Геология месторождении полезных ископаемых



бет18/149
Дата05.02.2024
өлшемі2.85 Mb.
#490909
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   149
геология полезных ископаемых

Контрольные вопросы и задания

  1. Что такое магматические месторождения? Какие типы диффе­ренциации вещества происходят при их формировании?

  2. Как образуются ранне-, позднемагматические и ликвационные месторождения?

  3. Каковы геологические условия формирования раннемагмати­ческих месторождений, какие полезные ископаемые характерны для них?

  4. Назовите характерные особенности условий залегания, строе­ния и состава позднемагматических месторождении. Какие типы позд­немагматических месторождений имеют промышленное значение?

  5. Дайте характеристику ликвационных сульфидных медно­никелевых месторождений.

  1. ПЕГМАТИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

    1. Условия образования

Пегматитами называются своеобразные по минеральному соста­ву, морфологии, структуре и генезису позднемагматические и метасо- матические тела, формирующиеся на завершающих стадиях затверде­вания глубинных массивов. Они занимают промежуточное положение между интрузивными породами и постмагматическими рудными жи­лами.
Пегматиты связаны с материнскими интрузивами пространствен­но, так как располагаются внутри их или в непосредственной близости от них. Они характеризуются тождественностью состава с этими поро­дами, но отличаются от них меньшими размерами тел, их жило- и гнездообразной формой, зональным внутренним строением, неравно­мерной крупно- и гигантозернистой структурой пород, сложным ми­неральным составом, большим количеством минералов, содержащих летучие компоненты-минерализаторы, редкие и редкоземельные эле­менты, наличием признаков замещения ранних минеральных ассоциа­ций более поздними.
Пегматиты свойственны глубинным интрузивным породам любо­го состава. Однако среди них преобладают и имеют ведущее значение гранитные пегматиты, реже встречаются щелочные.
Несмотря на высокую промышленную ценность пегматитов, до сих пор остаются нерешенными многие генетические вопросы. Это объясняется многочисленностью их типов, сложностью расшифровки закономерностей строения и состава, что свидетельствует о формиро­вании пегматитов в широком диапазоне физико-химических и геоло­гических условий.
Расхождение существующих гипотез происходит по следующим пунктам: роль пегматитообразующего магматического расплава и ме­тасоматоза, источник преобразующих растворов, степень замкнутости системы и растворимость летучих соединений (воды и др.) в магмати­ческом расплаве. По этим признакам известные гипотезы можно объе­динить приблизительно в три группы: это гипотезы остаточного рас­плава, метасоматического раствора, остаточного расплава и метасома- тического раствора.
Согласно первой гипотезе, предложенной А.Е. Ферсманом и раз­витой затем К. А. Власовым, А.И. Гинзбургом и другими исследовате­лями, пегматиты являются продуктом затвердевания обособленной от магматического очага остаточной магмы, обогащенной летучими ком­понентами - Н2О, Р, С1, В, СО2 и др. Вначале кристаллизуются типич­ные магматические минералы, которые затем подвергаются воздейст­вию летучих минерализаторов, создающих пневматолито­гидротермальные растворы. Первичные минералы частично замеща­ются, возникают новые.
Процесс минералообразования идет в интервале температур от 800-700 до 500-400°С. При этом в каждую фазу пегматитообразования выделяются характерные минералы и соответственно изменяется строение пегматитовых тел.
Гранитные пегматиты делятся по А.Е. Ферсману на пегматиты чистой линии и пегматиты линии скрещения. Первые залегают в гранитах или ана­логичных породах и их состав соответствует таковому материнских пород. Пегматиты линии скрещения образовывались среди пород другого состава. В этих условиях возникали гибридные пегматиты, которые ассимилировали вещество боковых пород, и десилицированные пегматиты, частично отдав­шие кремнезем во вмещающие породы.
В минеральном составе пегматитов преобладают силикаты и оксиды. Гранитные пегматиты чистой линии сложены полевыми шпатами, кварцем и слюдами. Гибридные пегматиты изменяют состав в зависимости от соста­ва ассимилируемых пород и содержат такие минералы, как дистен, силли­манит, роговая обманка, пироксен, сфен и корунд.
Вторая гипотеза отрицает значение остаточного магматического расплава и ведущую роль в становлении пегматитов отдает процессам собирательной перекристаллизации близких к гранитным пегматитам пород (гранитов, аплитов). Под воздействием горячих газово-водных растворов происходят и метасоматические преобразования. Эта точка зрения развита в трудах А.Н. Заварицкого, В.Д. Никитина и др.
Следующая гипотеза имеет компромиссный характер. Ее авторы

  • Р. Джонс, Е. Камерон, Ф. Хесс и др. - считают, что пегматиты фор­мировались в два этапа: магматический и метасоматический. На пер­вом этапе из расплава кристаллизуются зональные пегматиты, на вто­ром под воздействием газово-водных минерализованных глубинных растворов осуществляется метасоматическая переработка ранее отло­женных минералов с выносом отдельных компонентов. Так возникают метасоматические части пегматитов, содержащие кварц, альбит, мус­ковит, минералы редких металлов.

Особое положение занимает наиболее поздняя гипотеза (Г. Рам- берг, Ю.М. Соколов и др.) метаморфогенного генезиса пегматитов. Согласно этой гипотезе, пегматиты формируются на разных стадиях метаморфического преобразования преимущественно докембрийских пород.
Вероятнее всего, в различной геологической обстановке процесс пегматитообразования может протекать различными путями. Но при этом все пегматитовые месторождения обладают характерным набо­ром геологических, минералогических и геохимических признаков. Это объективное явление известно как принцип конвергентности ме­сторождений.
Преобладающая форма пегматитовых тел - простые плитообраз­ные и сложные жилы; реже встречаются линзы, гнезда и трубообраз­ные тела. Размеры тел весьма разнообразны: мощность колеблется от 10-25 до 50-200 м; длина по падению составляет десятки-сотни мет­ров, по простиранию - сотни метров - километры.

    1. Типы месторождений

Согласно генетической классификации, пегматитовые месторож­дения делятся на простые, перекристаллизованные и метасоматически замещенные.
Простые пегматиты
По минеральному и химическому составу простые пегматиты со­ответствуют исходным породам. Так, простые гранитные пегматиты содержат кварц, калиевые полевые шпаты, кислые плагиоклазы и при­меси мусковита, турмалина и граната. Они характеризуются письмен­ной (графической) или гранитной структурой без признаков перекри­сталлизации и метасоматоза.
Промышленное значение среди простых пегматитов имеют толь­ко кварц-полевошпатовые месторождения, служащие для получения комплексного керамического сырья. Месторождения керамических пегматитов известны в Карелии (Хетоламбино, Чкаловское, Лупикко), на Кольском полуострове, Украине (Бельчаковское, Глубочанское), в Восточной Сибири (Мамско-Чуйские), в Швеции, Финляндии, Норве­гии, Индии, США, Канаде, Бразилии.
Перекристаллизованные пегматиты
Для перекристаллизованных пегматитов типична разнозернистая крупно- и гигантозернистая структура, сформированная в результате перекристаллизации исходного вещества под воздействием газово­водных растворов. В процессе перекристаллизации возникают круп­ные выделения кварца, калиевого полевого шпата и мусковита (рис. 4.1). Зональность может отсутствовать. Описываемые пегматиты обра­зуют самостоятельные поля или тела среди полей более сложных пегматитов.
С
I \2
1 -1^ 0 10 20 30 40см

ч'\"
Рис
4.1. Строение жилы пере- ШЭД]; кристаллизованного пегматита ШШ'^Ц (по В.И. ('мирносу): /-гнейсы: 2 мелко- и среднезернистые пегматиты: 3-кварц: 4

мусковит
перекристаллизованными пегматитами связаны мусковит-кварц- полевошпатовые месторождения, являющиеся единственным промыш­ленным источником мусковита. Месторождения этого типа сосредоточе­ны в Мамско-Чуйском районе Восточной Сибири, Карелии (Чупино- Лоухская группа), на Кольском полуострове (Ёнское и Стрельнинское). За рубежом основная добыча мусковита приходится на месторождения пе- рекристаллизованных пегматитов Индии и Бразилии.
Метасоматически замещенные пегматиты
Пегматиты этого типа не только перекристаллизованы, но и ме­тасоматически преобразованы под воздействием горячих газово­водных минерализованных растворов. Для них характерно зональное строение, наличие крупных (до 200 м3) открытых полостей с друзами кристаллов ценных минералов.
В целом они распространены шире перекристаллизованных пег­матитов, но сравнительно редко образуют крупные (по запасам) ме­сторождения. С метасоматически замещенными пегматитами связаны месторождения следующих типов, имеющие важное промышленное значение:

  • сподумен-кварц-полевошпатовые (Россия, ЮАР, Канада, США); (разрез одного из зональных пегматитовых тел приведен на рис. 4.2);

  • берилл-кварц-полевошпатовые (Россия, Заир, Замбия, Австра­лия, США, Бразилия);

  • драгоценных камней - горного хрусталя, аметиста, топаза, ак­вамарина, турмалина (Урал, Казахстан, Украина, Афганистан, Индия, ЮАР, Мадагаскар, Австралия, Бразилия);

  • корундовые с его драгоценными разновидностями - сапфиром и рубином - Урал (Карабашское, Борзовское), Индия, Египет, ЮАР, Австралия, Канада, США (Пенсильвания, Северная Каролина).

Рис. 4.2. Г еологический разрез тела мета­соматически замещенного пегматита (по Н.А. Солодову): 1 - наносы; 2-10 - зоны пегматитового тела: 2 - блокового кварца;



  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   149




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет