Геохимия эндогенных процессов. Часть II. Геохимия процессов метаморфизма и метасоматоза. Антипин В.С - 57 стр.

UptoLike

Рубрика: 

212
Таким образом, мы видим, что прогрессивный этап регионального метаморфизма в
большом интервале температур практически является изохимическим в отношении
элементов, определяющих тип породы. Даже при тонком переслаивании разных пород
сохраняются все особенности их состава. Эта важная черта регионального метаморфизма
позволяет по особенностям состава пород, близкого к исходному, реконструировать
обстановки осадконакопления, размещение и состав источников сноса терригенного
материала и геодинамические обстановки прошлого. То же самое можно сказать и о
поведении большинства редких и рассеянных элементов.
Возникает вопроспочему при отделении такого количества воды и углекислоты
не происходит значительного выноса других компонентов породы с заметным
изменением ее состава? Теоретики на этом основании утверждают, что метаморфизм
должен быть аллохимическим. Однако результаты изучения геохимии метаморфизма на
представительных резрезах с секущей зональностью противоречит этому. Объяснение
лежит в действии фактора геологического времени. Отделяющиеся в процессе
дегидратации минералов растворы длительное время находятся в контакте с новыми
парагенезисами. Содержащие в них элементы успевают войти в решетки вновь
образованных минералов, тем более, что изоморфная емкость последних с ростом
температуры увеличивается. Это подтверждается длительными экспериментами в
проточном автоклаве, где на выходе, после реакции с породой, фильтрат почти не
содержит примесей [Алехин и др., 1982].
Две приведенные выше природные модели андалузит-силлиманитовой и кианит-
силлиманитовой фациальных серий регионального метаморфизма хороши еще и тем, что
имеют одинаковые по составу пласты метапелитов, зонально метаморфизованные в
близком интервале температур (от 400 до 650-750˚ C), но при разном литостатическом
(3,5-5.5 и 6-8 кбар) и флюидном давлении. Значит, при прочих равных условиях можно
определить, как влияет фактор давления на составы одноименных минералов. Мы уже
выяснили, что валовый состав пород существенных изменений не претерпевает
.
Происходящие вариации в составе минералов происходят путем перераспределения
компонентов внутри породы.
Наиболее показательным является состав гранатов. При общем для двух
фациальных серий повышении в гранатах содержаний Mg за счет Mn с ростом
температуры, в зональности более высоких давлений значимо возрастает доля
гроссулярового минала (см. рис. 10.4). При этом в патомских метапелитах гранат
появляется в поле устойчивости альбита, которое расширяется, так как кальций
захватывается более гроссуляровым гранатом и плагиоклаз не может образоваться. В
      Таким образом, мы видим, что прогрессивный этап регионального метаморфизма в
большом интервале температур практически является изохимическим в отношении
элементов, определяющих тип породы. Даже при тонком переслаивании разных пород
сохраняются все особенности их состава. Эта важная черта регионального метаморфизма
позволяет по особенностям состава пород, близкого к исходному, реконструировать
обстановки осадконакопления, размещение и состав источников сноса терригенного
материала и геодинамические обстановки прошлого. То же самое можно сказать и о
поведении большинства редких и рассеянных элементов.
      Возникает вопрос – почему при отделении такого количества воды и углекислоты
не происходит значительного выноса других компонентов породы с заметным
изменением ее состава? Теоретики на этом основании утверждают, что метаморфизм
должен быть аллохимическим. Однако результаты изучения геохимии метаморфизма на
представительных резрезах с секущей зональностью противоречит этому. Объяснение
лежит в действии фактора геологического времени. Отделяющиеся в процессе
дегидратации минералов растворы длительное время находятся в контакте с новыми
парагенезисами. Содержащие в них элементы успевают войти в решетки вновь
образованных минералов, тем более, что изоморфная емкость последних с ростом
температуры увеличивается. Это подтверждается длительными экспериментами в
проточном автоклаве, где на выходе, после реакции с породой, фильтрат почти не
содержит примесей [Алехин и др., 1982].
      Две приведенные выше природные модели андалузит-силлиманитовой и кианит-
силлиманитовой фациальных серий регионального метаморфизма хороши еще и тем, что
имеют одинаковые по составу пласты метапелитов, зонально метаморфизованные в
близком интервале температур (от 400 до 650-750˚ C), но при разном литостатическом
(3,5-5.5 и 6-8 кбар) и флюидном давлении. Значит, при прочих равных условиях можно
определить, как влияет фактор давления на составы одноименных минералов. Мы уже
выяснили, что валовый состав пород существенных изменений не претерпевает.
Происходящие вариации в составе минералов происходят путем перераспределения
компонентов внутри породы.
      Наиболее показательным является состав гранатов. При общем для двух
фациальных серий повышении в гранатах содержаний Mg за счет Mn с ростом
температуры, в зональности более высоких давлений значимо возрастает доля
гроссулярового минала (см. рис. 10.4). При этом в патомских метапелитах гранат
появляется в поле устойчивости альбита, которое расширяется, так как кальций
захватывается более гроссуляровым гранатом и плагиоклаз не может образоваться. В

                                                                               212