AGE AND STRATIGRAPHIC POSITION OF THE SUPRACRUSTAL COMPLEX (THE KASKAMA BLOCK, INARI TERRANE, NORTH-EAST KOLA-NORWEGIAN REGION OF THE FENNOSCANDIAN SHIELD)

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

New data of U-Th-Pb age (SIMS) of magmatic (T = 730–744°C) zircon from intermediate and acid metavolcanics (1923–1926 Ma) of the supracrustal complex in the Kaskama block of the Inari terrane (north-west of the Kola-Norwegian region of the Fennoscandian shield) were obtained, which makes it possible to attribute them to the Kalevian suprahorizon. The source of primary melts of metariodacites and metabasaltes in the Kaskama block was the paleoproterozoic continental lithosphere not younger than 2390–2384 Ma. It is shown that the age of the tonalites of the Kuroaivi massif (1936 ± 7 Ma, εNd(T) = +0.1) as well as the granitoid massifs of the Southern Pechenga zone (1950–1940 Ma), are older, within the errors of U-Th-Pb age determinations, than the volcano-sedimentary rocks of the Kaskama unit and the Vepsian of the Southern Pechenga zone. This period of granite formation separates the early geodynamic stages of the continental rifting at the Yatulian-Ludikovian time from regimes, similar to the suprasubductional formation of the continental lithosphere, of the Inari terrane (1926–1850 Ma).

About the authors

A. B. Vrevsky

Institute of Precambrian geology and geochronology, Russian Academy of Sciences

Author for correspondence.
Email: avrevsky@mail.ru
Russian, St-Petersburg

A. B. Kuznetsov

Institute of Precambrian geology and geochronology, Russian Academy of Sciences

Email: avrevsky@mail.ru
Russian, St-Petersburg

P. A. Lvov

A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute

Email: avrevsky@mail.ru
Russian, St-Petersburg

References

  1. Barbey P., Raith M. The granulite belt of Lapland. In: Granulites and crustal evolution. Vielzeuf D. and Vidal Ph. (eds.). Kluwer Acad. Publ. 1990. P. 111–132.
  2. Daly S.J., Balagansky V.V., Timmerman M.J., Whitehouse M.J. The Lapland-Kola orogeny: Palaeoproterozoic collision and accretion of the northern Fennoscandian lithosphere // Geological Society of London. Memoirs. 2006. V. 32. P. 579–598.
  3. Lahtinen R., Huhma H. A revised geodynamic model for the Lapland-Kola orogen // Precambrian Res. 2019. V. 330. P. 1–19.
  4. Ветрин В.Р., Туркина О.М., Родионов Н.В. U-Pb возраст и условия формирования гранитоидов южного обрамления Печенгской структуры (Балтийский щит) // ДАН. 2008. Т. 418. № 6. С. 806–810.
  5. Скуфьин П.К., Баянова Т.Б., Смолькин В.Ф. и др. К проблеме гранитообразования в раннепротерозойских рифтогенных поясах на примере Южно-Печенгской зоны Кольский полуостров // Геохимия. 2003. № 3. С. 266–274.
  6. Кременецкий А.А. Метаморфизм основных пород докембрия и генезис амфиболитов. М., 1979. С. 26–57.
  7. Беляев О.А. Разрезы докарельских образований северо-запада Кольского полуострова (Южное обрамление Печенгского синклинория) // Стратиграфические подразделения докембрия Кольского полуострова и их корреляции. Апатиты. 1978. С. 19–25.
  8. Вревский А.Б., Турченко С.И. Возраст, изотопные особенности и формационный тип пород и руд Аллареченского сульфидного Cu-Ni месторождения Фенноскандинавского щита // Петрология. 2021. Т. 29. № 4. С. 388–410.
  9. Williams I.S. U-Th-Pb Geochronology by Ion Microprobe. In: McKibben M.A., Shanks W.C. and Ridley W.I. (eds): Applications of microanalytical techniques to understanding mineralizing processes // Reviews in Economic Geology. 1998. V. 7. P. 1–35.
  10. Горохов И.М., Мельников Н.Н., Кузнецов А.Б., Константинова Г.В., Турченко Т.Л. Sm-Nd систематика тонкозернистых фракций нижнекембрийских “синих глин” Северной Эстонии // Литология и полез. ископаемые. 2007. № 5. С. 536–551.
  11. Федотова А.А., Бибикова Е.В., Симакин С.Г. Геохимия циркона (данные ионного микрозонда) как индикатор генезиса минералов при геохронологических исследованиях // Геохимия. 2008. № 9. С. 980–997.
  12. Watson E.B., Wark D.A., Thomas J.B. Crystallization thermometers for zircon and rutile // Contrib. Mineral. Petrol. 2006. V. 151. P. 413–433.
  13. Anderson A.T., Davis A.M., Lu F. Evolution of the Bishop Tuff rhyolitic magma based on melt and magnetite inclusions and zoned phenocrysts // J. Petrol. 2000. V. 41. P. 449–473.
  14. Арзамасцев А.А., Степанова А.В., Самсонов А.В. и др. Базитовый магматизм северо-восточной части Фенноскандии (2.06-1.86 млрд лет): геохимия вулканитов и корреляция с дайковыми комплексами // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2020. Т. 28. № 1. С. 3–40.
  15. McDonough W.F., Sun S.-S. The composition of the Earth // Chemical Geology. 1995. V. 120. P. 223–253.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (2MB)
3.

Download (2MB)
4.

Download (119KB)
5.

Download (234KB)

Copyright (c) 2023 А.Б. Вревский, А.Б. Кузнецов, П.А. Львов

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies