
- •1. Минералы пегматитов.
- •2.Полиморфизм, примеры.
- •3.Типы связей в кристаллических решётках, примеры минералов.
- •4.Группа полевых шпатов.
- •5.Основные законы геометрической кристаллографии
- •6.Понятие и типы изоморфизма, примеры.
- •1.Классификация по характеру компенсации валентностей:
- •2.Классификация по числу атомов:
- •3.Классификация по структурному положению изоморфных примесей:
- •4.Классификация по степени совершенства
- •7.Основные свойства кристаллических веществ. Пространственная решётка, её параметры. Сингонии.
- •8.Минералы гидротерм.
- •9.Цепочечные и ленточные силикаты.
- •10.Минералы магматических пород.
- •11.Типы плотнейших упаковок кристаллических решёток минералов.
- •12.Каркасные алюмосиликаты.
- •13.Ленточные (поясные) силикаты и алюмосиликаты.
- •14.Листовые силикаты и алюмосиликаты.
- •16.Островные силикаты.
- •17.Формы нахождения минералов в природе.
- •18.Минералы метаморфических пород.
- •19.Рентгеноструктурное изучение структуры минералов, формула Брэггов-Вульфа.
- •20.Минералы остаточных пород.
- •22.Понятие индикатрисы. Свойства индикатрисы двухосных кристаллов.
- •23.Минералы осадочных пород.
- •24.Понятие индикатрисы. Свойства индикатрисы одноосных кристаллов.
- •25.Схема колебаний света в системе поляризатор-шлиф-анализатор.
- •26.Кристаллизация изоморфных смесей магматического расплава.
- •27. Магматические формации океанических областей, их отражение в геофизических полях.
- •28.Магматические формации активных окраин, их отражение в геофизических полях.
- •29. Минеральный, химический и нормативный состав магматич. Пород.
- •30. Распространённсть магматических пород различного состава.
- •31. Ударный метаморфизм.
- •32.Эффузивные магматич. Породы, классификация, состав, строение, особенности образования.
- •33. Понятие о магматическом расплаве и лаве. Происхождение гранитной и базальтовой магмы.
- •34. Текстуры, структуры и формы залегания магматических пород.
- •34. Текстуры, структуры и формы залегания магматических пород.(норм)
- •35. Термобарические обстановки кристаллизации магмы. Эвтектические и изоморфные смеси.
- •36. Основные магматические породы, их классификация, состав, строение, происхождение, отражение в гравитационных и магнитных полях.
- •37. Основные факторы и типы метаморфизма. Минеральный состав, текстуры и структуры метаморфических пород.
- •38. Последовательность кристаллизации минералов (по Боуэну) и парагенетические ассоциации минералов магматических пород.
- •38. Последовательность кристаллизации (по Боуэну) и парагенетические ассоциации минералов магматических пород.
- •39.Строение земной коры и магматические формации континентов, их отражение в геофизических полях.
- •40. Ультраосновные магм породы, их класс-ция, состав, строение, происхождение, отражение в гравимагнитных полях.
- •41. Магматические формации пассивных окраин, их отражение в геофизических полях.
- •42.Генезис магматических расплавов основного и кислого состава.
- •43.Кристаллизационная дифференциация магматического расплава.
- •44.Офиолиты, состав, происхождение, отражение в геофизических полях.
- •45.Ликвационная дифференциация магматического расплава.
- •46.Фации и породы регионального метаморфизма.
- •47.Термальный (контактный) метаморфизм, фации, породы, зональное строение скарнов.
- •48. Средние и щелочные магм породы, их класс-ция, строение, происхождение, отражение в геофиз полях.
- •49. Кислые магматические породы, их классификация, состав, строение, происхождение, отражение в геофиз полях.
- •50. Ультраметаморфизм и анатексия. Офиолиты. Отражение комплексов метаморфических пород в гравитационных и магнитных полях.
33. Понятие о магматическом расплаве и лаве. Происхождение гранитной и базальтовой магмы.
Лава - силикатный расплав, извергающийся на земную поверхность при извержении, при застывании обр-ся эффуз-е г.п. Лава отличается от магмы отсутствием ряда компонентов, которые на поверхности испарились в условиях более низкого давления. По составу различают: базальтовую лаву и кислую лаву.
Магма – расплавленная силикатная масса глубинных зон Земли; расплав соединений большого числа химических элементов, в котором преобладают кислород, кремний, алюминий, железо, магний, кальций, натрий и калий. Обычно магма содержит летучие компоненты: воду, оксиды углерода, сероводород, водород, фтор, хлор. При внедрении магмы в земную кору или при излиянии ее на поверхность литосферы образуются магматические горные породы.
Все известные магм. п. образуются за счёт двух родоначальных МАГМ.: основной (базальтовой), богатой Mg, Fe и Ca с содержанием SiO2 от 40 до 55 весовых % и кислой (гранитной), богатой щелочными металлами, содержащей от 65 до 78% SiO2 . Н. Боуэн высказал гипотезу о существовании лишь одной родоначальной М. - базальтовой, а обр-е гранитов объяснял как результат кристаллизационной дифференциации базальтовой М. в процессе её застывания. В конце 50-х годов Н. Боуэн доказал возможность сущ-я гранитной М. В условиях высоких давлений, присутствия воды (2-4%), при температуре около 600С. В начале 70-х годов в рез-те эксп. работ было сделано предположение, что гранитная М. обр-ся в земной коре и верхней мантии, а основная М., вероятно, в области астеносферы вследствие выделения относительно легкоплавкого материала. М. базальтового состава отличается пониженной вязкостью, и образуемые ею лавовые потоки очень подвижны, глубина залегания - 50-200 км, t - 1200-1500, достигает поверхности – всегда, преобладают – базальты. М. кислого состава обычно более вязкая, особенно после потери летучих, глубина залегания - 20-30 км,t – 550-800, достигает поверхности - очень редко, преобладают – граниты.Гораздо менее подвижна. В большей степени, чем базальтовая магма насыщена газами. Ее образование связано с плавлением пород.В магме содержатся почти все химические элементы, главные из них: Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti.
34. Текстуры, структуры и формы залегания магматических пород.
Главнейшие типы структур магмат. г.п. Структур.отличие абиссальных,гипабиссальных,эффузивных разностей.
Структура определяется размером,формой и пространственным соотношением минералов.
По степени раскристаллизации:
полнокристаллические
неполнокрист.
стекловатые
По форме:
идиоморфные
гипидиоморфные
ксеноморфные
По абсолютному размеру зерен:
гигантокристаллическ. (>20 мм)
крупнокристаллическ. (5-20 мм)
среднекристаллическ. (1-5 мм)
мелкокристаллическ. (0,1-1 мм)
скрытокристаллическ. (<0,1 мм) – вулканич. породы
По относительному размеру зерен:
равномернозернистые
нервномернозернистые
Структуры абиссальных пород:
породы образуются при кристаллиз. магмат. расплава на глубине в условиях больших t и P. Процесс остывания протекает медленно, и вся масса расплава полностью раскристаллиз. Структура полнокристаллическ. Различается по степени идиоморфизма зерен (панидиоморфнозернист. – идиоморфн. зерна, гипидиоморфнозернист., офитовая, габбровая).
Структуры гипабиссальных пород:
образуются в земн. коре из магмат. расплавов на отн-но небольш. глубине в условиях значит. разницы t магмы и окруж. среды. Хар-ся полнокрист. строением. Хар-ны 2 основн. типа структур: равномернокрист. (мелко- и среднекрист.) и порфировидная.
пойкилитовая (беспоряд. включения многих зерен минералов в более крупн. зерна другого)
диабазовая
пегматитовая
Структуры эффузивных пород:
Образуются из расплава, излившегося на поверхностьземли. Эффузивные породы хар-ся неполнокрист. и неравномернозернист. строением. При наличии кристаллов-вкрапленников на фоне скрытокрист. или стекловатой основной массы структуры наз. порфировыми. Если вкрапленников нет – структура офитовая.
1)стекловатая – основная масса нераскрист. вулк. стеклом
2)трахитовая
3)базальтовая
4)андезитовая
5)сферолитовая и др.
Формы залег. магм. гор. пор. и их генетическая классификация
Классы:
1)вулканический– из магмы, вылевшейся на поверхность.
2)плутонический–из магмы, раскрист. в глубине земли. Границу между классами опред. трудно.
Вулканические гор. породы.
Формы тел опред.: вязкостью магм (основные магмы – жидкие, кислые более вязкие); рельеф; среда: воздух, поверхн. воды, морск. воды (подзем. извержения)
В результ. образ. покровы площадью 10 тыс.км2(в Зап. Сибири), толщина покровов менее 100 м.
Потоки – это как и покровы плоск. тела, удлиненные в области расчлененного рельефа на склонах вулкана.
К
упол-припод.слабо
Игла – острые формы для вязких магм
Конус – вулкан Монпекс
Некк – то, что застыло в жерле вулкана
диатремы или трубки взрыва. Расплав из глубины прорывает 100 км толщу и выбрасывает вверх и падает в ту же самую яму.
Сущ. переход между различными формами геолог. Тел
Плутонические породы
Можно выдел. формы тел согл. и несогл.
I согласные формы:
1) силл – внедр. по разлому магма перемещается в более плотный слой, двиг. по межжерловому простр.
2) Лаполиты – многии из них расслоенные интрузии
3) Лакколиты – магма раздвигает толщу в виде гриба
II несогласные
1) дайка – плоская геом. фигура, с равными границами, размеры от см до 100 м
2) жилы – в отличие от дайки непр. формы
3) шток – округлое тело (либо изометрическое либо столбообразной формы)
4) батолиты – гигантские интрузии, протяж. до неск. тыс. км
5) массив г.п. – размер до 10-в км , если краёв не видно, то говорим о плутонах