Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
петра билеты 1в.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
186.37 Кб
Скачать

16.Метаморфические минералы и минеральные фации метапелитов.

Эта группа охватывает наиболее широко распространенные метаморфические породы, образующиеся на месте глинистых отложений, суглинков и кварцевых песчаников с примесью глинистого материала, а так же сходных по составу алевролитовых и других пород. Главными минералами глин являются каолинит и кварц, а главными примесями – оксиды, гидроксиды железа. Метапелиты залегают в дислоцированных комплексах и обычно имеют сланцеватую структуру.

Глинистые сланцы – представляют самую низкую ступень метаморфизма глинистых осадочных пород и еще содержат их первичные минералы, но обладают свойственной метаморфическим породам – сланцеватостью. Главное отличие от исходных пород состоит в том, что в их составе меньше воды. (хлорит, слюды)

Филлиты – являются слюдистыми микросланцами, состоящими из серицита, хлорита и кварца, при образовании они наследуют неоднородность глинистых отложений в вулканогенно-осадочных толщах, отдельные слои которых обогащены песчанистым, туфогенным или карбонатным материалом. (хлоритоид, магнетит, карбонат, мусковит, полевые шпаты, биотит, гранаты, ставролит).

Слюдяные сланцы – большие размеры зерен. (мусковит, хлорит, биотит, полевые шпаты, фенгит – как индикатор повышения Т). Слюдяные сланцы постепенно сменяются двуслюдяными гнейсами, состоящими из п.ш, кварца, мусковита и биотита. + силлиманит и кианит, которые определяют субфации глубинности. Этот переход реализуется вытеснением полевыми шпатами слюд.

Метапелитовые гнейсы по Т образования подразделяются на гранат-биотит-силлиманитовые(кианитовые) и гранат-кордиеритовые. Пироп-альмандиновый гранат, входящий в их состав, служит индикатором глубинности их образования (30-45 км) + пироп-альмандиновый гранат, гиперстен, кварц. Исчезает мусковит и появляется п.ш. Биотит становится ярко-коричневого цвета.

21.Слюдяные сланцы.

Для них характерен относительно большой размер зерен. Белая слюда в них представлена мусковитом, который в низкотемпературной субфации входит в ассоциацию с хлоритом. С повышением Т хлорит вытесняется биотитом, и одновременно в сланцах возрастает роль полевых шпатов – альбита, олигоклаза. Слюдяные сланцы постепенно сменяются двуслюдяными гнейсами. В богатых глиноземом типах этих пород образуются полиморфные модификации Al2SiO5 – андалузит, силлиманит и кианит, определяющие их субфации глубинности. В магнезиальных сланцах и гнейсах обычно возникает кордиерит, особенно в андалузитовой зоне низкого давления, а в крайне железистых – ставролит и альмандин, которому благоприятствуют условия высокого давления кианитовой зоны.

Примесь в мусковите магния и железа приводит к образованию фенгита – индикаторы высоких температур в пределах мусковитовой фации.

Переход от слюдяных сланцев к 2слюдяным гнейсам реализуется вытеснением слюдяных минералов п.ш, чем собственно и определяется изменение сланцеватой текстуры пород на гнейсовидную, характеризующуюся менее выраженной разлистованностью. Обе текстуры обусловлены стрессовым давлением, сопровождающее образование этих пород на разных глубинах, определяющей величину литостатического давления с соответствующим разделением их на андалузитовую, силлиманитовую и кианитовую субфации.

Образованием двуслюдяных гнейсов завершается среднетмпературный метаморфизм, предел которого определяется реакцией мусковита и кварца с образованием парагенезиса ортоклаза с андалузитом, силлиманитом или кианитом (в зависимости от литостатического давления). Парагенезисы этих минералов типичны для высокотемпературного метаморфизма пород, богатых глиноземом.