РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ
На базе сочетания физических моделей изостатической релаксации после дегляциации с контролем геолого-геоморфологическими данными сделана попытка реконструкции поздне-послеледникового развития Ладожского озера и восточной части Финского залива Балтийского моря, оценены динамика изменения береговых линий и расчетные амплитуды возможных глубоких регрессий в юго-западном секторе. Предложен теоретический вариант рисунка гляциоизостатической составляющей движения с поворотом изобаз с северо-восточного на близкое к северному направлению относительно оси Ладожско-Ильменского ледникового потока. Количественные оценки дифференциации гидроизостатических движений подчеркивают особенности юго-восточной части Ладожского озера, наиболее выраженные к кульминации Ладожской трансгрессии 3200 кал. л. н., когда произошел переход от геологически кратковременной бифуркации стока к стоку по р. Нева.
В северной части Баренцева моря после анализа данных сейсморазведки МОВ ОГТ 2D, гравиметрических и магнитных съемок построены 3D модели земной коры (плотностная и магнитная). Определена граница распространения трапповых образований двух этапов магматизма триасового и юрско-мелового возрастов.
Приведены результаты изучения вещественного состава метатерригенных пород верхнего рифея Немской возвышенности Южного Тимана. На основе литологических и геохимических данных установлено, что исходный осадок образовался в мелководных и прибрежных условиях холодного, хорошо аэрируемого бассейна со слабой гидродинамикой, в стабильных геотектонических условиях пассивной континентальной окраины и в отсутствие вулканической активности. В составе пород в различных соотношениях имеют место рециклированные обломки, переотложенные из древних осадочных толщ, и обломки слабоизмененных гранитов.
Обсуждаются новые данные по геохронологии щелочных магматических пород и связанных с ними метасоматитов Рябинового сиенитового массива (Южная Якутия), полученные на основе использования современных прецизионных изотопно-геохронологических (U-Pb, SHRIMP II) и геохимических (REE+TE, SIMS) методов исследования циркона. Показано, что радиологический возраст кристаллизации эгирин-авгитовых щелочнополевошпатовых сиенитов алданского плутонического комплекса 142–143 млн лет, а щелочных лампрофиров и эруптивных брекчий с лампроитовым цементом тобукского гипабиссального комплекса 136–141 млн лет. Сиенит-порфиры дайковой серии алданского комплекса показали радиологический возраст 133 ± 5 млн лет. Высокотемпературные эгириновые фельдшпатиты сформировались 132 ± 2 млн лет назад, а сменяющие их во времени околорудные гумбеиты (qtz+kfs+ser/ms+ank+/-bar) 125–133 млн лет. Температура кристаллизации циркона из сиенитов алданского комплекса, определенная по «Ti-в-цирконе» геотермометру, оценивается значением 830 °С, сиенит-порфиров дайковой серии этого же комплекса – 880 °С. Температура кристаллизации циркона из эгириновых фельдшпатитов – 560–600 °С, а из околорудных гумбеитов приблизительно 650 °С. Изучение распределения содержаний REE в цирконах показало, что цирконы из фельдшпатитов менее обогащены суммой REE (от 30 до 1000 г/т) по сравнению с цирконами из ореолов гумбеитизации, в которых содержание суммы REE от 1500 до 7000 г/т, что сопоставимо с уровнем накопления этих элементов в акцессорных цирконах из исходных магматических пород алданского (400–7000 г/т) и тобукского (300–3000 г/т) комплексов.
На основе современных геохимических и геохронологических методов исследований осуществлена геохимическая и тектоническая идентификация и впервые произведено изотопное (U-Pb) датирование магматических пород массивов (Габахтепе, Новогореловка, Барум) габбро-тоналитового комплекса Лок-Гарабагской тектонической зоны (Малый Кавказ). Показано, что источником магматического плавления большей части объема пород, участвующих в строении комплекса, был близкий по составу к деплетированным базальтам океанической коры субстрат с надсубдукционной зоной магмообразования и с последующей контаминацией вещества континентальной коры. После интерпретации радиологического возраста можно сделать вывод о том, что вторая фаза комплекса (гранодиориты, диориты) имеет возраст становления 145–157 млн лет, что позволяет относить верхний предел формирования комплекса к верхнеюрскому периоду оксфорд-киммериджского яруса.
МЕТАЛЛОГЕНИЯ
Рассмотрены условия формирования эксплуатационных запасов подземных вод, проанализированы режимные наблюдения за уровнем и химическим составом подземных вод. Методом численного моделирования определены оптимальные нагрузки на скважины для максимального ослабления интенсивности засоления и продления срока эксплуатации целевых водоносных горизонтов с существующим качеством вод.
Рассмотрены многочисленные и различные по генезису месторождения урана Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Кратко охарактеризованы объекты и их формационная принадлежность. Определены эпохи уранового рудогенеза, выделены потенциально урановорудные районы. Предложены направления дальнейшего изучения ураноносности пояса.
По результатам комплексных поисково-оценочных работ масштаба 1 : 10 000, проведённых группой компаний «Теллур» в 2011–2015 гг., дано краткое описание геологического строения и золотоносности Кедровского рудного поля. На основе анализа дизъюнктивных структурных форм и их вещественного выполнения охарактеризованы взбросо-сдвиговые зоны, контролирующие размещение даек, золоторудных кварцево-жильных образований, березитов и березитизированных пород.
На основе значительного объема изотопно-геохронологических и петролого-геохимических исследований определен возраст позднемезозойских геологических образований Тулукуевской кальдеры, указаны конкретные различия между стрельцовским и краснокаменским типами урановых месторождений. Даны некоторые рекомендации по вопросам прогнозирования и поисков урановых месторождений краснокаменского типа.
Приведены результаты исследований металлоносности и оценки прогнозных ресурсов редких и других металлов в буроугольных месторождениях Среднего Приамурья (Ушумунское, Лианское, Хурмулинское, Мухенское). В углях изученных месторождений получен суммарный прирост прогнозных ресурсов (P2 + P3) – Sc более 10, V 60, Ga 14, Rb2O 54, Cs2O 10, TR2O3 195, WO3 20 тыс. т, а также других ценных элементов. Редкометалльно-угольные месторождения образуют нетрадиционную минерально-сырьевую базу редких металлов.
Приводятся новые данные по петрографии, геохимии и возрасту мезозойских магматических пород Майского рудного узла, относящегося к Центрально-Чукотской металлогенической области.









