Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен по минералогии 15.01.2012.docx
Скачиваний:
24
Добавлен:
21.04.2019
Размер:
193 Кб
Скачать

Особенности условий образования пироксенов и амфиболов

Пироксены и амфиболы встречаются в сходных типах минеральных месторождений – чаще всего это магматические горные породы, скарны, гнейсы и кристаллические сланцы. Во всех случаях, когда оба минерала встречаются совместно, пироксены являются высокотемпературными и образуются при большем давлении, чем амфиболы. Пироксены чаще кристаллизуются в магматических условиях, а амфиболы (но не всегда) – в гидротермальных. Очень типично замещение пироксенов амфиболами в результате понижения температуры, давления и возрастания химической активности воды в среде минералообразования.

Билет № 20

1.Эндогенное минералообразование

К магматическим минеральным месторождениям относятся, прежде всего, сами магматические горные породы как естественные, закономерно образовавшиеся скопления минералов. При остывании магмы минералы выделяются из нее в последовательности, определяемой физико-химическими законами кристаллизации многофазных расплавов сложного состава. Состав образующейся горной породы зависит от исходного химического состава магмы, в первую очередь от содержания SiO2. В целом, при магматическом минералообразовании возникает сравнительно небольшое число главных минералов, что определяется некоторыми особенностями магм – это около десяти силикатов (оливин, пироксен, роговая обманка, биотит, микроклин, ортоклаз, плагиоклазы, нефелин и др.) и кварц.

Тяжелые металлы присутствующие в магме в незначительных количествах, образуют с летучими компонентами легкорастворимые соединения и по мере кристаллизации магмы концентрируются в верхних частях магматических очагов.

В ранний этап (раннемагматический этап) могут формироваться хромовые, платиновые руды в ультраосновных горных породах.

В главный магматический этап образуются сами горные породы, они также могут иметь практическую ценность. Во-первых, сами горные породы используются как строительный камень. Во-вторых, отдельные главные минералы в них являются объектом промышленной разработки, например, нефелин – руда на алюминий.

В позднемагматический этап образуются разные руды редких металлов – вольфрама, молибдена, олова, тантала, ниобия и др., которые накапливаются в остаточных расплавах и кристаллизуются на гидротермально-пневматолитовой стадии магматического процесса. На этой стадии происходит формирование жильных пород, обогащенных рудными минералами: молибденитом, вольфрамитом, шеелитом и др

Магмы могут образовывать эффузивные или интрузивные породы.

В зависимости от содержания кремнезема и других компонентов среди магматических пород выделяют:

ультраосновные, бедные SiO2 (< 45 %) и богатые MgO и FeO: дуниты, оливиниты, пироксениты – интрузивные; пикриты, кимберлиты – эффузивные;

основные, более богатые SiO2 (45–55 %) и богатые Al2O3 и СаО, но более бедные железом и магнием: габбро – интрузивные, базальты – эффузивные;

средние породы по содержанию SiO2 (55–65 %), более бедные СаО, но обогащенные щелочами: диориты – интрузивные, андезиты – эффузивные;

кислые, богатые SiO2 (> 65 %), но еще более богатые щелочами и более бедные MgO и FeO: граниты – интрузивные, риолиты – эффузивные.

щелочные породы (бескварцевые) – богатые щелочами и Al2O3, содержание SiO2 около 55 %: нефелиновые сиениты – интрузивные, фонолиты и щелочные базальты – эффузивные.

Рудные месторождения магматического происхождения встречаются лишь в ультраосновных и основных магматических породах.