Как образовывались полезные ископаемые магматического происхождения?
Условия образования делят все горные породы на поверхностные и глубинные породы. Магматические месторождения образуются как результат изливания в толщу земной коры расплавленной, горячей магмы и последующего ее застывания. Так, застывая в глубинах земли, магма образует гранит. При остывании магмы, которая имеет в своем составе менее пятидесяти процентов окиси кремния образуются месторождения:
- хрома;
- титана;
- железа;
- меди.
А если в составе магмы больше половины окиси кремния образуются «жилы» с содержанием:
- кварца;
- слюды;
- драгоценных камней.
Популярные истории



+ 1
Почему месторождение магматических полезных ископаемых находится не только в горах,но и на равнинах Евразии?

Потому что нижнюю часть платформы – фундамент — составляют твердые кристаллические горные породы, имеющие магматические (!
) и метаморфические происхождения.
Осадочный чехол покрывает фундамент неравномерно, так как в течение времени тяжелая платформа подвергалась поднятиям и опусканиям.
На тех участках, где длительное время платформа поднималась, древние кристаллические породы фундамента оказались на поверхности.

В районах платформ фундамент, сложенный магматическими продами, перекрыт чехлом горизнтально залегающих осадочных пород?
В районах платформ фундамент, сложенный магматическими продами, перекрыт чехлом горизнтально залегающих осадочных пород.
Откуда тогда в пределах платформ формируются месторождения рудных полезных ископаемых магматического происхождения?

Почему месторождения полезных ископаемых магматического происхождения расположены не только в горных образованиях Евразии, но и на равнинах?
Почему месторождения полезных ископаемых магматического происхождения расположены не только в горных образованиях Евразии, но и на равнинах?

Что называется месторождением полезного ископаемого ?
Что называется месторождением полезного ископаемого ?

Какое полезное ископаемое имеет магматическое происхождение?
Какое полезное ископаемое имеет магматическое происхождение?

Напишите, какие виды полезных ископаемых залегают на равнинах, а какие в горах?
Напишите, какие виды полезных ископаемых залегают на равнинах, а какие в горах?

Покажите на примерах , что месторождения магматических полезных ископаемых расположены не только в горах , но и на равнинах ?
Покажите на примерах , что месторождения магматических полезных ископаемых расположены не только в горах , но и на равнинах ?

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЕВРАЗИИ?
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ЕВРАЗИИ.

Почему уральские горы так богаты полезными ископаемыми?
Почему уральские горы так богаты полезными ископаемыми?
1)месторождения полезных ископаемых находится под толщей смятых в складки осадочных пород.
2)уральские горы относятся к древним складчатым областям 3)внешние процессы разрушают горы, обнажая месторождения полезных ископаемых.

Какие полезные ископаемые образуются в равнинах и складчатых горах?
Какие полезные ископаемые образуются в равнинах и складчатых горах?

Как вы думаете, почему на равнинах находят полезные ископаемые как осадочного , так и магматического происхождения?
Как вы думаете, почему на равнинах находят полезные ископаемые как осадочного , так и магматического происхождения?
Приведите конкретные примеры.
На этой странице сайта размещен вопрос Почему месторождение магматических полезных ископаемых находится не только в горах,но и на равнинах Евразии? из категории География с правильным ответом на него. Уровень сложности вопроса соответствует знаниям учеников 5 — 9 классов. Здесь же находятся ответы по заданному поиску, которые вы найдете с помощью автоматической системы. Одновременно с ответом на ваш вопрос показаны другие, похожие варианты по заданной теме. На этой странице можно обсудить все варианты ответов с другими пользователями сайта и получить от них наиболее полную подсказку.

В данном регионе выделяются четыре климатических пояса, вытянутые вдоль параллелей. Под влиянием Азиатского континента в северной части Индийского океана устанавливаетсямуссонный климатс частымициклонами, перемещающимися в направлении побережий. Вы..

Львів – 24°03' сх. Д.

В Африке живут все три расы, но наиболее распространенная все же негроидная, я думаю, что в бывших европейский колониях, например, в юар.

Это довольно легко, вот держи.


Нельсон (Nelson), река в Канаде. Длина 640 км. Вытекает из озера Виннипег, впадает в Гудзонов залив. Осуществляет сток озёрно — речной системы Боу — Саскачеван — Нельсон. Площадь бассейна 1072 тыс. Км2. Порожиста. Средний расход воды в устье 23..

Вот P. S Его можно было найти в интернете)).

Приметы устойчивой, ясной, без осадков, погоды : — при ясной погоде морозы с каждым днем усиливаются, медленно повышается атмосферное давление, появляются небольшие кучевые облака рваной формы, дует северо — восточный или восточный ветер ; — температ..

Ответ — озеро. Или море.

14 А 15 Б 16 А 17 В 18 Б 19 Д 20 Б 21 Алиса 22 Брумми 23 Гавайи 24 собака 25 COP.
Магматические месторождения
Магматические месторождения — полезных ископаемыx (a. magmatic deposits; н. magmatische Lagerstatten; ф. Gisements magmatiques, gites magmatiques; и. yacimientos magmaticos, depositos magmaticos) залежи полезных ископаемых, сформировавшиеся в недрах Земли в процессе… … Геологическая энциклопедия
МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — залежи полезных ископаемых, образованные при обособлении и застывании части магматического расплава, содержащего ценные компоненты (месторождения руд железа, хрома, ванадия, никеля, меди, фосфора, алмазов) … Большой Энциклопедический словарь
магматические месторождения — залежи полезных ископаемых, образованные при обособлении и застывании части магматического расплава, содержащего ценные компоненты (месторождения руд железа, хрома, ванадия, никеля, меди, фосфора, алмазов). * * * МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ… … Энциклопедический словарь
МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — залежи полезных ископаемых, образованные при обособлении и застывании части магматич. расплава, содержащего ценные компоненты (м ния руд железа, хрома, ванадия, никеля, меди, фосфора, алмазов) … Естествознание. Энциклопедический словарь
Магматические породы — Магматические горные породы (Греция). По светлым полосам можно определить направление потоков лавы Магматические горные породы это породы, образовавшиеся непосредственно из магмы (расплавленной массы преимущественно силикатного состава), в… … Википедия
Магматические горные породы — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей … Википедия
магматические горные породы — образуются при застывании и кристаллизации горячего силикатного расплава земной коры (магмы). В зависимости от глубины застывания различают эффузивные и интрузивные породы. Эффузивные (вулканические, или излившиеся) породы (базальты, андезиты и… … Географическая энциклопедия
Эндогенные месторождения — (от греч. endon внутри и genes рождающий, рождённый * a. endogenous deposits; н. endogene Lagerstatten; ф. gisements endogenes, gites hypogenes; и. yacimientos endуgenos, depositos endуgenos), гипогенные месторождения, магматогенные… … Геологическая энциклопедия
Гипогенные месторождения — магматогенные месторождения, эндогенные месторождения, месторождения полезных ископаемых, связанные с геохимическими процессами глубинных частей земной коры и подкорового материала. Местом их локализации служат глубинные геологические… … Большая советская энциклопедия
Метаморфогенные месторождения — Месторождение (полезного ископаемого) скопление минерального вещества на поверхности или в недрах Земли в результате тех или иных геологических процессов, по количеству, качеству и условиям залегания пригодного для промышленного использования.… … Википедия
Глава 5. Магматические месторождения
К ним относятся месторождения, образовавшиеся в процессе дифференциации металлоносной магмы ультраосновного или щелочного состава. Это может происходить тремя путями.
Рудносиликатная магма при охлаждении разделяется на две несмешивающиеся жидкости — силикатную и рудную, раздельная кристаллизация которых приводит к образованию ликва- ционных месторождений.
В первичной магме не происходит ликвации, а металлы при ее затвердевании входят в состав минералов ранних стадий кристаллизации, формируя раннемагматические месторождения.
Для магм, обогащенных летучими соединениями, характерен третий путь. Минералы, содержащие полезные элементы, кристаллизуются после затвердевания породообразующих силикатов, образуя таким образом позднемагматические месторождения.
В изложенном выше виде в природных условиях формирование конкретных месторождений не происходит. На каждом рудном объекте одновременно реализуются все три пути магматической дифференциации вещества. Часто нарушается также временная последовательность событий. Процессы ликвации могут протекать и на заключительных фазах становления интрузивных массивов. Сложность проблемы связана также с неравномерностью, стадийностью и импульсивностью поступления различающихся по составу новых порций магматического расплава в геологические структуры, где происходит рудообразование. Однако условно по преобладающему типу сформировавшихся руд в дальнейшем будем придерживаться данной схемы, выделяя лик- вационные, ранне- и позднемагматические месторождения.
Рассматриваемый тип рудных образований ассоциирует с расслоенными интрузиями и включает месторождения: 1) медно- никелсвые сульфидные; 2) хромитовые, титаномагнетитовые и платиноидные и 3) редких, редкоземельных и рассеянных элементов.
1. Медно-никелевые сульфидные месторождения связаны с двумя основными геотектоническими обстановками. областями тектономагматической активизации и зеленокаменными поясами докембрия. Основными рудными минералами являются: пирротин, пентландит и халькопирит.
В областях тектономагматической активизации месторождения встречаются в трех тектонических позициях: 1) в зонах глубинных докембрийских расколов (тип Садбери), 2) в континентальных докембрийских рифтовых зонах (Дулутский тип), 3) в мезозойских континентальных рифтовых зонах (Норильско-Тал- нахский тип). Два последних типа связаны с габбро-долеритовы- ми интрузиями, ассоциирующими с платформенными платоба- зальтами.
Тип Садбери представлен уникальным рудным объектом. О происхождении которого уже более 50 лет ведутся жаркие споры. Доминируют две гипотезы. Согласно одной месторождение приурочено к докембрийской кальдере, расположенной на глубинном расколе, по другой — рудоносная магма внедрилась также в древний раскол, но образованный экзотическим способом — упавшим огромным метеоритом. В любом случае на Канадском щите среди метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород гуронской серии на площади 60×20 км располагается лополито- образный никеленосный габбро-норитовый плутон. Он отличается от других рудоносных массивов отсутствием циклических образований и минеральной расслоенности и высоким содержанием кварца (рис. 8).
Вероятно, магма основного состава была контаминирована кварцевым минералом при неизменном соотношении Ре/М§ ; она стала вязкой и не способной к расслоению. Термодинамический анализ системы РеО — §Ю2 — Ре82 показал, что добавление в нее кварца способствовало сегрегации растворенных сульфидов без одновременного осаждения силикатов, что и привело к накоплению богатых руд. Последние представлены тремя текстурно- структурными типами: 1) на южном фланге плутона в лежачем боку выделяются залежи, представленные в нижней части сплошными рудами, а в верхней — вкрапленными; 2) на северном фланге в подстилающих нориты ударных брекчиях имеются про- жилково-вкрапленные тела, 3) за пределами плутона в дайках норитов и габбро установлена промышленная вкрапленная минерализация.
Дулутский тип характерен для интрузивных комплексов, ассоциирующих с протерозойскими платобазальтами и приуроченными ко внутриконтинентальным рифтовым структурам (рис. 9). На типичном Дулутском месторождении комплексные интрузивы залегают в платобазальтах оз. Верхнего. Оруденение наиболее тесно связано с норитами, в меньшей степени с троктолитами и
Рис 9 Геологическое положение комплекса Дулут (по А Д Налдретгу) 1—3 — поздний докембрий 1 — нижний и средний кивино, вулканиты Норт-Шор, 2 — комплекс Дулут, троктолитовые серии (Т), 3 — комплекс Дулут, анортозитовые серии (А), 4—5 — средний докембрий 4 — формация Виргиния, 5 — железистая формация Бивабик, 6 — ранний докембрий, нерасчленные породы (граниты, зеленокаменные породы)
редко с дунитами и перидотитами. Судя по изотопным данным серы сульфидов (§ 34 8 = 18°/00) более 75% ее было получено путем контаминации осадочных пород. Предполагают, что магма, обогащенная оливином и сульфидами, образовала сульфидоносную зону в дунитах. В результате последовавшей дифференциации возникли циклические триады: перидотит-троктолит-анортозит. Сульфидные залежи накапливались в основании перидотитовых членов.
Рис 8 Геологическая карта бассейна Садбери (по А Д Налдретгу) 1 — оливиновые диабазовые дайки, 2—4 — никеленосный плутон 2 — Микропегматиты, 3 — габбро, 4 — нориты и субрасслоенные породы, 5 — песчаники Челмсфорд, 6 — сланцы Онватин, 7 — туфы Онапинг, 8 — граниты и гнейсы, 9 — кварциты, 10 — граувакки, кислые и основные вулканические породы, 11 — сбросы и надвиги, 12 — озера
территория Талнаха
Комсомольское
Октябрьское
Сбросовая система Норильск— Хараелах
Ручей Норильск I Норильск II
Гора Черная
Рис 10 Геоло гическое строение района Нор ильск Талнах (по АД Налдретту) 1 — сбросы, 2— шахты, 3 — рудоносные интрузии, обнажающиеся на дневной поверхности, 4 — другие интрузивные породы, 5 — пермские — триасовые породы 6 — каменноугольные — пермские континентальные осадки, включая угольные толщи, 7 — девонские — каменноугольные эвапориты и известняки
Норильско-Талнахскии тип связан с мезозойскими траппами (рис 10, 11) Уникальныи Норильско-Талнахский рудно-магма- тический центр расположен на северо-западе Сибирской платформы и тесно связан с минерализованными триасовыми гипа биссальными силлами Интрузии контролировались крупным разломом, имеют зональное строение и сложены в основании пикритами и пикритовыми долеритами, а в кровле фельзитовы- ми разностями В лежачем боку силлов выделяются горизонты сплошных руд, с которыми ассоциирует наиболее богатая медно- никель-платиновая минерализация
В кровле интрузивов развиты вкрапленные руды, а в подошве во вмещающих породах — прожилково-вкрапленные Согласно существующей генетической модели базальтовые магмы, пересекая осадочный чехол, ассимилировали серу и СаО из эвапо-
Рис 11 Продольный геологический разрез Талнахского интрузива Норильского района (по Налдретгу с упрощениями А А Маракушева), иллюстрирующий его позицию относительно вулканических серий и разделение на две ветви Верхнеталнахский интрузив (рудоносный) и Нижнеталнахский (практически безрудный)
1 — четвертичные отложения 2 — осадочные породы чехла платформы, 3—7 — вулканические серии 3 — Моронговская недифференцированная, 4 — Надеждинская, обедненная никелем, контрастно дифференцированная (с хромитоносными горизонтами), 5 — Гудчихинская с пикритовыми горизонтами, обогащенными никелем, 6 — Сиверминская, обедненная никелем, 7 — Ивакинская субще ючная бедная хромом и никетем 8 — Нижнеталнахский недифференцированный силл, 9 — Нижнеталнахский расслоенный интрузив, 10—12 — Верхнеталнахский рудоносный контрастно расслоенный интрузив 10 — габбро долериты, 11 — пикриты и такситовые габбро-дотериты с вкрапленным сульфидным оруденением 12 — массивные сульфидные руды, 13 — трахидолериты
ритов. Сера из сульфатной восстанавливалась до сульфидной Сульфиды в форме капелек собирали, рассеянные в расплаве никель, медь и элементы платиновой группы. Этому процессу способствовал содержащийся в расплаве углерод, захваченный магмой из карбоновых угленосных горизонтов.
В докембрийских зеленокаменных поясах развито два руд- номагматических типа месторождений — толеитовый и коматии- товый.
Толеитовый тип локализуется в раннепротерозойских вулка- ногенно-осадочных мобильных прогибах. К наиболее известным месторождениям этого типа относятся Печенга на Кольском полуострове и Линк-Лейк в Канаде. Печенгский рудный район приурочен к мощной многофазовой вулканогенной серии. После проявления четвертой заключительной фазы основного вулканизма протекали процессы складкообразования и происходило внедрение базитов и гипербазитов в осадочные горизонты, разделяющие третью и четвертую вулканические толщи. Возникшие силлы имеют три слоя, базальный перидотит-пироксенит-габбро Сульфидные залежи связаны с перидотитами и серпентинитами и развиты преимущественно в синклинальных прогибах. Помимо магматических встречаются тектонически ремобилизованные прожилково-вкрапленные руды. В рудном районе известно три типа рудных тел 1) сплошные в подошве интрузий в перидотитах, сменяющиеся в направлении кровли вкрапленными, 2) брек- чиевые в тектонических зонах, 3) прожилки во вмещающих тектонических сланцах. Первые два типа обогащены никелем Си/ (Си+№)=0,28, а третий им обеднен Си/(Си+ №)=0,51.
Коматиитовый тип связан с архейскими зеленокаменными поясами. По глубинам формирования и фациальному составу ру- довмещающих магматических пород выделяют три группы месторождений. вулканогенные, субвулканические и плутоноген- ные (рис. 12).
Наиболее известными примерами вулканогенной группы служат месторождения района Камболда в Западной Австралии Здесь рудовмещающий разрез слагают породы двух циклов вулканизма, каждый из которых сложен вулканитами, последовательно меняющими состав от основного до кислого Венчает цикл пачка осадочных пород и горизонт железистых кварцитов Рудные тела располагаются в пределах нижней коматиитовои части нижнего цикла, фациально переходящей в базальты. Кома- тииты представляют собой эффузивные ультраосновные породы со структурой спинифекс — пластинчатых и древовидных скелетных выделении оливина. Особенностью коматиитов является высокое содержание М^О (превышающее 18%).
Рис 12 Упрощенная карта купола Камболда Федьзические интрузивы для простоты не показаны Контуры рудных тел спроецированы на дневную поверхность (по А Налдрепу)
1 — рудные тела, 2 — ультрамафические потоки, 3 — базальты, 4 — осадки, 5 — сбросы
Для вулканогенных месторождений характерны невысокие общие запасы руд (около 5 млн т), но повышенные концентрации никеля (1,5—3,5%). Предполагают, что ликвация магмы на сульфидный и силикатный расплавы произошла еще в мантии. В дальнейшем оба расплава в форме механической смеси совместно перемещались вплоть до излияния лав и кристаллизации руд в Понижениях подошвы потоков.
Субвулканическая группа широко распространена в зелено- Каменных протерозойских поясах в районе Манитоба (Канада), в Никеленосных провинциях Западной Австралии и Южной Африки. Повсеместно руды располагаются в основании линз перидотитов. До 80% запасов, а они составляют 40—50 млн т, приходится на рудные штокверки. Содержание никеля колеблется в пределах 1,5—2,5%.
Плутоногенная группа так же как и субвулканическая характерна для протерозойских поясов. Наиболее известно месторождение Сикс-Майл в Западной Австралии. В этой группе оруденение имеет вкрапленный характер и обычно концентрируется в дунитовом ядре ультраосновных массивов, имеющих перидоти- товую оболочку. Запасы руд составляют сотни миллионов тонн при низком (0,6%) содержании никеля.
Анализ рудной минерализации ликвационных медно-нике- левых месторождений показал, что оруденение в основных породах более обогащено медью, а в ультраосновных — никелем. В вертикальном разрезе рудных залежей наблюдается увеличение к подошве содержания Си, Р1, Рс1, Аи и понижение Со, 1г и 0$ .
Существует пять гипотез генезиса данных месторождений 1) ликвационное расслоение магмы на глубине и затем послойные инъекции, 2) ликвация или кристаллизационная дифференциация магмы на глубине и последующее одноактное внедрение таких гетерогенных расплавов; 3) ликвация или дифференциация магмы на месте становления массивов, 4) постмагматическое ме- тасоматическое происхождение полосчатых рудоносных массивов, 5) магматическое замещение слоистых эффузивно-осадоч- ных толщ. Наиболее распространенными являются первые три гипотезы, остальные, вероятно, могут проявляться в особых геологических ситуациях.
Современная концепция, разработанная А.П.Лихачевым и А.Налдреттом, предполагает, что рудоносные магмы зарождаются на глубинах более 100 км в условиях фракционного плавления первичного сульфидсодержащего материала мантии. Подъем этих магм осуществляется в виде сульфидной жидкости, диспергированной в окисно-силикатном расплаве. Рудное вещество транспортировалось в форме сульфидных капель. Кристаллизация расплава происходила с последовательным выделением пирротина, затем пентландита и в заключение халькопирита. В предкристал- лизационный период сульфидный расплав распадается на три несмешивающиеся жидкости, обогащенные, железом, никелем и медью, различающиеся по температурам кристаллизации. Халь- копиритовая жидкость может мигрировать на значительные расстояния.
В заключительную стадию эволюции расплавная сульфидная система переходит в гидротермальное окончание с образованием вторичных фаз — миллерита, пирита, халькопирита, пирротина, борнита, халькозина, ковеллина. Таким образом, на Норильском месторождении возникли уникальные миллеритовые руды.
2. Хромитовые, титаномагнетитовые и платиноидные месторождения развиты в расслоенных массивах, относящихся к текто- ноплутоническому типу областей протоактивизации докембрия. К наиболее известным рудоносным массивам относятся: Буш- вельд и Великая Дайка Зимбабве в Южной Африке, Чинейский в Забайкалье, Стилуотер в США и др.
Бушвельдский комплекс сформировался в раннем протерозое в пять стадий: 1) андезитового вулканизма, 2) фельзитового вулканизма, 3) ультраосновного магматизма и образование расслоенной серии (норитовый комплекс), 4) внедрение гранитной магмы и 5) образование щелочных даек. Норитовый комплекс представляет собой гигантский лополит мощностью более 7 км, в котором снизу вверх выделяются следующие слои: 1) нориты (350 м), 2) переслаивание норитов с перидотитами (1500 м), 3) рудоносная, так называемая критическая, зона норитов с прослоями дунитов и пироксенитов (100 м), 4) габбро-нориты (3500 м), 5) габбро-диориты (2000 м).
В критической зоне выделяются три рудных горизонта. 1) дунитовый с хромшпинелидами и платиноидами, 2) анортозито- вый с титаномагнетитами и 3) норитовый с платиноносными сульфидами. В его пределах расположен риф Меренского — горизонт диаллаговых норитов, содержащих линзы хромитов и скопления сульфидов, обогащенных платинои и палладием.
Великая Дайка рассекает весь археискии кратон Зимбабве (ее длина 550 км, ширина 4—12 км) и представляет собой единое интрузивное тело в зоне глубинного раскола. Весь комплекс возник в течение 50 тыс.лет. Верхняя часть дайки до глубины 2—4 км имеет горизонтальное, а ниже вертикальное плитообразное залегание. В верхней части отмечается расслоение пород (сверху вниз). 1) габбро, 2) тонкий (0,3 м) горизонт переслаивающихся дунитов, пироксенитов и перидотитов, обогащенный медно-ни- келевыми сульфидами с платиной, 3) пачка слоистых ультраосновных пород с горизонтами хромитовых руд. Ниже следует безрудная нерасслоенная вертикальная часть интрузива, сложенная ультраосновными породами.
Эти месторождения образуются при формировании магматических комплексов основного и ультраосновного состава в любой геодинамическои обстановке (в подвижных геосинклинальных поясах, на платформах, зонах тектономагматической активизации и др.). В складчатых поясах это обычно непромышленное вкрапленное или шлировое хромитовое оруденение в перидотитах, титаномагнетитов в габброидах, сульфидное медно-ни- келевое в мафитах и ультрамафитах. Для месторождений характерен: 1) плавный переход от рудных тел к породам, отсутствие границ, 2) отчетливый идиоморфизм рудных минералов, сцементированных более поздними породообразующими силикатами, 3) рассредоточенный характер оруденения. Практическое значение имеют только месторождения алмазов.
Месторождения алмазов связаны с телами кимберлитов и лампроитов, которые приурочены к разломам активизированных древних платформ. Выделяют несколько главных эпох таких активизаций: протерозойская (Африканская и Индийская платформы), раннепалеозойская (Русская), позднепалеозойская и ранне- мезозойская (Сибирская, Африканская, Австралийская). Часто процессы активизации протекают на одной и той же платформе в несколько этапов. На Сибирской платформе установлено три этапа: девонской, триасовый и юрско-меловой.
Алмазоносные кимберлитовые магматические тела сложены ультраосновной порфировой породой, которая представляет собой либо остаточный продукт длительного фракционирования, либо результат частичной выплавки мантийного вещества. Кимберлит обычно цементирует эруптивные брекчии трубок, содержащих обломки как чужеродных (осадочных, метаморфических и магматических и других комплексов), так и родственных пород. К протомагматическим минералам кимберлитов относятся: алмаз, оливин, пироп, энстатит, диопсид, хромит, ильменит, шпинель, магнетит, флогопит, апатит, графит. Алмазоносные кимберлиты выполняют цилиндрические или овальные полости, образуя трубообразные тела, имеющие сечение от нескольких метров до нескольких сот и даже тысяч метров. Так, наиболее крупная в мире трубка Мвауди в Танганьике имеет сечение 1625×1070 м (рис. 13). Трубки прослежены на глубины свыше 1 км. При этом поперечные сечения резко сокращаются (трубка Мир в Якутии на глубине 600 м уменьшается в 5 раз) (рис. 14). Часто трубки на глубине переходят в дайки. В настоящее время на нашей планете выявлено более 4000 кимберлитовых трубок, но алмазоносными являются не более 1—2%. Распределение алмазов в интрузивном теле от неравномерного до равномерного с тенденцией снижения их концентрации с глубиной. К наиболее алмазоносным относятся кимберлиты с низкими содержаниями окислов титана и калия; уменьшением концентраций глинозема, но с повышенной хромистостью пиропа и диопсида.
Рис. 13. Графическая модель кимберлитовой трубки, по Дж.Б.Хаусону.
I — туфы вулканического конуса, II — тонко- и грубозернистые осадки, III — апюмераты и туфы, IV — интрузивные брекчии, V — интрузивные кимберлиты (силлы).
1 — первичные системы: древние гранито-гнейсы и сланцы, 2—5 — система Вентерсдорп: 2 — конгломераты р. Вааль, 3 — кварцевые порфиры, 4 — кварциты. 5 — андезитовые лавы, 6—14 — система Карру: 6 — сланцы и тиллиты Двайка, 7, 9, 10 — долериты Карру, 8 — сланцы Экка, 11 — свита Бофорт, 12 — красные слои, 13 — пещерный песчаник, 14 — лавы Стормберг
Рис 14 Кимберлитовая трубка Алакитская в плане (а) и разрезе (б) (и А И Крючкову, А Д Харькиву, В В Роговой)
1 — контур трубки под траппами, 2 — контур отторгнутого блока (а) срезанной части трубки (6), 3 — долериты, Р—Т, 4 — кимберлиты, 5—7 перекрывающие породы, Р2 5 — алевролиты, 6 — песчаники, 7 — вмещающи породы — известняки нижнего палеозоя меикскои свиты лландоверийского ярус 8 — ксенолиты осадочных пород в кимберлитах («плавающие рифы»), 9 — зон брекчирования в известняках, 10 — скважины на плане (а) и разрезе (о), 11 линия разреза
К самым ярким открытиям последней четверти XX в. отно сится обнаружение новой Архангельской алмазоносной провин ции на севере Русской платформы. Здесь многочисленные кйм берлитовые трубки верхнедевонского возраста, прорывают ела болитифицированные песчано-глинистые отложения венда и пс рекрываются карбонатно-терригенными комплексами средней карбона. Им характерны округлые или овальные очертания с сс
чениями 300×400 м. Мощность перекрывающих толщ 130—160 м. Трубки сложены кимберлитовыми ксенотуфобрекчиями. Выделяются своеобразные автолитовыс брекчии, содержащие обломочный материал нескольких генерации. В туфовых разностях до 90% кимберлитового материала, а в туффитовых — менее 50%.
Ламлроиты — новый источник промышленных алмазов. В конце 70-х годов в Австралии были открыты алмазоносные тела лампроитов. Лампроит — это богатая калием и магнием основная или ультраосновная лампрофировая порода вулканического или интрузивного гипабиссального происхождения. Главные минералы: оливин, клинопироксен (диопсид), флогопит (обычно титан- содержащии), леицит, амфибол (типичен калиевыи рихтерит), ортопирокссн, санидин и стекло. Акцессории представлены апатитом, нефелином, шпинелью, перовскитом, ильменитом. В породе всегда присутствуют ксенолиты минеральных агрегатов и крепокристаллы, образованные в условиях верхней мантии (оливин, пироксен, гранат, шпинель). Для лампроитов характерны высокие отношения К20/Ма20 > 3,0 и повышенные концентрации КЬ, 81, Ва, П, 7\, Рв, ТЬ, 11 и легких редкоземельных элементов.
Лампроитовым телам по сравнению с кимберлитовыми свойственны большие размеры. Их формы — трубки (наиболее типичные напоминают бокал для шампанского), штоки, силлы и дайки В качестве примера можно отметить крупное алмазоносное поле Биг Спринг (Австралия). Здесь многочисленные трубки, сложенные оливиновыми и оливин-флогопитовыми лампроита- ми, прорывают докембрииские гранодиориты и дсвонскис тер- ригенно-карбонатные толщи.
Существует пять гипотез происхождения алмазов в кимберлитах и лампроитах. 1) это результат ассимиляции ультраоснов- нои магмой углеродсодержащих пород, 2) алмазы кристаллизуются на мантииных глубинах, захвачены расплавом и вынесены магматическими потоками к поверхности, 3) они кристаллизовались в самой кимберлитовои или лампроитовои магме, как ее естественные породообразующие минералы, 4) алмазы образуются в постмагматичсскую стадию в связи с пневматолитовыми и даже гидротермальными процессами, 5) формируются из глубинных подкоровых флюидных потоков.
В настоящее время разработана концепция об алмазе как естественном раннемагматическом акцессорном минерале кимберлитов и лампроитов. Одним из важных доказательств этой версии является наличие включении алмазов в оливине, диопси- де, гранате В самых ранних генерациях алмазов имеются включения этих же породообразующих минералов. Кимбсрлитовая магма с кристаллами алмаза, оливина, ильменита, граната и ли опсида зародилась на глубинах около 100 км при устойчивом под токе к местам кристаллизации алмазов углерода и его соедине ний. Лампроитовая магма также являлась транспортером кри сталлов алмаза из мантийных глубин к поверхности. Это была агрессивная среда для алмаза, поэтому возникли округлые с рас творенными углами формы кристаллов. Лампроиты и кимберли ты сходны в генетическом отношении, особенно близки оливи новые лампроиты и слюдистые кимберлиты. Лампроитовая маг ма возникла в процессе частичного плавления верхней мантии лерцолитового или гарцбургитового состава, бедной клинопирок сенами и гранатами Для нее характерны низкие концентрации А1, Ре, Са и Иа, пониженные величины соотношения 8т/Мс1 и высокие 1_уРв. В составе лампроитов отсутствуют первичные кар бонаты, редки гранат и ильменит, преобладают хромшпинелиды в основной массе имеется амфибол. Бедность этих пород метак- ристаллами и глубинными ксенолитами указывают на то, что лампроитовые расплавы зародились на меньших глубинах по сравнению с кимберлитовыми.
Каким бы способом алмазосодержащие магмы не образовались, они по разломам поднимались в верхние горизонты земном коры. При достижении критического уровня давления газовой составляющей магмы происходил прорыв слоистой оболочкь платформ В условиях Сибирской платформы такой прорыв начинался с глубин 4—1 км. Когда и какое колическтво алмазоь образовалось в этом длительном процессе на уровне современных представлении определить невозможно.
Появление кимберлитового и лампроитового магматизма ь фанерозое связано с планетарными циклами тектонической активности Выделяют 13 таких циклов Глобальный характер этого магматизма характерен для девонской, юрской и меловой эпох Наиболее молодые месторождения возникли в палеогене (Южная Африка, Танзания).
При поверхностном разрушении алмазоносных трубок об разуются разнообразные континентальные и дельтовые морские россыпи. Важным поисковым признаком для их обнаружения служит наличие в шлихах минеральной ассоциации, оливин, пироп, пикроильменит и хромдиопсид. Содержание алмазов в любых случаях (в изделиях, горных породах, отдельных кристаллах) принято измерять в каратах (1 карат = 0,2 г). На промышленных месторождениях среднее содержание алмазов в рудах составляет около 0,5 карата в 1 м’ породы. В крупных месторождениях запасы алмазов достигают десятков млн карат (Мир, Якутия, Мвауди, Танганьика, Биг Спринг, Австралия и др.).
Эта группа месторождений образуется из остаточных расплавов, обогащенных газовожидкими минерализаторами, способствовавших задержке раскристаллизации таких расплавов до конца отвердевания массивов материнских пород. Для месторождений характерны: 1) эпигенетический характер рудных тел, представленных обычно жилами, линзами и трубками, 2) ксеноморф- ный облик рудных минералов, цементирующих ранние породообразующие силикаты и создающих сидеронитовую структуру, 3) большие запасы богатых руд.
К типичным позднемагматическим месторождениям относятся. 1) хромитовые, связанные с перидотитовой формацией, 2) титаномагнетитовые, ассоциирующие с габброидными комплексами, 3) апатитовые, иногда с магнетитом, приуроченные к щелочным массивам.
Хромитовые месторождения представляют собой интрузивную фацию внутри гипабиссальных дифференцированных массивов ультраосновных пород, имеющих форму лакколитов и сил- лов. В типичном случае в строении массивов выделяют снизу вверх четыре горизонта, дунитовый, гарцбургитовый, лерцолито- вый и пироксенитовый.
Рудная минерализация приурочена к серпентинизирован- ным дунитам и гарцбургитам и представлена разнообразными хромшпинелидами (феррихромиты, хромиты, магнохромиты и др.) с общей формулой (М&, Ре 2+ )(Сг, А1, Ре)204.
Для руд характерны нодулярные, полосчатые, пятнистые, брекчиевые и вкрапленные текстуры и мелко- и среднезернистые структуры. Из нерудных самыми распространенными являются оливин, серпентин, хлорит и карбонаты.
Месторождения хромитов формировались во все геологические эпохи от архейской до третичной включительно в глубинных зонах срединноокеанических хребтов и рифтовых структурах континентов. Известно три точки зрения на их генезис. 1) наиболее распространенная, общепризнанная гипотеза считает, что это продукты либо кристаллизационной дифференциации, либо ликвации магнезиально-силикатной базальтовой магмы, 2) руды обособились среди дунитов верхней мантии и затем вместе с ними в виде протрузий были выжаты в верхние горизонты земной коры, 3) хромиты возникли в результате метасоматического высвобождения шпинели из энстатита при его распаде вследствии дунити- зации гарцбургитов
На крупных месторождениях запасы руд составляют сотни миллионов тонн. Для металлургических целей необходимы руды с содержанием Сг203 более 45% и соотношением Сг203/Ре0 больше 2,5. В химической промышленности используются более бедные руды (35—40%).
Месторождения титаномагнетитов генетически связаны с дифференцированной габбро-пироксенит-дунитовой формацией ранних стадий мобильных поясов. В анортозитах и габбро-анор- тозитах развиты ильменитовые с присутствием магнетита, гематита или рутила руды, а с габбро-норитами преимущественно ильменит-магнетитовые. Масштабы рудообразования обусловлены длительностью остывания и полнотой дифференциации магмы и интенсивностью позднемагматического поля тектонических напряжений.
Остаточный расплав, обогащенный рудным веществом, отжимался в ослабленные зоны, где формировал жилы, линзы, гнезда, шлиры и ленты, сложенные тремя главными минералами: титаномагнетитами, ильменитом и рутилом. Положения и форма рудных тел контролировались элементами протомагматического расслоения и субгоризонтальными зонами сколов. В рудах широко развиты сидеронитовая структура и вкрапленная, пятнистая, полосчатая и массивная текстуры.
Выделяются два периода интенсивного формирования месторождений этого типа: протерозойский (развиты на всех континентах мира) и палеозойский (Скандинавия, Урал). На крупных месторождениях запасы руд достигают нескольких миллиардов тонн с содержаниями в них железа 10—53%, оксида титана 2—20% и ванадия 0,1—0,5%, иногда до 8% (Индия, Пакистан).
Апатитовые месторождения связаны с щелочным магматизмом активизированных платфорфм. Наиболее крупным объектом этого типа является Хибинский массив щелочных пород на Кольском полуострове, сформированный процессами текгоно- магматической активизации герцинского периода на Балтийском щите (рис. 15). Массив имеет форму конического лополита, сужающегося на глубине. Его образование связывают с разновременным внедрением хибинитов и других нефелиновых сиенитов. Вдоль границы между внешней хибинитовой частью массива и внутренней сиенитовой формировалась зона, сложенная породами ийолит-уртитового ряда, с которыми пространственно и генетически связаны наиболее важные залежи апатита. Они представлены прерывистым кольцом крупных линз, расположенных вдоль поверхности отслоения ийолит-уртитов (лежачий бок) и перекрывающих их рисчорритов (висячий бок). Линзы, крупнейшая из которых Кукисвумчорр, имеют зональное строение. В их нижней части развиты сетчатые руды, в центральной — полосчатые, а в верхней — пятнистые. Кроме апатита, слагающего 25—75% объема рудной массы, в ее составе присутствуют: нефелин, эги- рин, амфибол, сфен, титаномагнетит. На возникновение этого
Рис. 15. Схема геологического строения Хибинского массива и разрез по линии ЛЬ (по А.В.Галахову (1975) и др.), с упрощениями А.А.Маракушева
1 — четвертичные отложения, 2—4— нефелиновые сиениты: 2— хибиниты, 3 — фойяиты, 4 — рисчорриты и лавчорриты, 5 — уртиты и ийолиты; 6 — апатитовые руды с нефелином и сфеном; 7 — карбонатиты; 8, 9 — вмещающие /юроды. — протерозойские сланцы и эффузивы. 9 — архейские гнейсы; 10— элементы залегания
уникального массива существует две точки зрения. Согласно наиболее распространенной из них на глубине происходила дифференциация щелочной магмы и затем внедрение дифференциатов вдоль конической зоны отслоения, заложившейся между внешней оболочкой и позже возникшим ядром Хибинского лополита. По второй версии строение массива определялось процессами кристаллизационной дифференциации на месте его становления. Обособление апатитового кумулята в данном случае происходило под воздействием конвективных течений.
К этому же типу относятся и апатит-магнетитовые месторождения, связанные с сиенитовым магматизмом. Рудные жилы и линзы обычно приурочены к контакту щелочных гипабиссаль- ных пород, являющихся продуктами последовательных фаз внедрения при формировании сложных интрузивных комплексов. В составе руд кроме магнетита (50—70%) и апатита (до 15%) выделяются небольшие количества гематита, диопсида. амфибола, турмалина, циркона, биотита, кварца и карбонатов. Апатит-магнетитовые месторождения известны в Швеции (Кирунавара), США (Андирондак), Мексике (Маркадо, Дуранго), Чили (Аль- гарробо), России (Лебяжинское, Маркакульское).
Помимо магматической концепции существуют и другие представления о происхождении конкретных месторождений. Так, некоторые геологи считают, что руды Кируновары возникли вулканогенно-осадочным способом, а Лебяжинского месторождения — скарновым.


