<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">litosphere</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Литосфера</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>LITHOSPHERE (Russia)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1681-9004</issn><issn pub-type="epub">2500-302X</issn><publisher><publisher-name>A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.24930/1681-9004-2023-23-3-386-409</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">litosphere-1882</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Условия формирования андезитов острова Сулавеси (Индонезия)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Formation conditions of andesites of Sulawesi Island (Indonesia)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Дмитриева</surname><given-names>Н. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Dmitrieva</surname><given-names>N. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга, 3</p></bio><bio xml:lang="en"><p>3 Academician Koptyug av., Novosibirsk 630090, Russia</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Сафонова</surname><given-names>И. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Safonova</surname><given-names>I. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга, 3</p><p>620110, г. Екатеринбург, ул. Акад. Вонсовского, 15</p><p>630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1</p></bio><bio xml:lang="en"><p>3 Academician Koptyug av., Novosibirsk 630090, Russia</p><p>15 Academician Vonsovsky st., Ekaterinburg 620110, Russia</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Симонов</surname><given-names>В. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Simonov</surname><given-names>V. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга, 3</p></bio><bio xml:lang="en"><p>3 Academician Koptyug av., Novosibirsk 630090, Russia</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Котляров</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kotlyarov</surname><given-names>A. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга, 3</p></bio><bio xml:lang="en"><p>3 Academician Koptyug av., Novosibirsk 630090, Russia</p></bio><email xlink:type="simple">kotlyarov@igm.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Карманов</surname><given-names>Н. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Karmanov</surname><given-names>N. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга, 3</p></bio><bio xml:lang="en"><p>3 Academician Koptyug av., Novosibirsk 630090, Russia</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Низаметдинов</surname><given-names>И. Р.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Nizametdinov</surname><given-names>I. R.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Коптюга, 3</p></bio><bio xml:lang="en"><p>3 Academician Koptyug av., Novosibirsk 630090, Russia</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН; Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН; Новосибирский национальный исследовательский государственный университет<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS; A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry UB RAS<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>10</day><month>07</month><year>2023</year></pub-date><volume>23</volume><issue>3</issue><fpage>386</fpage><lpage>409</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Дмитриева Н.В., Сафонова И.Ю., Симонов В.А., Котляров А.В., Карманов Н.С., Низаметдинов И.Р., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Дмитриева Н.В., Сафонова И.Ю., Симонов В.А., Котляров А.В., Карманов Н.С., Низаметдинов И.Р.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Dmitrieva N.V., Safonova I.Y., Simonov V.A., Kotlyarov A.V., Karmanov N.S., Nizametdinov I.R.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/1882">https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/1882</self-uri><abstract><sec><title>Объект исследования</title><p>Объект исследования. Андезитовые комплексы кальдеры Тондоно и вулканической постройки Локон-Эмпунг в северо-восточной части о-ва Сулавеси (Индонезия). Цель работы заключается в определении условий формирования андезитов северо-востока о-ва Сулавеси (Индонезия) на основе детальных исследований эффузивов кальдеры Тондоно и влк. Локон-Эмпунг.</p></sec><sec><title>Материал и методы</title><p>Материал и методы. Исследовалась коллекция эффузивных пород, собранная И.Ю. Сафоновой в северо-восточной части о-ва Сулавеси (Индонезия). Наряду с традиционными (петрохимическими, геохимическими и минералогическими) методами для выяснения условий формирования андезитов большое внимание уделено изучению расплавных включений, составы которых анализировались на сканирующем микроскопе MIRA 3 LMU с системой микроанализа Aztec Energy XMax 80, а также с помощью КР- спектроскопии на приборе Horiba LabRam HR800. РТ-параметры кристаллизации вкрапленников оценены на основе данных по включениям с помощью программ из работ K.D. Putirka, F. Yavuz и D.K. Yıldırım.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. Андезиты о-ва Сулавеси формировались при участии толеитовых и известково-щелочных островодужных магм. Пироксены кристаллизовались из расплавов, эволюционировавших с накоплением щелочей и кремнезема. Для кислых магм, из которых образовались плагиоклазы, характерно уменьшение роли щелочей. Стекла в основной массе показывают участие кислых расплавов с максимальным содержанием щелочей. По данным о составе минералов и стекол (во включениях и основной массе) определены РТ-параметры формирования андезитов. Выяснено, что пироксены кристаллизовались в двух промежуточных магматических очагах (на глубинах 27.6–14.6 и 11.3–7.2 км) при температурах от 1150 до 970ºС. Образование вкрапленников плагиоклаза происходило в интервалах 930–910 и 900–890ºС. Кристаллизация микрокристаллов плагиоклаза в основной массе осуществлялась при более низких температурах – 875–865, 840–810ºС.</p></sec><sec><title>Выводы</title><p>Выводы. Андезиты о-ва Сулавеси формировались при участии островодужных расплавов, переходных от толеитов к известково-щелочным и показывающих некоторое сходство с бонинитами, что свидетельствует о возможном влиянии магматизма внутриокеанических островных дуг. Среди андезитобразующих магм выделяются (согласно результатам анализа стекол во включениях и основной массе) три разных по составу расплава. Кристаллизация пироксенов из этих расплавов происходила в двух магматических очагах на глубинах 27.6–7.2 км и при температурах 1150–970ºС. Плагиоклаз образовался при более низких температурах – 930–810ºС.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Research subject</title><p>Research subject. Andesitic complexes of the Tondono caldera and Lokon-Empung volcano locate din the northeastern part of the Sulawesi Island (Indonesia).</p></sec><sec><title>Aim</title><p>Aim. To determine the petrogenesis conditions of andesites in the northeast Sulawesi Island based on detailed studies of volcanic rocks of the Tondono caldera and Lokon-Empung volcano.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. We studied volcanic rock samples collected by I.Yu. Safonova. To determine the petrogenesis conditions of andesites, conventional petrochemical, geochemical and mineralogical methods were used. Melt inclusions were also studied using a MIRA 3 LMU scanning microscope equipped with Aztec Energy XMax 80 system of microanalysis, and a Horiba LabRam HR800 Raman spectroscope. The PT-parameters of crystallization were estimated from the data on the composition of melt inclusions using approaches reported by K.D. Putirka, F. Yavuz and D.K. Yıldırım.</p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. The Sulawesi andesites represent tholeiitic and calc-alkaline island-arc magmas. Pyroxenes phenocrysts crystallized from melts that evolved with accumulation of alkalis and silica. Plagioclase phenocrysts crystallized from the felsic magmas, which are characterized by a decreasing role of alkalis. The composition of volcanic glass of the mesostasis suggests participation of felsic melts with a very high content of alkalis. The compositions of minerals and glasses in inclusions and in the mesostasis allowed us to estimate PT-parameters of the petrogenesis of the andesites. The phenocrysts of pyroxene crystallized in two intermediate magma chambers at depths of 27.6–14.6 and 11.3–7.2 km and temperatures ranging from 1150 to 970ºС. The phenocrysts of plagioclase crystallized at 930–910 and 900–890ºС. The microcrystals (laths) of plagioclase in the mesostasis crystallized at lower temperatures of 875–865 and 840–810ºС.</p></sec><sec><title>Conclusions</title><p>Conclusions. The andesites of the Sulawesi Island were derived from tholeiitic to calc-alkaline melts compositionally similar boninites. The compositions of the glasses in melt inclusions and mesostasis showed three types of compositionally different parental magmas, which produced the Sulawesi andesites. The phenocrysts of pyroxenes crystallized from these melts in two magma chambers at depths of 27.6 to 7.2 km and at temperatures of 1150 to 970ºС. The phenocrysts and laths of plagioclase crystallized at lower temperatures of 930 to 810ºС.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>андезиты</kwd><kwd>вкрапленники клинопироксена</kwd><kwd>ортопироксена и плагиоклаза</kwd><kwd>расплавные включения</kwd><kwd>условия формирования</kwd><kwd>о-в Сулавеси</kwd><kwd>Индонезия</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>andesites</kwd><kwd>phenocrysts of clinopyroxene</kwd><kwd>orthopyroxene and plagioclase</kwd><kwd>melt inclusions</kwd><kwd>petrogenesis</kwd><kwd>Sulawesi Island</kwd><kwd>Indonesia</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Работа выполнена в рамках государственных заданий ИГМ СО РАН (№ 122041400057-2 и 122041400044-2) и ИГГ УрО РАН, а также при поддержке РНФ №21-77-20022. Авторы выражают благодарность С.К. Кривоногову за помощь при проведении полевых работ в Индонезии.</funding-statement></funding-group><funding-group xml:lang="en"><funding-statement>The work was performed on the state assignment of IGM SB RAS, with the financial support by grant No. 21-77-20022 from the Russian Science Foundation. The authors are grateful to S.K. Krivonogov for his assistance with fieldwork in Indonesia.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Добрецов Н.Л., Симонов В.А., Котляров А.В., Кулаков Р.И., Карманов Н.С. (2016) Физико-химические параметры кристаллизации расплавов в промежуточных надсубдукционных камерах (на примере вулканов Толбачинский и Ичинский, Камчатка). Геология и геофизика, 57(7), 1265-1291. http://dx.doi.org/10.15372/GiG20160701</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arculus R.J., Pearce J.A., Murton B.J., Van der Laan S.R. (1992) Igneous stratigraphy and major-element geochemistry of holes 786a and 786b. Proc. Ocean Drill. Progr.: Sci. Results, 125, 143-169.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Добрецов Н.Л., Симонов В.А., Котляров А.В., Карманов Н.С. (2019) Физико-химические параметры магматизма вулканов Уксичан и Ичинский (Срединный хребет Камчатки): данные по расплавным включениям. Геология и геофизика, 60(10), 1353-1383. https://doi.org/10.15372/GiG2019100</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Boynton W.V. (1984) Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. Rare earth element geochemistry. (Ed. P. Henderson). Oxford-Amsterdam, Elsevier, 63-114.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Добрецов Н.Л., Симонов В.А., Кулаков И.Ю., Котляров А.В. (2017) Проблемы фильтрации флюидов и расплавов в зонах субдукции и общие вопросы теплофизического моделирования в геологии. Геология и геофизика, 58(5), 701-722. https://doi.org/10.15372/GiG20170503</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Condie K.C. (2005) Earth as an Evolving Planetary System. London, Elsevier Acad. Press, 447 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Королюк В.Н., Лаврентьев Ю.Г., Усова Л.В., Нигматулина Е.Н. (2008) О точности электронно-зондового анализа породообразующих минералов на микроанализаторе JXA-8100. Геология и геофизика, 49(3), 221-225.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">DeBari S.M., Greene A.R. (2011) Vertical stratification of composition, density, and inferred magmatic processes in exposed arc crustal sections. Arc-continent collision. Frontiers in Earth Sciences. Berlin, Springer-Verlag, 121-144. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88558-0_5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Котов А.А., Смирнов С.З., Плечов П.Ю., Персиков Э.С., Черткова Н.В., Максимович И.А., Карманов Н.С., Бухтияров П.Г. (2021) Методика определения содержания воды в природных расплавах риолитового состава методами спектроскопии комбинационного рассеяния и электронно-зондового микроанализа. Петрология, 29(4), 429-448. https://doi.org/10.31857/S086959032104004X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dobretsov N.L., Simonov V.A., Kotlyarov A.V., Karmanov N.S. (2019) Physicochemical parameters of magmatism of the Uksichan and Ichinsky volcanoes (Sredinnyi Ridge, Kamchatka): Data on melt inclusions. Russ. Geol. Geophys., 60(10), 1077-1100. https://doi.org/10.15372/RGG2019100</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузьмин М.И. (1985) Геохимия магматических пород фанерозойских подвижных поясов. Новосибирск: Наука, 198 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dobretsov N.L., Simonov V.A., Kotlyarov A.V., Kulakov R.Y., Karmanov N.S. (2016) Physicochemical parameters of crystallization of melts in intermediate suprasubduction chambers (by the example of Tolbachik and Ichinskii Volcanoes, Kamchatka Peninsula). Russ. Geol. Geophys., 57(7), 993-1015. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.06.001</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куренков С.А., Диденко А.Н., Симонов В.А. (2002) Геодинамика палеоспрединга. М.: ГЕОС, 249 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dobretsov N.L., Simonov V.A., Kulakov I.Yu., Kotlyarov A.V. (2017) Migration of fluids and melts in subduction zones and general aspects of thermophysical modeling in geology. Russ. Geol. Geophys., 58(5), 571- 585. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.09.028</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лаврентьев Ю.Г., Королюк В.Н., Усова Л.В., Нигматулина Е.Н. (2015) Рентгеноспектральный микроанализ породообразующих минералов на микроанализаторе JXA-8100. Геология и геофизика, 56(10), 1813- 1824. http://dx.doi.org/10.15372/GiG20151005</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gavrilenko M., Ozerov A., Kyle P.R., Carr M.J., Nikulin A., Vidito C., Danyushevsky L. (2016) Abrupt transition from fractional crystallization to magma mixing at Gorely volcano (Kamchatka) after caldera collaps. Bull. Volcanol., 78(7), 1-28.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Низаметдинов И.Р. (2022) Петрогенезис посткальдерных вулканитов кальдеры Медвежья на примере вулкана Меньший Брат, о. Итуруп. Автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Новосибирск: ИГМ СО РАН, 23 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Global Volcanism Program. Database Volcanoes of the World v. 5.0.0. (Ed. E. Venzke). (2022) Smithsonian Institution. https://doi.org/10.5479/si.GVP.VOTW5-2022.5.0</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Низаметдинов И.Р., Кузьмин Д.В., Смирнов С.З., Тимина Т.Ю., Шевко А.Я., Гора М.П. (2017) Происхождение магнезиальных базальтов вулкана Меньший Брат (кальдера Медвежья, о. Итуруп). Петрология магматических и метаморфических комплексов. Мат-лы IX Всерос. конф. с междунар. участием. Томск: Томский центр науч.-техн. информации, 333-338.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hall R. (2002) Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Pacific: computerbased reconstructions, model and animations. J. Asian Earth Sci., 20, 353-431. https://doi.org/10.1016/S1367-9120(01)00069-4</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Низаметдинов И.Р., Кузьмин Д.В., Смирнов С.З., Рыбин А.В., Кулаков И.Ю. (2019) Вода в родоначальных базальтовых магмах вулкана Меньший Брат (о. Итуруп, Курильские о-ва). Докл. АН, 468(1), 93-97. https://doi.org/10.31857/S0869-5652486193-97</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Korolyuk V.N., Lavrent’ev Yu.G., Usova L.V., Nigmatulina E.N. (2008) JXA-8100 microanalyzer: accuracy of analysis of rock-forming minerals. Russ. Geol. Geophys., 49(3), 165-168. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2007.07.005</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. (2009) Изд-е третье, испр. и доп. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 200 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kotov A.A., Smirnov S.Z., Plechov P.Y., Persikov E.S., Chertkova N.V., Maksimovich I.A., Karmanov N.S., Bukhtiyarov P.G. (2021) Method for Determining Water Content in Natural Rhyolitic Melts by Raman Spectroscopy and Electron Microprobe Analysis. Petrology, 29, 386-403 https://doi.org/10.1134/S0869591121040044</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Симонов В.А. (1993) Петрогенезис офиолитов (термобарогеохимические исследования). Новосибирск: ОИГГМ СО РАН, 247 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kunrat S.L. (2017) Soputan volcano, Indonesia: petrological systematics of volatiles and magmas and their bearing on explosive eruptions of a basalt volcano. Ph.D. thesis. 119 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Симонов В.А., Добрецов Н.Л., Котляров А.В., Карманов Н.С., Боровиков А.А. (2021) Особенности кристаллизации минералов на разных стадиях развития магматизма вулкана Горелый (Камчатка): данные по расплавным и флюидным включениям. Геология и геофизика, 62(1), 103-133. https://doi.org/10.15372/GiG2020164</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kushendratno, Pallister J.S., Kristianto, Bina F.R., Mc- Causland W., Carn S., Haerani N., Griswold J., Keeler R. (2012) Recent explosive eruptions and volcano hazards at Soputan volcano – a basalt stratovolcano in north Sulawesi, Indonesia. Bull. Volcanol., 74(7), 1581-1609.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Симонов В.А., Котляров А.В., Смирнов С.З., Котов А.А., Перепелов А.Б., Карманов Н.С., Боровиков А.А. (2022) Условия образования игнимбритов вулкана Хангар (Камчатка): данные по стеклам и включениям. Добрецовские чтения: Наука из первых рук. Матлы Первой Всеросс. науч. конф., посвящ. памяти академика РАН Н.Л. Добрецова. Новосибирск: СО РАН, 292-295. https://doi.org/10.53954/9785604782484</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuz’min M.I. (1985) Geochemistry of igneous rocks of the Phanerozoic mobile belts. Novosibirsk, Nauka Publ., 198 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соболев А.В., Слуцкий А.Б. (1984) Состав и условия кристаллизации исходного расплава сибирских меймечитов в связи с общей проблемой ультраосновных магм. Геология геофизика, 12, 97-110.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kurenkov S.A., Didenko A.N., Simonov V.A. (2002) Geodynamics of paleospreading. Moscow, GEOS Publ., 249 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Arculus R.J., Pearce J.A., Murton B.J., Van der Laan S.R. (1992) Igneous stratigraphy and major-element geochemistry of holes 786a and 786b. Proc. Ocean Drill. Progr.: Sci. Results, 125, 143-169.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Murton B.J., Peate D.W., Arculus R.J., Pearce J.A., Van der Laan S.R. (1992) Trace-element geochemistry of volcanic rocks from site 786: the Izu-Bonin forearc. Proc. Ocean Drilling Program: Sci. Results, 125, 211-235.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Boynton W.V. (1984) Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. Rare earth element geochemistry. (Ed. P. Henderson). Oxford-Amsterdam: Elsevier, 63-114.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lavrent’ev Yu.G., Usova L.V. (2018) The sum of component concentrations as a quality indicator in X-ray electron probe microanalysis of minerals. Russ. Geol. Geophys, 59(11), 1461-1468. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2018.10.006</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Condie K.C. (2005) Earth as an Evolving Planetary System. L.: Elsevier Acad. Press, 447 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nizametdinov I.R. (2022) Petrogenesis of post-caldera volcanic rocks of the Medvezhya caldera on Menshiy Brat volcano, Iturup island. PhD thesis abstract. Novosibirsk, IGM SO RAN, 23 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">DeBari S.M., Greene A.R. (2011) Vertical stratification of composition, density, and inferred magmatic processes in exposed arc crustal sections. Arc-continent collision. Frontiers in Earth Sciences. Berlin: Springer-Verlag, 121-144. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88558-0_5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nizametdinov I.R., Kuz’min D.V., Smirnov S.Z., Rybin A.V., Kulakov I.Y. (2019) Water in parental basaltic magmas of Menshyi Brat volcano (Iturup island, Kurile islands). Doklady Earth Sci., 486(1), 525-528. https://doi.org/10.31857/S0869-5652486193-97</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Gavrilenko M., Ozerov A., Kyle P.R., Carr M.J., Nikulin A., Vidito C., Danyushevsky L. (2016) Abrupt transition from fractional crystallization to magma mixing at Gorely volcano (Kamchatka) after caldera collaps. Bull. Volcanol., 78(7), 1-28.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nizametdinov I.R., Kuzmin D.V., Smirnov S.Z., Timina T.Y., Shevko A.Y., Gora M.P. (2017) The origin of high-magnesium Menshiy Brat volcano basalts (Medvezhya сaldera, Iturup island). Petrology of magmatic complexes. Proceedings of the IX All-Russian Conference with International Participation. 9. Tomsk, Tomsk Center for Scientific and Technical Information, 333- 338.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Global Volcanism Program. Database Volcanoes of the World v. 5.0.0. (Ed. E. Venzke). (2022) Smithsonian Institution. https://doi.org/10.5479/si.GVP.VOTW5-2022.5.0</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrographic Code of Russia. Magmatic, metamorphic, metasomatic, impact formations. (2009) Third ed., rev. and add. St.Petersburg, VSEGEI Publishing House, 200 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hall R. (2002) Cenozoic geological and plate tectonic evolution of SE Asia and the SW Pacific: computerbased reconstructions, model and animations. J. Asian Earth Sci., 20, 353-431. https://doi.org/10.1016/S1367-9120(01)00069-4</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Putirka K.D. (2008) Thermometers and barometers for volcanic systems. Rev. Mineral. Geochem., 69(1), 61-120. https://doi.org/10.2138/rmg.2008.69.3</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kunrat S.L. (2017) Soputan volcano, Indonesia: petrological systematics of volatiles and magmas and their bearing on explosive eruptions of a basalt volcano. Ph.D. thesis. 119 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Simonov V.A. (1993) Petrogenesis of ophiolites (thermobarogeochemical studies). Novosibirsk, SO RAN OIGGM, 247 p. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kushendratno, Pallister J.S., Kristianto, Bina F.R., McCausland W., Carn S., Haerani N., Griswold J., Keeler R. (2012) Recent explosive eruptions and volcano hazards at Soputan volcano – a basalt stratovolcano in north Sulawesi, Indonesia. Bull. Volcanol., 74(7), 1581-1609. https://doi.org/10.1007/s00445-012-0620-2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Simonov V.A., Dobretsov N.L., Kotlyarov A.V., Karmanov N.S., Borovikov A.A. (2021) Features of mineral crystallization at different stages of the magmatism evolution of the Gorely volcano (Kamchatka): data on melt and fluid inclusions. Russ. Geol. Geophys., 62(1), 83-108. https://doi.org/10.2113/RGG20194100</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Murton B.J., Peate D.W., Arculus R.J., Pearce J.A., Van der Laan S.R. (1992) Trace-element geochemistry of volcanic rocks from site 786: the Izu-Bonin forearc. Proc. Ocean Drilling Progr.: Sci. Results, 125, 211-235.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Simonov V.A., Kotlyarov A.V., Smirnov S.Z., Kotov A.A., Perepelov A.B., Karmanov N.S., Borovikov A.A. (2022) Conditions of ignimbrites formation on the Khangar volcano (Kamchatka): data on glasses and inclusions. Dobretsov Readings: First-hand science. Proceedings of the first All-Russian scientific conference dedicated to the memory of Academician of the Russian Academy of Sciences N.L. Dobretsov. Novosibirsk, SO RAN, 292- 295. (In Russ.) https://doi.org/10.53954/9785604782484</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Putirka K.D. (2008) Thermometers and barometers for volcanic systems. Rev. Mineral. Geochem., 69(1), 61-120. https://doi.org/10.2138/rmg.2008.69.3</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sobolev A.V., Danyushevsky L.V. (1994) Petrology and geochemistry of boninites from the north termination of the Tonga Trench: constraints on the generation conditions of primary high-Ca boninite magmas. J. Petrol., 35, 1183-1211.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sobolev A.V., Danyushevsky L.V. (1994) Petrology and geochemistry of boninites from the north termination of the Tonga Trench: constraints on the generation conditions of primary high-Ca boninite magmas. J. Petrol., 35, 1183-1211.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sobolev A.V., Slutskii A.B. (1984) Composition and crystallization conditions of the Siberian meimechites initial melt in relation with general problem of ultrabasic magmas. Geol. Geophys., (12), 97-110. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">White L.T., Hall R., Armstrong R.A., Anthony J.B., Fadel M.B., Baxter A., Wakita K, Manning C., Soesilo J. (2017) The geological history of the Latimojong region of western Sulawesi, Indonesia. J. Asian Earth Sci., 138, 72-91. dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2017.02.005</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">White L.T., Hall R., Armstrong R.A., Anthony J.B., Fadel M.B., Baxter A., Wakita K, Manning C., Soesilo J. (2017) The geological history of the Latimojong region of western Sulawesi, Indonesia. J. Asian Earth Sci., 138, 72-91. dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2017.02.005</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yavuz F., Yıldırım D.K. (2018) A Windows program for pyroxene-liquid thermobarometry. Periodico di Mineralogia, 87(2), 149-172. http://dx.doi.org/10.2451/2018PM787</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yavuz F., Yıldırım D.K. (2018) A Windows program for pyroxene- liquid thermobarometry. Periodico di Mineralogia, 87(2), 149-172. http://dx.doi.org/10.2451/2018PM787</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zhang X.R., Huang T.-N., Chung S.-L., Maulana A., Mawaleda M., Tien C.-Y., Lee H.-Y., Liu P.-P. (2022) Late Eocene subduction initiation of the Indian Ocean in the North Sulawesi Arc, Indonesia, induced by abrupt Australian plate acceleration. Lithos, 422-423, 106742 https://doi.org/10.1016/j.lithos.2022.106742</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhang X.R., Huang T.-N., Chung S.-L., Maulana A., Mawaleda M., Tien C.-Y., Lee H.-Y., Liu P.-P. (2022) Late Eocene subduction initiation of the Indian Ocean in the North Sulawesi Arc, Indonesia, induced by abrupt Australian plate acceleration. Lithos, 422-423, 106742 https://doi.org/10.1016/j.lithos.2022.106742</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
