М Е Т О Д И Ч Е С К О Е Р У К О В О Д С Т В О — КиберПедия 

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

М Е Т О Д И Ч Е С К О Е Р У К О В О Д С Т В О

2017-10-21 294
М Е Т О Д И Ч Е С К О Е Р У К О В О Д С Т В О 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

М Е Т О Д И Ч Е С К О Е Р У К О В О Д С Т В О

Макроскопическое описание и микроскопия пород.

Макро – и микроскопические исследования являются визуальными методами определения литологического состава и других особенностей пород по шламу и керну.

Шлам исследуется с применением бинокулярного стереоскопического микроскопа типа МБС

Цена деления прозрачной линейки окуляра с х8 увеличением следующее:

Х 1 -- 0,1 х 2 -- 0,05 х 4 -- 0,025 х 7 -- 0,014

, керн – с помощью лупы с 6-12-кратным увеличением.

Керн, поднятый и уложенный в специальные ящики, подвергается непосредственно на буровой визуальному просмотру и описанию, в котором отражается последовательность его извлечения, дается краткая литологическая характеристика породы, указываются мощности отдельных слоев и характер их залегания (согласное, несогласное, углы наклона и другие). Карбонатность породы определяется по реакции с соляной кислотой: у известняков при взаимодействии с ней наблюдается бурное выделение пузырьков углекислого газа; доломиты, по внешнему виду часто неотличимые от известняка, в куске не вскипают (вскипают в порошке). Из каждой литологической разности пород отбираются образцы керна для более тщательного исследования в станции ГТИ. При первичном описании керна особое внимание уделяется признакам и свойствам породы, которые могут не сохранится при хранении и перевозке или не смогут быть обнаружены при последующем исследовании керна (например, наличие газа, быстро окисляющихся минералов, слабые признаки слоистости, особые ее типы и т.д.)

До настоящего времени в производственной практике, и основном, применяются визуально –осязательно - обонятельные методы исследования каменного материала.

Литологическое исследование и макроскопическое описание шлама и керна производится в следующей последовательности:

1. Название пород

Конгломерат, песчаник, аргиллит, глина, алевролит, известняк, доломит и т.д.

О бычно внимательное рассмотрение породы с учетом ее прочности, текстуры (беспорядочно –зернистая, слоистая, сланцеватая,) и характера развития минералов (угловатые формы кристаллов, округленные, поломанные зерна) уже позволяет отнести породу к магматической, осадочной или метаморфической серии и тем самым ориентироваться на соответствующие диагностические таблицы.

Осадочные породы

Экзогенная область / внешняя / - соприкасающаяся с гидросферой, атмосферой и живой материей

Водосодержащие минералы – глинистые, слюдистые минералы, хлориты,а также карбонаты и сульфаты

Рыхлый породный комплекс – песок и гравий

Образование осадочных пород.

Седиментация – изменения пород протекающее в экзогенных условиях, под воздействием нормального давления и температуры, воздуха, воды, и организмов / выветривание / Разрушение неустойчивых в условиях земной поверхности метаморфических и магматических пород.

Физическое выветриваниеизмельчение, когда прочная порода механическим путем вследствие образования расколов и трещин распадается на рыхлые обломочные продукты. Чередование нагрева и остывания, связанное с разрывным действием воды, находящейся в поровом пространстве пород /при замерзании/, и, наконец, давлением растущих корней растений, внедряющихся в тончайшие трещины породы и вызывающих значительные разрывные напряжения.

Химическое разложение – растворенный в воде кислород обусловливает окисление породообразующих минералов, особенно содержащегося в них железа, так что химическое выветривание маркируется ржаво- бурой окраской пород. Расщепление водой силикатов на составные части - гидролиз.

Биологическоеразлагающее действие на породы микроорганизмов. Биогенные осадки /уголь, мел/

Кварцы –испытывают только механическое измельчение, химически остаются почти неизменными.

Осадки являются рыхлыми породами без прочного внутреннего сцепления.. Лишь в результате дальнейшего процесса называемого диагенезом, рыхлый песок, гравий, глина, становятся прочным песчаником, конгломератом или глинистым сланцем. – посредством обезвоживания, кристаллизации растворов и гелей и химических реакций.

В процессе формирования морфологии поверхности переносимый водой материал транспортируется путем перекатывания, переносится во взвешенном состоянии или в растворенном виде. При понижении скорости течения происходит последовательное отложение окатанных обломков (валунов, гальки) песка и взвешенного материала. Вещества, находящиеся в коллоидном и истинном растворе, выпадают только вследствие химических процессов. Далее продукты выветривания, распространяясь, таким образом, по всей поверхности Земли, подвергаясь сортировке, отлагаются в виде осадков в самых глубоких местах или на материках, или (преимущественно) в морских бассейнах. Во многих осадках можно найти окаменелости.

Песчаные породы (псаммиты)

В общем ряду осадочных образований песчаные породы представляют собой часть более обширного класса обломочных или терригенных, отложений, сложенных обломками горных пород и минералов, возникших преимущественно за счет механического разрушения существовавших ранее магматических, осадочных и метаморфических пород. Физическое разрушение материнских пород и механическое перераспредделение образовавшихся при этом обломочных продуктов является главным процессом, определяющим наидолее характерные черты осадочных пород

Генетическая классификация осадочных пород, предусматривает выделение трех классов осадочных пород - - - обломочные, в том числе эффузивно-обломочные, как продукты механического разрушения пород

- глинистые, (глины), в том числе эффузивно-осадочные, как продукты химического разложения с примесью продуктов тонкого раздробления –химическое преобразование теригенного материала, сопровождающееся возникновением новых соединений и минералов, в наибольшей степени химическим изменениям подвергаются частицы меньше 0,005мм, обладающие большой по сравнению с объемом поверхностью соприкосновения с окружающей средой

- породы химические и биохимические, в том числе эфузивно –осадочные, как продукты химческого разложения и выпадения из растворов- прямое химическое осаждение веществ из истинных коллоидных растворов, осаждение веществ растворенных в воде, с помощью организмов

- угли и битумы, как продукты фотосинтеза, - накопление продуктов фотосинтеза из газов атмосферы и воды в результате жизнедеятельности организмов,

- породы смешанные, в том числе эффузивно-осадочные, как продукты резкого смешения разного материала, накопление твердых продуктов вулканических извержений.

- Если один из перечисленных процессов становится ведущим, происходит образование существенно глинистых осадков, химических, органических продуктов фотосинтеза или пирокластических отложений

 

Песчаные породы состоят из обломочных (аллотигенных) и аутигенных минералов. Среди обломочных минералов породообразующими являются кварц, полевые шпаты, слюды, глауконит, обломки горных пород. Глауконит может быть обломочным (имеет такие же размеры зерен, как и другие обломочные минералы породы и несет следы окатанности) и аутигенным (слагает цемент породы или встречается в виде конкреционных образований – микроконкреций). Глауконитит – порода сложенная преимущественно из аутигенного глауконита.

Второстепенные и акцессорные минералы песчаных пород чаще всего представлены:

магнетитом, ильменитом, цирконом, рутилом, гранатом, турмалином, апатитом, эпидотом, монацитом и др. Значительно реже встречаются: пироксены, амфиболы, дистен, силлиманит, корунд. Иногда они содержат золото, платину и некоторые драгоценные камни.

Аутигенные минералы слагают цемент песчаников. По минеральному составу цемент песчаников бывает глинистым ( каолинит, гидрослюды и др.), карбонатным (кальцит, доломит, реже железистые карбонаты), кремнистым (опал, халцедон, кварцин, кварц), железистым (окислы и гидроокислы железа). Значительно реже встречается цемент, состоящий из минералов группы хлорита, цеолитов, фосфатов, сульфатов.

Во многих песчаниках цемент полиминеральный: глинисто-карбонатный, кремнисто - глинисто - карбонатный и т.п. Некоторые песчаники содержат зерна или стяжения сульфидов железа.

Многие песчаники содержат примесь органического – углистого или битуминозного вещества.

По количеству и структуре цемента различают песчаники с базальным, поровым и контактным цементом. По способу образования цемента – песчаники с регенерационным (обрастание обломочных зерен тем же минералом с одинаковой оптической ориентировкой каемок), коррозионным (цементация с частичным растворением обломочных зерен), кристификационным (обрастание зерен), пойкилитовым (цемент состоит из крупных монокристаллов, в которых рассеяны обломочные зерна) и цементом механического выполнения пор.

В химическом отношении песчаные породы характеризуются высоким содержанием кремнезема, иногда повышенным количеством глинозема и железа.

По составу обломочного материала песчаники и алевролиты делятся на три группы:

Мономинеральные – состоящие из одного минерала (чаще всего кварца). Широко распространены кварцевые, сравнительно редко встречающиеся полевошпатовые и глауконитовые пески и песчаники.

Олигомиктовые - из двух минералов (чаще всего кварца и полевого шпата). К ним относятся – кварцево-полевошпатовые, полевошпатово – кварцевые, глауконитово-кварцевые, и др.

В составе мономинеральных и многих олигомиктовых пород обычно преобладает кварц – 80-99%.

Полимиктовые (поликомпонентные, полиминеральные) - из трех и более минералов (чаще всего кварца, полевого шпата, слюды и некоторых др).

. Точная диагностика таких пород производится под поляризационным микроскопом. В условиях буровой возможно отнесения их лишь к классу – олигомиктовые, полимиктовые и мономинеральные

Полимениральные разности представлены аркозами, грауваками и породами смешанного состава.

Аркозовыми песчаниками и аркозами называют песчаные породы, состоящие из кварца, полевых шпатов и слюды.. Они представляют собой продукты разрушения гранитов и гнейсов. Содержание полевых шпатов в аркозах более 20%, присутствуют также обломки пород (небольшое количество) и цемент, который обычно представлен гидрослюдой, каолинитом или карбонатами..

Граувакками первоначально называли песчаники, состоящие из обломков основных изверженных пород, имеющие крупный размер частиц и плохую сортировку материала. Такие представления сохранились у ряда современных авторов. Американские исследователи под граувакками понимают песчаники, содержащие, помимо кварца и полевых шпатов, значительное количество обломков горных пород, независимо от их состава, а также значительное количество глины. (Вакки – несортированные глинистые песчаники. Арениты – хорошо отсортированные песчаники, содержащие немного глинистых частиц меньше 10%). Термин «граувакка» заметно эволюционировал, и в настоящее время под грауваккой понимают песчаники, содержащие кварц, полевые шпаты, слюды, обломки различных горных пород и цементирующее вещество. Обломков горных пород содержится не менее 20%, цементом служит глина и продукты изменения обломочных зерен: серицит, хлорит, цеолиты и др.

Полевошпатовые граувакки или литоидные аркозы переходные породы между аркозами и граувакками.

Смешанного состава - песчаные породы, в составе которых все три компонента (обломки пород, кварц и полевой шпат) содержатся в количестве более 20%, (аркозо-граувакки).

Структуры песчаных пород – псаммитовые, псаммо- псефитовые, псамо- алевритовые, псаммо- пелитовые. В измененных и метаморфизованных песчаниках наблюдаются мозаичные конформно- регенерационные, стилолитовые, шиповидные и бластопсаммитовые структуры.

Текстуры – слоистые: косо- и диагонально-слоистые, волнистые и горизонтально- слоистые.

Цвет кварцевых песчаников – обычно светлые, белые, редко темные (с магнетитом или органическим веществом), бурые и красно-бурые (с железистым цементом), полевошпатовые и аркозовые – розовые и красные, граувакковые – зеленовато – серые, темно – серые до черных; глауконитовые песчаники окрашены в зеленые тона.

Пылеватые породы – алевриты

А левритовые породы очень сходны с песчаными. Основные различия заключаются в меньшем размере зерна и в связи с этим несколько ином минералогическом составе. В алевритах в больших количествах накапливаются глинистые минералы, слюды и мало или нет обломков горных пород.

Алевролиты – плотные сцементированные породы. По внешнему виду и окраске они весьма разнообразны: серые, темно-серые, бурые, красные, зеленовато-серые, пестрые, часто тонкослоистые или плитчаты (раскалываются на плитки), реже однородны, обычно переслаиваются с песчаными или глинистыми породами.

Глинистые породы – бывают как коллоидно-химического так и хемогенного происхождения.

За верхнюю границу глинистых частиц, отделяющую их от собственно обломочных, условно принимают размер 0,01 или 0,005мм. Максимальная высота капиллярного поднятия до 10м при размере частиц менее 0,005мм, до 2м при размере частиц 0,005-0,05мм, 0,13-1,05м при 0,05-1,0мм, 0,06 при размере частиц более 1мм (коэффициент фильтрации соответственно 0,001; 0,1; 2-50; 50-100; молекулярная влагоемкость % 44,0; 10,0; 4,0; 1,0;

 

 

Классификация обломочных пород по структурным признакам        
               
    Литифицированные     Метаморфизованные
Подгруппы Размер частиц рыхлые   Сцементированные    
  мм окатанные угловатые окатанные Угловатые окатанные угловатые
               
Глинистые менее 0,001 Глина тонкая (мелкий пелит) Аргиллит тонкий   Глинистый сланец тонкий
пелиты 0,001-0,005 Глина грубая (крупный пелит) Аргиллит грубый   Глинистый сланец грубый
Пылеватые 0,005-0,01 Алеврит тонкий (средний) Алевролит тонкий   Алевролитовый сланец тонкий
алевриты 0,01-0,05 Алеврит грубый (крупный) Алевролит грубый   Алевролитовый сланец грубый
Песчаные 0,05-0,25 Песок мелкий (кр-ый алеврит) Песчаник мелкий   Песчаник кварцит мелкий
псаммиты 0,25-0,5 Песок средний   Песчаник средний   Песчаник кварцит средний
  0,5-1,0 Песок крупный   Песчаник крупный   Песчаник кварцит крупный
  1,0-5,0 Гравий Дресва Грав-ный мелкий Дресв-я мелкая Грав-ный мелкий Дресв-я мелкая
    мелкий мелкая конгломерат Брекчия конгломерат брекчия
        гравелит Дресвит гравелит дресвит
Грубообломоч- 5,0-10,0 Гравий Дресва Гр-ный крупный Дресв-я крупная Гр-ный крупный Дресв-я крупная
ная псефиты   крупный крупная конгломерат Брекчия конгломерат брекчия
        гравелит Дресвит гравелит дресвит
  10,0-50,0 Галька Щебень Галечниковый Щебеночная Галечниковый Щебеночная
    мелкая мелкий м-кий конгломерат м-кая брекчия м-кий конгломерат м-кая брекчия
               
  50,0-100,0 Галька Щебень Галечниковый Щебеночная Галечниковый Щебеночная
    крупная крупный кр-ый конгломерат кр-ная брекчия кр-ый конгломерат кр-ная брекчия
               
  100,0-500,0 Валун Неокатанный Валунный Валунная м-кая Валунный Валунная м-кая
    мелкий валун мелкий м-кий конгломерат Брекчия м-кий конгломерат брекчия
          (из неокатанных)    
  500,0-1000,0 Валун Неокатанный Валунный Валунная кр-ая Валунный Валунная кр-ая
    крупный валун крупный кр-ый конгломерат Брекчия кр-ый конгломерат брекчия
          (из неок-х валунов)    
  более 1000,0 Глыбы Неокатанные Глыбовый Глыбовая брекчия Глыбовый Глыбовая
      глыбы конгломерат (из неок-х глыб) конгломерат брекчия

Примечание: Порода получает соответствующее название при одержании той или иной фракции в количестве более 50%. Если ни одна из фракций не содержится в таком количестве, к названной породе прибавляется слово «разнозернистый» обязательно с указанием наиболее распространенной фракции, например- «песок разнозернистый крупнозернистый» Единственное исключение сделано для глинистых пород. Глинойназывается порода содержащая фракции менее 0,005мм в количестве более 30%. Такое исключение вызвано следующими соображениями: 1) уже при содержании частиц менее 0,005мм в количестве 30% порода приобретает черты глины по физическим и водным свойствам (пластичность, разбухание, размокание, пористость, компрессионные свойства);

Магматические породы

Эндогенная область /внутренняя/ - характеризуется высокими давлениями и температурами.

Магма – огненно –жидкий расплав – раствор породы.

Магматические породы - /изверженные/ охлажденная магма.

Метаморфизм – преобразование пород протекающее в твердом состоянии, при изменении, направленном в сторону эндогенных условий.

Лейкократовые – светлые минералы. /богаты SI и AL, встречаются преимущественно в кислых породах /, кварц, калиевый полевой шпат, плагиоклаз, нефелин, лейцит и другие фельдшпатиды, а также мусковит.

Меланократовые – темные компоненты пород /богаты Fe и Mg, втречаются преимущественно в основных породах,/ оливин, авгит, роговая обманка, гранат и биотит.

Главные компоненты – с высоким процентным содержанием в породе, например во всех породах группы гранита кварц, калиевый полевой шпат и богатый натрием плагиоклаз.

Второстепенные компоненты – акцессорные, встречаются в незначительных количествах почти во всех породах – апатит, циркон, магнетит, пирит и др.

Избыточные компоненты – в большом количестве в отдельных случаях например турмалиновый гранит / турмалин/

Образование магматических горных пород

Происходит вследствие остывания и затвердевания силикатного расплава /магмы/

 

МАГМА

 

Породы породы минералы

 

t Оливин Перидотит

Битовнит

Пироксен ГабброБазальт Лабрадор

Диорит Андезит

Амфибол Андезин

Порфирит

Олигоклаз

Гранодиорит

SiO Биотит Гранит Кварцевый Ортоклаз

Порфир

Кварц

Гомогенная /однородная/ смесь в состоянии расплава при t 1200 –1300*С и Р 600 атм

Состоит из труднолетучих компонентов /окислов кремния, алюминий, железо, кальций, магний, натрий, калий/

легколетучих составных частей /вода, двуокись углерода, соляная, плавиковая, борная кислоты, сероводород/

которые при уменьшении давления тут же отгоняются., способствуют тому что магма находится в жидком состоянии вплоть до 550* С

Плутоническая серия – глубинные породы - магма остывает в толще земной коры, будучи со всех сторон окружена боковой породой.

Жидкостная сегрегация. Различный удельный вес обуславливает пространственное разобщение сульфидного и силикатного расплавов, которые соответственно затвердевают как обособленные породы.

Кристаллизационная дифференциация / расщепление/ ранее гомогенной магмы путем кристаллизации при самых высоких температурах в первую очередь хромит /окисел хрома и железа/ и оливин /ортосиликат магния /. С понижением t из расплава выделяются силикатные минералы согласно - схемы выше. Ряд светлых породообразующих минералов представлен известково натровыми полевыми шпатами /плагиоклазами /, которые не растворяются, а путем присоединения кремнекислоты из расплава постепенно переходят один в другойнепрерывный реакционный ряд

Вулканическая серияизлившиеся породы –магма проникает на земную поверхность и там затвердевает

Быстрое понижение температуры и затвердевание вызывают появление у вулканических пород некоторых характерных структурно – текстурных особенностей, быстрой кристаллизации и образовании тонкозернистых, даже стекловатых пород, встречающиеся единичные, крупные кристаллы, образовались еще на глубине и переносятся на земную поверхность, находясь в магме в плавающем состоянии. Возникает типичная для излившихся пород порфировая структура, отличительной чертой которой является наличие более крупных вкрапленников в тонкозернистой или стекловатой основной массе. Излившиеся породы не содержат минералов, в строении которых участвуют летучие компоненты (например, слюды)., а также отсутствуют пегматито-пневматолитовые и гидротермальные – образования подобные встречающимся в глубинных породах. Типична флюидальная текстура. Распыленная при вулканическом извержении лава образует тонкозернистые, рыхлые туфовые породы, так называемые вулканические пеплы.

Парагенезисобщность происхождения и образования (t, P) физико – химических параметров, связанная с определенной стадией кристаллизации.

Существенную роль играет количественное содержание светлых минералов (кварца, полевых шпатов, фельдшпатидов), а также количественное соотношение калиевого полевого шпата и плагиоклаза. Поскольку между группами пород имеют место плавные переходы, обычно оказывается достаточной уже грубая оценка этих характеристик в образце с помощью прозрачной линейки.

 

Диагностическая таблица для магматических пород  
             
Светлые     Плаги - Калиевый Глубинная Излившаяся
Минераллы Кварц Фонды оклаз полевой порода Порода
(в сумме)       шпат    
0-5     0-5   перидотиты  
35-70     35-70   габбро Базальты
60-70 0,5-20   30-50   диориты Андезиты
65-85 0-10   20-40 30-80 сиениты Трахиты
90-100 15-40   20-40 20-50 граниты Порфиры
            Липариты
25-100   010-80 0-30 0-60 щелочные Фонолиты
          сиениты  
30-50   010-50 0-40   уртиты базаль-
          ийолиты Тоиды
Пример определения:беспорядочно-зернистая порода (крупность зерен
1 - 3мм), содержащая около 25% кварца, 35% КПШ, 30% плагиоклаза,
т.е. 90% светлых минералов, и 10% биотита: глубинная порода группы
Гранита.            

Фонды- сокращенное название фельдшпатидов (современный петрографический термин)

 

Метаморфические породы

Образование метаморфических пород.

Контактовый метаморфизм

При внедрении магмы в земную кору она входит в контакт с вмещающими породами, которые вследствие этого подвергаются воздействию высокой температуры расплава и магматических газов. В простейшем случае происходит укрупнение размеров зерен минералов в структуре, связанное с процессом роста кристаллов. Из чистого тонкозернистого известняка таким путем возникает крупнокристаллический мрамор. Сильное нагревание глинистых осадочных пород приводит к отщеплению воды и новообразованию безводных, жаропрочных минералов (например андалузита) Карбонаты и силикаты взаимодействуют между собой и образуют устойчивые при высоких температурах известковые силикаты.

Отличительными чертами наряду с характерными минералами являются особенно структурно-текстурные признаки (сланцеватость, плойчатость, развальцованные и поломанные кристаллы).

Диагностическая таблица для метаморфических пород  
         
Текстура Крупность Характерные минералы Группа
  зерен     Пород
Массивная 0,1 -0,001 гранат,кордиерит   Роговики
Массивная более 0,1 гранат, эпидот, рудные Скарны
Массивная 0,1 - 5 гранат, омфацит   Эклогиты
Массивная неразличима Темные, амфиболиты Амфиболит
Массивная 0,1 - 10 кальцит, доломит   Мраморы
Массивная 0,1 - 2 Кварцевые зерна с зубчатым Кварциты
    сцеплением    
Плойчатая 0,1 - 0,001 слюда (серицит), хлорит Филлиты
Сланцеватая   кварц    
Плойчатая 0,1 - 10 слюда, хлорит, кварц Слюдяные
Сланцеватая       Сланцы
Плойчатая 0,01 - 1 хлорит,тальк, актинолит Зеленые
Сланцеватая       Сланцы
Плойчатая   овальные зерна калиевого полевого Гнейсы
Сланцеватая   шпата, кварц, слюда  

Пример определения: плотная, очень твердая порода, светло- серая, занозистая, зерна различимы под лупой, диаметр около 1 мм, преимущественно кварц: кварцит

П осле того как группа пород определена с помощью соответствующей диагностической таблицы, заим-ствуем специфические признаки отдельных пород в определителе пород и минералов.

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОРОД    
Порода Группа Минеральный состав Структура, текстура Происхождение
         
Амфиболит кристалличес- роговая обм.,альбит и др. пш, кварц, гранат, эпидот, цо- черно-зел., беспоря- метаморфиз-е, основные изверж. породы:
  кие сланцы изит, рутил, пирит, ильменит, магнетит. дочно-зерн.до офит-х габбро, диориты, диабазы, лампрофиры и др
Ангидрит осадочная хемогенная, состоящая из ангидрит а(сульфата кальция) серые голуб-то серые Осаждается при испарении воды в морских
  галогенная сод-го приммеси доломита,гипса,солеобразующих м-ов, плотная, кристал-ки бассейнах, главный спутник морских соляных
  ан-без г-р вода битумов и глинистых продуктов. Зернистая(мрам-дная) отложений
Андезит излившаяся плагиоклаз(андезин)-46%, роговой обманки -31%, руд- с-е до тс.ч-е от сост-а излившиеся эквиваленты диоритовых магма-
  вулканич-кие ного мин-ла(магнетита), апатит и 20% стекла. плотные,лаковые,ино- тических расплавов
  породы плотность 2,77г/см гда туфообразные  
Аркозы песчаниковые обычно светлые, слабо сцементированные обломочные сз,тз Состоит из разрушенных богатых полево -
  породы породы или осадки, сотоящие из кварца,пш,слюды и др. (кластическая) шпатовых пород (гранитов, гнейсов,).Залегают
    минералов   вблизи"кристалических горных массивов".
Базальты излившиеся Состоит из пшп (лабрадор),титанавгита, оливина,апатита черные, плотные Кристаллизуются как вулканические еквива-
  Вулканич-кие   т.з. иногда с.з. ленты габброидных расплавов
Боксит осадочная гидроокислы алюминия:гидраргиллит, диаспора,    
  хемогенная бемит, алюмогель    
Брекчии Обломочные из угловатых ребристых обломков минералов и обломков Го,брекчиевая, свя- Физ-ое выветривание - накопление и цемента-
  псефиты пород, (d более 2мм) скрепленных между собой в ре- связана тз карб-ным. кр ция щебня выветр-хся скальных пород в экзо-
  щебнистые зультате диагенеза (ср.конгломерат). окисножел,кр-ым ц-ом генных условиях
Габбро глубинная плагиоклаз, пироксены, оливин Св-серая, зернистая Возн-ние габбровых расплавов на ранних эта-
  плутониты кварц- отсутствует чем отличим от гранита сз,кз пах разв-ия земной коры, приур-ны к гл.разл-м.
Гипс осадочная гипс и второстепенные продукты-примеси, серые до бе- Мраморовид-ные химическое преобр-е ангидрита ниже зеркала
  гидратация лых тонкозернистого строения называемые алебастром   грунтовых вод, мол-ла сульфата прис-ет воду
Глаукони-товые осадочная с глауконитом - гидросиликатом калия, железа,магния,   Типичная примесь в гл-ых песч-х,мергелях,гли
осадки   и аллюминия (типичная примесь)   нах,изв-х,фосф-х,зел-х илах и песках мор-го пр.
Глины осадочная рыхлые глины,сланцеватые -умеренно затвердевшие, т.з. Менее 0,02мм. В результате химического и механического
  пелиты твердые глинистые сланцы, сост-ие из гл-тых мин-лов рыхлые до слабозатв. выветривания пш, темных основных сликатов
  глинистая Группы каолинита, монтмориллонита, гидрослюд,обломков т.серые до св.серых осажд-ие в устьях рек в краевых областях мо-
    (кварца,пш,слюдистых,тяжелых м-ов), примесей Текстура землистая,То рей и озер.
Гнейсы Кристалличес- Кварц-полевошпатово-слюдистые, рогово-обманково- светлые,поблеск-ие В процессе орогенеза /при региональном ме-
  кие сланцы полевошпатово-кварцевые породы /кк выделения пш, слюдой,сланцеватые, таморфизме/из изверженых пород /граниты/ и
  Метаморфич-е погруженные в тз массу(очковые),/ идр. Плитчатые из кз осадочных /богатых глинистым матер-ом/
Гранато-вые Кристалличес- гранат + кварц,авгит,роговая обманка,шпинель,дистен, Крупнозернистая Рег-й метаморфизм основных железисто-магне-
породы кие сланцы пш,хромит,магнетит,пиротин,сфалерит,пирит и др. Массивная зитовых(габбро,диабазов)богатых аллюминием
  метаморфич-е     Конт-вый -пород глинисто-карбрнатного сост-ва
Граниты Изверженные сод-ние кварца от 10 до 50%,кпш(ортоклаз,микроклин) сз,мз,кз, отделение и кристаллизация гранитных магм на
  Магматические и плагиоклаза(олигоклаз,альбит)-40-80%, темно-цветные Равномернозернистая ранней стадии развития земной коры
  глубинные мин-лы -биотит,пироксен,рог.обм-ка, и турмалин   переплавление осадочных,гл-х и обл-х пород
  плутониты светлые второстепенные компоненты-литионит и топаз.   попавших в губокие гориз-ты з.коры вследст-е
        тект-ких проц-ов в более подние эпохи разв.З-и
         
Граувакки Переходные от состоят из зерен кварца, пш, мусковита,хлорита и тя- Обл,сз до тз,в более Из обл-ных продуктов денудации гп (извержен-
  Песч. К конгл. желых минералов, обломки горных пород кз,слоистые,сланц-е, ных, кремнистых осадочных, и метаморфи-
      обл. угловатые. ческих)палеозой
Диорит глубинные состоят из плагиоклаза (андезина) и роговой обманки светлые,зернистые кварцевые диориты кристаллизуются из магма-
  породы   Гранитного облика тических расплавов гранодиоритового

Поделиться с друзьями:

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.069 с.