- •Раздел I кристаллография
- •Глава I
- •Глава II геометрическая кристаллография
- •И форме ромбоэдра
- •Кристаллы шпата: крайний справа — двойник
- •Глава III начальные сведения о кристаллохимии
- •Раздел II
- •Глава IV понятие о минерале и методах исследования минералов
- •Рис, 49. Коикрснии марказита
- •Глава VI
- •Пересчет данных химического анализа и установление формулы минерала
- •Раздел III
- •Классификация минералов
- •Самородные элементы
- •Сернистые соединения (сульфиды)
- •Сложные сульфиды
- •Галогениды
- •Раздел IV процессы минералообразования общие понятия о генезисе минералов
- •(По д.С. Белянкину и в.П. Петрову)
- •Пегматитовое минералообразование
- •Послемагматическое минералообразование
- •Минерллообразование при гипергинезе и осадочном процессе
- •Минералообразование при метаморфизме
- •Понятие о парагенезисе минералов
- •Полезные ископаемые
- •Раздел I. Кристаллография ..…………………………………... 15
- •Глава I. Понятие о кристалле и кристаллическом веществе…………………………….. 15
- •Глава II. Геометрическая кристаллография ……………………………………….. 21
(По д.С. Белянкину и в.П. Петрову)
Состав породы Породы Породы эффузивные интрузив- ные изменён- свежие ные
Кислые поро- Только кварц и полевые шпаты Аляскит _ _ д ы SiO2 > 65% Кварц, калиевый полевой шпат, кислый плагио- Кварцевый Липарит клаз, слюда, реже другие темноцветные минера- Гранит порфир лы. Ортоклазовый Трахит Средние Щелочной полевой шпат, кислый плагиоклаз, Сиенит п ороды немного темноцветных минералов порфир S iO2 65-55% Средний плагиоклаз и темноцветный минерал Диорит Порфирит Андезит
Основные породы Основной плагиоклаз и темноцветный минерал Габбро Диабаз, Базальт SiO2 55-45% (в том числе иногда оливин) авгитовый порфирит
Пироксен, оливин, рудные минералы Перидотит Ультраосновные _ _ Породы SiO2<45%
Оливин и рудные минералы Дунит _ _
Щелочные Нефелино- породы Полевые шпаты, нефелин, темноцветные вый SiO2 ~ 55% щелочные минералы сиенит _ Фонолит, лейцитин
|
Эффузивные горные породы по степени изменения принято делить на две группы: кайнотипные — малоизменённые, свежие и палеотипные — сильно измененные. Магматические горные породы интрузивного и эффузивного происхождения обычно хорошо различаются по структуре и текстуре. Интрузивные горные породы большей частью имеют полнокристаллическую структуру и массивную текстуру. Эффузивные горные породы, как правило, характеризуются неполнокристаллической структурой, часто стекловатой, и пористой или пузырчатой текстурой.
Магматические горные породы подразделяются по содержанию в них кремнезема на кислые (при содержании кремнезема более 65%), средние (65—55%), основные (55—45%), ультраосновные (<45%). Кроме того, выделяются щелочные горные породы — породы, богатые щелочами. Ниже приводится таблица, в которой дастся одна из современных классификаций магматических Горных пород (табл. 9).
При диагностике магматических горных пород следует обращать внимание на их окраску: породы кислого состава, как правило, светлой окраски, породы среднего— серого цвета, горные породы основного состава имеют темную окраску, ультраосновные породы также Темной, иногда черной окраски.
Пегматитовое минералообразование
Пегматитовое минералообразование протекает в верхних частях магматических очагов, в условиях высокого давлении, богатства магмы летучими компонентами (водой, фтором, бором, литием, бериллием и др.). Здесь возникают весьма своеобразные породы, называемые пегматитами. Пегматиты образуются в конце собственно Магматического процесса в интервале температур от 700 до 400° С и характеризуются рядом особенностей в структуре (строении) и минеральном составе. В частности, для пегматитов характерно присутствие ценных редких элементов, таких, как ниобий, тантал, литий, бериллий, рубидий, цезий, редкие земли и др. Пегматитам свойственна своеобразная структура прорастания кварца и полевого пшата. Такая структура напоминает письменность (клинопись), отсюда и название «пегматит» (греч. «пегма» — буква). Иначе пегматит называют «еврейским
камнем» (напоминает древнееврейские письмена) или письменным гранитом (рис. 66). Пегматиты характеризуются крупнозернистой структурой и залегают в виде неправильных жил, линз, гнезд, штокообразных тел, протягивающихся от 1-2 M до 300--400 м. Мощность пегматитовых тел — от долей метра до 30--40 м. Пегматитовые тела нередко имеют зональное строение и тенденцию к увеличению размеров минералов от периферии к центру. Часто в центральной части пегматитовых тел
Рис. 66. Структура письменного гранита (пегматита)
имеются полости, так называемые «занорыши», в которых формируются крупные кристаллы мориона, ортоклаза, амазонита, аметиста, берилла и других минералов. Иногда такие кристаллы достигают гигантских размеров - до нескольких метров в длину и весом до нескольких десятков тонн. Наряду с главными породообразующими минералами — полевым шпатом и кварцем - в пегматитах наблюдаются турмалин, мусковит, берилл, колумбит, танталит, топаз, сподумен, а также минералы, содержащие уран, торий, олово, вольфрам, редкоземельные элементы, фосфор и др. Среди пегматитов выделяют образования, связанные с магматическими горными породами разного состава. Наиболее часто они встречаются среди кислых и щелочных горных пород.
На происхождение пегматитов нет единой точки зрения. Наиболее полно теорию пегматитов разработал Ферсман. Он полагал, что пегматиты возникают вследствие раскристаллизации остаточного магматического расплава, обогащенного летучими компонентами. Дальнейшую разработку данная теория получила в работах К. А. Власова и А. И. Гинзбурга. Другую гипотезу на образование пегматитов развил А. Н. Заварицкий. По его представлениям, поддержанным В. Д. Никитиным в другими учеными, остаточного расплава «пегматитового» состава не существует, и пегматиты во шикают вследствие перекристаллизации первичной «материнской» горной породы под действием газоводных растворов. Пегматиты представляют значительный интерес. Ибо с ними связано образование около 300 минералов. Многие из них имеют практическое значение и исполняются в качестве полезных ископаемых. К ним относятся: полевой шпат, слюда, горный хрусталь и драгоценные камни — аквамарин, берилл, топаз, изумруд, минералы, содержащие редкоземельные элементы — бериллий, ниобий, тантал, литий и церий. В пегматитах образуются минералы олова и вольфрама. Полевой шпат, добываемый из пегматитов, в смеси с каолинитом и огнеупорной глиной используется для изготовления фарфоровой и фаянсовой посуды и электроизоляторов. Большую ценность представляет минерал изумруд — зеленая разновидность берилла, добываемый из пегматитов. Широко известны прекрасные изумруды с их нежно-зеленой окраской.
