
Лекция 6-13
1.2. Формация мусковитовых пегматитов (класс перекристаллизованных по В.И. Смирнову) встречается в фундаментах древних платформ, залегает среди пород амфиболитовой фации метаморфизма.
Пегматиты
Г
нейсы
и кристаллические сланцы PR
Граниты
Пегматитовые тела имеют разнообразную форму: пласто-, линзообразную согласную и секущую, жильную и трубообразную.
0,n – n 10 м
Г
нездо
мусковита
1
м
Г
игантозернистый
пегматит
К
рупнозернистый
пегматит
Мелкозернистый пегматит
Главное полезное ископаемое: мусковит – KAl2[AlSi3O10](OH)2.
Размеры пегматитовых тел колеблются от первых десятков до сотен метров по простиранию и от долей метра до первых десятков метров по мощности.
На территории России находятся две области мусковитовых пегматитов:
- Мамско-Чуйская в южном обрамлении Сибирской платформы,
- Карело-Кольская на Балтийском щите Восточно-Европейской платформы.
Самост-я работа: месторождения мусковита 12. Литвинова
Класс 2. Плутонический – месторождения связаны с гранитными формациями горных пород
2.1. Формация хрусталеносных камерных пегматитов (зональные или метасоматически замещенные по В.И. Смирнову)
Пегматитовые тела жильной формы располагаются в эндо- или экзоконтактовых зонах интрузий.
Э
кзоконтактовые
залежи
Э
ндоконтактовые
з
алежи
Размеры пегматитовых тел: n 10 м в длину и первые метры по ширине.
Для раздувов жил характерна зональная текстура, отсюда и название - зональные пегматиты.
Раздув жилы
1. Слюдяная оторочка
2
.
Пегматит (письменный гранит)
3. Блоковая зона (гигантозернистый микроклин)
4. Кварцевое ядро или камера с кристаллами (занорыш)
5. Зона альбитизации
Размеры полостей могут достигать нескольких метров, а размеры самих кристаллов – десятков сантиметров.
Самостоятельная работа: месторождения 13. Кожина
2.2. Формация редкометалльных пегматитов.
В них накапливаются литофильные элементы (исключение – молибден) с малыми и большими радиусами ионов (табл.).
Таблица
Положение элементов пегматитов (красное) в таблице Д.И.Менделеева
Периоды |
Подгруппы элементов |
|||||||||
Ia |
IIa |
IIIb |
IVb |
Vb |
VIb |
|||||
2
|
Li |
Be |
|
|
|
|
||||
|
||||||||||
3
|
Na |
Mg |
|
|
|
|
||||
|
||||||||||
4
|
K |
Ca |
Sc |
Ti |
V |
Cr |
||||
|
|
|
||||||||
5
|
Rb |
Sr |
Y |
Zr |
Nb |
Mо |
|
|||
|
|
|
||||||||
6
|
Cs |
Ba |
TR |
Hf |
Ta |
W |
|
|||
|
|
|
||||||||
7
|
Fr |
Ra |
Aс, U |
|
|
|
||||
|
Элементы магматических месторождений |
|
Элементы гидротермальных и колчеданных месторождений |
|||||||
|
|
|||||||||
|
Элементы пегматитовых и альбитит-грейзеновых месторождений (Li, Be, Rb, Y, Zr, Nb, Cs, TR, Hf, Ta) |
|
Элементы экзогенных месторождений (Li, Rb, Sr, Y, Zr, TR, Hf,) |
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
Выделяются пегматиты
литиеносные (сподуменовые),
бериллоносные (берилловые),
рубидий-цезиевые (сподумен-поллуцитовые) с Ta, Nb (колумбит-танталит) и Sn (касситерит).
Пегматиты распространены в Уральской складчатой области (Мурзинские месторождения), в Забайкалье, на Украинском щите и др. регионах.
Самостоятельная работа: месторождения редкометалльных пегматитов 14 Катаева
Генезис пегматитовых месторождений
1. Магматическая гипотеза А.Е. Ферсмана (1936). Пегматиты – продукты кристаллизации остаточного расплава, обогащенного летучими компонентами.
Геологическое обоснование: связь с интрузиями, зональность.
Физико-химическое: гипотеза Фогта-Ниггли о неограниченной растворимости воды в силикатном расплаве.
Солидус
Т
,0С
а Процесс:
Ж
магматический
пегматитовый
ТВ
г
идротермальный
Вода Силикаты
2. Гидротермально-метасоматическая гипотеза А.Н. Заварицкого (1943 г.).
Геологическое обоснование: залегание пегматитов среди метаморфических пород.
Физико-химическое – экспериментальные сведения об ограниченной растворимости воды в силикатном расплаве.
3. Синтетическая гипотеза Р.Джонса, Е. Камерона (1950)
Пегматитообразование совершается в два этапа:
магматический
метасоматический.
4. Магматическая ликвационная гипотеза А.А. Маракушева (1993) – пегматиты продукт ликвации магмы.
Таблица
Р-Т условия формирования пегматитов
Фация метаморфизма |
Z, км |
Температура, 0C |
|||||||
|
0 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
Зелёных сланцев |
1 |
|
|||||||
2 |
|
Хрусталеносные (2-3 км; 500 – 800 0C) |
|||||||
3 |
|
||||||||
Амфиболовая |
4 |
|
Редкометалльные (3 – 8 км; 400 – 6000C) |
|
|||||
5 |
|
|
|||||||
6 |
|
|
|||||||
7 |
|
|
|||||||
8 |
|
|
|||||||
9 |
|
Мусковитовые (8 – 10 км; 300 – 500 0C) |
|
||||||
10 |
|
|
|||||||
Гранулитовая |
11 |
|
Керамические (более 10 км; 300 – 5000C) |
|
|||||
|
|
|