I. Продукты эндогенных или экзогенных процессовснова попадая в недра подвергаютсярегиональному метаморфизму.
II. В близповерхностных условиях на контакте с горячей магмой происходит контактовый метаморфизм.
Перечисленные геологические процессы обусловливают миграцию химических элементов. Их концентрация с образованием месторождений происходит на геохимических барьерах.
Таблица
Последовательность главных процессов рудообразования и их параметры
Процесс
Результат процесса
Глубина, км
Температура,ОС
Давление, МПа
А. Эндогенный
Магматический
плавление
мантии
Магматические горные породы, руды, I-граниты
60–20
1400–800
1800–900
коры
S-граниты
Накопление остаточного расплава
Пегматитовый
Пегматиты
20–1
800–300
800–20
Накопление и выделение флюидов
Автометасоматический
Альбититы и грейзены
5–1
550–220
100–20
Контактово-метасоматический
Скарны
2,5–0,5
700–200
50–10
Переход флюидов в жидкое состояние
Гидротермальный
Гидротермалиты
4,5–0
400–50
90–1
Гидротермально-осадочный
Колчеданные руды
0,5–0
400–50
10–1
Б. Экзогенный
Выветривание
Коры выветривания
0–0,2
0– +20
1–3
Осадконакопление
Осадки
0– +20
Диагенетический
Осадочная порода
0–0,15
4–20
1–2
Катагенетический
Осадочная порода
0,15–6,0
20–250
2–120
В. Метаморфический
Регионально-метаморфический
Метаморфические породы
3–50
250–950
60–5400
Контактово-метаморфический
Метаморфические породы
1–1,5
700–800
20–30
0 200 400 600 800 1000 1200 Т, 0С
0
8
7
1,2
3
1,6
2,0
2,4
2,8
Р, МПа
3,2
Р,тыс.
атм
16 Z, км
Рис. Схема, иллюстрирующая термобарические условия геологических процессов образования горных пород и месторождений: 1 – магматических, 2 – карбонатитовых, 3 – пегматитовых, 4 – автометасоматических, 5 – контактово-метасоматических, 6 – гидротермальных, 7 – вулканогенно-осадочных, 8 – выветривания, 9 – диа- и катагенических, 10 – регионального метаморфизма, 11 – контактового метаморфизма (исходные данные по В.И. Смирнову, [6]); 12 – линия геотермического градиента, 13 – линия начала плавления пород (по А.А. Маракушеву [3])
Список литературы
1. Грин Д.Х., Рингвуд А.Э. Происхождение базальтовых магм // Петрология верхней мантии. М.: Мир, 1968. С 132–227.
2. Кузнецов А.А. Флюидно-магматогенная природа Земли, её геосферных кристаллических слоев (подоболочек), месторождений гигантов и преджизни. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 384 с.
3. Маракушев А.А. Петрография: Учеб. для вузов. М.: Изд-во МГУ, 1993. 318 с.
4. Перевозчиков Б.В. Закономерности локализации хромитового оруденения в альпинотипных гипербазитах (на примере Урала). М.: АОЗТ «Геоинформмарк», 1995. 46 с.
5. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. М.: Геграфгиз, 1961. 380 с.
7. Chappell B. W., White A.J.R. Two contrasting granite types. Pasif. Geol. 1974, 8. P. 173–174.
1.2. Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых – стержневая основа курса
Она подразумевает обобщение сведений о месторождениях на основе ретроспективных моделей.
Классификация необходима для
1) систематизации многообразия месторождений,
2) прогнозирования месторождений и их свойств.
Существуют различные генетические классификации месторождений полезных ископаемых. Наиболее известными из них являются классификации Ф.Ю. Левинсон-Лессинга (1911), К.И. Богдановича (1912), В. Линдгрена (1913), А.Г. Бетехтина (1933), В.А. Обручева (1935) и др.
В СССР в 40-х – 60-х годах ХХ в. использовалась классификация месторождений ленинградской школы геологов: А.Г.Бетехтина, дополненная П.М. Татариновым (1975).
В 80-х гг. приобретает широкое распространение классификация В.И. Смирнова.
С некоторыми изменениями и дополнениями классификация использована в новейших учебниках В.И. Старостина и П.А. Игнатова (2004), а также В.В. Авдонина и др. (2005)
В основу настоящего курса положена дополненная мною классификация В.И. Смирнова. В нашей классификации используется иерархия подразделений из 6 таксонов:
серия ← группа ← класс ← подкласс ← ряд ← формация месторождений.
1. Генетическая серия объединяет месторождения, близкие по источнику энергии и вещества их образования.
Традиционно, вслед за В.А. Обручевым, выделяются три серии:
-эндогенная – источник энергии и вещества - недра Земли,
-экзогенная – источник энергии - Солнце,
-метаморфогенная – результат эндогенных преобразований продуктов эндогенных или экзогенных процессов.
Ещё следует иметь в виду полезные ископаемые
-радиогенные (гелий),
-импактогенные (алмаз),
а в ряде случаев и техногенные, связанные с деятельностью человека.
2. Генетические группы обособляются внутри серий по главному генетическому процессу, приводящему к концентрации полезных ископаемых
(магматическому, гидротермальному, осадочному и т.п.).
3. Генетические классы объединяют месторождения, близкие по способу концентрации полезного ископаемого
(ликвационный и кристаллизационный в магматической группе, механических и химических осадков в осадочной).
4. Генетические подклассы месторождений выделяются по главной стадии процесса минералообразования, приведшей к концентрации полезного ископаемого
(в кристаллизационном классе магматической группы ранне- и позднемагматический подклассы, классе химических осадков осадочной группы подклассы осадков из истинных и коллоидных растворов).
5. Генетические ряды месторождений будем обособлять по внешней среде минералообразования (например, вулканический и плутонический ряды в магматических классах, седименто-, диа-, и катагенетический в осадочных).
6. Формация месторождений является наименьшим таксоном генетической классификации. Это совокупность месторождений, близких по
-минеральному составу,
-геологическим условиям размещения и
-физико-химическим условиям образования.
Названия формациям даются по продуктам генетических процессов, т.е. на основе статических моделей месторождений