
- •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
Часть V. Петрография и петрология метасоматических горных пород
Предполагается, что гидротермальные растворы отделяются от кислого магматического расплава, а затем непрерывно эволюционируют по мере снижения температуры и взаимодействия с горными породами. Эволюция протекает в соответствии с теоретической моделью, в которой большое значение придается кислотно-основному фильтрационному эффекту и волнообразному изменению щелочности-кислотности во времени. Сущность фильтрационного эффекта вытекает из экспериментальных данных, согласно которым фильтрация анионов и катионов в потоке растворов происходит с разной скоростью: движение катионов происходит медленнее потока растворителя, а анионов — с та.кой же скоростью или несколько быстрее. Допускается, что анионы вызывают сопряженное перемещение ионов водорода с возникновением опережающей кислотной волны. Однако результаты экспериментов можно интерпретировать и по-иному. В.А.Жариков связывает фильтрационный эффект с электрокинетическими явлениями, С.С.Смирнов — с адсорбционно-обменными процессами. В любом случае этот эффект не может служить определяющим фактором эволюции растворов, так как он проявлен только в очень тонких каналах шириной менее 0.2 мкм, а при большем их раскрытии лишь в пределах пограничного слоя.
Смена кислотной стадии щелочной по И.Д.Рябчикову (1975 г.) может быть обусловлена другими причинами, например, особенностями отделения флюидов от кристаллизующихся гранитоидных магм. Так, в системе альбит—кварц—галит—вода, имитирующей кристаллизацию кислых расплавов с летучими компонентами, силикатный расплав может находиться в равновесии с двумя флюидными фазами: менее плотным газом и более плотной водно-солевой жидкостью (рассолом). Равновесие сохраняется до РН20 = 120— 130 МПа, что позволяет предположить несмесимость флюидных фаз в ходе кристаллизации природных гранитных магм на глубинах около 3-4 км. Модель подтверждается наблюдениями Э. Реддера (1965 г.), описавшего два типа первичных флюидов в минералах гранитов. Включения одного типа наряду с жидким раствором и газовым пузырьком содержат кристаллы галита. При нагревании они гомогенизируются в жидкую фазу и, скорее всего, являются реликтами высококонцентрированных (до 70 мас.% NaCl) рассолов. Включения второго типа гомогенизируются в газовую фазу, представляющую собой смесь Н2О, СО2 с примесью H2S и НС1. При остывании системы различия в составе газовых и водно-солевых рас-
746
6. Метасоматизм во времени и простпанстяр
т
воров
постепенно нивелируются, и в конечном
итоге они смешиваются
друг с другом, образуя гомогенную
флюидную фазу. В природных
условиях возможна ситуация, при которой
более подвижная и обладающая меньшей
плотностью и вязкостью газовая фаза
будет
опережать более плотный и вязкий рассол.
Последовательное воздействие
на вмещающие горные породы сначала
более подвижной
газовой фазы, обогащенной кислотными
компонентами, а затем
концентрированного водно-солевого
раствора, обладающего щелочными
свойствами, может объяснить смену
кислотного выщелачивания
щелочным метасоматозом. Водно-солевая
фаза оказывается
способной экстрагировать рудные
компоненты из остаточного расплава
и переносить их за пределы гранитного
массива.
Сравнение последовательности формирования метасоматитов в разных геологических обстановках приводит к выводу, что хронологические ряды метасоматических горных пород, возникающих под воздействием гидротермальных растворов, связанных с одним источником, чаще всего отражают не чередование щелочных и кислотных стадий, а монотонное изменение рН вследствие нейтрализации растворов в ходе охлаждения и химического взаимодействия с горными породами (рис. 6.1).
Постепенное уменьшение величины рН при просачивании щелочных растворов и ее возрастание при подъеме кислотных гидротерм приводит к тому, что во внешних частях метасоматических ореолов и фронтальных зонах различных метасоматических колонок развиваются пропилиты, гидрослюдиты и эйситы, равновесные с близнейтральными растворами. Наиболее благоприятной средой, способствующей быстрой нейтрализации любых растворов, являются карбонатные породы.
Нарушение монотонности изменения рН во времени и пространстве может быть обусловлено разбавлением магматогенных растворов экзогенными водами. Высокотемпературные водные растворы и рассолы, которые отделяются от затвердевающих магматических тел, обладают щелочной реакцией, а нагретые подземные или морские воды имеют меньшую величину рН. Поэтому вовлечение в конвективные гидротермальные системы большого объема экзогенных вод приводит к смене раннего щелочного или слабощелочного метасоматоза кислотным выщелачиванием.
Изучение изотопного состава кислорода и водорода флюидных включений в минералах метасоматитов показало, что в формировании всех низкотемпературных кислотных метасоматитов участву-
747
Часть У. Петрография и петрология метасоматических горных пород
ют экзогенные воды. Не исключено, что и на стадии образования грейзенов, по крайней мере, часть воды связана с экзогенным источником (см. ниже). В тех гидротермальных системах, где доля магматогенных вод мала, последовательность метасоматитов начинается с продуктов кислотного выщелачивания, а завершается ме-тасоматическими горными породами, которые равновесны с растворами, близкими к нейтральным (серицитолиты, березиты, листвениты — аргиллизиты — пропилиты; вторичные кварциты — пропилиты, аргиллизиты — гидрослюдиты) (см. рис. 6.1).
Достижение минимальных значений рН при формировании вторичных кварцитов и аргиллизитов может быть также обусловлено образованием серной кислоты за счет разложения более раннего пирита при наложении аргиллизитов на филлизиты или окислением вулканогенной серы в приповерхностных уровнях при образовании алунитовых вторичных кварцитов.
Смешение поднимающихся горячих растворов с более холодными вадозными водами может служить и причиной отложения рудного вещества, так как при падении температуры понижается растворимость сульфидов и оксидов металлов, а также уменьшается устойчивость комплексных соединений, в виде которых переносятся рудные компоненты.
Итак, поступление гидротермальных растворов из эндогенных и экзогенных источников и тенденция к их последовательной нейтрализации позволяют просто и непротиворечиво объяснить строение хронологических рядов метасоматитов в различных геологических обстановках.