Глава 3. Формирование материков и дифференцированной земной коры в результате действия механизма диффузионного флюидозамещения
Как показано выше, механизм диффузионного флюидозамещения способствует зарождению кислых гранитоидных расплавов в зонах гранитизации и мигматизации, а выше по разрезу земной коры по такому же механизму формируются интрузивы более основного и ультраосновного состава как своеобразный фронт базификации. Причем зона гранитизации не является передовым фронтом продвижения наверх какого-либо гранитоидного плутона в результате магматического замещения. Это зона, где зарождаются только тонкие мигматитовые жилки кислого гранитоидного расплава диффузионным способом при метасоматозе, т. е. путем перерастворения, а не плавления вмещающих пород. Данный процесс не прогрессивный, a peгрессивный, так как следует за периодом наиболее интенсивного высокотемпературного метаморфизма вмещающих пород, из которых выносятся (как бы выжимаются) вода и наиболее легкорастворимые кремнево-щелочные компоненты (кремнезем, калий, натрий), идущие на образование мигматитовых жил. Зоной собирания этих компонентов являются не только и даже не столько породы около зоны мигматизации амфиболитовой ступени метаморфизма, но и, в первую очередь, более глубокие зоны эклогитовой и гранулитовой фаций метаморфизма. Эти компоненты концентрируются и производят процессы мигматизации в основном в зоне амфиболитовой фации метаморфизма, как наиболее благоприятной по Р-Т условиям.
Процесс зарождения собственно магматического гранитоидного расплава, начавшись с глубокого регионального метаморфизма, завершается формированием мигматитов. На этом этапе дифференциация вещества земной коры могла бы и закончиться. Но затем начинает действовать описанный выше гидродомкратный эффект. Благодаря повторяющимся тектоническим подвижкам под действием этого эффекта жидкие расплавы начинают перетекать в более крупные магматические резервуары. Как показано выше, это связано с тем, что, горное давление, сдавливая мелкие жилки, заполненные расплавом, заставляют жидкость перемещаться в более крупные жилы и резервуары, где расплав создает огромное давление, все более расширяся их стенки. Таким образом создаются большие плутоны гранитоидной магмы. Когда такой плутон достигнет достаточно больших размеров, вследствие своего меньшего удельного веса по сравнению с вмещающими породами он приобретает подъемную архимедову силу и начинает двигаться вверх по разрезу земной коры. При этом движении создаются деформации во вмещающих породах, где под действием механизма диффузионного флюидозамещения зарождаются гранитоидные мигматитовые жилки, пополняющие плутон в ходе его продвижения вверх. Так создается саморазвивающаяся система, когда продвижение плутона под действием архимедовой силы способствует зарождению новых порций расплава и пополнения ими магматической камеры. Такое продвижение возможно до тех глубин, пока Р-Т условия позволяют формироваться мигматитам в окружении плутона. Затем уже в гипабиссальных условиях возможна только инъекция расплава во вмещающие породы вдоль тектонических разломов, как это обычно и наблюдается.
Можно полагать, что именно таким способом формируются гнейсовые купола, описанные Ф. А. Летниковым (1975). Это может быть также одним из механизмов возникновения и продвижения так называемых плюмов в земной коре, описываемых в геодинамических теориях (Добрецов и др., 1994). В целом, формирование и перемещение гранитоидной магмы таким способом приводит к дифференциации земной коры с формированием ее гранитоидной оболочки. Ниже остаются породы с пониженным содержанием кислого материала – реститы, откуда могут внедряться породы более основного состава за счет их простого переплавления – палингенеза. Выше зоны гранитообразования также под действием механизма диффузионного флюидозамещения формируются определенные типы основных и ультраосновных пород. В процессе продвижения интрузий и их внедрения они могут смешиваться между собой или ассимилировать компоненты из вмещающих пород с образованием гибридных разностей. При остановке интрузий также происходит кристаллизационная или ликвационная дифференциация с обособлением порций расплавов другого состава. Так в целом формируется разнообразие магматических горных пород в земной коре.
В связи с тем что кремнезем и щелочные компоненты, образующие кислые породы, обладают гораздо большей растворимостью по сравнению с основаниями (Зарайский, 1989), масштабы формирования кислых магматических пород намного превосходят таковые основных и ультраосновных пород, и поэтому именно ими обогащается в первую очередь верхняя часть земной коры в ходе дифференциации первичного вещества земных оболочек.
На основе предложенного механизма гранитообразования и дифференциации земной коры формирование материковых поднятий, начиная с самой ранней эпохи развития Земли, по моим представлениям, происходило следующим образом.
После завершения расплавления Земли и формирования ее железоникелевого ядра и внешней силикатной оболочки около 4,2–4,6 млрд лет началось остывание поверхности и образование корочки твердых пород – протокоры. Как предполагается, она имела анортозитовый, эвкритовый или диоритовый состав. Формирование ее сопровождалось излиянием большого количества базальтовых слабодифференцированных лав, которые, по существу, сформировали протокору базальтового, т. е. океанического, типа. Этот так называемый лунный этап развития Земли продолжался до тех пор, пока поверхность первичной коры и нижние слои атмосферы не охладились до температуры ниже 100 С, т. е. до того, когда вода в виде жидкости стала заполнять понижения на поверхности Земли, образуя первые морские бассейны (Маракушев, 1992).
По моему мнению, именно эти первичные морские водоемы, покрывавшие сначала отдельные участки поверхности Земли, способствовали созданию на их месте первых докембрийских щитов и первичных геосинклинальных систем (Shabalin, 1999). Вода, обладая очень низкой теплопроводностью, как шубой, покрывала участки земной коры, способствуя длительному поддержанию под ними высоких температур. Кроме того, вода проникала в земную кору или задерживала исход из нее этой же воды, действуя как гидробарьер и способствуя этим широкому развитию процессов гранитообразования по механизму диффузионного флюидозамещения. Поскольку толщина земной твердой оболочки была еще незначительна, это могло способствовать длительному прогибанию данных участков под воздействием веса самой массы воды и накапливающихся морских и вулканогенных осадков. Вероятно, на данном этапе это способствовало и более интенсивным тектоническим деформациям этих участков, дополнительно активизировавшим действие механизма диффузионного флюидозамещения. Его интенсивное проявление под дном первичных морских бассейнов на определенной глубине земной коры привело к образованию граниоидных плутонов, дифференциации земной коры и формированию первых ее утолщенных континентальных участков, которые под действием изостазии были приподняты над поверхностью Земли, образовав первые докембрийские щиты.
В последующем действие механизма диффузионного флюидозамещения было сосредоточено в основном по окраинам этих щитов, так как именно эти области были местами наиболее активных тектонических подвижек на границе между утолщенной континентальной и тонкой океанической корой. Это следует из известного факта с льдинами, когда участки наибольшей трещиноватости сосредоточены на границе толстых льдин с окружающим их тонким льдом.
Далее новообразованные материковые части земной коры начинают дрейфовать самостоятельно среди тонкого в тот период литосферного слоя по вязкой астеносфере или по еще частично расплавленной мантийной оболочке. Причиной дрейфа являются силы Кориолиса, которые появляются в период поднятия материков. Эти силы стремятся затормозить вращение земного шара так же, как они действуют на фигуриста, когда во время вращения он раскидывает руки в стороны. Но эти сила торможения сказывается не столько на замедлении вращения Земли, сколько в виде горизонтальной силы, действующей на материки и заставляющей их двигаться, главным образом в направлении к экватору, где их действие исчезает. Н. Л. Добрецов и др. (1994) считают, например, что действием сил Кориолиса определяется миграция пятен на Солнце к его экватору; они проявляются также в жидком ядре Земли. В этой части гипотеза сходна с гипотезой А. Вегенера (1925) о дрейфе континентов. Но главным недостатком этой гипотезы и причиной последующего отказа от нее было то, что, по мнению ученых, силы Кориолиса слишком слабы, чтобы заставить двигаться континенты среди твердой литосферной оболочки.
Однако, по-видимому, этих сил достаточно, чтобы создать на окраинах материков зоны повышенной тектонической активности, где начинает действовать механизм диффузионного флюидозамещения, зарождающий гранитоидные мигматитовые зоны, из которых расплавы объединяются в гранитоидные плутоны, всплывающие и создающие завершающий горообразовательный этап развития складчатых областей в соответствии с ундационной теорией P. P. Бемеллена (1956). Благодаря этому материки последовательно наращиваются по краям новыми складчатыми поясами, расширяя таким образом площади устойчивых континентальных участков земной коры.
В период зарождения магматических расплавов в краях континентальных глыб и под ними появляется как бы жидкая смазка, которая способствует более легкому их скольжению вдоль литосферы. Иначе говоря, материки, создавая сначала ослабленные тектонические зоны вокруг себя, сами способствовали возникновению разжиженной окружающей среды, в которой могли легко скользить в горизонтальном направлении даже под действием сравнительно слабых сил Кориолиса. Значит, они своим движением как бы проплавляли или, точнее, перерастворяли литосферную оболочку.
Можно предполагать, что такой механизм наиболее активно действовал в докембрийский и палеозойский период развития Земли, когда образовались главнейшие материковые щиты и складчатые пояса в соответствии с теорией геосинклиналей (Муратов, 1975).
В это время тепловой поток из недр Земли шел широким фронтом, поэтому конвекция мантийного вещества астеносферы осуществлялась в пределах очень узких ячеек, не способных влиять на движение континентов, так как их размер был меньше ширины последних. Это можно видеть из экспериментальных наблюдений, приведенных А. Коксом и др. (1989): если воду в кастрюле нагревать широкой горелкой размером во все дно кастрюли, то тепловая конвекция воды осуществляется в виде множества мелких ячеек.
Однако можно полагать, что начиная с мезозоя в связи с уменьшением тепловой энергии Земли и соответствующего утолщения литосферной оболочки тепловые струи в мантии сосредоточиваются вдоль определенных узких зон – рифтов, т. е., образно говоря, «горелка» греет дно «кастрюли» в узколокальных участках, поэтому возникают крупные конвективные ячейки мантийного вещества, способные перемешать крупные блоки литосферы. В это время свободное движение материков прекращается, поскольку они оказываются впаянными в эту литосферу, так что в последующем становится возможным только их движение как пассажиров в составе крупных литосферных плит. Это следует из разрабатываемой сейчас теории тектоники плит (Зоненшайн и др., 1979; Унксов, 1981, Кокс и др., 1989; Сорохтин, 1991; Добрецов и др., 1994). Но механизм, приводящий в действие тектонику плит, иной, чем был раньше при движении материков. Здесь главную роль приобретают локальные тепловые потоки вдоль узких зон глубинных разломов, которые способствуют созданию горизонтальной конвекции мантийного вещества в пределах крупных конвекционных ячеек. Эта конвекция захватывает литосферные плиты вместе с впаянными в них материками и перемещает их по поверхности Земли. В зонах спрединга литосферные плиты расходятся, рождая новые участки океанической земной коры, а в зонах, субдукции они уходят одна под другую в мантию, где одна из них переходит в состав вязкой астеносферы и ее вещество снова участвует в мантийной конвекции.
Таким образом, по моему мнению, необходимо разделить тектоническую историю Земли на два этапа: домезозойский и послемезозойский. В первый этап действовал механизм диффузионного флюидозамещения с образованием геосинклиналей и древних щитов, а во второй этап развивалась тектоника плит в современном представлении. Тем более что из крупных обобщающих работ по тектонике плит можно видеть, что этапы развития материковых участков земной коры, где зафиксирована почти вся геологическая история планеты, ими почти не отражена, а все внимание сосредоточено на динамике движения литосферных плит в послемезозойское время, причем в областях, скрытых океанами. В частности, один из специалистов по тектонике плит В. А. Унксов (1981) пишет, что «тектоника плит все же не успела или не сумела охватить всю тектонику. Очень многое остается пока за пределами ее возможности и даже интересов, например, в сущности, вся тектоника платформ» (с. 159).
Достарыңызбен бөлісу: |