
- •Билет 1
- •1. Морфология тел полезных ископаемых.
- •2. Мобилистская концепция образования рудных месторождений.
- •Билет 2
- •2. Современные представления о глобальных закономерностях формирования рудоносных магм.
- •Билет 3
- •1. Типы рудных полей в зависимости от структурных условий.
- •2. Условия образования осадочных месторождений из коллоидных растворов.
- •Билет 4
- •1. Текстура и структура руд. Генетическое значение текстур руд.
- •1. Однородные (равномерные) текстуры
- •2. Неоднородные (неравномерные) текстуры
- •3. Текстуры с округлыми и изометричными формами
- •4. Текстуры с неправильными и сложными формами
- •2. Генезис месторождений слюд и графита.
- •Билет 5
- •1. Геологические структуры месторождений полезных ископаемых.
- •2. Минеральный и химический состав тел полезных ископаемых
- •Билет 6
- •1. Периодичность и длительность формирования месторождений полезных ископаемых
- •2 Важнейших рубежа:
- •2. Инфильтрационные месторождения.
- •Билет 7
- •1. Источники вещества месторождений полезных ископаемых
- •2. Условия образования солей
- •Билет 8
- •1. Металлогенные и петрогенные химические элементы
- •2. Типы колчеданных мпи и их геодинамические позиции.
- •Билет 9
- •1. Ликвационные месторождения
- •2. Генезис, этапы и стадии формирования рудоносных карбонатитов, формы м-ний карбонатитов.
- •Билет 10
- •1. Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых
- •2. Геологические условия образования россыпей.
- •Билет 11
- •1. Классификация месторождений полезных ископаемых.
- •2. Генетические особенности месторождений фосфоритов.
- •Билет 12
- •1. Геодинамические обстановки формирования мпи с позиций тектоники.
- •2. Типы россыпей. Механизмы их образования.
- •Билет 13
- •1. Ликвационный тип месторождений.
- •2. Генезис алмазов.
- •Билет 14
- •1.Диагенетические, эпигенетические и осадочно-катагенетические месторождения.
- •2.Генетические типы месторождений серы.
- •Билет 15.
- •1. Гипергенное и литогенное рудообразование.
- •2. Классификация гидротермальных месторождений.
- •Билет 16
- •1. Магматогенное рудообразование.
- •2.Особенности месторождений в корах выветривания.
- •Билет 17
- •1. Классификация метаморфогенных месторождений полезных ископаемых.
- •2. Генезис и полезные ископаемые альбититовых и грейзеновых месторождений.
- •Билет 18
- •1. Циклы и круговорот геологического вещества в природе
- •2. Связь гидротермальных месторождений с магматизмом и изменения вмещающих пород.
- •Билет 19
- •1 Генетические гипотезы формирования пегматитов
- •2 Осадочные м-ния, условия их образования. Латеритное, каолиновое и глинистое выветривание.
- •Билет 20
- •1 Генезис, этапы и стадии форм. Рудоносных карбонатитов, формы месторождений карбонатитов.
- •2 Геологические структуры месторождений полезных ископаемых.
- •Билет 21
- •1. Скарновые месторождения.
- •2.Диагенетические, эпигенетические и осадочно-катагенетические месторождения.
- •Билет 22
- •1.Рудные провинции территории снг.
- •2. Генетические классы пегматитов. Полезные ископаемые пегматитов.
Билет 13
1. Ликвационный тип месторождений.
Пол. минералы магм. происх. обр-ся в проц. дифференциации (разделения) магмы у.о., о. или щелоч. состава при высоких t=1500-700оС, p, на глубинах 3-5км и более.
В ходе становления интрузивных массивов происходила дифференциация вещества двух типов: ликвационная и кристаллизационная.
Ликвационные м-я образуются при разделении рудносиликатной магмы при охлаждении на две несмешивающиеся жидкости - силикатную и рудную, кристалл. к-рых происходит раздельно.
Ликвационный класс м-й включает следующие типы:
а)сульфидные медно-никелевые в основных и ультраосновных комплексах;
б)хромитовые, титаномагнетитовые и руды эл. платиновой группы в расслоенных у.о. комплексах;
в)редкие, редкоземельные и рассеянные элементы в щелочных комплексах.
-наиболее характерны для сульфидных медно-никелевых месторождений (характер.особенность – простой состав руд). М-я связаны с дифференцированными базит-гипербазитовыми массивами, обогащенными магнием. Главными геохимическими факторами ликвации магмы являются: *концентрация серы, *общий состав магмы, особенно содержание в ней железа, магния и кремния; *содержание меди, никеля и других халькофильных элементов в силикатной фазе.
На ранней стадии магматического этапа происходит ликвация: отделение сульфидной жидкости =>принимает форму мелких капель, рассеянных в силикатном расплаве =>капли сливаются в полосы, гнезда =>часть их за счет высокой плотности под действием гравитации погружается в придонные части магматической камеры =>возникают висячие, донные и пластообразные залежи.
На средней стадии при температурах 1100-1200°С и более кристаллизуются породообразующие силикаты, а сульфиды остаются жидкими.
На поздней стадии при температурах 600-800°С кристаллизуется основная часть сульфидного расплава.
-Ликвационные м-я редки.
-формировались в пределах тектонически активизированных древних платформ, где пространственно и генетически связаны с дифференцированными интрузивными массивами габбродолеритов, норитов, пироксенитов и перидотитов.
-форма рудоносных массивов: лополиты, пластовые и сложные залежи.
-Интрузивы, несущие оруденение, расслоены. Более основные разности (пироксениты, перидотиты) слагают нижние части массивов, менее основные (габбро, долериты) - верхние.
-текстуры: массивная, брекчиевая и вкрапленная.
-структуры: с/з, к/з.
-размещение контролируется глубинными разломами и синклинальными структурами осадочного чехла платформ.
-Главные минералы: пирротин, пентландит и халькопирит, реже магнетит.
-Второстепенные и редкие весьма разнообразны: минералы золота, серебра и металлов платиновой группы, меди (борнит, халькозин), никеля и кобальта (миллерит, никелин) и др.
2. Генезис алмазов.
М-я алмазов, главным образом, относятся к раннемагматическим. Но при поверхностном разрушении алмазоносных трубок образуются россыпи алмазов – в таком случае их относят к осадочном классу. Основная добыча алмазов следует из россыпей (80-85%) всевозможных генетических типов (делювиальные, аллювиальные, прибрежно-морские россыпи). Спорным является вопрос о их образовании в результате динамометаморфизма (импактитовый тип).
Главным представителем промышленных раннемагматических м-й следует считать коренные месторождения алмазов. Раннемагматические м-я образуются в результате кристаллизационной дифференциации магмы, когда в первичной магме не происходит ликвации. Магма остывает, и из неё последовательно кристаллизуются минералы: наиболее высокотемпературные, затем имеющие более низкие температуры кристаллизации. Если полезные элементы при затвердевании магмы входят в состав минералов ранних стадий кристаллизации, формируются раннемагматические месторождения.
-м-я алмазов связаны с у.о. или основными магм.телами - кимберлитами или лампроитами.
-приурочены к разломам тектонически активизированных древних платформ.
*Алмазоносные кимберлитовые магматические тела. -встречаются очень редко.
-сложены у.о. порфировой породой. Внешне кимберлит напоминает бетон, в котором сцементированы обломки разнообразных пород.
-образуются из магм глубинного происхождения (100-200км). Кимберлитовые магмы являются результатом частичной выплавки мантийного вещества, и обогащены летучими компонентами (СО2, Н2О, N2).
-выполняют крутопадающие трубообразные тел. Кимберлитовые трубки в сечении составляют от неск. м до неск. сотен и даже тысяч м. Они прослежены на глубины более 1км. При этом их поперечные сечения резко сокращаются =>дайки.
-приурочены к глубинным расколам, по которым мантийная магма поднимается в верхние части земной коры. Они прослежены на глубины свыше 1 км.
-Кимберлит в трубках цементирует эруптивные брекчии (в обломках которых глубинные породы фундамента или мантии+обломки осад., метаморф., магмат. пород, захваченные по пути следования магмы). Образование брекчий связывается с неоднократным взрывообразным прорывом расплава и газов по узким магмоподводящим каналам. Поэтому подобные тела иначе называют кимберлитовыми трубками взрыва.
-известно более 4000 кимберлитовых трубок, но алмазоносными являются не более 1-2%.
-В кимберлитах алмазы распределены очень неравномерно. Они встречаются единичными кристаллами и реже их сростками; характерно, что нигде не образуют крупных скоплений.
Гипотезы образ. алмазов в кимберлит. трубках.
1.раннемагматическое образование алмазов в верхней мантии (наиболее принятая):
-при t=1400 -1900°С, при очень высоких p=5-9 ГПа,
-при устойчивом подтоке к местам крист-ции алмазов С и его соединений.
-в период тектонической активизации платформ такая магма, с некоторым количеством выделившихся из неё кристаллов, поднималась вдоль разломов =>образовывались кимберлитовые дайки.
-Когда давление газов в кимберлитовой магме превосходило внешнее давление => газовый прорыв =>дробление г.п. =>полости заполнялись обломками и несущей их магмой. На сибирских месторождениях такой прорыв мог начинаться с глубины в 1км и даже 3-4 км.
2.Крист-ция алмазов при высоких давлениях непосредственно в самой трубке.
-Высокие давления возникали в момент прорыва газов.
-углерод в кимберлитовой магме мог быть не мантийный, а попадать при ассимиляции кимберлитовой магмой углеродсодержащих пород.
3.Точки зрения о происхождении алмазов в связи с пневматолитовыми и другими процессами.
*Алмазоносные лампроитовые магматические тела.
Лампроит - это богатая магнием основная или у.о. лампрофировая порода, но в отличие от кимберлита обогащенная также калием.
-их относят к особой группе меланократовых пород- лампрофирам (гипабиссальным интрузивным или субвулканическим породам, которые никогда не образуют обособленных крупных масс - это малые интрузии, некки, трубки взрыва - пространственно всегда связаны с трещинной тектоникой).
-Лампроитовые тела, по сравнению с кимберлитовыми трубками, имеют большие размеры.
-формы: трубки в виде бокала шампанского, штоки, силлы и дайки.
-бедны глубинными ксенолитами.
-Лампроитовые расплавы зародились на меньших глубинах по сравнению с кимберлитовыми.
-магмы возникали также в результате частичного плавления верхней мантии ультраосновного состава, но несколько отличного от кимберлитовых магм.
-Хар-ны низкие концентрации Al, Fe, Ca, Na.
-Повышенное содержание Rb, Sr, Ba, Ti, Zr, Pb, Th, U, легких редкоземельных элементов.
-В отличие от кимберлитов в лампроитах редки гранаты и ильменит, преобладают хромшпинелиды, а в основной массе имеется амфибол. Многие из этих элементов, включая калий, относят к коровым.
Есть точки зрения, что лампроитовые магмы зарождались в глубинных промежуточных магматических очагах, где мантийные ультраосновные магмы насыщались коровыми элементами. Но механизм формирования алмазов в лампроитах сходен с кимберлитовыми телами. То есть это также раннемагматический минерал.