Минералого-петрографическое исследование серпентинитов и серпентинизации ультрабазитов Полярного Урала

Серпентиниты как плотные массивные горные породы, вязкие, трудно раскалывающиеся, от серо-зеленоватого до зеленовато-черного цвета. Характеристика составляющих их минералов, особенности структуры и разновидности. Закономрности метаморфизма ультрабазитов.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 01.02.2019
Размер файла 222,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Минералого-петрографическое исследование серпентинитов и серпентинизации ультрабазитов Полярного Урала

Серпентиниты - плотные массивные горные породы, вязкие, трудно раскалывающиеся, от серо-зеленоватого до зеленовато-черного цвета. Остановимся на характеристике составляющих их минералов. Серпентины в шлифах либо бесцветные, либо светлоокрашенные иногда слабо плеохроируют в светло-зеленоватых и желтоватых тонах. Хризотил имеет волокнистую и листоватую, чешуйчатую форму, обычно пластинчатый, призматический; лизардит в виде шнуров развивается по краям и внутри зерен оливина, реже в ортопироксенах; кроме того, образует псевдоморфозы по этим минералам. Гомоосевые псевдоморфозы лизардита по ортопироксену называются баститом. Тонковолокнистый хризотил, развивающийся по трещинам с волокнами, ориентированными перпендикулярно к стенкам трещины, называется хризотил-асбестом, качество которого тем выше, чем длиннее его волокна.

В серпентинитах обычно содержатся тальк, тремолит, хлорит, карбонаты (магнезит, брейнерит), магнетит, брусит, который находится в тонкой субмикроскопической смеси с серпентином или образует прожилки. В качестве реликтовых минералов часто встречаются зерна оливина, орто- и клинопироксена, амфибола, хромшпинелидов, включая хромит, пироп и др.

Структуры серпентинитов петельчатые, решетчатые, лепидобластовые. Петельчатые структуры самые ранние и при наложении более высокотемпературного метаморфизма, регионального или контактового, сменяются решетчатыми, обусловленными разноориентированными, под углом 90° в двух основных направлениях, пластинчатыми кристаллами антигорита.

Серпентиновая минерализация развивается в различных условиях щелочности. На более щелочной стадии железо первичных перидотитов окисляется и входит в состав серпентина и брусита и формируются так называемые немагнитные серпентиниты. Но с возрастанием температуры должны усиливаться процессы восстановления железа, что способствует образованию в серпентинитах магнетита и повышению их магнитной восприимчивости. Таким образом, по окислительно-восстановительным условиям серпентиниты являются индикаторами раннего щелочного метаморфизма офиолитовых поясов и их последующего орогенного преобразования.

Среди минералов группы серпентина выделяются три основные разновидности - хризотил, лизардит и антигорит. В этой последовательности в минерале снижаются содержание воды (хризотил - 13,6-14,2% Н2О, лизардит - 12,4-13,7% Н2О, антигорит - 12,2-12,4% Н2О) и степень окисления железа. Антигориты в этой группе разновидностей серпентина формируются, по-видимому, в более восстановительной обстановке, обусловливающей также относительно пониженное парциальное давление Н2О вследствие высокой восстановленности флюидов. Антигорит относительно лизардита и хризолита стабилизируется также с повышением температуры и давления на твердые фазы (Ps), так как реакция дегидратации, связывающая эти минералы, характеризуется отрицательным объемным эффектом [1]:

хризотил (лизардит) = антигорит + Н2О;

Хризотил образует жилы, которые пересекают породы, сложенные другими серпентиновыми минералами. В общем серпентин слагает крупные тела, возникающие в результате гидротермальных изменений ультраосновных пород (дунитов и пироксенитов). Он также развивается в виде каемок вокруг неизменных участков этих пород или замещает их полностью. Серпентин нередко замещает оливин в базальтах и габбро [3].

При серпентинизации значительно уменьшается удельный вес породы: если дуниты и перидотиты имеют удельный вес около 3,3 г/см3, то серпентиниты только 2,5-2,6 г/см3, что вызывает и увеличение объема породы на 20-27% по сравнению с исходными, магматическими.

При температуре более 500°С серпентиновые парагенезисы исчезают и появляется ассоциация тальк + форстерит.

Наиболее высокотемпературная гидратация ультраосновных пород приводит к образованию магнезиальных антофиллитовых пород, верхний температурный предел которых довольно высок. Крайне магнезиальный антофиллит имеет узкое, ограниченное поле устойчивости и определяется температурой 650-750°С и давлением Р < 6 кбар; при более высоком Р антофиллит разлагается на относительно плотную ассоциацию энстатита и талька, при этом разложение не сопровождается освобождением или поглощением воды, что и обусловливает небольшую зависимость равновесия от температуры:

серпентинит ультрабазит горный минерал

Mg7 [Si4011]2(OH)2 > 4MgSi03 + Mg3Si4010(OH)2.

антофиллит энстатит тальк [1]

Методика исследования серпентинизации ультрабазитов

До недавнего времени главным методом исследования серпентинизации ультраосновных пород считался петрографический метод их описания в шлифах (Варлаков, 1978; Лодочников, 1936), который позволяет диагностировать вторичные и первичные минералы, описывать структуру и текстуру пород, проводить онтогенические исследования, выявляя последовательность образования минералов по их взаимопересечениям, выделять минеральные ассоциации и проводить полуколичественную оценку содержания вторичных минералов, а значит, и оценивать степень серпентинизации пород. Погрешность определения содержания отдельных главных минералов при этом составляет 5-10%, а содержание тонкодисперсных минералов определить не удается.

В качестве более точных методов диагностики минералов часто используют рентгеноструктурный метод, ИК-спектроскопию, электронографию и в последнее время - термический метод, статические магнитные и термомагнитные исследования (Дериватограммы…, 1992; Макеев и др., 1985; Макеев, Лыюрова, 1989; Халепп, Бурд, 1984). [2]. Если первые три метода требуют отбора монофракций минералов для их точной диагностики и недостаточно эффективны при анализах смесей, то термический анализ позволяет и четко диагностировать минеральные виды, и определять их содержание в породах.

Рис. 1. Серпентинизированный оливинит, ув. 72х, николи параллельны

Степень серпентинизации массивов Полярного Урала неравномерна: она возрастает к краевым частям и минимальна в ядерных частях (Брянчанинова, Макеев, 1989; Макеев, 1992а). Отмечается увеличение степени серпентинизации массивов к южному и северному окончаниям Полярноуральского пояса: при средней серпентинизации поверхности массивов на 50-60% самый северный блок Сыумкеуского массива (Щучьинский) серпентинизирован на 80%, а южный блок Войкаро-Сынинского массива (Лаптапайский) - на 70% [2].

Микроскопическое описание. Шлиф №1

Рис. 2. Серпентинизированный оливинит, ув. 72х, николи скрещены

Серпентин волокнистый (хризотил, бесцветный, ксеноморфной формы, спайность отсутствует, двупреломление по номограмме Мишеля-Леви 0,005, 4-я группа Лодочникова.

Оливин бесцветный, округлой формы, двупреломление высокое, по номограмме Мишеля-Леви 0,015, 6-я группа Лодочникова.

Оливин (50%) породообразующий минерал, серпентин (45%) образовался за счет богатого окисью Mg оливина. Также отмечается присутствие рудного минерала - магнетита (5%), вследствие этого порода называется серпентинизированный оливинит с петельчатой структурой.

Макроскопические описание серпентинита

Порода темноокрашенная, голубовато-серая. Текстура плойчатая, обусловлена складками, образованными под влиянием давления; структура петельчатая, характеризующаяся наличием петель, образованных переплетающимися полосками серпентина. Минеральный состав: серпентин (100%). Образец представлен на рис. 3.

Рис. 3. Серпентинит голубовато-серый, плойчатый

Библиографические ссылки

серпентинит ультрабазит горный минерал

1. Метаморфическая петрология: учебник / А.А. Маракушев, А.В. Бобров.-М.: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2005. - 256 с.

2. Макеев А.Б., Брянчанинова Н.И. Топоминералогия ультрабазитов Полярного Урала. - СПб.: Наука, 1999. - 252 с.

3. Батти Х., Принг А. Минералогия для студентов. Пер. с англ. - М.: Мир, 2001. - 429 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Основные типы метаморфических горных пород как геологического результата процесса метаморфизма, их общая характеристика (минеральный состав, структура, текстура и форма залегания). Породы контактового и регионального метаморфизма, динамометаморфизма.

    реферат [29,2 K], добавлен 21.06.2016

  • Три магматические формации, проявленные в районе Белореченского полигона. Взаимоотношение гранитов с амфибол-плагиоклаз-кварцевыми гнейсами с линзами серпентинитов. Химический состав (в %) ультрабазитов, базитов и гранитоидов Белореченского полигона.

    реферат [7,1 M], добавлен 21.06.2016

  • Понятие метаморфизма как процесса твердофазного минерального и структурного изменения горных пород. Классификация метаморфических пород по типу исходной породы. Основные типы метаморфизма, факторы их определяющие. Описание некоторых типичных минералов.

    презентация [10,4 M], добавлен 20.04.2016

  • Внутреннее строение Земли. Неровности земной поверхности. Горные породы: механические сочетания разных минералов. Классификация горных пород по происхождению. Свойства горных пород. Полезные ископаемые - горные породы и минералы, используемые человеком.

    презентация [6,3 M], добавлен 23.10.2010

  • Принцип действия поляризационного микроскопа. Определение основных показателей преломления минералов при параллельных николях. Изучение оптических свойств минералов при скрещенных николях. Порядок макроскопического описания магматических пород.

    контрольная работа [518,6 K], добавлен 20.08.2015

  • Категории грунта по сейсмическим свойствам. Магматические метафизические горные породы - изверженные горные породы, образовавшиеся при застывании и кристаллизации магмы. Охрана недр при бурении и разработке залежей. Степень кислотности горных пород.

    контрольная работа [25,6 K], добавлен 26.02.2009

  • Свойства и особенности коры выветривания, ее структура. Геологическая роль биосферы и живого вещества в земной коре. Кора выветривания и почвообразование. Элементарные процессы выветривания минералов и пород. Горные породы и их роль в почвообразовании.

    реферат [49,4 K], добавлен 15.01.2009

  • Процесс формирования осадочной горной породы. Образование нефтяной залежи. Стадии метаморфизма угля. Распространение органогенных горных пород в Краснодарском крае. Углеводородное и энергетическое сырье. Добыча основных органогенных горных пород.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 09.07.2013

  • Хемогенные и органогенные осадочные горные породы. Геологическая деятельность рек. Развитие речных долин. Тектоническое районирование Российской Федерации. Элементы залегания геологических объектов. Горные породы и полезные ископаемые Кемеровской области.

    контрольная работа [255,0 K], добавлен 25.01.2015

  • Происхождение магматических пород, их классификация по различным признакам и пояснение причин различия текстуры и структуры пород. Общая характеристика главнейших представителей магматических пород: кислые, средние, основные, ультраосновные породы.

    реферат [1,1 M], добавлен 20.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.