Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.geol.msu.ru/deps/petro/DISS/b_9.htm
Дата изменения: Mon Oct 14 19:28:51 2002
Дата индексирования: Tue Oct 2 00:33:22 2012
Кодировка: Windows-1251
Petrology / Кафедра Петрологии МГУ

Московский Государственный Университет
Геологический факультет
кафедра
ПЕТРОЛОГИИ

 




Главная

Общая информация

История

Сотрудники и аспиранты

Фотоальбом

Лаборатории

Абитуриенту

Уральская практика

Учебные курсы и авторефераты
 • Оглавление
 • Титульный лист
 • Общ. хар. работы
 • Усл. обозначения
  Главы:  1, 2, 3, 4, 5
 • Заключение
 • Список литературы


Расписание занятий

Темы курсовых

Ссылки

 


"ГЕНЕТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ ГРАНАТ-КЛИНОПИРОКСЕНОВЫХ  ПАРАГЕНЕЗИСОВ  ИЗ КИМБЕРЛИТОВЫХ  ТРУБОК  ЯКУТСКОЙ  АЛМАЗОНОСНОЙ  ПРОВИНЦИИ"
       Автор:   
БОБРОВ Андрей Викторович

Глава IV. Признаки коровой кристаллизации гранат-клинопироксеновых пород

    Многими исследователями плагиоклазсодержащие породы относятся к числу коровых образований (Специус, Серенко, 1990).
    Плагиоклазсодержащие породы, слагающие нодули в кимберлитовых трубках, представляют собой средне-, крупнозернистые образования с массивной текстурой, обычно равномернозернистые, иногда слабополосчатые. Главными породообразующими минералами в них являются плагиоклаз, гранат и клинопироксен. Плагиоклаз содержится в количестве от 5 до 20 об.%, варьируя по составу от лабрадора до олигоклаза с преобладанием андезина. Для него характерны агрегаты зерен, сдвойникованных по альбитовому закону. Отмечается зональность плагиоклаза, возникающая, очевидно, в ходе магматической кристаллизации (с более основным плагиоклазом в ядрах зерен).
    Отмечается сходство по составу главных минералов (Gr, CPx) большинства плагиоклазсодержащих пород с бесплагиоклазовыми, причем как не содержащими алмаз, так и алмазоносными.
    Гранат в плагиоклазсодержащих породах представлен серией твердых растворов гроссуляр-пироп-альмандин. Обычно гранаты богаче альмандиновой составляющей.
    Клинопироксен обеднен жадеитовым компонентом по сравнению с типичными эклогитами (1,4-2,5 мас.% Na2O), однако по содержанию калия (0,25-0,50 мас.% К2О) находятся в одном ряду с ними.
    Нередко в эклогитах по структурным соотношениям минералов устанавливается более поздний характер ассоциации корунда с клинопироксеном (диопсидом) и плагиоклазом, замещающих в виде лучистых агрегатов ранние минералы эклогитов (Специус, 1979). Это замещение могло начаться в мантийных условиях, судя по вхождению в ассоциацию с кианитом коэсита (Пономаренко и др., 1977), однако появление плагиоклаза определяет наличие корового этапа консолидации этих пород.
    Таким образом, формирование плагиоклазсодержащих гранат-клинопироксеновых пород происходило, по крайней мере, в два этапа (рис. 5), отражающих их полифациальность:
    1. Мантийный, в условиях алмазной фации глубинности (область 1 на рис. 5), о чем можно судить по находкам в этих породах алмаза и калиевого клинопироксена.
    2. Коровый (область 4 на рис. 5), в который произошла их окончательная их консолидация с образованием плагиоклаза.
    На диаграмме (рис. 5) выделяются следующие фации глубинности гранат-клинопироксеновых пород (в направлении снижения глубинности): 1 - алмазоносные клинопироксениты и эклогиты; 2 - коэситовые клинопироксениты и эклогиты; 3 - кварцевые клинопироксениты и эклогиты; 4 - плагиоклазовые клинопироксениты и эклогиты.
    Явные признаки полифациальности гранатовых лерцолитов проявляются в зональности зерен их хромшпинелей, которые к краям обогащаются глиноземом. Такие соотношения были обнаружены в гранатовых лерцолитах из кимберлитовой трубки Эвен-
кийская Харамайского поля. В этих породах имеются черты совмещения минеральных ассоциаций, отвечающих различным термодинамическим условиям. Более глубинная (мантийная) ассоциация представлена гранатом альмандин-пиропового состава, форстеритом, энстатитом, диопсидом и хромшпинелью (37,1-40,4 мас.% Cr2O3, 19,9-25,2 мас.% Al2O3). Более поздний парагенезис, образовавшийся, очевидно, на границе коры и верхней мантии, и состоящий из глиноземистой шпинели (13,6-15,8 мас.% Cr2O3, 47,9-49,2 мас.% Al2O3), которая образует каймы на хромшпинели и самостоятельные зерна, и амфибола паргаситового типа, в виде прожилков и зон замещения сменяет ассоциацию мантийных минералов.
    Признаки малоглубинной кристаллизации несут в себе также алькремиты-специфические породы, состоящие преимущественно из граната с низким содержанием пиропового компонента и глиноземистого шпинелида (герцинита). Они описаны в трубках Мир, Удачная (Пономаренко, 1975), а также в кимберлитовых трубках Харамайского поля (Гаранин и др., 1986), где эти породы характеризуются повышенной железистостью (ферроалькремиты).
    Формирование алькремитов происходило из обогащенных железом и алюминием остаточных ультраосновных магм в коровых условиях (судя по высокой глиноземистости шпинели). В процессе их кристаллизации происходила последовательная смена минеральных ассоциаций от пироксен-шпинелевых до плагиоклазсодержащих гранат-пироксен шпинелевых разностей (Пономаренко, 1975).
    К коровому этапу относится также образование келифитовых кайм на гранатах в пироповых перидотитах, состоящих из ортопироксена повышенной глиноземистости и шпинели, сходной по составу со шпинелями из алькремитов и внешних кайм на хромшпинелях, описанных выше. Образование этой ассоциации связано с реакцией между оливином и гранатом при снижении давления в результате внедрения пироповых перидотитов на более высокие уровни мантии и в земную кору.