Полезные ископаемые связанные с интрузивными породами

Полезные ископаемые связанные с интрузивными породами thumbnail

.

Под магматизмом понимают совокупность всех геологических процессов, движущей силой которых является магма и её производные.Магма – это расплавленное вещество земной коры.Она образуется при определенных значениях давления и температуры и с химической точки зрения представляет собой флюидно-силикатный расплав.

Образование магматических расплавов происходит в результате плавления локальных участков мантии или земной коры. Большинство очагов плавления располагается на относительно небольших глубинах в интервале от 15 до 250 км.

Существует несколько причин плавления. Первая причина связана с быстрым подъёмом горячего пластичного глубинного вещества из области высоких в область более низких давлений. Снижение давления (при отсутствии существенного изменения температуры) приводит к началу плавления. Вторая причина связана с повышением температуры (при отсутствии изменения давления). Причиной разогрева пород является обычно внедрение в них горячих магм и сопровождающего их потока флюидов. Третья причина связана с дегидратацией минералов в глубоких зонах земной коры. Вода, выделяясь при разложении минералов, резко (на десятки – сотни градусов) снижает температуру начала плавления пород. Таким образом, плавление начинается за счёт появления в системе свободной воды.Три рассмотренных механизма зарождения расплава нередко сочетаются: 1) подъём астеносферного вещества в область пониженного давления приводит к началу его плавления – 2) образовавшаяся магма внедряется в литосферную мантию и нижнюю кору, приводя к частичному плавлению слагающих их пород – 3) подъём расплавов в менее глубинные зоны коры, где присутствуют гидроксилсодержащие минералы (слюды, амфиболы), приводит, в свою очередь, к плавлению пород при выделении воды.

При подъеме к поверхности или в магматическом очаге магма постепенно остывает и начинает кристаллизоваться. Сначала кристаллизуются высокотемпературные минералы, затем постепенно они сменяются более низкотемпературными.Линия ликвидуса-точка на графике,где сосуществуют кристалл с жидкостью, солидус-точка,где уже твердое тело.

Следует различать первичные и вторичные магы.Первые возникают на разных глубинах земной коры и однородны. Однако,продвигаясь в верхние этажи земной коры,где термодинамические условия иные,Жпервичные магмы изменяют свой состав,превращаясь во вторичные. Этот процесс наз-ся магматической дифференциацией.

Образование порфировых структур(горные породу,которые частично кристаллизовались на глубине,частично на поверхности)

Вне­дрение магмы в различные горные породы, слагающие земную кору, приводит к образованию интрузивных тел (интрузивы)

В зависимости от того, как взаимодействуют интрузивные тела с вмещающими их горными породами выделяют:

Согласные (конкордантные) интрузивные тела, внедрявшиеся между слоями вмещающих пород (форма таких тел зависит от складчатой струк­туры вмещающей толщи).

Несогласные (дискордантные), то есть те, что прорывают и пересекают слоистые вмещаю­щие толщи и имеют форму, не зависящую от структуры послед­ней. Среди согласных выделяют: лакколиты,, силлы; Среди несогласных: батолиты, дайки(рис),

Условия образования магм, состав плавившихся пород, условия внедрения магм в земную кору, условия кристаллизации и фракционирования определяют набор компонентов, которые концентрируются при этих процессах и формируют месторождения полезных ископаемых. Рудные минералы (минералы Сr, Ti, Ni, Pt) обосабливаются в процессе кристаллизации базальтовых магм и образуют магматические месторождения в расслоённых комплексах (Норильск в России, Бушвельд в ЮАР, Садбери в Канаде). На последних стадиях формирования интрузивов (послемагматическая стадия) за счёт летучих компонентов, отделившихся от магм и теплового потока, поступающего от интрузивов во вмещающие породы формируются гидротермальные, грейзеновые, скарновые месторождения цветных, редких и драгоценных металлов, а также некоторые месторождения железа.

Магматизм. Географическое распространение и тектоническое положение действующихвулканов. Типы вулканических построек. Вязкость расплавов и механизм извержений.Типы извержений. Продукты вулканизма.

Вулканы — геологические образования на поверхности земной коры или коры другой планеты, где магма выходит на поверхность, образуя лаву, вулканические газы, камни (вулканические бомбы) и пирокластические потоки.Основная хар-ка расплава – его вязкость(мера сопротивлениятечению,которая зависит от содержания оксида кремния). Поэтоу разделяют два типа лавы: Аа(выс.вяз)и пахоэхоэ(низ.вяз).

Вулканы делятся в зависимости от степени вулканической активности на действующие, спящие и потухшие. Типы вулканических построек:линейные и центральные(щитовые пологие и страто крутые).Типы извержений:эффузив.,эксплозив.,экструзив.

Общие типы извержений:

1) Гавайский тип — выбросы жидкой базальтовой лавы. Очень подвижная лава.

2) Стромболианский. Лавы быстротекущие. При таком извержении характерны светлые тучи.

3) Вулканический. Лава вязкая, склонная образовывать купола. К нему относится плинианский тип.

4) Пелейский. Лава крайне вязкая, кислая. Оно не может течь, только выдавливается из кратера, поэтому рано или поздно закупоривает его.

5) Бандайсанский. Очень вязкая лава. Взрывовое извержение. К этому типу очень близок катмайский тип.

Большинство вулканов одновременно с лавой выбрасывают огромное количество продуктов(риолит-кисл.магма,базальт-основ.): пепел,лапилли,туф,брекчии,влк.бомбы(застыв.в воздухе лава)

Извержение вулкана — процесс выброса вулканом на земную поверхность раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая, излившись на поверхность, становится лавой.

В настоящее время общепризнанны зависимость вулканической деятельности от тектонических процессов и обычная приуроченность их к геосинклинальным областям, как наиболее подвижным зонам земной коры. Главными областями тектонических движений в наше время являются Тихоокеанская, Средиземноморская, Атлантическая и Индийская зоны.

44Метаморфизм. Факторы метаморфизма. Характер изменения горных пород приметаморфизме. Литостатическое и направленное давление – структуры метаморфических пород.

Метаморфизм-изменение магматических и осадочных пород в твердом состоянии под воздействием эндогенных факторов. Главными факторами метаморфизма являются температура, давление, растворы и газы, выделяющиеся из магмы. Обычно эти факторы действуют одновременно, но преобладающим является какой-нибудь один; он и определяет тип метаморфизма. Метаморфизм, связанный с изменением давления, называется динамометаморфизмом, с изменением температуры — термометаморфизмом, а метаморфизм, связанный с газами и парами, — соответственно пневматолитовым и гидротермальным метаморфизмом.Литостатическое давление(всестороннее),направленное.Стадии метаморфизма: диагенез,мал.ступени,сред.,высш(сланец,филлит,гнейс,мигматит). С увеличением стадии метаморфизма,увеличивается размер зерен.Породы,к-е подвергаются метаморфизму в близких условиях,относятся к одним и тем же фациям.

Структурой метаморфических, как и прочих пород называют особенности ее строения, обусловленные размерами, формой и взаимоотношением составных частей.

Собственно метаморфические структуры возникают в том случае, когда процесс перекристаллизации дошел до конца. Эти структуры называют новообразованными. Если же процесс перекристаллизации не доходит до конца и в метаморфизованной породе сохраняются фрагменты строения исходных пород, то структуры называются реликтовыми.
45Метаморфизм. Факторы метаморфизма. Типы метаморфизма

Метаморфизм-изменение магматических и осадочных пород в твердом состоянии под воздействием эндогенных факторов. Главными факторами метаморфизма являются температура, давление, растворы и газы, выделяющиеся из магмы. Обычно эти факторы действуют одновременно, но преобладающим является какой-нибудь один; он и определяет тип метаморфизма. Метаморфизм, связанный с изменением давления, называется динамометаморфизмом, с изменением температуры — термометаморфизмом, а метаморфизм, связанный с газами и парами, — соответственно пневматолитовым и гидротермальным метаморфизмом. Метаморфизм подразделяется на региональный и локальный В зависимости от причин, вызвавших метаморфизм, различают его отдельные типы: контактовый, региональный и ультраметаморфизм.

Термальный (или контактовый) метаморфизм очень четко проявляется на контактах с интрузиями, температура которых часто превышает 1000° Остывание интрузий идет очень медленно, поэтому происходит значительный прогрев вмещающих пород.

Динамометаморфизм связан с крупными разломами, надвигами, покровами и сдвигами, при образовании которых всегда возникает стресс – напряжение сжатия, ориентированное в одном направление.

Очень часты при метаморфизме, особенно пневматолитовом и гидротермальном, случаи замещения одних минералов другими— это явление называется метасоматозом.

Региональный метаморфизм, совокупность изменений горных пород под воздействием глубинных трансмагматических растворов (флюидов), ориентированного (одностороннего) и гидростатического (всестороннего) давления и температуры.

Флюиды-газы и жидкости,которые присутствуют в условиях высокий температур и давления.

46Выветривание. Выветривание, эрозия и денудация. Физическое, химическое и биологическое выветривание.

Выветривание – разрушение и химическое изменение горных пород и минералов на поверхности Земли в результате физических, химических и органических процессов. Влияет на образование почвы и играет основную роль в формировании ландшафтов. При механическом (физическом) выветривании в холодном и влажном климате вода просачивается в трещины породы, затем замерзает и расширяется. Тем самым расширяются трещины, и порода разламывается. Резкие изменения температуры в более засушливых регионах (пустынях) также приводят к растрескиванию породы. Хорошо известный пример химического выветривания- растворение известняка кислотными дождями. Процессы химического выветривания включают окисление, гидратацию (присоединение воды), образование кремнезема, разрушение кремнезема и карбонизацию (насыщение углекислотой).Органическое выветривание – это разрушение горных пород и почвы растениями (их корнями) и животными. В отличие от эрозии, в процесс выветривания не входит перенос разрушенного материала.

Эро́зия — разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением.

Денудация — совокупность процессов сноса и переноса (водой, ветром, льдом, непосредственным действием силы тяжести) продуктов разрушениягорных пород в пониженные участки земной поверхности, где происходит их накопление. На темпы и характер денудации большое влияние оказывают тектонические движения. При преобладании процессов разрушения и денудации над эффектом тектонического поднятия происходит постепенное снижение абсолютных и относительных высот и общее нивелирование рельефа. Следствием денудации являются и другие денудационные поверхности — педименты, педиплены, предгорные лестницы.

47Выветривание. Зависимость выветривания от климата – глобальные зоны выветривания.

Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав

lektsii.net – Лекции.Нет – 2014-2020 год. (0.021 сек.)
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав

Источник

1.
Хромиты (месторождения на Среднем и
северном Урале, где рудные тела залегают
в дунитах, а также платформенные
интрузивы, например Бушвельдский).

2.
Самородная платина (в расслоенных
массивах – Бушвельдский, Стиллуотерский,
Йоко-Довыренский и др.). Платина приурочена
к скоплениям хромита.

3.
Никель. Крупные месторождения никеля,
который присутствует: а) в фемических
минералах в рассеянном виде (высвобождается
при выветривании пород, например,
месторождения в коре выветривания
Южного Урала); б) в виде сульфидов никеля
(Бушвельдский массив).

4.
Огнеупорное сырье – асбест, тальк, и
магнезит.

Вулканические породы ультраосновного состава

Вулканические
породы ультраосновного состава,
сформировавшиеся при излиянии лав на
поверхность, редко встречаются в природе.
Несколько более распространены небольшие
субвулканические (приповерхностные)
тела, сложенные породами эффузивного
облика, которые по условиям образования
могут рассматриваться как продукты
вулканической деятельности. Примером
таких пород могут служить пикриты,
коматииты, меймечиты.

Пикриты– гипабиссальные образования, находящиеся
в геологической ассоциации с вулканическими
основными породами (траппами). Образуют
субвулканические тела, жилы, дайки,
диатремы. Пикриты состоят из оливина и
моноклинного пироксена, содержат рудный
минерал, иногда небольшое количество
основного плагиоклаза (до 20 %) в
виде микролитов. Структура пород часто
порфировидная с мелко- и среднезернистой
основной массой или порфировая с
микролитовой основной массой.

Меймечиты– продукты излияния ультраосновных
лав. Встречаются в ассоциации с
ультраосновными интрузиями в Сибири
(р. Маймеча). Это породы порфировой
структуры, состоящие из вкрапленников
серпентинизированного оливина и
полукристаллической основной массы, в
которой кроме вулканического стекла
обычно присутствуют магнетит и микролиты
моноклинного пироксена (рис. 16). Меймечит
считается единственным эффузивным
представителем пород группы перидотита.

Полезные ископаемые связанные с интрузивными породами

Рис.
16.
Меймечит. Порфировая структура.

Во
вкрапленниках оливин, частично
серпентинизированный.

При
одном николе. Основная масса состоит
из пироксена,

титаномагнетита
и небольшого количества стекла

(по А.
Н. Заварицкому, 1955).

Коматииты(названы по р. Комати в Южной Африке) –
породы миндалекаменной текстуры
порфирового сложения. Залегают в виде
потоков или субвулканических тел. По
составу различают перидотитовые и
пироксенитовые коматииты. Состоят из
вкрапленников оливина или пироксена,
заключенных в стекловатой или
серпентинизированной основной массе,
в которой также содержатся дендритовидные
зерна оливина или пироксена, образующие
специфическую структуру спинифекс
(спутанно-волокнистая структура
напоминает австралийскую траву
спинифекс). По химическому составу они
близки перидотитам. Перидотитовые
коматииты залегают в виде потоков в
вулканических офиолитовых комплексах.
Мощность пластовых тел от первых десятков
до 500 м. Эти породы известны в Канаде
(пояс Абитиби), Австралии (силл Катиник),
в Карелии, на Украинском щите, в Восточном
Саяне, на Колымском массиве и др.
Перидотитовые коматииты свойственны
древнейшим (докембрийским) офиолитовым
поясам. В тектоническом отношении
коматииты приурочены к структурным
зонам перехода океанической коры в
континентальную. Ассоциация коматиитов
с подушечными, пузырчатыми лавами,
глубоководными кремнистыми, железистыми
морскими осадками свидетельствует о
подводном вулканизме. С коматиитами
связаны месторождения никеля, кобальта,
меди, золота, платины и полиметаллов в
архейских зеленокаменных поясах Западной
Австралии, Канады, Южной Африки и Индии.

Кимберлитысвоеобразные ультраосновные породы,
рассматриваемые как продукт вулканической
деятельности. По вещественному составу
они сходны с другими ультраосновными
бесполевошпатовыми породами, но обладают
особенностями химизма, специфическими
условиями залегания и способом
образования, которые позволяют включать
их в семейство перидотитов лишь с
известными оговорками. Петрографический
состав кимберлитов сложен. Обычно это
зеленовато-серые, голубовато-серые и
буроватые породы, пятнистые благодаря
неоднородной обломочной текстуре. По
петрографическим особенностям они
ближе всего к туфам и туфобрекчиям
пикритового состава. Обломки, имеющие
округлую, угловатую или неправильную
форму, представлены в основном породами
эффузивного облика пикритового состава
и другими породами из глубокозалегающих
толщ, прорванных кимберлитами. В составе
обломков преобладают вкрапленники
оливина. Характерными минералами
кимберлитов, обычно включенными в
карбонатно-серпентиновую массу, являются
флогопит, пироп, хромшпинелид, хромдиопсид,
перовскит, магнезиальный ильменит и
магнетит. Кристаллы алмаза, источником
которых являются кимберлиты, заключены
в виде вкрапленности как в обломках
пикритов, так и в цементирующей их массе.

Тела
кимберлитов, называемые обычно трубками
взрыва или диатремами, образовались в
результате выполнения брекчиевидным
ультраосновным материалом трубчатых
полостей в более древних породах (см.
рис. 5, д). Они имеют в плане округлую
или неправильную форму с размером
поперечника от десятков до несколько
сот метров, изредка до километра. Форма
в разрезе диатрем представляет
перевернутый конус, который на глубине
(от нескольких сот до километра) переходит
в маломощную дайку, которая, как считают,
является подводящим каналом. Кимберлитовые
трубки приурочены к древним докембрийским
платформам (кратонам), где их формирование
контролировалось глубинными разломами
в кристаллическом фундаменте. Наиболее
крупными кимберлитовыми провинциями
являются Южно- и Центральноафриканская,
Якутская, Канадская, Архангельская. В
бассейне Вилюя (Якутская кимберлитовая
провинция) кимберлиты прорывают
карбонатные отложения ордовика и лежащие
на них толщи долеритов (траппов) пермского
возраста. Содержащиеся в кимберлитах
обломки ультраосновных пород типа
пироповых перидотитов представляют
собой, по-видимому, вещество верхней
мантии, поднятое из глубины при образовании
трубок взрыва.

Указанные
выше геолого-петрографические особенности
кимберлитов свидетельствуют о том, что
их образование было следствием
вулканической деятельности взрывного
характера. Особенностью вещественного
состава кимберлитов, отличающей их от
типичных ультраосновных пород семейства
перидотитов, является более высокое
содержание в них алюминия и калия,
отражающее содержание флогопита.
Последнее обстоятельство сближает
кимберлиты с ультраосновными щелочными
породами.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #

    28.04.2017302.08 Кб2Паспорт_дисциплины.doc

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Источник