Глибинні процеси утворення розплавів в тектоносфері

Вивчення фізико-хімічних процесів формування розплавів у верхній мантії кори й відновленню глибинних процесів за складом магматичних порід, що залягають на поверхні, виділення глибини диференціації розплавів у мантії та утворення окислених флюїдів.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 26.07.2014
Размер файла 76,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ

IНСТИТУТ ГЕОФIЗИКИ iм. С.I.СУББОТIНА

УДК 550.36: 551.2

ГЛИБИННІ ПРОЦЕСИ

УТВОРЕННЯ РОЗПЛАВІВ В ТЕКТОНОСФЕРІ

04.00.22 -- геофізика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора геологічних наук

УСЕНКО Ольга Віталіївна

Київ -- 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті геофізики ім. С.І.Субботіна Національної академії наук України

Науковий консультант доктор геолого-мінералогічних наук, професор Гордієнко Вадим В'ячеславович Інститут геофізики Національної академії наук України, завідуючий відділом тектоносфери

Офіційні опоненти доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України Лялько Вадим Іванович, Центр аерокосмічних досліджень Інституту геологічних наук Національної академії наук України, директор;

доктор геологічних наук, Шнюков Сергій Євгенович Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, завідуючий кафедрою мінералогії, геохімії та петрографії геологічного факультету;

доктор фізико-математичних наук Хазан Яків Мойсейович Інститут геофізики Національної академії наук України, завідуючий відділом тектонофізіки

Захист відбудеться “ 7 ” лютого 2008 р. о 13. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.200.01 при Інститутi геофізики Національної Академії наук України за адресою: 252680, м. Київ, пр. Палладіна 32.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту геофізики НАНУ.

Автореферат розісланий “ 3 ” січня 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованної вченої ради

доктор геологічних наук М.І. Орлюк

Усенко О. В. Глибинні процеси утворення розплавів в тектоносфері. - Рукопис. розплав мантія магматичний флюїд

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора геологічних наук за фахом 04.00.22. - Геофізика. Інститут геофізики ім С.И.Суботіна НАН України. Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню фізико-хімічних процесів формування розплавів у верхній мантії й корі й відновленню глибинних процесів за складом магматичних порід, що залягають на поверхні.

За незалежними критеріями виділені глибини диференціації розплавів у мантії. Висунуто й теоретично обґрунтовано припущення, що окислені флюїди можуть утворюватися в результаті вивільнення кисню в процесі плавлення. Запропоновано модель, що розглядає астеносферу як відкриту систему, а тонкий шар на її покрівлі як реактор, у якому здійснюється збір і взаємодія активних компонентів. Встановлено, що структура силікатного розплаву при високих Р и Т у першому наближенні відповідає структурі водяного розчину в умовах поверхні, що дозволяє на якісному рівні відновлювати кислотність-лужність й окислювально-відновлювальні умови, які визначають сукупність активних компонентів, напрямок протікання реакцій. Винесення речовини до поверхні й перерозподіл речовини мантії в процесі кожної активізації, проявляється в інверсії геохімічної спеціалізації розплавів заключного етапу. Кристалізація розплаву астеносфери супроводжується відновленням залишкових окислених флюїдів, що підтверджує можливість росту алмазів з лужних водно-карбонатних розчинів.

Запропонований підхід робить можливим встановлення умов і фізико-хімічних взаємодій в астеносфері за складом магматичних порід і мінералів. Розроблено методику, що дозволяє за складом магматичних порід визначити розташування покрівлі астеносфери на момент відділення розплаву. Відновлено глибинний процес при формуванні Донбасу (0,4-0,17 млрд. років), Дніпровсько-Донецької западини (0,39-0,36 млрд. років), Криму (0,22-0,05 млрд. років). Встановлено глибини розміщення покрівлі астеносфери й склад флюїду. Відновлено глибинний процес при формуванні зеленокам'яних структур Придніпровського блоку УЩ, Криворізько- Кременчуцької зони, Приазовського масиву.

Усенко О. В. Глубинные процессы образования расплавов в тектоносфере.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора геологических наук по специальности 04.00.22. - Геофизика. Институт геофизики им С.И.Субботина НАН Украины. Киев, 2008.

Диссертация посвящена изучению физико-химических процессов формирования расплавов в верхней мантии и коре и восстановлению глубинных процессов по составу магматических пород, залегающих на поверхности.

По независимым критериям выделены глубины дифференциации расплавов в мантии. Рассмотрена совокупность процессов, протекающих в мантии от появления до кристаллизации расплава астеносферы. Выдвинуто и теоретически обосновано предположение, что окисленные флюиды могут образовываться в результате высвобождения кислорода в процессе плавления. При высоких давлениях плавление сопровождается процессом растворения -- избирательным взаимодействием расплава, содержащего окисленный флюид с минералами лерцолита.

Предложена модель, рассматривающая астеносферу как открытую систему, а тонкий слой на ее кровле как реактор, в котором осуществляется сбор и взаимодействие активных компонентов. Показано, что разнообразие магм, дифференцированных в одном диапазоне РТ-условий, объясняется химическими реакциями на кровле астеносферы с последующим разделением их продуктов на фазы. Установлено, что структура силикатного расплава при высоких Р и Т в первом приближении соответствует структуре водного раствора в условиях поверхности, что позволяет на качественном уровне восстанавливать кислотность-щелочность и окислительно-восстановительные условия, определяющие набор активных компонентов, направление протекания реакций. Предложенный подход делает возможным установление условий и физико-химических взаимодействий в астеносфере по составу магматических пород и минералов. Вынесение вещества к поверхности и перераспределение вещества мантии в процессе каждой активизации, проявляется в инверсии геохимической специализации расплавов заключительного этапа активизации. Кристаллизация расплава астеносферы сопровождается восстановлением остаточных окисленных флюидов, что подтверждает возможность роста алмазов из щелочных водно-карбонатных растворов.

Разработана методика, позволяющая по составу магматических пород определить глубину их мантийной дифференциации -- расположение кровли астеносферы в момент отделения расплава. Установление расположения кровли астеносферы для всех комплексов магматических пород региона позволяет восстановить историю глубинного развития в процессе активизации.

Восстановлен глубинный процесс при формировании фанерозойских структур Донбасса (0,4-0,17 млрд. лет), Днепровско-Донецкой впадины (0,39-0,36 млрд. лет), Крыма (0,22-0,05 млрд. лет). Установлены глубины размещения кровли астеносферы и состав флюида, взаимодействующего с расплавом. Восстановлен глубинный процесс при формировании зеленокаменных структур Приднепровского блока Украинского щита, Криворожско- Кременчугской зоны, Приазовского массива. Определено, что образование расплавов ЗКС ПБ и мира происходит в условиях избытка кислорода в среде, близкой к нейтральной. После 2,8 млрд. лет на континентах условия дифференциации в мантии изменяются. Породы Криворожско-Кременчугской зоны формируются при равноправном влиянии щелочных и кислых флюидов, породы Приазовского массива -- в ультращелочных условиях. Восстановление глубины формирования расплавов на каждом этапе активизаций позволило сопоставлять глубинное развитие разных зелекаменных структур Приднепровского блока, Криворожско-Кременчугской зоны и части белозерской серии, западной и восточной частей Приазовского массива.

Usenko 0.V. Deep processes of formation of melts in the tektonosfere.- Manuscript.

Thesis for a doctor's degree by a speciality 04.00.22 - geophysics. Institute of geophysics by S.I.Subbotin of National Academy of Sciences of the Ukraine. Kiev, 2008.

Dissertation is devoted to study of physical and chemical processes forming of melts in an overhead mantle and crust of the Earth and renewal of deep processes after composition of magmatic rocks which bed on a surface. The depths of differentiation of melts in a mantle are selected after independent criteria. Theoretical grounded supposition, that oxidized fluids can form as a result of freeing of oxygen in the process of melting. In an offered model astenosphere is open system, and thin layer on its roof is a reactor in witch active components are collected and interacted. Evidenced that the structure of silicate melt at high P and T in the first approaching is correspond to the structure of water solution in the conditions of surface. It lets to restore acidity-alkalinity and oxidation-reduction terms, which determine the set of active components, direction of flowing of reactions. Taking away of matter to the surface and redistribution matter of mantle in the process of every activation, turns to the inversion of geochemical specialization of melts on the final stage. Crystallization of melt of astenosphere is accompanied renewal of remaining oxidized fluids, which confirms possibility of growth of diamonds from alkaline water-carbonates solutions. Offered approach does possible definition of terms and physical and chemical interaction in astenosphere on composition of magmatic rocks and minerals. The method which lets on composition of magmatic rocks to define the locations of roof of astenosphere in the moment of formation of melts is developed.

A deep process at forming of Greenstone structures of the Pridneprov block of Ukrainian Shield, Krivoy Rog-Kremenchug area, Azov array is recovered.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Реальність гіпотетичних уявлень про глибинні процеси в тектоносфері Землі може бути перевірена геофізичними даними та фактами геологічної історії. Однак застосування даних геофізики можливо, якщо наслідки, викликані процесами, створюють значні аномалії фізичних властивостей речовини кори або верхньої мантії. Ці наслідки зумовлені змінами складу порід і температур. Зміни складу можуть бути визначені за геофізичним даними, якщо в значному інтервалі глибин встановлено сучасний склад та той, що існував до початку активного процесу. Рішення такого завдання на кількісному рівні найчастіше є неможливим, а зміни властивостей, обумовлені аномаліями температури, для доальпійських процесів незначні.

Протягом останніх 35 років ведуться експериментальні дослідження хімічного складу розплавів, утворених при плавленні порід при тиску (Р) і температурі (Т) верхньої мантії й кори. Сформовано уявлення про умови утворення магм. Однак петрологи в багатьох випадках не спираються на дані про розподіл РТ- умов у мантії, їх зміни внаслідок активних процесів, а геофізики приділяють замало уваги комплексному вивченню й поясненню геологічних фактів.

Практично для всіх регіонів України встановлено й детально вивчено комплекси магматичних порід. Використання цих даних істотно конкретизує інформацію про протікання глибинного процесу в кожному випадку. Тому з'ясування умов утворення магматичних розплавів у мантії, й розробка методичних положень для застосування геологічної інформації при побудові геофізичних моделей глибинного розвитку є актуальними.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є встановлення умов (тиску, температури, складу й концентрації активних компонентів) та послідовності фізико-хімічних взаємодій в астеносфері за складом магматичних порід.

Об'єкт досліджень -- процеси на покрівлі астеносфери на момент утворення розплаву, еволюція складу розплавів та мантії, що іх продукує, протягом геологічної історії регіону.

Предмет досліджень -- умови (тиск, температура) та послідовність фізико-хімічних взаємодій на покрівлі астеносфери.

Завдання досліджень:

1. Визначити глибини, на яких відбувається плавлення й диференціація розплавів у мантії.

2. Розробити теорію фізико-хімічних процесів, що протікають в астеносфері при плавленні, диференціації й кристалізації розплавів. Необхідно встановити джерело й роль флюїдів; розробити модель перерозподілу речовини в астеносфері, виділити зону з максимальним ступенем плавлення; виявити фактори, що визначають склад магм й ексгаляцій; проаналізувати зміну складу залишкових розплавів й окислювально-відновні умови при їх кристалізації.

3. Розробити методику, яка дозволяє визначати глибини диференціації розплавів (розміщення покрівлі астеносфери) за складом магматичних порід.

4. Побудувати схеми послідовної зміни розташування покрівлі астеносфери в процесі активізацій, що відбувалися від архею до палеогену в різних регіонах України.

5. Проаналізувати сукупність фізико-хімічних процесів, які визначають специфіку складу магматичних порід і можливість появи корисних копалин у регіоні.

Методи досліджень. Використано геофизичні методи (розрахунки розподілу та перерозподілу Т, ступень плавлення порід мантії; встановлення РТ-умов на покрівлі астеносфери за перерахунком Т магаматичних розплавів й, незалежно, за узагальненими даними експерементальних доліджень по плавленню мантійних та магматичних порід); геохімічні методи (вивчення складу порід та мінералів), а також методи фізичної та загальної хімії (встановлення фізико-хімічних взаємодій в верхій мантії при плавленні, дифференціації та кристалізації розплавів астеносфери).

Наукова новизна отриманих результатів.

В дисертаційній роботі вперше:

1. За незалежними критеріями (експериментально встановленими особливостями поведінки багатокомпонентних систем у діапазоні РТ- умов мантії; глибинами утворення ксенолітів; розподілом сейсмічних границь) виділено глибини диференціації розплавів у верхній мантії.

2. Розглянуто сукупність процесів, що протікають у мантії від часу появи розплаву астеносфери до його кристалізації. Висунуто й теоретично обґрунтовано припущення, що окислені флюїди можуть утворюватися в результаті вивільнення кисню в процесі плавлення; за високого тиску плавлення супроводжується розчиненням; відбувається взаємодія розплаву, що містить окислений флюїд, з мінералами лерцоліту. Ці процеси суттєво впливають на склад розплаву та ступінь плавлення.

3. Запропоновано модель, в якій астеносферу розглянуто як відкриту систему, а тонкий шар на її покрівлі -- як реактор, у якому здійснюється збір активних компонентів.

4. Показано, що розмаїття магм, диференційованих в одному діапазоні РТ- умов, визначається хімічними реакціями на покрівлі астеносфери та поділом їх продуктів на фази.

5. Встановлено, що структура силікатного розплаву при високих Р й Т у першому наближенні відповідає структурі водного розчину в умовах поверхні, що дозволяє на якісному рівні визначати кислотність-лужність й окислювально-відновний потенціал, які обумовлюють сукупність активних компонентів та напрямок протікання реакцій. Запропонований підхід дозволяє відновлювати фізико-хімічні процеси в астеносфері за складом магматичних порід та мінералів.

6. Показано, що кристалізація розплаву астеносфери супроводжується відновленням залишкових окислених флюїдів.

7. Розроблено методику, яка дозволяє за складом магматичних порід визначити глибину їхньої диференціації -- розташування покрівлі астеносфери в момент відділення розплаву. Встановлення розташування покрівлі астеносфери для всіх магматичних комплексів регіону -- відновити історію глибинного розвитку в процесі активізації, що є необхідним при розробці геофізичних моделей перерозподілу тепла та речовини в тектоносфері.

8. Відновлено глибинний процес при формуванні фанерозойських структур Донбасу (0,4-0,17 млрд. років), Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) (0,39-0,36 млрд. років), Криму (0,22-0,05 млрд. років). З'ясовано глибини розміщення покрівлі астеносфери і склад флюїду, що взаємодіє з розплавом.

9. Відновлено глибинний процес при формуванні зеленокам'яних структур (ЗКС) Придніпровського блоку (ПБ), Криворізько - Кременчуцької зони (ККЗ), Приазовського масиву (ПМ) Українського щита (УЩ). Проведено встановлення глибини формування розплавів на кожному етапі активізації, зіставлено глибинний розвиток різних ЗКС ПБ, ККЗ і частини білозірської серії, західної й східної частин ПМ.

Практичне значення отриманих результатів.

Створена методика дозволяє встановлювати глибину розміщення покрівлі астеносфери на момент утворення комагматичних серій магматичних порід. Цю інформацію можна використовувати як при створенні геодинамічних моделей, так і для перевірки геофізичних моделей, що включають розрахунок перерозподілу речовини й тепла. З'ясування зміни розташування покрівлі астеносфери протягом тривалого часу, надає можливість для кореляції стратиграфічних розрізів територіально роз'єднаних структур.

Визначення Р, Т, кислотно-лужного балансу й редокс-потенціалу в розплаві й флюїдній фазі, які відокремлюються з покрівлі астеносфери, дозволяє передбачити імовірність формування родовищ корисних копалин. Врахування умов накопичення корисних компонентів та способу їх винесення до поверхні -- визначати геологічні структури, у яких вони можуть бути локалізовані.

Використання методики для регіонів України дозволило з'ясувати розміщення астеносфери в процесі глибинного розвитку Донбасу, ДДЗ, Криму, ПБ, ККЗ та ПМ УЩ, а також визначити умови формування різних типів магм, зіставити стратиграфічні розрізи й магматичні комплекси різних ЗКС ПБ, західної й східної частин ПМ на основі встановленої історії глибинного розвитку.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з 6 розділів, вступу, висновку й списку літератури (193 найменування). Включає 326 сторінок тексту (284 сторінки основного тексту), 26 таблиць й 34 рисунки.

Зв'язок роботи з науковими програмами й темами. Дисертаційна робота виконана в Інституті геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України у відділі тектоносфери в рамках бюджетних і конкурсних тем: “Геофізичні динамічні моделі тектоносфери України” (№ держреєстрації 0101U012113); “Глибинні процеси в тектоносфері України та в інших регіонах” (№ держреєстрації 0102U000212); “Створення комплексної тривимірної геофізичної моделі літосфери у зв'язку з магматизмом, тектонікою та утворенням корисних копалин Українського щита” (№ держреєстрації 0102U000478); “Вдосконалення методів перетворення хвильових полів при розв'язанні актуальних завдань пошуків родовищ корисних копалин в Україні” (№ держреєстрації 0102U002477); гранта молодих учених “Карти теплового потоку осадових басейнів України” (№ держсреєстрації 0101U006155).

Апробація роботи. Результати, викладені в дисертації, доповідалися й обговорювалися на Міжнародних конференціях “Глибинна будова літосфери й нетрадиційне використання надр” (Київ,1996), “Теплове поле Землі й методи його вивчення” (Москва, 1997, 2000), The Earth's thermal field and related research methods (Moskov, 1998, 2002), IUGG-99 (Birmingham, 1999), General Assembly of EGS (European Geophysical Society) (Nice, 2000), Worksop Georift, Eurobridg and Caucasus (Gursuf, 2000), Нові ідеї в науках про Землю (Москва, 2003), “Белоусовские чтения” (Москва, 2003), World Geothermal Congress (Antalia, 2005), “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища” (Київ, 2006).

Публікації. По темі дисертації опубліковано 37 наукових праць, серед яких 5 монографій, 25 статей у наукових журналах і збірниках наукових праць, визнанах ВАК України як фахові видання.

Особистий внесок здобувача. У монографіях [1, 3] та статтях [8,11,12,22] опублікованих у співавторстві, автором вивчений зв'язок аномалій ТП із процесами в астеносфері й геологічних структурах, по яких здійснюється конвективне винесення теплової енергії на сучасному етапі розвитку.

У монографіях [2,4,5] і статтях [7,10,18,19,28,30,31], автором написані розділи, присвячені визначенню глибини мантійної диференціації розплавів, аналізу фізико-хімічних взаємодій в астеносфері, встановленню глибинного процесу за складом магматичних порід, утворених від архею до палеогену.

Достовірність отриманих результатів забезпечена значним об'ємом використаних експериментальних даних, з одного боку, та великим обсягом геологічного матеріалу, з іншого. Додатковий контроль методики в цілому й результату її застосування в кожному регіоні проведено за допомогою незалежно встановлених умов утворення магматичних порід (Т, Р, складу газово-рідких включень), відновленню глибинних Т, залученню додаткових критеріїв глибинного процесу (установлення РТ-умов у корі на момент метаморфізму, швидкості осадконакопичення й ін.).

Подяки. Автор висловлює глибоку вдячність В.В.Гордієнку, який, фактично, увів автора в геофізику. В.В.Гордієнко звернув увагу на пошук критеріїв, за якими можливо відновлювати глибинні процеси. З ним неодноразово обговорювалися різні аспекти цієї проблеми. Спільна робота над статтями й монографіями розширила уявлення автора про РТ- умови і процеси у верхній мантії й корі. Постійна зацікавленість, поради й всебічна допомога В.В.Гордієнка багато в чому визначили загальну спрямованість роботи.

При проведенні досліджень і написанні дисертації автор постійно одержував допомогу й консультації співробітників відділу тектоносфери Інституту геофізики НАНУ Гордієнко І.В., Завгородньої О.В., Логвінова І.М., Тарасова В.М.

Почуття подяки за інтерес до роботи, зацікавленість в результатах і всебічну допомогу, автор виражає С.М.Куліку й Т.К.Бурахович.

Автор глибоко вдячний В.І.Старостенку, доброзичливе ставлення й стимулюючу підтримку якого автор відчуває протягом усіх років роботи в ІГФ НАНУ.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі розглянуто розвиток теоретичних уявлень про умови генерації природних магм, узагальнено результати експериментальних досліджень, наведено дані про розподіл Т и Р із глибиною. Також коротко представлено сучасні геодинамічні гіпотези. Окремий підрозділ присвячено ролі флюїду при формуванні магматичних розплавів. Проведено аналіз інформації, що накопичилася за останні десятиліття, обкреслене коло питань, відповіді на які до теперішнього часу не знайдені, виділені результати, використані надалі.

Термобарометричні дослідження мінералів ксенолітів, винесених кімберлітами й лужними базальтами (Boyd F.R., Nixon P.N.,1975; Dawson J.B.,2002; Bell D.R., Schmitz M.D. Janney P.E., 2003; Hearn C. B., 2004; Kopylova M.G., Caro G., 2004 й ін.), і розрахунок залежності Т й Р від глибини в роботі (Гордієнко В.В., Гордієнко І.В., 2005) близькі між собою. Вони демонструють розподіл Т на докембрійських платформах й у сучасних активних регіонах.

Уявлення про процеси, що відбуваються при плавленні в РТ-умовах мантії формувалися на основі експериментальних досліджень і теоретичних висновків А.Е. Рінгвуда й Д.Х. Гріна (Green D.H., Ringwood A.E.,1964; Грін Д.Х., Рінгвуд А.Е., 1968, Рінгвуд А.Е.,1981). У цих роботах сформульовано поняття рівноважного й нерівноважного часткового плавлення. Трохи пізніше сформовано поняття про плавлення за участю флюїду (Green D.H., Falloon T.J., Taylor W.R.,1987). Більшість петрологів вважає, що часткове плавлення можливо на глибині 200 км (Wyllie P.G., 1995), а поява розплаву на вищих рівнях викликана висхідним плином речовини (Spath A., le Roex A.P. Opiyo-Akech N., 2001, Arndt N., 2003 й ін.). Однак інші дослідики пояснюють можливість зниження Т солідуса присутністю легкоплавких мінералів (Gudfinnsson G.H., Presnal D.C.,2005), або просочуванням глибинного відновленого флюїду і його окисленням (Wyllie P.G., Ryabchicov I.D., 2000). Залежність Т від Р, допустима кількість флюїду (або легкоплавких мінералів) у різних гіпотезах варіюють у широких межах, і в багатьох випадках дуже далекі від установлених у ксенолітах.

Експериментальні дослідження останніх десятиліть підтверджують, що склад близсолідусного розплаву визначається складом мінеральної асоціації, яка плавиться в першу чергу. Асоціація мінералів солідусу визначається тиском. В роботах, присвячених плавленню мантійних порід (Takahashi E., 1986; Baker M.B., Stolper E. M.,1994; Walter M. G., 1998 Girnis A.V., Brey G. P., Ryabchikov I.D., 1995; Lesher C.E., Pickering- Witter J., Baxter G., Walter M., 2003 й ін.), підкреслюється, що склад розплаву, отриманого при частковому плавленні лерцоліту, визначається тиском (Р), температурою (Т) і ступенем плавлення. Ці параметри пов'язані між собою. Практично у всіх дослідженнях звернено увагу на те, що склад розплаву залежить від складу капсули, в якій проведено експеримент. Однак характер взаємодії однозначно не встановлений.

Узагальнення результатів експериментальних досліджень по плавленню магматичних порід в широкому діапазоні Т й Р дозволяє стверджувати, що при різному тиску з одного розплаву кристалізуються різні мінерали (Edgar A.D., Mitchell R.H.,1997; Tsuruta K., Takahashi E., 1998).

Термін “флюїд”, як правило, позначає несилікатну частину розплаву астеносфери, представлену переважно сполуками кисню, вуглецю, водню. Склад флюїду визначається окислювально-відновними умовами (Кадік А. А., Луканін О. А., 1986; Уханов А. В., Рябчиков І. Д., Харків А. Д.,1988). Зазвичай, навіть у розплавах карбонатитів присутній SiО2, а силікатні розплави містять карбонатну, водну, вуглеводневу фази, галогени. Тому неможливо провести чітку межу між поняттям “флюїд” й “розплав”. Експерименти по плавленню порід у присутності СО2, проведені Г.П.Бреєм й Д.Х.Гріном (Brey G.P., Green D.H.,1976; Brey G.P., 1978), показали, що появу лужних серій можна пояснити саме впливом СО2. Цей висновок підтверджується й дослідженнями останніх десятиліть (Keshav S., Corgne A., Gudfinnsson G.H. аt al., 2005; Gudfinnsson G.H., Presnal D.C.,2005). У деяких випадках експеримент проводять у присутності суміші водного й вуглекислого флюїду (Girnis A.V., Brey G. P., Ryabchikov I.D., 1995; Рябчиков І. Д., Гірніс А. В., 2005) або тільки Н2О (Inoue T., 1994; Parman S.W., Grove T.L., 2004). Встановлено, що введення флюїду змінює температуру солідуса, ступінь плавлення, склад залишкової асоціації, відповідно й склад розплаву. Саме флюїд визначає ліквідусну асоціацію й може бути причиною появи висококальцієвих лужних магм (мелілітів, кімберлітів й ін.) і високомагнезіальных коматіїтів. Розглянуто гіпотези магмоутворення, що базуються на експериментальних дослідженнях (Arndt N., 2003; Kushiro I.,1998; Gudfinnsson G.H., Presnal D.C., 2005; Parman S.W., Grove T.L., 2004; Рябчиков І. Д., Гірніс А.В., 2005 й ін.).

Також розглянуто тектогеничні гіпотези, наведені в роботі (Лобковський Л.І., Нікішин А.М., Хаін В.Е., 2004). Магматизм рифтових зон пояснюється підйомом гарячих мантійних плюмів до підошви літосфери, конвекцією в астеносфері з утворенням мантійних діапірів. Зміна розташування покрівлі астеносфери призводить до розтягу літосфери, розриву континентальної й акреції океанічної кори. Активно розробляються моделі спливання плюмів від границі ядра або верхньої й нижньої мантії (de Smet J. H., van Berg A.P., Vlaar N.J., 1999; Лобковський Л.І., Нікішин А.М., Хаін В.Е., 2004). Адвекційно -поліморфна гіпотеза крім подань про переміщення речовини пропонує розрахунок перерозподілу температур у мантії й корі (Гордієнко В.В., 1998). Він може бути перевірений за допомогою методики, розробленої в даній роботі (Гордієнкоо В.В., Усенко О.В., 2003).

Вперше на залежність складу магм не тільки від тиску, але й від кислотно-основних взаємодій між флюїдом і розплавом вказав Д.С.Коржинський (Коржинський Д.С., 1976), а пошук аналогій поведінки системи флюїд-розплав при високих Р и Т і водяного розчину в умовах поверхні запропонував І.Д.Рябчиков (Рябчиков І.Д., 1982). Однак останні десятиліття питання про можливість й напрямок хімічних реакцій, фізичних взаємодій (розчинення, поділ на фази й ін.) між розплавом і флюїдом безпосередньо в астеносфері практично не розглядалось.

Другий розділ присвячено визначенню глибини утворення й диференціації розплавів у мантії, оскільки склад розплаву, що з'являється на поверхні, залежить від Р на глибині його появи та Р у місці його диференціації. Тому необхідно виділити рівні, на яких можливе плавлення і найбільш вірогідна диференціація.

По-перше, встановлено глибини, на яких можливе плавлення. Розподіл Т у мантії нижчий від Т солідусу лерцоліту в експерименті при однаковому Р (Walter M. G., 1998; Takahashi E., 1986). Однак, у присутності графіту можливе зниження Т початку плавлення на 150 °С при 5 ГПа (Lesher C.E., Pickering- Witter J., Baxter G., Walter M., 2003). Але й мінімальне значення (1600 ± 15 °С) на ~100°С більше від лінії солідуса. Екстраполяція в область більш високого тиску дозволяє припустити, що перетинання лінії розподілу температур можливо на глибинах близько 200-220 км. Наявність вкраплень графіту на цих глибинах не викликає сумніву.

Далі визначено глибини, на яких найбільш вірогідне розміщення покрівлі астеносфери. Узагальнення результатів експериментів по плавленню мантійних порід приводить до висновку, що у всіх випадках можна виділити значення Р, при яких змінюється склад мінералів, що першими переходять у розплав. Відповідно змінюється склад розплаву. Зміна близсолідусної композиції спостерігається при 3 ГПа й при 4,5-5 ГПа. При цих значеннях тиску (а також 1,5-1,7 ГПа (Tsuruta K., Takahashi E., 1998)) змінюється й склад мінералів, що випадають із розплаву -- ліквидусної композиції, що приводить до зміни Т початку кристалізації.

Змішуваність карбонатної й силікатної фаз також залежить від тиску. Її стрибкоподібне зниження, різка зміна Т й мінеральної асоціації ліквідусу спостерігається при Р = 4,5 ГПа, а практично повна відсутність-- в діапазоні 2,8-3,2 ГПа (Girnis A.V., Brey G. P., Ryabchikov I.D., 1995). Водна й силікатна фази є змішуваними. Присутність води (особливо при Р > 6 ГПа) призводить до екстракції Mg й утворенню розплаву типу MgО- Mg2SiО4 (Inoue T., 1994; Parman S.W., Grove T.L., 2004). Зміна ліквідусної композиції в присутності Н2О відбувається при 6-7 ГПа.

Розгляд взаємодій у системах лерцоліт-розплав, флюїд-розплав, розплав-кристали дозволяє виділити кілька діапазонів тиску (1,5-1,7; 2,8-3,2; 4,5-5; 6-7 ГПа), при яких спостерігається зміна поведінки: стрибкоподібне підвищення або зниження ступеню плавлення, поділ на силікатну й карбонатну фази й т.ін. Ці значення тиску відповідають глибинам ~50, ~100, ~150, ~200 км. Можна припустити, що саме на цих глибинах у періоди активізації може розташовуватися покрівля астеносфери, а при повторенні активізацій з'являться специфічні прошарки порід.

Розміщення прошарків порід, що вирізняються за складом або властивостями -- катаклазованих, метасоматично збагачених різновидів визначалось за частотою винесення ксенолитів з певного інтервалу глибин. У першій вибірці були представлені всі ксеноліти 107 одиничних магматичних осередків. Розподіл глибин утворення (захоплення) ксенолітів, винесених кімберлітами й лужними базальтами, має екстремуми: 65, 100, 150 й 210 км (Griffin W.L., Kaminsky F.V., Ryan C.G. at al.,1996; Van Ahterbergh E., Griffin W., Ryan C.G. at al.,2004 й ін.).

На гістограмі, побудованій тільки для самих глибинних зразків кожного магматичного осередку, виділяються ці ж значення. Максимальні глибини утворення ксенолітів з кімберлітів становлять близько 190-240 км. Імовірно, вони фіксують розташування покрівлі первинного осередку плавлення. А глибини 65, 100, 150 км відповідають розташуванню границі астеносфера-літосфера, з якої надходять до поверхні розплави, що захоплюють ксеноліти при підйомі.

На профілях ГСЗ (північна Євразія), довжина яких становить більш ніж 24 000 км, крім розділу М простежуються стійкі границі (N1, N2, L, Н и Т) (Pavlenkova G.A., Pavlenkova N.I., 2006 й ін.). На гістограмах розподілу глибин швидкісних границь (кожна охарактеризована 100-150 значеннями) виділяються екстремуми в інтервалах 90 ± 22, 140 ± 19, 210 ± 22, 310 ± 16 й 420 ± 16 км, що дозволяє виділяти ці глибини, як поверхні, що вирізняються за фізичними властивостями.

Таким чином, можна виділити рівні ~50 (границя кора-мантія), ~100, ~150, ~200 км, які відповідають як зміні поведінки розплавів, так і фізичним границям у мантії.

У третьому розділі розроблено теоретичні уявлення про фізико-хімічні процеси в астеносфері. Ці теоретичні розробки використовуються при створенні методики визначення глибини мантійної диференціації розплавів.

Фіксація чотирьох рівнів формування розплавів припускає існування від чотирьох до шести комагматичних серій. Насправді їх набагато більше. Для впевненого встановлення глибини мантійної диференціації порід необхідно з'ясувати причини їх розмаїтості. Різний склад магм, сформованих при однаковому тиску, зазвичай пояснюється присутністю флюїдів (Girnis A.V., Brey G. P., Ryabchicov I.D., 1995; Gudfinnsson G.H., Presnal D.C., 2005 й ін.). Однак багато питань не має відповідей. На сьогоднішній день не встановлені:

1. Джерело окисленого флюїду, який фіксується в ореолах флюїдно-термального впливу, включеннях у мінералах мантійних порід, магматичній газовій фазі, але не виявлений у складі мінералів мантійного лерцоліту. Метасоматичні асоціації в мантійних мінералах, не пов'язані безпосередньо з процесом плавлення, утворені у відновлювальних умовах (Соловйова Л. В., Єгоров К. Н., Маркова М.Є. й ін., 1997; Dawson J.B., 2002).

2. Роль галогенів (фтору й хлору) при диференціації розплаву.

3. Коли починається, де і яким чином здійснюється взаємодія флюїду та розплаву астеносфери, якщо його вплив істотний, а кількість незначна.

4. У чому проявляється перерозподіл речовини при активізації та у процесі послідовних активізацій.

5. Куди зникають окислені флюїди, не винесені до поверхні.

6. Як змінюється склад флюїдів, розплавів від архею до сучасності.

Пошук відповідей на ці питання припускає залучення теоретичних знань про поведінку хімічних елементів і сполук у розплавах при високому тиску і температурі. Однак на цей час єдиної теорії не існує. Для її створення була проведена аналогія між розплавом астеносфери й водяним розчином електроліту. Для врахування впливу тиску на склад мінералів проводилося порівняння з мінеральними парагенезисами, утвореними при плавленні й подальшій кристалізації магматичних порід (Edgar A.D., Mitchell R.H.,1997; Tsuruta K., Takahashi E., 1998 й ін.). Для визначення впливу тиску на хімічний склад розплаву, вміст петрохімічних оксидів у магматичній породі зіставлявся з їх вмістом у перших порціях розплаву в експериментах (Кадік А. А., Луканін О. А., Портнягін А. Л., 1990; Walter M.J.,1998). Відхилення вмісту петрохімічних оксидів від результату плавлення лерцоліту пояснювалося взаємодією активних компонентів розплаву й флюїду: хімічними реакціями (аналогічними реакціям у водяних розчинах в умовах поверхні) з подальшим розподілом на фази. Вплив флюїду визначався шляхом порівняння з результатами експериментів, проведених в присутності СО2 та (чи) Н2О (Inoue T., 1994; Keshav S., Corgne A., Gudfinnsson G.H. аt al., 2005; Gudfinnsson G.H., Presnal D.C., 2005; Parman S.W., Grove T.L., 2004; Рябчиков І.Д., Гірніс А.В., 2005 й ін.). Також враховувалися хімічні властивості, поведінка в розчинах елементів та сполук. Розроблені теоретичні уявлення про процеси, які відбуваються мантії, зіставлені з процесами, встановленими при вивченні ксенолитів.

По-перше, було розглянуто сукупність взаємодій, які вірогідні при плавленні в РТ-умовах мантії. Розгляд результатів експериментів, наведених у роботах (Кадік А. А., Луканін О. А., Портнягін А. Л., 1990) й (Walter M.J.,1998) виявляє розходження вмісту петрохімічних оксидів у перших порціях розплаву (~10%) при одному Р (рис. 1). Оскільки в обох випадках використано порошки шпінелевих лерцолітів близького складу, імовірно, відзначені розходження пов'язані з умовами експериментів. Головна відмінність -- зразки поміщено у капсули різного складу. При використанні Pt капсули при Р ? 3 ГПа в розплав спочатку переходить ортопіроксен, при підвищенні тиску (6 ГПа) -- також гранат й олівін, що призводить до збільшення вмісту MgО. У реальному розплаві повинна підвищуватися й частка FeО, однак в умовах експерименту Fe дифундує в капсулу. Екстракція MgО у розплав відбувається, якщо експеримент проведений у присутності Н2О -- в умовах високої фугитивності кисню [Inoue T., 1994]. Однак експерименти, узагальнені в роботі (Кадік А.А., Луканін О.А., Портнягін А.Л., 1990), проведені в “сухих” умовах.

Підвищений вміст СаО й Al2O3 в експерименті (Walter M.J.,1998), пояснюється переважним плавленням клинопіроксену й гранату й відносною стійкістю ортопіроксену. Екстракція Са в розплав відбувається при наявності вуглекислого флюїду (Рябчиков І. Д., Орлова Г. П., Коваленко В. І. й ін., 1983). Збільшення вмісту СО2 в експерименті, проведеному в графітовій капсулі в присутності флюїду (СО2 та Н2О), відзначено в багатьох роботах, наприклад (Girnis A.V., Brey G. P., Ryabchicov I.D., 1995). Однак у роботі (Walter M.J.,1998) особлива увага приділялася його відсутності. Розбіжність результатів стає зрозумілою, якщо припустити, що при плавленні вивільнюється кисень, який у першому випадку, взаємодіє безпосередньо з порошком зразка, а в другому -- частина іонів O2- спочатку із вступає в реакцію з вуглецем капсули з утворенням СО, який надалі взаємодіє з порошком зразка, екстрагуючи з нього кальцій й алюміній.

Вільний кисень може утворитися при плавленні піроксену:

4 (Mgх,Fe1-х)Si O3 - 2х Mg2++ 2(1-х) Fe2++ (SiO3)2- + (SiO4)4- + 2SiO2 + O2-

і далі

С0 + О2- - СО + 2е (2)

Таким чином, в процесі плавлення при Р ? 3 ГПа утворюється не тільки силікатний розплав, а й окислений флюїд. Тиск 7 ГПа (мінімальний, при якому можливе плавлення мантійного лерцоліту в РТ- умовах мантії) дозволяє наявність ефектів, що сприяють вивільненню іонів О2-. Підвищення тиску посилює взаємодію між зарядженими частками і кристалічними ґратками мінералів лерцоліту. У цьому випадку можна провести аналогію між поведінкою кристалів у розплаві й металів в розчині електроліту. На межі розподілу фаз (кристал-флюїд, кристал-розплав) протікає електродний процес -- відбувається перехід електричних зарядів з однієї фази в іншу, виникає розчин електроліту. Подібне протікання процесу пояснює різке збільшення ступеня плавлення при незначному підвищенні Т при Р ? 3 ГПа (Wyllie P.G., 1995).

В РТ-умовах мантії плавлення супроводжується вибірковим розчиненням кристалів лерцоліту в сформованому розплаві-розчині. Склад розплаву буде залежати від наявності або відсутності в місцях початкового плавлення мінералів вуглецю (алмазу, графіту). У присутності СО2 переважно розчиняються гранат і клінопіроксен, у присутності О2- -- ортопіроксен. У присутності СО2 розплав збагачений Al2O3 і СаО, у присутності О2- -- MgО. Надалі розчинник й іони, що вивільняються з кристалічних ґраток мінералів, утворюють різні комплексні сполуки, в складі яких вони й існують у розплаві.

Поява окислених флюїдів, безпосередньо пов'язаних із процесом плавлення, зафіксована в ксенолітах кімберлітів Сибірської платформи (Соловйова Л. В., Егоров К. Н., Маркова М. Є. й ін.,1997) і вулкана Лашайн (Північна Танзанія) (Dawson J.B., 2002). В останньому випадку у точкових включеннях розплаву, виявлені Н2О и СО2. Ксеноліти винесені із глибини 140 км. До початку плавлення мінерали, які містять включення розплаву, а ні структурної води, а ні карбонатної фази не мали.

При збільшенні ступеня плавлення до 1% на глибинах 220-250 км і більше, створюються умови нестабільності, що призводить до формування терміків (астенолитів, плюмів). Діаметр одиничного терміка -- 50-100 км (Хазан Я.М., 2003).

При підйомі астеноліта (плюма) з інтервалу глибин 220 - 480 км до ~ 150, ~100 або ~50 км, у кожному випадку тиск буде зменшуватися на 1,5-2 ГПа, а аномалія Т складе від 330 до 1000°С. Подібне протікання процесу розглянуте для магматичних порід Донбасу, Криму (Гордієнко В. В., Усенко О. В., 2003). Перепад тиску і температури при підйомі з інтервалу глибин 220-480 км безпосередньо під кору складе ДР=4,5 ГПа, ДТ = 1000°С . Таким чином відбувається глибинний розвиток ДДЗ у девоні (Гордієнко В. В., Усенко О.В., 2003). По досягненні виділених рівнів ступінь плавлення збільшується стрибкоподібно. Якщо глибина магмоутворення 200 км, то ступінь плавлення при переміщенні астеноліта (плюма) до рівня Р= 4,5 ГПа складе ? 5%, при 3 ГПа ? 25 %, при 1,7 ГПа ? 45% тільки за рахунок декомпресії (Кадік А.А., Луканін О.А., Портнягін А.Л., 1990).

Однак, тривале існування в мантії шару з високим ступенем плавлення є неможливим внаслідок значного перепаду щільності порід, що його вміщують, і розплаву. Оцінка В.В.Гордієнко в роботі (Гордієнко В.В., Усенко О.В., 2003) залежності ступеня плавлення порід від глибини в шарі, що міг би існувати 5-10 млн. років, значно нижча, ніж наведена в статті (Кадік А.А., Луканін О.А., Портнягін А.Л., 1990): 1% на 250 км; при переміщенні на 160 км (5 ГПа) збільшується до 3-5%, на 100 км (3 ГПа) -- до 5-10 %, на 50 км (1,7 ГПа) може досягати 30%.

Стійкість може бути досягнута в результаті відтоку речовини. Вже з появою 1-5% розплаву формується система пов'язаних каналів, по яких відбувається просочування розплаву вгору (Harte B., Hunter R.H., Kinny P.D., 1993). На покрівлі астеносфери здійснюється збір рідин, які являють собою суміш силікатних розплавів і різних сольватаційних комплексів: карбонатних, фторидних, хлоридних, гідроксильних й ін. Тут буде відбуватися їхнє змішування й взаємодія. Напевне, будуть протікати хімічні реакції, у процесі яких сполуки, які існували раніше, будуть розпадатися, а нові, що більш відповідають зміненим умовам (Р, кислотності-лужності та редокс-потенціалу) -- створюватися.

Астеносферу можна розглядати як відкриту хімічну систему, у якій внаслідок збільшення об'єму в процесі підвищення ступеня плавлення у полі градієнта тиску забезпечене надходження реагентів до покрівлі, де формується шар з максимальним ступенем плавлення, який виступає в якості реактора. Саме невелика потужність шару максимального плавлення забезпечує вплив на диференціацію розплаву елементів, вміст яких у мантії в цілому дуже незначний. Через реакційний об'єм проходить потік активних компонентів, у ньому здійснюються фізико-хімічні взаємодії. Надалі продукти реакцій видаляються до поверхні у вигляді розплавів (ексгаляцій). При активізації в астеносфері формується саморегулююча система, процеси в якій обумовлені природно скомбінованими швидкостями притоку речовини до покрівлі й відтоку у вигляді магм і надастеносферних флюїдів. Їх склад залежить від тиску на покрівлі астеносфери й концентрації компонентів у розплаві.

Таким чином, поява вільного кисню й окисленого флюїду може здійснюватися в процесі плавлення, а хімічні реакції протікають у відносно тонкому шарі, де відбувається збір флюїду й розплаву, що концентрують некогерентні елементи. Цей висновок є важливим, тому що розглянутий механізм робить необов'язковим присутність карбонатів або мінералів зі структурною водою, наявність значних об'ємів флюїду в астеносфері в цілому. Роль галогенів полягає в створенні лужних або кислих умов і визначенні напрямку реакцій саме на її покрівлі. Галогени, вода, вуглеводні можуть служити ініціаторами ланцюгових реакцій, каталізаторами, що задають у першу чергу умови в середовищі.

Доказом того, що фізико-хімічні взаємодії відбуваються саме в астеносфері є кореляція між складом метасоматичних асоціацій, представлених у ксенолітах, та магматичних розплавів, які їх виносять (Harte B., Hunter R.H., Kinny P.D., 1993; Літасов К. Д., Літасов Ю. Д., Мальковець В. Г., 2005 й ін.). Надастеносферні флюїди переважно окислені (Ionov D.A., Bodinier J.-L., Mukasa S.B. at al., 2002; Dawson J.B., 2002), у деяких випадках сильно лужні. Високий вміст активних компонентів і відносно високі Т обумовлюють їх взаємодію з мінерали мантійних порід. Утворюються метасоматичні асоціації. У всіх випадках флюїд містить сполуки кремнію й алюмінію, що стирає межу між розплавом і флюїдом.

Для встановлення умов диференціації магм, необхідно мати чіткі уявлення про структуру силікатних розплавів. Вони складаються із (SiО4)4-- тетраедричних груп, аніонів та катіонів, що асоціюють із ними. Як і у кристалічній структурі, групи (SiО4)4- в розплавах значною мірою пов'язані у ланцюжки, кільця, шари й тривимірні каркаси відповідно до складу й РТ-умов. При переміщенні розплаву в нові РТ-умови відбудеться руйнування структурних одиниць, що існували, і форматування нових, які відповідають даному РТ-діапазону. Це обумовлено залежністю об'єму від тиску та підтверджується зміною ліквідусної асоціації в експериментальних дослідженнях: з одного розплаву при різному тиску формуються різні мінеральні парагенезиси (Edgar A.D., Mitchell R.H.,1997; Tsuruta K., Takahashi E., 1998). Але стійкість структурних одиниць залежить не тільки від тиску. Так введення води, хлору призведе до розриву зв'язків між кремнекисневими тетраедрами, їх деполімеризації, а фтору -- до руйнування самих тетраедрів.

Всі рідини мають деякі елементи кристалічної структури. Так, рідка вода в РТ-умовах поверхні має порушений тепловим рухом льдоподібний каркас, порожнини й вузли якого частково заповнені молекулами води. Ці молекули енергетично нерівноцінні. У рідкій воді вони перебувають у безперервному русі, що призводить до порушення каркаса. Коли в чистий розчинник вводиться розчинювана речовина, з'являється нова структура. Змінюються й сили міжмолекулярної взаємодії. Магми також являють собою складні розчини окислів або силікатів, тому можливі аналогії між поведінкою водяного розчину в умовах поверхні й розплаву в РТ-умовах мантії. Проведення такої аналогії запропоновано в роботі (Рябчиков І.Д., 1982).

Це дозволяє встановлювати фізико-хімічні взаємодії на покрівлі астеносфери, користуючись закономірностями поведінки елементів і сполук у водяному розчині. Тиск можна враховувати, зіставляючи мінеральний і хімічний склад порід (розплавів) з результатами експериментальних досліджень.

Головним фактором, що визначає послідовність взаємодій на покрівлі астеносфери (при однаковому тиску), є концентрація й хімічна активність компонентів. Для визначення умов у розплавах-розчинах на покрівлі астеносфери можна користуватися таблицями стандартних електродних потенціалів у водному середовищі. Значення електродного потенціалу реакції, який залежить від природи металу, іона й розчинника, буде іншим. Однак загальний напрямок, послідовність реакцій, ступінь оксилення та комплексні сполуки, властиві елементу за даних умов, можна перебачити.

Елементи змінної валентності (Cr, Fe, Мn, Тi й ін.) входять до складу мінералів у певній валентній формі. За їх ступенем окислення в мінералах магматичної породи (і, відповідно, існуванню в розплаві) можна встановити окислювально-відновні умови й кислотність-лужність, що існували при його формуванні. Для цього можна скористатися діаграмами Пурбе, де зазначені області стійкості елемента в різних ступенях окислення.

Дослідження магматичних та ексгаляційних порід (Гордієнко В.В., Усенко О.В., 2003 й ін.) показали, що у фанерозої та протерозої існують головні тренди:

1) Cl-, (SiО4)4-, (OH)-, K+ (Na+ ) середовище нейтральне або слабко кисле;

2) (CO3)2-, Ca2+, Ва2+ середовище слабко лужне;

3) F-, Al2O3, СnHm , Na+ + ) середовище лужне й сильно лужне.

Сильно кисле середовище в розплавах, що формуються на покрівлі астеносфери практично неможливе, тому що присутність хлору призводить до суттєвого збільшення розчинності води (Мюллер Р., Саксена С., 1980).

Нейтралізація середовища відбувається у випадку спільної появи сильної кислоти та сильної основи, наприклад, Cl- і Na+ в кінцевих диференціатах ДДЗ (Дніпровсько-Донецька западина (геофізика, глибинні процеси), 2005), де у франський час розплави нормального ряду змінюють лужні й ультралужні породи. Нейтралізація не відбувається, якщо слабкі кислоти сумісні з сильними основами, наприклад, у присутності F- лужність різко підвищена, утвориться не вода, а СО2, який відокремлюється в самостійну фазу вже при 4,5-5 ГПа.

Розгляд умов диференціації порід ЗКС, демонструє, що в археї активний кисень (Український щит (геофізика, глибинні процеси), 2005). Підвищення активності кисню також відбувається з ростом тиску (при Р ? 5 ГПа). Тренди диференціації архейських та високобарних розплавів:

4) О2-, SiO2 , Мg2+ и Fe2+ у кислому і слабко кислому середовищі;

5) О2-, Al2O3 , Мg2+ и Са2+ у слабко лужному середовищі.

Вони містять воду, тому вплив лугів і галогенів незначний, у порівнянні із протерозоєм і фанерозоєм. В породах не фіксується негативна аномалія Еu. Са поділяється між карбонатами і силікатами, чи концентрується в силікатних мінералах.

Це найбільш загальні закономірності. У кожному регіоні склад та поведінка хімічних елементів і сполук мають свою специфіку, бо, якщо активність та хімічні властивості компонентів за однакових умов близькі, то кількість активних компонентів в астеносфері в кожному випадку різна.

Вплив високого тиску на збільшення вмісту МgО в реальних розплавах, диференційованих на глибинах більших за 150 км, здійснюється через збільшення активності іонів кисню з ростом Р.. При Р > 5 ГПа надлишковий SiО2 (див. формулу 1) можна розглядати як флюїд, що виноситься в ореоли флюїдно-термального впливу. При 3 ГПа й менше фіксується присутність (утворення в процесі диференціації) води. При більшому Р кисень витрачається на окислення металів і вуглецю.

Вплив тиску також є вирішальним при формуванні структурних одиниць, які мають певний об'єм. Тиск буде визначати виборчу ефективність тих або інших хімічних зв'язків, що проявиться в можливості формування кремнекисневих ланцюжків і каркасів, або у виборі острівних силікатів.

Після протікання реакцій на покрівлі астеносфери відбувається поділ на фази. Він може здійснюватися як за щільностю, так і внаслідок незмішуваності. Склад, послідовність й спосіб відділення фаз залежать від складу рідин, що концентруються на покрівлі астеносфери, та хімічних реакцій, що на ній протікають. Можливість існування суміші також залежить від тиску. При Р ~ 2,3 - 2,7 ГПа карбонатні включення присутні окремо від силікатних [Когарко Л. Н., 2005]. У багатьох ксенолітах, винесених із глибини 50-70 км, зафіксований послідовний вплив карбонатної й силікатної рідин (Ionov D.A., Bodinier J.-L., Mukasa S.B. аt. al., 2002; Літасов К. Д., Літасов Ю. Д., Мальковець В. Г., 2005 й ін.). На глибині близько 200 км і більше карбонатна й силікатна фази в розплавних включеннях присутні разом. Спостерігається фракціонування елементів між ними (Van Ahterbergh E., Griffin W., Ryan C.G. аt. al., 2004).

...

Подобные документы

  • Вивчення геологічної та гідрогеологічної будови досліджуваної території. Аналіз зсувних процесів ерозійних долин Південно-Молдавської височини. Визначення техногенних та природних чинників зсувних процесів. Огляд фізико-механічних властивостей ґрунтів.

    отчет по практике [711,1 K], добавлен 30.05.2013

  • Причини утворення та фізико-хімічні властивості водонафтових емульсій. Вибір ефективного типу деемульгатора та технології його використання. Хімічний, електричний і механічні методи руйнування нафтових емульсій. Фізико-хімічні основи знесолення нафти.

    контрольная работа [39,1 K], добавлен 28.07.2013

  • Практичне використання понять "магнітний уклон" і "магнітне відхилення". Хімічні елементи в складі земної кори. Виникнення метаморфічних гірських порід. Формування рельєфу Землі, зв'язок і протиріччя між ендогенними та екзогенними геологічними процесами.

    контрольная работа [2,7 M], добавлен 15.06.2011

  • Магматизм і магматичні гірські породи. Інтрузивні та ефузивні магматичні породи. Використання у господарстві. Класифікація магматичних порід. Ефузивний магматизм або вулканізм. Різниця між ефузивними і інтрузивними породами. Основне застосування габро.

    реферат [20,0 K], добавлен 23.11.2014

  • Магматичні гірські породи, їх походження та класифікація, структура і текстура, форми залягання, види окремостей, будівельні властивості. Особливості осадових порід. Класифікація уламкових порід. Класифікація і характеристика метаморфічних порід.

    курсовая работа [199,9 K], добавлен 21.06.2014

  • Загальні відомості про геологію як науку про Землю та її зовнішні оболонки, зокрема земну кору. Породи, які беруть участь в будові кори. Характеристика найважливіших процесів, що відбуваються на поверхні та в надрах Землі, аналіз їх природи та значення.

    учебное пособие [789,9 K], добавлен 28.12.2010

  • Безупинний рух земної кори. Природні геологічні процеси. Геологічна діяльність водних потоків, вітру. Геологічні структури і фактори їх утворення. Тектонічні рухи і їх наслідки. Розломи і їх роль у тепломасопереносі і переносі речовини у земній корі.

    реферат [616,4 K], добавлен 03.03.2011

  • Ознайомлення з походженням, петрографічними особливостями, мінеральним складом кімберлітів. Властивості кімберлітів і трубок вибуху. Широкі варіації породоутворюючих оксидів, властиві для кімберлітових порід. Розріз кори вивітрювання кімберлітової трубки.

    курсовая работа [974,1 K], добавлен 03.12.2014

  • Стан оцінки чинників формування рельєфу низовинної частини Північного Причорномор’я на морфолого-морфометричні особливості земної поверхні. Генезис та динаміка рельєфу, його формування, вияв і розвиток сучасних екзогенних геоморфологічних процесів.

    статья [23,9 K], добавлен 11.09.2017

  • Методологічні основи вивчення геоморфологічних особливостей. Історія дослідження геоморфологічних особливостей формування рельєфу Подільських Товтр. Процес формування верхньобаденських та нижньосарматських органогенних споруд, сучасні особливості гір.

    курсовая работа [46,2 K], добавлен 22.12.2014

  • Коротка історія геолого-геофізичного вивчення та освоєння родовища. Літолого-стратиграфічна характеристика розрізу, його тектоніка та промислова нафтогазоносність. Фізико-хімічні властивості пластових флюїдів. Геолого-технічні умови експлуатації пластів.

    курсовая работа [41,4 K], добавлен 06.11.2012

  • Сутність, значення та використання вугілля. Особливості властивостей та структури вугілля, просторове розташування його компонентів. Характеристика пористості вугілля, процес його утворення. Спосіб видобутку вугілля залежить від глибини його залягання.

    презентация [2,5 M], добавлен 13.05.2019

  • Елементи геологічної будови території сучасного Києва. Стратиграфічне розчленування утворень, поширених на даній території. Відклади київської світи: морські піски, глини і мергели. Глибини залягання покрівлі світи та фактори, що на неї впливають.

    реферат [34,3 K], добавлен 21.01.2011

  • Гірські породи, клімат і рельєф як ґрунтоутворюючі фактори. Біологічні фактори та їх вплив на процес утворення ґрунтів. Специфічні особливості виробничої діяльність людини як ґрунтоутворюючий фактор. Загальна схема та стадійність ґрунтоутворення.

    контрольная работа [47,7 K], добавлен 23.02.2011

  • Методика формування в студентів навичок самостійної роботи при вивченні предмета "Технологія гірничого виробництва". Вивчення основних і допоміжних виробничих процесів, технології та комплексної механізації при підземному видобутку корисних копалин.

    методичка [29,4 K], добавлен 25.09.2012

  • Геоморфологічне районування України. Платформенні утворення Сумської області. Нахил поверхні кристалічного фундаменту території в південно-західному напрямку. Області Середньодніпровської алювіальної низовини і Полтавської акумулятивної лесової рівнини.

    реферат [2,9 M], добавлен 25.11.2010

  • Механізм впливу палеоекологічного й фізико-географічного фактора на розвиток земної кори. Розвиток органічного світу, його безперервна еволюція й різке зростання розмаїтості представників упродовж фанерозою. Природні катастрофи в історії людства.

    реферат [32,5 K], добавлен 14.01.2011

  • Мінерало-петрографічні особливості руд і порід п’ятого сланцевого горизонту Інгулецького родовища як потенціальної залізорудної сировини; геологічні умови. Розвідка залізистих кварцитів родовища у межах профілей. Кошторис для інженерно-геологічних робіт.

    дипломная работа [131,9 K], добавлен 14.05.2012

  • Історія розвідки та розробки родовища. Загальні відомості, стратиграфія, тектоніка та нафтогазоводоносність. Характеристика об`єктів розробки. Колекторські властивості покладу. Фізико-хімічні властивості флюїдів. Гідрогеологічна характеристика покладу.

    реферат [351,4 K], добавлен 29.07.2012

  • Загальна характеристика геофізичних методів розвідки, дослідження будови земної кори з метою пошуків і розвідки корисних копалин. Технологія буріння ручними способами, призначення та основні елементи інструменту: долото для відбору гірських порід (керна).

    контрольная работа [25,8 K], добавлен 08.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.