Файл: Чесноков, Б. В. Относительный возраст минеральных индивидов и агрегатов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.10.2024

Просмотров: 68

Скачиваний: 0

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

вращения. Образующие их состоят из участков гипербол, лога­ рифмических спиралей, прямых отрезков и т. д. По-видимому, чаще они реализуются при совместном росте сферолитов раз­ ных минералов.

Особенности группового роста сфе­ ролитов рассмотрены Д. П. Григорье­ вым [14]. Сферолит, граничащий при совместном росте с несколькими сосед­ ними сферолитами, не будет телом вращения. Индукционные поверхности таких сферолитов состоят из «псевдограией», число которых равно числу соседних сферолитов.

Признаки структур совместного ро­ ста сферолитов и кристаллов описаны Ю. М. Дымковым [21]:

Рис. 22. Разновременно возникшие сферо-

Рис. 23. Сферолит А и крис­

литы А и Б, выросшие совместно с разными

талл Б,

росшие совместно

постоянными скоростями

с разными

переменными

1—1индукционная граница — поверхность вра­

скоростями.

(Стрелка указы­

щения с образующей в форме логарифмической

вает направление роста сфе-

спирали. По А. В. Шубникову, 1947

ролита и грани кристалла.)

 

По Ю.

М. Дымкову, 1957

1)сферолиты образуют в кристалле фигуры в виде'тел вра­ щения;

2)подобные фигуры располагаются по зонам роста в кри­ сталле;

3)ось симметрии L „ данных фигур перпендикулярна пло­ скости грани, в пирамиде нарастания которой находятся сфе­ ролиты.

Поверхности соприкосновения совместно выросших кристал­ лов и сферолитов Ю. М. Дымков называет также индукцион­ ными. Они обычно ступенчатые и состоят из кольцеобразных участков. В итоге форма сферолита становится весьма сложной (рис. 23). Если сферолит при росте соприкасался с соседними

•сферолитами или располагался на границе пирамид нарастания кристалла, то, естественно, он не будет телом вращения.

39


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОНАЛЬНОСТИ КРИСТАЛЛОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОДНОВРЕМЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

НЕСОПРИКАСАЮЩИХСЯ ИНДИВИДОВ

Определение одновременности образования несоприкасающихся кристаллов представляет значительные трудности, осо­ бенно если эти кристаллы относятся к разным минеральным видам. Для указанной цели можно использовать те или иные «отметки времени», зафиксированные в морфологии индивидов.

Особенно благоприятна для

 

 

 

 

 

 

этой

цели

зональность кри­

 

 

 

 

 

 

сталлов. Д. А.

Минеев

и

 

 

 

 

 

 

Н. И. Разенкова {40] по рисун­

 

 

 

 

 

 

ку зональности на авторадио­

 

 

 

 

 

 

графиях пирохлора

установи­

 

 

 

 

 

 

ли одновременность

образова­

 

 

 

 

 

 

ния кристаллов из разных ча­

 

 

 

 

 

 

стей пегматитовых жил: все

 

 

 

 

 

 

графики фотометрирования зо­

 

 

 

 

 

 

нальности на авторадиографи­

 

 

 

 

 

 

ях разных кристаллов из од­

"

2

*

 

8

8 а. м.н.

ной жилы

оказались

идентич­

 

ными (рис. 24).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

24.

График

фотометрирова­

Изучение зональности мож­

ния

авторадиографии

зонального

но проводить путем непосред­

кристалла пирохлора. Вишневые го­

ственного фотометрирования

ры. По Минееву

и

Разеиковон, 1962.

прозрачных зональных пластик

а — расстояние от центра

кристалла; R

[16].

Возможно

фотометриро-

относительная

радиоактивность

 

 

 

 

 

 

вание и протравленных срезов

 

 

 

 

 

 

непрозрачных минералов.

 

При изучении протравленных срезов кристаллов пирита из.

Березовского месторождения (см. рис. 19)

нами

совместно

с

В. И.

Поповой

установлен факт

одновременного

образования

большей части кристаллов из кварцевых жил и березитов. По­ следовательность изменения зональности этих кристаллов была одинакова.

Однако не следует переоценивать значение зональности для определения вообще любых возрастных соотношений. Зональ­ ность помогает решать многие вопросы генезиса минералов, ноиспользовать ее нужно в комплексе с изучением прочих морфо­ логических и иных особенностей индивидов и агрегатов. Необ­ ходимо также не только изучение морфологии зональности, на и исследование особенностей химического состава и других свойств отдельных зон с привлечением точных методов (рент­ геновского и микроспектрального анализа, анализа при помо­ щи микрозондов и т. д .).

40


ОБРАЗОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО

СВОБОДНОГО РОСТА

Последовательный рост минералов чрезвычайно распростра­ нен в месторождениях разнообразного генезиса.

Особенно ярко бывают представлены разновременные ассо­ циации минералов в рудных месторождениях,' причем нередконекоторые из них имеют самостоятельное промышленное зна­ чение. Кроме того, отдельные ассоциации могут обладать тен­ денцией к пространственной изоляции и образовывать самосто­ ятельные залежи в данном рудном поле.

Очень часто последовательно выделяющиеся минералы от­ лагаются в условиях «свободного» пространства: в трещинах и других полостях, на дне различных бассейнов, во взвешенном: состоянии в расплаве или растворе и т. д.

ЖИЛЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ТРЕЩИН

По происхождению и морфологии полости, находящиеся в- земной коре, весьма разнообразны. Размеры их варьируют в- весьма широких пределах — от субмикроскопических пор до трещин и пещер объемом в сотни и тысячи кубометров. Среди полостей земной коры особенно распространены и хорошо из­ вестны разнообразные трещины горных пород, руд и отдельных минеральных индивидов и агрегатов.

Как известно, минеральные тела, заполняющие открытые трещины, называются жилами заполнения (или жилами выпол-' нения). Практическое значение жил заполнения очень велико. В них нередко находятся ценные полезные ископаемые: горный хрусталь и другие виды кристаллосырья, жильный кварц, руды разнообразных металлов.

Форма жилы заполнения определяется формой трещины (рис. 25). Противоположные стенки трещины относятся друг к другу как медаль и слепок с нее и состоят из совместимо анти­ равных частей. Асимметрия стенок —■главный признак жил за­ полнения.

Известно, что жилы заполнения иногда трудно отличить от жил замещения (рис. 26). У жилы заполнения стенки антирав­ ные, размеры соответствующих элементов рельефа стенок равны (а"—а'"). У жилы замещения соответствующие элементы рель­ ефа с выпуклой стороны первичного контура исходной трещины (от а' в сторону а'") больше (а'">а"). Кроме того, у жил за­ мещения форма стенок только в общих чертах повторяет пер­ вичный контур трещины, от которой в стороны развивались про­ цессы замещения вмещающей породы (руды и т. д.) жильными минералами. В большинстве случаев жилы замещения имеют совершенно разный рельеф противоположных стенок, что обу­

4L


словлено более быстрым замещением выступающих углов сте­ нок и рядом других причин, определяющих селективность за­

мещения.

Если стенки трещины до образования жилы заполнения бы­

ли сдвинуты

 

относительно

друг

друга, найти соответствующие

V / / /

/ /

 

/ / /

/ / /

/

/

/ /

/

/ /

элементы

рельефа

на

 

них трудно. Также за­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

труднительно

это

сде­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лать и в произвольном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

срезе

жилы.

Поэтому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всегда желательно изу­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чение

рельефа

стенок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по всей площади,

что

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

можно

 

осуществить,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

препарируя жилу (на-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пример,

селективным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растворением)

или же

Рис. 25. Открытая трещина

 

в

кристалле

наблюдая

ряд

после­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довательных

срезов.

У

 

 

ч.

 

 

 

 

 

 

Рассеченное

жилой

а"

 

 

 

 

 

 

заполнения тело опре­

*

ч:

 

 

 

 

 

 

деленной

 

известной

У

я

 

 

 

 

о

 

 

формы (кристалл, ока­

 

 

 

 

 

 

 

 

менелость и т. д.)

Рис. 26. Форма контактов жилы заполне­

можно

полностью

вос­

ния (а)

и жилы замещения

(б).

 

 

 

становить,

 

мысленно

а' — элемент

рельефа

исходной

трещины;

а",

убрав жилу и сдвинув

а"' — соответственные

элементы

 

рельефа

стенок

 

 

 

 

жилы

 

 

 

 

 

части этого тела на­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встречу

друг

другу

(рис. 27,а). Части подобного тела, разделенные жилой замеще­

ния, таким путем совместить

невозможно

(рис. 27,6).

Контур

1— 1 верхней

части

кристалла

не совместится с контуром 2—2

нижней его части, поскольку

 

 

 

 

 

 

часть (21122) кри­

 

 

 

 

 

 

сталла

уничтожена

замещени­

 

 

 

 

 

 

ем.

 

заполнения

часто

 

 

 

 

 

 

Жилы

 

 

 

 

 

 

содержат

остаточные

друзо-

 

 

 

 

 

 

вые полости

(рис.

28). В при-

 

 

 

 

 

 

контактовых их частях имеет­

 

 

 

 

 

 

ся зона геометрического от­

 

 

 

 

 

 

бора

индивидов,

слагающих

Рис.

27. Кристалл,

рассеченный.

жилу. Индивиды (образовав­

Виды жил в кристаллах:

а — жила

заполнения, б

— жила

замещения.

шиеся одновременно) грани­

/ —/ и

2—2 — границы

частей

кристалла,

чат по индукционным поверх­

обнажающихся на

стенках

жилы

ностям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 28,

Друзовые полости, подобные изображенной на

лногда

бывают заполнены более поздними

минералами. Так, в

-42


-сульфидно-кварцевых жилах Березовского месторождения друзовые полости в кварце часто заполнены нацело пиритом, га­ ленитом, блеклой рудой, халькопиритом или кальцитом.

В жилах заполнения

 

 

нередко находятся облом­

 

 

ки вмещающих тел, обыч­

 

 

но называемые

ксеноли­

 

 

тами.

В некоторых слу­

 

 

чаях

возможно

отыскать

 

 

на стенках жилы места,

 

 

откуда выпали ксенолиты

 

 

(рис. 29). Если ксеноли­

 

 

тов в жиле очень много,

 

 

она превращается в свое­

 

 

образную брекчию, в ко­

 

 

торой

обломки

обраста-

Рис. 28. Разрез кварцевой

жилы за­

ются

крустификациониы-

полнения из Березовского

месторожде­

ми корками жильных ми­

ния

 

А — остаточная друзовая

полость

нералов.

 

 

 

 

При выклинивании или пережиме жил заполнения с крустификационным строением последовательно исчезают сначала самые поздние слои, а затем все более ранние. Толщина оста­ ющихся слоев в участке выклинивания может оставаться без существенного изменения (рис. 30).

Рис. 29. Исходное место ксенолита в жилах заполнения.

а — исходное место ксенолита обнаруживается по особенностям его формы; б

исходное место ксенолита

находится по

особенностям его

строения

А — вмещающая горная порода;-

Б — материал

жилы заполнения;

В — ксенолиты

В друзовых полостях и в жильном материале жил рассмат­ риваемого типа могут находиться разнообразные срастания ми­ нералов, сформировавшиеся при свободном росте и несущие определенные признаки влияния силы тяжести — минералоги­ ческие «отвесы» и «уровни» [14].

43