Кнопка
Библиографическая справка
УДК 551.2+552.11 (571.53)
https://doi.org/10.26516/2541-9641.2023.2.75

Pb−изотопная оценка возраста модельных источников позднекайнозойских базальтов вулканического поля Чанбайшань (Пектусан) и её значение в общей Pb−изотопной систематике Центральной Азии



Автор(ы)


Т.А. Ясныгина1, С.В. Рассказов1,2

1Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск, Россия

2Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия



Об авторах


Ясныгина Татьяна Александровна,

кандидат геолого-минералогических наук,

664033 Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128,

Институт земной коры СО РАН,

старший научный сотрудник,

тел.: (3952) 51–16–59,

email: ty@crust.irk.ru.

Рассказов Сергей Васильевич,

доктор геолого-минералогических наук, профессор,

664033 Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128,

Институт земной коры СО РАН,

зав. лабораторией,

664003 Иркутск, ул. Ленина, д. 3,

Иркутский государственный университет, геологический факультет,

зав. кафедрой,

email: rassk@crust.irk.ru.




Аннотация. По соотношению 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb источники позднекайнозойских вулканических пород основного состава поля Чанбайшань, расположенного на границе Северо-Восточного Китая и Северной Кореи, характеризуются двумя интервалами возраста: позднеархейским 3.0−2.8 млрд лет и раннепротерозойским 2.2−1.9 млрд лет. Последний интервал совпадает с оценками возраста участвующего в их генезисе компонента субдуцированных силикатных отложений, а его верхняя граница – с Pb–изотопным возрастом источника плейстоценовых вулканических пород Северо-Восточного Китая.


Ключевые слова: Pb изотопы, Чанбайшань, базальты, возраст источников магм.


С. 75–90


Литература


Андреева О.А., Ярмолюк В.В., Андреева И.А., Джи Дж.Ч., Ли В.Р. Состав и источники магм вулкана Чанбайшань Тяньчи (Китай-Северная Корея) // Доклады Академии наук. 2014. Т. 456, № 2. С. 200–206. doi:10.7868/S0869565214140151

Горохов И.М., Кузнецов А.Б., Семихатов М.А., Васильева И.М., Ризванова Н.Г., Липенков Г.В., Дубинина Е.О. Раннерифейская билляхская серия Анабарского поднятия, Северная Сибирь: изотопная С–О геохимия и Pb–Pb возраст доломитов // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2019. Т. 27, № 5. С. 19–35. doi:10.31857/S0869-592X27519-35

Рассказов С.В., Аило Ю., Чувашова И.С., Ясныгина Т.А. Соотношения петрологического коро-мантийного перехода и сейсмического раздела Мохо под гранулитовыми террейнами: признаки преобразований корневой части Восточно-Тункинского блока в глубинных нодулях из позднекайнозойских вулканических пород // Геология и окружающая среда. 2022. Т. 2, № 2. С. 91–127. doi:10.26516/2541-9641.2022.2.91

Рассказов С.В., Чувашова И.С. Вулканизм и транстенсия на северо-востоке Байкальской рифтовой системы. Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2018. 384 с.

Рассказов С.В., Чувашова И.С., Ясныгина Т.А., Сунь Йи-минь, Саранина Е.В. Генеральная Pb-изотопная систематика источников вулканических пород новейшего геодинамического этапа Азии // Геодинамика и тектонофизика. 2019. Т. 10, № 2. С. 507–539. doi:10.5800/GT-2019-10-2-0424

Basu A.R., Junwen W., Wankang H., Guanghong X., Tatsumoto M. Major element, REE, and Pb, Nd and Sr isotopic geochemistry of Cenozoic volcanic rocks of eastern China: Implications for their origin from suboceanic-type mantle reservoir // Earth Planet. Sci. Lett. 1991. V. 105. P. 149–169.

Carlson R.W. Application of the Pt–Re–Os isotopic systems to mantle geochemistry and geochronology // Lithos. 2005. V. 82. P. 249–272. doi:10.1016/j.lithos.2004.08.003

Choi H.-O., Choi S.H., Lee Y.S., Ryu J.-S., Lee D.-C. , Lee S.G., Sohn Y.K., Liu J. Petrogenesis and mantle source characteristics of the late Cenozoic Baekdusan (Changbaishan) basalts, North China Craton // Gondwana Research. 2020. V. 78. P. 156–171. doi:10.1016/j.gr.2019.08.004

Duan Y., Zhao D., Zhang X., Xia S., Liu Z., Wang F., Li L. Seismic structure and origin of active intraplate volcanoes in Northeast Asia // Tectonophysics. 2009. V. 470. P. 257–276. doi:10.1016/j.tecto.2009.01.004

Fölling P.G., Zartman R.E., Frimmel H.E. A novel approach to double-spike Pb–Pb dating of carbonate rocks: examples from Neoproterozoic sequences in southern Africa // Chemical Geology. 2000. V. 171. P. 97–122.

Gao S., Rudnick R.L., Carlson R.W., McDonough W.F., Liu Y.-S. Re–Os evidence for replacement of ancient mantle lithosphere beneath the North China craton // Earth Planet. Sci. Lett. 2002. V. 198. P. 307–322.

Gudmundsson O., Sambridge M. A regionalized upper mantle (RUM) seismic model // Journal of Geophysical Research. 1998. V. 103 (B4). P. 7121–7136. doi:10.1029/97jb02488

Hart S.R. A large-scale isotope anomaly in the Southern Hemisphere mantle // Nature. 1984. V. 309. P. 753–757.

Huang J., Zhao D. High-resolution mantle tomography of China and surrounding regions // Journal of Geophysical Research. 2006. V. 111. B09305. doi:10.1029/2005JB004066

Hurst R.W. Lead isotopes as age-sensitive, genetic markers in hydrocarbons: 2. Kerogens, crude oils, and unleaded gasoline // Environmental Geosciences. 2002. V. 9(1). P. 1–7.

Kuritani T., Kimura J.-I., Miyamoto T., Wei H., Shimano T., Maeno F., Jin X., Taniguchi H. Intraplate magmatism related to deceleration of upwelling asthenospheric mantle: Implications from the Changbaishan shield basalts, northeast China // Lithos. 2009. V. 112. P. 247–258. doi:10.1016/j.lithos.2009.02.007

Kuritani T., Xia Q.-K., Kimura J.-I., Liu J., Shimizu K., Ushikubo T., Zhao D., Nakagawa M., Yoshimura S. Buoyant hydrous mantle plume from the mantle transition zone // Scientific Reports. 2019. 9:6549. doi:10.1038/s41598-019-43103-y

Le Bas M.J., Streckeisen A.L. The IUGS systematics of igneous rocks // J. Geol. Soc. London. 1991. V. 148 P. 825–833.

Li M.-M., Xu Z.-T., Ventura G., Pan X.-D., Han D., Gu G.-H., Yan D.-H., Pan B., Feng J.-Q. Geochronology and petrogenesis of Early Pleistocene dikes in the Changbai Mountain Volcanic Field (NE China) based on geochemistry and Sr–Nd–Pb–Hf isotopic compositions // Frontiers in Earth Science. 2021. V. 9:729905. doi:10.3389/feart.2021.729905

Liu J., Carlson R.W., Rudnick R.L., Walker R.J., Gao S., Wu F.-y. Comparative Sr–Nd–Hf–Os–Pb isotope systematics of xenolithic peridotites from Yangyuan, North China Craton: Additional evidence for a Paleoproterozoic age // Chemical Geology. 2012. V. 332–333. P. 1–14. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.09.013

Liu J.-q., Chen S.-s., Guo Z.-f., Guo W.-f., He H.-y., You H.-t., Kim H.-m., Sung G.-h., Kim H. Geological background and geodynamic mechanism of Mt. Changbai volcanoes on the China–Korea border // Lithos. 2015. V. 236–237. P. 46–73. doi: 10.1016/j.lithos.2015.08.011

Liu J., Rudnick R.L., Walker R.J., Gao S., Wu F.-y., Piccoli P.M., Yuan H., Xu W.-l., Xu Yi.-G. Mapping lithospheric boundaries using Os isotopes of mantle xenoliths: An example from the North China Craton // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2011. V. 75. P. 3881−3902. doi:10.1016/j.gca.2011.04.018

Liu R., Fan Q., Zheng X., Zhang M., Liu N. The magma evolution of Tianchi volcano, Changbaishan // Science in China. Series D. 1998. V. 41(4) P. 382–389.

Liu X., Zhao D., Li S., Wei W. Age of the subducting Pacific slab beneath East Asia and its geodynamic implications // Earth Planet. Sci. Lett. 2017. V. 464. P. 166–174. doi:10.1016/j.epsl.2017.02.024

O'Reilly S.Y., Griffin W.L. Moho vs crust–mantle boundary: Evolution of an idea // Tectonophysics. 2013. V. 609. P. 535–546. doi:10.1016/j.tecto.2012.12.031

Park K., Choi S.H., Cho M., Lee D.-C. Evolution of the lithospheric mantle beneath Mt. Baekdu (Changbaishan): Constraints from geochemical and Sr–Nd–Hf isotopic studies on peridotite xenoliths in trachybasalt // Lithos. 2017. V. 286–287. P. 330–344. doi:10.1016/j.lithos.2017.06.011

Patterson C.C. Age of meteorites and the Earth // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1956. V. 10. P. 230–237.

Pearson D.G., Nowell G.M. The continental lithospheric mantle: characteristics and significance as a mantle reservoir // Philosophical Transaction of the Royal Society A. 2002. V. 360. P. 2383–2410. doi:10.1098/rsta.2002.1074

Rasskazov S.V., Chuvashova I.S, Yasnygina T.A., Saranina E.V. Mantle evolution of Asia inferred from Pb isotopic signatures of sources for late Phanerozoic volcanic rocks // Minerals. 2020. V. 10 (9). 739. doi:10.3390/min10090739

Rud’ko S.V., Kuznetsov A.B., Petrov P.Yu., Sitkina D.R., Kaurova O.K. Pb-Pb dating of the Dal’nyaya Taiga Group in the Ura uplift of southern Siberia: Implications for correlation of C-isotopic and biotic events in the Ediacaran // Precambrian Research. 2021. V. 362. 1062852001. doi:10.1016/j.precamres.2021.106285

Tatsumoto M., Nakamura Y. DUPAL anomaly in the Sea of Japan: Pb, Nd, and Sr isotopic variations at the eastern Eurasian continental margin // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1991. V. 55. P. 3697−3708.

Xu Q., Liu J., He H., Zhang Y. Nature and evolution of the lithospheric mantle revealed by water contents and He-Ar isotopes of peridotite xenoliths from Changbaishan and Longgang basalts in Northeast China // Science Bulletin. 2019. V. 64. P. 1325–1335. doi:10.1016/j.scib.2019.07.006

Xu X., Griffin W.L., O'Reilly S.Y., Pearson N.J., Geng H., Zheng J. Re–Os isotopes of sulfides in mantle xenoliths from eastern China: Progressive modification of lithospheric mantle // Lithos. 2008. V. 102. P. 43–64. doi:10.1016/j.lithos.2007.06.010

Wee S.M. Geochemistry and isotopic systematics of Cenozoic alkaline volcanic rocks in Korea and NE China // Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen 2002. V. 177(3). P. 213–240.

Zhang H.-F., Goldstein S.L., Zhou X.-H., Sun M., Zheng J.-P. Evolution of subcontinental lithospheric mantle beneath eastern China: Re–Os isotopic evidence from mantle xenoliths in Paleozoic kimberlites and Mesozoic basalts // Contrib. Miner. Petrol. 2008. V. 155. P. 271–293. doi:10.1007/s00410-007-0241-5

Zhang M., Guo Z., Liu J., Liu G., Zhang L., Lei M., Zhao W., Ma L., Sepe V., Ventura G. The intraplate Changbaishan volcanic field (China/North Korea): A review of eruptive history, magma genesis, geodynamic significance, recent dynamic and potential hazards // Earth-Sci. Rev. 2018. V. 187. P. 19–52. doi:10.1016/j.earscirev.2018.07.011

Zhang Y.-L., Liu C.-Z., Ge W.-C., Wu F.-Y., Chu Z.-Y. Ancient sub-continental lithospheric mantle (SCLM) beneath the eastern part of the Central Asian Orogenic Belt (CAOB): Implications for crust–mantle decoupling // Lithos. 2011. V. 126. P. 233–247. doi:10.1016/j.lithos.2011.07.022

Zheng J. Thermal structure and lithosphere thickness in Eurasia // Deep 2021. Nanjing, China.

Zheng J.P., Griffin W.L., O'Reilly S.Y., Yu C.M., Zhang H.F., Pearson N., Zhang M. Mechanism and timing of lithospheric modification and replacement beneath the eastern North China Craton: Peridotitic xenoliths from the 100 Ma Fuxin basalts and a regional synthesis // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2007. V. 71. P. 5203–5225. doi: 10.1016/j.gca.2007.07.028

Zhu B.-Q., Zhang J.-L., Tu X.-L., Chang X.-Y., Fan C.-Y., Liu Y., Liu J.-Y. Pb, Sr, and Nd isotopic features in organic matter from China and their implications for petroleum generation and migration // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2001. V. 65(15). P. 2555–2570.



Ссылка для цитирования


Ясныгина Т.А., Рассказов С.В. Pb−изотопная оценка возраста модельных источников позднекайнозойских базальтов вулканического поля Чанбайшань (Пектусан) и её значение в общей Pb−изотопной систематике Центральной Азии / Т.А. Ясныгина, С.В. Рассказов // Геология и окружающая среда : электрон. науч. журн. – 2023.— Т. 3, № 2.— С. 75–90. DOI 10.26516/2541-9641.2023.2.75.




Полный текст статьи (русский) | Здесь |

© 2021-2023   Научный электронный рецензируемый журнал «Геология и окружающая среда». Все права защищены.
XHTML CSS