<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">resar</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Природные ресурсы Арктики и Субарктики</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Arctic and Subarctic Natural Resources</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2618-9712</issn><issn pub-type="epub">2686-9683</issn><publisher><publisher-name>Академия наук Республики Саха (Якутия)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.31242/2618-9712-2020-25-1-1</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">resar-183</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Науки о Земле. Общая и региональная геология, петрология и вулканология</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Earth sciences. General and regional geology, petrology and volcanology</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Количественная модель и петрология кислых магм, генезис рудоносных гидротерм</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Quantitative model and petrology of acid magmas, genesis of ore-bearing hydrotherms</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7749-1264</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шкодзинский</surname><given-names>В. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shkodzinskiy</surname><given-names>V. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>ШКОДЗИНСКИЙ Владимир Степанович, доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник</p><p>677980, г. Якутск, пр. Ленина, 39</p></bio><bio xml:lang="en"><p>SHKODZINSKIY Vladimir Stepanovich, dr. sci. in geology and mineralogy, leading researcher</p><p>677980, Yakutsk, Lenin ave., 39</p></bio><email xlink:type="simple">shkodzinskiy@diamond.ysn.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Diamond and Precious Metal Geology Institute, SB RAS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2020</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>18</day><month>09</month><year>2023</year></pub-date><volume>25</volume><issue>1</issue><fpage>7</fpage><lpage>19</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шкодзинский В.С., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шкодзинский В.С.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Shkodzinskiy V.S.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://resar.elpub.ru/jour/article/view/183">https://resar.elpub.ru/jour/article/view/183</self-uri><abstract><p>Впервые рассчитанные количественные модели магм показали, что в глубинных условиях в них отсутствует флюидная фаза вследствие растворения ее в расплаве под влиянием высокого давления. Это указывает на отсутствие флюидных потоков в областях магмообразования. В таких условиях в магмах резко повышается содержание твердых фаз. Это противоречит предположениям об их формировании путем отделения выплавок и указывает на образование путем фрикционного и декомпрессионного переплавления идентичных им по составу пород. Такие породы возникли путем фракционирования глобального океана магмы на ранней стадии эволюции Земли. Относительно низкотемпературные магмы на малоглубинной стадии подъема затвердевали в результате декомпрессионного выделения в них флюидной фазы. Законсервированное затвердеванием высокое давление этой фазы приводило к дезинтеграции верхних частей магматических колонн и объясняет природу вулканических взрывов. С увеличением давления флюидная фаза появляется на все более поздних стадиях кристаллизации магм, когда в остаточных расплавах накапливаются рудные и выносящие их летучие компоненты. Это объясняет происхождение высокорудоносных гидотерм.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Magma models calculated for the first time show that under the deep conditions the fluid phase is absent in them as a consequence of its dissolution in the melt under high pressure. This points to the absence of fluid torrents in the regions of magma formation. Under these conditions, the content of solid phases in magmas increases sharply, which contradicts the hypothesis concerning magma formation as a result of partial melting and points to its origin as a result of friction and decompression remelt of the rocks of identical composition. These rocks originated from the fractionation of the global magma ocean at the early stage of the Earth’s evolution. Relatively low-temperature magmas at the late stage of lifting were solidified as a result of decompression release of the fluid phase in them. The high pressure of this phase, conserved due to solidification, caused disintegration of the upper parts of magmatic columns and explains the nature of volcanic explosions. With pressure rise, the fluid phase appears at later stages of magma crystallization, when the residual melts accumulate ores and volatile components carrying them. This explains the genesis of ore-bearing hydrotherms.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>количественные модели магм</kwd><kwd>вулканические взрывы</kwd><kwd>рудоносные гидротермы</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>quantitative magma models</kwd><kwd>volcanic explosions</kwd><kwd>ore-bearing hydrotherms</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Статья подготовлена по плану НИР ИГАБМ СО РАН, проект № 0381-2019-0003.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">This article was prepared according to the plan of the research and development work of IGABM SB RAS, project No. 0381-2019-0003.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Luth W.S., Jahns R.N., Tuttle O.F. The granite system at pressure of 4 to 10 kilobars // J. Geophys. Res. 1964. V. 69. P. 759–773.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Luth W.S., Jahns R.N., Tuttle O.F. The granite system at pressure of 4 to 10 kilobars // J. Geophys. Res. 1964. V. 69. P. 759–773.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Merril R.B., Robertson J.K., Wyllie P.J. Melting relations in the system NaAlSi3O8 – KAlSi3O8 – SiO2 – H2O to 20 kbars compared with results for other feldspar – quartz – H2O and rock – H2O system // J. Geol. 1974. V. 78. P. 558–569.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Merril R.B., Robertson J.K., Wyllie P.J. Melting relations in the system NaAlSi3O8 – KAlSi3O8 – SiO2 – H2O to 20 kbars compared with results for other feldspar – quartz – H2O and rock – H2O system // J. Geol. 1974. V. 78. P. 558–569.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Huang W.L., Wyllie P.J. Melting relations in the system NaAlSi3O8 – KAlSi3O8 – SiO2 to 35 kilobars, dry and with excess water // J. Geol. 1975. V. 83. P. 737–748.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Huang W.L., Wyllie P.J. Melting relations in the system NaAlSi3O8 – KAlSi3O8 – SiO2 to 35 kilobars, dry and with excess water // J. Geol. 1975. V. 83. P. 737–748.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рябчиков И.Д. Термодинамика флюидной фазы гранитоидных магм. М.: Наука, 1975. 215 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rjabchikov I.D. Termodinamika fluidnoi fazy granitoidnyh magm. М.: Nauka, 1975. 215 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шкодзинский В.С. Фазовая эволюция магм и петрогенезис. М.: Наука, 1985. 232 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shkodzinskiy V.S. Fasovaja evoluzia magm i petrogenesis. М.: Nauka, 1985. 232 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mysen B.O., Eggler D.H., Seitz M.G., Holloway J.R. Carbon dioxide in silicate melts and crystalls. 1. Solubility measurements // Amer. J. Sci. 1976. V. 276, N 4. P. 455–479.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mysen B.O., Eggler D.H., Seitz M.G., Holloway J.R. Carbon dioxide in silicate melts and crystalls. 1. Solubility measurements // Amer. J. Sci. 1976. V. 276, N 4. P. 455–479.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шкодзинский В.С. Проблемы физико-химической петрологии и генезиса мигматитов (на примере Алданского щита). Новосибирск: Наука, 1976. 224 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shkodzinskiy V.S. Problemy fisiko-himicheskoi petrologii i genesisa migmatitov (na primere Allanskogo Shchita). Novosibirsk: Nauka, 1976. 224 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кадик А.А., Френкель М.Я. Декомпрессия пород коры и мантии как механизм образования магм. М.: Наука, 1982. 120 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kadik A.A., Frenkel M.Ja. Dekompressia porod kory i mantii kak mechanism obrasovanija magm. М.: Nauка, 1982. 120 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Грин Д.Х. Состав базальтовых магм как критерий условий их возникновения при вулканизме // Петрология изверженных и метаморфических пород дна океана. М.: Мир, 1973. C. 242–261.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Green D.Х. Sostav basaltovyh magm kak kriteriy usloviy ih vosniknovenija pri vulkanisme // Petrologia isvergennyh I metamorficheskih porod dna okeana. М.: Мir, 1973. P. 242–261.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Arndt N.T. The separation of magmas from partially molten peridotite // Carnegy Inst. Wash. Yarb. 1977. V. 76. P. 424–428.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arndt N.T. The separation of magmas from partially molten peridotite // Carnegy Inst. Wash. Yarb. 1977. V. 76. P. 424–428.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рингвуд А.Е. Происхождение Земли и Луны. М.: Недра, 1982. 294 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ringwood A.E. Proishogdenie Zemli i Luny. М.: Nedra, 1982. 294 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шмидт О.Ю. Происхождение Земли и планет. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 132 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schmidt O.Ju. Proishogdenie Zemli i planet. М.: Izd-vo АN SSSR, 1962. 132 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Галимов Э.М. Образование Луны и Земли из общего суперпланетного газово-пылевого сгущения // Геохимия. 2011. № 6. C. 563–580.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Galimov E.M. Obrasovanie Luny i Zemli is obshchego superplanetnogo gaso-pylevogo sgushchenija // Geohimija. 2011. N 6. P. 563–580.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рузмайкина Т.В. Протопланетный диск: от идеи захвата к теории происхождения // Физика Земли. 1991. № 8. C. 5–14.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rusmaikina T.V. Protoplanetnyi disk: ot idei zahvata k teorii proishogdenia. // Fisika Zemli. 1991. N 8. S. 5–14.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шкодзинский В.С. Глобальная петрология по современным данным о горячей гетерогенной аккреции Земли. Якутск: Изд. СВФУ, 2018. 244 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shkodzinskiy V.S. Globalnaja petrologia po sovremennym dannym o gorjachei heterohennoi akkrezii Zemly. Yakutsk: Isd. SVFU, 2018. 244 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шкодзинский В.С., Недосекин Ю.Д., Сурнин А.А. Петрология позднемезозойских магматических пород Восточной Якутии. Новосибирск: Наука, 1992. 237 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shkodzinskiy V.S., Nedosekin Ju.D., Surnin A.A. Petrologija pozdnemesosoiskih magmticheskih porod Vastochnoi Jakutii. Novosibirsk: Nauка, 1992. 237 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шкодзинский В.С. Петрология литосферы и кимберлитов (модель горячей гетерогенной аккреции Земли). Якутск: Изд. СВФУ, 2014. 452 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shkodzinskiy V.S. Petrologia litosfery i kimberlitov (model gorjachei geterogennoi akkrezii Zemly). Jakutsk: Izd. SVFU, 2014. 452 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lorenz V., Kurzlaukis S. Kimberlite pipes: growth models and resulting implications for diamond exploration // 8th International Kimberlite Conference. Long Abstract. Victoria, Canada, 2003.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lorenz V., Kurzlaukis S. Kimberlite pipes: growth models and resulting implications for diamond exploration // 8th International Kimberlite Conference. Long Abstract. Victoria, Canada, 2003.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Skinner E.M., Marsh J.S. Kimberlite eruption processes // 8th International Kimberlite Conference. Long Abstract. Victoria, Canada, 2003.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Skinner E.M., Marsh J.S. Kimberlite eruption processes // 8th International Kimberlite Conference. Long Abstract. Victoria, Canada, 2003.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Eichelberg J.C., Hayes D.V. Magmatic model for mount St. Helens blast of may 18, 1980 // J. Geophys. Res. 1982. V. B87, N 9. P. 37–49.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Eichelberg J.C., Hayes D.V. Magmatic model for mount St. Helens blast of may 18, 1980 // J. Geophys. Res. 1982. V. B87, N 9. P. 37–49.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шкодзинский В.С. Проблемы глобальной петрологии. Якутск: Сахаполиграфиздат, 2003. 240 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shkodzinskiy V.S. Problemy globalnoi petrologii. Yakutsk: Sahapoligrafisdat, 2003. 240 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Антипин В.С., Коваленко В.И., Рябчиков И.Д. Коэффициенты распределения редких элементов в магматических породах. М.: Наука, 1984. 254 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Antipin V.S., Kovalenko V.I., Rjabchikov I.D. Koeffizienty raspredelenija redkih elementov v magmaticheskih porodah. М.: Nauка, 1984. 254 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Глюк Д.С. Экспериментальные исследования по геологии золота в магматическом и гидротермальном процессах // Условия образования рудных месторождений. М.: Наука, 1986. С. 706–710.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gljuk D.S. Eksperimentalnye issledovanija po geologii zolota v magmaticheskom i gidrotermalnom prozessah // Uslovija obrasovanija rudnyh mestorogdenii. М.: Nauка, 1986. P. 706–710.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Таусон Л.В. Геохимические типы и потенциальная рудоносность гранитоидов. М.: Наука, 1977. 279 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tauson L.V. Geohimicheskie tipy i potenzialnaja rudonosnost granitoidov. М.: Nauка, 1977. 279 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов С.С. Избранные труды. М.: Наука, 1986. 248 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Smirnov S.S. Izbrannyie trudy. М.: Naukа, 1965. 248 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Флеров Б.Л. Оловорудные месторождения ЯноКолымской складчатой области. М.: Наука, 1976. 283 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Flerov B.L. Olovorydnye mestorogdenija JanoKolymskoi skladchatoi oblasti. M.: Nauka, 1976. 283 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
