Доклады Российской академии наук. Науки о Земле, 2023, T. 513, № 2, стр. 165-173

Забайкальская параметрическая скважина: первые данные о глубинном строении Борщовочного комплекса метаморфического ядра

Член-корреспондент РАН О. В. Петров 1, С. Н. Кашубин 1, член-корреспондент РАН Д. П. Гладкочуб 2, Т. В. Донская 2, А. Ф. Морозов 3, И. В. Кудрявцев 1*, Е. Д. Мильштейн 1, В. И. Горбачев 4, В. В. Наркисова 5

1 Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского
Санкт-Петербург, Россия

2 Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук
Иркутск, Россия

3 Федеральное агентство по недропользованию
Москва, Россия

4 Российский федеральный геологический фонд
д. Кузнечиха, Ярославская обл., Россия

5 АО НПЦ Недра
Ярославль, Россия

* E-mail: ivan_kudryavtsev@vsegei.ru

Поступила в редакцию 19.06.2023
После доработки 03.08.2023
Принята к публикации 04.08.2023

Аннотация

Забайкальская параметрическая скважина на опорном геолого-геофизическом профиле в Центрально-Азиатском складчатом поясе, к югу от Монголо-Охотской шовной зоны, вскрыла структуру Борщовочного комплекса метаморфического ядра. В разрезе скважины глубиной 2600 м комплексом геофизических, геологических и лабораторно-аналитических исследований выявлено три основных структурных элемента комплексов метаморфических ядер: верхняя пластина, зона срыва (детачмент) и нижняя пластина. Верхняя пластина (складчатый комплекс) представлена серпентинитовым меланжем, который отделен от нижележащих пород нижней пластины зоной хлоритовых брекчий (зоной срыва). Нижняя пластина (кристаллический комплекс) включает в себя породы гранит-кристаллосланцевого и гранит-плагиогнейсового подкомплексов. Гранит-кристаллосланцевый подкомплекс сложен кристаллическими сланцами основного и среднего состава с амфиболитами и кварцитами, в разрезе широко распространены биотитовые граниты, формирующие послойные жилы, имеющие признаки синкинематических образований. Возраст биотитовых гранитов, по предварительной оценке, составляет около 130 млн лет. В кристаллосланцах отмечается развитие милонитов, переслаивающихся с жилами биотитовых гранитов. В соответствии с данными геофизических исследований в стволе скважины и петрофизической характеристикой вскрытых пород, зона милонитов является источником серии наклонных отражателей на сейсмическом разрезе МОВ-ОГТ, которые прослеживаются до глубины не менее 10 км. Гранит-плагиогнейсовый подкомплекс представлен плагиогнейсами, лейкогранитами и гнейсовидными гранитами. В Забайкальской параметрической скважине получен детальный разрез комплекса метаморфического ядра, полностью охарактеризованный каменным материалом, который должен рассматриваться как опорный для изучения строения этих структур. Исследование этого разреза позволит в дальнейшем ответить на многие вопросы о формировании и эволюции Центрально-Азиатского складчатого пояса.

Ключевые слова: параметрическая скважина, комплекс метаморфического ядра, Восточное Забайкалье, Центрально-Азиатский складчатый пояс

Список литературы

  1. Артемьев Д.А., Зайков В.В. Тальк-карбонатные метасоматиты и их роль в формировании кобальт-медноколчеданного оруденения в ультрамафитах главного уральского разлома // Литосфера. 2009. № 1. С. 47–69.

  2. Государственная геологическая карта РФ масштаба 1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Алдано-Забайкальская. Лист N-50. Сретенск. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ. 2010.

  3. Мазукабзов А.М., Донская Т.В., Гладкочуб Д.П., Скляров Е.В., Пономарчук В.А., Сальникова Е.Б. Структура и возраст комплекса метаморфического ядра Бургутуйского хребта (юго-западное Забайкалье) // ДАН. 2006. Т. 406. № 6. С. 788–792.

  4. Мазукабзов А.М., Скляров Е.В., Донская Т.В., Гладкочуб Д.П., Федоровский В.С. Комплексы метаморфических ядер Забайкалья: обзор // Геодинамика и тектонофизика. 2011. Т. 2. № 2. С. 95–125.

  5. Парфенов Л.М., Попеко Л.И., Томуртогоо О. Проблемы тектоники Монголо-Охотского орогенного пояса// Тихоокеанская геология. 1999. Т. 18. № 5. С. 24–43.

  6. Скляров Е.В., Мазукабзов А.М., Мельников А.И. Комплексы метаморфических ядер кордильерского типа. Новосибирск: Изд-во СО РАН НИЦ ОИГГМ. 1997. 182 с.

  7. Coney P.J. Cordilleran metamorphic core complexes: An overview / M.D. Crittendon, P.J. Coney, G.H. Davis (Eds) Cordilleran metamorphic core complexes. Mem Geol. Soc. Amer. 153. 1980. P. 7–34.

  8. Donskaya T.V., Windley B.F., Makzubakzov A.M., Kröner A., Sklyarov E.V., Gladkochub D.P., Ponomarchuk V.A., Badarch G., Reichow M.R., Hegner E. Age and evolution of late Mesozoic metamorphic core complexes in southern Siberia and northern Mongolia. Journal of the Geological Society. London. 2008. V. 165. № 1. P. 405–421.

  9. Wang, T., Zheng Y., Zhang J., Zeng L., Donskaya T., Guo L., Li J. Pattern and kinematic polarity of late Mesozoic extension in continental NE Asia: Perspectives from metamorphic core complexes // Tectonics. 2011. V. 30. TC6007.

  10. Wang T., Guo L., Zheng Y., Donskaya T., Gladkochub D., Zeng L., Li J., Wang Y., Mazukabzov A. Timing and processes of Late Mesozoic mid-lower-crustal extension in continental NE Asia and implications for the tectonic setting of the destruction of the North China Craton: Mainly constrained by zircon U-Pb ages from metamorphic core complexes // Lithos. 2012. V. 154. P. 315–345.

Дополнительные материалы отсутствуют.