
- •1. Вулканические и вулканогенно-гидротермальные процессы минералообразования.
- •2. Твердость минералов и методы её определения.
- •4. Изоморфизм в минеральном мире. Условия метаморфизма и его типы.
- •5. Классификация экзогенных процессов и основные факторы экзогенного минералообразования.
- •6. История развития минералогии и её основные этапы.
- •8. Региональный метаморфизм. Условия его протекания, ступени и фации метаморфизма.
- •9. Минеральные агрегаты и их генетическая природа.
- •10. Особенности минералообразования в корах выветривания и в зонах окисления рудных месторождений.
- •11. Пневматолитово-гидротермальный процесс и его типичные продукты.
- •12. Плотность минералов и методы её определения. Причины вариации плотности.
- •15. Гидротермальный процесс минералообразования. Его наиболее характерные парагенезисы.
- •16. Основные понятия минералогии.
- •17. Магнитные свойства минералов. Их природа. Классификация минералов по магнитным свойствам.
- •18. Эксгаляционное минералообразование.
- •20. Минералообразование в карбонатитовом процессе.
- •21. Скарны, их природа, классификация и минеральные парагенезисы.
- •22. Типы кристаллических структур минералов и их связь с морфологией индивидов и агрегатов (на примере силикатов).
- •23. Предмет и задачи минералогии. Её связь с другими науками.
- •24. Радиоактивные свойства минералов, их природа, методы изучения и возможности использования.
- •25. Радиоактивность минералов. Метамиктный распад и метамиктные минералы.
- •27. Закономерное и незакономерное срастание минералов.
- •28. Природа люминесценции минералов и её возможности в прикладной минералогии.
- •30. Природа окраски минералов и её типы.
- •31. Прочностные характеристика минералов (спайность, хрупкость, излом, ковкость) физическая природа и методы определения.
- •32. Минералогические музеи и их роль в обществе. Музей тгу.
- •33. Известковые скарны. Особенности формирования и минеральные парагенезисы.
- •34. Магнезиальные скарны. Особенности формирования и минеральные парагенезисы.
- •35. Минералообразование в зонах окисления сульфидных месторождений.
- •36. Вода в минералах и ее типы.
- •37. Минеральный состав, свойства и условия образования бокситов.
- •38. Кольцевые силикаты, особенности структуры, физических свойств и генезиса (кордиерит, берилл, турмалин).
- •39. Минералы группы кпш их генезис и свойства.
- •39.1. Минералы группы оливина: их состав, генезис и свойства.
- •40. Общая характеристика минералов группы слюд.
- •40.1. Минералы группы плагиоклазов, их классификация, свойства и генезис.
- •41. Минералы группы цепочечных силикатов: особенности структуры, физические свойства, генезис.
- •42. Общая характеристика вольфраматов, их свойства и условия образования.
- •43. Общая характеристика и минеральные виды группы хлоритов.
- •44. Общая характеристика и минеральные виды группы цеолитов.
- •45. Общая характеристика минералов группы галогенидов. Хлориды.
- •46. Общая характеристика минералов группы карбонатов. Подробно тригональные карбонаты.
- •47. Общая характеристика минералов группы сульфатов. Подробно барит и гипс.
- •48. Общая характеристика минералов группы фосфатов на примере апатита и моноцита.
- •50. Общая характеристика самородных металлов с подробной характеристикой самородной меди и золота.
- •51. Общая характеристика самородных неметаллов. Сравнительная характеристика алмаза и графита.
- •52. Общая характеристика сложных оксидов с подробной характеристикой шпинели и хромшпинелидов.
- •53. Общая характеристика глинистых минералов.
- •54. Общая характеристика сульфоарсенидов и арсенидов. Подробно арсенопирит и кобальтин.
- •55. Общая характеристика сульфидов со сравнительной характеристикой пирита и халькопирита.
- •57. Особенности структуры, физические свойства и генезис ленточных силикатов на примере актинолита и роговой обманки.
- •58. Подробная характеристика кварца и его разновидностей.
- •59. Сравнительная характеристика ильменита и магнетита.
- •60. Сравнительная характеристика кпш и натро-кальцевых полевых шпатов.
- •61. Сравнительная характеристика корунда и шпинели.
- •62. Сравнительная характеристика оксидов железа (магнетита и гематита).
- •63. Сравнительная характеристика пироксеноидов. Условия их образования.
- •64. Сравнительная характеристика высокоглиноземистых метаморфических минералов (андалузит, кианит).
- •65. Сравнительная характеристика рутила и касситерита.
- •66. Сравнительная характеристика сложных оксидов тантала и ниобия (минералы группы колумбита-танталита и пирохлора-микролита).
- •67. Характеристика минералов группы граната. Особенности структуры, свойства и генезис.
- •68. Характеристика оксидов и гидроксидов марганца: пиролюзит, псиломелан, манганит.
- •69. Характеристика сульфидов мышьяка и ртути (реальгар, киноварь).
18. Эксгаляционное минералообразование.
Образование минералов этого генетического типа связано с деятельностью летучих компонентов, отделившихся от магмы и покинувших место ее кристаллизации. Это случается, когда магматический очаг оказывается связанным системой тектонических трещин с земной поверхностью (чаще всего это возможно при образовании вулканических аппаратов, в областях активного вулканизма). прежде всего, отметим, какие именно летучие компоненты участвуют в эксгаляционном минералообразовании. Это: Н2О,HCl, NH4Cl, H3BO3,H2S, CO2,P2O5 и др. Именно эти компоненты обнаружены при извержении газовой составляющей современных вулканических извержений, причем содержания их, особенно H2O в виде пара, может быть весьма значительным.
20. Минералообразование в карбонатитовом процессе.
Карбонатитами называются эндогенные скопления карбонатов: кальцита, доломита, анкерита и др, пространственно и генетически связанные со сложными интрузиями пород ультраосновного и щелочного состава. Содержание карбонатов в них - более 50 %, прочие минералы представлены, главным образом, оксидами и силикатами.
Главными способами образования минералов карбонатитовых тел являются:
1) магматический - кристаллизация из расплава;
2) гидротермальный - кристаллизация из раствора в пустотах
3) гидротермально-метасоматический - замещение минералов предшествующих стадий карбонатитового процесса;
4) автометаморфический - перекристаллизация ранних крупнозернистых пластинчатых карбонатов в мелкозернистый агрегат.
Установлена четкая последовательность минералообразования: кальцит - доломит -анкерит (Ca(Mg, Fe)[CO3]2).
Карбонатиты обычно встречаются среди сложнопостроенных интрузивных комплексов ультраосновного щелочного состава кольцевого, или центрального типа. Подобное кольцевое строение массивов объясняется многоэтапным внедрением расплава различного состава. Карбонатиты всегда внедряются последними.
Наиболее распространенными формами карбонатитовых тел являются штоки, кольцевые дайки и системы конических жил, падающих как к центру массива, так и от него; радиальные дайки; линейные жильные зоны, штокверки. Внедрения карбонатитов приурочены к контактам ранее внедрившихся фаз или к центральной части щелочного массива. Протяженность по вертикали - до 5-7 км.
21. Скарны, их природа, классификация и минеральные парагенезисы.
Скарны - это породы, которые образуются метасоматическим путем на контакте карбонатных вмещающих пород с магматическими, чаще всего кислыми, гранитоидными породами. Следует отметить, что скарны и скарноподобные породы могут возникать и при внедрении ультраосновных, основных, щелочных магм, и даже на контакте карбонатных и немагматических силикатных толщ, но все-таки наиболее типичны случаи внедрения в карбонатные породы гранитоидных магм, поскольку именно тогда проявляется контрастность контактирующих сред по химизму, а значит, наиболее активно идет обмен компонентами. Такой обмен вызывает изменение минерального состава пород и в приконтактовой части гранитного массива, и особенно - в приконтактовой части со стороны вмещающих пород. Поскольку он происходит путем замещения обеих пород, то к нему приложим термин биметасоматоз. Считают, что скарны образуются на глубине 3–7 км и образованию их способствует возникновение трещин контракции.
В
зависимости от состава вмещающих
карбонатных толщ образуются скарны
двух типов - магнезиальные и известковые.
1. Магнезиальные скарны образуются на контакте с магнезиальными карбонатными толщами - доломитами, доломитовыми мраморами - CaMg(CO3)2. Поэтому для них характерна ассоциация минералов, богатых магнием, или двойных солей Са и Mg:
форстерит Mg2[SiO4]
флогопит KMg3[AlSi3O10](OH,F)2
диопсид CaMg[Si2O6]
энстатит Mg2[Si2O6]
2. Известковые скарны образуются на контакте с мраморизованными известняками и мраморами, поэтому здесь преобладают кальциевые силикаты:
волластонит Ca3[Si3O9]
гроссуляр-андрадит Ca3Al2[SiO4]3 - Ca3Fe2[SiO4]3
диопсид-геденбергит CaMg[Si2O6] - CaFe[Si2O6]
Температура скарнообразования различна: для магнезиальных - 850–650 оС, известковых - 800–400 оС. Непосредственно у контакта при максимальном прогреве температура может подниматься до 1000 оС.
По мере остывания зоны контакта, вследствие контракции скарнированных пород, развивается трещиноватость, и в трещины начинают поступать сначала пневматолитово-гидротермальные, а затем – гидротермальные растворы, которые отделяются при кристаллизации магматических пород. Растворы активно изменяют более ранние скарновые минералы, поэтому в образовании скарнов различают собственно скарновый этап и этап более поздних наложений, главным образом гидротермальных. Эти наложения приводят не только к перекристаллизации скарновых минералов и замещению раннескарновых минералов позднескарновыми, но и к отложению в скарнах гидротермальных минералов, компоненты которых приносятся растворами из магматического очага.