Главная страница

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
страница2 из 3
1   2   3

Внутрипластовые абиогенные текстуры

Массивная (неслоистая) текстура характеризуется беспорядочным равномерным (гомогенным) распределением в пространстве частиц, образующих породу. Массивной текстурой могут обладать самые разнообразные породы — глины, алевролиты, песчаники, известняки и др.

Слоистые текстуры являются наиболее распространенными текстурами осадочных пород. Под слоистостью, в широком смысле, понимается неоднородность осадочных пород в разрезе по вертикали, при однородном сложении по горизонтали. Слоистость в осадочных породах может выражаться сменой минерального состава материала, слагающего породу, например при переходе от накопления доломита к накоплению гипса; или сменой структуры осадочного материала песок-алеврит или его текстуры: массивный (песлоистый) песчаник сменяется косослоистым песчаником.
Причиной возникновения слоистости осадочных пород является изменение параметров процесса осадконакопления, характер которого зависит, прежде всего, от тектонической жизни региона. Поднятия и опускания в областях сноса и бассейнах накопления осадков приводят к изменениям в характере материала, поступающего в осадок, и к изменению условий его накопления, что выражается в появлении слоистых текстур в образующихся осадочных породах.

Сланцеватая текстура возникает в глинистых, песчано-алевритоглинистых и других породах в катагенезе и особенно в метагенезе под воздействием стресса. При этом массовое развитие однонаправленной ориентировки частиц гидрослюды, серицита и других минералов в породах приводит к возникновению сланцеватости. Осадочные породы, особенно сланцеватые аргиллиты и глинистые сланцы, легко раскалываются на листочки, пластинки или плитки параллельно сланцеватости (кливажу), часто не совпадающей с первичными плоскостями наслоения пород.

Плотная и пористая текстуры. При образовании большинства осадочных пород между слагающими их частицами; обломочными зернами, раковинами организмов и т. п. — сохраняются пустоты (поры). Пустоты часто возникают при растворении, выщелачивании отдельных минеральных компонентов породы в процессах диа-и катагенеза. Породы, обладающие определенной пустотной емкостью, называются пористыми. Емкость пор и пустот породы может составлять до 30% ее объема (редко больше). Пористость пород имеет большое практическое значение, так как именно в порах и пустотах осадочных пород содержатся вода, нефть и природный газ, образующие крупные промышленные скопления. В тех случаях, когда все пустоты в породе заняты минеральным веществом, например цементом, можно говорить о плотной текстуре породы. Иногда в качестве синонима употребляется термин «сливная текстура».

Текстуры внедрения и оползания осадков. В ряде случаев в осадочных породах наблюдаются внутрипластовые нарушения горизонтальной слоистости, представляющие собой в различной степени смятую или гофрированную слоистость. Такие текстуры образуются при оползании незатвердевших осадков на дне бассейна. Текстуры оползания особенно характерны для осадков геосинклинальных зон, где резкие градиенты глубины бассейна создают уклоны дна, благоприятные для подводного оползания полужидких осадков. Такие текстуры наблюдаются в песчаных, алевритовых, глинистых, карбонатных и других осадках. Иногда оползающий осадок внедряется в более древние незатвердевшие осадки.
Масштабы проявления подводно-оползневых текстур могут быть самыми разнообразными: от гофрировки, измеряемой миллиметрами, до горизонтов смятия, охватывающих толщи осадков в десятки метров. Скольжение полужидких осадков по дну может начаться при уклонах дна, измеряемых первыми градусами (по данным А.Д. Архангельского, даже при уклоне 1—2°). Причинами подводно-оползневых деформаций часто являются сейсмические толчки.

Текстуры ориентированных обломков образуются за счет накопления обломков пород (иногда раковин организмов) в условиях интенсивно движущейся среды. Например, речные и морские конгломераты часто бывают сложены гальками, имеющими определенную ориентировку в пространстве. Такие ориентированные обломочные текстуры позволяют восстанавливать характер среды их отложения и, в ряде случаев, направление приноса обломков.

Сутуростилолитовые текстуры наблюдаются чаще всего в известняках и доломитах, значительно реже встречаются в песчаниках, алевролитах и глинистых породах. Выступы обладают более или менее параллельной штриховкой боковых поверхностей, представляющей собой следы скольжения, внедрения. Высота «зубцов» стилолитов, как правило, не превышает 1—10 см, а их длина может достигать многих метров. Стилолиты обычно более или менее параллельны плоскости наслоения пород, хотя могут быть наклонными или даже перпендикулярными к слоистости.

Описание комплекса осадочных пород

Уктусский габбро-пироксенит-дунитовый массив, площадью около 50   имеет в плане овальную форму, слегка вытянут в меридиальном направлении и залегает среди вулканогенно-осадочных толщ предположительно силурийского возраста.

Шабровский карьер заложен на увале со сравнительно небольшими абсо­лютными отметками, представлен протрузией измененных ультраосновных пород, залегающих в метаморфизованной оса­дочной толще. При спуске в карьер во вскрышных более поло­гих бортах выходят эти вмещающие породы, представленные в основном филлитовыми сланцами с тонкимимало мощными прослойками мраморизованных известняков и слюдисто-кварцевых сланцев.

2.3 Метаморфические породы

Шабровское рудное поле приурочено к полосе метаморфиче­ских пород, образующих крупную Шабровскую моноклиналь с крутопоставленными крыльями и разделяющих Сысерсткий и Шабровский массивы плагиогранитов, которые располагаются в пределах соответственно Сысертского и Монетнинско-Седельни-ковского антиклинориев. Все названные структуры являются со­ставляющими Сысертско-Ильменогорского мегантиклинория, вхо­дящего в состав Восточно-Уральского поднятия.

В геологическом строении Шабровского рудного поля выде­ляются две толщи. Нижняя часть геологического разреза сложена породами парасланцевой свиты нижнесилурийского (?) возраста. В составе этой свиты преобладают мрамо­ры, сланцы графито-кварцитовые, кварцито-графитовые, кварцитовые, кварциты, железистые кварциты, сланцы сери­цит-кварцевые, 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-базалътового состава, туффитами, туфопесчаниками, туфоалевролитами, зелеными сланцами, амфиболовыми микрогнейсами, сланцами серицит-кварцевыми, диаба­зами, порфиритоидами, метаморфизованными микропорфиритами. Мощность отложений 1100 м.

Антигоритовые серпентиниты (продукты про­грессивного метаморфизма) широко развиты на Урале в преде­лах массива метаморфизованных альпинотипных ультрабазитов дунит-гарцбургитовой формации. К таким небольшим по размерам массивам Шабровской группы приурочены Белоусовское и Григорьевское месторождения. Они представлены более чем на 90% антигоритовыми разностями серпентинитов, являю­щимися продуктами аллометаморфизма, серпентинизированных гарцбургитов.

Контакты между серпентинитами и тальк-карбонатными поро­дами, как правило, резкие. Основные минералы рассматриваемых пород тальк и карбонат (магнезит-брейнерит 10-50% от состава породы). В небольших количествах отмечаются хлорит (до 2-3%), магнетит, гематит, хромит. На контакте тальк-карбонатных пород и филитовидных сланцев образуется метасоматическая колонка с турмалином, актинолитом, хлоритом и др.

ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫХ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД

Текстура

Структура

Минеральный состав

Цвет, строение и внешний вид

Название метаморфита

Происхождение породы

(тип метаморфизма, фация*)

Исходная порода (эдукт)

1

2

3

4

5

6

7

тонкосланцеватая

микрокристаллическая, гранолепидобластовая

серицит, кварц, возможно присутствие хлорита, альбита и некоторых других минералов.


белый, серый, чёрный, зелёный, красный в зависимости от примесей

Филлит

Региональный метаморфизм, фация зеленых сланцев

Образуется при метаморфизме глинистых сланцев

сланцеватая, возможно при этом – плойчатая

мелкокристаллическая

кварц, серицит, альбит, в подчинённом количестве возможны хлорит, эпидот, карбонаты

светло-серый (из-за минеральных примесей возможно – с зеленоватым оттенком)

Кварц-серицитовый сланец

Региональный метаморфизм, фация зеленых сланцев

Кварц-серицитовые сланцы образуются по аргиллитам, аркозовым песчаникам, иногда – по кислым магматическим породам.


Сланцеватая

гранолепидобластовая

в основном хлорит, возможны в небольших количествах тальк, эпидот, актинолит, альбит, кварц

зелёный (от светло-зелёного до черновато-зелёного)

Хлоритовый сланец

Региональный метаморфизм, фация зеленых сланцев

Хлоритовые сланцы чаще всего образуются по основным магматическим породам, особенно вулканогенным (базальтам и их туфам)

Сланцеватая

лепидобластовая

состоящая в основном из талька (до 90 % породы) , кроме талька в составе породы могут присутствовать хлорит, актинолит, серпентин, карбонаты, кварц и др.

бледнозеленый

Тальковый сланец

Региональный метаморфизм, фация зеленых сланцев

Образование тальковых сланцев обычно связано с метаморфизмом ультраосновных магматических пород

несовершенная сланцеватая

лепидогранобластовая, гранолепидобластовая, возможна порфиробластовая

в основном, слюды (биотит и мусковит) и кварц, возможны примеси других минералов

серый, коричневый, чёрный и др.

Кристаллический (слюдяной) сланец

Региональный метаморфизм, фация эпидот-амфиболитовая

Кристаллические (слюдяные) сланцы образуются за счёт метаморфизма кислых магматических пород, аргиллитов, песчаников и пород предшествующей ступени метаморфизма – филлитов.


массивная, иногда слабо выраженная полосчатая, возможна несовершенная сланцеватость

гранонематобластовая или нематогранобластовая

амфибол (роговая обманка) и плагиоклаз (обычно – среднего), возможны минералы-примеси (биотит, кварц, гранат, эпидот, пироксен и др.)

 зелёный кристаллически-зернистый

Амфиболит

Региональный метаморфизм, фация амфиболитовая

Амфиболиты могут образовываться за счёт метаморфизма магматических пород (среднего, основного, а также ультраосновного состава) и мергелистых осадочных пород.


гнейсовая, полосчатая

гранобластовая, лепидогранобластовая, нематогранобластовая, порфиробластовая.


кварц, полевые шпаты (один или два), второстепенными – тёмноцветные минералы (биотит, роговая обманка, пироксены, гранат и др.).

серый цвет с различными оттенками – от светлого до более темного

Гнейс

Региональный метаморфизм, фация амфиболитовая

Исходными породами для образования гнейсов могут быть кислые магматические, осадочные и метаморфические породы более низких ступеней метаморфизма.

массивная (иногда возможна гнейсовидная)

гранобластовая.

состоитя в основном из полевого шпата (КПШ, кислого плагиоклаза), с кварцем или без него. Наиболее характерный второстепенный минерал – гранат.

белый, сероватый, слабо-желтый или коричневатый

Гранулит

Региональный метаморфизм, фация гранулитовая

образуются, преимущественно, за счёт лейкократовых пород предыдущих стадий метаморфизма – амфиболитовой и, менее, эпидот-амфиболитовой (гнейсов, кристаллических сланцев).


Массивная (иногда возможна слабо проявленная сланцеватая текстура)

среднекристаллическая

пироксен, второстепенный – гранат (существенно магнезиальный, пиропового ряда, тёмно-розовый, коричневато-красный).

серый, красноватый

Эклогит

Региональный метаморфизм, фация эклогитовая

продукты глубокого метаморфизма тел габбро.


массивная, реже полосчатая

полнокристаллическая, крупно-, средне- или мелкозернистая гранобластовая

кальцит, доломит, возможно – магнезит

белый, может быть также серым и даже чёрным, розовым, желтым, зеленоватым, возможны и другие оттенки.

Мрамор

Региональный метаморфизм, полифоциальная порода

Образуются при метаморфизме осадочных известняков или доломитов.

массивная, полосчатая

гранобластовая

состоит в основном из кварца

белый, в зависимости от состава и количества примесей может приобретать розовый, красный, чёрный, жёлтый, зелёный и др. оттенки


Кварцит

Региональный метаморфизм, полифоциальная порода

образуется при метаморфизме кварцевых песков и песчаников, кремнистых осадочных пород (опок, трепелов, диатомитов), иногда кислых вулканических пород.


массивная

обычно микрокристаллическая, гранобластовая

кварц, полевые шпаты, возможны амфиболы, пироксены. В числе второстепенных могут быть гранат, кордиерит и многие другие минералы.

серый, зеленовато-серый, темно-зеленый, чёрный

Роговик

Контактовый метаморфизм

образуются за счёт термического воздействия внедрившегося расплава и ещё не сильно остывшей магматической породы, возникшей при его затвердевании.

обычно массивная

гранобластовая (или нематогранобластовая)

гранат, кальцит, эпидот, пироксен, реже встречаются – амфибол, везувиан и др. минералы

от черного (гранатовые скарны) и темно-зеленого (породы, обогащенные геденбергитом) до пятнистого (пироксен-гранатовые скарны) и серовато-белого с красноватым оттенком.

Скарн

Контактовый метаморфизм

Наиболее типично образование скарнов на контакте силикатных (чаще всего гранитоидных) пород с карбонатными (известняками или мраморами вмещающих толщ).

массивная, иногда пятнистая

гранолепидобластовая

состоящий из серпентина с реликтами замещаемых серпентином минералов – оливина и пироксена и микровкрапленностью новообразованного магнетита

тёмно-зелёный, иногда пятнистый (тёмно-зелёный и оливково-зелёный)

Серпентинит

Автометаморфизм

образование серпентинитов -пространственное развитие серпентинизации определяется объемом и границами тел замещаемых дунитов или перидотитов

массивная

гранолепидобластовая

кварц, серицит, пирит, иногда кальцит

серый

Березит

Гидротермальный метаморфизм

Образуется при воздействии гидротерм на кислые магматические породы

массивная

гранолепидобластовая

кварц, фуксит, иногда пирит и железосодержащего карбонат

зелёный

Лиственит

Гидротермальный метаморфизм

Образуется при воздействии гидротерм на кислые магматические породы

массивная, иногда слабо проявлена полосчатая

обломочная, или кластическая

кварц, кальцит

разнообразный, определяется цветом обломков и цемента

Тектоническая брекчия

Дислокационный метаморфизм

связан с образованием тектонических разрывов (сбросов, сдвигов, надвигов и др.), когда величина ориентированного (стрессового) давления превышает предел прочности пород.

массивная, иногда слабо проявлена полосчатая

обломочная, или кластическая

кварц, кальцит

разнообразный, определяется цветом обломков и цемента

Катаклазит

Дислокационный метаморфизм

Катаклазит по мере увеличения обломков образует переходы к брекчии, по мере уменьшения – к милониту.


тонкополосчатая или линзовидная

явнокристаллическую

яшма, гнейс, гранит, базальт, песчаник, известняк, мрамор и любые другие.


оловяно-белый до красновато-белого в свежем сколе; на воздухе постепенно тускнеет до коричневого, на выветрелой поверхности с желтовато-коричневой побежалостью.

Милонит

Дислокационный метаморфизм

Катаклазу в тектонических зонах могут подвергаться практически любые породы – яшмы, гнейсы, граниты, базальты, песчаники, известняки, мраморы и любые другие

2.4 Полезные ископаемые
1   2   3


написать администратору сайта