Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Литология -> Фролов В.Т. -> "Литология. Кн.1" -> 71

Литология. Кн.1 - Фролов В.Т.

Фролов В.Т. Литология. Кн.1: Учебное пособие — M.: Изд-во МГУ, 1992. — 336 c.
ISBN 5-211-02865-1
Скачать (прямая ссылка): frolov1992litologijavol1.djvu
Предыдущая << 1 .. 65 66 67 68 69 70 < 71 > 72 73 74 75 76 77 .. 166 >> Следующая


Мобилизация эндогенного вещества изучена хуже, чем экзогенного. По разным компонентам осадков она пока оценивается от нескольких до 50% {марганец железомарганцевых конкреций, или ЖМК). Но эти цифры постоянно пересматриваются. Тем не менее не вызывает сомнения важная роль эндогенной поставки растворов железа, марганца, серы, мышьяка, сурьмы, возможно фосфора, отчасти алюминия и других компонентов для формирования осадков и руд (Бутузова, 1984, 1986; Ван, Казанский, 1985; Влодавец, 1974; Вулканизм 1974, 1981; Вул-каногенно-осадочный 1981; Гидротермальные 1974; Гущенко, 1965; Дзоценидзе, 1969; Зеленов, 1963, 1972; Лучицкий, 1971; Мархи-нин, 1967, 1977; Набоко, 1959, 1963; Наковник, 1954; Никитина, 1979; Ритман, 1964: Современное 1974; Современные 1977, 1980; и др.).

Эндогенное вещество поставляется в трех формах: твердом, жидком и газовом. Твердые продукты — лавы и пирокластический материал. Лавы продуцируют осадочный материал сингенетично и поствулканично. Сингенетичная, конкретнее синвулканичная, мобилизация вещества выражается в расчленении краев лавовых потоков при движении, погружении обломков в осадочный, глинистый, песчаный, известковый материал и образовании брекчиевых лавокластитов (Богданов и др., 1983). Другим генетическим типом являются гиалокластиты — стекловатые продукты шоковой, или закалочной, десквамации (шелушения) лавовых шаров — подушек при подводном или подледном излиянии, а также накопления шариков — продуктов пульверизации лавы под водой. Размер фрагментов — песчаный и дресвяный, форма — скорлуповатая и шариковая, каплевидная. Стекло

сидеромелановое, неокисленное, прозрачное (противоположное тахили-товому, черному, окисленному, характерному для извержений на воздухе), поэтому нестойкое, легко гидратирующееся и превращающееся в аморфное желтое вещество — палагонит. Он сравнительно быстро превращается в смектиты и хлориты.

Значительно более обилен пирокластический материал, формирующийся при взрывной, или эксплозивной, деятельности вулканов, — туфы, сначала в виде рыхлых накоплений — тефры — разных генетических типов (см. гл. 4), а потом в виде пород. Скорость накопления пиро-кластических осадков одна из самых больших — метры за часы или дни, а в шлаковых конусах — и десятки метров за сутки (Макдональд, 1975; Малеев, 1980; 1982; Ритман, 1964; и др.). Чаще всего материал ювениль-ный, основного, среднего и кислого состава, по размеру от блоково-глы-бового до алевритового и грубопелитового, т.е. от 20 — 10 м до 0,001 мм и изредка мельче, свежий, неокисленыый, т.е. невыветрелый, и не смешанный, химически незрелый и нестойкий, в экзосфере легко изменяющийся. Реже материал смешанный, не ювенильный, а эпикластовый, т.е. мобилизованный взрывом уже в твердом состоянии — при взрыве, обычно катастрофическом, вулканической постройки или пород фундамента (кимберлиты, притрубочные туфы). Его называют резургентным, т.е. возобновленным. Пирокластический материал разносится на десятки, сотни и тысячи километров, при этом постепенно уменьшаясь в размере (пирокластическая фациальная зональность) и несколько сортиру-ясь: если у вулкана преобладают литокласты (обломки вулканической породы в целом), несколько дальше заметно участие кристаллокластов, то в большей по площади части пирокластического шлейфа господствуют витрокласты, т.е. обломки быстро застывшего в воздухе стекла и поэтому лишенного кристаллической фазы. Возрастающее с глубиной давление в океане ослабляет и даже "запрещает" взрывную форму извержения, и эффузивная становится основной.

Жидкий вынос осуществляется коллоидными и ионными растворами, особенно кислыми, переносящими кремнезем, глинозем, железо, марганец, другие металлы, магний, кальций, серу, сурьму, мышьяк, фосфор и т.д. Большинство соединений более растворимы в горячих водах, поэтому гидротермальные растворы переносят большой объем вещества (Емельянов и др., 1976; Батурин и др., 1969; и др.), а при высачивании на поверхность растворы охлаждаются, пересыщаются и осаждают тра-вертины и другие гидротермные химические осадки: кремнезем в виде опала, железо в виде лимонитовых каскадов в ручьях и реках и слоистых отложений в озерах и лагунах, а также в морях и океанах (Бутузова, 1984; 1986; Вулканизм 1973, 1974, 1981; Гидротермальные 1974; Карпов, 1980; Курносое, 1986; Мархинин, Стратула, 1977; Набоко, 1959, 1963; Никитина, 1979; и др.).

В последнее время все больше устанавливается в основном не юве-нильное, а поверхностное происхождение главного флюида — воды, которая берется из осадков (захороненная в них морская и пресная седи-ментационная вода), т.е. является ремобилизованной при прогревании стратисферы внутренним теплом. Подземная вода — активный растворитель, мобилизующий огромные массы рудных и других компонентов

из стратисферы, которые также в основном не ювенильны, т.е. не пришли вместе с магмой. Это подтверждается и соотношением изотопов, например серы в сульфидах: она также в основном экзогенна.

Гидротермы выходят и без видимой связи с вулканами, хотя генети-*, ческая связь их с глубинными магматическими очагами почти всегда обнаруживается или предполагается. Тепло- и массоперенос от них осуществляются в значительной мере нагретыми водами и газами, выходящими на поверхность в авулканичных районах (Большой Кавказ, Предкавказье, Дагестан, Прикарпатье и т.д.) и по пути производящими метасоматоз (замещение) и метаморфизм» Повышенный тепловой поток этих зон отражает подъем изотерм.
Предыдущая << 1 .. 65 66 67 68 69 70 < 71 > 72 73 74 75 76 77 .. 166 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed