Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Кузнецов В.А. Геохимия аллювиального литогенеза

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
14.02 Mб
Скачать

Возраст Осадок

<4 Песок

<1 надпоймен­ ная терраса)

<П надпоймен ная терраса)

Q mur

«5

(I надпоймен­ ная терраса)

( П надпоймен ная терраса)

Супесь

Суглинок

Торф

Песок

Супесь

Глина

Лессы

Илы

Торф

Гумусирован- І і ная глина | і Алеврит I

Песок

Супесь

Суглинок

Глина

Супесь

Суглинок

Глина

Q mur Песок

Торф

Химический состав

верхнечетвертичных

Si02

Fe2 Oa

А1,03

CaO

Днепр

 

 

 

83,54—96,43

0-2,56

0—7,78

0-1,16

90,42

0,71

3,22

0,54

73,57—89,88

0,21-2,85

4,44—7,42

0,14—0,69

83,92

4,62

6,02

0,51

80,8—82,19

1,62—1,68

7,57—9,11

0,12—0,50

81,49

- 1,65

8,34

0,31

50,13

2,11

3,67

0,93

86,6—97,82

0—3,18

0-7,0

0-1,38

92,71

0,86

2,98

0,43

81,91-83,56

0,57-2,9

8,67-8,99

0,52—0,72

82,74

1,73

8,83

0,62

76,4—78,97

0,.95—2,85

7,41—11,31

0,69—1,30

77,54

2,09

9,75

0,77

81,90

2,84

8,08

5,42

69,65

2,82

12,62

0,35

1,79-5,22

0,74—1,16

0,92—1,53

1,43—1,52

3,55

0,95

1,22

1,47

70,56

1,04

6,77

0,56

81,69

1,79

10,72

0,39

Припять

 

 

 

90,97—98,75

0,17-2,27

0,18—5,61

0,02—0,56

94,95

0,73

2,02

0,34

68,64—86,28

1,25—3,09

4,58—8,62

0,22—9,00

79,25

2,15

6,75

0,77

57,65-89,88

1,62—8,63

4,83—7,53

0,37—14,28

78,36

3,70

5.75

2,10

59,02-82,3

2,83—10,38

6,88—14,61

1,01—9,79

73,77

4,90

10,99

1,92

85,84—92,56

1,01-5,23

2,91—4,74

0,77—1,64

89,20

3,12

3,84

1,20

70,14—82,53

1,69—2,05

2,96—9,12

0,50—8,1

79,78

1,89

5,62

3,20

75,16

3,10

9,95

2,10

91,71—96,32

0,58-1,29

1,60—4,01

0,01—0,42

93,93

0,81

2,93

0,15

26,22

5,09

5,02

0,98

Особенностями аллювия, - формирующегося в перигляциальных условиях, являются несколько пониженные содер­ жания Si и повышенные Fe, Са, Mg, Na, что видно при сравнении его осадков со сходными по литологии отложе­ ниями нормального аллювия, образовавшимися в теплый

аллювиальных осадков Дкепра и Прлпяти, %

 

 

 

MgO

к2 о

Naa O

SO,

сог

п. п. п.

 

 

Днепр

 

 

 

0—2,32

0,58—2,72

0—1,64

0—0,72

0-3,0

0—5,4

0,31

1,06

0,43

0,11

0,35

2,24

0,2-1,36

0,92—2,41

0,43—0,84

0-0,5

0-1,39

0,88-13

0,52

1,63

0,6

0,17

0,41

4,17

0,54-1,11

2,32—2,88

0,76—1,00

0,07—0,15

0—0,18

0.3—3,22

0,83

2,56

0,88

0,11

3,11

0,12

0,77

0,27

0,08

не опр.

41,62

0—0,29

0—2,25

0-1,12

 

0-0,73

0—0,49

0,11

1,21

0,39

 

0.16

0,23

0,54-0,62

1,53—2,0

0,66

 

0—0,28

1,57-2,91

0,58

1,77

 

0,14

2,24

 

 

0,63—1,0

2,04—2,12

0,65—0,74

0,11—0,58

не опр.

3,63—6,82

0,87

2,09

0,69

0,24

4,96

 

1,61

1,83

1,00

0,16

0,23—5,30

1,09

0,76

1,76

0,51

0,64

 

20,26

0,10-0,19

0,14—0,32

0,05-0,16

0,74—0,96

не опр.

81,68—88,89

0,14

0,23

0,10

0,85

85,25

 

0,61

1,67

0,53

0,04

*

17,42

0,57

2,07

0,65

сл.

 

1,04

 

 

Припять

 

 

 

не обн.0,65

0,15—0,97

0,06—0,41

0—0,51

 

0,11—4,14

0,14

0,61

0,25

0,13

 

1,21

0,17—2,17

0,72—1,41

0,31—0,68

0-0,19

»

2,38—9,40

0,30

1,21

0,59

0,06

 

6,06

0,20—1,35

 

1,03—13,2

0,62

 

4,67

0,20—2,99

 

 

0,26—0,50

»

2,62—12,50

 

 

0,37

1,22

 

 

 

6,40

0,01—0,05

0,12—1,39

0-4,42

 

 

 

0,02

0,75

 

 

1,20—7,94

0—1,40

1,26—1,78

2,34—4,66

-

 

0,51

1,52

3,29

 

3,51

 

 

1,00

2,49

2,39

не обн.

0—0,15

3,20

0,01—0,7

0,69—1,28

0,15—0,37

0-0,01

 

0,10

1,07

0,25

57,22

0.50Г

0,45

0,20

3,83

I

 

 

 

 

период

начала верхнечетвертичного

времени

(см. табл. 43).

По

Л. И. Матвеевой (1969), озерно-аллювиальные

глины

и суглинки данной террасы Днепра характеризуются

следую­

щими

содержаниями ( % ) : Si—34,26,

А1—5,5,

Fe—4,8, Са—

1,99, Mg — 0, 89, при этом по сравнению с другими бассейна-

86

87

 

ми рек Белоруссии они отличаются пониженной карбонатностью (минимальными содержаниями Са), повышенными содержаниями Si, Fe и пониженными остальных элементов. Характерно, что эти осадки в бассейне Припяти характери­ зуются в целом большой однородностью распределения Si,

Al,

Fe, Mg ; однако в восточном

Полесье

они

выделяются

минимальными содержаниями

Са

 

(0,3—2,3% СаО) по срав­

нению с западной

его частью

(0,8—8,0%).

 

 

 

Распределение

микроэлементов

в

речных

отложениях

I I

надпойменной

террасы

определяется

литолого-фациаль-

ными особенностями, типом

аллювия

и

другими

факторами

(табл. 16). Озерно-аллювиальные

глины

террас Днепра

и

Припяти

характеризуются

в

 

среднем

концентрациями

(п-10-3 ) соответственно: Ті—290

и 500, Мп —19 и 20, Сг —3

и 9, V 3 и 10, Zr 20 и 40.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение

содержаний

микроэлементов

в перигляциаль-

ных и нормальных (старичные) аллювиальных глинах пока­

зывает,

что последние обогащены

Ті, Сг, Мп, Ni, V,

обедне­

ны Zr

и резко

резличаются по

величинам соотношений

микроэлементов, особенно Zr: Ni.

 

 

Для

разреза

д. Ржавцы (рис. 10) максимальные

концен­

трации

микроэлементов связаны с

нижней частью

разреза,

к которой приурочены старичные образования теплого перио­

да

осадконакопления. Верхняя

часть,

представленная пери-

гляциальными

осадками,

выделяется пониженными содержа­

ниями микроэлементов

и небольшим

разбросом

величин

их

отношений.

Характерно,

что концентрации

марганца

и никеля отбивают базальные горизонты на границах между

отдельными

аллювиальными

пачками.

Близкие

закономер­

ности вскрыты для разреза д. Грабово

(рис. 11).

 

 

 

Состав аллювиальных лессов района Мстиславля

показан

в

табл.

17.

По

составу

к

ним

близки

лессы

 

г. Горки

и дд. Озерцы и Телентьево. Однако

(«Геохимические

провин­

ции...»,

1969)

имеются и

различия:

1)

коэффициентов Кі

(Si02:

А12 03 )

: 8,5

у

лессов

 

Телентьево;

9,8 — Мстиславля

 

 

 

, , ,

^

пч и

 

(CaO+K 2 0+Na 2 0 )

: 0,4 — у

и Озерцы и 11,1—Горки; 2)

Ьа =±

 

-

7

озерецких, 0,6— телентьевских

и

 

А12 03

 

 

0,9— у

мстиславльских;

3)

 

максимальная

обогащенность

карбонатами

отмечается

у лессов Мстиславля, у озерецких и телентьевских

количество

их

незначительно

(не превышает

1,82%

С 0 2 ) или они отсут­

ствуют.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллювиальные

 

лессы

Польши

детально

изучались

В. К. Лукашевым

(1970). Вюрмские лессы характеризуются

( % ) : Si02 —75,69,

А12 03 —9,13, Fe2 03 —2,19, СаО—3,28, Mg —

0,67,

Na 2 0 — 0,78,

К2О—1,50. Отмечаются

возрастные разли­

ве

чия: у вюрмских

лессов

по сравнению

с плиоценовыми

пони­

жено содержание А1 2 0 3

(в последних

оно

15,25%),

Fe 2 0 3

(4,21), CaO(3,87)

и повышены величины Кі (соответственно

18,67 и 4,23), FeO : Fe2 03

(0,62 и 0,15)

и Ьа (0,64 и 0,44). По

содержанию

карбонатов

аллювиальные лессы (5,2—11,0%

СаСОз) занимают промежуточное положение

между их суб-

аэральными

(5,6—20,2) и солифлюкционными

(1,2—13,2)

раз­

ностями.

 

 

 

 

 

 

В пределах

Полесья

и Поднепровья при переходе от се­

верной к южной части бассейна зандровые отложения постепенно переходят в аллювиальные осадки I I надпоймен­ ной террасы. Выделение их по геоморфологическому и стра­ тиграфическому признакам в ряде случаев затруднительно, что связано с близостью условий их литогенеза в перигляциальной зоне. Химический состав аллювиальных и флювио-

гляциальных

песков

Полесья имеет некоторые различия

(табл. 17).

 

 

 

 

 

 

Некоторые различия условий формирования этих отложе­

ний

подчеркиваются

также содержаниями

главных

катио­

нов — Са и M g — в их грунтовых

водах. Они соответственно

для

флювиогляциальных осадков

составляют 26,07

и 6,67,

у аллювия

I I террасы—21,16

и 7,78 и I

террасы—15,91

и 5,91 мг/л.

 

 

 

 

 

Как видно из приведенных данных, флювиогляциальные пески и их воды характеризуются по сравнению с речными несколько повышенными содержаниями карбонатов; речные осадки имеют максимальные концентрации кремнезема. В главе IV подробнее характеризуются их геохимические раз­ личия. Вопросы разделения указанных осадков, особенно территории Полесья, еще мало разработаны. Накопление данных, в первую очередь геохимических, поможет найти критерии для решения этой проблемы.

Р у т к о в и ч с к и й

а л л ю в и й .

Аллювий I

надпоймен­

ной террасы Днепра сложен

(% от его

общей мощности, по

100 скважинам):

 

песками—91,3

(в том

числе

мелкие 63,2

и тонкие

10,6), супесями—3,1, суглинками—0,5,

глинами —

2,5,

гравийно-галечным

материалом — 2,4.

Органогенные

осадки составляют

около 0,2 %.

У Припяти

он

представлен

также

преимущественно

песками,

меньшее

распространение

имеют супеси, суглинки и глины.

В

местах

размыва

морен

в долине Днепра

отмечаются

гравий

и

галечный материал,

а пески

более

крупнозернистые

по сравнению

с

песками

центральной части

Полесья.

 

 

 

 

 

 

 

Гранулометрический состав речных осадков I надпоймен­ ной террасы Днепра характеризуется содержаниями ( % ) : фракции>3 мм —0—77,1 (среднее по 139 пробам 2,5); 3— 2 мм— 0—29,9 (1,3); 2—1 мм —0—27,6 (1,7); 1—0,5 мм —

Содержание микроэлементов (п-10~3) и их отношения в верхнечетвертичных

Фация Порода

Старичная

песок

 

супесь

 

суглинок

Пойменная

песок

 

супесь

Русловая

песок

 

супесь

Половодная песок

супесь

суглинок

глина

Старичная песок супесь

суглинок

глина

сапропелит

торф

о

 

 

 

в

Ті

Mn

Cr

Колпроб

 

 

 

 

 

I н а д п о й м е н н а я

 

 

 

Нормально-

 

160—360

14,5—25,0

2,7 - 4, 6

 

240

17,3

3,8

3

175—360

12,3—27,0

1,4—2,9

260

17,5

1,8

 

1

300

22,0

3,9

36

10,5—260

6,0—57,0

0,58—3,4

52

11,5

0,9

 

48—310

9,0—15,5

0,8—7,7

5

85

13,5

2,8

50

18,6—240

6,9—34,5

0,58—4,0

38

11

1,0

 

 

138—250

14,0—17,8

2,5 - 4, 7

 

170

17,5

2,7

 

 

II н а д п о й м е н н а я

 

 

 

Перигляци

40

18,0—260

9,5—19,0

0,6—2,0

50

11,2

1,4

 

2

54,0—420

7,8—15

4,0—7,6

1

100

10,0

5,3

227

75,0

5,5

1

134

23,0

1,9

 

 

 

 

М у р а в и н

 

 

 

Нормально-

12

490

19,1

0,9

6

245—370

21,0—71,0

2,9—3,7

240

24

3,0

 

1

315

20,0

4,7

13

210—420

•17,0—270

3,4—5,5

310

• 55

5,3

 

2

390—500

13,7-57,5

4,7—12,0

400

30

10

 

6

18—130

9,0—28,0

0—3,4

52

12

1,0

 

аллювиальных отложениях Днепра

Ni V Zr

т е р р а с а

 

 

аллювиальные

 

 

0,5—9,8

7,0—11,5

12—42

0,8

7,9

24

0,5—0,7

7,0—12,5

12—44

0,5

8,5

28

2,4

17,0

10,5

0,01—1,7

0,6 - 11,0

4—62

0,3

1,8

12,5

0,3—0,8

1,6—15,0

9,4—33

0,4

2,8

17,5

0,2—26,5

0,9—8,5

4,4—31

0,3

1,5

7,8

0,4—0,6

4,0 - 7, 0

31—74

0,5

5,3

54

т е р р а с а

 

 

альные

 

1,9—40

0,1—22,0

1,2—4,8

0,6

3,1

6,5

1,3—3,1

3,2—17

6,5—10,5

3,0

10,0

10,0

1,0

8,0

64,0

0,5

5,5

20,4 ,

с к и й

 

 

аллювиальные

 

 

0,2

1,1

5,5

1,0—3,6

4,9—8,5

24—55

1,0

5,3

ЗО

1,6

9,1

31,0

3,5—40,0

8,5—if,0

13—26

8,3

8,5

17,5

1,0 - 1,9

10,0—21,6

23—38

1,2

10

ЗО

0,1—5,5

1,6—24,0

0—41

0,3

4,2

10,0

Cr

Mn

Ті

Zr

Ni

Ni

Zr

Ni

4,8

21,6

10,0

30,0

33,3

32,4

9,3

51,9

1,6

9,2

28,6

4,4

2,8

85,9

4,2

39,1

7,0

8,7

4,9

43,7

2,9

32,4

4,9

22,9

5,0

32,4

3,1

100

2,9

58,3

7,7

13,5

0,2

3,3

10,0

0,3

5,5

75,0

33,5

64,0

3,8

46,0

6,6

40,8

4,5

45,5

89,1

27,5

3,0

24,0

8,0

30,0

2,9

12,5

10,2

19,4

0,6

6,6

17,7

2,1

8,3

25,0

13,3

25,0

3,7

44,4

5,2

37,0

Фация Порода

Пойменная песок

Русловая

песо с

песок (базальный)

о

 

 

в

Ті

Мп

Колпроб

 

 

1

40,5

13,7

12

18,5—52,0

6,3—21,0

28

14

 

1

67

93

Сг

М у р а в и н

Нормально­

го

0,8—3,3

2,9

1,8

0—42,8

(9,5); 0,5—0,25 мм—0,2—71,1 (22,0); 0,25—0,1

мм —

"0,2—73,3

(30,7);

0,1—0,05

мм —0,5—76,5

(21,3);

 

0,05—

0,01 мм —0,1—^79,2 (7,6)

и менее

 

0,01

мм— 0,1—44,8

(3,8).

Величина Md колеблется

от

0,03

до

0,67 мм (0,22)

и S0

1,24—2,68 (1,68). Осадки террасы

Припяти

имеют

близкий

состав ( % ) : фракция

крупнее

2 мм—0—0,08;

2—1

мм —

0,05—4,25;

1—0,5

мм —0,27—10,39

(среднее

по

57

пробам

5,54);

0,5—0,25

мм —1,61—21,58

 

(13,31);

0,25—0,1

мм —

5,91—53,19

(31,74);

0,1—0,075

мм —17,90—37,90

(28,22);

0,075—0,01

мм—2,0—23,10

(8,54);

0,01—0,005 лш—0,10—

3,08(1,14);

0,005—0,001

мм 0,08— 1,37

(0,61)

и

 

менее

0,001 мм —0,93—3,36

(1,02). Величина

Md составляет

0,20—

0,42 (0,28), So—1,26—1,73 (1,48).

 

 

 

 

 

 

 

В минералогическом составе, по данным анализа 81 пробы,

аллювиальных песков

террас

доминирует кварц

(до 96%).

В меньших количествах отмечаются полевые шпаты и халце­

дон.

Выход тяжелых

минералов из фракций

0,25—0,1; 0,1—

0,075

и 0,075—0,01 мм речных

отложений

террасы

соответ­

ственно

составляет

( % ) : у Днепра

0,19—0,38;

0,26—1,59

и 0,74—2,55

и

Припяти

0,02-0,05;

0,20—0,46 и 1,38 -2,79.

В тяжелой

фракции

преобладают гранаты,

амфиболы, иль­

менит,

ставролит,

турмалин,

циркон,

минералы

группы

эпидота

(табл.

18).

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация

глинистых

минералов

террас

характеризует­

ся гидрослюдистым и каолинит-гидрослюдистым, реже монт­ мориллонит-гидрослюдистым составом. В бассейне Припяти отмечаются скопления монтмориллонитовых глин (место­ рождение Малиновка, Брестская обл.).

Химический состав речных осадков I террасы определяется литологическим типом и фациальными условиями их отло-

 

 

 

 

 

Продолжение

табл. 16

Ni

V

Zr

Cr

Mn

Ті

Zr

Ni

Ni

Zr

Ni

 

 

 

С к и й

 

 

 

 

 

 

аллювиальные

 

 

 

 

 

 

0,3

1,7

4,9

2,9

40,3

8,3

14,4

0,01—52,0

1,0—3,1

3,2 - 8, 1

5,8

28,0

4,1

13,6

0,5

2,2

6,8

 

 

 

 

0,6

2,6

6,9

з . о

155

9,7

1,1

жения

(табл.

15 и

19). Условия формирования

 

аллювия

террасы

Припяти по сравнению

с

днепровской

характери­

зуются

более высокой

концентрацией

кремнезема

и окислов

железа * и

пониженной — щелочных

 

и

щелочноземельных

элементов,

т. е. сходна

с подобными

различиями

аллювия

II террасы. Данная закономерность пространственного изме­

нения состава осадков может рассматриваться

как типичные

различия состава речных отложений,

формировавшихся в зо­

нах краевых

морен

и

полесий,

а

также

свидетельствует

о сходстве

пространственных

палеогеохимических

обстановок

литогенеза

I и I I надпойменных

террас

бассейна.

 

 

Содержание микроэлементов в осадках I надпойменной

террасы

отражено

в

табл.

 

16.

Ранее

было

показано

(В. А. Кузнецов, 1965), что для долины

Припяти

минималь­

ные их содержания

связаны

с

осадками

русловой

фации,

максимальные — со старичными. Содержания

микроэлемен­

тов в пойменном аллювии I надпойменной террасы по сравне­ нию с современной поймой имеют близкие концентрации для Сг, Со, Си и Ва и несколько пониженные (в 2,5 раза) для Мп.

Изучение состава солянокислых и водных вытяжек из верхнечетвертичных речных осадков Полесья (табл. 20) по­ казывает, что концентрации элементов в них зависят от литологического типа осадков и фациальной среды их отложения. Отмечается большое сходство составов вытяжек для I и I I надпойменных террас (исключая некоторые повышения со­ держаний карбонатов в суглинках первой террасы). Сравне­ ние их с составом вытяжек из плиоценовых речных осадков (см. табл. 65) показывает существенные различия в содер­ жании СаО и MgO. От вытяжек голоценового аллювия

м

О WO Ю005 О123Ч0Ю 050 S3W0J6S0240 (О 0 /.00/230 1,0 0 200 2000 270 $001234120 (О

Рис, 10, Спектрокаротажная диаграмма разреза близ д. Ржавцы Оршанского района

(см. табл. 49) они отличаются

более низкими концентрация­

ми Mg, НСОз, С1.

 

 

 

 

Специфика

аллювиальных

отложений

террас,

особенно

в Полесье,— широкое

развитие

на них дюнных

отложений.

В. К. Лукашев

(1963)

показал, что дюнный

рельеф представ­

ляет несколько переработанные ветром системы прирусловых валов Припяти. Эоловые пески не имеют больших различий

м

Рис. 11. Спектрокаротажная диаграмма разреза у д. Грабово (Красная Горка) Рогачевского района, обн. 7432, 7430

с аллювиальными в минералогическом и гранулометрическом составе, особенностях сортировки и окатанности кварцевых зерен. Однако, по нашим данным, они имеют несколько повы­ шенные содержания Si0 2 (95,2%) и пониженные Fe203 , А12 03 , а также СаО и MgO (В. А. Кузнецов, 1965 б) .

Т а б л и ц а 17

Средний химический состав верхнечетвертичных флювиогляц иальных и аллювиальных песков бассейна Припяти, %

Генетический тип

Si0 2

FejO,

А1,0,

СаО

MgO

Na3 0

к 3 о

Флювиогляциальный

92,82

0,88

2,76

0,46

0,16

0,48

0,92

Аллювий

11 террасы

93,93

0,80

2,93

0,20

0,10

0,26

1,07

Аллювий

I террасы

94,95

0,73

2,02

0,34

0,14

0,25

0,16

Т а б л и ц а 18

Минералогический состав аллювия I надпойменной террасы бассейна Днепра, %

 

 

Легкая фракция

 

 

 

Тяжелая

фракция

 

Порода

Фракция,

 

g з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я я

мм

 

 

 

 

 

 

 

O S

 

 

 

 

о 5

 

 

 

 

 

 

s

к

 

о «J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

CX о

 

 

 

с 3

 

 

 

 

 

 

c

 

 

0,1—0,01

85,8

10,8

0,5|0,3| 1,9

12,1

 

 

 

at

 

24,9

песок

0,8

1,6

 

5,9

16,3

песок

0,25—0,1

91,5

6,9

ОД

0,7

1,6

2,3

0,3

 

4,5

30,1

27,2

 

0,1—0,01

82,3

12,1

1,1

0,91

9,8

1,5

2,0

 

5,9

7,0

29,9

супесь

0,25—0,1

88,9

9,2

0.4

0.8

3,0

2.3

0,7

 

5,3

37,6

23,6

песок

0,25—0,1

89,4

8,4

0,6

 

2,0

 

0,3

 

3,5

35,8

23,3

 

0,1—0,01

85,7

11,7

0,1

 

5,9

 

2,7

 

16,3

15,4

21,8

супесь

0,25—0,1

90,9

6,8

0,7

 

0,4

 

0,1

 

0,7

45,3

 

суглинок

0,25—0,1

87,0

0,6

0,60,6

 

4,0

3,8

5,4

 

0,6

4,5

11,5

песок

0,25—0,1

87,8

9,0

2, 00 ,3

 

0,9

2,9

0,1

 

8,0

23,1

17,2

 

0,1—0,01

86,0

6,2

3, 50 .810,81

8,7

1,0

1,4

 

5,8

9,9

32,8

супесь

0,25—0,1

77,5

16,5

1,6|0,3|3,3|

3,6

1,8

6,7

 

7,1

4,2

15,5

песок

0,25—0,1

86,4

10,2

0,5

 

3,8

0,4

0,9

 

6,3

21,0

19,7

песок

0,25—0,1

97,2—

0,7—

 

 

0—2,2

6,1 -

0—0,4

 

1,8-

11,9 - , 5 , 1 -

 

 

99,0

2,5

 

 

 

21,2

 

2,4

 

47,7

20,1

 

0,1—0,075

88,7 -

2 , 8 -

 

 

3,3—6, 94 , 5 -

0,4—1,5

4 , 8 -

23,0-

6,-6—0.

 

 

95,2

10,8

 

 

 

7,1

 

 

9,9

38,4

19,8

 

0,075—0,01

45,5 -

0,3—

I

 

13,6—

1,5-

3,4—5,5

11,9-

15,0-

13,2—

 

 

95,2

10,3

 

17,5

3,1

 

16,5

22,7

20,4

Река,

участок

Днепр

Могилев

Жлобин

Речица

Сож

Кричев

Добруш

Припять*

Порода

песок

песок

супесь

песок

супесь

суглинок

песок

супесь

песок

песок

Фракция,

мм

0,1—0,01

0,25—0,1

0,1—0,01

0,25—0,1

0,25—0,1

0,1—0,01

0,25—0,1

0,25—0,1

0,25—0,1

0,1—0,01

0,25—0,1

0,25—0,1

силлима­ нит

0,3

0,3

0,6

0,2

0,3

15,7

0,2

0,4

ставролит

1,0

3,7

1,4

2,5

3,4

0,6

4,6

8,1

2,5

1,0

5,4

6,4

андалузит

0,3

0,3

0,2

0,3

0,9

пироксены

0,7

1,4

1,3

0,1

1,1

1,0

0,1

0,2

2,7

1,2

2,8

2,1

0,25—0,1

1 , 6 -

11,6—

0—2,7

0—0,8

 

3,5

16,4

 

 

0,1—0,075

0,7—

5 , 2 - 0 , 4 -

 

 

2,0

6,7

2,5

0,2—1,0

0,075—0,01 0—0,5

1 , 5 -

0—0,7 0,6 - 2,1

 

 

5,0

* Составлено по данным К- И. Лукашева, С. Д . Махнач (1963).

 

 

 

 

Продолжение

табл. 18

Тяжелая фракция

 

 

 

 

 

биотит

апатит

фосфаты

ильменит

лейкоксен

ОКИСЛЫ железа

1 пирит, марказит

1,1

1,8

 

 

 

 

 

1,0

1,1

1,4

14,0

4,9

1,8

1,1

20,0

4,5

0,1

3,2

1,3

11,1

7,6

0,9

0,3

1,8

13,9

3,4

0,5

0,2

0,1

23,4

3,6

0,2

 

 

24,2

2,9

 

0,4

0,4

18,7

11,3

13,6

0,3

17,5

6,7

7,8

0,8

0,2

18,4

1,8

0,9

0,9

1,0

22,7

6,9

0,4

0,4

15,7

3,7

0—1,1

 

 

5 , 2 -

1 , 9 -

 

 

 

15,0

5,7

 

 

 

17,4 -

0,9—

0 - 1 . 5

19,6

3.8

 

16,6—

0,5—

0—0,2

22,4

1,5

 

 

 

 

3,9

3,3

0,9

2,1

3,3

0,6

0,6

0,8

0,1

2,0

*

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ