
- •Часть IV
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1.1. Факторы метаморфизма
- •1.1.1. Температура
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1.1.2. Давление
- •1.1.3. Значение флюидной фазы
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •1. Факторы и типы метамор&ишп
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1.2. Типы метаморфизма
- •1.2.1. Метаморфизм погружения
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1.2.2. Метаморфизм нагревания
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •1.2.3. Метаморфизм гидратации
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •1. Факторы и типы метаморфизма
- •1.2.5. Ударный метаморфизм
- •2. Состав и строение
- •2.1. Минеральный состав. Понятие о минеральном парагенезисе
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •2.2. Химический состав метаморфических пород как отражение природы протолита
- •2. Состав и строение метаморфических горных пород
- •2.3. Структуры и текстуры метаморфических пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •2. Состав и строение метаморфических горных пород
- •2.4. Механизм формирования структур и текстур метаморфических пород
- •2. Состав и строение метаморфических горных пород
- •2. Состав и строение метаморфических горных пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •3. Классификация
- •3.1. Минеральные фации метаморфизма
- •3.2. Критерии выделения минеральных фаций
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •3.3. Введение в парагенетический анализ. Диаграммы «состав-парагенезис»
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •3.4.1. Фации метаморфизма погружения
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •3.4.2. Фации контактового метаморфизма
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •3. Классификация метаморфических горных пород
- •4. Петрография некоторых
- •4.1. Породы метаморфизма погружения
- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •4.1.3. Эклогиты
- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород
- •4. Петрография некоторых распространенных метаморфических пород
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •4.2. Породы контактового метаморфизма
- •4.2.1. Роговики
- •4.2.2. Мраморы
- •4.3. Породы прогрессивного регионального метаморфизма
- •4.3.1. Метапелиты
- •4.3.2. Метабазиты
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •4.3.6. Мраморы
- •5. Метаморфизм во времени и пространстве
- •5.1. Фациальные серии метаморфических пород
- •5. Метаморфизм во времени и пространстве
- •5. Метаморфизм во времени и пространстве
- •5.2. Метаморфические пояса и метаморфические эпохи
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
- •5.3. Специфика метаморфизма в докембрии
- •5. Метаморфизм во времени и пространстве
- •5.4. Металлогеническое значение метаморфизма
- •5. Метаморфизм во времени и пространстве Заключение
- •Дополнительная литература
- •Часть V.
- •Используемые символы:
- •Введение
- •1. Общие сведения
- •1.1. Температура, давление, состав и агрегатное состояние гидротермальных растворов
- •1.2. Различие и сходство метасоматизма и метаморфизма
- •1.3. Типоморфные признаки метасоматических горных пород
- •Дополнительная литература
- •2. Cистематика
- •2.1. Принципы систематики метасоматитов
- •2.2. Минеральные фации метасоматитов малых глубин
- •Дополнительная литература
- •3. Метасоматиты, равновесные со щелочными растворами
- •3.1. Фенитовая фация
- •3.1.1. Фениты
- •3.1.2. Содалитовые метасоматиты
- •3.1.3. Физико-химические условия формирования метасоматитов
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •3.2. Фация полевошпатовых метасоматитов
- •3.2.1. Алъбититы
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •3.2.2. Микроклиниты
- •3. Метасоматиы, равновесные со щелочными растворами
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •3.3. Эйситы
- •Дополнительная литература
- •4. Метасоматиты, равновесные с нейтральными растворами
- •4.1. Скарновая фация
- •4.1.1. Магнезиальные скарны
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •4.1.2. Известковые скарны
- •4.2. Фация кварц-полевошпатовых метасоматитов
- •4.2.1. Кварц-калишпатовые и кварц-альбитовые метасоматиты
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •4.2.2. Кварц-плагиоклазовые метасоматиты
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •4.3. Пропилитовая фация
- •4.3.1. Пропилиты
- •4.3.2. Гидрослюдиты
- •4.3.4. Распространенность и рудоносность метасоматитов
- •4.4. Турмалиниты
- •Дополнительная литература
- •5. Метасоматиты, равновесные с кислыми растворами
- •5.1. Филлизитовая фация
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •5.1.1. Грейзены
- •5.1.2. Цвиттеры
- •5.1.3. Слюдиты
- •5.1.4. Физико-химические условия формирования среднетемпературных филлизитов
- •5.1.6. Березиты и серицитолиты
- •5. 1. 7. Листвениты
- •5.1.9 Распространенность и рудоносность метасоматитов
- •5.2. Фация вторичных кварцитов
- •5.3. Аргиллизитовая фация
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •5. Метасоматиы, равновесные с кислыми раствора
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •Дополнительная литература
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •6.1. Причины эволюции гидротермальных растворов
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •6. Метасоматизм во времени и простпанстяр
- •6.2. Ассоциации метасоматических пород в типовых геологических обстановках
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •6.2.2. Ассоциация метасоматитов, связанных с гранитоидами повышенной основности
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •6. Метасоматизм во времени и пространстве
- •Дополнительная литература
- •Заключение
- •Часть I. Методы петрографических исследований 7
- •Часть II. Магматические горные породы (петрография) 139
- •Часть III. Магматические горные породы (петрология) 389
- •Часть IV. Петрография и петрология метаморфических
- •Часть V. Петрография и петрология метасоматических
- •424000, Г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 112
3. Классификация метаморфических горных пород
ют высокую начальную температуру (> 1000—1200 °С) и затвердевают на небольшой глубине (Н < 1—2 км).
Амфиболовые и альбит-эпидотовыероговики распространены на большем удалении от контактов, однако вблизи фанитных плутонов, которые изначально были нафеты не более, чем до 700-800 "С, контактовый метаморфизм во внутренней зоне не поднимается выше фации амфиболовых роговиков.
Следует заметить, что названия фаций контактового метаморфизма даны по минеральному составу метабазитов. При нафевании глинистых пород возникают минеральные парагенезисы, состав которых не отражен в названиях фаций. Так, например, в глинистых породах, метаморфизованных в условиях фации пироксено-выхроговиков, развиваются парагенезисы (рис. 3.8.):
андалузит + кордиерит;
андалузит + кордиерит + плагиоклаз; 3)плагиоклаз + кордиерит;
плагиоклаз + кордиерит + гиперстен; которые изофациальны парагенезисам:
плагиоклаз + гиперстен;
плагиоклаз + гиперстен + диопсид;
плагиоклаз + диопсид;
плагиоклаз + диопсид + фанат;
фанат + диопсид;
10) фанат + диопсид + волластонит.
Последние парагенезисы характерны для пород, богатых кальцием, в том числе для метабазитов.
по Гольдшмидту Цифры на чертеже — номера парагенезисов, см. текст
593
Часть IV. Петрография и петрология метаморфических горных пород
После достижения максимальной температуры метаморфические породы контактовых ореолов испытывают охлаждение, которое обычно сопровождается циркуляцией гидротермальных растворов, отделившихся от магматических тел или содержавшихся во вмещающих породах. Под воздействием водных растворов может происходить регрессивная гидратация: замещение биотита мусковитом, гидролиз полевых шпатов и т.п.
3.4.3. Фации регионального метаморфизма
В области умеренных давлений от 200 до 800-900 МПа выделяются четыре фации регионального метаморфизма нагревания: зеленых сланцев, эпидот-амфиболитовая, амфиболитовая и гранули-товая (табл. 3.4). Фацию зеленых сланцев относят к низшей ступени метаморфизма, эпидот-амфиболитовую и амфиболитовую — к средней, а гранулитовую фацию — к высшей ступени.
Противопоставление контактового метаморфизма (Р< 200 МПа) региональному метаморфзиму нафевания (Р> 200 МПа) основано на геологических критериях (локальный характер контактового метаморфизма и его связь с конкретными интрузивными телами, большие объемы регионально метаморфизованных порол и скрытые источники тепла) и текстурно-структурных различиях метаморфических пород (массивные роговики на контакте с интрузивами, сланцы и гнейсы в зонах регионального метаморфизма). По минеральным парагенезисам метаморфизм нагревания, проявленный в условиях разного давления, в значительной мере сходен, что позволяет провести сопоставление фаций контактового и регионального метаморфизма (см. рис. 3.4). Некоторая разница в граничных температурах не имеет принципиального значения. Заметим, что наклон границ между фациями на рисунке соответствует условию Рн2о = Рлит. Если Рн2о < Рлит, что часто имеет место в природе, то границы наклонены круче (см. рис. 3.5-3.7) и разница граничных температур в интервале давлений становится еще меньше.
Переход от одной фации регионального метаморфизма к другой по мере роста максимальной температуры сопровождается реакциями дегидратации с образованием минералов, содержащих все меньше воды, а также снижением железистости цветных минералов (биотита, кордиерита, граната и др.) и возрастанием основности плагиоклаза. Нижняя граница фации зеленых сланцев определяется дегидратацией глинистых минералов (каолинита, монтморилло-
594
Таблица
3.4. Минеральные
фации регионального метаморфизма
нагревания
Минеральные |
Метабазиты |
Метапелиты |
Температура, |
Некоторые граничные реакции |
||
фации |
Метаморфические |
Типичные |
Метаморфические |
Типичные |
•с |
|
|
породы |
минералы |
породы |
минералы |
|
Каолинит + кварц Монтмориллонит |
Зеленых |
Зеленые сланцы |
Хлорит |
Хлорит-серицитовыг |
Серицит |
(300-400) - |
Пирофиллит + Н,0 Хлорит + Н,0 |
сланцев |
|
Эпидот |
сланцы |
Пирофиллит |
(500-600) |
|
|
|
Актинолит |
|
Хлорит |
|
|
|
|
Альбит |
|
Хлоритоид |
|
|
|
|
Кальцит |
|
Гранат |
|
|
|
|
|
|
(спессартин) |
|
Хлорит + кварц Пирофиллит |
Эпидот- |
Амфиболиты |
Эпидот |
Слюдяные сланцы |
Мусковит |
(500-600) - |
Альмандин + НО Андалузит + кварц + Н,0 |
амфиболи- |
|
Роговая |
|
Биотит |
(550-650) |
|
товая |
|
обманка |
|
Ставролит |
|
|
|
|
Олигоклаз |
|
Гранат |
|
|
|
|
Гранат |
|
(альмандин) |
|
|
|
|
(альмандин) |
|
|
|
Мусковит Мусковит + кварц |
Амфиболи- |
|
Роговая |
Биотитовые |
Биотит |
(550-650) - |
Ортоклаз + корунд + Н,0 Ортоклаз + силлиманит+ |
товая |
|
обманка |
парагнейсы |
Ортоклаз |
(700-800) |
+ Н,0 |
|
|
Андезин |
|
Силлиманит |
|
|
|
|
Гранат |
|
(кианит) |
|
|
|
|
(пиральспит) |
|
Кордиерит |
|
|
|
|
|
|
Гранат |
|
|
|
|
|
|
(пиральспит) |
|
Биотит + кварц |
Гранулитовая |
Пироксен- |
Клинопироксен |
Гиперстеновые |
Гиперстен |
>(700-800) |
Ортоклаз + гиперстен (кордиерит, гранат) + Н,0 |
|
плагиоклазовые |
Ортопироксен |
(кордиеритовые, |
Ортоклаз |
|
|
|
кристаллические |
Основной |
гранатовые) |
Силлиманит |
|
|
|
сланцы |
плагиоклаз |
парагнейсы |
(кианит) |
|
|
|
(гранулиты) |
Гранат |
|
Кордиерит |
|
|
|
|
(пиральспит) |
|
Гранат |
|
|
|
|
|
|
(пиральспит) |
|
|
Часть ГУ. Петрография и петрология метаморфических горных пород
нита) и появлением вместо них пирофиллита и хлорита. Дегидратация последних двух минералов фиксирует переход к эпидот-амфи-болитовой фации (см. табл. 3.4). Характерная реакция, соответствующая верхнему температурному пределу эпидот-амфиболитовой фации,— это дегидратация мусковита. В Р-Т условиях амфиболитовой фации среди слюд устойчивы биотит и флогопит. Переход от амфиболитовой фации к гранулитовой сопровождается дегидратацией низкотитанистого и низкофтористого биотита с образованием минеральной ассоциации ортоклаз + кордиерит (гранат) + гиперстен. Высокотитанистый и богатый фтором биотит, роговая обманка и флогопит могут сохранять устойчивость и в условиях гранулитовой фации. В области умеренных давлений при Р -300-900 МПа) максимальная температура дегидратации этих минералов достигает 850, 1000 и 1200 °С соответственно.
Как следует из рисунка 3.4, температура эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций метаморфизма может оказаться выше, чем солидус гранитного расплава, насыщенного водой. Поэтому при Р < 300-500 МПа дегидратация слюд, первоначально содержавшихся в породах с кварцем, приводит к появлению магматической жидкости. Дальнейшее нагревание способствует увеличению доли расплава и снижению концентрации в нем воды. Очевидно, что метаморфизм кварц—полевошпатовых пород в условиях гранулитовой фации возможен лишь при отсутствии свободной воды, т.е. в тех случаях, когда протолит изначально был лишен мусковита и биотита или после того, как из частично расплавленной породы был удален магматический расплав, содержавший воду. Изучение микровключений в минералах показывает, что в условиях гранулитовой фации флюидная фаза представлена чистой углекислотой.
Высокобарическими эквивалентами метаосадочных пород эпидот-амфиболитовой, амфиболитовой и низкотемпературной части гранулитовой фации служат сланцы и гнейсы с кианитом (см. рис. 3.5); в некоторых классификациях эти породы выделяют как особую фацию кианитовых сланцев. Метаморфизм основных магматических пород в обстановке высокого давления (Р > 800 МПа) приводит к образованию эклогитов. Поскольку поле устойчивости эклогитов примыкает к стационарной геотерме (см. рис. 3.6), их обычно рассматривают среди продуктов метаморфизма погружения (см. раздел 3.4.1). Температура образования эклогитов соответствует эпидот-амфиболитовой, амфиболитовой и гранулитовой фациям умеренного давления. Метаосадочные породы, изофациальные ме-
596