Preview

Arctic and Subarctic Natural Resources

Advanced search

Magma Genesis According to Model of Hot Accretion of the Earth

Abstract

It is shown, that a hypothesis of magma genesis as a result of partial melting and cold homogeneous accretion of the Earth is mistaken. According to modern data on its hot heterogeneous formation, igneous rocks of ancient platforms arose as a result of the separation of melts from fractionated layers of the global ocean of magma that were different in composition. Mantle plumes were formed by the emergence of huge volumes of tholeiitic bodies of eclogites (solidified melts of the magmatic ocean) in the lower mantle. Decompression melting of eclogites led to the formation of basic magmas. The processes of their deepsegregated fractionation caused the formation of magmatic series of various alkalinity and silicic acidity.

About the Author

Vladimir Stepanovich Shkodzinsky
Diamond and Precious Metal Geology Institute SB RAS
Russian Federation


References

1. Шмидт О.Ю. Происхождение Земли и планет. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 132 с.

2. Грин Д.Х. Состав базальтовых магм как критерий их возникновения при вулканизме / Ред. Э. Буллард, Дж. Канн, Д. Метьюз // Петрология изверженных и метаморфических пород дна океана. М.: Мир, 1973. С. 242–261.

3. Шкодзинский В.С. Фазовая эволюция магм и петрогенезис. М.: Наука, 1985. 232 с.

4. Arndt N.T. The separation of magmas from partially molten peridotite // Carnegie Inst. Wash. Yearb. 1977. 76. P. 424–428.

5. Шкодзинский В.С. Петрология литосферы и кимберлитов (модель горячей гетерогенной аккреции Земли). Якутск: Изд-во СВФУ, 2014. 452 с.

6. Березкин В.И., Смелов А.П., Зедгенизов А.В., КравченкоА.А., Попов Н.В., Тимофеев В. Ф., Торопова Л.И. Геологическое строение центральной части Алдано-Станового щита и химические составы пород раннего докембрия (Южная Якутия). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2015. 459 с.

7. Смелов А.П., Березкин В.И., Тимофеев В.Ф., Зедгенизов А.Н., Попов Н.В., Торопова Л.И. Геологическое строение западной части АлданоСтанового щита и химические составы пород раннего докембрия (Южная Якутия). Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. 168 с.

8. Гранулитовые комплексы в геологическом развитии докембрия и фанерозоя. СПб.: ИП Каталкина, 2007. 407 с.

9. Богатиков О.А., Богданов С.В., Борсук А.М. и др. Магматические горные породы. Эволюция магматизма в истории Земли. М.: Наука, 1987. 439 с.

10. Рингвуд А.Е. Происхождение Земли и Луны. М.: Недра, 1982. 294 с.

11. O’Neil H.S. Oxygen fugacity and siderophile elements in the Earth’s mantle: implications for the origin of the Earth // Meteoritics. 1990. 25 (4). P. 395.

12. Harris P.G., Tozer D.C. Fractionation of iron in the Solar system // Nature. 1967. V. 215. P. 1449–1451.

13. Yin Q., Jacobsen S., Yamashita K., Blicher-Toft J., Telouk O.P., Albarede F.A. A short timescale for terrestrial planet formation from Hf-W chronometry of meteorites // Nature. 2002. V. 418. P. 949–952.

14. Raymond J., Quentin W. The core-mantle boundary region // Review of Miner. 1998. V. 37. P. 241–259.

15. Федорин Я.В. Модель эволюции ранней Земли. Киев: Наукова думка, 1991. 112 с.


Review

For citations:


Shkodzinsky V.S. Magma Genesis According to Model of Hot Accretion of the Earth. Arctic and Subarctic Natural Resources. 2017;22(2):5-10. (In Russ.)

Views: 24


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2618-9712 (Print)
ISSN 2686-9683 (Online)