Определитель минералов. Ельцина Г.Н. - 14 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

оклазов с содержанием 15-30% темноцветных минералов (роговая обманка, ав-
гит, биотит), представленные группой диорита - андезита; основные (52-54 %
SiO
2
) - группа габбро-базальта (долерита), состоящая из основных плагиоклазов
и цветных минералов, среди которых наитипичны - пироксены. Ультраосновные
(менее 45-40 % SiO
2
) бесполевошпатовые породы сложены преимущественно
магнезиально-железистыми силикатами (оливином и пироксином). Сюда отно-
сятся породы группы перидотита - пикрита.
Изверженные породы формируются на глубине в главную стадию кристал-
лизации. По мере их формирования происходит постепенное объединение рас-
плава и обогащение другими элементами. В результате формируетсяостаточ-
ныйрасплав, состав и свойства которого
отличны от начального.
При кристаллизации остаточного расплава образуются особые породы, по-
лучившие название пегматитов. Пегматиты слагают жилы и характеризуются
крупным кристаллом. Наиболее распространены пегматиты гранитного состава,
т.е. богатые кварцем и полевым шпатом. Процесс сопровождается выделением
летучих компонентов. Насчитывается около 180 минералов пегматитового про-
исхождения, но главнейшими являются кварц, полевые шпаты и
слюда. Щелоч-
ные пегматиты отличаются отсутствием кварца. Минералы пегматитов образуют
группу минералов пегматитового генезиса.
При взаимодействии паров и газов между собой или с ранее возникшими
минералами образуются минералы пневматолитового генезиса. Пневматолито-
вый процесс осуществляется, если расплав, насыщенный летучими компонента-
ми, кристаллизуется при пониженном давлении, когда происходит сухая пере-
гонка вещества,
т.е. летучие переходят в твердое состояние, минуя жидкую фазу.
По минеральному составу пневматолитовые жильные тела бывают разными, но
наиболее характерны для них касситерит, гематит, молибденит. Пневматолито-
вый процесс сопровождает вулканизм, когда пары воды, CO
2
, H
2
S, SO
2
, HСl, HF
и др. газы реагируют друг с другом и газами атмосферы и создают минералы,
накапливающиеся в вулканических трещинах и кратерах (сера, железный блеск,
нашатырь и др.).
Гидротермальные минералы выделяются из горячих водных растворов или
образуются при воздействии этих растворов на боковые породы. Выделяют вы-
соко-, средне- и низкотемпературные гидротермальные образования
. Высоко-
температурные (300-400 °С) жилы обычно сложены грейзенами - породами, бук-
вально нашпигованными кварцем, сульфидами, флюоритом и др. Околожильные
формации, обычно средне- и низкотемпературные, почти всегда обогащены се-
рицитом, карбонатами, хлоритом, реже - пиритом и др.
Вулканические минералы по своей сути являются минералами эффузивных
образований, формирование которых осуществлялось через аппараты вулкани-
ческих извержений
. Такие минералы возникают за счет вулканических паров и
газов, кристаллизации лавы на глубине и при излиянии ее на поверхность при
быстром охлаждении в результате гидротермальных процессов. Набор минера-
лов весьма разнообразен: это породообразующие оливин, авгит, роговая обман-
оклазов с содержанием 15-30% темноцветных минералов (роговая обманка, ав-
гит, биотит), представленные группой диорита - андезита; основные (52-54 %
SiO2) - группа габбро-базальта (долерита), состоящая из основных плагиоклазов
и цветных минералов, среди которых наитипичны - пироксены. Ультраосновные
(менее 45-40 % SiO2) бесполевошпатовые породы сложены преимущественно
магнезиально-железистыми силикатами (оливином и пироксином). Сюда отно-
сятся породы группы перидотита - пикрита.
      Изверженные породы формируются на глубине в главную стадию кристал-
лизации. По мере их формирования происходит постепенное объединение рас-
плава и обогащение другими элементами. В результате формируется “остаточ-
ный” расплав, состав и свойства которого отличны от начального.
      При кристаллизации остаточного расплава образуются особые породы, по-
лучившие название пегматитов. Пегматиты слагают жилы и характеризуются
крупным кристаллом. Наиболее распространены пегматиты гранитного состава,
т.е. богатые кварцем и полевым шпатом. Процесс сопровождается выделением
летучих компонентов. Насчитывается около 180 минералов пегматитового про-
исхождения, но главнейшими являются кварц, полевые шпаты и слюда. Щелоч-
ные пегматиты отличаются отсутствием кварца. Минералы пегматитов образуют
группу минералов пегматитового генезиса.
      При взаимодействии паров и газов между собой или с ранее возникшими
минералами образуются минералы пневматолитового генезиса. Пневматолито-
вый процесс осуществляется, если расплав, насыщенный летучими компонента-
ми, кристаллизуется при пониженном давлении, когда происходит сухая пере-
гонка вещества, т.е. летучие переходят в твердое состояние, минуя жидкую фазу.
По минеральному составу пневматолитовые жильные тела бывают разными, но
наиболее характерны для них касситерит, гематит, молибденит. Пневматолито-
вый процесс сопровождает вулканизм, когда пары воды, CO2, H2S, SO2, HСl, HF
и др. газы реагируют друг с другом и газами атмосферы и создают минералы,
накапливающиеся в вулканических трещинах и кратерах (сера, железный блеск,
нашатырь и др.).
      Гидротермальные минералы выделяются из горячих водных растворов или
образуются при воздействии этих растворов на боковые породы. Выделяют вы-
соко-, средне- и низкотемпературные гидротермальные образования. Высоко-
температурные (300-400 °С) жилы обычно сложены грейзенами - породами, бук-
вально нашпигованными кварцем, сульфидами, флюоритом и др. Околожильные
формации, обычно средне- и низкотемпературные, почти всегда обогащены се-
рицитом, карбонатами, хлоритом, реже - пиритом и др.
      Вулканические минералы по своей сути являются минералами эффузивных
образований, формирование которых осуществлялось через аппараты вулкани-
ческих извержений. Такие минералы возникают за счет вулканических паров и
газов, кристаллизации лавы на глубине и при излиянии ее на поверхность при
быстром охлаждении в результате гидротермальных процессов. Набор минера-
лов весьма разнообразен: это породообразующие оливин, авгит, роговая обман-