
- •Часть III
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Глубинное строение земли
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •1.1. Земная кора
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •1.2. Верхняя мантия
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •1.3. Астеносфера и литосфера
- •1.4. Нижняя мантия и ядро Земли
- •1.Глубинное строение Земли
- •Дополнительная литература
- •2. Современные представления о происхождении земли
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •2. Современные представления о происхождении Земли
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •3. Физические свойства,
- •3.1. Физические свойства магм
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •3. Физические свойства, зарождение и подъем магматических расплавов
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •3.2. Зарождение магм
- •Часть 111. Магматические горные породы (петрология)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •3.3. Подъем магм
- •3. Физические свойства, зарождение и подъем магматических расплавов
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •3. Физические свойства, зарождение и подъем магматических расплавов
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Дополнительная литература
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •4.1. Форма кристаллов
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •4.2. Размер кристаллов
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •Часть 111. Магматические горные породы (петрология);
- •4.3. Последовательность кристаллизации
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •4.3.2. Двойная система с эвтектикой
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •4.3.3. Тройная система с эвтектикой
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •4.3.5. Тройная система с котектикой
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •Часть 111. Магматические горные породы (петрология)
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •4.3.7. Двойная система с перитектикой
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •4.3.8. Тройная система с перитектикой
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •4. Охлаждение и затвердевание магматических расплавов
- •5. Генетическая систематика магматических горных пород
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •6.1. Продукты затвердевания первичных мантийных магм
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6, Магматические породы мантийного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6.1.1. Происхождение коматиитов и пикритов
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6.1.2. Происхождение бонинитов
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •Часть III Магматические горные породы (петрология)
- •6.2. Дифференциаты и кумулаты мантийных магм
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •6.2.2. Методы исследования кристаллизационной дифференциации
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6.2.3. Кумулаты мантийных магм
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •6.3. Механизм формирования расслоенных плутонов
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •6.4. Происхождение анортозитов
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •6. Магматические породы мантийного происхождения
- •6.5. Происхождение карбонатитов
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Дополнительная литература
- •7. Магматические горные
- •7.1. Закономерности частичного плавления и кристаллизации кварц-полевошпатовых пород
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •7.1.2. Состав эвтектоидных кислых магм
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •7. Магматические горные породы корового происхождения
- •7.2. Продукты затвердевания автохтонных и аллохтонных коровых магм
- •7.3. Автохтонные и параавтохтонные граниты зон ультраметаморфизма
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •7. Магматические горные породы корового происхождения
- •7. Магматические горные породы корового происхождения
- •7. Магматические горные породы корового происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •7.4.2. Умеренноглиноземистые гранодиориты—адамеллиты—
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •7.4.3. Высокоглиноземистые мелано- и лейкограниты (s-mun)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •7. Магматические горные породы корового происхождения
- •7. Магматические горные породы корового происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •7. Магматические горные породы корового происхождения
- •7.4.5. Низкоглиноземистые граносиениты—граниты—аляскиты и трахириолиты (пантеллериты)-риолиты (комендиты) (а-тип)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •7. Магматические горные породы корового происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •7.5. Дифференциация кислых коровых магм
- •7. Магматические горные породы корового происхождения
- •Дополнительная литература
- •8. Магматические породы гибридного происхождения
- •8.1. Смешение первичных мантийных магм и их дифференциатов в промежуточных камерах
- •8. Магматические породы гибридного происхождения
- •Гибридного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •8.2. Контаминация мантийных ультраосновных и основных магм сиалическими горными породами корового происхождения
- •8.3. Контаминация кислых коровых магм более основными горными породами
- •8. Магматические породы гибридного происхождения
- •Породами
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •8.5. Смешение мантийных и коровых магм
- •8.5.1. Признаки смешения магм
- •8. Магматические породы гибридного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •8. Магматические породы гибридного происхождения
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •8. Магматические породы гибридного происхождения
- •8.6. Петрологические модели формирования изверженных пород среднего состава, не связанные со смешением магм
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Дополнительная литература
- •9. Происхождение
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •9, Происхождение мегматических ассоциаций
- •Дополнительная литература
- •10. Магматизм главных стадий геологической эволюции земли
- •10. Магматизм главных стадий геологической эволюции Земли
- •10. Магматизм главных стадий геологической эволюции Земли
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология)
- •Дополнительная литература
- •Заключение
Часть 111. Магматические горные породы (петрология)
солидуса (рис. 3.3, а); 2) адиабатическим (почти изотермическим) подъемом нагретого твердого материала в область меньшего давления (рис. 3.3, б); 3) дегидратацией гидроксилсодержащих минералов с выделением воды, снижающей температуру солидуса (рис. 3.3, в). Эпизодический и локальный нагрев коры и верхней мантии обусловлен накоплением тепла вследствие радиоактивного распада химических элементов, главным образом U, Th, К. Частичное плавление может быть связано также с выделением тепла вязкого трения при пластических деформациях глубинного вещества. Источником тепла, под воздействием которого плавится материал континентальной земной коры, часто служат высокотемпературные мантийные магмы основного или ультраосновного состава, перемещенные на меньшую глубину.
Температура плавления силикатных пород, не содержащих воды, снижается с уменьшением давления. Если нагретое глубинное вещество обладает пластичностью, достаточной для его относительного быстрого перемещения, то в процессе подъема может быть достигнута температура солидуса, и появится магматическая жидкость, количество которой по мере падения давления будет возрастать (см. рис. 3.3,6).
Положительный наклон линии солидуса силикатных пород, лишенных воды, является следствием положительного объемного эффекта плавления: А V = VL — V* > 0, где VL и \fe& удельные объемы жидкой и твердой фаз соответственно. При избытке воды линия солидуса приобретает отрицательный наклон (см. рис. 3.3, в)9 поскольку ∆V= VL — (Vs + Vg) < 0, где VL — удельный объем расплава, насыщенного водой, Vs- удельный объем твердой фазы и Vg — удельный объем водяного пара, который может быть растворен в магме.
Если в породе имеется гидроксилсодержащий минерал (амфибол, слюда и т.п.), область устойчивости которого ограничена линией D (см. рис. 3.3, в), то, нагревая такую породу на глубине Р1, можно достичь точки d, отвечающей температуре дегидратации. В температурном интервале d— 2 будет существовать свободная вода, которая в точке 2 растворится в насыщенном водой силикатном расплаве. Если нагрев той же породы происходит на глубине Р2, то дегидратация начнется в точке 2'при температуре, превышающей солидус насыщенного водой расплава, и возникает силикатный расплав, недосыщенный водой. В том и другом случае дегидратация гидроксилсодержащего минерала приводит к появлению
418
J. Физические свойства, зарождение и подъем магматических расплавов
силикатного расплава при температуре ниже безводного («сухого») солидуса S1.
Количество жидкой фазы, возникающей при частичном плавлении, зависит от степени перегрева относительно температуры солидуса, а при наличии воды — кроме того, от ее содержания в магматическом источнике. Чем выше температура, тем более продвинутым становится частичное плавление; чем больше воды в источнике, тем больше расплава может возникнуть при одной и той же температуре.
Максимальная доля жидкой фазы, которая появляется в зонах магмообразования, не превышает 40 ± 10 об.%. При достижении такого количества жидкости смесь расплава и еще оставшихся кристаллов становится эффективно жидкой и начинает перемещаться в виде магматической суспензии. Подъем такой суспензии происходит быстрее, чем она успевает расплавиться дальше. Как показывают расчеты и опыты, количество жидкой фазы в магматических очагах во многих случаях не превышает 20—30 об.%, а часто составляет не более 1—10 об.%. При столь малых степенях частичного плавления магматические очаги можно рассматривать как пористые среды, состоящие из твердого кристаллического каркаса и связного межзернового порового пространства, заполненного возникшим расплавом. Поверхностные силы на границах кристалл—расплав таковы, что связная система каналов, соединяющих межзерновые поры, возникает даже при малом количестве жидкости (< 1 об.%). Поскольку расплав легче, чем твердый каркас (разность плотностей может достигать 0.5 г/см3), а его вязкость на 10-20 порядков меньше, чем эффективная вязкость твердого материала, магматические очаги быстро становятся механически неустойчивыми. При пластической деформации твердого каркаса расплав выжимается из связной системы пор и образует относительно крупные скопления. Чаще всего процесс сводится к уплотнению зоны частичного плавления под действием силы тяжести аналогично тому, как уплотняются содержащие воду осадки на морском дне. При этом расплав скапливается в верхней части магматического очага, а твердые реститы — в нижней его части. Согласно расчетам, скорость фильтрации магмы в межзерновом пространстве зон частичного плавления измеряется сантиметрами—метрами в год.
419