- •1.1 Стратиформные месторождения: общие сведения о рудоносных осадочных бассейнах и их систематика.
- •1. 2 Рудоносность внутриконтинентальных рифтогенных бассейнов с терригенным наполнением.
- •1. 3 Типы месторождений золото- и ураноносных внутриконтинентальных рифтогенных бассейнов с терригенным наполнением. Строение и оруденение бассейна Витватерсранд.
- •1. 4 Типы месторождений золото- и ураноносных внутриконтинентальных рифтогенных бассейнов с терригенным наполнением. Строение и оруденение бассейна Атабаска.
- •1. 5 Типы медных месторождений внутриконтинентальных рифтогенных бассейнов с терригенным наполнением. Строение и оруденение Удоканского бассейна.
- •1. 6 Типы медных месторождений внутриконтинентальных рифтогенных бассейнов с терригенным наполнением. Строение и оруденение бассейна Олимпик-Дам.
- •1. 7 Типы медных месторождений внутриконтинентальных рифтогенных бассейнов с терригенным наполнением. Строение и оруденение бассейна Кивино.
- •3)Медистые сланцы (Кивино)
- •1. 8 Месторождения комплексных ванадиевых руд заонежского типа: характеристика бассейна, состав и факторы контроля оруденения. Строение месторождения Средняя Падма.
- •1. 9 Рудоносность внутриконтинентальных рифтогенных бассейнов с карбонатно-терригенным наполнением.
- •1.10 Типовая принадлежность, строение и рудоносность Южно-Пермского рифтогенного бассейна.
- •1.11 Типовая принадлежность, строение и рудоносность Катанга-Замбийского рифтогенного бассейна.
- •1.12 Типовая принадлежность, строение и рудоносность Припятско-Донецкого рифтогенного бассейна.
- •1.13. Внутриконтинентальные эпейрогенные бассейны: условия образования, строение, полезные ископаемые и их генезис.
- •1.14 Типы, строение и состав железорудных месторождений внутриконтинентальных эпейрогенных бассейнов.
- •1.15 Позиция, строение, особенности рудообразования и типы месторождений терригенных бассейнов пассивных окраин.
- •1.16 Медно-полиметаллические месторождения терригенных бассейнов пассивных окраин: особенности рудообразования и состав руд. Холодниниское месторождение.
- •1.17 Условия локализации и типы золоторудных месторождений терригенных бассейнов пассивных окраин. Месторождения Сухой Лог и Карлин.
- •1.18 Позиция, состав, типы месторождений кремнисто-терригенно-карбонатных бассейнов пассивных окраин.
- •1.19 Типы месторождений кремнисто-терригенно-карбонатных бассейнов глубоководного шельфа и локальных впадин. Месторождения Горевское и Западный Каражал.
- •1.20 Типы месторождений кремнисто-терригенно-карбонатных бассейнов мелководного шельфа и локальных палеоподнятий. Месторождения Красная шапочка и Хайдаркан.
- •1.21 Условия локализации месторождений кремнисто-терригенно-карбонатных бассейнов пассивных окраин. Полезные ископаемые Юрматинского рудоносного бассейна и условия их локализации.
- •1.22 Условия локализации месторождений кремнисто-терригенно-карбонатных бассейнов пассивных окраин. Полезные ископаемые Южно-Китайского рудоносного бассейна и условия их локализации.
- •1.23 Позиция, состав и месторождения полезных ископаемых осадочных бассейнов коллизионных областей.
- •1.24 Глубоководные полезные ископаемые Мирового океана: основные типы и их характеристика.
- •1.25 Главные типы глубоководных полезных ископаемых Мирового океана: закономерности распространения и состав полезных ископаемых.
- •1.26 Полезные ископаемые Мирового океана: необходимость изучения и разработки.
- •1. 27 Месторождения россыпей Мирового океана: состав, поисковые критерии.
- •1. 28 Полезные ископаемые Российской Арктики: типы и закономерности распространения.
- •1.29 Основные типы и полезные ископаемые современных месторождений россыпей.
- •1.30 Современные и близкие к современным вулканогенные месторождения.
- •1.31 Типы и полезные ископаемые современных месторождений солей.
- •1.32 Формирование и минеральные преобразования полезных ископаемых при метаморфизме.
- •1.33 Полезные ископаемые метаморфизованных месторождений.
- •1.34 Полезные ископаемые метаморфических месторождений.
- •2.1 Прогнозирование рудоносных геологических комплексов: принципиальный подход; примеры прогнозных заключений.
- •2. 2 Принципы выделения структурно-металлогенических зон при прогнозировании. Примеры прогнозирования рудоносных комплексов на основе магматического и структурного факторов.
- •2. 3 Принципы выделения структурно-металлогенических зон при прогнозировании. Примеры прогнозирования рудоносных комплексов на основе метаморфического и структурного факторов.
- •2.4 Формационный анализ при прогнозировании месторождений полезных ископаемых: принципиальный подход; примеры прогнозных заключений.
- •2. 5 Поиски месторождений полезных ископаемых: общие принципы.
- •2. 6 Способы выделения аномальных участков при поисках месторождений полезных ископаемых: принципиальные подходы.
- •2. 7 Ореолы пропаривания и принципы их применения при поисках месторождений полезных ископаемых. Примеры.
- •2. 8 Геохимические ореолы месторождений полезных ископаемых: внешние границы и зональность ореолов; использование при поисках месторождений полезных ископаемых.
- •2. 9 Суммарные геохимические ореолы: разновидности, основные характеристики, применение при поисках месторождений полезных ископаемых.
- •2. 10 Зональность геохимических ореолов месторождений полезных ископаемых и ее использование при поисках слепых рудных тел.
- •2. 11 Поле метасоматических пород месторождения: состав, зональность и возможность ее применения при поисках месторождений полезных ископаемых.
- •2. 12 Принципы интерпретации аномальных участков при поисках месторождений полезных ископаемых.
- •2. 13 Признаковые модели месторождений полезных ископаемых: принцип составления и назначение; формы представления моделей.
- •2. 14 Геометризованные признаковые и поисково-признаковые модели месторождений полезных ископаемых. Их назначение.
- •2. 15 Реконструкция состава первичных руд по продуктам зоны окисления при поисках месторождений полезных ископаемых.
- •2. 16 Разведка месторождений полезных ископаемых: общие принципы; методика подсчета запасов.
- •2. 17 Запасы полезного ископаемого: категории и их характеристика; методика подсчета запасов.
- •2. 18 Прогнозные ресурсы и запасы: категории и их характеристика.
1.23 Позиция, состав и месторождения полезных ископаемых осадочных бассейнов коллизионных областей.
Т
Басс.форланд
Басс. форланд
Межгор.впад.
2)басс.межгорных впадин
Форланд – депрессионные структуры (=глубоководные впадины).Малассы на шельфовых осадках,на фундаментеИмеют ассиметричное строение.
-Причероморский прогиб(альпийская складчатость)
1)м.р.марганца (Никопольское???)
2)Керченский железо-рудный басс
-Предур.(видимо Предуральский) прогиб герцинского возраста
1)каменная соль, соли К,Mg
2)Cu,Ag-медистые песчаники
-Печорский басс. – уголь
-U,Se,V – басс.Казахстана – Чу – Сарысуйский
Межгорные впадины: выполнены терригенными толщами.
-Мелкие м.р. меди – Ми????й басс. (Минусинский или Мигизсинский или Миссусинский хз в общем
-Крупные м.р. марганца – м.р. Чиатурское
Источники в-ва
1)породы орного орогена
2)вулканические эксгаляции(вот это слово!)
3)рудовмещающие горные породы
Генезис – гидрогеол.-седиментационный
1.24 Глубоководные полезные ископаемые Мирового океана: основные типы и их характеристика.
Железомарганцевые конкреции. Железо-марганцевые корки, налеты и конкреции широко развиты во всех океанах, но промышленное значение пока они имеют только в Тихом океане. В его восточной части (районы разломов Кларион, Клиппертон), на глубинах порядка 5000 - 6000 м, дно <усеяно> железо-марганцевыми конкрециями с диаметром до 20-30 см и содержанием меди до 2,5%. Содержание марганца в сходных образованиях Атлантического океана часто превышает 13%. Мощность корок может изменяться от милимметров до многих сантиметров. Характерна «малиновая структура».
Конкреции высокого качества - Ni+Cu+Co содержание больше 3%, Mo больше 400 гр/т (ppm).
Кобальтомарганцевые корки. Особую разновидность аутигенных железомарганцевых образований представляют корки, обогащенные кобальтом, мощность которых достигает 40 см (рис. 9.6). Они исследованы на многих гайотах и подводных горах в западной части Тихого океана (Магеллановы горы). При содержании марганца от 20 до 30% они обогащены кобальтом, никелем и медью (суммарно до 3%). Их обнаруживали на глубинах от 800 до 2400 м. Характерная поверхность – широховатая, ячеистая.
Сульфидные руды. Массивные сульфидные руды содержат (по анализам отдельных образцов) до 55% Zn, до 30% Cu, до 1,5% Ag, до 0,79% Au и образуют небольшие конусовидные или пластовые тела на поверхности базальтов. Образование полиметаллических сульфидных руд связано c высокотемпературными гидротермальными растворами, формирующимися при циркуляции океанских вод по трещинам разогретых молодых базальтов в ходе новообразования океанской земной коры в зонах спрединга.
При контакте холодных придонных вод с высокотемпературным гидротермальным раствором обогащенным рудными элементами, в результате которого происходит осаждение рудных компонентов. При температуре рудоносных флюидов порядка 370oС формируются так называемые "черные курильщики" (от англ. black smoker). При более низких температурах (200 - 300oС) формируются "белые курильщики" (от англ. white smoker). Названия происходят от внешнего сходства области осаждения рудных компонентов с черным или белым дымом соответственно. Большинство гидротермальных рудопроявлений расположено в неовулканических зонах рифтов.
Активная высокотемпературная постройка гидротермального поля ТАГ представляет собой усеченный конус диаметром 200 м и высотой 30 м, над которым возвышается конусообразная вершина с диаметром у подножья порядка 30 - 50 м и высотой до 10 - 15 м. В верхней части постройки расположены "черные курильщики". С ними связаны преимущественно сульфидные отложения медной специализации со значительной примесью ангидрита. Основными рудными минералами являются халькопирит и пирит. Недалеко от зоны высокотемпературных "черных курильщиков" развита зона "белых курильщиков" или зона кремлей, получившая название по форме построек 1 - 2 м высотой. Массивные сульфидные образования, слагающие постройки, представлены сфалеритом с примесью пирита, марказита и халькопирита.
ПИ океана обладают гигантским минерально-сырьевым потенциалом, способным обеспечить потребности как в основных так и в редких металлах для высоко технологичного производства. Надо проводить исследование в международной и экономических зонах. Приводит к научно технологическому прогрессу в области технологий добычи.
