ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.02.2019

Просмотров: 1534

Скачиваний: 7

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

20. Диориты, кварцевые диориты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

21. Андезибазальты, андезиты, андезидациты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

22. «Щелочные» сиениты, сиениты, монцониты, монцодиориты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

23 Вопрос. Трахиандезибазальты, трахиандезиты, трахиты, «щелочные» трахиты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

24 Вопрос. Лампрофиры, аплиты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

25. Нефелиновые сиениты, фонолиты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

26. Тоналиты, трондьемиты, плагиограниты, «серые гнейсы» (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

27. Гранодиориты (+ чарнокиты), граниты, лейкограниты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

28. Дациты, риодациты, риолиты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

29. Граносиениты, субщелочные граниты (+ рапакиви), аляскиты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

30. Микроклин-альбитовые граниты, онгониты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

31. «Щелочные» граниты, пантеллериты, комендиты (минеральный состав, внешний облик, микроструктуры, условия залегания, практическое значение).

32. Магматические ассоциации. Определение понятий магматический комплекс, формация, серия.

33. Магматические породы в современных конструктивных обстановках (СОХ) и их палеоаналоги (офиолитовые ассоциации).

34. Магматические породы в современных деструктивных обстановках (островные дуги, активные континентальные окраины, зоны коллизии континентальных плит).

35. Магматические породы в областях континентального рифтогенеза. Трапповый магматизм.

36. Магматические породы крупных континентальных щелочных провинций (ассоциация ультраосновных, щелочных пород с карбонатитами)

37. Умереннощелочные эффузивные породы основного и среднего состава (внутриплитный магматизм континентов и океанов)

38. Общие сведения о метаморфических породах: факторы метаморфизма, типы метаморфизма.

39. Общие сведения о метаморфических породах: состав (минеральный, химический), строение (текстуры структуры), фации метаморфизма.

40. Породы регионального метаморфизма нагревания на примере метапелитов и метабазитов.

Норит - порода, сложенная ортопироксеном и основным плагиоклазом (60-70%An), и содержащие примесь клинопироксена, биотита, кварца и рудных минералов (ильменит, магнетит, сульфиды). Норит редко встречается самостоятельно, но широко развит в дифференцированных и расслоенных интрузиях и имеет постепенные переходы в габбронориты или плагиобронзититы.

Габбронорит содержит основной плагиоклаз (лабрадор-битовнит), ортопироксен и клинопироксен (диопсид или авгит), а также в виде примеси оливин, роговую обманку, биотит и акцессорные минералы (магнетит, титаномагнетит, апатит, сульфиды). Габбронорит является типичной породой расслоенных интрузий типа Бушвельд (Южная Африка), Сэдбери (Канада), Мончеплутон и ПанскихФедоровых тундр (Кольский п-ов, Россия).

Троктолит состоит из оливина и основного плагиоклаза (№70-90) Между оливином и плагиоклазом, как правило, происходит реакция с образованием келифитых кайм. В расслоенных интрузиях троктолиты имеют постепенные переходы как с габброидами, так и оливинитами. Они также образуют самостоятельные габбро-троктолитовые массивы.

Анортозит - порода, состоящая из основного плагиоклаза (до 85%An), а также примеси пироксенов, оливина, ильменита, титаномагнетита и апатита. Анортозиты часто залегают в ассоциации с габбро и норитами, с которыми они связаны постепенными переходами. Это так называемые стратиморфные анортозиты. Помимо этого в докембрийских областях широко распространены автономные анортозиты, слагающие крупные самостоятельные массивы. Характерной особенностью анортозитов является отсутствие вулканических аналогов и очень редкое залегание в виде даек. Эти особенности связывают со способом их образования, как результатом накопления выделившихся из магмы основного состава кристаллов плагиоклаза и их отсортировки при движении магмы. Анортозиты могут образовываться также в результате непосредственной медленной кристаллизации относительно сухого расплава при умеренных давлениях

Основные породы повышенной щелочности

С увеличением общей щелочности увеличивается роль калия, что приводит к кристаллизации ортоклаза. В состав данной группы входят главным образом ортоклазовые разновидности габбро, троктолитов, анортозитов, оливиновых и амфиболовых феррогаббро.

Главными минералами являются основной плагиоклаз (лабрадор), оливин, клинопироксен (титаноавгит), ортопироксен и базальтическая роговая обманка. Акцессорные минералы представлены апатитом, титанитом, титаномагнетитом, ильменитом, сульфидами меди и железа.

Плутонические основные породы повышенной щелочности являются членом габбро-монцонит-сиенитовой ассоциации, которая широко развита в субплатформенных областях. Массивы данной ассоциации имеют лополито- или воронкообразную форму и большей частью многофазное строение.


Основные щелочные породы

Щелочные габброиды являются относительно редкими породами. Их особенностью является наличие щелочных пироксенов и амфиболов, а также титаноавгита (в количестве 40-50%).Лейкократовая составляющая представлена основным плагиоклазом, нефелином, калиевым полевым шпатом или лейцитом, которые встречаются в различных пропорциях. Среди щелочных габброидов выделены эссекситы, шонкиниты, тералиты, миссуриты и фергуситы.

Эссекситы. Главными минералами являются плагиоклаз основного или среднего состава, калиевый полевой шпат, титаноавгит, реже присутствует оливин, биотит, эгирин-авгит, щелочной амфибол, нефелин и содалит. Из акцессорных минералов выделяются ильменит, титанит и апатит.

Шонкиниты состоят из калиевого полевого шпата (до 50%),клинопироксена (авгит, эгирин-авгит) и примеси нефелина, оливина, биотита и плагиоклаза.

Тералиты - средне- и крупнозернистые меланократовые породы. Главными минералами являются основной плагиоклаз (лабрадор), титаноавгит и нефелин, второстепенными - оливин, биотит, калиевый полевой шпат, акцессорными - титаномагнетит, апатит.

Миссуриты и фергуситы - это средне- и крупнозернистые бесполевошпатовые лейцитовые (или псевдолейцитовые) породы, формирующиеся в субвулканических условиях. Миссуриты сложены лейцитом (около 25%), авгитом, оливином и небольшим количеством биотита. Фергуситы содержат псевдолейцит (около 65%) и диопсид (или эгирин-авгит). Акцессорные минералы в них представлены апатитом и магнетитом.

Щелочные габброиды слагают маломощные самостоятельные тела, а также входят в состав сложно построенных массивов различного состава, ассоциируя с нефелиновыми сиенитами и/или ультраосновными породами.

Жильные и дайковые щелочные габброиды не отличаются от глубинных аналогов ни по составу, ни по структуре. Существуют также лампрофиры, близкие по набору минералов к щелочным габброидам, но отличающиеся от них большей степенью меланократовости (камптониты, мончикиты и др.).


7 Вопрос. Основные эффузивные горные породы: классификация, минеральный состав, происхождение, распространённость

Основные породы нормальной щелочности:

Вулканические породы кайнотипные:

Среди вулканических пород основного состава встречаются полнокристаллические (долериты), полукристаллические (базальты) и стекловатые (гиалобазальты) разновидности. Наиболее широко развиты базальты, в подчиненном количестве - долериты, тогда как гиалобазальты встречаются достаточно редко Среди полукристаллических встречаются афировые и порфировые разности. В последних порфировые вкрапленники формируются поэтапно: большая часть вкрапленников кристаллизуется на некоторой глубине, т.е. имеет интрателлурическое происхождение, что приводит к различию в составе между ними и основной массой: плагиоклаз фенокристов имеет более основной состав, а темноцветные - более магнезиальный. Гораздо реже вкрапленники кристаллизуются в близповерхностных условиях, образуя сериально-порфировидные структуры.


Базальты

Порфировые вкрапленники сложены оливином, пироксеном или плагиоклазом. Плагиоклаз основной массы базальтов представлен лабрадором, тогда как вкрапленники сложены более основной разновидностью. Пироксены представлены ортопироксеном, авгитом или пижонитом, иногда базальты содержат титанистый авгит. Из других темноцветных минералов наиболее частыми являются оливин и амфибол (базальтическая роговая обманка).

К базальтам по минералогическим и химическим особенностям примыкают гавайиты и муджиериты.

Гавайиты содержат до 32% оливина, 27% титаноавгита, до 36% плагиоклаза состава андезина.

Муджиериты помимо плагиоклаза (до 57%), отвечающегося по составу олигоклазу, содержат также ортоклаз (до 13%), темноцветные минералы представлены оливином, авгитом, а рудные - магнетитом.

Базальты нормальной щелочности подразделяются на две подгруппы: толеитовые (пижонитовые) базальты и гиперстеновые базальты.

Толеитовые базальты характеризуются присутствием в них нормативного кварца. Толеитовые базальты дали название толеитовой серии, которая широко известна как в пределах зон растяжения (срединно-океанические хребты, океанические острова, континентальные рифты, трапповые области), так и в зонах сжатия (островные дуги Тихого океана)

Долериты отличаются от базальтов мелкозернистым строением.

Главными породообразующими минералами базальтов являются основной плагиоклаз (битовнит), клинопироксен (авгит, диопсид и пижонит), реже встречается оливин. В долеритах также может встречаться ортопироксен, который возникает вместо пижонита. К второстепенным минералам относятся кварц, калиевый полевой шпат, редко базальтическая роговая обманка, акцессорные представлены ильменитом, титаномагнетитом и апатитом.

Гиперстеновые базальты

Вкрапленники представлены несколькими поколениями, которые значительно отличаются по составу от основной массы. Наиболее широко распространены двупироксеновые разности, в которых наряду с очень основным плагиоклазом (65-90%An) присутствует ортопироксен и клинопироксен (авгит-диопсидового ряда). Оливин встречается редко и образует только вкрапленники. Во вкрапленниках встречается также магнетит и ильменит. Основная масса обычно содержит больше стекла, чем толеитовые базальты, и поэтому для нее типична гиалопилитовая структура.

Для гиперстеновых базальтов характерно относительно высокое содержание SiO2 (49-50%) и глинозема (17-20%), и несколько повышенное содержание калия по отношению к натрию.

Извержение гиперстеновых базальтов происходило большей частью из вулканов центрального типа, которые располагаются цепочками вдоль глубинных разломов.

Гиперстеновые базальты являются наиболее распространненным типом базитов известково-щелочной серии. С ними большей частью ассоциируют андезибазальты, андезиты, дациты и риолиты.


Вулканические породы палеотипные

Метабазальты и метадолериты (ранее до 80-ых годов диабазы) отличаются от долеритов разложением минералов - плагиоклазы в них альбитизированы, цветные минералы замещены агрегатом хлорита, актинолита и серпентина (если первоначально присутствовал оливин или ортопироксен), что обуславливает изменение цвета в грязно-зеленый, серозеленый или бордово-фиолетовый. В них сохраняются те же офитовые структуры, что и в долеритах.

Спилиты являются палеотипными аналогами базальтов или долеритов и представляют собою породы афанитового строения, наиболее чаще образующие типичные шаровые лавы. С ними очень часто ассоциируют кремнистые радиолярии, что свидетельствует об их подводном происхождении. Их состав отвечает альбиту (5-10%An). По микролитам альбита часто развивается хлорит и соссюрит. Одновременно пироксен замещается хлоритом и лейкоксеном. Для спилитов характерны миндалекаменные текстуры.

Типичным для спилитов является повышенное содержание Na2O, TiO2 и суммарного FeO, и резкое преобладание Na над K.

Основные породы повышенной щелочности:

Главным представителем их являются оливиновые базальты или субщелочные базальты. Они содержат нормативный оливин, но в них отсутствуют модальные щелочные минералы.

Оливиновые базальты. Их особенностью является постоянное присутствие оливина в виде вкрапленников и в основной массе (рис. 10.12). Помимо оливина, содержится титаноавгит, имеющий зональную структуру песочных часов, плагиоклаз, состав которого меняется от лабрадора до битовнита, а также титаномагнетит и ильменит. Разновидности богатые оливином и переходящие в пикриты, носят название океанитов. Формирование оливиновых базальтов очень часто сопровождается эксплозиями, что свидетельствует о повышенном содержании в магме летучих.

Присутствие подобных включений позволяет предполагать глубинное происхождение материнских магм, которые обогащены летучими.

Длительное время считалось, что оливиновые базальты развиты только в океанических областях. В настоящее время установлено, что помимо рифтовых зон (или зон спрединга) и океанических островов, они широко распространены в областях развития трапповых формаций.

К субщелочным основным вулканитам относятся также породы натриевого (гавайиты и муджиериты) и калиевого (трахибазальты и шошониты) ряда. Гавайиты и муджиериты отличаются от базальтов более кислым составом плагиоклаза, представленного соответственно андезином и олигоклазом.

Трахибазальты имеют порфировую структуру и состоят из основного плагиоклаза, пироксенов, оливина, титаномагнетита, магнетита, иногда базальтической или щелочной роговой обманки. В подчиненном количестве встречается калиевый полевой шпат или лейцит. Основная масса имеет гиалопилитовую, пилотакситовую, реже интерсертальную и витрофировую структуры. Шошониты отличаются наличием кайм калиевого полевого шпата на зернах плагиоклаза и присутствием его в основной массе, а также примесью роговой обманки и биотита.


Основные щелочные породы:

Выделяют безоливиновые (тефриты) и оливиновые (базаниты) разновидности. В зависимости от состава фельдшпатоидов различаются нефелиновые, лейцитовые и нефелин-лейцитовые разновидности. Породы имеют порфировое строение. Вкрапленники сложены оливином, авгитом, лейцитом или нефелином, иногда роговой обманкой и титанитом. В основной массе наблюдается основной плагиоклаз, лейцит или нефелин, пироксен, магнетит, реже оливин, санидин и бурое вулканическое стекло.

Щелочно-основные вулканиты ассоциируют с субщелочными вулканитами и встречаются совместно с ними в виде даек и лавовых потоков. На континентах они приурочены к рифтовым внутриконтинентальным зонам (Африка, Австралия), в океанах они встречаются на островах, которые пространственно располагаются на трансформных разломах, ориентированных, как правило, поперек к срединно-океаническим хребтам (Срединно-Атлантический, Восточно-Тихоокеанский).

8 Вопрос. Средние интрузивные горные породы: классификация минеральный состав, происхождение, распространённость.

Средние породы нормальной щелочности

Глубинные породы данной группы тесно связаны по геологическим условиям залегания с габброидами или с гранитоидами. Среди них выделяются две главные разновидности: диориты и кварцевые диориты, а также редко встречаемые ферродиориты.

Диориты - это зернистые, иногда порфировидные породы, сложенные главным образом плагиоклазом, амфиболом и (или) пироксенами. Состав плагиоклаза в среднем отвечает андезину (напомним, что в габбро плагиоклаз представлен лабрадором), а темноцветные представлены преимущественно роговой обманкой, реже биотитом.

Общие колебания состава плагиоклаза в диоритах значительные - от лабрадора до битовнита в ядре зерен, до андезина и олигоклаза в краевых зонах. Роговая обманка представлена двумя разновидностями - бурой или зеленой, пироксены - моноклинными (авгит или диопсид) и ромбическими типами. Среди второстепенных минералов типовыми являются кварц и калиевый полевой шпат, как примесь отмечается биотит, в редких случаях встречается высоко железистый оливин. Акцессорные минералы представлены апатитом, титанитом, цирконом, магнетитом и ильменитом, вторичные - хлоритом, эпидотом, альбитом, серицитом, карбонатом и каолинитом.

Кварцевые диориты, в отличие от диоритов, содержат кварц (до 15%) и меньше темноцветных минералов (20-30%). Они представлены преимущественно роговообманковыми или биотит-роговообманковыми разновидностями, реже встречаются биотитовые. В виде реликтов, полностью незамещенных роговой обманкой, отмечается авгит или ортопироксен. В виде примеси встречается калиевый полевой шпат. Структура кварцевых диоритов гипидиоморфнозернистая или типичная гранитная, текстура массивная.

Для ферродиоритов устанавливается значительное повышение железистости (за счет увеличения содержания железа в темноцветных минералах) и более кислый состав плагиоклаза (кислее №50). Содержание темноцветных минералов составляет 30-45%.