Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Стратиграфия. Геологическая корреляция, 2024, № 2

научный журнал
Покупка
Новинка
Артикул: 852783.0001.99
Доступ онлайн
4 023 ₽
В корзину
Стратиграфия. Геологическая корреляция : научный журнал. - Москва : Наука, 2024. - № 2. - 142 с. - ISSN 0869-592X. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2196695 (дата обращения: 04.03.2025). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Российская академия наук
СТРАТИГРАФИЯ. 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОРРЕЛЯЦИЯ
Том 32    № 2    2024    Март–Апрель
Основан в 1993 г. академиком Б.С. Соколовым
Выходит 6 раз в год 
ISSN: 0869-592X
Журнал издается под руководством 
Отделения наук о Земле РАН
Главный редактор
А.Б. Герман
Члены редакционной коллегии: 
А.С. Алексеев, Е.Ю. Барабошкин,
М.Е. Былинская (ответственный секретарь),
В.С. Вишневская, Ю.Б. Гладенков,
В.А. Захаров, Ю.Д. Захаров, А.Б. Котов, А.Б. Кузнецов, Н.Б. Кузнецов, 
Ю.А. Лаврушин, М.Г. Леонов,
Т.Б. Леонова, А.В. Лопатин, А.К. Маркова, 
Дж. Мадхавараджу, С.В. Наугольных,
М.А. Рогов (заместитель главного редактора), 
А.Ю. Розанов, Н.В. Сенников, Р.Э. Спайсер, 
А.С. Тесаков, Т.Ю. Толмачева,
М.А. Федонкин (заместитель главного редактора), 
Е.А. Языкова
Зав. редакцией А.И. Мещерская
Адрес редакции: 119017 Москва, Пыжевский пер., 7, 
ГИН РАН
e-mail: alla-mesherskaya@yandex.ru
Москва
ФГБУ «Издательство «Наука»
© Российская академия наук, 2024
© Редколлегия журнала “Стратиграфия. 
     Геологическая корреляция” 
     (составитель), 2024


СОДЕРЖАНИЕ
Том 32, номер 2, 2024
Источники тонкой алюмосиликокластики для отложений венда  
и раннего кембрия запада Восточно-Европейской платформы:  
некоторые литогеохимические ограничения
А. В. Маслов, В. Н. Подковыров, О. В. Граунов 
3
Микрофауна, палиноморфы и биостратиграфия зоны Strenoceras niortense  
верхнего байоса (средняя юра) бассейна реки Кубань, Северный Кавказ
В. В. Митта, Л. А. Глинских, Ю. Н. Савельева, О. В. Шурекова  
26
Опорный разрез кампанского яруса Юго-Западного Крыма:  
проблемы подъярусного расчленения и глобальной корреляции
Е. Ю. Барабошкин, А. Ю. Гужиков, Г. Н. Александрова, В. В. Акинин,  
И. П. Рябов, М. А. Устинова, Н. А. Ртищев, В. С. Вишневская  
48
Обоснование возраста песков со средне- и позднечетвертичными комплексами  
териофауны в низовьях реки Обь близ поселка Хашгорт (север Западной Сибири)
И. Д. Зольников, А. В. Бородин, Е. А. Филатов, С. Е. Коркин,  
Е. А. Маркова, Л. Э. Ялковская, А. Т. Галимов, П. С. Левицкая  
104
Субфоссильные спорово-пыльцевые спектры севера Якутии  
как ключ к интерпретации результатов палеоэкологических исследований
Д. А. Лопатина, О. Г. Занина  
123


CONTENTS
Vol. 32. No. 2, 2024
Sources of Fine-Grained Aluminosiliciclastics for the Vendian and Early Cambrian Deposits  
of the Western Part of the East European Platform: Some Lithogeochemical Constraints
A. V. Maslov, V. N. Podkovyrov, and O. V. Graunov 
3
Microfauna, Palynomorphs, and Biostratigraphy of the Upper Bajocian Strenoceras niortense Zone  
(Middle Jurassic) of the Kuban River Basin, Northern Caucasus
V. V. Mitta, L. A. Glinskikh, Yu. N. Savelieva, and O. V. Shurekova 
26
Reference Section of the Сampanian Stage of the Southwestern Crimea: Problems  
of Substage Subdivision and Global Correlation
E. Yu. Baraboshkin, A. Yu. Guzhikov, G. N. Aleksandrova, V. V. Akinin, I. P. Ryabov,  
M. A. Ustinova, N. A. Rtischev, and V. S. Vishnevskaya 
48
Justification of the Age of Sands with Middle and Late Quaternary Theriofaunal Complexes in the Lower Ob’ 
River Near the Village Khashgort (North Western Siberia)
I. D. Zolnikov, A. V. Borodin, E. A. Filatov, S. E. Korkin, E. A. Markova,  
L. E. Yalkovskaya, A. T. Galimov, and P. S. Levitskaya 
104
Subfossil Spore-Pollen Spectra of Northern Yakutia as a Key to the Interpretation  
of Paleoecological Studies
D. A. Lopatina and O. G.  Zanina 
123


СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ,  2024, том 32, № 2,  с.  3–25
 
УДК 551
ИСТОЧНИКИ ТОНКОЙ АЛЮМОСИЛИКОКЛАСТИКИ 
ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕНДА И РАННЕГО КЕМБРИЯ ЗАПАДА 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: НЕКОТОРЫЕ 
ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ1
© 2024 г.    А. В. Маслов1, *, В. Н. Подковыров2, **,  О. В. Граунов 2
1Геологический институт РАН, Москва, Россия
2Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург, Россия
*e-mail: amas2004@mail.ru
**e-mail: vpodk@mail.ru
Поступила в редакцию 17.04.2023 г.
После доработки 01.05.2023 г.
Принята к публикации 07.06.2023 г.
Проанализированы литогеохимические особенности (содержание и распределение основных породообразующих оксидов, а также ряда редких и рассеянных элементов) глинистых пород волынского, 
редкинского, котлинского и нижнекембрийского стратиграфических уровней запада Восточно-Европейской платформы (Беларусь и Волынь, восток Балтийской моноклинали, Московская синеклиза). 
С использованием разнообразных литогеохимических подходов и методов, данных об U–Pb изотопном возрасте популяций обломочного циркона, присутствующих в ассоциирующих с аргиллитами 
песчаниках, и с учетом геохимических особенностей предполагаемых пород-источников тонкой алюмосиликокластики — магматических ассоциаций разного состава и возраста Сарматии и Фенноскандии — высказаны соображения о возможном вкладе последних в формирование глинистых пород 
венда и раннего кембрия.
Ключевые слова: запад Восточно-Европейской платформы, реконструкция состава пород-источников 
тонкой алюмосиликокластики, переходные отложения от докембрия к кембрию
DOI: 10.31857/S0869592X24020015, EDN: DELCFH
ВВЕДЕНИЕ
Отложения венда и нижнего кембрия на западе 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП), в том 
числе в пределах Республики Беларусь и Волыни, 
где известны их наиболее полные в стратиграфическом отношении осадочные последовательности, привлекали повышенное внимание специалистов в области осадочной геологии по меньшей 
мере дважды. Первый пик работ подобного плана пришелся на 1970–1980-е гг. (Стратиграфия…, 
1979; Палеогеография…, 1980; Rozanov, Łydka, 
1987) и был во многом связан с совместными польско-советскими исследованиями стратиграфии 
и палеонтологии верхнедокембрийских и кембрийских отложений. Участники работ “не ставили перед собой задачу всестороннего литологического 
изучения” (Палеогеография…, 1980, с. 3) отложений, хотя во второй части указанной монографии 
1Дополнительная информация для этой статьи доступна 
по doi 10.31857/S0869592X24020067 для авторизованных 
пользователей.
рассмотрены вещественный состав нижних свит 
венда Подольского выступа Украинского щита, 
литологическая характеристика венда и нижнего кембрия Юго-Восточной Польши, Балтийской 
синеклизы, петрографические и минералого-геохимические особенности пограничных отложений 
докембрия и кембрия Юго-Восточной Польши, 
а также распределение в породах венда и кембрия 
глинистых минералов и их роль в палеогеографических построениях. Главным итогом этих работ 
явилась серия палеогеографических схем и карт 
раннего и позднего венда и раннего кембрия.
Второй пик исследований совпал со вторым 
десятилетием XXI в. Эти работы, в которых приняли также участие специалисты Республики Беларусь и России, проводились и продолжаются 
в рамках крупного проекта Польской академии 
наук “Расшифровка эдиакарской обстановки по 
неизмененным терригенным осадочным породам 
Восточно-Европейского кратона”. Они привели 
к появлению целой серии интересных публикаций (Shumlyanskyy et al., 2016; Goryl et al., 2018; 
3


МАСЛОВ и др.
Рис. 1. Схема расположения рассматриваемых в статье регионов. Географическая основа заимствована 
с сайта https://yandex.ru/maps/?ll=166.992700%2C21.
912809&z=2
Liivamägi et al., 2018, 2021; Paszkowski et al., 2019, 
2021; Środoń et al., 2019, 2022, 2023; Bojanowski et 
al., 2020, 2021; Poprawa et al., 2020; Голубкова и др., 
2021, 2022; Derkowski et al., 2021; Jewuła et al., 2022 
и др.). В указанных работах проанализированы 
факторы, контролировавшие формирование минерального и химического состава эдиакарских 
и кембрийских аргиллитов запада ВЕП. Исследованы широко распространенные здесь педогенные 
сидериты. Высказана гипотеза о существовании 
на рассматриваемой территории в эдиакарии обширных неморских обстановок осадконакопления. 
Показано, что диагенетические процессы в терригенных толщах могли контролироваться миграцией горячих К-содержащих флюидов. Установлено 
присутствие в отложениях биомаркеров исключительной сохранности. Обоснован вывод о том, 
что развитые на базальтах Волыни палеопочвы содержат запись процессов выветривания, в минимальной степени измененную диагенетическими 
трансформациями. Получена важная для реконструкции истории формирования осадочных последовательностей информация об U–Pb и Hf-изотопной систематике обломочного циркона. Датированы основные события в истории становления 
Волынского вулканического комплекса/крупной 
магматической провинции на западной периферии 
ВЕП. Обоснован высокий биостратиграфический 
потенциал органостенных микрофоссилий, присутствующих в отложениях верхнего венда.
В одной из последних публикаций этой серии 
приведена характеристика фациального, минерального и химического состава глинистых пород 
эдиакария и раннего кембрия западных регионов 
ВЕП (Западная Беларусь и Волынь, Восточная Беларусь, окрестности г. Санкт-Петербурга и Северная Эстония, Юго-Восточная Польша, Подолия 
и др.) (Jewuła et al., 2022). Показано, что обстановки осадконакопления этого времени варьировали 
на указанной территории от субаэральных до мелководных. На севере и юге ее реконструированы 
две крупные эстуарные системы, открывавшиеся 
на восток и юг. Сформированные под их влиянием осадочные последовательности представлены 
петрогенными отложениями первого седиментационного цикла; источниками кластики для них 
выступали палеопочвы и коры выветривания на 
эффузивах и пирокластических породах Волынско-Брестской крупной магматической провинции 
(КМП) и кристаллических породах Фенноскандии, 
а также, возможно, Сарматии. Латеритовый, каолинит-гематитовый тип выветривания предполагает, по представлениям авторов работы (Jewuła 
et al., 2022), жаркий и влажный климат и окислительные обстановки на суше, хотя в ряде случаев 
не исключены также дизокисные условия. Указанная работа сопровождается обширным дополнительным материалом (https://doi.org/10.1016/j.
precamres.2022.106850), среди которого имеется 
база данных о валовом химическом составе (основные породообразующие оксиды, редкие и рассеянные элементы) тонкозернистых обломочных 
пород (mudstone) для разных стратиграфических 
 
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 
том 32 
№ 2 
2024


 
ИСТОЧНИКИ ТОНКОЙ АЛЮМОСИЛИКОКЛАСТИКИ 
5
и существенно расширившийся к северо-западу. 
В нем формировались вулканогенно-осадочные 
толщи волынской серии. В позднем венде и раннем кембрии накопление терригенных отложений 
валдайской и балтийской серий на территории 
современной Беларуси происходило в обширном 
Кобринско-Полоцком прогибе (Геология…, 2001; 
Kuzmenkova et al., 2018; Paszkowski et al., 2019; Голубкова и др., 2021 и др.).
Основные черты литостратиграфии венда 
и нижнего кембрия
интервалов — доволынского, волынского, редкинского, котлинского и раннекембрийского — 
большинства регионов развития отложений венда 
и нижнего кембрия запада ВЕП.
Эти материалы использованы нами в настоящем сообщении для реконструкции по литогеохимическим данным состава источников сноса, поставлявших тонкую алюмосиликокластику в области седиментации, существовавшие на территории 
Республики Беларусь и Волыни (последняя является стратотипической местностью волынской 
серии; Палеогеография…, 1980), и особенностей 
их эволюции. Для сравнения привлечены также 
аналитические данные авторов настоящей работы, 
послужившие основой для публикаций, посвященных расшифровке закономерностей накопления 
отложений венда и раннего кембрия востока Балтийской моноклинали и Московской синеклизы 
(Подковыров и др., 2017, 2022; Маслов и др., 2019; 
Маслов, Подковыров, 2021, 2023) (рис. 1). Все перечисленные аналитические материалы представлены в ДМ2_табл. 1.
Особый интерес для данной работы представляет существование в областях размыва на протяжении венда и раннего кембрия контрастных 
по химическому составу источников тонкой алюмосиликокластики: гранитов рапакиви и ассоциирующих с ними пород (Коростеньский, Корсунь-Новомиргородский, Салминский, Рижский 
и другие плутоны), траппов Волынско-Брестской 
КМП и гранитоидов, известных в свекофеннидах, 
Трансскандинавском поясе изверженных пород 
и Данополонском орогене. Наиболее ярко влияние перечисленных питающих провинций, как нам 
представляется, должно было сказаться именно на 
венд-кембрийских осадочных последовательностях Беларуси и Волыни. В Московском бассейне, 
расположенном несколько дальше от большинства 
из названных источников, формирование осадочных толщ должно было идти в условиях заметного 
усреднения кластики. Однако так это или нет, мы 
увидим далее.
ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ 
АЛЮМОСИЛИКОКЛАСТИКИ ДЛЯ 
ОСАДОЧНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
ВЕНДА И НИЖНЕГО КЕМБРИЯ
В начале венда на юго-западе ВЕП, по-видимому, на финальной стадии распада Родинии сформировалась Волынско-Брестская КМП 
(Махнач, Веретенников, 2001; Носова и др., 2008; 
Kuzmenkova et al., 2011; Poprawa et al., 2020). К ней 
с северо-востока примыкал Кобринско-Могилевский палеопрогиб, унаследовавший положение рифейского Волыно-Оршанского авлакогена 
2 ДМ — дополнительные материалы.
В публикации (Jewuła et al., 2022) приведены аналитические данные только для глинистых пород волынской серии, поэтому традиционно относимая 
в Беларуси к нижнему венду вильчанская серия (Геология…, 2001 и др.), сложенная тиллитами, песчаниками, глинисто-алевритовыми породами и глинами, 
нами не рассматривается. Отложения волынского 
этапа на территории Волыни и Беларуси (горбашевская, ратайчитская, лиозненская, гирская, клецкая, 
видиборская и другие свиты) (рис. 2) представлены 
в основании крупно- и разнозернистыми аркозовыми 
песчаниками и гравелитами, конгломератами и глинистыми алевролитами (Геология…, 2001; Свешников и др., 2010; Paszkowski et al., 2019). Присутствующая в матриксе конгломератов горбашевской свиты главная популяция обломочного циркона имеет 
возраст 1422 ± 19 млн лет (Shumlyanskyy et al., 2015). 
Выше залегают вулканические туфы основного, смешанного и кислого состава, туффиты, туфопесчаники 
и туфоконгломераты, базальты, андезиты, андезидациты, дациты, трахидациты, песчаники, алевролиты и глины, а в ряде разрезов — несортированные 
песчано-глинистые породы с дресвяно-гравийным 
материалом и дресвяно-щебенчатые брекчии. Эти 
образования отвечают Волынской/Волынско-Брестской КМП (Kuzmenkova et al., 2011; Shumlyanskyy 
et al., 2016; Paszkowski et al., 2019). Вверх по разрезу вулканогенные образования сменяются глинами 
и глинистыми алевролитами с прослоями и линзами 
песчаников, в том числе крупно- и разнозернистых 
и мелкогравийных; в них присутствует переотложенный вулканогенный материал, и в некоторых районах 
встречаются также туфоалевролиты и туфопесчаники (Геология…, 2001). Завершают волынский этап 
вулканомиктовые глинистые алевролиты с прослоями и линзами мелкозернистых песчаников и аргиллитов. Популяции обломочного циркона из пород 
ратайчитской свиты характеризуются выраженным 
пиком на кривой относительной вероятности с возрастом ~1.50 млрд лет и двумя небольшими пиками 
1.80 и ~0.59 млрд лет или доминированием кристаллов с возрастом ~0.58 млрд лет и небольшими пиками 
1.80 и 1.50 млрд лет. В туффитах, аркозовых вакках 
и аркозах лиозненской/гирской свиты преобладает обломочный циркон с возрастом ~1.50 млрд лет, 
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 
том 32 
№ 2 
2024


МАСЛОВ и др.
Рис. 2. Основные литостратиграфические подразделения волынского, редкинского, котлинского и нижнекембрийского уровней рассматриваемых в настоящей работе регионов. Серый фон — отсутствие отложений.
подчиненную роль играют кристаллы с возрастами 
1.80 и 0.57–0.55 млрд лет (Paszkowski et al., 2019).
Отложения редкинского этапа (низовская, селявская и черницкая свиты) — это аркозовые и полевошпатово-кварцевые крупно- и грубозернистые, 
иногда с гравием, песчаники, алевролиты и алевритово-глинистые породы/глинистые алевролиты, 
аргиллиты, аргиллитоподобные глины и глины; 
иногда встречаются измененные пепловые туфы 
(Махнач, Веретенников, 2001; Махнач и др., 2005). 
В породах низовской свиты доминирует обломочный циркон с возрастами 1.64 и 1.58 млрд лет. Есть 
также единичные кристаллы с возрастами 2.84, 2.32, 
1.91 и 1.83 млрд лет (Paszkowski et al., 2019). Обломочный циркон в породах селявской свиты имеет в основном возраст 1.84 млрд лет; подчиненную 
роль играют кристаллы с возрастом 1.59 и 1.47 млрд 
лет. Циркон в породах черницкой свиты имеет возраст преимущественно 1.50 и ~1.84 млрд лет. Присутствие кластеров с возрастами 1.47 и 1.59 млрд 
лет сближает рассматриваемую популяцию с той, 
что характерна для селявской свиты. Есть здесь 
и цирконы с возрастами 2.18 и 2.32–2.05 млрд лет 
(Paszkowski et al., 2019).
Отложения котлинского этапа (котлинская 
свита) включают грубозернистые, местами гравелистые, кварц-полевошпатовые песчаники с линзами и прослоями аргиллитоподобных глин и гравелитов, пачки переслаивания алевритистых глин, 
алевролитов и разно-, тонко- и мелкозернистых 
аркозовых песчаников. В породах котлинской свиты доминирует обломочный циркон с возрастом 
1.54–1.50 млрд лет, есть также небольшие кластеры 
с возрастами 1.62 и 1.84–1.80 млрд лет. Единичные 
кристаллы имеют возраст между 2.75 и 1.96 млрд 
лет и ~3.28 млрд лет (Paszkowski et al., 2019).
К раннекембрийскому этапу на территории 
Республики Беларусь принадлежат полевошпатово-кварцевые песчаники с глауконитом, алевролиты и глины, сменяющиеся глинами с прослоями 
кварцевых и полевошпатово-кварцевых алевролитов и песчаников с глауконитом и иногда гравелитов, принадлежащие ровeнскому (рытская и рудаминская свиты) и лонтоваскому (страдечская 
и лонтоваская свиты) горизонтам (Геология…, 
2001). В нижнекембрийских песчаниках доминирует обломочный циркон с возрастом 1.49 млрд 
лет, хотя в ряде случаев ситуация может быть иной 
(Paszkowski et al., 2019).
На востоке Балтийской моноклинали отложения 
волынского уровня отсутствуют. К редкинскому 
уровню принадлежит старорусская свита, представленная песчаниками с прослоями алевролитов 
и аргиллитов, а также песчанистыми аргиллитами 
с глинистыми пудинговыми песчаниками или без 
них. Котлинский уровень объединяет внизу алевроаргиллиты и полевошпатово-кварцевые и кварцевые песчаники, а вверху — ламинаритовые, часто 
с сидеритом, глины с редкими прослоями полевошпатово-кварцевых песчаников василеостровской 
свиты (Государственная…, 2012; Подковыров 
и др., 2017). Залегающая выше воронковская свита, представленная иллит-каолинитовыми глинами с линзами кварцевых песчаников, принадлежит 
ровенскому горизонту венда. Однако в Беларуси 
ровенский горизонт рассматривается как нижнекембрийское подразделение (Стратиграфические…, 
2010). В таком варианте, принимаемом и нами, 
нижнекембрийские отложения на востоке Балтийской моноклинали объединяют полевошпатово-кварцевые песчаники, аргиллиты, песчанистые 
алевролиты, глины с лепидокрокитом, каолинитизированные и лимонитизированные кварцевые 
 
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 
том 32 
№ 2 
2024


 
ИСТОЧНИКИ ТОНКОЙ АЛЮМОСИЛИКОКЛАСТИКИ 
7
выноса, русловых и пойменных зонах, на приливно-отливных и болотно-лагунных равнинах, а также в прибрежно- и мелководно-морских обстановках (открытые части крупных заливов, верхний 
шельф и т.п.) (Подковыров и др., 2017; Jewuła et 
al., 2022; Маслов, Подковыров, 2023). Формирующиеся в перечисленных обстановках осадки в значительной мере наследуют распределение ряда 
слаборастворимых в воде редких и рассеянных 
элементов (Th, La, Sc, Co, Cr, Ni, V и др.), существовавшее в породах источников сноса (Taylor, 
McLennan, 1985; McLennan, 1989; McLennan et al., 
1990, 1993; Интерпретация…, 2001; Geochemistry…, 
2003; Маслов и др., 2018).
Возможные источники 
тонкой алюмосиликокластики
песчаники, пачки переслаивающихся кварцевых 
песчаников, алевролитов и глин, а в верхней части 
толщу глин с прослоями полевошпатово-кварцевых песчаников и алевролитов (воронковская, ломоносовская и сиверская свиты).
Песчаники редкинского горизонта востока Балтийской моноклинали содержат обломочный циркон, формирующий на кривой относительной вероятности возрастов пики 2069, 1998, 1924, 1896, 
1796 и 1576 млн лет. Обломочный циркон из пород котлинского горизонта демонстрирует пики 
возрастов 1880, 1830, 1650, 1600 млн лет (Ивлева 
и др., 2016; Ershova et al., 2019). Все они сопоставимы с возрастами магматических пород южной 
части Балтийского щита (свекофеннские интрузии, Салминский плутон гранитов рапакиви и др.). 
Предполагается, что источником кластики для 
отложений верхнего венда данного региона могли являться именно они (Ивлева и др., 2016, 2018; 
Подковыров и др., 2017). В то же время в песчаниках василеостровской свиты наблюдается большая доля циркона с позднемезопротерозойскими 
и ранненеопротерозойскими возрастами (Ивлева 
и др., 2018). Циркон примерно такого же возраста 
установлен в вендских и кембрийских породах Тимана. Это дает основание думать, что уже во время 
накопления василеостровской свиты в исследуемый регион начинал поступать обломочный материал с востока. В нижнекембрийских отложениях 
преобладают зерна циркона мезопротерозойского 
возраста, появляется значительное число кристаллов с неопротерозойским и раннекембрийским 
возрастом. По-видимому, в самом начале кембрия 
(лонтоваское и доминопольское время) при сохранении сноса с Балтийского щита заметную роль 
в качестве источника кластики начала играть и тиманская окраина Балтики (Ershova et al., 2019).
В Московской синеклизе волынские отложения 
отсутствуют. Редкинский уровень (гаврилов-ямская, непейцинская и макарьевская свиты) представлен аргиллитами с прослоями и пластами 
алевролитов и песчаников (Кузьменко и др., 1996; 
Государственная…, 2016). Котлинский уровень 
(любимская и решминская свиты) сложен песчаниками, алевролитами, гравелитами и конгломератами, а также аргиллитами и аргиллитоподобными 
глинами. Отложения нижнего кембрия (в принимаемом нами варианте это некрасовская, лежская 
и галичская свиты) представлены песчаниками 
с глауконитом, пачками переслаивания алевролитов и аргиллитов, а также аргиллитоподобными 
глинами.
Обстановки накопления 
осадочных последовательностей
Накопление отложений венда и нижнего кембрия во всех рассматриваемых нами в данной работе регионах происходило в аллювиальных конусах 
По приведенным в работе (Палеогеография…, 
1980) данным, в редкинское время для рассматриваемой нами территории ВЕП снос кластики 
происходил с выступов Белорусско-Мазурского 
щита. Значительное количество грубообломочного материала в начале этого времени поступало 
из западных районов Подлясско-Брестской впадины и Волыни, где интенсивно размывались волынские траппы. Дополнительными источниками 
сноса являлись локальные поднятия фундамента 
на территории современной Эстонии и сопредельных регионов. В начале котлинского этапа размыв 
затрагивал Балтийский щит и Белорусско-Мазурское поднятие, а также локальные поднятия на границе Эстонии и Латвии и на юго-востоке Литвы 
(Палеогеография…, 1980). Предполагалось также, 
что в лонтаваское время источники кластики существовали на территории современных Финляндии и Швеции. На юге поставщиком обломочного 
материала являлся Украинский щит.
Результаты определения U–Pb изотопных возрастов обломочного циркона в отложениях венда 
и нижнего кембрия, распространенных на территории Беларуси и Волыни, позволяют считать, что 
источниками кластики для них выступали в разных 
соотношениях палеопротерозойские (2.0–1.8 млрд 
лет) комплексы пород Фенноскандии и Сарматии, 
изверженные породы Трансскандинавского пояса 
(TIB, 1.81–1.76 млрд лет), граниты рапакиви и ассоциирующие с ними породы (1.65–1.50 млрд лет), 
магматические образования Данополонского орогена (1.47–1.44 млрд лет) и траппы Волынско-Брестской КМП (Paszkowski et al., 2019). Временн—й 
интервал формирования последних — 620–550 млн 
лет (Paszkowski et al., 2019); по данным (Środoń et al., 
2023), первая фаза магматизма (преимущественно излияния основных лав) в указанной провинции имела место 580–567 млн лет назад, вторая (извержения 
кислой пирокластики) завершилась около 545 млн 
лет назад.
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 
том 32 
№ 2 
2024


МАСЛОВ и др.
Изотопный состав Lu и Hf обломочного циркона волынской и валдайской серий на территории 
Беларуси и Волыни позволяет, кроме того, предполагать, что источниками их выступали магматические породы с модельным возрастом 2.3–2.1 млрд 
лет. Такие образования широко распространены 
в пределах Сарматии. В то же время на приведенных в работе (Paszkowski et al., 2019, fig. 6) кривых 
относительной вероятности возрастов обломочного циркона отсутствуют пики возрастов, сопоставимые с возрастами кульминации магматических 
и метаморфических событий на северной, северо-восточной и юго-западной периферии Сарматии (2.10–2.04 млрд лет; Савко и др., 2014, 2017, 
2021). Источником циркона с неопротерозойскими возрастами мог являться и террейн Скифия 
(Paszkowski et al., 2019). Хорошо выраженные возрастные пики, характерные для популяций обломочного циркона, свидетельствуют, по мнению авторов указанной работы, о коротких расстояниях 
транспортировки их до областей накопления.
ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Общая характеристика глинистых пород 
венда и нижнего кембрия
Для волынско-нижнекембрийского интервала 
Западной Беларуси и Волыни, а также Восточной 
Беларуси в работе (Jewuła et al., 2022) приведено 
соответственно 102 и 103 анализа валового химического состава аргиллитов. При этом максимальное содержание SiO2 для аргиллитов первого из 
названых регионов составляет 99.3 мас.%, для аргиллитов второго — 91.8 мас.%. Это предполагает, 
что в составе выборок кроме собственно глинистых и алевритисто-глинистых пород присутствуют также алевролиты и песчаники (рис. 3). Учитывая сказанное, в настоящей работе мы ограничились исследованием аргиллитов с содержанием 
SiO2 ≤ 66 мас.%. В результате анализируемая далее 
выборка аргиллитов Западной Беларуси и Волыни 
включает 96 образцов, а аргиллитов Восточной Беларуси — 93 образца (ДМ_табл. 2).
На основе данных о содержании ряда основных 
породообразующих оксидов в тонкозернистых обломочных породах венда и нижнего кембрия всех 
четырех регионов (Подковыров и др., 2017; Jewuła 
et al., 2022; Маслов, Подковыров, 2023 и др.) построена диаграмма (K2O + Na2O)/Al2O3–(Fe2O3* 
+ MgO)/SiO2 (диаграмма НКМ–ФМ; Юдович, 
Кетрис, 2000), позволяющая судить об их минеральном составе. Точки состава глинистых пород 
волынской серии Западной Беларуси и Волыни 
расположены на ней в основном в полях II (преимущественно смектитовые глины с примесью каолинита и иллита) и V (хлорит-смектит-иллитовые 
глины). Точки таких же по гранулометрическому составу пород редкинского этапа присутствуют в полях II, III (преимущественно хлоритовые 
глины с примесью Fe-иллита), IV (хлорит-иллитовые глины), V и VI (иллитовые глины со значительной примесью дисперсных полевых шпатов). 
Котлинские аргиллиты локализованы преимущественно в поле II и области перекрытия его с полем I (преимущественно каолинитовые глины). 
Наконец, фигуративные точки аргиллитов нижнего кембрия сосредоточены в основном в поле V 
(рис. 4а). Точки состава глинистых пород волынского этапа Восточной Беларуси расположены на 
Рис. 3. Положение фигуративных точек состава всех аргиллитов из работы (Jewuła et al., 2022) на диаграмме 
log(SiO2/Al2O3)–log(Fe2O3*/K2O) (а) и аргиллитов той же выборки с содержанием SiO2 < 66 мас.% (б).
1 — Западная Беларусь и Волынь; 2 — Восточная Беларусь; 3 — референтные точки различных типов глин (Логвиненко, 1967): 1а — глина каолинитовая; 1б — глина каолинитовая (первичный каолин); 1в — глина каолинитовая 
(вторичный каолин); 2а, 2б — глина иллитовая; 3 — глина смектитовая.
 
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 
том 32 
№ 2 
2024


 
ИСТОЧНИКИ ТОНКОЙ АЛЮМОСИЛИКОКЛАСТИКИ 
9
Рис. 4. Положение фигуративных точек аргиллитов волынского (1, 5), редкинского (2, 6, 8, 11), котлинского (3, 7, 9, 12) 
и нижнекембрийского (4, 10, 13) стратиграфических уровней/этапов Западной Беларуси и Волыни (а), Восточной Беларуси (б), востока Балтийской моноклинали (в) и Московской синеклизы (г) на диаграмме (K2O + Na2O)/Al2O3–(Fe2O3* + 
+ MgO)/SiO2.
Звездочки — референтные составы глинистых минералов (Фролов, 1993): 1 — каолинит, 2 — иллит, 3 — смектит. 
Поля состава глинистых пород: I — преимущественно каолинитовые, II — преимущественно смектитовые с примесью каолинита и иллита, III — преимущественно хлоритовые с примесью Fe-иллита, IV — хлорит-иллитовые, 
V — хлорит-смектит-иллитовые, VI — иллитовые со значительной примесью дисперсных полевых шпатов.
указанной диаграмме в области перекрытия полей 
IV и V, а точки верхневендских аргиллитов сконцентрированы в поле II и области перекрытия его 
с полем V (рис. 4б). Примерно такое же положение 
характерно и для фигуративных точек глинистых 
пород верхнего венда и нижнего кембрия востока 
Балтийской моноклинали (рис. 4в). Точки состава 
аргиллитов Московской синеклизы сосредоточены в основном в поле V и области его перекрытия 
с полем II (рис. 4г).
Сравнение с PAAS
Ярко выраженная особенность состава аргиллитов Западной Беларуси и Волыни — содержание 
Fe2O3* (суммарное железо в виде Fe2O3) > 13 мас.% 
в более чем 30% образцов, принадлежащих 
преимущественно к редкинскому уровню, а также 
к волынской серии. Для глинистых пород волынского и редкинского уровней соответственно Восточной Беларуси и Западной Беларуси и Волыни 
характерно также более высокое, чем в среднем 
постархейском австралийском глинистом сланце 
(PAAS; Taylor, McLennan, 1985), содержание TiO2. 
Аргиллитам большинства литостратиграфических 
подразделений свойственно заметно пониженное относительно PAAS содержание СаО и Na2O. 
Исключением являются аргиллиты волынского 
уровня Беларуси и Волыни, а также редкинские 
и котлинские аргиллиты Московской синеклизы, 
обладающие сопоставимым с PAAS содержанием 
Na2O. Глинистые породы волынско-редкинского 
интервала Беларуси и Волыни имеют варьирующее 
СТРАТИГРАФИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ 
том 32 
№ 2 
2024


Доступ онлайн
4 023 ₽
В корзину