КАК ОБРАЗУЮТСЯ ГРАНИТЫ
Оглавление
УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ ГРАНИТОВ
ФАЗОВЫЕ СООТНОШЕНИЯ В МОДЕЛЬНЫХ КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВЫХ СИСТЕМАХ
ВОЗМОЖНЫЙ СОСТАВ ИСТОЧНИКОВ ГРАНИТНЫХ МАГМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ВВЕДЕНИЕ
Самая верхняя оболочка нашей планеты - земная кора состоит из разнообразных горных пород. С некоторыми распространенными породами - глиной, известняком, мрамором - знаком почти каждый. К широко известным породам относится и гранит. Гранитными плитами покрыты полы на станциях метро, ими облицованы фасады многих зданий. Постаменты памятников и сами каменные статуи часто делают именно из гранита. Эту породу используют также для приготовления строительного щебня.
Термин "гранит" отражает зернистое строение породы, хорошо заметное невооруженным глазом (от лат. granum - зерно). В древности этим словом называли любые крупнозернистые горные породы. В современной геологической литературе термин "гранит" употребляется в более узком смысле. Им обозначают полнокристаллические горные породы, которые состоят из Ca-Na и K-Na полевых шпатов (CaAl2Si2O8- NaAlSi3O8 и KAlSi3O8-NaAlSi3O8), кварца (SiO2) и некоторого количества Fe-Mg силикатов, чаще всего это темная слюда - биотит: K(Mg, Fe, Al)3(Al, Si)4O10(OH, F)2. Полевые шпаты в сумме составляют около 60% объема породы, кварц - не менее 30%, а Fe-Mg силикаты - до 10%. Для валового химического состава гранитов характерно высокое содержание кремнезема (SiO2), которое колеблется от 68-69 до 77-78 мас.%. Кроме того, граниты содержат 12-17 мас.% Al2O3 , 7-11 мас.% суммы CaO + Na2O + K2O и до нескольких массовых процентов суммы Fe2O3 + FeO + MgO [1, 2]. Размер минеральных зерен в гранитах обычно варьирует от 1 до 10 мм. Отдельные кристаллы розового K-Na полевого шпата нередко достигают нескольких сантиметров в поперечнике и хорошо видны на поверхности полированных гранитных плит.
Следующая страница
Соросовский Образовательный Журнал
|
Геохимические и термодинамические модели жильного гидротермального рудообразования: Равновесные ассоциации минералов (мас.%), образованные по гранитам месторождений Холст и В.Згид при взаимодествии с 1 и 30 порциями первичного раствора* |
|
|
Экспериментальное исследование гранитообразования по породам основного состава: Составы новообразованных расплавов |
|
|
Фазовые отношения во фторсодержащей гранитной и нефелин-сиенитовой системах и распределение элементов между фазами: 5. ЗНАЧЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПЕТРОЛОГИЧЕСКИХ, ГЕОХИМИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ. |
|
|
Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 (Роскомнедра) М., 1995. 244 с. : |
|
|
Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 (Роскомнедра) М., 1995. 244 с. : 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГЕОЛКАРТЫ-200. |
|
|
Амфиболит |
|
|
Минералогия с основами кристаллографии и петрографии: граниты |
|
|
Накопление редких элементов в гранитах (продолжение): |
|
|
Геохимия изотопов радиоактивных элементов ( U, Th, Ra) : 2.3. Экосистема горной тундры (Полярный Урал). |
|
|
Гранит типа S |
|
|
Накопление редких элементов в гранитах: |
|
|
Накопление редких элементов в гранитах: тренд |
|
|
Гранит типа M |
|
|
Накопление редких элементов в гранитах (продолжение): Sm/Nd и Rb/Sr в редкометалльных гранитах: отличия от источника |
|
|
Металлогения олова Востока России.: |
|
|
Металлогения олова Востока России.: |
|
|
Р-Т тренды и модель формирования гранулитовых комплексов докембрия: |
|
|
Глубинные флюидные потоки и рождение гранита: щит |
|
|
|
|
|
|