
- •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
6. Магматические породы мантийного происхождения
Состав и структура лунных анортозитов свидетельствуют об их кристаллизации в условиях очень низкого давления.
Петрологическая модель, которая рассматривает анортозиты как дифференциаты мантийных магм, богатые алюминием и кальцием, не является единственно возможной. Не исключено, что анортозитовые расплавы возникают и в нижней части континентальной коры при повторном плавлении существенно плагиокла-зового реститового материала, который остается после выделения гранитных магм (см. раздел 7). С этой точки зрения, формирование протерозойских автономных анортозитов может быть сопряжено с эпохами массового гранитообразования.
6.5. Происхождение карбонатитов
Карбонатиты, представляющие собой продукты затвердевания существенно карбонатных магм, встречаются как в интрузивном залегании, так и в виде лавовых потоков и пирокластических накоплений. Интрузивные карбонатиты тесно связаны во времени и пространстве со щелочными плутоническими породами (мельтейгита-ми—ийолитами—уртитами, нефелиновыми сиенитами) и состоят главным образом из кальцита и доломита (± анкерит, сидерит). Вокруг карбонатитовых интрузивов развиваются ореолы щелочных метасоматитов - фенитов. Вулканические карбонатиты ассоциируют со щелочными лавами и туфами (нефелинитами, фонолита-ми и др.). В их составе преобладают Na-K карбонаты: ниеререит— (Na,K)2Ca(C03)2 и грегориит — (Na,K)2C03.
Карбонатитовые магмы могут образоваться тремя способами: 1) в результате частичного плавления карбонатизированных перидотитов верхней мантии; 2) при разделении первичной карбонатно-силикатной магмы на две несмешивающиеся жидкости, одна из которых затвердевает в виде карбонатитов, а другая — в виде щелочных силикатных пород; 3) вследствие кристаллизационной дифференциации щелочных силикатных магм, обогащенных карбонатным материален.,,
При малых степенях частичного плавления карбонатизированных перидотитов, залегающих на глубине ≥70—80 км, могут образоваться первичные карбонатитовые магмы существенно доломитового состава. Возможность выплавления первичных натро-карбонатитовых магм требует дополнительного экспериментально-
487
Часть III. Магматические горные породы (петрология)
го подтверждения. Полагают, что по условиям залегания первичные мантийные карбонатиты должны обладать определенным сходством с трубками взрыва, заполненными кимберлитовыми брекчиями. Хотя единичные примеры такого рода известны, большая часть карбонатитов входит в состав гипабиссальных интрузивных комплексов и слагает тела иной морфологии.
Экспериментальные данные (П.Уайлли и др., 1990 г.) подтверждают возможность обособления существенно кальцитового остаточного расплава при кристаллизационной дифференциации щелочных магм, из которых выделяются нефелин, мелилит и некоторые другие силикатные минералы. Однако эта модель вряд ли может объяснить все разнообразие составов карбонатитов.
Наиболее вероятный механизм формирования карбонатитовых расплавов сводится к разделению первичных щелочных карбонат-но-силикатных магм на две несмешивающиеся жидкости — карбонатную и силикатную. Первая затвердевает в виде карбонатитов, а вторая — в виде нефелинитов, лейцититов, фонолитов или их интрузивных аналогов: мельтейгитов—ийолитов, нефелиновых и лей-цитовых сиенитов. Экспериментальные данные подтверждают наличие широкой области несмесимости между щелочными силикатными и карбонатными расплавами при относительно низком давлении (≤ 1000 МПа) и не исключают существования подобной области при более высоком давлении. Таким образом, если карбонатсодержащая магма, поднимаясь из мантийного источника, достигает глубины ≤30 км, она может разделиться на две жидкие фазы, одна из которых затем затвердевает в виде карбонатитов.
Карбонатитовый расплав, обладая малой вязкостью (~5 • 10-3 Па*с), плотностью (~2.2 г/см3) и низкой температурой солидуса (~650 °С), весьма подвижен. Перемещаясь автономно, он заполняет камеры, которые затвердевают позднее силикатных интрузивных пород.
Карбонатитовый расплав испытывает дополнительную дифференциацию, связанную с отделением ранних некарбонатных фаз (апатита, магнетита и др.) и последовательной кристаллизацией карбонатов разного состава (кальцит → доломит → анкерит → сидерит). Легко растворимые щелочные карбонаты выносятся водными растворами, которые, в свою очередь, могут вступать в химическое взаимодействие с вмещающими алюмосиликатными породами, что может служить одной из причин образования фени-товых ореолов вокруг карбонатитов.
488
б. Магматические породы мантийного происхождения ^