Мигматиты+возраст.ppt
- Количество слайдов: 17
Тип Метасоматические образования Классы Контактовометасоматические По причинам метасоматоза Регионально -метасоматические Гипергенно -метасоматические
Отряды Каждый класс Ø Щелочные метасоматиты (R 2 O) Ø Кислотные метасоматиты (R 2 O 3 RO 2) Ø Основные метасоматиты или базификаты (RO) Подотряды Щ. М. К. М. О. М.
Ø В класс контактово-метасоматический объединяются породы, сформированные в зоне контактового воздействия теплового потока и флюидов магматического тела на вмещающие его породы. К этому классу также относятся продукты автометасоматоза — воздействия магматогенного флюида на успевшие ранее закристаллизоваться магматические породы. Ø В класс регионально-метасоматический объединяются породы, образование которых связано с региональным эндогенным тепломассопотоком. Подобные потоки в каждом отдельном случае проявляются на протяжении определенного эндогенного импульса, предваряя, сопровождая и завершая магматизм, или вообще не имея с ним непосредственной связи.
Номенклатура метасоматических горных пород Ø Ø Ø Градация степени метасоматической проработки производится исходя из процентного соотношения реликтов протолита и новообразованного вещества. Соответственно в зависимости от содержания новообразованного вещества выделяются породы со слабо- (<25%), средне- (25— 70%) и сильно проявленным (>70%) метасоматозом. (средне серицитизированный риолит). В том случае, когда порода претерпела интенсивный метасоматоз, но известен состав протолита метасоматита, к названию его вида (семейства) добавляется название вида (семейства) протолита с приставкой «апо» (грейзен апогранитовый).
Ø Многие семейства имеют собственные, традиционно употребляемые названия: Ø семейства грейзенов, скарнов, березитов, пропилитов, и др. Ø Часто семейства называются в соответствии с доминирующим в них минералом (семейства слюдитов, альбититов, микроклинитов, амфиболитов и др.
Наименование вида образуется путем добавления к названию семейства прилагательных, отражающих особенности видового минерального парагенеза. Ø Породообразующие минералы, составляющие не менее 5% объема породы, в прилагательном перечисляются в порядке увеличения их содержания, следует использовать не более двух-трех названий этих минералов. Ø (антофиллит-жедритовый амфиболит) Ø
3. Мигматиты Мигматит —смесь двух (трех) генетически разнородных составляющих со сложным характером взаимоотношений - главный текстурный признак породы. 1) реликт метаморфической породы (палеосома), 2) магматическое и (или) метасоматическое новообразование (неосома). Неосома состоит из двух компонентов: из породы более лейкократовой, чем палеосома, близкой по составу к гранитной эвтектике (лейкосома — продукт гранитизации), и из породы более меланократовой, чем палеосома (меланосома — продукт базификации).
Тип Мигматиты Классы Метасоматические По условиям образования Метаморфические Инъекционно -магматические
Отряд ПО ТИПУ ЩЕЛОЧНОСТИ ЛЕЙКОСОМЫ К — калиевые Na — натриевые Семейство ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (МИНЕРАЛЬНАЯ ФАЦИЯ) В — высокотемпературные (гранулитовая) С — среднетемпературные (амфиболитовая) Род ПО ТЕКСТУРНОМУ ПРИЗНАКУ Вид МОДАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Возраст кристаллических (магматических) горных пород Ø Относительный Ø Абсолютный (радиологический)
Относительный возраст Принцип последовательности напластования (принцип суперпозиции). Ø Принцип включений – включения всегда старше. Ø Принцип пересечений – пересекаемое всегда старше. Ø
Возраст кристаллических пород Ø Специфика комплексов магматических и метаморфических пород заключается, в том, что геологическими методами не всегда можно надежно определить время их формирования — важнейшую характеристику каждого комплекса. Используются методы изотопного датирования. Ø U-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, K-Ar, Re-Os и др. Ø Ø Успешное применение методов датирования зависит от правильного их выбора, правильного подбора объектов и подготовки проб и корректной интерпретации результатов.
Необходимо: 1) исследовать пробы только из таких горных пород, которые в наибольшей степени соответствуют свежим, невыветрелым их разновидностям; Ø 2) исследуемые горные породы с петрологических позиций должны отвечать условию геохимической замкнутости изотопной системы, т. е. представлять собой разновидности, не подвергавшиеся наложенным процессам; Ø 2) следует выбирать для исследования пробы, представляющие собой совокупность когенетичных горных пород и/или минералов, наиболее контрастных для выбранного метода по отношениям U/Pb, K/Ar, Rb/Sr, Sm/Nd, Re/Os и т. д. Ø
Ø Возрасты горных пород и минералов обычно выражаются в 106 и 109 лет, или в значениях Международной системы единиц (СИ): Ma и Ga. Ø Эта аббревиатура образована от латинских Mega anna и Giga anna, означающих, соответственно, Ø «млн. лет» и «млрд. лет» .
Все типы радиоактивных превращений подчиняются закону радиоактивного распада. Этот закон определяет зависимость между числом изотопов в закрытой системе (минерале, породе) в момент ее образования No и числом атомов Nt не распавшихся по прошествии времени t: Ø No = Nt eλt, Ø где Ø λ- постоянная распада – доля распавшихся ядер данного изотопа за единицу времени, от общего их количества в закрытой системе (минерале, породе). Размерность этой единицы – год-1; Ø е – основание натуральных логарифмов. Ø
Ø Из закона радиоактивного распада выведено главное уравнение геохронологии, по которому вычисляется возраст: Ø t = 1/λ ln (Nk / Nt +1) где Nk – число изотопов конечного продукта распада; Nt - число радиоактивных изотопов, нераспавшихся по прошествии времени t. Ø Чтобы определить возраст минерала или породы (t) необходимо измерить количество материнского радионуклида и продукта его распада – стабильного дочернего изотопа. Ø Численное значение λ для каждого радиоизотопа при обычной работе берется из таблиц. Ø Ø Ø Вместо постоянной распада радиоактивного изотопа на практике часто используется другая его характеристика – период полураспада (T. ) – время, за которое число радиоактивных ядер данного изотопа убывает на половину. Период полураспада связан с постоянной распада следующим отношением: Ø T 1/2 = ln 2 / λ = 0, 693 / λ.
Ø Ø Ø Во всех случаях, когда можно выделить цирконы, определение их возраста U-Th-Pb методом обеспечивает наиболее полную геохронометрическую информацию, поскольку здесь в одной изотопной системе совмещены три разных геохронометра. 238 U → 206 Pb + 84 He + 6β 235 U → 207 Pb + 74 He + 4β 232 Th → 208 Pb + 64 He + 4βКроме того, для уран-свинцовых семейств, принято вычислять возраст еще и по отношениям радиогенных изотопов свинца – (207 Pb/206 Pb)rad. Если, в итоге, по всем четырем изотопным отношениям получены одинаковые датировки, то можно считать, что возраст определен надежно.
Мигматиты+возраст.ppt