- •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
Интрузивные породы
Нефелиновые сиениты представляют собой породы с весьма неустойчивыми количественными соотношениями главных породообразующих минералов и разнообразием структурно-текстурных особенностей. Указанное привело к выделению многочисленных разновидностей, получивших особые названия, обычно соответствующие названию того района, где эта порода была впервые описана, например: в Хибинах — хибиниты, близ г. Мариуполя (ныне г. Жданов)—мариуполиты, в районе Миаса — миаскиты и т. д. Характеристика всех этих разновидностей в задачу краткого курса не входит.
Нефелиновые сиениты — породы серого или светло-серого цвета, часто с зеленоватым или розоватым оттенком, средне- или крупнозернистой структуры, с массивной или трахитоидной текстурой. Последняя обусловлена более или менее параллельным расположением кристаллов полевого шпата. Нефелиновый сиенит состоит из щелочных полевых шпатов 65—70%, нефелина около 20%, цветных минералов 10—15%. С уменьшением роли полевых шпатов нефелиновые сиениты постепенно переходят в бесполевошпатовые породы, лейкократовая часть которых сложена целиком нефелином (эти породы будут рассмотрены в составе группы щелочных габброидов).
Полевые шпаты нефелиновых сиенитов представлены обычно ынкроклин-пертитом или ортоклаз-пертитом с обильными врост-ками альбита. Нередко присутствуют удлиненные таблитчатые кристаллы очень свежего позднего эпимагматического альбита. Нефелин образует идиоморфные кристаллы или неправильные зерна, иногда по периферии замещенные канкринитом или содалитом. Наиболее типичным фемическим минералом нефелиновых сиенитов является эгирин, образующий длиннопризматические или неправильные кристаллы, а также мелкие тонкоигольчатые включения в нефелине. В отдельных разновидностях нефелиновых сиенитов встречаются эгирин-авгит, арфведсонит или лепидомелан. Акцессорные минералы разнообразны и обильны, что очень характерно для всех пород рассматриваемой группы. Наиболее высокие концентрации образуют сфен, апатит и циркон. Интересной особенностью некоторых разновидностей нефелиновых сиенитов является присутствие в их составе магматического кальцита в количестве до 4—5%, а также появление, иногда в значительных
165
количествах, титано-цирконо-силикатов (лампрофиллита, астро-филлита, эвдиалита, эвколита и др.).
Структура нефелиновых сиенитов преимущественно гипидио-морфнозернистая с переменным идиоморфизмом салических и фс-мических минералов. В случае резко выраженного идиоморфизма нефелина и полевых шпатов относительно цветных минералов развивается агпаитовая структура.
Условия залегания и образования. Нефелиновые породы залегают в виде лополитов, лакколитов, штоков, как правило, небольшого размера, лишь в отдельных случаях площадь выхода их достигает нескольких сотен квадратных километров. Иногда нефе-линсодержащие породы встречаются в краевых фациях сиенитовых и гранитных интрузивов.
Для нефелиновых пород наиболее характерны платформенные условия формирования, реже области завершенной складчатости, представляющие собой конечный этап превращения геосинклинали в платформу. Структурами, контролирующими положение отдельных массивов, являются, как правило, глубинные разломы.
На платформах нефелиновые сиениты ассоциируют с ультра-ссновными породами и щелочными габброидами, часто образуя сложные псевдостратифицированные плутоны. В качестве примера можно назвать наиболее крупный из известных Хибинский плу-тон, площадь выхода которого занимает более 1300 км2. На рис. 88 видно концентрически-зональное строение этого плутона, отдельные зоны которого сложены нефелиновыми породами различного состава.
В зонах завершенной складчатости нефелиновые сиениты образуются преимущественно в составе краевых фаций гранитных и сиенитовых массивов в тесной ассоциации с карбонатными породами или в виде небольших самостоятельных интрузивов, залегающих среди карбонатных осадков.
Нефелиновые сиениты в количественном отношении, как было отмечено выше, играют резко подчиненную роль, но распространены они довольно широко, встречаясь во многих районах мира. В Советском Союзе имеется несколько провинций развития щелочных пород, среди которых наибольшей известностью пользуется Кольский полуостров с массивами Хибинским, Ловозерским и др., Ильменские горы на Урале, щелочные интрузивы близ г. Жданова в Приазовье, на юго-востоке Тувы и др. За рубежом нефелиновые сиениты описаны из многих районов Норвегии, Гренландии, Бразилии, Южной Африки.
По вопросу о генезисе нефелинсодержащих пород существует несколько точек зрения. Наиболее широкое признание получили ассимиляционная и дифференциационная гипотезы. Ассимиляционная гипотеза была впервые предложена Р. Дэли и далее развивалась многими авторами, в числе которых следует назвать С. Шэнда, Д. С. Белянкина, Е. А. Кузнецова. Согласно представлениям этих ученых, щелочные нефелиновые породы образовались
166
в процессе глубинной ассимиляции карбонатных пород кислой или основной магмой, что приводило к десиликации магмы и кристаллизации фельдшпатоидов вместо полевых шпатов. В соответствии с дифференциационной гипотезой щелочные породы представляют собой конечный продукт магматической или кристаллизационной дифференциации основной или щелочно-ультраосновной магмы, которая происходила в условиях, благоприятствовавших
Рис. 88. Схематическая геологическая карта Хибинского плутоиа (по Н. А. Елисееву. Ю. А. Кузнецов, 1964).
1 — четвертичные отложения; 2—молодые жильные породы; 3 — мелкозернистые слюдяно-эгирин-роговообмаиковые сиениты; 4 — среднезернистые эгирииовые нефелиновые сиениты; 5 — трахитоидные фойяиты; 6 — массивные фойяиты; 7 — ийолит-уртиты, малиньиты, луяв-риты; & ■— пойкилитовые нефелиновые сиениты; 9 — щелочные сиенито-порфиры; 10— трахитоидные нефелиновые сиениты; 11— массивные нефелиновые сиениты; 12 — щелочные нефелиновые сиениты; 13 — вмещающие породы
отделению щелочей из расплава и накоплению летучих компонентов в очагах магмообразования. В результате в верхних горизонтах литосферы по глубинным разломам поступали отдельные порции магматического расплава различного состава, которые и формировали сложные кольцевые или слоистые интрузивы типа Хибинского или Ловозерского.
167
