Preview

Moscow University Bulletin. Series 4. Geology

Advanced search

THE INTERRELATIONS BETWEEN COLLISIONAL AND TRAP MAGMATISM OF TAIMYR BASED ON GEOLOGICAL DATA AND MODELING RESULTS

https://doi.org/10.33623/0579-9406-2018-1-16-25

Abstract

It is shown that in the Taymyr folded region the collision and trap magmatism are spatially combined. In time trap magmatism is associated with late-collision and post-collisional stages. Supercomputer modeling showed the possibility of mantle and crust heating in the late stages of collision, accompanied by basaltic magmatism in a quite large amount.

About the Authors

L. I. Demina
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия


V. S. Zakharov
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия


M. Yu. Promyslova
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия


S. P. Zavyalov
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Россия


References

1. Багдасаров Ю.А. Гусев Г.С., Гущин А.В. и др. Металлогения магматических комплексов внутриплитных геодинамических обстановок. М.: ГЕОС. 2001. 640 с.

2. Беззубцев В.В., Залялеев Г.Ш., Сакович А.Б. и др. Геологическая карта Горного Таймыра. М-б 1:500 000: Объясн. зап. Красноярск: ККИ, 1986. 177 с.

3. Верниковский В.А. Геодинамическая эволюция Таймырской складчатой области. Новосибирск: СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1996. 201 с.

4. Владимиров А.Е., Никулов Л.П. Элементы палеогеографических и палеотектонических реконструкций начального этапа траппового магматизма Западного Таймыра // Палеовулканизм Алтае-Саянской складчатой области и Сибирской платформы. Новосибирск: Наука, 1991. С. 104–109.

5. Воеводин Вл.В., Жуматий С.А., Соболев С.И. и др. Практика суперкомпьютера «Ломоносов» // Открытые системы. СУБД. 2012. № 7. С. 36–39.

6. Добрецов Н.Л. Мантийные плюмы и их роль в формировании анорогенных гранитоидов // Геология и геофизика. 2003. Т. 44, № 12. С. 1243–1261.

7. Забияка А.И. Стратиграфия и осадочные формации докембрия Северо-Западного Таймыра. Красноярск: ККИ, 1974. 128 с.

8. Забияка А.И., Забияка И.Д., Верниковский В.А. и др. Геологическое строение и тектоническое развитие Северо-Восточного Таймыра. Новосибирск: Наука, 1986. 144 с.

9. Захаров В.С., Перчук А.Л., Завьялов С.П. и др. Суперкомпьютерное моделирование континентальной коллизии в докембрии: эффект мощности литосферы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2015. № 2. С. 3–9.

10. Золотухин В.В., Виленский А.М., Дюжиков О.А. Базальты Сибирской платформы (особенности геологии, состава и генезиса пермо-триасовых эффузивов). Новосибирск: Наука, 1986. 254 с.

11. Основы геодинамического анализа при геологическом картировании. М.: МПР РФ, ВСЕГЕИ, ГЕОКАРТ, МАНПО, 1997. 518 с.

12. Погребицкий Ю.Е. Палеотектонический анализ Таймырской складчатой системы. Л.: Недра, 1971. 284 с.

13. Проскурин.В.Ф., Верниковский В.А., Метелкин Д.В. Риолит-гранитная ассоциация Центрально-Таймырской зоны: свидетельство аккреционно-коллизионных событий в неопротерозойское время // Геология и геофизика. 2014. Т. 55, № 1. С. 23–40.

14. Проскурин В.Ф., Гавриш А.В., Межубовский В.В. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. М-б 1:1 000 000. Серия Таймырско-Североземельская: Объясн. зап. СПб.: ВСЕГЕИ, 2009. 253 с.

15. Рингвуд А.Э., Грин Д.Х. Петрология верхней мантии. М.: Мир, 1968. С. 78–117.

16. Теркот Д., Шуберт Дж. Геодинамика: В 2-х т. М.: Мир, 1985. 725 с.

17. Хаин В.Е., Божко Н.А. Историческая геотектоника. Докембрий. М.: Недра, 1988. 382 с.

18. Dymkova D., Gerya T., Burg J.-P. 2D thermomechanical modelling of continent–arc–continent collision // Gondwana Res. 2016. Vol. 32. Р. 138–150.

19. Gerya T.V., Yuen D.A. Characteristics-based markerin-cell method with conservative finite-differences schemes for modeling geological flows with strongly variable transport properties // Phys. Earth Planet. Inter. 2003. Vol. 140. Р. 293–318.

20. Gorbatov A., Widiyantoro S., Fykao Y. et al. Signature of remnant slabs in the North Pacific from P-wafe tomography // Geophis. J. Intern. 2000. Vol. 142. Р. 27–36.

21. Ivanov A.V., Litasov K.D. The deep water cycle and flood basalt volcanism // Intern. Geol. Rev. 2014. Vol. 56, N 1. Р. 1–14.

22. Krystopowicz N.J., Currie C.A. Crustal eclogitization and lithosphere delamination in orogens // Earth and Planet. Sci. Lett. 2013. Vol. 361. P. 195–207.

23. Lustrino M. How the delamination and detachment of lower crust can influence basaltic magmatism // Earth Sci. Rev. 2005. Vol. 72, N 1–2. Р. 21–38.

24. Perchuk A.L., Safonov O.G., Smit C.A. et al. Precambrian ultra-hot orogenic factory: Making and reworking of continental crust // Tectonophysics. 2016. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2016.11.041. (дата обращения: 30.10.2017).

25. Sharma M. Siberian traps // Large Igneous provinces. Continental, oceanic, and planetary flood volkanism. Washington: Amer. Geophys Un., 1997. Р. 273–295.

26. Smithies R.H., van Kranendonk M.J., Champion D.C. The Mesoarchean emergence of modern-style subduction // Gondwana Res. 2007. Vol. 11. Р. 50–68.


Review

For citations:


Demina L.I., Zakharov V.S., Promyslova M.Yu., Zavyalov S.P. THE INTERRELATIONS BETWEEN COLLISIONAL AND TRAP MAGMATISM OF TAIMYR BASED ON GEOLOGICAL DATA AND MODELING RESULTS. Moscow University Bulletin. Series 4. Geology. 2018;(1):16-25. (In Russ.) https://doi.org/10.33623/0579-9406-2018-1-16-25

Views: 361

JATS XML


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0579-9406 (Print)