- •Генетическая классификация рудообразующих процессов.
- •Группа Экзогенная
- •Группа Полигенная
- •15. Формы переноса минерального вещества гидротермальными растворами.
- •16. Стадийность гидротермальных рудообразующих процессов (по д. Коржинскому).
- •17. Морфология и размеры рудных тел.
- •18.Целесообразно ли классифицировать гидротермальные месторождения по температурам образования и если да (нет), то почему?
- •19.Вещественный состав руд: содержание понятия.
- •25.Каковы типоморфные для магматических месторождений текстура руд?
- •26. Стадийность гидротермальных рудообразующих процессов по с. Смирнову: доказательства пульсационного режима функционирования гидротермальных систем.
- •32. Проницаемость субстрата земной коры. Классификация пустот.
- •33. Пегматитовые месторождения: физико-химические условия образования (концепция а.Н.Заварицкого).
- •34. Полезные ископаемые пегматитовых месторождений, условия их образования.
- •36. Каковы условия залегания, формы и масштабы рудных тел ликвационных и кристаллизационных месторождений?
15. Формы переноса минерального вещества гидротермальными растворами.
в гидротермальных рудах содержатся сульфиды: пирит, пирротин и др.
В форме сульфидов транспортируются и металлы рудных минералов. Растворимость сульфидов в пределах физико-химических параметров чрезвычайно мала. Изменяется от n* 10-6 до n* 10-24. Чтобы создать среднее по масштабам полиметаллическое месторождение, потребовалось бы прокачать сквозь занятые месторождения земной коры массу растворов, эквивалентную объёму воды в Средиземном море.
Формы комплексных соединений (центральный атом или ион).
Координированная группа – центральный атом, окружённый ионами.
Растворимость химических соединений в форме комплексных в миллионы раз превышает растворимость простых соединений этих же самых атомов. Распад комплексных соединений в результате изменения физико-химического состояния раствора.
Форма коллоидных растворов
есть эмпирические док-ва того, что коллоидные растворы функционируют при гидротермальных образованиях.
На любых глубинах все минералы имеют кристаллическое строение. С геологическим временем аморфные минералы с аморфным строением преобразуются в кристаллические.
Форма элементо-органических соединений.
В гидротермальных рудах есть прямые признаки присутствия органических соединений в форме углеводора(CH4), керогена (твердое в-во черного цвета, которое не растворяется в органических растворителях и состоит из углерода(в основном),заключенного в минералах от антрацита до графита: H,N,S - в качестве примесей).
Битумоиды – жидкие органич. вещества ,которые растворяются в органических растворителях.
Гидротермальные растворы содержат органику.
Док-во: участие в составе гидротермальных руд твердых углеводородов и битумоидов.
-в газово-жидких включениях гидротерм. минералов кварца присутствуют углеводороды, метан и другие углекислотные газы.
Это показывает количественные соотношения кислот, увеличение концентрации в системе кислорода.
Экспериментами доказано образ-е углеводородов(нефтяного ряда) при взаимодействии природного кальцита и горячей воды. Подтверждение этих результатов видно на примере обр-я гидротермальных руд. Участие мантийных растворов в гидротермальных гидрообраз также доказывается соотношениями легкого и тяжелого изотопов углерода в кальците руд, соответствующие метеоритному стандарту (mi=-7промилиMt).
В процессе отложения углерода не происходит его фракционирования. Состав в-ва метеоритов близок к составу субстрата верхней мантии,форма амальгамы.
В этих месторождениях этих металлах присутств аномальные ртути в геохимич. полях;
Ртуть содержится в качестве примесей к этим металлам.
Ртуть обладает высокой смесимостью,образ. амальгаму в газовом состоянии, которая обладает высокой подвижностью.
№ 10
16. Стадийность гидротермальных рудообразующих процессов (по д. Коржинскому).
Эволюционная концепция генерации и отделения металлоносных растворов из очагов (магмы или ультраметаморфизма) предполагает непрерывное отделение. В своем движении вверх металлоносные растворы испытывают изменение физико-химических режимов, прежде всего pH. Этот показатель изменяется неоднократно. В момент отделения от генерирующего источника pH>7, доказательством этого служит обильная калишпатизация пород в апикальной части интрузии и в прилегающих породах обрамления. Выше – они становятся кислотными, что обусловлено тем, что растворы теряют щелочные комопненты, которые переходят в твердую фазу, и кроме того, при охлаждении (что доказано химиками) кислотность раствора повышается и они становятся кислотными. Самый ранний интервал функционирования щелочных растворов (в момент отделения) назван раннещелочной стадией. Выше – стадия кислотного выщелачивания. При этом растворяются полевые шпаты, поэтому раствор опять становится щелочным. Называется позднещелочной стадией, происходит высаживание оснований в твердую фазу. В конечном итоге растворы становятся нейтральными.
№ 11
