
- •1. Предмет, методы и история развития петрографии. Связь петрографии с другими науками о Земле.
- •2 . Интертелурическая кристализация магм и понятие о полифациальности изверженных пород.
- •3. Кристаллизация магм, два типа диаграмм плавкости, влияние на них флюидного давления.
- •4. Главные механизмы дифференциации магматических расплавов (кристаллизационное фракционирование, жидкостная несмесимость, флюидно-магматическое взаимодействие).
- •5. Структуры и текстуры горных пород как индикаторы физ-хим условий, их формирование.
- •6. Жильные породы, их классификация, геологическое положение и происхождение.
- •7. Формы и условия залегания магматических пород.
- •8. Пирокластические горные породы.
- •9. Последовательность кристализации минералов. Условия кристализации водных минералов.
- •10. Принцип кислотно-основного взаимодействия компонентов д.С. Кожинского
- •11. Петрохимическая систематика горных пород, их разделение по содержанию кремнезема и щелочей и по коэффиценту агпаитности.
- •12. Разделение горных пород по фациям глубинности с использованием диаграммы "температура - флюидное давление". Положение на ней линии солидуса для магм разной кремнистости и щелочности.
- •13. Орогенный и рифтогенный тренды дифференциации магм. Диаграммы...
- •14. Строенние Солнечной системы и проихожденние планет.
- •15. Развитие планет гигантов и их спутников.
- •16. Понятие о поясе астеройдов и происхождение метеоритов. Разделение метеоритов на гелеоцентрический и планетоцентричесский типы.
- •17. Планеты земной группы, их состав, строение и происхожденние.
- •18. Строение Земли, состав ее ядра и оболочек.
- •19. Флюидные компоненты и причины эндогенной актавности планет. Магнитное поле Земли.
- •20. Происхождение спутников планет.
- •21. Петрография и главные типы хондритов. Правило Прайора.
- •22. Железные метеориты, палласиты и аходриты.
- •23. Алмазаносные метеориты, их состав и строение.
- •24. Лунные породы, их главные типы и специфика.
- •25. Главные формационные типы магматизма, связанного с рифтогенезом, незгенезом и орогенезом.
- •26. Магматизм срединно-океанических хребтов.
- •31. Разделение ультрамафитов на породы дунит - гарцбургитовов и дунит верлитовой формаций.
- •32. Офиолиты, их состав, строение и происхождение. Серпентинизация гипербазитов и ее типы.
- •33. Металлогенетическаая специализация гипербазитов на хромитовый и платиновый типы оруденения. Диаграмма хромшпинелидов.
- •34. Кольцевые массивы. Кондерский массив.
- •35. Стратиформные интрузивы. Бушвельд.
- •36.Коматиты, их петрография, формы залегания и типы.
- •37.Кимберлиты и лампроиты. Алмазоносный магматизм.
- •38.Плутонические породы основного состава нормальной щелочности. Химический и минеральный составы.
- •39.Вулканические породы основного состава нормальной щелочности и их палеотипные аналоги.
- •40.Анортозиты, их типы и происхождение.
- •41.Базальты и долериты, разделение на пижонитовый и гиперстеновый типы и их геологическое положение.
- •42.Средние плутонические породы нормальной щелочности, их вулканические аналоги.
- •43.Вулканические породы среднего состава нормальной щелочности.
- •44.Андезиты, их состав и происхождение. Представление об андезитовом минимуме и андезитовой линии.
- •45.Плутонические породы кислого состава нормальной щелочности.
- •46.Вулканические породы кислого состава. Вулканические стекла.
- •47.Основная масса кислых эффузивов и механизмы образования ее неоднородности.
- •48.Кварцевые диориты и гранодиориты.
- •49.Плутонические породы кислого состава повышенной щелочности и щелочные.
- •50.Граниты рапакиви и механизм образования их структуры.
- •51.Типы гранитных пегматитов и процессы их образования.
- •52.Происхождение гранитов - дифференциатов базальтовой магмы и гранитов корового типа.
- •53.Фельдшпатоидные породы среднего состава(неф.Сиениты...). Химический и минеральный составы.
- •54.Фельдшпатоидные(бесполевошпатные) породы (якупирангиты...).
- •55.Породы среднего состава повышенной щелочности(сиениты, трахиты).
- •56.Хибинский нефелин-сиенитовый массив и происхождение подчиненных ему апатитовых руд.
- •57.Карбонатитовый магматизм, парагенезисы пород.
- •58.Эндербиты и чарнокиты.
1. Предмет, методы и история развития петрографии. Связь петрографии с другими науками о Земле.
Петрография – наука о магмат-их ГП. До 1969 г. объектами были ГП Земли, дальше – еще и освоение Луны. Также изучаются метеориты. Лунные породы похожи на земные базальты, впоследствии выяснилось их большее сходство с метеоритами. Стала возможной общая систематика всех этих пород. Т.о., петрография – наука о железокаменном веществе всей Солнечной системы.
Минералогия (т.к. ГП – природные минеральные агрегаты). У минералогии – изолированный минерал, у петрографии – минеральный парагенезис. Среди всех минералов можно выделить группу породообразующих (ортосиликаты (группа оливина) и метасиликаты (амфиболы, пироксены, слюды)). Островные – цепочечные – ленточные – слоистые – каркасные (ПШ). В слюдах и амфиболах есть вода.
В породах есть рудные минералы (магнетит, гематит, пирит), что связывает с наукой о п/иск.
Геолог. картирование – им определяются все взаимоотношения м/у ГП. ГП как минеральные агрегаты, слагающие геолог-ие тела.
Данные геофизики – непременный элемент петрографических построений.
Этапы развития петрографии. Основоположником петрографии можно считать Ломоносова. Все ГП связывались им с глубинными процессами. Развивались 2 школы – плутоническая и школа нептунистов. Плутонисты стали основой современных представлений, что все магматические породы делятся на 2 класса: глубинные (плутонические) и малоглубинные (вулканические). Был изобретен поляризационный микроскоп, затем призма Николя для получения поляризованного светя.
Далее началось развитие петрографии по пути физ.-хим. анализа парагенезисов минералов.
Следующий этап развития связан с увеличением роли экспериментальных исследований. Возрасли технические возможности, которые дали возможность определять состав минерала в точке. Выяснилось, что все минералы явл-ся неоднородными.
==================================
Петрография занимается описанием, классификацией и номенклатурой горных пород (ГП), вопросами их происхождения и естественной историей. Петрография имеет большое значение во всем комплексе наук. Самая близкая ей наука – минералогия, т.к. для определения пород необходимо знание минералов, объектом исследования в петрографии является минеральный парагенезис. Наличие в горных породах рудных минералов обуславливает связь с наукой о полезных ископаемых, изучая вмещающие породы, можно предсказать, где искать месторождение. С помощью геокартирования можно изучать морфологию и условия залегания геологических тел.
Н
ачало
петрографических исследований относится
к глубокой древности, когда зарождалась
геология. Первыми трудами, касающимися
петрографии можно считать работы М. В.
Ломоносова («Слово о рождении металлов
от трясения Земли» 1757г., «О слоях земных»
1763г.), где он рассматривал образование
ГП и руд, связывая его с эндогенными
(глубинными) процессами. Н. Стенон (1638 –
1687) сделал выводы о последовательности
образования минералов и напластования
пород. В 18 века была создана школа
нептунистов, возглавлял ее немецкий
ученый А. Г. Вернер, связывавший
происхождение всех ГП Земли с осаждением
их в Мировом океане в ходе единого
процесса последовательного понижения
его уровня, определявшего эволюцию
осадконакопления со временем. В работах
Р. Гука (1635 – 1703), Т. Бернета (1635 – 1715)
развивались динамические концепции
развития Земли, отражающие сложные
преобразования земной поверхности с
переходами суши в море и обратно. Эти
работы подготовили почву для концепции
плутонизма, развитой Дж. Геттоном (1726 –
1797). Земля, по этой концепции, уподоблялась
циклично работающей машине, что объясняло
дислокации земной коры, наступления на
сушу и отступления океанических вод.
Эти идеи цикличного развития континентальной
ЗК в дальнейшем получили воплощение в
теории ее геосинклинальной эволюции.
Сосредоточенность геологии 19 века на
стратиграфических исследованиях
определила развитие петрографии
осадочных пород. На рубеже 19 и 20 веков
в практику был введен поляризационный
микроскоп, после чего петрография стала
приобретать самостоятельное значение
в качестве науки о ГП, стало формироваться
ее генетическое направление. Розенбуш
(1836 – 1914) создал генетическую классификацию
ГП первого порядка с разделением их на
магматические (в свою очередь разделены
на вулканические, жильные и плутонические),
метаморфические и метасоматические.
Н. Л. Боуэн посвятил свои исследования
эволюции изверженных пород (1928). Начали
использоваться различные кристаллооптические
методики исследования минералов и ГП
(Мишель-Леви, Заварицкий, Коржинский,
Федоров и др.). Систематика ГП по
химическому составу рассматривалась
в работах Левинсон-Лессинга (1896),
Розенбуша (1934), Заварицкого (1952) и др.
Физико-химическое направление развивалось
работами Бекке (1907), Гольдшмидта (1911;
систематика химических элементов),
Коржинского (1936 – 1983; и магматические,
и метаморфические процессы осуществляются
с помощью летучих компонентов), Маракушева
(1965 – 1983), Жарикова (1959 – 1983). Экспериментальное
направление началось с изучения
силикатных систем. Потом были изучены
прочесы плавления ГП под давлением
паров летучих компонентов. В результате
было установлено, что вода понижает
температуру плавления силикатов в
значительной степени. Сравнительно
недавно появилась космическая, или
глобальная, петрология. В 1969 году были
получены первые образцы лунного грунта.
Современный этап характеризуется
появлением новых аппаратных возможностей
для изучения ГП, электронного микрозонда
и других физических методов. Они дали
возможность определять состав минерала
в точке. Выяснилось, что все минералы
являются очень неоднородными, что
позволяет раскрыть историю формирования
данной породы. Можно проводить
сопоставление краевых, центральных,
промежуточных частей минералов друг с
другом, что дало возможность анализировать
парагенезисы минералов в динамике
формирования ГП.