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 21.06.2016Три 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 21.06.2016Понятие 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 20.04.2016Внутреннее 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- Исследование минералов с помощью поляризационного микроскопа. Петрографическое описание горных пород
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 26.02.2009Свойства 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 15.01.2009Процесс 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 09.07.2013Хемогенные 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 25.01.2015Происхождение 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