КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Магма, ее дифференциация и кристаллизация
Пирит-галенит Халькопирит-пирит Изотопный состав сера в различных породах Земли
Выделяют 3 группы эндогенных месторождений: 1. Центрального положения – изотопный состав серы сходен с составом серы метеоритов, σS34=0+-4%о; 2. Обогащенные либо легкой, либо тяжелой серой на большие разбросы значений (ликвационное месторождение Норильска σS34=8-9%о - причина в ассимиляции рудоносной интрузиями девонской области с пластами ангидритов, у которых σS34=18%о;
По изотопам серы можно определять температуру образования минералов. Если ΔσS34=2%о, следовательно температура 200оС; Если ΔσS34=1%о, следовательно 850оС. Если ΔσS34=4%о, следовательно температура 250оС; Если ΔσS34=3%о, следовательно 350оС.
ЛЕКЦИЯ №12 Основи геохімії систем. Геохімія магматичних систем і процесів 1. Магма, ее дифференциация и кристаллизация. 2. Основные черты геохимии ультраосновных и основных пород. 3. Основные черты геохимии пегматитов. Геохимия магматического процесса по современным представлениям может быть представлена в следующих чертах. В результате первичного разделения вещества Земли, согласно идеям Гольдшмидта и других ученых, образовалось металлическое ядро (железное), сульфидно-окисный слой и силикатная оболочка. Средний состав силикатной оболочки – литосферы – вероятно, был более основным, чем базальты, приближаясь к составу каменных метеоритов, т.е. к перидотиту. Магма – сложная система с резко меняющимся содержанием воды, летучих и прочих компонентов, находящаяся в стадии расплавления и имеющая силикатный состав. Температура – 800-1200оС. Магма обладает подвижностью, свойственной жидкому веществу. По данным Кларка и Вашингтона магма имеет следующий средний химический состав (%): SiO2 – 59.14 Al2O3 – 5.34 Fe2O3 – 3.08 FeO – 3.8 MgO – 3.49 CaO – 5.08 Na2O – 3.84 K2O – 3.3 H2O -.15 TiO2 -1.02 По данным Дели 95% всех интрузивных пород - это граниты и гранодиориты, 98% эффузивных пород – базальты и пироксеновые андезиты. Исходя из этогоФ.Ю.Левинсоном-Лессингом был сделан вывод о существовании двух первичных магм – кислой и основной. Большинство петрологов склонны считать все горные породы производными от базальтовой магмы, этот базальтовый слой находится в стекловатом или кристаллическом состоянии и может расплавляться, давая базальтовую магму (теория единой материнской магмы – базальтовой). В последнее время появляются гипотезы о существовании 3 материнских магм. Исходя из единой базальтовой материнской магмы, все многообразие магматических горных пород объясняется дифференциацией, т.е. разделением магмы, которое приводит к разделению вещества и миграции атомов. Без дифференциации исходной магмы мы бы не имели всего разнообразия горных пород, а получили бы лишь габбро для интрузивной фации и базальта – для эффузивной. Важные факторы миграции при магматическом процессе: гравитационные, концентрация вещества, температура, давление. Сила гравитации является универсальной и постоянной величиной, переменными факторами будут температура и давление. Температура магмы постепенно понижается; концентрация веществ в магме, вследствие выпадения некоторых из них в твердую фазу, меняется; давление вначале меняется незначительно, затем с накоплением в расплаве газообразных веществ сильно возрастает, а при благоприятных тектонических условиях (глубокие разломы) может сильно понизиться. Каждое равновесное состояние магмы будет характеризоваться определенными величинами температуры, давления, и концентрации – изменение каждого из них приведет к нарушению равновесия, т.е. вызовет дифференциацию. Причины дифференциации: охлаждение (основная) – изменение температуры; ассимиляция (изменение концентраций); дестилляция (изменение давления). В результате взаимодействия факторов миграции атомов в магме возникают различные процессы дифференциации, главными из которых, по классификации Ф.Ю.Левинсона-Лесинга, будут: кристаллизационная (главная); ликвация; концентрационная; ассимиляция; смешение магм. Ликвация. В некоторых случаях дифференциация может совершаться под влиянием ликвации, важная роль которой признается рядом исследователей. Стало общеизвестным, что при охлаждении сульфидно-силикатного расплава, он может расслаиваться на 2 несмешивающиеся жидкости – сульфидную и силикатную (месторождения медно-никелевых руд и др.). Д.П. Григорьев в 1937 г. доказал, что при температуре 1250оС и последующем охлаждении могут возникнуть 2 несмешивающиеся жидкости – тяжелая и легкая, при условии, если первичный состав был следующим (силикатным) – SiO2, Al2O3, MgO, K2CO3, CaF2 и др. Тяжелая (основная) жидкость собирается внизу – MgO, CaO, Mg2O, а легкая (кислая), образует верхний слой – SiO2, K2O, KF. Было установлено, что несмешиваемость зависит в данном случае от фтора – если фтор отсутствует, расплав такого же состава застывает в совершенно однородную массу, без всяких следов дифференциации. Поэтому, для ликвации силикатного расплава требуется наличие легколетучих компонентов – фтора, бора, воды и др. Концентрационная дифференциация. Кроме ликвации, разделение жидких фаз может происходить и другим путем – путем концентрационной дифференциации, под влиянием термических токов или согласно правилу Соррэ: концентрация возрастает в более холодных частях раствора и проявляется в краевых частях массива. Отжимание. По Боуэну, Дели и Харнеру отжимание имеет очень большое значение. Этот процесс заключается в отжимании жидкой части магмы от уже выделившихся кристаллов (фильт-прессинг), главная роль здесь принадлежит давлению. Левинсон-Лесинг на основе экспериментальных данных отрицал такую возможность, так как считал, что отжать жидкость от кристаллов, между которыми она заключена, невозможно без раздробления последних, но в структурах пород подобного раздробления не наблюдается. Ассимиляция. Важную роль при кристаллизации магмы играют такие факторы, как изменение концентрации, присоединение новых химических соединений (вплавление, ассимиляция). Ассимиляция – это процесс усвоения магмой вмещающих пород. Она приводит к изменению одного из основных факторов равновесия системы – концентрации тех или иных веществ. Х.М.Абдуллаев придает явлениям ассимиляции гранитными интрузиями пород, богатых кальцием, магнием и железом, решающее значение в дальнейшей эволюции этих магм. Он считает, что при этом образуются различные сложные интрузивные комплексы кислой магмы, с которыми могут быть связаны свои особые генетические ряды постмагматических месторождений. Он допускает также, что в ряде случаев ассимилированные гранитной магмой породы могут быть источников обогащения этой магмы некоторыми металлическими элементами. На основании этого он выдвинул гипотезу ассимиляционной металлогенической специализации магм и постмагматических растворов, в которой основная роль придается влиянию окружающих пород.
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 902; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |