Какие полезные ископаемые образуются в магме

Какие полезные ископаемые образуются в магме thumbnail

МАГМАТИ́ЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕ́НИЯ по­лез­ных ископаемыx, груп­па ме­сто­рож­де­ний, сфор­ми­ро­вав­ших­ся в не­драх Зем­ли в про­цес­се ос­ты­ва­ния, диф­фе­рен­циа­ции и кри­стал­ли­за­ции ульт­ра­ос­нов­ной, ос­нов­ной или ще­лоч­ной маг­мы, со­дер­жа­щей в сво­ём со­ста­ве по­вы­шен­ные кон­цен­тра­ции цен­ных в пром. от­но­ше­нии ми­не­ра­лов. Вме­щаю­щи­ми по­ро­да­ми для этих ме­сто­ро­ж­де­ний яв­ля­ют­ся род­ст­вен­ные им маг­ма­ти­че­ские (в т. ч. вул­ка­ни­че­ские) по­ро­ды. В за­ви­си­мо­сти от ме­ха­низ­ма кон­цен­тра­ции цен­ных ми­не­ра­лов в ос­ты­ваю­щей маг­ме сре­ди М. м. раз­ли­ча­ют: ли­к­ва­ци­он­ные ме­сто­ро­ж­де­ния (об­ра­зу­ют­ся в ре­зуль­та­те раз­де­ле­ния руд­но-си­ли­кат­ной маг­мы ульт­ра­основ­но­го или ос­нов­но­го со­ста­ва в про­цес­се ох­ла­ж­де­ния на две не­сме­ши­ваю­щих­ся жид­ко­сти – руд­ную и си­ли­кат­ную, кри­стал­ли­зую­щих­ся раз­дель­но), ран­не- и позд­не­маг­ма­ти­че­ские ме­сто­ро­ж­де­ния.

Ран­не­маг­ма­ти­че­ские ме­сто­ро­ж­де­ния об­ра­зу­ют­ся при фор­ми­ро­ва­нии маг­ма­тич. ком­плек­сов ос­нов­но­го и ульт­ра­ос­нов­но­го со­ста­ва в ре­зуль­та­те бо­лее ран­ней кри­стал­ли­за­ции вы­со­ко­тем­пе­ра­тур­ных ми­не­ра­лов от­но­си­тель­но осн. мас­сы и кон­цен­тра­ции их в ниж­ней час­ти маг­ма­тич. ре­зер­вуа­ра. Для ме­сто­ро­ж­де­ний ха­рак­те­рен плав­ный пе­ре­ход от руд­ных тел к вме­щаю­щим по­ро­дам, от­чёт­ли­вый идио­мор­физм руд­ных ми­не­ра­лов, сце­мен­ти­ро­ван­ных бо­лее позд­ни­ми по­ро­до­об­ра­зую­щи­ми си­ли­ка­та­ми, рас­сре­до­то­чен­ный ха­рак­тер ору­де­не­ния. К это­му клас­су М. м. от­но­сят­ся не­ко­то­рые мел­кие ме­сто­ро­ж­де­ния руд хро­ма, ти­та­на и же­ле­за, но прак­тич. пром. зна­че­ние име­ют толь­ко ме­сто­ро­ж­де­ния ал­ма­зов, свя­зан­ные с ким­бер­ли­то­вы­ми и лам­прои­то­вы­ми труб­ка­ми. К про­то­маг­ма­тич. (ран­не­маг­ма­тич.) ми­не­ра­лам ким­бер­ли­тов от­но­сят ал­маз, оли­вин, пи­роп, эн­ста­тит, ди­оп­сид, хро­мит, иль­ме­нит, шпи­нель, маг­не­тит, фло­го­пит и др.

Позд­не­маг­ма­ти­че­ские ме­сто­ро­ж­де­ния об­ра­зу­ют­ся из ос­та­точ­ных рас­пла­вов маг­ма­тич. ком­плек­сов уль­тра­ос­нов­но­го, ос­нов­но­го и ще­лоч­но­го со­ста­вов, обо­га­щён­ных га­зо­во-жид­ки­ми ми­не­ра­ли­за­то­ра­ми (ле­ту­чи­ми ком­по­нен­та­ми), спо­соб­ст­во­вав­ши­ми за­держ­ке рас­кри­стал­ли­за­ции та­ких рас­пла­вов до кон­ца от­вер­де­ва­ния мас­си­вов ма­те­рин­ских по­род. Для ме­сто­ро­ж­де­ний ха­рак­тер­ны: эпи­гене­тич. ха­рак­тер руд­ных тел, пред­став­лен­ных обыч­но жи­ла­ми, лин­за­ми и труб­ка­ми; ксе­но­морф­ный об­лик руд­ных ми­не­ра­лов, це­мен­тирую­щих ран­ние по­ро­до­об­ра­зую­щие си­ли­ка­ты и соз­даю­щих си­де­ро­ни­то­вую струк­ту­ру; боль­шие за­па­сы бо­га­тых руд. К ти­пич­ным позд­не­маг­ма­тич. ме­сто­ро­ж­де­ни­ям от­но­сят­ся: хро­ми­то­вые, свя­зан­ные с пе­ри­до­ти­то­вой фор­ма­ци­ей (Кем­пир­сай­ское в Ка­зах­ста­не, Са­ра­нов­ское в Рос­сии); ти­та­но­маг­не­ти­то­вые, ас­со­ции­рую­щие с габб­ро­ид­ны­ми ком­плек­са­ми (Ку­син­ское, Кач­ка­нар­ское в Рос­сии, Ло­ренс-Ри­вер в Ка­на­де); апа­ти­то­вые, ино­гда с маг­не­ти­том, при­уро­чен­ные к ще­лоч­ным мас­си­вам (Ки­ру­на­ва­ра в Шве­ции, Ади­рон­дак в США, Мар­ка­до и Ду­ран­го в Мек­си­ке, Аль­гар­ро­бо в Чи­ли, Ле­бя­жин­ское и Мар­ка­куль­ское в Рос­сии).

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 марта 2020;
проверки требуют 3 правки.

Магматические горные породы (магматиты) — конечные продукты магматической деятельности, возникшие в результате затвердевания природного расплава (магмы, лавы). Переход расплава в твёрдое состояние сопровождается кристаллизацией вещества. Магматические породы играют важную роль в строении земной коры, образуя геологические тела различных форм и размеров, составов и структур.

Магматиты представляют один из важнейших типов горных пород наряду с осадочными, метаморфическими, а также гидротермально-метасоматическими образованиями. Встречаются в широком диапазоне геологических условий: щиты, платформы, орогены, океаническая кора и др. Магматические и метаморфические породы по объёму составляют 90-95 % верхней (16 км) земной коры[1]. Магматические породы образуют около 15 % современной поверхности Земли[2].

Основы систематики[править | править код]

Гранит — плутоническая горная порода с однородной (афировой) текстурой и полнокристаллической структурой

Базальт оливиновый — вулканическая горная порода с порфировой текстурой и неполнокристаллической структурой базиса

По относительной глубине застывания расплава выделяют 3 класса магматических пород:[3]

  • плутонические — застывшие на глубине (плутониты);
  • гипабиссальные — застывшие на небольших глубинах[4];
  • вулканические — застывшие на поверхности (вулканиты) или вблизи неё (субвулканиты)[5].

Плутонический класс объединяют породы, формировавшиеся в условиях мезоабиссальной и абиссальной фаций. При этом границы фаций глубинности определены не однозначно. Так, для абиссальных обстановок может указываться от 6-8 км[6] до 3-5 — 10-15 км[7]. Основным признаком глубинности ввиду простоты диагностики является степень раскристаллизации вещества: полная, скрытая, неполная. Плутониты отличаются полнокристаллической структурой, гипабиссальные породы — скрытокристаллической, реже неполнокристаллической.

Вулканические породы обладают неполнокристаллической, либо стекловатой структурой. Реже встречаются скрытокристаллические разности. Для вулканитов, субвулканитов и гипабиссальных образований характерны порфировые текстуры, образованные крупными вростками кристаллов (порфиров) в однородной массе породы.

Основой более глубокой систематики служит ряд петрохимических и минералогических признаков. При этом выделяют отряды, семейства, виды и разновидности горных пород. Для определения верхних рангов используют отношения весовых содержаний кремнезёма (SiO2) и «щелочей» (Na2O + K2O) в горных породах.

  • Отряды (ряды) выделяют по содержанию в горных породах кремнезёма (по «кислотности», по «кремнезёмистости»). Всего определено 6 отрядов. В отдельных случаях выделяют также отряд редких некремнезёмистых пород.
  • Подотряды магматических пород выделяют по содержанию суммы щелочей (Na2O + K2O). По «щелочности» определены 3 подотряда (нормальный, субщелочной и щелочной). Иногда выделяют также низкощелочной подотряд.
  • Семейства магматических пород занимают, таким образом, определённые поля на диаграмме «сумма щелочей — кремнезём» (Total Alkali Silica, TAS), границы между которыми установлены подкомиссией по систематике магматических пород Международного союза геологических наук (МСГН). Имена всех семейств магматических пород нормальнощелочного и щелочного рядов приведены в классификационной таблице.
  • Виды магматических пород определяются их модальным минеральным составом. Для пород, не содержащих более 90 % темноцветных минералов и обладающих хорошей кристалличностью (то есть в основном для абиссальных и гипабиссальных), видовая принадлежность устанавливается на диаграмме QAPF (англ. Quartz — Alkali feldspar — Plagioclase — Feldspathoid (Foid)). В противном случае используется диаграмма TAS.
  • Разновидности магматических пород не регламентируются и выделяются геологами по необходимости.
Читайте также:  Чердак полезные советы идеи для дачи

Формы залегания[править | править код]

Формы залегания плутонических и гипабиссальных тел

Внедрение магмы в толщу горных пород приводит к образованию интрузивных тел. В зависимости от их отношения с вмещающими образованиями выделяют:

  • Согласные (конкордантные) интрузивные тела, внедрившиеся между отдельными слоями толщи вмещающих пород. Форма таких тел зависит от структуры вмещающей толщи (лакколиты, лополиты, факолиты, этмолиты, бисмалиты, силлы).
  • Несогласные (дискордантные) интрузивные тела, прорывающие слои толщи вмещающих пород и не зависящие от их структуры (батолиты, штоки, дайки, апофизы, хонолиты).

Формы залегания тел вулканических пород

Излившаяся на поверхность лава образует эффузивные тела, среди которых выделяются: лавовый покров, лавовый поток, некк (жерловина), вулканический (экструзивный) купол (пик, игла) и диатрема (трубка взрыва), вулканический конус, стратовулкан, щитовидный вулкан. По выражению в рельефе формы залегания эффузивных пород могут быть как положительными (покровы, потоки, жерловины, вулканические купола, диатремы, вулканические конусы, стратовулканы, щитовидные вулканы), так и отрицательными (кратеры, маары, лавовые колодцы, кальдеры).

Минеральный состав[править | править код]

В составе магматических пород выделяют породообразующие и акцессорные минералы. Породообразующие минералы представлены различными алюмосиликатами и силикатами. Среди них выделяют светлоокрашенные (син. лейкократовые) и темноцветные (син. меланократовые, цветные) разновидности. Светлоокрашенные не содержат (или содержат только примесные) магний и железо, тогда как для темноцветных характерно вхождение этих элементов в состав кристаллических решеток. Соответственно, выделяют салические (от Si, Al) и мафические (от Mg, Fe) минералы.

  • Типичные салические минералы: полевые шпаты, кварц, фельдшпатоиды, светлые слюды (мусковит и др.).
  • Типичные мафические минералы: оливины, пироксены, амфиболы, темноцветные слюды (биотит и др.).

Акцессорные минералы слагают менее 1-5 % объёма породы, однако их присутствие отмечается повсеместно. Среди акцессорий часто встречаются: циркон, апатит, рутил, монацит, ильменит, хромит, титанит, ортит, магнетит, хромит, пирит, пирротин и мн.др.

Характерные особенности минерального состава

Для пород нормального ряда характерно присутствие полевых шпатов и кварца и «…отсутствие фоидов (фельдшпатоидов) и щелочных темноцветных минералов, а также пироксенов и амфиболов с высоким содержанием титана»,[8] типичных в щелочных магматитах. Кислотность (кремнезёмистость), в первую очередь, отражается на содержании кварца (чем кислее — тем его больше), а также составе плагиоклаза: базиты содержат богатые кальцием, тогда как кислые магматиты — богатые натрием его разновидности.

Кварц образуется, когда содержание SiO2 в магме превышает необходимое для образования силикатов и алюмосиликатов. Кварц не встречается в магматических фазах совместно с оливином или нефелином. Оливин присутствует, главным образом, в ультрабазитах и выделяется из магм, в которых содержание SiO2 недостаточно для образования пироксенов. В противном случае оливин превращается в энстатит:

Mg2SiO4 + SiO2 = Mg2Si2O6
Форстерит………Энстатит

Аналогично образуется нефелин, который присутствует лишь в щелочных породах, недосыщенных кремнезёмом. В противном случае образуется альбит:

NaAlSiO4 + 2SiO2 = NaAlSi3O8
Нефелин………………Альбит

Для пород нормального ряда ведущими типоморфными минеральными парагенезами являются следующие:

  • Ультрабазиты. Главные минералы — оливины и пироксены. Содержащие их в сравнимых количествах, породы называются перидотитами. Существенно оливиновые называются в зависимости от акцессориев: оливинит, если присутствует магнетит; дунит, если есть хромит. Кроме того, весьма характерны ортопироксены (энстатит, бронзит или гиперстен).
  • Базиты. Главные минералы — оливины, пироксены, основные плагиоклазы. В подчиненном количестве может быть роговая обманка. В зависимости от того, какой пироксен преобладает различают: габбро, если доминирует клинопироксен (авгит или диопсид); нориты, если ортопироксен; габбронориты, если и тот и другой представлены в равной мере.
  • Средние. Главные минералы — средние плагиоклазы, амфиболы (роговая обманка). Характерными акцессориями являются биотит и кварц. Широко распространенными породами этого семейства являются диориты (андезиты), а также субщелочные аналоги — сиениты, состоящие из калиевого полевого шпата с темноцветными (роговой обманкой и/или биотитом, диопсидом, эгирин-авгитом).
  • Кислые. Главные минералы — кварц, калиевые полевые шпаты, кислые плагиоклазы. В подчиненных количествах обычно биотит и/или роговая обманка. Широко распространенными породами этого семейства являются граниты (риолиты), а также переходные к средним — гранодиориты (дациты), — характеризующиеся увеличением содержаний темноцветных минералов.
Читайте также:  Какие полезные вещества есть в грибах

Связь цвета и состава

Для пород нормального и умеренно-щелочного рядов характерны светлые окраски при относительно высоких содержаниях кремнезёма и тёмные до черных при низких. Количество темноцветных минералов, подсчитанное в объемных процентах, называют цветным числом. Ультрабазиты обычно имеют чёрный цвет (95-100 % тёмноокрашенных минералов), базиты — темно-серый до чёрного (~50 %). Породы среднего состава характеризуются серыми окрасками (~30 %). Кислые и ультракислые магматиты отличаются светло-серым цветом (<10 %). Очень часто наблюдаются отклонения от указанных значений, в связи с локальными особенностями магматизма, эпигенетическими изменениями и прочими факторами, влияющими на окраску породы. Типично замещение породообразующих минералов новообразованными при выветривании. Плагиоклазы, чаще всего, замещаются серицитом и цеолитами; пироксены и амфиболы — хлоритом и эпидотом. Визуальный осмотр с подсчетом цветного числа, а также определением текстуры (порфировой или афировой) и структуры (полно- или неполнокристаллической) позволяет делать обоснованное предположение о составе породы не только специалистам, но также и любителям.

Химический состав[править | править код]

В химическом составе магматитов выделяют петрогенные и редкие химические элементы. Петрогенные элементы определяют фазовый (минеральный) состав породы, в то время как редкие входят в эти фазы в виде примесей. Состав магматитов, чаще всего, отражают концентрациями ряда элементов в форме их оксидов (петрогенных окислов). «Главными оксидами магматических образований являются: SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O и K2O, H2O»[9] . Процентное содержание кремнезёма в породе служит определённым критерием её кислотности, в связи с чем термином «кислая порода» стали обозначать породы, богатые, а «основная порода» — бедные кремнезёмом, но обогащенные основаниями — СаО, MgO и FeO. Обратная зависимость между концентрациями этих оснований и кремнезёма весьма ярка выражена в ряду кислотности пород.

Распространение[править | править код]

LIP на карте геологических провинций

Магматические породы, совместно с метаморфическими и переходными ультраметаморфическими преобладают в составе земной коры. На современной поверхности они широко представлены в областях длительного воздымания (кристаллических щитах и н.др.), подвижных поясах, больших магматических провинциях, областях активного вулканизма. Наибольшим распространением пользуются породы нормального и субщелочного рядов. Причем базиты и ультрабазиты преобладают, слагая низы континентальной коры и почти целиком формируя кору океанического типа: базиты слагают, соответственно, «базальтовый» слой и верхи нижнего, а ультрабазиты — низы нижнего слоя, где представлены полнокристаллическими разностями. Гранитоиды широко развиты в составе массивной континентальной коры и формируют её верхний «гранито-гнейсовый» слой. Нижний слой континентальной коры по В. В. Белоусову имеет «гранулит-базитовый» состав[10] , тогда как её средний модальный состав по Гольдшмидту — «андезитовый» (средний по содержанию кремнезема и нормальный по щелочам). Кроме того, имеют место участки земной коры, в пределах которых магматизм проявился экстремально быстро и широко. Такие области получили название «больших магматических провинций» (large igneous province, LIP). С 11-ю такими провинциями связывают массовые вымирания живых организмов в истории Земли. В LIP входят как «большие плутоногенные провинции», так и «большие вулканогенные», в том числе трапповые поля (к примеру, Сибирские траппы).

Происхождение[править | править код]

Магматические породы являются конечными продуктами магматической деятельности, обусловленной глобальным и неравномерным тепломассапереносом из мантии к поверхности планеты. Магматические расплавы зарождаются в нижней коре и мантии вследствие уменьшения давления и/или повышения температуры. Являясь менее плотными по отношению к вмещающим образованиям, они стремятся «всплыть» на поверхность. В процессе подъёма происходит дифференциация магмы, что приводит к наблюдаемому разнообразию составов магматических пород. В случае достижения поверхности расплав извергается по эффузивном и/или эксплозивному механизму.

Выделяются несколько генетических серий магматических пород, состав которых эволюционирует от родоначальной глубинной магмы, отделяющейся от твердой фазы мантии и глубокой коры.

Примечания[править | править код]

  1. Prothero, Donald R.; Schwab, Fred. Sedimentary geology : an introduction to sedimentary rocks and stratigraphy (англ.). — 2nd. — New York: Freeman, 2004. — P. 12. — ISBN 978-0-7167-3905-0.
  2. Wilkinson, Bruce H.; McElroy, Brandon J.; Kesler, Stephen E.; Peters, Shanan E.; Rothman, Edward D. Global geologic maps are tectonic speedometers—Rates of rock cycling from area-age frequencies (англ.) // Geological Society of America Bulletin (англ.)русск. : journal. — 2008. — Vol. 121, no. 5—6. — P. 760—779. — doi:10.1130/B26457.1.
  3. ↑ Петрографический кодекс России: магматические, метаморфические, метасоматические, импактные образования. — 3 изд.. — СПб: ВСЕГЕИ, 2009. — 197 с.
  4. Гипабиссальные горные породы — статья из Большой советской энциклопедии. 
  5. ↑ Эффузивные горные породы // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
  6. Д. И. Горжевский, В. Н. Козеренко. . — 1965.
  7. В. И. Смирнов. . — 1982.
  8. Ушакова Е.Н., Шелепаев Р.А., Изох А.Э., Сухоруков В.П., Никитин А. А. Магматические горные породы: систематика, номенклатура, структуры и текстуры (недоступная ссылка). Геологический Музей НГУ. Дата обращения 11 сентября 2016. Архивировано 12 сентября 2016 года.
  9. ↑ Саранчина, Галина Михайловна — Породообразующие минералы : (Методика определения кристаллоопт. констант, характеристика минералов) : Учеб. пособие — Search RSL. search.rsl.ru. Дата обращения 11 сентября 2016.
  10. Хаин В.Е. Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. Ozon.ru. Дата обращения 30 октября 2015.
Читайте также:  На дому 3 класс полезные ископаемые

Литература[править | править код]

  • Заварицкий А. Н. Изверженные горные породы. — М.: Издательство АН СССР, 1956. — 480 с.
  • R. W. Le Maitre (editor) (2002) Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms, Recommendations of the International Union of Geological Sciences, Subcommission of the Systematics of Igneous Rocks., Cambridge, Cambridge University Press ISBN 0-521-66215-X

Ссылки[править | править код]

  • Магматические горные породы (Общая петрография)
  • Магматические горные породы
  • Таблица магматических горных пород для занятий со школьниками

Источник

Полезные ископаемые – горные породы и минералы, которые используются или могут быть применены в народном хозяйстве. Подразделяются они по-разному. В одном случае подчеркивается их физическое состояние, и выделяются следующие типы:

твердые (различные руды, уголь, мрамор, гранит, соли) ;

жидкие (нефть, минеральные воды) ;

газовые (горючие газы, гелий, метан) .

В другом случае за основу берется их использование, вследствие чего выделяются ископаемые:

горючие (уголь, торф, нефть, природный газ, горючие сланцы) ;

рудные (руды горных пород, включающие металлические полезные компоненты и неметаллические (графит, асбест) ;

нерудные (неметаллические и негорючие полезные ископаемые: песок, гравий, глина, мел, известняк, различные соли. Отдельной группой стоят драгоценные и поделочные камни) .

По происхождению все полезные ископаемые делятся на магматические, осадочные и метаморфические. В их размещении по территории Земли прослеживаются определенные закономерности. В складчатых областях обычно залегают магматические полезные ископаемые. Это связано с тем, что руды образовались в основном из магмы и выделяющихся из нее горячих водных растворов. Магма поднимается из недр по разломам и застывает в толще горных пород на различной глубине. Магматические полезные ископаемые могут образовываться и из излившейся магмы — лавы, которая быстро остывает. Обычно внедрение магмы происходит в период активных тектонических движений, поэтому рудные полезные ископаемые связаны со складчатыми областями. На платформенных равнинах они приурочены к фундаменту — нижнему ярусу платформы. На платформах рудные месторождения могут быть приурочены к щитам (щит — выход фундамента платформы на поверхность) либо к тем частям платформы, где мощность осадочного чехла невелика и фундамент подходит близко к поверхности. Так расположены железные руды Курской магнитной аномалии (КМА) в России. На щитах добываются руды в Криворожском бассейне (Украина) и др.

Осадочные полезные ископаемые наиболее характерны для платформ, так как там располагается платформенный чехол. Преимущественно это нерудные полезные ископаемые и горючие, ведущую роль среди которых играют газ, нефть, уголь, горючие сланцы. Они образовались из накопившихся в прибрежных частях мелководных морей и в озерно-болотных условиях суши остатков растений и животных. Эти обильные органические остатки могли накопиться лишь в достаточно влажных и теплых условиях, благоприятных для пышного развития растительности. В жарких засушливых условиях в мелководных морях и прибрежных лагунах происходило накопление солей, использующихся как сырье в химической промышленности.

Существует несколько способов добычи полезных ископаемых. Во-первых, это открытый способ, при котором горные породы добываются в карьерах. Он экономически более выгоден, так как способствует получению более дешевого продукта. Однако брошенный карьер может стать причиной образования широкой сети оврагов. Шахтный способ добычи угля требует больших затрат, поэтому является более дорогостоящим. Наиболее дешевый способ добычи нефти — фонтанный, когда нефть поднимается по скважине под давлением нефтяных газов. Распространен также насосный способ добычи. Существуют и особые способы добычи полезных ископаемых. Они называются геотехнологическими. С их помощью из недр Земли добывают руду. Делается это закачиванием горячей воды, растворов в пласты, содержащие необходимое полезное ископаемое. Другие скважины откачивают полученный раствор и отделяют ценный компонент.

Источник