Содержание

Том 24, 1, 2005

up.jpg (1195 bytes)

Н.К. Булин, А.С. Вольский. Региональный прогноз потенциальной нефтегазоносности области сочленения Центрально-Азиатского и Восточно-Азиатского рифтогенных поясов по глубинным геофизическим критериям 3
Т.К. Злобин, Р.Г. Гуреев, Л.М. Злобина. Глубинное строение на Юго-Западной Камчатке по данным метода объемных волн землетрясений 14
И.Н. Котляр, Т.Б. Русакова..Геолого-геохронологическая модель меловых континентальных вулканических толщ Охотско-Чукотской магматической провинции (Северо-Восток России) 25
С.В. Зябрев, М.В. Мартынюк, Е.К. Шевелев..Юго-западный фрагмент Киселевско-Маноминского аккреционного комплекса, Сихотэ-Алинь: стратиграфия, субдукционная аккреция и постаккреционные смещения 45
Н.П. Митрофанов. Геодинамические режимы в Северо-Западном секторе Тихоокеанского рудного пояса на рудном этапе формирования месторождений олова 59
В.В. Крапивенцева. Металлоносность углей Приамурья 73
И.В. Бучко. Состав исходного расплава и мантийного субстрата Веселкинского перидотит-вебстерит-габбрового массива южного обрамления Северо-Азиатского кратона (Приамурье) 85

Хроника
Г.Л. Кириллова. Геология мелового периода и его минеральные ресурсы в Южной и Восточной Азии 93

Юбилеи
Валентин Григорьевич Моисеенко (к 75-летию со дня рождения) 98

Потери науки
Зимин Степан Степанович (1927–2004 гг.) 100

Н.К. Булин, А.С. Вольский
Региональный прогноз потенциальной нефтегазоносности области сочленения Центрально-Азиатского и Восточно-Азиатского рифтогенных поясов по глубинным геофизическим критериям

На основании анализа сейсмических разрезов кристаллической земной коры (КЗК), полученных методом многоволнового глубинного сейсмического профилирования (МГСП) (профили г. Тында – мыс Невельского и г. Тында – пос. Амурзет), а также методом точечных (дифференциальных) глубинных сейсмических зондирований (ГСЗ) вдоль трассы р. Зея–р. Бурея, дан региональный прогноз потенциальной нефтегазоносности в пределах южной части Дальнего Востока. В основу прогнозирования положены данные о скоростных характеристиках (пластовая скорость продольных Vpпл = 7,2–7,6 км/с и поперечных Vsпл = 4,05–4,30 км/с волн в нижнекоровом базальном слое КЗК), а также данные о мощности этого слоя (h = 3–8 км), непосредственно залегающего на поверхности М. Базальный слой (reflectivity laeyr) многими специалистами рассматривается в качестве одного из самых активных в тектоническом отношении слоев верхней литосферы, влияющих в том числе на развитие минерагенических процессов. Перечисленные признаки ранее использовались при региональном прогнозе нефтегазоносности недр Русской платформы. Впервые для прогноза использовано также местоположение минимумов функциональной зависимости скорости от глубины для изолиний Vs = 3,6 км/с и Vs = 3,9 км/с и латеральных локальных волноводов (скорости Vpпл = 6,5 км/с и Vsпл = 3,5 км/с) в нижней коре. Использовалась также эмпирически установленная в других регионах России и странах СНГ связь перспективных на углеводородные скопления площадей с участками пониженной средней намагниченности верхнего магнито-активного слоя КЗК J £ (0,2–0,5) А/м.
На основе описанных выше глубинных геофизических признаков в пределах исследованной территории выделены четыре потенциально нефтегазоносных района, которые, в порядке убывания предполагаемой степени достоверности прогнозирования, располагаются в следующей последовательности: Верхнезейский, Нижнезейский, Удско-Селемджинский и Среднезейский. Протяженность прогнозных районов приближенно оценивается в 250–280 км, а их размеры вкрест простирания – 75–100 км.

up.jpg (1195 bytes)


Т.К. Злобин, Р.Г. Гуреев, Л.М. Злобина
Глубинное строение на Юго-Западной Камчатке по данным метода объемных волн землетрясений

Рассматриваются результаты выполненной интерпретации данных МОВЗ, полученных на Западной Камчатке. В отличие от применяемой ранее методики, настоящая методика позволяет учитывать положение каждой точки обмена в пространстве. Получены новые уточненные глубинные разрезы МОВЗ. Построены схемы рельефа основных сейсмических границ обмена, связанных с разделом в кайнозойском вулканогенно-осадочном слое (глубины 0,1–1,9 км), подошвой верхнемелового комплекса (5–10 км), кровлей гранулито-базитового (“базальтового”) слоя (20–30 км), границей Мохо (38–47 км) и поверхностями в верхней мантии до глубин 120 км. Оценено положение в пространстве глубинных границ и структур в земной коре и верхней мантии и их соотношение с поверхностными тектоническими структурами, установленными геологическими методами.

up.jpg (1195 bytes)


 И.Н. Котляр, Т.Б. Русакова
Геолого-геохронологическая модель меловых континентальных вулканических толщ Охотско-Чукотской магматической провинции (северо-восток России)

Используя геолого-радиологические данные, авторы создали геолого-геохронологическую модель формирования меловых континентальных образований, выделив четыре этапа вулканизма, три из них отличаются значительной интенсивностью. Этапы разделены значительными временными перерывами. Продукты вулканизма представлены известково-щелочными и трахириолит-трахибазальтовыми сериями различной тектонической принадлежности: островодужной, континентальной, внутриконтинентальной рифтогенной. Их различие подчеркивается петрологическими особенностями пород.

up.jpg (1195 bytes)


С.В. Зябрев, М.В. Мартынюк, Е.К. Шевелев
Юго-западный фрагмент Киселевско-Маноминского аккреционного комплекса, Сихотэ-Алинь: Стратиграфия, субдукционная аккреция и постаккреционные смещения

Биостратиграфическое изучение радиолярий во фрагменте аккреционного комплекса в бассейне р. Уссури позволило восстановить последовательность напластования и уточнить стратиграфию района. Аккреционный комплекс идентифицирован как юго-западное продолжение Киселевско-Маноминского террейна, поздне-раннемелового аккреционного комплекса, который прослеживается на правобережье р. Уссури с низовьев р. Амур. Полученные данные накладывают важные ограничения на возраст субдукционной аккреции и постаккреционного смещения смежных террейнов. Киселевско-Маноминский аккреционный комплекс сформировался во временном интервале поздний апт – начало раннего альба, как следует из соотношений возрастов наиболее молодых пород комплекса и перекрывающих его отложений. Последующее совмещение с Журавлевским террейном по левому сдвигу значительной амплитуды началось в альбе и закончилось в туроне. Средняя скорость сдвигового смещения составляла около 3 см/год. Приводится возможный вариант реконструкции конвергентной границы плит в конце раннего мела.

up.jpg (1195 bytes)


Н.П. Митрофанов
Геодинамические режимы в Северо-Западном секторе Тихоокеанского рудного пояса на рудном этапе формирования месторождений олова

Основными геодинамическими режимами на рудном этапе формирования месторождений олова в Северо-Западном секторе Тихоокеанского рудного пояса являются раннемеловая коллизия и меловая–палеогеновая окраинно-континентальная субдукция андского типа. Коллизионные процессы разделены на фронтальные жесткого и мягкого типов и косо ориентированный. Жесткий тип соответствует столкновению континентальной плиты с микроконтинентом, мягкий – континентальных плит с островными дугами. Режим мягкого типа создает интрузии в континентальном тылу конвергентных границ. Косая коллизия приводит к возникновению обстановок трансформных окраин азиатского типа. Коллизионные гранодиорит-гранитные массивы продольных поясов и отходящие от них ряды диорит-гранодиорит-гранитных интрузий в зависимости от состава субстрата порождают месторождения редкометалльно- и полиметалльно-оловянных формаций. Субдукционные габбро-диорит-гранодиорит-гранитные интрузии, составляющие поперечные ряды в тылу окраинно-континентальных вулкано-плутонических поясов, генерируют месторождения полиметалльно-оловянной формации. На площадях наложения коллизионных и субдукционных процессов создаются условия для возникновения крупных рудоконцентраций.

up.jpg (1195 bytes)


 В.В. Крапивенцева
Металлоносность углей Приамурья

На основе обобщения материалов спектрального анализa углей и, в меньшей мере, вмещающих их пород по семи буроугольным месторождениям Среднеамурского бассейна и сопредельных с ним территорий, а также по двум месторождениям и участкам Буреинского бассейна рассмотрены максимальные и средние содержания малых элементов, в том числе редкоземельных и благородных металлов.
Установлено, что промышленные концентрации в бурых углях Среднеамурского бассейна имеют многие элементы, и в первую очередь: Ni, Ti, Y, Ga, Zr. Реже промышленные концентрации имеют Sr, Li, Nb, а в золе углей Ушумунского месторождения – также Ag и Au.
Угли Буреинского бассейна характеризуются особым набором малых элементов с промышленно-значимыми концентрациями: Be, Sr, Yb, Ti, Ga, Nb, Zr. Некоторые элементы, особенно из группы редкоземельных, определялись лишь в единичных случаях, что не исключает возможность их присутствия в углях других месторождений.
Проведенное обобщение позволяет сделать вывод о промышленной металлоносности углей ряда месторождений (Ушумунского, Мухенского, Розенгартовского и др.).
Необходим дальнейший детальный анализ региональных геологических закономерностей, обусловливающих ту или иную металлогеническую специализацию отдельных месторождений.

up.jpg (1195 bytes)


И.В. Бучко
Состав исходного расплава и мантийного субстрата Веселкинского перидотит-вебстерит-габбрового массива южного обрамления Северо-Азиатского кратона (Приамурье)

Состав исходного расплава Веселкинского массива, определенный независимыми способами – средневзвешенным и моделированием, отвечает субщелочному пикритоиду, кристаллизация которого происходила при давлении около 10 кбар и начальной температуре кристаллизации 1320–1350 °С. Фракционирование субщелочного пикритоидного расплава привело к формированию, с одной стороны, дунитов, с другой стороны – пород габбро-монцонитоидной ассоциации. Первично-мантийный субстрат образовался при равновесном парциальном плавлении шпинелевого перидотита при давлении 23 кбар, температуре 1796–1567 °C , степени плавления около 60 %, концентрации воды 2 %.

up.jpg (1195 bytes)