- •Экзаменационный билет № 1
- •3. Микроструктурное картирование
- •Экзаменационный билет № 2
- •Экзаменационный билет № 3
- •Экзаменационный билет № 4
- •Экзаменационный билет № 5
- •Методика картирования метасоматитов.
- •Радиометрические методы картирования.
- •Основные параметры геолого-технологического картирования
- •Экзаменационный билет № 6
- •Возможности магниторазведочного метода при картировании рудных полей и месторождений.
- •Кварц-светлослюдистая группа метасоматитов.
- •К варц, серицит
- •Т альк, магнезит, кварц
- •Онтогенический метод изучения пространственно-временных взаимоотношений между минеральными ассоциациями.
- •Экзаменационный билет № 7
- •Экзаменационный билет № 8
- •Локальные и региональные метасоматические формации.
- •Последовательность оценки технологических свойств руд.
- •Парагенетический метод изучения пространственно-временных взаимоотношений между минеральными ассоциациями.
- •Экзаменационный билет № 9
- •Метасоматические колонки аргиллизации в различных геологических обстановках.
- •Использование электроразведочных методов при картировании рудных полей и месторождений.
- •Технологическое картирование.
- •Экзаменационный билет № 10
- •Применение геофизических методов при геологическом картировании рудоносных площадей.
- •Формационный метод изучения пространственно-временных взаимоотношений между минеральными ассоциациями.
- •Камеральные работы при метасоматическом картировании рудоносных площадей.
- •Камеральные работы
- •3. Микроструктурное картирование Экзаменационный билет № 12
- •Методы минералогического картирования.
- •Полевые исследования при метасоматическом картировании рудных полей и месторождений.
- •Условия формирования и зональность метасоматитов скарновой формации.
- •Экзаменационный билет № 13
- •Применение гравиметрии при картировании рудных полей и месторождений.
- •Методика структурного картирования рудных полей и месторождений.
- •3. Микроструктурное картирование
- •Условия формирования и зональность региональных метасоматитов плутоногенного ряда.
- •Экзаменационный билет № 14
- •Эволюция кислотности-щелочности гидротермальных растворов.
- •Картирование типоморфных свойств минералов.
- •Микромагнитная съемка при картировании месторождений.
- •Экзаменационный билет № 15
- •Возможности использования гравиразведки и сейсморазведки при картировании рудных полей и месторождений.
- •Экзаменационный билет № 16
- •Основные постулаты метасоматизма.
- •Цели и задачи топоминералогии.
- •Возможности электроразведочных методов при картировании рудных полей и месторождений.
- •Экзаменационный билет № 17
- •Условия формирования, зональность и рудоносность метасоматитов скарновой формации.
- •Методы термобарогеохимических исследований.
- •Методика картирования трещиноватости.
- •3. Микроструктурное картирование Экзаменационный билет № 18
- •Условия формирования, зональность и рудоносность метасоматитов грейзеновой формации.
- •Размещение оруденения в дизъюнктивных структурах
- •Дистанционные методы геофизического картирования
Методика структурного картирования рудных полей и месторождений.
Предметом структурного картирования являются результаты воздействия на геологические объекты внешних сил. Под действием этих сил породы испытывают деформации, которые могут быть упругими или остаточными.
Внутренние силы, которые стремятся уравновесить внешнее воздействие, называются силами упругости, а величина этих сил, приходящаяся на единицу площади, называется напряжением. Остаточные деформации делятся напластические и хрупкие. Скорость пластической деформации зависит от вязкости пород. Вязкость, в свою очередь, зависит не только от механических свойств породы, но и от длительности воздействия, - долговременная нагрузка, даже небольшая, приводит к пластическим деформациям (ползучести) различных пород. В то же время, кратковременые тектонические импульсы большой силы приводят к хрупким деформациям практически всех типов пород.
На размещение оруденения оказывают влияние как пластические (складки), так и хрупкие (разрывные нарушения) деформации.
Картирование складчатых дислокаций
Картирование разрывных нарушений
Микроструктурное картирование
Морфоструктурный анализ рудных полей
б) складки поперечного изгиба
Возникновение трещин и полостей отслоения
Классификация складок по механизму образования
в) блокированные складки
Срыв по разломам (рамповая
структура)
д) складки течения
г) диапировые складки
Картирование разрывных нарушений
С очетание разрывных нарушений со складками. При формировании складок в породах возникают напряжения, которые рано или поздно приводят к хрупким деформациям (разрывам). При продольном сжатии происходит растяжение пород, прежде всего, в вертикальном направлении (субгоризонтальные трещины отрыва) и сжатие в направлении, поперечном к оси складки (две системы крутопадающих диагональных трещин скалывания вдоль оси складки). Но этим деформации не ограничиваются.Происходит также горизонтальное растяжение вдоль оси складки (субвертикальные поперечные трещины отрыва и две системы диагональных сколовых трещин, поперечных к простиранию складки.) То есть, всего возникает 6 систем трещин
Кроме того, при смятии в складки пластов с разными механическими свойствами, в отдельных пластах возникает мелкая трещиноватость (2 системы сколовых трещин и трещины отрыва)
Размещение оперяющих трещин при различном характере перемещений
Методы изучения трещин
Размещение оперяющих трещин при различном характере
3. Микроструктурное картирование
Морфология гидротермальных рудных полей и месторождений
Условия формирования и зональность региональных метасоматитов плутоногенного ряда.
Плутоногенные РМФ. РМФ этой группы весьма разнообразны и связаны преимущественно с габброидными, гранитоидными и щелочными формациями малых и умеренных глубин. Рассмотрим примеры некоторых наиболее распространенных и изученных РМФ.
Фелъдшпатолит-грейзеновая РМФ. Развитие образований данной РМФ связано с гранитоидными интрузиями преимущественно лейкогранит-аляскитовой формации и приурочено к инверсионным поднятиям и иным жестким блокам земной коры, реже к менее консолидированным складчатым блокам. В составе РМФ выделяются следующие эпипородные зоны:
в глубинных частях интрузий - зоны биотитовых существенно калиевых фельдшпатолитов;
в апикальных гребневых частях интрузий фиксируется зона грейзеновых эпипород с телами полнопроявленных грейзенов, нередко выходящих в экзоконтактовую область;
в зоне перехода фельдшпатолитовых ассоциаций в грейзе- новые возрастает
в эндоконтактовои ооласти развиваются пропилиты с переходами от полевошпат-актинолитовых к полевошпат-хлоритовым и бесполевошпатовым;
среди пропилитов экзоконтакта, реже в гранитоидах, встречаются небольшие тела и рассеянная минерализация скарнов;
в надынтрузивной области среди пропилитов устанавливается зона кварц-серицитовых парагенезисов вторичнокварцитового или березитового вида, иногда с телами аргиллизитовой ЛМФ.
Выделяется несколько разновидностей фельдшпатолит- грейзеновой РМФ, отличающихся различной полнотой развития указанных зон и имеющих разную рудную специализацию:
собственно грейзеновая (W, Sn, Mo, F);
скарново-грейзеновая (W, Mo);
грейзено-вторичнокварцитовая (Mo, Си, Mo);
грейзено-березитовая (Sn, Mo, Pb);
грейзено-аргиллизитовая (Sn, W, Pb, Zn).
Скарн-пропилитовая РМФ. Образования этой формации возникают в связи с гранитоидными массивами повышенной
основности, относящимися к габбро-диорит-гранодиоритовой и габбро-монцонитовой (граносиенитовой) интрузивным формациям. В соответствии с этим различаются два варианта развития скарн- пропилитовой РМФ: среди терригенно-вулканогенных отложений (с преобладанием основных эффузивов) в эвгеосинклинальных прогибах и среди разнообразных толщ, включающих терригенно- карбонатные отложения наложенных впадин, осадочно-вулканоген- ные образования континентальных вулканических поясов и т.д. Развитию скарн-пропилитовой РМФ благоприятствует относительная мобильность блоков земной коры с выраженной тенденцией к прогибанию. В составе скарн-пропилитовой РМФ выделяются следующие эпипородные зоны:
в пределах собственно интрузивных массивов фиксируются, прежде всего, полевошпат-актинолитовые и полевошпат- хлоритовые пропилиты, среди которых выделяются в глубинных зонах интрузий участки более ранних кварц-полевошпатовых и собственно полевошпатовых изменений, в апикальных - участки слабо проявленных кварц-светлослюдистых;
в контактовых областях обычно располагаются тела скарнов и рассеянная скарновая минерализация;
• в экзоконтактах интрузий устанавливается широкий ореол пропилитов с альбит-актинолитовыми разностями у контакта и аль- бит-хлоритовыми и хлоритовыми - на периферии.
Металлогеническая специализация РМФ в значительной мере зависит от состава и геохимических особенностей пород, вовлеченных в ореол пропилитизации, - полиметаллической специализации способствуют карбонатные породы, медной - терригенные, железной - основные вулканогенные.
Алъбит-щелочнопропилитовая РМФ. Ее возникновение связано с внедрением и становлением интрузий щелочногранитовой формации на поздних активизационных стадиях развития территорий. Основную роль в объеме РМФ играют щелочно-амфиболовые пропилиты (Кпш + Аб + Риб + Эп + Хл), слагающие широкий с достаточно прихотливыми внешними очертаниями контактовый ореол. Кроме рибекита в пропилитах близ контакта со щелочными гранитами нередко встречается эгирин. Местами устанавливается наложениещелочно-амфиболовых пропилитов на граниты. В зонах контакта обычно фиксируются локальные альбититы. В пределах массивов отмечается рассеянная вкрапленность щелочных амфиболов, ка- лишпата или альбита (Риб + Эг + Кпш + Аб). В центральных частях массивов устанавливаются зоны слабого развития кварц- светлослюдистых ассоциаций грейзенового и березитового типа (Кв + Мус + Сер + Хл).
Для альбитит-щелочнопропилитовой РМФ характерна отчетливо проявленная редкометально-редкоземельная специализация.
В заключение подчеркнем наиболее характерные особенности, общие для группы плутоногенных РМФ:
Наличие пропилитовых периферических зон.
Явная пространственная и возрастная связь совокупности гидротермально-метасоматических образований со становлением конкретных интрузивных массивов при размещении части этих образований (фельдшпатолиты, грейзены и др.) внутри массивов, а других (пропилиты, вторичные кварциты и др.) - в области контактового ореола.
Однотипность образования каждой РМФ: процесс начинается с проявления калиевого метасоматоза, производные которого фиксируют нижнюю границу формации.
Наличие у каждого проявления РМФ естественного внешнего контура, устанавливаемого по внешней границе пропилитов и фельдшпатолитов, а также зонально и стадийно упорядоченное внутреннее строение.
Основные особенности состава и строения плутоногенных РМФ обусловлены становлением интрузий, внедренных и взаимодействующих с относительно холодными и консолидированными слоями литосферы. В каждом случае возникновения плутоногенной РМФ выделяются внутри- и околоинтрузивная системы, взаимосвязанные параллельно-последовательным формированием в термоградиентном поле внедренных плутонов, и которые могут частично перекрываться в прикровельных частях массива или в надынтрузивной зоне. Формирование внутриинтрузивных систем связывается с периодом послекристаллизационного остывания интрузивов, постепенной эволюцией накритических флюидов в гидротермальныерастворы, циркулирующие в пределах остывающих массивов и частично в зонах ближнего экзоконтакта. Для рассматриваемой системы наиболее подходит модель замкнутого конвекционного движения раствора, при котором анизотропия теплового поля определяет характер изменения параметров раствора и особенности минерало- образования. Сочетание сопряженных метасоматических зон в околоинтрузивных системах объясняется существованием в этих ореолах термоградиентного поля и направленной миграцией в них водных растворов, имеющих в основном седиментационно- инфильтрационную природу. Производные околоинтрузивных систем в значительно меньшей степени, чем у внутриинтрузивных, зависят от формационной принадлежности плутона и в большей - от состава и строения вмещающих толщ, их обводненности и т.д. Принципиально различные по начальным стадиям формирования внутри- и околоинтрузивные системы на завершающих стадиях гидротермальной деятельности смыкаются в контактовых частях на- дынтрузивных зон, образуя в комплексе плутоногенные РМФ.
В соответствии со всем сказанным металлогеническая специализация плутоногенных РМФ имеет двойственную природу. В одних случаях доминирующее значение имеет специализация интрузий (Be, Sn, Nb, Li, W, TR, Rb, F и др.), в других - вмещающие породы (Fe, Си, Pb, Zn и др.), в остальных - сочетание обоих факторов (Си- Мо, W-Pb-Zn, TR-Pb и др.). Таким образом, внутри- и околоинтрузивные системы вносят свой вклад в суммарную металлогеническую специализацию плутоногенных РМФ, что существенно отличает их от вулканогенных и тектоногенных.
