Главная страница
Навигация по странице:

  • ОТЧЕТ по геологической ознакомительной практике «Геологический полигон г. Екатеринбурга и его окрестности» Преподаватель

  • Коророва Елена Васильевна Студент: Сойдов Вадим Владимирович Группа: ГИСз-22 Екатеринбург 2023

  • 2. Геологическая характеристика района практики. 7

  • Сложение породы

  • Текстура

  • Воронова. Ознакомительная практика Вороной Д.С ТТР-21з. Отчет по геологической ознакомительной практике Геологический полигон г. Екатеринбурга и его окрестности


    Скачать 236.26 Kb.
    НазваниеОтчет по геологической ознакомительной практике Геологический полигон г. Екатеринбурга и его окрестности
    АнкорВоронова
    Дата03.04.2023
    Размер236.26 Kb.
    Формат файлаodt
    Имя файлаОзнакомительная практика Вороной Д.С ТТР-21з.odt
    ТипОтчет
    #1034966
    страница1 из 3
      1   2   3

    МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

    ФГБОУ ВО «УГГУ»

    Факультет заочного обучения

    Кафедра Технология геологической разведки

    ОТЧЕТ

    по геологической ознакомительной практике

    «Геологический полигон г. Екатеринбурга и его окрестности»

    Преподаватель:

    Коророва Елена Васильевна

    Студент:

    Сойдов Вадим Владимирович

    Группа: ГИСз-22

    Екатеринбург 2023

    Table of Contents

    Введение. 3

    1. Физико-географическая характеристика района практики. 5

    2. Геологическая характеристика района практики. 7

    2.1 Магматические породы 7

    2.2 Осадочные породы 15

    2.3 Метаморфические породы 21

    2.4 Полезные ископаемые 33

    3. Современные геологические процессы. 38

    Заключение 41

    Литература: 41



    Введение.

    Данная работа представляет собой отчет по учебной геологической практике

    Цель практики: закрепление теоретических знаний и практических навыков студентов по общей и исторической геологии путем изучения результатов эндогенных и экзогенных процессов в натуре на природных геологических объектах и знакомство студентов с элементами документирования естественных и искусственных обнажений.

    Задачи практики:

    - ознакомление студентов с основами методики полевых геологических, геоморфологических и гидрогеологических наблюдений, с документацией полевых наблюдений, с некоторыми горнопромышленными предприятиями в окрестностях г. Ека­теринбурга;

    - обучение студентов свободному владению горным компасом при работе с картой и выполнении различных замеров на местности, документированию опорных разрезов, горных выработок и различных объектов при маршрутных наблюдениях, камеральной обработке полевых материалов и оформлению геологического отчета с необходимыми графическими приложениями.

    Студенты, прошедшие геологическую практику, должны:

    - знать основные геологические структуры земной коры на территории Среднего Урала и геологическую историю их развития;

    - иметь представление об эндогенных и экзогенных геологических процессах, приводящих к образованию и преобразованию различных месторождений полезных ископаемых, о пространственно-временных основах геологии, базирующихся на методе актуализма, т. е. развитии процессов и геологических структур в пространстве и во времени;

    - закрепить навыки и уметь определять минералы и горные породы как продукты различных геологических процессов; наблюдать и документировать обнажения и горные выработки, уметь вести абрис маршрута, полевую книжку; отбирать стандартные образцы для геологической коллекции; замерять элементы залегания горных пород и трещиноватости горным компасом, составлять фрагментарные геологические схемы и планы, разрезы к ним; анализировать условия их залегания, возрастные взаимоотношения различных геологических образований как в обнажениях, так и на геологических картах и фиксировать все полученные материалы в геологическом отчете;

    - отличать экзогенные процессы, обусловленные антропогенными факторами.

    Место проведения практики - обнажения в г. Екатеринбурге и его окрестностях, в пределах листов 0-41-XXV и 0-41-XXXI, - было выбрано в связи с тем, что здесь на сравнительно небольшой площади расположены разнообразные объекты, которые характеризуются сложным геологическим строением и разнообразием горных пород и месторождений полезных ископаемых всех геодинамических обстановок, проявленных на Урале.

    При составлении отчета используются данные по четырем маршрутам:

    1. Уктусский габбро-пироксенит-дунитовый массив (долина р. Патрушихи [Уктусские горы] и Елизаветинское месторождение бурых железняков [пос. Рудный]);

    2. Шарташский гранитный массив (Сибирский Каменный карьер);

    3. Шабровское рудное поле (Григорьевское месторождение декоративных змеевиков, Шабровское месторождение тальк-магнезитового камня [пос. Шабры];

    4. Шиловское рудное поле (Шиловское медно-скарновое месторождение [пос. Медный]).

    1. Физико-географическая характеристика района практики.

    Екатеринбуржье расположено в лесной зоне, охватывая зону главного водораздела и относительно пологого эродированного восточного склона Среднего Урала, а также частично краевую зону Зауралья. Рельеф рассматриваемой площади грядовый, неравномерно всхолмленный, с общим понижением к востоку; максимальная абсолютная отметка 545 м. Город Екатеринбург располагается на высотах 227 - 327 м над уровнем Мирового океана.

    Климат района практики континентальный. Среднемесячная температура: минимальная -12 °С в декабре январе, максимальная +17,6 °С в июле. Среднегодовое количество осадков 450 550 мм, высота снежного покрова 0,4 - 0,6 м, глубина промерзания грунта 0,5 - 2,0 м; большая часть его площади заселена. Леса большей частью смешанные, реже хвойные и лиственные.

    Территория г. Екатеринбурга и прилегающих лесов - сильно урбанизированный район. Тем не менее здесь нетрудно встретить лося, бурундука, белку, косулю, ежа. Довольно много в лесах птиц: полевой воробей, синица, трясогузка, сорока, кукушка, дятел, грач, сова, филин, иволга и другие.

    Гидросеть представлена реками Исеть, Пышма, Чусовая и их притоками, принадлежащими бассейнам рек Тобол и Кама. На реках Исеть и Чусовая имеются крупные искусственные водоемы: оз. Исетское, Нижне- и Верхне-Исетский пруды, Верхнемакаровское и Волчихипское водохранилища, а также естественные водоемы- озера Аятское, Таватуй, Щитовское, Балтым, Шарташ. Значительные площади, особенно в западной части Екатеринбуржья, заняты болотами.

    Екатеринбуржье густо заселено, экономически развито, его населенные пункты связаны между собой железными и грунтовыми дорогами. Обнаженность района крайне неравномерная, но в целом удовлетворительная. Его особенностью является наличие значительного количества искусственных обнажений, обусловленных значительными объемами строящихся объектов различного назначения, включая современные дорожные магистрали.

    В пособии описаны геологические маршруты (экскурсии), в которых в окрестностях Екатеринбурга можно наблюдать результаты давних геологических процессов. Маршруты составлены таким образом, чтобы, выполняя их, экскурсанты могли увидеть результаты деятельности эндогенных и экзогенных геологических процессов, выразившиеся в образовании различных форм рельефа, речных систем, разнообразных пород, продуктов выветривания, месторождений полезных ископаемых различных генотипов.

    2. Геологическая характеристика района практики.

    В районе практики располагаются разнообразные геологические объекты, содержащие большое количество горных пород и минералов. В них отчетливо проявляются результаты различных геологических процессов, рудопроявления и месторождения полезных ископаемых, наблюдаются примеры антропогенного воздействия на природу и недра.

    2.1 Магматические породы

    Магматические породы являются продуктами кристаллизации и затвердения природных силикатных расплавов, внедрившихся в горные породы земной коры в геологическом прошлом.

    Сложение породы

    Генезис

    (вывод о происхождении породы по глубине её формирования)

    Минеральный состав

    Принадлежность к классу

    (по содержанию кремнезёма)

    Вывод:

    Текстура

    Структура

    Название

    Массивная

    Плотная

    плутоническая (в частности, интрузивная)

    кварц (от 20 до 40 %), калиевый полевой шпат (КПШ) и кислый плагиоклаз (в сумме - от 50 до 70 %), биотит, мусковит (5-10%).

    Кислые породы

    Гранит

    Эвтектоидная

    крупно- или гигантозернистая

    интрузивная

    кварц (от 20 до 40 %), калиевый полевой шпат (КПШ) и кислый плагиоклаз (в сумме - от 50 до 70 %), биотит, мусковит (5-10%).

    Кислые породы

    Пегматит

    может быть мас­сивной, флюидальной, мелкопористой, иногда - миндалекаменной

    порфировая

    эффузивная

    SiO2 (73—78 %), TiO2 (0,1—0,3 %), Al2O3 (12—15 %), Fe2O3 (0,1—2 %), FeO (0,5—2 %), MgO (0,1—1 %), CaO (0,3—3 %), Na2O (2—4 %), K2O (1—6 %)

    Кислые породы

    Риолит

    Массивная

    Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, от мелко- до гигантозернистой.

    плутоническая (интрузивная)

    средний плагиоклаз (70- 80 %), роговая обманка (20-30 %).


    Средние породы


    Диорит

    мас­сивная, флюидальная, пористая, миндалекаменная

    порфировая (часто мелкопорфировая), афировая (микролитовая)

    эффузивная

    SiO2 (56-64 %), TiO2 (0,5-0,7 %), Al2O3 (16-21 %), Fe2O3 (3-4 %), FeO (3-5 %), MgO (3-4 %), CaO (6-7 %), Na2O (2-4 %), K2O (1-2 %)

    Средние породы


    Андезит

    Массивная

    полнокристаллическая

    плутоническая (интрузивная)

    КПШ, кислые и средние плагиоклазы (80-90 % породы) и роговая обманка (10-20% породы)

    Средние породы


    Сиенит

    тонкопористая, массивная или флюидальная

    Порфировая (мелкопорфировая)

    эффузивная

    Главным компонентом является калиевый полевой шпат, преобладающий над кислым плагиоклазом; из темноцветных минералов присутствуют в небольшом количестве биотит, а также амфибол и пироксен

    Средние породы



    Трахит

    массивная или полосчатая (такситовая)

    полнокристаллическая

    плутоническая (интрузивная)

    основной плагиоклаз (ок. 50 %) и пироксен (ок. 50 %)

    Основные породы



    Габбро

    Массивная

    полнокристаллическая

    плутоническая (интрузивная)

    Состоит из плагиоклаза (основного или среднего) и пироксена примерно в рав­ных количествах. В составе диабаза может присутствовать оливин.

    Основные породы


    Диабаз

    Массивная, крупнопористая

    порфировая или афировая (микролитовая)

    эффузивная

    SiO2 (42-53%), TiO2 (0,1—0,3 %), Al2O3 (12—15 %), Fe2O3 (0,1—2 %), FeO (0,5—2 %), MnO (0,1—0,2%) MgO (0,1—1 %), CaO (0,3—3 %), Na2O (2—4 %), K2O (1—6 %), P2O5 (0,2—0,5%)


    Основные породы


    Базальт

    Массивная

    мелкозернистая

    плутоническая (интрузивная)

    SiO2 (35—40 %), ТіO2 (0,02 %), Al2O3 (2,5 %), Fe2O3 (0,5—7 %), FeO (3—6 %), MgO (38—50 %), CaO (1,5 %), Na2O (0,3 %), К2О (0,25 %).

    Ультраосновные породы



    Дунит

    Массивная

    полнокристаллическая

    плутоническая (интрузивная)

    Состоит из оливина и пироксена

    Ультраосновные породы


    Перидотит

    Массивная

    Полнокристаллическая (крупнозернистая)

    плутоническая (интрузивная)

    Состоит из пироксена (чаще всего - в виде более или менее изометричных кристаллов)

    Ультраосновные породы


    Пироксенит

    Массивная

    полнокристаллическая

    плутоническая (интрузивная)

    Состоит из роговой обманки (обычно в виде удлинённых кристаллов)


    Ультраосновные породы


    Горнблендит

    массивная, полосчатая, флюидальная, пятнистая

    стекловатая

    эффузивная

    Основные минералы: кварц и полевой шпат

    По содержанию Si02 обсидианы чаще всего относятся к породам кислым, к погра­ничным между кислыми и средними, но могут быть и основного состава.

    Обсидиан

    Пористая

    стекловатая или мелкопорфировая

    эффузивная

    Образуется за счёт застывания лав с аномально высоким содержанием газовых компонентов.


    По химическому составу может отвечать кислым и пограничным между кислыми и средними породам нормального ряда или средним породам щелоч­ного ряда

    Пемза

    Уктусский массив

    Внутри массива обособляются интрузивные породы – пироксениты, дуниты и габбро. Дуниты образуют три обособленных тела – южное, центральное и северное. Габбро отделены от дунитов полем пироксенитов и слагают восточную часть массива. В зоне контакта пироксенитов и дунитов в небольших количествах местами встречаются гарцбургиты и верлиты с преобладанием последних.

    Дуниты представляют собой темно-зеленые почти мономинеральные массивные породы мелкозернистой структуры, значительно серпентинизированные, буреющие на поверхности.

    В пироксенах и габбро отчетливо наблюдается полосчатость. В пироксенах она проявляется в чередовании полос или линз перидотита и пироксенита, в вытянутости выделений магнетита и в развитии серпентинизации, в габбро – в закономерном расположении шлиров, состоящих из смеси полевых шпатов и моноклинного пироксена, а также в ориентирове минеральных зерен.

    Пироксениты представляют собой темно-зеленые крупно- или среднезернистые, иногда порфировидные породы и состоят из пироксена, часто с небольшой примесью оливина и постоянной незначительной примесью магнетита. Пироксениты повсевместно затронуты серпентинизацией. Серпентин в пироксенитах развивается как за счет оливина, так и пироксена. Пироксениты нередка значительно амфиболизированы.

    Габбро имеет средне и крупнозернистую структуру, состоят из соссюритизированного плагиоклаза и в различной степени измененного моноклинного пироксена.

    Характерной особенностью ультраосновного массива является преимущественное развитие в нем трещин и разрывных нарушений северо-восточной и северо-западной ориентировки. Интенсивное развитие тектонических трещин в массиве, сопряжение различных их систем привело к усилению процессов физического и химического выветривания вдоль этих линейных зон, что нашло свое отражение в образовании систем линейно вытянутых оврагов на склоне, появление параллельно ориентированных участков русла р. Патрушихи и образования Елизаветинского месторождения бурых железняков.

    Сибирский карьер.

    Месторождение сложено равномерно-зернистыми гранитами пятнисто-серого цвета с включениями кварца и темноцветных минералов. Гранит хорошо обрабатывается режущим инструментом, полируется и является декоративным. Граниты месторождения пригодны для получения блоков, пиленных облицовочных плит, камня бортового, архитектурно-строительных изделий, гранитных валов для бумагоделательных машин. По радиационно-гигиенической оценке, граниты месторождения относятся к I классу стройматериалов и могут применяться для всех видов строительства без ограничения.

    Шабровское рудное поле.

    Шабровское месторождение расположено в юго-восточной части рудного поля. Здесь в сланцевой полосе развита большая гамма разнообразных сланцев, но среди них преобладают кварц-серицитовые, существенно кварцевые и хлорит-серицит –кварцевые разности.

    В сланцах установлена серия кварцевых жил, наиболее значительными из них по масштабам и интенсивности минерализации являются Главная, Воздвиженская, Лоскутниковская и Вагинская.

    В строении Шабровского рудного поля выделяют две толщи. Нижняя часть геологического разреза сложена породами парасланцевой свиты нижнесилуйского возраста. В составе этой свиты преобладают мраморы, сланцы графитно-кварцитовые, кварцито-графитовые, хлорит-серицит-кварцевые, хлорит-кварцевые, серицит-хлоритовые, филлитовые, гранат-слюдяно-кварцевые. В подчиненном количестве присутствуют зеленые сланцы, амфиболиты. Мощность свиты 620 м.

    Выше по разрезу лежат метаморфизованные вулканогенные образования, представленные туфами базальтового и андезито-базальтового состава, туффитами, туфопесчанниками, туфоалевролитами, зелеными сланцами, амфиболовыми микрогнейсами, сланцами серицит-кварцевыми, диабазами, порфиритоидами, метаморфизованными микропорфиритами. Мощность отложений 1100 м.

    Интрузивные породы представлены дунит-гарцбургитовой формацией среднего-верхнего девона. Гипербазиты дунит-гарцбургитовой формации слагает линейно вытянутые пояса, подчеркивающие простиранеи вмещающих пород.

    Гарцбургиты гидротермально изменены, представлены серпентинитами, тальк-карбонатными, хлорит-карбонатными и актинолитовыми пордами, реже серпентинизированными перидотитами и дунитами.

    Гранитоиды верхнепалеозойской тоналит-гранодиоритовой формации Сысертского и Шабровского массивов представлены мусковитовыми и биотитовыми гранитами, плагиогранодиоритами и диоритами.

    Рудное тело, представленное тальк-карбонатными породами, расположено в напряженной тектонической зоне, что объясняет его блоково-складчатое строение и обилие интрузивных образований. Породы сланцевого комплекса имеют подчиненное развитие. Простирание пород северо-западное, в восточной части северо-восточное. В северной части моноклиналь срезается разломом, идущим по контакту с Шабровским массивом.

    В пределах Шабровского рудного поля располагаются рудопроявления и месторождения талька, тальк-магнезитового камня, декоративных змеевиков, железных кварцитов, мрамора, золота, и все они имеют своеобразное геологическое строение и характеризуются своими минералогическими ассоциациями.

    Шиловское месторождение меди.

    Открытие месторождения произошло благодаря способности медных руд при выходе на земную поверхность образовывать яркие выцветы зеленого малахита и синего азурита, очень заметных и легко узнаваемых минералов. Так на Урале было найдено множество медных месторождений.

    Шиловское месторождение достаточно необычное: его руды содержат, кроме меди, одновременно еще железо и золото. Пользуясь геологической терминологией – это комплексное золотоносное медно-магнетитовое месторождение.

    Такое сочетание: Ag, Cu, Fe является в природе достаточно редким, и подобными месторождениями в России может похвастаться, пожалуй, лишь Северный Урал. Это месторождения так называемой Ауэрбаховской группы, к сожалению, полностью отработанные на настоящий момент.

    Зато на отвалах карьеров и шахт можно собрать интересную коллекцию минералов и горных пород месторождения. Среди минералов есть: магнетит – руда на железо, халькопирит, малахит, азурит – медная руда, кварц, кальцит, эпидот, гессонит, андрадит, пирит.

    Месторождение сложено роговообманковыми диоритами и меланократовыми габбро, являющимися частью Решетинского массива. В опущенных тектонических блоках сохранились линзы мраморизованных известняков нижнедевонского возраста. Кроме того, на месторождении картируются гранодиориты, гранит-порфиры и аплиты.

    На контакте диоритов и габбро с мраморизованными изветняками развиты гранатовые, гранат-пироксеновые, гранат-эпидотовые скарны с магнетитом и наложенной медно-сульфидной минерализацией, которая образует невысокие концентрации и приурочена к серии тектонических нарушений северо-заподного простирания и локализуется как в скарнах, так и измененных габбро, а во вмещающих диоритах – в зонах серицит-кварцевых метасоматитов. Редкая вскрапленность сульфидов отмечается и в мраморизованных известняках.

    2.2 Осадочные породы

    Этот вид горных пород на земной поверхности, а также вблизи нее образуется в условиях низких давлений и температур вследствие преобразований континентальных и морских осадков. Осадочные горные породы по способу образования подразделяются на 3 генетические группы:

    Обломочные (конгломераты, пески, алевриты, брекчии) – это грубые продукты, образовавшиеся в результате механического разрушения материнских пород;

    Глинистые – дисперсные продукты химического глубокого преобразования алюмосиликатных и силикатных минералов материнских пород, которые со временем перешли в новые минеральные виды;

    Биохемогенные, органогенные и хемогенные породы – продукты осаждения из растворов, при участии различных организмов, накоплений органических веществ либо продуктов жизнедеятельности различных организмов.

    Промежуточное положение между вулканическими и осадочными породами занимает целая группа эффузивно-осадочных пород, а между основными группами ОГП наблюдаются переходы, возникающие при смешивании материалов разного генезиса. Характерной особенностью ОГП, связанной с их образованием, является их слоистость, а также залегание в виде правильных геометрических пластов.

    Классификация обломочных горных пород основана на размере обломков, слагающих породу, их окатанности и рыхлости или сцементированности породы. Представлена она в таблице 1 ниже.

    Таблица 1. Классификация обломочных(терригенных) горных пород

    Размер

    обломков (мм)

    Рыхлые отложения

    Литифицированные отложния

    Обломки

    окатаны

    Обломки

    не окатаны

    Обломки

    окатаны

    Обломки

    не окатаны

    0,001-0,01

    Глина

    Аргиллит

    0,01-0,1

    Алеврит (лесс)

    Алевролит

    0,1-2

    Песок

    Песчаник  

    2-10

    Гравий

    Дресва

    Гравелит

    Дресвит

    10-100

    (1-10 см)

    Галька

    Щебень

    Конгломерат

    (галечный)

    Брекчия

    (щебнистая)

    100-1000

    (10 см-1 м)

    Валун

    Неокатанный

    валун

    Конгломерат

    (валунный)

    Брекчия 

    (валунная)

    >1000 (1 м)

    Глыба

    Неокатанная

    глыба

    Конгломерат

    (глыбовый)

    Брекчия

    (глыбовая)

    Важными параметрами осадочных пород являются их структура и текстура. Под структурой (structure — фр.) мы понимаем особенности строения осадочной породы, определяемые размерами и формой слагающих ее частиц. Например, обломочная порода может обладать алевритовой или песчаной структурой (отличаются размерами обломков); или же галечной или щебневой структурой (форма обломков окатанная или остроугольная).
    Текстура породы (texture—фр.) отражает пространственное расположение ее составных частей. Таковы, например, слоистая текстура, текстура трещин усыхания и др.

    Структуры, характерные для отдельных групп осадочных пород (обломочных пород, известняков и др.), рассмотрены в соответствующих разделах, где дано описание этих пород. Ниже кратко характеризуются главнейшие текстуры, встречающиеся в породах различного состава и генезиса.

    Текстуры, возникшие в осадке, фиксируются как в особенностях внутреннего строения пород, так и на поверхностях напластования. В соответствии с этим они делятся на две основные группы: внутрипластовые текстуры и текстуры поверхностен наслоения (табл. 1.2). Текстурные особенности пород могут формироваться как результат жизнедеятельности организмов, а также под влиянием среды осадконакопления, т. е. они могут быть биогенными и абиогенными.

    Таблица 1.2 Главнейшие текстуры осадочных пород


      1   2   3


    написать администратору сайта