ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 01.05.2021

Просмотров: 222

Скачиваний: 1

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

1) КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ

— основана на генетических принципах, т. е. учитывает выясненные в той или иной мере источники вещества м-ний, геол. и физ.-хим. условия их образования. По этим признакам м-ния разделяются на 2 главнейшие гр.: эндогенные (гипогенные), возникшие за счет внутренней тепловой энергии земного шара, и экзогенные, образование которых связано с внешней солнечной энергией, получаемой земной поверхностью. Среди эндогенных м-ний выделяют м-ния магматогенные, связанные с магм, деятельностью (образованием язв. п.), и метаморфогенные, образованные или преобразованные процессами глубинного метаморфизма. В лит. США термину “м-ния эндогенные” нередко придается иное значение, а для термина “м-ния метаморфогенные” в большинстве классификаций вообще не указывается на подчиненность его м-ниям эндогенным. Разл. варианты К. м. п. и. г. были созданы в Европе и США за последние 100 лет и гл. обр. в конце XIX в. взамен более простой ранее распространенной морфологической классификации. Наиболее известными и детально разработанными из иностранных классификаций, несколько раз дополнявшихся, являются амер. классификация Линдгрена (1913, 1933) и швейцарско-нем. Ниггли (1925, 1941) и Шнейдерхена (1926, 1941, 1955). Большой вклад в разработку К. м. п. и. г. внесли русские ученые — Богданович (1912), Левинсон-Лессинг (1911), Заварицкий (1926, 1950 и др.), Обручев (1935), Усов (1933), Смирнов (1947), Билибин (1955), Бетехтин (1953), Татаринов и Магакьян (1949), Татаринов (1963), В. Смирнов (1965) и др. Классификации Линдгрена, Шнейдерхена, Богдановича, Обручева, Татаринова охватывают все м-ния, как эндогенные, так и экзогенные, но основное внимание ученых привлекла разработка генетической классификации эндогенных м-ний, связанная с большими трудностями ввиду недостаточной изученности процессов образования ряда типов этих м-ний, источников их вещества и геол. обстановки. В широко распространенной классификации Линдгрена эндогенные м-ния подразделяются на образованные в г. п. горячими растворами или газовыми эманациями из магм.тел (эпигенетические) и на возникшие в магмах при их дифференциации (сингенетические). Дальнейшее разделение ведется по свойственным каждой выделенной гр. м-ний пределам температуры образования и примерной величине давления. Сам автор указывал на недостаточность имевшегося в то время материала для составления генетической классификации, что и вызвало дальнейшие ее изменения и дополнения. Построенные несколько иначе, близкие между собой классификации магматогенных м-ний Ниггли (вариант 1941 г.) и более дробная Шнейдерхена (1941 и 1949), основаны на следующих главных генетических критериях: 1) место выделения рудоносных растворов из магмы (м-ния вулк., суб-вулк., плутонические и глубинно-плутонические); 2) место отложения рудного материала: а) глубина от поверхности; б) удаление от источника; в) характер вмещающих п.; 3) температура процесса образования рудоносных растворов; 4) температура главной эпохи рудообразования. Шнейдер-хен расчленяет эндогенные м-ния на 8 главных (обобщенных) и выделяет около 70 частных рудных форм, связанных между собой переходами. С. Смирнов (1947) в критическом разборе классификации Ниггли обращает внимание на ее излишнюю сложность и, в частности, на отсутствие введения в классификацию как основного признака места выделения рудоносных растворов. С. Смирнов приводит свои соображения о построении схемы генетической классификации магматогенных м-ний, близкой к схеме Ниггли, но с включением понятия “рудные форм.” (выделенные по хим.-минералогическим особенностям). Он рекомендовал в будущем, когда удастся провести более дробное и обоснованное выделение тектоно-магм. комплексов п., характерных для определенных крупных структурных единиц земной коры с присущим каждому из них комплексом м-ний, во главу угла поставить именно тектоно-магм. комплексы с последующим их расчленением, выделением рудных форм с учетом глубины и температуры рудообразования. Идеи С. Смирнова развивал в своих работах по общей и региональной металлогении и, принципам составления металлогенических карт Билибин (1955, 1961). Им выделено более 20 комплексов магм. п., относящихся к последовательным этапам геол. развития земной коры, и примерно столько же комплексов рудных м-ний, связанных с магм. комплексами. В позднейших работах советских геологов неоднократно указывается, что необходимый материал для построения генетической классификации м-ний дадут составляемые металлогенические карты. Примером общей К. м, п. и. г., построенной на металлогенической основе, является следующая (сокращенная) классификация Татаринова (1963).


А. Эндогенные м-ния. I. Собственно магматические. 1. Сегрегационные: а) раннемагм.; б) позднемагм. 2. Ликвационные. II. Пегматитовые. III. Постмагм. 1. Пневматолитовые (контактово-метасомат.). 2. Гидротерм.: а) умеренных и значительных глубин, меньших глубин и приповерхностные. 3. Эксгаляционные. Б. Экзогенные м-ния. I. М-ния выветривания. 1. Обломочные (в т. ч. россыпи). 2. Остаточные: а) м-ния коры выветривания; б) м-ния типа железных шляп. 3. Инфильтрационные. II. М-ния осад. 1. Механические осадки. 2. Хим. осадки (в т. ч. биохим.). В. Метам. м-ния. 1. Метаморфизованные. 2. Метам.

В 1964 г. В. Смирнов предложил новую классификацию только одной крупной и важной гр. гидротерм, м-ний, принадлежность к которой многих м-ний часто вызывает дискуссии. Он выделяет среди них следующие 5 классов.: 1) грейзеновые; 2) эндотерм. с подразделением их на кварцевый, сульфидный и карбонатный подклассы; 3) телетерм.; 4) колчеданные; 5) субвулк. При выделении этих классов и подклассов наряду с геол. и физ.-хим. условиями образования м-ний, в частности связи их с определенными тектоно-магм. комплексами п., существенную роль играет минер. сост. руд, отражающий эти условия для каждого класса и подкласса. В еще большей степени пытался использовать приведенные выше воззрения С. Смирнова Твалчрелидзе (1966) в своем “Опыте систематики эндогенных м-ний складчатых областей (на металлогенической основе)”. Им в основу классификации положено подразделение м-ниий по типам составных частей геосинклиналей. Таких типов автор выделяет 13. В качестве второго признака систематики использованы 19 магм. форм.; третьим признаком являются рудные комплексы (их выделено 22 без повторных) и четвертым — рудные форм, (их > 40) . В рудных форм, выделяются еще минеральные типы. Автор указывает, что при добавлении рудных форм., характерных для платформенных областей, общее число их возрастает по крайней мере до 60. Несмотря на большое количество русских и иностранных работ, опубликованных за последние годы, посвященных вопросам рудообразования, региональной металлогении и непосредственно систематике рудных м-ний, до настоящего времени еще не создано хорошо обоснованная К. м. п. И. г., особенно эндогенных. Син.: систематика м-ний полезных ископаемых на геол. основе. В. Г. Грушевой.

2) Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых.

Процессы образования месторождений полезных ископаемых: эндогенные (внутри рожденные), протекающие за счет внутренней тепловой энергии земного шара, и экзогенные (извне рожденные).

Эндогенные месторождения разделяются на категории:

1. Магматические (магматогенные)

2. Пигматитовые

3. Скарновые

4. Гидротермальные

5. Стратиформные

6. Карбонатитовые

7. альбититовые

Экзогенные месторождения полезных ископаемых возникают в результате геологических процессов, протекающих в поверхностной зоне земной коры. Среди них выделяют:


1. Месторождения кор выветривания

2. Инфильтрационные

3. Россыпные

4. Месторождения хим. Осадков истинных и коллоидных рас-в

5. Биохемогенные

6. Месторождения строит. Материалов

4) Ро́ссыпи (англ. Placers) — скопление обломочного материала горных пород, содержащего в виде обломков, агрегатов, зёрен ценные россыпеобразующие минералы[1]. Представляют собой особую группу месторождений полезных ископаемых. Россыпи образуются в результате разрушения коренных горных пород и их переотложения под влиянием различных экзогенных процессов (например, аллювия).

Виды россыпей[править | править вики-текст]

По типу полезных ископаемых выделяют следующие группы россыпей[1]:

благородных металлов:

золота

платиноидов

оловянные

вольфрамовые

титано-циркониевые

редких металлов

драгоценных и полудрагоценных камней

пьезооптического сырья.

По отношению к источнику образования и условиям образования различают:

россыпи ближнего сноса;

россыпи дальнего переноса;

россыпи переотложения[1].

По относительной древности и условиям залегания:

современные

погребённые (захоронённые под осадочными толщами последующих эпох)

ископаемые (глубоко погружённые в осадочные толщи, затронутые процессами метаморфизма и разрывными нарушениями)

По местоположению:

русловые

ложковые

террасовые

устьевые

прибрежно-морские

прибрежно-озёрные

5) МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — залежи полезных ископаемых, сформировавшиеся в недрах Земли в процессе остывания и раскристаллизации основной или щелочной магмы, содержащей в своём составе повышенные концентрации ценных минералов. Месторождения делятся на ликвационные и кристаллизационные

Магматические месторождения образуются в процессе дифференциации и кристаллизации магмы при высокой температуре – порядка 1500-8000, высоком давлении – сотни атмосфер и на значительных глубинах – 3–5км. Залегают магматические месторождения среди изверженных горных пород.

Характерной особенностью магматических месторождений является тесная связь их с изверженными горными породами, с которыми они образуются в результате общих процессов. Магматические месторождения представляют собой промышленные объекты как рудные (платина, хромит, железные, титановые и медно-никелевые руды и др.), так и нерудные (алмаз, графит, апатит и др.).

Магматические месторождения залегают главным образом в интрузивных породах.

Интрузивные породы, вмещающие магматические месторождения, обычно относятся к основным и ультраосновным разностям – габбро, нориты, пироксениты, перидотиты и дуниты.

К основным породам (габбро, норитами, анортозитами) пространственно и генетически связаны месторождения титана, ванадия, меди, никеля, кобальта и платиноидов.

С ультраосновными породами (дунитами, перидотитами, пироксенитами) связаны месторождения платины, хромитов, алмаза и иногда меди-никеля.


В кислых породах магматические месторождения встречаются довольно редко.

Морфологические особенности магматических месторождений.Формы рудных тел магматических месторождений отличаются значительным разнообразием. Среди них наблюдаются гнездообразные и штокообразные тела (уральские месторождения платины), жилообразные и плитообразные залежи (Сарановское месторождение хромита), линзообразные залежи и жилы (медно-никелевые месторождения), столбообразные тела (алмазоносные кимберлиты Южной Африки и Восточной Сибири) и, наконец, залежи крайне неправильной формы.

Наряду с крупными залежами, размеры которых составляют сотни метров по простиранию и падению, встречаются и незначительные по размерам тела, имеющие несколько дециметров или сантиментов в поперечнике.

Текстуры руд магматических месторождений довольно разнообразны, наиболее характерны для них следующие: массивные, вкрапленные, полосчатые, бобовые (нодулярные), очковые, пятнистые, шлировые, петельчатые, брекчиевые, брекчиевидные и др.

Для руд магматических месторождений характерны следующие используемые в промышленности элементы: Cr, Ti, Fe, V, Pt, Os, Ir, Rh, Pd, Cu, Ni, Co, P, C.

Магматические месторождения, относящиеся к группе эндогенных образований, могут быть подразделены согласно А.Н. Заварицкому на следующие классы и типы.

1. Кристаллизационные:

1.1. Ранней кристаллизации (аккумулятивные);

1.2. Поздней кристаллизации (фузивные).

2. Ликвационные:

2.1. Собственно ликвационные;

2.2. Отщепленные.

6) Месторождение (полезного ископаемого) — скопление минерального вещества на поверхности или в недрах Земли в результате тех или иных геологических процессов, которое по количеству, качеству и горнотехническим условиям разработки пригодно для промышленного освоения, с положительным

Руда — вид полезных ископаемых, природное минеральное образование, содержащее соединения полезных компонентов (минералов, металлов) в концентрациях, делающих извлечение этих компонентов экономически целесообразным. экономическим эффектом

7) КАРБОНАТИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ (а. carbonatite deposits; н. Karbonatitvorkommen; ф. gisements de carbonatite; и. depositos de carbonatitas) — жилы и неправильной формы массы кальцита, доломита и других карбонатов, содержащие рудные минералы, пространственно и генетически ассоциированные со сложными цилиндрическими интрузиями ультраосновного — щелочного состава, внедрившимися из подкоровых глубин при платформенном геологическом режиме (рис.).

Различаются карбонатитовые месторождения: гатчетолит-пирохлоровых танталовых и ниобиевых руд, бастнезит-паризит-монацитовых редкоземельных руд, перовскит-титаномагнетитовых железо-титановых руд, апатит-магнетитовых фосфорных и железных руд, флогопитовых руд, флюоритовых руд, сульфидных руд меди и свинца. Образовались из магматических расплавов мантийного происхождения и их постмагматических углекислых растворов. Наиболее известные карбонатитовые месторождения: Ковдорское в СССР (флогопит, вермикулит, железные руды), Пхалаборва в ЮАР (фосфор, цирконий, медь), Сукулу в Уганде (фосфор), Араша в Бразилии, Луэше в Заире, Ока в Канаде (все — ниобий).


8) Формирование глубинных, или эндогенных, месторождений обычно связано с внедрением в земную кору и застыванием раскаленных подземных расплавов, или магм. Поэтому такие месторождения иногда называют магматогенными или магмой рожденными. Магма по трещинам проникает в горные породы. При этом только незначительная часть ее в вулканах достигает поверхности Земли, образуя потоки лавы и скопления вулканического пепла, создающего туфы. Большее количество магмы не доходит до земной поверхности и застывает на глубине, образуя глубинные кристаллические магматические породы, такие, как габбро, диориты, граниты и им подобные. Застывшие на глубине и на поверхности Земли магматические породы широко используются в качестве природных каменных строительных материалов.

Благодаря различию физических и химических свойств элементов в процессе остывания магматических расплавов в недрах Земли происходит их разделение, образуются скопления части химических элементов. При остывании так называемых основных магм, содержащих в своем составе не более 50% окиси кремния, процесс разделения слагающих их веществ идет подобно выплавке чугуна в домнах. При этом в застывающих на глубине скоплениях магмы кверху всплывают легкие породы, а на дно магматического резервуара опускаются тяжелые минералы, образующие рудныемагматические месторождения. Наиболее значительные из них месторождения железа и титана, хрома и платины, меди и никеля. Близки к ним по своему происхождению и месторождения алмазов в кимберлитовых трубках Сибири и Южной Африки, но для их образования кроме высокой температуры важное значение имеет огромное давление.

Совершенно иначе обособляются ценные минералы при застывании так называемых кислых магм, содержащих более 50% окиси кремния. Эти магмы обычно отличаются повышенным содержанием различных газов, в том числе и паров воды. Газы растворяют многие химические соединения, особенно металлические, и не дают им выпадать в осадок на ранних стадиях остывания магмы. Поэтому условия для их концентрации создаются в самых поздних, не успевших полностью отвердеть остатках магматических расплавов. Часть таких остаточных расплавов магмы, насыщенных горячими газами и растворенными в них ценными элементами, внедряется по трещинам в горные породы и, остывая, образует так называемые пегматитовые жилы. Они состоят в основном из кварца и полевого шпата, а иногда содержат накопления слюды, драгоценных камней (топаз, аквамарин и др.), минералов бериллия и лития, олова, вольфрама, урана.

Магматические газы с растворенными в них ценными соединениями не только накапливаются в остаточных очагах магмы, но также могут просачиваться через уже отвердевшие стенки, проникая в окружающий остывающий магматический очаг породы, при этом между фильтрующимися раскаленными газами и окружающей породой могут возникнуть химические реакции. Особенно бурно они протекают между горячими магматическими газами и известковыми породами. В ходе таких реакций по периферии массивов остывающих магматических пород, в зоне соприкосновения их с известняками, возникают так называемые скарны. Они состоят из минералов, в состав которых входит известь, кремний и алюминий. Кроме того, в скарнах часто накапливаются минералы железа, меди, свинца, цинка, вольфрама, бора, образующие с карповые месторождения этих ценных элементов.