Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции петрушка.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
910.85 Кб
Скачать

Группа средних пород

Группа средних объединяет породы с содержанием SiO2 – 53-64%. По содержанию щелочей и соответственно особенностям минералогического состава выделяется 3 петрографических ряда: 1) нормальный – Na2O+K2O - 5-7,5%; 2) субщелочной – Na2O+K2O > 5-7,5%, но меньше 9-14%; 3) щелочной – Na2O+K2O до 23%. В интервале содержания щелочей 8-10% до 14 %. Средние породы субщелочного и щелочного ряда перекрываются: сюда попадают семейства трахитов, сиенитов, щелочных трахитов и щелочных сиенитов.

Среди вулканических пород нормального петрохимического ряда выделяются два семейства: 1) семейство андезибазальтов (SiO2 = 53-57%); 2) семейство андезитов (SiO2 = 57-64%).

Плутонические породы нормального петрохимического ряда делятся также на 2 семейства: 1) семейство диоритов (содержание кварца до 5%, SiO2 = 53-57%); семейство кварцевых диоритов (содержание кварца 5-20 %, SiO2 = 57-64%).

Андезибазальты имеют широкое распространение как среди древних, так и новейших образований и являются вулканическим аналогом диорита (а не андезиты, как считали многие авторы учебников).

Главным минералом в средних породах нормального петрохимического ряда является средний плагиоклаз с характерным зональным строение. Темноцветные минералы представлены авгитом, реже гиперстеном, базальтической или обыкновенной роговой обманкой.

По характеру щелочей выделяются натриевые серии (Na2O/K2O > 4), калиево-натриевая серия (Na2O/K2O = 0,4-4); по коэффициенту глиноземистости среди них выделяются умеренно-глиноземистые (al’ = 1-2); весьма высокоглиноземистые (al’ = 2-10).

В вулканических породах субщелочного ряда выделяются семейства трахиандезибазальтов–латитов, трахиандезитов–кварцевых латитов, трахитов.

В плутонических породах выделяются семейства субщелочных диоритов–монцонитов, субщелочных кварцевых диоритов–кварцевых монцонитов (монцонитов) и сиенитов.

В породах субщелочного ряда вместе с плагиоклазами присутствует кпш. Темноцветные минералы характеризуются повышенной титанистостью. Породы имеют повышенный коэффициент агпаитости (Na2O+K2O/Al2O3). В семействах средних пород субщелочного ряда выделяются такие виды: трахиандезибазальт, латит, трахиандезит, кварцевый латит, трахит (это вулканические породы). Среди плутонических пород выделяется восемь видов: субщелочной диорит, монцодиорит, монцонит, субщелочной кварцевый диорит, кварцевый монцодиорит, кварцевый монцонит, сиенит, щелочно полевошпатовый сиенит.

Средние породы щелочного ряда представлены двумя семействами как вулканических, так и плутонических типах. Среди вулканических пород выделяются семейства фонолитов и щелочных трахитов, среди плутонических - семейства фельдшпатоидных сиенитов и щелочных сиенитов. Виды пород: в семействе фонолитов - нефелиновый фонолит и лейцитовый фонолит; в семействе фельдшпатоидных сиенитов – мариуполит, фойяит, миаскит, луяврит, псевдолейцитовый сиенит.

Все виды средних фельдшпатоидных сиенитов - породы в основном лейкократовые с массивной, трахитоидной (луяврит) или гнейсовидной текстурами (миаскит). Эти породы достаточно распространенные, они слагают единые массивы со щелочными габброидами и фоидолитами, входят в формации щелочных пород. Иногда они образуют крупные самостоятельные массивы (Кольский п-ов).

В бездельдшпатоидных средних щелочных породах выделяются 2 семейства: щелочные трахиты (вид – щелочной трахит) и семейство щелочных сиенитов (виды – щелочной сиенит и тенсбергит).

Средние магматические породы вулканогенные нормального и субщелочного рядов наблюдаться как на континентах, так и в океанической коре в составе непрерывных базальт-андезитовых, андезит-дацитовых, андезит-дацит-риолитовых формаций. Они широко распространены в островных дугах.

Плутонические породы типичны для сиенит-габбровых, диорит-гранодиоритовых, монцонит-сиенитовых габбро-диорит-гранодиоритовых формаций, характерных для разных стадий развития складчатых областей, а также их зон активизации.

Средние щелочные породы нередко связаны со щелочными породами другого состава, образуя с ними непрерывные серии. Встречаются вулкано-плутонические ассоциации. Фельдшпатоидные сиениты и фонолиты как правило приурочены к зонам активизации древних платформ и рифтам. Они образуют мелкие штоки, воронкообразные тела, трещиные интрузивы, купола, покровы и потоки. Количественно преобладают интрузивные фации.

Средние породы нормального ряда

Средние вулканические породы нормального ряда

Вулканические породы нормального ряда представлены двумя семействами: 1) семейство андезибазальтов, 2) семейство андезитов.

Семейство андезибазальтов

По сравнению с базальтами андезибазальты менее распространенные породы. Они развиты с островных дугах

Андезибазальты

Эта порода по составу находится между базальтом и андезитом, по хим.составу – эквивалент диорита. В образцах – это темносерая, афировая или порфировая порода с массивной, пористой или миндалекаменной текстурой. Минералогический состав: плагиоклаз, моноклинный и ромбический пироксены, реже оливин. Обычно вулканическое стекло. Вкрапленники плагиоклаза (An38-65) могут составлять 10-75 %. Моноклинный пироксен (в основном авгит) до 35 %. Ромбический пироксен – более редкий минерал в этих породах (чаще гиперстен), содержание его до 20 %. Основная масса в андезибазальтах состоит из плагиоклаза, авгита, титаномагнетита и вулканического стекла.

Андезибазальты широко развиты в складчатых областях, в вулканических ассоциациях современных островных дуг. Возраст самый различный – от архея до четвертичного времени, развиты в окраинно-континентальных, внутриконтинентальных и реже океанических областях (Курило-Камчатский регион).

Андезибазальты – типичные представители формаций натриевых базальтов, базальтов–андезитов–риолитов и др. (в сложных ассоциациях их доля достигает 15 %). Обычно андезибазальты рассматриваются как дифференциаты базальтовой магмы.

Металлогения: медно-цеолитовое и колчеданное оруденение, Au–Ag месторождения, хороший строительный материал.

Семейство андезитов

Среди вулканических пород андезиты являются широко распространенными породами (до 23 % от всех изверженных пород), как и базальты. Андезитовый вулканизм наиболее типичен для островных дуг и окраинно-континентальных поясов.

Андезиты

Порода выделена Л.Бухом в 30-х г. XIX век. По внешнему виду практически не отличается от андезибазальтов. В составе андезитов наблюдается плагиоклаз (андезин, лабрадор), нередко с характерным зональным строением. Количество вкрапленников плагиоклаза может достигать 40%. В основной массе плагиоклаз наблюдается в виде микролитов. Моноклинные пироксены – второй компонент андезитов (это обычно авгит, диопсид). Ромбические пироксены встречаются реже (гиперстен). Амфибол – краснобурая базальтическая роговая обманка с резким плеохроизмом, часто опацитизирован. Биотит редок, обычно железистый, подвергается опацитизации. В основной массе обычны мелкие зерна магнетита, титаномагнетита. Андезиты с большим содержанием вулканического стекла называются гиалоандезитами.

Структура основной массы андезитов стекловатая или микролитовая (гиалопилитовая, пилотакситовая).

При метасоматическом преобразовании андезиты превращаются в пропилиты.

По химическому составу андезиты являются аналогами кварцевых диоритов, а не диоритов как считалось ранее. Разновидности устанавливаются по особенностям минералогического состава (двупироксеновые, пироксеновые, пироксен-роговообманковые андезиты).

Андезиты наблюдаются в разных фациях (эффузивной, субвулканической, пирокластической), часты покровы, потоки, дайки, силлы. Андезиты типичны для третичных и четвертичных стратовулканов в различных регионах мира (США, Мексика, Япония и др.).

Андезиты принадлежат к собственно андезитовой, андезит-базальтовой и др. формациям.

С андезитами связаны месторождения Cu, Pb, Zn, Mo, Au, Ag, Hg, Sb, As, Sn, Mn, S, Al. Андезиты – хороший строительный материал.

Если в андезитах минералы в значительной степени замещены вторичными продуктами они называются метаандезитами. Переходные породы от андезитов к кислым эффузивам именуются дациандезитами.

Средние плутонические породы нормального ряда

В средних плутонических породах нормального ряда рассмотрим одно семейство – семейство диоритов.

Диориты

Диориты составляют ~2% от общей массы магматических пород. При возрастании основности плагиоклаза, степени меланократовости, повышении роли оливина, пироксенов можно выделять переходную к основным породам разновидность – габбродиориты. Если содержание кварца превышает 5% выделяются кварцевые диориты (содержание кварца до 15-20%).

Название “диорит” от греческого “диорицейн”, что означает различать. Термин предложен в 1827 г. Гаюи. В образце диорит – серая, пестрая по окраске порода в разной степени зернистая. В составе диоритов главными минералами являются плагиоклаз (65-70%) и темноцветные минералы (30-35%), представленные чаще амфиболами и биотитом. В переменных и относительно небольших количествах присутствует кварц. Акцессории – магнетит, апатит, сфен, циркон (общее содержание не более 5%). Плагиоклаз – андезин, часто зональный, моноклинный пироксен представлен авгитом, диопсидом; ромбический пироксен – гиперстеном; амфибол – обыкновенной роговой обманкой.

Диориты редко образуют самостоятельные массы. Чаще они встречаются вместе с гранитоидами или габброидами. В гранитоидных массивах диориты обычно являются более ранними образованиями. Самостоятельно диориты образуют мелкие штоки, лакколиты, дайки. Диориты свойственны складчатым областям, нередко связаны с зонами тектоно-магматической активизации.

Регионы: Казахстан, Урал, Тянь-Шань, Кузнецкий Алатау.

Диориты наблюдаются в составе тоналит–плагиогранит–гранодиоритовой, диорит–гранодиоритовой, габбро–диабазовой формаций. Кроме магматической природы диоритов есть мнение о их образовании гибридным путем при воздействии на гранитную магму габброидов, известняков и др. основных пород, или при взаимодействии габбровой (базальтовой) и гранитной магм.

Металлогения: Au, Fe, Cu, Mo, W. Хороший строительный материал.

Средние породы субщелочного ряда

Средние вулканические породы субщелочного ряда

В субщелочном петрохимическом ряду среди вулканических пород выделяются три семейства: 1) трахиандезибазальты, 2) трахиандезиты–латиты, 3) трахиты. В этих породах содержание SiO2 53-64%, сумма щелочей Na2O+K2O до 14%.

В семействе трахиандезибазальтов наблюдается относительно невысокое содержание SiO2 (53-57%) и суммы щелочей – 5-8%.

Породы эти редкие, известны в складчатых областях, в пределах платформ, рифтовых зон и др.

Трахиандезибазальты

Эти породы – эффузивный эквивалент монцодиорита. Темносерая порода, обычно с порфировой структурой. Главные минералы – плагиоклаз, моноклинный, реже ромбический, пироксены, амфибол, оливин. Обычно стекло или продукты его раскристаллизации. Вкрапленники в порфировых разновидностях составляют до 40%. Вкрапленники плагиоклаза имеют состав An40-60, примесь ортоклазового компонента (до 18%) в виде твердого раствора или субмикроскопических антипертитов. Моноклинный пироксен – титанавгит, авгит, наблюдается как во вкрапленниках, так и в основной массе. Структура основной массы – интерсертальная, реже гиалопилитовая.

Наиболее часты роговообманковые, пироксеновые разновидности. Трахиандезибазальты формируют небольшие штоки, жерла, некки, трещиные интрузии, силлы. Нередко переслаивание с трахибазальтами, базальтами, трахиандезитами.

Регионы. Развиты в районах с развитой континентальной корой, в орогенный этап развития складчатых областей в зонах тектоно-магматической активизации (Урал, Вост.Саян, Сибирская платформа, Камчатка и др.). Входят в состав трахибазальт–трахиандезит–трахириолитовой и трахиандезитовой формаций.

Из семейства трахиандезитов–латитов рассмотрим одну разновидность – трахиандезит.

Трахиандезиты

Порода рассматриваемого семейства, как и конкретно трахиандезит имеют более широкое распространение, чем породы семейства трахиандезибазальтов. Порода имеет большое сходство с трахиандезибазальтами, но плагиоклаз здесь более кислый (An30-40).

В семействе трахитов породы характеризуются более высоким содержанием суммы щелочей (до 14%).

Трахиты

Вулканогенная порода – аналог сиенитов. Термин от греческого слова “трахис” – шершавый. В образцах – светлая, розовато-серая, буроватая порода с порфировой или афировой микроструктурой. Главными минералами в трахитах являются кпш, плагиоклаз, моноклинный пироксен, амфибол, биотит, переменных количествах кварц. Доля вулканического стекла обычно не превышает 20%. Плагиоклаз – олигоклаз или андезин (An25-35); моноклинный пироксен – титанавгит, авгит, диопсид. Структура основной массы – трахитовая, стекловатая. В тонкозернистой полевошпатовой основной массе размещаются вкрапленники кпш, плагиоклаза и темноцветов.

Формы залегания такие же, как и трахиандезибазальтов, трахиандезитов.

Регионы: Украина, Крым, Кавказ, Урал, Забайкалье, Приморье и др.

Формации те же, что и для трахиандезибазальтов, трахиандезитов. Считается, что трахиты – мантийные породы или они являются корово-мантийными образованиями.

Средние плутонические породы субщелочного ряда

В плутонический породах субщелочного петрохимического ряда выделяются семейства 1) монцонитов и 2) сиенитов, по содержанию SiO2 и щелочей они вполне сопоставимы с рассмотренными эффузивными породами.

Монцониты

Порода названа по имени горы Монцони в Северной Италии в 1895 г. Р.Бреггером. Порода розовато-серая в различной степени зернистая, возможна порфировидность. Главные минералы – плагиоклаз, кпш, пироксен, амфибол, биотит. Плагиоклаз имеет состав андезина (An30-50), реже опускается до олигоклаза или поднимается до лабрадора. Кпш – ортоклаз–пертит или микроклин. Он составляет ~50% от общей суммы полевых шпатов (35-65%). крупные зерна кпш могут включать более идиоморфные зерна плагиоклаза (монцонитовая микроструктура). Оливин – редкий минерал в монцонитах. Моноклинный пироксен встречается в монцонитах довольно часто (авгит, диопсид), также как и амфибол (обыкновенная роговая обманка). Общее содержание темноцветов в монцонитах колеблется в широких пределах и достигает 40%. Кварц в монцонитах 0-5%, если более (до 20%) порода называется кварцевым монцонитом.

Монцониты образуют как самостоятельные массивы, так и вместе с другими породами (монцодиориты, сиениты, кварцевые монцониты). Форма массивов – штоки, лакколиты, дайки. Монцониты часто являются производными гранитной магмы при ассимиляции ею известняков или других пород.

Регионы. Монцониты образуются в орогенную стадию развития складчатых областей, а также в период активизации щитов и областей завершенной складчатости (Тянь-Шань, Казахстан, Камчатка, Италия, США и др.).

Монцониты развиты в составе монцонит–сиенитовой, диорит–гранодиорит–монцонитовой формации.

Металлогения: W, Mo, Cu, Au, полиметаллы.

Монцодиориты

По химическому составу порода близка к трахиандезибазальту, ее можно поставить между субщелочным диоритом и монцонитом. Порода серая до темносерой в разной степени зернистая. Главные минералы: плагиоклаз (65-90% от суммы полевых шпатов), моноклинный пироксен, роговая обманка, биотит, кпш (последний составляет 10-35% от общего объема породы). Структура породы – гипидиоморфнозернистая, причем наиболее идиоморфным минералом является плагиоклаз.

Порода развивается на орогенной стадии образования складчатых областей, в зонах тектоно-магматической активизации. Формы тел – мелкие штоки, дайки. Чаще монцодиориты наблюдаются в сложных диорит–гранодиорит–монцонитовых массивах.

Регионы: Казахстан, Кавказ, Кузнецкий Алатау, Норвегия и др. Монцодиориты относят к диорит-гранодиоритовой формации.

Металлогения: Cu, Mo, Au.

Породы семейства сиенитов – относительно светлые по окраске, темноцветы в них составляют не более 30%. Содержание плагиоклаза – 10-35%, кварца – не более 5%. При увеличении содержание кварца сиениты переходят в кварцевые сиениты, затем – в субщелочные граниты.

Сиениты

В образцах сиенит имеет розоватую, розовато-серую окраску, разной степени зернистости, нередко порфировидные. Плагиоклаз в составе породы – от альбита до андезина (An30-44). Содержание плагиоклаза 10-35% от суммы полевых шпатов. Кпш – ортоклаз–пертит, микроклин–пертит. Моноклинные пироксены могут быть представлены авгитом, диопсидом, титанавгитом, ромбические пироксены – гиперстеном, амфибол – обыкновенной роговой обманкой, биотит – лепидомеланом. Структура сиенитов – гипидиоморфнозернистая.

Формы залегания: штоки, дайки, лакколиты, трещиные интрузии. Часто сиениты входят в состав сиенит–габбровых, монцонит–сиенитовых, гранит–сиенитовых массивов. В массивах нередки постепенные переходы к кварцевым сиенитам и гранитам. В монцонит–сиенитовых и габбро–сиенитовых массивах сиениты слагают внутренние части массивов, имея с другими породами постепенные переходы, реже контакты. В крупных массивах сиенитов характерна многофазность (сиенитыкварцевые сиенитыграниты).

Регионы. Встречаются как в складчатых областях, так и на платформах и имеют возраст от архея до кайнозоя (Кавказ, Урал, Норвегия, Кузнецкий Алатау и др.).

Сиениты наблюдаются в составе многих формаций (сиенит–габбровая, монцонит–сиенитовая, сиенит–нефелин–сиенитовая и др.).

Петрогенезис. Допускается принадлежность к трем генетическим группам: 1) дифференциаты основной магмы; 2) продукты десиликации гранитной магмы; 3) продукты кристаллизации сиенитовой магмы.

К первой группе относятся габбро–сиенитовые комплексы Кузнецкого Алатау, Патынский комплекс Горной Шории и др., второй группе – грано-сиенитовые ассоциации в Зайсанской области, третьей – сиениты Урала.

Металлогения. Месторождения титано-магнетитовых руд, магнетитовых руд, Cu, Mo, полиметаллы, редкометальное оруденение, Au. Они могут быть источниками титанового и апатитового сырья.

Средние породы щелочного ряда

Средние плутонические породы субщелочного ряда

В щелочном ряду средних пород среди эффузивов выделяются два семейства – щелочные трахиты и фонолиты. В плутонических щелочных породах также два семейства – щелочные сиениты и фельдшпатоидные сиениты.

Щелочные трахиты

В отличие от субщелочных пород в щелочных трахитах содержатся щелочные пироксены и амфиболы. Породы редкие, возникают обычно в заключительный этап формирования складчатых областей или в стадию тектоно-магматической активизации. Порода светлая, розовато-серая, афировая или порфировая, причем количество вкрапленников может достигать 75%. Главные минералы – кпш, альбит, щелочные пироксены (эгирин, эгирин-авгит), щелочные амфиболы. Кпш и эгирин составляют основную долю вкрапленников, как а основной массы. В шлифе щелочной трахит обладает трахитовой структурой с флюидальной или полосчатой текстурой.

В природе слагают различные по форме и небольшие по размерам тела: штоки, купола, дайки, лакколиты.

Регионы: Кольский п-ов, Тува, Кузнецкий Алатау, Маймеча-Котуйская провинция Сибирской платформы и др.

Щелочные трахиты входят в состав различных формаций – формация трахибазальтов–трахиандезитов–трахитов, формация трахит–фонолитовая.

Фонолиты

Фонолиты – главные породы одноименного семейства, являются эквивалентами фельдшпатоидных сиенитов. Название означает “звучный камень” (латинское phone– звук, lithos – камень), дано Клакротом в 1801 г.

Фонолиты – гетерогенные магматические породы. Они входят в разные ассоциации:

1) натриевые пикриты–мелилититы–нефелиниты–фонолиты;

2) натриевые субщелочные оливиновые базальты–нефелиновые тефриты–фонолиты;

3) трахибазальты–трахиандезиты–фонолиты;

4) калиевые ультрамафиты–лейцититы–мезократовые фонолиты;

5) лейцититы–лейцитовые фонолиты–трахиты;

6) трахиты, фонолиты.

Фонолиты – редкие породы (0.2%), имеют различный возраст, ассоциируют чаще всего с субщелочными базальтами, трахиандезитами и др.

Фонолиты обычно порфировые породы со светлосерой, зеленовато-бурой окраской. В составе породы главную роль играют нефелин (как во вкрапленниках, так и в основной массе), который вместе с кпш составляет 80-95% объема породы. Плагиоклаз редок, его количество до 5-10%, нефелин –до 40% (участвует преимущественно в основной массе). Структура основной массы бывает двух типов – трахитоидная (трахитовая), если преобладает в ней кпш, или нефелинитоидная, если преобладает нефелин.

Формы залегания – покровы, субвулканические тела.

Регионы: Африка, Америка, Сибирская платформа, Минусинская котловина и др. Помимо эффузивных ассоциаций фонолиты могут входить в состав вулкано-плутонических комплексов (вместе с якупирангитами).

Металлогения – редкометальная минерализация.

Лейцитовые фонолиты

При увеличении роли лейцита в породах этого семейства будут переходить от фонолитов к лейцитовым фонолитам и лейцитофирам. Лейцитовые породы участвуют в образовании калиевых вулкано-плутонических комплексов и формаций (формация калиевых пикритов, лейцитовых тефритов, лейцититов, фонолитов и трахитов). Развиты в Центрально-Алданском районе, Тянь-Шане, Северном Прибайкалье. Там они встречаются с калиевыми пироксенитами, шонкинитами, нефелиновыми сиенитами и др. породами образуют так называемые лампроитовые серии (возможна алмазоносность). Высококалиевые породы могут быть сырьем для производства калиевых удобрений.

Плутонические породы щелочного ряда

Представлены семействами щелочных и фельдшпатоидных сиенитов.

Щелочные сиениты

Щелочные сиениты – редкие породы. В отличие от сиенитов в их составе появляются щелочные пироксены и амфиболы. По химическому составу щелочной сиенит аналогичен щелочному трахиту.

В образце - это розовато-серая в разной степени зернистая порода, иногда порфировидная, массивная или трахитоидная. Главные минералы – плагиоклаз, кпш, щелочные пироксены и амфиболы. Темноцветы могут составлять до 35 %. Структура – гипидиоморфнозернистая. Разновидности – по характеру темноцветных минералов или по содержанию кварца (при содержании кварца до 10% щелочные сиениты называются нордмаркитами, а при полном отсутствии – пуласкитами).

Формы залегания – лакколиты, штоки, трещиные интрузии. Могут быть связаны со щелочными гранитами.

Регионы: Украина, Урал, Средняя Азия, Забайкалье, Тува, Восточный Саян, Кузнецкий Алатау и др. Породы входят в состав разных формаций, в частности, сиенит-габбровой.

Металлогения: редкие металлы, золото.

Семейство фельдшпатоидных сиенитов включает целый ряд разновидностей с содержанием SiO2 – 53-57%, Na2O+K2O – до 17%, глинозема – до 22%. По особенностям минерального состава выделяются фойяиты, луявриты, мариуполиты, миаскиты, псевдолейцитовые сиениты.

Фойяиты

Фойяиты – наиболее распространенные породы семейства. Порода названа по имени горы Монте-Фойя в Португалии Блумом в 1861 г. Породы имеют светлосерую, розовато-серую окраску с разной зернистостью. Минералы: нефелин (20-30%), кпш (40-60%), клинопироксен (5-20%), амфибол (10-18%).Иногда присутствует сильно железистый оливин (2-3%). Структура преимущественно гипидиоморфнозернистая, местами пойкилитовая. Возможна агпаитовая структура. Среди разновидностей наиболее известны хибиниты – грубозернистые породы с повышенным содержанием нефелина (до 45%), эгирином, эвдиалитом и другими редкими силикатами; ювиты – не содержащие плагиоклазов, а только кпш, эгирин-авгит, биотит, нефелин (~35%).

Формы залегания: мелкие штоки, трещиные интрузии, реже крупные массивы (Хибины, площадь 1300 км2), лополиты с зонами от уртита до фойяита и луяврита (Ловозерский массив, Кольский п-ов). В других случаях (в Туве) в массивах наблюдаются переходы от фойяитов к пуласкитам и эссекситам (на периферии).

Регионы: Швеция, Норвегия, Тува, Кузнецкий Алатау, Кольский п-ов и др.

Фойяиты включают в разные формации: щелочно-ультраосновная, щелочно-габброидная, щелочно-гранитоидная. О.А.Воробьева (1960) предложила выделить самостоятельную нефелин–сиенитовую формацию.

Считается, что фонолитовые расплавы являются продуктом взаимодействия ювенильных растворов с веществом земной коры.

Металлогения: редкометальные месторождения и минерализация.

Луявриты

Луявриты открыты позднее фойяитов, названы по массиву Луяврит на Кольском п-ве (Рамзай, 1894). Главной их особенностью является трахитоидная текстура за счет субпараллельных таблитчатых зерен кпш. Содержат до 20% темноцветов (в основном эгирин), нефелин – до 50%, эвдиалит. В массивах и формациях тесно связаны с фойяитами (хибинитами),

Мариуполиты

Мариуполиты впервые описаны Морозевичем в 1901 г. в окрестностях г.Мариуполя. Особенностью этой породы является присутствие из полевого шпата только альбита. Содержание нефелина до 30%, темноцветы представлены игольчатым эгирином.

Миаскиты

Миаскиты впервые встречены на южном Урале, на р.Миас Розе в 1837 г. По минералогическому составу во многом сходна с фойяитом, отличие в значительном присутствии железистого биотита, как главного темноцветного компонента. Кроме того, миаскиты обладают отчетливой полосчатой текстурой за счет неравномерного содержания биотита.

Псевдолейцитовые сиениты

Впервые эти породы описаны в штате Арканзас, США. Это лейкократовые, розовато-серые в разной степени зернистые породы, часто порфировидные. Вкрапленники представлены округлыми зернами псевдолейцита (смесь нефелина, ортоклаза). Известные минералы: оливин, пироксен, гранат, титаномагнетит. Содержание псевдолейцита – 10-60%, кпш – 25-80%, нефелина – 0-10%, пироксена – 0-15%, биотита – 0-10%. Структура породы гипидиоморфнозернистая, аллотриоморфнозернистая. Крупные, округлые зерна псевдолейцита определяют так называемую оцелляровую структуру. Последняя особенно отчетлива в сынныритах из-за повышенного содержания псевдолейцита (до 90%). Размеры овоидов последнего достигают 5 см в диаметре.

Описываемые породы обычно участвуют в образовании сложных магматических комплексов в форме штоков, кольцевых интрузий, даек.

Регионы: Шотландия, Италия, Казахстан, Тянь-Шань, Центральный Алдан, Северное Прибайкалье (массив Сынныр).

Породы являются характерной составной частью калиевых щелочных формаций, вместе с ультрамафитами и габброидами.

Металлогения: породы богаты калием и алюминием. Могут использоваться как калийное удобрение.