- •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.
43.Вулканические породы среднего состава нормальной щелочности.
Андезитобазальты (аналог диоритов) обладают темной и обычно порфировой структурой. Вкрапленники представлены основным плагиоклазом (лабрадором), пироксенами, реже бурой Рои рудным минералом. Содержание вкрапленников до 25%. Основная масса сложены микролитами тех же минералов несколько иного состава (менее кальциевых плагиоклазов и более железистых пироксенов), часто погруженных в вулканические стекла. Основные структуры – гиалопилитовая и пилотокситовая. Последняя характеризуется погруженным в стекло спутанным войлоком микролитов плагиоклаза. Отмечается флюидальность , выраженная в ориентировке плагиоклаза, огибающих вкрапленники. Текстуры преимущественно массивные или флюидальные. Извержения андезитобазальтов происходят из вулканов центрального типа. Обычно это вулканы с крутыми склонами, сложенными слоями пирокластического и осадочного материала, перемежающегося с лавовыми потоками. Извержения носят взрывной характер. Андезитобазальты в ассоциации с гиперстеновыми базальтами. Андезиты обычно обладают порфировой стр-рой и содержат фенокристаллы среднего плагиоклаза и темноцветных (амфиболов, реже пироксенов), погруженные в богатую стеклом основную массу. Амфибол относится к базальтической РО. Последняя нередко опацитизирована (подплавлена и замещена с краев окислами железа). Второстепенные – кристобалит, тридимит. Акцессорные – апатит, пирротин, халькопирит, циркон. Вторичные – магнетит, гематит, пирит, хлориты, сфен и др. Хорошо раскристаллизованные разновидности андезитов имеют более светлую окраску по сравнению со слабораскристаллизованными.
Плагиоклаз во вкрапленниках – лабрадор, реже битовнит, в основной массе – андезин, олигоклаз. Вкрапленники часто деформированы и корродированны, что приводит к появлению округлых кристаллов. Микролиты всегда идиоморфны.
Оливин в андезитах очень редок. Шпинель – акцессорная, ведущая роль у магнетита. Ромбические пироксены образуют удлиненные призматические кристаллы, в основной массе они представлены иглоподобными кристаллами. Моноклинные более редки, представлены авгитом, в центре более кальциевым. Роговая обманка представлена удлиненными призматическими кристаллами и часто опацитизирована. Начальное зарождение может быть связано с магматическими очагами высокого давления, что приводит к образованию высокоплотных фаз. В ряде случаев могут образовываться альмандиновые андезиты (свидетельство ПФД)
Выделяется андезитовая структура с ориентированным положением микролитов плагиоклаза в стекловатой массе. Это разновидность пилотокситовой структуры. Если стекла много, то гиалопилитовая. Всегда элементами этих структур являются миндалины.
В стекловатой основной массе часто образуются элементы распада на более кислую и более основную части. Такая структура называется вариолитовой. Она не очень четкая. Есть и случаи типичных ликвационных структур: в породе имеются участки, обогащенные плагиоклазом и ли темноцветными. Текстура массивная, пузыристая, флюидальная, перлитовая.
Андезиты очень легко изменяются (андезитовые порфириты). Замещение стекла в основном хлоритом. Плагиоклаз – альбитом или слюдами, карбонатом. Hb, Bi – хлоритом, эпидотами. Андезитовый вулканизм связан с извержениями центрального типа. Лавовые тела более короткие и более мощные, чем у базальтов. Субвулканические тела – штоки, дайки, лакколиты. Отличаются от лавовых потоков лучшей раскристаллизованностью и наличием РО и биотита. Порфировые выделения более обильны по сравнению славами. Очень характерны пирокластические образования. Андезиты широко распространены в окраинно-континентальных зонах, где они присутствуют на поверхности, а на глубине сменяются гранитами с мигматитами.
====================================
По основности средние породы нормальной щелочности подразделяются на андезибазальты и андезиты.
Андезибазальты содержат кремнезема 53 – 57%; вкрапленники представлены плагиоклазом (лабрадором), моноклинным и ромбическим пироксенами, магнетитом или титаномагнетитом, иногда встречается роговая обманка, редко оливин, акцессорные — сфен, апатит, рудные минералы. Содержание вкрапленников достигает 20 – 25% объема породы. ОМ сложена микролитами тех же минералов несколько иного состава (менее кальциевых плагиоклазов и более железистых пироксенов), часто погруженных в вулканическое стекло. Плагиоклаз встречается в виде резко зональных фенокристаллов и микролитов. Состав плагиоклазов в ядрах зональных кристаллов соответствует лабрадору, а иногда и битовниту, а состав краевых зон близок составу микролитов и относится к андезинам. Роговая обманка бурая, реже зеленая, иногда и базальтическая. Роговые обманки нередко частично или полностью опацитизированы (черная непрозрачная кайма, сложенная агрегатом очень тонких зерен рудного минерала и пироксена). Среди пироксенов обычно преобладают ромбические, представленные гиперстеном с заметным плеохроизмом от розовых до зеленоватых тонов. Иногда он также опацитизирован. Моноклинный пироксен относится к диопсид-авгиту. Структура пород порфировая, ОМ – наиболее широко развиты гиалопилитовая и пилотакситовая. Текстуры преимущественно массивные или флюидальные. Извержения происходят из вулканов центрального типа, носят взрывной характер.
Андезиты содержат 57 – 63% кремнезема. Андезиты подразделяются на собственно андезиты с умеренной и низкой железистостью и ферроандезиты (исландиты) с высокой железистостью. По сравнению с андезибазальтами андезиты содержат больше кремнезема, натрия и калия и меньше магния и железа. Андезиты обладают обычно порфировой структурой. Исландиты содержат редкие вкрапленники или обладают афировыми структурами. В числе минералов, слагающих андезиты, главными являются плагиоклазы (45 – 50%), моноклинные и ромбические пироксены (15 – 20%), магнетит или титаномагнетит (до 10%), роговая обманка (до 7%). В раскристаллизованных разновидностях андезитов содержатся анортоклаз и кварц. Второстепенные минералы: кристобалит, тридимит, редко оливин, гранат, кордиерит, андалузит. Акцессорные минералы: апатит, пирротин, халькопирит, циркон, ортит, сфен. Вторичные минералы: магнетит, гематит, гидроокислы железа, пирит, хлориты, серицит, альбит, эпидот, цоизит и многие другие. Минеральный состав сходен с минеральным составом андезибазальтов, отличаясь редким присутствием биотита и почти полным отсутствием оливина. Соотношения минералов и составы минералов несколько отличаются от андезибазальтов. Здесь еще больше, чем в андезибазальтах, преобладает плагиоклаз, обазующий вкрапленники, составляющие до 30% всей породы. Во вкрапленниках он также резко зонален, однако при очень основном ядре наружные его зоны, как и микролиты, могут иметь состав не только андезина, но и олигоклаза. Часто в плагиоклазах можно видеть включения стекла или минералов, таких как апатит, пироксен, магнетит, циркон, сфен. Микролиты плагиоклаза чаще всего не содержат включений и всегда идиоморфны. В исландитах плагиоклазы более кислые, чем в андезитах. Вкрапленники плагиоклазов в них представлены андезином. Пироксены (ромбические – бронзит, гиперстен, моноклинные – диопсид, авгит, пижонит) встречаются во вкрапленниках и ОМ. Ортопироксены во вкрапленниках образуют удлиненные призматические кристаллы, в ОМ – иглоподобные, мелкие иглы образуются также на стенках небольших пустот в андезитах. Железистость в андезитах колеблется от 15 до 35, в исландитах – от 40 до 70. Краевые части фенокристаллов ортопироксена обычно более железистые, чем внутренние; в ОМ более железистые, чем вкрапленники. Ортопироксен в андезитах может нередко реакционно замещаться клинопироксеном с образованием вокруг вкрапленников ортопироксена оторочек, состоящих из мелких кристаллов клинопироксена. Обычно вкрапленники авгитов зональны. Внутренняя часть их сложена высококальциевым авгитом, а внешняя – низкокальциевым авгитом, как и в составе ОМ. Пижонит образует вкрапленники и мелкие зерна в составе ОМ. Часто пижонит образует узкие каймы вокруг вкрапленников оливина, ортопироксена и авгита. Иногда мелкие кристаллы пижонита вместе с авгитом и магнетитом слагают поликристаллические псевдоморфозы по кристаллам роговой обманки. Роговая обманка присутствует чаще, чем в андезито-базальтах. Обычно опацитизирована, иногда полностью замещается агрегатами из мелких кристаллов пироксенов и магнетита. Роговая обманка отражает глубинный этап кристаллизации магм и в ОМ андезитов не встречается, в исландитах отсутствует и во вкрапленниках, что связано с их высокой железистостью. Магнетит и титаномагнетит в андезитах образуют вкрапленники и мелкие зерна, входящие в состав ОМ. Вкрапленники этих минералов срастаются с пироксеном или входят в них в виде включений. Оливины в андезитах встречаются редко в виде вкрапленников, окруженных каймами из роговой обманки или ортопироксена. Железистость оливинов в андезитах 40 – 50, в исландитах – 75 – 100. Наиболее типичные андезиты имеют гиалопилитовую структуру ОМ, часто встречается и пилотакситовая; витрофировая структура редка, главным образом в верхних частях лавовых потоков. Текстура пород массивная или пузыристая.
Извержения андезитов и андезибазальтов происходят из вулканов центрального типа. Наряду с излияниями лавовых потоков, достаточно вязких и в связи с этим более мощных и менее протяженных, чем базальтовые потоки, выбрасываются колоссальные количества пирокластического материала, из которого при его консолидации образуются мощные толщи туфов. Формируются стратовулканы, сложенные чередующимися прослоями туфов и потоками лав. Значительные объемы пирокластического материала свидетельствуют о высокой эксплозивности андезитового вулканизма, а соответственно и высоком содержании в магме газов. Извержение андезитового материала на поверхность сопровождается и формированием субвулканических тел. Обычно это дайки или штоки, значительно реже межпластовые тела. Они сложены породами, аналогичными по минеральному и химическому составам породам лавовых потоков, однако отличающихся несколько более высокой степенью кристалличности ОМ пород. Андезиты развиты в древних складчатых областях и современных островных дугах. Они практически отсутствуют на платформах и в океанах. С андезитовым вулканизмом связаны главным образом гидротермальные месторождения рудных полезных ископаемых и некоторые нерудные месторождения. Среди гидротермальных наиболее характерны месторождения свинца, золота, цинка, меди, серебра, сурьмы, мышьяка, ртути.т