Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Петрография магматических горных пород.doc
Скачиваний:
190
Добавлен:
29.05.2017
Размер:
1.82 Mб
Скачать

Полезные ископаемые

Широко известно, что гранитоиды с древних времен применяются как строительный декоративный материал. Например, гранит рапакиви широко использован для облицовки набережных и многих сооружений в Санкт-Петербурге.

С гранитоидами генетически связаны многие типы рудных и нерудных полезных ископаемых. Однако полезные ископаемые, связанные с гранитоидами, не являются производными кислых расплавов, как это имеет место в ультраосновных и основных магмах, а связаны с более сложными гидротермальными метасоматическими процессами. Месторождения, связанные с гранитоидами, обычно локализуются на контактах интрузий с вмещающими породами, в зонах разломов и трещиноватости и связаны с воздействием более поздних гидротермальных растворов различного происхождения.

В грейзенах в ассоциации с аляскитовыми и лейкократовыми гранитами наблюдаются месторождения олова, вольфрама и молибдена. В скарновых месторождениях содержится молибденит и шеелит. С нормальными гранитами и гранодиоритами ассоциируют месторождения свинца, цинка, меди, золота и других металлов.

Контрольные вопросы

1. Дайте общую характеристику гранитоидам и объясните принципы их разделения. 2. В чем отличие нормального гранита от гранита рапакиви и чарнокита? 3. Какие полезные ископаемые связаны с гранитоидами и какого они происхождения?

Лекция 11

Группа вулканических пород кислого состава (риолиты, обсидианы, пехштейны, перлиты, игнимбриты, пантеллериты, комендиты). Разделение кислых лав по минеральному и химическому составам (породы, образовавшиеся из вязких и подвижных магм). Строение и состав игнимбритов, гипотезы их образования. Текстуры и структуры, морфология тел, распространение, геологические условия залегания и полезные ископаемые, связанные с вулканическими породами кислого состава. Гипабиссальные породы кислого состава (аплиты, пегматиты), минеральный и химический состав, морфология тел, геологические условия нахождения, распространение и полезные ископаемые. Гипотезы образования гипабиссальных пород кислого состава.

Вулканические породы кислого состава

Выделение разновидностей кислых вулканических пород производится по химизму. Минеральный состав пород имеет вспомогательное значение, так как в кислых вулканических породах количество вулканического стекла обычно велико, встречаются и породы, сложенные исключительно вулканическим стеклом. Основное подразделение пород производится по содержанию SiO2(см. табл. 12). Выделяются риолиты – аналоги гранитов, в которых среднее содержаниеSiO2 > 73 мас. %, дациты – аналоги гранодиоритов (SiO2 66 мас. %), а также промежуточные, субщелочные и щелочные разновидности (риодациты, плагиориолиты, трахидациты, трахириолиты, онгониты, пантеллериты, комендиты и др.).

По современным представлениям, большая часть кислых вулканитов образуется из расплава кислого состава корового происхождения, лишь очень незначительный процент кислых вулканических пород является, по-видимому, дифференциатом магмы основного состава.

Благодаря высокому содержанию SiO2в породах кислого состава долгое время существовало представление о крайней вязкости расплавов, из которых они формируются. Однако в последнее время появились гипотезы, доказывающие, что значительная часть вулканических пород образовалась из весьма подвижной магмы. Отличия двух типов кислых магм проявляются не только в их физических свойствах, но и сказываются на петрографическом облике сформированных из них пород. Почти идентичные по химическому составу вулканиты могут значительно отличаться по петрографическим признакам, что связано, как теперь предполагают, с составом летучих компонентов магм и режимом их отделения от расплавов. Как установлено работами Д. С. Коржинского, С. Е. Тилли и О. Ф. Таттла, А. А. Маракушева и других исследователей, среди флюидов, входящих в состав магм, могут быть выделены две группы: первые, так называемые магмофильные, значительно понижающие температуры кристаллизации расплава, тесно связанные с ним, неохотно от него отделяющиеся, и вторая группа магмофобных флюидов, стремящаяся при понижении давления покинуть расплав. К первой группе, по экспериментальным работам, можно отнести такие летучие компоненты, какP2O5,HF,Li2O,B2O3, ко вторым –CO2,NH3,SO3. Вода занимает между ними промежуточное положение. Предполагают, что повышенные содержания среди летучих компонентов магмофобных флюидов приводят к быстрому их отделению при приближении магмы к поверхности, часто сопровождающемуся взрывом; магма, потерявшая значительную часть летучих, становится весьма вязкой. Магмофильные флюиды, удерживающиеся в расплаве значительное время, способствуют подвижности магмы, а также повышают ее способность к ликвации (магматическому разделению вещества).