Файл: Мамаев, Н. Ф. Нижний палеозой и докембрий восточного склона Урала.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.10.2024

Просмотров: 51

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

серпентинитовI полностью утративших реликты первичной породы и по ­ этому генетически неопределимых. Такие серпентиниты на выходах к а р ­ тируются в виде удлиненных массивов, имеющих ширину до -500 м при длине, измеряемой несколькими километрами.

Серпентиниты грубоили тонкорассланцеванные, часто фисташково-

зеленые, состоят

из беспорядочно расположенных чешуек антигорнта

и сопровождающих

его волокон хризотила, призм тремолита, чешуек

талька, пелитоморфных участков карбоната, редкой рассеянной вкрап­

ленности магнетита и хромита. Частично, в краевых

частях массива,

серпентиниты приобретают тонкосланцеватое сложение и переходят

в

талько-хлоритовыѳ слашіьи Изредка

среди серпентинитов узнаются

т е ­

ла метаморфизованных пироксенитов.

В южной части

Наследницкого

 

массива гнейсо-гранитов эти серпентиниты 'секутся жилами слюдонос­ ных пегматитов, рассматривающихся жильными дериватами Наследницкой гранитной интрузии, абсолютный возраст которой по калий-аргоно­ вому методу определяется в 500 млн. лет (Овчинников, Шур, Панова,

1957).

Этим косвенно определяется древний, допалеозойский, возраст

данных

серпентинитов

и связанных с ними тальково-хлоритовых

слан­

цев. Серпентиниты и сланцы по ним прослеживаются в форме узких

удлиненных массивов

к северу, до долины р. Камышлы-Аят.

 

В западной части

Троицкого района серпентиниты образуют

выходы

в долины рек Уя и Санарки. В большинстве они также генетически не ­ определимые и слагают узкие (200-300 м) и весьма удлиненные по простиранию, до нескольких километров, массивы среди нижнепалеозой­ ских и докембрийских толщ, приурочиваясь к тектоническим нарушениям. Серпентиниты светло-зеленоватые или темные, обладают листоватой или спутанно—волокнистой структурой и состоят из антигорита, подчинен­ ного хризотила, бастита и зерен магнетита. Обычно в них присутствуют также карбонат, тальк и хлорит.

Допалеозойские серпентиниты имеются среди древних толщ Ильменогорского и Урало-Тобольского поднятий. К ним авторы относят мелкие массивы серпентинитов и талько-хлоритовых сланцев севернее оз.Кундравы. В пользу этого предположения говорят обломки серпентинитов в терригенной толще среднего ордовика (кундравинская свита). Неизме­ ненные ультраосновные породы и габброиды древнего возраста могут быть указаны вблизи Челябинского гранитоидного массива. Здесь, з а ­ паднее оз . Синеглазово, имеются выходы перидотитов и пироксенитов • среди габбро и габбродиабазов.

Пироксениты обладают такситовой или призматически зернистой структурой и состоят из моноклинального пироксена (диаплага) и вто ­ ричных минералов - хлорита, тремолита, антигорита. Совместно с ними находятся близкие к ним по составу перидотиты, отличающиеся присут­ ствием реликтовых зерен оливина, немногочисленного плагиоклаза. В большинстве перидотиты почти полностью серпентинизированы.

Габбро-диабазы и диабазы, вмещающие ультраосновные породы, с о ­ ставляют, западнее оз . Синеглазово, сравнительно небольшой дифферен­ цированный массив. Преобладающими в его составе являются габбродиабазы с офитовой или пойкилоофитовой структурой и составом из аль - битизироваиного плагиоклаза, обыкновенной роговой обманки, магнетита

53


и вторичных минералов : эпидота, актинолита и хлорита. Отчасти породы претерпели интенсивный метаморфизм и преобразованы в грубо полосча­ тые амфиболиты и кварцево-эпидотовые породы с реликтовой диабазо­ вой структурой.

Габбро, частью малоизмененное, а в большинстве метаморфизованное до состояния габбро-амфиболитов и амфиболитов, развито в виде м а с ­ сива овальной формы среди гранодиоритов, в западной части Челябин­ ской интрузии, у пос. Костыли. В. центральной части массива габбро обладает офитовой структурой. В составе его присутствуют соссюритизированньш основной плагиоклаз ( Лабрадор), моноклинный пироксен ( диаллаг), уралитовый амфибол, рудный минерал и вторичные : эпидот,

цоизит, скаполит, хлорит; структура габбровая. В краевой части г а б - брового массива развиты габбро-амфиболиты, амфиболиты и кварцевоэпидотовые породы. Габбро-амфиболиты и амфиболиты характеризуются полосчатым сложением, нематогранобластовой структурой, развитием среди них жильных гранитоидов, образующих иногда тонкие инъекции. Обломки серпентинитов, габбро и метаморфических пород встречены в конгломератах среднего девона и нижнего карбона ( например, в окрест­ ностях Султановского месторождения, по р. Караси, к западу от Челя ­ бинского массива, по р. Миасс, ниже пос. Б . Баландино). Это свиде­ тельствует о досреднепалеозойском возрасте их тектонического вне­ дрения.

На р. Санарке ( левобережный приток р. Уй), ниже пос. Мокрые Кусты, серпентиниты образуют значительный массив. Местами они сильно рассланцеваны, отчасти оталькованы и содержат прожилки кре ­ мового офита. На выходах серпентиниты имеют темную, до черной, окраску и покрыты щетками мелкокристаллического кварца. Время их тектонического перемещения на дневную поверхность является послеверхневнэейским, что определяется по включению в массиве серпенти­ нитов глыбы известняков, содержащих Productus (Striatifera) striatus Fisch., Tuberitina maljavkini и другие формы.

Раннепалеозойские гранитоиды представлены массивами гнейсо-гра- нитов, гранитов и гранодиоритов.

ВБрединском районе раннепалеозойскими, по данным авторов,

являются Наследницкий и Селинташский массивы, расположенные среди допалеозойских метаморфических образований. Сложены они

гнейсовидными гранитами

и

гнейсо-гранитами

двух

возрастных г е ­

нераций. Более

древние

-

крупнозернистые

разгнейсованные, иног­

да до состояния

гранито-гнейсов и диорито-гнейсов,

роговообман-

ково-биотитовые

граниты

и

гранодиориты. Последние

инъецируются

более молодыми мелко- и среднезернистыми лейкократовыми, гнейсо­ видными биотитовыми гранитами или гнейсо-гранитами. Различия в возрасте этих разновидностей невелики и находятся в пределах од­ ного магматического цикла.

Наследницкий

массив

имеет удлиненную по меридиану форму. Длина

его достигает 25

км, а

наибольшая ширина около 4 км . С запада

м а с ­

сив контактирует

с инъекционными гнейсами

каменнодольской свиты, а

с востока - с гнейсами

кусоканской свиты;

последние составляют

и

южную :экзоконтактовую)

его зону.

 

 

54


Роговообманково-биотитовые граниты и гранодиориты первой генера­ ции массива отличаются, как уже сказано, крупнозернистым строением и отчетливым гнейсовидным сложением. Структура их аллотриоморфнозернистая с явными следами милонитизашга и перекристаллизации ( бластеза) . Состав пород представлен плагиоклазом ( олигоклаз-альбит или олигоклаз), количественно равным или подчиненным ему калиевым по ­ левым шпатом ( ортоклазом), роговой обманкой и биотитом, находящими­

ся в переменных количествах, и немногочисленным кварцем, образующим мирмекитовыѳ вростки в плагиоклазе. Из акцессорных минералов встре­ чаются апатит, сфен, циркон и гранат.

Биотитовые лейкократовые граниты второй генерации являются более распространенными. Они обладают гнейсовидной текстурой, мелкозернис­ тым строением и светло-серой окраской. Характерна для них аллотриоморфная структура с различной степенью идиоморфизма плагиоклаза (олигоклаза, альбит—олигоклаза), калиевого полевого шпата и кварца,

присутствующих почти в равных количествах. Кварц

нередко

оказывает­

ся идиоморфным по отношению к плагиоклазу и калиевому полевому

шпату. Биотит образует деформированные пластинки

и частью

обесцве­

чен. Акцессорные минералы представлены апатитом,

сфеном,

цирконом

и магнетитом.

 

 

Химический анализ образца мелкозернистого биотитового гранита из карьера, в 3,5 км северо-восточнее пос. Наследницкого, дал следующее

содержание окислов ( в % ) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si0 2

Т Ю 2

А 1 2 0 3

lFe 2 0 3 FeO

MnO 'MgO "CaO

> К £ 0

NagO P 2 0 5

S

70,76

0,14 16,09 0,85 1,11 0,03 0,64 1,96 3,61

3,93 0,05

сл.

В

пересчетах

по методу

А. Н. Заварицкого

получены следующие

па ­

раметры :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

с

Ь

s

 

f

m'

 

n

t '

S

 

a'

Q

э/с

 

 

13,6

2,4

4,8

79,2

17,0

22,8

62,7

0,18

15,7

6,0

28,8

5,7

0,15

Как видно,

по отношению

анортита

к полевым

шпатам

и количеству

кварца анализ соответствует составу гранита, по таблице Дели, но с

несколько заниженным

количеством темноцветных

минералов

( " В ) . В

составе темноцветных

минералов резко

увеличено

количество

глинозема

( " а " )

и уменьшено количество магния

(

m' ) . По-видимому,

наряду

с биотитом присутствует и мусковит, хотя

макроскопически он не з а ­

метен

и не отмечен в шлифах. Гнейсовидность породы выражена ориен­

тировкой чешуек биотита и вытянутой формой зерен кварца, подвергше­ гося перекристаллизации. Почти всегда наблюдаются признаки катакла-

за, проявляющиеся в дроблении зерен, появлении тонкозернистых

агре ­

гатов на стыках зерен и перекристаллизации

кварца.

 

Среди биотитовых гнейсовидных гранитов

и гнейсо-гранитов

встре­

чаются гнейсовидные аляскитовые граниты, лишенные фемических мине­ ралов. Структура их аллотриоморфнозернистая, затушеванная часто яв ­ лениями к.атаклаза и перекристаллизацией зерен кварца. В составе их

55


отмечаются калиевый полевой шпат ( микроклин), плагиоклаз ( олиго- клаз-альбит) и кварц. Последний - в крупных зернах и почти в равных с полевыми шпатами количествах. Биотит встречается в редких мелких чешуйках.

Химический анализ мелкозернистого аляскитового гранита из цент­

ральной части массива, в 5 км юго-восточнее

пос. Наследницкого, пока­

зал следующее содержание окислов (в % ) ;

 

 

 

 

 

Si0 2

ТЮ2

А І 2 0 3

F e 2 0 3

FeO

MnO

CaO

MgO

I<2 0

NagO P 2 0 5

S

73,7

0,12

13,79

0,24

1,57

0,15

0,68

0,14

5,58

2,93

0,01

0,8

При пересчете по методу А. H. Заварицкого получены следующие па­ раметры:

а

с

b

s

а '

Р

m'

с'

n

S

t '

Q

аУс

14,0

0,9

4,0

81,1

52,4

41,0

6,6

-

44,4

3,3

0,1

33,3

15,50

Анализ

соответствует,

как видно, составу гранита по таблице Дэли,

но с уменьшенным в два

раза количеством

анортита

и пониженным с о ­

держанием фемических минералов. Несколько повышено содержание

кварца. В

составе;

темноцветных

значительно

повышено

содержание

глинозема

и уменьшено -

магния.

Таким образом, аляскитовые

грани­

ты массива по химическому и минералогическому составу близки к мелкозернистым биотитовым гранитам, но отличаются от них меньшим содержанием анортита и фемических минералов. Они могут рассматри­ ваться как разновидность биотитовых гранитов, содержащих незначи­ тельное количество биотита.

Гнейсовидная текстура в гранитоидах выражена резко в западной и северной периферических частях Наследницкого массива и по всему Селинташскому массиву, располагающемуся севернее долины р. Синташты, в окрестностях бывшего аула Сепинташ.

' Селинташский массив слабо обнажен и контуры его условны. В о з ­ можно, что он не является сплошным и частью представляет густую сеть гранитных инъекций среди пород кусоканской свиты. В составе его развиты преимущественно гнейсо-граниты со значительными стрес ­ совыми проявлениями в структуре породы. Они выражаются в появле­ нии обломочного габитуса зерен полевых шпатов, интенсивной перекри­ сталлизации зерен кварца и появлении мелкозернистых кварцево—поле- вошпатовых агрегатов в результате процессов грануляции. Иногда гнейсограниты обнаруживают отчетливую полосчатость вследствие чередова­

ния полос разного минерального состава - существенно полевошпатовых, розоватой окраски с зеленоватыми полевошпато-биотитовыми. Такие, чередующиеся между собой разновидности содержат угловатые выделе­ ния полевых шпатов, размером 2-3 мм, являющихся обломками раздав­ ленных зерен. Структура гнейсо-гранитов катакластическая, бластомилонитовая или бластоцементная, в составе породы видны обдавленныѳ зерна серицитизированного плагиоклаза, располагающиеся неравно—

56


мерно среди мелкозернистой массы из кварца, биотита и полевого шпата.

Жильные породы, связанные с наследницкими и селинташскими гра - нитоидами, представлены многочисленными пегматитами, редкими жи­ лами кварца и аплита.

Пегматиты внутри Наследницкого массива имеют меньшее распро­ странение, чем в экзоконтактовой зоне. Характеризуются они неболь­

шой мощностью, обычно до 20-30 см и редко 1-2 м, при длине

жил до

50 м. Преимущественно

пегматитовые жилы распространены

во

вмещаю­

щих породах

каменнодольской

и кусоканской свит, где по мощности

достигают 10-15 м. Нередко

длина таких

жил измеряется несколькими

сотнями метров. Пегматиты крупнокристаллические

и состоят из кри­

сталлов

альбита и калиевого

шпата, достигающих 6-8 см и находящих­

ся в пегматитовом прорастании с серым

кварцем. Мусковит

содержится

в небольшом количестве. Иногда встречаются

мелкие пачки

вермикулита

и крупные кристаллы титаномагнетита.

Часто

присутствуют

 

мелкие

кристаллики

розового

граната ( альмандина). Внутренние

части жил

имеют

более грубозернистое

строение. Пегматиты

рассланцеваны,

иногда

обнаруживают

очковую текстуру. В гнейсо-гранитах они з а л е ­

гают по гнейсовидности,

а во вмещающих породах каменнодольской и

кусоканской

свит - по сланцеватости или гнейсовидности.

 

 

Для сравнения химического состава пегматитов, залегающих во вме ­ щающих массив инъекционных гнейсов каменнодольской свиты по Камен­ ному долу (I), с пегматитами, залегающими среди мелкозернистых биотитовых гнейсо-.гранитов массива (II), приводятся следующие срав ­ нительные химические анализы:

 

Si0 2

ТіЮ2

А 1 2 0 3

F e 2 0 3

FeO

MnO

CaO

MgO

K 2 0 Na2 0 P 2 0 5

n.

I

76,8

0,08

12,29

1,36

1,39

0,02

2,60

0,12

0,59

3,7

 

сл.

0,28

 

Si0 2

Tii02

A1 2 0 3

F e 2 0 3

FeO MnO CaO MgO

K 2 0

 

Na2 0

P 2

0 5

n.

II

73 , 5

0,08 14,22

0,39

 

1,29

0,24

1,84

0,26

4,27

 

3,27

сл." 0,34

 

В

пересчетах

по методу

 

А. Н. Заварицкого получаются

следующие

параметры:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

а

с

 

 

b

s

 

a '

f ' m ' t

' n

S

Q

 

ai/c ^Г^"

 

1 8,8

 

3,05

3,05

85,1

39,1

54,3

6,5

0,8

90,9

40,0

49,5

2,8

0,26

И 13,8

2,2

2,2

82,3

42,4

39,0

18,1

0,8

53,5

18,1

35,8

6,0

0,14

 

Сравнение анализов показывает, что в пегматитах среди гнейсо—

гранитов

Наследницкого массива (ІГ)

преобладает калиевый

полевой

шпат, а в пегматитах среди

инъекционных

гнейсов (I)

-

натриевый,

т . е . пегматиты в инъекционных гнейсах оказываются

 

метасоматически

измененными. Этот

вывод

подтверждается

как большим

катаклазом их,

57