- •Раздел первый
- •Глава I основные положения кристаллооптики понятие о свете
- •Двойное лучепреломление
- •Оптическая индикатриса
- •Глава II поляризационный микроскоп
- •Глава III
- •Определение оптического знака одноосного минерала
- •Интерференционная фигура оптически двуосного минерала в разрезе, перпендикулярном к оптической оси
- •Определение размера зерен и количества минералов в шлифе
- •Глава I
- •Согласные тела
- •Первичная отдельность магматических горных пород
- •Глава II
- •Минеральный состав
- •Группа оливина
- •Группа пироксенов
- •Группа амфиболов
- •Группа полевых шпатов
- •Группа фельдшпатидов
- •Группа кварца
- •Вторичные минералы
- •Глава III
- •Структуры
- •Глава IV общие закономерности кристаллизации минералов
- •Реакционные ряды минералов
- •Глава V классификация магматических горных пород
- •Средние количества интрузивных и эффузивных горных пород в % от общей площади
- •Глава VI происхождение магматических горных пород условия образования первичных магм
- •Глава VII
- •Интрузивные породы
- •Группа габбро—базальтов
- •Интрузивные породы
- •Эффузивные породы
- •Группа диоритов —андезитов
- •Жильные породы
- •Интрузивные породы
- •Группа сиенитов —трахитов
- •Интрузивные породы
- •Жильные породы
- •Эффузивные породы
- •Интрузивные породы
- •Жильные породы
- •Эффузивные породы
- •Интрузивные породы
- •Эффузивные породы
- •Макроскопическое описание
- •Описание породы в шлифе
- •Глава I условия образования осадочных горных пород
- •Диагенез
- •Эпигенез
- •Глава II
- •Глава III вещественный состав осадочных горных пород
- •Химический состав
- •Минеральный состав
- •Группа карбонатов
- •Группа железистых минералов
- •Группа марганцевых минералов
- •Группа гидроокислов алюминия
- •Группа фосфатных минералов
- •Группа сульфатов
- •Группа хлоридов
- •Осадочные полевые шпаты
- •Осадочные цеолиты
- •Глава IV структуры и текстуры осадочных горных пород
- •Структуры обломочных пород
- •Структуры глин
- •Текстуры
- •Внутрипластовые текстуры,
- •Конкреции
- •Пористость
- •Глава V обломочные породы
- •Глава VI глинистые породы
- •Глава VII
- •Аллитовые породы
- •Марганцевые породы
- •Кремнистые породы
- •Фосфатные породы
- •Карбонатные породы
- •Эвапориты
- •Каустобиолиты
- •Глава VIII
- •Глава I факторы метаморфизма
- •Температура
- •Давление
- •Глава II типы метаморфизма
- •Катакластический метаморфизм
- •Метасоматоз
- •Региональный метаморфизм
- •Глава III
- •Химический состав
- •Основные свойства гранатов
- •Группа пироксенов
- •Глава IV
- •Структуры
- •Катакластические структуры
- •Реликтовые структуры
- •Глава V классификация метаморфических горных пород
- •Глава VI характеристика метаморфических горных пород
- •Мусковит-роговиковая фация
- •Амфибол-роговиковая фация
- •Пироксен-роговиковая фация
- •Фации средних давлений
- •Фация зеленых сланцев
- •Амфиболитовая фация
- •Гранулитовая фация
- •Фации высоких давлений
- •Глава I. Основные положения кристаллооптики ю
- •Глава II. Поляризационный микроскоп 21
- •Глава III. Исследования минералов при помощи поляризационного
- •Глава I. Форма залегания магматических горных пород ....
- •Глава II. Вещественный состав магматических горных пород 72
Глава VII
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ГРУПП МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД
ГРУППА ПЕРИДОТИТОВ(гипербазитов;
Горные породы группы перидотитов распространены в резко подчиненном количестве по отношению ко всем остальным типам пород и представлены почти исключительно в интрузивной фации. Эффузивные аналоги и жильные образования здесь крайне редки.
Для химического состава рассматриваемой группы характерно низкое содержание кремнезема (Si02 обычно 40—46%) и высокие содержания магния (MgO от 10 до 50%) и железа (FeO + Fe203 до 12%). Количество СаО колеблется от 0,5 до 15%; А1203 2—4% и лишь изредка больше 10%; сумма КгО и Na20 ничтожна и только в пикритях превышает 1 %.
Особенности химизма обусловливают специфику минерального состава пород, главными породообразующими минералами которых являются железо-магнезиальные силикаты — оливины и пиро-
134
ксены. Большую роль играют рудные минералы. Салические минералы в типичных разностях пород ультраосновного состава не встречаются.
Ультраосновные породы связаны постепенными переходами как внутри группы, так и с породами группы габбро.
Интрузивные породы
В зависимости от количественного содержания оливина в составе пород группы перидотитов выделяются дуниты и оливи-ниты, перидотиты и пироксениты. Наиболее распространенными среди ультраосновных пород являются перидотиты, количество которых во много раз превышает все остальные породы этой группы.
Дуниты и оливиниты — породы темно-зеленого, почти черного, цвета, на выветрелой поверхности которых образуется типичная бурая железистая корка. Структура пород равномерно-мелкозернистая или среднезернистая. Текстура массивная. Породы почти мономинеральные, состоящие из зерен оливина в количестве 85— 100% с примесью магнетита в оливинитах или хромита в дуни-тах. В небольшом количестве могут присутствовать зерна моноклинных или ромбических пироксенов.
В шлифе оливиниты и дуниты представляют собой агрегаты изометричных или полиэдрических зерен оливина, часто пересеченных сеткой неправильных трещин, по которым развивается серпентин с образованием петельчатой или реликтовой структуры (рис. 75, а). Структура дунитов и оливинитов панидиоморфная; структура пород, содержащих повышенное количество рудных минералов, сидеронитовая.
Перидотиты — породы черные, иногда с зеленоватым оттенком, обычно среднезернистой структуры. Текстура массивная, нередко пятнистая или полосчатая вследствие обособления зерен разного размера. В составе перидотитов присутствуют оливин в количестве 30—70% и моноклинные или ромбические пироксены, или те и другие одновременно в количестве соответственно от 30 до 70% (рис. 75,6). Ромбические пироксены несколько более устойчивы, чем оливин, но и они довольно легко замещаются серпентином. По моноклинным пироксенам развивается актинолит, хлорит, кальцит. Наиболее типичной микроструктурой перидотитов является пойкилитовая, обусловленная включением зерен оливина в кристаллах пироксена. Разности, богатые магнетитом, имеют сидеро-нитовую микроструктуру.
Макроскопически перидотиты от дунитов отличаются по наличию в перидотитах зерен пироксена с совершенной спайностью и сильным стеклянным блеском, тогда как дуниты сложены оливином— минералом, не имеющим спайности.
Пироксениты — породы черного цвета, в измененных разностях с зеленоватым оттенком. Структура пород средне- и крупнозерни-
135
стая. Текстура массивная или такситовая. Главными минералами пироксенитов являются ромбические или моноклинные пироксены, или те и другие одновременно. Типичные микроструктуры — пани-диоморфнозернистая, призматически-зернистая и сидеронитовая. Физико-механические свойства пород ультраосновной группы определяются наличием в их составе породообразующих минералов с большой плотностью, резко различным составом и широким
Рис. 75. Типичные представители группы перидотитов
а — серпентнннзнрованный дуннт, б — перидотит, состоящий из
моноклинного пироксена (пи) и оливина (ол) (А. Н. Зава-
рицкий, 1961)
развитием процессов вторичных изменений, особенно для разностей, содержащих в своем составе оливин. Сказанное обусловило широкие пределы изменения плотностей пород ультраосновной группы и наиболее высокие их значения. Средняя плотность пироксенитов, например, составляет 3,20 г/см3, достигая 3,40 г/см3 в разностях, обогащенных рудными минералами. Отмечается повышенная магнитность пород, значение которой возрастает с увеличением интенсивности процессов серпентинизации.
Условия залегания и образования. Ультраосновные породы образуются в складчатых областях и на платформах.
В складчатых областях ультраосновные породы приурочены к тектоническим структурам складчатого или чаще разрывного характера и соответственно имеют форму плоских, резко удлиненных, линзообразных или пластообразных крутопадающих тел. Такие тела сложены либо целиком оливин-пироксеновыми породами, либо представляют собой сложные многократные интрузивы, возникшие в результате последовательного внедрения магмы ультраосновного и основного состава. Весьма типичны для описываемых условий интенсивные процессы вторичных изменений, сопровождающиеся полным замещением оливина серпентином с превращением интрузивных пород в метаморфические — серпентиниты.
136
Приуроченность к линейным тектоническим структурам обусловила развитие поясов ультраосновных пород, прослеживающихся на сотни километров и известных во многих частях земного шара. В Советском Союзе наиболее крупным является уральский пла-тиноносный габбро-пироксенит-дунитовый пояс протяженностью до 700км при ширине от 10 до 30 км (рис. 76, см. вкладку). Аналогичные ассоциации пород, образующие линейные зоны меньшего масштаба, известны в Закавказье к северу от оз. Севан, в Саянском хребте и других местах. За рубежом к числу образований, подобных описанным, относятся знаменитый серпентинитовый пояс, протягивающийся через Гватемалу, Кубу и Пуэрто-Рико, перидотитовый пояс Аппалачей (США), серпентинитовый пояс Восточной Австралии (Новый Южный Уэльс) и др.
Образование крупных тел и поясов ультраосновных пород в настоящее время многие исследователи связывают с внедрением самостоятельной перидотитовой магмы и выделяют их в качестве гипербазитовой формации. Сложные многократные интрузивы, состоящие из генетически тесно связанных ультраосновных и основных пород, рассматриваются в качестве продуктов дифференциации основной магмы и относятся к габбро-пироксенит-дунитовой формации.
В платформенных условиях породы ультраосновной группы участвуют совместно с габброидами в строении псевдостратифи-цированных плутонов, имеющих форму лополитов и лакколитов. Такого типа интрузивы известны на Кольском полуострове (Мон-четундра, Волчья тундра, Чуна) и в других местах. Классическим примером является огромный Бушвельдский платиноносный лопо-лит в Южной Африке, площадь выхода которого достигает 25 000 км2. В основании лополита локализуются пластообразные залежи перидотита и пироксенита, чередующиеся с залежами хромита и породами из группы габбро общей мощностью 750— 900 м. Выше располагается «главная» зона, сложенная габброидами мощностью до 7000 м. Самая верхняя часть лополита сложена средними и кислыми породами — диоритами и плагио-гранитами мощностью более 2500 м. Как видим, для всего Буш-вельдского лополита характерна четко выраженная стратификация пород, напоминающая слоистость осадочных серий.
Представление об условиях формирования ультраосновных пород на платформах не вызывает особых дискуссий. Считается, что их образование, как было сказано выше, связано с процессом гравитационной дифференциации базальтовой магмы, в результате которой происходило накопление кристаллов оливина и пироксена, опускавшихся на дно магматической камеры. Этот генетический тип ультраосновных пород образуется на ранних этапах развития древних платформ и относится к формации дифференцированных габбро-норитовых интрузий.
137
Жильные и эффузивные породы
Жильные и эффузивные представители группы ультрабазитов получили крайне ограниченное распространение К жильным породам относятся пикриты, пикритовые порфириты, кимберлиты; к эффузивным — меймечиты.
Пикриты — породы черные, плотные, мелкозернистые, состоящие из оливина, авгита, гиперстена, небольшой, но постоянной, примеси плагиоклаза и некоторых других минералов Разности, где оливин и авгит замещены вторичными минералами, называются пикритовыми порфиритами Пикриты и пикритовые порфириты по условиям образования, как правило, связаны с породами группы габбро.
Кимберлиты — брекчиевидные породы зеленовато-серого или юлубовато серого цвета, включающие обломки магматических город — перидотитов, дунитюв, пироксенитов, эклогитов — и обломки вмещающих пород, сцементированных либо породой ультраосновного состава, либо сильно серпентинизированной и карбо-натизированной массой. Главные породообразующие минералы кимберлитов — оливин и бронзит (минерал из группы пироксенов). Из числа второстепенных минералов следует отметить темно-красный гранат пироп. Этот минерал, будучи очень стойким, сохраняется в тяжелой фракции аллювиальных и делювиальных отложений и поэтому используется при поисках выходов кимберлитов, представляющих собой единственный источник коренных месторождений алмазов.
Кимберлиты образуют трубчатые тела (трубки взрыва, диат-ремы) от десятков до нескольких сотен метров в диаметре, которые прослеживаются на значительную глубину, где сливаются, как установлено горными работами, с дайкообразными телами ультраосновных пород Трубки взрыва приурочены к крупным разломам в кристаллическом фундаменте древних платформ. Предполагается, что источником кимберлитов является перидоти-товый слой верхней мантии
Меймвчиты известны только в одном пункте, на севере Сибирской платформы в бассейне р Меймечи Эти породы состоят из черного вулканического стекла, содержащего порфировые выделения оливина Установление эффузивной природы меймечитов принципиально важно, так как наряду с другими фактами свидетельствует о существовании самостоятельных очагов магмы ультраосновного состава
Полезные ископаемые. С группой ультраосновных пород генетически связаны многочисленные полезные ископаемые, среди которых важнейшими являются хром и платина В Советском Союзе месторождения этих руд сконцентрированы на Урале
Среди нерудных полезных ископаемых большое значение имеют тальк, асбест (Баженовское месторождение на Урале) Исключительный интерес представляют месторождения алмазов, гене
138
тически связанм < с кимберлитами В нашей стране алмазоносные кимберлиты обларужены в 1954 г в Якутии За рубежом самые крупные месторождения алмазов известны в Претории близ города Кимберли в Южной Африке.
