Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен по геологии ПИ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
85.61 Кб
Скачать

8. Принципиальное различие ранне- и позднекристаллизационных магматических месторождений.

Раннемагматические месторождения возникли в результате ранней (опережающей) кристаллизации рудных минералов по отношению к нерудным. Месторождения редко бывают богатыми. Примером их могут служить месторождения алмазов в кимберлитах (Якутия) и лампроитах, а также некоторые месторождения хромитов и платины.

Позднемагматические месторождения. Сначала кристаллизуются нерудные, а уже потом рудные минералы. В качестве примеров можно привести месторождения хромитов (Сарановское, Кимперсайское), титано-магнетитов (Кусинское, Качканарское на Урале, Малотагульское – Саяны, Бушвельдский массив), апатитов (апатит-магнетитовое: Лебяжинское – Урал, Кирунавары – Швеция; апатит-нефелиновое: Хибинский массив – Кольский п-ов), а также месторождения платиноидов и редких земель.

ИЗ ЛЕКЦИИ:

1. Вещество полезного ископаемого может выделяться в ранний магматический период кристаллизации магмы.

Скопления рудных минералов, например, хромита в этом случае представлены вкрапленными текстурами. Кристаллы рудных минералов более идиоморфны, границы рудного тела устанавливаются только по опробованию.

Это раннекристаллизационные или сегрегационные магматические месторождения.

2. Накопление вещества полезного ископаемого может происходить после кристаллизации основных породообразующих минералов Рудные минералы выполняют интерстиции. Иногда они сливаются, образуя сливные массивные и жилообразные тела. Границы между рудным телом и породой весьма часто резкие.

Иногда рудная магма даже может отжиматься во вмещающие породы.

Это позднекристаллизационные или гистеромагматические магматические месторождения.

Магматические месторождения образуются при высоких температурах (1500-800ОС), высоких давлениях и на значительных глубинах 3-5 м и более км. Первоисточником вещества МПИ в них служат верхняя мантия Земли. Они имеют важное промышленное значение (концентрации: Сr,Pt, Fe,Ti, Cu, Ni, Au, а также алмаз, графит, апатит, флогопит и др.). Магматические МПИ образуются вследствие дифференциации магмы – ликвационной и клисталлизационной.

Кристаллизационные месторождения образуются вследствие кристаллизационной дифференциации магматического расплава.

Характерные текстуры: массивная, вкрапленная, полосчатая, бобовая, пятнистая, шлировая, петпльчатая, брекчиевая.

9. Что такое пегматитовые месторождения и его характерные признаки?

Пегматиты – это уникальный источник мусковита, керамического сырья, пьезосырья (флюорит, кварц), редких металлов (Ta, Be, Li, Cs и др.).

Под пегматитом понимают породу, которая характеризуется следующими признаками:

1. Наличие текстуры типа «письменный гранит» («еврейский камень»). Именно такая порода была названа З.Аюи в 1801 г. пегматитом.

2. Крупно- и гигантозернистое строение. Размеры зерен от первых сантиметров до

десятков см и даже метров.

Известны: пластины слюды в несколько м2, кристаллы кварца в 1-40 т, кристаллы берилла до 16 т.

3. Имеют простой минеральный состав главных породообразующих минералов, отвечающих по составу граниту: кварц, полевой шпат, мусковит.

4. Образуют зональные тела, иногда с полостями (занорышами) в центральной части

5. Они резко обогащены по сравнению с гранитами U, TR, Be, Li, B, F, Rb, Cs, P, CО2. Кларк этих элементов в 10-100 раз выше гранитоидов.

6. Развиваются преимущественно в крупных гранитоидных массивах (в прикровельной части), а также в глубоко метаморфизованных породах.

7. Имеют жилообразную форму тел длиной до сотен метров, (очень редко километры) и мощностью в десятки метров.

8. Пегматиты, как правило, образуют обширные поля, которые объединяются в пегматитовые пояса протяжённостью до 4000 км (Аппалачский пояс), 4500 км вдоль Сибирской платформы.