В статье представлены результаты комплексного изучения терригенных пород урманской, пешковской, тюменской и максимоярской свит юрского возраста скважины Северо-Кетская 1 с целью палеогеографической реконструкции юго-восточной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Петрографический анализ выявил две ассоциации песчаников: кварцевые граувакки и аркозовые песчаники раннесреднеюрского возраста и мезомиктовые породы позднеюрского возраста. Также по классификационной диаграмме «кварц – полевые шпаты – обломки пород» по мере омоложения рассматриваемых пород фиксируется уменьшение доли обломочного материала, образованного за счет разрушения эффузивных пород кислого состава, в сторону сноса материала, формирование которого связано с разрушением осадочных толщ кварцевого состава. Анализ минерального состава песчаников на диаграмме Дикинсона показывает эволюцию областей сноса терригенного материала с вулканических дуг в раннесреднеюрское время к рециклированным орогенам в позднеюрское время, обусловленную позднеюрско-раннемеловым орогенезом Колывань-Томской и Обь-Зайсанской складчатых систем. U-Pb датирование детритовых цирконов демонстрирует смену питающих провинций: от доминирующей роли местных раннепалеозойских источников в раннеюрское время к преобладанию удаленных верхнепалеозойских и юрских источников сноса в средне- и позднеюрское время. Эта эволюция связана с мезозойским внутриконтинентальным орогенезом юго-восточного обрамления Западно-Сибирского бассейна и южного обрамления Сибирской платформы, вызванным закрытием Палеотетиса и Монголо-Охотского океана. Установлено, что увеличение доли мезозойских и палеопротерозойских цирконов от ранней юры к поздней юре связано с усилением тектонических процессов в пределах южного обрамления Сибирской платформы, а транспортировка терригенного материала осуществлялась Пра-Ангарой. Комплексная интерпретация данных позволила реконструировать возможные источники сноса терригенного материала и уточнить палеогеографические схемы.
1. Arzhannikova A.V., Demonterova E.I., Jolivet M., Arzhannikov S.G., Mikheeva E.M., Ivanov A.V., Khubanov V.B., Pavlova L.A., 2020. Late Mesozoic Topographic Evolution of Western Transbaikalia: Evidence for Rapid Geodynamic Changes from the Mongol-Okhotsk Collision to Widespread Rifting. Geoscience Frontiers 11 (5), 1695–1709. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2019.12.012.
2. Arzhannikova A.V., Frolov A.O., Arzhannikov S.G., Demonterova E.I., Ivanov A.V., Rubtsova M.N., Jolivet M., Dorozhko A.L., 2018. Jurassic Sediments in the Irkut Basin and Southwestern Transbaikalia: Correlations Based on Paleobotanical and Geochronological Data. Russian Geology and Geophysics 59 (6), 620–634. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2018.05.003.
3. Chen L., Liang C., Neubauer F., Liu Y., Zhang Q., Song Zh., 2022. Sedimentary Processes and Deformation Styles of the Mesozoic Sedimentary Succession in the Northern Margin of the Mohe Basin, NE China: Constraints on the Final Closure of the Mongol-Okhotsk Ocean. Journal of Asian Earth Sciences 232, 105052. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2021.105052.
4. Demonterova E.I., Ivanov A.V., Mikheeva E.A., Arzhannikova A.V., Frolov A.O., Arzhannikov S.G., Bryanskiy N.V., Pavlova L.A., 2017. Early to Middle Jurassic History of the Southern Siberian Continent (Transbaikalia) Recorded in Sediments of the Siberian Craton: Sm-Nd and U-Pb Provenance Study. Bulletin de la Société Géologique de France 188 (1–2), 8. https://doi.org/10.1051/bsgf/2017009.
5. Demonterova E.I., Ivanov A.V., Mikheeva E.A., Arzhannikova A.V., Frolov A.O., Arzhannikov S.G., Bryanskiy N.V., Pavlova L.A., Reznitskii L.Z., Zarubina O.V., 2018. Source Provenance and Paleogeographic Conditions During Deposition of Jurassic Continental Sediments in the Southern Part of the Siberian Platform (Implication of Sm-Nd and U-Pb Data). Doklady Earth Sciences 480 (2), 720–724. https://doi.org/10.1134/S1028334X18060235.
6. Девятов В.П., Никитенко Б.Л., Шурыгин Б.Н. Палеогеография Сибири в юрском периоде на этапах основных перестроек // Новости палеонтологии и стратиграфии. 2011. Т. 52. № 16–17. С. 87–101.
7. Dickinson W.R., Beard L.S., Brakenridge G.R., Erjavek J.L., Ferguson R.C., Inman K.F., Knepp R.A., Lindberg F.A., Ryberg P.T., 1983. Provenance of North American Phanerozoic Sandstones in Relation to Tectonic Setting. Geological Society of America Bulletin 94 (2), 222–235. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1983)94<222:PONAPS>2.0.CO;2.
8. Fedo C.M., Sircombe K.N., Rainbird R.H., 2003. Detrital Zircon Analysis of the Sedimentary Record. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 53 (1), 277–303. https://doi.org/10.2113/0530277.
9. Филиппов Ю.Ф. Строение и реконструкция погружений потенциально нефтегазоносных комплексов Предъенисейского осадочного бассейна // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2025. Т. 20. № 2. С. 1–25.
10. Gehrels G., 2009. Analysis Tools. Available from: https://sites.google.com/a/laserchron.org/laserchron/home (Last Accessed March 1, 2026).
11. Gehrels G., Valencia V., Pullen A., 2006. Detrital Zircon Geochronology by Laser Ablation Multicollector ICPMS at the Arizona LaserChron Center. The Paleontological Society Papers 12, 67–76. https://doi.org/10.1017/S1089332600001352.
12. Ivanov K.S., Erokhin Y.V., Koroteev V.A., 2013. First Data on Early Paleozoic Granitoids in the Basement of West Siberia. Doklady Earth Sciences 453 (2), 1193–1196. https://doi.org/10.1134/S1028334X13120258.
13. Khotylev A.O., Mayorov A.A., Kalmykov G.A., Khudoley A.K., Ershova V.B., Khubanov V.B., Chervyakovskaya M.V., 2021. Granitoid Massifs of the Krasnoleninsky Arch in Western Siberia: Composition, Structure, Age, and Formation Conditions. Geotectonics 55 (2), 219–239. https://doi.org/10.1134/S0016852121020059.
14. Khromykh S.V., 2022. Basic and Associated Granitoid Magmatism and Geodynamic Evolution of the Altai Accretion–Collision System (Eastern Kazakhstan). Russian Geology and Geophysics 63 (3), 279–299. https://doi.org/10.2113/RGG20204268.
15. Khromykh S.V., Kotler P.D., Kulikova A.V., Semenova D.V., Minnebaev K.R., Gareev B.I., Batalin G.A., Antsiferova T.N., Ilicheva E.A., Volosov A.S., 2022. Early Triassic Monzonite–Granite Series in Eastern Kazakhstan as a Reflection of Siberian Large Igneous Province Activity. Minerals 12 (9), 1101. https://doi.org/10.3390/min12091101.
16. Kontorovich A.E., Andrusevich V.E., Afanasiev S.A., Vakulenko L.G., Danilova V.P., Zlobina O.N., Ilina V.I., Levchuk M.A. et al., 1995. Geology and Conditions of the Formation of the Giant Talinsky Zone of Gas and Oil Accumulation in the Lower Jurassic Continental Deposits (West Siberia). Russian Geology and Geophysics 36 (6), 2–25. https://doi.org/10.2113/RGG.1995.36.6.2.
17. Kosenko I.N., Efremenko V.D., Metelkin E.K., Dzyuba O.S., Shurygin B.N., Kotler P.D., Kulikova A.V., Igolnikov A.E., 2024. First Data on the Age of Zircon Grains from the Upper Mesozoic Leskovo Unit of the Unda–Daya Basin, Eastern Transbaikalia. Doklady Earth Sciences 519 (2), 2022–2026. https://doi.org/10.1134/S1028334X24603432.
18. Котлер П.Д., Куликова А.В., Соловьев А.В., Кирсанов А.М., Миннебаев К.Р., Саетгалеева Я.Я. Источники сноса для среднеюрско-нижнемеловых отложений скважины Заозерная-1 по результатам U-Pb-датирования циркона (юго-запад Западной Сибири) // Геология нефти и газа. 2025. № 6. С. 143–157. DOI:10.47148/0016-7894-2025-6-143-157.
19. Kuibida M.L., Murzin O.V., Kruk N.N., Safonova I.Y., Sun M., Komiya T., Wong J., Aoki S. et al., 2020. Whole-Rock Geochemistry and U-Pb Ages of Devonian Bimodal-Type Rhyolites from the Rudny Altai, Russia: Petrogenesis and Tectonic Settings. Gondwana Research 81, 312–338. https://doi.org/10.1016/j.gr.2019.12.002.
20. Маслов А.В., Мельничук О.Ю., Мизенс Г.А., Титов Ю.В. Реконструкция состава пород питающих провинций. Статья 1. Минералого-петрографические подходы и методы // Литосфера. 2019. Т. 19. № 6. С. 834–860. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2019-19-6-834-860.
21. Карта нефтегазоносности территории Российской Федерации по состоянию на 01.01.2017 г. / Ред. П.Н. Мельников. М.: ВНИГНИ, 2022.
22. Metelkin D.V., Vernikovsky V.A., Kazansky A.Yu., Wingate M.T.D., 2010. Late Mesozoic Tectonics of Central Asia Based on Paleomagnetic Evidence. Gondwana Research 18 (2–3), 400–419. https://doi.org/10.1016/j.gr.2009.12.008.
23. Михеева Е.А. Возрастные границы, корреляция, источники и области сноса юрских отложений Иркутского бассейна: Дис. ... к. г.-м.н. Иркутск, 2017. 169 с.
24. Наркисова В.В. Отчет о результатах работ по объекту параметрического бурения на Северо-Кетской площади Предъенисейской провинции с целью выявления новых крупных зон нефтегазонакопления. Первый этап. Бурение до глубины 3500 м. Государственный контракт от 26.12.2018 №77. НПЦ «Недра», 2018. 283 с.
25. Nozhkin A.D., Borisenko A.S., Nevol’ko P.A., 2011. Stages of Late Proterozoic Magmatism and Periods of Au Mineralization in the Yenisei Ridge. Russian Geology and Geophysics 52 (1), 124–143. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.12.010.
26. Petrov O.V., Shokalsky S.P., Morozov A.F., Pospelov I.I., Kashubdin S.N., Dong S., 2021. Tectonic Model of Northern, Central and Eastern Asia. In: O.V. Petrov, S. Dong (Eds), Tectonics of Asia (Northern, Central and Eastern Asia). Springer, Cham, p. 1–31. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62001-1_1.
27. Priyatkina N.S., Ernst R.E., Khudoley A.K., 2020. A Preliminary Reassessment of the Siberian Cratonic Basement with New U-Pb-Hf Detrital Zircon Data. Precambrian Research 340, 105645. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.105645.
28. Samsonov A.V., Postnikov V.V., Spiridonov V.A., Larionova Yu.O., Larionov A.N., Travin A.V., Postnikova O.V., Solovyeva N.V., Sabirov I.A., Spiridonov I.V., 2021. Neoarchean Granitoids in the Western Part of the Tunguska Superterrane, Basement of the Siberian Platform: Geochronology, Petrology, and Tectonic Significance. Petrology 29 (5), 449–474. https://doi.org/10.1134/S0869591121050064.
29. Шиманский В.В., Танинская Н.В., Колпенская Н.Н. Методические аспекты прогноза неструктурных ловушек углеводородов на примере юрско-меловых отложений Западной Сибири // Бюллетень МОИП. Отдел геологический. 2014. Т. 89. № 4. С. 24–39.
30. Shutov V.D., 1967. Classification of Sandstones. Lithology and Mineral Resources 5, 86–103 (in Russian) [Шутов В.Д. Классификация песчаников // Литология и полезные ископаемые. 1967. № 5. С. 86–102].
31. Smirnova M.E., Panchenko I.V., Kulikov P.Y., Latyshev A.V., Tokmakova A.I., Trushkova J.I., Sapogova E.E., Bakulin A.A., Shmakov V.D., 2024. Structure, Rock Types, and Reservoir Properties of Altered Permian – Triassic Rhyodacites in Grabens of the Frolov Megadepression in Western Siberia. Lithology and Mineral Resources 59 (2), 206–233. https://doi.org/10.1134/S0024490223700438.
32. Smyth H.R., Morton A.C., Richardson N., Scott R.A., 2014. Sediment Provenance Studies in Hydrocarbon Exploration and Production: An Introduction. Geological Society of London Special Publication 386, 1–6. https://doi.org/10.1144/SP386.21.
33. Соловьев А.В. Изучение тектонических процессов в областях конвергенции литосферных плит: методы трекового датирования и структурного анализа. М.: Наука, 2008. 319 с.
34. Соловьев А.В., Соболев П.О., Грушевская О.В., Васильева Е.А., Левочская Д.В., Хисамутдинова А.И., Прокофьев И.Н., Шиманский С.В., Белова М.А., Хоуриган Дж.К. Эволюция источников сноса и нефтегазоносность мезозойских отложений Баренцева моря: датирование обломочных цирконов из скважины Ферсмановская-1 и палеогеографические реконструкции // Геология нефти и газа. 2023. № 3. С. 105–124. DOI:10.41748/0016-7894-2023-3-105-124.
35. Тимофеев П.П. Юрская угленосная формация Южной Сибири и условия ее образования. М.: Наука, 1970. 208 с.].
36. Vakulenko L.G., Aksenova T.P., Yeltsov I.S., Zamirailova A.G., Yan P.A., 2010. A Lithofacies Description of Jurassic Sediments in the South of the Predyenisei Petroleum Subprovince, West Siberia. Russian Geology and Geophysics 51 (4), 329–338. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.03.001.
37. Van der Voo R., Van Hinsbergen D.J.J., Domeier M., Spakman W., Torsvik T.H., 2015. Latest Jurassic–Earliest Cretaceous Closure of the Mongol-Okhotsk Ocean: A Paleomagnetic and Seismological-Tomographic Analysis. In: T.H. Anderson, A.N. Didenko, C.L. Johnson, A.I. Khanchuk, J.H. MacDonald (Eds), Late Jurassic Margin of Laurasia: A Record of Faulting Accommodating Plate Rotation. Geological Society of America 513, 589–606. https://doi.org/10.1130/2015.2513(19).
38. Варламов А.И., Афанасенков А.П., Виценовский М.Ю., Давыденко Б.И., Иутина М.М., Кравченко М.Н., Мельников П.Н., Пороскун В.И., Скворцов М.Б., Фортунатова Н.К. Состояние и пути наращивания сырьевой базы углеводородов в Российской Федерации // Геология нефти и газа. 2018. № 3. С. 5–25. DOI:10.31087/0016-7894-2018-3-5-25.
39. Vermeesch P., 2018. IsoplotR: A Free and Open Toolbox for Geochronology. Geoscience Frontiers 9 (5), 1479–1493. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2018.04.001.
40. Vetrov E.V., De Grave J., Vetrova N.I., Zhimulev F.I., Nachtergaele S., Van Ranst G., Mikhailova P.I., 2021. Tectonic Evolution of the SE West Siberian Basin (Russia): Evidence from Apatite Fission Track Thermochronology of Its Exposed Crystalline Basement. Minerals 11 (6), 1–22. https://doi.org/10.3390/min11060604.
41. Vorontsov A.A., Fedoseev G.S., Perfilova O.Yu., Travin A.V., 2013. Devonian Volcanism of the Minusinsk Basin: Activity Stages and Relationship to Downwarping of the Continental Lithosphere (Based on 40Ar/39Ar Geochronological Studies). Doklady Earth Sciences 448 (1), 25–30. https://doi.org/10.1134/S1028334X12100145.
42. Vorontsov A.A., Yarmolyuk V.V., Fedoseev G.S., Perfilova O.Yu., Posokhov V.F., Travin A.V., Gazizova T.F., 2015. Differentiated Volcanic Association of the Minusa Trough: Mechanisms of Formation and Sources of Melts, as Exemplified by Batenevo Rise. Petrology 23 (4), 353–375. https://doi.org/10.1134/S0869591115040062.
43. Yarmoluk V.V., Kozlovsky A.M., Savatenkov V.M., 2026. Tectonic and Magmatic Evolution of the Late Mezozoic–Cenozoic Intraplate Volcanic Province of Central Asia as a Result of Plume-Lithospheric Interaction. Russian Geology and Geophysics 67 (1), 7–33. https://doi.org/10.2113/RGG20254962.
44. Zhimulev F.I., Gillespie J., Glorie S., Jepson G., Vetrov E.V., Grave J., 2019. Tectonic History of the Kolyvan–Tomsk Folded Zone (KTFZ), Russia: Insight from Zircon U/Pb Geochronology and Nd Isotopes. Geological Journal 55 (3), 1913–1930. https://doi.org/10.1002/gj.3679.
45. Zhimulev F.I., Vetrov E.V., Novikov I.S., Dokashenko S.A., Van Ranst G., Nachtergaele S., De Grave J., 2021. Mesozoic Intracontinental Orogeny in the Tectonic History of the Kolyvan’–Tomsk Folded Zone (Southern Siberia): A Synthesis of Geological Data and Results of Apatite Fission Track Analysis. Russian Geology and Geophysics 62 (9), 1006–1020. https://doi.org/10.2113/RGG20204172.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Host Europe se une a GoDaddy | 0 | 0 | 20-07-2017 |
| 2 | В Бурятии разыскивают подростка | 0 | 5 | 01-07-2026 |
| 3 | Киев готовит серию терактов в Европе для срыва мирных переговоров — СВР | 0 | 0 | 19-02-2025 |
| 4 | ГРАНИТЫ АРАКУЛЬСКОГО ШИХАНА (СРЕДНИЙ УРАЛ): ПЕТРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТИПИЗАЦИЯ, ПЕТРОГЕНЕЗИС, ПРОБЛЕМА ДАТИРОВАНИЯ | -1 | 14.57 | 01-01-1970 |
| 5 | Jacqueline Jossa reveals she struggled to dress her normal size 12 figure and ‘chunkier legs‘ | 0 | 0 | 03-03-2020 |
| 6 | Decreto Bollette, le novità del DL da 3 mld approvato dal Governo | 0 | 0 | 28-02-2025 |
| 7 | [VK] СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ КОСМОНАВТЫ. (NASA, РОСКОСМОС И Т.Д) | 0 | 0 | 31-07-2019 |
| 8 | СТРУКТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ДАВЕНДИНСКО-КЛЮЧЕВСКОГО РУДНОГО УЗЛА И КОНТРОЛЬ Mo-Au ОРУДЕНЕНИЯ В ПОСТКОЛЛИЗИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ (ВОСТОЧНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ) | 0 | 16.3 | 01-01-1970 |
| 9 | Wer gegen Hertha BSC traf, wurde beim 1. FC Union nicht mehr glücklich | 0 | 0 | 15-11-2021 |
| 10 | What the hell is cheesecake? | 0 | 0 | 24-02-2025 |