
- •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
3.1.1. Фениты
Термин «фенит» был предложен в 1922 г. норвежским ученым В.Бреггером для мелкозернистых эгириновых и амфиболовых щелочных сиенитов, развитых на контакте щелочных пород массива Фен в Норвегии с гранитоидами. Дальнейшими исследованиями была доказана метасоматическая природа этих образований. Фениты в современном понимании — это высокотемпературные щелочные метасоматиты, которые образуются по различному субстрату и состоят из нефелина, K-Na полевых шпатов, Na-содержащих пироксенов и (или) амфиболов. Кроме фенитов, целесообразно выделять группу фенитизированных пород, развитых во внешних частях метасоматических ореолов и содержащих реликты минералов протолита.
Исходные породы. Фениты образуются при метасоматическом преобразовании гранитоидов, слюдяных и амфиболовых гнейсов, аркозовых и кварцевых песчаников, реже габброидов, пироксени-тов, оливинитов и карбонатных пород: известняков, доломитов и мраморов.
Условия залегания метасоматитов. Фениты обычно слагают кольцевые и дугообразные тела вокруг щелочных интрузивных тел; реже они образуют линзы и жилы, вытянутые вдоль трещин, используя которые растворы проникают на большие расстояния и формируют метасоматиты на удалении от интрузивов. Фениты могут присутствовать и внутри щелочных интрузивов, замещая ксенолиты боковых пород. Наиболее охотно подвергаются фенитизации гнейсы, граниты и кристаллические сланцы надинтрузивных зон. Ширина зон фенитизации составляет десятки и сотни метров (массивы Озерная и Лесная Варака, Африканда), иногда первые километры (мас-
658
3. Метасоматиы, равновесные со щелочными растворами
сивы Ковдорскнй, Вуориярви, Салмагорскмй). Мощность фенито-вой зоны вокруг Хибинского плутона колеблется от 10-15 и до 800 м, а ширина ореола фенитизированных пород достигает 1.5 км.
Минеральный состав. Главными новообразованными минералами фенитов являются щелочные пироксены (эгирин, эгирин-диоп-сид, эгирин-авгит), ферроавгит, K-Na полевые шпаты: микроклин-пертит, микроклин, ортоклаз, анортоклаз, а также нефелин. В меньшем количестве содержатся щелочные амфиболы, биотит и магнетит. Характерной особенностью апогранитных и апогней-совых фенитов из ореолов миаскитового магматизма является присутствие кислого плагиоклаза.
Второстепенные и акцессорные минералы представлены фанатом (меланитом), силлиманитом, волластонитом, корундом, плео-настом, апатитом, сфеном, цирконом, бадделеитом, эвдиалитом, пирохлором, перовскитом-лопаритом, ринколитом, фергюсони-том, чевкинитом, магнетитом и ильменитом.
Количественные соотношения минералов изменчивы, но в целом фениты относятся к лейкократовым породам с содержанием цветных минералов до 25 об.%, и только в метасоматитах по пирок-сенитам и габброидам цветное число возрастает до 40-80.
Петрографическая типизация фенитов была детально разработана Н.Ю.Бардиной и В.С.Поповым (1993]. Среди семейства фенитов по особенностям химизма и ассоциациям типоморфных минералов выделено семь главных типов (табл. 3.1).
K-Na полевые шпаты фенитизированных пород и пироксен-калишпатовых фенитов представлены промежуточным микроклин-пертитом. Для зон максимального изменения типичны ортоклаз и анортоклаз. По мере нарастания интенсивности щелочного метасоматизма форма кристаллов полевого шпата постепенно меняется от мелких неправильных выделений до неясно выраженных пор-фиробластов и идиоморфных таблитчатых кристаллов, иногда сдвойникованных по карлсбадскому закону. Эти кристаллы не содержат микропертитовьгх вростков, но нередко обладают крипто-пертитовым строением.
Характерной особенностью метасоматического нефелина является обогащение ядер кристаллов натрием по сравнению с краевыми зонами. В зональных кристаллах нефелина магматического происхождения наблюдаются обратные соотношения.
Состав пироксенов в фенитах разнообразен. В эндоконтактовых зонах щелочных пород распространены пироксены, которые от-
659
Часть У. Петрофафия и петрология метасоматических горных пород Таблица 3.1. Минеральные типы фенитов и фенитизированных пород
Типы метасоматитов |
|
Протолит |
|
|
|
Граниты,гней- |
Оливиниты, |
Известняки, |
|
|
сы, слюдяные |
оливиновые |
доломиты, |
|
|
сланцы, песча- |
клинопироксе- |
мраморы |
|
|
ники |
ниты,якупиран- |
|
|
|
|
гиты, магнези- |
|
|
|
|
альные скарны |
|
|
Фенитизированные |
Ми + Аб ± |
Неф + Na-КПи |
Na-КПи + |
|
породы |
(Na-Амф, Эг, |
+ [КПи, Ол] |
Амф + [Ка] |
|
|
Na-КПи, Би) + |
|
|
|
|
+ [Пл, Кв, Би] |
|
|
|
|
Пироксен- |
Ми, Орт + |
— |
Na-КПи + |
|
микроклино- |
Na-КПи ± |
|
Ка± |
|
вые, пирок- |
(Na-Амф, Би, |
|
±(Na -Амф) |
|
сен—ортокла- |
Аб) |
|
|
|
зовые и пи- |
|
|
|
|
роксен—каль- |
|
|
|
|
цитовые |
|
|
|
Фениты |
Нефелин- |
Неф+ Орт + |
— |
Неф + |
|
пироксен— |
Na-КПи ± |
|
+ Na-КПи + |
|
ортоклазовые |
(Арф) |
|
+ Ка |
|
и нефелин- |
|
|
|
|
пироксен- |
|
|
|
|
кальцитовые |
|
|
|
|
Нефелин— |
Na-КПи + |
Na-КПи + Неф |
Na-КПи + |
|
пироксено- |
Неф |
|
Неф |
|
вые и пирок- |
|
|
|
|
сен—нефели- |
|
|
|
|
новые |
|
|
|
|
Нефели- |
Неф ± (Сил, |
Неф ± (Ап, Шп) |
Неф± |
|
новые |
Шп, Ко, Вол) |
|
(Вол,Гр, Шп) |
Примечание. Круглые скобки — второстепенные минералы; квадратные скобки — реликтовые минералы
носятся к рядам эгирин-диопсид или эгирин-авгит. С нарастанием интенсивности метасоматизма увеличивается доля эгириновой или жадеитовой составляющей. Поэтому пироксены часто обладают зональным строением: внутренние зоны их сложены эгирин-диопсидом или эгирин-авгитом, а периферические — эгирином.
660
чными
расп
Содержание
эгирина в пироксене из приконтактовых
зон фенитов может
достигать 95-99 мол.%.
Амфиболы в фенитизированных породах представлены синевато-зеленой роговой обманкой, катафоритом, гастингситом, глауко-фаном и родуситом; в фенитах- арфведсонитом и Mg-арфведсони-том.
Среди слюд преобладают железистый биотит (F= 63-73%) и флогопит.
Гранат, развитый в зонах интенсивного метасоматизма, представлен титанистым уграндитом — шорломитом, содержащим более 11.5% ТiO2, и его менее титанистой черной разновидностью — меланитом.
Сфен фенитов густо окрашен в коричнево-буроватый цвет и характеризуется исключительно сильной дисперсией по схеме г > v.
Химический состав. По сравнению с исходными горными породами все типы фенитов значительно обогащены Na+K, Al, Fe+3, Mn и редкими элементами: Nb, Та, Zr, Be, РЗЭ, U и Th. В то же время вариации содержаний Si, Ca, Mg, Fe+2 обусловлены главным образом составом протолита и в меньшей степени составом расплавов, генерирующих щелочные растворы.
Так, фенитизация кварцевых песчаников сопровождается интенсивной десиликацией, в апокарбонатных фенитах отмечается значительное увеличение содержания SiO2, а в апопироксенито-вых фенитах содержание кремнезема остается практически неизменным. В тыловых зонах метасоматических колонок десилика-ция кислого субстрата настолько интенсивна, что приводит к образованию парагенезиса нефелина с несиликатными минералами: шпинелью, корундом, анатазом и бадделеитом. Содержание Са и Mg отчетливо увеличивается в фенитах по кварцевым песчаникам, гранитоидам, лейкократовым гнейсам и, соответственно, уменьшается в метасоматитах, образованных по карбонатному субстрату, пироксенитам и габброидам.
Внешний облик. Фениты, развитые по алюмокремнекислому субстрату,— это средне- и крупнозернистые породы, на общем светлом фоне которых, обусловленном преобладанием нефелина и полевых шпатов, выделяются черные или черно-зеленые иголки щелочных пироксенов или их скопления в виде просечек, прожилков пятен и тонких полос, что определяет пятнистую, гнейсовид-ную полосчатую, струйчатую и параллельно-шестоватую текстуру метасоматитов. Нефелин-пироксеновые фениты по ультрамафитам
661
Часть У. Петрография и петрология метасоматических горных пород
обладают темно-зеленым цветом и разнообразными текстурами, в том числе плойчатой и массивной. В зонах максимального изменения фениты становятся более крупнозернистыми и приобретают облик магматических горных пород.
Микроструктуры фенитов разнообразны; среди них отмечаются: гранобластовая структура с характерными зубчатыми ограничениями зерен, пойкилобластовая, обусловленная многочисленными включениями калишпата и пироксенов в кристаллах нефелина; ле-пидогранобластовая; гломеробластовая, связанная с кучным распределением щелочных пироксенов; диабластовая при сложных соотношениях двух взаимопрорастающих минералов; графическая, коррозионная и реже — центрическая.
Стадийность и зональность метасоматитов. Во внешних частях метасоматических ореолов, где степень изменения обычно невелика, сохраняются реликты минералов исходных пород. Из минералов гнейсов первым становится неустойчивым биотит, который частично замещается светло-голубоватой роговой обманкой или гас-тингситом. Реже амфибол заполняет тонкие жилки в кварце или образует цепочки вдоль гнейсовидности исходных пород. Одновременно зерна кварца гранулируются, микроклин теряет двойниковое строение, а андезин испытывает перекристаллизацию с выносом кальция и превращается в олигоклаз (Аn15-17). При этом в центре кристаллов плагиоклаза образуются мелкие чешуйки серицита и зернышки кальцита. Породы приобретают массивный облик, но структуры и текстуры исходных гнейсов еще вполне узнаваемы.
При усилении метасоматического преобразования плагиоклаз альбитизируется, а пироксен замещает биотит исходных гнейсов и метасоматические амфиболы, образуя тонкие каймы вокруг кристаллов этих минералов и интенсивно корродируя их.
При дальнейшем нарастании интенсивности метасоматизма биотит и амфибол исчезают, иногда сохраняясь в виде редких реликтов среди крупных выделений щелочного пироксена; кварц становится неустойчивым и тоже замещается пироксеном. Вследствие этого в фе-нитизированных породах образуются скопления эгирин-диопсида или эгирин-авгита в виде мелких гнезд и маломощных прожилков. Породы этой стадии еще содержат реликты минералов и структур исходных гнейсов, а также обладают полосчатой текстурой, обусловленной субпараллельной ориентировкой кристаллов пироксена.
Дальнейшее изменение гнейсов приводит к полному исчезновению реликтовых минералов и образованию массивных среднезер-
662
и
растворами
нистых
фенитов пироксен-полевошпатового
состава с пойкилобла-стовой
или гранобластовой структурами. Альбит
в этих породах становится
неустойчивым, и вместо него развиваются
анортоклаз или
натриевый ортоклаз. Сначала K-Na
полевой
шпат образует мирмекитоподобные
агрегаты среди скоплений альбита. При
усилении метасоматизма наблюдаются
постепенные переходы к мелким
ксенобластовым выделениям, которые
как бы стягиваются в
крупные порфиробласты, постепенно
приобретая таблитчатую форму
и освобождаясь от реликтов альбита.
K-Na
полевой
шпат становится
преобладающим минералом, и форма его
выделений определяет
гранобластовую, гетеробластовую или
порфиробластовую структуры пород. Для
пироксен-калишпатовых фенитов характерно
возрастание содержания апатита и сфена.
На стадии максимального метасоматического преобразования во внутренних частях ореолов возникает минеральная ассоциация: нефелин + K-Na полевой шпат + щелочной пироксен ± арфведсо-нит (железистый биотит).
Нефелинсодержащие фениты — это породы с крупнозернистой, пегматоидной или порфиробластовой структурами и такситовой текстурой. Нефелин появляется в виде мелких амебовидных выделений и симплектитовых вростков в анортоклазе, переходящих в зерна и идиобласты таблитчатой формы, переполненные газово-жидкими включениями. Среди цветных минералов преобладает эгирин, реже отмечается жадеит-диопсид. В породах резко возрастает содержание сфена, циркона и пирохлора. В непосредственном контакте с нефелиновыми сиенитами метасоматиты становятся более крупнозернистыми и приобретают массивную текстуру. Здесь, как правило, формируются биминеральные пироксен-нефелиновые и реже — почти мономинеральные нефелиновые фениты с силлиманитом, корундом, волластонитом и плеонастом.
В завершающую стадию метасоматизма возникает комплекс низкотемпературных минералов, наложенных на фениты: по нефелину развиваются канкринит, цеолиты, либенерит, по K-Na полевым шпатам — альбит; силикаты замещаются карбонатом, появляются новообразованные кварц, флюорит, гидропирохлор, сульфиды и другие минералы, заполняющие трещины и пустоты в породах.
Зональное строение ореолов фенитов до настоящего времени остается слабоизученным.
663
Часть У. Петрография и петрология метасоматических горных пород