Isotopic U–Pb-SHRIMP dating of Mugodzhari eclogites (Kazakhstan)

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

In the extreme south of the Urals, zircons from eclogites and amphibolite were dated in metamorphites of the East Mugodzhar zone. Of the 4 eclogite samples, close (and the most “ancient” – 520±4 million years) concordant age values were obtained in 3 samples, which probably corresponds to the age of the protolith. Concordant dates of 472±3 million years and 379±3 million years reflect the time of the main stages of metamorphism of the East Mugodzhar, the more ancient – high-pressure, and the second – amphibolite facies metamorphism. The presence of ancient and at the same time different-aged zircons, probably with traces of rounding, indicates the primary sedimentary nature of the studied amphibolites. The youngest zircons from the Mugodzhar eclogites have an age of 282±2 million years, corresponding to the collision stage. The obtained data show that the Mugodzhar metamorphic complexes are not Early Proterozoic or Riphean formations (as was previously believed), but represent Lower-Middle Paleozoic complexes of the middle part of the earth's crust. That is, these metamorphites by their nature are fragments of the deep part of the island-arc system of the eastern sector of the Urals, which were later brought to a near-surface level during the rise and erosion of individual regions of the Urals.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

K. Ivanov

Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: p123v@yandex.ru
Rússia, Ekaterinburg

V. Ponomarev

Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: p123v@yandex.ru
Rússia, Ekaterinburg

V. Puchkov

Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: p123v@yandex.ru

Corresponding Member of the RAS

Rússia, Ekaterinburg

D. Khanin

Korzhinskii Institute of Experimental Mineralogy, Russian Academy of Sciences

Email: p123v@yandex.ru
Rússia, Chernogolovka

Bibliografia

  1. Бирюков В. М. Высокобарические комплексы подвижных поясов. М.: Наука, 1988. 208 с.
  2. Геологическая карта Казахской ССР. М. 1:500 000. Серия Тургайско-Мугоджарская. Алма-Ата, 1981. 228 с.
  3. Голионко Б. Г., Рязанцев А. В. Деформации и структурная эволюция метаморфических комплексов Талдыкской антиформы Восточно-Мугоджарской зоны Урала (Западный Казахстан) // Геодинамика и тектонофизика. 2021. Т. 12. № 1. С. 48–59.
  4. Ефимов И. А., Бурд Г. И. Региональный метаморфизм, возраст и условия формирования некоторых глубинных пород докембрия Мугоджар // Советская геология. 1970. № 11. С. 36–56.
  5. Иванов К. С., Панов В. Ф., Лиханов И. И., Козлов П. С., Пономарев В. С., Хиллер В. В. Докембрий Урала // Горные ведомости. 2016. Т. 148. № 9. С. 4–21.
  6. Иванов К. С., Пучков В. Н. Структурно-формационные зоны Уральского складчатого пояса: обзор данных и развитие новых идей // Геотектоника. 2022. № 6. С. 78–113.
  7. Иванов С. Н., Пучков В. Н., Иванов К. С., Самаркин Г. И., Семенов И. В., Пумпянский А. И., Дымкин А. М., Полтавец Ю. А., Русин А. И., Краснобаев А. А. Формирование земной коры Урала. М.: Наука, 1986. 246 с.
  8. Краснобаев А. А., Баянова Т. Б. Новые данные по цирконовой геохронологии Талдыкского блока Мугоджар // Ежегодник-2005. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2006. С. 297–300.
  9. Краснобаев А. А., Давыдов В. А. Цирконовая геохронология Талдыкского блока Мугоджар // Доклады Академии наук. 1999. Т. 366. № 1. С. 95–99.
  10. Миловский А. В., Гетлинг Р. В., Зверев А. Т., Рошкован Г. Р., Свальнова В. И. Докембрий и нижний палеозой Западного Казахстана. М.: МГУ, 1977. 268 с.
  11. Петров Г. А., Ронкин Ю. Л., Маслов А. В., Свяжина И. А., Рыбалка А. В., Лепихина О. П. Время начала коллизии на Среднем и северном Урале // ДА Н. 2008. Т. 422. № 3. С. 365–370.
  12. Пучков В. Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Гилем, 2000. 146 с.
  13. Русин A. M. Китарсайская эклогит-перидотитовая ассоциация Мугоджар // Ежегодник-1995. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1996. С. 99–103.
  14. Русин А. И. Метаморфические комплексы Урала и проблема эволюции метаморфизма в полном цикле развития литосферы подвижных поясов. / Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.г.-м.н. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2004. 46 с.
  15. Рязанцев А. В., Голионко Б. Г., Котов А. Б., Скобленко А. В., Стифеева М. В., Плоткина Ю. В., Сальникова Е. Б., Корешкова М. Ю., Мачев Ф. Возраст и термальная история эклогитов Тулепсайского комплекса Восточных Мугоджар (Западный Казахстан) // Доклады РА Н. Науки о Земле. 2022. Т. 506. № 1. С. 5–13.
  16. Юриш В. В., Улукпанов К. Т. Геодинамика палеозоя Казахского Урала. Актобе: ТОО АКТЮБНИГРИ, 2020. 365 с.
  17. Cohen K. M., Harper D. A. T., Gibbard P. L., Car N. The ICS International Chronostratigraphic Chart, February 2022. Available from: http://www.stratigraphy.org/.
  18. Glodny J., Bingen B., Austrheim H., Molina J. F., Rusin A. Precise Eclogitization Ages Deduced from Rb/Sr Mineral Systematics: The Maksyutov Complex, Southern Urals, Russia // Geoch. Acta. 2002. V. 66 (7). P. 1221–1235.
  19. Ludwig K. R. ISOPLOT 3.00. A User’s Manual // Berkeley Geochronology Center Special Publication. 2003. № 4. 2455 RidgeRoad, Berkeley. CA 94709. USA. 70 p.
  20. Williams I. S. U–Th–Pb geochronology by ion microprobe. Applications of microanalytical techniques to understanding mineralizing processes // Rev. Econ. Geol. 1998. V. 7. P. 1–35.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig. 1. Scheme of arrangement of high-pressure and ultramafic complexes in the central part of the Taldyk sialic block of Mugodzhar (according to [1, 13, 16], with modifications of the authors). 1 – basalts (D2); 2–4 – metamorphites: quartz-phyllite series; 3 – gneiss-schist series; 4 – gneiss-amphibolite series; 5 – granites (C2–P1); 6 – plagiogneiss-granites (D); 7 – gabbro, gabbro-norites (D2); 8 – ultramafic rocks; 9 – eclogites and eclogite-like rocks; 10 – locations of discovery of asbestos-bearing ultramafic rocks; 11 – elements of schistosity occurrence; 12 – faults: main (a), secondary (b); 13 – locations of samples taken for dating and their numbers; 14 – rivers and streams

Baixar (282KB)
3. Fig. 2. Eclogite of the Tulepsay complex of the Eastern Mugodzhary (sample 41). In transmitted light (A), in polarized light (B). Alm – almandine, Om – omphacite, Gl – glaucophane

Baixar (1MB)
4. Fig. 3. Cathodoluminescence images of zircons from the eclogites of Eastern Mugodzhary studied at SHRIMP II. (sample 42 – amphibolite). The circles show the location of the measurement points, the numbers correspond to the numbers of the analyses in Table 1.

Baixar (778KB)
5. Fig. 4. U–Pb isotope diagrams with concordia, constructed based on the results of mass spectrometric study of zircon grains from the Mugodzhar eclogites. A – sample 39; B – sample 40; C – sample 41; G – sample 42 (amphibolite); D – sample 43

Baixar (469KB)
6. Fig. Eclogite of the Tulepsay complex of the Eastern Mugodzhary Mountains (sample 43). In transmitted light (A), in polarized light (B). Omphacite and glaucophane from eclogite (sample 43); in transmitted light (B), in polarized light (G). Alm – almandine, Om – omphacite, Gl – glaucophane

Baixar (2MB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2025