Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Литология -> Фролов В.Т. -> "Литология. Кн. 2" -> 166

Литология. Кн. 2 - Фролов В.Т.

Фролов В.Т. Литология. Кн. 2: Учеб. пособие — M.: Изд-во МГУ, 1993. — 432 c.
ISBN 5—211—02383—8
Скачать (прямая ссылка): frolov1993litologija2.djvu
Предыдущая << 1 .. 160 161 162 163 164 165 < 166 > 167 168 169 170 171 172 .. 195 >> Следующая


состав коренных пород и осадков, служивших источником сноса, и по разрезу, отражая цикл выветривания и активизации тектонических движений, а также прерывистость вулканизма.

Из кристаллокластов резко преобладает самый стойкий в экзосреде минерал — кварц, постепенно обогащающий осадочные породы как в истории (эволюции) конкретного материала, впервые поступающего в пути миграции, так и в истории Земли вообще. Почти все кварцевые песчаники слагаются разнородным кварцем, происходящим из разных источников и разного седиментологического возраста, т. е. являются результатом смешения кварца при многократных переотложениях осадков и пород. Статистически платформенные песчаники более обогащены кварцем по сравнению с геосинклинальными (Ронов, Ярошевский, Мигдисов, 1990, с. 46), хотя мономинеральные и олигомиктовые кварцевые песчаники встречаются и в подвижных зонах Земли. При детальном изучении типоморфных признаков кварца выделяется множество его разновидностей (жильный, гранитный, эффузивный, метаморфический, экзогенный и т. д.), отличающихся строением, угасанием, трещинова-тостью, включениями и другими признаками. Несмотря на возможность по отдельному зерну во многих случаях определить, из каких пород он поступил в пески первично, в последних он все же сильно обезличивается. Так, если мы установим, что значительная часть кварца в песках происходит из гранитов, это не означает, что граниты участвовали в формировании состава данных конкретных (определенного места и времени) песков. Существенно кварцевые, особенно мономинеральные, пески образуются практически всегда за счет размыва ранее существовавших осадочных пород — песков более древнего возраста или зрелых кор выветривания. Граниты в нашем примере могли поставить свой кварц задолго до этого, в третьем-четвертом или более отдаленном предшествующем поколении песков, т. е. в древних седиментологических циклах.

Полевые шпаты в среднем составляют около 15% песчаников (Ронов, 1963; Петтиджон, 1981, с. 250). Но они могут отсутствовать или быть главным минералом (до 77%), а иногда практически единственным (в кристаллокластических туфах). Ф. Дж. Петтиджон (1981) отмечает, что современные и четвертичные речные пески равнин США более обогащены полевыми шпатами (22%), чем эоловые и прибрежные пески той же провинции. По его объяснению, обогащение полевыми шпатами отражает появление на равнине незрелых ледниковых отложений (историко-геологическое событие), а понижение содержания по южным и восточным окраинам Северной Америки — разбавление высокозрелым платформенным материалом.

Минералогически и генетически полевые шпаты резко различны и подразделяются на две естественные группы: калиевые — из гранитоидов и плагиоклазы — в основном из эффузи-вов. Однако и к первым нередко примешиваются плагиоклазы

(кислые, натриевые), происходящие из плагиогранитов и пла-гиогнейсов, а ко вторым — калишпаты — фенокристаллы рио-литов и щелочных эффузивов. Большую информацию несут вторичные изменения полевых шпатов, особенно глинизация (пелитизация), т. е. замещение глинистыми минералами, а также соссюритизация основных плагиоклазов. Они отражают как состав изменяющегося минерала, так и химизм среды, прежде всего щелочность. Следует различать гидротермальную, экзо-генно-элювиальную и катагенетическую пелитизацию.

Слюды редко в песчаниках составляют до 30—40% (это ми-калиты, т. е. слюдяные породы), но в количестве 1—5% они встречаются во многих тонко- и мелкозернистых песчаниках, обычно недалеко от источника сноса. Это мусковит, биотит, флогопит, реже крупночешуйчатый хлорит. Они не несут следов окатанности, часто по размеру превышают зерна кварца и полевых шпатов (из-за их лучшей транспортабельности в водном или воздушном потоке), нередко расщеплены и химически преобразованы в зоне осадкообразования и в стратисфере, особенно в стадию катагенеза и деформированы соседними зернами при сжатии породы.

Пироксены обычно являются акцессорными, но в вулканических поясах (Урал, Восточно-Азиатские пояса, островные дуги) и прилегающих акваториях, а также в областях развития траппов, в аллювии и дельте Нила нередко они становятся породообразующими (до 50% и выше), слагая вместе с магнетитом и ильменитом черные пески. Чаще встречаются моноклинные пироксены. В катагенезе они заметно корродируются и замещаются хлоритом, эпидотом, кальцитом и рудными.

Амфиболы — преимущественно обыкновенная, реже базаль-тическая роговая обманка — в местах выхода амфиболитов или эффузивов с амфиболовыми вкрапленниками образуют пески и песчаники мощностью до нескольких метров с содержанием до 20—30%- Часто амфиболы измененные, хлоритизированные или актинолитизированные. При этом они теряют прозрачность за счет железисто-окисных минералов (пылеватые включения), выделившихся при изменении. В катагенезе обычны корродированные и сильно растворенные кристаллы.

Магнетит, ильменит, гранат в единичных пластах становятся породообразующими, достигая 50—70% массы песка. Это осуществляется вблизи выхода коренных пород — основных эффузивов, интрузивных базитов, гранатсодержащих метамор-фитов, джеспилитов и т. д.
Предыдущая << 1 .. 160 161 162 163 164 165 < 166 > 167 168 169 170 171 172 .. 195 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

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

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed