Главная страница Случайная лекция Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика Мы поможем в написании ваших работ! |
Минеральный и химический состав магматических и метаморфических породПо степени участия в сложении пород минералы делятся на главные — породообразующие — и второстепенные. Кроме того, в породах присутствуют в малом количестве так называемые акцессорные минералы, характерные только для какого-либо определенного типа пород. К главным породообразующим минералам относятся кварц, полевые шпаты, нефелин, пироксены, амфиболы, слюды и оливин. В среднем их соотношение в магматических породах, %: полевые Таблица 6.1 Классификация магматических пород и их главнейшие минеральные ассоциации (по А.В. Миловскому, О.В. Кононову)
шпаты — 60, кварц — 12, амфиболы и пироксены — 17, слюды — 14, прочие силикаты — 6, остальные минералы — 1. В различных магматических породах соотношение названных минералов и состав второстепенных и акцессорных минералов существенно изменяются (табл. 6.1). В кислых изверженных породах — гранитах и гранодиоритах — преобладают кварц и кислые калий-натровые полевые шпаты; в породах среднего состава, например в диоритах, мало кварца и преобладают плагиоклазы среднего состава, много роговой обманки. Основные породы — габбро и диабазы — почти не содержат кварца, в них преобладают основные плагиоклазы, пироксены и оливин. В ультраосновных породах — дунитах и перидотитах — оливин составляет основную массу. Биотит распространен в кислых и средних породах, его мало в основных. В основных породах исчезают апатит и сфен. В ряду вторичных постмагматических минералов в магматических породах наиболее часто встречаются серицит, каолинит, хлорит и ряд других. Кислые породы богаты кремнеземом, содержат мало железа, кальция и магния. В породах основного и ультраосновного состава содержание кремнезема значительно уменьшается, но в 2—3 раза увеличивается содержание трех- и двухзарядного железа, в 5—6 раз возрастает содержание кальция и магния, а количество натрия и калия по сравнению с кислыми породами и породами среднего состава уменьшается. Это связано с различным химическим составом породообразующих и сопутствующих минералов и различным их участием в сложении пород. Различия в минеральном составе изверженных пород четко проявляются и в их химическом составе (табл. 6.2). Минералы магматических и метаморфических пород в своем большинстве — кислородные соединения. Главные из них — это оксиды, силикаты и алюмосиликаты. Оксиды. Кварц (Si02) один из самых распространенных мине- ралов-оксидов. Основой кристаллохимической структуры кварца являются кремнекислородные тетраэдры, представляющие собой четыре иона кислорода, расположенные по углам тетраэдра, в центре которого заключен ион кремния 1SiO1 (рис. 6.1, а). Кремнекислородные тетраэдры образуют сплошную трехмерную каркасную структуру, что обусловливает устойчивость кварца к процессам выветривания. Кварц — типичный остаточный минерал древних кор выветривания кварцсодержащих пород и элювиальных горизонтов почв. Таблица 6.2 Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по Р.А. Дэли)
Примечание. В скобках указано число анализов, из которых выведено значение
В ряду оксидов, представляющих акцессорные минералы, следует назвать магнетит Fe3O4, рутил Тi O2. Силикаты. В основе кристаллохимической структуры этих минералов лежат кремнекислородные тетраэдры, представляющие изолированные группы или цепочки (простые и сдвоенные), соединенные между собой преимущественно двухвалентными катионами (рис. 6-1, б, в). К породообразующим силикатам принадлежат: Пироксены R2[Si2О6] R—Са2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Al3+, Na+
Рис. 6.1. Типы кристаллических решеток силикатов. Расположение кремнекислородных тетраэдров: а — кремнекислородный тетраэдр; б — цепочное; в — ленточное (сдвоенная цепочка); г — слоистое (трехчленная цепочка)
Все эти минералы имеют темно-зеленый цвет и в случае высокого содержания, как, например, в ультраосновных и основных породах, обусловливают темную окраску пород. Среди пироксенов наиболее распространен минерал авгит, а среди амфиболов — роговая обманка. В процессах выветривания амфиболы более устойчивы, чем пироксены, поэтому несмотря на то что в большинстве изверженных пород (за исключением гранитов) пироксены преобладают и в некоторых породах составляют 20—25 % массы породы, в рыхлых отложениях и почвах обычно лучше сохраняется роговая обманка. Общее количество этих минералов в почвах варьирует от 5 до 15 %. К группе магнезиально-железистых силикатов принадлежит широко распространенный в основных и ультраосновных изверженных породах минерал оливин. Кремнекислородные тетраэдры в этом минерале представляют изолированные группы, соединенные двухвалентными катионами. Эта островная структура непрочная, поэтому оливин в зоне выветривания неустойчив, в рыхлых отложениях и почвах он присутствует в количестве 0,5—1,0 %. Алюмосиликаты. Это большая группа минералов, кристаллическая решетка которых образована тетраэдрами и октаэдрами (рис. 6.2). По типу структуры они подразделяются на каркасные и слоеватые. К каркасным минералам относятся полевые шпаты, к слоеватым — слюды. Рис. 6.2. Расположение тетраэдров и октаэдров: а — в двух-; б — в трехслойных минералах. Ионы: / — Si; 2 — О; 3 — ОН; 4 - А1 Полевые шпаты — это каркасные алюмосиликаты, состояние из кремне- и алюмокислородных тетраэдров, соединенных катионами натрия, калия и кальция. Наиболее распространены следующие полевые шпаты: 1) калиевые — ортоклаз, микроклин K[Si3A10s], которые могут содержать изоморфную примесь Na, Cs, Rb, Tl, Pb, а также Fe3+; 2) натровые — альбит Na[Si3A10s]; 3) кальциевые — анортит Ca[Si2Al2Os]; 4) плагиоклазы — изоморфные смеси в различных соотношениях альбита и анортита: Na[Si3A1О8]—Ca[Si2Al2Os], В зависимости от соотношения альбита и анортита плагиоклазы разделяются на кислые, средние и основные. Промежуточный ряд плагиоклазов обозначается номерами в соответствии с процентным молярным содержанием в смеси анортита:
Кислые 0—10 олигоклаз-альбит 11—30 олигоклаз Средние 31—50 андезин 51—70 Лабрадор Основные 71—90 битовнит Кислые полевые шпаты имеют светлую окраску, основные — темную, с чем связан в значительной мере и цвет различных массивных пород. Кислые полевые шпаты значительно более устойчивы к процессам выветривания, чем основные. Наибольшей стойкостью обладает калиевый полевой шпат — микроклин. В рыхлых осадочных породах и в почвах полевые шпаты рааличной степени выветрелости составляют по массе около 50 %. Слюды. Эти минералы имеют сложную кристаллохимическую структуру, в которой кремнекислородные тетраэдры образуют плоские сетки (рис. 6.2): вершины обращенных друг к другу тетраэдров, принадлежащих двум сеткам, связаны ионами алюминия с гидроксильными группами (ОН), образуя таким образом трехслойные пакеты, соединены между собой ионами калия или кальция, магния и железа. Калийная светлая слюда — мусковит; темная, магнезиально-железистая — биотит. Мусковит более устойчив при выветривании, чем биотит. Среднее содержание слюд в породах и почвах — около 4—5 %. В ряду акцессорных минералов изверженных пород заслуживают упоминания минералы — источники фосфора, фтора, хлора и серы. К ним относится апатит Са5(С1, F) (Р04)3, встречающийся в породах, рыхлых отложениях и почвах в количестве 0,3—0,5 %. Эти минералы являются источниками весьма важного для плодородия почв элемента — фосфора. Залежи апатита разрабатываются в качестве фосфатных удобрений. Кроме того, апатит является источником хлора и фтора. Из бескислородных соединений среди первичных минералов- источников серы надо назвать сульфид железа — минерал пирит или в другой кристаллической модификации — марказит FeSr Сульфиды ж;елеза и других тяжелых металлов в породах и почвах находятся в рассеянном состоянии, но образуют также скопления, представляющие месторождения сульфидных руд. Сульфиды железа в присутствии кислорода и воды неустойчивы. Прр) окислении серы образуется серная кислота. ПО Минеральный и химический состав осадочных пород Продукты разрушения массивно-кристаллических и других пород, накопившиеся на дне морей и поверхности суши и подвергшиеся уплотнению, цементации, перекристаллизации, превращаются в плотные осадочные породы, которые по составу и строению существенно отличаются от массивно кристаллических. Главной причиной разнообразия осадочных пород являются различия в условиях их образования, определяющие соотношение терригенного компонента с химическим и биогенным. С учетом соотношения этих компонентов можно выделить главные группы и подгруппы осадочных пород (табл. 6.3). Таким образом, в составе осадочных пород участвуют: 1) минералы остаточные первичные, унаследованные от массивно-кристаллических пород; 2) минералы новообразованные, вторичные, образовавшиеся в условиях земной поверхности, — это большая часть глинистых минералов, простые соли; 3) органические вещества. При выходе плотных осадочных пород на поверхность они подвергаются вторичным циклам выветривания и почвообразования, в результате которых происходит дальнейшее разрушение первичных минералов, преобразование глинистых минералов, растворение химических элементов и вынос легкорастворимых компонентов. Относительное содержание первичных минералов уменьшается от щебневатых и песчаных пород к суглинистым и глинистым. Последние почти целиком сложены вторичными минералами.
Таблица 6.3.
Главные типы осадочных пород
Выветривание массивно-кристаллических и плотных осадочных пород
Горные породы (граниты, базальты, песчаники, известняки и др.) на поверхности Земли разрушаются. Этот процесс называется выветриванием, а образующаяся рыхлая толща — корой выветривания. В результате выветривания изменяется физическое состояние горных пород: из массивных твердых тел они превращаются в обломочные рыхлые образования. Изменяется одновременно и их минералогический и химический состав: происходит разрушение первичных и образование разнообразных вторичных минералов. Изменения физического и химического состояний горных пород, начиная от поверхности, протекают одновременно, ускоряя и дополняя друг друга и захватывая постепенно все более глубокие слои породы. Скорость и направление выветривания зависят, с одной стороны, от внутренних свойств самих пород и слагающих их минералов, с другой — от внешних условий (биоклиматических, геоморфологических), в которые попадают породы при выходе на поверхность Земли. Внутренними факторами, контролирующими скорость физического и химического выветривания, являются текстура и структура породы и ее минеральный состав — устойчивость первичных и вторичных минералов, слагающих породу (табл. 6.4). Внешние факторы, влияющие на скорость разрушения пород и минералов, — это биоклиматические и геоморфологические условия. Процессы физической дезинтеграции пород идут наиболее интенсивно в условиях резких смен температур и особенно при частых сменах положительных и отрицательных температур, что характерно для полярных и высокогорных областей и экстраконтиненталь- Таблица 6.4 Устойчивость минералов к процессам выветривания
ных пустынь. Процессам биохимического выветривания пород и минералов способствуют высокие температуры и влажность, а также обилие органических остатков. Наиболее быстро породы и минералы химически изменяются во влажных субтропиках и тропиках, к умеренным и полярным областям скорость биохимического процесса выветривания уменьшается. Более быстрому протеканию процессов биохимического выветривания способствует удаление подвижных продуктов распада из выветривающихся пород и почвенной толщи. Поэтому в условиях хорошо дренированного рельефа при обилии осадков выветривание идет быстрее, чем в условиях затрудненного дренажа или аридного климата.
Дата добавления: 2014-05-19; просмотров: 1213; Нарушение авторских прав Мы поможем в написании ваших работ! |