Regionale Geologie Alt Und Mittel Proterozoikum2

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Teil 3 (Fortsetzung)

Alt-und Mittel-Proterozoikum 2

WS 2006/07

Do 10.00-12.30

Regionale Geologie der Erde

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a) Suprakrustale Sedimentbecken b) Aulakogene

Alt- bis mittelproterozoische

Becken

Alt- bis mittelproterozoischeBecken

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Aus Eisbacher 1988

Mittelproterozoische

Becken und Gräben Nordamerikas

Pfeile: Sedimenttransport

Die Belt-Purcell-Super-

group ist eine 23 km

mächtige Abfolge von

Siltsteinen, Tonen undKarbonaten.

Die Belt-Purcell-Super-group ist eine 23 km

mächtige Abfolge von

Siltsteinen, Tonen undKarbonaten.

Pb, Ag, Zn

Pb, Ag, Zn

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Das Thelon-Becken

www.ur-energy.com/images/Canada

Uran- und Gold-LagerstättenUran- und Gold-Lagerstätten

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Molasse des

Trans-Hudson-

Orogens

Das Athabasca-Becken

Uran, Au

PGE, SEE

Athabasca-B.

Konglomerate,

Fanglomerate,

Sandsteine

www.ir.gov.sk.ca

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Geologische Karte des Athabasca-Beckens

www.ags.gov.ab.ca

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Profile durch das Athabasca-Becken

www.ags.gov.ab.ca

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Das Wernecke-Becken

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Die Wernecke-Brekzie

www.geology.gov.yk.co/metallogeny

Fe-Oxid, Cu, Au, U, CoFe-Oxid, Cu, Au, U, Co

K-Metasomatose

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Coronation Becken

Oben: Lage des BeckensUnten: palinspastische

Rekonstruktion.

Pfeile: Richtung des

Sedimenttransportes.

Das C. Becken bildet denfrühproterozoischen pas-

siven Kontinentalrand 

des Slave-Kratons.

Das C. Becken bildet den

frühproterozoischen pas-

siven Kontinentalrand 

des Slave-Kratons.

Die Recluse-Formation

Besteht aus 3-5 km

mächtigen synorogenenTurbiditen

Die Recluse-Formation

Besteht aus 3-5 km

mächtigen synorogenenTurbiditen

Aus Eisbacher, 1988

Das Coronation-Becken

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Oben: Palinspastische RekonstruktionUnten: tektonisch – metamorpher Querschnitt mit Isograden

Die Kaniopiskau-Supergroup

überlagert den NE-Rand desSuperior-Kratons.

Sie besteht im Westen aus

Sedimenten (Knob Lake

Group) und im Osten aus

Vulkaniten (Doublet Group)

Mächtigkeit 6 km

Die Kaniopiskau-Supergroup

überlagert den NE-Rand des

Superior-Kratons.

Sie besteht im Westen aus

Sedimenten (Knob Lake

Group) und im Osten ausVulkaniten (Doublet Group)

Mächtigkeit 6 km

Aus Eisbacher 1988

MOR-Basalte

K-reiche Vulkanite

Rotsedimente

MOR-Basalte

K-reiche Vulkanite

RotsedimenteWilson-

Zyklus?

Wilson-

Zyklus?

Das Labrador-Becken

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Das Keweenawan-Rift

www.geo.msu.eduMichigan-Becken

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Profil Lake Superior

Keweenawan Folge

http://www.odu.edu/webroot/orgs/colsciences.nsf/files/Lect-7-Prot-hist.ppt

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Becken-

entwicklung

in Südafrika

E t i kl d P l

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Siliciklastische Sedimente

sammeln sich in Becken,

der kontinentalen Kruste,

die z.T. als Grünstein – 

Gürtel angelegt wurden

Siliciklastische Sedimente

sammeln sich in Becken,

der kontinentalen Kruste,

die z.T. als Grünstein – Gürtel angelegt wurden

Aus Stanley, S.M. Earth System History

Entwicklung der Pongola-

Supergroup und des

Witwatersrand-Beckens

in Südafrika

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Mit zunehmender Stabilisierungder kontinentalen Kruste kann

das Becken immer größer 

werden.

Mit zunehmender Stabilisierungder kontinentalen Kruste kann

das Becken immer größer 

werden.

Entwicklung eines kontinentalen

Beckens in Südafrika

Aus Windley 1986

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Adelaide „Geosynkline“:

15 km mächtige Turbidite,

Tonsteine, Karbonate

Adelaide „Geosynkline“:

15 km mächtige Turbidite,

Tonsteine, Karbonate

Amadeus-Becken:

3,6 km mächtige

Flachwasser-Ablage-rungen

Amadeus-Becken:

3,6 km mächtige

Flachwasser-Ablage-rungen

Lagerstätte

Broken Hill

Lagerstätte

Broken Hill

Aus Goodwin 1996

Süd-Australien

Di L tätt B k

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Ca. 100 m

Amphibolit-granulit-

fazielle suprakrustaleGesteine

Amphibolit-granulit-

fazielle suprakrustaleGesteine

Pb, Zn, AgPb, Zn, Ag

Größte Sulfid-

Lagerstätte

der Welt

Größte Sulfid-

Lagerstätte

der WeltUmgezeichnet nach Goodwin 1996

Die Lagerstätte Broken

Hill

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Struktur der Lagerstätte

http://www.users.indigo.net.au/don/ore/brokenhill.hmtl

V il i l i h k l Ei h i i Chi

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 Nach Goodwin 1996

Verteilung mittelproterozoischer suprakrustaler Einheiten in China

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Alt- mittelproterozoische

Orogenesenin Europa

Alt- mittelproterozoische

Orogenesenin Europa

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Aus Goodwin 1996

Struktureinheiten Skandinaviens

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Aus Windley 1986

1.85 – 1.750 Ga1.85 – 1.750 Ga

Die Svekokarelische

Sutur 

in Finnland 

D

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Archäische KerneArchäische Kerne

Proterozoische

Gürtel

Proterozoische

Gürtel

Aus Goodwin 1996

Der

Osteuropäische

Kraton

Mittel jungproterozoische Sedimente und Gräben in

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 Nach Goodwin 1996

Mittel- jungproterozoische Sedimente und Gräben in

Russland 

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Aus Goodwin 1996

Proterozoische

Massive im

Cathaysia-Kraton

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Aus Goodwin 1996

Proterozoische

Krustein der Antarktis

A h i h d i h

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Cordani et al: Tectonic Evolution of South America31st Intern. Geological Congress, Rio de Janeiro, 2000

Archäische und proterozoische

Kruste in Südamerika

Altproterozoische

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Der Ubendian-

Gürtel zwischen

Kongo-Kasai-

und Tansania-

Kraton.

Der Ubendian-

Gürtel zwischen

Kongo-Kasai-

und Tansania-

Kraton.

Altproterozoische

Orogen-Gürtel im

Südlichen Ost-afrikaTansania-

Kraton

Der Usagaran-

Gürtel

 Nach Goodwin 1996

Der Usagaran-Gürtel

O i T i

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Orogenesen in Tansania

ca. 160 000 km2

H. Fritz et al., 2004

Mpwapwa

Kilosa

Iringa

Mvomero

Morogoro

?

?

?

?

unknown

Makobikequarry 

34° 30’

34°30’

35°00’

35°00’

35° 30’

35°30’

36°00’

36°00’

36°30’

36°30’

37°00’

37°00’

37°30’

37°30’

38°00’

38°00’

38°30’

38°30’

9°30’ 9°30’

9°00’ 9°00’

8°30’ 8°30’

8°00’ 8°00’

7°30’ 7°30’

7°00’ 7°00’

6°30’ 6°30’

6°00’ 6°00’

34° 30’

34°30’

35°00’

35°00’

35° 30’

35°30’

36°00’

36°00’

36°30’

36°30’

37°00’

37°00’

37°30’

37°30’

38°00’

38°00’

38°30’

38°30’

9°30’ 9°30’

9°00’ 9°00’

8°30’ 8°30’

8°00’ 8°00’

7°30’ 7°30’

7°00’ 7°00’

6°30’ 6°30’

6°00’ 6°00’

34° 30’

34°30’

35°00’

35°00’

35° 30’

35°30’

36°00’

36°00’

36°30’

36°30’

37°00’

37°00’

37°30’

37°30’

38°00’

38°00’

38°30’

38°30’

9°30’ 9°30’

9°00’ 9°00’

8°30’ 8°30’

8°00’ 8°00’

7°30’ 7°30’

7°00’ 7°00’

6°30’ 6°30’

6°00’ 6°00’

90-75°

shear zones

fold axis

stretching lineation 1

stretching lineation 2

extension gashes

75-55°

75-55°

55-25°25-00°

flat

Tanzania Craton

1.8 Ga Granitoids

1.8 Ga Granitoids

1.8 Ga Granitoids

 Ndembera For mation

Konse Formation

Konse Formation

Usagaran Belt(metasedimentary)

Ruaha section predominately metap sammitic rocks

Eklogites

 Pan African metapelitic units

 Structural elements

Granulites (metasedimentary)

Granulites (metamagmatic)

Anorthosites

Metagabbroic rocks

Marbles

Karroo Basins

KratonKraton

UsagaranUsagaran

RuahaRuaha

Konse-

Gruppe

Konse-

Gruppe

EasternGranulitesEasternGranulites

Deckenstapelung und palinspastische Rekonstruktion

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p g p p

H. Fritz et al., 2004

Konse-Gruppe

Usagaran

Ruaha

Eastern

Granulites

SC G fü i G i d G t R h S hl ht

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SC-Gefüge in Gneisen der Great-Ruaha-Schlucht

Archäische und proterozoische Kruste

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Eburneische OrogeneseEburneische OrogeneseUmgezeichnet nach Dallmeyer, R.D.,Lécorché, J.P.& Dia,O.(1987):

Geotraverse excursion across the Central Mauretanide Orogen

Archäische und proterozoische Kruste

In Westafrika

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Die Boutonnières sind 

Basement-Aufbrüche,

die z. T. eburneische

Alter haben

Die Boutonnières sind 

Basement-Aufbrüche,die z. T. eburneische

Alter haben

Die Boutonnières des

Antiatlas

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Mittel-Proterozoikum:Grabenbildung,

Aulakogeneund anorogener Magmatismus

Mittel-Proterozoikum:Grabenbildung,

Aulakogeneund anorogener Magmatismus

Typische mittelproterozoische Gesteine auf dem

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Aus Windley 1986

 Nordatlantik-Schild 

Rapakivi-Granit in Südfinnland und Russland 

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Aus Windley 1986

Der Rapakivi-Granit:

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AlkalifeldspatOligoklas,

Andesin

Den Rapakivi-Granit erkennt man

an seiner Zonierung.

Anders als in der normalen Diffe-

rentiation, besteht der Kern aus

Alkali-Feldspat. Er wird ummantelt

von intermediären Plagioklasen

Den Rapakivi-Granit erkennt man

an seiner Zonierung.

Anders als in der normalen Diffe-

rentiation, besteht der Kern ausAlkali-Feldspat. Er wird ummantelt

von intermediären Plagioklasen

Der Rapakivi-Granit ist typisch

für den mittelproterozoischen an-

orogenen Magmatismus

Der Rapakivi-Granit ist typisch

für den mittelproterozoischen an-

orogenen Magmatismus

Der Rapakivi-Granit:

i d ll

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Anorthosite entstehen aus

Manteldiapiren unter 

Kontinentalen Gräben.

Anorthosite entstehen aus

Manteldiapiren unter 

Kontinentalen Gräben.

Umgezeichnet nach Windley 1986

Ein Modell zur

Entstehung

Der Anorthosite

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Adirondacks Aus Windley 1986

Anorthosite im

östlichenkanadischen

Schild 

Mittelproterozoische

Ereignisse

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Aus Windley 1986

Anorthosite:

1.7,1.4 1.2 Ga

Anorthosite:

1.7,1.4 1.2 Ga

Rapakivi-Granit:

1.6 – 1.4 Ga

Rapakivi-Granit:

1.6 – 1.4 Ga

Alkaline MagmenAlkaline Magmen

KarbonatiteKarbonatite

Ereignisse

Auf dem

 Nordatlantik-Schild 

Lagerstätten in mittelproterozoischen

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Alkalische Magmen:

Kryolith (Na3AlF6), Pb, Ag, U, Th, Be

Rapakivi-Granit :

W, U, Th, Nb, SEE

Anorthosite:

Ti, Fe, V

Alkalische Magmen:

Kryolith (Na3AlF6), Pb, Ag, U, Th, Be

Rapakivi-Granit :

W, U, Th, Nb, SEE

Anorthosite:

Ti, Fe, V

Lagerstätten in mittelproterozoischen

anorogenen Magmatiten:

Die Gardar-Provinz (SW Grönland) alkaline und peralkaline Intru-

sionen, Gangschwärme und Lava.

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Der peralkaline Granitstock von Ivigtut ist die größte Kryolith-

Lagerstätte der Welt.

Der peralkaline Granitstock von Ivigtut ist die größte Kryolith-

Lagerstätte der Welt.Aus Windley 1986

sionen, Gangschwärme und Lava.

Erstmaliges Auftreten von Ignimbriten im

mittelproterozoischen Vulkanismus

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Fiamme(sing. Fiamma)

J. Sirwa, Anti-Atlas, Marokko

mittelproterozoischen Vulkanismus

F üh t i h O

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 Nordamerika: Hudsonian ca. 1.85 Ga

Schottland: Laxfordian 1.8 – 1.4 GaBaltischer Schild: Svekokarelisch 1.93 – 1.87 Ga

Sibirien: Stanovoyan 1.95 – 1.8 Ga

Südamerica: Transamazonian 2.1 – 1.9 Ga

Africa: Eburneisch 2.1 Ga

Australien: Barramundi: 1.88 – 1.85 Ga

Cathaysischer Kraton: Wutaian 2.5 - 1.85 Ga

Luliangian 1.8 - 1.7 Ga

Frühproterozoische Orogenesen

Orogenesen des Präkambriums

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Umgezeichnet nach Goodwin 1996

Orogenesen des Präkambriums

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Altproterozoische Vereisungen

Vorkommen altproterozoischer Tillite, Mixtite und anderer 

glazialer Sedimente

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glazialer Sedimente

Alt-Proterozoische Vereisungen:

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Amerika:

Gowganda Formation Ontario

Chibougamou Formation Québec

Fern Creek MichiganEnchantment Lake Michigan

Reaney Creek Formation Michigan

Padlei Formation NW-TerritoriesHeadquaters Schists Wyoming

Gowganda Formation Ontario

Chibougamou Formation Québec

Fern Creek MichiganEnchantment Lake Michigan

Reaney Creek Formation Michigan

Padlei Formation NW-Territories

Headquaters Schists Wyoming

Afrika:

Pretoria Formation Transvaal

Griquatown Formation Kap-Provinz

Witwatersrand Supergroup Kap-Provinz

Pretoria Formation Transvaal

Griquatown Formation Kap-Provinz

Witwatersrand Supergroup Kap-Provinz

Frühe Fossilien

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Entwicklung von Stromatolithen Stromatolithen aus dem Briovérien,

BretagneAuzs: S. M. Stanley: Earth Science History

Frühe Fossilien