Introduzione: Il motore globale di lithospheric

La distribuzione non casuale di preziose risorse minerali sulla superficie terrestre è una riflessione diretta dell'interno dinamico del pianeta. La teoria della tettonica a piastre fornisce il quadro unificatore per capire perché i metalli e i minerali specifici sono concentrati in regioni particolari, dai processi di rame delle Ande ai campi d'oro dell'Australia occidentale e dai metalli del gruppo di platino del Sud Africa.

Il quadro geodinamico della Genesi dell'Ore

La litosfera terrestre è divisa in un mosaico di piastre rigide che interagiscono a tre tipi primari di confini: divergenti, convergenti e trasformati. Inoltre, l'attività geologica significativa si verifica all'interno di piastre, guidate principalmente da prugne e hotspot mantole. Ciascuna di queste impostazioni genera una combinazione unica di temperatura, pressione, flusso fluido e composizione magma, che detta il tipo di deposito minerale che può formare i controlli.

Rimbalzi divergenti: Rifornimento e spalmatura di pavimenti

I confini divergenti, dove le piastre tettoniche si muovono a parte, sono siti fondamentali di formazione di minerali sia oceanica che continentale. A metà oceano creste, il processo di diffusione del fondale spinge alcuni dei reattori chimici più dinamici del pianeta.

Come la litosfera continentale è assottigliata e riscaldata, genera magmi alcalini e carbonatiti, che sono insolitamente arricchiti in rari elementi di terra (REEs), niobium, tantalum e fosfato. La sequenza orientale africana è un esempio moderno, che ospita vulcani carbonatiti attivi come Oldoinyo Lengai e significativo deposito di REE

Boundaries piatto convergente: zona di sottoduzione metallurgia

I margini di convergenza sono i generatori più prolifici di depositi minerali sulla Terra. La fabbrica di sottoduzione trasporta efficacemente l'acqua, l'anidride carbonica e i metalli dalla lastra in discesa nella tessitura del mantello sovrastante. La discesa di una piastra oceanica idratata rilascia fluidi che abbassano il punto di fusione del mantello, generando magmi voluminosi che sono insolitamente ricchi di volatili e basali.

I depositi di rame di superficie: Questi depositi di grande tonno, di bassa qualità sono la fonte primaria del mondo di rame e molibdeno, e una fonte importante di oro e argento.

I depositi epitelici dell'oro:] Formati a profondità basse (tipicamente meno di 1 chilometro) in archi vulcanici, i depositi epiterminali sono spesso trovati in sistemi geotermici attivi. Sono caratterizzati da sorgenti calde, depositi sinteri e sistemi di vena contenenti oro, argento e metalli base.

Depositi Oro Oro Oro Oro Oro Oro Oro Oro: Questi depositi si formano durante la deformazione compressione alla traspressionale lungo margini di piastra convergenti, tipicamente a metà-deep livelli crostali (3-15 km di profondità). Sono associati con grandi zone difetti che canalizzano fluidi profondamente sorgenti, metamorfi generati dalla disidratazione dei minerali idroso durante il metamorfondo regionale.

Trasformare i Boundaries e i controlli strutturali

Mentre non come direttamente generativo del magma come confini divergenti o convergenti, i difetti di trasformazione svolgono un ruolo strutturale critico nella formazione dei minerali. La forte trasforatura e la fratturazione associata a questi confini di piastra creano zone ad alta permeabilità che agiscono come principali conduttivi per i liquidi mineralizzazione.

Impostazioni Intraplate: Mantello Plumes e radici crononiche

I grandi impianti di trasbordo di siberia sono costituiti da grandi e grandi quantità di nichel, che si formano in gran parte di nichel, che si formano in gran parte di nichel, che si formano in gran parte delle più importanti zone di ingrandimento del pianeta.

Tipi di deposito minerale chiave nel contesto tettonico

Depositi idrotermali

I depositi idrotermali, formati dalla circolazione di fluidi caldi e ricchi di minerali, rappresentano la classe più diversificata ed economicamente significativa dei depositi di oro. La fonte dei fluidi, la circolazione di guida del calore e la fonte metallica sono tutti collegati direttamente all'impostazione tettonica.

Depositi Magmatici

I depositi di magnesio si formano direttamente dal raffreddamento e dalla cristallizzazione del magma. L'impostazione tettonica controlla la composizione del magma e i processi che portano alla concentrazione del metallo. In margini convergenti, i magmi dell'arco possono generare depositi di magnetite-apatite magmatici relativi (ad esempio, minerali di ferro di tipo Kiruna) o depositi ilmeniti.

Depositi sedimentari e climatizzati

I margini passivi, creati durante la rifttura continentale, forniscono la piattaforma stabile necessaria per la formazione di Mississippi Valley-Type (MVT) depositi legati al piombo-zinco. Questi depositi si formano quando le brine bacininali migrano attraverso aquiferi carbonati permeabili.

Il Ciclo di Wilson: un modello predittivo per la distribuzione delle risorse

Il Ciclo Wilson descrive l'apertura ciclica e la chiusura dei bacini oceanici e fornisce un quadro potente per prevedere la distribuzione dei depositi minerali. Ogni fase del ciclo è associata a una caratteristica suite di depositi. Durante la fase iniziale di rifting continentale (ad esempio, la Rift dell'Africa orientale), il rame ospitato sedimenti e la forma di evaporiti, insieme a carbonatiti e intrusioni alcaline che ospitano REEs.

La fase finale di collisione, dove due continenti convergono, crea cinghie di montagna importanti. Questo ambiente di compressione è ideale per formare depositi d'oro orogenico, come fluidi profondamente fonte sono concentrati in zone di taglio duttile. Collision genera anche graniti di tipo S, che sono altamente prospettici per la mineralizzazione di stagno e tungsteno. Il ciclo di supercontinente, l'assemblaggio e la rottura delle principali aree terrestri ricostruiscono in centinaia di milioni di anni, esercita un controllo delle risorse minerarie di primo ordine.

Implicazioni per la Esplorazione e la Sicurezza delle Risorse Globali

I geologi integrano i dati paleomagnetici, la geocronologia e l'analisi strutturale per ricostruire le antiche configurazioni della piastra, permettendo loro di identificare le zone di sottoduzione antiche, le rift e i confini del terrane che sono ora sepolti o fortemente deformati.

Conclusioni

La tectonica di placca è il controllo principale sulla distribuzione globale delle risorse minerali. Le vie specifiche dei fluidi di magma e idrotermali, l'architettura strutturale della crosta, e l'evoluzione a lungo termine dei continenti sono tutte governate dal movimento incessante delle piastre della Terra.