Hawkesworth, 2015).

Последний фактор, который представляет собой долгосрочные тектонические тенденции, является гораздо более сложным, поскольку он включает цикл суперконтинента. Пространственное и временное распределение месторождений полезных ископаемых важно для понимания процессов, которые происходили в их тектонических средах, когда они формировались (Cawood & Hawkesworth, 2015). Тектонические параметры и тип месторождения полезных ископаемых оказывают сильное влияние на формирование, сохранение и распределение месторождений полезных ископаемых (Cawood & Hawkesworth, 2015; D. I. Groves & Bierlein, 2007). Суперконтинентальный цикл, который включает в себя циклическое объединение и распад суперконтинентов, играет важную роль в формировании типов отложений, обусловленных процессом тектонизма, который включает конвергенцию, столкновение и растяжение (Cawood & Hawkesworth, 2015; Skinner, 2005; Спенсер и др., 2015). Следует отметить, что есть отложения, которые выпадают в более чем одной тектонической обстановке, такие как осадочно-выдыхательные (SEDEX) и отложения типа Миссисипи-Вэлли (MVT) (D. I. Groves & Bierlein, 2007). A. (Конвергентные настройки орогенного типа) B. (Анорогенные настройки) Тип руды 3Ga 2Ga 1Ga P Тип руды 3Ga 2Ga 1Ga P

Прежде чем мы углубимся в детали тектонических условий и их возрастного потенциала сохранения, давайте сначала рассмотрим теорию субконтинентальной литосферной мантии (SCLM). SCLM – это слой в мантийной литосфере ниже континентальной коры, который влияет на утолщение литосферы (David I. Groves et al., 2005). Плавучесть SCLM в архее относительно более плотного протерозоя способствовала сохранению раннеобразованных отложений (D. I. Groves & Bierlein, 2007; David I. Groves et al., 2005). Высокий глобальный тепловой поток и стабилизированный архейский кратон вместе с плавучестью SCLM позволили обеспечить максимальный потенциал сохранения типов месторождений, таких как элементы платиновой группы-PGE в слоистых интрузиях, алмазы в щелочных трубах и оксид железа-Cu-Au (IOCG) (Cawood & Hawkesworth , 2015; DI Groves & Bierlein, 2007; Hawkesworth, Cawood & Dhuime, 2013). Основные магматические отложения мантии, такие как ПГЭ, лежат к центральному архейскому кратону, основные формы магмы из-за подъема горячего мантийного плюма под архейским SCLM (Barley & Groves, 1992; D. I. Groves & Bierlein, 2007). Другой набор отложений глубокощелочного магматизма связан с алмазами, которые образуются в неоархее и становятся обычными в более молодых магматических вмещающих породах, поскольку они более подвержены выветриванию (D. I. Groves & Bierlein, 2007).

Стадии кальциево-щелочного магматизма привели к образованию порфира Cu – Au (Skinner, 2005). Конвергентные края плит являются участками основного континентального роста и являются благоприятными условиями для формирования месторождений полезных ископаемых (Cawood & Hawkesworth, 2015; Hawkesworth et al., 2013). В конвергентных зонах потенциал сохранения отражает не только смещение суперконтинентального цикла, но и функцию уровня залегания, которая влияет на тенденцию эрозии отложений и, следовательно, на последующее сохранение (Cawood & Hawkesworth, 2015). Основные типы месторождений включают эпитермальный Au – Ag и порфир Cu – Mo-Au, который образуется в условиях магматической дуги. Орогенное золото, которое образуется в конвергентных краях, связано с орогенными явлениями, в то время как эпитермальные отложения Ag – Au и порфириевые меди старше мезозоя встречаются не так часто (Barley & Groves, 1992; Cawood & Hawkesworth, 2015). Золотоносные отложения, которые образуются на сходящихся окраинах (например, порфирино-скарново-эпитермальные системы Cu-Mo Au-Ag), подвержены эксгумации и эрозии, образуются в результате столкновения дуг своего хозяина с континентальными блоками и сохраняются в старости. чем мезозой (Barley & Groves, 1992; DI Groves & Bierlein, 2007). Переход от подверженной влиянию плюма тектоники плавучей плиты к современной тектонике плит с переходом от плавучей к отрицательно плавучей субконтинентальной литосферной мантии сильно повлиял на закономерности сохранения других месторождений, например, орогенного золота и вулканически-массивных сульфидов (VMS). ) месторождений (David I. Groves et al., 2005). Отложения ЗИС встречаются в океанической литосфере в срединно-океаническом хребте или в зонах надсубдукционной зоны (Cawood & Hawkesworth, 2015). Они включены в континентальный отчет посредством событий аккреции, связанных с периодами закрытия океана и континентальной сборки / аккреции террейнов, и, следовательно, соответствуют циклам сборки суперконтинента (Cawood & Hawkesworth, 2015). Эти отложения преимущественно связаны со стадиями распада и рассеивания, такими как Гондвана в раннем палеозое и Пангея в мезозое (Skinner, 2005).

Преимущественное развитие месторождений VMS, по-видимому, связано с периодами в цикле Вильсона повышенных уровней моря, связанных с континентальным расселением после распада Гондваны в раннем палеозое и в постпангское мезозойское время (Skinner, 2005). Настройки расширения, где истончение и расширение могут быть связаны с активностью горячей точки. Анорогенные граниты, такие как граниты комплекса Бушвельда (Sn, W, Mo, Cu), пироксенит-карбонатитовые интрузии, такие как Phalaborwa (Cu-Fe-P-U-REE) и кимберлиты (алмазы), и VMS представляют типы рудных месторождений. формируется в этом сеттинге (Skinner, 2005). По мере того как континентальный рифтогенез распространяется до точки, в которой зарождающиеся океаны начинают открываться, базальтовый вулканизм отмечает участок срединного хребта, и этот участок также сопровождается выдыхательной гидротермальной активностью и обильным образованием VMS-отложений. Такие условия также обеспечивают среду для химического осаждения и осаждения полосчатых железных образований (Skinner, 2005). Месторождения марганца в докембрии имеют временную структуру, аналогичную BIF, так как большая часть месторождений связана с обогащением марганцевых BIF слоями карбоната марганца (David I. Groves et al., 2005).

Среды расширения включают отложения VMS, Ni-Cu-сульфида, Fe-оксид-Cu-Au и CD Pb-Zn (D. I. Groves & Bierlein, 2007). Их общее распределение аналогично орогенным месторождениям золота с пиками в неоархее и позднем палеопротерозое и более непрерывным распределением в фанерозое, но со значительными пиками в раннем и среднем палеозое, что соответствует сборке Гондваны и Пангеи (Barley & Groves, 1992; Дэвид И. Гровс и др., 2005). Эта временная связь с орогенным золотом отражает их общее образование в условиях бассейна задней дуги и более высокий потенциал сохранения этой ассоциации в долговременной породе, чем в срединно-океанических хребтах (Cawood & Hawkesworth, 2015). Срединно-океанические хребты являются кульминацией протяженных процессов. Выдыхательная деятельность на этих участках приводит к появлению «черных курильщиков», которые обеспечивают среду для формирования месторождений СМС кипрского типа (Cawood & Hawkesworth, 2015). Базальты, которые образуются в середине океанических хребтов, также подвергаются фракционной кристаллизации на субвулканических глубинах с образованием подвидовых отложений хромита, а также сульфидных сегрегаций Cu – Ni – PGE (Skinner, 2005)

Геодинамические параметры, такие как отложения CD Pb – Zn, встречаются в экстенсиональных условиях, включая рифтовые и пассивные поля, дуговые бассейны и внутрикратонные рифты. Основной импульс минерализации этого типа зарегистрирован в конце палеопротерозоя до раннего мезопротерозоя (Cawood & Hawkesworth, 2015). Эти временные рамки соответствуют распаду Нуны и началу цикла Родиниана и, следовательно, не вполне соответствуют описанной выше модели смещения сохранения (D. I. Groves & Bierlein, 2007). Внутриконтинентальные осадки как часть экологических отложений могут объяснить их сохранность. Fe-оксид-медь-золото (IOCG) занимают различные экстенсиональные параметры внутри уже существующих кратонов и привязаны к импульсам аногенного щелочного или магматизма А-типа, близким к краям кратонов или к литосферным границам внутри кратонов (Cawood). & Hawkesworth, 2015). Разработка месторождений IOCG во внутриконтинентальных условиях и связь с мантийным магматизмом означает, что их временное распределение не имеет прямого отношения к циклу суперконтинента (Barley & Groves, 1992).

Тип месторождения IOCG был расширен, чтобы включить много различных стилей минерализации, богатой оксидом железа, которая сформировалась в различных тектонических условиях, но здесь рассматриваются только те месторождения, которые содержат значительные медь- и железосодержащие сульфиды и запасы золота. (David I. Groves et al., 2005). Докембрийские отложения, защищенные от поднятия и эрозии в очагах плавучих кратонов. Первое появление железооксидных медно-золотых (IOCG) месторождений в ~ 2,55 млрд. Лет тесно связано с развитием ранней докембрийской субконтинентальной мантии литосферы (Sawkins, 1989). Типы золотоносных месторождений также демонстрируют различные временные распределения, связанные с переходом от более плавучего тектонического стиля плиты на ранней более горячей Земле к современному тектоническому стилю плиты, типичному для фанерозоя (David I. Groves et al., 2005). Временное распределение экономически значимых отложений докембрийского IOCG показывает основные пики в последних архее (около 2,57 млрд лет), палеопротерозое (около 2,05 га; например, Палабора) и мезопротерозое (около 1,59 га; например, Олимпийская плотина), которые являются значительно смещен от основных периодов роста земной коры в ок. 2.7 и 1.9 Ga. Гигантские докембрийские месторождения IOCG также, по-видимому, требовали предварительного существования плавучей архейской (и / или палеопротерозойской) субконтинентальной литосферной мантии для их формирования и последующего сохранения (David I. Groves et al., 2005).

Металлические отложения, которые образовались и сохранились в орогенных поясах в результате схождения тектонических корок, достигших пика в позднем архее (Barley & Groves, 1992). Это было связано с наличием более сильного теплового потока, более толстой океанической коры и бескислородной атмосферы вместе с многочисленными дугообразными орогенными отложениями в позднем архее, что отражает сохранение зеленых каменных поясов в стабильных областях щитов мира (Skinner, 2005) , Архейские кратоны часто обогащены целым рядом типов минерализации, включая образование орогенного золота, коматиитного никеля и полосчатого железа (BIF) (Jenkin et al., 2015). Позднеархейское формирование плавучей субконтинентальной литосферной мантии было особенно важно для сохранения ранее сформировавшихся типов отложений в пределах кратоновых границ и обеспечения критических условий для формирования других (David I. Groves et al., 2005). С точки зрения атмосферы-гидросферы, в течение архея атмосфера содержала очень мало свободного молекулярного кислорода (хотя фактические количества все еще сильно обсуждаются), а то, что действительно существовало, было результатом неорганической диссоциации водяного пара. Пониженная атмосфера в архее помогает объяснить многие особенности рудообразования того времени, в том числе широко распространенную подвижность Fe2 +, развитие полосчатых железообразований (BIF) и сохранение детритных зерен уранинита и пирита в осадочных отложениях. Последовательности, такие как последовательности бассейнов Витватерсранда и Гурона (Скиннер, 2005).

Концентрация отложений от позднего архея и позднего палеопротерозоя до раннего мезопротерозоя, по-видимому, сформировалась вблизи краев кратона во время щелочного магматизма, полученного из ранее метасоматизированной мантийной литосферы (David I. Groves et al., 2005). Сульфидные отложения Ni-Cu представляют собой внутриконтинентальный рифтогенез, связанный с распадом суперконтинентов, который показывает временное распределение, связанное с рифтогенезом архея (D. I. Groves & Bierlein, 2007). Эти отложения имеют высокое содержание магния из-за жарких условий Земли, в которой он сформировался. Собрание первых крупных континентов в течение среднего протерозоя было связано с отложениями металлов, которые образуются в аногенных континентальных бассейнах (ячмень и рощи, 1992). Минерализация включает вулканически-массивные сульфидные (СМС), коматиит-никелевые и порфировые медные месторождения. Повышение уровня моря между 1,8 и 1,6 млрд. Лет привело к сохранению крупных морских платформ и внутриконтинентальных бассейнов. На континенте произошел аногенный магматизм, за которым последовала фрагментация (Barley & Groves, 1992; D. I. Groves & Bierlein, 2007). Между 1,3 и 1,0 млрд. Лет, также называемой гренвилловской орогенией, орогенная активность вместе с континентальным объединением привела к образованию отложений меди во внутриконтинентальных рифтах (Barley & Groves, 1992). Комплекс Бушвельда и карбонатиты Phalaborwa были размещены в континентальной коре в течение 2,0 млрд лет и стабилизировались на 3,0 га (Sawkins, 1989). Дальнейшая разведка металлов может быть улучшена за счет понимания вышеупомянутых факторов, которые способствуют различным стилям месторождений и их распределению. Поведение, тип и концентрация месторождений полезных ископаемых отражают их формационную среду (Kesler & Ohmoto, 2006). Они обеспечивают ключевое понимание эволюции магмы, тектонических процессов и состояния атмосферы-гидросферы …

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.