- •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
Дополнительная литература
Богатиков О.А. Анортозиты СССР. М.: Наука, 1979.
Богатиков О.А., Рябчиков И.Д., Кононова В.А. и др. Лампроиты. М.: Наука, 1991.
ГринД.Х., РингвудА.Э. Петрология верхней мантии. М: Мир, 1968.
Джейке А., Луис Дж., Смит К Кимберлиты и лампроиты Западной Австралии. М.: Мир, 1989.
ДоусонДж. Кимберлиты и ксенолиты в них. М.: Мир, 1983.
Егоров Л, С. Ийолит-карбонатитовый плутонизм. Л.: Недра, 1991.
ЙодерХ. Образование базальтовой магмы. М.: Мир, 1979.
Кокс КГ,, БеллДжД., Панкхерст Р.Дж. Интерпретация изверженных горных пород. М.: Недра, 1982.
КолманР.Г. Офиолиты. М.: Мир, 1979.
Магматические горные породы. Основные породы. Ультраосновные породы. М.: Наука, 1985,1988.
Уэйджер Л., Браун Г. Расслоенные изверженные породы. М.: Мир,
1970.
Хьюджес Ч. Петрология изверженных пород. М.: Недра, 1988. Шарков Е.В. Петрология расслоенных интрузий. Л.: Наука, 1980.
7. Магматические горные
ПОРОДЫ КОРОВОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Магмы возникают не только в верхней мантии, но и в континентальной земной коре, где частичному плавлению подвергаются породы, слагающие гранитно-метаморфический и гранулито-бази-товый слои: гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты. Если мантийные магмы, образованные при частичном плавлении перидотитов, имеют ультраосновной и основной состав, то в земной коре зарождаются главным образом кислые и ультракислые магмы. Кроме того, в определенных условиях возможно образование расплавов среднего состава, в том числе щелочных (трахиты, сиениты, миаскиты).
7.1. Закономерности частичного плавления и кристаллизации кварц-полевошпатовых пород
Если исключить из рассмотрения цветные минералы, то условия зарождения и кристаллизации кислых магм можно исследовать в рамках модельных систем кварц (Q)—ортоклаз (Оr)—альбит (Аb) и кварц—ортоклаз—альбит—анортит (An), содержащих то или иное количество воды. Как было показано О.Ф.Таттлом и Н.Л .Бо-уэном (1958 г.), составы гранитов и риолитов близки к самым низкотемпературным эвтектоидньш расплавам в системе Q—Ог—Аb при давлениях, существующих в континентальной земной коре (рис. 7.1). Следовательно, кислые магмы могут быть получены либо путем частичного плавления кварц-полевошпатовых пород, принимающих участие в строении земной коры, либо путем кристаллизационной дифференциации более тугоплавких магм.
7.1.1. Температура эвтектоидных кислых магм
Нижний предел температуры плавления (кристаллизации) кислых магм соответствует температурному минимуму на котектичес-кой кривой K-Na Fsp + Q = L или температуре эвтектики Abss + + Orss+ Q = L (см. рис. 4.10). В условиях атмосферного давления, когда расплав практически не содержит растворенной воды, эта температура равна 950 °С. С ростом давления температура плавле-
490
7. Магматические горные породы корового происхождения
Рис. 7.1. Нормативный минеральный состав гранитов (а), риолитов (б), гранитных пегматитов и аплитов (в) на диаграмме кварц (Q)—ортоклаз (Оr)-аль-бит (Аb), по Таттлу и Боуэну, 1958 г., Лату и др., 1964 г.
Изолинии соответствуют распространенности кислых пород; 1 — котектические расплавы-минимумы, 2 — эвтектики, 3 — поле составов наиболее распространенных пегматитов, 4 — составы наиболее распространенных аплитов, 5 — составы наиболее распространенных гранитов; цифры на чертеже в —- давление, кбар
ния (кристаллизации) в безводной кварц—полевошпатовой системе увеличивается примерно на 10 °С/100 МПа.
В присутствии воды температура плавления (кристаллизации) понижается и достигает минимума при насыщении расплава водой. Содержание Н20 в насыщенном водой расплаве по мере роста давления становится все больше, а температура плавления — все ниже. Другими словами, в Р- T координатах линии «сухого» или маловодного солидуса и ликвидуса имеют положительный наклон, а для со-лидуса и ликвидуса насыщенных водой расплавов характерен отрицательный наклон (рис. 7.2). Чем выше давление, тем больше разница в температурах плавления «сухих» и насыщенных водой расплавов. Например, в системе Q-Or-Ab при Р= 500 МПа температура плавления около 1000 °С, а в условиях насыщения водой первая жидкость появляется уже при 650 °С. Добавление фтора, бора, лития понижает температуру солидуса еще больше. Как показывают эксперименты, водосодержащие кислые магмы, обогащенные
491
