лекция 4
Классификация магматических горных пород. Породы нормального, субщелочного и щелочного ряда. Классификации плутонических горных пород. Классификации вулканических горных пород. Классификация вулканогенно-обломочных пород. Классификация гипабиссальных горных пород (асхистовые и диасхистовые породы).
Классификация и номенклатура магматических пород
Систематика и классификация магматических пород нужна для того, чтобы упорядочить их природное разнообразие. Номенклатура магматических пород развивалась случайно. Некоторые названия отражают какие-либо характерные свойства горных пород. Например, гранит означает зернистый (от лат. слова granum – зерно), трахит – шероховатый (на ощупь), фонолит – звенящий (при ударе молотком). Большинство названий горных пород произошло от названий местностей, из которых они впервые были описаны. Так, андезит получил название от Андских гор в Южной Америке, ларвикит – от местности Ларвик в Норвегии, миаскит от Миасского района на Урале и т. п. В настоящее время имеется около тысячи наименований горных пород, но широко используется не более ста. Мы уже отмечали классификационное значение таких особенностей магматических горных пород, как их химический и минеральный состав и геологические условия залегания. На основании этих признаков на протяжении последнего столетия разрабатывались многочисленные классификации магматических горных пород (Ф. Циркель, Г. Розенбуш, А. Мишель-Леви, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, С. Шенд, А. Н. Заварицкий, П. Ниггли и др.). Долгое время оставался дискуссионным вопрос о том, какой из этих признаков считать главным. Одни ученые были сторонниками построения классификации пород, базирующейся на их химическом составе, другие придерживались мнения о приоритете минерального состава. Классификации, учитывающие минеральный состав пород, являются самыми важными. В количественно-минералогических классификациях границы между группами проведены более или менее условно, а также условно выбраны видовые признаки внутри группы. Причина такой условности кроется в том, что все горные породы связаны друг с другом постепенными переходами. Границы групп определяются присутствием в существенном количестве или отсутствием того или иного главного породообразующего минерала. Кроме того, важным признаком является состав минералов (особенно плагиоклаза).
Рассматривая происхождение пород, мы отметили, что фемические и салические минералы образуют эвтектики и, следовательно, их соотношения в горных породах должны быть закономерными. Именно поэтому в составе пород, относящихся к одной группе, количественные соотношения минералов обычно колеблются лишь в определенных пределах. Но из-за сложности природной обстановки, в которой кристаллизуется магма, часто наблюдаются отклонения от норм и, кроме типичных представителей группы со строгим соотношением минералов, встречаются разности с переходными или нетипичными составами. Это обстоятельство нужно иметь в виду при изучении любой породы.
В настоящее время подразделение магматических пород основывается на комплексе признаков их вещественного состава, причем вначале для последовательного выделения общих таксонов (групп, рядов, семейств) используется химический состав как наиболее универсальный критерий, а затем минералогический и фациальный (геологические условия).
Наиболее важным считается содержание SiO2 (кремнезема), который считается главным компонентом и положен в основу классификации. На основании содержания SiO2 (в мас. %) породы делятся на кислые (> 64), средние (52–63), основные (45–52), ультраосновные (< 45). Очень важным критерием деления пород по химическому составу являются содержания окислов калия и натрия, а также их соотношения. Группы магматических пород разделяются по степени щелочности на петрохимические ряды – нормальной щелочности, умеренно-щелочные (синонимы: субщелочные, повышенной щелочности) и щелочные. Критерием для такого разделения служит содержание в горных породах суммы щелочей (Na2O + K2O, в мас. %), пределы колебаний которых принимаются различными для разных групп пород, т. е. они варьируют в зависимости от содержания кремнезема. В пределах каждого ряда находятся петрохимические группы пород, выделяемые по содержанию кремнезема.
В ряд нормальной щелочности входят группы дунитов, перидотитов, пироксенитов, габбро, габбро-диоритов, диоритов, кварцевых диоритов, гранодиоритов и их эффузивных аналогов (коматиитов, пикритов, базальтов, андези-базальтов, андезитов, дацитов, риолитов) (табл. 1).
Таблица 1
Классификация магматических пород нормального ряда
Группа пород
|
Содержание SiO2, мас. %
|
Главные минералы
|
М, %
|
Плутонические породы
|
Вулканические породы
|
Ультраосновные
|
Около 40
|
Оливины, пироксены, реже амфиболы, еще реже биотит
|
95 –100
|
Дуниты, перидотиты, оливиниты
|
Пикриты, коматииты
|
Основные
|
40–53
|
Основные плагиоклазы, пироксены, оливин, реже амфибол и биотит
|
50
|
Габбро, нориты, троктолиты, анортозиты
|
Базальты,
андезито-базальты
|
Средние
|
53–64
|
Средний плагиоклаз, роговая обманка, биотит, реже пироксены
|
35
|
Габбро-диориты,
диориты
|
Андезиты
|
Кислые
|
64–75
|
Кислый плагиоклаз, калишпат, кварц, биотит, реже амфиболы и пироксены
|
10
|
Граниты
|
Дациты, риолиты
|
Таблица 2
Классификация магматических пород субщелочного ряда
Группа пород
|
Содержание SiO2,
мас. %
|
Главные минералы
|
М,%
|
Плутонические породы
|
Вулканические породы
|
Основные
|
40–53
|
Основные плагиоклазы, пироксены, оливин, реже амфиболы и биотит
|
50
|
Монцогаббро, эссекситы
|
Трахибазальты
|
Средние
|
53–64
|
Средний плагиоклаз, роговая обманка, биотит, реже пироксены
|
35
|
Монцониты, сиениты
|
Трахиандезиты, латиты, трахиты
|
Кислые
|
64–75
|
Кислый плагиоклаз, калишпат, кварц, биотит, реже амфиболы и пироксены
|
10
|
Граносиениты, субщелочные граниты
|
Трахидациты, трахириолиты
|
Ряд умеренно-щелочных (субщелочных) пород включает в себя монцогаббро, эссекситы, монцониты, сиениты, граносиениты, субщелочные граниты и эффузивные аналоги (трахибазальты, трахиандезиты, латиты, трахиты, трахидациты, трахириолиты) (табл. 2).
Ряд щелочных пород включает в себя фоидолиты, мелилитолиты, щелочные габброиды, фельдшпатоидные сиениты, щелочные сиениты, щелочные граниты и эффузивные аналоги (щелочные пикриты, фоидиты, мелилититы, щелочные базальты, фонолиты, щелочные трахиты, щелочные трахидациты) (табл. 3).
Таблица 3
Классификация магматических пород щелочного ряда
Группа пород
|
Главные минералы
|
Цветное число, %
|
Плутонические породы
|
Вулканические породы
|
Ультраосновные
|
Нефелин, щелочной пироксен
|
95 –100
|
Ультраосновные фоидолиты, щелочные пироксениты, мелилитолиты
|
Ультраосновные фоидиты, меймечиты, кимберлиты, оливиновые лампроиты, мелилититы
|
Основные
|
Нефелин, лейцит, основные плагиоклазы, щелочные пироксены и амфиболы
|
50
|
Основные фоидолиты, щелочные габброиды
|
Щелочные базальтоиды
|
Средние
|
Нефелин, лейцит, калишпат, альбит, щелочные амфиболы и пироксены
|
15
|
Фельдшпатоидные сиениты
|
Фонолиты
|
Калишпат, альбит, щелочные амфиболы и пироксены
|
15
|
Щелочные сиениты
|
Щелочные трахиты
|
Кислые
|
Калишпат, альбит, кварц, щелочные амфиболы и пироксены
|
10
|
Щелочные граниты
|
Щелочные трахидациты, щелочные риолиты (пантеллериты, комендиты)
|
Кроме выделения петрохимических рядов по степени общей щелочности, традиционным и имеющим важное петрологическое значение является разделение магматических пород по типу щелочности с использованием соотношения Na2O/K2O на натриевые, калиево-натриевые и калиевые.
При классификации учитываются следующие минералогические особенности пород.
-
Содержание полевых шпатов, состав полевых шпатов и соотношение щелочных полевых шпатов и плагиоклазов.
-
Присутствие или отсутствие кварца.
-
Относительное количество салических и фемических минералов (индекс мафичности М, %).
-
Отсутствие или наличие фельдшпатоидов (нефелина, лейцита и др.).
Достарыңызбен бөлісу: |