Геохимия эндогенных процессов. Часть II. Геохимия процессов метаморфизма и метасоматоза. Антипин В.С - 93 стр.

UptoLike

Рубрика: 

248
По мере снижения температур проявляются постультраметаморфические,
постмигматитовые процессы преобразования пород, которые делятся на средне- и
низкотемпературные. Здесь разнообразие метасоматитов еще более сильно зависит от
состава исходных пород. Эти процессы приводят к формированию целого ряда
неметаллических полезных ископаемых (табл. 17.1).
В высокотемпературных зонах амфиболитовой и гранулитовой фации происходит
гранитизация гнейсов и сланцев, в результате которой от 20 до 70 % пород преобразуется
в мигматиты и гранитогнейсы. Началом ее можно считать метаморфическую
дифференциацию сланцев и гнейсов. В результате неравномерного распределения
давления в породе светлые минералы в участках повышенного давления растворяются и
переотлагаются в зонках пониженного давления. Породы приобретают полосчатую
текстуру и облик мигматитов. До изограды образования ортоклаза это плагиомигматиты,
за нейкалишпатовые. На данной стадии общий состав пласта породы не меняется. При
слабом поступлении глубинных флюидов процесс может практически остановиться на
стадии метаморфической мигматизации, как мы наблюдаем в некоторых участках
зонального хамардабанского комплекса. В таком случае состав слабо развитых
мигматитов практически сохраняет состав исходных пород.
С привносом глубинных кремне-щелочных флюидов начинается массовая
мигматизация пород. Ее внешняя зона всегда представлена плагиомигматитами.
Плагиомигматиты от обычных гнейсов отличаются высоким содержанием кислого
плагиоклазадо 50-60 %. В валовом составе пород наблюдается привнос Na и Si. Затем
следует зона калишпатовых мигматитов, где в светлых прослоях, называемых лейкосомой,
все большую роль играет микроклин. В валовом составе пород на этом этапе фиксируется
привнос K и Si. Общее количество Mg, Fe, Ca в породе заметно убывает вместе с объемом
темных прослоев в мигматите (палеосомы). То есть мы видим типичную
метасоматическую колонку, где факторами равновесия становятся концентрации в
растворе сначала натрия, а затем калия. Фазовый состав мигматитов определяется
виртуальными инертными компонентами – CaO, FeO, Al
2
O
3
и избыточным кремнеземом
(всегда присутствует кварц).
При образовании калишпатовых мигматитов во вполне подвижное состояние
переходят CaO, затем Fe. Центральная часть прослоев лейкосомы может на 70 % и более
состоять из калишпата, то есть стремится к мономинеральному составу. Но чаще всего,
      По    мере      снижения   температур   проявляются    постультраметаморфические,
постмигматитовые процессы преобразования пород, которые делятся на средне- и
низкотемпературные. Здесь разнообразие метасоматитов еще более сильно зависит от
состава исходных пород. Эти процессы приводят к формированию целого ряда
неметаллических полезных ископаемых (табл. 17.1).
В высокотемпературных зонах амфиболитовой и гранулитовой фации происходит
гранитизация гнейсов и сланцев, в результате которой от 20 до 70 % пород преобразуется
в мигматиты и гранитогнейсы. Началом ее можно считать метаморфическую
дифференциацию сланцев и гнейсов. В результате неравномерного распределения
давления в породе светлые минералы в участках повышенного давления растворяются и
переотлагаются в зонках пониженного давления. Породы приобретают полосчатую
текстуру и облик мигматитов. До изограды образования ортоклаза это плагиомигматиты,
за ней – калишпатовые. На данной стадии общий состав пласта породы не меняется. При
слабом поступлении глубинных флюидов процесс может практически остановиться на
стадии метаморфической мигматизации, как мы наблюдаем в некоторых участках
зонального хамардабанского комплекса. В таком случае состав слабо развитых
мигматитов практически сохраняет состав исходных пород.
      С привносом глубинных кремне-щелочных флюидов начинается массовая
мигматизация пород. Ее внешняя зона всегда представлена плагиомигматитами.
Плагиомигматиты от обычных гнейсов отличаются высоким содержанием кислого
плагиоклаза – до 50-60 %. В валовом составе пород наблюдается привнос Na и Si. Затем
следует зона калишпатовых мигматитов, где в светлых прослоях, называемых лейкосомой,
все большую роль играет микроклин. В валовом составе пород на этом этапе фиксируется
привнос K и Si. Общее количество Mg, Fe, Ca в породе заметно убывает вместе с объемом
темных     прослоев    в   мигматите   (палеосомы).   То    есть   мы   видим   типичную
метасоматическую колонку, где факторами равновесия становятся концентрации в
растворе сначала натрия, а затем калия. Фазовый состав мигматитов определяется
виртуальными инертными компонентами – CaO, FeO, Al2O3 и избыточным кремнеземом
(всегда присутствует кварц).
      При образовании калишпатовых мигматитов во вполне подвижное состояние
переходят CaO, затем Fe. Центральная часть прослоев лейкосомы может на 70 % и более
состоять из калишпата, то есть стремится к мономинеральному составу. Но чаще всего,




                                                                                     248