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

lito_kuznecov

.pdf
Скачиваний:
886
Добавлен:
16.03.2015
Размер:
12.71 Mб
Скачать

больших размеров (не более нескольких сантиметров), неправильно округлой, овальной формы, обычно с неправильными ограничениями. Породы нодулярной структуры характеризуются наличием нодулей, сцементированных обычно иным, как правило, более мелким материалом. Поскольку сами нодули обладают собственной внутренней структурой (например, кристаллической для ангидрита), сложение самой породы, т.е. соотношение слагающих породу составных частей — в данном случае нодулей и цемента, нередко называют текстурой. Образование нодулей обычно вторично и связано как с постседиментационным стягиванием вещества, так и с растворением на границах желваков.

Онкоид (oiicoid) — 1. По Н.И. Андрусову: геологическое тело — неслоистые, растущие быстрее вверх массы биогенного известняка и доломита; в значительной мере синоним употребляемого ныне термина биогерм (см.).

2. Неправильной формы образования, сложенные неконцентрическими, частично перекрывающими друг друга микритовыми слойками, образованными за счет биогенного осаждения вокруг какой-либо частицы (например, раковинки или ее обломка) водорослями, сессильными фораминиферами и т.д. Этот термин введен в 1916 г. А. Геймом (A. Heim) и в отечественной литературе практически не используется. В «Геологическом словаре» считается синонимом термина онколит (см.). Строго говоря, он несколько шире последнего, так как включает не только водорослевые образования.

Онколит (oncolite, onkolite) — карбонатное образование неправильной, но в целом округлой формы, размером от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Имеет непра- вильно-концентрическую внутреннюю структуру, образованную перекрывающими друг друга волнистыми микрозёрнистыми слойками. Формируются за счет жизнедеятельности обволакивающих водорослей, преимущественно синезеленых (цианобактерий), последовательно обрастающих зерно со всех сторон. По структуре и происхождению аналогичен строматолиту (см.), однако в отличие от последнего — неподвижного и прикрепленного ко дну, онколиты при формировании постоянно перекатываются по дну, что и позволяет нарастать водорослевым корочкам со всех сторон.

Ооиды (ooid, ooide) — округлые или эллиптические компоненты карбонатных пород размером обычно менее 2 мм, состоящие из ядра, окруженного концентрическими слойками; в последних можно установить тангенциальные и (или) радиальные структуры. В принципе считается более общим

500

термином, чем оолит (см.), так как включает и образования с не очень четкой структурой, но обычно практически синонимичен ему. В англоязычной литературе обычно используется именно для обозначения «зерен» — структурных компонентов, в то время как термин «oolite, oOlite» чаще используется для названия породы, состоящей из оидов (в этом случае переводится как «оолитит»).

Оолиты (oolith, oolith, oolithe) — округлые или эллипсоидные образования размером менее 2 мм, имеющие характерную внутреннюю структуру — центральное ядро и концен- трически-скорлуповатое, концентрически-слоистое, иногда радиально-лучистое строение. В последнем случае напоминает сферолит (см.) и может образовывать темный крест с анализатором, однако в отличие от сферолита всегда наблюдаются и концентры. По составу бывает арагонитовым, кальцитовым, доломитовым, фосфатным, лептохлоритовым, иногда состоит из оксидов и гидроксидов железа, алюминия и марганца. Аналогичные по структуре образования размером более 2 мм называются пизолитами (см.). Карбонатные оолиты — важный структурный элемент карбонатных пород, нередко при значительных содержаниях образующие оолитовые известняки (доломиты). Ядром их являются обломки раковин, реже целые мелкие раковинки (например, фораминифер), некарбонатные частицы. Происхождение оолитов, по-видимому, полигенно. В массе это образования морских бассейнов, однако известны оолиты озерные, опресненных водоемов, водных источников (пещерный жемчуг). Обычно считались чисто хемогенными образованиями, в настоящее время имеются достаточно убедительные свидетельства биохемогенного происхождения. Не исключено, особенно для некарбонатных оолитов, и диагенетическое происхождение.

Опока (орока) — кремнистая порода опалового (реже опал-кристобалитового) состава, относительно твердая, с примесью глинистого материала, алевритовых зерен кварца и глауконита, однородной или микрогранулярной структуры. Иногда содержит остатки организмов, обычно диатомей. Более плотные разности за рубежом называются порцелланитами.

Ортохемы (orthochems) — компоненты осадочных пород, образовавшиеся химическим и биохимическим путем на месте нахождения (in situ) во время седиментации, диагенеза и катагенеза. Ортохимическим является кристаллический цемент, а часто и пелитоморфный кальцит (доломит).

501

Пеллеты и пелетоиды (pellets, peletoids) — округлые или, чаще, овальные карбонатные зерна, сложенные мелкозернистым материалом без ясно выраженного внутреннего строения. Размер пеллет и пелетоидов составляет обычно доли миллиметра, но встречаются пеллеты размером до сантиметра и более. В русской литературе практически синонимом являются сгустки пелитоморфного (микрозернистого) карбоната. Происхождение, видимо, разнообразно — это микробиальные и цианобактериальные образования, результат грануляции и биотурбации, частично — фекальные остатки.

Перекристаллизация (recrystallization) — процесс образования новых кристаллов того же состава, но обычно более крупных, с соответствующими изменениями структуры породы. Происходит в диа-, ката- и гипергенезе в различных породах. Для карбонатных пород возможна перекристаллизация как с переходом в раствор и повторным выделением твердой фазы, так и в твердом виде.

Песок (sand) — обломочная несцементированная порода на 50 % и более состоящая из зерен размером 0,1 — 1,0 мм. В англоязычной литературе к песчаным относятся зерна размером 0,0625 — 2,0 (0,06 — 2,0) мм. Термином sand нередко обозначаются не только рыхлые, но и сцементированные породы — песчаники, хотя для последних существует и специальный термин — sandstone. Таким образом, термин sand имеет как общее для всех песчаных пород значение, так и более узкое — как несцементированные песчаные породы, поэтому переводить его следует исходя из контекста.

Песчаник (sandstone) — обломочная сцементированная порода, состоящая на 50 % и более из зерен размером 0,1 — 1,0 мм. В англоязычной литературе размер зерен песчаников составляет 0,063 — 2,0 мм. Кроме «строгого» термина sandstone нередко для песчаника используется термин sand.

Пизолит (pisolith) — образование, аналогичное оолиту (см.), но более крупных размеров.

Пикноклин (pycnocline) — градиент плотности в вертикальном разрезе водной толщи; слой, уровень, где резко меняется плотность воды. В глубоководных котловинных бассейнах с ограниченной вертикальной циркуляцией воды нижних горизонтов обычно более плотные, чем поверхностные. Это дополнительно ведет к ограничению вертикального перемешивания вод, что способствует созданию застойной восстановительной обстановки в придонном слое воды.

Порцелланиты (porcellanite) — опаловые и опалкристобалитовые породы, обладающие строением неглазуро-

502

ванного фарфора (от итал. porcellana — фарфор). В значительной степени англоязычный аналог опоки.

Радиолярит (Tadiolarite) — рыхлая или твердая кремнистая порода, состоящая не менее чем на 50 % из остатков радиолярий. Рыхлые породы и неконсолидированные осадки состоят из опала, твердые, плотные имеют халцедон-кварцевый состав.

Ракушечник, ракушняк (coquina) — известняк, состоящий из сцементированных целых раковин различных организмов

или, чаще, их обломков.

 

Рудит {rudite) — сцементированая осадочная

порода

с размером обломков более 2 мм, что соответствует

гравели-

там, дресвитам, конгломератам и брекчиям отечественной терминологии. Как и у аренита (см.), состав обломков не входит в основное название, а указывается дополнительно. Так, калькрудит — это известняковый гравелит или конгломерат.

Себха (sebkha) — низкая плоская прибрежная зона аридных побережий, в той или иной степени заслоненная, а также осадочные отложения этой зоны. Соленая морская вода попадает сюда в виде брызг и заплесков во время штормов, иногда во время аномально высоких приливов, но главным образом за счет капиллярного подтягивания грунтовых вод.

Имеются

различные

варианты написания — sebka, sabkha,

sabakha,

sabka и др.

Соответственно в русской литературе

встречаются варианты

— сабха, сабкха, себкха.

Силькреты (silcrete) — окремнелые в поверхностных условиях разные, обычно обломочные, породы, образующие пачки мощностью до 5 м, бронирующие поверхность.

Спарит [sparite) — термин произведен от слова spar (шпат) и означает определяемые под микроскопом прозрачные отдельные кристаллы кальцита или доломита (долоспартит) размером более 0,01 мм. Термин имеет два значения — порода, состоящая из кристаллов такого размера, что соответствует в русской литературе понятию известняка кристаллического, и участки породы, сложенные кристаллами такого размера (цемент, выполнение пустот, гнезда и т.д.). Кристаллические разности, промежуточные между микритом (см.) и спаритом, т.е. имеющие размер 0,004 — 0,01 мм, называются микроспаритом. Спарит, формирующийся в различных пустотах — внутрираковинных, межформенных как цемент и т.д., называется ортоспаритом, сформировавшийся за счет перекристаллизации или разрастания зерен — псевдоспаритом.

503

Спонголит (spongolite, sponge-spicule rock) — кремнистая порода, сложенная спикулами кремневых губок, сцементированных опалом или халцедоном, часто с примесью глинистого материала. В зависимости от этого породы могут быть относительно рыхлыми или, напротив, плотными.

Строматактис (stromatactis) — разновидность фенестровой текстуры (см.). Строматактис представляет собой инкрустационные образования, заполняющие пустоты своеобразной формы — с относительно плоским и ровным основанием и выпуклой неровной, иногда зазубренной поверхностью. Размер пустот от миллиметров до 10—15 см. Как правило, пустотки с инкрустацией образуют целые субпараллельные системы, в которых они иногда связаны друг с другом. Нижняя часть пустот нередко выполнена тонкозернистым материалом — микрозернистым кальцитом, тонким шламом и т.д., образующим геологический уровень и геопетальную текстуру, а верхняя — яснокристаллическим, иногда гигантокристаллическим кальцитом. Чаще всего развиты в микрозернистых и близких к ним по структуре известняках.

Мнение об образовании строматактисов весьма различны. В настоящее время предпочтение отдается модели формирования их как арочных структур, причем среди наиболее вероятных перекрытий отмечаются водоросли и мшанки. Первичная форма может видоизменяться за счет неравномерного уплотнения и проседания, вторичного выщелачивания, заполнения и выравнивания нижней части илом, после чего формируется яснокристаллический шпатовый кальцит — собственно строматактис.

Строматолиты (stromatolite) — тонко-, неправильно-, волнистослоистые образования, чаще всего известковые или доломитовые, значительно реже фосфатные. Под микроскопом образуют неправильное чередование слойков пелитоморфного и яснокристаллического карбоната; в свою очередь пелитоморфные слойки могут представлять собой ассоциацию очень мелких округлых сгустков пелитоморфного материала с неотчетливыми ограничениями. Строматолиты образуют слоистые корки, купола, полусферы, столбики и т.д. Формирование строматолитов обусловлено жизнедеятельностью цианобактерий, которые создавали покровы, маты на дне водоемов. При этом происходило биохемогенное осаждение карбонатов, а также улавливание и связывание механически переносимых карбонатных частиц бактериальной слизью, в результате чего формировались прослойки пелитоморфного карбонатного материала. Поскольку цианобактериальные

504

пленки неплотно налегали друг на друга, между ними возникали протяженные субпараллельные полости, которые позднее заполнялись яснокристаллическим спаритовым карбонатом или другими минералами, например, гипсом. Строматолитовые доломиты и известняки слагают мощные карбонатные толщи морских отложений в докембрии. Они имеют значительное развитие в нижнем палеозое, особенно в кембрии; более молодые строматолиты развиты более ограниченно в крайне мелководных, практически литоральных фациях. Отмечается резкий антагонизм ценоза строматолитов и остального биоса, поэтому в них практически отсутствует другая фауна и более высокоорганизованные водоросли.

Субгедральная структура (subnedral) — термин используется для характеристики кристаллических структур, в которых кристаллы имеют полуправильные очертания, т.е. обладают хотя бы одним из кристаллографических элементов. Синонимом в магматических породах является термин «гипидиоморфная структура», в осадочных — ксенотопическая (см.).

Сферолиты (sphaerolite, spherolite) — округлые образования различного состава (карбонатного, кремневого и др.), имеющие радиально-лучистое внутреннее строение. В отличие от оолита (см.) не имеют концентров. В скрещенных николях образуется темный крест, не смещающийся при вращении столика микроскопа. Появление этого креста обусловлено угасанием слагающих сферолит игольчатых кристалликов, которые располагаются параллельно нитям окуляра. При повороте столика эти кристаллы выходят из положения угасания, но на их место приходят другие кристаллы, которые в этом положении угасают. Этим объясняется постоянное положение темного креста. В отличие от оолитов образуются, по-видимому, в диа-, катагенезе, распространены значительно реже последних, поэтому собственно сферолитовые известняки весьма редки.

Текстура птичьих глазок (birdseye structure) — одна из разновидностей фенестровой текстуры (см.). Представляет собой мелкие (обычно 1—3 мм) гнезда кальцита в микрозернистой и сгустково-микрозернистой массе. Их форма сферическая, овальная, неправильная, и распределены они в породе незакономерно или относительно параллельно слоистости. Кальцит в гнездах яснокристаллический, нередко двух генераций. Текстура формируется обычно в отложениях литорали и супралиторали. Образование пустот обычно связывают с наличием пузырьков газов, возникающих при разложении

505

органического вещества, и прежде всего водорослевых матов; сами пустоты позднее заполняются кристаллическим кальцитом.

Трепел (tripoli) — кремнистая порода, рыхлая или слабо сцементированная, легкая, высокопористая, сложена главным образом глобулярным опалом с примесью глинистого материала, кварца алевритовой размерности, глауконита, с редкими остатками кремневых организмов.

Фенестровая текстура (fenestral fabric) — текстура, развитая обычно в карбонатных породах с микрозернистой и близкой к ней сгустково-микрозернистой, шламово-микро- зернистой (и т.д.) структурой. На фоне основной однородной массы породы имеются гнезда, либо полые, либо заполненные материалом иной структуры — яснокристаллическим кальцитом, шламом, детритом и т.д. Синоним — «окончатая текстура». Образование полостей может быть самым различным — трещины усыхания, газовые пузырьки, вторичное выщелачивание и т.д. Термин достаточно общий и включает различные виды текстур — птичьих глазок (см.), строматактис (см.) и др.

Флазерная текстура карбонатных пород (flaser structure),

или текстура осадочного будинажа — представляет собой линзовидные или четковидные слойки карбонатного материала, разделенные тонкими извилистыми или разветвляющимися глинистыми прослойками. Последние являются нерастворимым осадком, образующимся при неравномерном растворении и соответствующем сокращении объема исходного карбонатного вещества. Внешне напоминает комковатую текстуру, где комки разделены тонкими глинистыми прослойками.

Флинт (flint) — в узком смысле слова — темные почти черные желваковые кремни плотного скрытокристаллического сложения. В широком смысле иногда означает любую кремнистую породу и является синонимом слова chert.

Фтанит (phtanite, phthanite) — темная, часто черная плотная яшмовидная порода халцедон-кварцевого состава. Нередко считается синонимом лидита или одной из разновидностей кремнистых сланцев.

Черт, чэрт (chert) — обычно общий термин для всех кремнистых пород, в более узком смысле — преимущественно кремнистых сланцев.

Хардграунд (hardground) — твердое дно. Подводная поверхность дна, представляющая собой твердую корку, а не полужидкий осадок. Образуется при отсутствии или крайне

506

медленной седиментации, когда поверхность осадка быстро литифицируется либо инкрустируется плотными поселениями донных организмов. Поверхность нередко несет следы подводной абразии, растворения и биоэрозии.

Цемент обломочных пород — вещество, скрепляющее отдельные обломки в твердую породу. Составы цемента разнообразны — карбонатные, сульфатные, железистые, опаловые, фосфатные, глинистые, смешанные. Крупные обломки — галька, валуны — могут скрепляться песчано-глинистым цементом. По происхождению может быть обломочным и хемогенным — седиментационным, диагенетическим, катагенетическим. В англязычной литературе цементом (cement) считается только аутогенный химически осажденный материал, т.е. глинистый материал является не цементом, а матриксом.

Шлам, шламовая структура — тонкоперетертые остатки организмов размером менее 0,1 мм; систематическое положение остатков часто неопределимо.

Эвгедральная структура (euhedral) — термин используется для характеристики кристаллических структур, в которых кристаллы имеют собственные кристаллографические элементы — грани, углы и т.д. Синонимы в магматических поро-

дах является термин «идиоморфная структура»,

в осадоч-

ных — идиотопическая (см.).

 

Яшма {jasper) — кремнистая пестроокрашенная,

часто по-

лосчатая порода практически кварцевого состава, однородной микрокристаллической структуры.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

БИБЛИОТЕКИ

 

 

Российская государственная библиоте-

www.rsl.ru

ка, г. Москва

 

 

Российская национальная

библиотека,

www.nlr.ru

г. Санкт-Петербург

 

 

Государственная публичная научно- www.gpntb.ru

техническая библиотека

 

 

Большая техническая библиотека

btb.bos.ru

Библиотека Академии наук

spb.org.ru/ban

Библиотека естественных наук РАН

ben.irex.ru

Национальная электронная библиотека

www.nel.ru

Всероссийский институт

научной ин-

fuji.viniti.rnsk.su

507

формации по техническим наукам

 

(ВИНИТИ)

www.lib.msu.ru

Научная библиотека МГУ

Библиотека СПбУ

www.unilib.neva.ru

Научно-техническая библиотека Сиб-

www.lib.sibstru.kts.ru

ГТУ

www.gubkin.ru

Научная библиотека ГРУ нефти и газа

им. И.М. Губкина

 

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ ОСНОВНЫХ ЖУРНАЛОВ

http://www.maik/rssi.ru/joumals/litmin.htm;

www.geoinform.ru

http://www. blackwell-science.com/sed; http:/spot.colorado/edu/~jsedr www.blackwell-synergy.com, www.ngdc.noaa.gov/mgg/sepm/PALAIOS.HTML http://cms.lanl.gov

www.Earth-Pages.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

3

Глава 1. Осадочные горные породы, их состав, строение, классифи-

9

кация

1.1. Осадочные горные породы и стратисфера

9

1.2. Осадочные породы и их составные части

15

1.3. Общие черты строения осадочных горных пород

19

1.3.1. Некоторые типы текстур осадочных горных пород

21

1.3.2. Структуры осадочных горных пород

34

1.3.3. Цементы осадочных горных пород

43

1.4. Общие принципы классификации и названия осадочных гор-

50

ных пород

Глава 2. Минералы осадочных пород и их определение

58

2.1. Основные породообразующие минералы

59

2.1.1. Минералы группы кремнезема

59

2.1.2. Алюмосиликаты

63

2.1.3. Карбонаты

71

2.1.4. Сульфаты

80

2.1.5. Галогениды

82

2.1.6. Гидроксиды железа

83

2.2. Акцессорные минералы

90

2.2.1. Специфика изучения акцессорных минералов

90

2.2.2. Описание акцессорных минералов

92

Глава 3. Остатки организмов в осадочных породах и их определение

118

3.1. Общие принципы определения остатков организмов в шлифах

119

3.2. Известковые организмы

120

3.2.1. Животные организмы

120

3.2.2. Известковые водоросли

152

3.3. Кремневые организмы

162

Глава 4. Методы исследования осадочных пород и обработки

169

аналитических данных

4.1. Основные методы изучения осадочных горных пород

171

4.1.1. Цели и задачи изучения осадочных пород

171

4.1.2. Изучение осадочных пород в полевых условиях

172

4.1.3. Общая схема лабораторных исследований осадочных пород

173

4.1.4. Изучение осадочных пород в шлифах под микроскопом

175

4.1.5. Гранулометрический анализ

179

Объекты и задачи гранулометрического анализа

179

Лабораторные - ситовой и гидравлический - методы грануломет-

180

рического анализа

Гранулометрический анализ в шлифах.

185

Сравнение лабораторного и шлифового методов гранулометриче-

193

ского анализа

4.1.6. Минералогический анализ обломочных зерен

195

4.1.7. Химический анализ

197

4.1.8. Электронная микроскопия

198

4.1.9. Рентгеноструктурный анализ

199

509

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]