Среднее по запасам золота месторождение Угахан, расположенное в пределах крупнейшей в России Ленской золоторудной провинции, принадлежит к группе месторождений «сухоложского» генетического типа. Представлены результаты петрографического, минералогического и изотопно-геохимического изучения золоторудной минерализации месторождения. Разработана схема последовательности минералообразования на месторождении, которая включает пять стадий: 1) в течение ранней (синдиагенетической) стадии происходило образование фрамбоидного пирита-1, обогащенного Au, Ni, Co, As; 2) на стадии катагенетического преобразования рудоносных осадков происходила перекристаллизация раннего пирита-1 и кристаллизация пирита-2, также обладающего повышенными содержаниями Au, Ni, Co, As; 3) формирование в рудах пирротина происходило на стадии прогрессивного метаморфизма из водно-углекислого флюида с повышенным содержанием H2S; 4) собственно рудная стадия, представленная на месторождении минеральной ассоциацией пирит-3, галенит, сфалерит, халькопирит, самородное золото, коррелирует с развитием в регионе регрессивного метаморфизма; 5) кристаллизация пострудного идиоморфного крупного пирита-4. Комплекс геохимических и изотопных (δ34S и Pb-Pb) данных позволяет исключить привнос минералообразующих компонентов при гидротермально-метасоматическом преобразовании рудовмещающих пород из дополнительного (внешнего) источника. Значения δ34S, варьирующие для ранних морфотипов пирита в рудах месторождения в относительно узких диапазонах от +5.7 до +9.1 ‰, близки к величинам δ34S (+4.2… +16.4 ‰) безрудных пород бужуихтинской свиты. Pb-Pb изотопные характеристики, а также установленные закономерности в вариациях изотопного состава Pb для золоторудной минерализации указывают на преимущественное поступление элемента из неопротерозойских метаосадочных толщ. Минералогические и геохимические особенности месторождения Угахан согласуются с представлениями о метаморфогенном происхождении золоторудных месторождений «сухоложского» типа, что подтверждает перспективность пород бужуихтинской свиты на обнаружение новых золоторудных объектов в регионе. The Ugakhan gold ore deposit is located within the Lena gold ore province, the largest one in Russia. It belongs to the group of deposits of the Sukhoi Log genetic type. We present results of petrological, mineralogical, and isotope-geochemical study of gold mineralization at the deposit. A scheme of the sequence of mineral formation at the deposit has been developed, which includes five stages: (1) the early (syndiagenetic) stage, when framboid pyrite I enriched in Au, Ni, Co, and As formed; 2) the stage of catagenesis of ore-bearing sediments, with recrystallization of early pyrite I and crystallization of pyrite II, also with elevated Au, Ni, Co, and As contents; (3) the stage of progressive metamorphism, with the formation of ore pyrrhotite from a water–CO2 fluid with a high content of H2S; (4) the ore formation stage, marked by an assemblage of pyrite III, galena, sphalerite, chalcopyrite, and native gold at the deposit, which was synchronous with regressive metamorphism in the region; (5) crystallization of post-ore euhedral coarse-grained pyrite IV. The geochemical and isotope (δ34S and Pb–Pb) data rule out the input of mineral-forming components from an additional (external) source during the hydrothermal-metasomatic transformation of ore-bearing rocks. The δ34S values in the early morphotypes of pyrite in the deposit ores vary from +5.7 to +9.1‰ and are close to the δ34S values of the barren rocks of the Buzhuikhta Formation (+4.2 to +16.4‰). The Pb–Pb isotope characteristics and regularities of variations in Pb isotope composition established for gold mineralization indicate a predominant inflow of lead from Neoproterozoic metasedimentary strata. The mineral and geochemical specifics of the Ugakhan deposit are consistent with the concept of the metamorphic origin of gold deposits of the Sukhoi Log type, which confirms that the rocks of the Buzhuikhta Formation are promising for new gold ore objects.
В статье рассмотрена геологическая истории Земли от ее образования до сегодняшних дней. Наша планета зародилась в составе Солнечной системы спустя примерно 9.2 млрд лет после возникновения Вселенной. В хаотичный период (4568–4500 млн лет назад) произошли аккреция Земли, дифференциация ее на ядро и мантию и формирование Луны. В гадейский эон (4.5–4.0 млрд лет назад) началась геологическая история планеты. В течение этого времени ее формирование контролировалось постоянными астероидными бомбардировками. С раннего архея (4.0–3.1 млрд лет назад) космический фактор перестал быть определяющим, ведущую роль стали играть механизмы тектоники покрышки и мантийных переворотов, которые обеспечивали дифференциацию недр Земли в условиях их более высокого разогрева. В этот этап зарождается твердое железное ядро. В переходный период (3.1–2.0 млрд лет назад) значимым тектоническим режимом была тектоника малых литосферных плит, резко возросла скорость корообразования, в строении верхней мантии выделилась астеносфера, а в низах мантии сформировался слой D . Поздний период геологической истории (<2 млрд лет назад) контролировался процессами глобальной тектоники, которая включала тектонику литосферных плит и тектонику мантийных плюмов. Она определяла суперконтинентальную цикличность развития Земли и резкое усиление металлогенического разнообразия в то время. В целом геологическая эволюция Земли отличалась усложнением строения, зарождением и упрочнением различных геосфер, включая биосферу и ноосферу. Главный ее итог — формирование на Земле условий для появления и успешного развития человека и человеческой цивилизации.
For the first time, the researchers performed the interpretation of the upper part of the common depth point (CDP) seismic sections in the northwestern part of the East Siberian Sea (ESS) along the 44 lines of JSC MAGE in the amount of 8200 km. They revealed 129 anomalous objects in near-bottom sediments, potentially associated with gas accumulations and channels of its subvertical migration. The average distance between these objects along the lines was 63.6 km — 5.2—6.2 times less than in the Chukchi, Laptev and Bering seas. The authors substantiate that the ESS is characterized by a significantly smaller number of gas migration channels — ac tive faults reaching the near-bottom sediments, compared to the seas mentioned above. This is consistent with the lower neotectonic activity of the ESS and the absence of significant seismic events. In the study area, the researchers revealed a large number of depressions in the bottom relief, which are associated with the furrows of ice gouging during the transgressions-regressions of the sea and at the present stage. Significant errors in the GEBCO bathymetry database were also revealed.
Изучены битумоиды из разновозрастных углеродсодержащих сланцев Байкало-Патомского нагорья и месторождения Дегдекан (Яно-Колымская складчатая система). Определено, что битумоиды Бодайбинского синклинория в основном представлены асфальтенами, асфальтогеновыми кислотами и углеводородами, а битумоиды Дегдеканского месторождения практически полностью углеводородами.
Статья посвящена характеристике не типичного для металлогении Северо-Востока Азии раннемелового серебро-висмут-кобальт-сульфоарсенидного оруденения, содержащего разнообразный комплекс кобальт-никелевых сульфоарсенидов, селенистых сульфотеллуридов висмута и серебро-висмут-свинцовых сульфосолей. Тектоническая позиция узла обусловлена его положением на границе палеозойского Омулевского террейна карбонатной платформы со структурами Иньяли-Дебинского мегасинклинория Куларо-Нерскоготеррейна. Рудовмещающие толщи представлены среднеюрскими терригенными отложениями, залегающими на позднетриасовых песчано-глинистых толщах верхнего структурного яруса. Они прорваны высокоглиноземистыми гранитами и более поздними дайками порфиритов и гранит-порфиров. Рудные тела наложены на магматические образования и сформировались в четыре стадии: 1 кварц-хлорит-турмалиновую метасоматического замещения; 2 главную промышленную турмалин-хлорит-кварц-сульфоарсенидную жильную; 3 полисульфидно-кварцевую с минералами Ag, Se и Bi; 4 пострудную кварц-кальцитовую с флюоритом. Особое место занимают наиболее поздние жилы халцедоновидного фестончатого кварца с флюоритом и Sb-содержащим арсенопиритом, которые характеризуют эпитермальный этап оруденения. В отдельных рудных телах на верхних горизонтах преобладают хлорит-кварцевые рудные жилы, а на нижних кварц-турмалиновые. Околожильные изменения представлены метасоматической хлоритизацией и турмалинизацией вмещающих пород, вплоть до образования почти мономинеральных метасоматитов. Сульфиды и сульфоарсениды характеризуются аномально легким (от 12.8 до 16.7 ) изотопным составом серы, заметно отличным от изотопного состава серы сурьмянистого арсенопирита (1.7 ) эпитермальных жил, что свидетельствует о разной генетической природе этих образований. Исследование изотопного состава кальцита третьей стадии показало единство его изотопного состава для изученных месторождений, при тенденции утяжеления изотопов кислорода в кальците по восстанию на вертикальном интервале около 200 м. Жильный кварц рудных и эпитермальных жил обладает практически идентичным соотношением изотопов кислорода в пределах двух промилле и отличается от изотопного состава кварца оловорудных месторождений, связанных с гранитами каньонского комплекса, преобладанием легкого изотопа. Минерализация генетически связана с раннемеловой дайковой серией известково-щелочного состава, внедрившейся в период постколлизионного позднеорогенного расширения, и формировалась в относительно нестабильных условиях при вариациях температур от 400380°С до 220150°С и давлений от 970 до 60 бар из флюидов (до 20% экв-NaCl) магматической природы при участии метеорных вод. Для рудных тел установлена прямая вертикальная минеральная зональность, зафиксированная как в смене одних минеральных форм другими с глубиной, так и в изменении состава и свойств отдельных минералов.
Месторождение Школьное локализовано в гранитоидном штоке небольшого размера, корневые части которого, по геофизическим данным, прослежены до глубины 58 км. Руды богаты золотом (33 г/т) и обогащены серебром. Оно принципиально отличается по составу от ранее изученных золото-кварцевых мезотермальных и золото-серебряных эпитермальных месторождений Северо-Востока России. Основные запасы месторождения Школьное сконцентрированы в бонанцах, составляющих 20 % от объема рудных тел. Установлено наличие внутренних деформаций, связанных с перегруппировкой вещества во фрейбергите, структуры распада в блеклой руде и золоте, что указывает на пострудный метаморфизм. Предполагается, что руды месторождения Школьное занимают промежуточное положение между порфировым и эпитермальным этажами рудоотложения.
Gold-silver mineralization in Northeast Asia is controlled by different ages volcanic belts superimposed on cratonic, passive continental-margin, island-arc, and oceanic terrains. Since the Early Cretaceous the succ essive rejuvenation of volcanic belts corresponded to the shift of volcanic arc–trench systems toward the Pacific Ocean. In addition in the Omolon cratonic terrain there is preacc retionary Late Paleozoic Kedon marginal volcanic belt. All volcanic belts and auxiliary perivolcanic zones of tectono-magmatic activation in the study region are united into one of the world's largest metallogenic province with polychronous and compositionally diverse volcano-plutonic mineralization. This provides a new insight into regularities in the spatial distribution of the epithermal gold-silver mineralization and causes of variations in its mineral types in the volcanic belts mentioned above.
Рудоносные дайки пользуются широким распространением в Яно-Колымском металлогеническом поясе. Их состав варьирует от гранит-порфиров до порфиритов, лампрофиров, габбро-монцонитов и диабазов. Они слагают целые свиты протяженностью в десятки км и шириной до 810 км или поля площадью в первые сотни км2. Оруденение ранее традиционно относили к золото-кварцевому типу, наложенному на дайки. Однако изотопные и термобарогеохимические данные указывают на его близость к месторождениям золота, связанным с интрузивами (“intrusion-related”). Глубинный магматический очаг мог служить источником серы сульфидов в березитах и кварцевых жилах в колымских дайках. Рассмотренные в статье месторождения перспективны как потенциально крупные промышленные объекты при низких средних содержаниях золота в рудах.