Самсонов Павел Алексеевич, 4-й курс, кафедра геологии и геохимии полезных
ископаемых
научный руководитель Авдонин В.В.
Трубка им. В. Гриба расположена
в центральной части Зимнебережного
алмазоносного района, прорывая
слаболитифицированные осадочные породы
верхнего рифея и верхнего венда, и перекрываясь
толщей терригенно-карбонатных пород среднего
карбона и рыхлых четвертичных отложений средней
мощностью 67 м. Глубина залегания фундамента
составляет 1200 м.
В плане по поверхности трубка
имеет ромбовидно-округлую форму, вытянутую в
северо-восточном направлении (аз. 25°). С глубиной вытянутость её в
этом направлении возрастает, трубка приобретает
грушевидную форму с зауженным южным концом. В
вертикальном разрезе трубка представляет собой
обращённый конус с раструбом в верхней части.
Кратерная часть диатремы имеет
чашеобразную форму с крутыми (55-70° ) бортами; выполнена песчаниками,
туфопесчаниками, брекчиями осадочных пород,
туфами и туффитами. Средняя мощность кратерных
отложений 110 м.
Кимберлиты представлены
массивными и порфировыми разностями. Последние
развиты в верхней части рудного столба
кимберлитов и характеризуются наличием крупных
(до 20мм) псевдоморфоз серпентина по оливину.
Переходы между разностями постепенные.
Присутствуют многочисленные автолиты размером
1-5 мм (10-30%), а также обломки вмещающих пород -
алевролитов, аргиллитов, реже песчаников; в
заметных количествах встречаются ксенолиты
пород фундамента и ксенолиты глубинных пород.
Размер обломков до 15-20 см.
Пикроильменит характеризуется высокими и
достаточно выдержанными содержаниями MgO
(9,93-16,68 мас. %) и высокими с
большими вариациями концентрациями Cr2O3
(0,83-7,78 мас. %), низкими FeO и MnO. Область
составов пикроильменита из трубки им. В. Гриба
локализуется в области составов пикроильменита
(существенно магнезиального по составу),
аналогичной для этого минерала из трубок Якутии
и других провинций Мира.
На микрозонде CamScan изучен
состав пикроильменита в кимберлитовой трубке с
глубин 232-1007 м. по материалу из 28 зёрен. Результаты
были разделены по химико-генетической
классификации В.К. Гаранина и др. на 3 группы:
1. Низкохромистый (0 - 2,8
мас.% Cr2O3, в
среднем 0,5) высокомагнезиальный ильменит из
включений в алмазе и алмазоносных перидотитов;
2. Высокохромистый (2,6 -
7,3 мас.% Cr2O3, в
среднем 4,6) пикроильменит из алмазоносных
лерцолитов и метасоматезированных перидотитов;
3. Хромосодержащий (0 - 5,4 мас.% Cr2O3,
в среднем 1,7) высокомагнезиальный
ильменит из включений в алмазе, неалмазоносных
перидотитов, в том числе и метасоматизированных,
а также катаклазированных лерцолитов.
Закономерной изменчивости состава
пикроильменита с глубиной не установлено (табл. 1,
рис. 1). Это может свидетельствовать об очень
близких условиях кристаллизации пикроильменита,
т.к. данный минерал чутко реагирует изменением
своего состава на изменение температуры и
давления при своём образовании. К сожалению,
вопрос о том, кристаллизовался пикроильменит из
кимберлитовой магмы или был вынесен ею из
верхней мантии, остаётся открытым.
Таблица 1. Микрозондовые анализы
пикроильменита трубки им. В. Гриба.
N анализа |
группа |
глубина (м) |
скважина/ рейс |
Оксиды, мас.% |
MgO |
Al2O3 |
TiO2 |
Cr2O3 |
MnO |
FeO |
Fe2O3 |
сумма |
11 |
3 |
174,4-196,8 |
106/8 |
14,35 |
0,64 |
54,34 |
1,57 |
0,1 |
23,19 |
5,81 |
100 |
12 |
3 |
174,4-196,8 |
106/8 |
14,51 |
0,68 |
53,99 |
2,36 |
0,15 |
22,54 |
6 |
100,23 |
13 |
3 |
174,4-196,8 |
106/8 |
14,45 |
0,53 |
54,37 |
2,46 |
0,04 |
23,1 |
5,44 |
100,39 |
14 |
3 |
174,4-196,8 |
106/8 |
14,19 |
0,63 |
54,14 |
2,37 |
0,19 |
23,21 |
5,42 |
100,14 |
21 |
3 |
232,0-253,6 |
106/11 |
14,21 |
0,51 |
54,47 |
1,89 |
0,23 |
23,43 |
5,76 |
100,5 |
22 |
3 |
232,0-253,6 |
106/11 |
13,52 |
0,43 |
53,85 |
1,84 |
0,28 |
24,05 |
6,14 |
100,1 |
23 |
3 |
232,0-253,6 |
106/11 |
14,81 |
0,52 |
54,35 |
1,92 |
0,15 |
22,33 |
6,46 |
100,54 |
24 |
1 |
232,0-253,6 |
106/11 |
14,91 |
0,39 |
54,06 |
2,31 |
0,4 |
21,64 |
6,72 |
100,43 |
31 |
1 |
341,0-361,0 |
106/17 |
14,91 |
0,51 |
54,67 |
1,9 |
0,14 |
22,45 |
5,91 |
100,49 |
32 |
2 |
341,0-361,0 |
106/17 |
14,94 |
0,55 |
53,72 |
2,86 |
0,07 |
21,61 |
6,65 |
100,41 |
33 |
2 |
341,0-361,0 |
106/17 |
15,02 |
0,62 |
53,83 |
2,93 |
0,14 |
21,5 |
6,05 |
100,09 |
34 |
2 |
341,0-361,0 |
106/17 |
15,02 |
0,62 |
53,83 |
2,93 |
0,14 |
21,5 |
6,05 |
100,09 |
61 |
3 |
538,0-558,0 |
106/29 |
12,91 |
0,7 |
54,21 |
1,97 |
0,37 |
25,37 |
4,89 |
100,42 |
62 |
3 |
538,0-558,0 |
106/29 |
10,07 |
0,28 |
49,93 |
4,22 |
0,29 |
26,66 |
9,31 |
100,76 |
63 |
3 |
538,0-558,0 |
106/29 |
14,08 |
0,43 |
54,09 |
2,64 |
0,15 |
23,4 |
5,48 |
100,27 |
64 |
3 |
538,0-558,0 |
106/29 |
13,36 |
0,52 |
54,8 |
2,8 |
0,19 |
25,28 |
2,9 |
99,85 |
71 |
3 |
762,0-782,0 |
106/40 |
13,54 |
0,59 |
54,22 |
1,61 |
0,24 |
24,39 |
5,45 |
100,04 |
72 |
3 |
762,0-782,0 |
106/40 |
14,31 |
0,5 |
54,22 |
2,81 |
0,27 |
22,98 |
5,31 |
100,4 |
73 |
3 |
762,0-782,0 |
106/40 |
13,7 |
0,44 |
54,64 |
2,35 |
0,16 |
24,56 |
4,45 |
100,29 |
74 |
3 |
762,0-782,0 |
106/40 |
14,21 |
0,48 |
54,24 |
2,72 |
0,33 |
23,12 |
5,13 |
100,23 |
51 |
3 |
820,0-840,0 |
9ц/40 |
14,64 |
0,41 |
55,02 |
2,57 |
0,21 |
23,18 |
4,22 |
100,24 |
52 |
3 |
820,0-840,0 |
9ц/40 |
14,54 |
0,44 |
53,89 |
2,85 |
0,16 |
22,39 |
6,07 |
100,34 |
53 |
3 |
820,0-840,0 |
9ц/40 |
12,65 |
0,43 |
53,4 |
1,81 |
0,12 |
25,36 |
6,49 |
100,26 |
54 |
3 |
820,0-840,0 |
9ц/40 |
14,05 |
0,62 |
54,62 |
2,53 |
0,21 |
23,87 |
3,98 |
99,88 |
41 |
2 |
987,0-1007,0 |
9ц/48 |
14,95 |
0,61 |
54,33 |
2,87 |
0,18 |
22,03 |
4,74 |
99,71 |
42 |
3 |
987,0-1007,0 |
9ц/48 |
13,59 |
0,49 |
53,42 |
1,94 |
0,15 |
23,67 |
7,42 |
100,68 |
43 |
3 |
987,0-1007,0 |
9ц/48 |
14,75 |
0,62 |
54,03 |
2,7 |
0,21 |
22,09 |
6,02 |
100,42 |
44 |
3 |
987,0-1007,0 |
9ц/48 |
13,39 |
0,43 |
53,19 |
2,22 |
0,25 |
23,72 |
7,19 |
100,39 |
Рис. 1. Треугольники миналов по
глубине и по химико-генетическим группам.
|