Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Дайте определение понятию структура минерального агрегата



Структура минеральных агрегатов определяется формой, размерами и способом срастания минеральных индивидов.Структуры очень разнообразны: зернистые (крупно-, средне-, мелко и тонкозернистые); равномерно + неравномернозернистые, метасоматические (замещения, разъедания) и кристаллобластические. Они указывают на способ образования.

Некоторые текстуры и структуры являются типичными для определенных процессов образования минералов. Например, нодулярная текстура хромитовых руд и сидеронитовая структура титаномагнетитовых руд характерны для магматических образований, а графическая структура наиболее характерна для гранитных пегматитов (кварц - полевошпатовая эвтектика).

2. Какая ассоциация минералов развита в железорудных карбонатитах и ее краткая характеристика?

Апатит-магнетитовая ассоциация в железорудных карбонатитах Железорудные карбонатиты пространственно и генетически связаны с одним из массивов ультраосновных и щелочных пород, имеющим в плане неправильную форму, близкую к эллиптической. Массив, по данным А. А. Кухаренко и др., залегает в архейской толще биотит-олигоклазовых гнейсов и гранито-гнейсов, фенитизированных на контакте с ним. Он имеет концентрически-зональное строение. В массиве выделяются (от древних к молодым): ультраосновные породы (оливиниты и пироксениты), щелочные породы (турьяиты и ийолиты), с которыми генетически связан комплекс апатит-форстеритовых пород с магнетитовыми рудами и карбонатиты.

Многие исследователи считают породы железорудного комплекса докарбонатитовыми образованиями. К типичным карбонатитам они относят самостоятельные существенно карбонатные тела двух типов: ранние — кальцитовые и поздние - доломитовые.

Сотрудники ВИМСа Е. М. Эпштейн и др., детально изучавшие в последние годы карбонатиты массива, пришли к убеждению, что апатит-форстеритовые породы с магнетитом образовались на одной из стадий карбонатитового процесса. Они разработали четырехстадийную схему формирования железорудных карбонатитов (курсив — главные минералы).

I стадия (дорудная). Жилы, штокверки и гнезда кальцит-нефелин-пироксеновых и пироксен-кальцитовых пород: нефелин, эгирин-диопсид, биотит, кальцит I; калиевый полевой шпат, меланит (титансодержащий гранат), апатит I, магнетит I, пирротин I; титанит.

II стадия (рудная). Линзы, столбообразные тела и жилы, образовавшиеся в две подстадии:

а) ранняя — кальцитовые породы и породы так называемой апатит-магнетитовой фации «железорудного комплекса» (апатит-форстерит-магнетитовые, кальцит-флогопит-магнетитовые и др.): форстерит I, флогопит I, магнетит II, апатит II, кальцит II; канкринит, диопсид, шпинель (плеонаст), пирротин II; бадделеит I;

б) поздняя — гумит-магнетит-апатитовые, тетраферрифлогопит-кальцитовые и другие породы: гумит, магнетит III, апатит III, тетраферрифлогопит I, кальцит III; гатчеттолит (танталовый пирохлор), пирохлор I, бадделеит II, циркелит.

Карбонатиты III и IV стадий (пострудные) образуют маломощные жилы.

III стадия — амфибол- и серпентин-кальцитовые и доломитовые породы: тремолит, серпентин, кальцит IV, доломит I; рих-терит, магнетит IV, ильменит, апатит IV, тетраферрифлогопит II; пирохлор II, циркон.

IV стадия — хлорит- и подолит-доломитовые породы: доломит II, подолит (карбонатапатит); хлорит, гидрофлогопит.

Карбонатитовые тела залегают в различных породах массива. Некоторые из них имеют резкие и секущие контакты с вмещающими породами. Часто наблюдаются постепенные переходы между карбонатитами и окружающими породами. Последние у контактов сильно карбонатизированы и флогопитизированы. В то же время в карбонатитах наблюдаются ксенолиты вмещающих пород или участки, обогащенные характерными для них минералами. Текстура карбонатитов большей частью полосчатая, что обусловлено линзовидным и струйчатым расположением апатита, магнетита и флогопита в кальците.

Структура их гипидиоморфнозернистая, местами для основной массы кальцитовой породы зубчатогранобластовая или пойкилобластовая.

Безрудные кальцитовые карбонатиты представляют собой светлые среднезернистые, реже крупнозернистые породы, состоящие в основном из кальцита с примесью второстепенных и акцессорных минералов. Доломитовые карбонатиты, обычно пересекающие кальцитовые карбонатиты, внешне на них похожи.

Железорудные карбонатиты имеют следующий минеральный состав: главные минералы — карбонаты (кальцит, доломит и др.), апатит, форстерит, магнетит, слюды (флогопит, биотит, тетраферрифлогопит), пирротин, гумит; реликтовые минералы — моноклинные пироксены (диопсид, эгирин-диопсид), амфиболы (тремолит, рихтерит и др.), андрадит и др.; акцессорные — пирохлор, бадделеит, церкелит и др.

3. Какая ассоциация минералов развита хрусталеносных гранитных пегматитах и ее краткая характеристика?

Топаз-кварцевая ассоциация в хрусталеносных пегматитах

Пегматиты характеризуются значительным разнообразием форм и размеров. Среди них выделяются типичные жилы, а также тела жилообразной, шлирообразной, линзообразной и штокообразной форм. Все они в большинстве случаев имеют зональное строение, особенно отчетливое у штокообразных тел. Здесь отмечаются (от периферии к центру) следующие зоны вдоль контактов протягиваются маломощные кварц-плагиоклазовые зоны с аплитовой структурой, затем располагаются, занимая от трети до половины объема тел, зоны графического пегматита.

В пегматитах распространены также прожилково-кварцевые структуры замещения, друзовые и полостные (миароловые) структуры растворения. Местами наблюдается развитие альби-тизации и грейзенизации. Кварцевое ядро нередко представлено двумя и более обособлениями с неровными очертаниями.

Занорышевые полости представляют собой специфические зоны пегматитовых тел. Форма занорышей повторяет форму тел, объем составляет от 0,01 до 0,1 объема последних. Число занорышей может быть разным, но обычно наблюдается один, сопровождаемый мелкими миаролами и располагающийся под кварцевым ядром. Характерны землистые текстуры заполнения, друзовые, структуры обрушения и растворения, отображающие сложный процесс формирования полостей. Главные минералы— кварц и топаз, встречаются кристаллы берилла, циннвальдита, альбита, микроклина, флюорита и других минералов.

Минеральный состав хрусталеносных пегматитов: главные минералы — кварц, калиевый полевой шпат и плагиоклаз; второстепенные — биотит, циннвальдит, топаз, берилл, фенакит и флюорит; акцессорные — циркон, монацит, ортит, апатит, гранат и др.

Приведем характеристику типоморфизма главных и второстепенных минералов (по Г. П. Волобуевой).

.Типоморфными минералами хрусталеносных пегматитов являются топаз, берилл и фенакит.

Генетические признаки хрусталеносных пегматитов указывают на то, что они формировались в три главных этапа: 1) этап магматической кристаллизации минералов первичных зон — от аплитовой до кварцевой осевой; 2) этап их автометасоматических преобразований, перекристаллизации; 3) этап позднего гидро­термального минералообразования в занорышах и трещинах.

7-билет

1. Структуры агрегатов руд и последовательность минералообразования.

Структура минеральных агрегатов определяется формой, размерами и способом срастания минеральных индивидов. Некоторые текстуры и структуры являются типичными для определенных процессов образования минералов. Например, нодулярная текстура хромитовых руд и сидеронитовая структура титаномагнетитовых руд характерны для магматических образований, а графическая структура наиболее характерна для гранитных пегматитов (кварц - полевошпатовая эвтектика).

Для многих минеральных тел характерно зональное строение, обусловленное в той или иной мере упорядоченным расположением минеральных агрегатов различного состава (скарны) или различной структуры и состава (пегматиты).

Текстуры могут быть массивными, полосчатыми, брекчиевидными, пересечения и т.д. Они позволяют определять разновозрастность агрегатов. Структуры очень разнообразны: зернистые (крупно-, средне-, мелко и тонкозернистые); равномерно + неравномернозернистые, метасоматические (замещения, разъедания) и кристаллобластические. Они указывают на способ образования.

Появление псевдоморфоз указывает на замещение одних минералов другими. Изучение их дает представление о ранее существовавшем минеральном составе тел, и о происходивших при их формировании химических реакциях.

Среди генетических признаков наиболее важны парагенетические ассоциации и типоморфизм минералов.

2-сұрақ.Скарн - Скарн — контактово-метасоматическая порода, возникающая вблизи интрузии, в случае, если вмещающие породы резко отличаются от интрузивных пород по химическому составу. Скарн является продуктом реакционного взаимодействия контактирующих между собой карбонатных и алюмосиликатных пород при участии высокотемпературных постмагматических растворов в условиях прогрева внедрившейся силикатной (чаще всего кислой) магмой. Слово скарн происходит от шведского skarn (буквально — грязь, отбросы). По минералогическому и химическому составу выделяют два типа скарнов: известковые и магнезиальные. Известковые скарны образуются в зоне контакта силикатных пород с известняками, магнезиальные — с доломитами.

Скарновый процесс очень сложный, многостадийный, приводящий к образованию не только простых (безрудных) скарнов — пироксенгранатовых пород, но и сложных (обычно рудных) скарнов, являющихся месторождениями полезных ископаемых.

Скарновые месторождения могут иметь большое промышлен­ное значение как источники руд железа, вольфрама, молибдена, меди, цинка, свинца, золота, кобальта, мышьяка, олова, бора, бериллия и других металлов. В контактово-метасоматических об­разованиях могут формироваться также месторождения ряда не­металлических полезных ископаемых (флогопита, корунда и др.).

Среди многочисленных советских исследователей контактово-метасоматических образований, создателей современной тео­рии скарнообразования и минералогии скарновых месторождений, выделяются имена А. Н. Заварнцкого, Д. С. Коржинского, П. П. Пилипенко, Н. А. Смольянпнова и др., зарубежных ученых— В.Гольдшмидта, В. Линдгрена и др.





Дата публикования: 2015-02-18; Прочитано: 530 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.013 с)...