- •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.