2014 |
| ||||
|
Поведение щелочных, щелочно-земельных и редкоземельных элементов трахибазальт-трахидолеритового и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавендского прогибаБабаева Г.Д., Мамедов М.Н., Гасангулиева М.Я.Институт геологии и геофизики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
Ходжавендский прогиб, входящий в состав Лок-Гарабагской структурно-формационной зоны расположен на южном окончании Агдамского и на северном – Гарабагского антиклинориев и выполнен верхнеюрскими и меловыми отложениями. Верхнеюрские и раннемеловые отложения распространены в юго-западной окраине и северо-западной окраине, а верхнемеловые вулканогенные и осадочные комплексы – осевой зоне прогиба. Лава-пирокластические и субвулканические фации трахибазальт-трахидолеритового комплекса, соответствующие раннему подэтапу сантонского вулканзма локализованы по юго-западному борту прогиба. Здесь маломощные лавовые потоки трахибазальтов расположены среди раннесантонских известняков, альбских туфопесчаников, туфоконгломератов. Вулканические центры приурочены узлам пересечения поперечных и продольных разломов, вокруг которых распространены вулканические брекчии, различные туфы трахибазальтов. Субвулканические образования в виде мелких штокообразных и силовых, а также дайкообразных тел приурочены к линейным зонам и узлам пересечения поперечных и продольных разломов. Вулкано-плутонические ассоциации тефрит-тешенитового комплекса, характеризующие позднесантонский подэтап развития преимущественно развиты в осевой зоне Ходжавендского прогиба. Среди фациальных разновидностей комплекса преобладающими являются лавовые потоки тефритов. Породы пирокластической фации локализованы вокруг вулканических центров. Гипабиссальные маломощные, пластообразные, лакколитоподобные и штокообразные тешениты размещены среди турон-сеноманских известняков и сантонских тефритовых потоков. Дайки согласно по простиранию лавовых потоков имеют субширотное направление. В петрографическом отношении породы эффузивно-пирокластической фации комплекса сложены клинопироксеновыми, клинопироксен-анальцимовыми, плагиоклазовыми трахибазальтами, а в субвулканической фации – трахидолеритом. Породы комплекса недосыщены кремнеземом и соответственно относятся к оливин-нефелиновому нормативному типу субщелочных базальтоидов. Породы эффузивно-пирокластической фации комплекса преимущественно представлены тефритом и в небольшом количестве пикротефритом и лейкотефритом (анальцимитом). В составе гипабиссальных дифференцированных интрузивов снизу вверх различаются пикротешениты, мелано-, мезо-, лейкотешениты. Отмеченные петрографические типы пород прорезаны белесовато-серыми тонкими жилами (5-8 см) анальцимовых сиенитов. Все породы тефрит-тешенитового комплекса также оливин-нормативные. Количественное поведение щелочных, щелочно-земельных и редкоземельных элементов в дифференциатах трахибазальт-трахидолеритового комплекса показывает, что здесь преобладают легкие редкоземельные элементы. В этой связи Lan:Ybn соотношение (24-31) характеризуется сравнительно большим значением. Дифференциаты комплекса в промежуточных магматических очагах кристаллизовались при потери летучих компонентов. В этой связи при сравнительно небольшом литостатическом давлении происходила кристаллизация лабрадор-битовнитового плагиоклаза, благодаря которому в трендах распределения редкоземельных элементов наблюдается небольшой максимум европия. Более того, здесь для стронция устанавливается совместимый характер поведения (Kd>1). Другие крупноионные (K, Ba, Rb) элементы главным образом накапливаются в остаточном расплаве. Ранние дифференциаты тефрит-тешенитового комплекса также обогащены легкими лантаноидами (Lan:Ybn=23-29). Однако, породы интрузивного комплекса заметно обедняются лантаном и в этой связи отношения этих элементов соответственно уменьшается (Lan:Ybn=5,5-10,2). Таким образом, из выявленных особенностей поведений щелочных, щелочно-земельных и редкоземельных элементов становится очевидным, что исходные расплавы рассматриваемых комплексов расплавлялись из единого метасоматизированного амфибол-шпинелевого перидотита. В ранней стадии из этого субстрата расплавлялся (1-3 %) субщелочной оливиновый базальт. Во второй стадии – субщелочной пикритовый расплав (7-10%). | ||||