V.V. Gordienko, L.Ya. Gordienko
Institute of Geophysics of NAS of Ukraine, Kyiv
ON PT CONDITIONS IN MANTLE MAGMATIC SOURSES BENEATH THE PACIFIC OCEAN
The investigation of PT-parameters of magma in the mantle of the Pacific is conducted. They are about 50 km and 1200 °C, 70 km and 1300 °C, 90 km and 1350 °C. Overheated and partially melted mantle substance arrived to these levels from a depth of about 200 km, where temperature reached 1600—1650 °C. The results are consistent with the advection-polymorphic hypothesis of deep processes.
Keywords: mantle of the oceans, deep processes, magma sources, PT parameters.
References
1. Бутвина В.Г. Экспериментальные исследования фазовых равновесий и алмазообразования в эклогит-карбонат-сульфидных системах. — Дис. канд. геол.-мин. наук. — М.: МГУ. — 2006. — 144 с.
2. Глевасская А.М. Магнитные минералы и магнетизм вулканитов. — К.: Наук. думка. — 1983. — 208 с.
3. Говоров И.Н., Голубева Э.Д., Пущин И.К. и др. Петрологические провинции Тихого океана. — М.: Наука. — 1996. — 439 с.
4. Голубева Э.Д. Толеитовые базальты провинций Тихого океана. — Владивосток: ДВО РАН. — 2000. — 1990. — 135 с.
5. Гонтовая Л.И., Гордиенко В.В. Глубинные процессы и геофизические модели мантии Восточной Камчатки и Кроноцкого залива // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. — 2006. — 2. — С. 107—121.
6. Гордиенко В.В. О природе аномалий скорости распространения продольных сейсмических волн в верхней мантии // Геофиз. журнал. — 2010. — С. 43—63.
7. Гордиенко В.В. Процессы в тектоносфере Земли (Адвекционно-полиморфная гипотеза). — Saarbrhcken: LAP. — 2012. — 256 c.
8. Гордиенко В.В., Усенко О.В. Глубинные процессы в тектоносфере Украины. — К. ИГФ НАНУ. — 2003. —147 с.
9. Доусон Д., Джеймс Д., Пэслик К. и др. Ультраосновной калиевый магматизм и континентальное рифтообразование на севере центральной Танзании: связь с повышенным тепловым потоком // Геология и геофизика. — 1997. — 1. — С. 67—77.
10. Кадик А.А., Луканин О.А., Портнягин А.Л. Магмообразование при восходящем движении мантийного вещества: температурный режим и состав расплавов, образующихся при адиабатической декомпрессии ультрабазитов мантии // Геохимия. — 1990. — 9. — С. 1263— 1276.
11. Литвин Ю.А., Бутвина В.Г. Алмазообразующие среды в системе эклогит-карбонатитсульфид-углерод по данным экспериментов при 6.0—8.5 ГПа // Петрология. — 2004. — 12, 4. — С. 426—438.
12. Ломтев В.Л. Новые данные по тектонике и магматизму СЗ Пасифики // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. — 2008. — 4. — С. 93—105.
13. Магматические и метаморфические породы океанической коры / Ред. В.Л. Барсуков, Л.В. Дмитриев. — М.: Наука. — 1983. — 248 с.
14. Магматические и метаморфические породы дна океана и их генезис / Ред. О.А. Богатиков, Ю.И. Дмитриев, А.А. Цветков. — М.: Наука. — 1983 а. — 272 с.
15. Магматические формации базальтового фундамента Тихого океана. Тр. ВНИИОкеангеология. — Л.: Недра. — 1986. — т. 195. — 151 с.
16. Мартынов Ю.А., Дриль С.И., Чащин А.А., Рыбин А.В., Мартынов А.Ю. Геохимия базальтов островов Кунашир и Итуруп — роль несубдукционных факторов в магмогенезисе Курильской островной дуги // Геохимия. — 2005. — 4. — С. 369—383.
17. Николаев Г.С., Арискин А.А. Бураковско-Аганозерский расслоенный массив Заонежья: II. Строение краевой группы и оценка состава родоначальной магмы методом геохимической термометрии // Геохимия. — 2005. — 7. — С. 712—732.
18. Погребицкий Ю.Е., Трухалев А.П. Проблема формирования Срединно-Атлантического хребта в связи с составом и возрастом пород его метаморфического комплекса // Спорные аспекты тектоники плит и возможные альтернативы. — М.: ИФЗ РАН. — 2002. — С. 189—203.
19. Светов С.А., Смолькин В.Ф. Модельные РТ-условия генерации высокомагнезиальных магм докембрия Фенноскандинавского щита // Геохимия. — 2003. — 8. — С. 879—892.
20. Силантьев С.А., Левский Л.К., Аракелянц М.М., Лебедев В.А., Bougault Н.,Cannat М. Возраст магматических и метаморфических событий в САХ: интерпретация данных изотопного K—Ar датирования // Российский журнал наук о Земле. — 2000. — т. 2, 3. geo.web.ru›db/ msg.html?mid =1162928&uri=part08.htm
21. Симонов В.А., Козявин С.В., Пейве А.А., Колмогоров Ю.П. Геохимические особенности магматических систем в районе трансформного разлома Сьерра-Леоне, Центральная Атлантика (данные по расплавным включениям) // Геохимия. — 2005. — 7. — С. 750—762.
22. Смелов А.П., Березкин В.И., Попов Н.В. и др. Первые данные о синколлизионных базитах и ультрабазитах палеопротерозоя Алдано-Станового щита // Геология и геофизика. — 2006. — т. 47, 1. — С. 153—165.
23. Сущевская Н.М., Беляцкий Б.В., Дубинин Е.П., Цехоня Т.И., Михальский Е.М., Лейченков Г.Л. Геохимические неоднородности толеитового магматизма рифтовых зон, обрамляющих Антарктиду // Геохимия. — 2003. — 8. — С. 803—816.
24. Фролов В.Т., Фролова Т.И. Происхождение Тихого океана. — М.: МАКС Пресс. — 2011. — 52 с.
25. Фролова Т.И., Перчук Л.Л., Бурикова И.А. Магматизм и преобразование земной коры активных окраин. — М.: Недра. — 1989. — 262 с.
26. Юрченко Ю.Ю., Ладыгина М.Ю., Беляев Г.М. Опыт применения метода породной геотермобарометрии для оценки термодинамических условий образования магматических горных пород // Матер. 14 межд. конф. «Связь поверхностных структур с глубинными». — Петрозаводск: КФ РАН. — 2009. — С. 382—384.
27. Юхинян А.К., Геншафт Ю.С. Экспериментальное изучение плавления ксенолитов из лав Гегамского нагорья в условиях базальтового слоя земной коры // Изв. АН АрмССР. Науки о Земле. — 1985. — 1. — С. 39—44.
28. Ariskin A.A. Phase equilibria model in ginigneouspetrology use of CONGMAT model for simulating fractionation of ferro-basaltic magmas and the genesis of high-aluminia basalt // J. Volc. Geoth. Res.. — 1999. — v. 90. — P. 115—162.
29. Bryant J., Yogodzinski G.M., Churikova T.G. Melt-mantle interactions beneath the Kamchatka arc: Evidence from ultramafic xenoliths from Shiveluch volcano // Geochem. Geophys.Geosyst., 8, Q04007, doi:10.1029/2006GC001443
30. Gondwana Research http://www.gondwanaresearchonline.com/General /Index.aspx.
31. Green D., Falloon T. Primary magmas at mid-ocean ridges, «hotspots,» and other intraplate settings: Constraints on mantle potential temperature Geological Society of America. // Special Paper 388. — 2005. — P. 217—247.
32. Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project. deepseadrilling.org ›i_reports.htm.
33. Precambrian Research http:/www.elsevier.com/wps/find/ journaldispatchdates.Authors /503357/dispatchdates.
34. Simon N., Neumann E., Bonadiman C., Coltorti M., Delpech G., Gr?goire M. and Widom E. Ultrarefractory Domains in the Oceanic Mantle Lithosphere Sampled as Mantle Xenoliths at Ocean Islands // Journal of Petrology. — 2008. — v. 49, 6. — P. 1223—1251
35. Walter M.J. Melting of Garnet Peridotite and the Origin of Komatiite and Depleted Lithosphere // Jour. оf Petrol. — 1998. — 39, 1. — P. 29—60.