Перейти к основному содержанию

Сокращения, принятые в Словаре

СОКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ

амер.— американский

англ.— английский

асе.— ассоциация

басе.— бассейн

бельг.— бельгийский

биохим.— биохимический

бл.— блеск

браз.— бразильский

в-во — вещество

вел.— величина

венг.— венгерский

влк.— вулкан (при названии)

вмещ. п.— вмещающая порода

внеш.— внешний

внутр.— внутренний

в т. ч.— в том числе

вулк.— вулканический

выс.— высота

г.— город, гора (при названии)

гидротерм.— гидротермальный

гипабис.— гипабиссальный

гл.— главный, глубина (при цифрах)

глин.— глинистый

гл. обр.— главным образом

г. п.— горная порода, -ы

гр.— группа

давл.— давление

дайк.— дайковый

дл.— длина

дол.— долина

др.— другой

европ.— европейский

з. к.— земная кора

изв. п.— изверженная порода, -ы

изл.— излом

ИНД.— индийский

индонез.— индонезийский

исланд.— исландский

исп.— испанский

иссл.— исследование

итал.— итальянский

канад.— канадский

карб.— карбонатный

к-л — кристалл

кл.— класс

кол-во — количество

коэф.— коэффициент

КГ1Ш — калиевый полевой шпат

кристал.— кристаллический

к-рый — который

к-та — кислота

магм.— магматический

макс.— максимальный

мат-л — материал

мест.— местность

метал. — металлический

метам. — метаморфический метасом.— метасоматический мех.— механический

мин.— минимальный минер.— минеральный м-л — минерал м-ние — месторождение мол.— молекулярный мощн.— м мощн. — мощность назв.— название наир.— например наст.— настоящее неб.— небольшой нек-рый — некоторый нем.— немецкий неск.— несколько облом.— обломочный

оз.—озеро (при названии) ок.— около окр.— окрестность орг.— органический осад.— осадочный осн.— основной

10

 

СОКРАЩЕНИЯ. ПРИНЯТЫЕ В СЛОВАРЕ

отр.— отражение ошиб.— ошибочный

п. — порода, -ы параг.— парагенезис пегматит.— пегматитовый песчан.— песчанистый петрохим.— петрохимический пирокластич.— пирокластический пл.— плоскость

плоти.— плотность, г/см3

плутонич.— плутонический

п-ов—полуостров (при названии)

польск.— польский

порт.— португальский

пров.— провинция

прозр.— прозрачный

произ-во — производство

происх.— происхождение

пром.— промышленный

пром-сть — промышленность

ирямоуг.— прямоугольный

ПШ — полевой шпат

р. — река (при названии) разл.— различный разновт— разновидность реликт.— реликтовый р-н — район

ромб.— ромбический р-р — раствор рус.— русский саксон.— саксонский св-во — свойство сии.— синоним сканд.— скандинавский слав.— славянский сов.— советский

содер,—содержание, содержит, содержащий

соотв.— соответственно, соответствует

сп.— спайность

структ.— структура

т. к.— так как

тв.— твердость

тект.— тектонический

текст.— текстура

темп-ра — температура

треуг.— треугольный

толщ.— толщина

ультраосн.— ультраосновной

уел.— условный

физ.— физический

франц.— французский

хар-ка — характеристика

хим.— химический

хр.— хребет (при названии)

швед.— шведский

швейц.— швейцарский

шир.— ширина

шотл.— шотландский

шт.— штат (при названии)

экз.— экземпляр

эфф.— эффузивный

СОКРАЩЕНИЯ НА РИСУНКАХ

АЬ — альбит Акт — акмит Akt — актинолит Aim — альмандин Amf — амфибол Ап — анортит And — андалузит Andr — андрадит Ап1 — анальцим Ant — антофиллит

 

Arg — арагонит Bt — биотит СЫ — хлорит С1с — кальцит Cld — хлоритоид Срх — клинопироксен Crd — кордиерит Cum — куммингтонит Di — диопсид Dol — доломит

 

СОКРАЩЕНИЯ. ПРИНЯТЫЕ В СЛОВАРЕ

 

Г-

  • —    дистен

  • —    энстатит

  • —    эпидот

  • —    форстерит

  • —    глаукофан

  • —    гранат

  • Grs — гроссуляр

НЫ — роговая обманка Неш — гематит Н1п — гейландит Ну — гиперстен Jd — жадеит

Kfs — калиевый полевой шпат

Kin — каолинит

Кгп — каринтин

Ls — лейцит

Lmt — ломонтит

Lws — лавсонит

Mel — мелилит

Mik — микроклин

Mnt — монтмориллонит

Ms — мусковит

Mt — магнетит

Mtc — монтичеллит

Mul Ne -01 -Omp Орх

Ort -PI

Prf -Ргп Pmp Px -

Q-Sil -Spl -Sps Srp Srt -St -Sip Tk -Tr -Ves Wo Zo -

 

  • —    муллит нефелин оливин

  • —    омфацит

  • —    ортопироксен

  • —    ортоклаз плагиоклаз

  • —    пирофиллит

  • —    пренит

  • —    пумпеллиит

  • —    пироксен кварц

  • —    силлиманит

  • —    шпинель

  • —    спессартин

  • —    серпентин

  • —    серицит ставролит

  • —    стильпномелан

  • —    тальк тремолит

  • —    везувиан

  • —    волластонит

  • —    цоизит

АА-ЛАВА гавайское назв. прерывистых потоков лавы мощи 4,5—6,0 м с неровной шлаковидной поверхностью, обусловленной изменением базальтовой лавы средней и низкой вязкости, медленно разгазовывающейся, что вызывает образование немногочисленных крупных пузырей, шероховатой шлаковой корки, к рая при движении лавы трескается и ломается (рис. 1, 2); а п а л р а у н, лава глыбовая.

АБИССАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ - интр| зивные породы, абиссальные от ложения (отложения). АБИССОКОНИТЫ —см Гипабисои-ты.

АБИССОЛИТ (н) - см. Батолит. АБИССОМЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — г. п., многократно преобразованные на больших глубинах в условиях регионального метаморфизма

Рис. 1. Поверхность аа-лавы Везувия

 

Рис. 2. Фрагмент поверхности аа-лавы на о. Фернандина

 

АБИССАЛЬНАЯ ЗОНА — 1. Глубинная часть океанического басе. (> 2 км), на дне к-рого накапливаются абиссальные осадки. 2. Зона з. к. на гл. 5—15 км, в пределах к-рой формируются большая часть плутонич. п. и абиссальные м-ния АБИССАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ — точка зрения С. Шенда на генезис м-ний минер, сырья, к-рые могут образовываться вследствие отделения и осаждения м-лов в неустойчивой з. к. При растрескивании коры залежь может перемещаться в ее пределах.

 

АБИССОПЕЛИТЫ — см Отложения абиссальные.

АБЛЯЦИЯ МЕТЕОРИТОВ - процесс испарения слоя расплава с поверхности метеоритов или тектитов во время их полета.

АБСАРОКИТ - ортоклазовый базальт — эфф. или гипабис. п., встречающаяся в форме лавовых потоков в хр. Абсарока (шт. Вайоминг). А. классифицируется как трахибазальт (рис. 3). Облик породы порфировый, фенокристаллы оливина и авгита за-

 

 


Рис. 3. Абсарокит

ключены в оси. мелкокристаллической массе, состоящей из ортоклаза, лабрадора с ортоклазовыми каемками, биотита, иногда лейцита (А. лейцитовый) и акцессорных м-лов (магнетита и апатита).

абукума тип фациальной

СЕРИИ—метам, серия, слагающая плато Абукума (о. Хонсю), представленная гл. обр. биотит-плагиоклаз-кварцевыми и хлорит-эпидот-актиноли-товыми сланцами зеленосланцевой фации, а также роговообманковыми и биотит-плагиоклаз-кварцевыми сланцами, иногда с гранатом, андалузитом и силлиманитом, измененных до амфиболитовой фации (рис. 4). А. т. ф. с. отвечает стратотипу серии, состоящей из метапелитов, метабазитов и углистых

Рис. 4. Минеральный состав пород фациальной серии типа Абукума

 

 

п. с зональным метаморфическим строением андалузит-силлиманитового типа, регионально метаморфизованной в условиях относительно низких /. АВАНТЮРЕСЦЕНЦИЯ — появление в нек-рых составных частях п., напр. в кварце, ПШ и стекле, мигающих искрозолотистых отр. света, обусловленных наличием одинаково ориентированных мелких вростков слюды, ильменита и гематита.

АВГАНИТЫ 1 — безоливиновые базальты, содер. пироксен и оси. плагиоклаз.

АВГИТИТ 1. Ультрамафическая эфф. или гипабис. безоливиновая п.; фенокристаллы титанавгита (40%) и единичные зерна амфибола заключены в стекле (55 %) нефелинового состава с микролитами ильменита, магнетита, апатита, гаюина или находятся в осн. массе, сложенной анальцимом. По классификации эфф. п. А. определен как нефелиновый тефрит. 2. Авгитовая мономинер, метам, п.

АВГИТОВАЯ ПОРОДА — см. Авги-тит (2).

АВГИТОВЫЙ АНДЕЗИТ — серо-зеленая разное, г. п., состоящая из авгита и плагиоклаза, подобна базальту. АВГИТОФИР, порфирит авгитовый г. п., по текст., структ. и хим. составу подобная диабазу, в к-рой фенокристаллы представлены авгитом, а плагиоклаз встречается только в осн. массе. АВЕЗАСИТ — гипабис. ультрамафическая п., образующая дайки в мест. Авезак (Пиренеи). А. имеет порфировый, катакласгический облик; фенокристаллы базальтической роговой обманки (64 %) и титанита (8 %) вместе с мелкими зернами апатита, титаномаг-нетита, титанита, ильменита, авгита, роговой обманки, оливина и биотита заключены в осн. массе сидеронитовой структуры, состоящей из оксидов Fe.

А. предположительно является пироксе-новым микрогорнблендитом.

АВИОЛИТ — кордиерит-слюдяной роговик из г. Монте-Авиоло (Итальянские Альпы); астит, эдолит. АВСТРАЛИТЫ тектиты, обнаруженные на юге Австралии; найдено ок. 40 000 экз. (масса наибольшего

260    г); плоти, стекла 2,31—2,51

п = 1,498    1,520, возраст 0,68

  • 0,76 млн. лет.

АВ'ГИЛИТОМОРФНЫЙ МИН РАЛ - новообразованная составля] щая г. п. как с точки зрения формы, та1 и хим. состава.

АВТИМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ (и) составляющая метам, п., к-рая измен I-лась хим. при сохранении морфолог! и (очертаний).

АВТОАРЕНИТ - песок или песчан ik автокластический. АВТОБИОТИТИЗАЦИЯ — образов^ ние биотита в осн. за счет роговрй обманки А. осуществляется на поздней стадии застывания магмы, предположительно при участии К-метасоматоза и возрастании активности водяных паров. АВТОБРЕКЧИЯ, брекчия потоковая -г. п., образованная вследствие растрескивания затвердевшей корки лавы с последующей цементацией обломков при движении лавового потока. АВТОГЕННАЯ ПОРОДА —см. Автохтонная порода.

АВТОГЕННЫЙ МИНЕРАЛ — см. Аутигенный минерал. АВТОГИДРАТИЗАЦИЯ — процесс авто пневматолиза, осуществляющийся на конечной стадии кристаллизации магмы под влиянием увеличенной активности водяных паров, вызывающей насыщение водой застывших составляющих. А. часто способствует преобразованию м-лов; автобиот и-т и з а ц и я.

АВТОЗИТ магм, п., подобная керсантиту, от к-рого отличается отсутствием кварца 1.

АВТОИНТРУЗИЯ, автоинъекция

внедрение остаточной порции магмы в часть интрузии, образовавшейся на более раннем этапе дифференциации и еще не полностью застывшей. Результатом А. является образование мелкозернистых п., к-рые пересекают ранние грубозернистые образования подобного хим. и минер, состава. Для А. характерно отсутствие ясно выраженных интрузивных контактов.

АВТОИНЪЕКЦИЯ - см. Автоинтрузия.

* Син. андезибазальта.

АВТОКАТАЛИЗ    МАГМАТИЧЕ

СКИЙ — см. Автопневматолиз. , АВТОКАТОРЕЗ — процесс самоочищения м-лов при бластезе вростков чужеродных составляющих; чаще всего обусловлен удалением пигмента Fe, в осн. из периферических обл. и вытеснением их за границы к-ла. А. осуществляется под влиянием кристаллобласти-че^кой силы.

А^ТОКЛАЗ — процесс раздробления и разрушения пород, осуществляющийся поп воздействием внутр. мех. сил в ма|'м., метам, и осад, образованиях и не вызывающий заметных перемещений обломков, напр., отделение поверхности гранитизированных г. п. под влиянием увеличения их объема, разрушение карб. п. при их доломитизации и т. д.

А. магматический — см. Автопневматолиз.

АВТОКЛ ACT — к л а с т, возникший из разрушенной более древней породы in situ вследствие тект., динамоморфи-ческих и др. процессов. АВТОКЛАСТИЧЕСКАЯ ПОРОДА -раздробленная и разрушенная магм, или метам, п., возникшая in situ в результате автоклаза. АВТОКЛАСТИЧЕСКИЙ — образованный in situ за счет локального уничтожения более древних осадков, не транспортированный, напр., А. брекчия.

А. песчаник, автоаренит и др. АВТОКЛАСТИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛ (н) —составляющая породы, преобразованная мех.

АВТОЛИЗ — процесс преобразования магм, п., осуществляющийся на конечной стадии кристаллизации магмы до ее окончания; термин не рекомендуется использовать из-за многозначности, поскольку он может быть син. спилити-зации.

АВТОЛИТ, гомогенное включение, эндогенное включение —- часть консолидированной магм, п., вынесенной с места кристаллизации той же магмы. С точки зрения особенностей структ. и текст. A. Lacroix (1893) выделил разновидности: синморфическую, если

А. имеет такую же структ. и текст., что и окружающая его порода, псевдомор-фическую (псевдоморфную), если упомянутые особенности подобны, но отсутствует полное соответствие, алло-

морфическую (алломорфную) для А., отличающихся по строению от окружающей г. п. По минер, составу выделяют две разновидности: гомологическую — состав А. такой же, как и связывающей его породы, и антилоги-ческую — состав А. иной по отношению к вмещ. п.

АВТОМЕТАМОРФИЗМ. автометасоматоз — процесс, осуществляющийся на конечной стадии кристаллизации магмы непосредственно в затвердевших породах. Падение р и / вызывает освобождение остаточных порций магмы, увеличивает активность Постмагматических газов и р-ров, в осн. водяных паров. Выделяют магматические (/ > > 600°С), пневматолитические (/ = = 600—350 °С)    и гидротермальные

(/<350 °С) стадии, при к-рых происходит, напр., серпентинизация перидотитов, спилитизация базальтов, грейзени-зация и пропилитизация. По F. J. Turner (1948), в процессах А. важную роль играет автометасоматоз. Стадию гидротермального преобразования А. часто неверно отождествляют с вторичн ы-ми изменениями. Неясным остается отношение к эндобластезу. АВТОМЕТАМОРФОЗ —см Автометаморфизм.

АВТОМЕТАСОМАТОЗ, автометасоматизм — процесс, осуществляющийся на конечной фазе застывания магмы.

А. вызывает преобразования ранее выделившихся м-лов и пород в результате миграции ионов через к-лы под влиянием остаточных фракций магмы, богатых водяными парами и происходящих из того же источника, из к-рого образуются эти породы. Продукты А. концентрируются в осн. в краевых, быстро охлаждающихся и застывающих областях магм, резервуара. А. тесно связан с автометаморфиз-м о м.

АВТОМИГМАТИТ — мигматит, образованный в процессе метаморфизма; алломигматит. АВТОМОРФИЗМ — см. Идиоморфизм. АВТОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ — по классификации С. Е. М. Rohrbach (1885) обозначает минеральную составляющую метам, п. с характерной для нее кристал. формой граней (табл. 1); в амер. литературе заменен термином

ТАБЛИЦА/I

ТЕРМИНЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ИДИОМОРФИЗМ МИНЕРАЛОВ

эвгедральный м и н е р а л; в Европе значительно чаще используется назв. идиоморфный минерал; струит, п., сложенной А. м., называют панавтоморфнозернистой. АВТОНОМНАЯ АКТИВИЗАЦИЯ гейт, процессы, приводящие к регенерации более ранних струит., увеличению «базальтового» слоя и уменьшению мощн. гранитного; с А. а. связывают интенсивный вулианизм и минерализацию W, Mo, Au, F, Sb и Hg. АВТОПНЕВМАТОЛИЗ — стадия а в* тометаморфизма; заключается в образовании новых м-лов за счет возникших ранее; А. осуществляется на конечном этапе кристаллизации магмы под влиянием выделяющихся из нее газовых эманаций и минерализаторов, агрессивно воздействующих на застывшие породы.

АВТОРАДИОГРАФИЯ — естественная радиография, метод регистрации частиц, испускаемых радиоактивными элементами, содер. в нек-рых м-лах; эти частицы оставляют след на фотографическом мат-ле, приложенном непосредственно к исследуемому пре-порату. Подбор светочувствительного мат-ла и t экспозиции зависят от кол-ва и св-в радиоактивного в-ва, содер. в породе. А. позволяет оценивать пространственное распределение и число радиоактивных элементов и определять вид элемента и его изотопа, т. к. дл. треков испускаемых частиц зависит от энергии данного излучения. А. разделяют на макрорадиографию — при исследовании больших скоплений радиоактивных элементов — и микрорадиографию — для обнаружения неб. кол-ва слаборадиоактивных составляющих, АВТОХТОННАЯ. автогенная порода — назв., чаще всего используемое в общем значении, указывающее на то, что порода или ее составляющие после своего становления не испытали пространственного перемещения. В петрографии — порция магмы, застывшая в магм, резервуаре; в седиментологии — остаточный продукт, образовавшийся в результате деградации; в тектонике — комплекс, заключенный в основании и оставшийся на месте своего первичного формирования.

С. Е. М. Rohrbach (!885)

Н. Rosenbusch (1887)

W. Cross (1906)

 

Автоморфный

Идиоморфный

Эвгедральный

 

I ипавтоморфный

Гипидиоморфный

Субгедральный

 

Ксеноморфный

Аллотриоморфный

Ангедральный

 

 

АВТОХТОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ — происходящая из области данного седиментационного басе. А. с. нетранспортированная — эвавтохтон-ная. А. с. транспортированная — гипавтохтонная составляющие. АВТОХТОННЫЙ КРАТЕР — метеоритный или вулк. кратер, в к-ром мат-л стенок и дна кратера сплавлен с брекчией; А. к. возникает на месте в момент взрыва или удара; аллохтонный кратер. АГАЛЬМАТОЛИТ — кристал. сланец, встречающийся с кварцитами, или продукт гидротерм, преобразования кислых экструзивов. А. состоит гл. обр. из каолинита с неб. кол-вом диаспора, дикки-та, серицита, топаза и рутила; нек-рые петрографы относят А. к пагодиту. АГГЛЮТИНАЦИЯ — 1. Минералообразовательный процесс в консолидированной п., происходящий в результате конденсации растворенной фазы, наир., образование магнетита в постгазовых пузырьках базальта. 2. Процесс цементации пирокластического мат-ла, напр. пепла, лапиллей, шлаков. А. является результатом вторичного разогрева мат-ла вследствие окисления и обычно протекает во внутр. частях конусов, сложенных вулк. шлаками, иногда на поверхности земли при осаждении ■па.тящих туч. 3. Процесс образования раковины, напр. нек-рых моллюсков, заключающийся в склеивании зерен песка \или других обломков связующим в-вом. ХГГРАДАЦИЯ — структ. перестройка а-лов в связи с изменением фнз. и *им. условий среды, приводящая к уменьшению межмолекулярного объема, часто связана с дегидратацией, апр. преобразование монтмориллонита в| иллит, хлорит и другие глин. м-лы.

А.— обычный постседиментационный п юцесс; деградация.

АГЛОМЕРАТ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — m рокластический грубый мат-л (вулк. бомбы, лапилли), плохо отсортированной и не промытый водой, сцементированный в результате циркуляции поствулк. р-ров.

АГЛОМЕРАТ ЗЕРЕН ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ, коагуляты, фло-к у л я т ы — системы очень мелких частиц м-лов с характерной трехмерной структ., образующиеся при коагуляции глин, взвеси (L. Stoch, 1974). АГЛОМЕРАЦИЯ МЕТЕОРИТОВ — разрастание объема метеоритов в космическом пространстве и атмосфере Земли вследствие столкновения тел;

А. м. вызывается хим. и магнитными силами.

АГМАТИ'Г, гнейс, мигматит агмати-товый — глыбовый мигматит брекчие-вой текст, (мигматиты); п а л е о с о м а, окаймленный тонкими жилами неосо-м а. А. образуется вследствие заполнения трещин инъекциями магмы или ее дифференциатамн, напр., пегматитами и аплитами; является также результатом селективного выплавления или метасом. замещения составляющих породы вдоль узких трещин; мигматиты неоднородные. АГПАИТНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТ — соотношение атомов в магм, п., введенное N. V. Ussing (1911) для обозначения их общей щелочности, что привело к выделению гр. агпаитов, в к-рых (Na + K)/AI> 1. Этот коэф. был многократно модифицирован исследователями, к-рые представляют А. к. в виде отношения оксидов указанных составляющих, связывают AlgOj с Fe^Oj, а также снижают граничное значение А. к. до 0,85.

АГПАИТНОСТЬ — процесс крис зации магмы, характеризующий! обладанием щелочей над AI. А нается поочередным выделением следующие виды агрегатов: гранула — зернистые; волокно — волокнистые, «свалянные», капиллярные; иголка — игольчатые; спица — прутковые; лист — листоватые; столбик — столбчатые; чешуйка — чешуйчатые; пластинка — пластинчатые; табличка — таблитчатые; призма, скелет — призматические. Особыми формами, называемыми А. свободной кристаллизации, являются А.: пучковые, сноповидные, сферолитовые, лучистые; А. гроздевидные (А. ботриодальные) относятся к продуктам концентрически сросшихся к-лов; в результате перекристаллизации геля возникают А. колломорфные. АГРЕГАТЫ ЛУЧИСТЫЕ — скопление м-лов индивидуумов, расходящихся из одной точки и образующих сферические формы (рис. 5); в зависимости

лина, КПШ, альбита, вызывая дефицит А1203 и поглощение его частиц при кристаллизации Na амфиболов — рибе-кита и арфведсонита На последующих этапах кристаллизации недостаток AI компенсируется Ее*f; образуется эги-рин, позднее шорломит, ильменит, титаномагнетит и др.

АГПАИТОВЫЙ ТИП ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МАГМЫ -особая разной дифференциации магмы при недостатке А120) по сравнению с щелочами. На завершающем этапе кристаллизации формируются нефелиновые сиениты; а г п а и т ы.

АГПАИТЫ — магм. п„ описанные N. V. Ussing (1911) в Илимауссак (Гренландия), характеризующиеся преобладанием Na и К над AI (агпаит-ности коэффициент). К А. были отнесены науяит, луяврит, какортокит и др. Сов. исследователи в зависимости от значения коэф. агпаитности разделяют А. на породы с отношением (Na.O + КгО)/А120:4 = 0,85— 1,5 — нормальные и >1,5 — ультраагпаиты. АГРЕГАТИЗАЦИЯ — процесс накопления мат-ла путем коагуляции, флокуляции и т. п., в результате которого образуется в-во сложного строения; известны агрегаты орг., неорг. и смешанного пронсх. В минералогии глин А. означает образование систем частиц м-лов с определенным порядком ориентировки (L. Stoch, 1974).

АГРЕГАТ СУПЕРИНДИВИДУАЛЬНЫЙ, супериндивидуум — скопления зерен данного м-ла, значительно более упорядоченные, чем окружающие зерна, напр., в виде линз или стержней кварца в гранулитах, отчетливо отделяющиеся от остальной части породы; А. с. образуются в специфических глубинных условиях метаморфогенных преобразований.

АГРЕГАТЫ ЗЕРЕН-1. Скопление мелких зерен м-лов* с массивной или упорядоченной текст.; А. з. сферолито-вые (сферолиты). 2. Системы мелких частиц глин, м-лов упорядоченной структ. одинаковой ориентировки (L. Stroh, 1974).

чМ пьгт.1 КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ —

, мгтрм1.' к-лов; в зависи-

 

' ЧАУМНАЯ от (формы ртдельных индиви-кристалл) выделены


Рис. 5. Разновидности лучистых агрегатов

от вида отдельных к-лов и строения агрегатов выделяют А.: лучисто-игольчатые, лучисто-чешуйчатые, лучистолистоватые, сверхлучистые, связанноконцентрические. А. л. являются продуктами свободной кристаллизации м-лов или бластеза в метам, п., в частности метасом.; солнце. АДАМАНТ — порода или м-л с тв., приближающейся к корунду; в техническом значении А. часто отождествляют с корундом или алмазом. АДАМ-ГАББРО (н) — л е й ко-(л е й-когаббро).

АДАМЕЛЛИТ—1. В. К. Бреггер А. назвал монцонит, содер.> 67 % БЮг, или нормальный гранит; в таком значе-; нии А. размещается приблизительно в поле ЗЬ (1-гранитов согласно класси) фикации интрузивных пороф

  • 2. Согласно А Катрейну, магм, га, слагающая г. Адамелло (Тироль) и состоящая из плагиоклаза, КПШ, кварца, мусковита, биотита и роговой обманки, представляющая промежуточную разное, между диоритом и гранитом (рис. 6). Т. к. А. в значении

Рис. 6. Адамеллит

В. К- Бреггера является др. породой, чем описанная А. Катрейном из массива Адамелло, то A. Johannsen (1949), W. Е. Troger (1969), Р. Niggli (1954) и др. отрицали правильность термина

А. и использовали иные назв., напр. кварцевый монцонит, монцонитовый гранит и т. д. На основании решения Геологического конгресса (Монреаль) рекомендуется не употреблять этот термин.

А. гиперстеновый — см. Фарсундит.

А. чарпокитовый (н) — эфф. п., состоящая из фенокристаллов плагиоклаза, кварца, КПШ, орто- и клинопироксена, роговой обманки и акцессорных м-лов, заключенных в оен. массу п. А. ч. возник в результате ассимиляции псаммитов магмой норит-чарнокитового ряда.

АДЕЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ (н) — афа-нитовый; афаниты (1). АДИАБАТНЫЙ ГРАДИЕНТ — температурная ступень, вычисляемая на основании плоти., коэф. температурного расширения и собственного тепла пород; А. г. влияет на изменение устойчивости системы в масштабе з. к.

Sr. имеет большое значение для кон-кционных движений, выносящих плоту из глубинных областей Земли условиях пластического течения no-д. Расчеты свидетельствуют, что знания А. г. достигают 0-л °С/км, тем мым I мантии Земли определяется ок. 1500 °С.

АДИАГНОСТИЧЕСКИЙ не распознаваемый в масштабе используемых исследований.

АДИНОЛ метам, п., образованная вследствие контактово-метасом. преобразования осад, п., в осн. глин.; под термическим воздействием осн. п. и гидротермальных потоков, несущих Na и SiOv, образуется у подошвы эфф. потоков или в непосредственном контакте с гипабис. дайк. п. А.— светлосерая г. п., тв., кремнистая, с раковистым изл., состоит из мелкозернистого агрегата кварца и альбита (рис. 7).

Рис. 7. Адинол

АДИНОЛИЗАЦИЯ — процесс преобразования осад, н., в осн. глин., протекающий при повышенной I осн. лавы или инъекции магмы, а также гидротермальных р-ров, богатых солями Na. Зоны контактового метаморфизма достигают мощн. неск. десятков см; начальные изменения заключаются в затвердении осадков, затем происходит группировка темноцветных м-лов сначала в узелки (спилозит), а потом полоски (д е с м о з и т ), на непосредственном контакте образуется светлая слабопрозрачная кремн. п. (адинол). АДКУМУЛАТ — разное, кумулата, кумулус, связанный поровым м-лом интеркумулуса, к-рый (м-л) не кристаллизовался в виде отдельной фазы м-лов и обусловил адкумулатный рост кристаллов, полностью заполнивших интерстиции; орто к у мулат, мезокумулат. АДКУМУЛАТНЫЙ РОСТ КРИСТАЛЛОВ — процесс роста первичных к-лов при сохранении постоянства хим. состава и оптической ориентировки; типичным продуктом такого процесса являются к у м у л а т ы. АДУЛЯРЕСЦЕНЦИЯ — изменчивая, волнистая, молочно-белая, голубоватая окраска декоративных камней. АДУЛЯРИЗАЦИЯ — процесс образования адуляра вследствие метасом. замещения разл. м-лов, в осн. плагиоклазов, под влиянием гидротермальных р-ров.

АЗАБАШ — л и г н и т.

АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ — смесь, в к-рой состав жидкости тот же, что и газа; под влиянием изменения I происходит кипение или компенсация без изменения равновесия системы. АИЛСИТ — шотл. назв. гипабис. п„ встречающейся в форме даек в мест. Аилса, относимой к кварцевому микросиениту (рис. 8) А. состоит гл. обр. из

Рис. 8. Аилсит

кварца и пертитового ортоклаза; акцессорными м-лами являются рибекит, апатит, титанит и оксиды Fe. А. ранее назывался рибекитовым гранитом или пэзанитом, обедненным кварцем. АЙВОРИТЫ — черные тектиты из Айвори-Кост (Западная Африка), найдено ок. 200 экз.; плотн. стекла 2,40— 2,52, п= 1,449—1,518, возраст 1,0— 2,0 млн. лет.

АЙДАХО ТИП ФАЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ — г. п., преобразованные в условиях динамотермального ‘регионального метаморфизма, характеризующиеся совместным присутствием андалузита, дистена и силлиманита при наличии ставролита и кордиерига. Условия равновесия минер, полиморфных разное. AI2Si05 определяются р — 300— 600 МПа. Промежуточный тип фациальной серии между барровианом и восточно-европейским; серия фациальная, типы барические. АЙЛЛИКИТ — кальцитовый альнёиг, метасом. п., относимая к карбон а-титам, назв. происходит от Кейр Айллик (п-ов Лабрадор). А. по минер, составу подобен а л ь н ё и т у, от к-рого отличается содер. кальцита (более 50 %), образовавшегося за счет замещения оливина, биотита, возможно, мелилита.

АЙОУНИТ — ультрамеланокраговая магм., возможно, гипабис. п., относимая W. Е. Troger (1969) к авгитовому керсантиту. А. состоит (в %) нз фено-кристаллов титанавгита (56) и биотита (16), криптокристал. осн. массы (19), сложенной плагиоклазом, с включениями оксидов Fe (7) и апатита (2);

Н. Sorensen (1974) относит А. к мель-тейгиту.

АКАУСТОБИОЛИТЫ — органогенные негорючие породы, состоящие из карбида кальция (мел), кремнезема (опоки) и соединений фосфооа (нек-рые фосфориты).

АКАУСТОФИТОЛИТ — осад, п., состоящая из минер, в-ва, образованного вследствие деятельности организмов, напр., диатомит из кремнезема, нумму-литовый известняк из кальцита. АКВАЛИТ — осад, образ., содер. в качестве гл. составляющей лед. АКЕНОБЕИТ — гипабис. п., относимая к пегматитовому или аплитовому лейкогранодиоритовому дифференциату аплитовой магмы в р-не Акенобе (Япония). А. обычно образует штоки или апофизы; состоит из зернистой массы или гипидиоморфных, таблитчатых к-лов олигоклаза. ортоклаза, заключенных в мелкозернистом агрегатизирован-ном кварце (5—10%) с биотитом. АКЕРИТ. окерит — норв. назв. гипабис. п. из мест. Акер, относимой к кварцевому микросиениту или микро-чонцониту; слагает тела в форме лакколита; структ. гипидноморфнозер-нистая, текст, беспорядочная. А. состой* из табличек олигоклаза и ортоклаза и подчиненного кол-ва кварца; темноцветные м-лы представлены авгитом -f

А. авгитовый, гиперстеном - А гипер-стеновый, роговой обманкой — А. рого-вообманковый, реже биотитом; иногда

А. образуют периферическую фацию массивов, и тогда такие породы называют А. эссекситовым, А. лаурвикито-вым и т. д.

АКИРОСОМ — количественно подчиненная часть текст, х о р и з м и т а, напр., стяжения, линзы, жилы, слои; киросом.

АККРЕЦИОННОСТЬ    особенность

структ., заключающаяся в нарастании неорг. в-ва концентрического строения на зернах или орг. остатках. АККРЕЦИЯ — процесс    увеличения

объема неорг. в-ва за счет добавления новых частичек к его поверхности:

А. осуществляется в разных средах, напр., в воде — А. извести, на поверхности земли — А. лавы, в воздухе —А. лапиллей и космосе — А. метеоритов; агломерация метеоритов. АККУМУЛАТЫ — см Кvмулаты. АККУМУЛЯТИВНАЯ ФАЗА — этап дифференциации магмы, в течение к-рого осуществляется разделение пород на серии, вызванное кристаллизацией магмы и гравитационным отделением к-лов легкой фракции от более тяжелой.

АКМОЛИТ — гипабис. или субвулк. интрузия в форме ножей, направленных острыми частями к ядрам складок с крутыми вертикальными крыльями (рис. 9).

Рис. 9. Акмолигы

АКОАФИМИТ — точно не описанный «плагиоклазовый чарнокит» из мест. Акоафим (Камерун). АКРОБАТОЛИТОВЫЙ 1. Согласно схеме W. Н Emons (1933), самый верхний этаж батолитовой интрузии (рис. 10), к к-рому часто приурочены м-ния, напр., Au, Ag, Си, Zn, Pb. Sn, W. Sb, Та, Mo, Bi, 0, локализующиеся

Рис. 10. Вертикальная зональность батолита.

Этажи: 1 —крипто-, 2 акро-, 3 — эпи-, 4 — эм -, 5—эндо-, 6 гипобатолитовый

в магм, п.; к р и п т о б а т о л и т о в ы й, эпибатолитовый, гипобатолитовый. 2. Горизонт эрозионного среза батолита, обнажающий апикальную часть батолита вместе с сопровождающими его акробато-литовыми м-ниями.

АКРОЛИТЫ, каменные метеориты хондриты и ахондриты.

АКСАНИТ— 1. Бентонитизированный пепловый туф из окр. г. Баку (СССР).

  • 2. Технический продукт, получаемый из этой породы, характеризующийся св-вом поглощения пигментов. АКСИНИЗАЦИЯ — процесс преобразования м-лов в аксинит, напр., в краевых частях некоторых гранитов. АКСИОЛИТ — параллельно расположенные агрегаты волокон по обе стороны прямой или изогнутой линии (рис 11), появление к-рых .1 Р Iddings (1899) объяснял микросферолитовым срастанием обломков стекла с ПШ в результате образования риолитов из нагретых туфов.

АКТИВНОСТЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ— качественная, реже количественная хар-ка подвижности вод в басе, седиментации; отражает суммар ную интенсивность разл. видов движения вод (волнения,течения) в процессе осадкообразования; различают А. г. отдельных горизонтов водной толщи, напр., придонных или приповерхностных вод.

АКТИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ — способность пород поляризоваться самопроизвольно (первичная поляризация) или под действием электрического поля в результате окислительно-восстанови-тельных процессов (вторичная поляризация); при окислении породы и м-лы заряжаются положительно вследствие потери электронов; восстановительные процессы приводят к возрастанию отрицательных зарядов.

АКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ — св-во пород поляризоваться и создавать собственное электрическое поле; А. э. е. бывает обусловлена окислительно-восстановительными процессами, протекающими в породах, диффузией солей подземных вод, адсорбцией ионов нек-рых соединений и фильтрацией вод. АКТИЛ — южноафриканская обесцвечивающая глина.

АКТИНОЛИТ-АМФИБОЛИТОВАЯ ЗОНА — низкотемпературная обл. контакта, образующаяся в результате реакций: хлорит + эпидот + кварц = — актинолит анортит -+- вода и хлорит -f- кальцит 4- кварц = актинолит + анортит + вода + С02. Осн. плагиоклаз, образованный вследствие подобных реакций, при более высокой I не преобразовывается, а актинолит перекристаллизовывается в роговую обманку и образуются амфиболиты (A. Miyashiro, 1973). АКТИНОЛИТ-АНОРТИТОВАЯ ЗОНА - низкотемпературная контактовая зона, образующаяся в результате реакций:хлорит + эпидот + кварц = = актинолит -+- анортит + вода и хлорит + кальцит -f кварц = = актинолит -(- анортит -f вода + + СОг. Осн. плагиоклаз, возникший вследствие подобных реакций, при более высокой / не изменяется, а актинолит переходит в роговую обманку и образуются амфиболиты (A. Miyashiro, 1973).

АКТИНОЛИТИТ — метам. сланец, возникший за счет образования ультраосн. п.; структ. мелко- и среднезернистая, нематобластовая; состоит из актинолита (75—98 %), к-рому сопутствуют магнетит, карбиды, а также антофиллит — А. антофиллитовый, иногда плагиоклаз — А. плагиоклазо-вый, преимущественно хлорит — А. хлоритовый.

АКТИНОЛИТ-ЭПИДОТ-РОГОВИКО-ВАЯ СУБФАЦИЯ — выделенная

Е. J. Turner, J. Verhoogen (1951) в эпидот-амфиболитовой фации Р. Eskola (1939) для подчеркивания связи с контактовым метаморфизмом. Впоследствии W. S. Fufe, F. J. Turner,

J. Verhoogen (1959) была описана как а л ь б и т-э п и д о т-р оговиковая фация.

АКЦИДЕНТАЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ — см. Ксенолит. АЛАБРАДОРИТЫ (н) — метам, п., напр. сланцы, гнейсы и др., содер. кварц и КП111, лишенные плагиоклаза. АЛ АД Ж А    разное, озокерита, содер

жащая примеси вмещ. п.

АЛ ЕБДСТР — белая, реже окрашенная разное, гипса; используется в качестве поделочного камня.

АЛЕВРИТЫ — пелагические осадки с зернами диаметром 0,063—0,004 мм; гранулометрический состав обломочных пород.

АЛ ЕВРОЛ ИТ — облом., терригенная плотная г. п., состоящая гл. обр. из зерен пыли. В практике польск. геологи используют термины алевропе-лит [pyfowiec] или глиноалевро-лит [mufowiec].

АЛЕВРОПЕЛИТ — сцементированная терригенная п., сложенная в осн. пылью, часто назыв. глиноалев-ролитом; по размеру зерен различают А. песчаные, обычные и глинистые. АЛЕКСОИТ — ультрамафическая изв.

п., встречающаяся на площади рудного поля Алексо (пров. Онтарио, Канада); является разное, дунита сидеронитового облика; А. состоит (в %) из оливина (54), заключенного в пирротин (29), магнетита (10) и пентландита (7). АЛЕНТЕГИТ (н) — кварцевый диорит или тоналит.

АЛЕУТИТ — эфф. п. (рис. 12), встречающаяся на влк. Катмаи (Алеуты).

Рис. 12. Алеутит

По хим. составу является промежуточной между андезитами и базальтами, соответствует белугигу. Облик порфировый с афанитовой мелкозернистой осн. массой; состоит из андезина, клино-пироксена и неб. кол-ва кварца, ортоклаза, а также акцессорного апатита и оксидов Fe.

АЛ ИОС — темноцветный песчаник, цемент к-рого состоит из орг. субстанции или гидроксидов Fe, генетически связан с процессами инфильтрации. АЛЛАЛИНИТ — соссюритизированное оливиновое габбро; назв. дано по мест. Аллалин (Швейцария); текст, полосчатая (А. полосчатый), тонкосланцевая (А. сланцевый) или беспорядочная. А. состоит из уралита, хлорита, актинолита, реже эпидота и оливина с гранатовой каемкой.

АЛЛИВАЛИТ — плутонич. или гипа-бис. п., встречающаяся с г а р р и з и-

том, обнаруженная впервые в мест. Алливал (о. Рам); состоит (в %) из оливина (43) и анортита (49), иногда присутствуют пироксен (6), хлорит, оксиды Fe.

АЛЛИГНИТ — швейц. назв янтаря. АЛЛ ИТ — продукт хим. выветривания пород в жарком климате, состоит в осн. из гидроксидов А! и Fe, почти полностью лишен Si02.

АЛЛОГЕННАЯ ПОРОДА —см. Алло тигенная порода.

АЛЛОГЕННЫЙ МИНЕРАЛ — см.

Аллотигенный минерал.

АЛЛОИТЫ (н) — слабосцементи-рованные белые и желтые пемзовые туфы.

АЛЛОКЛАСТИЧЕСКАЯ ПОРОДА — см. Полимиктовая порода АЛЛОЛИТЫ (н)—Фенокристаллы, перенесенные магмой на место ее застывания

АЛЛОМЕРНЫЙ МИНЕРАЛ — см. Изоморфный минерал. АЛЛОМЕТАМОРФИЗМ процессы, вызывающие изменение пород под влиянием факторов, вызванных внеш. источником; А. является причиной возникновения новой генерации г. п., отличающихся в назв. добавлением приставки «алло».

АЛЛОМИГМАТИТ — мигматит, образованный за счет инъекции и ассимиляции; автомигматит. АЛЛОМОРФНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ — см. Автолит.

АЛЛОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ — см. Полиморфный минерал.

АЛЛОСКАРН (н) —экзоскарн (1). АЛЛОТИГЕННАЯ, аллогенная, алло-тогенная порода — г. п., содер. аллогенные составляющие, напр. осад, п., в к-рой присутствуют м-лы или обломки вулк. и. эфф. п. с обломками вмещ. п. АЛЛОТИГЕННЫЙ, аллогенный, алло-тогенный минерал — посторонняя составляющая разл. пород, происходящая из др. места по сравнению с породой. АЛЛОТИМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ см. Аллотиоморфный минерал. АЛЛОТИОМОРФНЫЙ, аллотиморф-вый минерал — составляющая метам, п., к-рая не изменилась и сохранила свой первоначальный вид. АЛЛОТОГЕННАЯ ПОРОДА — см. Аллотигенная порода.

 

АЛЛОТОГЕННЫЙ МИНЕРАЛ — см. Аллотигенный минерал. АЛЛОТРАУСМАТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ— см. Траусматическое строение. АЛЛОТРИОБЛАСТ — см. Ксенобласт. АЛЛОТРИОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ — по классификации Н. Rosen-busch (1887), составляющая магм. п. без собственной кристал. огранки; в амер. литературе заменен термином ангедральный минерал (1); равнозначное назв. для метам, п. ксенобласт; структ. г. п., состоящую из А. м., называют паналлотриоморф-нозернистой; ксеноморфный мине р а л. В петрографических описаниях назв. используют совместно с терминами идиоморфный и гипидиоморфный м-лы; автоморфный минерал. АЛЛОФАНИТЫ — глин, п., состоящие в осн. из аллофана АЛЛОФАНОИДЫ — англ. назв. глин, сланцев, сложенных аллофаном, гал-луазитом и монтмориллонитом. АЛЛОХЕМЫ - составляющие карб. п., образовавшиеся в пределах седи-ментационного басе.: биокласты, био-литит (2).

АЛЛОХЕТИТ — г. п., встреченная в форме дайки в дол. Аллохет (Тироль) (рис. 13); содер. фенокристаллы лабра-

 

Рис. 13. Аллохетит

 

дора, ортоклаза, титанавгита и нефелина в микролитовой осн. массе, представленной авгитом, бронзитом, магнетитом, роговой обманкой, ортоклазом, плагиоклазом и апатитом.

АЛЛОХТОН — осад, мат-л, перенесенный с места первоначального залегания.

 

 

 

АЛЛОХТОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ — образованная за пределами аккумуляции и впоследствии перенесенная.

АЛЛОХТОННЫЕ ПОРОДЫ — состоящие из посторонних компонентов, принесенных из первоначального места залегания в др., где они нагромоздились и сконсолидировались, напр., известняк образовался из организмов, к-рые жили далеко от обл. аккумуляции, куда они были перемещены и сцементированы; в петрологии А. п. означают порцию магмы, оставшуюся вдалеке от источника; в тектонике А. п. называют комплекс, перемещенный с места первичного залегания; аллохтон, аллотиген-ная порода.

АЛЛОХТОННЫЙ КРАТЕР — метеоритный или вулк. кратер, из к-рого при взрыве или ударе выносится мат-л и остается затем в кратере и его ближайших окр., автохтонный кратер.

АЛЛЮВИОН (н) — неконсолидированный или связанный поток грязи вулканической.

АЛУНИТИЗАЦИЯ — хим. процесс, протекающий под влиянием сольфа-т а р, заключающийся в преобразовании ПШ в алуниты и кварц или халцедон; часто образуются также гипс и ангидрит. Алуниты нередко сопровождаются опалом, каолинитом, диа-спором, ярозитом, пирофиллитом и пиритом.

АЛЬБАЗАЛЬТ — базальт, богатый А120з, подобен оливиновому п а с и-ф и киту; согласно Д. С. Белянкину, не содержит плагиоклаз — анемоузит; П. Ниггли называет А. и пасификит каулаитом.

АЛЬБАЛИТ — англ. назв. бентонита. АЛЬБАНИТ, ольбанит — итал. назв. флогопитового меланолейцитита, встречающегося в окр. оз. Альбани (Италия).

АЛЬБЕРТИТЫ — разное, керитов с раковистым изл., плотн. 1,07—1,1, отр. в иммерсии 0,15—0,8 % и флюоресценция -0,01—0,02%.

АЛЬБИТИЗАЦИЯ — процесс метасом. образования альбита вследствие замещения плагиоклазов, обогащенных частицами анортита, КПШ и др. м-лов; наиболее часто протекает в гидротермальных условиях и сопровождает спилитизацию, соссюритизацию и др. процессы; альбит появляется одновременно с эпидотом, актинолитом, хлоритом, адуляром, карбонатами и др. м-лами; А. протекает также в условиях пневматолитического низкотемпературного регионального метам. А. может носить локальный (адинол иза-ц и я) или региональный (спилити-з а ц и я) характер.

АЛЬБИТИТ — гипабис. п., встречающаяся в форме маломощных даек альбитового2 сиенита с аплитовым обликом. А. состоит в осн. из альбита с неб. кол-вом мусковита, граната, апатита, циркона, рутила и преимущественно вторичного кварца, содер. к-рого иногда могут превышать 10 %    (А.

кварцевый). В СССР, кроме А. гипабиссальных, выделяют А. метасомати-ческие, к-рые разделяют по текст, на массивные, директивные, брекЧиевые, по структ.— сахаристые, клевеландито-вые и наличию сопутствующих характерных м-лов — эгириновые и родуеи-товые.

АЛЬБИТОФИР — 1. Изв. п., состоящая гл. обр. из фенокристаллов альбита и микролитовой массы, сложенной этим же м-лом, в незначительных кол-вах могут присутствовать темноцветные хлоритизированные м-лы, вторичный кварц и карбонаты, сконцентрированные в жеоды. 2. Продукт интенсивных преобразований гидротермальных, кислых, средних и осн. изв. и гипабис. п.; при наличии реликтов фенокристаллов кварца такие образования называют А. кварцевыми. 3. Сов. исследователи А. кварцевый часто понимают как син. кератофира.

АЛ ЬБИТ-ЭП И ДОТ-АМФИБОЛ ИТО-ВАЯ ФАЦИЯ термин, введенный

  • F. J. Turner (1948) для определения условий, возникающих на границе биотитовой зоны и альмандин -амфиболитовой фации Эсколы. Условия образования г. п. схожи с условиями зеленосланцевой фации, о чем свидетельствует бластез альбита, эпидота и хлорита; это позволило отнести фацию (F. J. Turner, J, Verhoogen, I960) к субфации с включением ее в зеленосланцевую фацию.

ДЛЬБИТ-ЭПИДОТ-РОГОВИКОВАЯ ФАЦИЯ В. С. Соболевым (1970) названа мусковит-рог о виковой фацией, равнозначна актинолит-эпи-дот-роговнковой субфации. Породы этой фации образуются при / 400— 550 °С и р 300—400 МПа. Поле устойчивости фации в системе «температура — давление» (роговиковые фации) со стороны роговообманково-роговиковой фации определяет бластез кордиерита, а со стороны диагенеза реакция:    каолинит + кварц =

= пирофиллит + Н20. Возможности комбинаций минер, систем, проявляющихся в условиях фации для пород, обогащенных Si02, показаны на рис. 14.

Рис. 14. Парагенезис минералов альбит-эпидот-роговиковой фации

АЛЬБОРАНИТ, гиалориобазальт — гиперстеновый базальт, встречающийся в блоках среди лапиллиевых туфов на

о. Альборан (Испания). Порода ~ на 40 % состоит из фенокристаллов битов-нита, авгита и гиперстена, заключенных в осн. массу, представленную микролитами лабрадора, клино- или ортопироксена, магнетита, апатита и кислого стекла; иногда (до 18 %) присутствует кварц — А. тридимитовый. АЛЬВИКИТ — порода из местности Альвик (Норвегия), относимая к карбо-натитам, состоит в осн. из среднезернистого кальцита; является гипабис. аналогом плутонич. сев и та.

АЛЬГАРВИТ — интрузивная п. из пров. Альгарве (Португалия), относимая к фоидитам; согласно классификации 1UGS мельтейгит б и о-титовый, структ. пойкилитовая; А. состоит (в %) из эгирин-диопсида (40), биотита (34), нефелина (17), титанита (8), магнетита, апатита, обнаружены следы ортоклаза и содалита, а также вторичный кальцит. АЛЬГАРИТЫ — продукты бактериальной переработки озокерита или парафинистых нефтей; встречаются в виде натеков или темных корок на их поверхности.

АЛЬГИНИТ — микрокомпонент каменного угля из гр. экзинита, состоит гл. обр. из остатков водорослей; встречается только в сапропелевых углях богхедового типа.

АЛЬГИТ — мономикрокомпонентный микролитотип сапропелевых углей, встречающийся в слоях мощн. > 50 нм и содер. > 95 % альгинита. АЛЬГОВИТ (н) — диабазовый порфирит, обнаруженный впервые в Аль-гау (Бавария); состоит из лабрадора, авгита и магнетита; нек-рые исследователи относят его к мелафиру. АЛЬКАЛИЗАЦИЯ (н) — процесс, приводящий к увеличению содер. щелочей в г. п.

АЛЬКОРТОЗИТ — см. Щелочной орто-зит.

АЛЬКРЕМИТЫ — шпинель-гранатовые ксенолиты в кимберлитах, поступающие из верх, мантии.

АЛЬМ — торфяной мергель, содер. значительное кол-во орг. в-ва. АЛЬМАНДИН-АМФИБОЛИТОВАЯ ФАЦИЯ — выделена F. J. Turner

  • (1958) из амфиболитовой фации для разделения региональных контактовых фаций. Фацию определяют следующие минер, асе.: роговая обманка с плагиоклазом и альмандином, а также роговая обманка с плагиоклазом и эпидотом. Изменения в пределах А.-а. ф. происходят при / = 500— 750 °С и р=0,4—0,8 МПа. Н. G. Francis

  • (1956) выделил три субфации: став-ролит-альмандиновую, ди-стен-альмандин- мусковит о-вую и силлиманит-альман-дин-ортоклазовую (табл. 2); идентичное деление принял Н. G. F. Win-

    ТАБЛИЦА 2

    КОРРЕЛЯЦИЯ АЛЬМАНДИН-АМФИБОЛИТОВОЙ

    И КОРДИЕРИТ-АМФИБОЛИТОВОЙ ФАЦИЙ

    Фация

    альмандин-амфиболитовая

    кордиерит-амфиболитовая

    G. Н. Francis (1956), Н. G. F. Winkler (1967)

    F. J. Turner, J. Verhoogen (1960)

    Н. G. F. Winkler (1967)

    Ставролит-альмандиновая

    Дистен-альмандин-мусковнтовая

    Андалузит-кордиерит-мусковитовая

    Силлиманит-кордиерит-мусковит-альман-

    диновая

    Силлиманит-

    альмандин-

    ортоклазовая

    Силлиманит-

    алыиандин-муско-

    витовая

    Силлиманит-аль-

    мандин-ортокла-

    зовая

    Силлиманит-кордиерит-ортоклаз-

    альмандиновая

kler (1967) для метаморфизма высокого давления типа Барроу, в то же время F. J. Turner и J. Verhoogen (1960) дополнительно выделили силлима-нит-альмандин-мусковито-вую еубфацию. Особенностью А.-а. ф. является отсутствие андалузита (рис. 15), а также следующее направление преобразований м-лов:

АЛЬМАНДИН-ДИОПСИД-РОГОВО-ОБМАНКОВАЯ СУБФАЦИЯ - под

разделение амфиболитовой фации регионального метаморфизма.

  • F. J. Turner (1948) включает амфиболиты с гранатом, роговой обманкой, диопсидом и осн. плагиоклазом; асе. встречаются также в гранулитовой фации.

Биотит -F Альмандин-*- Ставролит —

Зеленосланцевая фация    Альмандин-

Рис. 15. Парагенезис минералов альмандин-амфиболитовой фации (по Ф. ТЕРНЕРУ и др.)

Дистен-*■ Силлиманит

амфиболитовая фация

АЛЬМАНДИНОВАЯ, гранатовая зона— одна из гл. в Барроу типе фациальной серии; характеризуется присутствием гнейсов, содер. альмандин совместно с биотитом, мусковитом, альбитом, кварцем, иногда также с хлоритом. Граница, отделяющая А. зону от биотитовой, называется альмандиновой или гранатовой изоградой.

АЛЬМАШИТ — разное, зеленого янтаря (янтарь).

АЛЬНЕИТ — гипабис. лампрофировая г. п. порфирового облика, встречающаяся в форме даек на о. Альнё (Швеция). А. называют также биоти-товым микромелилитолитом (Н. Sorensen, 1973) или мелилитовым лампрофиром. А. содер. (в %) фенокристаллы биотита, авгита и оливина (15), заключенных в мелкозернистую кристал. массу, состоящую из мелилита (33), биотита (30), авгита (17), магнетита (5), апатита, перовскита, хромита, карбонатов (10), нефелина, монтичел-лита, нозеана, граната и циркона.

А. карбонатитовый — состоящий в осн. из первичного кальцита и биотита, в меньшем кол-ве присутствуют баркени-кит и авгит, из акцессорных м-лов встречаются перовскит, оксиды Fe и барит.

А. монтичеллитовый — содер. фено-кристаллы биотита в кристал. массе, сложенный оливином, мелилитом, кальцитом, монтичеллитом (10 %), авгитом, перовскитом, оксидами Fe и апатитом. АЛЬПИЙСКАЯ АМФИБОЛИТОВАЯ ФАЦИЯ — описана в альпийских мета-морфизованных п., характеризуется параг. м-лов; амфибол — олигоклаз — эпидот. Вместе с празинитовой фацией Т. Woyno (1912) отнесена Т. Barth (1952) к альбит- (олигоклаз-) эпидот-амфиболитовой субфации. АЛЬПИНОТИПНАЯ ОРОГЕНИЧЕС-КАЯ СЕРИЯ — г. п., образованные за счет геологических событий, непосредственно связанных с альпийским орогенезом; противопоставлена гер-цинотипной орогенической серии (Н. J. Zwart, 1967).

АЛЬСБАХИТ — гипабис. п. профиро-видного облика, относимая к аплитам, обнаружена впервые в Альсбахе (Оден-вальд); А. содер. (в %) фенокристаллы ортоклаза (14) и кварца (15), иногда граната и линейно развитого биотита (15), заключенных в осн. массе кварца и ортоклаза.

АЛЬТАМУД — канад. назв. бентонита. АЛЬФА-ШКАЛА — шкала размеров зерен, в к-рой а-логарифму соответствуют значения диаметра зерен (в мм) при основании 1,259. Используется при интерпретации результатов ситового гранулометрического анализа пород; применяется в осн. во Франции, где распространены системы сит AFNOR с отношением отверстий V 10 = 1,259.

АЛЬФИТИТ — остаточная глин. п. ледникового происх.

АЛЯСКИТ — плутонии, п., к-рая согласно оригинальному определению

Рис. 16. Аляскит

J. Е Spurr (1900) является гололей-кократовым зернистым образованием, состоящим из щелочных ПШ (ортоклаз, микроклин-микропертит, альбит) и кварца (рис. 16); А. содер. темноцветные м-лы (биотит, роговую обманку, глаукофан) в незначительном кол-ве; в качестве акцессорных встречаются: мусковит, актинолит, циркон, апатит, ортит и оксиды Fe. А. является г. п. самостоятельных массивов, некков, малых интрузий, даек, но особенно часто образует периферические фации гранитоидных массивов. А. Йохансен разделил А. на безальбитовые кали-или ортоаляскиты, содер. наряду с КПШ альбит, к-рые назвал собственно

А. А. с большим содер. альбита названы натриевыми А3.

АМАРГОСИТ — бентонит, добываемый в дол. р. Амаргос (США). АМАУЗИТ — 1. Мелкокристал. г. п., возникшая в результате рекристаллизации стекла. 2. Гранулит, лептинит. АМБОНИТ — эфф. п., встречающаяся на о. Амбон (Индонезия); к А. принадлежат андезиты и даииты с разл. текст, и структ., часто содер. фенокристаллы кордиерита и граната. АМЕРИКАНИТ — см. Макусанит. АМИАТИТ (н) — магм. п. из р-на г. Амиата (Италия), в к-рой щелочи преобладают над известью: КгО> > Na:;0> СаО; по составу приближается к дациту или трахиту.

А. гранитный (н) — порода, характеризующаяся преобладанием Са над Na. АМИГ'ДАЛОИД (н) — см. Мандель-штейн.

АМИГДАЛОФИР (н) - порфирит с миндалекаменной текст.

AM И ГД УЛИ - в англ, терминологии миндалины с меньшим диаметром по сравнению с обычными миндалинам и

АМНЕИТ — см. Монмутит. АМОРФНОЕ ВЕЩЕСТВО (н) — термин, используемый в технике в значении бесформенное в-во. АМПАСИМЕНИТ — эфф. п., описан ная впервые в мест. Ампасимена (о. Мадагаскар), относится к фо идите м с порфировым обликом: согласно обязательной терминологии эфф. п. является нефелинитом или ийолитом. АМПЕЛИТ (н) — черный глин, сланец, содер. битуминозную или углистую составляющую и пирит.

АМФИБОЛИД — голокристал. грубозернистая магм, п., состоящая гл. обр. из амфибола, к-рый можно определить визуально.

АМФИБОЛИЗАЦИЯ — процесс образования амфиболов за счет преобразования др. м-лов, преимущественно пироксенов; А. осуществляется в осад., магм, и метам, п. вследствие региональных метаморфических преобразований или локальных, вызванных влиянием интрузии.

АМФИБОЛИТ — метам, п , возникшая за счет преобразования ультраоснов-ных, осн. и средних магм. п. (ортоамфиболиты) или туфов и мергелей (пара-амфиболиты) в условиях амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций регионального метаморфизма, а также регрессивных изменений эклогитов и гранулитов. Текст, в целом упорядоченная: листоватость проявлена значительно слабее, чем в кристал. сланцах, более длинные оси к-лов роговой обманки расположены согласно пл. сланцеватости (рис. 17). Структ. не является характерной: обычно гомеобластовая, грано- до нематобластовой. А. являются

Рис. 17. Амфиболит

породами, сложенными роговой обманкой и плагиоклазом. Состав плагиоклаза изменяется от альбита до битов-нита в зависимости от I преобразований, что позволяет выделить четыре изоградовых типа А.: альбитовые и альбит эпидотовые (Ап 0—7 %), олиго-клазовые или олигоклаз-эпидотовые (Ап 27—45 %), лабрадоровые (битов-нитовые). Присутствие второстепенных м-лов служит основой выделения минер, разное. А.: антофиллитовый, биотито-вый, бронзитовый и т. д.; нек-рые м-лы указывают на материнские образования

А., напр., А. дистеновый — гранулит, А омфацитовый — эклогнт. Границы А. с др. метам, п. невозможно точно определить: при содер. темноцветных м-лов < < 30 % А. переходят в гнейсы, а А. био-титовый и А. роговообманково-биотито-вый — в биотитовые сланцы. Ортоамфиболиты обычно характеризуются хорошо сохранившейся текст, магм, п., поэтому исследователи часто используют назв., отражающие их первичный состав, напр., габбро-амфиболит,

А. диабазовый, А. гинерстеновый и др.

А. используются в гражданском и дорожном строительстве. АМФИБОЛИТИЗАЦИЯ — процесс возникновения амфиболитов из осад., магм, и метам, п. в условиях метаморфических преобразований. АМФИБОЛИТОВАЯ и ЗПИДОТ-АМ-ФИБОЛИТОВАЯ ФАЦИАЛЬНАЯ ГРУППА — среднетемпературная группа фациальная в между

народной классификации регионального метаморфизма (Н. J. Zwari и др.,

  • 1967). Граница с зеленосланцевой фациальной группой определяется исчезновением глаукофана, актинолита с кальциевым плагиоклазом и кварцем, а также появлением диагностических м-лов — ставролита, андалузита и силлиманита, встречающихся совместное распространенными м-ламн: роговой обманкой, плагиоклазом, гранатом, биотитом, мусковитом,кордиери-том, куммингтонитом, КПШ, рутилом, кальцитом, доломитом, скаполитом и т. д.; двупироксеновых грану-литов фациальная группа. АМФИБОЛИТОВАЯ ФАЦИЯ — фация регионального метаморфизма, выделенная Р. Eskola (1920); охватывает породы, образовавшиеся при умеренной / и среднем р (рис. 18). Параг. м-лов, устойчивых в условиях А. ф., показан на диаграмме ACF (рис. 19); характерной является, в частности, асе. роговой обманки с плагиоклазом. В 1918 г. Е. Тернер выделил четыре субфацин: альмандин-диопсид-роговообманковую, силлиманит- ал ьмандиновую, с т а в р о-лит-дистеновую и кордиерит-антофиллитовую, в • 1959 г. совместно с В. Файфом и Дж. Ферхугеном выделены новые субфации: с т а в р о-лит-кварцевая, дистен-му с-ковит-кварцевая и с и л л и м а нит-альмандиновая. Е. J. Turner и J. Verhoogen (1958) изменили содержание понятия А. ф. за счет выделения альмандин-амфиболит о-вой фации регионального метаморфизма, а также роговообманко-во-ро г овиковой фации контактового метаморфизма. Н. G F. Winkler

  • (1967), учитывая разделение на два барических типа, выделил две фации: а л ь-мандин-амфиболитовую для Барроу фациального типа (т. е высоких р), приблизительно покры кающуюся альмандин амфиболитовой фацией Е. Тернера н Дж. Ферхугена, а также кордиерит-амфиболи-т о в у ю ф а и и ю для Абукума типа фациальной серии (т. е. низких р). A Miyashiro (1973) расширил границы А- ф., выделив дополнительные серии низкого среднего и высокого давл ;

Рис. 18. Парагенезис минералов в условиях преобразованной амфиболитовой фации

Рис. 19. Парагенезис минералов амфиболитовой фации

В. С. Соболев (1970) выделил только серию среднего давл., к-рую назвал фацией биотит-силлиманитовых гнейсов, образующихся при / = 650—750 °С и р = 0,5—0,8 ГПа.

АМФИБОЛОБАЗ — роговообмаиковый диабаз (диабаз).

АМФИБОЛОВАЯ ПОРОДА. 1. Назв нек-рых магм, и метам, п., в к рых амфибол является гл. составляющей (рис. 20); ранее использовались названия: амфибол-магнетитовая п. в значении роговообмаиковый роговик (роговик) или т а к о н и т, амфибол-оливиновая п. в значении корт л а н-д и т, амфиболит-пироксеновая п. в значении амфиболизированного пиро-ксенита. 2. Амфиболит; амфиболи-г ы

Рис. 20. Метаморфическая амфиболовая порода

АМФИБОЛ ОЛИТЫ — грубозернистые, бесполевошпатовые плутония, п., состоящие из амфибола, к-рые сопровождаются пиропом, биотитом и оливином; неточность термина не позволяла отличать А. от горнблендита, амфиболита и амфиболовой метам, п. АМФИГЕНИТ (н) — эфф. почти мономинер. п.; A. Johannsen (1949) заменил термином лейцитолит, а Н. Sorensen (1974) в соотв. с терминологическими основами эфф. п. назвал А. тефритом лейцититовым; италит. АМФИКЛАЗИТ — назв., образованное при сокращении амфи[бол + платно] клазит; обозначает породу из гр. чарнокитов, в к-рой гиперстен замещен роговой обманкой. АМФИМИГМАТИТ — см. Неосома. АМФИХОРИАЗМИТ — мигматит ам-фигенный, неосома.

АМФО...— 1. Приставка в сочетании с назв. метам, п. указывает на одновременное магм, и осад, происх. п., напр., амфогнейс, амфоамфиболит. 2. При добавлении к назв. осад. п. обозначает осадки смешанного орг. и неорг. происх., напр., амфоизвестняки или амфогенные известняки, амфогенные глины.

АМФОЛИТ — см. Пиролит (1). АМФОТЕРИТЫ — каменные метеориты, относимые ранее к ахондритам, в наст, время к хондритам. А. состоят (в %) из оси. оливина (50—60) и пироксена (20—25), плагиоклаза (5—10), железоникеля (1—3) и троилита (4— 6); хондры характеризуются неб. содер. Fe и метал, фазы.

АМХЕРСТИТ, валлеварит — плутонии, п. из графства Амхерст (Виргиния), относящейся к периферической фации габбро; на 85 % состоит из антиперти-тового андезина, к-рый сопровождается кварцем, уралитизированным гиперсте-ном, рутилом, а также ильменитом и др. акцессорными м-лами.

АНАБОХИТСИТ — ультрамафическая контактовая фация троктолита, впервые описанная в Анабохитси (о. Мадагаскар); содер. гиперстен, роговую обманку, акцессорный апатит, предположительно является роговообманковым пироксенитом.

АНАГЕНИТ — 1. Туф, сложенный обломками кварца, ортоклаза, реже олиго-клаза и турмалина, сцементированных серицитом и гематитом; 2. Кварцевый конгломерат с серицитовым цементом. АНАДИАГЕНЕЗ— изменение осадка вследствие глубокого погружения и уплотнения. А. связан с миграцией водных или др. жидких р-ров, часто характеризующихся высоким pH и низким Eh; по R. W. Fairbridge (1967),

А. соответствует промежуточной фазе диагенеза, по Е. С. Dapples (1959) — фазе позднего погребения. АНАЛЬЦИМИЗАЦИЯ — процесс метасоматоза, заключающийся в вытеснении ПШ и фельдшпатоидов анальци-мом; осуществляется на гистеро- и постмагматическом этапах. АНАЛЬЦИМИТ — эфф. ультрамафическая г. п., возникшая в процессе анальцимизации; сложена фенокри-сталлами анальцима и титанавгита, реже оливина (А. оливиновый.), а также мезостазисом, состоящим из анальцима; кроме того, А. содер. мелкие к-лы магнетита и апатита; по A. Johannsen (1949), А. является безоливино-вой породой.

АНАЛЬЦИМОЛИТ — мономинер, эфф. п., состоящая из анальцима (A. Johannsen, 1949). Название А. не является правильным, и его не следует употреблять из-за окончания «олит», к-рое должно применяться к плутонии. п.

АНАЛЬЦИТИЗАЦИЯ (н) —см. Аналь-цимизация.

АНАЛЬЦИТИТ — см. Анальцимит.

АНАМЕЗИТ — гипабис. или эфф. п., по текст, и структ. промежуточная между долеритом и базальтом. АНАМИГМАТИЗАЦИЯ — процесс образования вторичной магмы за счет переплавления г. п. в условиях высоких / и р.

АНАМОРФИЗМ, метаморфизм — проявленный в глубине з. к., заключающийся в образовании г. п., сложенных м-лами с меньшим объемом, но большей илотн. по отношению к материнским.

С. R.'Van Hise (1904) противопоставил

А. процессам, происходящим в верхней части з. к.: катаморфизму, гипергенезу, цементации и др.; в наст, время к метаморфизму относят только А., поэтому этот термин утратил первоначальное значение; зона анаморфизма.

АНАТЕКСИС — ультраметаморфи-ческий процесс, заключающийся в расплавлении более древних комплексов пород вследствие их пропитки эманациями магмы — мигмой или магмой;

А. приводит к возникновению палин-генной магмы гранитного состава (J. J. Sederholm, 1907); в наст, время понятие модифицировано. К. R Menhert

  • (1968) не связывает А. с поступлением в-ва извне, а допускает возможность движения в-ва в границах масс, подвергающихся преобразованию; в зави-

ис- 21. Поле расплавов, полученных путем

экспериментального анатексиса (вертикальная штриховка), на фоне полей различных гранитоидов (1190 анализов)

симости от состава комплекса пород образуются расплавы разл. хим. состава: гранитный (рис. 21), гранодиоритовый, диоритовый и др. Н. Ramberg

  • (1952) выделяет специфические процессы А.: гранитизацию, гранодиорити-зацию, диоритизацню и т. д. Различают следующие разное. А.: интергранулярный, частичный, дифференциальный, селективный, полный, «сухой», «мокрый», основной, контактовый и др.; А. осуществляется на гл. 10—20 км и зависит в осн. от термического градиента и парциального р водяного пара. АНАТЕКСИС ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — процесс мобилизации жидких фаз в более древних метам, комплексах, обусловленный возрастанием / и р водяных паров. Очередность выделения расплавленных фракций является обратной по сравнению с процессом кристаллизации магмы; первыми плавятся продукты, соответствующие остаточной кристаллизации, к-рые образуют расплав, отвечающий граниту эвтектического состава, при дальнейшем росте / возникают расплавы, более богатые Са, Mg и Fe, по составу приближающиеся к монцониту, гранодиориту и т. д. АНАТЕКСЙС ОСНОВНОЙ — расплавление осн. п. под влиянием увеличивающегося геотермического градиента; А. о. при / = 875 °С и р = 75 МПа приводит к формированию расплавов, к-рые после кристаллизации образуют лейконориты и анортозиты, при этих же / и р=0,25 ГПа начинается расплавление пород базальтового состава. АНАТЕКСИТ, анатектит— по J. Jung, М. Rogues (1938), однородный мигматит со слабо выраженной параллельной текст.; А. разделяют на артериты (I) и небулиты, называемые иногда А. небулитовыми. АНАТЕКТИТ — см. Анатексит. АНАТЕКТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ БУРХАРТА — отношение содер. теоретического альбита к анортиту в породе с пропорциями, обусловленными соотв. давл. Н2О; может служить для определения степени анатексиса (J. Burchart, 1975).

АНАФРИКСИС (н) — контактовый метам.

АНГАРИТ (н) — сибирские эфф. п.,

более железистые, чем базальты и диабазы.

АНГЕДРАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛ — 1. Согласно классификации W. Cross и др.

  • (1906), в амер. литературе алло-триоморфный минерал. В петрографических описаниях форм м-лов этот термин используют совместно с названиями эвгедральный минерал, а также субгедральный минерал (автоморфный минерал); структ. г. п., сложенная А. м., называют панангедральной. 2. Облом, компонент осад, п., характеризующийся отсутствием кристаллографического облика, напр., кальцит в рекри-сталлизованном доломите.

АНГИДРИТ — 1. См. Ангидритит.

  • 2. М-л.

АНГИДРИТИТ, ангидролит — осад. п. хим. происх., сложенная в осн. ангидритом; часто встречается совместно с галоидными и гипсовыми г. п.; обычно образуется при гидратации гипса в условиях повышенных р и I; на гл. > 400 м большинство пород, сложенных сульфатом Са, встречаются в виде

А.; используется в произ-ве серной к-ты.

АНГИДРИТ ЭНТЕРОЛИТОВЫЙ — ангидритовая или гипсовая п. с энте-ролитовой структ.

АНГИДРОЛИТ — см. Ангидритит. АНГРИТ — каменный метеорит (авги-товый ахондрит) массой 1,5 кг; упал в г. Ангра дус Рейс (Бразилия); состоит из авгита и неб. кол-ва оливина, троили-та, плагиоклаза, возможно, апатита. АНДАЛУЗИТ-КОРД ИЕРИТ-МУСКО-ВИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — низкотемпературная часть кордиерит-ам-фиболитовой фации Н. G.

  • F. Winkler (1967), равнозначна фациальной серии низкого давления Абуку-ма. Граница с зеленосланцевой фацией определяется бластезом кор-диерита, ставролита и диопсида; при переходе к силлиманит-кордие-рит-мусковит-альмандино-в о й субфации характерно появление альмандина и замещение андалузита силлиманитом. Поле устойчивости минер. асе. для условий этой субфации показано на диаграмме ACF (рис. 22). АНДАЛУЗИТОВАЯ ЗОНА — наряду с хлоритовой и силлиманитовой одна из

Рис. 22 Парагенезис минералов анда-лузит-кордиерит-мусковитовой субфации

Рис. 23. Парагенезис минералов андалузи-товой зоны низкого давления (для измененных пелитовых пород)

осн. в бучанском или Абукума типах фациальной серии. Из диаграммы AFM, составленной для пелитовых метам, п. в серии низкого давл. (рис. 23), вытекает, что совместно с андалузитом появляются альмандин и биотит наряду с распространенными в сланцах плагиоклазом, кварцем и мусковитом, иногда также кордиеритом, от к-рого происходит название анда-лузит-силлиманитовой зоны. В то же время последняя зона представляет высшую стадию термального преобразования серий бучанского типа и является равнозначной силлиманитовой зоне Барроу. Граница, отделяющая хлоритовую зону от А. з. на Шотландской возвышенности, называется андалузитовой изоградой.

АНДАЛУЗИТОВАЯ СУБФАЦИЯ

согласно схеме В. С. Соболева (1970), низкотемпературная часть рогово-о б м а н к о в о-p о г о в и к о в о й фации; силлиманитовая субфация.

АНДАЛУЗИТ-СИЛЛИМАНИТ-ДИС-ТЕНОВОЕ РАВНОВЕСИЕ — важнейшая тройная система метам, п.; полиморфные изменения андалузит ч4 дистен, андалузит ч4 силлиманит, а также дистен ^.силлиманит явились основой деления на минер, фации, гр. давл. и т. д.; экспериментальными исследованиями установлен значительный разброс тройной точки системы, а также нестабильный вид кривой (R. Н. Vernon, 1976). На диаграмме р — 1 выделена модель А. Миясиро, часто используемая в петрологии (рис. 24).

Рис. 24. Андалузит-силлиманит-дистено-вое равновесие

АНДЕЗИНИТ — разное, анортозита; сложенная в осн. андезином, остальные составляющие присутствуют в кол-ве < 10 % по отношению к плагиоклазу и темноцветным м-лам и 10 % относительно светлым составляющим. АНДЕЗИНОФИР — андезинит порфирового облика

АНДЕЗИТ — эфф., реже гипабис. п. из Анд (Южная Америка), являющаяся экструзивным аналогом диорита4, классификационная позиция к-рой была и остается дискуссионной. Трудности касаются границы между А. и дацита-ми. По Н. Kuno (1965), дациты содер. фенокристаллы лабрадора или андезина, а в осн. массе 10 % анортоклаза и > 20 % кварца; такие породы попадают в классификационное поле гранодиоритов; андезиты, содер. <5 % КПШ и >10% (иногда >20%) кварца в осн. массе, располагаются в поле кварцевых диоритов. Из расчетов

  • A. Rittmann (1973) вытекает, что «японские дациты» и большинство «японских андезитов» попадают в классификационное поле дацнтов. В классификационной схеме эффузивных пород поля 94, 104 проявления андезитов ограничены содержанием кварца (20%) или 10% фельдшпатоидов поля (9’, 10’) по отношению к светлоцветным м-лам, а также характеризуются преобладанием плагиоклаза (65—100 %) над КПШ; если темно-цветные м-лы наблюдаются в кол-ве >35%, то породу называют мелано-андезитом. Критерием деления на А. и базальты является содер. > 52 % Si02 (рис. 25). Ранее основой деления указанных г. п. была граница в 50 % содер. анортита в плагиоклазе и породы, богатые кальциевым плагиоклазом, относили к базальтам, а обедненные — к А. Такое деление оказалось малопрактичным из-за распространенности зонального плагиоклаза и стекла с составом потенциального плагиоклаза. Н. Williams (1954) для г. п., переходных между базальтом и А., предложил выделять разное.: андезитовый базальт и А. базальтовый. Если

А. содер. 20—60 % кварца, то их можно называть кварцевыми андезитами или дацитами (поле 5); в этой породе 10— 30 % темноцветных м-лов, причем их содер. зависит от выделения разное, лейко- и мелано-. Породы, очень богатые КПШ (10—33% по отношению к плагиоклазу), называют А. латито-вым (л а т и а н д е з и то м), или

м

t

40

Меланоандезит

 

Базальт

 

Андезит

 

Лейкобазальт

 

52

 

SiO,,.%

 

Рис. 25. Деление на андезиты и базальты, утвержденное IUGS

Рис. 26. Андезит (Вжар, ПНР)

 

зит), стекло имеет состав потенциального андезина, санидина и кварца.

А. альбитовый — см. трахиандезит.

А. гранитный (и) — в к-ром Na = K>

  • >    Са.

А. порфиритовый (н) — характеризуется обилием щелочей, причем Са>

  • >    Na и Са> К.

А. фульгуритовый — характеризующийся остаточной намагниченностью, обусловленной ударами молний. АНДЕЗИТОВАЯ ЛИНИЯ — кольцо андезитовых вулканов, размещенных вокруг Тихого океана, определяющих геологическую границу между континентом и океаном (рис. 27). А. л.

 

кальциево- щелочным и помещают в поля 9*, 9, 9’ классификационной схемы эффузивных пород. А. характеризуются порфировым обликом (рис. 26); содер. фенокристаллы плагиоклаза, состав к-рого является основой выделения разное. А.: олигоклазовый, андезиновый, лабрадоровый. Распространены фенокристаллы темноцветных м-лов, являющиеся основой выделения минер, разное. А., напр. А. авгитовый кармелоит, лабрадорофир, биотитовый, бронзитовый с а н у к и т, гиперстеновый, роговообманковый (хун-гарит, олигоклазофир, тима-цит и др.), слюдяной, оливино-вый (А. андезиновый, доргалит), пироксеновый. Значительно реже встречаются фенокристаллы фельдшпатои-дов или КПШ, напр.,; А. гаюиновый (классифицирован в качестве трахи-андезита), нефелиновый, ортоклазовый, санидиновый, в то же время кварц распространен в кварцевом А. Эти м-лы заключены в трахитовой (А. трахитовый) основной массе, сложенной мелкими пластинками или микролитами с минер, составом, подобным составу фенокристаллов, кроме того, появляются апатит, оксиды Fe, титанит, циркон, ортит, иногда гранат и кор-диерит. В некоторых А. осн. масса такая мелкая, что отдельные составляющие невозможно идентифицировать, такие г. п. называют А. фельзитовыми или фельзоандезитами, а если имеется стекло, то его присутствие отражается в назв. гиалоандезит (син. витроанде-

Рис. 27. Андезитовая линия в Тихом океане

ограничивает внеш. зону распространения базальтового вулканизма срединной части Тихого океана. Первоначально А. л. выделена Р. Marshall (1935) только в северо-западной части Тихого океана, затем вдоль всего побережья, в наст, время ей приписывается огромное значение в выяснении глобальной тектоники.

АНДЕЗИТОИД (н)—трахиандезит, голокристаллический биотитовый или гиперстеновый андезит, содер. в осн. массе неб. кол-во санидина. АНДЕЗИТОИДЫ — вместе с б а-зальтоидами составляют гр. пород, занимающих поля 9*, 9, 9’, 10*, 10 и 10' международной классификации эффузивных пород. АНДЁЛАТИТ (н) — назв. использовалось в значении классификационной гр латитового андезита.

АНДИЙСКИЕ ПОРОДЫ — гр. молодых плутонии, и эфф. п., выделенных в прошлом столетии в качестве специфической разное., наблюдают в Андах; выделены разное, таких пород, назв. к-рых образованы с помощью приставки «андо» к классификационному названию породы, напр., андогранит, ан-додиорит, андонорит и др.

АНЕГИД — плутонии, п., минер, состав к-рой соответствует пироксениту, состоит из пироксена, шпинели, пиропа и роговой обманки.

АНЕМОГЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ —

происходящая из эолового мат-ла, осажденного в субареальных условиях. АНЕМОКЛАСТ — обломок, транспортируемый ветром.

АНЁМОЛИТЫ— малые вулк. бомбы, состоящие из вулк. пепла, заключенного в оболочку из сильно сцементированного мат-ла А. возникли под воздействием горячего водяного пара, выбрасываемого вулканом. АНЕМОСИЛИКААРЕНИТ — песок или песчаник эолового происх., состоящий в осн. из кварца и кремн. м-лов. АНИДИОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ — см. Ксеноморфный минерал. АНКАРАМИТ — гипабис. п., образующая дайки, впервые обнаружена вблизи Анкерами (о. Мадагаскар), отнесена к оливиновому базальту; состоит из фенокристаллов оливина (9%) и титанавгита (62%), заключенных в осн. массу, сложенную микролитами лабрадора и авгита, а также титано-магнетита, биотита, апатита, оксидов Fe, стекла и вторичного кальцита. Если содер. оливина > 20 %, то А. называют океанитом. АНКАРАНАНДИТ — гиперстеновый ламбоанит, впервые обнаруженный в Анкарананда (о. Мадагаскар); по Р- Giraud (1964), является породой, принадлежащей к гр. чарнокитов, содер. до 10 % кварца, до 40 % темно-цветных м-лов (гиперстена), а также Щелочные П111, к-рые преобладают над плагиоклазом.

АНКАРАТРИТ - эфф. п., впервые описанная из Акаратра (о. Мадагаскар); по классификации эфф. п. считается аналогом оливинового меланонефели-нита; нефелинит.

АНКОРИТ (н) — разное, диорита. АННИЛИНГ — процесс кристаллизации магмы, в течение к-poro растущие зерна заполняют пространство и начинают воздействовать друг на друга (рис. 28), а возникающие мех. напря-

Рис. 28. Изотермический рост зерен при аннилинге

женин разряжаются путем освобождения энергии (напр., рекристаллизация кремня с величиной зерен 0,001 мм в кварцевые зерна диаметром 3 мм освобождает энергию, равную 104 кДж/в кг-мол), к-рая вызывает деформацию и двойникование зерен, их рекристаллизацию и бластез (A. Spry, 1969). Термин заимствован из металлургии, где обозначает закалку. АНОГЕННАЯ ПОРОДА — образующаяся в глубинных частях з. к. АНОРГАНОЛИТ — порода, сложенная м-лами неорг. происх. АНОРТИТИЗАЦИЯ — процесс мета-сом. преобразования осн. плагиоклаза, к-рый может накапливаться в большом кол-ве и образовывать анортитовые массивы.

АНОРТИТИЗИТ — плагиоклазсодержащий горнблендит, включающий до 10 % ПШ состава анортита. АНОРТИТИТ, анортофелс — анорти-товая п. разн. анортозита, плагиоклаз к-poro представлен анортитом.

А. кварцевый — содер. > 5 % кварца. АНОРТИТОВОЕ ЧИСЛО — петро-химич. коэф. Д. С. Штейнберга, представленный в %: а = А120з—(Na20-p + К20)/А1203+(Ыа20 + К20), выводимый из отношения анортита (рассчитываемого по разности А1 и щелочей) ко всем ПШ, понимаемый как сумма AI и щелочей.

АНОРТОБАЗ (н) — диабаз, содер. осн. плагиоклаз.

АНОРТОЗИТЫ — почти мономинер, плагиоклазовые п. (рис. 29,    30),

противопоставляемые ортозиту, сложенные плагиоклазом (90 %) состава от олигоклаза до анортита, чаще лабрадором, КПШ (ортоклаз, микроклин), кварцем и темноцветными м-лами — пироксеном, амфиболом и биотитом, редко оливином, а также

Рис. 29. Анортозит (скв. Кжеменка, ПНР)

Рис. 30. Распространенность анортозитов

акцессорными м-лами — магнетитом, ильменитом, гемоильменитом, гранатом (роутиварит), рутилом, цирконом и др. Если кварца >5%, то породу называют А. кварцевым. Наличие нек-рых характерных м-лов позволяет выделить разное., назв. к рых определяются назв. м-лов, напр., А.: гипер-стеновый (чарнокиты, классификация), роговообманковый, корундовый кыштымит, микроклиновый, оливи-новый, пироксеновый и др. Наиболее распространенным является деление

А. по составу плагиоклаза, напр.: олиго-клаз (о л и г о к л а з и т); андезин (андезинит); лабрадор (лабра-д и т) 5; битовнит (б и т о в н и т и т). По форме А. делятся на два типа: стратифицированные, возникшие в результате кристаллизационной дифференциации магмы на глубинных этажах з. к., и массивные, образующие самостоятельные, часто огромные батолиты среди до-кембрийских п. А. асе. с габбро, диоритом, норитом, титаномагнетитовыми рудными телами, сиенитом и мангери-том. Генезис массивных А. различен.

А. анатектические — возникшие в результате частичного выноса материнских п. и разделения гранитоидного расплава при / = 780 °С и р = 0,2 ГПа; экспериментальными исследованиями установлено, что А. образуются из иллитовых пород. А. характеризуются массивной или ленточной текст, преимущественно грубо- и гипавтоморфно-зернистой структ.; А. ассимиляционные — продукт ассимиляции глин. п. базальтовой магмой в корневых частях горного массива.

А. магматические — образованные при фракционной кристаллизации первичной магмы.

А. метаморфические — являющиеся результатом метам, дифференциации в условиях гранулитовой фации.

А. метасоматические — возникшие за счет выноса Fe и Mg из норитов АНОРТОЗИТ-АД.ШЕЛ Л ИТОВАЯ СЕРИЯ — гр. плутонии, п., связанная с материнскими анортозитами; образуют дифференциальный ряд: сиенодиорит — монцонит — адамеллит —- гранит; яв-

ляется аналогом анортозит - но-пит-чарно к и то в ой серии. АНОРТОЗИТ-ГАББРОВЫЙ ПЕРЕ ХОД — граничная зона анортозита с норитом или габбро, на основании к-рой возможно выяснение генетического отношения обеих пород как градационного прироста анортозитовой

 

ленная многочисленными разное.: норит, иотунит, мангерит, фарсундит, чарнокит, а также лейконорит и анортозит; имеются доводы о существовании непрерывной серии анортозит — норит — иотунит — мангерит — фарсундит — чарнокит, свидетельствующей о связи с региональным метам, или метасом. в рамках мигматизации; анортозитизаиия. АНОРТОЗИТОВАЯ СЕРИЯ — назв. гр. пород, в состав к-рых входят анортозиты, габбровые и норитовые анортозиты, рудные габбро и нориты, а также пироксеновые и магнетит-ильме-нитовые сегрегации, являющиеся продуктами магм, дифференциации. АНОРТОЗИТ-ЧАРНОКИТОВАЯ СЕРИЯ — гр. пород, к-рую V М. Goldschmidt (1911) считает плутонич. продуктами кристаллизации сухих магм,

 

Лабрадор —► Андезин—► ^лиго    Альбит Кварц

Оливин—► Бронзит—► Гиперстен

 

Рис. 31. Анортозит-габбровый переход (по Д. де ВААРДУ и др.)

 

породы за счет норита — от норита с

фенокристаллами плагиоклаза до анортозита с интерстиционным норитом и трансгрессивного прироста норита за счет анортозита — от анортозита с прожилками норита до норита с ксено-кристаллами плагиоклаза (рис. 31). АНОРТОЗИТИЗАЦИЯ — процесс, приводящий к образованию анортозитов за счет обеднения материнских норитов Fe и Mg. А., вероятно, является результатом метасом. перемещения ионов на границах карбонатножелезистых фронтов и мигматизации, к-рая приводит к возникновению четких тонких полос, выделяющихся среди грубозернистого плагиоклаза и норита с крупными к-лами гиперстена. АНОРТОЗИТ-НОРИТ-ЧАРНОКИТО-ВАЯ СЕРИЯ — гр. плутонич. п., генетически связанных с дифференциацией норитовой магмы (ряды магматические, ряд норитово-чарнокитовый), представ

 

лишенных роговой обманки и биотита и богатых пироксенами и КПШ, выделяющегося в течение всего времени дифференциации и кристаллизации магмы; Т. Barth (1952) видит возможность возникновения А.-ч. с. при метам, в результате постепенного погружения комплекса пород в зону более высоких put, где м-лы образуются в следующем порядке: биотит роговая обманка авгитгиперстен (рис. 32); гипер-стенизация.

АНОРТОКЛАЗИТ — магм, п., состоящая в осн. из анортоклаза, относимая к гр. о р т о з и т а.

АНОРТОФЕЛС — см. Анортитит. АНОРТОФИР — см. Пиландит. АНОСМА — грубые наросты и складки в лавовых покровах или потоках базальтовой лавы, вызванные излиянием новых порций лавы, деформирующей незатвердевшие более ранние лавы.

 

Рис. 32. Последовательность выделения минералов в анортозит-чарнокитовой серии (с.)

 

 

АНОТЕРИТ — разное, гранита рапа-киви, характеризующаяся наличием идиоморфного кварца; А. кристаллизовался в глубинных частях з. к. АНТИБАТИЧЕСКИЙ — особенность, определяющая контрастно противоположное поведение нек-рых осн. и кислых составляющих породы, заключающееся в росте кол-ва одной при уменьшении кол-ва др.; с и м б а типе с к и й.

АНТИГОРИТИЗАЦИЯ — процесс позднетермального и гипергенного преобразования богатых Mg оливинов в антигорит, распространенный в дуни-тах и ультрамафитах, реже в базальтах.

АНТИЛОГИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ— минер, разное, автолита. АНТИПЕГМАТИТ — правильные сростки кварца с альбитом. АНТИПЕРТИТЫ—сростки натриевого ПШ с калиевым, причем первый выполняет роль хозяина; размер А. аналогичен пертитам; выделяются макро-, микро- и криптоантипертиты. Процесс образования А. называют антипертитизацией.

АНТИПНЕВМАТОЛИЗ — процесс, обусловленный концентрацией паров и газов в кровельной части магм, резервуара вследствие погружения в него геосинклинальных пластов, богатых водой; пневматолиз. АНТИРАПАКИВИ — порфировидный гранит с фенокристаллами, к-рые в противоположность рапакиви состоят из плагиоклаза с каемками КПШ. АНТИСТРЕСС-МИНЕРАЛ Ы — назв. м-лов, к-рые не являются устойчивыми при высоком р, напр. нефелин, кордие-рит; no A. Harker (1939), А.-м должны представлять продукты контактового метам., возникшие без участия направленного давл.; очень точное «трендовое» деление A. Miyashiro (1961) позволяет выявить пять гр. стресс-и а.-м.: высокого давл,— жадеит -f -(- глаукофан; среднего — высокого давл.— глаукофан; среднего давл.— дистен -+- силлиманит; среднего — низкого давл.— андалузит + ставролит; низкого давл.— андалузит + + силлиманит.

АНТРАГЕНЕЗ — см. Углефикация. АНТРАКОНИТ, антраколит — битуминозный известняк, встречающийся в Швеции среди алунитовых сланцев. АНТРАКСИЛОН — анизотропная составляющая каменного угля с сохранившейся структ. растений; соответствует витриниту, встречающемуся в слоях мощн. > 14 мкм.

АНТРАКСОЛИТЫ, пиробитумы (1) — продукты высокой степени метам, изменений нефти или ее производных, приближающиеся к антрацитам; содер. 92—97 % угля и образуют жильные заполнения в осад, п., в частности, в асе. с битуминозными сланцами, иногда в кристал. п.

АНТРАЦИТ — уголь с метал, бл., раковистым изл., плотн. 1,4—1,7, содер. > 94 % С. А. является самым высоким звеном ряда каустобиолитов и состоит в осн. из витринизированной осн. массы и заключенных в ней зерен инертинита. АНТСОХИТ — гипабис. лампрофиро-вая п., относимая к минетте, изучена впервые в Антсохи-Вач (о. Мадагаскар), А. содер. (в %) фенокристаллы биотита (42), присутствующего в мелкозернистой осн. массе, сложенной роговой обманкой (39), кварцем (19) и апатитом.

АНХИМЕТАМОРФИЗМ — см    А п о-

эпигенез.

АНХИМОНОМИНЕРАЛЬНАЯ ПОРОДА— порода, состоящая в осн из одного м-ла, напр. анортозит, дунит, пироксенит.

АНХИЭВТЕКТИЧЕСКАЯ ПОРОДА — порода, содер. две и более разное, м-лов, состав и соотношения к-рых соответствуют эвтектической смеси, напр. габбро, эссексит, кенталленит. АНШЛИФ, шлиф непрозрачный, шлиф полированный — препарат для петрографических исследований в отраженном свете с использованием рудного микроскопа; изготовление А. заключается в полировке образца породы до получения идеально ровной поверхности, способной отражать свет. Поверхность А. требует регенерации, т. к. она повреждается при проведении тестовых хим. реакций.

АОРИТ — метам, п. смешанного состава, содер. многочисленные реликты более древних пород, сохранившихся в виде шлиров или слоев сланцев, чередующихся с гранитоидным мат-лом.

Т. Barth (1952) А. назвал недозрелым

мигматитом.

АПАЛРАУН — назв. исланд. лав; а а - л а в а.

АПАНЕИТ — назв. породы, образованное из сокращенного назв. ее гл. м-лов: апа [тит +] не [фелин +] ит; в А. присутствуют также эгирин, биотит, титанит и магнетит; А. образует фацию нефапинового сиенита в Хибинах; неапит.

АПАТИТИЗАЦИЯ ФОСФОРИТОВ

диагенный процесс, заключающийся в рекристаллизации апатита в связи с обогащением его Р и F. АГ1АТИТОЛИТЫ — плутонич. п., иногда связанные с карбонатитами, состоят в осн. из апатита или апатита и нефелина, напр. апанеит, неапит и др. АПАЧЕЙ СЛЕЗЫ — каплеобразные формы обсидианового стекла.

АПАЧИТ — эфф. п. (рис. 33) в г. Апаче (шт. Техас), наблюдаемая в виде лавовых покровов с четкой пластинчатой

Рис. 33. Апачит

отдельностью. А. относят к гр. нефелинового фонолита; структ. мегафиро-вая; сильно корродированные фено-кристаллы санидина, а иногда микро-пертитового K-Na ПШ и более мелкие нефелина оторочены амфибол-пироксе-новыми коронами, заключенными в средне- или мелкозернистой осн. массе, содер. эгирин, баркевикит, арфведсо-нит, энигматит, микропертитовый К-Na ПШ, реже диопсид, апатит, титанит, а также итерстиционный анальцим. АПЕННИНИТ (н) — см. Бесимаидит. АПИКАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БАТОЛИТА — самая верхняя часть магм, резервуара или батолита, находящаяся непосредственно под метам, покрывающими породами. В. А. ч. б. интенсивно развита рудная минерализация.

АПЛ ИТ — 1. Магм. дайк. п. с мелкозернистой структ., преимущественно аллотриоморфной, разнозернистой и сахаровидной; встречается в форме неправильных жил, апофиз, даек, неб. штоков или контактовых фаций преимущественно гранитоидных массивов. Состоит в осп. из кварца, ортоклаза или микроклина, альбита или олиго-клаза, а также неб. кол-ва мусковита; темноцветные м-лы встречаются преимущественно в кол-ве до 2 % и являются основой для выделения минер, разнов. А.: амфиболового, авгитового, биотитового, бронзитового и др.; подобным образом выделяют разнов. по составу фельдшпатоидов, напр., А.: гаюиновый, нефелиновый, нозеановый, содалитовый. А. сопровождается назв. пород, от классификационных назв. к-рых выводятся дополнительные назв.

А., причем классификация основана на составе плагиоклаза, его отношении к КПШ и наличии характерных акцессорных м-лов, напр.. А.: диабазовый — диабазит, голиокеит, диоритовый — плагиоаплит (плаги...), эссексито-вый, фойяитовый, габбровый, гранитовый, керсантитовый, маркфильдито-вый, монцонитовый — фельдшпатит, нордмаркитовый, орнеитовый, пуласки-товый, рапакиви, сиенитовый, сиенодиоритовый, тоналитовый, трондьеми-товый. Иногда также выделяют разное., учитывающие хим. характер п„ напр.,

А.; щелочной, натриевый, известковощелочной и др. 2. Во франц. литературе А., содер. идиоморфный кварц, называется гранулитом.

АПЛИТОВАЯ ФАЦИЯ —дайки и жилы, секущие внутр. части плутонич. массивов; являются затвердевшими продуктами магм, остаточного расплава, заключенными в ранее образовавшихся трещинах. Породы

А. ф. характеризуются незначительным содер. темноцветных м-лов и аплито-вой структ.

АПЛО...— приставка, добавляемая к назв. магм. п. 1. Породы простого минер, состава, напр., аплодиорит — биотитовый или роговообманковый диорит, аплогранит — мелкозернистая разновидность гранита, подобная аля-екиту, аплориолит—_ гиалолипарит или кварцевый порфир и т. д. 2. Смеси хим. составляющих, употребляемые в экспериментальных исследованиях, отвечающие магм. п.

АПЛОИД (н) — сокр. назв. фельд-шпатоидных аплитов, гл. обр. нефелинового аплита.

АПЛОСИЕНИТ — гр. пород, к-рая по классификации W. Е. Troger (1964) состоит из щелочного ПШ, кварца (до 10%) и фельдшпатоидов (до 10 %) по отношению к остальным светлым м-лам, а также содер. до 5 % мафических м-лов.

АПО...— приставка, используемая в соединении с назв. пород. 1. Употребляется вместе с назв. плутонич. п. и обозначает, что г. п. вследствие преобразований изменила минер, состав, но сохранила первичную структ., напр. апогранит. Приставка не несет информацию о характере окончательного продукта изменения, поэтому часто используют термины, более полно отражающие происх. и вид породы, напр. аподунитовый серпентинит. 2. Употребляется вместе с назв. эфф. п. и обозначает, что осн. масса данной породы подверглась расстеклованию, напр. апоандезит, апобазальт, апо-долерит, апориолит. 3. При присоединении к назв. осад, и пирокластических

п., напр. апопесчаник, апотуф, приставка понимается в том же значении, что и в отношении плутонич. п. 4. Нек-рые термины являются многозначными, напр. апопорфир, и могут указывать как на расстеклование осн. массы, так и на вторичные преобразования породы, напр. альбитизация. АПОГРИТ (н) —см. Граувакка. АПОМАГМАТИЧЕСКИЙ - 1. Продукты, непосредственно связанные с воздействием магм, тела, напр. контактово-измененные п., пегматиты, гидротермальные жилы и источники.

  • 2. М-ния, не связанные с интрузией, хотя имеются данные, свидетельствующие о возможной их принадлежности к определенному магм, циклу; по классификации м-ний от магм, интрузии они размещены дальше п е р и-магматических и ближе криптомагматических; приблизительно

  • соотв. верхней части акробатоли-тового этажа.

АПОМЕТАГЕНЕЗ — процесс преобразования осад. п. в условиях регионального метам.; верхний предел А. определяется образованием пород глубинных зон преобразования, нижний — палингенезом.

АПОФИЗЫ — мелкие жилы, ответвляющиеся от более крупных магм, тел, массивов, даек, жил, покровов. АПОЭПИГЕНЕЗ, а нхи мета морфизм — постэпигенетические процессы, проявляющиеся в глубокопогружен-ной породе и являющиеся переходными к метаморфизму.

АППАРАТ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — магм, резервуар (гл. или периферийный), а также сеть выводных каналов, заполненных магмой; каналы имеют устья на поверхности Земли (гл. и побочные кратеры, каналы) либо скрытые на глубине силлы, дайки, некки и штоки, обнажающиеся только на площадях денудации.

АГ1ПИНИТ — шотл. назв. богатых роговой обманкой плутонич. п. из Аппин: меланосиенитов, меланомонцонитов и меланодиоритов.

АРАПАГИТ — магнетитовый базальт, эфф. п., встречающаяся в Колорадо, предположительно является вулк. брекчией; текст, пористая, структ. голокристаллическая, пойкилитовая; состоит в осн. из магнетита (> 50 %), битовнита, авгита и апатита.

АРГЕИНИТ — франц. назв. оливино-вого горнблендита из Аргеин.

АРГИЛЛ ИЗАЦИЯ — 1. Образование аргиллитов за счет воздействия седиментационных процессов. 2. Низкотемпературный метасом. процесс, вызываемый поствулк. деятельностью; заключается в замещении первичных м-лов породы глин.

АРГИЛЛИТ—1. Г лин. п.: глины, камнеподобные глины, сланцы. 2. Разной. А. из Нова-Руды (ПНР), образованная в результате выветривания габбро.

АРГИЛЛОИДЫ (н) — назв. глин, сланцев и аргиллитов. АРДМОРИТ — канад. назв. бентонита. АРДУАЗЫ — плотные ламинированные черные глинисто-кремнистые сланцы, используемые в строительстве в Италии и Франции.

АРЕАЛЬНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ — 1. Извержение магмы на значительной плошади поверхности. 2. Совокупность близко расположенных эруптивных точек с общим магм, источником; извержение.

АРЕНДАЛИТ — I. Метам, п., впервые обнаруженная в Арендале (Норвегия). А. считается щелочно-полевошпатовым чарнокитом; характеризуется листоватостью; преобразован из гнейса за счет калиевого метасоматоза в условиях, типичных для гранулито-вой фации 2. Согласно Glossary of Geology (1973), А,— франц. термин, используемый для обозначения гранатсодержащей п.

АРЕНИТ—1. Термин для обозначения песков и песчаников (A. W. Grabau,

  • 1964), сложенных карб. зернами (к а р-бонатные осадочные поро-д ы), силикатами или алюмосиликатами (силикаарениты) (рис. 34).

  • 2. Терригенный песчаник, т. к. «чистый» или содер. < 15 % матрикса (R. L. Dott, 1964; R. L. Folk, 1968; F. J. Pettijohn et al , 1972). А. аркозовый — 1. По

R. L. Folk (1968)—облом, мат-л, в составе к-рого содер. 25—100 % ПШ, обломков гранитов и гнейсы. Р. Фольк среди А. а. выделил аркозы и а р к о-з ы л и т и ч е с к и е. 2. По F. J. Pettijohn и др. (1972), облом, мат-л к-рого содер. >25% ПШ. А. вулканический—1.

 

Рис. 34. Классификационные треугольники аренитов (Q — кварц, F—полевые шпаты, RF — обломки горных пород).

 

Слева: 1—4 — арениты (1 —кварцевый, 2 — субаркозовый, 3 — сублитический, 4 — аркозовый), 5 литический кварц. Справа арениты: I — кварцевый, 2 — субквар Певый, 3 — сублитический, 4 — аркозовый, о — литаркозовый, 6—аркозовый лита-ренит, 7 — литаренит

Рис. 35. Классификационные треугольники литических аренитов (породы: S — осадочные, V — вулканические, IW — метаморфические).

Слева: 1 — вулканические арениты, 2 — кальцилититы; 3 — филлоарениты. Справа: I — седарениты, 2 — вулканические арениты. 3 — филлоарениты

 

 

А. литический — состоящий в осн. из обломков вулк. п. терригенного происх. 2. А., сложенный пирокластическим мат-лом, содер. реликты эфф. п., часто пирогенный мат-л и стекло (туф вулканический); в зависимости от петрографического состава используют назв.: А. риолитовый, А. мелафиро-вый и др.

А. кварцевый — облом, мат-л к-рого содер. <95 % кварца (R. L. Dott, 1964; R. L. Folk, 1968; F. J. Pettijohn и др., 1972).

А. литический (рис. 35) — 1. Литаренит (1). 2. По R. L. Folk (1968), литаренит (2); А., облом, мат-л к-рого содер. > 25 % обломков пород, не считая гранитов и гнейсов; если А. л. богат ПШ, то его называют А. литополевошпатовым; в зависимости от петрографического состава выделяют: седарениты, филлоарениты, А. вулканические, А. полилити-ческие. 3. По F. J. Pettijohn и др.

  • (1972), А. содер. 25—100 % обломков п.: кальцилитит (2).

А. литополевошпатовый — А. литический (2).

А. песчаниковый — разное, седаре-нита, состоящая в осн. из обломков песчаников (R. L. Folk, 1968).

А. плагиоклазовый — по R. L. Folk

  • (1968), разное, ар коз а, в к-ром плагиоклазы преобладают над КПШ. А. полилитический — разное. А. литического, сложенного обломками

вулк., осад, и метам, п. (R. L. Folk,

  • 1968).    . "

А. сланцевый — 1. [англ, shale arenite). По R. L. Folk (1968), разное, седа-ренита, сложенная в оси. обломками глин, сланцев. 2. [англ, schist arenite, slate — arenite]. Разное, ф и л л о a p e-нита, представленная гл. обр. обломками кристал. сланцев (F. J. Pettijohn и др., 1972).

А. субаркозовый — 1. По R. L. Folk

  • (1968), А., облом, мат-л к-рого содер. 5—25 % ПШ, обломков гранитов и гнейсов. 2. По F. Л. Pettijohn и др

  • (1972), А., содер. 5-25% ПШ.

А. сублитическнй, сублитаренит по R. L. Folk (1968), А., содер. 5—25 % обломков гранитов, гнейсов и др. г. п. 2. По F. J. Pettijohn и др. (1972), А., содер. 5—25 % обломков п. А. чертовый (шертовый) [англ, chert arenite] — принадлежащий к гр. литических аренитов, разное, ссдаре-нитз; состоит в осн. из обломков кремн. п. (R. I,. Folk, 1968). АРИЕЖИТ — назв. гр. ультраосн. п., образующих сегрегации в пиренейских лерцолитах (Арьеж); представляют собой пироксениты; различают пироксе-новый, роговообманковый, гранатовый и гранатсодержащий А.; в качестве второстепенных м-лов в А. встречаются оливин, биотит, шпинель.

АРИЗОНИТ— гипабис. п. (рис. 36), связанная с щелочными гранитами;

Рис. 36. Аризонит

встречается в форме даек в Аризоне; А. состоит из кварца и ортоклаза (ортоклаз- или микроклин- микропер-тит), а также акцессорных мусковита, циркона, граната, рутила, оксидов Fe; А. Johannsen (1949) назвал. А ортота р а н тул итом.

АРКАНЗАССКИЙ КАМЕНЬ — см. Новакулит.

АРКЕЗИН (н) — гидротермально преобразованный гранит, назыв. также порфироидом, встречающийся в массиве Монблан (Альпы). А. состоит из ортоклаза, кварца, роговой обманки, титанита, плагиоклаза и биотита. АРКИТ — плутонич. или гипабис. п. порфирового облика, относимая к фон-дол ит а м; образует контактовую фацию нйолитовой интрузии. А. сложен (в %) вкрапленниками псевдолейцита (37), а также мелкими к-лами нефелина (26), меланита (14), ортоклаза (14), авгита (11), эгирина (8), биотита, магнетита, титанита и апатита. По классификации 1UGS соответствует ф ер-гуситу или псевдолейцитовому ийо-литу (и й о л и т).

АРКОЗ — песчаник аркозовый (1) — песчаник, содер. в облом, мат-ле 25—100 % ПШ. Кварц, обломки пород, слюда и цемент встречаются в переменном кол-ве; цвет породы серый, розовый или красный. Понятие А. используется также в генетическом смысле; согласно A. Brogniart (1926), А. образуются в результате мех. -распада гранитов или гнейсов (остаточный А.). По Р. D. Krynine (1948), А. связан с петрогенной стадией развития геосинклинали (А. тектонический). Обычно назв. А. отражает петрографический состав п. По Н. Williams, F. J. Turner,

С. М. Gilbert (1954) и F. J. Pettijohn

  • (1957), А.— назв. песчаников, содер. 25 % Г1Ш без учета вида цемента; по R. L. Folk (1968)—разное, аре-нита, содер. >25% ПШ, а также обломков гранитов и гнейсов; по

  • F. J. Pettijohn, Р. Е. Potter, R. Siever (1972) -А., содер. >25% ПШ. Вместо традиционного назв. А. чаще используют термин песчаник типа арко-зового аренита (а рен ит) или граувак-ки полевошпатовой.

А. литический — по R. L. Folk (1968), богатый литокластами.

А. низшего ряда, субаркоз — песчаник, бедный ПШ по сравнению с арко-зом; согласно Р. D. Krynine (1948), п., переходная между А. и граувак-

кой, согласно К. Lydka (1955) — между А. и кварцевым песчаником, по F. J Pettijohn (1957) — разнов. лито-кластического песчаника (песчаник); по R. L. Folk (1948), а рен ит с содер. 5—25 % ПШ, а также обломков гранитов и гнейсов; по F. J Pettijohn. Р Е Potter, R. Siever (1972) — а р е н и т с содер. 5—25 % ПШ. В торговле и технике А.— керамическое сырье, богатое щелочами.

АРКОЗИТ — аркозовый кварцит, кварцитизированный аркоз; ар коз с регенерированным кварцевым цементом.

арктическая петрографическая ПРОВИНЦИЯ — бореальная петрографическая пров., обл проявления комагматических п., совпадающая с арктическим регионом; базальты А. п. п. характеризуются промежуточным составом между известково-щелочными (поб. Тихого океана) и щелочными (вокруг Атлантики) п.

АРКУЛИТ — скопления кристаллов в вулк. стекле в виде дуги. АРСОИТ, трахит типа Арсо — эфф. п. профирового облика из лавового потока Арсо (о. Искья); А. сложен (в %) фенокристаллами призматического ортоклаза (68), андезина (9), диопсида (13), биотита и оливина (3), заключенных в трахитовой осн. массе (4), состоящей из ортоклаза и битовнита (W. Е. Troger, 1969) или андезина, лейцита или содалита, авгита, магнетита, апатита и подчиненного стекла.

АРТЕРИТ, экзомигматит, мигматит экзогенетический1, Мигматит, в к-ром жильн. мат-л в противоположность вениту генетически связан с инъекцией гранитной магмы или ее производных. 2. По J. J. Sederholm

  • (1907), «жильный гнейс»; неосома. АРТИКУЛИТ — см. Итаколумит. АРХАИМОРФНЫЙ — породы, содер м-лы, возникшие в период образования г. п., относится в осн. к плутонич. п. асимметрия — смещение моды кумулятивной кривой гранулометрического состава пробы влево или вправо по сравнению с нормальным распределением. Мерой А. служит коэф. А., известный как асимметрия Распределения.

 

АСИММЕТРИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ,

показатель асимметрии — параметр гранулометрического состава осадков (рис. 37), момент третьего порядка:

SK-t ТМ1,

где п — число кл. размеров; — фракция пробы в кл. размера; пи — середина кл. размера в ед. ср; графически А с. GSK {Sk\ по R. L. Folk, W. С. Warda, 1975) выражается формулой

у16 + .(.84-2Ф50 ,

2 (ф84 —ф16)    ~1

ф5 + ц. 95 — ф50 2 (ф85 —ф5)

Нулевое А. р. соответствует симметричному распределению гранулометри-

 

Диаметр зерен

 

Рис. 37. Гистограммы гранулометрического состава с положительной (а) и отрицательной (б) асимметрией.

Модальный класс выделен штриховкой

 

ческого состава; положительное А. р. (от 0 до + I) — распределению с преобладанием мелкозернистых фракций; отрицательное А. р. (от 0 до —1) — распределению с преобладанием грубозернистых фракций. G. Warren (1974) предложил сокращенную формулу

_ ф84 — ф50    ф50 —<р5

ф84 — ф 16    ф95 — ф5

АСО-ЛАВА—1. Сцементированный пирокластический мат-л, окружающий кальдеру Асо (Япония); в наст, время А.-л. отождествляется со спекшимися туфами (туф вулканический) или пемзовыми потоками (поток лавовый).

АСПЕРИТ — 1. Эфф. п., встречающаяся на Алеутских о-вах; гиалодацит, содер. 20—30 % нормативного кварца; кроме плагиоклаза присутствуют амфибол и неб кол-во пироксена. 2. Пузырчатые лавы, гл. м-лом к-рых является плагиоклаз.

АСПИТ, вулкан щитовидный — центральный вулкан, сложенный многочисленными покровами и потоками лавы; имеет пологую форму и кратер, заполненный лавой (лавовое озеро). А. делятся на два типа: гавайский — гигантский (высота до 30 км и диаметр до 400 км) и исландский — зна чительно меньших размеров, но с огромными кратерами.

АССИМИЛЯТЫ — магм, п., являющиеся продуктами ассимиляции магматической. А содер. реликты ксенолитов или единичных зерен (ксенокристаллов). АССИМИЛЯЦИЯ МАГМАТИЧЕСКАЯ — процесс разрыхления, поглощения и расплавления магмой пород из кровли и стенок резервуара (м а г-матическое обрушение), в результате к-poro магма подвергается контаминации. А. м. вызывает значительные локальные изменения хим. состава магмы, т. к. в больших магм, резервуарах кол-во ассимилированного мат-ла по отношению к массе расплава невелико. Выделяют хим., мех. и др. А. м.

АССИНТИТ — содалитовый сиенит (рис. 38) трахитового облика из мест. Ассинт (Шотландия). А. содер. подчи-

Рис. 38. Ассинтит

ненное кол-во нефелина, титанавгита, биотита, титанита и оксидов Fe. АССОЦИАЦИИ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ — комплексы пирокластических и эфф. п., а также некоторые неглубо-козалегающие плутонич. массы, генетически связанные единым циклом магм, деятельности, имеющие сходные хим., геохимические и петрографические хар-ки и связанные определенными геологическими событиями. АССОЦИАЦИИ ВУЛКАНО-ПЛУТОНИЧЕСКИЕ — комплексы плутонич. п. или вулк. асе., генетически связанные общим циклом магм, деятельности; характеризуются близкими хим., геохимическими, петрографическими и ме-таллогеническими особенностями. АССОЦИАЦИИ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ — совокупность метам, п., образующих комплекс, связанный региональным метаморфизмом или общим стратиграфическим звеном; в общем виде соответствует понятию ассоциации минеральные. АССОЦИАЦИИ МЕ'ГАСТАБИЛЬ-НЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ПОРОД — породы с ограниченной устойчивостью, переходящие в стабильные комплексы даже под влиянием слабо воздействующих внеш. факторов, напр., вулк. стекло, анортоклаз и санидин при быстром охлаждении пород преобразуются в альбит и ортоклаз.

АССОЦИАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫЕ —

комплексы м-лов, полная кристаллизация к-рых происходила в течение одной минералообразовательной стадии или этапа. А. м. охватывает ряд ассоциаций парагенетиче-

ских минералов и является частью параг. м-лов (парагенезис). АССОЦИАЦИИ ПАРАГЕНЕТИЧЕ-СКИЕ МИНЕРАЛОВ — совокупность м-лов, возникающих одновременно в течение одного эпизода кристаллизации магмы или одной стадии минерализации. Т. о. г. п. может состоять из неск. А. п. м.. образующих ассоциа цию минеральную; парагенезис. АССОЦИАЦИИ    ПЛУТОНИЧЕ

СКИЕ— орогенные, поздне- и посторо-генные массы плутонич. п., образующие тела, согласно или несогласно локализованные в глубинных этажах орогенных структур, сопровождаемые малыми интрузиями — пегматитами, аплитами и лампрофирами. АССОЦИАЦИИ ПОРОДНЫЕ — литологический комплекс или система пород с общими условиями возникновения; А. п. часто относятся к одному палеогеографическому региону. АССОЦИАЦИИ ХИМИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД — см Классы химические метаморфических пород.

АСТЕНОЛИТ — гипотетическое магм, тело, характеризующееся неб. плотн., большой упругостью газов и низкой I. А. может возникнуть в любое геологическое время на разных глубинах в результате переплавления пород; а с-тенолитовая теория. АСТЕНОЛИТОВАЯ ТЕОРИЯ — гипо теза, объединяющая интрузивную и экструзивную деятельность с а стенолитом; согласно А.т. генерирование радиогенной теплоты вызывает возникновение расплава, к-рый поднимается к поверхности Земли, охлаждается, консолидируется и вновь плавится. Циклы развития, кроме магматизма, сопровождаются метаморфизмом, землетрясениями и ундуляцией з. к.

АСТЕНОСФЕРА — слой, расположенный ниже литосферы на гл. 80—150 км; имеет св-ва пластического тела, позволяющие гасить неб. напряжения в литосфере или выравнивать нарушенное гидростатическое равновесие путем постепенных и продолжительных движении; А. предположительно состоит из стекловатого оливинового базальта. АСТЕРОЛИТ (н) — каменный метеорит.

АСТИТ — андалузит-слюдяной роговик, в к-ром преобладающими м-лами являются слюды и андалузит; а в и о-лит, эдолит.

АСТРИДИТ — метам, преобразованный дунит или др. ультраосн. п., впервые обнаружена на Новой Гвинее, состоит в оси. из оливина, измененного до волокнистого агрегата жадеита, к-рый сопровождается пикотитом и опалом

АСТРОБЛ ЕМА, кратер метеоритный —

понижение в форме чаши, возникшее на поверхности Земли в результате удара метеорита; диаметр А. зависит от размера космического тела и его космической скорости; по космической скорости метеорита А. разделяют на: ударные, когда эта скорость меньше 4 км/с, и взрывные, если скорость больше; термин А. употребляется обычно для определения очень старых форм. АСТРОГЕОЛОГИЯ — см. Планетология.

АСФАЛЬТ — продукт испарения нефти, тв., хрупкая, иногда пластичная смолисто-черная масса с раковистым изл., растворимая в нек-рых орг. жидкостях; t плавления < 105 °С; А. содер. (в %) 78-86 С; 9—11 Н2; 4-13 02; N и S. Встречается в качестве наполнителя трещин и др. пустот в породах. АСФАЛЬТИТ — продукт окисления и полимеризации асфальта; тв., хрупкая масса черного цвета, t плавления >105°С, растворима в нек-рых орг. жидкостях. По степени преобразования среди А. различают: гильсониты (плотн.

  • 1,05—1,11, отр. в иммерсионной жидкости <0,01—0,17% и флюоресценция ~0,6—30%), а также грэемиты (плотн. 1,14—1,20, отр. в иммерсионной жидкости 0,4—0,8 % и флюоресценция <0,010,01 %).

АСХИСТОВЫЕ ПОРОДЫ — см. Асхи-сты.

АСХИСТЫ, асхистовые породы — дайк. п. или неб. интрузии, являющиеся продуктами недифференцированной магмы, по хим. составу не отличающиеся от материнской п., но имеющие иные.текст, и структ. разное, плутонич. п.; диа-с х и с т ы.

АТАКАМИТ — железный метеорит, брекчированный октаэдрит, упал в пустыне Атакама (Чили).

АТАКСИТ — такситы с беспорядочно расположенным разнородным пирокластическим мат-лом; подобен брекчии.

АТАКСИТЫ НИКЕЛЕВЫЕ —желез

ные метеориты (метеорит Гоба массой 60 т) с содер. Ni 12—14 %, сложенные в осн. плесситом, тэнитом и мелкими вростками камасита.

АТАЧИТ — стекловатая п. с микролитами ортоклаза, авгита, биотита, мусковита и оксидов Fe; названа по г. Атач (Урал). По И. А. Морозевичу, А. является эфф. п., подобной стекловатому ортофиру, по А. Н. Заварицкому — апикальной частью лакколита, сложенного диоритовым порфиритом, к-рый контаминировал с вмеш. п. и подвергся автопневматолитическому преобразованию.

АТЕКСИТ — см. Атаксит.

АТЕКТИТ, атексит — разное, л и поте кт и та, наиболее устойчивого к воздействию обтекающей его палинген-ной магмы и сохраняющего первичную природу, А. является продуктом начальной стадии анатексиса слабо-загрязненной магмы, к-рая не успела ассимилировать содер. в ней мат-л посторонних пород.

АТЛАНТИТ — эфф. п., называемая также нефелиновым тефритом или нефелиновым базанитом; содер. >60 фенокристаллов лабрадора, титанавги-та, иногда оливина, к-рые встречаются также в осн. массе, сложенной, кроме того, нефелином, оксидами Fe и апатитом.

АТЛАНТИЧЕСКАЯ ПЕТРОХИМИ-ЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ — комагма-тичные асе. г. п., встречающиеся в акватории Атлантики (провинции петрографические), представлены в осн. оливиновыми базальтами, трахитами, нефелинитами, тефритами и фонолитами; по A. Harker (1909), А. п. п. является главной петрографической провинцией.

АТМОГЕННЫЕ ПОРОДЫ — см. Атмокластические породы. АТМОКЛАСТ — обломок породы, возникший в результате мех. или хим. выветривания. Образования, сложенные А., называют атмокластическими или атмогенными породами. АТМОКЛАСТИЧЕСКИЕ, атмогенные породы — облом, п., сложенные раздробленным м-лом, образовавшимся in situ под влиянием атмосферных факторов (хим. или мех.). АТМОСИЛИКАРЕНИТ — песок или песчаник, образованный в результате выветривания материнских п., сложенный кварцем и кремнем.

АТОМНОЕ ЧИСЛО ПОРОДЫ, Розен-буша число — сумма катионов в породе, рассчитанная (в %) на основе хим. анализов. А. ч. п. приближается к 160; является характерным для данного типа п. и зависит от степени ее преобразования.

АТРОГЕННЫЕ ПОРОДЫ (н) — пирокластический мат-л и пирокластические п.

АТТАПУЛЬГИТОВЫЕ ПОРОДЫ —

пелитовые г. п. неясного генезиса, сложены в осн. аттапульгитом и монтмориллонитом; могут быть продуктами выветривания осн. эфф. п.; А. п. являются ценным отбеливающим сырьем. АТТЕРБЕРГА МЕТОД — метод седи-ментационного гранулометрического анализа глин, п.; используется для выделения отдельных фракций зерен из глин, взвеси с помощью фракционной денудации в цилиндре Аттенберга (рис. 39).

Рис. 39. Аппарат Аттерберга

АТТРИНИТ — 1. Рус. назв. желефици-рованных частиц в бурых углях диаметром <50 нм. 2. Мат-л из подгр.

гумодетринита.

АТТРИТ — 1. Старое назв. мелких растительных остатков, образующих гл. составляющие углей и торфов. 2. Тонкие слои матового угля, ламинированные слоями угля с метал, бл. а н т р а-ксилона; А. имеет зернистую текст, поверхности, состоит из гр. компонентов витринцта, экзинита и инжернита. А. является собирательным определением, не имеющим непосредственной связи с отдельными микрокомпонентами в системе М. Столес — Хирлена. А. непрозрачный — плотное углистое образование, состоящее из непрозрачного в-ва, сложенного фюзинитом, наблюдаемое в слоях мощн. < 30 нм в виде аморфной непрозр. субстанции, являющейся продуктом фюзинитизации (мик-ринит, макринит), а также зернистой непрозр. субстанции с зернами диаметром 0,5—1,5 нм (R. Thiessen, 1971). А. прозрачный — нагромождение остатков орг. в-ва (за исключением антра-ксилона) в низкоуглеродистых углях, просвечивающего при исследовании тонких пластинок в проходящем свете (R. Thiessen, 1971).

АУРАЛИТ — измененный ийолит. АУТИГЕНЕЗ— процесс минерало-образования, протекающий в период формирования магм., метам, или осад, п., а также после ее возникновения. А. осуществляется за счет замещения и рекристаллизации.

АУТИГЕННЫЙ, автогенный минерал — составляющая породы, возникшая в момент ее образования на ранних стадиях преобразований, напр. при перекристаллизации или автометаморфизме. К А. м. относятся первичные и вторичные м-лы магм, п., фено-кристаллы метам, п., хим. цемент осад, п. и др.

ЛУТИНЕОМОРФОГЕННЫП МИНЕРАЛ (н) — общее назв. составляющей метам, п., хим. или мех. измененной; образования, сложенные А. м., называются аутинеоморфогенными п. АФАНИДЫ — породы, состав к-рых неразличим визуально.

АФАНИТЫ — 1. Общее назв., используемое преимущественно при визуальных описаниях метам, п. с афанито-вой структ. 2. В сочетании с классификационным назв. породы А. определяются как мелкозернистые, напр., А.: диабазовый, диоритовый и т. д. АФАНОФИР — см. Фельзофир. АФИРИТ, порфирит базальтовый изв. п. афирового облика. А. является экструзивным аналогом габбро. АФРИКАНДИТ — плутонич. ультра-мафическая п., встречающаяся на Кольском п-ове, по составу соответствует пироксениту с пегматитовой или сидеронитовой структ. А. состоит из кно-пита, перовскита, титаномагнетита, пироксена, оливина, биотита и мелили-та, а также примеси роговой обманки, нефелина, апатита, меланита, титанита и кальцита.

АФРОДИТ (н) — см. Камень пенистый.

АФРОДИТА (н) — ноздреватая базальтовая лава клинкерного облика, состоящая из шлака; считается син. а а - л а в ы.

АХОНДРИТЫ — каменные метеориты; от хондритов отличаются отсутствием х о н д р; характеризуются неб. кол-вом Ni или его отсутствием; по минер, и хим. составу подобны земным породам. G. Т. Prior (1920) разделял А. на две гр.: бедные и богатые Са. Среди гр., бедных Са (0—3% СаО), выделяют: обрит, диогенит, часин-гит, уреилит, а в гр., богатых Са

Рис. 40. Классификация ахондритов:

1 — обриты, 2 — уреилиты, 3 наклиты, 4 — говардиты, 5 — эвкриты, 6 — диогени-ты, 7 — ангриты

(5—25% СаО), эвкрит и товар-д и т; а н г р и т и наклит (рис. 40). АХОРИЗМИТ — мигматит с однородной текст.; мигматит гомогенный.

АЦЕРВОЛИТ — древняя подводная вулк. макроструктура, разбитая сбросами и часто перекрытая более молодыми морскими осадками.

АЦИДИТЫ — 1. В методе Левинсона-Лессинга гр. г. п. с содер. Si02> 60 %, к к-рой относят нордмар-кит, кварцевый диорит, дацит, адамеллит, гранит, риолит и др. г. п. 2. В XIX в. назв. кислых магм, п., содер. 65—70 % Si02.

АЧНАГАИТ — шотл. назв. биотитового эвкрита.

АШАФФИТ — гипабис. лампрофиро-вая п. из мест. Ашаффенбург (Бана-рия). А. относится к гр. керсантита или м и и е т т ы; содер. фенокристаллы ортоклаза и автоморфного кварца. АЭТОБАЛИЗМ (и)—локальное проявление ударного метаморфизма. АЭРОЛИТЫ метеориты каменные.

АЭРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

метод седиментационного гранулометрического анализа глин, п., почв и грунтов, опирающийся на измерение плоти, взвеси с помощью ареометра через определенные промежутки времени. А а. проводится для определения содер. (в %) отдельных фракций глины в исследуемой пробе. АЭРОСИДЕРОЛИТЫ (н) - метеориты железокаменные.

БАВИН — загрязненный известняк. БАГАМИТ — 1. Современные мелководные морские облом, известковые осадки (L. V. 11 ling, 1954; F. W. Beales,

  • 1958); к ним относятся кальцирудиты, калькарениты, кальцисилтиты, состоящие в осн. из гранул секреционного строения. 2. Ископаемые комки гроздевидные.

БАЗАВЛУКИТ, базалукит — среднезернистая метасом. п., встречающаяся в долине р. Базувлук (УССР); состоит из альбита, гиалофан-цельзиана, кварца, щелочного амфибола, а также акцессорных и вторичных м-лов Б. образуется в результате метасом. преобразований амфиболитов, мигматитов и гранитов.

БАЗАЛУКИТ — см. Базавлукит. БАЗАЛЬТ—1. Согласно классификационной схеме эффузивных пород Б. размещается в полях 96, 9, 9', 106, 10' вместе с андезитом 6. Если темноцветных м-лов <35 %, то порода называется лейкобазальтом и попадает в поле 10 классификационной схемы эффузивных пород (андезит); содер. Si02 определяет границу с андезитом. Ранее граница между Б. и андезитом определялась содер. 50 % Ап в плагиоклазе 7. 2. Первично к Б. относились все черные афанитовые или мелкозернистые породы без учета минер, состава. 3. F. Zirkel (1894) разделил базальты по величине зерен на Б.: афанитовые (собственно базальты), мелкозернистые (анамезиты) и грубозернистые (долериты). 4. Н. Rosenhusch

  • (1908) Б. называл породы третичного возраста, более молодые — мелано-фирами (пермские и каменноугольные) и диабазами — древнепалеозойские. Б. являются эфф. или гипабис. п. (в США гипабиссальными Б. называют диабазы), являющимися аналогом плутония, габбро; черный или почти черный преобразованный Б. изменяет цвет на коричневый или темно-зеленый, при выветривании превращается «окалину базальтовую и распадается на щебень — Б. коколитовый. Б. различаются по структ. от стекловатых разновидностей (Б. стекловатый, гиалобазальт или Б. трахитовый — тефрит, по Г. Розенбушу) до грубозернистых, кроме того, встречается интерсерталь-ная и гипидиоморфнозернистая структ. Облик преимущественно порфировый; голо-, гипо- и голомерокристаллический; в зависимости от вида фенокрис-таллов выделяют Б.: авгитофировый (фенокристаллы авгита), хризолитовый (хризолит) и плагиофировый (плагиоклаз). Фенокристаллы Б. заключены в оси. массе с мелко- и равномернозернистой (микрогранитовая и субофитовая), микролитовой, микроинтер-сертальной, стекловатой и т. д. структ. Гл. м-лами породы являются плагиоклаз (лабрадор-битовнит), причем в осн. массе он более кислый, и пиро-ксены, к-рые представлены двумя разновидностями; с низким и высоким содер. Са (встречается как в виде фено-кристаллов, так и в осн. массе). К акцессорным м-лам относятся не-прозр. м-лы.: магнетит, ульвошпинель, ильменит, реже гематит, пирит и графит. В Б. могут присутствовать фенокристаллы корродированного амфибола: керсутит и базальтическая роговая обманка, резорбированный биотит и кварц. В зависимости от содер. оливина Б делятся на оливиновые и безоливи-новые; оливин образует две генерации к-лов и представлен преимущественно фаялитом, к-рый преобразован в ид-Дингсит, хлорит, кальцит и др. Кроме того, в Б. находятся и др. м-лы: аналь-пим, анортоклаз, апатит, гаюин, кристобалит, лейцит, мелилит, монти-челлит, нефелин, ортоклаз, перовскит, пикотит, рутил, тридимит, титанит, многочисленные вторичные м-лы и стек-•10. Наличие нек-рых м-лов, не распространенных в Б., или концентрация посторонних и акцессорных м-лов, а также присутствие гл. м-ла являются основой выделения многочисленных разновидностей Б.: андезиновый (Гавайи т), анортоклазовый, анорти-товый, апатитовый, авгитовый, биоти-товый, бронзитовый, хризолитовый, энстатитовый, графитовый, гаюиновый (гаюинофир), базанит г и-перстеновый, роговообманковый, кварцевый, лабрадоровый или нормальный, лейцитовый или оливиновый лейцитнт, лейцитит, слюдяной, магнетитовый (а р а п а г и т), мелили-товый (мелил итит), оливиновый (базанит), монтичеллиговый, нефелиновый или оливиновый нефелинит (нефелин ит), нозеановый, олиго-

Рис. 41. Различные виды базальтов:

а - гавайские, 6 — Японских островов, в — дна Атлантического океана (45° с. ш )

клазовый (муджиерит), ортокла-зовый (трахибазальт), ч и м и-нит, абсарокит, плагиоклазовый, полевошпатовый. Ранее деления Б. опирались на менее существенные черты, такие, как величина зерна (Ф. Циркель) или возраст (Г. Розенбуш) без учета хим. состава; последний был учтен в делении Н. S. Yoder, С. Е. Tilley, 1962 (толе ит, рис. 41.). На тетраэдрической проекции Ne — Fo — Q — Di выделяется пять гр. пород, принадлежащих к двум типам; субщелочному (толеиты) и щелочному (Б. щелочно-оливиновые); первый тип представлен насыщенными толеитами (поля 108. 10) или Б. гиперстеновыми, а также недо-сыщенными толеитами, второй тип — Б. оливиновыми, содер. нормативный оливин, а также Б. щелочными (поле 10') с нормативным оливином и нефелином. Названные типы иногда формируются в разное, с высоким содер. А120(афировые с фенокристаллами плагиоклаза с содер. А1203> 17 %). Разница в минер, составе между субщелочными и щелочными типами приведена в табл. 3. По геотектоническим критериям Б. делятся на: 1) платформенные, называемые также платобазальтами (рис. 42) или трапповыми Б., возникшие в результате трещинных излияний и покрывающие огромные площади на континентах, напр., Б.: деканские, наблюдаемые на площади ок. 500 000 км2 с суммарной мощн. покровов, превышающей 1000 м, сибирские, монгольские, эфиопские, патагонские,

Рис. 42. Базальт (плато Бин, Нигерия)

Б. в Колумбии (США), на р. Снэйк и др. 2) океанические щелочного типа из вулканов, размещенных на о-вах Таити, Гваделупа, Отаго и др., толеито-вого и трахибазальтового типов, известные на о-вах Вознесения, Св. Елены, Самоа; Б. толеитовые наблюдаются в виде массивов на дне океанов и носят назв. абиссальных толеитов; 3) Б. лунные, отобранные с поверхности Луны, сложены в разных количественных соотношениях авгитом, плагиоклазом (битовнит), а также ильменитом и РЗЭ 8. Происхождение Б. и базальтовой магмы не ясно. Среди множества гипотез наибольшее распространение имеют: 1) D. Н. Green, А. Е. Ringwood

  • (1969), к-рые на основании экспериментальных исследований установили, что базальтовые магмы могут образовываться в результате выноса пиролита на гл. <15 и > 100 км; в результате присолидусного плавления пород коры на разных глубинах выносятся др. минер, фазы, к-рые попадают на поверхность земли в качестве кварцевых толеитов, толеитов с высоким содер. глинозема и Б. щелочных; очередность появления отдельных пород свидетельствует об увеличивающейся глубине локализации очага; 2) Н. S. Yoder, С. Е. Tilley (1960) основываются на том, что базальтовые магмы являются продуктом частичного выноса эклогита на больших глубинах, а их изменчивость объясняется дифференциальной растворимостью омфацита в зависимости от возрастания р, что доказывает происх. толеитовой магмы на меньших глубинах, чем щелочных базальтов; обе гипотезы опираются на существование разницы между первичными магмами и обосновывают их миграцию;

  • 3) по мнению М. Дж. О’Гари, дифференциация первичной магмы в границах резервуара, реагирование жидкой фазы с тв. и изменение хим. состава

    МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЩЕЛОЧНЫХ И СУБЩЕЛОЧНЫХ БАЗАЛЬТОВ (Н. S0RENSEN; 1974; J. F. W. WILKINS)

    Минерал

    Щелочные базальты (поле 10')

    Субщелочные базальты (поля 10', 10 *)

    Пироксен

    Титаноносный салит или

    Авгит, бедный титаном, ги-

    авгит, богатый кальцием;

    перстен, богатый кальцием,

     

    отсутствуют пижонит и ги-

    иногда присутствует пижо-

     

    перстей

    пит

    Оливин

    Зонального строения, ото-

    Отсутствие зонального

     

    роченный диопсидом

    строения, может быть только

    Амфибол

    Может присутствовать

    составляющей фенокристал-лов

    Типичен для толеитов

    Плагиоклаз

    обогащенный титаном кер сутит

    Лабрадор-битовнит с каем-

    Лабрадор-битовнит

    Калиевый полевой

    нами анортоклаза В интерстициях

     

    шпат

    Фельдшпатоиды

    В переменном количестве:

     
     

    нефелин, лейцит и др.

     

    Примечания 1. Термин «щелочной» рекомендуется использовать только для пород, содержащих фельдшпатоиды и/или щелочные пироксены и амфиболы, В данном случае эти базальты соответствуют умеренно щелочным, а субщелочные базальты (поля 10, 10*) принадлежат к породам нормального ряда («Магматические горные породы», М.,    1983). 2. Рекомендовано использовать термин «толеитовый» применительно к

    дифференцированным сериям (толеитовая серия), в других случаях -- использовать термины оливиновый базальт, базальт, лейкобазальт, а для известково-щелочных базальтов — гиперстеновый базальт («Магматические горные породы», М., 1983).

магмы в процессе миграции объясняют причину дифференциации состава Б.;

  • 4) по Г. А. Макдональду, материнская магма Б. гавайских имеет состав пикри-та и образуется на определенной глубине или общая первичная магма является материнской для разл. пород, выбрасываемых вулканами на о. Гавайи.

Б латитовый — по A. Streckeisen 0978), порода промежуточного состава между Б. и латитом, в классификации эффузивных пород занимает поля 9*, 9, 9'; темноцветные м-лы наблюдаются в кол-ве 40—60 %, если их больше, то породу называют Б. мела-нолатитовым, а меньше — л а т и андезитом.

Б магматический (н) —эфф. п., содер. стекло или мелкофельзитовую оси. мас-СУ> а также фенокристаллы оливина и авгита, вероятно, является л и м бурги т о м.

Б. мелафировый (н), Б. олигокла-зовый - мелкозернистая порода, состоящая в осн. из плагиоклаза, причем К> Na, в наст, время Б. м. называют муджиеритом.

Б. пепериновый (н) — туфы лейцито-вого базальта.

Б. первичный — происходящий из первичной базальтовой магмы или оставшийся на месте после отделения от субстрата.

Б. пикритовый — оливиновый метабазальт, сложенный гл. обр. из фено-кристаллов оливина и неб. кол-ва авгита, осн. масса представлена лабрадором, магнетитом и стеклом; о к е а н и т. Б. симатический (н), Б. оливиновый возникший под континентами или океанической зоной.

Б. субсиалический, Ь. о л и в и н о-в ы й — наблюдаемый на океанических островах или на границе океанических пространств; по X. Виллямсу, образуется на границе с континентами в результате миграции океанической коры.

Б. тефритовый (н) — порода, сложенная в осн. плагиоклазом, в неб. кол-ве присутствуют магнетит, апатит и стекло. Б. фонолитовый (н) — фонолитовый тефрит (тефрит).

Б. эссекситовый, Б. щелочной оливиновый — содер. фенокрис-таллы битовнит-андезина, тнтанавги-та и оливина в осн. массе битовнит-лабрадорового состава с включениями магнетита, апатита и нефелина; атлантит.

Б. используют в строительстве в качестве наполнителя и сырья для каменного литья плиток, труб, фасонных изделий, ваты и др.

БАЗАЛЬТИТ — 1. Первичные мела-фиры и порфириты Нижней Силезии.

  • 2. Б а з а л ь т о и д. 3. По решению МГК безоливиновый базальт. 4. Б а-з а л ь т.

БАЗАЛЬТОВОЙ МАГМЫ ЛАТЕРАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ — закономерная дифференциация лав, заключающаяся в изменении ее характера от толеитовых базальтов через базальты, содер. большое кол-во AljOj, к щелочным оливиновым базальтам. Этот процесс проявлен на западном побе-

Рис. 43. Латеральная изменчивость базальтовой магмы на западном побережье Тихого океана (я — по X. ЙОДЕРУ и С. ТИЛЛЕ, б — по X. КУНО)

режье Тихого океана, в частности на

о-вах Японии в направлении от океана к берегу (рис. 43). Н. Kuno (1965) установил связь между характером лавы и положением гипоцентров землетрясений: глубоко под континентом (ниже 200 км), менее глубоко под океаническими областями (от 100 км); в то же время на Б. м. л. и. оказывает влияние р.\ вынос толеитов осуществляется при низком р, базальтов, богатых АЬ03, при среднем р, а щелочных основных базальтов — при высоком р. БАЗАЛЬТОВЫЙ СЛОЙ — нижняя зона коры земной, ограниченная сверху Конрада поверхностью, снизу Мохоровичича поверхностью; характеризуется скоростью продольных сейсмических волн от 6,4 до 7,7 км/с и поперечных от 3,7 до 4,0 км/с и плотн. 2,75—3,0; мощи. Б. с. под континентами достигает 15—35 км, а под океанами — 4—10 км; на океаническом дне Б. с. не перекрыт гранитным слоем и называется океанической корой;

БАЗАЛЬТОВЫЙ ЭКРАН — термин, введенный В. Мансоном для кампто-нита и мончикита — лампрофиров, наиболее приближающихся по составу к базальтам; W. Wimmenauer (1973) относит Б. з. к анхибазальтовым лайковым породам; в наст, время их причисляют к щелочным лампрофирам (лампрофиры).

БАЗАЛЬТОИД— базальты и родственные им породы, напр. долериты, тефриты, базаниты, фонолитовые тефриты и др.

БАЗАЛЬТОИДНАЯ ФАЦИЯ — эфф. осн. п., содер. антипневматогенные темноцветные м-лы, напр. оливин, нек-рые пироксены; лампрофир о-В 3 И (|) 3 ц и я

БАЗАЛЬТОИД ЩЕЛОЧНОЙ - голо-меланократовая п., богатая А1г03 и щелочами. 1. По А. Холмсу, внеш. части некков, заполненные кимберлитами.

  • 2. По А. Йохансену, породы, содер. фельдшпатоиды. 3. А. Н. Заварицкий Б щ. называет гр. пород, генетически близкую гипербазитам и гранитам. БАЗАЛЬТОИДЫ — составляющие с андезито идами гр. пород, занимающих поля 9*, 9, 9', 10*, 10, 10' меж

дународной классификации эффузивных пород.

БАЗАЛЫОЛИТЫ (и)—см. Столбчатая отдельность в базальтах.

 

БАЗАНИТОИД, базаноид — 1. Базальты, лимбургиты и авгитовые андезиты. ^ Безнефелиновый базальт, в к-ром нефелин является только потенциальной составляющей стекла.

БАЗИС — 1. В кристаллографии смотри Пинакоид. 2. В петро- графин синоним термина мезостазис.

БАЗАНОИД — см. Базанитоид. БАЗИМЕЗОСТАЗИС — авгитовый ме-зостазис в породах с офитовой структ.; °ксимезостазис.

БАЗИС — стекловатое или микро-фельзитовое в-во осн. массы эфф. п., мезостазис (1).

БАЗИТЫ — 1. Сокращенное назв. основных пород; было использовано ранее в соединении с назв. м-лов, напр. Б. роговообманковый — предположительно габбро, Б. лейцитовый — базальт, Б. нефелиновый — базальт.

  • 2. В Левинсон-Лессинга методе — гр. пород, содер. Si02 <51 %, к к-рой принадлежат, по крайней мере, габбро, диабаз, базальт, диорит 9, пиро-ксенит, мелафир, фонолит и тингуаит. БАЗИФИКАЦИИ основной фронт — граница распространения базифика-ции, обозначенная первыми признаками метасом. преобразования материнской породы.

БАЗИФИКАЦИЯ — процесс метасом. обогащения породы Mg, Fe, Са, Мп, Ti и Р при одновременном выносе Si, Na и К. В результате Б. возникают более осн. п. по сравнению с материнскими. Породы, подвергшиеся Б., богаты биотитом, кордиеритом, гранатом, амфиболом, пироксеном, магнетитом (г р а и и т и з а ц и я), их иногда называют меланосомой, кинцигитом и др. Б. происходит на контактах метасом. измененных образований, а ее граница определяется основным фронтом бази-фикации, к-рый предшествует гранитизации или кислому фронту гранитизации; геохимически явление объясняется большей подвижностью элементов гр. Fe по отношению к слабой подвижности Na и К. БАЗОКВАРЦЕВЫЙ — термин, обозн. кислые эфф. п., содер. Si02 в осн. массе и лишенные фенокристаллов кварца, напр., бескварцевый порфир. БАКУЛИТЫ — см. Бацилиты. БАЛДИТ — гипабис. лампрофировая п., встречающаяся в форме даек и нек-ков в Биг-Балди (шт. Монтана); Б. относят кмончикитам и называют также меланомончикитом; фенокрис-таллы авгита, реже серпентинизиро-ванного оливина наблюдаются в осн. массе, сложенной андезином, микролитами авгита, зернами магнетита и апатита. Проблема генезиса гл. м-ла — анальцима (40 %) не ясна; одни иссле; дователи считают его составляющей конечной стадии кристаллизации магмы, др.— продуктом преобразования нозеана или лейцита.

БАЛЛАСТ — зерна м-лов (обычно кварца), не разлагающиеся в концентрированных серной и азотной кислотах при хим. анализе почвы.

БАЛХАШИТ — сапропелевый уголь, образованный из водорослей; Б. известен у оз. Балхаш (СССР). БАНАКИТ — эфф. п. (рис. 45), относится к той же серии, что и трахиба-зальт, подобен абсарокиту, от послед-

Рис. 45. Банакит

него отличается меньшим содер. оливина и авгита; Б. характеризуется порфировым обликом; фенокристаллы андезин-лабрадора, обрастающие санидином, авгитом и оливином, встречаются в трахитовой осн. массе, представленной санидином, анальцимом, биотитом, оксидами Fe и апатитом; иногда присутствует кварц — Б. кварцевый или лейцит — Б. лейцитовый, реже нефелин.

БАНАТИТ — интрузивная п., секущая кристал. сланцы и карбоновые известняки Баната (близ г. Моравицы); положение Б. в классификационной схеме неизвестно из-за отсутствия данных количественного анализа; имеет состав, приближающийся к гранодио-риту, кварцевому диориту или тона-литу; состоит из ортоклаза, андезина, кварца, диопсида, роговой обманки, биотита, гиперстена, акцессорных (циркон, титанит) и вторичных м-лов. БАНДАИТ — эфф. п. из влк. Бандун-Сан (Япония); по хим. и минер, составу переходная между базальтами (с учетом наличия фенокристаллов лабрадора) и дацитами, хотя содер. в стекле потенциальный кварц.

БАНКЕТ — южноафриканские конгломераты, сложенные кремнистой галькой, пересеченной кварцевыми жилами, иногда золотоносными.

БАРАМИТ — магнезитовый серпентинит из шахты Барамия (Египет), образованный за счет серпентиниза-ции лерцолита; состоит (в %) из серпентина (43), скоплений магнетита (36), хромита (2), опала и халцедона (19).

БАРЗОВИТОВАЯ ПОРОДА — уральский корундовый пегматит, подобный кыштымиту; состоит из корунда и анортита (барзовита)

БАРИЛИТЫ — назв., введенное А. Лакруа для темноцветных (Fe = Mg) и карб. м-лов с плотн., большей 2,77; куфолиты, меланократовая порода.

БАРИСФЕРА, центросфера — внутр часть Земли, считаемая ядром с оболочкой, или сама мантия; по затуханию поперечных сейсмических волн граница Б. чаще всего проводится на гл. 2900 км. БАРИТОВАЯ ПОРОДА —осад. п„ содер. барит седиментацнонного или эпигенного происх., напр. глубоководные глины, баритоносные песчаники и др.; в частном случае б а р и т о-л и т.

БАРИТОЛИТ — осад. п., содер. > 50 % барита; если порода хим. происх., то называется б а рол и-т о м (1).

БАРИЦЕНТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА — петрохимич. двух-, трех- или четырехкомпонентная диаграмма, основанная на системе совместных составляющих, в к-рой положение проекционных точек определяют центры тяжести масс, размещенных в вершинах диаграммы; Б. д. применяют при пара-генетическом и петрохимическом анализах пород, напр., в методе А. Н. Зава-рицкого.

БАРИЧЕСКИЙ ТИП - см Серия фациальная.

БАРНЕИТ — см. Бекинкинит. БАРОЛИТ — 1. Осад. п. хим. происх.,

БАРТА КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЙ РЯД

55

 

сложенная баритом и целестином.

  • 2. Баритовая г. п., возникшая в результате хим. седиментации; целестиновым г. п. соответствует целестинолит. БАРОФИЛЬНЫЙ — м-лы, устойчивые при высоких р.

БАРРОВИАН — см. Барроу тип фациальной серии.

БАРРОУ ТИП ФАЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ, б а р р о в и а и — породы Грампиана (Шотландия), преобразованные в условиях фациальной серии низкого и среднего давлений (рис. 46).

БАРТА КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЙ

РЯД — модифицированный Т. Barth (1952) Боуэна кристаллизационный ряд. Основным отличием явились введение третьего непрерывного реакционного ряда, представленного щелочным ПШ, и изменения в нижней части схемы (рис. 47); Б. к. р. применим также к кристаллизации щелочных магм, тогда устанавливается иная очередность кристаллизации м-лов непрерывного ряда: оливины -► Са-пироксены--*- щелочные

   

Метаморфические зоны

Л

■<

а

Минералы

зеленосланцевой

фации

эпидот-амфиболитовой фации

амфиболитовой

фации

с

 

хлоритовая,

биотитовая

альмандиновая

ставро-

литовая,

дистеновзя

силлима-

нитовая

 

Альбит

       
 

Плагиоклаз

       
 

Эпидот

       

со

«3

Актинолит

       

га

Роговая обманка

       

2

Хлорит

       
 

Альмандин

       
 

Хлорит

       
 

Мусковит

       

л

Биотит

       

С

Альмандин

       

С

га

Ставролит

       

си

Дистен

       
 

Силлиманит

       
 

Альбит

       
 

Кварц

_

     

Рис. 46. Минеральный состав пород фациальной серии типа Барроу

Первое фациальное деление метам, метапелитов и метабазитов основано на прогрессивной концепции и з о-г Р а д. G. Barrow (1893) выделил зоны: катакластической и рекристал-ДИзованной слюды, биотитовую, гранатовую, ставролитовую, дистеновую н силлиманитовую, встречающиеся совместно с гранитами, к-рые вызвали Дифференциацию минер, состава ПОРОД. окружающих интрузию. Схема Барроу создала основы фациального Деления метам, п. и картирования метам. серий; бучанский тип Фациальной серии.

Оливины

\

Пироксены

Битовнит

1

Лабрадор

Санидинь

\

1

/

 

ч

Пироксены

т

Андезин

Na ортоклазы

\

Амфиболы

i /

Олигоклаз Анортоклазы

\

Биотиты

\

Цеолиты

1

Альбит

1

т

_J

 

Рис. 47. Кристаллизационный ряд Барта

пироксены-»- щелочные амфиболы > биотиты-*■ мусковиты -*-

-► цеолиты.

БАРШОВИТ — гипабис. п„ относимая к микромонцосиениту; встречается в форме неб. интрузий, секущих каменноугольные известняки в Баршоу (Шотландия); состоит из фенокристал-лов призматического или игольчатого баркевикита, а также титанавгита.

Рис. 48. Баршовит

заключенных в оси. массе, представленной ортоклазом, андезином, нефелином, анальцимом и акцессорными м-лами: апатитом, магнетитом, на основании схемы IUGS Б. классифицирован как анальцим-нефелиновый микромонцосиенит (рис. 48). БАТВИЛЛИТ — шотл. назв. битуминозного осадка, подобного асфальту. БАТИСФЕРА (н) — см. Барисфера. БАТОЛИТ — тело, образованное из интрузивных (плутонии.) г. п. диаметром >32 км; Б. состоит из грани-тоидов, встречающихся в осевых частях антиклинориев осад, п., контакты с вмещ. п. согласные или секущие; ранее Б. определялся как макроструктура «без дна», в наст, время эта точка зрения считается неверной; Б. могут быть син- или позднеорогенными, их генезис до конца не выяснен, согласно одним исследователям, они образуются в результате метаморфизма, др,— за счет вертикального блокового перемещения, коллапса и подъема магмы. Реже используют термин абиссолит или центральный гранит.

БАТОЛИТИТ (н) — породы, наблюдаемые в батолите.

БАТУКИТ (н) — эфф. п., впервые обнаруженная в Батуку (о. Целебес); относится к фоидитам; сложена фенокристаллами авгита и оливина, заключенными в осн. массе, состоящей (в %) из авгита (69), оливина (16), лейцита (12), магнетита (3) и апатита; на основании классификации эфф. п. Б. принят за олнвиновый мелалей-цитит.

БАУЛИТ — см. Краблит.

БАУЧИТ — метам, п., впервые обнаруженная в Баучи (Нигерия); Б. является грубозернистым, состоит из плагиоклаза, кварца, биотита, микроклина, гастингсита, эвлита, клинопироксена и фаялита; по хим. составу соответствует фаялитсодержащему кварцевому мон-цониту; является продуктом преобразования роговооб м а нково- б иотитового гранита под влиянием эманаций Ее при / = 950 °С и р=1.5 ГПа. Б. соотв. высшей стадии ч а р н о к и т и з а ц и и; процесс образования Б. называется баучитизацией.

БАУЭРИТИЗАЦИЯ — процесс обесцвечивания биотита до беловатых, мягких и слабоблестящих пластинок с низким двулучепреломлением. БАХИАИТ — плутонии, п. из шт. Байя (Бразилия), ранее описываемая как роговообманковый гиперстенит или пироксенит; в наст, время считается оливин-роговообманковым пироксени-том (рис. 49); кроме гл. м-лов встречаются рудные, плеонаст (цейлонит), а пироксены представлены гиперсте-ном, содер. последнего на порядок выше, чем авгита.

БАЦИЛИТЫ, бакулиты — скопления кристаллитов, сложенных параллельно расположенными л о н г у лита м и: Б. встречаются в вулк. стеклах. БЕБЕДУРИТ — ультраосн. плутония, и. из Бебедору (Бразилия). Б. состоит (в %) из эгирин-авгита (54), биотита

  • (21), перовскита (14), титаномагне-тита (10) и акцессорных м-лов (апатит, санидин и оливин): на основе классификационной схемы IUGS отнесен к биотитовому якупирангиту. БЕДИАЗИТЫ — тектиты, обнаруженные в Техасе; найдено ок. 2000 зкз. (масса наибольшего 91    г); плоти.

2,33—2,43, п= 1,488—1,512; возраст 33,7 — 35,0 млн. лет.

БЕЕРБАХИТ, бербахит — порода из мест Беербах, встречающаяся среди габбро Оденвальда (ФРГ); характеризуется мелкозернистой, аплитовой, сахаровидной структ., состоит из битов-нита, диопсида (Б. пироксеновый) и оливина (Б. оливиновый), кроме того, в неб. кол-вах отмечены гиперстен, коричневая роговая обманка (Б. ам-фиболовый), магнетит, ильменит и пирит; генезис породы дискуссионен. Б. считается микрогаббро, ксенолитом глубинной г. п., вынесенной габбро, фрагментом осад, п., метаморфизован-ной интрудирующим габбро, а также роговиком.

БЕКЕРИТ — коричневая, непрозр., матовая разное, янтаря. БЕКИНКИНИТ, барнеит — ультра-мафическая плутонич. или гипабис. п. из Бекинкина (о. Мадагаскар); структ. фанерометрическая, состоит в оси. из баркевикита (66%), титанавгита (12 %), обычно анальцимизированного нефелина, незначительного кол-ва оливина и биотита, а также акцессорных м-лов: андезит-лабрадора, анортокла-за, магнетита, апатита и титанита; но классификации IUGS отнесен к баркевикитовому меланотералиту. БЕККЕ ДИАГРАММА — способ представления результатов пересчетов хим. анализа магм., метам, и осад, п.; основан на использовании параметров Si, L, пересчитанных на 100%, где Si = Si + Ti; U = Al + 2Fe + Mg + Mn; ' =Ca-fNa + K. Значения U н L отгадываются на осях координат <Рис. 50). Б. д. служит для разде-

Рис. 50. Диаграмма Бекке

ления пород известково-щелочного ряда (поле ниже диагонали) от щелочного (поле выше диагонали), а также определения степени преобразования магм. п.

БЕККЕ—ОЗАННА ДИАГРАММА —

модифицированная Ф. Бекке диаграмма Озанна; изменение заключается в повороте диаграммы Озанна на 90°, разделении сторон треугольника на 10 равных частей и расчете дополнительной проекции, позволяющей нанести содержание SiO-2 (в %). Проекционный треугольник АоСоЕо строится по параметрам, рассчитываемым как и параметры а, с, / вОзанна диаграмме (рис. 51).

Рис. 51. Диаграмма Бекке — Озанна

 

Рис. 52. Полоска Бекке при опущенном (а) и поднятом (б) тубусе микроскопа

 

БЕККЕ ПОЛОСКА — светлая полоска света, наблюдаемая при микроскопических исследованиях на границе м-лов с разной оптической плоти, (рис. 52); возникает в результате полного отр. части световых лучей на границе тела с меньшим показателем преломления света. Б. п. используется для ориентировочного определения показателей преломления света на границе двух м-лов. При подъеме тубуса Б. п. перемещается в сторону м-ла с более высоким показателем преломления света. БЕЛАИТ — каменный метеорит, хонд-рит массой 1,8 кг; упал около Белой Церкви (близ Киева).

БЕЛЕНИТ (н) — разное, лерцолита из дол. р. Бялой (Бяльские г.); Б. состоит из оливина, энстатита, диопсида и акцессорных м-лов: хромита, магнетита, ильменита и титанита.

БЕЛОНИТЫ — 1. Разное, кристаллов; характеризуются продолговатой формой, дл. до 0,015 мм, тупыми, затрубленными или остроконечными концами и толщ. ок. 0,0010,002 мм; к этой гр. относятся лонгулиты, клавалиты и спикулиты, встречающиеся в вулк. стекле. 2. Молодая вулк. структ. истечения (вулкан).

БЕЛОНОСФЕРИТЫ — скопления волокнистого минер, в-ва, радиально расположенные в породах; трудно идентифицируемые с помощью микроскопа; Н. Rosenbusch (1908) разделяет Б. на псевдосферолиты, сложенные двумя или более отчетливо различающимися минер, фазами, а также сферокристаллы, гомогенные скопления, представленные одним видом в-ва.

БЕЛОЭЙЛИТ, тавит полевошпатовый, сиенит содалитовый — плутоннч. п. из окр. г. Белоэй. (Канада), принадлежащая к фоидолитам (рис. 53);

Рис. 53. Белоэйлит

 

структ. фанеритовая, крупные к-лы содалита, реже нефелина заключены в мелкозернистой массе олигоклаза; эгирин, апатит, магнетит и вторичные цеолиты встречаются редко.

БЕЛУГИТ (н) — магм, п., встречающаяся по р. Белуга (Аляска), с минер, составом, промежуточным между диоритом и габбро; для подобных пород W. Е. TrOger (1969) использовал термин габбродиорит (габбро диоритовое, габбро).

БЕЛЬТЕРОПОРИЧЕСКИЙ— термин, употребляемый для обозначения особенности текст, (облика) породы, отличающейся тем, что упорядочение м-лов является не результатом деформации, а следствием индивидуальной перегруппировки в направлении более свободного роста.

БЕНМОРЕИТ — эфф. п. из Бенмора (Шотландия), подобная муджиериту, от к-рого отличается наличием анорто-клаза и преобладанием Na20 над К20. БЕНТОНИТ — глин, п., возникшая за счет преобразования вулк. стекла пепловых туфов; текст, беспорядочная или ориентированная, структ. пелитовая или пелит-алевролитовая. Б. состоит из монтмориллонита и смешанных пакетов монтмориллонит-иллитового состава (К-б ентонит), в подчиненном

Рис. 54. Дериватограмма бентонита

кол-ве может содер. бейделлит и др. глин, м-лы, а также кварц, ПШ, биотит, хлорит, цеолиты и реликты стекла. В зависимости от вида катиона и его обменных позиций в монтмориллоните выделяют Na- и Са-бентониты. Б. характеризуются сильными адсорбционными св-вами и способностью обмена ионами; Б хорошо обжигаются, имеют большое промышленное значение. На представленной дериват о-грамме Б. из Хмельника (ПНР) заметны большие потери массы (рис. 54), связанные с вытеснением адсорбированной и межпакетной воды, характерной для монтмориллонита. БЕНТОНИТИЗАЦИЯ — процесс преобразования вулк. стекла в глин, м-лы, в осн. в монтмориллонит и смешанные пакеты монтмориллонит-иллитового состава; Б. приводит к образованию бентонита.

БЕНЬОФА ЗОНА — сейсмическая зона, прослеживаемая параллельно дугообразному расположению о-вов в Тихом океане, погружается под континент под углом ок. 45°; согласно теории тектоники плит, образуется в результате давл. океанического базальтового слоя и погружения континентальной

з. к. в зону верхней мантии (рис. 55); возникновение Б. з. сопровождается магматизмом, вулканизмом, метамор

Рис. 55. Схематическое строение зоны Беньофа.

Стрелками показано направление конвекционных движений в мантии

физмом и тектонич. нарушениями; Б. з. имеет огромное значение при изучении типов вулк. проявления с точки зрения возможности локализации богатых м-ний полезных ископаемых. БЕРБАХИТ — см. Беербахит. БЕРГАЛИТ — гаюиновый мик-ромелилитолит, мелилито-вый лампрофир — назв. гипабис. ультрамафической п. порфирового облика из мест. Кайзерштуль (Баден), подобен альнёиту. Б. состоит (в %) из фенокристаллов мелилита (35), гаюина (20), биотита (13), реже авгита, заключенных в осн. массе, сложенной теми же м-лами, а также нефелином (10), магнетитом, перовскитом, апатитом, стеклом (15) и вторичным кальцитом; на основе классификации IUQS отнесен к гр. польценитов.

БЕРЕЗИТ — употребляется горняками для обозначения характерных золотоносных гг; позже под этим термином понимались гидротермально и метасоматически преобразованные гранит, монцонит, порфир, кварцит, а также продукты регионального метаморфизма, кроме того, пропилиты, грейзены и т. д., термин имел много значений, в т. ч. довольно детальных, к-рые широко не распространились, напр., Б.: плагиоклазовый, бесполевошпатовый, карбонатный. В наст, время березитом называют кварциты 10, содер. до 30 % серицита, а также примеси рутила и пирита; Б. возникает в процессе поздних гидротермальных преобразований. БЕРЕЗИТИЗАЦИЯ - I. Процесс преобразования гранитов или кислых эфф.

п.    в березит, осуществляется под

действием    гидротермальных р-ров.

  • 2. Низкотемпературные метасом. преобразования пород вокруг трещинных жил, обогащенных Ag, Си, Mo, Zn, Pb и As.

БЕРЕШИТ — назв. происходит от

р.    Берешь (Зап. Сибирь); дайк. п. тюр-

фирового    облика, представленная

фенокристаллами андезина, ортоклаза, нефелина и титанавгита с эгириновой каемкой, присутствующих в мелкозернистой осн. массе, сложенной теми же м-лами, а также апатитом, оксидами Fe и неб. кол-вом стекла; на основе схемы классификации плутония, п. Б. классифицирован как микроэссексит. БЕРИНГИТ — эфф. п., классифицированная как ортоклаз-альбитовый меланотрахит, обнаружена на о. Беринга. Б. состоит (в %) из фенокрис-таллов баркевикита (56), единичных зерен кварца, магнетита и апатита (4), заключенных в мелкозернистую массу, представленную альбитом (27) и ортоклазом (13).

БЕРМУД ИТ эфф. п. из мест. Саут-, гемптон (Бермудские о-ва), относится к фоидитам; Б. состоит (в %) из мелких фенокристаллов биотита (45) в осн. массе, содер. анальцимизирован-ный нефелин (45), титанавгит (5), санидин и акцессорные м-лы: магнетит, ильменит и титанит; на основе классификации эфф. п. отнесен к биотито-вому нефелиниту.

БЕРНСЕИТ — гипабис. п., встречающаяся у оз. Берн (Норвегия), подобна нордмаркиту, обогащенному Na. Б. состоит (в %) из альбита (87), эгирина и катафорита (6), кварца (5), титанита, оксидов Fe, апатита, кальцита и пирита.

БЕРНШТЕЙН — см. Янтарь. БЕРОНДРИТ — плутония, п., описанная в дол. р. Берондра (о. Мадагаскар), относится к меланотералиту. Б. сложен (в %) пластинчатым лампроитом (44), титанавгитом (18), лабрадором с каемками ортоклаза (25) и нефелином (7); акцессорными м-лами являются оксиды Fe и апатит; эфф. аналогом Б. служит м а ф р а и т.

БЕСИМАУДИТ (н) — гнейсы и сери-цитовые сланцы разл. происх. БЕСФОРМЕННОЕ ВЕЩЕСТВО —

землистые скопления м-лов, сложенные мелкими зернами, визуально не различимыми; агрегаты кристаллические.

БЕФОРСИТ, бифорсит — дайк. п., относимая к карбонатитам. X. фон Эккерманн считает ее гипабис. аналогом раузаугита; состоит в осн. из мелкозернистого доломита, к-рый образует также фенокристаллы, кроме того, Б. содер. биотит и неб. кол-во барита, ильменита и пирротина. БЕШТАУИТ — см. Бештаунит. БЕШТАУНИТ, бештауит (н) — кварцевый кератофир, слагающий г. Бештау (Сев. Кавказ).

БЕМА ПОЛОСКИ- полоски давл., рифление, напоминающее двойниковые сростки. Б. п. разделяют бласт кварца на субиндивидуумы, субпараллельные оси Z м-лов, отчетливо отделяемые друг от друга пл. скольжения (рис. 56), вероятно, Б. л. образуются в результате скольжения; иллюстрация результатов изменения Б п. заключается в вычерчивании векторов для следов направления оси Z кварца, дл. к-рых условно обозначает угол наклонения; Таттла полоски.

БИАНЧЕТТО — порода, измененная в результате сольфатарной деятельности (сольфатар ы), состоит из опала, сульфидов и алунита.

БИБЛИОЛИТ (англ, bookstone] — ламинированный кристал. сланец, называемый также книжным камнем. БИГВУДИТ — плутония, п. (рис. 57), встречающаяся в мест. Бигвуд (Онта-

 

Рис. 57. Бигвудиг

 

рио), относимая к гр. щелочно-полево-шпатового сиенита со среднезернистой структ. Б. состоит в осн. из микроклин-микропертита, микроклина и альбита; темноцветные м-лы наблюдаются в кол-ве 3—5 % в виде шлировых скоплений, среди к-рых установлены эгирин-авгит, роговая обманка и биотит; спорадически встречаются нефелин, апатит, кальцит и оксиды Fe. ЕИЗАРДИТ — лампрофировая жильн. п. порфирового облика, установленная впервые на о. Бизар (Канада), относится к гр. а л ь н ё и т а; фенокристал-лы оливина, авгита и биотита заключены в осн. массе, сложенной мел ил и-т°м, биотитом и нефелином; акцессорными м-лами являются перовскит, меланит, магнетит, апатит, вторичными — кальцит, серпентин, хлорит, пирит, канкринит. Если Б. содер. повышенное кол-во монтичеллита, то называется Б. монтичеллитовым или Б. биотитовым, если много биотита. БИЛЛИТОНИТЫ — тектиты, встречающиеся на о. Биллитон (Яванское море): найдено ок. 7500 экз.; плоти, стекла 2,42—2,50; п— 1,513. БИМАГМАТИЧЕСКАЯ ОСНОВНАЯ МАССА, бифилитическая основная масса — стекловатая масса нек-рых порфировых п., сложенная двумя генерациями микролитов. БИМЕТАСОМАТОЗ — метасом. процесс, происходящий в зоне контакта двч'х пород, различающихся хим. составом, напр., гранита и ультраосн. п., приводящий к стиранию границы контакта. В результате обмена хим. составляющими возникают относительно богатые м-ния асбеста, флогопита, жадеита, вермикулита и др. Б. протекает за счет постмагматических или поровых р-ров, к-рые циркулируют в породе вокруг контакта и ускоряют диффузию и инфильтрацию ионов. БИМССАНД — пемзовый песок. БИНЕИТ — см. Конгрессит. БИНЕМЕЛИТ — см. Турьяит. БИОАРЕНИТ — карб. облом, п., состоящая из орг. остатков, гл. обр., псаммитовой фракции; Б. кальциевый — биокалькаренит, Б. доломитовый — биодолоаренит; карбонатные осадочные породы. БИОГЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ — орг. остатки животных и растений, встречающиеся в осад. п.

Рис. 56. Полоски Бема в кварце

 

БИОГЕРМ — органогенный известняк, сложенный остатками отдельных организмов, напр., кораллов, строматопо-роидей, водорослей и т. п.; наблюдается среди др. осадков в форме линз; указанные организмы жили в морском иле, а не на тв. дне, что отличает Б. от рифов; биостром.

БИОГИЕРОГЛИФЬ! — следы жизнедеятельности организмов, зафиксированные в осадочных породах. БИОДОЛОАРЕНИТ — см. Биоаренит. БИОДОЛОЛЮТИТ — см. Биолютит. БИОДОЛОРУДИТ — см. Биорудит. БИОДОЛОСИЛТИТ — см. Биосилтит.

БИОКАЛЬКАРЕНИТ — см. Биоаре-нит.

БИОКАЛЬЦИЛЮТИТ — см. Биолю-тит.

БИОКАЛЬЦИРУДИТ — см. Биорудит. БИОКАЛЬЦИСИЛТИТ см Биосил-тит.

БИОКЛАСТИЧЕСКАЯ [ЮРОДА порода, сложенная в осн. остатками орг. происх.

БИОКЛАСТЫ — органогенные обломки, состоящие гл. обр. из карбонатов, встречающиеся в осад, п (рис. 58).

 

Рис. 58. Биокласты

 

БИОЛИТИТ — 1. Биолит. 2. Порода, состоящая из остатков животных и растений, которые оставались на месте после отмирания (R. L Folk,

  • 1959). 3. Известняк органогенный (G. V. Chilingar, J. Bissel,

R. V. Fairbridge, 1967).

БИОЛЮТИТ — биокластическая разное. лютита; карбонатные осадочные породы; Б. доломитовый — биодоломит; Б. кальциевый — биокальцилютит.

БИОМИКРИТ, микрит биокла-стический — карб. п., сложенная биокластами с микритовым цементом; микрит (2).

БИОМИКРУДИТ — разное, р у д и т а с микритовым цементом, содер. биокласты; карбонатные осадочные породы.

БИОПЕЛМИКРИТ — разное. м и-крита (2), включающая диокласты и пелоиды; карбонатные осадочные породы. БИОПЕЛСПАРИТ — разное, спари-та (2), сложенная биокластами и пе-лоидами; карбонатные осадочные породы.

БИОПИРИБОЛ — назв., образованное от сокращения совместно наблюдаемых темноцветных м-лов (био [тит +]

 

 

БИОЛИТ, биолитит (1) — осад, п., часто хим. измененная, состоящая из орг. остатков (рис. 59); различают каустобиолиты (горючие) и акаустобйолиты (негорючие).

 

пир (оксен + амф] ибол). Б. образует сегрегации или магм. п.

БИОРУДИТ — карб. облом, п., состоящая из орг. остатков, гл. обр. псефи-товой фракции; Б. кальциевый —

 

Рис. 59. Классификация биолитов

 

биокальцирудит, Б. доломитовый — биодолорудит; карбонатные осадочные породы. БИОСИЛТИТ — биокластическая раз-новид. с и л т и т а; Б. кальциевый — биокальцисилтит, Б. доломитовый — биодоломит; карбонатные осадочные породы.

БИОСПАРИТ, спарит биоклас-тический — карб. п., сложенная биокластами со спаритовым цементом. БИОСГ1АРРУДИТ — разное, р у д и-т а со спаритовым цементом, содер. биокласты; карбонатные осадочные породы.

БИОСТРОМ — органогенный известняк, состоящий из остатков организмов, напр. кораллов, лилий, водорослей и т. д., наблюдаемый среди др. осадков в форме линз значительной протяженности. Б. может быть похожим на рифы, однако отличается от них тем, что организмы жили в известковом иле, а не на твердом дне и никогда не строили донных сооружений; б и о г е р м. БИОТИТИЗАЦИЯ — процесс образования биотита за счет др. м-лов породы; осуществляется на конечной стадии кристаллизации магмы в результате вытеснения ранее возникших м-лов (Барта кристаллический ряд), а также в процессе метаморфизма. Б. распространена в условиях регионального процесса К-метасомато-за, обусловливающего возникновение биотитовых псевдоморфоз по пиро-ксенам, амфиболам, гранатам, кор-диеригам и др. м-лам.

БИОТИТИТ — 1. Метаморфизованная в региональных условиях порода; в классификационной схеме метаморфических пород помещается в поле с содер. биотита 90 %, кроме того, состоит из неб. кол-ва пироксена, амфибола, а также оксидов и сульфидов Fe. 2. Метам, п. санидиновой фации; наблюдается в виде ксенолитов в эфф. п. 3. Магм. п. глиммерит. БИОТИТОВАЯ ЗОНА — одна из осн. наряду с хлоритовой и альмандиновой в Барроу типе фациальных серий. В метаморфизованных пели-товых п. низкотемпературной серии биотит появляется вместо хлорита и стильпномелана; биотит устойчив в присутствии хлорита, хлоритоида и пиро-

Рис. 60. Парагенезис минералов биотито-вой зоны низкого давления

филлита (рис. 60). Типичными породами Б. з. являются биотит-хлорит-мус-ковит-альбит-кварцевые сланцы. Граница, отделяющая Б. з. от хлоритовой, называется биотитовой изоградой. БИОТИТ-СИЛЛИМАНИТОВЫХ ГНЕЙСОВ ФАЦИЯ —см. Амфиболитовая фация.

БИОТИТ-ХЛОРИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — согласно В. С. Соболеву

  • (1970), в делении зеленосланцевой

Рис. 61. Субфации зеленосланцевой фации:

а — пренит-пумпеллиитовая, б — пумпел-лиит-эпидот-стильпомелановая, в — эпи-дот-мусковит-хлоритовая, г — биотит-хло-ритовая, д — переходная к амфиболитовой фации

фации представляет собой высокотемпературную серию, характеризующуюся наличием биотита, хлорита и мусковита (рис. 61); граничит с э п и-д о т-а м ф и б о л и т о в о й и э п и-дот-мусковит-хлоритовой субфациями зеленосланцевой фации;

равнозначна к в а- р ц-а л ь б и т-э п и-д о т-б иотитовой субфации. БИОТУРБАЦИЯ — нарушение слоистости в осад. п. в результате деятельности организмов до литификации осадков.

БИОФАЦИЯ — биологическая фация (фация).

БИОЦЕНОЗ — совокупность орг. форм, связанных одинаковыми экологическими условиями (биотип). БИРЬИРИТ— 1. Ф иолетово-черная порода с раковистым изл., подобна [сварциту, название дано по р. Бырбыр (Эфиопия); является продуктом б и р-биритизации дунита. Б. состоит из халцедона, микрокристаллического кварца, скоплений лимонита и реликтового хромита. 2. Назв. ультраосн. выветрелых и окварцованных пород. БИРБИРИТИЗАЦИЯ —процесс экзогенного преобразования дунита в бир-бирит; заключается в полном удалении Mg. концентрации Fe в лимонитовых агрегатах и кристаллизации остаточного Si02 в форме халцедона и микрокристаллического кварца. БИРКРЕМИТ — гиперстеновый гранит (рис. 62), впервые обнаруженный в

Рис. 62. Биркремит

мест. Биркрем (Норвегия), описываемый также в качестве энстатитового гранита, гиперстенового калиаляскита и т. д.; в наст, время Б. считается щелочно-полевошпатовым ч а р н о к и-т о м; согласно Р. Michot (1957), в мангеритовой фации Б. является микропертитовой п. с содер. КП111 в тв. р-ре до 66 %.

БИРМИТ — эоце.ювый или олигоценовый янтарь, встречающийся в Бирме.

БИСМАЛИТ — интрузия, подобная лакколиту, от к-рого отличается более значительным изгибом в наружную сторону кровли, что обусловливает коническую или цилиндрическую форму; по отношению к вышележащим п. может быть частично несогласным и складчатым.

БИСОМАТИЧЕСКИЕ ЛАВЫ — шлировидные эфф. п. разл. минер, и хим. состава и неоднородной структ. и текст., которые возникли за счет смешения и взаимного проникновения разных лав в течение одного извержения. БИСТАГИТ (н) — магм, п., встречающаяся в мест. Бистаг (Енисей), сложена серпентинизированным диопсидом и КПШ.

БИТОВНИТИТ,    битовнито-

фельз, анортозит — порода, в к-рой плагиоклаз отвечает битовниту. БИТОВНИТОФЕЛС — см. Битовнитит.

БИТУМИНОЗНЫЕ ПОРОДЫ — осад, п. (известняки, песчаники, глин, сланцы и др.), содер. в порах и трещинах битумы; характеризуются черным или черно-серым цветом и специфическим запахом.

БИТУМЫ — 1. Орг. в-во, к-рое можно извлечь из пород с помощью орг. растворителей, выделяют следующие групповые составляющие Б.: масла, смолы, асфальтены. 2. Ископаемое топливо, жидкое и тв.; нефть, продукты ее дифференциации, выветривания, диагенеза, горный воск; орг. в-во, рассеянное в осадках, продукты метам, изменений нефти и ее производных; пиробитумы (1). БИФИЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВНАЯ МАССА — см. Бимагматическая основная масса.

БИФОРИ'Г — см. Бефорит. БИФОРСИТ — см. Бефорсит. БЛАВЕРИТ (н) — милонит из мест. Блавер (Франция); исходный мат-л этой породы (гранулит, кристал. сланец) остается дискуссионным вследствие трудностей его определения, вызванных значительными гидротермальными изменениями породы. БЛАКОЛИТ (н) — серпентинит, содер. зерна бластита.

ВЛАСТ — сокращение термина [кристалле] бласт, или зерно, выросшее в процессе бластеза; термин используется для определения очертаний этого зерна (грано-, лепило-, немато-, идио- и ксенобласт), и структ. породы (гомео-, гломеро- и порфиробласто-вая).

БЛАСТЕЗ — процесс рекристаллизации породы в тв. состоянии; заключается в росте м-лов за счет ранее

Рис. 63. Ьластез роговой обманки в кристаллическом сланце.

Верхняя часть порфиробласта имеет собственные кристаллические формы (в сланце биотит преобладает над кварцем), нижняя часть лишена собственных форм (в сланце кварц преобладает над биотитом)

существовавших, имеющих сходный или разл. хим. состав (рис. 63). Кроме диффузии в тв. состоянии важную роль в Б. играют межкристаллизационная вода, газы, содер. во включениях, структ. м-лов, величина зерен, поверхность контактов и др.

БЛАСТЕЗ, ОТНОШЕНИЕ К ДВИЖЕНИЯМ — кристаллизация. БЛАСТЕТРИКС — в анизотропной г- п. пл., перпендикулярная к направлению преимущественного роста к-лов. ВЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ процесс динамического метам., заключающийся в рекристаллизации в-ва в соотв. сРецкого принципом; новые м-лы имеют тот же хим. состав и образуются на месте ранее существовавших; к-лы вытянуты перпенди-кулярно к направлению р.

  • 3 Зак. 933

БЛАСТО... — приставка для определения реликтовых структ. пород, напр., бластогранитная, бластопорфировая, бластопелитовая.

БЛАСТОИД КОЛОМОРФНЫЙ — см. Колокристалл.

БЛАСТОЛИТ — полностью рекристал-лизованная метам, п. бластовой структ.; отличается от гнейса отсутствием мелкой слойчатости и сланцеватости. БЛАСТОМИЛОНИТ — метам, мило-н и т, рекристаллизованный до степени, когда невозможно установить ката-кластический характер породы; в Б. рекристаллизации подвергаются осн. масса, милонитовые линзы и порфиро-класты. Б. отвечает высшей степени рекристаллизации по сравнению с хартшифером.

БЛЕБ [англ. ЫеЬ] — пузырек — пузырчатый пойкилитовый вросток, напр. оливин в пироксене.

БЛЕРМОРИТ — эфф. ультрамафиче-ская п. из мест. Блермор (Канада). Сложена крупными фенокристаллами анальцима и более мелкими санидина и меланита, заключенных в осн. массе, представленной (в %) анальцимом (71), эгирин-авгитом (14), нефелином (5), титанитом, гематитом и кальцитом. Согласно классификации вулк. п. считается лейкоанальцимитом.

БЛОК — обломок г. п. размером > 1 м. Б. скольжения — см. Олистолит. БЛОКИ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ — см. Глыбы вулканические.

БЛЭК-ШИСТ — черные сланцы; используется сканд. геологами для филлитов и кристал. сланцев низкой степени метаморфизма; характеризуется черным цветом, обусловленным окислением и обводнением сульфидов Fe, а также наличием орг. в-ва; богат радиоактивными элементами. БЛЮДОВИТ — по V. М. Goldschmidt (1911), роговик X кл. (роговики, классы Гольдшмидта), или э р л а н. Б. состоит из везувиана, граната, диопсида, волластонита, кальцита, титанита, микроклина и кварца. БОВЕНИТ — см. Боуэнит.

БОГУЗИТ, богушит — мезократовая п. (рис. 64) из гр. тешенита; в Богушо-вичах (близ Чешина) наблюдается две разное.: 1) Б. авгитовый, сложенный

Рис. 64. Богузит:

1 — авгитовый. 2 — роговообманковый

V

фенокристаллами авгита с зернистой оси. массой, состоящей из лабрадора и анальцима; 2) Б. роговообманковый, в к-ром крупные к-лы роговой обманки заключены в мелкозернистом агрегате взаимно сросшихся авгита и анальцима.

БОГУШИТ —см. Богузит.

БОГХЕД — бронзово-черный или черный сапропелевый неслоистый уголь с раковистым изл.; по физ. св-вам приближается к кеннелю; состоит в осн. из альгинита, рассеянного инертинита и витринита. Переходными формами между Б. и кеннелем в зависимости от содер. водорослей являются кеннель-богхед и богхед-кеннель. Чистый Б. встречается очень редко.

БОДЕРИТ — ультрамафическая суб-вулк. п. с полнокристаллической структ.; Б. состоит из авгита, нозеана, санидина и биотита.

БОЙИТ — 1. Пироксен-роговообманко-вое габбро, сложенное (в %) из первичной роговой обманки (37), диопсида (16), плагиоклаза (40) и акцессорных м-лов. 2. A. Johannsen (1949) использует Б. в значении уралитового габбро, т. е. содер. вторичную роговую обманку. БОККА — вулк. кратер или др. отверстие в вулкане.

БОККЕВЕЛЬДИТ — каменный метеорит, углистый хондрит массой 706 г, упал в Колд Бокевельде (Ю. Африка). БОКОВЫЕ ПОРОДБ1 — см. Вмещающие породы.

 

БОКСИТИЗАЦИЯ — хим. процесс выветривания латеритного типа (латеритизация) в породах, содер. AI. БОКСИТИТ (н) — разное, боксита, состоящая в осн. из коллоидных гидроксидов А1.

 

БОКСИТОВАЯ ГЛИНА (н) — разное, глины огнеупорной с примесями гидроксидов AI.

БОЛГАРИТ — см. Булгарит. БОЛЬСЕНИТ — магм, п., характеризующиеся соотношением Na<Ca<K при Si02> 55 %.

БОМБИТ — черновато-серая плотная г. п., похожая на лидит. Встречается в окр. Бомбея (Индия).

БОМБЫ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ — обрывки пластической лавы, выброшенной в результате взрыва вулкана и застывшей при полете в воздухе. Б. в. имеют шаровую, овальную, веретенообразную или спиральную форму с гладкой или оплавленной поверхностью, внутр. часть Б. в. преимущественно пористая, а наружная представляет собой стекловатую корку, однако встречаются формы кристал. мат-ла и с губчатой поверхностью; по F. J. Pettijohn и др. (1972), диаметр Б. в. >64 мм, по F. G. Н. Blyth (1940) и G. Herken (1974) — >32 мм. В зависимости от разное, лавы различают Б. в.: гавайские с вытянутыми формами, типичные для магм низкой вязкости, а также стромболийские, шаровые с шероховатой поверхностью, типичные для магм большой вязкости.

Бомба обволакивания — см. Перилит. Б в. конгломератовая — обломки разл. вулк. п., связанные лавой.

БОНИНИТ — эфф. п., встречающаяся на о-вах Бонин (Япония). Разное, андезита, подобного санукиту, от к-рого отличается присутствием фено-кристаллов оливина и отсутствием плагиоклаза.

БОРЕАЛЬНАЯ ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ — см. Арктическая петрография, провинция. БОРЕНГИТ — гипабис. п. трахитового облика, встречающаяся на Альнё (Швеция). Состоит в осн. из КПШ, хромита и флюорита.

БОРЗОВИТОВАЯ ПОРОДА (и) — см. Барзовитовая порода.

БОРОВИНА — 1. В Люблинском воеводстве (ПНР) меловая илистая почва.

  • 2. Сильноперегнойная делювиальная илистая почва. 3. В Малопольше — торфянистая лесная почва, используемая в здравоохранении. 4. Почвоподобная задернованная трясина, высыхающая временами.

БОРОЛАНИТ — гипабис. п. (рис. 65) псевдопорфирового облика, обнаруженная в форме дайки или лакколита в Лох-Боролан (Шотландия). Состоит в осн. из ортоклаз-микропертита, содалита по нефелину, меланита, авгита, биотита и акцессорных м-лов титанита и апатита. S. J. Shand (1927) назвал Б. лейцитовым сиенитом вследствие присутствия в этой породе сегрегаций,

Рис. 65. Бороланит

в к-рых вместо нефелина наблюдается лейцит.

БОСОСТ — пиренейский тип фациальной серии низкого давл., стратотипом к-рой являются метаморфизованные пелитовые п. из центральной части Пиренеев. Н. J. Zwart (1962) выделил в ней четыре зоны: биотитовую, став-рол ит-андалузит-кордиеритовую, анда-лузит-кордиеритовую и кордиерит-сил-лиманитовую; серия фациальная, барический тип.

БОСС — интрузив с площадью повёрх-ности эрозионного среза <65 км2. Форма приближается к цилиндрической с неровными контактами с вмещ. п. БОСТОНИТ — гипабис. п. порфирового облика, встречающаяся в виде даек совместно с нефелиновыми сиенитами, впервые обнаружена вблизи г. Бостон (США), причислен к гр. щелочно-полевошпатового гололейкократового сиенита. Б. сложен (в %) согласно расположенными таблитчатыми или пластинчатыми фенокристаллами альбита (60), микроклин-микропертита (32) или анортоклаза, с таким же составом осн. массы; подобный облик породы называется бостонитовым. По наличию нек-рых дополнительных м-лов различают Б.: кварцевый, плагиоклазовый (менаит), содалитовый и кальциевый (с увеличенным содержанием плагиоклаза и темноцветных м-лов), кроме того, в Б. обнаружено неб. кол-во роговой обманки, биотита, нефелина, циркона, апатита, оксидов Fe и Ti, а также карбонатов.

Б. фенитовый — см. Фенит.

БОТТЛЕИТ (н) — англ. назв. тахи-лита.

БОУНДСТОУН — англ. назв. рифовых строматолитовых г. п., биогерм и биостром, в к-рых первичные м-лы находятся в связанном состоянии; в ходе окисления осадка Б. не изменяется. (J. R. Dunham, 1962).

БОУРАЛИТ — гипабис. п. из мест. Боурал (Австралия), относимая к пегматитовому щелочнополевошпатовому сиениту; структ. грубозернистая и ги-пидиоморфнозернистая. Б. состоит (в %) из автоморфных кристаллов ортоклаза или анортоклаза (54), альбита (24), эгирин-авгита с каемками арфведсонита (18), а также акцессор

ных м-лов кварца, перовскита, циркона и ильменита.

БОУЭНА КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЙ РЯД — позволяет выяснить очередность застывания базальтовой магмы с помощью кристаллизации м-лов в двух реакционных рядах (сериях): непрерывном, представленном изоморфной смесью плагиоклазов, и прерывистом, состоящем из темноцветных

 

Рис. 66. Кристаллизационный ряд Боуэна

 

м-лов (рис. 66). В сериях протекают реакции между выделенными м-лами и расплавом, в результате к-рых каждый последующий возникает вместо предыдущего; Барта кристаллизационный ряд.

БОУЭНА СТЕПЕНИ МЕТАМОРФИЗМА — в контактово-метаморфизовзн-ных г. п. N. L. Bowen (1940) выделил 13 степеней метаморфизма, соотв. пара-генетическим асе. м-лов, расположенных таким образом, что каждый последующий ряд является устойчивым только при более высокой /: I — доломит с кварцем, 2 — доломит с тремолитом, 3 — тремолит с кальцитом и кварцем, 4 — кальцит с тремолитом, 5 — доломит, 6 — кальцит с кварцем, 7 — кальцит с форстеритом и диопсидом, 8 —- кальцит с диопсидом, 9 — кальцит с форстеритом, 10 — кальцит с волластонитом, 11 — кальцит с акер-манитом, 12—спуррит с волластонитом, 13 — спуррит с акерманитом.

 

БОУЭНИТ, бовенит — разное, серпентинита с редкими пятнистыми скоплениями акцессорных м-лов: магнезита, талька и хромита. Б. встречается в виде жил.

БРАГИНИТ — железный метеорит массой 710 кг, упал в Брагине (БССР). БРАНДБЕРГИТ — гипабис. п., встреченная в Брандберге (Намибия). Б. относят к щелочному граниту порфирового облика; сложен (в %) фенокрис-таллами ортоклаза (54) и кварца (37) неправильной формы, заключенных в микропегматитовую осн. массу, содер. биотит (8), арфведсонит, альбит, циркон и следы магнетита.

БРАУНАУИТ — железный метеорит, гексаэдрит массой 23,6 кг, упал в Броушове (ЧССР).

БРАЧИАНИТ — эфф. п. из окр. оз. Браччано (Италия), относимая к ф о и-дитам (рис. 67). Б. сложен лейцитом, анортитом, нефелином, авгитом, оливином и магнетитом Согласно обязательной классификации эффузивных пород Б. классифицирован как тефри-товый лейцитит.

 

Рис. 67. Брачианит

 

БРЕКЧИОЛА (н) — песчанистые базальтовые туфы.

БРЕКЧИЯ — связанная г. п., сложенная угловатыми, преимущественно грубозернистыми однородными или неоднородными обломками пород, сцементированных обычно др. мат-лом. Пц диаметру обломков Б. делится на глыбовую (грубо-, средне- и мелкообломочную) и собственно Б. (грубо-, средне- и мелкощебневую). По генезису Б можно разделить на осадоч

 

 

ную, магматическую, вулканическую и плутоническую, по механизму образования — тектоническую, коллапсо-вую, ударную, эруптивную, инъекционную, химическую и др. По форме проявления выделяют кимберлитовую, лавовую, потоковую и др., по виду мат-ла — пылевую, туфовую и т. д. Б. внутрипластовая — см. Б. внутри-формационная.

Б. внутриформационная, Б. внутрипластовая — возникшая в море или озере в результате эродирования и повторного осаждения мат-ла.

Б. высокогорная — продукт цементации мат-ла, разрушенного за счет выветривания пород в высокогорных условиях.

Б. вулканические, эксплозивные, пирокластические — связанные вулк. пеплом остроугольные вулк. глыбы, бомбы и шлаки; диаметр обломков > 64 мм; из сегрегированного пирокластического мат-ла могут образоваться Б. шлаковые; в зависимости от петрографического состава обломков выделяют Б.: андезитовые, базальтовые, риолитовые и др.

Б. диагенетическая — разное, псевдобрекчии (псевдокластические породы).

Б. гипергенная — образовавшаяся за счет выщелачивания карб. п. водами, циркулирующими в з. к.

Б. интрузивная — см. Б. эруптивная. Б. инъекционная — возникшая за счет поглощения больших частей вмещ. п. жилой с последующим их раздроблением, Б. и. может возникать в резуль-тате ударов метеоритов.

Б. карстовая — разное, осад. Б. гипергенной, образовавшейся в зоне действия подземных потоков на площадях проявления карста.

Б. катагенетическая — разное, псевдобрекчии (псевдокластические п°роды).

Б. кимберлитовая — см. Диатрема.

Б коллапсовая — брекчиевидные п., накопленные вследствие обрушения кровли камеры, напр. магм, резервуара, пещеры,

Б контактовая — Б. эруптивная.

Б. лавовая — см. Агломерат лавовый. “• магматическая — 1. Б эруптивная. 4- Порода, состоящая из обломков магм, п., связанных в-вом той же генерации.

Б. озерная — образующая под влиянием эрозионных факторов в закрытых

басе.

Б. осадочная — облом, п., сложенная угловатыми обломками п. псефитовой фракции, зерен м-лов, а также цемента; средний диаметр обломков > 2 мм, в микробрекчиях < 2 мм. В зависимости от петрографического состава выделяют Б. о. моно- или полимикто-новые; по происхождению литокластов Б. с.: автокластические (а в т о к л а с-тический), пирокластические, а также псевдобрекчии (псевдокластические породы); часто за критерий назв. Б. о. принимается среда седиментации. В пределах суши по способу образования выделяют Б. о.: гипергенную, остаточную, озерную, высокогорную, предгорную; среди морских: клифовую (прибрежнооползневая или прибрежно-обрывная), подводно-оползневую и рифовую; иногда в назв. Б. о. отражается состав ее мат-ла, напр., Б.; ангидритовая, сложенная обломками ангидрита; костяная — состоящая из обломков костей и зубов млекопитающих.

Б. пирокластическая — см. Б. вулканическая.

Б. плутоническая — обломки плутонич. п. ранней генерации.

Б. потоковая — см. Автобрекчия Б. предгорная — образующаяся в конусах выноса горных потоков.

Б. пылевая —- аллохтонная п., образованная в результате выброса и осаждения неб. числа обломков и стекла с очень узким диапазоном диаметров зерен на последней стадии вулк. деятельности; характерная разное. Б. в у л-канической.

Б. рифовая — образующаяся в морях из продуктов эрозии рифов Б. тектоническая — порода, возникшая за счет дробления вследствие тектон. движений; цементом служит мелкоистертый м-л обломков той же магм., метам, или осад. п.

Б. туфовая — см. Туфобрекчия.

Б ударная—порода, образованная в условиях метаморфизма ударного в результате растрескивания и цементации пород ударным расплавом.

Б. химическая — эпигенетическая г. п., образующаяся за счет, гидратации и вызванного ею увеличения объема пород (напр., при переходе ангидрита в гипс), доломитизации, дедоломитизации и т. д.

Б. шлаковая — разное. Б. вулканической.

Б. эксплозивная — см. Б. вулканическая.

Б. эруптивная, интрузивная, контактовая, магматическая (1) — порода, сформировавшаяся на контакте интрузивных пород с окружающими образованиями; обломки магм, п., кристаллизовавшиеся ранее, сцементированы магм. п. более молодой генерации или те же обломки вмещ. интрузию пород спаяны магм. п. БРОНЗИТИТ — порода из гр. орто-пироксенита, почти мономинеральная, плутонич. или гипабис.; состоит из бронзита, граната, диопсида, магнетита, ильменита, хлорита, оливина (Б. оливиновый), плагиоклаза (Б. плагиоклазсодержащий) .

Б. норитовый — переходная г. п. между Б. и норитом.

БРОНТОЛИТ (н)—каменный метеорит.

БРОТОКРИСТАЛЛЫ (н) — по классификации фенокристаллов А. С. Lane (1903) представляют гломеропорфиро-видные агрегаты м-лов, являющиеся реликтами пород, из к-рых возникла магма; на границах интрузии они крупные и слабо корродированы, в центральной — части сильно корродированы и содер. реакционные каемки. БРУСЧАТКА — слой обломков пород гравийной или более крупной фракции пустынного (Б. пустынная), ледникового (Б. моренная) и речного (Б. речная) происх., образуется в результате вымывания водой более мелких фракций осадка или дефляции (Б. дефляционная).

БРУСЧАТКА РАКУШЕЧНАЯ — упорядоченное наслоение обломков раковин на поверхности слоя; известняк ракушечный.

БРЫЗГИ СПЕКШИЕСЯ, спаттер— пирокластический мат-л из базальтовой лавы, состоящей из волос Пеле

Рис. 68. Бугит

и вулк. шлака, выпадает вблизи кратера на последней стадии деятельности вулкана и образует конусы высотой до 50 м (ш и р а с у).

БУГИТ, мезобугит — г. п., относящаяся кбугитовой серии; содер. 58—66 % Si02 и сложена (в %) анти-пертитом (60), кварцем (16), гипер-стеном (18), рудными м-лами, апатитом, цирконом, биотитом. Б. относится к чарнокитам; классифицирован в поле эндербитов (рис. 68) или гиперстеновых тоналитов.

БУГИТОВАЯ СЕРИЯ ПОРОД - магм, п., встречающиеся по р. Буг (УССР), по Н. Безбородько (1931), является продуктом сложных процессов ассимиляции вулк. осн. п. гранитной магмой и последующей ее дифференциации. Б. с. п. по содер. Si02 (в %) разделена на сабаровит (>70), э п и б у-гит (70—66), мезобугит, или бугит (66—58) и катабугит (58—49). Эти породы считают также чарноки-тами, возникшими в результате ме-тасом. преобразования глин, и осн. эфф. п. и их туфов.

БУДИНА |франц. boudin — кишка или сарделька] — часть слоя к о м п е т е н т-ной породы овальной формы, деформированной под влиянием параллельных перемещений оси складки, окруженной пластически деформируемой некомпетентной породой, напр., амфиболит в метамор-физованном сланце; б у д и и а ж. БУДИНАЖ — пропласток породы, растянутый согласно с осью складки и разорванный на б удины, размещаемые по одной линии. Б. происходит при

Рис. 69. Стадии развития будинажа в метаморфических породах.

Будины: а — эмбриональные, б — блоковые, внормальные, глинзовидные

движениях вследствие разл. способности пород к пластическим деформациям — одни пропластки сильно деформируются, др. не деформируются и проходят цикл развития Б. (рис. 69): на начальной стадии порода растрескивается на блоки (эмбриональные будины), к-рые при раздвижении образуют изолированные части (блоковые будины), позже их края закругляются (нормальные будины) и порода достигает последней стадии (линзовидные будины); мигматиты.

Б. Седиментационный — седимента-ционная структ., образованная за счет горизонтальных смещений, вызывающих разрыв хрупкого пласта и раздви-жение образовавшихся частей по одной линии в среде пластических пропластков.

БУЗОРИТ — канкринитовый сиенит, в к-ром канкринит является первичным м-лом.

БУЛГАРИТ (болгарит) * — плутонич. п., обнаруженная в окр. г. Бургас (Бол-гария), относимая к сиенитам. Б. сло-

И. Борисов рассматривает болгариты как новый тип эруптивной породы. Он считает, что эта порода представляет собой мелко-и “ннрозернистую до стекловатой породу сфероидальной текстуры. По современным классификациям порода отвечает трахиту; Учитывая, что в ней обнаружено вулканическое стекло, она не может относиться к плутонической породе. жен в осн. ортоклаз-пертитом, а также авгитом, магнетитом и апатитом. БУРОЕ ВЕЩЕСТВО — англ. назв. мат-ла, состоящего из разрушенных стенок ткани, сохранившихся в бурых и каменных углях вместе с клетками этой ткани (R Thiessen, 1971). БУРОЗЕМ — слабощелочная почва, встречающаяся в континентальном климате в сухих степях; содер. мало перегноя, иногда кальцит и гипс. БУСТИТЫ — см. Обриты.

БУТСУРИТ — каменный метеорит, хон-дрит; упал в Бутсури (Индия). БУТЫЛОЧНЫЕ КАМНИ —см. Влта-виты.

БУХИТ — метам. п. санидинитовой фации, реже роговиковой, образующаяся в результате частичного остек-лования песчаников или гранитов на непосредственном контакте с лавой при t> 850 °С. Вначале остекловы-ваются каолинит и хлорит (850 °С), затем интергранулярная иллит-каоли-нитовая масса (900 0С), слюды (950 °С) и ПШ (1000 °С); кварц подвергается коррозии, а порода меняет структ. на тканевую; при этом плотн. увеличивается от 2,2 до 2,6, а объем уменьшается на 5—15 % (A. Sphry,

  • 1969). Б. обычно встречается в базальтах и диабазах, где образуется из ксенолитов песчаников.

БУХНЕРИТ — см. Лерцолит. БУХОНИТ —эфф. п. (рис. 70) порфирового облика; встречается в массиве Рён (ФРГ); классифицирована в наст, время как тефрит или фоноли-

Рис. 70. Бухонит

Эдинбург °

Рис. 71. Область проявления бучанской фациальной серии в Шотландии

 

товый тефрит; Б. состоит (в %) из фенокристаллов роговой обманки (20), биотита (3), лабрадора, обрастающего олигоклазом (30), и авгита (25), присутствующих в оси. массе (22), сложенной андезином, нефелином, анальцимом, цеолитом, реже нозе-аном.

БУЧАНСКИЙ ТИП ФАЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ — изотемпературная метам, серия Грампиан (Шотландия) с хлоритовой, андалузитовой и андалузит-силлиманитовой зонами (рис. 71); тесно связана с Барроу типом фациальной серии низкого давления, по отношению к ней имеет редуцированное число изоград.

ВАГЕРА —ДИРА ДИАГРАММА —

называемая иногда диаграммой AFM (рис. 72), треуг. петрохим. диаграмма для плутонии, п., строящаяся по значениям составляющих (в %) A = Na20 + K20, F = FeO, M = MgO.

Рис. 72. Диаграмма Вагера — Дира:

1 — интрузия Скергаард, 2 — диабазы Карру, 3 — диабазовый покров в Тасмании

Параметр F часто представлен в модифицированной форме — Fe0 + Fe203 или FeO + 0,9 Fe203. В.— Д. д. служит в осн. для изображения изменения содер. Mg относительно Fe на разл. этапах дифференциации магмы.

ВАГЕРА —ДИРА МАФИЧЕСКИЙ

ИНДЕКС — мафический индекс, значение к-рого (в %) вычисляют по формуле

FeO + Fe2C>3 MgO+FeO-f Fe203

•100

 

и используют для определения направления дифференциации магмы на начальном этапе ее развития. Вместе с Симпсона фельзитовым показателем можно построить диаграмму, охватывающую полный цикл дифференциации магмы. ВАДИЧЕСКИЕ ОСАДКИ — эвапори-товые образования аккреционной структ., образующиеся в литоральной и сублиторальной зонах (R. J. Dunham, 1965; М. Esteban, 1976); пляжный известковистый песчаник, в а д о и д ы.

ВАДОИДЫ — зерна зонального строения, сформировавшиеся в вадической среде (вадические осадки), в осн. пизоиды и ооиды. ВАЙОМИНГИТ — эфф. п., относимая кфоидитам (рис. 73); содер. (в %) фенокристаллы флогопита (20), лейцита и диопсида (19), заключенные в стекле (53) состава потенциального

Рис. 73. Вайомингит

лейцита, в к-ром возможно присутствие потенциального нозеана и синидина; последний может преобладать над лейцитом. Акцессорными являются апатит и титанит (8). На основе систематизации эфф. п. В. классифицирован как флогопитовый лейцитит.

ВАККА — 1. Продукт выветривания базальтов (В. базальтовая, базальтовая глина). 2. Облом, п., состоящая из песчан., пылевого и глин, мат-ла.

  • 3. Терригенный песчаник, содер. > 10% матрикса (Н. Williams et а I1954); в качестве наивысшего граничного значения диаметра зерен связующего

рис. 74. Вакки на классификационной диаграмме (по Ф. Дж. ПЕТТИДЖОНУ и др.)

в ва приняты вел. 4, 20, 30, 63 мкм, чаще 30 мкм. 4. Песчан. или глин, облом, терригенная г. п., т. н. «грязная», представленная в осн. кварцем и кремнистыми соединениями, содер. 15—75 % связующего в-ва (матрикса) с диаметром зерен <30 мкм (R. L. Dott, 1964;

  • F. J. Pettijohn et а!., 1972); а р е н и т. 5. Песчаник с содер. матрикса > 15 % (F. J. Pettijohn et al., 1972). Деления в классификационном треугольнике аналогичны делениям аренитов (рис. 74).

В. аркозовая — 1. Содер. в облом, мат-ле 5—25 % ПШ. 2. Г раувакка полевошпатовая.

В. вулканическая —1. Граувакка литическая, состоящая в осн. из обломков вулк. п. терригенного происх.

  • 2. Порода, сложенная пирокластическим мат-лом (туф вулканический).

В. кварцевая — содер. > 95 % кварца.

В. литическая—см. Граувакка литическая.

В. полевошпатовая — см. Граувакка полевошпатовая.

В. сублитическая — содер. 5—25 % литокластов; аренит сублитический.

ВАККИТ [англ, wackestone) — карб. микритовая порода, включающая 10—50 % аллохемов (R. J. Dunham, 1962).

ВАКУОЛИ ЛАВОВЫЕ —см. Пузыри лавовые.

ВАЛАМИТ — гранофировый кварцевый дифференциат в гиперстеновом диабазе с о. Валаам (Ладожское оз.);

В. богат пироксеном и магнетитом. ВАЛЛЕВАРИТ — плутонии, п., встречающаяся в Валлеваре (Швеция), являющаяся лейкократовой фацией монцонита; подобная порода описана как амхерстит.

ВАЛУН — обломок породы размером 25—100 см со следами мех. обработки; гранулометрический состав обломочных пород.

В. наносный — см. Эрратический валун. ВАЛЬБЕЛЛИТ, вейгелит — роговооб-манковая дайк. п., встреченная в дол. Вальбелла (Италия), состоящая в осн. из бронзита, оливина, коричневой роговой обманки и магнетита (до 25 %), спорадически встречаются гранат, зеленая шпинель, пирротин, апатит и серпентин. Классификационное положение В. точно неизвестно, считается роговообманковым гарцбургитом, перидотитом или роговообманковым перидотитом.

ВАЛЬВЕРДИТ — округлые или про-

Количество степеней свободы, система

Геометричес -кая форма проекции системы

Количество твердых фаз в равновесии с жидкостью в системах

двойной

трой

ной

четвер

ной

пятерной

0

Инвариационная

Точка

И

ш

ш

   

(МММ

Одновариационная

Кривая

m

и

И

и

   

\ t \ t \ Т

2

Двухвариационная

Плоскость

и

   

\ \ t \ t

Трех вариационная

Пространство

 

и

и

     

\ \ f

4

Четырехвариационная

_

   

и

       

\

5

Пятивариационная

-

     

и

Рис. 75. Вариационные системы (по А. Д. ЭДГАРУ)

 

долговатые обломки выветрелого обсидиана с неб. кол-вом фенокристал-лов.

ВАЛЬРЕЙНИТ (н) — кристал. сланец, относимый к хлорогрисонитам, состоящий в осн. из эпидота и кислого плагиоклаза.

ВАЛЬХОВИТ — ископаемая смола, встречающаяся в меловых г. п. Моравии, родственная янтарю. ВАРИАНТНОСТЬ — степени свободы, число параметров системы, находящейся в условиях термодинамического равновесия, изменение значений к-рых не влияет на число фаз системы. В. вычисляется по формуле W = k-\-2 — (f (Гиббса правило фаз), где U/ — вариантность или число степеней свободы системы; k — мин. число необходимых составляющих для хар-ки всех фаз системы; ф — число фаз. При 1Г = 0 система называется ин- или нонинвариантной, 1^=1—одно- или моновариантной, IT = 2 — двух-, би-или дивариантной и т. д. (рис. 75). В инвариантной системе равновесие достигается при неизменных параметрах, в моновариантной может свободно изменяться один параметр в двувариантной — два и т. д. (A. D. Edgar, 1978, Е. G. Ehlers, 1972); с и с т е-м а.

ВАРИАЦИОННАЯ ДИАГРАММА —

диаграмма, построенная на основании параметров хим. анализа магм. п. В. д. позволяет графически представлять серии магм. п. и их генетические отношения. По В. д. можно судить об эволюции магмы и сравнивать продукты магм, деятельности из разл. районов, а также определять комагматич-ные породы. См. Харкера диаграмма, Заварицкого диаграмма. ВАРИОЛИ—лучистые агрегаты размером с горошину, состоящие из волокон одного или нескольких м-лов, напр. плагиоклаза и авгита. В. отчетливо проявляются на выветрелых поверхностях оси. п. и вначале похожи на оспины (variola); составляющая вариолитов, миарол, а м и г дулей.

ВАРИОЛИТ — эфф. п., сложенная ва-риолями, заключенными в криптокристаллической массе расстеклован-ного в-ва, отвечающего по хим. составу габбро. В. предположительно является разное, диабаза, застывшего вблизи контакта с вмещ. п. Характерное строение г. п. служит основой выделения вариолитового облика (рис. 76).

Рис. 76. Выветрелый вариолит

ВАРНСИНГИТ — гипабис. п. грубозернистой структ., наблюдаемая в форме дайки в Вэрн-Синген (Швеция).

В. состоит из альбита (66 %), авгита (27 %), титанита, магнетита и апатита, а также вторичных м-лов: эпидота, пренита, хлорита, амфибола и мусковита. В. считается пегматоидом, связанным с габбровой магмой. ВЕБСТЕРИТ — ультрамафическая плутонич. п. грубозернистой структ., встречающаяся в мест. Вебстер (Сев. Каролина), относимая к пироксе-витам; В. состоит из равных кол-в кдинопироксена (диопсид) и ортопи-Роксена (гиперстен). В соотв. с классификацией плутонических пород В. должен содер. (в %) 10—90 клинопироксена, 10—90 ортопироксе-на> До 10 плагиоклаза (В. плагио-клазовый), а также до 10 оливина. Если последний наблюдается в большем

кол-ве (10—40), то породу называют

В. оливиновым.

ВЕЗЕЦИТ — гипабис. ультрамафическая п. порфирового облика, подобная модлибовиту, встречается в Весеце близ Йетеды (ЧССР). В. в осн. сложен мелилитом, оливином (23 %), монти-челлитом (10 %), а также флогопитом, нефелином, гаюином, акцессорным апатитом, перовскитом, хромитом, ти-таномагнетитом, пиритом и карбонатами. В наст, время В. относят к мели-литовому лампрофиру; входит в состав гр. п о л ь ц е н и т а.

ВЕЗУВИТ — эфф. п., относимая к фонд ит а м; представлен лавой влк. Везувий (извержение 1958 г); разное, брачианита, относимого к тефри-товому лейцититу.

ВЕЙГЕЛИТ (н) — перидотит из Моравии, в наст, время определяется как вальбеллит.

ВЕЙЗЕЛЬБЕРГИТ — палеовулкани-ческая эфф. п. гломеропорфирового облика, классифицируемая как авги-товый андезит, встречается в Вейзель-берге (Саарская обл.), состоит (в %) из фенокристаллов лабрадор-андезина (12), авгита и бронзита (4), наблюдаемых в осн. массе (18), сложенной олигоклазом, авгитом, бронзитом, оксидами Fe и апатитом, а также измененным стеклом (66), отвечающим по составу потенциальному олигоклазу, и кварцем. Если вместо бронзита присутствует оливин, то г. п. называют

В. оливиновым.

ВЕЙЛЬБУРГИТ — палеовулк. п., сложенная хлоритом и альбитом, являющимися минер, компонентами осн. массы и фенокристаллов; в породе сохранились реликт, структ., выявляющие разнородность материнских пород, поэтому назв. имеет описательное значение.

ВЕЙСШТЕЙНЫ — саксон. фельзито-вые гранулиты, состоящие в осн. из ПШ, кварца, граната, возможно, дистена.

ВЕЛОНОБЛАСТ — длинный тонкий (волосовидный) нематобласт, часто пересекающий к-лы, встреченные на пути его роста.

ВЕНАНЗИТ — см. Эвктолит.

ВЕНЕРЫ ВОЛОСЫ—тонкие волокнистые игольчатые к-лы красно-бурого или желтоватого рутила, образующие плотные спутанные включения в кварце; с а г е н и т.

ВЕНИТ, эндомигматит, мигматит эн-догенетический, латерально-секрецион-ный, миметектический — мигматит, в к-ром жильный мат-л генетически связан с избирательным разделением местного мат-ла, в противоположность артериту. П. Хольмквист назвал его «жильным гнейсом». ВЕННЕБЕРГИТ — гипабис. п., встречающаяся в форме жилы, секущей гранит в Веннеберге (Бавария); относится к авгитовой минетте, кварцевому долериту или трахиту. В микрокристаллической осн. массе, состоящей из олигоклаза, присутствуют фено-кристаллы санидина, корродированного кварца и хлоритизированного биотита. Акцессорными м-лами являются апатит, титанит и кальцит.

ВЕРЕТЕНООБРАЗНЫЕ ОКАТЫШИ — окатанные обломки пород со след, соотношениями дл. (а), шир. (Ь) и толщ, (с): Ь/а<2/3, с/6> 2/3 (Т. Zingg, 1935).

ВЕРИТ — эфф. п., родственная фор-туниту, встречается в мест. Вера (Испания), относится к гиалотрахиту; фенокристаллы флогопита или оливина наблюдаются в стекле (76%), содер. санидин, пироксен и кварц, пронизанный мелкими пластинками флогопита более поздней генерации, микролитами диопсида, иногда оливином, энетати-том или бронзитом, но преимущественно акцессорными апатитом, пикотитом и оксидами Fe.

ВЕРЛИТ — ультрамафическая плутония. п., стратотип к-рой описан в Шарваскё (Венгрия), относимая к перидотитам; состоит (в %) из оливина (10—90), клинопироксена (10—60), преимущественно диаллага, реже диопсида и авгита, ортопироксена (до 10), реже коричневой роговой обманки, магнетита, хромовой и титановой шпинели. Если В содер. до 10 % плагиоклаза, то породу называют плагиоклазсодержащим верлитом. ВЕРМИКУЛИТОВЫЕ ПОРОДЫ породы, богатые вермикулитом, характеризуются значительным возрастанием объема при нагревании; морские, реже континентальные продукты выветривания г. п., содер. м-лы, богатые Mg. В. п. возникают иногда в зонах контакта осн. п. с кислыми. ВЕРНЕЙЛА ПРОЦЕСС — получение синтетических камней для ювелирных целей, напр. корунда и шпинели; заключается в плавлении алюминиевого порошка в пламени кислородно-водородной горелки; В. п. позволяет получать неб. каплевидные синтетические камни с обилием газовых пузырьков. В наст, время метод используется в пром. для изготовления крупных синтетических камней.

ВЕРНЕРИТИЗАЦИЯ — см. Скаполи-тизация.

ВЕРНЕРИТИТ, вернеритовая порода — метам, п., являющаяся продуктом скаполитизации; состоит гл. обр. из вернерита, к-рый может включать реликты частично преобразованной материнской породы. ВЕРНЕРИТОВАЯ ПОРОДА — см. Вернеритит.

ВЕРРУКАНО — пермский конгломерат, встречающийся в Альпах и Карпатах, состоящий в осн. из обломков эфф. п.

ВЕРХНЯЯ МАНТИЯ — внеш. зона геосферы мантии Земли, выделяемая от Мохоровичича границы до гл. 950 км. Для В м. характерно возрастание скоростей сейсмических волн и плоти., а также состав, отвечающий перидотиту или глиноземистому перидотиту (пиролиту);крофесима. ВЕСБИТ [Veshius — Везувий)—гипабис. или эфф. п. пузырчатой текст, и порфирового облика. В. состоит (в %) из фенокристаллов авгита (20) и гло-мерокристаллов лейцита (60), заключенных в осн. массе состава мелилита (18); акцессорными м-лами являются апатит и магнетит. Согласно классификации эфф. п. IUGS В. соотв. мелили-товому италиту или нефелин-лейцито-вому фоидиту.

ВЕССЕЛИТ — эфф. или дайк. п., встречающаяся в Весели (ЧССР), относимая к ф о и д и т а м. В. содер. (в %) фенокристаллы биотита (20), баркевикита (20), титанавгита (30), заключенные в осн. массе (25), состоящей из нефелина, анальцима, гаюина, оливина, магнетита, апатита и кальцита; согласно обязательной классификации эфф. п. соответствует биотиг-нефелин-гаюиновому анкаратриту или биотит-гаюино-вому меланонефелиниту. ВЕСТЕРВАЛЬДИТ — эфф. п. (рис. 77), относимая к гр. базальта, встречается в Вестервальде (ФРГ).

Рис. 77. Вестервальдит

Фенокристаллы представлены корродированным и серпентинизированным оливином, обрастающим к-лами авгита и биотита; осн. масса состоит из лабрадора, авгита, санидина, реже биотита, роговой обманки, магнетита, ильменита и нефелина, заполняющего интер-стиционное пространство.

ВЕСЫ СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ аппарат, используемый при гранулометрическом анализе взвеси; позволяют количественно определять зерна диаметром 1—60 мкм.

В. с. применяют при минералогических исследованиях глин.

ВЕТРАЛЛИТ — эфф. п. флюидального облика, встречающаяся в форме лавовых потоков, относимая к гр. тефрито-вого фонолита; назв. происходит от мест. Ветралла (Италия). Фенокристаллы ортоклаза, лабрадора, авгита и биотита составляют 20 % и заключены в трахитовой осн. массе, к-рая кроме назв. составляющих содер. нефе-лин, магнетит и апатит.

ВЕТШТЕР1Н — нем. назв. сланца точильного.

ВЕХЕРТА - ГУТЕНБЕРГА СЛОЙ -см. Гутенберга слой.

ВЗВЕСЬ—1. Глинистая суспензия, состоящая из глин, частиц, находящихся в воде или в др. жидкости. ^ Коллоидная суспензия, коллоиды. в к-рых тв. частицы диаметром > 1 нм быстро оседают под действием силы тяжести.

ВЗДУТИЕ — см. Вспучивание. ВИБЕТОИТ — ультрамафическая плутония п., встречающаяся в Вибето близ Фена (Норвегия). В. состоит (в %) из базальтич. роговой обманки и титанавгита (64), кальцита (14), биотита (10), акцессорного апатита, непрозр. м-лов, титанита и следовых кол-в альбита и нефелина. В. относится к кальцит-биотитовым амфиболовым пироксенитам

ВИВИАНИТОВЫЕ ПОРОДЫ — осад, алеврит-пелитовые породы, богатые фосфатом Ее и вивианитом. ВИДМАНШТЕТТЕНОВЫ ФИГУРЫ —

формы упорядоченного разделения тв. р-ров, характеризующиеся параллельным расположением ламеллей в двух, трех или четырех направлениях; при хим травлении полированных поверхностей В. ф. чаще всего видны в виде восьмигранных контуров. В. ф. характерны для метеоритов; э к с с о л ю-ц и я.

ВИКОИТ — ультрамафическая эфф. п. из Вико Волкано (Италия) порфирового облика. Фенокристаллы лейцита, лабрадора, авгита и ортоклаза составляют 35 % и заключены в осн. массе, состоящей кроме назв. м-лов из оливина, магнетита, апатита и неб. кол-в нефелинового стекла; согласно классификации IUGS В. соответствует тра-хибазальтовому лейцититу или фоно-литовому лейцитовому тефриту. ВИЛКИНИТ — назв. бентонита в США

ВИЛЬСОНИТ — отнесен к игним-б р и т у разное, лентикулита и идентичен овароиту; ранее считался туфом, сложенным обломками пемзы и андезита, заключенных в стекловатой массе.

ВИНДЗОРИТ, тоиенит — гипабис п., образующая дайки в Виндзоре (Великобритания), гипидиоморфнозер-нистой структ.; состоит из ортоклаз-микропертита, олигоклаза, кварца, биотита и акцессорных м-лов: диопсида, апатита, циркона, магнетита и др.; согласно международной классификации плутония, п. относится к кварцевому монцониту (рис. 78).

Рис. 78. Виндзорит

 

ВИНКЛЕРА ФАЦИАЛЬНАЯ СХЕМА — учитывает деление на фации контактового метам.: альбит-эпи-дот-роговиковую, рогов о-обманково-роговиковую и ортоклаз-кордиерит-рого-виковую и регионального метаморфизма: скрытого и динамотермального.

Н. G. F. Winkler (1967) для скрытого регионального метаморфизма выделил цеолитовую (ломонтит-пренит-кварцевую), пумпеллиит-пре-нит-кварцевую, лавсонит-альбитовую (рис. 79) и глауко-

 

Рис. 79. Фации регионального метаморфизма (по X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

 

фановую (лавсонит-глаукофан-жа-деитовую), а для динамотермального регионального метаморфизма — зеленосланцевую и альмандин-амфиболитовую или к о р д и е-рит-амфиболитовую фации; последняя разделена на 2—3 субфации в зависимости от принятого стратотипа фациальной серии Барроу или Абукума и гранулитовую фацию.

ВИННИЦИТ — чарнокит гранатовый, встречающийся в Винницкой обл. (УССР). В. описывается так же, как гранатовый мигматит, гранатовый гранит, гранатовый гнейс и кинцигит; текст, агматитовая и небу-литовая, структ. мелко- и гранобласто-вая; сложен плагиоклазом состава Ап25 — зз, ортоклазом, кварцем, гранатом и биотитом.

«ВИНОГРАДНЫЙ» КАМЕНЬ (англ, grapenstone] — гроздевидные комки (комки).

ВИНСТОУН [англ, whinstone] (н) — используется для обозначения темно-окрашенных г. п. (андезит, базальт, долерит, порфирит и др.), противопоставляется зеленокаменным г. п., с к-рыми совместно встречается, образуя траппы.

ВИНТИН (н) — англ. назв. пятнистых сланцев.

ВИНТЛИТ — гипабис. п. порфирового облика, встреченная в мест. Винтл (Тироль). В. состоит из фенокристаллов кварца, роговой обманки и лабрадора, заключенных в мелкозернистой осн. массе, сложенной микролитами олиго-клаза, ортоклаза, роговой обманки, диопсида, бронзита, биотита и кварца; акцессорными м-лами являются апатит, оксиды Fe, эпидот и пирит. A. Johannsen (1949) считает В. кварцевым диоритовым порфиритом, Н. Rosenbusch (1908) —тоналит-порфиритом. ВИНЧИТОВАЯ ПОРОДА — кристал. сланец, состоящий из винчита (рихте-рита, марганцевого амфибола), кварца, браунита и кальцита.

ВИРИДИТ—1. Темно-зеленый продукт преобразования осн. массы пор-фирнтов, образует неправильные или пластинчатые скопления, заполненные преимущественно хлоритом и серпентинитом и др. м-лами, трудно диагно

 

стируемые под микроскопом. 2. М-л. ВИТЕРБИТ — зфф. п. (рис. 80) порфирового облика, встречающася в форме лавовых потоков в Витербо (Италия), относимая к лейкотефритовому фонолиту. Содер. кристаллы лейцита (ок. 38%), называемые «рыбьим глазом», мелкие и редкие к-лы ортоклаза,

Рис. 80. Вигербит

лабрадора и авгита в афанитовой осн. массе, представленной мелкими зернами ортоклаза, биотитом, оксидами Ее, титанитом и апатитом.

ВИТРЕН — сильно блестящий уголь, образующий линзы или прослои мощн.

  • 3—5 мм; характеризуется сильной трещиноватостью и раковистым изл. В. состоит из микролитотипов у г-л я, богатых витринитом. ВИТРИНЕРТИТ — бимацеральный микролитотип каменного угля, содер. не менее 95 % витринита и инертинита; выделяют В. витринитовый и инертини-товый.

ВИТРИНЕРТОЛИПТИТ — микроли тотип угля из гр. тримацерита с преобладанием экзинита над витринитом и инертинитом; образует слои мощн. > 50 мкм.

ВИТРИНИЗАЦИЯ — образование вит ринита за счет постепенного обогащения лигнино-целлюлозных тканей угле родом.

ВИТРИНИТ — богатая кислородом гр составляющих каменного угля, возникающая при преобразовании торфяного гумусового мат-ла, охватывающая телинит, коллинит и витро-Детринит.

ВИТРИТ — почти мономацеральный микрокомпонент каменного угля, состоящий в осн. из витринита (95%); образует блестящий уголь. ВИТРИФИКАЦИЯ — см. Остекление. ВИТРО...— приставка *, обозначающая, что порода обогащена стеклом; «г и а л о».

ВИТРОАНДЕЗИТ — см. Гиалоандезит.

ВИТРОБАЗАЛЬТ (н)—см. Тахилит. ВИТРОДАЦИТ — см. Дацитоид. ВИТРОДОЛЕРИТ — нем. назв стекловатой поверхности долеритового потока.

ВИТРОЛИПАРИТ — см. Гиалолипарит.

ВИТРОМЕЛАФИР — см. Сордавалит. ВИТРОДЕТРИНИТ — микрокомпонент угля из гр. витринита, встречающийся в виде мелких (< 10 нм) зерен; образуется при раздроблении телинита или телоколлинита, реже коллинита и гелитоколлинита.

ВИТРОКЛАСТИЧЕСКИЙ — пирокластический мат-л или пирокластические породы, состоящие из острогранных обломков стекла, а также назв. структ. породы.

ВИТРОТУФ, туф витрокластический,

стекловатый — в классификации туфа (F. J. Pettijohn et al., 1972) термин применяется в петрографическом значении; может пониматься и в

Рис. 81. Витротуф (скв. Мелник, ПНР)

* В СССР рекомендуется использовать приставку «гнало» (Петрографический словарь. М., Недра, 1981).

генетическом смысле: L. V. Pirsson (1915) назвал В. г. п., образованные в результате выпадения стекла из палящих туч (рис. 81). ВИТРОФЕЛЬЗОФИР (н), фельзи-товый порфир, риолит — г. п., образованная из сокращения витро [фир + ] фельзофир; фельзовит-р о ф и р.

ВИТРОФИР, фельзит обсидиановый — эфф. п. порфирового облика, подобная риолиту или липариту 11, содер. фенокристаллы кварца (В. кварцевый, порфир кварцевый) и санидина или ортоклаза (В. ортокла-зовый, ортоклазовый пехштейн), очень редко биотит, роговую обманку и авгит, к-рые наблюдаются в стекле, обогащенном к-лами и микролитами, часто девитрифицированном или перекрис-таллизованном в микрогранитную осн. массу. Позже термин стали использовать в значении стекловатых порфи-ров, при этом состав стекла определял назв., напр., В.: базальтовый, диабазовый, фонолитовый, тингуаитовый.

В. лапиллиевый — г п., сложенная обломками стекла размерами с лапилли.

В. литофицированный — порода, в к-рой к-лы санидина рассечены лентами пехштейна.

ВИТРОФИРИТ — 1. Эфф. п. порфирового облика, называемая также порфиритовым и диоритовым Пехштейном, гиалолипаритом; фенокристаллы представлены кварцем, санидином, реже плагиоклазом и заключены в темном девитрифицированном стекле с отчетливыми следами течения. 2. Используется как син. порфирита, и в этом значении следует понимать разное. В.: авгитовый, кордиеритоный, слюдяной и др.

ВИХТИЗИТ — см. Сордавалит. ВКЛЮЧЕНИЯ — обломки пород и м-лов, разл. по размерам, структ. и минер, составу, оторванные перед внедрением магмы от стенок или кровли магматического резервуара, или продукт ранее застывших ее частей. По A. Lacroix (1893), В. делятся на: гомогенные (автолит), эналлоген-ные (ксенолит), полигенные и пнев-матогенные.

ВКЛЮЧЕНИЯ В МИНЕРАЛАХ —

вростки в м-лах (рис. 82); в зависимости от генезиса делятся на: первичные— захваченные м-лом при его росте, сингенетнчные, находящиеся в трещинах, залеченных при росте зерен.

Рис. 82. Первичные включения в полевом шпате (а), лейците (б) и хлоритоиде (в)

вторичные, присутствующие в в-ве, заполняющем поздние трещины. Первичные В. в м. могут быть автогенными, если они являются мелкими капельками р-ра или расплава и сохраняются в виде стекловатой массы или перекристаллизованного в-ва, и ксеногенными, если служат обломками ранее застывших м-лов или пород. В. в м. могут быть тв., жидкими и газообразными и одно-, двух- или многофазными. В. в м. гидрокремниевые — разное. В. в м. флюидальных, сложенных из фракций позднемагматической кристаллизации. В. в м. тектонические — блоки породы при тектонич. движении, части посторонних м-лов и г. п., к-рые оказались изолированными и тектонически перенесенными в другое место.

В. в м. флюидальные автогенные— пустоты в м-лах неправильной формы диаметром 1 —100 мкм; возникают в момент кристаллизации магмы и заполнены жидкостью, газами или в-вом в двухфазном состоянии. ВКЛЮЧЕНИЯ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ — блоки чужеродных вулк. п., содер. в излившихся породах; аналогичными образованиями в плутонич. п. являются ксенолиты.

ВЛАГА ПОРОДНАЯ — адсорбционная вода, содер. в породе в несвязанном состоянии, наблюдается в переменном кол-ве, зависимом от влажности воздуха. В. п. удаляется просушкой породы при I ок. 105—110 °С; по потере массы породой рассчитывают содер.

В. п.

ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОРОДЫ — наибольшее кол-во воды (в %), к-рое может проникнуть в глубь пробы породы, по отношению к сухой пробе. При исследовании физ. св-в строительных камней используют государственный норматив PN—67/В—04101, согласно к-рому влагоемкость определяется путем пропитки породы водой после подготовки в обычных условиях при пониженном давл.

ВЛТАВИТЫ. бутылочные камни, мол-давиты — тектиты (рис. 83), встречающиеся на юге Чехии и Моравии,

Рис. 83. Влтавит (диаметр ок. 2 см, ЧССР)

найдено ок. 55 000 экз. (масса наибольшего 0,5 кг), плотн. стекловатой массы 2,303—2,385, «=1,4798—1,4987, возраст 14,4—14,9 млн. лет. ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ, окружающие породы — интрудиро-ванные г. п. по' отношению к интруди-рующим, метаморфизованные по отношению к материнским неметаморфи-зованным, осадки по отношению к диагенезированным осад. п. и т. д. ВОГАНИТ (н) —разное, известняка с реликтами бактерий.

ВОГЕЗИТ, лампрофир известково-щелочной — гипабис. п. порфирового облика, встречающаяся в форме даек в Вогезах; структ. полно-

Рис. 84. Вогезит

Рис. 85. Вогезит

кристал., афировая (рис. 84, 85). В. состоит из фенокристаллов роговой обманки (В. роговообманковый) и/или диопсид-авгита (В. авгитовый), к-рые заключены в преобладающей ортокла-зовой осн. массе; к второстепенным и акцессорным м-лам относятся оливин, биотит, плагиоклаз (олигоклаз-лабра-дор), кварц, магнетит и циркон. ВОГНЕРИТ — гипабис. п. (рис. 86), встреченная в форме дайки в Вогнери (Франция); структ. грубозернистая, ксеноморфная. В. состоит из роговой обманки, биотита, андезина, ортоклаза, кварца, акцессорных (магнетит, апатит, титанит, пирит) и вторичных м-лов. По классификации 1UGS В. относится к меланокварцевому диориту.

ВОДА хим. соед., содер. в м-лах, г. п., магмах; играет важную роль в кристаллизации, метаморфизме, рекристаллизации, анатексисе и т. д. В за-

Рис. 86. Вогнерит

 

Рис. 87. Соотношение количества поровой воды и глубины залегания горной породы

 

Рис. 88. Зависимость количества поровой воды от температуры и давления

 

висимости от способа связи с м-лами вселяют В.: конституционную, кристаллизационную и т. д., по происхождению — ювенильную, вулканическую

 

и др., по способу проявления — поро-вую (рис. 87), капиллярную и т. д. Кол-во В. в породе определяется по потере массы в результате подогревания образца породы. В магме кол-во

В. увеличивается пропорционально росту I и р (рис. 88) и достигает 20 %. При метаморфизме наблюдается обратная зависимость: чем выше степень преобразований, тем меньше воды содер. порода. Уменьшение кол-ва В. обусловлено уплотнением за счет вытеснения В. поровой.

В. абсорбционная — см. Влага породная.

В. вулканическая — выделяющаяся при застывании вулк. лавы и из вулк. кратеров при их извержении В. интерстиционная — содер. в интер-стиционном пространстве, В. уплотнения

В. капиллярная — заполняющая трещины-капилляры в породах.

В. конституционная — содер. в кристал. решетке м-лов в виде ионов ОН“, Н+ и НзО + ; освобождается при нагревании м-лов при I от 300 до 1000 °С.

В. космическая — принесенная на Землю метеоритами.

В. кристаллизационная — содер. в кристал. решетке, освобождается при / ок. 100—300 °С; эндотермическая реакция сопровождается образованием нового м-ла.

В. магматическая — см. В. ювенильная. В. метаморфическая — удаляемая из г. п. в результате метаморфизма.

В. плутоническая — см. В. ювенильная. В. поровая — заполняющая свободное пространство в несцементированных п., в относительно большом кол-ве наблюдается на поверхности Земли.

В. уплотнения — содер. в интерсти-ционном пространстве и освобождаемая при уплотнении г. п.

В. цеолитовая. В. кристаллизационная — постепенно удаляемая из м-лов при их нагревании; ее уменьшение не вызывает уничтожения кристал. решетки.

В. ювенильная, магматическая,

В. плутоническая — происходящая из магм, источника.

БАКЕЛИТ (н) — гипсоносная рендзи-на.

ВОЛЖИДИТ — эфф. п. порфирового

 

облика, встречающаяся в Австралии; содер фенокристаллы катафорита и флогопита с опацитовыми каемками, богата пойкилитовыми вростками лей цита и диопсида; оси. масса состоит из серпентинизированного оливина, диопсида и лейцита; в классификационной схеме эфф. п. предположительно соответствует лейцититу. ВОЛЛАСТОН ИТ-ГЕЛЕНИТ-АНОР-ТИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — вместе с гроссуляровой субфацией входит в состав карб. асе. пиро-ксен-роговиковой фации; согласно В. С. Соболеву (1970), является более высокотемпературной по отношению к гроссуляровой субфации. ВОЛНИСТОСТЬ— 1. Особенность породы, проявляющаяся в осн. в неровности текст, элементов на поверхности породы; часто под этим термином понимают облик породы (рис. 89), опнсы-

Рис. 89. Волнистый сланец (скв. Швенче-хова, ПНР)

ваемый как волнисто-волокнистый, волнисто-сланцеватый, волнисто-линзовидный и др. 2. Волнистым угасанием или волнистым исчезновением света называется особенность динамометаморфически деформированных к-лов. ВОЛОСЫ ПЕЛЕ, пелеит — затвердевшее стекло ложкообразной или волосовидной формы диаметром <0,5 мм и дл. до 2 мм, выбрасываемое фонтанами лавы гавайских вулканов (рис. 90).

ВОЛЫНИТ, порфирит габбро-норитовый — Г. Осовским описан как дайк. п. офитового облика, ветре-

Рис. 90. Волосы Пеле (влк. Килауэа. Гавайские острова)

чающаяся на Волыни (УССР); состоит из таблитчатых фенокристаллов лабрадора, заключенных в осн. массе, представленной андезином,авгитом,вторичной роговой обманкой, биотитом, кварцем, оливином, титаномагнетитом, апатитом и пиритом. Позже В. был признан диабазовым порфиритом, образованным в результате разложения габбровой магмы (рис. 91).

Рис. 91. Волынит

ВОСК ГОРНЫЙ — смесь твердых углеводородов (битуминов) в осн. парафинового ряда со сложным хим. строением; встречается в порах и трещинах пород; распространен озокерит, менее известен парафиновый воск и др.

ВПИТЫВАНИЕ 1. Пропитка породы водными р-рами под влиянием кай^л-лярных сил без воздействия р. В. иногда может вызвать рекристаллизацию пород; содер. в р-рах в-во может крцст^л-лизоваться, вызывая цементирование породы. 2. Пропитка породы остатрч-иыми постмагматическими жидкостями, богатыми Na и К, иногда с обильным содер. газов, вызывающими в оси. фельдшпатизацию пород, богатых AI0O3.

ВРЕДЕФОРТИТ — гипабис. п. порфирового облика, встречающаяся во Вре-дефорте (ЮАР); фенокристаллы представлены гиперстеном и лабрадором, а осн. масса имеет графический облик и состоит из кварца и КПШ, иногда биотита; на основе систематизации IUGS классифицирован как меланогра-нодиорит (рис. 92).

Рис. 92. Вредефортит

ВСПУЧИВАНИЕ — 1. Разбухание с последующим распадом г. п. под влиянием темп-p, напр., распад перлита.

  • 2. Вздутие, процесс увеличения размера вулк. постройки, обусловленный аккумуляцией магмы в резервуаре;

В. не всегда сопровождается извержением.

ВТОРИЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ про

цессы, осуществляющиеся на конечной стадии затвердевания магмы перед ее окончательным охлаждением. В. и. вызваны деятельностью постмагматических газов или р-ров и обусловливают многие минерализационные процессы, напр. турмалинизацию, серпен-тинизацию и каолинизацию В. и. преимущественно связывают с а в т о-Пневматолизом, реже с деятельностью постмагматических жидкостей, обусловливающих возможность реакции с нек-рыми ранее закристаллизовавшимися м-лами; они вызывают образование симплектитовых сростков и альбитизацию (автометасоматоз). Факторы, пределы и продукты

В. и. не однозначны.

ВТОРИЧНЫЕ СТАДИИ — постмагматический период развития породы. ВУДЕНДИТ — эфф. п. из Вуденда (Австралия), относимая к гр. латита, сопровождается македонитом. Состоит (в %) из мелких зерен авгита (30), энстатита, магнетита, ильменита, апатита (10), наблюдаемых в стекловатой массе (50), потенциальными м-лами к-рой являются санидин и лабрадор. ВУЛКАН — круглое отверстие (В. центральный) или трещина (В. трещинный), по к-рым поступают (В. действующий) или поступали (В. потухший) на поверхность Земли продукты вулк. деятельности: лава (В. лавовый), пирокластические мат-лы (В. пылевой, шлаковый, насыпной), пары и газы (В. газовый). Вулк. мат-л может быть однородным (В. гомогенный) или неоднородным (стратовулкан); образуется за один акт вулк. деятельности (В. моногенный) или в результате сложного цикла (В. полигенный). По форме выделяют В.: куполовидный, конусовидный, щитовидный (аспид), по способу развития — В. сложный, близнецовой (рис. 93), главный, боковой, вулкан-сателлит (паразитический)

Рис. 93. Двойной вулкан

и др. Существуют попытки генетической классификации структ. В. (A. Rittmann, 1962), преимущественно очень сложные и детальные; относительно простой является восьмиступенчатая классификация В.

Кластические структуры 8—маар (маар, вулк. трубка, диа-трема)

7 — хомат (рампарт, туфовые кольца)

Реокластические структуры

6 — конид (конусы:    нормальные,

стратовулканические и пирокластические)

5 — псевдоаспид (богатый лавой стратовулкан)

Лавовые структуры истечения А. Более молодые

  • 4 — белонит (купат выдавливания) 3 — толоид (эндогенный купол)

Б. Более древние

2 — аспид (щитовой вулкан)

1 — педионит (лава plateau)

ВУЛКАНИЗМ — процесс перемещения магмы в глубоких зонах з. к. вместе с сопровождающими газами и парами, экструдирующих на поверхность Земли, в атмосферу и воду в виде твердых, жидких и газообразных продуктов.

В. понимают в очень широком смысле и связывают с магм, деятельностью в глубине Земли и на ее поверхности (магматизм). При В. наблюдается разл. последовательность магм: если кислые продукты вулк. деятельности сменяются осн., то такой порядок называют В. антидромным, если наблюдается обратная очередность — В. го-модромным. В зависимости от стадии развития з. к. выделяют В.: геосинкли-нальный, орогенный (по X. Штилле, понимаемый в значении субсеквентно-го) и платформенный. Распространено деление В. по стадиям горообразовательных циклов: В. инициальный — начальный, когда геосинклиналь максимально погружена, редкий — развивающийся в осн. на островных дугах, иногда в специфическом виде как В. офиолитовый; В. субсеквентный, самый сильный, проявляется в конце цикла после гл. фаз складчатых движений;

В. финальный, конечный, постороген-ный, осуществляющийся в консолидированных г. п. Назв. разное. В. чаще всего понимают как син. аналогичных Разное, магмат изма. Специфиче

скими являются В. ареальный, когда на широких площадях проявляются многочисленные вулканы, выбрасывающие мат-л близкого петрографического состава (извержение), и В. субареальный, связанный исключительно с вулк. явлениями, осуществляющимися на поверхности Земли, и закрепляемый неповторяемыми в др. условиях формами, напр. игнимбритами. ВУЛКАНИЗМ ГЛУБИННЫЙ — см. Плутонизм (1).

ВУЛКАНИТ — 1. Вулк. п. 2. М-л. 3. Порода, образующая корку на вулк. бомбах, выброшенных в 1889 г. влк. Вуль-кано (Липарские о-ва). В. состоит из фенокристаллов ортоклаза, андезина, авгита и стекловатой осн. массы, содер. микролиты ПШ и авгита; подобен дациту.

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ТРУБКА —в у л к.

канал, заполненный брекчией кимберлита; узкое вертикальное цилиндрическое тело, сужающееся книзу и переходящее в тонкие щелевидные жилы; диатрема.

ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ФАЦИЯ — фа

циальное разделение эфф. п. A. Rittmann

  • (1973). Выделены: «сухая» вулк. субфация, в к-рой породы образуются при высокой t и низком р водяных паров, и «мокрая» вулк. субфация, если породы кристаллизуются при более низкой и высоком давл. НгО по сравнению с предыдущей фацией. Отсюда следует, что осн. п. образовались гл. обр. в условиях «сухой» субфации, а кислые — «мокрой». К распространенным м-лам выделенных субфаций относятся кварц, санидин, анортоклаз, плагиоклаз, лейцит, нефелин, содалит, авгит, пижонит, эгирин-авгит, оливин мелилит и акцессорные м-лы. Типоморфными м-лами для «сухой» субфации являются диопсид, авгит, для «мокрой» — ортопироксен, биотит, мусковит и меланит. ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ, вулканит (1) — продукты вулк. деятельности: лавы, пирокластический «ipj-Ji, туфы, вулк. брекчии, агломерат^ Ископаемые фумаролы, субвулк. ,^., Застывшие в глубинах Земли; эру пти-в ы, э ф ф у з и в ы, э к с т р у эжектиты.    иткяог

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ КОНУС термин часто отождествляют с ру, $ к,(а-ном; морфологическая форма, сложенная продуктами вулк. деятельности, с кратером на вершине. В. к. в зависимости от слагающего его мат-ла называют лавовым, пемзовым, пепловым, шлаковым, туфолавовым и др. ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ОТВАЛ - плохо отсортированный пирокластический мат-л размером от пепла до вулк. блоков.

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ - см.

Эруптивный цикл.

ВУЛКАН МАЛЫЙ, вулканелло (1) — 1. Неб. активный конус в средней части вулк. кратера. 2. Саттер. ВУЛКАНОГЕННЫЙ — вулк. происх. ВУЛКАНОИД (н) — глин, п., частично гидротермально преобразованные под влиянием обогащенных газом вод. ВУЛКАНОКЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ - назв. гр. кластических г. п., содер. пирокластический мат-л. ВУЛКАНОЛИТ (н) — вулк. бомба. ВУЛКАНОЛОГИЯ, пирогеология — наука, изучающая строение, деятельность, происх., размещение, состав продуктов и их использование. Целью

В. является исследование истории развития вулк. деятельности, в т. ч. и в древние геологические эпохи (палеовулканология); с петрографией связана общими интересами в области источников энергии и магм, в-ва, его состава и глубинного строения а п п а р ат а вулканического.

ВУЛКАНОРИЙ — вулк. структ., промежуточная между срединно-океаническим хр. и островными дугами, напр., В. находится между впадинами Нансена и Амундсена (Северный Ледовитый океан).

ВУЛЬЗИНИТ — эфф. п. (рис. 94), встречающаяся в Больсене (пров. Вуль-сини, Италия), называемая лабрадоровым трахитом; состоит из фенокрис-таллов ортоклаза или санидина, лабрадора, авгита (В. гшроксеновый), биотита (В. биотитовый), наблюдаемых в афанитовой осн. массе, сложенной м-лами более поздней генерации, а также титанитом, оксидами Fe и апатитом.

ВУЛЬПИНИТ - мелкозернистая, массивная разное, ангидритовой г. п., декоративный камень, близкий алебастру.

ВУЛЬФА ТЕОРЕМА — поверхностный потенциал свободной энергии любой грани единичного к-ла, растущего в условиях метаморфозы в изотропной среде, пропорционален нормальной дл. этой грани, считая от середины к-ла. ВУРЛИЦИТ (н) — уралитизированная и соссюритизированная г. п., по хим. составу подобная габбро; встречается в виде линз в кристал. сланцах. ВЫБОРГИТ - разное, (рис. 95), стратотип рапакиви, в к-ром овоиды красноватого пертитового ортоклаза или микроклина оторочены серо-зелеными или беловатыми каемками олиго-клаза.

Рис. 94. Вульзииит

 

ВЫКРУЧЕННЫЕ ФОРМЫ — по

Р. Niggli (1952) и др., морфология м-лов, аналогичная ротационной форме, не имеющая связи с синте-ктонической кристаллизацией. ВЫПАДЕНИЕ ПЕПЛА — выпадение вулк. пепла из атмосферы непосредственно после взрыва; реже употребляют термины «пеплопад» [англ, ash shower] или «рожденный в воздухе» [англ, born in air].


Рис. 95. Выборгит

ВЫХОДЫ СОЛЕВЫЕ — д и а п и р ы и штоки соляные.

ВЫЦВЕТЫ, эфлоресценция налеты и минер, корки, возникшие при э к стали ц и я х    вулканических

(рис. 96). Среди этих образований наиболее распространены ф у м а р о л ы ископаемые, экссудат ы.

Рис. 96. Выцветы серы (снимок сделан через два года после извержения влк. Ки-

лауэа)

ВЯЗКОСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ — относительное значение, неоднозначно истолковываемое по отношению к г. п., чаще всего выражается динамической вязкостью (вязкость) при одинаковых условиях t и р, напр. при /=1400°С и р = 0,1 МПа; расплавы пород характеризуются следующей вязкостью (в Па-с); диабаз 1,5—40; нефелиновый базальт 8—14; оливиновый базальт 12—13,7; андезит 15—150; обсидиан 1700—44 000; гранит 200 000ВЯЗКОСТЬ, внутреннее трение — св-во противодействия внутр. Движениям тела, обусловленным прилагаемой внешн. силой; различают В. динамическую, измеряемую в Па-с (рис. 97), В. кинетическую, измеряемую в см2/с. В. зависит от хим. состава

тела, / и р. По Р. Clark (1966), В. (в Па-с) нек-рых лавовых потоков следующая:

Гавайские о-р 1987 г ......

а

. 4.8

10:'

1919 г.......

. 4,3

103

Влк. Михара, Япония

(1951 г

)

1038°С ......

2,3

10'

1083 °С......

. 7,1

ю-

1108 °С......

. 1,8

I03

1125 °С......

. 5.6

10-’

Рис. 97. Изменение вязкости некоторых пород:

1 — нефелиновый базальт, 2— тахилит, 3 — лава Везувия, 4 — андезит, 5 — оли-виновый базальт

В. магмы, находящейся под р — = 2,3-109 Па при /=1300°С (гл. ок. 80 км), составляет ок. 1022Па-с (A. Rittman, 1962).

ВЯЗКОСТЬ ПОРОДЫ — сопротивление, к-рое оказывает г. п. удару. Wo — см. Обработанное™ коэффициент.

VERDE ANTIQUE — серпентиновый мрамор с белыми жилками кальцита и доломита; использовался в древности для декоративных целей; о ф и к а л ь-ц и т.

ГАББРИД — в амер. литературе обозн. гр. плутонии, п., выделяемую на основе макроскопических особенностей, указывающих, что одним из темноцветных м-лов является пироксен в кол-ве > 50 %; Г. наблюдается в параг. с плагиоклазом, напр. габбро, норит, мела-номонцонит, меланодиорит и др. ГАББРИТ (н) — жильн. разное, мелкозернистого габбро, микрогаббро (микро-).

ГАББРО — плутония, осн. п. (рис. 98), встречающаяся часто с пироксенитами и анортозитами; распространена в офиолитовых комплексах орогенных

Рис. 98. Габбро (скв. Вейсуны, ПНР)

зон. Гл. лейкократовой составляющей Г. служит плагиоклаз (лабрадор или битовнит), превышающий содер. КПШ в 10 раз; темноцветные м-лы наблюдаются в кол-ве 35—60 %, если их больше, то породу называют мелано-габбро, если меньше — лейкогаббро. Г. содер. орто- и клинопироксены, амфиболы, реже оливин и биотит; акцессорными м-лами являются магнетит, ильменит, пикотит, апатит, гранат, титанит и др. К гл. классификационной разное, относится Г. (в узком смысле), состоящее из лабрадор-битовнита, диопсида, акцессорного магнетита, редко оливина, ортопироксена, роговой обманки и биотита.

Г. кварцевое — содер. 5—20 % кварца. Г. оливиновое — состоящее из оливина, клинопироксена и плагиоклаза; по составу является промежуточным между троктолитом, Г. и верлитом (оливиновым клинопироксенитом), попадает в поле 7 классификационной диаграммы габброидов.

Г. роговообманковое, амфиболовое — в классификационном треугольнике габброидов занимает поле 10 и имеет промежуточный состав между анортозитом и горнблендитом; содер. первичную роговую обманку; выделяют лейко-и меланократовые разное.

Г. роговообманково-пироксеновое. Г. пироксен-роговообманко-вое, бойит (1)—характеризуется присутствием пироксена и первичной роговой обманки. В поле 9 на классификационной диаграмме габброидов выделяют лейко- и меланократовые разное.

Г. фельдшпатоидное — состоит (в %) из темноцветных м-лов (35—70), лейко-кратовых составляющих (10—60), фельдшпатоидов, КПШ (10), плагиоклаза (40—90) по отношению к остальным светлым составляющим; Г. н е ф е-линовое, тералит, Г. л.ейци-товое, пуглианит, Г. аналь-цимовое, тешенит.

Г. фельдшпатоидсодержащее, Г. э с-секситовое — содер. до 10 % фельдшпатоидов по отношению к др. м-лам.

Многие породы с Г. образуют промежуточные разное.

Г. амфиболитовое, Г. метаморфизо-ванное — преимущественно автомета-морфизованная габбровая интрузия. Г. анортозитовое — содер. 22,5—35 темноцветных м-лов.

Г. аплитовое — микрогаббро (м и к р о...).

Г. базальтовое — согласно рус. геологам 12, гипабис. п., промежуточного состава между базальтом и Г.

Г. верлитовое — промежуточная разное. между Г. и верлитом.

Г. гранитное (н) — см. Фарсундит.

Г. диабазовое, авгитовое — содер. авгит. Назв. используется также в значении авгитового диорита; кроме того, применяют термины: Г. диабазовое кварцевое и Г. диабазовое оливиновое. Г. диоритовое, уралитовое, габ-бродиорит, гарзит — промежуточная г. п. между диоритом и Г., понимается так же как Г. амфиболизи-рованное пироксеновое.

Г. долеритовое — характеризующееся преобладанием Na над К.

Г. монцонитовое (н) — см. Монцо-габбро.

Г. пегматитовое — грубозернистая п.

Г. порфиритовое — см. Орбит.

Г. порфировое — см. Орбит.

Г. протеробазовое — богатое амфиболом.

Г. сиенитовое, ортоклазовое, габбросиенит — разное, оливи-нового Г. сиенитового; монцонит. Г, эссекситовое — см. Г. фельдшпа-тоидсодержащее.

Процессы вторичных преобразований позволяют выделить неск. разное. Г., напр.: россо (старое назв. измененной г. п.), скаполитовое или пятнистое, соссюритовое — эйфотит, пинитовое, уралитовое, диоритовое, бойит (2), амфиболизированное, зеленокаменное (альбитизированное и хлоритизиро-ванное) и др. Иногда использовали также назв., отражающие хим. состав, напр. Г. щелочное, или наличие характерных хим. элементов, напр. Г.: никеленосное, железоносное и т. д.; а н о р-тозит, габброиды, габбро-норит, норит, троктолит.

Термин Г. употребляется также в значении габброиды, к-рые используют в гражданском (тесаный камень), дорожном (каменный лом и щебень) строительстве.

ГАББРОАМФИБОЛИТ (н)    — см.

Габбро амфиболитовое. ГАББРОАНОРТОЗИТ (н)    — см.

Габбро анортозитовое.

  • I \ББРОАПЛИТ (н) — см. Габбро аплитовое (микро-). ГАББРОБАЗАЛЬТ (и)—см. Габбро базал ьтовое.

ГАББРОВАЯ ФАЦИЯ — в фациальном делении пород (Э с колы фациальная схема) выделяется ряд магм, и метам, п., идентичных по минер, составу, напр., Г. ф. как плутонический аналог пироксен-роговик о-вой фации диабазовая фация.

ГАББРОВЕРЛИТ (н) — см. Габбро верл итовое.

ГАББРОВЫЙ СЛОЙ (н) — см. Базальтовый слой.

ГАББРО ДИАБАЗ (н) — см. Габбро диабазовое.

ГАББРОДИОРИТ — см. Габбро диоритовое.

ГАББРОДОЛЕРИТ (н) — см. Габбро долеритовое.

ГАББРОИДЫ 1. Гр. четырехкомпонентных пород, согласно делению плутонии. п., утвержденному IUGS (плутонические породы, классификация); поэтому классификационная диаграмма опирается на тетраэдр, вершины к-рого обозначены Р, Орх, Срх, 01 или Р, Орх, 01, НЫ при наличии роговой обманки. В поле диаграммы Р — Орх — 01 выделяют: 1 — анортозит; 2 — троктолит; 3 — оливиновый норит; 4 — норит; 5 — габбронорит; 6 — габбро; 7 — оливиновое габбро; 8 — оливиновый габбронорит (рис. 99). На диаграмме Р1 — НЫ — Рх — 9 — пироксен-роговообманковое габбро и 10    — роговообманковое габбро

(рис. 100). На обеих диаграммах ука-

Рис. 99. Тетраэдрическая схема классификации габброидов, утвержденная IUGS

Рис. 100. Классификационная диаграмма габброидов в системе «Р| Рх— НЫ»

заны лейко- (а) и меланократовые (б) разное. 2. Плутонич. п., определяемая предварительно при полевых исследованиях; размещается в поле 4 упрощенной классификации плутонических пород; может быть представлена кварцевым габбро, габбро и фельдшпатоидсодержащим габбро; фельдшпатоидным габбро называется порода, предварительное макроскопическое определение к-рой свидетельствует о ее размещении в поле 6 или фельдшпатоидного монцогаббро и фельдшпатоидного габбро. ГАББРОИЗАЦИЯ — процесс метасом. преобразования зеленых сланцев в габбро, заключающийся в рекристаллизации в-ва, образовании новой генерации плагиоклаза, пироксена и др. м-лов. Г. связана с гранитизацией зеленокаменных г. п., к-рая вызывает удаление фемических составляющих из зоны интенсивных преобразований и их миграцию в периферическую часть, где образуются габбро.

ГАББРОМОНЦОНИТ (н) — см. Монцогаббро.

ГАББРОНОРИТ — г. п., переходная между габбро, норитом и вебстеритом, помещается в поле 5 классификационной схемы габброидов; если перечисленные породы постепенно переходят к троктолитам и обогащаются оливином, то выделяется Г. оливинов ы й.

ГАББРО-ПЕГМАТИТ —см. Габбро пегматитовое.

ГАББРОПОРФИР (н) — см. Орбит. ГАББРО-ПОРФИРИТ13 (н) — см. Ор

бит.

ГАББРОПРОТЕРОБАЗ (н)    — см.

Габбро протеробазовое. ГАББРОСИЕНИТ — см. Монцонит. ГАББРОФИР (н)—дайк. п. порфирового облика с минер, составом габбро; фенокристаллы лабрадора и авгита заключены в осн. массе, состоящей из плагиоклаза и роговой обманки; о д и н и т.

ГАББРОФИРИТ — габбро [вый пор] фирит; орбит.

ГАВАЙИТ — андезиновый базальт (или оливиновый андезит), промежуточное звено серии щелочного базаль-та-латита; состоит из равных кол-в лабрадора-андезина, оливина и титан-авгита; подчиненное значение имеют оксиды Fe и апатит; если присутствует кварц, то породу называют Г. кварцевый; в классификационной схеме эфф. п. попадает в поля 9' и 10'.

ГАГАТ — разное, бурого угля с раковистым изл., смоляно-черного цвета, пл., блестящая, встречается в осн. в юрских отл. в виде тонких пропластков, иногда содер. остатки Araucaria-, используется в ювелирном деле; джет.

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ, горючий г а з — находящийся в пустотах породы; собственно Г. п. состоит в осн. из СН4 с примесью др. ненасыщенных углеводородов, N, Не, иногда H2S. Г. п. генетически связан с нефтью.

Г. п. болотный — образуется в болотной среде и на торфяниках при разложении и гниении растений.

Г. п. угольный — выделяющийся в результате углефикации угля, в частности, в зонах образования коксующихся углей.

ГАЗЫ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ — газы, сопровождающие вулк. деятельность, выделяются при разных / с одновременным изменением состава; начальные фракции богаты соединениями CI, более поздние — S. Определение состава Г. в.— трудная задача, поскольку, выделяясь из кратера, газы быстро изменяются в результате реакций, а их отбор при взрыве невозможен. Удалось установить состав (в %) Г. в. влк. Килауэа (извержение 1945 г.): Н20 67,7; С02 12,7; N2 7,06; S02 7,03; S03 1,86; S2 1,0; H2 0,7; СО 0,6; Cl2 0,4; в кратерах др. вулканов были установлены: H2S, SiF4, HCI, HF, NH4C1, CH4, HCN, Ar и H3BO3. Г. в. подразделяют на эруптивные — выбрасываемые из кратера под большим давл., состав к-рых в осн. определяется методами спектрального анализа, фумарольные — выделяющиеся при спокойном режиме фумарол, а также фреатические — образующиеся в результате проникновения дождевых или др. вод в глубь вулкана. Г. в. выделяются также из остывающих лавовых потоков, в процессе остывания пирокластического мат-ла и растрескивания игнимбритов. ГАЛИТ — см. Соль каменная. ГАЛМЕЙ — руда Zn, смесь различных соединений Zn, преимущественно силикатов и карбонатов; цвет белый или желтоватый, структ. афанитовая. ГАЛОГЕНЕЗ — стадия развития континентальных водоемов в засушливых зонах, в к-рых образуются сульфатные и солевые осадки — CaS04, NaCI, KCI, двойные и тройные сульфаты и хлориды К, Mg, Са, а также карбонаты и сульфаты Na. В зависимости от образующихся осадков выделяют три типа Г.: карбонатный (натриевый), сульфатный и хлоридный.

ГАЛОГЕННЫЕ ПОРОДЫ, эвапори-

ты — осажденные в результате естественного испарения насыщенных р-ров, состоящих из минер, солей (хлористых, сульфатов Na, К, Са и Mg, карбонатов, боратов, нитратов). В большинстве случаев Г. п. по отношению к первичным осадкам изменены, поэтому их текст, и структ. часто являются характерными для метам, п. Выявление генезиса Возможно по исследованию включений в к-лах. К Г. п. относят гипсы, ангидриты, соль каменную, соли кальциевые и кальциево-магнезиаль-н ы е. Название Г. п. образуется в зависимости от преобладающего м-ла с добавлением окончания «ит», напр. галит, сильвинитит, или прибавлением слова «порода», напр. карналлитовая порода. Присутствие м-ла в кол-ве 20—25 % предопределяет двухосновную форму термина, состоящего из определения и назв. породы, напр. ангидритовый карналитит, а 10— 20 % — одноосновную составную форму термина, пишущегося через дефис, напр. керито-карналитит.

ГАЛОИДИТ — галогенная порода. ГАЛОПЕЛИТЫ — г. п. и скопления м-лов ила и терригенного пелита (глин, м-лы, кварц и ПШ с размером зерен 0,01 мм), осажденные среди морских эвапоритов.

ГАЛОПЕЛОИДЫ — глин, лагунные п., иногда сопровождающиеся галогенные п., часто содер. сульфатные или хлоридные м-лы.

ГАЛЬКА—1. Окатыши, окатанные обломки г. п. или м-лов; окатан-ность зерна, Зингга диаграмма. 2. Фракции рыхлых окатанных или неокатанных облом, п. с диаметром обломков 1 —10 см; гранулометрический состав облом. п.

ГАЛЬКА ВООРУЖЕННАЯ — галька (1), поверхность к-рой покрыта зернами гравия или песка. ГАЛЬМИРОЛИЗ — выветривание на дне водоемов.

ГАНГЛИОН — пертитовый узел или сплетение (S. S. Augustithis, 1973), место скопления удлиненных перти-товых форм. По A. L. Ailing (1938), соответствует высшей стадии развития пертитовых переплетений (перти-т ы).

ГАНИСТЕР (н) — англ. назв. мелкозернистого кварцитового песчаника. ГАРГАНИТ — итал. назв. гипабис. п. панидиоморфнозернистой структ.; состоит в осн. из амфибола, авгита, оливина, ортоклаза и плагиоклаза; промежуточная порода между вогези-том и керсантитом.

ГАРЕВАИТ — гипабис. лампрофиро-вая п. порфирового облика, встречающаяся по р. Гаревой (Урал), предположительно относится к гр. с п е cf с а р-т и т а; ранее Г. считали порфировиА-ным перидотитом; структ. Г. панидио-морфнозернистая, иногда сидеронито-вая. Г. состоит (в %) из фенокристаА-лов вьшетрелого диопсида (42), заключенных в мелкозернистую стекловатую массу, сложенную оливином и пироксеном (42), лабрадором (9), а также магнетитом, хромитом и зеленой шпинелью.

ГАРЗИТ — см. Габбро диоритовое. ГАРПОЛИТ— интрузия в форме серпа, один конец к-рого связан с магм, источником, другой — зажат во вмещ. п. (рис. 101).

Рис. 101. Гарполиты

ГАРРИЗИТ — магм, п., встреченная в мест. Гарриз (о. Рам), состоящая (в %) из оливина (64), анортита (28), авгита (7), роговой обманки, пикотита и хромита; совместно с алливалитом образует темную слойчатость в расслоенной габбровой интрузии; L. Wager и

Q. Brown (1968) отнесли Г. к «п о п е-речному» кумулату и назвали оливиновым «поперечным» кумулатом. ГАРЦБУРГИТ — ультрамафическая плутонич. п. из Гарцбурга (ФРГ), относимая к перидотитам, с мелкозернистой структ.; состоит (в %) из оливина (40—90), ортопироксена (10—60), представленного гиперстеном, бронзитом или энстатитом, клинопиро-ксена (до 10), плагиоклаза (до 10) — Г. плагиоклазсодержащий, а также акцессорного хромита, пикотита, апатита, магнетита и др.; Г. преимущественно серпентинизирован. ГАСТРОЛИТ, желудочный камень — камки, ускоряющие пищеварение у не^рых животных.

ГДУС^БЕРГИТ — эфф. п. из Гауссбер-га (Антарктида), относимая к ф о и д и-та м. Г. состоит (в %) из фенокрис-т^лло.в лейцита (30), титанавгита (25) К оливина (5), заключенных в стекло-^ртор массе состава санидина; акцессорными м-лами являются магнетит. апатит, аномит и др.; согласно классификации эфф. п. отнесен к трахилей-цититу.

ГАУТЕИТ — гипабис. п., наблюдаемая в форме дайки в Коуте (ЧССР); фено-кристаллы роговой обманки, авгита, биотита и лабрадора заключены в осн. массе с бостонитовой структ., состоящей на 80 % из санидина и андезина, апатита, оксидов Fe, титанита и стекла (5%), к-рое заполняет интерстнции; кроме того, в породе встречается аналь-цим, заполняющий пустоты и образующий жилки; Н. Sorensen (1974) называет Г. сиенитовым порфиром или трахиандезитом.

Г. плагиоклазовый — см. Мондхаль-деит.

Г. содалитовый — содер. фенокристал-лы содалита.

ГАЮИНИТ, гаюинитит — вулк. ультрамафическая п., в к-рой светлая составляющая представлена гаюином; присутствуют титанавгит, иногда нефелин, непрозр. м-лы, апатит, биотит, а также стекло с потенциальным плагиоклазом; если присутствует оливин, то порода может называться Г. оливиновым. ГАЮИНИТИТ — см. Гаюинит.

ГАЮИНОЛИТ — 1. Согласно J. Johan-nsen (1949), мономинеральная эфф. п., состоящая из гаюина. 2. Порода, подобная фергуситу, сложенная гаюином, пироксеном и КПШ, иногда содер. нефелин — Г. нефелиновый. Назв. неправильное, и его не следует использовать, т. к. по окончанию -олит термин должен быть отнесен к плутонич. п., тем более что термины гаюинит, гаюинитит и гаюнофир полностью соответствуют требованиям классификации эфф. п.

ГАЮИНОФИР, мел фит, порфир гаюиновый — эфф. ультрамафическая п. порфирового облика; состоит из фенокристаллов гаюина, содалита, авгита, реже нефелина и лейцита, а также магнетита и апатита, иногда встречаются мелилит, плагиоклаз и биотит.

ГЕДАНИТ — прозр., светло-золотистая разное, балтийского янтаря (я н-т а р ь).

ГЕДРУМИТ — гипабис. п. трахитового облика из Гедрума (Норвегия), аналог пуласкита; Г. сложен микроклин-микро-пертитом (84 %) и хлоритизированным лепидомеланом (13%) — Г. слюдяной, иногда содер. нефелин — Г. нефелиновый, эгнрин — Г. эгириновый, а также рибекит, апатит, оксиды Fe и кальцит; на основе классификации IUGS является микроклиновым сиенитом или нефелинсодержащим микроклиновым сиенитом.

ГЕЙЗЕРИТ, туф кремниевый (абиогенный стоматолит) -генетически связан с гейзерами. ГЕЙЛАНДИТОВАЯ СУБФАЦИЯ —

менее глубокая зона преобразования по сравнению сцеолитовой фацией. По D. S. Coombs (1960), равнозначна гейландитовой ступени A. Miya-shiro (1973) и гейландит-анальцимовой фации G. Н. Packham и К. A. W. Groock (1960). Для Г. ф. характерно наличие морденита, гейландита, стильбита, кли-ноптилолита; могут присутствовать пренит и анальцим; граница сломои-Титовой субфацией определяется появлением ломонтита. ГЕКСАЭДРИТЫ — железные метеориты массой до 70 т с содер. Ni 4—6 %; состоят из продолговатых к-лов кама-снта, иногда мех. деформированного; акцессорными м-лами являются шрей-берзит, троилит и добреелит. ГЕЛИНИТ — составляющая бурых углей, ископаемый гумусовый гель, образованный из гумодетринита и гумоте-линита; о текст, свидетельствует наличие субмикрокомпонентов — пирогеле-нита или левигеленита.

ГЕЛЛЕФЛИНТ — швед. назв. метам, п., подобной роговику, мелко- или мик-розернистая, с раковистым изл.; текст, сланцеватая, полосчатая; цвет серый, зеленый, красный, черный — в зависимости от степени окисления и освобождения соединении Fe. Г. состоит из кварца и ПШ с единичными зернами роговой обманки, слюд, магнетита, хлорита и карбонатов. Г. является продуктом регионального преобразования кислых эфф. п. и их туфов, не исключена также связь с контактовым метаморфизмом.

ГЕЛЛУХРАУН — лоснящаяся лава, назв. исланд. лав пахоэхоэ.

ГЕЛЬ — коллоидная желатиновидная система (коллоиды), возникшая в результате коагуляции золя. Г., состоящий из увлажненных частичек БЮг, назв. силикогелем. ГЕЛЬСИНКИТ — гипабис. п. состава эпидот-альбитового сиенита, наблюдаемая в форме даек на о. Суурсаари (Финляндия); структ. средне- и гипав-томорфнозернистая; состоит из альбита (66%) и первичного эпндота (31 %), акцессорного микроклина, титанита, апатита, биотита и вторичного кварца. А Лайтакари считал эпидот первичным, Т. Ф. В. Барт установил батоли-товую форму проявления Г., но отнес эпидот к апомагм. породе, как и

А. Йохансен, к-рый считал Г. альбит-эпидотовым пегматитом и син. унакита. ГЕМИКЛАСТИЧЕСКАЯ ПОРОДА (н) — порода смешанного состава, сложенная туфами и конгломератами. ГЕМИКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОРОДА — см. Полукристаллическая порода.

ГЕМИОВОИД — см. Гемиооид. ГЕМИООИД, гемиовоид — редко встречаемая разное, ооида в виде половинки ооидовой формы. ГЕМИОРТОМАГМАТИТ—магм. щелочная п., образованная под воздействием щелочных эманаций на застывшую в глубине Земли магму или на закристаллизовавшуюся породу. ГЕМИТРЕН (н) — гидротермально преобразованные долериты из Оверни или кристал. сланцы, состоящие из кальцита, роговой обманки и актино-лита.

ГЕНЕРАЦИЯ — в геологической терминологии используется во многих значениях; в петрологии чаще всего обозначает Г. м-лов или системы к-лов одного и того же вида, но выделенных на разл. этапах формирования породы, напр., фенокристаллы оливина и осн. масса, содер. оливин, соответствуют интертеллурической и эк-стрателлурической кристаллизации.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ ЗЕРНИСТОСТИ, СМ. диаграмма —

диаграммы зернистости осадка, составляющие совокупность выбранных параметров (рис. 102—112), напр. среднего диаметра, показателя ddp-тированности (рассортировки меры), стандартного о т к л о-

I

Рис. 102. Классификация зернистых обломочных пород:

 

Рис. 105. Соотношение между средним размером зерен и показателем сортирован-ности различных песков:

Пески: I — прибрежные, 2 — речные, 3 — эоловые, 4 — донные

 

  • 1 — глины наносные, 2 — мел озерный, 3 — глины отвальные, 4 — моренные образования, 5 — осыпи гравийные, 6 — пески речные грубозернистые, 7 — гравий речной

Рис. 103. Кумулятивные кривые обломочных пород

 

Рис. 104. Основные разновидности (а — j) современных (а) и ископаемых (б) осадков

 

Рис. 106. Соотношение среднего диаметра зерен и дисперсии в различных песках (в единицах ф).

Пески: 1 — барханные (дюнные), 2 — речные

 

Рис. 107. Соотношение С - М (в единицах ф).

 

Рис. 108. Соотношение С —М в современных осадках.

 

Си (С§) — максимальный диаметр зерен, транспортируемых в однородной (фракционированной) взвеси; М—средний диаметр зерен

Осадки: I — загрязненных стоков, 2 — желобов потоков, 3 — речных рукавов горных потоков, 4 — отложенные при плоскостном смыве

Рис. 109. Соотношение отклонения и среднего диаметра зерен в различных песках.

Пески: 1 — барханные. 2 — пляжевые океанические, 3 — пляжевые озерные


Рис. 110. Соотношение асимметрии и среднего диаметра зерен в породах формации Тонгу Ривер (в единицах ф).

Осадки: I — русловые. 2 — нерусловые, 3 — болотные

Рис. 111. Соотношение дисперсии и среднего диаметра зерен в различных песках (в единицах <|)

нения, отклонения, эксцесса, центили и др. (Л. Рухин, 1947; '€ М. Friedman, 1961; R. Passega, 1964). Иногда Г. д. з. представлены системами кумулятивных кривых гранулометрического состава (Р. Niggli, 1948; G. S. Vi-sher, 1969).

ГЕНОТИП — 1. Тип м-ния, отличающийся характерными для него генети

Рис. 112. Соотношение среднего диаметра и сортированности зерен в различных осадках:

/ — эоловые пески, 2 — осадки спокойных вод. 3 — отложения пляжей и прибрежных песчаных валов, 4 — речные пески

ческими особенностями, позволяющими выделять его из др. генетических типов м-ний. 2. В кристаллографии обозначает внутр. структ. к-ла и соотв. ей внешн. форму.

ГЕОБАРОМЁТРИЯ — методы, позволяющие устанавливать р, при к-ром образовались м-лы или породы, обычно оценка р выполняется на основании наличия характерных м-лов, назыв. геобарометрами или геологическими манометрами; в наст, время Г. используется только в исследованиях параг. м-лов метам, п.

ГЕОБАРОТЕРМОМЕТРИЯ - совместные геотермометрические и геобаро-метрические методы, позволяющие определять / и р образования м-лов, пород и м-ний.

ГЕОБЛЕМА— криптовзрывная структ., обусловленная действием сил внутри-земного происх.; астроблема. ГЕОИЗОТЕРМА — линия равных значений /, вычерчиваемая на разрезах и картах.

ГЕОСФЕРА — центросимметричный элемент строения Земли, напр. магнитосфера, атмосфера, гидросфера, л и-тосфера, астеносфера, мантия Земли, ядро Земли.

ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ

расстояние (в м) от уровня постоянных темп-p, на к-ром в направлении к центру Земли / возрастает на I °С; зависит от многих факторов, напр, от теплопроводности г. п., влажности, местоположения, термического воздействия,

200 °С

пираргирит прустит ——-4- смешанные к-лы, термометр полевошпатовый Барта и др. К Г. относятся также жидкие включения в м-лах и изоморфные примеси элементов в м-лах, напр. Sc в биотите, отношения нек-рых элементов в равно-

Рис. 113. Схема геотермических ступеней территории ПНР

посторонних тел и др.; в ПНР колеблется в широких пределах (рис. 113): от 95 м/°С (Радзынь и Сувалки) до 29 м/°С (Гожув и Свентокшиские г.); макс, значение установлено в Трансваале— 173 м/°С, а мнн. — в современных лавах — 7 м/°С. ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ прирост I (в °С) на каждые 100 м углубления от зоны постоянных темп-р. ГЕОТЕРМИЯ отрасль геофизики, изучающая тепловое поле Земли: распределение тепла в Земле, его источники, причины и пути перемещения, а также - термическое прошлое Земли. ГЕОТЕРМОМЕТР, термометр геологический — м-л, его полиморфические разное, или гр. м-лов, на основе к-рых можно определять / кристаллизаций шт^ластеза г. п , напр., арагонит 4Д) -* кальцит, марказит

400 °С    573 °С

--► пирит, кварц    > кварц,

4 Зак. 933

Рис. 114. Геотермометрическая минеральная пара «биотит — пироксен»

возрастных парах м-лов (рис. 114), напр. на основе отношения Mg/ (Mg + -|-Fe + Mn) в пироксене и амфиболе или гранате и биотите. ГЕОТЕРМОМЕТРИЯ — методы, позволяющие определять / образования м-лов и пород: для этой цели используют, в частности, полиморфные разное, м-лов, т. к. переход одной модификации в др. происходит при определенной темп-ре. Геотермические исследования проводятся разл. методами, напр. оптическими, рентгенографическими, термическими и т. д.; геотермометр. ГЕПТОРИТ, мончикит гаюиновый — гипабис. лампрофировая п. порфирового облика, обнаруженная в форме дайки в мест. Шебенгебирг (ФРГ), относится к мончикит у; текст, миндалекаменная, немногочисленные миндалины состоят из кальцита и серпентинита; фенокристаллы титанавгита, баркевикита, биотита, оливина и лабрадора заключены в мелкозернистой осн. массе, сложенной роговой обманкой, гаюином, оксидами Fe, апатитом и стеклом (46%) с микролитами лабрадора.

ТЕРМИНАЦИЯ рост к-лов, рекристаллизация (Р. W. Thrush, 1968). ГЕРОНИТ — гипабис. пятнистая г. п. порфирового облика, образующая

Рис. 115. Гсронит

дайки в Герои Бей (Онтарио); Г. сложен анальцимом, возникшим в результате преобразования нефелина и радиальных зерен ортоклаза и лабрадора; в подчиненном кол-ве содер. эгирин, апатит, оксиды Fe и кальцит. Согласно международной классификации, Г. является лейкоанальцимовым монцосиенитом (рис. 115).

ГЕРПИДЗОЛИТ магм, тело, подобное по форме силлу, образованное в результате гидростатического уплощения неб. интрузии.

ГЕРЦИНОТИПНАЯ ОРОГЕНИЧЕ-СКАЯ СЕРИЯ — см. Альпинотипная

орогеническая серия (табл 4).

ГЕССА ЗАКОН — тепловой эффект хим. реакции зависит только от начального и конечного состояния системы, а не от направления прохождения реакций. Г. з. был модифицирован А Е. Ферсманом и представлен в качестве парагенетического правила, утверждающего, что в данных термодинамических условиях из определенных составляющих образуются подобные минер, асе. независимо от пути генетического развития.

ГЕССА ПОКАЗАТЕЛЬ петрохимич. параметр железистости пород, рассчитываемый (в %) для определения первичного характера магмы: M/F — = MgO/FeO + МпО + NiO. ГЕТЕРАДКУМУЛАТ — разное, к у-мулата, возникшая под влиянием диффузии и обусловившая образование независимых центров кристаллизации в среде интеркумулуса, разрастающихся затем до пойкилитовых форм, связывающих кумулаты аналогичного минер, состава с ранее выделившимися кумулокристаллами. ГЕТЕРОГЕННЫЙ, гетеромерный — составляющие или г. п., состоящие из частей разл. происх.

ТАБЛИЦА 4

ОСОБЕННОСТИ АЛЬПИНО- И ГЕРЦИНОТИПНОЙ СЕРИЙ

Особенности

Серия

герцинотипная

альпинотипная

Метаморфизм

  • 1.    Неглубокий, низкого р

  • 2.    Узкие зоны прогрессивных изменений

  • 3.    Изменения минералов указывают на рост р

  • 1.    Глубокий, высокого р

  • 2.    Широкие зоны прогрессивных изменений

  • 3.    Изменения минералов свидетельствует о внезапном падении р

Магматизм

  • 1.    Обилие гранитов и мигматитов

  • 2.    Спорадически офиолиты, почти полное отсутствие ультраосновных пород

  • 1.    Спорадически граниты и мигматиты

  • 2.    Обилие офиолитов, к-рые сопровождаются ультраос-новными породами

Зона изменений

Широкая (тыс. км)

Узкая (100 п км)

Изостат и чес кис» движения

1 мм/10—25 лет

1 мм/год

 

ГЕТЕРОКОККИТ (н) — магм, и., сложенная различными разное, м-лов. ГЕТЕРОМЕРНЫЙ — см. Гетерогенный.

ГЕТЕРОМОРФИЗМ, реакционная дифференциация — разл. минер, состав пород при близком хим. составе, обусловленный разными условиями кристаллизации, напр., габбро и базальт, гранит и кристал. сланец.

Рис. 116. Гетероморфизм эффузивных (I) и плутонических (2) пород, образованных из одной магмы

Проекционные точки эфф. п. при количественных пересчетах концентрируются на др. участках диаграммы, чем плутонич. п. близкого хим. состава * (рис. 116).

ГЕТЕРОТЕКТИЧЕСКИЕ МАГМЫ (н) — 1. Способность магмы кристаллизовать неск. составляющих. 2. Образованные в результате смешения неск. монотектических магм. ГЕТЕРОТЕКТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ (н) — образования, состоящие из двух и более различ. разное, м-лов. ГЕТЕРОТИПНЫЙ—термин используется для определения посторонних

См дополнения Г. Пихлера и Р. Стен-гелина к русскому переводу метода пересчетов А. Рнтмана (Устойчивые минеральные ассоциации изверженных пород. I • Ы75); O’Connor J. Т. A classification ог quartz — rich igneous rocks bases on Jeldspar rations Geol. Surv. Profess. PaP . 1965, 525 - B.

4 * м-лов для интрателлурической фазы кристаллизации порфировых пород; изотипные минералы. ГЕТЕРОТРАУСМАТИЧЕСКОЕ СТРОЕН И Е — см. Траусматическое строение.

ГЕЗА — пористая органогенная осад. п. промежуточного состава между кремн. и облом, п.; содер. Si02 органогенного

Рис. 117. Классификация гёзов (по А. БО-ЛЕВСКОМУ и В ПАРАХОНЯКУ)

1 — пески и песчаники, 2 — безызвестко-вые гёзы, 3 — осадочные кремнистые породы, 4 — опоки, 5 — известняки, 6 — известково-песчанистые породы, 7 — песчано-известковые породы, 8 — собственно гёзы

происх., кремнистые остатки организмов (в оси. губки и радиолярии), обломочный кварц, глин, м-лы, карбонаты (Г. известковая), часто глауконит и фосфориты (рис. 117).

ГЕРЛИХА ДИАГРАММА — петрохим. диаграмма, служащая для интерпретации магм, ассимиляционных процессов; основана на расчете среднего активного заряда ионов 02 (ZA), значение к-рого откладывается на оси абсцисс, а также средневзвешенного ионного потенциала одно- и двухзарядных катионов, содер. в анализируемой г. п. (ipKi.2), откладываемого на оси ординат (рис. 118); проекционные точки хим. анализов образуют прямую, отклонения от к-рой соответствуют

Рис. 118. Диаграмма Гёрлиха для сиенита и габбро

неустойчивому хим. равновесию и наличию реликтов (A. Bolewski et al.,

  • 1960).

ГЕРМАНЗИТ — шлир из мест. Гёрманз (Австрия), сложенный фенокристал-лами микроклина, андезина, биотита и кальцита; согласно В. Э. Трёгеру, это кальцитовый грёбаит.

ГИАЛИНОВЫЙ — стекловатый, в сочетании с назв. г. п. означает то же, что и приставка г и а л о..., т. е. понятие гиалиновый андезит равнозначно гиалоандезиту, а гиалиновый базальт является син. гиалобазальга и т. д. ГИАЛИТ — 1. Гиалолит, непрозр. вулк. стекло красного, коричневатого, зеленого или черного цвета, подобное порцел-ланиту. 2. Каплевидный окрашенный опал, заполняющий трещины и гнезда в г. п. 3. Порода, содер. стекло. ГИАЛО , гиалиновый — приставка перед назв. эффузивной породы, свидетельствующая о присутствии в ее составе стекла. ГИАЛОАНДЕЗИТ. витроандезит (г и а л о...) — эфф. п. с минер, составом, приближающимся к андезиту; от последнего отличается присутствием стекла, по хим. составу идентичному оси. массе андезита.

ГИАЛО АНТИКО — желтоватый мрамор, используемый древними греками и римлянами для резьбы и строительства.

ГИАЛОБАЗАЛЬТ — см. Тахилит. ГИАЛОБАЗАНИТ — 1. Базаниты, содер. стекло; делятся на базанитоиды со стеклом модального состава нефелина и плагиоклаза; манджурит и лимбургит. 2. Стекловатая эфф. п., содер. фенокристаллы оливина и авгита, заключенные в осн. массе, сложенной лабрадором, авгитом, ильменитом и большим кол-вом бесцветного стекла.

ГИАЛОДАЦИТ — см. Дацитоид. ГИАЛОДИАБАЗ — см. Сордавалит. ГИАЛОИДЫ — формы гелеподобного стекла из осн. массы или зонально расположенных вростков в фенокрис-таллах плагиоклаза осн. эфф. п. Г. образуются одновременно или позже фенокристаллов плагиоклаза; в последнем случае могут заполнять зерна плагиоклаза от его периферии вдоль пл. трещин и двойникования. ГИАЛОКЛАСТ — обломок стекла или стекловатой г. п.

ГИАЛОКЛАСТИТ — 1. Мелкий мат-л, состоящий из угловатых обломков стекла, образующегося под водой в результате гранулирования или размыва стекловатых оболочек пиллоу-лавы (A. Rftt-mann, 1962); в генетическом смысле Г. соответствует старому назв. иала-гонитового туфа. 2. Пирокластический мат-л, возникающий в результате разбрызгивания частичек лавы при ее соприкосновении с водой во время донного или подледного излияния.

  • 3. Г. слоистый, перемешанный потоками воды на дне резервуара или перекрывающий его потоками лавы. ГИАЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОРОДА — одно из пяти делений CIPW для гипокристаллических пород, характеризующееся отношением к-лов к стеклу <5/3 и >3/5. ГИАЛОЛИПАРИТ, перлит, камень смоляной липаритовый, стекло л и п а р и т о в о е, витро-липарит — стекловатая разное, риолита.

ГИАЛОЛИТ —см. Гиалит (1). ГИАЛОМЕЛАН, стекло базальтовое — вулк. черное стекло с многочисленными фенокристаллами оливина и плагиоклаза, иногда отождествляют с тахи-литом, в отличие от к-рого не растворяется в к-тах; Г. авгитовьш, л и м-б у р г и т.

ГИАЛОМЕЛАФИР — см. Сордавалит. ГИАЛОМИКИТ — см. Грейзен. ГИАЛОМИЛОНИТ — метам п„ продукт остеклования магм , метам, или осад, п., обусловленного локальным возрастанием I за счет трения в зонах интенсивных дифференциальных движений.

ГИАЛОНЕВАДИТ — н е в а д и т с богатой стеклом осн. массой или обогащенный стеклом риолит с многочисленными выделениями интертеллурической фазы кристаллизации.

ГИАЛОПЛАГИОТРАХИТ — разное, плагиотрахита со стекловатой осн. массой.

ГИАЛОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ —    1.

Порода, состоящая из стекловатой осн. массы, разбитой системой мелких трещин на неправильные обломки. 2. Ав-гитовый порфирит, сложенный корродированными фенокристаллами пла гиоклаза, микролитами авгита и частицами стекла.

ГИАЛОПСИТ (и) — см. Обсидиан. ГИАЛОРИОБАЗАЛЬТ —см. Альбо-ранит.

ГИАЛОТРАХИТ — трахитовое стекло с хим. составом трахита. ГИАЛОТУРМАЛИТ — см. Турмалит *. ГИАЛОФИЛЛИТ — см. Гиалофонолит.

ГИАЛОФИР — порфир с осн. массой, полностью или частично сложенной стеклом.

ГИАЛОФОНОЛИТ, гиалофиллит — эфф. п. со стекловатой осн. массой. ГИББСА ПРАВИЛО ФАЗ - осн. пра вило, определяющее число фаз, совместно существующих в состоянии термодинамического равновесия: р — с-\-2 — —где р — число фаз; с — мин. число составляющих, необходимое для характеристики всех фаз системы; f — мин. число степеней свободы; вариантность.

ГИББСА СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ

термодинамический    (изометр ически-

изобарический) потенциал, определяемый как экстенсивная функция состояния (G) : G — H—TS, где Я — энтальпия; Т — термодинамическая темп-ра; •S — энтропия. Является основой равновесия и направления процесса в системе; потерю Г. с. э. связывают с процессами, происходящими при отсутствии

В СССР применяют термин турмалинит. термодинамического равновесия, и ее кол-во падает до определенного мин., при к-ром система достигает нового состояния термодинамического равновесия.

ГИББСИТИТ — разное, боксита с преобладанием гиббсита (гидрарги-лит).

ГИБЕЛИТ — эфф. п. флюидального облика, относимая к гр. щелочного трахита, обнаруженная в Монте Жи-беле (о. Пантеллерия). Г. состоит (в %) из фенокристаллов ортоклаза (83), эгирин-авгита, диопсида и оливина (7), заключенных в осн. массе (10), состоящей из энигматита, кварца, оксидов Ее, апатита и стекла.

ГИБРИД (н) — см. Гибридная порода. ГИБРИДИЗАЦИЯ — 1. Процесс сме-шения двух значительно различающихся по хим. составу магм, напр. габбро-идной и гранитоидной, приводящий к образованию нового расплава сме шанного хим. состава (синтексис), или процесс ассимиляции и растворения древних плутонич. п. в более молодой магме иного хим. состава. 2. Термин использовали в значении контаминация.

ГИБРИДИЗМ — процесс гибридизации, осуществляющийся вскоре после кристаллизации, Г. вторичный, если ассимиляция более древних г. п. наступает значительно позже кристаллизации и обусловливается инъекцией др. вулк. цикла, то такой процесс назы вают Г. мультивторичным; кроме того, выделяют Г. нормальный и Г. обратный — кислых п. осн. магмой. ГИБРИДНАЯ ПОРОДА — 1. Г. п„ яв ляющаяся продуктом кристаллизации двух смешанных магм, различающихся хим. составом, напр. габроидной и гранитоидной, или ассимиляции более древних магм. п. магмой более поздней интрузии с отличным хим составом.

  • 2.    Ранее Г. п. относили к средним г. п., возникшим из смеси кислой и осн. магм.

  • 3.    Термин использовали в значении конта минаты.

ГИГАНТОГИПС -см. Гипс гигантокристаллический.

ГИДАТОГЕНЕЗИС — возникновение м-лов и г. п. при участии воды; продуктами Г. являются гидатогенные м-лы и породы — магм., метам, и осад.

ГИДАТОМОРФИЗМ — назв. разл. процессов, осуществляющихся при участии воды в м-лах и породах, к-рые в измененном состоянии называют соотв. гидатоморфными м-лами и породами. ГИДАТОПИРОГЕНЕЗ - процесс кристаллизации м-лов и магм. п. при участии воды; при Г. образуются гида-топирогенные м-лы и породы. ГИДАТОПИРОМОРФИЗМ    метам,

процессы, воздействующие под влиянием горячей воды или водных р-ров на м-лы и породы. Такие м-лы и породы называются соотв. гидатопиро-морфическими м-лами и породами. ГИДАТОПНЕВМАТОГЕНЕЗ — процесс образования м-лов и пород под влиянием водных р-ров и газов; продукты Г. называют гидатопневмато-генными м-лами и породами. ГИДАТОГ1НЕВМАТОЗ - см. Гидато-пневматолиз.

ГИДАТОПНЕВМАТОЛИЗ, гидато-пневматоз — разл. процессы, протекающие при участии водных р-ров и газов в м-лах и породах, к-рые после преобразования называют соотв, гида-топневматолитическими м-лами и породами.

ГИДДЕРИТ (н) — гнейс с аплитовым обликом.

ГИДРАКОНИТ (н) — продукт гидратации безводных силикатов.

ГИДРИТ — см. Кларит. ГИДРОКЛАСТ — 1. Обломок био-или терригенной карб. п., измененный и перемещенный в водной среде. 2. Обломок, образованный за счет водной эрозии.

ГИДРОКЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — 1. Облом, карб. п., образованные из мат-ла, перенесенного и осажденного в водной среде. 2. Облом, п., осажденные в воде.

ГИДРОЛИЗАТЫ — м-лы, состоящие из хим. элементов, входящих в состав продуктов гидролиза; к осн. элементу относится AI, к-рый совместно с Si входит в состав пакетных алюмосиликатов и гидроксидов. Менее распространенными элементами являются Sn, Мп, Сг, В, Be, Си, Sb, As, Bi, Zn, Cd, Ag,

Pb, РЗЭ. Аккумуляция возможна в нейтральной среде со слабокислой или осн. реакцией.

ГИДРОЛИТ — порода простого состава, легко растворимая в воде, напр. лед, соль.

ГИДРОМЕТАМОРФИЗМ, гидромета соматизм, метаморфизм гидротермальный — процесс преобразования пород при участии воды, к рая выносит, привносит или вызывает обмен нек-рых составляющих породы. Г. осуществляется при низких / и р и не приводит к растворению г. п.; г и д а т о п иро-.м о р ф и з м.

ГИДРОМЕТАСОМАТИЗМ — см. Гидрометаморфизм.

ГИДРОНЕОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ — см. Дейтероморфный минерал. ГИДРОПЛУТОНИЧЕСКИЙ — отвечает термину гидатогшрогенный (г и-датопирогенез).

ГИДРОСИАЛЬ — зона проникновения гидросферы в литосферу; согласно

S. Malkowski (1964), при низких ( в Г. происходят интенсивные процессы сиа-лизации, напр. выветривание. ГИДРОТАХИЛИТ — зеленое стекло, подобное тахилиту; отличается от него содер. связанной воды в цеолитах (ок. 13%).

ГИДРОТЕРМАЛИТЫ — 1. Гидатопи-рогенная г. п. (гидатопирогенез), образуется на конечной стадии кристаллизации гранитного расплава. 2. Ме-тасом. п., по классификации Н. П. Се-мененко (1963), являются продуктами самой низкой степени преобразования, следующей за тремя степенями изменения Кристал, сланцев: калиевой, натриевой и кальциево-магнезиально-железистой. В зависимости от конечного продукта образуются различные Г., напр. пропилиты, березиты, листвениты, эпизодиты и др.

ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ    ИЗМЕНЕ

НИЯ — преобразования м-лов, а также хим. состава, структ. и текст, г. п. под влиянием гидротерм, р-ров. Г. и. заключаются в привносе и выносе элементов, т. е. в замещении м-лов, подвергшихся гидротерм, метам, или метасом. процессам; гидатопироморфизм, гидроплутонический. ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ    ПРОЦЕС

СЫ — воздействие растворов гидротермальных на вмещ. п., осуществляющееся на гидротермальной стадии. Г. п. вызывают гидротермальные преобразования или кристаллизацию в-ва в трещинах и порах г. п.; по характерному параг м-лов выделены гидротермальные этапы (этажи). ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ СТАДИИ период действия гидротерм, р-ров на г. п. или их кристаллизация в трещинах или порах. Г. с. являются продолжением пневматолитовой стадии и относятся к постмагматическим явлениям, протекающим при / 500 °С и р, соотв. глубинам, не превышающим 4 км; пневматолитовая стадия; пегматитовая стадия. ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ периоды или этажи гидротермальных процессов, выделяющиеся на основании наличия характерного параг. м-лов, образующихся при определенных I и р: телетермаль-ный, анотермальный этап (теле магматический); эпитермальный этап (месторождения эпитермальные, криптомагматический); лептотермальный этап (месторождения лептотер-мальные); мезотермальный этап (апомагматический); гипотер-мальный, кататермальный этап (г и-потермальный, месторождения кататермальные); ксе-нотермальный этап (месторождения ксенотермальные). ГИДРОТУРМАЛИТ — см. Турмалит. ГИДРОФИЛЬНОСТЬ МИНЕРАЛОВ — способность м-лов к сорбции воды, задерживающейся в межпакетном пространстве.

ГИЕРОГЛИФЫ — мелкие структуры, наблюдаемые на поверхности прослоев осад, п., в осн. пластических, являющиеся отпечатками (негативами) следов жизнедеятельности организмов в породах (Г. органические) или водных потоков, а также деформации прослоев почвы (Г. механические, механоглифы). Среди Г. механических выделяют две группы; потоковые (следы потоков, предметов) и деформационные, возникшие в результате деформаций осадков на границе ил — песок (S. Dzulynski, Е К. Walton, 1965).

ГИЗИТ — эфф. п. из Гизо (о. Сардиния), классифицированная как аналь-Цимовый андезит. Г. состоит из крупных фенокристаллов биотита, более мелких титанавгита, оливина (Г. оливиновый) и анальцима, заключенных в осн. массе (44 %), сложенной авгитом, оливином, магнетитом, анальцимом и стеклом состава потенциального андезина. ГИЛОЛОГИЯ — наука, изучающая зависимость минер и хим. состава в г. п. ГИЛЬСОНИТ — разное. асфальтита.

ГИПАБИССАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ-

магм, п., образовавшиеся на неб. глубине в результате кристаллизации порций магмы. Г. п. являются промежуточными между плутонич. и эфф. г. п и возникают при умеренном р и постепенном снижении I. Одни исследователи считают, что эти г. п формируются на гл. > 1 км, др.— 3—7 км. Г. п. преимущественно заполняют трещины и места тект. пустот, локализуясь в ранее закристаллизовавшихся интрузивных г. п., образуют их периферическую фацию или проникают в окружающие породы и образуют дайки, небольшие силлы и др. мелкие формы. ГИПАБИССИТЫ — рус. назв. батиальных и абиссальных осадков, образующихся на гл. 2—5 км; в зависимости от петрографического состава выделяют: абиссокониты —- чистые и мергелистые известняки, отвечающие известковистым глинам; кониапелиты — глины и мергели с линзами и включениями известняка, соответствующие глубинным глинам; склеропелиты — кремнистые сланцы, относимые к диато-митовым глинам.

ГИГ1АВТОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ -

по классификации С. Е. М. Rohrbach (1885) м-л, форма к-рого частично зависит от формы окружающих м-лов. В петрографических описаниях назв. Г. м используют совместно с термином автоморфный минерал и ксеноморфный минерал; структ. породы, сложенной Г. м., называют гипавтоморфнозернистой. ГИПАВТОХТОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ — см. Автохтонная составляющая.

ГИПЕРБАЗИТЫ — см. Ультраоснов-ные породы.

ГИПЕРГЕНЕЗ — система физ. и хим. изменения пород на поверхности з. к. (выветривание, транспортировка, седиментация, рекристаллизация м-лов на поверхности пород). Древний Г. — изменения пород и м-лов в древние периоды перерывов седиментации. ГИПЕРИТ, габбро гиперстеновое (н) — швед. назв. г. п., состоящей (в %) из гиперстена (13), плагиоклаза (57), авгита (13) или диаллага, биотита (5), апатита, магнетита, ильменита и др. При наличии оливина (8) породу называют оливиновым Г.; позже описывался как диабаз, габбро, гиперстенит, норит или эклогит; плутонич. или гипабис. п., преимущественно с офитовой структ. Энстатит-ильменитовые сегрегации в Г. называют энстатититом ильмени т о в ы м.

ГИПЕРИТИТ — предположительно, син. бронзитового диабаза, дайк. п., подобная гипериту, от к-рого отличается отсутствием оливина; состоит в осн. из лабрадора, авгита, бронзита, титаномагнетита и апатита. ГИПЕРМАГБАЗИТ — одна из генетических гр. ультрабазитов

Н. Д. Соболева (1955); представляет собой продукт первичной кристаллизации перидотитовой магмы с отношением (Fe0 + Fe203)/Mg0=5 1:10. ГИПЕРМЕЛАНОВАЯ ПОРОДА — см. Ультрамафическая порода. ГИПЕРСОЛЬВУСНАЯ ПОРОДА — граниты, сиениты и нефелиновые сиениты, в к-рых плагиоклаз может быть только составляющей пертитов; (с у б-сольвус, сольвус). ГИПЕРСТЕНИЗАЦИЯ — процесс ме тасом. образования гиперстена вместо клинопироксена или роговой обманки, осуществляющийся в течение чарно-китизации; к Г., вероятно, относится процесс, описанный Т. F. W. Barth (1952), заключающийся в появлении гиперстена в чарнокитах при региональных преобразованиях. ГИПЕРСТЕНИТ, ортопироксе-нит, паулитовая порода — почти мономинеральная плутонич. п., состоящая из гиперстена, который сопровождается диаллагом, роговой обманкой, магнетитом, апатитом, иногда оливином (<10%)—Г. оли-виновый и плагиоклазом (до 10%) — Г. плагиоклазовый.

Г. монцонитовый (н) — гиперстеновый диабаз или монцонит.

ГИГ1ЕРФОРЕЗ — процесс преобразования пород, заключающийся в частичной или полной замене нек-рых м-лов, напр. замещение кальцита доломитом при доломитизации, заполнение минер, в-вом пузырьков в вулк. п. и т. д. ГИП ИДИОБЛАСТ,    субидио

бласт— м-л метам, п., кристаллографический облик к-рого частично обусловлен окружающими м-лами; равнозначным термином при описании форм кристаллизации составляющих магм. п. является гипидиоморф-н ы й минера л. Структ. породы, обусловленную присутствием Г., называют гипидиобластовой. ГИПИДИОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ — по классификации Н. Rosenbusch (1887) обозначает компонент магм, п., кристаллографический облик к-рого частично обусловлен формой м-лов более ранней генерации. В петрографических описаниях назв. используется наряду с терминами идиоморф-ный минерал и аллотрио-морфный минерал (а в т о-морфный минерал, аналогом термина Г. м. для метам, п. является гипидиобласт. Структ. г. п., состоящую из Г. м., называют гипи-диоморфнозернистой. ГИПИДИОТОПИЧЕСКИЙ — термин, используемый для обозначения формы м-ла или структ. особенностей осад, ксенотопи ческой породы и идиотопической породы, состоящей в осн. из субгедральных составляющих.

ГИПОБАЗИТЫ (н) — гр. ультраосн. п. с содер. Si02<44 %, состоящих в осн. из плагиоклаза, фельдшпатоидов и оливинов; в Левинсон-Лессинга методе к Г. относятся кыштымит, мелилитовый, нефелиновый и лейци-товый базальт, лимбургит, авгитит, мончикит, уртит и камптонит. ГИПОБАТОЛИТОВЫЙ 1. Согласно схеме W. Н. Emmons (1933), самый нижний этаж батолитовой интрузии, лишенный рудных м-ний; акроба-толитовый. 2. Горизонт эрозионного среза батолита в самой нижней его части, лишенной рудных м-ний. ГИПОГЕННЫЕ ПОРОДЫ —1. Все магм, и метам, п., образованные на больших глубинах. 2. Согласно W. Нот-mel (1919), эфф. п. 3. Из-за неоднозначности термина гипогенные м-ния описываются под назв. месторождения кататермальные (типом а г м а).

ГИПОЗОНА — см. Катазона. ГИПОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОРОДА — порода с гипо-, полу-, гемио-, семи- или мерокристаллической и др. структ. По классификации C1PW в зависимости от соотношения к-лов и стекла Г. п. разделяют на пять групп: пере-кристаллическая (7:1); докристалли-ческая (7:1—5:3); гиалокристалли-ческая    (5:3—3:5); догиалиновая

(3:5—1:7); пергиалиновая (1:7); допатическая порода, полукристаллическая поро-Д а.

ГИПОКСЕНОЛИТ — в классификации

  • G. Е. Goodspeed (1947) ксенолитов обозначает часть г. п., содер. в магме, но другого вида, чем те, к-рые соотв. г. п., вмещающим интрузив (эпиксенолит).

ГИПОМАГМА— 1. Магма, заполняющая вулк. резервуар и нижнюю часть вулк. канала; согласно теории Т. J. Jag-gar (1921), Г. неподвижна и только частично может быть вытеснена вверх; пиромагма, эпимагма. 2. Назв. габбровых или перидотитовых глубинных магм; противопоставляется палин-генным магмам; из Г. образуются эфф. гипогенные породы. ГИПОМЕТАМОРФИЗМ, катамета-м орфизм — метам, преобразования, осуществляющиеся в гипозоне, т. е. в самой глубокой части з. к., при высоких t и гидростатическом р, где образуются гранулиты, эклогиты и др. породы, содер. оливин, клинопироксен, ортопироксен, ортоклаз, плагиоклаз и г. д.

ГИПОТАКСИТОВЫЙ (н) — образующийся в осн. на поверхности земли; термин используется при классификации м-ний.

ГИПОТЕРМАЛЬНЫЙ, кататерма-льный—1. Условия гидротермальных преобразований при / = 300—500 °С и на значительной глубине. 2. Породы, в т. ч. и месторождения, кататермальные, образованные в этих условиях. ГИПОФИЛЬТРАЦИЯ — процесс просачивания рудоносных р-ров сквозь породы, на протяжении к-рого составляющие, находящиеся в коллоидных р-рах, отделяются от растворителя и концентрируются в м-лах Sn, W, Си, Zn, Pb, Hg, расположенных зонально в соотв. с увеличением расстояния от интрузии.

ГИПС, гипсит — 1. Сульфатная п. хим. происх. беспорядочной, направленной, иногда веерной текст.; структ. от мелко-до гигантозернистой; в Г. часто распространены двойники. Гл. м-лом является гипс, подчиненное значение имеют ангидрит, др. сульфатные и глин, м-лы, галит, карбонаты.

Г. волокнистый, фибролит (2) сатин — характеризующийся фибро-бластовой структ., часто выполняет жилы.

Г. гигантокристаллический, селенитовый, ласточкин, гиганте-гипс — состоящий в осн. из селенита, часто двойникового. Г. глинистый — содер. глин. м-лы.

Г. грубокристаллический см. Г. скелетный.

Г. зернистый, опилковый кристаллический — сложенный изо-метричными зернами диаметром в неск. мм.

Г. кристаллический — см. Г. зернистый. Г. ласточкин — см. Г. гигантокристаллический

Г. мелкокристаллический — плотный массивный гипс, алебастр.

Г. опилковый — см. Г. зернистый Г. пахнущий — обладающий запахом при раскалывании вследствие значительного содер. битуминозных в-в.

Г. селенитовый — см. Г. гигантозернистый.

Г. скалистый — см. Г. скелетный.

Г. скелетный, грубокристаллический, скалистый — состоящий из удлиненных (до п-10 см) кристаллов гипса.

Г. соленосный — 1. Содер. пропластки волокнистой каменной соли. 2. Сырьё, используемое в строительной и керамической пром-ти, медицине и др. ГИПСИТ - см. Гипс. ГИПСИФИКАЦИЯ—процесс преобразования в гипс сульфатных и карб. м-лов; наиболее известна Г. ангидрита, заключающаяся в дегидратации и изменении структуры этого м-ла. ГИПСОЛИТ — осад, п., содер. гипс в виде селенита.

ГИРНАНТИТ — эфф. или гипабис. п. из мест. Гирнант (Валлия), относимая к кератофиру и называемая альбити-зированным толеитом. Немногочисленные кристаллы альбита заключены в осн. массе, состоящей из микролитов или беспорядочно расположенных мелких лейст альбита (84 %), изогнутых и растрескавшихся; подчиненными являются хлоритизированный пироксен, гематит, лейкоксен, карбонаты и вторичный кварц.

ГИСТАЛЬДИТИТ (н) — среднезер нистый слюдяной сланец, состоящий из гистальдита и граната.

ГИСТЕРОБАЗ, спессартит про-теробазовый — гипабис лампро-фировая порода (рис. 119), относимая

Рис. 119. Гистеробаз

к спессартит у, керсантиту, м и н е т т е или диабазу. Состоит из андезина, бурой роговой обманки и подчиненного кол-ва авгита, биотита, взаимно проросших ортоклаза и кварца, магнетита, апатита и пирита. ГИСТЕРОГЕНЕТИЧЕСКИЙ — м-лы и породы, являющиеся продуктами конечной кристаллизации магмы, напр., дайки, зональное строение м-лов и т. д.; близкое значение имеют термины гистерокристаллические минералы и гистеромагматически й.

ГИСТЕРОГЕННЫЙ — редко употребляемый термин, используемый для определения осадков, наблюдаемых на поверхности земли и сформированных из щебня или обломков разл. подстилающих пород.

ГИСТЕРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ (н) составляющие, об разующиеси на позднем этапе кристаллизации магмы (гистерогенетически й).

ГИСТЕРОМАГМАТИЧЕСКИЙ - воз

никающий на позднем этапе кристаллизации магмы, позднемагматический; гистерогенетический. ГИТИЯ - осадок, содер. 20 -50 % орг. в ва в виде торфяного сапропелевого геля с остатками планктона. ГИФОЛИ'Г (н) кристал. сланец, принадлежащий к хлорогризони-т а м.

ГЛАГОЛЕВА МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД микрометрический метод, техника измерения к-рого заключается в регистрации попадания составляющих в данный момент на пересечение нитей окуляра. Путем нажатия на клавишу интеграционного столика суммируются очередные попадания и в шаговом режиме перемещается тонкая пластинка; Рос и вала микрометрический метод. ГЛАДКАИТ — дайк. п., секущая дуни-ты на Гладкой сопке (Урал); структ. мелкозернистая Г. состоит (в %) из олигоклаза (70), кварца (16) и роговой обманки (8), биотита (3), магнетита^ апатита, эпидота и мусковита. Г., вероятно, относится к микродиориту. ГЛАЗЕРИТИТ — галогенная п., содер. в осн. глазерит, подчиненное значение имеют мирабилит, сингенит, полигалит и галит.

ГЛАЗИРОВКА — гладкие поверхности пород, покрытые слоем стекла, образованного в результате воздействия лав, огня или удара молнии.

ГЛАЗОК, оцелла — характерный фрагмент структ. фельдшпатоидных г. п., в к-рых мелкие агрегаты, напр., аналь-цима и акмита образуют лучистые пучки, сконцентрированные вокруг идиоморфных фельдшпатоидов (оцел-лей); при росте Г. они не заполняют окружающие зерна, а вытесняют их. Г. обычны в лампрофирах и описываются в литературе как глазковая структ.

ГЛАМАЙГИТ — магм, п., состоящая из темных гнезд марскоита, заключенных в светлой осн. массе. ГЛАУКОАРЕНИТ — аренит, содер. > >50% зерен глауконита: глауконит и т.

ГЛАУКОНИТИЗАЦИЯ — хим. процесс преобразования м-лов в глауконит. Происходит при определенных хим.-физ. условиях в восстановительноокислительной среде и обычно сопровождается привносом К и Fe. Процесс Г выражается в появлении переменного кол-ва глауконита в пустотах, заполненных ранее орг. остатками, а также образовании псевдоморфоз (напр., в иглах губок). Явление Г. объяснялось морским образованием затронутых им осадков; в наст, время эта точка зрения устарела, т. к глауконит обнаружен в континентальных осадках и выветрелых кристал. п. ГЛАУКОНИТИТ — осад, п., содер. > > 50 % глауконита; подчиненное значение имеют обломочный кварц и глин, м-лы, кроме того, присутствуют пирит или марказит, фосфаты и халцедон. ГЛАУКОФАНИТ — кристал. сланец, продукт глаукофановой фации; состоит из глаукофана, эпидота и рутила, преимущественно в асе. с кварцем и гранатом.

ГЛАУКОФАНИТ-ЗЕЛЕНОСЛАНЦЕ-

ВАЯ ФАЦИЯ - фациальная серия высокого давления; зеленосланцевой фации; четко не отделена; от л а в с о н и т-г л а у к о ф а н-ж а д е-итовой фации отличается присутствием пирофиллита; глаукофа-новая фация, Винклера фациальная схема. ГЛАУКОФАНОВАЯ    ФАЦИЯ

(рис. 120), фация глаукофановых сланцев, фация голубых сланцев, жадеит-лавсонит-глаукофановая фация — серия высокого давления низкотемпературной фациальной группы (/ = 200— 500 °С, р = 0.8— 1,2 ГПа); F. J. Turner, J Verhoogen (1960) и A. Miyashiro

  • (1973) не выделяют субфаций; В С. Соболев (1970) выделил шесть субфаций: альмандин-лавсонит-глауко-фа новую, кварц-жадеит-глаукофано-вую, эпидот-лавсонит-глаукофановую, пумпеллиит-лавсонит-глаукофановую, глаукофан-эпидот-хлоритовую и крос-сит-актинолитовую или л а в с о н и т-

Рис. 120. Распространенность глаукофано-вон фации

  • альбитовую. Сравнение схемы

В. С. Соболева с двухсоставным делением Н G F. Winkler (1967) на фации л авсон ит-глаукофан-жадеитовую и глаукофанит-зеленосл а н цевую невозможно. Состав м-лов, устойчивых в условиях Г. ф., для метабазитовой и метапели-товой ассоциаций в Санбогава (Япония) описал A. Miyashiro (1973). ГЛЕЕВЫП ГОРИЗОНТ — ем Огле-ение.

ГЛЕЕСИТЫ — субвулк. гаюиновые породы.

ГЛЕНМУИРИТ, гленмурит — гипабис. п. (рис. 121) порфирового облика, наблюдаемая в силле Лугар (Шотландия) вместе с тешенитом, тералитом, пикритом,лугаритом и перидотитом,ранее относился к тешениту, в наст, время считается оливин-анальцимовым

Рис. 121. Гленмуирит

габбро; структ. субофитовая, фено-кристаллы титанавгита заключены в мелкозернистой осн. массе, состоящей из плагиоклаза (лабрадора), КПШ, анальцима, оливина и биотита, который появляется вместо баркевикита, подчиненными являются оксиды Fe, акцессорными — апатит, нефелин и эгирин. ГЛЕНМУРИТ — см, Гленмуирит. ГЛЕССИТ — темно-бронзовая разное, прозр. янтаря со стеклянным бл. ГЛИММЕРИТ — плутонич. п., сложенная гл. обр. темными слюдами.

Г. оливиновый — содер. до 35 % оливина, а также неб. кол-во авгита, перо-вскита и рудных м-лов.

ГЛИНА — слабосцементированная, часто пластическая глинистая порода; текст, беспорядочная, реже ориентированная, структ. пелитовая. В зависимости от гл. м-лов различают; Г, аттапульгитовая — богатая атта-пульгитом, часто содер монтмориллонит; является ценным сырьем, используемым в качестве красителей.

Г. бентонитовая — 1. Разное Г м о н т-мориллонитовой, в крой часть мат-ла образовалась в результате преобразования вулк. стекла; термин употребляется в генетическом значении; бентонит. 2 В технологии бурения называют породы, используемые для изготовления промывочной жидкости Г. иллитовая — состоящая гл. обр. из иллита; обычно содер. каолинит или хлорит, кварцевую пыль и др.

Г. каолинитовая, каолиновая — содер. > 50 % каолинита терригенного происх.; встречаются- иллит. кварц, мусковит, иногда соединения Fe; для Г. к. характерно большее содер. каолинита, чем в каолинах Г. каолиновая — см. Г. каолинитовая. Г. монтмориллонитовая — богатая монтмориллонитом или пакетными смешанными структурами монтмориллонит-иллит, может содер. др. глин, м-лы, кварц, карбонаты, сульфиды, сульфаты и др.; Г бентонитовые.

В зависимости от наличия второстепенных м-лов различают:

Г. алунитовая — обогащенная алунитом, образованная в результате выветривания сульфидов Fe.

Г. битуминозная — черная или темносерая Г., обогащенная пиробиту

мами (1).

Г. охровая — разное, каолинито-илли-товых Г., содер. гидроксиды Fe, иногда Мп; Г. о. свентокшиского лейаса содер.

  • 6,5-52,0% Fe203 и 14,7-35% А1203. Г. разбухающая — содер. монтмориллонит.

Г. септариевая разное, иллитовой Г. морского происх., включающая септа-р и и; встречаются иногда в породах среднего олигоцена в окр. г. Щецина. Г. соляная — имеющая прослои каменной соли или обогащенная растворенным галитом.

Г. темная — характеризующаяся большим кол-вом орг. в-ва и сульфидов Fe. Г. углистая — содер. включения угля гумусового происх. По условиям образования и седиментации различают: Г. базальтовая — продукт хим. выветривания базальтовых пород.

Г. донная — пелитовые озерные осадки. Г. красная, глубоководная, абиссальная — состоящая гл. обр. из глинистых м-лов терригенного происх. и продуктов подводных извержений и выветривания (гальмиролиза), часто содер. кремниевые орг. осадки, марганцевые конкреции и цеолиты.

Г. ленточная — состоящая из чередующихся светлых (алевритовых) и темных (пелитовых) слоев мощ. <5 мм; донные осадки приледниковых озер, светлые слои соответствуют летнему периоду, темные — зимнему.

Г. мамонтовая — см. Лёсс.

Г. моренная, морена (2) — продукт континентальной эрозии и аккумуляции (отложения моренные), характеризующийся отсутствием сортировки облом мат-ла; Г. отвальная.

Г. остаточная, реголит — продукт выветривания пород, состоящих из глин, м-лов, слюд и мех. устойчивых составляющих (кварц, циркон, турмалин, рутил и др.); иногда Г о. содер. гидроксиды AI, напр. Г. о. бокситовая. Г. отвальная — разное. Г. моренной со значительным содер. глин, м-лов. Г. пещерная — элювий на дне карстовых пещер, образованная при размыве карбонатов.

По технологическим особенностям выделяют:

Г. керамические — богатые каолиниТом; используются в керамическом произ-ве для изготовления гончарных ир дел ий.

Г. кирпичные — идушие на изготовле-нйе красного кирпича.

Г. огнеупорные — разное Г. каолини-тоЬых; характеризуются высокой огнеупорностью (> 1580°С).

Г. фарфоровые, Г. огнеупорные — дающие после обжига при t 1300 °С черепок со степенью белизны более 50 %.

Г. эмалевые — богатые Fe203, СаО и щелочами; характеризуются низкой плавления, используются для нанесения

глазури.

Нек-рые глины имеют местные назв., напр. Г. болеславские, гроецкие, крако-вецкие, жарновские, или определяющие их возраст, напр. Г. лейасовые, ретиц-кие, познанские и т. п.

ГЛИНИСТЫЕ ПОРОДЫ — породы, содер. > 50 % пелитовой фракции седиментационного или эолового происх.; гл. составляющими являются алюмосиликаты из гр. иллита, каолинита, монтмориллонита или др. глинистых м-лов, встречаются мелкие зерна кварца, слюды, карбонатов, оксидов или сульфидов Fe, а также орг. в-ва; глина; аргиллит, сланцы глинистые.

ГЛИНОАЛЕВРИТ — 1. Пыль. 2. Рыхлая облом, п., часто кварцевая, состоящая гл. обр. из пыли с добавлением глины; в зависимости от примесей различают Г. песчаный и глинистый; назв. Г. используют только для осадков водного происх.

ГЛИНОАЛЕВРОЛИТ — сцементированная облом, п., образованная в результате уплотнения пыли и ила; текст, беспорядочная или ориентированная; структ. массивная, алевритовая. Г. состоит в оси. из кварца, в качестве второстепенных м-лов наблюдаются Г1Ш, слюды, карбонаты, глинистые м-лы, соединения Fe, орг. в-во может включать зерна мелкозернистых п и биокласты В зависимости от размеров зерен различают Г песчаный, обычный и глинистый. ГЛИНОЗЕМИСТОСТИ ПЕТРОХИ-МИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ—I Используется в классификации метам, п. (Н. П. Семененко, 1963); рассчитывается отношение хим. составляющих

%)■■

_АЬО_

AI203 + Mg0+Ca0+2Fe203 + 2Fe0 л Х100.

  • 2. Обычно Г. п. п. используют для разделения м-лов на гр., напр. биотитов (в%), по формуле

_ ^ __ I рр

Mg-)-Fe2+ + Fe'4' + А1 + Si

Г. п. п. позволяет особенно точно классифицировать по хим. признакам породы, содер. эти м-лы.

ГЛИПТОГЕНЕЗ (н) — экзогенные процессы, приводящие к изменению рельефа поверхности суши. ГЛОБИГЕРИНОВЫЕ    ОСАДКИ,

абиссальные илы — состоящие гл. обр из скелетов фораминифер рода Globigeryna\ содер. 30—60 % СаСОз и ок. 25 % Si02; Г. о. могут включать иглы губок, радиолярии, диатомеи, иногда глауконит.

ГЛОБОСФЕРИТЫ — кристаллиты или глобул ит ы (2), образующие субсферические    агрегаты;

иногда состоят из лучисто расположенных маргаритов.

ГЛОБУЛИ — см. Глобулиты (2). ГЛОБУЛИТ [англ, globulith] —интрузивное тело или гр. тел шаровой или овальной формы, имеющие согласные контакты с вмещ. п.

ГЛОБУЛИТЫ [англ, globulite] — 1. Кристаллиты в виде мельчайших изотропных, обычно темноцветных шариков диаметром ок. 0,005 мм; Г. встречаются в вулк. стекле; если в последнем присутствуют только к-лы, то процесс изменения стекла называется глобули-Товым расстеклованием. 2. Шарики или шаровые тела, состоящие из анальцима, халцедона, стекла и др. в-ва, диаметром до 2 мм; в противоположность сферолитам и оолитам из эфф и дайк. п. лишены четко выраженной текст. 3. Круглые выделения вулк. стекла им-пактного или космического происх. ГЛОМЕРОБЛАСТЫ, гломерокр нетал -лы — к-лы одного м-ла, образующие скопления, отчетливо отделенные от остальных составляющих породы; к у-

мулобласты, г л о м е р о п о р ф и-робласты.

ГЛОМЕРОКЛАСТЫ — гроздевидные образования в карб. п., разбитые на неб. обломки сетью мелких трещин. ГЛОМЕРОКРИСТАЛЛЫ - см. Гло-меробласты.

ГЛОМЕРОПОРФИРОБЛАСТЫ

порфиробласты, объединенные в одном зерне.

ГЛУБИННЫЕ ПОРОДЫ —магм. п„ кристаллизующиеся в глубине з. к. при постепенном снижении I и высоком р (плутонические породы). ГЛЫБЫ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ, блоки вулканические — наиболее крупный пирокластический материал; по F. J. Pettijohn и др. (1972), диаметр Г. в. > 64 мм.

ГЛЫБЫ КАРБОНАТНЫЕ — разное, пелоидов диаметром > 1 см; состоят из зернистого мат-ла (ооидов, мельчайших пелоидов и др.), сцементированного арагонитом или высокомагнезиальным кальцитом; Г. к. образуются в результате цементирования известковых осадков (J. М. S. Taylor, L. V. 11 ling, 1969); Г. к. диаметром < <1 см называют гроздевидными комками (комки).

ГНЕЙС — старый слав, горный термин, обозначающий средне- и грубозернистые метам, п. гнейсового облика (рис. 122, 123), т. е. с параллельной пл. S-отдельностью, согласной с расположением слоев слюды или роговой обманки, вдоль к-рых преимущественно делится на пластинки или параллель-

Рис. 123. Бластомилонитовый гнейс (скв. Тайно, ПНР)

 

Рис. 124. Карандашный гнейс (Кутна Гора, ЧССР)

 

Рис. 122. Гнейс (скв. Сокулка. ПНР)

 

ные блоки мощн. от неск. до п-10 см, реже на столбики (рис. 124), продольная ось к-рых совпадает с осью линейности; в Г. преобладают светлые м-лы (ПШ, кварц), к-рые чаще всего встречаются в виде отдельных прослоев. По сравнению с кристал. сланцами имеют сильное сцепление, более грубые зерна и более мощн. отдельность (С. Wenk, 1963). Другие определения Г. основаны на минер, составе W. Fritsh и др., 1967); напр., Г. называется порода, состоящая в осн. из кварца и ПШ, причем последних обычно > 20 %, на долю темноцветных м-лов приходится < 10 %. Г. является регионально метам, п., образованной в условиях

(амфиболитовой, реже зеленосланцевой и гранулитовой фаций. Согласно классификации метаморфических пород, используется деление на Г. ьфарцитовые, Г. серицит-хлоритовые и ГА альбитовые (микролиновые) фации заленокаменных сланцев, а также Г.\ слюдяные амфиболитовой фации. В ^зависимости от содер. характерных м-лов или их преобладания выделяют Г.: альбитовый, амфиболовый, андалу-зиовый, андезиновый, пироксеновый (э)лан) и др. Можно образовывать и I ложные назв., напр., Г . мусковит-гранатовый, биотит-гранат-силлимани-товый и др., отражая назв. м-лов, встречающихся в кол-ве >5%. На основании хим. состава выделяют Г.: шапочной, железистый (магнетитовый) и др. Текст, и структ. являются основой выделения разновидностей, среди к-рых наиболее широко распространены:

Г. агматитовый — см. Агматит.

Г. бластомилонитовый —- см. Г. мило-нитовый.

Г. ветвистый — см. Г. милонитовый. Г. волнистый — см. Диктионит.

Г. гигантский (н) — имеющий крупнозернистую структ

Г. гомогенический (н) — мигматит гомофанический.

Г. древовидный — см. Г. милонитовый. Г. карандашный, стержневой — характеризующийся отдельностью, согласной с линейностью породы.

Г. катакластический — см. Г. милонитовый

Г. кокардовый (н)—см. Кинцигит. Г. ламинированный — см. Г. полосчатый.

Г. ленточный — см Мигматит шлировидный.

Г. листовидный — см. Г. милонитовый. Г. милонитовый, бластомилонитовый, катакластический, диафторический — преобразованный в результате дифференциальных движений, по расположению мило-низированных частей похож на рисунок дерева, ветви, жилки листа, называется иногда древовидным, ветвистым или листовидным.

  • I • неоднородный — см. Агматит.

Г. очковый — см. Офтальмит. f пламенный — подвергнутый мигма-

тизации.

Г. плойчатый — см. Мигматит плойча-тый.

Г. полосчатый. ламинированный — по А. Бартельсену, шлировидный мигматит, в к-ром текст, ламинарного течения неосомы согласна первичному направлению палеосомы; состоит из полосок мощн. <1 см.; в гигантском Г. п. полоски иногда достигают мощн.> 0,5 м.

Г. прожилковый (н) — неточный термин, заменен Й. Седерхольмом и Р. Хольмквистом артеритом (2) и вен и том (2) в генетическом значении; флебит.

Г. протокластический — имеющий реликт, протокластическую текст.

Г. стержневой — см. Г. карандашный. Г. флюидальный, ортогнейс, орто.. (2)

По происхождению Г. разделяют на орто- и парагнейсы, кроме того, выделяют специфические генетические разное.: Г. анатектический — возникший в результате антексиса; Г. инъекционный — инъецированный сланец, порода смешанного состава, образованная в результате инъекции гранитной магмы между пл. сланцеватости. Г. искристый — см. Мигматит плутонический.

Г. метапирогеновый, ортогнейс, орто... (2).

Г. первичный — имеющий реликт, структ. и текст., свидетельствующие о магм, происх.

Г. пламенный (и) — см. Мигматит неоднородный.

Г. регенерированный (н) — гнейсо-подобные аркозы или песчаники.

Г. седиментогенный (н) — порода осад, происх.

Г. сложный — см. Мигматит неоднородный.

Г. смешанный (н)—см. Мигматит неоднородный.

ГНЕЙСИТ (н) — I. Гранитогнейс, или гнейс магм, происх. 2. Гранитоподобный гнейс. 3. Геллефлинтовый гнейс или лептит.

ГНЕЙСОВАТОСТЬ—I. Гнейсовидное расслоение, локально термин используется для обозначения текст, динамически метам, африканских чарно-китов. 2. Син. гнейсовой структ. и текст.

ГНЕЙСОГРАНИТ — гранит с гнейсовой текст.; порода характеризуется направленной текст, или вторичной сланцеватостью (милонитизацией), приобретенной в результате динамоморфи-ческих преобразований, причем направленная текст, не исчезла, несмотря на более позднюю рекристаллизацию породы; Г. не является син. гранито-гнейса.

ГНЕЙСОИД — магм, п., характеризующаяся сходными с гнейсами струк. и текст., вызванными неметам. процессом, напр. большой вязкостью магмы при ее движении.

ГНИЕНИЕ — процесс разложения орг. в-ва, протекающий без доступа воздуха и света; осуществляется в основном при участии бактерий, реже др. простейших. ГОВАРДИТЫ каменные метеориты, относимые вместе с эвкритами к пироксен-плагиоклазовым ахондритам, от к-рых отличаются незначительными изменениями хим. состава (ахондри-т ы). Состоят из гиперстена и анортита или битовнита, реже оливина и пижони-та; акцессорными составляющими являются: железоникель, ильменит и троилит.

ГОЛЛАИ'Г, пегматит голлаитовый — гипабис. п. из мест. Голл (Норвегия), продукт ассимиляции известняка мель-тейгитом; структ. пегматитовая. Г. состоит (в %) из пироксена (55), кальцита (13), нефелина (10), обычно измененного меланита (6), магнетита (6), апатита (4), титанита, биотита и пирита; классификационная позиция не совсем определенная, соответствует ийолиту или мельтейгиту; подобен карбонатиту.

ГОЛО... — приставка, добавляемая к назв пород и структ., обозначающая полноту характеристики при детальном назв., напр., гологиалиновая структ. или полностью стекловатая, гололейкократовая п., голомеланокра-товая п., голокристаллическая п. и т. д. ГОЛОБЛАСТЫ — м-лы метам, п., образовавшиеся при тех же условиях, что и порфиробласты, от последних отличаются значительно меньшими размерами.

ГОЛОЛЕЙКОКРАТОВАЯ, голофель-зитовая порода, амелановая — крайне лейкократовая магм, п., согласно W. Е. Troger (1969), содер.<10% темноцветных м-лов; по А. Лакруа 12,5 %; цветовой индекс. ГОЛОМЕЛАНОКРАТОВАЯ ПОР ДА — см. Ультрамафическая пород ГОЛОСИДЕРИТ — метеорит, сложенный метал. Fe; олигосидери спорадосидерит. ГОЛОФЕЛЬЗИТОВАЯ ПОРОДА см. Гололейкократовая порода. ГОЛЬДШМИДТА ЗОНЫ МЕТАМОРФИЗМА — первая попытка создания парагенетического анализа и установления связи минер, состава метам.I п. с хим. составом. На основе параметров t и р В. М. Гольдшмидт выделил три зоны кристал. сланцев: верхнюю, среднюю и нижнюю, к-рым приблизительно соответствуют Г рубермана зоны метаморфизма. На одной диаграмме соотв. типам метаморфизма он подчинил разные поля tр и наряду с зонами регионального метаморфизма выделил на схеме область контактового метаморфизма. ГОЛЬДШМИДТА МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКОН — распространяется на замкнутую систему для контактово-измененных метам, п.; В. М. Гольдшмидт на основе Гиббса правила фаз установил, что /<с или в сложной системе из п составляющих могут существовать не более п устойчивых м-лов при данных р и (. Если в исследуемой системе имеется больше м-лов, чем это следует из Г. м. з., то порода находится в состоянии мета-устойчивого равновесия или является мех. смесью м-лов.

ГОМЕО .. — приставка, добавляемая к назв. пород и структ., служащая для обозначения одинаковых особенностей, отраженных в их детальных назв., напр., гомеокристаллическая структ. для породы, состоящей из зерен с одинаковым диаметром; гомеогенно-кристаллическая структ.— для породы, в к-рой все гл. составляющие имеют близкие размеры; гомеобластовая структ,— для метам, п. со структ., соотв. гомеокристаллической или гомогенно-кристаллической структ. магм. п. ГОМЕОБЛАСТ — зерно новообразованного ПШ в мигматитах в условиях бластеза; термин не учитывает, чем является это зерно — идио- или ксено-^ластом и каковы его размеры по отношению к гл. фракции зерен. ПОМЕОГЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ - см. Автолит.

ГрМЕОМОРФИЗМ — особенность квистал. в-ва образовывать идентичные формы при разл. хим. составе, напр. ортоклаз и плагиоклаз, сфалерит и (станнин и т. д.; изоморфный минерал.

ГОМЕ01РАУСМАТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ — см. Граусматическое строении

ГОМЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЕРИЯ — метам!. п., различающиеся хим. составом; преобразование пород могло происходить в одинаковых условиях; изо-фирическая серия, серия петрографическая. ГОМЕОХИМИЧЕС.КАЯ СЕРИЯ — совокупность метам, п. с близким хим. составом; различия в текст., структ. и минер, составе обусловлены разными условиями преобразований; изохи-мическая серия, серия петрографическая.

ГОМО... — приставка, добавляемая к назв. пород, структ. и текст., обозначающая их однородность (противопоставляется термину гетеро-), напр., гомогенный гнейс и гомогенный мигматит, т. е. однородный гнейс и однородный мигматит, гомофанический гнейс и гомофанический мигматит обозначают гнейс и мигматит с однородной структ.

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ— 1. Процесс выравнивания состава или преобразования гетерогенной системы в новую, напр. гранитизация, палингенез, ана-тексис и др. 2. Исчезновение границ исследуемой фазы при нагревании пробы. Напр., в нефелиновых сиенитах гомогенизация нефелина происходит при 680—860 °С, пироксена — при 700—800 °С, а в фойяитах соотв. при 700—740 и 700—720 “С. ГОМОККОКИТ (н) — кристал. п., сложенная одной разное, м-ла. ГОМОЛОГИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ — см. Автолит. ГОМОМИКТОВАЯ ПОРОДА —см. Мономиктовая порода. ГОМОФИЛЛОНИТ (н) — мономине-ральный кристал. сланец. ГОМОФОЛИТ (н)—Известное истый конгломерат.

ГОНДИТЫ - породы, возникшие в результате метаморфизма осадков, богатых Мп; структ. мелкозернистая, гранобластическая; Г. состоят из иди-областического спессартина, заключенного в кварце, иногда неб. кол-ва апатита и рутила. В зависимости от примесей др. м-лов выделяют Г.: амфиболовые, апатитовые, родохрози-товые, родонитовые и др.; Г. выветриваются в тропическом климате, образуя м-ния Мп.

ГООДЕРИТ, гудерит—плутонии, п. (рис. 125), являющаяся частью батолита из мест. Гудерем (Канада); структ.

Рис. 125. Гоодерит

гипавтоморфнозернистая, иногда пой-килитовая; состоит (в %) из альбита (79), биотита (12), нефелина (3), микроклин-микропертита (3) и кальцита (3); подобен канадиту; по классификации плутонии, п. соответствует альбитовому сиениту. ГОРДУНИТ — плутонии, п. дунитового облика, встреченная в форме штока в мест. Гордуноталь (Швейцария); текст, массивная; Г. состоит (в %) из мелких к-лов пиропа (10) с келифито-выми каемками, заключенными в осн. массе, сложенной оливином (62), диопсидом (26), пикотитом, магнетитом, рутилом, актинолитом, серпентином, клинопироксеном и пиритом; согласно классификации плутонии, п. соотв. гранатовому верлиту.

ГОРНБЛЕНДИТ — плутонии, ультра-мафическая п. (рис. 126), состоящая из роговой обманки (90—100 %), к рая сопровождается биотитом, гаюином.

Рис. 126. Поля проявления горнблендига на классификационной схеме плутониче-ских пород

 

магнетитом, апатитом и др. Если породе встречаются оливин, гжроксей или плагиоклаз в кол-ве > 10 %, тр породу называют соотв. Г. оливиновы»

Г пироксеновым и Г. плагиоклазовыу К Г. могут относиться породы, возни шие при кристаллизации магмы, тогпа они являются родственными пироксери-там и дунитам.

ГОРНИТО. капельный конус -вулк. конус на поверхности застывш|его потока лавы, состоит из рыхлых или слабосцеменгированных обломков шлака 1 рис.    127). Г встречается пре

имущественно на месте выхода фума-рол. возникает в результате взрыва вулк. газов и последующего излийния лавы, выброса и охлаждения иулк. шлака

ГОРШЕЧНЫЙ КАМЕНЬ — метам, п., мягкая, бледно- или темно-зеленого цвета, однородная, текст, беспорядочная; состоит из талька и хлорита с примесями серпентина, магнезита, тремолита, слюд, магнетита, апатита и др.; встречается совместно с серпентинитами и кристал. сл. По преобладанию гл. м-ла выделяют Г. к. хлоритовый, П к. тальковый.14

Рис. 127. Горнито (Гавайские острова)

 

ГОРЯЧАЯ ОБРАБОТКА — деформация, возникающая при регенерации в условиях высоких I, обусловливающая повышение тв. в-ва, напр. ок. 500 °С для кальцита.

ГОСТЬ — м-л или порода, вытеснившие ранее существовавшие; хозяин. ГОТТИНИ ИНДЕКС —хим. параметр эфф. п., рассчитываемый в %. т = = (AI2O3 — Na20)/TiOij, Г. и. позволяет отделять высокоглиноземистые базальты (т = 30 — 10) оттолеитов и щелочных базальтов (т = 8 — 4), а также андезиты (т> 10) от щелочных андезитов — гавайитов (т<10).

ГОТТИНИ — РИТМАНА ДИАГРАММА — диаграмма хим. состояния эфф. п., построенная на основе отношения параметров: log т (Готтини индекс) к log в (Ритмана сериальный индекс); позволяет разделять

Рис. 128. Диаграмма Готтини — Ритмана

породы на две генетические гр. и выделять «бимодальный вулканизм», в к-ром базальтовые лавы (щелочные андезиты) кратонных обл. (поле А) четко отличаются от орогенных андезитов (поле В), в поле С находятся Щелочные трахиты, фонолиты, тефриты, являющиеся аналогами натриевой (поле А) и калиевой (поле В) гр. (рис. 128).

 

ГРАВЕЛИТ (н) — см. Конгломерат. ГРАВИЙ —1. Рыхлая псефитовая (псефит) порода, состоящая из окатанных обломков пород и зерен м-лов; различают Г. очень мелко-, мелко-, средне-, крупно- и очень крупнозернистый    (гранулометри

ческий состав обломочных пород). В зависимости от среды седиментации выделяют: речно-ледниковый, ледниково-остаточный, морской разл. обл. и др.; в зависимости от состава выделяют Г.: моно- или поли-миктовый; от наличия рудных м-лов Г.: золотоносный, платиноносный и т. п. Г. вулканический, пирокластический материал имеет диаметр > 5 мм. 2. Назв. раздробленной породы, используемой в строительстве. ГРАВИМЕТРИЯ — раздел физики, изучающий распределение гравиметрического поля и его составляющих на поверхности планеты и в окружающем пространстве. В геофизике, петрологии и петрофизике информация об ускорении свободного падения служит для исследования коры и внутр. зон Земли, геологического картирования, поисков м-ний и т. д. На основе изменений ускорения строятся карты гравиметрических аномалий, отражающих распределение (недостаток или избыток) масс в з. к. и отношение коры к мантии, а также наличие, размеры и возможный характер аномальных пород.

ГРАДОСЕПАРАЦИЯ — процесс преобразования авгита в плагиоклаз в консолидированных эфф. п.; Г. осуществляется с участием фазы син-изотропизации и приводит к возникновению неогенного плагиоклаза, богатого реликтовым авгитом; Г. предположительно следует отождествлять с тектобластезом.

ГРАЗИНИТ — безоливиновый м у р и т, относимый к фоидитам; по классификации эфф. п. определяется как фонолитовый нефелинит, содер. аналь-цим и лишенный оливина. ГРАНАПЛАГИТ (н) — грана [т| + + плат [иоклаз] + ит. порода с подчиненным кол-вом скаполита и биотита. ГРАНАТИЗАЦИЯ — метам. процесс контактового преобразования пород, в осн. известняков и доломитов, в грана-говые породы, осуществляется в результате непосредственного бластеза граната под влиянием магмы или метасом. контактовых изменений и замещений ранее образовавшихся м-лов. Иногда Г. неправильно называют процессом бластеза граната, связанный с региональным метам.

ГРАНАТИН (н) — порода, подобная туфу, состоящая из зерен граната и серпентина.

ГРАНАТИТ — 1. Гр. метам, п., сложенных гл. обр. бластами граната, напр. тактит. 2. Метам, п., состоящая из граната, диопсида, везувиана и хлорита, образующая линзы в серпентинитах.

ГРАНАТОВАЯ ЗОНА — см. Альманди-новая зона.

ГРАНАТОВЫЕ ПОРОДЫ — метам, образования со сланцеватой текст., чаще всего термин употребляется в качестве син. метам сланцев, реже гранатитов; Г.п. состоят в осн. из граната и слюд, содер. к-рых определяет назв. породы, напр. гранат-биотитовая, гранат-мусковитовая; по текст., структ. и минер, составу соответствуют кристал. сланцам.

ГРАНЕЛЛИ'ГЫ, кристаллиты — мелкие непрозр. или слабопрозр. зерна и скопления пигмента, встречающиеся в вулк. стеклах; противопоставляются прозр. г л обул ит а м.

ГРАНИД — термин, используемый A. Johannsen (1949) в значении гра-нитоида.

ГРАНИЛИТ (н) —термин, применяемый для плутонич. п., состоящих не менее чем из трех м-лов.

ГРАНИТ — назв. происходит от итал. gramto, в прошлом не понимался однозначно (рис. 129). Согласно международной классификации плутонических nopoi Г. содер. 20—60 % кварца по отношению к ПШ (рис. 130) и 10—65 % плагиоклазов по отношению к K = Na ПШ. В классификации предусмотрена возможность деления поля гранитов на За и 3Ь. Г. поля За (син. а. А, сиеногранит) содержат 10—35 % плагиоклаза по отношению к КПШ, поля 3b (син. р, Б, монцо-гранит) — 35—65 %. См. Плутонические породы. Специфической разное, являются щелочнополевошпатовые Г.,

Рис. 129. Классификационные поля гранита

Рис. 130. Гранит (плато Джое, Нигерия)

в к-рых содер. плагиоклаза составляет до 10 % по отношению к КПШ, напр. микроклиновый, ортоклазовый и др. Темноцветные м-лы присутствуют в Г в кол-ве 5—20%; если их меньше, то породу называют лейкогранптом, если больше — меланогранитом. Кроме кварца, КПШ (ортоклаз, микроклин, анортоклаз, микропертитовый K = Na ПШ) и плагиоклаза (олигоклаз, реже •альбит или андезин) наблюдаются биотит, мусковит, амфибол (роговая обманка, баркевикиг, арфведсонит, рибекит), пироксены (гиперстен, диопсид, авгит, эгирин), разнообразные акцессорные и вторичные м-лы. В зависимости от наличия нераспространенных м-лов, повышенного содер. акцессорных или второстепенных м-лов. а также для подчеркивания роли нек-рых м-лов используют следующие назв. Г.: альбитовый, амфиболовый, арфведсонитовый, авги-товый, биотитовый (кристианит), бронзитовый (биркремит), диопси-довый, двуслюдяной, эгириновый, эн-статитовый (биркремит), графитовый, гиперстеновый (биркремит; чарнокиты, классификация; ф а р-сундит), гастингситовый, рогово-обманковый, касситеритовый, микро-клиновый, мусковитовый, олигоклазо-вый, ортоклазовый, пироксеновый, ри-бекитовый, турмалиновый и др. Существуют две оси. теории на образование Г.: в результате кристаллизации магмы — Г. магматические и метасоматоза — Г. метасомагические. Кроме того, выделяют генетические разное, в зависимости от процессов, к-рые обусловили образование породы, напр. Г.: анатектический, палингенный и др. (г р а н и т о и д ы), или вызвали существенное изменение породы, напр Г.: возрожденный или регенерированный, контаминированный, брекчиевидный, гнейсовидный (метагранит). Важными генетическими разное, являются: Г. гиперсольвусный — характеризующийся присутствием плагиоклаза только в виде пертитовых прорастаний; возник вследствие кристаллизации магмы, богатой водными парами.

Г. субсольвусный — содер. плагиоклаз и пертитовый КПШ, если в тв р-ре присутствует альбит в кол-ве > 30 %, то, по О. F. Tuttle, N. L. Bowen

  • (1958), такие породы называют ана-тектическими, напр. рапакиви; если в твердом р-ре содер. 15—36 % АЬ, то порода, вероятно, анатектическая, а при содер в тв. р-ре<15 % АЬ породу относят к метасом В зависимости от генезиса Г. встречаются в телах разл. формы, напр. батолитах (Г. центральный), штоках, малых интрузиях, дайках, жилах, бесформенных телах, среди др пород и т. д. Для породы характерна гранитная отдельность: текст, обычно массивная, беспорядочная, хотя встречаются разное., в к-рых упорядочение может быть первичным или вторичным, напр. Г.: сланцевидный, дру-зовый, гнейсовидный, пятнистый — содер. пятнистые скопления светлых м-лов с биотитом в центре; пламенный — неправильно расположенные вы

  • деления светлых и темных м-лов; пудлинговый — амер. разное. Г. шарового, в к-ром коркообразные сфероиды сложены темной слюдой; ленточный порода осад, происх.; узловатый (разное. пятнистого), в к-ром скопления светлых м-лов имеют большие размеры, чем темноцветных; структ. может быть мелко-, средне- и грубозернистой; гигантозернистые породы называют Г. пегматитовыми или Г. гигантскими; если облик порфировый, то используют назв. Г. порфировидный или Г. псевдо-порфировый, являющийся промежуточной разное, между гипабис. и эфф. п.; характерной разное, такого облика является Г. рапакиви (рапакиви), или Г. орбикулярный (шаровой). В Г. распространены гипавтоморфно-, неравномерно-, реже равномернозернистая структ.

Г. акеритовый (н) —см. Гранодиорит. Г. аплитовый — характеризующийся содер. темноцветных м-лов от 3 до 5 %. Г. габбровый (н) — вероятно, относящийся к лейкогаббро.

Г. гранулитовый — содер. наряду с распространенными м-лами гранат, андалузит или силлиманит.

Г. ильменский — см. Миаскит.

Г лампрофировый — содер. ранние кристал. сегрегации.

Г. монцонитовый (н) — см. Монцогра-нит.

Г. сиенитовый (н) — см. Сиеногранит. Г. чарнокитовый (н) — см. Кварцевый монцонит.

На основе хим. особенностей выделяют следующие разное.

Г баулитовый (н) — разное, со след, соотношением: Са< К> Na.

Г. кальциевый 1. В качестве заполнителя миарол присутствует кальцит.

  • 2. Г. с большим кол-вом биотита и незначительным содер. кальцита, связанного с магм, ассимиляцией.

Г. известково-щелочной, Г. нормальный.

Г. известковый — содер. осн. плагиоклаз.

Г. калиевый, калигранит (кали...). Г. корнуэльский (н) — разное., для к-рой характерно соотношение КгО >

> ЫагО > Са.

Г. липаритовый — характеризующийся преобладанием К2О и СаО над (К2О-+-

-)-Na20).

Г. натриевый — гранит, в к-ром Na преобладает над К.

Г. перщелочной — перщелочные породы.

Г. порфировый — порода с преобладанием К и след, соотношениями: Са< <Na и Са < К.

Г. риолитовый — гранит, в к-ром преобладают щелочи, причем К > Mg. Г. субщелочной — см. Субщелочные породы.

Г. щелочной — см. Щелочные породы. Г. бинарный—1. Двуслюдяной. 2. Сложенный кварцем и ПШ.

Г. графический — см. Г. письменный. Г. еврейский — см. Г. письменный.

Г. идеальный — согласно представлениям П. Эсколы, конечный продукт метасоматоза; имеет след, состав (в %): Si02 68-75; К20 5—7; Na20 2-3; CaO I—3; FeO<4; по сравнению с кристал. Г и. обогащен К.

Г. настоящий — см. Г. двуслюдяной. Г. письменный, графический, еврейский, еврейский камень, рунит—грубозернистая п., характеризующаяся прорастаниями кварца и ПШ, образующих на пл. отдельности фигуры, подобные древнееврейским буквам; иногда порода содер. гранат, турмалин, берилл и др. м-лы.

Г. стандартный — порода, минер, состав к-рой рассчитывается на основе статистики.

Г. черный — старое англ. назв. диорита. Г. шаровой, о р б и к у л я р н ы й — порода с орбикулами диаметром 15—

Рис. 131. Шаровой гранит (Витасаари, Финляндия)

30 см, обычно уплощенными (рис. 131); концентрические биотитовые прослойки чередуются с гранитным мат-лом; Г. ш образуются при кристаллизации, сопро вождаемой диффузией мат-ла из вмещ. п. В технике и торговле назв. употребляются вместо термина гранитоид; находит применение в качестве строи тельного и дорожного камня, декоративного и поделочного мат-ла. ГРАНИТЕЛЛО (н) — 1. Старое итал. назв. гранитов, отличающихся по минер, составу от нормального гранита. 2. Авгитовый гранит. ГРАНИТИЗАЦИЯ, гранитификация — региональный метаморфизм, происходящий в глубинах з. к. Г. приводит к образованию новых пород, похожих на граниты, вследствие преобразования структ., текст., минер, и хим. состава более древних магм., метам, и осад, п.; последней стадией процесса Г. являются диоритизация, грано-диоритизация, тоналитиза-ц и я и т. д. Г. осуществляется за счет привноса ионов Si, К и Na, вытесняющих ионы Са, Ms, Fe и др., к-рые приводятся в движение и вызывают базификацию; пределу концентрации гранитофильных ионов отвечает кислый фронт, или фронт гранитизации. Г. понимают как: 1). Процесс возникновения мигматитов за счет инъекции гранитной магмы в кристал. сланцы (J. J. Sederholm, 1907). 2). Образование мигматитов при анатексисе (Н. von Platen, 1965). 3). Процесс формирования метаморфических грани-тоидов (G. Е. Goodspeed, 1947). 4). Появление новых пород, похожих на граниты без учета характера процесса (F. F. Grout, 1935). 5). Процесс, заканчивающийся образованием породы с составом и структ. гранита (К. R. Mehnert, 1968). 6). Образование гранитного магматического расплава под влиянием р-ров, богатых Na и К (Д С. Коржинский, 1955). 7). Процесс метам, преобразования пород, приводящий к появлению пород, похожих на граниты; осуществляется в результате рекристаллизации и метасоматизма в твердом состоянии, без частичного переплавления и т. д. Способ миграции в-ва при Г. объясняют движением гидротермальных р-ров, мол., межзерновой диффузией из р-ров и паров, диффузией свободных ионов через кристал. решетку м-лов, эманацией из глубин в результате метам, осад, п., из магм, резервуара или разгазированием пород з. к. и др. Г. гидротермальная — процесс образования гранитов под воздействием р-ров, благоприятствующих фельдшпатиза-ции; осуществляется на гл. 2—4 км. Г. инфильтрационно-анатектическаи — термин, используемый сов. геологами для определения состава палингенного расплава в результате привноса Na и

К.

Г метаморфическая — образование пород состава, близкого к гранитам, осуществляется за счет диффузии ионов между зернами или через к-лы.

Г. «мокрая» (н) — осуществляющаяся при участии р-ров.

Г. . палингенно-метасоматическая —

происходящая при высокой I.

Г. «сухая» — протекающая без участия

р-ров.

ГРАНИТИН—1. Плутонич. п., состоящая из трех оси. м-лов. отличающихся от тех, из к-рых состоит гранит. 2. А п л и т (1).

ГРАНИТИТ — I. Старое назв. гранита, единственным Fe = Mg м-лом к-рого является биотит, присутствующий в неб. кол-ве. 2. По A. Johannsen (1949), биотитовый гранит. 3. По Н. Rosen-busch (1908), гранит, содер. наряду с биотитом др. темноцветные м-лы; выделяют разное. Г.: амфиболовый, авги-товый, диопсидовый, пироксеновый и др. ГРАНИТИФИКАЦИЯ — см. Гранитизация. /

ГРАНИТНАЯ СЕРИЯ — породы, которые кристаллизовались из магмы, возникшей в результате постепенного расплавления з. к.; к ранним относятся синтектонические гранодиориты, появляющиеся на больших глубинах, чем более молодые — позднесин- или посттектонические кварцевые монцониты и граниты, с большим содер. К по сравнению с предыдущими и кристаллизующиеся на меньших глубинах (Г. J. Turner, J. Verhoogen, 1960). ГРАНИТНЫЙ ИНДЕКС БУРХАРТА -отражает суммарное содер. теоретического альбита, ортоклаза и кварца в пропорциях, соотв. температурному мин. в системе «АЬ — Ort — Q» при определенном давл. Н20; используется для определения степени гранитизации, возрастающей в направлении от неизмененных пород к пегматитам от 0 до 100 % (J. Burchart, 1975). ГРАНИТНЫЙ СЛОЙ — верхняя зона земной коры, ограниченная Конрада поверхностью, верхняя часть перекрыта осад, чехлом или непосредственно обнажена на поверхности континентов (мощн. 5— 15 км); полное отсутствие Г. с. установлено под Тихим океаном, а его наличие под Атлантическим океаном является проблематичным; на основе дифференциации скорости сейсмических волн Г. с. разделяют на неск. слоев. Хим. состав Г. с. (в %) следующий: Si02 59,8; ТЮ2 1,2; А1203 15,5; Fe.Oi 2.1, FeO 5,1; MnO 0,1; MgO 4,1; CaO 6,4; Na20 3,1; K20 2,4; P205 0,2; сиаль.

ГРАНИТОГНЕЙС — порода грани-тоидного состава без учета ее происх. Это гнейсы с неотчетливо слоистой текст., к-рые кроме ориентировки, обусловленной динамическими деформациями, характеризуются листоватостью, возникшей в результате метасом. преобразований породы и ее рекристаллизации; гнейсогранит. ГРАНИТОГРЕЙЗЕН — гранит, подвергшийся грейзенизации; состоит из кварца. ПШ, мусковита, пирита, ильменита, флюорита, апатита, циркона, магнетита и рутила. ГРАНИТОИДИТ — назв. породы с минер, и хим. составом, подобным граниту; структ. и текст, типичны для метам, п.

ГРАНИТОИДЫ гр. пород, выделяющаяся на основе полевых исследований, к-рая по упрощенной классификации плутонических пород представлена гранитами, щелочнополевошпатовымн гранитами, гранодиоритами и тоналитами. По генезису выделяют.

Г. анатектические — возникшие в результате анатексиса; анатексис дифференциальный.

Г. дифференциальные — разнов. Г. магматических, кристаллизовавшихся из остаточной магмы после выделения осн. п.

Г. интрузивные — возникшие за счет кристаллизации переместившегося расплава с места анатектической мобилизации (Г. интрузивно-анатектические) или застывания неоморфически подвижной массы, образующей купола, мигма-титовые плутоны и др. формы с флюидальной текст. 15

Г. магматические — возникшие за счет кристаллизации магм.расплава,в зависимости от происх. к-рого выделяют Г.: дифференциальные, палингенные и регенерационные.

Г. метаморфогенные — образовавшиеся из осад. п. в результате метасом. изменений и рекристаллизации, осуществляющихся в условиях регионального метаморфизма.

Г. метасоматические — сформированные за счет метасом. преобразований без участия жидкой фазы.

Г. палингенные — продукты пали н-генеза; в СССР выделяют Г. палин-генно-анатектические и палингенно-метасоматические.

Г. регенерационные — образованные за счет расплавления более древних Г. с последующей их кристаллизацией.

Г. реоморфические — см. Р е о м о р-

ф И 3 м.

Г. синтектические — разное. Г. смешанных, образующихся в результате кристаллизации гранитной магмы, содер. посторонние породы, захваченные при ее движении.

Г. смешанные — возникшие вследствие смешения гранитной магмы с разл. породами; Г. анатектические и Г. синтектические.

Г. ультраметаморфические — образованные за счет ультраметаморфизма.

ГРАНИТО МИГЛИАРОЛО РОССО итал. назв. красноватого мелкозернистого гранита.

ГРАНИТОН (н) — старое итал. назв. габбро.

ГРАНИТОПОРФИР — см. Порфир гранитный 16.

ГРАНИТОСЛАНЕЦ (н) — см. Динамогранит.

ГРАНИТОФИР — I. Микрогранит. 2. Фельзитовый порфир. 3. Микрограну-лит.

ГРАНИТ ПОРФИРОВАЯ ФАЦИЯ -гипабис. дайк. мелкозернистые породы, по минер, составу подобные плутонии, п.; породы Г.-п. ф. образуются при быстром застывании новых порций магмы, выносимых из глубин и транспортируемых по трещинам в затвердевших породах.

ГРАНИФОРМАМЕТР — прибор для измерения окатанности зерен облом, п.; сконструирован М. Крыговским. ГРАНИФОРМАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — анализ окатанности зерен кварца, выполняемый с помощью граниформаметра. Выделяют три осн. типа обработки зерен: молодой, зрелый, старый; обработанности коэффициент (Г„). Результаты Г. а. позволяют выяснять условия седиментации исследуемого осадка.

ГРАНИЦА МОХО — см. Мохорови-чича поверхность.

ГРАНИЦЫ ЗЕРЕН — осн. особенности структ., отражающие пространственное размещение соприкасающихся м-лов, различающихся по способу развития их граничащих поверхностей, а также расположением их кристал. решеток (рис. 132). Среди многочисленных видов, выделенных на основании граничащих поверхностей, наиболее типичными являются следующие Г. з.: простые (а), закругленные (b), затекания (с), раковистые (d), лобовые (е), зубчатые ()'); по соотношениям кристал. решеток соприкасающихся м-лов выделяют: согласно параллельные (g) контакты, симметрично наклоненные под неб. углом (/(), сходящиеся (<), согласно двойникованные (/), несогласно односторонние (к) и несогласно двухсторонние (/).

ГРАНО... — приставка, используемая ранее с классификационными назв. плутонии, и эфф. п. для подчеркивания их кристал. структ.; из-за неоднозначности названий пород она была заменена др.; иногда приставка применялась для подчеркивания связи породы с гранодиоритом. Граноадамеллит (н) —см. Гранит плагиоклазовый. Граногаббро (н)—назв. введено

  • A. Johannsen (1949) для замены терми-

    Рис. 132. Границы зерен:

    I — простые, 2 — округлые, 3 — затекания, 4 — раковистые, 5 — лобовые, 6 — зубчатые, 7 согласно параллельные, 8 — симметрично наклоненные, 9 — сходящиеся, 10 — согласно сдвойникованные, II — несогласные односторонние, 12 — несогласные двусторонние

     

    Рис. 133. Граногаббро

на кварцевое габбро; на основании классификации IUGS проекционная точка, рассчитанная для Г., помещается в поле гранодиорита (рис. 133), а с учетом больших содер. темноцветных м-лов (биотита, роговой обманки, реже клинопироксена и гиперстена) соответствует меланогранодиориту. Гранодацит (н) — см, Риодацит. Гранолипарит (н) —см. Липарит. Граносиенит, кварцевый сиенит; сиенит (1).

ГРА НОБЛ ACT — зерно (бласт) метам, п., характеризующееся изо-метричной или почти изометричной формой; б л а с т е з.

Рис. 134. Парагенезисы минералов кордие-рит-альмандиновых гранобластитов (а) и гранолитов (б)

 

ГРАНОБЛАСТИТЫ — метам, п., относимые вместе с гранолитами к гранулитам; имеют структ. и текст, гранулитов; от гранолитов отличаются минер, асе. (рис. 134). Гнейсованные разное, с отчетливой листоватостью называют Г. гнейсовидными. Образуют протяженный ряд пород, переходных к гранолитам, в результате реакции: альмандин + биотит кордиерит + + гиперстен, т. к. параг. альмандин + + кордиерит -f биотит (а) переходит в параг. альмандин + гиперстену+ -+- кордиерит (б), типичный для гранолитов.

ГРАНОДИОРИТ — плутонич. п., наблюдаемая совместно с гранитами, в к-рых образует ядра, реже приконтак-товые части; в классификационной схеме плутонических пород Г. попадает в поле 4 (рис. 135) при следующих содер. (в %): кварца 20—60 по отношению к остальным светлым

Рис. 135. Гранодиорит

 

м-лам, плагиоклаза 66—90 по отношению к КПШ. В Г. на темноцветные м-лы приходится 5—25 %, если их больше, то выделяется меланогранодиорит, если меньше — лейкогранодиорит. Г. состоит из олигоклаза или андезина, реже анти- или криптопертитового К = = Na ПШ, кварца, биотита, роговой обманки, в к-рой иногда наблюдаются реликты пироксена и акцессорных м-лов: граната, гиперстена, магнетита, ильменита, рутила, циркона, турмалина, диаллага, оливина, андалузита, мусковита, касситерита и вторичных м-лов. По структ. и текст, подобен граниту.

Г. гиперстеновый, опдалит; чарно-киты, эпибугит, сабаровит.

Г. кварцевый — по A. Johannsen (1949 г.), порода, в к-рой на долю кварца приходится > 50 % по отношению к светлым м-лам. ГРАНОДИОРИТИЗАЦИЯ — гипотетический метам, процесс, протекающий в глубинных частях з. к., заключающийся в перекристаллизации ранее существовавших пород разл. генезиса в породы, похожие на гранодиорит по минер., хим. составу, структ. и текст.; как и гранитизация, обусловлена обменом ионов в породе и может представлять собой стадию незаконченного процесса гранитизации; Г. связана с кинематическими процессами и, по мнению Н. Ramberg (1952), заключается в селективной сорбции Na. В результате Г. образуется слой, подстилающий гранит на гл. ниже 10 км, поэтому

R. A. Daly (1933) считает, что Г. происходит вследствие массовых движе

 

ний в-ва и является равнозначной дегранитизации; диоритизация. ГРАНОЛИТЫ — 1. Массивные метам, п., выделенные Н. G. F. Winkler (1976) в результате деления гранули-тов на Г. и гранобластиты. Гнейсовидные разное, называются Г. гнейсовидными; структ. гранобластовая, иногда милонитовая; Г. состоят в осн. из

 

Рис. 136. Классификационный треугольник гранолитов

 

плагиоклаза, КПШ, кварца и гиперстена (рис. 136). По сравнению с гранулятами к Г. не относятся ультра-мафические породы, амфиболиты, ам-фиболовые и биотитовые сланцы. На диаграмме QAP выделяют: 1 — гиперстеновые кварциты, не относимые к Г. из-за невысоких содер. плагиоклазов; 2 — щелочнополевошпатовые чарнокитовые; 3 — чарнокитовые; 4 — чарнокит-эндербитовые; 5 — эндерби-товые; 6 — гиперстен-пертитовые; 7 — гиперстен-пертиклазовые; 8 — гипер-стен-пироклазовые. 2. Плутонич. г. п. с составом гранита или диорита, гранитной, иногда порфировой структ. ГРАНОМАЗАНИТ — гипабис. или плутонич. разное, грубозернистого м а-з а н и т а.

ГРАНОМЕРИТ — голокристалл. п., лишенная криптомерических составляющих.

ГРАНОСЛАНЦЕВАТОСТЬ — характерная структ. мономинеральных

метамф. п., сложенная параллельно вытянутыми бластами близкого размера.

 

 

ГРАНОСФЕРИТЫ — разное, с ф е роли т о в, представленных изометрич-ными 'зернами кварца и ПШ, расположенных радиально-лучисто или концентрически.

ГРАНОФЕЛЬЗ — 1. По R. Goldsmith

  • (1959) , средне- и грубозернистые метам, п., преимущественно листоватые, состоящие из гранобластовых агрегатов кварца, ПШ, граната, пироксена, слюд, амфибола и супериндивидуальных агрегатов кварца, размещенных ориентированно или сконцентрированных в лами-нах. 2. По F. J. Turner и J. Verhoogen

  • (1960) , порода гранулитовой фации, сложенная энстатитом, сапфирином, кордиеритом и шпинелью; образовалась в результате преобразования пород магниевой асе. 3. По Н. G. Scharbert (1963), гранобластовое образование гранулитовой фации, сложенное в осн. пироксеном и гранатом, реже оливином; Г. не содер. кварц и ПШ и по составу отвечает ультрабазиту.

Г. анортозитовый — сегрегат остаточных плагиоклазов с интерстиционным анатектическим норитовым расплавом. ГРАНОФЕЛЬЗОФИР — фельзитовый гранофир.

ГРАНОФИР, гранулофир, микрограну-лит—1. Кварцевый порфир с микро-гранитной осн. массой. 2. Дайк. или зфф. п., характеризующаяся правильными сростками кварца и ПШ в осн. массе. Если Г. связаны с гранитной магмой, то называются Г. гранитными, если с гранодиоритовой — Г. гранодиоритовыми; текст, флюидальная или центрическая, структ. гранофировая, иногда фельзитовая (Г. фельзитовые). Г. альбитовый — гибридная гидротермально измененная порода, состоящая из кварца, альбита, мусковита, неб. кол-ва рироксена и вторичных м-лов. Г. основной — содер. плагиоклаз с каемками графических сростков КПШ и кварца, а также геденбергит, роговую обманку и оливин.

ГРАНОФИРИТ (н) — эфф. п., представленная стеклом или осн. массой, лишенной фенокристаллов.

ГРАНУЛИТ (н) —см. Гранулиты (8). ГРАНУЛИТИЗАЦИЯ — процесс, происходящий в глубинных зонах метам, преобразований, заключающийся в отделении и транспортировке за пределы породы гранитофильных составляющих; Na, К, БЮг, Ог и НгО, что вызывает концентрацию Mg, Fe, Са, Ti и Мп. Г. приводит к образованию грану-литов; в широком значении является зоной дегранитизации. Гранито-фильные составляющие массово мигрируют в вышележащие породы, вызывая их гранитизацию. ГРАНУЛИТОВАЯ ФАЦИЯ определяется полем устойчивости ортопироксена с клинопироксеном, плагиоклазом и КПШ. а также несколько более низкотемпературным параг. кварца, биотита, роговой обманки и граната. Преобразования осуществляются при / = 700—1000 °С и р = 0,4—1,3 ГПа. Граница с амфиболитовой фацией определяется реакцией; амфибол + + кварц -*■ гранат + ортопироксен + + кордиерит + Н20. На диаграмме ACF сплошными линиями показано

Рис. 137. Парагенезис минералов гранули-товой фации

поле устойчивости параг. м-лов, богатых Si02 (рис. 137). Г. ф. идентифицирована Р. Eskola (1920), а В. С. Соболев (1970) назвал ее фацией дву-пироксеновых гнейсов и отнес к серии среднего давления. D. Н. Green, А. Е. Ringwood (1966) разделили Г. ф. на три серии в зависимости от давл.: гранулиты низких давлений, состоящие из оливина, плагиоклаза и кордиерита; гранулиты средних давлений, сложенные ортопироксеном и плагиоклазом; гранулиты высоких давл., представленные гранатом, кли-

ДЕЛЕНИЕ ГРАНУЛИТОВОЙ ФАЦИИ

Субфация

F. J Turner, ,1. Ver-hoogen (I960)

D de Waard (1965)

Серия низкого давления

Серия высокого давления

Низкотемпературная

Ро го вооб м а н ко во гранулитовая

Ро говообманково ортопироксен-плагиоклазовая

Роговообманково-

клинопироксен-

альмандиновая

Высокотемпературная

Пироксен-грану-

литовая

Ортопироксен-

плагиоклазовая

Клинопироксен-

альмандиновая

нопироксеном и кварцем. Деление на субфации роговообманково-гранулитовую и пироксен-гранулитовую (в значении Г. ф. П. Эсколы) осуществлено F. J. Turner (1960). D. de Waard (1965) выделил четыре субфации (табл. 5). ГРАНУЛИТЫ — определение установлено на основе международной анкеты; породы гранулитовой фации от средне-до мелкозернистых, состоящие из плагиоклаза и кварца; могут быть бес-кварцевыми и содер. первичные безводные ферромагнитные м-лы; текст, гнейсовидная или массивная, структ. гранобластовая (рис. 138    140). В Г.

присутствует лентикулярный кварц или супериндивидуальные агрегаты этого м-ла. Принято решение относить Г. к породам с диаметром зерен <3 мм, остальные считаются гранофель-

 

Рис. 138. Систематика гранулитов

 

за ми (по критерию R. Goldsmith, 1959) Породы с содер. ферромагнитных м-лов > 30 % в зависимости от минер, состава называют пирикла-

 

Рис. 139. Гранулит (Гуры Сови, ПНР)

 

Рис. 140. Распространенность гран\литов

 

зитами, пириболитами и п и р и-гранатитами (пироксен-гранатовыми породами); Н. G. Е. Winkler (1976) называет Г. гранолитами.

  • 1. Ранее название Г. использовалось для метам, п. осад, происх., характеризующихся гранобластовой структ. и не всегда связанных с гранулитовой фацией. 2. Позже Г. назывались породы магм, происх.. поэтому R. Goldsmith

  • (1959) предложил сохранить термин Г. в первом значении, а для всех остальных пород этой гр. дать новое назв,— гранофельз, лишенное генетического аспекта. 3. К. Н. Scheumann (1961) назвал Г. катазональным сланцем.

  • 4. Г. в узком смысле по минер, составу и текст, особенностям подобны Г. саксонским; слабоокрашенные, средне- и мелкобластовые; особенностью текст, является листоватость, обусловленная наличием лентикулярных агрегатов кварца (агрегат супериндивидуальный), сложенных таким образом, что более длинные оси зерен ориентированы в одном направлении и образуют ленты, пересекающие мелко-бластовую, полигональную кварц-лоле-вошпатовую систему, в к-рой заключены отдельные бласты граната, дистена, пироксена, силлиманита, рутила и шпинели. Г. встречаются совместно с пироксеновыми породами, кордиерито-выми гнейсами, кварцитами и др., преобразованными при высоких t и р; гранул и ты. 5. Г. в широком смысле — образованные в условиях гранулитовой фации; по мнению Р. Eskola (1952), все породы гранулитовой фации являются гранулитами и разделяются на Г.: светлые, массивные (кварц-полевошпатовые с гранатом гранобластовые «гранатовые граниты») , светлые с листоватостью (саксонские); дополнительные с листоватостью (кварц-полевошпатовые со шлирами биотита, содер. кордиерит и гранат, назыв. также гнейсами, Г. кор-диеритовыми н кинцигитами); гранатовые (грубозернистые, кварц-биогит-кордиерит-гранатовые), норитовые и кварц-норитовые (со слабой или четко проявленной листоватостью, пепельно-серые, плагиоклаз-пирокееновые без граната, назыв также Г. пироксеновы-Чи или основными чарнокитами); пиро-

  • ксеновые диориты и Г. гранодиоритовые (пироксен-плагиоклаз-кварцевые, назыв. также кислыми и нейтральными чарнокитами). 6. Гранулярные или гранобластовые метам, п., напр. «гранулиты Мойне», сложенные гранобластовыми кварц-полевошпатовыми агрегатами и параллельно расположенными пластинками слюды с упорядоченными зернами кварца, возникшие в результате преобразовании псаммитов в условиях амфиболитовой фации, являются ме»га-псаммитами или кварцитами. 7. (н) Согласно взглядам франц. геологов, двуслюдяные граниты. 8. Псаммитовые пирокластические породы. Поля устойчивости Г. высокого, среднего и низкого давлений (В. С. Соболев, 1970) даны на рис. 138. Среди Г. выделяются разновидности для подчеркивания м-лов, наблюдаемых в большом кол-ве или редко встречающихся (в большинстве случаев эти названия вышли из употребления), напр. Г.: андалузитовый, авгитовый, биотитовый и г. д. По специфической особенности текст, описаны Г.: очковый (н) и пламенный (н), а по подобию др. породам выделены Г.: чарнокитовый (метам, п., характеризующаяся листоватостью и гранобластовой структ. и наличием супериндивидуумов кварца), гранитный, гранодиоритовый, кварц-норито-вый, норитовый, сиенитовый (метамор-физованные туфы), трапповый (называемый также пироксеновым, плагио-клаз-пироксеновым и плагиоклазовым сланцем, состоящим, гл. обр из осн. плагиоклаза и неб. кол-ва граната, пироксена и амфибола) и бескварце-вый. Разнообразие хим. состава послужило основой выделения Г.: кислых, средних, осн. и ультраосн., а магм, или осад, происх. обусловило деление на орто- и парагранулиты; л е п-тит (Г. гнейсоподобный), лептиннт, гранобластиты, гранолиты, гранофельз.

ГРАНУЛИТЫ, ДЕЛЕНИЕ —классификация Г. по Р. Eskola (1952); гранулиты. Деление гранулитов в широком смысле (табл. 6) разработал

Н. G. Scharbert (1963) на основе наличия м-лов; деление саксонских Г. в узком смысле (табл. 7) разработано на тех же основах; гранулиты.

СИСТЕМАТИКА ГРАНУЛИТОВ

Кварц, %

Полевой

шпат

Пироксен,

амфибол

Ортоклаз

Микроклин

> ю

Калиевый полевой шпат, плагиоклаз

Г иперстен (±амфибол в чарноките и эндербите)

Гранулит

Чарнокит

 

Плагиоклаз, калиевый полевой шпат

 

Плагиограну-

лит

Эндербит

0—10

Плагиоклаз

Пироксен, пироксен -(-амфибол

Пироклазит, пириболит

0

Отсутствует

То же

Гранофельз, ультрапириболит

Примечание. Названия гранулитов даны курсивом.

 

ТАБЛИЦА 7

СИСТЕМАТИКА САКСОНСКИХ ГРАНУЛИТОВ

Цветные минералы

Ортоклаз> плагиоклаз

Плагиоклаз> ортоклаз

Дистен

Гранулит

Плагиогранулит

Пироксен

Пироксеновый гранулит

Пириклазовый гранулит

Пироксен, амфибол

Пириболовый гранулит

Пириболовый плагиогранулит

Амфибол, пироксен

Амфиболовый гранулит

Амфиболовый плагиогранулит

 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКАЯ ГИСТОГРАММА — гистограмма, в к-рой на оси абсцисс отложены определенные размеры гранулометрических фракций в мм, единицах ф-шкалы и т. п., а на оси ординат — частота их встречаемости (в %).

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКАЯ КУМУЛЯ-ЦИОННАЯ КРИВАЯ — график, отражающий распределение размеров зерен в облом, п., построенный по данным гранулометрического анализа; ось ординат соотв. суммарному кол-ву отдельных размеров зерен (фракций в %), а ось абсцисс — размерам зерен (фракциям); обычно Г. к. к. вычерчивается на лргарифмическом или билогарифми-ческом бланке, а размеры зерен фракций даются в значениях ф-шкалы. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ — статистические параметры распределения размеров зерен в обл. п., относящиеся к определенным характеристикам гранулометрических кривых; мода, медиана, средний диаметр, стандартное отклонение, эксцесс; Г. п. рассчитываются по раздельным рядам методом центральных моментов или определяются графически по графикам

Рис. 141. Кумулятивная кривая гранулометрического состава горной породы

 

гранулометрических кумулятивных кривых с помощью квантиля (рис. 141) Г. п. пригодны для разделения песков, осаждающихся в разл. условиях седиментации (R. L. Folk; W. С. Ward, 1957; G. М. Fri-endman. 1961, 1967; R Gradzinski et а!.. 1976).

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ , механи

ческий анализ — исследование распре-

Рис. 142. Методы гранулометрического

анализа:

I — непосредственные измерения, 2 — ситовой анализ, 3 — седиментационные, 4 — микроскопические, 5 — пипеточный анализ, 6 — электронно-микроскопические

деления величины зерен облом, п. (рис 142); рыхлые и сцементированные породы после предварительного раздробления исследуются с помощью ситового анализа (гравийная и песчаная фракции); пылевая и глин. фракции изучаются чаще всего «мокрыми» седиментационными (в стоячей воде), проточными (в потоке воды и др.) и гравитационными методами, напр. в сепараторах; связанные породы можно анализировать между тонкими пластинками с помощью микрометра. Результаты Г. а. представляются в виде таблиц или графически (гранулометрической частости кривая, гранулометрическая гистограмма, гранулометрическая кумулятивная кривая); они служат для вычисления гранулометрических параметров. Параметры, рассчитанные в результате микроскопического анализа, преобразовывают Фридмана методом трансформаций (G. М Friedman, 1962). Цель Г. а,— получение информации о физ. свойствах исследуемых пород и об условиях транспортировки и седиментации их облом, мат-ла.

 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ, грануляр ный, зерновой, механический состав — распределение размеров зерен в облом, породе в пределах исследуемого образца (пробы).

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД — хар-ка зерен, обычно даваемая по величине диаметра (табл 8); размер обломков грубозернистого гравия определяется на основе измерения оси отдельных обломков, зерен мелкозернистого гравия и песка — с помощью грохочения или измерений под микроскопом, а размер алевритовых и глин, частиц — гравитационными методами; в первом случае мерой размера может быть длинная и средняя ось, а также третий элемент, полученный из произведения всех трех осей; во втором случае — поле сечения в пл. средней и короткой оси или случайного сечения; в третьем— «седиментационный» диаметр, рассчитанный по скорости осаждения зерна с использованием Стокса закона. Г. с. о. п. чаще всего дается в мм, хотя используются и др. шкалы величин. Г. с. о. п. является оси. критерием классификации облом, и. В основном выделяют четыре гл. фракции: гравий, песок, пыль (алеврит) и глина. Наиболее распространенными условными

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЛОМОЧНЫХ ПОРОД ПО ВЕЛИЧИНЕ ЗЕРЕН

Размер зерен, мм

Л Cailleaux (1950)

.

. Czerrninski (1955)

Л. Рухин (1953)

Л. Konta (1972)

Р. Г. Gleb (1976)

F. Л. Pettijohn et. al (1972)

Ф

1000

500

Глыбы,

валуны

   

Глыбы

       

Очень грубозернистый (валуны)

 

Глыбы,

валуны

Валуны

Глыбовый

гравий

X

грубые

   

-9,0

100

50

Г алька, валунник

Камни

Щебень,

галька

Валунный каменистый гра-

сз

средние

л

грубозернистый

— 7,0

           

ВИЙ

 

мелкие

X

о

о

3

среднезернистый

 

10

Г равий

Г равий

   

Г алечный гравий

 

грубый

 

мелкозернистый

 

2,0

     

Г равий

 

эХ

X

мелкий

 

очень мелкозернистый

— 1.0

1,0

0,5

Песок

 

грубый

 

очень

грубый

 

X

CL

   

очень грубозернистый

0,0

   

SC

средний

X

О

О

грубый

Песок

X

грубый

 

грубозернистый

1,0

 

0,25

0,1

 

и

с

мелкий

С

средний

 

с

о

г/

средний

X

о

среднезернистый

2,0

         

мелкий

   

мелкий

о

с

мелкозернистый

3,0

0,05

0,025

Алевритовый

песок

 

очень

мелкий

Алеврит

 

грубый

 

очень мелкозернистый

4,0

       

X

О

о.

X

   

грубозернистый

5,0

         

<

мелкий

X

ч

о

О.

X

среднезернистый

6,0

0,01

   

Алеврит

     

4

<

мелкозернистый

7,0

               

0,005

Алеврит

       

алеврито

вая

 

очень мелкозернистый

8,0

       

СО

X

алевритовая средняя

   

0,001

0,0002

Глина

Глина

Глина

Глина

X

=:

L-c

мелкая

 

Глина

 
           

коллои

дальная

     

граничными размерами между фракциями являются значения (в мм) 2 или 1 для границы песок — алеврит; 0,1, 0,063 или 0,05 для границы алеврит — глина. Польский стандарт использует три оси. граничных значения фракций: 2; 0,05; 0,002 мм (PN — 54—В—02480) 17, М. Ksiazkiewicz

  • (1968) — 2 ; 0,05 и 0,1 мм; в последнее время часто используют классификацию рыхлых фракций F. J. Pettijohn и др.

  • (1972). Гранулометрический состав пород принято представлять на треуг. диаграммах, вершины которых определяют классификационные гр. (рис. 143—145). Классификационное положение облом, п. и их назв. определяют положением точки, проецируемой на стороны диаграммы. J. Czer-minsku (1955) в области терригенных облом, п. с неравномерно-зернистой структ. (псефиты, псаммиты, алевриты) выделяет: 1 — песчано-алевритовый гравелит; 2 — алеврито-гравийные песчаники; 3 — песчано-гравийные алевриты: 4 — гравелиты; 5 — слабопесчаные гравелиты; 6 — сильнопесчаные гравелиты; 7 — сильногравинные песчаники; 8 — слабогравийные песчаники; 9 — песчаники, 10 — слабоалевритовые песчаники; 11 — сильноалевритовые песчаники; 12—сильнопесчанистые алевриты; 13—слабопесчанистые алевролиты; 14 — алевролиты; 15 — слабогравийные алевролиты; 16— сильногравийные алевролиты; 17 — сильноалевритовый гравий; 18 — слабоалевритовый гравий. J. Czerminski

  • (1955) в области мелкозернистых облом. п. в классификационном треугольнике песок — алеврит — глина выделяет: 1 — алеврито-глинистый песчаник; 2 — песчано-глинистые алевролиты; 3 — алеврито-песчанистые аргиллиты; 4 — песчаники; 5 — слабоалевритовые песчаники; 6 — сильноалевритовые песчаники; 7 — сильнопесчанистые алевролиты; 8 — слабопесчанистые алевролиты; 9 — алевролиты; 10 — слабоглинистые алевролиты; 11 — сильноглинистые алевролиты; 12 — сильноалевритовые аргиллиты; 13 — слабоалевритовые аргиллиты; 14 — аргиллиты. М. D. Piccard (1971) в

    Рис. 143. Классификация обломочных пород Черминьского

     

    Рис. 144. Классификация мелкозернистых рыхлых пород Пикарда

     

    Рис. 145. Классификация мелкозернистых рыхлых пород Черминьского

этих же пределах размеров зерен выделяет: I — глина; 2 — песчаные глины; 3 — алевритовые глины; 4 — пески; 5 — глинистые пески; 6 — алевритовые пески; 7— алевриты; 8—песчаные алевриты; 9 — глинистые алевриты; 10 — алевритовые илы; 11 — глинистые илы; 12 — песчанистые илы; 13 — слабоалевритовые аргиллиты; 14 — аргиллиты; 15 — слабопесчанистые аргиллиты; 16 — сильнопесчанистые аргиллиты; 17 — сильноглинистые песчаники, 18 — слабоглинистые песчаники.

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ СРЕДНИЙ — см. Средний диаметр. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ КРИВАЯ — графический вид распределения размеров зерен в виде непрерывной линии, полученный путем вычерчивания результатов гранулометрического анализа (рис. 146); можно построить график (рис. 147), используя

Рис. 146. Кумулятивная кривая (распределение нормальное)

ис- 147. Гистограмма гранулометрического состава

неб. пределы фракций в гранулометрическом анализе или графически дифференцируя гранулометрическую кумулятивную кривую (W. С. Krumbein, 1934). ГРАНУЛОФИР — см. Гранофир. ГРАНУЛЯРНЫЙ СОСТАВ — см. Гранулометрический состав. ГРАНУЛЯТ — зерна м-лов, форма к-рых обусловлена дезинтеграцией породы при дифференциальных движениях.

ГРАНУЛЯЦИЯ — процесс дробления м-ла под давл., приводит к уменьшению диаметра зерен; осуществляется в осн. в метам, п. и способствует появлению мелкобластических и моно-минеральных агрегатов, ускоряя реакцию обмена ионов и рекристаллизацию; в стекловатых эфф. п. фенокристаллы приобретают округлую форму. ГРАУВАККА, песчаник граувакко-вый — песчаник, содер. в облом, мат-ле 25—100 % обломков пород; кварц, ПШ, слюды, хлориты, глин, м-лы и др. наблюдаются в переменном кол-ве; цвет серый, серо-зеленый, красно-бурый и обусловлен окраской литокластов и цемента. По Р. D. Krynine (1948), это слюдяно-хлорит-полево-шпатовый песчаник. Это понятие относится к осадконакоплению в геосинклинали; литокласты образуются в осн. из кристаллических пород; Г. высокого порядка содер. больше ПШ, чем Г. низкого порядка. По Н. Wiliams и др. (1954) — общее назв. пород, содер. > > 25 % обломков пород; по F. J. Pet-tijohn (1957), Г. содер. >25% обломков пород и ПШ; в литокластических Г. обломки пород преобладают над зернами ПШ, в полевошпатовых Г. обломков пород меньше, чем зерен ПШ; по F. J. Pettijohn и др., Г. соответствует терригенному песчанику типа аренита литического (Г. литическая, Г. полевошпатовая).

Г. литическая, литическая в а к-к а — сложенная в осн. обломками пород.

Г. полевошпатовая, полевошпатовая вакка — состоящая гл. обр. из зерен ПШ.

В наст, время вместо традиционного понятия Г. чаще используют термин песчаник типа аренита. ГРАФИТИЗАЦИЯ — процесс метасом. преобразования углей и битумов в графит под действием высокой магм, интрузий и лавы в вулк. каналах. Г. может приводить к накоплению м-ний графита.

ГРАФИФИР — порода с гранофировой оси. массой.

ГРАФОФИР — амер. назв. кварцевого порфира, содер. оси. массу микро-графитовой структ. (микрописьменной структ.); является син. европейского гранофира и японского эвтектофира. ГРЕБАИТ — саксон. монцодиорит (рис. 148) из Греба (ГДР), неправильно называемый сиенитом; сложен в

Рис. 148. Гребаит

основном андезином с каемками олиго* клаза, ортоклазом, авгитом, роговой обманкой, биотитом, а также акцессорными м-лами: оксидами Fe, кварцем, апатитом и пиритом.

ГРЕЙЗЕН, гиаломикит, продукт грей-зенизации — 1. Образования пневмато-литового преобразования магм., метам, и осад. п. 2. Продукты дифференциации гранита на лейкократовую составляющую, называемую Г., и мела-нократовую, называемую Г. нолевошпатовым. 3. Образования автопневматоли-тового измененного гранита. 4. Старое горное назв. метам, л., содер. касситерит. Г. является мелкозернистой породой, состоящей из кварца, слюд, в осн. литиевых, и топаза, а также из вторичных и акцессорных м-лов: хлорита, турмалина, флюорита, берилла, рутила, касситерита, апатита, вольфрамита, шеелита, висмутина, молибденита и др.

Рис. 149. Минералогическая систематика грейзенов

В направлении ослабления влияния пневматолиза выделяют разное. Г.: кварцевый,    кварц-турмалиновый,

кварц-топазовый, кварц-флюоритовый и кварц-мусковитовый (рис. 149). ГРЕЙЗЕН ИЗАЦИЯ — процесс преобразования кислых магм., метам, и осад, п., вызванный пневматолитовым воздействием О. В, F и др. летучих из гранитной интрузии и приводящий к распаду ПШ и мусковита на кварц, топаз, турмалин и лепидолит; продуктом Г. является грейзен.

ГРЕНЛАНДИТ — ультраосн. плуто-нич. неравномерно-зернистая порода, состоящая (в %) из крупных к-лов роговой обманки (73), мелких зерен гиперстена (20), оливина (4), магнетита и апатита.

ГРЕННАИТ — швед. назв. микросиенита, сложенного в осн. КПШ и нефелином; могут присутствовать пироксен, эвдиалит и катаплеит.

Г. пегматитовый — шлиры грубозернистой породы в Г., содер. кроме м-лов Г. анальцим, канкринит и альбит. ГРИКВАИТ, перидотит гранатовый (перидотиты) — грубозернистая порода, образующая округлые ксенолиты в кимберлитах, лерцолитах (гранатовый ариежит) и базальтах Гриква-ленд (Ю. Африка). Г. называют также эклогитом верхней мантии; он состоит (в %) из граната (52), пироксена (39), оливина (9) и флогопита. ГРИНАЛИТИТ, гриналитовая порода—темно-зеленая метам, мелкозернистая п. с раковистым изл., состоит гл. обр. из кварца, который сопровождается гриналитом (силикат

Fe).

ГРИНХАЛЬГИТ — эфф. п. (рис. 150), относимая к кварцевому трахиандезиту,

Рис. 150. Гринхальгит

обнаружена в мест. Гринхол в Колорадо; фенокристаллы санидина и биотита заключены в осн. массе, состоящей из андезина, кварца, апатита, циркона, оксидов Fe и стекла.

ГРИТ [англ, grit] — грубозернистые песчаники, сложенные угловатыми зернами.

ГРОВАН (н) — 1. Англ. назв. [gro-wan] гранита. 2. Щебень, возникший в результате выветривания гранита в пустынном климате.

ГРОМОВЫЕ СТРЕЛЫ — см Фульгуриты.

ГРОРУДИТ, порфир кварц-авгитовый, порфир кварцевый тингуаитовый, тин-гуаит кварцевый — гипабис. п.

Рис. 151. Грорудит

(рис. 151) порфирового облика, встречающаяся в форме даек, секущих нордмаркит в местн. Гроруд (Норвегия); фенокристаллы микроклин-микро-пертита и длинные иглы эгирина и катафорита наблюдаются в осн. массе, характерной для тингуаита, состоящей из микроклина или микропертито-вого K = Na ПШ, эгирина, кварца, спорадического биотита, мусковита, альбита, апатита, циркона и др. ГРОСПИДИТ — сокращенное назв. грос [суляр +] пи [роксен +] ди [стен -+-] т; глубинная порода, наблюдаемая в виде ксенолитов в кимберлитах; состоит из гроссуляра, моноклинного пироксена и дистена; предположительно образовалась при р> 0,5 ГПа и /=1100—1300 °С. ГРОСПИДИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — выделена из эклогитовой фации на основе характерного параг. м-лов, представленного гранатом с клинопироксеном и дистеном. ГРОССУЛЯРИТ — 1. Разное, родингита, сложенного гроссуляром; образует линзы в перидотите. 2. Скарн, в к-ром наряду с гроссуляром установлен кварц, актинолит и слюды. ГРОССУЛЯРОВАЯ СУБФАЦИЯ — по

В. С. Соболеву (1970), низкотемпературная часть пироксен-рогов и-ковой фации; совместно с Волластон ит-геленит-анортозитовой субфацией развита в асе. карб. п. ГРОХОЧУЩИЙ КАМЕНЬ — песчаник с коричневыми лимонитовыми конкрециями, содержащими пустоты в центральных частях.

ГРУБЕНМАНА ЗОНЫ МЕТАМОРФИЗМА — первая концепция деления метаморфизма на три зоны: верхнюю (э пи зон а), среднюю (мезозона) и нижнюю (катазо-н а), выделенные на основе распределения / и р (табл. 9).

ГРУППА ФАЦИАЛЬНАЯ осн еди ница международной классификации регионального метаморфизма (Н. J. Zwart и др., 1967), охватывающая три барических типа: низкого, среднего и высокого давления (рис. 152). Выделяют следующие Г. ф.: ломонтитовая и пренит-пум-пеллитовая, зеленосланцевая (глаукофанитовая), амфибо-

Рис. 152. Систематика регионального метаморфизма по формальным группам (ф. г.) и сериям (ф. с.) согласно Подкомиссии «Карты регионального метаморфизма»

ТАБЛИЦА 9

ЗОНЫ МЕТАМОРФИЗМА ГРУБЕНМАНА

Факторы

Зона

ката-

мезо-

эпи-

 

Температура

Высокая

Повышенная

Умеренная

Г идростатическое

Очень сильное

Сильное

Незначительное

давление

     

Преобладающие

Химические

Химические

Механические

преобразования

(перекристаллизация минералов)

 

(катаклаз)

 

литовая и эпидот-амфиболи-т о в а я, а также двупироксеновых гранулятов; Г. ф. тесно связана с с е р и е й фациальной.

ГРУППА ФАЦИЙ — породы неск. фаций, связанных общим циклом метам, преобразований и наблюдаемых совместно.

ГРЭЕМИТЫ — 1. Железокаменные метеориты, выделенные G. Rose (1863) из гр. мезосидеритов, поскольку со-дер. плагиоклазы. 2. Разное, асфальтита.

ГРЯЗЬ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ — смесь вулк. пепла и воды; непосредственно после эрупции имеет высокую t; образует потоки, ползущие по склонам вулкана; л а х а р.

ГУАНО — богатая фосфором порода, образованная за счет накопления экскрементов птиц на суше в сухом климате; содер. 3—12% N и 11 —18% Р2О5, связанных в форме фосфатов и нитратов Са, Mg и аммония, а также сульфаты CI и орг. соед.; большие запасы Г. имеются в Перу. ГУАРДИАИТ — эфф. п. (рис. 153), нефелиновый трахибазальт или трахи-андезит, обнаружен на г. Гуардия

Рис. 153. Гуардиаит

(Понцианские о-ва); фенокристаллы битовнита-лабрадора, отороченные санидином, и авгита с каемками эгирина заключены в трахитовой осн. массе, состоящей из санидина, андезина, нефелина, биотита, апатита, оксидов Fe и неб. кол-ва стекла.

ГУДЕРИТ — см. Гоодерит. ГУДЗОНИТ (н)—см. Кортландит. ГУЛЛИТ (н) — описан как м-л, подобный палагониту; оказался стеклом, к-рое заполняет интерстиции и пузырьки в базальте.

ГУМБЕИТ — продукт пропилит и-з а ц и и, развивающийся вокруг жил, секущих породы разл. минер, состава и происх., встречается по р. Гумбейка (Урал); состоит из ортоклаза, анкерита, кварца, пирита и рутила.

ГУМБОТИЛ — мелкозернистая облом, п., остаток выветривания моренной глины.

ГУМБРИН — бейделлитовая глина, применяемая на Кавказе как отбеливающее средство.

ГУМИНИТ—гр. микрокомпонентов бурого угля; в зависимости от степени сохранности растительного мат-ла выделяют подгр. Г., содер. гумусовый м-л, в основном лигнинного и целлюлозного происх.; от др. гр. микрокомпонентов бурых углей отличается серым, бронзовым или красноватобронзовым цветом в проходящем свете, относительно высоким содер. 02 и склонностью к гелификации в стадии торфа и мягкого бурого угля. Г. является конечным продуктом образования гр. витринита в каменных углях.

ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ — орг. к ты сложного хим. состава, образующиеся при разложении орг. мат-ла; к Г. к. относятся кислоты: гуминовая, хреновая, апокреновая, гиматомелановая и др.

ГУМИНОВЫЕ СЛАНЦЫ — породы, содер. гуминовые соединения. Г. с. угольные включают примеси микролито-типов угля. Г. с. угольные и горючие содер. (в %) соотв. 30 и 30—70 углистого в-ва.

ГУМИНОКЕРИТЫ —продукты глубокого выветривания и вторичной гумификации нефти; не растворяются в орг. растворителях (в отличие от нефти и асфальтов).

ГУМИТЫ — осад, п., содер. гумусовые к-ты и орг. комплексные соединения, образованные в результате разложения растительных и животных остатков. ГУМИФИКАЦИЯ — хим. процесс разложения орг. в-ва, происходящий в почве при достаточной влажности и ограниченном доступе 02, чаще всего под влиянием микроорганизмов, приводит к образованию гумуса. ГУМОДЕТРИН ИТ —подгр.    микро-

компонентов в гр. гуминнта в бурых углях, содер. самые мелкие гумусовые остатки (в осн. <С 10 мм) и гумусовый гель; Г. является конечным продуктом образования десмоколлинита и витро-детринита в каменных углях; в зависимости от степени гелификации выделяют микрокомпоненты:аттринит и ден-синит.

ГУМОКОЛЛ ИНИТ — подгр. микро-компонентов бурого угля, сложенных аморфным гумусовым гелем или сильно-гелифицирова иными растительными тканями и гумусовым детритом; является источником коллинита в каменных углях; к гр. Г. относятся микрокомпонент: гелинит и корпогуминит. ГУМОЛИТ — ископаемое гумусовое топливо, образованное в результате углефицирования орг. остатков (торф, уголь бурый, уголь каменный).

ГУМОСАПРОПЕЛИТ — разное, сапропелита, содер. растительный мат-л, привносимый с берега или прибрежных болот (кеннель). ГУМОТЕЛИНИТ — подгр. микрокомпонентов бурого угля с сохранившейся клеточной структ.; является мат-лом для образования телинита и телокол-линита в каменных углях. В зависимости от степени гелификации в Г. выделяют текстинит и ульминит.

Рис. 154. Слой Гутенберга (СГ).

СГ фиксируется резким изменением скорости распространения продольных сейсмических волн Р и затуханием поперечных волн S (1-no Джефрису, 2 — по Гутенбергу)

ГУМУС — темное бесформенное в-во сложного хим. состава, возникшее за счет разложения орг. мат-ла при ограниченном доступе 02 и высокой влажности. Состав Г. может быть разл. и зависит от условий его образования; является осн. составляющей почвы. ГУТЕНБЕРГА ЗОНА — зона с небольшими скоростями сейсмических волн в верхней мантии, связанная с астеносферой.

ГУТЕНБЕРГА СЛОЙ — Вехерта Гутенберга слой — отделяет ядро Земли от мантии, отчетливо проявлен на гл. 2900 км вследствие резкой смены скорости сейсмических волн и затухания поперечных волн (рис. 154).

ДАВАИНИТ — шотл. назв. горнблен-дита, встречающегося в массиве Гара-бел-Хилл (Шотландия). Д. сложен (в %) коричневой роговой обманкой, диаллагом (91), энстатитом (5), плагиоклазом (4) и акцессорными биотитом и апатитом.

ДАВЛЕНИЕ — физ. вел., характеризующая состояние напряжения в данной точке среды, численно соотв. силе, действующей перпендикулярно к данной поверхности; в геологии термин широко используют с точки зрения источника и результатов действия; единицей Д., используемой в петрологии, является паскаль (Па).

Д. геостатическое — см. Д. статическое. Д. гидростатическое — обусловлено силой, действующей во все стороны, подобно давл. воды.

Д. кристаллизационное — осуществляется в процессе роста к-лов при наличии поровых р-ров; м-лы с большим Д. к. растут быстрее за счет м-лов с низким Д. к., вызывая постепенно их исчезновение вплоть до образования мономинер, пород.

Д. критическое, критическая упругость — значение, характерное для однокомпонентных систем, выше к-рого не могу, существовать одновременно разные фазы, напр. жидкость и газ. Д. литостатическое — см. Д. статическое.

Д. направленное — см. Стресс.

Д. парциальное — часть общего давл. смеси газов, равная силе воздействия данной составляющей, к-рое она могла развить, если полностью и самостоятельно заполняла данный объем при той же t.

Д. поровое — естественный стресс, часть естественного общего давл., обусловленного воздействием р-ров, содер. в интестиционном пространстве породы.

Д. разностное — величина разности давл. по обеим сторонам характерной пл. между разными телами, напр. между магм, резервуарами или пл., ограничивающими данное тело, напр. между почвой и кровлей лавового потока.

Д. статическое, Д. геостатическое, Д. литостатическое — обусловленное действием силы тяжести; его величина зависит от массы вышележащих г. п.

ДАВЛЕНИЯ ГРАДИЕНТ — значение снижения р по отношению к расстоянию.

ДАГАМИТ — дайк. п. порфирового облика, обнаруженная в мест. Датами на о. Сокотра (Аденский залив), подобна пэзаниту; фенокристаллы санидина (71 %) частично замещены альбитом; осн. масса сложена альбитом, кварцем, рибекитом и вторичными м-лами.

ДАЙКА—1. Интрузия пластинообразная, жила обычная, интрузивное тело, напоминающее по форме пластинку, ограниченное параллельными пл., несогласно секущее вмещ. п. Д. может достигать мощн. неск. км и дл. > 500 км; редко встречаются одиночные Д., обычно они образуют гр.

Д. кольцевая — кольцевая крутопадающая жила в эрозионном срезе, подобная кольцу Д. к. образуется в результате опускания блока пород и заполнения магмой тект. пустот; редко является простой по строению, преимущественно

Рис. 155. Блок-диаграмма конических и кольцевых даек

 

Рис. 156. Схема строения конических (А, В) и лучевых (R) даек

 

многократная или сложная (рис. 155). Д. коническая, интрузия коническая — маломощное магм, тело, на эрозионной поверхности обнажается в форме кольца (А к В на рис. 156), в разрезе достаточно круто падает к центру интрузии, в сторону, противоположную падению Д. кольцевой, Д. к. образуется за счет возникновения конических трещин при внедрении интрузии центральной или Д. кольцевой.

Д. лучевая—одна среди гр. (роя) даек, пересекающихся на пл. (R на рис. 156), к-рая определяет ось структуры кольцевой и конической даек.

Д. многократная — продукт затвердевания неск. разл. инъекций магмы близкого хим. состава; Д. сложная. Д- сложная — тело, образовавшееся в Результате многократных инъекций Mar-мы разл. хйм. состава; Д. многократная.

Д. эксплозивная — трещина, заполненная вулк. брекчией или брекчией окружающих вулк. п.

  • 2. В мировой литературе все шире распространяется    классификация

X. М. Абдулаева (1957), в к-рой понятие Д. охватывает также маг. жилы. В этой классификации выделяют три генетические группы. Метадайка подобная по минер, и хим. составу эндодайке, но образованная в результате метасоматоза. Экзодайка — возникшая за счет заполнения трещин кластическим мат-лом, т. е. Д. класти-ческая. Эндодайка — тело, образованное в результате кристаллизации магм, расплава в трещинах г. п.; в этой гр. выделяют Д.: интра-, гипо- и перимаг-матические (рис. 157). Кроме того, выделяют.

Рис. 157. Классификация эидодаек (по С. АБДУЛЛАЕВУ)

 

Д. асхистовая (н) —см. Асхисты.

Д. гипомагматическая — эндодай-к а, связанная с глубокозалегающим магм, источником, охватывает Д. плутонические и субэффузивные.

Д. диасхистовая (н) —см. Диасхисты. Д. интрамагматическая — эндодайка, несущая материнские черты плутонической интрузии. Д. и. делятся на Д. син- и постинтрузивные.

Д. перимагматическая, эндодайк а— термин употребляется в значении апофиза.

Д. плутоническая, эндодайка — малая интрузия, по форме подобная жиле.

Д. постинтрузивная — см. Постинтрузивные диасхисты.

Д. сининтрузивная —см. Сининтрузив-ные асхисты.

Д. субэффузивная — тело, образующее канал, по которому перемещался расплав, сформировавший эфф. п. ДАПКА АМАГМАТИЧЕСКАЯ — см. Дайка кластическая.

ДАЙКА КЛАСТИЧЕСКАЯ, а м а г м а-тическая — тело, сложенное осад, мат-лом, отложившимся в трещине, ограниченной относительно параллельными пл.; по генезису Д. к. делятся

Рис. 158. Классификация кластических даек

на инъекционные и плутонические (рис. 158). В зависимости от состава мат-ла различают Д. к. песчанистые, конгломератовые, туфовые и др.

Д. замещения — разное, инъекционной дайки, образуется при / = 300— 650 °С и р = 0,3—2 ГПа на гл. до 12 км; при отсутствии стресса происходят реакции замещения мат-ла между класта-ми и жидкостями; милонит.

Д. заполнения — разное, инъекционной дайки, к-рая в зависимости от давл. делится на Д. флюидизации и Д. течения (турбулентные).

Д. инъекционная — образующаяся в результате подводки осад, мат-ла снизу; в зависимости от отношения литостатического давл. к стрессу образуются Д. заполнения или замещения.

Д. нептуническая, осадочная — образующаяся вследствие заполнения трещин осад, м-лом.

Д. осадочная — см. Д. нептуническая. Д. течения, турбулентная—разное. Д. заполнения, возникающая под действием стресса и при участии воды. Д. турбулентная — см. Д. течения.

Д. флюидизации — разное. Д. заполнения, появляется при небольшом литостатическом р и отсутствии стресса. ДАЙКИТ (н) — см. Жильная порода. ДАКОГРАНИТ (н) — разное, венг. гранита; по минер, и хим. составу подобен дацитам из мест. Велдисег (ВНР); плагиоклаз и биотит преобладают над кварцем.

ДАКТИЛИТ, дактилотип, дактилито-вые прорастания — специфический вид прорастаний рассеянной фазы в м-ле-хозяине, подобный рисунку пальцевых окончаний, напр. биотит в плагиоклазе, кварц в биотите; относится к синантек-тическим образованиям. ДАКТИЛОТИП — см. Дактилит. ДАКТОЛИТ — субгоризонтально расположенная интрузия, в поперечном разрезе напоминающая каплю. ДАЛМАТИАНИТ (н) — метам, п., наблюдаемая близ Квебека (Канада). Д. образовался в условиях зеленосланцевой фации за счет преобразования эфф. п. пузырчатой текст.; состоит из кварца, плагиоклаза и биотита; в-во, заполняющее пузырьки, преобразовано в кордиерит, кварц и ПШ или кварц, магнетит и пирит. ДАМКЪЕРНИТ — гипабис. лампрофи-ровая п. порфирового облика, встреченная в виде дайки в мест. Дамкъерн (Норвегия); относится к камптони-т у. Д. состоит (в %) из фенокристал-лов оливина, баркевикита и биотита (24), содержащих энстатит, диопсид и титанавгит (32), отороченные реакционными каемками. В осн. массе наблюдаются автоморфный пироксен, биотит, магнетит, апатит, перовскит, титанит, пирит и др., заключенные в массе состава нефелина (17) и КПШ (6). ДАМУРИТИЗАЦИЯ — процесс образования дамурита в условиях гидротермального преобразования алюмосиликатов, напр. ПШ.

ДАНДИК (н) — англ. назв. диорита.

Рис. 159. Данкалит

ДАНКАЛИТ —эфф. п. (рис. 159) порфирового облика, встречающаяся в мест. Данкала (Эфиопия), называемая также анальцимовым трахианде-зитом; по классификации эфф. п. является анальцимовым лейкотефритом. Д. содержит фенокристаллы андезин-олигоклаза, корродированного баркеви-кнта и авгита, обросшего эгирином. к-рые наблюдаются в тра'хитоидной оси. массе, состоящей из мелких лейст олигоклаза, анальцима, заполняющих мнтерстиции, а также апатита и оксидов Fe.

ДАНУБИТ (н) — амфибол-гиперстено-вый андезит, содер. фенокристаллы лабрадора; раньше описывался как нефелин.

ДАРГ — разной, третичного торфа с включениями песчано-глинистых пород, иногда мергелистых, морского происх. ДАТОЛИТОВЫЕ ПОРОДЫ — мета-сом. образования, возникшие в условиях пневматолитового воздействия гранитоидной интрузии на вмещ. п., сложенные известняком и мергелем. Д. п. иногда называют также датоли-товым роговиком; установлены на контакте диабаза с глин, сланцами. Кроме датолита Д. п. содер гранат, везувиан и флюорит.

ДАЦИТ — эфф. или субвулк. п. (рис. 160), образующая купола, покровы, лавовые потоки и субвулканические формы. Д. является аналогом плутонич. гранодиорита, его положение в классификационной схеме эффузивных пород определяется следующим соотношением м-лов (в %):

^ис- 160. Дацит на фоне классификационных полей андезитов Японии

кварца 20—60 по отношению к остальным светлоцветным м-лам, преобладание плагиоклаза (65—100) над щелочным ПШ и темноцветными м-лами (5—25); если последние присутствуют в большем кол-ве, то г. п. называют меланодацитом, если в меньшем — лей-кодацитом. Классификационное деление Д. не является однозначным. По международной классификации Д. занимает поля 4 и 5, но г. п. поля 5 можно назвать также плагиодацитом. Нек-рые исследователи распространяют эти породы на поле кварцевого андезита 10*; японские исследователи границу между Д. и андезитами перемещают на поле Д. В Д. фенокристаллы (ок. 40%) представлены андезином (лабрадор), реже кварцем — Д. кварцевый (интродацит, или фанеродацит), а кроме того, темноцветными м-лами, наличие к-рых часто является основой выделения разное. Д., напр. авгитовый, битовнитовый, бронзитовый, гиперсте-новый и др. Выделяются разное, по структ., напр. Д. андезитоидный — осн. масса гиалопилитовая; Д, фельзитовый (фельзодацит) — осн. масса микро-фельзитовая, кроме того, осн. масса может быть стекловатой, пилотакси-товой и др. В осн. массе установлено наличие тридимита — Д. тридимито-вый, ортоклаза, апатита, оксидов Fe, иногда ортита, граната и кордиерита. Д. монцонитовый — СаО>КгО + -F ЫагО.

Д. сиенитовый — Са = К > Na. ДАЦИТОИД, гиалодацит, витрода-цит — эфф. п., отвечающая по хим. составу дациту, но не содер. зерен кварца; последний находится в стекле в виде потенциального м-ла. ДАЦИТОИДЫ — гр. эфф. п., попадающая в поля 4 и 5 международной классификации эффузивных пород. ДВОЙНИКИ закономерные сростки двух (Д. простые, одинарные) или неск. (Д. полисинтетические, многократные) к-лов с подобными кристал. решетками, ориентированные параллельно двум геометрическим элементам. По генезису различают Д. первичные и вторичные; к первым относят Д.: роста, рекристаллизационные (а н н и л и н г) и комбинированные, ко вторым — Д.: инверсионные, деформационные, интер-

Рис. 101. Различные виды двойников

ференционные и экссолюционные (A. Spry, 1969); по способу формирования индивидуумов выделяют Д.: 1 *— контактовый, 2 — полный, 3 — неполный и 4 — замкнутый (рис. 161). ДВУПИРОКСЕНОВЫХ ГНЕЙСОВ ФАЦИЯ — см. Гранулитовая фация. ДВУПИРОКСЕНОВЫХ ГРАНУЛИ-ТОВ ФАЦИАЛЬНАЯ ГРУППА —высокотемпературная группа фациальная международной классификации регионального метаморфизма (Н. J. Zwart и др., 1967). Граница с амфиболитовой и эпидот-амфиболи-товой гр. определяется исчезновением ставролита, ортоамфибола, мусковита, эпилога и цоизита и появлением орто-и клинопироксена. Распространенными м-лами являются силлиманит, биотит, скаполит, гранат, кордиерит, плагиоклаз осн. состава, КП111, кальцит, доломит, рутил, дистен, роговая обманка, периклаз, волластонит и т. д. ДЕАЛЬКАЛИЗАЦИЯ — см. Расщела-чивание.

ДЕВИТРИФИКАЦИЯ, расстеклование — процесс, осуществляющийся в вулк. стекле, приводящий к его замене на кристал. скопления со слабо развитыми формами. О начале Д. свидетельствует появление кристаллит о в. Д. протекает быстро при повышенной / или р, благоприятствующих перегруппировке атомов и возникновению кристал. тел с большей плотн., чем стекло. В зависимости от формы образующихся к-лов выделяют различные виды Д., напр. аркулитовая (а р к у-литы), бацилитовая (бацилиты), трахитовая (трахиты) и др.; некоторые специфические разновидности Д. имеют собственные названия.

Д. лучевая — характеризуется появлением сферолитов, сложенных глобули-тами.

Д. микрокристаллическая — отличается неупорядоченным размещением игл и волокон микролитов в стекле. Д. фиброидальная — характеризуется наличием черного стекла, образующего основу, подобную медовым сотам, в к-рых заключены микролиты ПШ. ДЕВОНИТ — измененный диабаз из Девона (шт. Массачусетс), характеризующийся порфировым обликом. Д. сложен (в %) фенокристаллами плагиоклаза (28), полностью преобразованными в слюды, каолинит, эпидот, гематит, находящимися в офитовой осн. массе, состоящей из лабрадора (44), эпидота, титанавгита, частично измененного до хлорита (20), апатита, ильменита, титаномагнетита и пирита. ДЕГАЗАЦИЯ ЛИТОСФЕРЫ — не прерывный процесс вытеснения газов из литосферы; осуществляется в результате вулк., постмагматической и гидротермальной деятельности. В результате Д. л. появляются значительные концентрации газов атмосферы (Cl, F, В, S и др.).

ДЕГАЗАЦИЯ МАГМЫ — процесс отделения газов от магм, расплава; начинается в вулк. канале вблизи устья, где от магмы отделяется большинство газов, и продолжается на поверхности Земли, где газы улетучиваются в атмосферу или сжигаются при соприкосновении с воздухом. Д. м. инициирует кристаллизацию и рост давл. газов, что нарушает равновесие системы; дестиляция магматическая.

ДЕГИДРАТАЦИЯ — процесс освобождения породы от влаги в виде цеолитовой и кристаллизационной воды. Д. вызвана солнечной радиацией или внутр. теплом Земли; особенно интенсивна при диагенезе. ДЕГИДРОКСИЛЯЦИЯ — хим. процесс выделения из м-лов воды, связанной с его структ. в форме гр. ОН; I Д. зависит от структ. м-лов. Д. уничтожает структ. м-лов и вызывает появление др. минер, фаз. В зависимости от равномерного или неравномерного выделения воды из кристалла различают Д. однородную и неоднородную. ДЕГИГ1ЕРСТЕНИЗАЦИЯ — процесс преобразования чарнокитов в мелкозернистые граниты, основанный на привносе Na и К. Д. осуществляется неравномерно вдоль зон, замыкающих части неизмененных чарнокитов; в результате Д. возникают г. п., подобные мигматитам с пятнистой текст. ДЕГРАДАЦИЯ АЛЮМОСИЛИКАТОВ — трансформация структ. м-лов в направлении роста мол. объема от плотн. структ. к более рыхлым; обычно связана с гидратацией. ДЕГРАНИТИЗАЦИЯ — процесс, осуществляющийся в глубине з. к , заключающийся в отделении и выносе за пределы г. п. гранитофильных составляющих, прежде всего К и Na, что вызывает концентрацию граннтофоб-ных составляющих: Mg, Fe. Мп и Al. Вовлеченные в движение гранитофиль-ные составляющие мигрируют и вызывают гранитизацию вышележащих пород, по отношению к к-рым зона Д. является мощи, источником. Типичные породы Д.— кинцигиты, кондалиты, сакениты и др.

ДЕДОЛОМИТИЗАЦИЯ — хим. процесс, приводящий к замещению в г. п. доломита кальцитом; в осад. п. Д. может вызвать увеличение пористости, а в карб. метам, п.— образование кальцитовых мраморов, содер. периклаз или брусит.

ДЕЕСИТ, метеорит — брекчирован-ный октаэдрит, упал в пустыне Атакама (Сиерра де Десса) в Чили.

ДЕЗАГРЕГ АЦИЯ — см. Дезинтеграция гранулярная.

ДЕЗИНТЕГРАЦИОНИТЫ — продукты дезинтеграции.

ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ — физ. и хим. процессы. приводящие к распаду породы на составные части под влиянием выветривания.

Д блоковая — образование блоков в Результате мех. распада комплексов

пород.

ДЕЙТЕРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ — см. Вторичные изменения.

Д- гранулярная, дезагрегация — Распад породы на отдельные зерна 11 ДР- мелкие составляющие.

ДЕЙТЕРИЧЕСКИЕ СТАДИИ — см. Вторичные стадии.

ДЕЙТЕРОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — см. Дейтерогенные породы. ДЕЙТЕРОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, вторичные—возникшие на месте существовавших м-ний или м-ния, незначительно перемещенные, напр. элювиальные м-ния золотоносного песка; протогенный. ДЕЙТЕРОГЕННЫЕ (дейтерогене-тические) ПОРОДЫ — возникают на конечной стадии кристаллизации магмы под влиянием летучих составляющих; к Д. относятся также вторичные породы, сформировавшиеся в результате физ. и хим. изменений in situ более ранних пород. ДЕЙТЕРОДИОРИТ (н) — метам. п„ образованная за счет преобразований диабаза или габбро, подобна диориту, катаклазирована.

ДЕЙТЕРОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ —

м-л, измененный под действием воды, тепла, мех. факторов и т. д. Ф Ю. Левинсон-Лессинг (1899) разработал генетическую классификацию Д. м. как продуктов: частичного растворения водой — литоморфные м-лы, денудации — кластоморфные м-лы, катаклаза — шизоморфные м-лы (и), магм, коррозии и переплавления — тектоморфные м-лы, регенерации — неоморфные м-лы, к-рые могут быть результатом эффекта растворения — гидронеоморфные м-лы или переплавления — тектонеоморфные м-лы.

ДЕЙТЕРОСОМАТИЧЕСКАЯ ПОРОДА (н) — регенерированная или слабо-метам. п., напр.: филлиты, кристал. сланцы, а также контактово-измененные образования: адинолы, десмозиты, спилозиты и др.

ДЕЙТЕРОТЕКТИЧЕСКИЙ — сложный, возникший в результате смешения магм.

ДЕКАЛЬЦИТИЗАЦИЯ — процесс хим. выветривания, заключающийся в выщелачивании кальцита из осад, п.; опока декальцитизирован-н а я.

ДЕКАЛЬЦИФИКАЦИЯ — процесс гранитизации под действием воды, Si02, Na и К солей, силикатов Na и К,

заключающийся в освобождении Са из плагиоклаза. Продуктами Д. являются

Рис. 162. Декальцифицкрованный основной плагиоклаз в амфиболите (скв. Ломжа, ПНР).

Видны зерна эпидота и альбита

эпидот, мусковит, кварц, КПШ, альбит, кальцит, а также соссюритовый агрегат (рис. 162). Д. чаше всего связана с альбитизацией. ДЕКАНТАЦИЯ — отделение твердых тел от жидкости методом сливания столба чистой жидкости с отстоявшегося осадка, происходящее при петрографическом препарировании. ДЕКОРАЦИЯ ДИСЛОКАЦИИ — ме тод наблюдения процессов образования дислокаций в экспериментально деформируемом оливине; заключается в покрытии препарата метал, порошком (напр., Мп и Mg), к-рын при нагревании мигрирует в зоны пл. образующихся дислокаций и тем самым выявляет активные пл.

ДЕКРИПИТАЦИЯ — метод определения / кристаллизации м-лов, основанный на регистрации /, при к-рой снимаются мех. напряжения вокруг первичных включений. Анализ осуществляется при постепенном подогревании раздробленной пробы с записью t и уровня тресков, интенсивность к-рых усиливается аппаратурой, возникающих при разрыве включений внутри исследуемого м-ла или г. п. (рис. 163).

ДЕЛАТИНИТ — ископаемая смола, подобная янтарю.

ДЕЛЕССА — РОСИВАЛА МЕТОД —

см. Росивала микрометрический метод.

Рис. 163. Декриптограммы граната и аплита

ДЕЛЛЕНИТ — 1. Швед, назв породы, встреченной в окр. оз. Деллен, экструзивная разное, адамеллита (1).

  • 2.    Д. описан как порода, промежуточная между риолитом и дацитом.

  • 3.    Согласно классификации эфф. п. соответствует риодациту; 4. Минер, и хим. состав, текст, и структ. подобны риолиту или д а ц и т у; т о с к а н и т, ДЕЛЛЕНИТОИД — эфф. п„ относимая к деллениту, от к-poro отличается наличием кварца как потенциального м-ла в стекле.

ДЕЛЬДОРАДИТ — плутонич. п., обнаруженная в Дельдорадо (США), на 85 % состоит из микропертита, на 10 % из канкринита по нефелину, иногда замещенного анальцимом (Д. анальцимовый), а также из эгирина, биотита, оксидов Fe, апатита, титанита и вторичного кальцита. Согласно международной классификации плутонич. п. отнесен к канкринитовому микропертитовому 18 сиениту. ДЕМОРФИЗМ — см. Катаморфизм. ДЕНДРИТЫ — черные или коричневые продукты инфильтрации оксидов и гидроксидов Мл и Fe в осад, п., чаще карб.; имеют характерные древо-или папоротниковидные узоры. Д. обычно образуются из пиролюзита, псило-мелана и гётита; известны также Д. самородного Au, Ag и Си. Д. формируются в результате быстрой кристаллизации, иногда в болотных условиях. ДЕНДРОЛИТЫ — окремненные пни деревьев.

ДЕНС [амер. и англ dence] — 1. Осад, п., сложенные зернами диаметром 0,05—0,1 мм, не распознаваемыми визуально. 2. Породы от мелко- до грубозернистых, образовавшиеся в результате дробления зерен с последующей их упаковкой при давл. ДЕНСИНИТ — микрокомпонент из подгр. гумодетринита в бурых углях, сложенный мелкими частицами гуми-нита размером <10 нм и почти однородной гуминитовой массой. ДЕНСОСИГНАЦИЯ - особенности, позволяющие выяснить происх. породы и условия ее преобразования. ДЕНСОФАЦИИ — метам, фации с ясно не определенными пределами, начиная с позднедиагенных изменений; в настоящее время понятие Д. относится к ката- и метагенезу.

ДЕРИВАТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — см. Шизолит. ДЕРИВАТОГРАММА — запись протекания анализа термической пробы, получаемая на дериватографе (рис. 164).

Рис. 164. Дериватограмма каолинита

ДЕРИВАТОГРАФ — аппарат венг. произ-ва, сконструированный Ф. и Л. Паулинами и Л. Эрдем. Д. позволяет одновременно осуществлять анализы: термический дифференциальный, термогравиметрический (термовесовой), термовесовой дифференциальный, а иногда также идилатометрию; термический анализ. ДЕРМОЛИТ (н) — разное, лавы волнистой или пахоэхоэ, образует уплощенные формы. ДЕРУФИНГ (англ, deroofing] —обрушение кровли батолита. ДЕСЕРПЕНТИНИЗАЦИЯ — процесс, обратный серпентинизации; заключается в дегидратации серпентинитов и их преобразовании во вторичные оливи-ниты, перидотиты и др. породы. Д. может осуществляться под влиянием локального роста t (выше 800 °С), что превышает предел устойчивости серпентинита.

ДЕСИЛ ИФИКАЦИЯ 1 Процесс связывания свободного SiCb, напр. реакция, вызванная ассимиляцией известняков магмой, приводящая к образованию щелочных г. п., недосы-щенных SiC>2. 2. Хим. процесс, заключающийся в разубоживании г. п. БЮг за счет разложения силикатов, напр. Д. почвы.

ДЕСКВАМАЦИЯ, эксфоляция, шелушение — процесс распада пород, заключающийся первоначально в шелу-

Рнс. 165. Десквамация аргиллита

шении блоков, с последующим послойным отделением их внеш. частей под воздействием атмосферных факторов (рис. 165). Д., вызванный значительными колебаниями I, называют термической. Д., ускоренное существованием в г. п. плоских граней, называют гипо-генной.

ДЕСКВАМАЦИЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ —

отделение поверхности пород под влиянием сильных изменений темп-p в пустынном климате.

ДЕСМОЗИТ — сланец полосчатой текст., возникший в результате контактового изменения глин, сланцев; продукт средней стадии адинолиза-ц и и; по отношению кадинолу Д. менее плотный, сероватого или желтоватого цвета и характеризуется наличием темных полос, расположенных параллельно контакту магм. п. Д. является мелкобластовой породой, сложенной в осн. кварцем с неб. кол-вом альбита и хлорита, образующего полоски.

ДЕСТИДЛЯЦИЯ МАГМАТИЧЕСКАЯ — процесс отделения газовой фазы от магм, расплава; в зависимости от способа и времени выделения газовой фракции различают Д. м. в замкнутой системе, если летучие составляющие концентрируются в постмагматических остатках и находятся в равновесии с расплавом, и Д. м. в открытой системе, если газы выводятся в виде отдельной фазы в процессе дегазации магмы.

ДЕСТИЛЛЯЦИЯ ФРАКЦИОННАЯ

процесс фракционного отделения газовой фазы от магм, остатков; по L. Bowen (1933), осуществляется при участии жидкой фазы, к-рая выполняет функцию дестилляционной колонны, поэтому вблизи обратной точки кипения скапливаются труднолетучие составляющие, напр. Na, а легколетучие мигрируют на большие расстояния, напр. К, затем вследствие потери воды такая жидкость обогащается труднолетучим Na, а КПШ вытесняется альбитом. ДЕСТРУКТИВНАЯ ФАЗА - период образования пегматитов после конструктивной фазы, по сравнению с к-рой процессы минералооб-разования протекают при пониженной под влиянием посткристаллизационных р-ров, агрессивных паров и газов на незакристаллизовавшуюся г. п. ДЕТРИТ — рыхлый породный мат-л, образованный непосредственно путем мех. дезинтеграции г. п., м-лов или орг. остатков.

ДЕТРИТОВЫЕ ПОРОДЫ—см. Обломочные породы.

ДЕФОРМАЦИЯ МИНЕРАЛОВ

процесс, приводящий к изменению объема и формы м-лов без нарушения их массы. Причина и классификация деформаций аналогичны деформации породы; в м-ле упругие деформации устанавливаются только при экспериментальных исследованиях; пластические деформации приводят к трансляционным деформациям пристал. решетки, а разрывные — растрескиванию и грануляции. ДЕФОРМАЦИЯ, ОТНОШЕНИЕ К КРИСТАЛЛИЗАЦИИ — выделяют три вида: предкристаллизацнонная (перекристаллизационная), если она опережает кристаллизацию; пара-кристаллизационная, если оба процесса осуществляются одновременно; покристаллизационная (посткристаллизационная), когда Д. наступает после окончания кристаллизации. ДЕФОРМАЦИЯ ПОРОДЫ — процесс, приводящий к изменению объема и формы г. п. без изменения ее массы; осуществляется под влиянием внеш. и внутр. сил. Выделяют три вида деформаций:    упругие — неустойчивые,

развивающиеся под влиянием гидростатического давления; пластические — устойчивые, не приводящие к разрыву или потере связи в породе, вызванные постепенно возрастающим р\ разрывные — устойчивые, вызывающие нарушение связи в породе и появление катаклазитов, осуществляющиеся вследствие превышения стресса над статическим давл. Д. п. играет важную роль в общих процессах, протекающих в з. к., обусловливая дифференциацию мат-ла, миграцию и хим. обмен материи. ДЕЦЕМЕНТАЦИЯ — явление, заключающееся в выщелачивании цемента из пустот в породе, благодаря чему она становится пористой; напр., в тер-ригенных породах Д., обусловленная растворением кальцита, приводит к перемещению облом, составляющих относительно друг друга, а также корродированию их поверхности. ДЕЦИЛЬ — см. Центиль. ДЕЧАРНОКИТИЗАЦИЯ — процесс регрессивного переформирования осн. чарнокитов в гнейсы под влиянием интрузии гранитов (С. S. Pichamuthu, 1953). Д. характеризуется в осн. трансформацией серии м-лов: гиперстен -*■ авгит -*• роговая обманка -► биотит. ДЕЭЖЕКЦИОННЫЕ ПОРОДЫ -см. Пирокластические породы. ДЖАСПЕРИЗАЦИЯ - процесс мета-сом. преобразования осад, и магм. п. в ленточные, подобные джеспилиту; изменение пород происходит за счет при-вноса Si02 и Fe.

ДЖАСПЕРОИД — кремнистая п., образованная вследствие силификации карб. п., часто связывается с м-ниями Zn и РЬ.

ДЖЕВЕЛИТ — железный метеорит, октаэдрит, упал в Джевел Хилл (шт. Сев. Каролина).

ДЖЕСПИЛИТ — метам, п., подобная ламинированной яшме, мелкослоистая, с криптокристаллической структ., состоит гл. обр. из кварца, гематита и магнетита; оттаконита и ита-б и р и т а отличается низким содер. силикатов и значительно более слабой степенью метам, преобразования, а также ярко-красным цветом гематито-вых слоев; является богатой рудой Fe. ДЖЕРСЕИТ — гипабис. лампрофиро-вая г. п., встречающаяся на о. Джерси, называемая также кварцевой минет-той; состоит в осн. из ортоклаза, биотита и кварца.

ДЖЕТ — черная, твердая разное.

Г 3 Г 3 Т 3

ДЖОРДЖИАИТЫ — тектиты, обнаруженные в шт. Джорджия (США), рассматриваемые как вторичное м-ние, возраст ~ 34 млн. лет.

ДЖУМАРИТ, гиумарит — гипабис. лампрофировая г. п., относимая к ам-фиболовому мончикиту (м о н ч и к и т), встречается в мест. Джумара (Сицилия); фенокристаллы титанавгита и роговой обманки (35%) заключены в стекловатой осн. массе (55%), содер. микролиты пироксена, роговой обманки и плагиоклаза, а также апатит и оксиды Fe.

ДИ — разное, сапропеля, состоящего гл. обр. из коллоидных продуктов распада растительного мат-ла. ДИАБАЗ — измененный долерит и микродолерит. Порода имеет массивную или слабо ориентированную, реже пузырчатую текст.; структ. долерито-

Рис. 168. Диабаз (Сьвентокжыские горы. ПНР)

вая, субофитовая, интерсертальная. офитовая (рис. 166). Д. состоит в оси. из альбитизированного и соссюри-тизироваиного лабрадор-битовнита (реже андезина), уралитизированного и хлоригазированного авгита, иногда ортопироксена (энстатит, гиперстен), биотита, ортоклаза, кварца, оливина, магнетита, ильменита, иногда стекла. В прошлом использовались следующие термины, напр. Д.: эсеексито-вый, пикритовый, спилитовый, сиенитовый, тералитовый, толеитовый, вариолитовый; связь с источником происх. отражала названия Д.: сима-тический, субсиалический, а локальная специфика назв. Д.: Осбы (Asby) — оливиновый, нехлоритизированный, Хунне — диопсидовый, Кинне — оливиновый, хлоритизированный. Конга — кварцевый и др.

ДИАБАЗИТ (и) — имеет много значений: авгитовый зеленый сланец, диабазовый порфирит, содержащий стекло, мелкозернистый диабаз; рус. назв. диабазового аплита и т. д. ДИАБАЗОВАЯ ФАЦИЯ — 1. По Р. Е. Eskola (1920), фация магм, п., в к-рой образуются цеолиты; по условиям образования и р соответствует санидинитовой фации. 2. Породы, по хим. составу подобные диоритам и габбро, характеризующиеся офитовой структ.; термин предположительно равнозначен назв. диабаз или диабазовая формация. ДИАБАЗОВАЯ ФОРМАЦИЯ (н) скопление пород диабазовой фации, диабазов, порфиритов и туфов; формация вулканиче-

ДИАБАЗОВОЕ СТЕКЛО — см. Сорда валит.

ДИАБАЗОИД (и) — эфф. и гипабис. п., напр. диабазы, мелафиры и др„ с мелкозернистой и афанитовой структ., состоящие в оси из плагиоклаза и кли-нопироксенов.

ДИАБАЗОФИР — сокращенное назв. диабазо [вый пор]фир. ДИАБАЗОФИРИТ — сокращенное назв. диабазо [вый пор]фирит. ДИАБЛАСТИКА — прорастания амфибола и кварца, появляющиеся в процессе преобразования эклогита; структ. можно определить только рентгеновским методом; в результате перекристаллизации и увеличения зерен возникают диабластовые прорастания. ДИАБРОХИТ — мигматит, образованный в осн. за счет метасом. переплав-ления р-рами и парами.

ДИАГЕНЕЗ — хим. и физ. преобразования осадка, осуществляющиеся с начала седиментации до окончания литификации. Д. протекает при низких и р; в процессе Д. осуществляются дегидратация м-лов, рекристаллизация, выщелачивание неустойчивых составляющих осадка, а также цементирование, являющееся результатом образования новых м-лов; к процессам Д. относят: кальцит и-зацию, доломитизацию, си-деритизацию, силифика-цию, глауконитизацию, каолин и т и з а ц и ю, фосфатиза-ц и ю и др. В зависимости от вида диагенных измерений выделяют три стадии Д. (диагенеза стадии), а от времени действия — диагенеза фазы.

Д. гальмиролитический — с и н диаген е з, осуществляющийся под действием морской воды на новообразованный осадок.

Д. магматических пород—назв. преобразований магм, л., осуществляющихся после кристаллизации при понижении /, напр., полиморфические преобразования м-лов, разделение минер, фаз и др.

Д. поздний — см. Эпидиагенез.

Д. сингенетический — см. Синдиагенез. Д. современный — см. Синдиагенез. Д. эпигенетический — см. Эпидиагенез. ДИАГЕНЕЗА СТАДИИ — этап синили постседиментационных изменений осадка, характеризующийся определенным способом поведения нек-рых м-лов; выделяют следующие стадии Д. с.: редоксоморфную — окислительных или восстановительных реакций, протекающих в период раннего диагенеза, локоморфную — метасоматиче-ских реакций взаимного обмена м-лов, имеющую значение в процессе литификации средней фазы, филломорфную — характеризующуюся обменом ионов в глин, м-лах и слюдах, наблюдаемую во всех фазах диагенеза.

ДИАГЕНЕЗА ФАЗЫ — очередные периоды воздействия диагенных процессов в осадке; в зависимости от раннего, среднего или позднего периода диагенеза выделяют Д. ф.: по R. Siever

  • (1957) — ранняя, средняя, поздняя, по

Е. С. Dapples (1959)—начальная, или инициальная, раннего и позднего погребения, по R. W. Н. Fairbridge

  • (1967), син-, ана- и эпидиагенная. Д. ф. не являются аналогами стадий диагенеза.

ДИАГЕНИЗМ — см. Метаморфизм статический.

ДИАГЕННАЯ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — см. Рекристаллизация. ДИАГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ — вторичные м-лы, образованные в осадке в процессе диагенных изменений; диагенез.

ДИАГЕННЫЕ СТРУКТУРЫ — вто

ричные структ. пород, связанные с кристаллизацией новых составляющих при диагенезе; рекристаллизация; неоморфизм.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ, индексный, симптоматический, индикаторный (2) минерал —

  • 1.    Нек-рые м-лы., напр. оливин и кварц, являющиеся носителями информации о степени насыщения породы SiC>2.

  • 2.    М-лы метам, п., указывающие на первичный характер мат-ла, напр., карб.— диопсид, волластонит, глин.— альмандин, ставролит, дистен и т. д.

  • 3.    М-лы метам, п., регионально преобразованные, свидетельствующие о физ.-хим. условиях при образовании

  • минер, систем, напр., орто- и клино-пироксен — в двупироксеновой фациальной гр., ставролит — в эпидот-ам-фиболитовой фациальной гр. и т. д.; индикаторы минеральные. ДИАГРАММА ACF — треуг. диаграмма для метам, п. (рис. 167), содер. свободный кварц и лишенных слюд, основанная на учете мол. отношений трех

Рис. 167. Диаграммы ACF и A'KF:

I — ультрамафические породы, 2 — базальты и андезиты, 3 — песчаники, 4 — глины и глинистые сланцы

составляющих, в сумме равных 100 %: A = Al203+Feo03- (№20 + КгО),

C = CaO + 3,3P205, F = FeO + MgO + + MnO; D. ACF является основой анализа устойчивости минер, асе. фаций и субфаций метам, п., а также может быть источником информации о генезисе г. п.; поле треугольника разделено на химические классы метаморфических пород; Диаграмма A'FK.

ДИАГРАММА A'FK — треуг. диаграмма метам, п., содер. биотит, мусковит и стильпномелан, основанная на учете мол. отношений трех составляющих, приравненных к 100%: А' = = AI203 + Fe203- (Na20+K20 +

+ CaO), K = K20, F = FeO + MgO + + MnO.

^    классификации    Винклера

(Н. G. F. Winkler, 1967) вместе с диаграммой ACF является основой внализа устойчивости минер, асе. отдельных фаций и субфаций метам, п., а также содер. информацию о генезисе пород.

ДИАГРАММА AFM — треуг. диаграм-ма для метам, п., образовавшихся за счет метам, глин, п., основанная на использовании мол. компонент, сумма к-рых приравнивается к 100%: А = = А1203, F = FeO, M = MgO. По сравнению с диаграммами ACF и A'FK Д. AFM дает возможность использовать соотношения Mg и Fe; Вагера — Дира диаграмма. ДИАГРАММА A'FNa - треуг. диаграмма для метам, п., содер. парагонит; основана на использовании мол. отношений, сумма к-рых приравнивается к 100 %: A' = AI203 + Fe203- (Na20 + + КгО + СаО), Na = Na20, F = FeO + -pMgO + MnO; диаграмма A'FK. ДИАГРАММА QAPF — графическое представление классификации пород с М' (цветовой индекс) менее 90, состоит из двух треугольников QAP и APF, соединенных стороной АР. Результаты анализов представляются в % с помощью параметров: Q (кварц), А (ортоклаз, микроклин-пертит, анорто-клаз, альбит An0-s, Р (плагиоклаз Ап5_юо, скаполит), F (лейцит, нефелин, содалит, нозеан, гаюин, канкринит, анальцим). После расчета значений параметров Q-t-A-+-P= 100 % или A-(-P-FF=100% наносят на один из треугольников, верхний или нижний в зависимости от присутствия в породе кварца или фельдшпатоидов (плутонические породы). Диаграмма раздельна на секторы, преимущественно со сторонами, сходящимися в вершинах Q и F; в системе W. Е. Troger

  • (1969) стороны секторов треугольника APF сходятся в вершине Р. Линии, параллельные общему основанию, разделяют треугольники на гр. г. п., а на диаграмме В. Е. Трегера соотв. стороне AF.

ДИАГРАММА QLM — треуг. диаграмма для решения петрогенетических задач для магм., метасом. или метам, п. (рис. 168), составленная на основе Ниггли нормативно-молекулярного метода; параметры рассчитываются по суммам миналов в %, пересчитанных на 100%: Q — = Q-\-Ru, L = Кр-\-Ne-\-Cal, М = Cs + Fo-\- Fa ф- Fs -\- Ns. Точки P (пироксеновая) и F (полевошпатовая) делят треугольник на поля: QPF — в него попадают породы, содер. кварц, и PFLM — бескварцевые; нижняя часть

Рис. 168. Треугольная анаграмма QLM

треугольника разделена на поля: FLP — полевошпат-фельдшпатоид-пи-роксеновые, PFM — пироксен-полево-шпат-оливиновые, FLM — полевошпат-фельдшпатоид-оливиновые и LMP — фельдшпатоид-оливин-пироксеновые. ДИАДИЗИТЫ — см. Мигматиты неоднородные.

ДИАЛИЗ — см. Катаморфизм. ДИАЛИТИЧЕСКАЯ ПОРОДА — вторичная г. п., образованная за счет хим. превращений.

ДИАЛЛАГИТ — 1. Ультрамафическая метам, п., относимая к клинопи-роксениту, состоит в осн. из диал-лага, к-рый сопровождается клино- и оргопироксенами, шпинелью, гранатом, оливином (Д. оливиновый), магнети том (Д. магнетитовый), титаномагне-титом (Д. титаномагнетитовый), иногда плагиоклазом (Д. плагиоклазовый).

  • 2. Часто Д. называют также д и а л-лаговой породой. ДИАЛЛАГОВАЯ ПОРОДА, диаллагит (2) — метам, п., сложенная гл. обр. диаллагом, может содержать салит, гранат и др.

ДИАМИКТИТ, диамиктон — 1.По

R. F. Flint и др. (1960), неотсортированный терригенный осадок, содер. обломки г. п. и зерна разл. размеров.

  • 2. По R. F. Flint (1971), неотсортированные осадки континентально-морского происх.

ДИАМИКТОН — см. Диамиктит. ДИАПЕПСИС — полное растворение и ассимиляция чужеродных пород в магме, напр. карб. п. в гранитной магме. ДИАПИР — форма проявления нек-рых пластически деформированных осад. п. в результате их вытеснения и смятия, напр. Д. глинистый и соляной; характеризуется эллипсоидальной формой центральной части, отличающейся от цилиндрического штока соляного.

Д. магматический — плутония, тело куполовидной формы в верхней части, воронкообразно сужающееся вниз, богатое апофизами; при выходе на поверхность образует бисмалит. Д. м. встречается в краевых частях платформ.

ДИАПИРИТ — конечный член ульт-

раметаморфического ряда; вениты-*

-*• очковые гнейсы-► артериты-*

-*- мигматиты--*■ палингениты

-*- диапириты, или продукт ультра-

метаморфического процесса, способный образовывать интрузии. ДИАПЛЕКТИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ — см. Стекло диаплектическое. ДИАСПОРИТ — 1. Метам, п., сложенная в осн. диаспором, образуется в результате преобразования бокситов; Д. частично сопровождается кварцитами. 2. Разнов. бокситов, состоящих гл. обр. из диаспора.

ДИАСТЕМА — перерыв в осадкона-коплении, вызванный временным отсутствием поступления мат-ла или морским размывом.

ДИАСХИСТЫ, диашисты, д и а с-хистовые, диашистовые породы — гипабис. п., слагающие жилы или малые интрузии, являющиеся продуктами дифференцированной магмы, что обусловливает не только разнородность их текст, и структ. но отношению к материнским п., но и минер, и хим. состава; Д. также называют расщепленными породами или жильными частично расщепленными, т. е. возникшими за счет разделения магмы на части или взаимно дополняющие состав и плотн. материнской плутония, п.; а с х и с т ы.

ДИАСХИСТОВЫЕ ПОРОДЫ — см. Диасхисты.

ДИАТЕКСИС — процесс полного или почти полного расплавления пород, вызывающий стирание разницы между палеосомой и неосомой; Д. является высшей стадией процесса анатексиса; метатексис. ДИАТЕКСИТЫ, смешанные породы (мигматиты) — продукты диатексиса, напр. н е б у л и т, мигматиты гомофаничес-к и е (гомофанические диатектиты) и др.

ДИАТЕКТИТЫ — см. Диатекситы. ДИАТОМИТ пористая кремниевая г. п. орг. происх., биоморфной структ.; состоит из остатков диатомей, радиолярий и губок, а также кварца, глин, м-лов и глауконита.

ДИАТРЕМА, трубка взрыва — воронкообразный вулк. канал, заполненный несвязанными или слабо связанными обломками лимбургитов, ким берлитов, туфов и осад. п. Д. возникает в результате одноразового прорыва газов на поверхность. В зависимости от отношения брекчии к вмещ. п. выделяют типы трубок взрыва: Alb — с ненарушенными вмещ. п., Fife — вмещ. п. на контакте имеют нисходящее искривление, Соре — вмещ. п. на контакте имеют восходящее искривление; кимберлит.

ДИАФТОРЕЗ, повторный, регрессивный, ретрогрессив-ный метаморфизм, ретрометаморфизм,    ретромор

физм — перестройка м-лов, а также структ. и текст, метам, п. в процессе очередных региональных преобразований, более слабых по сравнению с предыдущими. Изменения, происходящие на региональном этапе этого же этапа метаморфизма, называются мо-нодиафторезом. а при наложении разл. этапов метаморфизма — полидиафто-резом (К. .1 Hsu, 1955). П., возникшие при Д., называют диафторитами. ДИАФТОРИТ —г. и., подвергшаяся диафторезу. Д. состоит из пара-генетической асе. м-лов более низкой степени преобразования по отношению к асе. м-лов преобразованной п. (рис. 169), в СССР Д. разделяют на высокотемпературные, сформированные в условиях амфиболитовой фации, соссюритовые, связанные с эпидот-ам-фиболитовой фацией, и низкотемпературные. возникшие в условиях преобразований зеленосланцевой фации. ДИАХИТЫ — палингениты, хим. и мех. сильно контаминированные, заполнены темными включениями раз

Рис. 169. Парагенезис вторичных минералов в диафторитах (I — 111)

дробленных атектитов и палеокристаллами, образованными при их дезинтеграции; в противоположность анатектическим гранитоидам не известен источник включений, петрографическая неоднородность к-рых ярко выражена.

ДИАШИСТОВЫЕ ПОРОДЫ —см.

Диасхисты.

ДИАШИСТЫ — см. Диасхисты. ДИКТИОНИТ, диктионитовый, ветвистый, ветвисто-жилковатый, сетчатый мигматит (мигматит) — мигматит сетчатой текст., характеризующийся неравномерным размещением прожилков неосомы в верхних частях, флек-сурально осложненных и дезинтегрированных. Неосома имеет состав, близкий к гранитному или аплитовому, реже пегматитовому, с типичными чертами посткинематической кристалл лизации; от палеосомы долма' чается меньше, чем агматит; А. ВейбёМ’ sen (1960) Д. называет «волнистьМ^ гнейсом».

ДИЛАТАЦИОННЫЕ ДАЙКИ, ж и-л ы — тепа, образующиеся в реУ/лМ-А тате заполнения магмой трещин, поглощения мат-ла стенок и отделившихся от них блоков, а также деструкции и увлечения обломков ранее застывшей порции магмы.

ДИЛАТОМЕТРИЯ метод термического анализа, заключающийся в измерении линейных размеров вытянутых тел при нагревании или остывании;

Рис. 170. Дилатометрические кривые каолинита (1) и монтмориллонита (2)

с помощью Д. наблюдают явления, сопровождающие реакции при повы шенной /, к-рые не регистрируются др. термическими методами (рис. 170); Д. особенно распространена при исследовании глин, м-лов. Анализ Д. выполняется с помощью дилатометров. ДИЛАЦИОННЫЕ ДАЙКИ—см. Дилатационные дайки, жилы.

ДИМЕЛИТ — см. Ункомпагрит. ДИНАМОГРАНИТ - динамически деформированный гранит с полосчатым строением; в зависимости от структ. текст, и хим. состава выделяют неск. разное. Тениогранит, микстогра-н и т — кислые гибридные г. п., возникшие в результате инъекции и ассимиляции. Флюсогранит — гранит с фенокристаллами, расположенными в ряд согласно с направлением течения магмы. Шистогранит — прикровельные части гранитных интрузий с полосчатым строением, обусловленным дифференциацией.

ДИНАМОМЕТАМОРФИЗМ — см. Метаморфизм дислокационный.

ДИНОКРИСТАЛЛ — катакласт ПШ, гл. обр. микроклина; в милонитах особенно устойчив к деформациям по сравнению с полностью перетертой массой др. составляющих г. п. ДИОГЕНИТЫ, р о д и т ы — гиперстеновые ахондриты, каменные метеориты брекчиевидной текст, массой до 40 кг; состоят в осн. из гиперстена с неб. кол-вом битовнита, оливина, троилита, железоникеля и хромита. ДИОПСИДИТ — 1. Ультрамафическая плутонич. п., относимая к клинопи-роксениту, состоит гл. обр. из диопсида с гранатом, плеонастом, магнетитом, оливином (Д. оливиновый), а также плагиоклазом (Д. плагиоклазсодержащий) 2. Назв. использовалось также в значении диопсидов а я порода.

ДИОПСИДОВАЯ ПОРОДА — метам, п , сложенная в осн. диопсидом. ДИОРИД — плутонич. средне- и грубозернистая порода, в к-рой темно-цветным м-лом является амфибол, наблюдаемый в кол-ве > 50 %, а светлыми — ПШ; к этой гр. относятся шонкиниты, диориты и роговообман-ковое габбро; в международной классификации плутонич. п. заменен назв. диоритоид.

ДИОРИТ — плутонич. п., подобная габбро и попадающая с ним в поле 10 классификационной схемы плутонических пород; встречается совместно с гранитоидами, тоналитами, образует неб. дискретные формы как фация в пределах назв. г. п., реже встречается в виде штоков, лакколитов и даек. Д. содер. 25—50 % темноцветных м-лов, к к-рым гл. обр. относятся роговая обманка и биотит; пироксены (авгит, гиперстен) являются подчиненными, а оливин спорадическим; г. п. с содер. темноцветных м-лов > 50 % называются меланодиоритом, менее 25 % — лейкодиоритом. Среди светлых составляющих присутствуют плагиоклаз (олигоклаз-андезин) в кол-ве до 10% от ПШ, а также КПШ (ортоклаз, микроклин); если в таком же кол-ве встречаются фельдшпатоиды, то порода называется Д. фельдшпатоид-содержащим (поле 10'), если на долю этих составляющих приходится 10— 60 % по отношению к остальным свет-

Рис. 171. Диорит (Оденфвальд, ФРГ)

 

лым м-лам, то г. п. называется Д. фельд-шпатоидным (поле 14); иногда встречается до 20 % кварца (поле 10*) — Д. кварцевый (палеодацит). К акцессорным составляющим относятся магнетит, ильменит, апатит, циркон, титанит. Наличие нераспространенных в породе м-лов, как и повышенное содер. распространенных составляющих, является причиной выделения многих назв., учитывающих назв. м-лов, напр. Д.: альбитовый, анортитовый (кор сит), авгитовый, биотитовый, бронзитовый (норитовый), хлоритовый, диал-лаговый, диапировый, энстатитовый, эпидотовый, гранатовый, гиперстено-вый опдалит (чарнокит). Ранее использовались также назв., в к-рых отражались особенности хим. состава, напр. Д. кальциевый, осн. к а м п т о-н и т. Текст, беспорядочная, таксито-вая, обусловленная наличием шлиров, миаролитовая, реже орбикулярная

 

(шаровая) — Д. орбикулярный или шаровой (корсит). Структ. Д. обычно гипидиоморфнозернистая (рис. 171), характеризуется автоморфизмом плагиоклазов по сравнению с ксеноморф-ными пироксенами, реже арабесковая, иногда игольчатая, очковая и т. д. •Назв. Д. употребляется также в технике и торговле в значении диоритои-д о в, к-рые используются в строительстве в качестве облицовочного, бутового камня и щебня.

ДИОРИТИЗАЦИЯ — по V. Marmo

  • (1971), гипотетический процесс, осуществляющийся в сиале на гл. ок. 10 км и приводящий к образованию пород, по минер, составу приближающихся к гранодиориту; является результатом смешивания г. п. гранитного слоя с осн. интрузиями в условиях высокого р вышележащих пород.

ДИОРИТИН — жильный слюдяной порфирит.

ДИОРИТИТ — г. п., по минер, составу отвечающая диориту, микродиориту, плагиаплиту.

ДИОРИТОВ БИОТИТОВЫХ СЕРИЯ — породы, являющиеся продуктами нетипичной дифференциации магмы. Эта специфика вызвана кристаллизацией биотита, исключающей возможность проявления КПШ (рис. 172).

ДИОРИТОИД — 1. Плутонич. п., определена прибл. из-за отсутствия микроскопических исследований; помещена в поле 3 упрощенной классификации плутонических пород и может быть представлена монцодио-ритом, диоритом, кварцевым монцо-диоритом, кварцевым диоритом, фельд-

 

нис. 172. Порядок кристаллизации серии биотитовых диоритов

 

 

шпатоидсодержащим монцодиоритом, фельд ш п этой дсодерж этим диоритом.

  • 2. Метам, п.; зеленый сланец. ДИОРИТОФИРИТ, порфирит диоритовый — сокр. назв. диорито [вый пор]фирит; гипабис. п. порфирового облика, образующая дайки и силлы, по хим. и минер, составу подобная диориту; фенокристаллы кислого плагиоклаза, кварца, биотита, роговой обманки, реже авгита. Мелкокристаллическая оси. масса представлена акцессорными цирконом, апатитом, оксидами железа, ортитом, титанитом, гранатом (Д. гранатовый). Иногда Д. обогащен плагиоклазом — Д. плагиоклазовый, или кварцем — Д. кварцевый.

ДИОРОИД — По классификации

S. J. Shand (1927), ненасыщенная п., содер. темноцветные м-лы в кол-ве <50%.

ДИПИРИЗАЦИЯ — см. Скаполитиза-ция.

ДИСКОИДАЛЬНЫЕ ОКАТЫШИ —

обточенные обломки п. со следующими отношениями дл. (а) шир. (b) и толщ, (с); Ь/а> 2/3, с/Ь<2/3 (Т. Zingg, 1935).

ДИСКОЛИТ — дискоидальные конкреции из донных глин, накапливающиеся на больших морских глубинах. ДИСМИКРИТ — разное, м и к р и т а, характеризующаяся порфироидальным ростом к-лов спарита, окруженных осн. массой.

ДИСОДИЛ — разное, сапрокол-л и т а из бурых углей; Д. сложен плотной массой с остатками водорослей или спор.

ДИСОМАТИЧЕСКИЙ, ксенокрис-т а л л — первоначально описан как расположенные в ряд чужеродные вростки в м-лах (хадакристалл). ДИСПЕРГИРОВАНИЕ — физ. процесс попадания раздробленного твердого в-ва в жидкую среду, ее равномерного распределения в этой среде и образования стабильной взвеси коллоидной; включает три стадии: смачивание твердого в-ва жидкостью, мех. дробление агрегатов и агломератов, стабилизация (пептизация) взвеси. ДИССОГЕНИТ, пегматит скрещивай и я — г. п., возникшая вследствие взаимодействия магмы с интру-дированными ее вмещ. п., состоит в осн. из микроклина и диопсида, иногда кварца и олигоклаза, могут присутствовать характерные м-лы, напр. гроссуляр, волластонит, скаполит и др. ДИССОДИЛ, сланец бумажный — липтобиолит, сложенный гл. обр. экзипитом.

ДИСТАКСИЯ — прорастания, не имеющие ориентировки по отношению к кристал. решетке хозяина; Спитак-

ДИСТЕН-АЛЬМАНДИН-МУСКОВИ-ТОВАЯ СУБФАЦИЯ — вначале называли дистен-мусковит-кварцевой субфацией; среднетемпературный интервал альмандин-амфиболит о-вой фации регионального метаморфизма, отождествляемый

Н. G. F. Winkler (1967) с Барроу типом фациальной серии. Граница составролит-альман-диновой субфацией определяется исчезновением ставролита и бластезом дистена; переход к более высокотемпературной силлиманит-альмандин-ортоклазовой субфации определяет реакция: мусковит + кварц ортоклаз+сил-лиманит +вода, а также мусковитЧ-биотит + З кварц ^ альмандин + 2 ортоклаз + 2 вода. На диаграмме ACF показана возможность формирования парагенезиса м-лов, устойчивых в условиях этой субфации (рис. 173). ДИСТЕНИТ — метам, п., состоящая в осн. из дистена, с неб. к-вом кварца Д. обычно встречается совместно с маг-

Рис. 173. Парагенезис минералов дистен-альмандин-мусковитовой субфации

нетитовыми кварцитами и амфиболитами.

ДИСТЕН-МУСКОВИТ-КВАРЦЕВАЯ СУБФАЦИЯ — согласно классификационной схеме W. S. Fyfe, F. J. Turner,

J. Verhoogen (1949), выделенная в пределах альмандин-амфиболито в о й фации, F. J. Turner и J. Verhoogen (1960) переименовали в дистен-мусковитовую субфацию, названную позже    дистен-альмандин-

мусковитовой субфацией. ДЙСТЕНОВАЯ ЗОНА — основная зона наряду со ставролитовой и силли-манитовой в Барроу типе фациальной серии (рис. 174, 175),

Рис. 174. Парагенезис минералов дистено-вой зоны

Рис. 175. Дистеновая зона Шотландского Г рампиана

аналог андалузитовой зоны в Абукума и бучанской типах фациальной серии. Из диаграммы AFM, составленной для пе-литовых метам, п. в условиях среднего давления, следует, что совместно с дис-теном в сланцах наблюдаются альмандин и биотит, к-рые сопровождаются плагиоклазом, кварцем и мусковитом. Граница, отделяющая Д. з. от ставро-литовой, называется дистеновой изоградо й.

ДИСТЕНОВОГО СЛАНЦА ФАЦИЯ
  • 1. Выделена Т. Barth (1936), согласно схеме П. Эсколы (Т. Barth и др., 1960) относится к эпидот-амфиболитовой фации; типоморфная асе.: андезин (оли-гоклаз) и зпидот — роговая обманка сопровождается дистеном, мусковитом, биотитом, ставролитом, альмандином, хлоритом и микроклином; граничит с фациями мусковитового сланца и силлиманитового сланца. 2. В. С. Соболев (1970) выделил фацию Д. с. и гнейса в схеме регионального метам.; образуется при 1 = 500—850 °С и Я=10—17 ГПа; фация Д. с. и гнейса разделена на четыре субфации: гранат-хлорит-мус-ковитовую — низкотемпературную, ставролит-биотит-гранат-мусковито-вую — более высокотемпературную, чем предыдущая, хлоритоид-биотит-муско-витовую — среднетемпературную, гра-нат-биотит-дистеновую — высокотемпературную; границу между сланцами и гнейсами определяет реакция, протекающая при / = 650 °С; мусковит+ -р кварц=дистен + КПШ + вода. ДИТРОИТ — 1. Плутонич. п. (рис. 176) очкового облика, образующая массив Дитро (Трансильвания); структ. от мелко- до грубозернистой, гипавто-морфнозернистая. Д. состоит в осн. из микроклин-микропертита и ортоклаза, нефелина (20%), а также содержит канкринит, содалит и темноцветные м-лы: баркевикит (Д. баркевикито-вый), эгирин, лепидомелан и акцессорные циркон и перовскит. 2. В англ, литературе, согласно W. С. Brogger (1980), Д.—зернистый нефелиновый сиенит, разделенный на зернистый и трахитовой структ. (фойяит). ДИТРО-ЭССЕКСИТ — назв. плутонич. п. из Дитро (Трансильвания), вклю-

Рис. 176. Дитроит

чающей щелочные диориты, габбро-иды, а также диорит- и габбро- пег-.матиты; хим. и минер, состав варьирует. К распространенным м-лам в Д.-э. относят плагиоклаз (10—60% Ап), микроклин, биотит, амфибол, эгирин-ав-гит или титанавгит, а также нефелин, канкринит и содалит. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ, фракционное расплавление — процесс, обратный избирательной кристаллизации; заключается в плавлении составляющих г. п. в очередности, обратной их кристаллизации. ДИФФЕРЕНЦИАТ — продукт дифференциации.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИНДЕКС ТОРНТОНА — ТАТТЛА — петрохи-мич. параметр, позволяющий определять щелочность магм. п. и степень их дифференциации; основан на мина-л ах (1), рассчитываемых в % (мае. доли) методом CIPW 01 = кварц + ортоклаз + нерелин + лейцит -|- каль-силит, особенно эффективен при характеристике пород известково-щелочного ряда.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ — процесс разделения хим. или минер, составляющих, приводящий к появлению новых м-лов и г. п.,'генетически связанных с ранее существовавшим мат-лом; выделяют Д.: магматическую, осадочную и метаморфическую.

Д. абиссальная — см. Д. глубинная. Д. анабатическая — см. Д. остывания. Д. анатектическая — параанатексис, дифференциация пород, вызванная анатексисом. К. Smulikowski (1958) Д. а. объясняет тем, что в каждый момент анатексиса комплекс г. п. содер. палингенную магму более кислого состава, чем нерасплавленные осн. массы, к-рые по мере развития процесса отдают магме все больше составляющих, из-за чего она раскисляется и обогащается Са, Fe и Mg.

Д. асцензионная — см. Д. остывания. Д. газовая, газогравитационная — отделение от магмы газов, поднимающихся в верхнюю часть магм, резервуара, уносящих с собой легкие составляющие; м-лы кристаллизуются в пустотах пород.

Д. газогравитационная — см. Д. газовая.

Д. гидротермальная — процесс растворения г. п. вокруг жильных мета-сом. тел, разделения поглощенного мат-ла и последующего его осаждения в разл. частях жилы в виде моно-минеральных продуктов; Д. экзо-магматическая гидротермальная и Д. эндомагмати-ческая гидротермальная.

Д. глубинная, абиссальная — дифференциация магмы в глубинах Земли с момента ее отделения и последующего движения вдоль тект. трещины или образования лакколита или др. формы интрузии.

Д. гравитационная — глубинный процесс дифференциации магмы, осуществляющийся в период Д. кристаллизационной, вызывающий осаждение на дне резервуара м-лов с плотн. большей, чем магм, расплава; сила тяжести также является причиной ликвации или разделения расплава перед началом кристаллизации; Д. молекулярно-гравитационная, Д. ликвационная.

Д. диагенетическая — процесс разделения мат-ла в пределах осадка за счет избирательного растворения и диффузии р-ров к центрам или зародышам м-лов, вокруг к-рых вновь осуществляется осаждение; приводит к сегрегации и рекристаллизации нек-рых составляющих в виде новых форм и структ., напр. чертов, конкреций и др. Д. интрузивная — см. Д. остывания. Д. кинематическая — гравитационное разделение магмы при ее перемещении по вулк. каналам или взбросам. Д. конвекционная — перенос тепловыми потокам» к-лов, извлеченных из магм, резервуара, в сторону холодных частей интрузии, где образуются осн. периферические фации.

Д. контрастная — разделение средней магмы на кислую и осн. расплавленные части.

Д. кристаллизационная — начальный процесс Д. магмы, заключающийся в изменении хим. состава магм, расплава вследствие осаждения очередных м-лов и их удаления с места кристаллизации в результате действия силы тяжести (Д. гравитационная) или потоками тепла.

Д. кристаллизационно-гравитационная — см. Д. фракционная.

Д. кристаллизационно-диффузионная— разное, кристаллизационный Д.; проявлена в периферических частях интрузии. Д. лакколитовая — процесс разделения магмы в лакколите, благодаря к-рому г. п., кристаллизовавшиеся из магмы, расположены согласно контактам вмещ. п.

Д. ликвационмая (л и к в а ц ионно-гравитационная) — гипотетический процесс разделения магм, расплава на две несмешиваемые жидкие фазы, напр. на сульфидный и силикатный расплавы; существование Д. л. подтверждено экспериментально; предполагается, что она может происходить в магм, резервуаре при его остывании, в частности при диффузии, развивающейся вследствие неравномерного охлаждения, мол. гравитации и т. д.; л и к в а ц и я.

Д. ликвационно-гравитационная — см. Д. ликвационная.

Д. магматическая — процесс разделения первично-магматического расплава (ряды магматические); Д. м. обусловлена изменением термодинамических условий, силой тяжести, ассимиляцией и др.; процесс вызывается Д. кристаллизационной, важную роль может играть Д. ликвационная и лакколитовая.

Д. метаморфическая — один из глубинных процессов, составляющих Д., осуществляется в з. к , понятие подверглось эволюции и не является однозначным. 1. Р. Eskola (1932) считал Д м. процессом перегруппировки породного мат-ла, приводящим к возникновению типичной ориентировки в г. п., напр. ламинации; кроме того, он выделил внутреннюю Д м., заключающуюся в переносе мат-ла на неб. расстояния, а также внеш Д. м , в к-рой пределы миграции мат-ла являются очень широкими. 2. Т. Barth (1952),

  • F. J. Turner, J. Verhoogen (1960) Д. м. связывают с диффузией ионов, к-рые в результате быстрой утраты хим. потенциалов мигрируют на неб. расстояния; однако из этого процесса исключается участие гидротермальных р-ров, флюидов и мех. сегрегация затвердевшего в-ва; 3. F. L. Stillwell (1918) объясняет Д. м. влиянием разнородных процессов на основе дифференциальных систем м-лов первично-однородной п. 4. Крайним пределом Д. м является мех. Д.

Д. механическая — проявляется в неравномерном распределении м-лов в метам, п., напр., появление слоистости в милонитах объясняется разл. мех. поведением разных м-лов при движении. Д. молекулярно-гравитационная — разное. Д. гравитационной, заключается в разделении зерен, а не к-лов; объясняет рост кол-ва легких элементов в кровле магм, резервуара и тяжелых — в его основании Д. осадочная, седиментацион-н а я — сложный процесс разделения кластического терригенного мат-ла в водных басе., приводящий к образованию разнородных осадков; по Л. В. Пустовалову (1940), в пределах Д. о. выделяют Д. о. механическую (механогенез) и химическую, заключающуюся в разделении мат-ла по его хим. св-вам. условиям pH и редокса (гН) среды; часто также используют понятие Д. о. минеральной, связанной с разделением осадков по их минер, и хим. составу; выделяют пять групп м-лов и хим. элементов: резистаты, гидролизаты, оксидаты, преципитаты, эвапориты. Д. осмотическая (н) — гипотетический процесс обмена м-лами между магмой и вмещ. п., осуществляющийся за счет проникновения; в результате этого обмена из одной магмы могут быть образованы г. п. разного хим. и минер, состава, а также структ. и текст.

Д. остывания, анабатическая, асцензионная, интрузивная — разделение магмы при ее движении, когда она заполняет трещины или внедряется в форме интрузий; осуществляется до начала кристаллизации.

Д. налингенная — разделение гранитной магмы в процессе анатексиса в зависимости от первичного хим. состава вмещ. п. и расплавов анатек-тической зоны; в результате избирательного растворения образуются более кислые расплавы и бс.:ее осн. ре-ститы, чем породы, подвергшиеся преобразованию.

Д. пневматолнтовая — процесс разделения хим. состава паров и газов, мигрирующих при пневматолизе к кровле магм, резервуара.

Д. реакционная см. Гетероморфизм. Д. седиментационная — см. Д. осадочная.

Д. синтектическая — процесс разделения магмы в результате изменения ее состава при контаминации вмещ. п. Д. смещения — разное. Д. магматической, когда происходит разделение хим., минер, состава, текст, и структ. пород на контакте неподвижного или слабоподвижного «обрамления» и перемещающегося под влиянием р частично закристаллизовавшейся магмы. Д. составляющих — противопоставляется гомогенизации; очень широко понимаемое разделение составляющих в естественно развивающихся процессах, вызывающих изменение концентрации составляющих от момента возникновения планет и сферического строения Земли до разного вида Д., напр., магматической, осадочной, метаморфической и многочисленных их разное.

Д. статическая — разделение состава магмы в условиях тект. покоя.

Д. фильтрационная — основывается на отделении магмы, содер. в интерсти-циях к-лов, осажденных на дне магм, резервуара, и ее выделении в ранее затвердевших частях интрузии.

Д. флотационная — осуществляется на начальных этапах затвердения магмы, обусловлена потоком газов, более легких по сравнению с магм, расплавом м-лов.

Д. фракционная, кристаллизационно-гравитационная — процесс выделения из магмы к-лов с последующим их осаждением на дне магм, резервуара, осуществляется, гл. обр. на начальной стадии Д. кристаллизационной.

Д. экзогеническая — процесс изменения хим. состава, развивающийся в осад, цикле: от выветривания пород, транспортировки осадка до их отложения.

Д. экзомагматическая гидротермальная — изменение хим. состава газов, освобождающихся из магмы и мигрирующих по трещинам, реагируя с вмещ. п., или частично подвергающихся застыванию, объясняет частую смену хим. состава вулк. эксгаляций. Д. эндомагматическая гидротермальная — процесс выделения газов из магмы или гидротермальных р-ров, различающихся хим. составом и временем возникновения.

ДИФФУЗИЯ ВНУТРИКРИСТАЛЛИ-ЧЕСКАЯ — проникновение атомов, ионов или молекул через к-лы; осуществляется с помощью газов, жидкости или за счет обмена в твердом состоянии; диффузия межкристаллическая.

ДИФФУЗИЯ МАГМАТИЧЕСКАЯ — процесс, приводящий к гомогенизации магмы, противопоставляется дифференциации и заключается в равномерном распределении составляющих. В-во породы в виде атомов, ионов, молекул или к-лов перемещается с места большей их концентрации к местам с меньшей.

ДИФФУЗИЯ МЕЖЗЕРНОВАЯ — см. Диффузия межкристаллическая

ДИФФУЗИЯ МЕЖКРИСТАЛЛ ИЧЕ-

СКАЯ, диффузия межзерновая — перемещение атомов, ионов или молекул в пространстве между кристал. зернами породы; осуществляется в газовой, жидкой или твердой фазах; диффузия внутрикристал-лическая.

ДИФФУЗИЯ    МЕТАМОРФИЧЕ

СКАЯ — проникновение мат-ла по меж-и внутрикристаллическим каналам из одной части породы в др. при ее рекристаллизации.

ДИХРОИТОВАЯ (кордиеритовая) ПОРОДА— 1. Метам., контактово-преобразованная п., состоящая в осн. из кордиерига, к-рый сопровождается андалузитом, биотитом и кварцем; возникает в результате преобразования осад. п. 2. Метам, п., образованная за счет региональных преобразований, сложена гл. обр. кордиеритом, корундом, герцинитом и магнетитом, встречается в виде тонких пропластков среди гнейсов. 3. Жильные образования, сложенные комплексом: плагиоклаз, кордиерит и гранат. ДОГИАЛИНОВАЯ ПОРОДА — одно из пяти делений в классификации CIPW гипокристаллических пород. Д. п. характеризуется отношением— кристаллы/стекло = 3:5—

1 : 7.

ДОЖДЬ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — см. Дождь эруптивный.

ДОЖДЬ ЭРУПТИВНЫЙ, вулканический — выпадение дождя, вызванное конденсацией водяных паров, сопровождающих извержение. ДОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОРОДА-одно из пяти делений в классификации CIPW гипокристаллических п о р о д; Д. п. характеризуется отношением — кристаллы/стекло = 7 : 1    —

5:3.

ДОЛЕРИН (н) — тальковый сланец, содержащий ГШ1 и хлорит.

ДОЛ ЕР ИТ, м и к р о г а б б р о, м и-мезит, толерит — зернистая разное базальта; образует дайки и силлы, наблюдается во внутр. частях лавовых потоков; структ. фанерокристаллическая, мелко- и среднезернистая, афиро-вая или долеритовая. Д. состоит в осн. из лабрадора, пироксена, реже оливина, второстепенными и акцессорными м-лами являются: апатит, ильменит и магнетит. В измененном состоянии называется диабазом, ранее считался неотипной породой в отличие от па-леотинного диабаза. В наст, время термины Д. и диабаз используют как син. (A. Streckeisen, 1978). По наличию нек-рых нераспространенных м-лов, а также повышенному содер. обычных составляющих выделяют следующие разное. Д.: альбитовый, аналь-цимовый, анальцим-оливиновый крива н и т, кварцевый (интродацит), лейцитовый, нефелиновый — причисляемый также к явнокристаллической разное, нефелинита, олигокла-зовый 19, называемый также андезитом, трахиандезитом или трахидолеритом, оливиновый, палагонитовый, плагио-клазовын (лейкодолерит). По различию структ. и текст, описаны разное. Д.: фельзитовая, миаролитовая, пегматитовая.

ДОЛИОМОРФИЗМ — особенность нек-рых г. п., заключающаяся в противоречии между действительным хим. составом и составом, полученным на основании проведенных петрографических исследований.

ДОЛИОМОРФНЫЙ — магм. п.,' в к-рых преобладают составляющие поздних преобразований, напр. в Д. лампрофире биотит развивается по амфиболу.

ДОЛОАРЕНИТ — карб. п., состоящая в осн. из обломков доломитов псаммитовой фракции; карбонатные осадочные породы. ДОЛОЛЮТИТ — разное, л ю т и т а, сложенная мельчайшими доломитовыми обломками; карбонатные осадочные породы. ДОЛОМИКРИТ — разное, доломита, характеризующаяся преобладанием составляющих, отвечающих м и к р и т у (1. 2).

ДОЛОМИТ — 1. Осад, п., сложенная в осн. карб. м-лами, среди к-рых преобладает доломит (рис. 177). Текст, массивная или пористая, структ. зернистая, идио- или гипидиоморфная. Д. содер. 95—100 % доломита (Д. известковистый и мергелистый — 75— 95% доломита), кальцит или глин, м-лы, а также акцессорные; Д. песчанистый включает кварцевый песок, выделяются также Д. зернистые (д о ломи к р и т, до л ос парит) и Д. обломочные (дол ор уд ит, доло-аренит, долосилтит, доло-лют и т).

Д. диагенетический — образованный в результате диагенной доломитизации известкового осадка; чаще всего

Рис. 177. Доломит ленточного строения (скв. Острув, ПНР)

формируется на ранних стадиях диагенеза; Д., накапливающиеся на поздних стадиях диагенеза, часто характеризуются зональным строением ромбоэдров.

Д. первичный — см. Д. сингенетический.

Д. рудоносный — содер. рудные м-лы; наиболее распространены Д. р. с соединениями РЬ и Zn — галенит, сфалерит, вюртцит, в подчиненном кол-ве могут присутствовать пирит, марказит, халькозин, борнит, халькопирит и др., в к-рых часто встречается битуминозное в-во; Д. р. относится к стратиграфическому понятию.

Д. сингенетический, первичный, ортодоломит — образованный в результате непосредственного осаждения доломита из морской воды.

Д. эпигенетический — образованный под влиянием метасом. процессов, напр. Д. рудоносный.

Д. ячеистый — сильнопористый вторичный Д. диагенного происх., возникший из доломитового известняка за счет выщелачивания кальцита. 2. Разное, карбонатита. 3. В технике и торговле назв. сырья, используемого в металлургии. 4. М-л. ДОЛОМИТИЗАЦИЯ хим. процесс, в течение к-рого Са в известковых осадках замещается Mg, содер. СаСОз уменьшается, а доломита возрастает (табл. 10). Д. является причиной преобразования известняков в доломиты. Выделяют син-, диа- и эпигенетическую Д.; доломикрит (1). Англ, термин impingement (замещение) относится к процессу Д. диа-генетической, когда образующиеся зерна доломита кристаллизуются в иной ориентировке, чем зерна кальцита, подвергшегося Д. См. Степень доло-митоносности.

ДОЛОМИТИТ — г. п., сложенная доломитом (рис. 178).

ТАБЛИЦА 10

СОДЕРЖАНИЕ ДОЛОМИТА В ПОРОДЕ (%)

И СТЕПЕНЬ ДОЛОМИТОНОСНОСТИ

СаСОз (не связанный в доломите)

б_

U ь

£

6

и

ЯЗ

и

Ъ£

£

СаО

MgO/CaO

Степень доломи-тоносности

CaO/MgO (по

G. V. Chi 1 ingar, 1956)

95

5

2.29

97.71

1,10

54,75

0,020

29

50.1

90

10

4,57

95,43

2,19

53,47

0,041

57

 

75

25

11,43

88,57

5,47

49,63

0,110

153

 

50

50

22,86

77,14

10,93

43,22

0,253

352

4,0

25

75

34,29

65,71

16,39

36,82

0,445

619

2.2

10

90

41.15

58,85

19,67

32,97

0,597

830

 

5

95

43,44

56,56

20,76

31,69

0,655

911

1.5

100

45,72

54,28

21.86

30,41

0,719

1000

1.4


Рис. 178. Частично доломитизированный известняк; видны ромбоэдры доломита (1), иногда с вростками посторонних минералов ( Г), и мелкозернистый кальцит (2)

ДОЛОМИТОВЫЙ ИЗВЕСТНЯК —

см. Известняк.

ДОЛОМИТОВЫЙ ПЕСОК —песок доломитовый.

ДОЛОРУДИТ — разное. р у д и т а, сложенная гл. обр. обломками доломита; карбонатные осадочные породы.

ДОЛОСИЛТИТ — разное, с и л т и т а, состоящая в осн. из обломков доломитов; карбонатные осадочные породы.

ДОЛОСПАРИТ — разное, доломита, характеризующаяся преобладанием к-лов, соответствующих с п а р и т у. ДОМИНАНТА — см. Мода.

ДОМИТ — эфф. п., образующая вулк. купол Пуи-де-Доме (Овернь). Д. считается субщелочным трахитом или трахиандезитом; фенокристаллы наблюдаются в кол-ве ок. 50 % и представлены санидином, олигоклазом и биотитом и заключены в стекле. ДОПАТИЧЕСКАЯ ПОРОДА — одно из пяти делений классификации CIPW порфировых п.; Д. п. характеризуется отношением основная масса/фенокри-сталлы, равным 7:1 — 5:3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ — см. Отклонение.

ДОППЛЕРИТ — гелеобразное в-во, состоящее из гумусовых к-т или солей, переходящее при обезвоживании в изотопное твердое тело. Д. имеет серый или темно-серый цвет, реже желтова то-красный или темно-красный; различают Д. торфяной (Д. растительный) и встречающийся в мягком буром угле, собственно Д.

ДОРГАЛИТ, хризофир — эфф. п., относимая к оливиновому андезиту или базальту, встречается в мест. Доргаль (о. Сардиния). Фенокристаллы представлены оливином и находятся в преобладающей осн. массе, состоящей (в %) из микролитов лабра-дора-андезина (57), авгита (20), оливина (21) и пылевидных оксидов Fe. ДОРЕИТ — эфф. п., относимая к субщелочному трахиандезиту, встречается в мест. Монт Доре (Овернь). Д. на 50 % состоит из фенокристаллов андезина, окаймленного санидином и авгитом, наблюдающихся в осн. массе, состоящей из олигоклаза, санидина, оксидов Fe и апатита. ДОСАЛИЧЕСКИЙ КЛАСС —один из пяти кл. классификации CIPW, делится так же, как персаличе-скии класс

ДОСЕМИЧЕСКАЯ ПОРОДА- (н) одно из пяти делений классификации C1PW порфировых г. п. Д. п. характеризуется отношением основная мас-са/фенокристаллы, изменяющимся от 1 : 7 до 3 : 5.

ДОФЕМИЧЕСКИЙ КЛАСС — один из пяти кл. классификации C1PW, делится на отделы и ряды. Отделы выделяют по отношению сумм миналов гр. Р (метасиликаты, пироксены, вол-ластонит) и миналов гр. О (оливин, кальциевый ортосиликат) к миналам гр. М (оксиды Fe и Ti); ряды делятся на секции по отношению гр. миналов Р:0. Деление рядов обусловлено соотношением (MgO + FeO + NajO)/ СаО; в дальнейшем ряды делятся на г. п. в зависимости от отношения MgO/ (FeO -p Na20).

ДРАКОНИТ, драконтит — эфф. п. порфирового облика, встречающаяся в форме вулк. куполов, относимая к био-титовому трахиту, ранее называемому слюдяным трахитом типа драхенфельс или драхенфельсовым трахитом; текст. Д. флюидальная, содер. фенокристаллы санидина, лабрадора, биотита, иногда роговой обманки, заключенные в трахитовой осн. массе, состоящей из анортоклаза, интерстиционной щелочной роговой обманки, биотита, андезина и акцессорных м-лов: содалита, эгирин-авгита, апатита, циркона, титанита и магнетита.

ДРУЗА — кристал. агрегаты, образующие щетки на стенках пустот неправильной формы в г. п. Е. К. Лазаренко (1963) выделил Д. нарастания, в к-рых рост всех к-лов начинается на одной н той же поверхности, а также Д. перекристаллизации (рис. 179), характеризующиеся возрастанием раз-

Рис. 179. Друзы нарастания (а) и перекристаллизации (б)

меров и дифференциацией идиоморфизма к-лов от стенок к середине Д. под влиянием циркулирующих в г. п. р-ров. ДРУЗИТЫ — согласно Е. С. Федорову (1896), осн. магм, п., напр. оливиновое габбро, норит и др., характеризующиеся определенной очередностью кристаллизации каемок м-лов на оливине: пироксен амфибол -20■ гранат; структ. друзнтовая (келифитовая, венцовая). П. Эскола относил Д. к эклогитам.

ДТА — см. Термический анализ дифференциальный.

ДТГ — см. Термический анализ термовесовой дифференциальный. ДУМАЛИТ — эфф. п. (рис. 180) порфирового облика из Думалы (Кавказ), относится к трахиандезиту или Na-трахиандезиту; Д. имеет интерсерталь-ную структ. и содер. фенокристаллы санидина и авгита, а также стекло с потенциальным нефелином, проросшим андезином, оксидами Fe и вторичным анкеритом.

ДУНГАННОНИТ — плутонич. п. из мест. Дунганнон Тавншип (Канада). Д. состоит (в %) из андезина (69), к-рый сопровождается корундом (13),

Рис. 180. Думал ит

скаполита (5), биотита, мусковита (8), магнетита и кальцита; Н. S0rensen

  • (1974) классифицировал Д. как нефелинсодержащий корундовый диорит. ДУНИТ — оливиновая плутонич. или гипабис. ультрамафическая п. с пани-диоморфнозернистой структ. и стекловатой, иногда миаролитовой текст. Д. состоит гл. обр. из форстеритового оливина (90—100 %), редко гортоно-лита (Д. гортонолитовый), к-рый иногда сопровождается энстатитом (Д. эн-статитовый), бронзитом, диаллагом, диопсидом, пикотитом, апатитом и карбонатами; миаролы бывают выполнены уваровитом и хромовым диопсидом. Д. является преимущественно серпенти-низированным и обычно содер. значительное кол-во магнетита, титаномаг-нетита, ильменита, хромита и платины20; если названные м-лы встречаются в кол-ве 5—10 %, то г. п. называется соотв. Д. хромитовым, магнетито-вым (магнетитовым оливини-том) и т. д.; хромитит, магнетит; ильменит.

Д. сидеронитовый, магнетитовый или оливиновый — характеризующийся сидеронитовой структ. ДУНСТОН—1. Англ. назв. миароли-тового спилита. 2. Доломитовый известняк. 3. Огнеупорные глины и сланцы. ДУРБАХИТ — плутонич. п. (рис. 181), встречающаяся в виде даек или контактовой фации биотитового гранита в Дурбахе (Шварцвальд); Д. сложен

Рис. 181. Дурбахит

(в %) войлочноподобными агрегатами ортоклаза (34), олигоклаза (13), биотита (27) и роговой обманки (22), в к-рые «вплетены» крупные к-лы ортоклаза, кроме того, присутствуют кварц, апатит, оксиды Fe, титанит и циркон; на основе схемы деления плутонич. п. Д. классифицирован как меланосиенит. ДУРИТ — биомикрокомпонентный мик-ролитотип каменного угля, содер. > 95 % инертинита и экзинита, гл. составляющая матового угля. ДУРОКЛАРИТ — микролитотип каменного угля, образованный из трех гр. микрокомпонентов: витринита, экзинита и инертинита; витринит преобладает над инертинитом; клароду-р и т.

ДЭЖЕКЦИОННЫЕ ПОРОДЫ — см. Пирокластические породы. ДЮМОРТЬЕРИТИТ — метам, п., кварцит, содер. игольчатый дюмортьерит, включающий многочисленные мелкие пластинки мусковита и гематита. ДЮРЕН, уголь матовый — макроскопически распознаваемые матовые прослойки в углях, серые или бронзово-черные с шероховатой поверхностью. ДЮХЕМА ТЕОРЕМА — правило термодинамики для количественной хар-ки системы, позволяющее определять ее состав на основе двух параметров, напр. t и объема масс любых двух фаз этой системы.

DD — см. Степень доломитоносности.

  • D.I., differencial index — см. Дифференциации индекс Торнтона — Таттла. DSC — см. Калориметрический термический анализ.

ЕВРЕЙСКИЙ КАМЕНЬ — см. Гранит Eh — потенциал восстановительнописьменный (гранит).    окислительный.

ЖАБИЙ КАМЕНЬ (н) — миндалекаменный или крапчатый базальт, поверхность к-рого напоминает кожу жабы (р а н о к к и я).

ЖАДЕИТИТ — метам, п. сланцеватой или беспорядочной текст, и мелко-, гранобластовой и мозаичной структ.; состоит гл. обр. из жадеита (с диопси-довыми и акмитовыми молекулами), а также единичных бластов граната, альбита, анальцима, пумпеллиита, эпидота, мусковита, ильменита, циркона, рутила, титанита, глаукофана,

6 Зак. 933 пьемонтита и цоизита. Ж. наблюдается преимущественно в серпентинитах, и его формирование обусловлено гидротермальным преобразованием жил состава натриевого гранита или метаморфизмом высокого давл щелочных магм. п. ЖАДЕИТ-ЛАВСОНИТ-ГЛАУКОФА-НОВАЯ ФАЦИЯ см. Глаукофановая фация.

ЖАДЕОЛИТ — темно-зеленый сиенит, используемый как Декоративный камень.

ЖАКУТИНГИТ — мелкослоистая метам. п., состоящая гл. обр. из кварца и гематита; возникла в результате динамоморфического преобразования и т э б е р и т а. Ж слагает богатые м-ния Fe и обогащен Аи.

ЖЕДРИТИТ — метам, п., сложенная гл. обр. жедрнтом (гедритом). Ж. гранатовый — пневматолитически преобразованный амфиболит на контакте с гранитом; состоит из жедрита, биотита и граната.

ЖЕЛВАКИ I. Крупные конкреции в осад, п., образованные за счет хим. или биохим. процессов; характеризуются шаровой или эллипсоидальной формой, часто сложены SiO_>, Мп м-лами и др. 2. По A. Spry (1969), эллипсоидальные порфиробласты кордне-рита и скаполита из контактово-измененных метам, п. ЖЕЛЕЗИСТОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПОРОД КОЭФФИЦИЕНТ ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ мол. отношения, рассчитываемые для ультраосн. п.: M/F = MgO/ (FeO + 2Fe20:i + MnO +

+ NiO). В зависимости от величин отношений породы разделяют на следующие породные формы: <1,5 — оливиновые базальты; > 3,2 — габ-броанортозиты; 4,6—4,9 — габбро-перидотиты; ~ 11,3 — гипербазиты. ЖЕЛЕЗИСТОСТИ ПОРОД КОЭФФИЦИЕНТ ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ один из важнейших петрохимич. параметров, представляемый в различных модификациях, учитывающий в осн. отношение Fe к Mg, напр. (в %): F = = FeO/MgO параметр Ю. А. Кузнецова для определения вида плутонич. п.; F= (FeO-fFejOj)/MgO — параметр H. Д. Соболева для установления тектонич. условий образования магм, серий;

FeO + FcO» FeO + Fe20:) + MgO

коэф. фракций для хар-ки материнской магмы и физ.-хим. условий ее развития. Известны и др. модификации этого коэф., представляемые не в % (мае. доли), а в мол. или ат. отношениях, в частности, часто используют следующие параметры: Fe = = Fe2+/ (Fe2+ + Mg -f- Мп) или F= = (Fe2+ +Fel+)/(Fe2+ +Fe-i++Mg+ -(-Mn) — коэф. общ. жeJleзиcтocти для определения степени окисления магм. Сов. ученые применяют и более сложные показатели, напр. для хар-ки материала метам, п., подвижности Fe при метам, и др.

ЖЕЛЕЗИСТОСГЬ — петрохимич. показатель м-лов, рассчитываемый по ат. отношению: F= (Fe2+ -FFe3+)/ /Mg. Ж. возрастает при прогрессивном метам, и кристаллизации магмы; железистости пород коэффициент петрохимический. ЖЕЛЕЗИСТЫЕ ПОРОДЫ, ферролиты — осад. п. различного хим. состава, содер. > 15 % связанного Fe; часто являются рудами Fe. Ж. п. наблюдаются среди др. осад. п. в виде пластов, линз и конкреций. Среди Ж. п. различают: железняки бурые, сидериты, .ракушники сиде-ритовые, глаукониты, шамозиты, а также породы промежуточного состава, напр. сидерит-шамо-зитовые (сидериты). Ж. п. обычно формируются в процессе седиментации или раннего диагенеза на мелководье в стоячих водах континентальных басе, и в прибрежных зонах морей.

Ж. п. остаточные — продукты гипергенных процессов в комплексах осад, или кристал. п., богатых Fe.

Ж. п. сингенетические — образующиеся при седиментации, напр. первичные сидериты.

Ж. п. эпигенные — накапливающиеся при диагенезе.

ЖЕЛЕЗНЯКИ БУРЫЕ, лимониты— осад, железистые г. п., состоящие гл. обр. из гидроксидов Fe (гётит, лелидокрокит), в подчиненном кол-ве содер. кварц, глин, м-лы, оксиды и гидроксиды Мп, виванит или сидерит. В условиях аллитового выветривания образуются Ж. латеритовые — продукты латернзации осн. кристал. п., содер. до 62 % Fe. В зоне сиалитового выветривания осаждаются Ж. б. типа дерновых, болотных или озерных руд, являющиеся промежуточными между породами хим. и облом, происх. ЖЕЛЕЗНЯК КАРБОНАТНЫЙ — торфяная руда (руда).

ЖЕЛТАЯ ЗЕМЛЯ [англ, yellow ground] — окисленный кимберлит, покрывающий алмазоносную брекчию Blue ground.

ЖЕЛУДОЧНЫЙ КАМЕНЬ — см.

Г астролит.

ЖЕМЧУГ КАРСТОВЫЙ — см. Жемчуг пещерный.

ЖЕМЧУГ ПЕЩЕРНЫЙ — ооиды и пизолиты концентрического строения, в осн. кальцитовые (J. Donahue, 1965;

R. Grandzinski, A. Radomski, 1967); образуется в пещерных басе. хим. путем; оболочки Ж. п. могут быть уничтожены капающей водой, что вызывает появление многогранных форм. ЖЕОДА — овальная или шаровая пустота в породе, на стенках к-рой осаждаются к-лы с увеличивающейся степенью идиоморфизма в направлении к центру, напр. Ж. аметистовая, Ж. кварцевая.

ЖЕСТКОСТЬ ПОРОДЫ — сопротивление породы внеш. деформациям; зависит от условий и формы пробы, упругих св-в и видов нагрузки, напр. растяжение, сжатие, изгиб, кручение и т. д.

ЖИДКОСТИ ТЯЖЕЛЫЕ — р-ры нек-рых хим. соед. и их расплавы; характеризуются высокой плотн.; Ж. т. используют в петрографии для выделения тяжелых фракций г. п. и определения показателей преломления света м-лов (табл. 11).

ЖИДКОСТЬ ПОСТКРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ , жидкость постмагматическая, расплав остаточный — гидротерм, р-р, содер. концентрированное в-во легколетучих, легких составляющих магмы, в частности SiC>2 и щелочи. Ж. п. является остатком кристаллизации магм, и частично пегматит, этапа. От конечных магм отличается количественными хар-ками и избирательным обогащением нек-рыми составляющими, играющими важную роль в формировании м-ний. ЖИДКОСТЬ ПОСТМАГМАТИЧЕСКАЯ — ж и д к о с т ь пост кристаллизационная. ЖИЛКОВАНИЕ — сеть близких к линейным или линейных трещин в породах, заполненных секреционным, гидротермальным и др мат-лом.

ЖИЛЫ — 1. Заполнения трещин в г. п. магмой или минер, в-вом разл. происх.; являются плоскими формами и имеют неб. мощн. по сравнению с дл. По происх. заполняющего в-ва выделяют Ж.: магматические, пневматолитовые, гидротермальные, рудные и осадочные; по способу миграции мат-ла Ж.: интрузивные, метасоматические, выполнения или замещения; по отношению к вмещ. п. Ж.: согласные, несогласные, седловидные и камерные; по отношению к др. магм, телам Ж.: простые, побочные, сложные; по способу расположения Ж.: параллельные, кулисообразные, радиальные, ветвящиеся, сетчатые и др. 2. По распространенной в СССР классификации X. М. Абдулаева (1957) название Ж. сохранено только для рудных образований, все остальные называют дайками.

ТАБЛИЦА II

НЕКОТОРЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЖИДКОСТИ

Плотность, г/см3

Название

Химический состав

2,89

Бромоформ

СНВгз

3,34

Метилен йода Жидкость:

CH2J2

3,17 .

Сонстадта — Тоулета

Водный раствор HgJ2 и KJ

3,28

Клейна

Водный раствор

2Cd (ОН)22Оз-9ШО,Х

   

XI6H2O

3,5

Сушина — Рохбаха

Водный раствор HgJ2 и

   

BaJ2

4,25

Клеричи

Водный раствор НСООТ1 и СН,(СОО)2Т12

 

Расплав Ретгерса:

4,80

таллиево-серебряный

Расплав TINO3 и AgNCb

5,30

таллиево-ртутный

Расплав Т1ЫОзИ HgNCb

6 *

 

Ж. брекчиевидные — возникшие в результате дифференциальных движений в зоне трения и состоящие из обломков пород

Ж. выполнения — заполняющие трещины в породах.

Ж. жерловые — интрузии в форме цилиндра неб. диаметра Ж. замещения — см. Ж. метасо-матические

Ж. интрузивные — ответвления больших интрузий.

Ж. камерные — гл. обр. раздувы на осях складок.

Ж. пластические — трещины, заполненные осад, мат-лов, напр , Ж песчанистые, выделяют Ж син и эпигенетические.

Ж. кольцевые — кольцевые дайки (д а й к а).

Ж. типа «конского хвоста» — возникшие за счет ослабления напряжения в массиве, что вызывает разрыв Ж.

и образование системы мелких параллельных трещин, концентрирующихся преимущественно по одной из сторон гл. Ж. и заполненных рудным мат-лом. Ж. конституционные — разветвляющаяся система интрузивных образований, пронизывающая магм, тело и застывшая на конечном этапе консолидации расплава.

Ж. метасоматические, замещения — обусловленные метасоматическим вытеснением и замещением составляющих вдоль зон пониженного р, по к-рым мигрировали гидротермальные р-ры, пары и газы.

Ж. обычные —см. Дайка.

Ж. пластовые — см. Силл.

Ж. побочные — тонкие жилы, секущие вмещ. п на незначительном удалении от гл. Ж.

Ж. простые — магм, тела простого строения без ответвлений, чаще всего понимаются как дайка или силл. Ж. седловидные — имеющие вид складок.

Ж. сложные — две и более параллельные или субпараллельные жилы, соединенные многочисленными мелкими боковыми Ж

Ж. согласные — см. Силл.

Ж- ступенчатые — образованные вдоль разнонаправленных пл.

ЖИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ - 1. Дайкит, впервые применен Г Розенбушем для магм гипабис. п., встречающихся в форме жил и непосредственно связанных с магм, интрузиями; эти породы делились на: асхистовые Ж. п. (а с х и с т ы) и диасхистовые Ж. п. (д и а с х и с т ы) или соотв. на нерас-щепленные и расщепленные (д и а-с х и с т ы) Ж. п. 2. Пустые породы, сопровождающие рудные жилы, связанные гл. обр. с ультраосн интрузиями, напр. плагиоклазиты ЖУРАВЧИКИ. лёссовые куколки — мелкие кальцитовые конкреции, встречающиеся в лёссах; образуются вследствие выщелачивания СаСОз в осадке с последующим его выносом в процессе диагенеза.

ЗАВАРИЦКОГО ДИАГРАММА —

вариационная диаграмма, петрохим. метод графической интерпретации результатов хим. анализа магм. п. (рис. 182), на основании к-рой путем расчета параметров (в ат. дол.) можно сделать выводы о генезисе пород и классифицировать их. Основой диаграммы хим. анализа являются два вектора, направление, величина и положение конечной точки к-рых определяются шестью отношениями между величинами Si, Al, Fe, Mg, Са, Na. К; после расчета характеристик

Рис. 182. Диаграмма Заварицкого.

Иллюстрирует разделение магмы на типы: а — Пеле, b — Лассен-Пик, с — Сан-Франциско, d — Этна, е — Марос Хайвуд

Заварицкого векторы проецируют на диаграмму, составленную из двух прямоугольных треугольни ков, соединенных катетами S — В и образующих ось ординат, два др. отвечают оси абсцисс С — S — А. Выбор варианта пересчета обусловлен кл.: нормальным, насыщенным глиноземом, насыщенным щелочами и очень сильно насыщенным щелочами. Расположение векторов на 3. д. отражает хим. состав пород, протекание дифференциации магмы и возможности выделения магм, рядов.

ЗАВАРИЦКОГО КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД — петро-хим. систематизация магм, п., в к-рой на основании степени связи кремнезема (Q) с др хим. составляющими п. выделено шесть кл.: 1. Q> 45 —сильно пересыщенные; II. 45>Q>15 — пересыщенные; III. 15>Q>6 — слабо пересыщенные; IV. 6>Q> — 6 — насыщенные; V. —6 > Q > — 15 — слабо насыщенные; VI. Q< —15 — ненасыщенные. В зависимости от содержания щелочей (а/с) и мелано-кратовых составляющих (Ь) кл. Разделяют на 23 гр., а последние — на 27 подгр. Назв. п. не отличаются от повсеместно распространенных в первой пол. XX в. (рис. 183).

ЗАГАР ПУСТЫННЫЙ, лак пустынный, эмаль пустынная — минер, оболочка, состоящая из соединений Fe и Мп, реже хлоридов, сульфидов, карбонатов или Si02; 3. п. образуется на поверхности пород в сухом и полусухом климате за счет быстрого испарения минер, р-ров

ЗАКАЛКИ ЗОНА — зона проявления мелкозернистых п. с неб. кол-вом или отсутствием слабоокрашенных фе-нокристаллов, образующих внеш. эн-доконтактные части даек и др. малых интрузивных тел; по хим. составу эти породы в наибольшей степени приближаются к материнской магме; застыв шие породы соотв. очередным стадиям эволюции магмы, напр. дифференциации.

ЗАЛЬБАНДЫ — горный термин, внутр. часть жилы, ограниченная гладкими, параллельными поверхностями, развитыми на значительном пространстве.

ЗАМЕЩАЕМЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ составляющие породы, к-рые обычно встречаются в подчиненном кол-ве, иногда полностью вытесняются гл. м-лами, напр., в граните слюда замещается турмалином.

ЗАМЕЩЕНИЕ — 1. Физ.-хим. процесс, приводящий к появлению новых м-лов или пород иного хим. состава на месте прежних, преобразования осуществляются без видимых мех. деформаций.

  • 3. магматическое — растворение породы магмой или постмагм, р-рами, к-рые уносят одни составляющие и привносят др.

  • 3. метасоматическое— 1. Процесс преобразования породы в твердом состоянии без нарушения ее кристал структ.; допускается возможность подчиненного влияния поровых р-ров.

  • 2. (Англ, impingement!, возникновение кальцита по доломиту с изменением оптической ориентировки к-лов (доломитизация).

ЗАМЕЩЕНИЕ (ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ) ПРИКОНТАКТОВОЕ - про

цесс метасом. замещения пород из контактовой части интрузива, в частности апикальной зоны, вызванный

с    S    10    20    30 а

---—|---1-

 

Рис

Дацит

лит

Фонолит

Риолит

Дацит

о

X

о

е

ТИТ

 

Тра

Андезит а> Латит

хи-

ндезит

д Tpi Андезит э

Латит

хи-

ндезит

 

-30

ЛеЙ1

Тефриг

Базальт

Нефе

|ИТИТ

Баз

пинит

_ , Лей1 Тефрит

эльт

Нефе

*итит

пинит

 
           
 

Лимб

Океанит

Meлил^

база

ургит Лимб Океанит

1ТОВЫЙ

льт

ургит

   
           
 

Кимб

ерлит

     

Рис. 183. Диаграмма Заварицкого для магматических пород

 

большим термическим градиентом и внезапным охлаждением циркулирующих в массиве р-ров. В зависимости от гл. процесса 3. п. приводит к образованию разл. продуктов, напр., на больших глубинах обусловливает мусковитизацию, средних — грейзенизацию, малых — оруденение с сульфидами Си и т. д. ЗАПОЛНЯЮЩИЙ МИНЕРАЛ — последняя составляющая кристаллизации магмы; не исключено, что она является продуктом разложения ранее выделившихся м-лов.

ЗАРОДЫШЕОБРАЗОВАНИЕ —в начале XX в. 3. называли «энергией спонтанной кристаллизации». 3. заключается в кратковременном спонтанном появлении новой фазы, устойчивой или неустойчивой, с флюктуа-ционным разрастанием в результате кристаллизации. Процесс образования зародышей в твердой, жидкой или газообразной однородной среде с хим., энергетической и структ. точки зрения называется 3. гомогенным; если новая фаза образуется в местах дефектов кристал. решеток к-лов, загрязнений, неровностей граней к-лов и в др. энергетически привилегированных центрах, то такой процесс называют 3. гетерогенным (I. S. Е. Carmichael, F. J. Turner, J. Verhoogen, 1974).

ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ИНДЕКС КУНО

(к) — показывает степень дифференциации г. п., образованных из базальтовой магмы; чем ниже к, тем выше степень дифференциации магмы. Согласно X. Куно, показатель рассчитывается по результатам хим. анализа г. п.:

lOOMgO

Mg0 + Fe0 + Fe20, + Na20+K20' ЗЕБЕНИТ (н) — см. Сеебенит.

ЗЕЛЬБЕРГИТ

 

167

 

ЗЕБРА — мелкослоистый доломит, возникший за счет гидротермального преобразования известняка; встречается в Колорадо (США); кроме карб. м-лов содержит к-лы кварца и пирита. ЗЕЛЕНОКАМЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (н)—процесс гидротерм, метаморфизма, заключающийся в преобразовании эфф. и пирокластических г. п. с появлением хлорита, серицита, эпидота, актинолита и карбонатов (проп ил итизаци я). ЗЕЛЕНОСЛАНЦЕВАЯ (ГЛАУКОНИТОВАЯ) ФАЦИАЛЬНАЯ ГРУППА — одна из четырех групп фациальных международной классификации регионального метаморфизма (Н. J. Zwart et at., 1967). Граница с ломонтитовой гр. и пренит-пумпел-лиитовой фиксируется исчезновением генезиса низкотемпературных диагностических м-лов: ломонтита с кварцем или пренита с пумпеллиитом. Типичные м-лы этой гр.— эпидот, хлорит, хло-ритоид, альбит, мусковит, кальцит, доломит, актинолит, тальк, глаукофан, стильпномелан, лавсонит, жадеит с кварцем и др.; амфиболитовая и эпидот-амфиболитовая фациальные гр. ЗЕЛЕНОСЛАНЦЕВАЯ ФАЦИЯ, фация зеленых сланцев — фация регионального метаморфизма, осуществляющегося при / 300—560 °С, по F. J. Turner и J. Verhoogen (1960), или 350—550 °С, по В. С. Соболеву

  • (1970). Граница с пренит-пумпеллиито-вой фацией определяется бластезом пирофиллита и исчезновением цеолитов, а переход к амфиболитовой или эпидот-амфиболитовой фациям однозначно не понимается: в общем случае его обусловливает бластез роговой обманки, альмандина или ставролита. Для 3. ф. характерны следующие м-лы: эпидот, хлорит, хлоритоид, альбит, мусковит, актино-т*ит, тальк, кальцит, доломит, реже биотит и стильпномелан. В значении Р. Eskola (1920) понятие 3. ф. претерпело значительную эволюцию (рис. 184). F- J. Turner, J. Verhoogen (1960) разделили 3. ф. на три субфации: кварц-альбит-мусковит-хлорито-вУю, кварц-альбит-эпидот-биотитовую и кварц-аль-

Рис. 184. Парагенезис минералов зеленосланцевой фации (по П. ЭСКОЛА)

бит-эпидот-альмандино-в у ю, последняя соответствует эпидот-амфиболитовой фации П. Э с к о л ы. Эту схему Н. G. F. Winkler (1967) назвал барическим типом высокого давления Барроу и противопоставил барическому типу низкого давления Абукума, в к-ром выделил две субфации: кварц-альбит-мусковит-биотит-хлорито-вую и кварц-андалузит-плагиоклаз-хлоритовую, причем последняя соотв. эпидот-амфиболитовой фацииП.Эс-ко л ы. A. Miyashiro (1973) не выделял субфаций, но ввел два типа: низкого и среднего давления; В. С. Соболев (1970) выделил три температурных типа, к-рые назвал субфациями: низкотемпературную, пумпеллиит-стильпно-мелановую, соответствующую п ренит-пумпеллиитовой фации; среднетемпературную, эпидот-муско-вит-хлоритовую и высокотемпературную биотит-хлоритовую (табл. 12).

ЗЕЛЬБЕРГИТ — гипабис. п. порфирового облика, наблюдаемая в форме дайки в мест. Зельберг (басе,

р. Рейна); назв. порфировым тингуаи-том и классифицирована как нозеан-лейцит-санидиновый микросиенит; фе-нокристаллы составляют 90 % объема породы и представлены санидином, лейцитом, эгирин-авгитом, нозеаном, гаюином, заключенными в мелкозернистой осн. массе, состоящей из нефе-

КОРРЕЛЯЦИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СХЕМ ЗЕЛЕНОСЛАНЦЕВОЙ ФАЦИИ

 

со

я «■

о:

2 се

“ са

о

! * 1 1 i 1

(Л с-

я о

.>* о <D

< г g

го х

О» '

S I 1

О ja к ^ 05 ~ е; S fl ^

S 3 S к 2 я н то ш s г ч _ V-9-о 3 £ о ^ ю * “ а. О X >-» ^ -0- о О X <-> ^vo и е; s >, х К ■ о 1 г j qj Я t Н u С а 2 X X

со ц § = S о;

е "т 2 ta о. У, 6 ™

О

(“

X

c;

О

О

•©•

s

CO

Й

О

e*

x

c

(T)

к

CO

CO

О

h-

x

§

VO

X

•©■

g 7 2 {-0 О

Э- g

-> Cn

X

X

X

CO

*©•

X

CO

CO

X

X

X

CO

-e-

X

S' Я s Ч-&-

X

2- K

§ - , х о

n

о TO

30! ¥ _ t Н >»

>,

5 a

* CO

Я- S 5 <2 2 ^

CO

со -©•

■Й J* S з - о

 

CO VO

.о с? са ^ s гг.

CO

>* ^ о

 

.if

о

~ U - К 5 f- СО

5.

X x

Х> i в 5 ш ь к

CO

со со

_С* О Ш О X X

О < Сд^зо.3

ионяввипвф ии

а. са

СО ^ £0

О ге 2 Q , .8 || issg-* !

w 3SS5! ?v

г- Ь£ CN OJ ^‘5 -г o c ОС X H CO ~

-i о 5 со as-б-

. -- v со со со vo 5

Li. о ^ 2 >> n5

> *— X ^ as о bo

“3

ионяввипвф и

К • к s СО ^ X C о

  • 0    СО ~ О i

05 s x x -- * о cl О

2 з о _ £ c

(Л CO — —. oc r-

  • 1    - 1 |?5

§ § o. s -e- g-

u | 8SC>. |:

c/) HI u: о -a^ r

d

ВИПвф ВВ0ЭТ1НЕ

*

и

L BWX)

0

0

0

D

= X

В *9 § 3 5

-й?

з X X

Я-& а. г о 2 = >> “

i u

ИИ И1 Л oc

г s 5 'S

= 2 ч

5 to =*

sf^S

ylsi

юонэ

и(1аэ

iXgv

I|

5 СО

з-Э-

ч «о

7 £•

Н

о к

Е( СО X и X о

(Т) X

doo

deg

и

2 5 S-9-

4 'S,

? о н

о х со X со С о

CD X

1Гё£

 

лина, меланита, титанита, магнетита, апатита, иногда биотита и оливина. ЗЕМЛИ — традиционное назв. нек-рых силикатных или глин, п., используемых в керамической и хим. пром-ти.

  • 3. диатомовые — разное. диатомита.

  • 3. кремниевые, легкая опока, леховит — остаточный продукт хим. выветривания (обезызвесткования) обычной опоки; после выщелачивания СаСОз остается кремниевый скелет, образующий пористую, легкую, хрупкую породу, встречающуюся в виде пластов или протяженных линз; макроскопически может быть подобна диатомиту.

  • 3. обесцвечивающие — глин, сырье, обладающее св-вом обесцвечивания, бентонитовые и аттапульгитовые глины.

  • 3. суконовальные — остаточные образования, возникшие при выветривании осн. кристал. п., состоят гл. обр. из глин, м-лов; характеризуются высоким поглощением жировых и масляных в-в. ЗЕМЛИСТЫЕ ЧАСТИ — фракция зерен облом, п. диаметром < 1 см. 3. ч. делятся на сплавляемые и несплавляемые.

ЗЕМЛИСТЫЙ — мелкозернистые п. и м-лы диаметром <0,01 мм.

ЗЕМЛЯ — третья планета Солнечной системы с центросимметричным строением; состоит из следующих геосфер:

  • 1) магнитосферы — области вокруг Земли с более сильным электромагнитным полем по сравнению с внутр. слоем; 2) атмосферы — многослойной газовой оболочки мощн. до 1300 км;

  • 3) гидросферы — водно-ледяной оболочки на границе газовой и твердой сред; 4) биосферы — биологического поля на контакте с атмосферой;

  • 5) гидросферы и твердой среды, внедряющейся в эти геосферы; 6) з. к. — наиболее неоднородной среды, сложенной из трех слоев: осадочного слоя, «гранитного» слоя и «базальтового» слоя, два последних отделены Конрада границей, нижний предел определяет Мохоровичича граница; 7) мантии Земли, разделенной на две или три оболочки, достигающие гл. 2900 км, ограниченной Г утенберга слоем; 8) ядра Земли диаметром

  • ~3500 км. Гипотезы происх. Земли находятся в области догадок. Из исследований изотопного состава планеты следует, что она образовалась ~6— 4,2 млрд, лет назад.

ЗЕМЛЯ ГОЛУБАЯ — встречается в Замбии на наиболее древних м-ниях янтаря, состоит гл. обр. из зеленых глауконитовых песков с обломками сукцинита.

ЗЕМЛЯ ЗЕЛЕНАЯ — селадонит (разное. глауконита).

ЗЕМЛЯ СИЕНСКАЯ — итал. назв. лимонита.

ЗЕРНА АГРЕГАТИЗИРОВАННЫЕ —

см. Пелоиды.

ЗЕРНА ЗОНАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ

зерна концентрического строения, образовавшиеся в результате хим. или биохим. процессов: кониатоид, онкоид, ооид, родоид, вадоид.

ЗЕРНИСТОСТЬ — см. Гранулометрический состав.

ЗЕРНО — 1. Обломок м-ла. 2. Составляющие г. п.: кластические, био-кластические, био- и гидрогенные (зерна м-лов, скелеты организмов и их обломки, растительные остатки, пелоиды, ооиды), а также эвапоритовые, облик, структура, текстура. ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ — см. Гранулометрический состав, классификация кристаллических пород по крупности зерен.

ЗИНГГА ДИАГРАММА — классифи

Рис. 185. Классификация окатышей по осевым показателям (А, В, С) их формы (по Т. ЗИНГГУ):

а — дискоидальные, б — шаровые, в — эллипсоидальные, г — веретенообразные

кационная диаграмма Т. Zingg (1935), представляющая четыре оси. кл. галек (окатышей):    дискоидальные,

шаровые, эллипсоидальные, веретенообразные (рис. 185).

ЗНАКИ ДАВЛЕНИЯ — деформация составляющих пород, обусловленная сжатием или частичным растворением под влиянием удара, часто в результате тект. напряжений (рис. 186, 187). ЗОЛОТО СЕВЕРА — балтийский янтарь (янтарь).

Рис. 186. Структуры давления на поверхности ооида (скв. Колобжег, ПНР)

Рис. 187. Знаки давления на зернах аре-нита (точечное поле — связующее вещество)

ЗОЛЬ — коллоидальный р-р (коллоиды), содер. твердые частицы диаметром от 1 нм до 1 мкм.

ЗОЛЬНОСТЬ — кол-во золы, остающейся после сжигания каустобио-лита; показатель пром. качества сырья: 3. торфа: торф.

ЗОНА АНАМОРФИЗМА — глубинные этажи з. к., где осуществляется процесс анаморфизма: в 3. а. в результате интенсивной дегидратации, редукции и расплавления образуются новые г. п. с м-лами большей плотн. ЗОНА ЗАКАЛИВАНИЯ — см. Закалки зона.

ЗОНАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ —неоднородность хим. состава м-лов без перестройки их структ., обусловлена кристаллизацией непрерывного ряда м-лов, напр. плагиоклазов, пироксе-нов. 3. с. разделяют на нормальное, или 3. с. согласное с нормальной кристаллизацией, наир, изменение состава плагиоклаза от лабрадора к олигоклазу, и 3. с. обратное, т. е. с обратным порядком кристаллизации. Чередование зон, проявляющееся при кристаллизации, напр. в вулк. п., называют рекурренцией зон или осцил-ляционным строением (рис. 188).

Рис. 188. Зональное строение плагиоклаза в андезите (Вжар, ПНР)

ЗОНАЛЬНОСТЬ ИНТРУЗИИ — дифференциация интрузий, в осн. батолитов, от контакта с вмещ. п. к ее центру (рис. 189); выражена в качественном и количественном изменении минер, и хим. состава, а также концентрацией редко встречаемых элементов и термодинамических условий при дифференциации магмы и т. д.

Рис. 189. Зоны батолита Уайт-Крик

 

ЗОНАЛЬНОСТЬ МЕТАСОМАТИЧЕ-СКАЯ — согласно Д. С. Коржинскому

  • (1953), преобразования пород, зависящие от состава просачивающихся р-ров, направления и скорости их миграции, разрастания метасом этической колонки ит. д. Минер, состав в отдельных зонах изменений обусловлен дифференциальной подвижностью составляющих, в частности, по мере роста интенсивности метасоматоза все большее кол-во ранее инертных составляющих становится подвижным, что влечет за собой уменьшение числа м-лов и в зоне наиболее интенсивных преобразований порода становится мономинеральной, причем границы между метасоматическими зонами выражены отчетливо.

ЗООГЕНИТ — см. Зоогенная порода. ЗООГЕННАЯ ПОРОДА — порода, образованная в результате жизнедеятельности животных.

ЗООМОРФОЗА — псевдоморфоза м-лов по остаткам животных. ЗРЕЛОСТЬ ОСАДКА система хар-к кластического осадка, отражающая в оси. условия транспортировки и отложения облом, мат-ла и диагенные изменения. R. L. Folk (1968) выделяет (рис. 190): недозрелые осадки, содер. более 5 % глин, связующего в-ва

Рис. 190. Стадии зрелости кварцевого аренита:

I — недозрелый. 2 — неполиозрелый, 3 — зрелый, 4 — перезрелый

 

 

(матрикс), облом, неотсортированный мат-л, неокатанные зерна; не полностью зрелые осадки, включающие <5 % глины, плохо отсортированный облом, мат-л (а>0,5ф), слабо окатанные зерна; зрелые осадки с неб. кол-вом глины или ее отсутствием, хорошо отсортированный облом, мат-л (о<0,5ф), слабо окатанные зерна; сверхперезрелые осадки, не содер. глины, хорошо окатанные зерна. ЗЮВИТ — импакционная брекчия, возникшая вследствие ударного метаморфизма; состоит из обломков метам, п. и стекловатых бомб аэродинамической формы.

ЙВЕРНИГ (н) — см. Инвернит. ИВОИРИТ — чарнокит магм, происх., возникший в результате дифференциации пород «магниевой серии» Золотого Берега (Гана).

ИГАСТИТ — метеорит, упавший в мест. Игаста (Латв. ССР).

ИГЛ ИТ — железокаменный метеорит — палласит (2) массой 48,3 кг; упал в Игл Стейшн (США). ИГНИМБРИТЫ — назв., введенное Р. Marshall (1935) для пород состава липарита, возникших в результате выпадения пирокластического мат-ла из эруптивных облаков и спекания после отложения при высоких /,1.В петрографии — к И. относят породы с эвтакситовой, псевдофлюндальной, местами туфоподобной текст.; в ориентированной стекловатой массе встречаются к-лы плагиоклаза (Апзб—55) ■ кварца, реже пироксена, роговой обманки, биотита и магнетита, а также ф ь я м м е; на основании различия структ. первичного стекла П. Маршалл разделил И. на у у л в е р у л и т, л е н-тикулит, лапидит. 2. В вулканологии И. считаются породы столбчатого облика, встречающиеся на больших площадях и залегающие горизонтально; в нижней части покрова И. находятся несвязанные пемзовые туфы, над ними — лавоподобные слоистые спекшиеся туфы. Возникновение И. объясняют отсутствием реакции между двумя разными магм, расплавами после экструзии; механизмом перемешивания горячих облаков; связью с анатектической магмой позднеоро-генной стадии развития и др. Разное. И. является реоигнимбрит. ИГНИМУЛЬСИТ — текст, разное, риолитовой лавы, образующей вспененные формы; является переходной к т у-ф о л а в е; возможно, что И относится к игниспумиту.

ИГНИСПУМИТ — текст, разное, кислой лавы состава риодацита, характеризующаяся преобладанием К над Na. Вблизи кратеров И. образует вспененные потоки; установлены многочисленные разное, перехода к т у ф о-

лаве; игнимульсит. ИДДИНГСИТИ.ЗАЦИЯ — позднетермальный и гипергенный процесс появления иддингсита за счет преобразования оливинов, реже пироксенов. ИДИОБЛАСТ - м-л метам, п. с собственной кристал. огранкой, обусловленной высоким энергетическим уровнем его пространственной решетки или избирательным замещением нек-рых ионов в процессе метасоматоза (к ристоб ластовый ряд). И., возникший в среде мелких и ранее сформировавшихся м-лов, называется идиопорфиробластом; ксенобласт. ИДИОБЛАСТОВАЯ СЕРИЯ — см. Кристаллобластовый ряд. ИДИОМОРФИЗМ,    автомор

физм — способность м-лов образовывать кристаллографические очертания.

ИДИОМОРФИЗМА ПРИНЦИП уст. точка зрения на порядок кристаллизации магмы, выявляемый на основании степени идиоморфизма м-лов; принцип скорректирован А. Нагкег

  • (1956), согласно к-рому И. п. свидетельствует об очередности кристаллизации м-лов.

ИДИОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ — по

классификации Н. Rosenbusch (1887), составляющая магм. п. с гранями, характерными для его кристаллографического облика. В петрографических описаниях используют совместно с термином гипидиоморфный минерал, ксеноморфный минерал (автоморфный минерал); для метам, п. равнозначным понятием является идиобласт; структ., образованная И. м., называется панидиоморфнозернистой. ИДИОТОПИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛ — м-л с собственными кристаллографическими формами, наблюдаемый в ре-кристаллизованных осад. п. хим. происх.: карбонатных, сульфатных, хлоридных, фосфоритовых и др. ИДИОФАНИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛ — м-л, обладающий интерференционными фигурами, видимыми визуально. ИЕНТНИТ (н) — плутония, п., обнаруженная в басе. р. Иента (Аляска), ошибочно описана как диорит со скаполитом; является кварцевым диоритом. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ -см. Селективное плавление ИЗВЕРЖЕНИЕ, извержение вулканическое, эрупция процесс появления на поверхности земли твердых, жидких и газообразных продуктов вулк. деятельности; И. может выражаться в многократных лавовых излияниях или газовых взрывах с выбросом пирокластпч. мат-ла (эруптивный цикл). В зависимости от формы выводного отверстия различают И.: трещинные, линейные (линейное извержение), центральные, ареальные, смешанные; по характеру размещения на поверхности выделяют И.: фреатическое (под влиянием вод атмосферного происх. или морских, проникших по щелям в глубь вулкана), подводные и подледниковые Характер вулк. деятельности служит основой деления И. на: эффузивные (эффузия), эксплозивные (э ж е к ц и я), экструзивные (экструзия) и смешанные. В зависимости от частоты И. и их силы выделяют ряд видов вулк. деятельности, обусловленных соотношением давл. газов и вязкости мат-ла; типы извержения.

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКОЕ-см. Извержение.

ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНИСТАЯ ПОРОДА — метам, п., образованная преимущественно за счет термических преобразований карб. п.— известнякоз или доломитов; состоит гл. обр. из кальциевых силикатов, напр. диопсида, волластонита и др.; э р л а и, роговики.

ИЗВЕСТКОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ —

петрохимич. параметр, используемый

Н. П. Семененко для разделения

метам, п.:

г _    СаО

AI _.0:, + М gO + С.а О + 2Fe,.03 + 2FeO Х100%.

ИЗВЕСТНЯК — карб. осад, п., содер. кальцит или арагонит в качестве гл.

м-лов, в зависимости от происх. со-.

173

ИЗВЕСТНЯК

Рис. 191. Водорослевый известняк


Рис. 192. Органодетритовый нуммулито-вый известняк

стоит из карбонатного цемента, орг. остатков, обломков пород (рис. 191 —193); может включать доломит, анкерит, сидерит, облом, терригенный мат-л, глин, м-лы БЮг, кремниевые или фосфоритовые желваки, сульфаты, сульфиды и т. д. Fla основании преобладания указанных орг. остатков, состоящих из кальцита, выделяют И.: головоноговые, граптолитовые, губко-вые, нуммулитовые, коралловые, кри-ноидные, водорослевые, литотамние-вые, ракушечные, мшанковые, серпу-левые и др.; Выделяют И.: песчанистые, мергелистые, доломитовые, битуминозные, кремнистые, глауконитовые, хлоритовые, роговиковые и др., назв. И. спаритовый и микритовый

Рис. 193. Органогенный строматопороидо-вый известняк

характеризует структ. породы, а И. ооидовый, онкоидовый, пелетовый и др. определяет гл. составляющую. По условиям осаждения выделяют И.: пелагические, рифовые, пририфовые, биогермы, биостромы, натечные, озерные, писчего и озерного мела, накипь известковая, травертин и др. Нек-рые И. имеют локальное назв., напр. И.: войцеховские, чешиньские, ратыньские и т. п., иногда назв. являются аналогами стратиграфических подразделений, напр. И.: цехштей-новые, фалистые и т. п.

И. детритовый — сложенный гл. обр. в основном из обломков лито- или биокластов; карбонатные осадочные породы.

И. зернистый — 1. Собирательное назв. И. со спаритовым, микритовым или смешанным цементом, включают И.: детритовые, органодетритовые, комко-вые (комки), микрокомковые (микро к о м к и), ооидовые, онколитовые и смешанного состава (R. L. Folk,

  • 1959). 2. И. з. [англ, rainstone] называют карб. спаритовые породы — спарит (2), состоящие в осн. из зерен аллохемов, не содер. микрит; эти известняки образуются в результате седиментации мат-ла в воде, а дифференциация обусловлена гранулометрическим составом и вымыванием микритовых частиц из свежего осадка (R. J. Dunham, 1962).

И. зоогенный, И.органогенны й — сложенный гл. обр. остатками животных.

И. конкреционный — состоящий из ксеногенных м-лов.

И.кристаллический — 1. Грубокристаллический спаритовый известняк. 2. Мрамор.

И. ксеногенный, конкреционный — назв. известкового мат-ла, заполняющего трещины и пустоты в осад, и кристал. п.; является продуктом кальцитизации этих пород.

И. литографический — разное, плотного микритового известняка биохимического происх., используется в литографии; наиболее известен в Баварии.

И. марганцевый, криноидеевый — содер. родохрозит и оксиды Мп, известен в мест. Плинсбах (Западные Татры).

И. микритовый — см. Кальцимикрит. И. натечный — образованный при хим. седиментации карб. р-ров.

И. незернистый — разное, микритовых И., состоящих гл. обр. из цемента с орг. остатками; образуется in situ (R. L. Folk, 1959).

И. озерный, микритовый — осажденный в континентальных условиях, содер. пресноводные моллюски и улитки при значительной примеси глинистых м-лов; И. о., богатый остатками планктонных водорослей (в осн. Chara) и раковинами рачков, мел озерный, И. о. иногда включает гнезда халцедона.

И. онкоидовый, онколит — разное. И. зернистых, содер. о н к о и д ы.

И. ооидовый, оолитовый, оолит известняковый — разное. И. зернистых, богатых карбонатными о о и д а м и; И. о. образуется в осн. в морях, чаще всего в литеральной и сублитеральной зонах, а также у берегов вблизи горячих источников (н а-кипь известковая), в пещерах (жемчуг пещерный) и озерах (оолит).

И. оолитовый — см. И. ооидовый.

И. органогенный — сложенный гл. обр. орг. остатками; биолитит; И. органодетритовый.

И. органодетритовый — образованный в осн. биокластами; карбонатные

ИЗОГРАДА

 

75

 

осадочные породы.

И. пизондовый — см. И. пизолит о-в ы й.

И. пизолитовый, пизоидовый, пизолит (1), камень гороховый — состоящий гл. обр. из пи-зоидов, сцементированных микритом или спаритом.

И. постгипсовый — возникший в результате замещения гипса кальцитом; часто включает сульфатные м-лы (в осн. целестин) и самородную S; И. п. является метасом. образованием.

И. пресноводный, лимнокаль-ц и т — образование континентального происх.; гажа, травертин.

И. пририфовый, органодетритовый — образованный за счет разрушения и осаждения рифообразую-щих организмов, может содер. терри-генный мат-л; состав И. п. определяется составом эродированного рифа. И. ракушечный — разное. И. органо-детритового, состоящая из раковин моллюсков и др. орг. остатков; это назв. используют также для плеченогих, гастропод, мшанок; И. р. криноид-ный, э н к р и и и т. И. р. характеризуются хаотическим расположением раковин; при их ориентированном расположении называется брусчаткой ракушечной.

И. рифовый — сложенный остатками колоний организмов с известковым и арагонитовым скелетом — кораллов, мшанок, кишечнополостных, губок, нек-рых водорослей при отсутствии терригенного мат-ла.

И. сероносный — образующий промышленные скопления самородной S; И. с. содер. эпигенные к-лы кальцита, арагонита, гипса, целестина, барита, иногда гауерит или битумины; на конечной стадии И. с. переходит в постгипсовый; является гл. источником S.

И. спаритовый — см. Кальциспарит. И. субкластический (н) — см. И. де-тритовый.

И. турбидитный — разное. И. детрито-в°го, образованная в результате воздействия суспензионных мутьевых потоков.

И фитогенный — образование органогенного и растительного происх. ИЗЛОМ ПОРОДЫ — поверхность с характерными диагностическими признаками. Если на изломе наблюдаются концентрические заглубления и выпуклости, подобные поверхностям раковин, то такой И п. называют раковистым, к-рый типичен для вулк. стекол, напр. обсидиана. Мелкозернистые породы характеризуются неровным, шероховатым или землистым И. п., а грубозернистые полиминеральные породы — крючковатым, занозистым И. п. ИЗОБАРИЧЕСКИЙ характеризующийся одинаковым р, напр., И. кривая, И. поверхность, И. равновесие; при экспериментальных работах исследуются И. кривые равновесия. ИЗОГРАДА — линия на проекции или интерпретационном разрезе карты, соединяющая точки, соотв. м-лам или породам, образованным при одинаковых I и р (рис. 194), напр., одинаковой степени метаморфизма, фации, субфации. При прогрессивном метаморфизме осад. п. поочередно об-

Рис. 194. Схема изоград (хлоритовой, био-тиювой, гранатовой, ставролитовой, снлли-манитовой) побережья оз. Верхнего

разуются м-лы с более высокой степенью преобразований, напр. хлорит, биотит, альмандин, силлиманит и др.; на петрологических картах вычерчиваются тогда интерсекционные линии (напр., опубликованная Н. J. James в 1955 г. карта побережья оз. Верхнего, шт. Мичиган), соединяющие точки, где впервые появились хлорит, биотит, альмандин, силлиманит и т. д. или соотв. И. хлоритовая (хлоритовая зона), И. биотитовая (б и о-титовая зона), И. альманди-новая (альманднновая зона), И. силлиманитовая и т. д. ИЗОГРАДОВЫЕ ПОРОДЫ — см. Изофациальные породы.

ИЗОМАРТЫ — л инии на рис. или картах, соединяющие точки с близкими значениями содер. хим. и минер, составляющей или одинаковой структ. или текст, хар-кой магм, п., представленной в определенных единицах для данной интерпретации; изо фе м ы. ИЗОМЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — см. Изофациальные породы. ИЗОМЕТРИЧНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ— хар-ка степени окатанности зерна: q>= (a-f-c)/2ft, где а, Ь, с — соотв. длинная, средняя и короткая оси зерна.

ИЗОМОРФИЗМА ГЕОЭНЕРГЕТИ-ЧЕСКИЙ ЗАКОН ФЕРСМАНА —

...«образование изоморфных смесей обусловлено общими законами энтальпии». Причиной И. г. з. Ф. является меньшая свободная энергия смеси, обусловленная большей ее энтропией. Добавление смеси данной составляющей или ее концентрация в к-ле происходит в случае снижения энергетического уровня соед. Присоединение новых примесей укрепляет связи в кри-стал. решетке, устойчивой при более высокой t из-за способности образования соед. с большей энтальпией, в то же время к изоморфным составляющим относятся те, к-рые имеют близкие энергетические хар-ки, напр., потенциал ионизации, диаметр, строение электронных оболочек и т. д. ИЗОМОРФНАЯ СМЕСЬ — назв., употребляемое в значении изоморфный твердый раствор. ИЗОМОРФНЫЙ, алломерный минерал — м-л, обладающий способностью изоморфизма — созданию подобной кристал. формы для составляющих с идентичным расположением ионов и разл. хим. составом, напр., кальцит и натриевая селитра, или альбит и анортит.

ИЗОМОРФНЫЙ ТВЕРДЫЙ РАСТВОР — в-во, содер. в растворенном состоянии другую твердую фазу, изоморфную с ним; концентрации отдельных составляющих в И. т. р. не регулируются стехиометрическими отношениями, поэтому хим состав может изменяться непрерывно (рис. 195).

Рис. 195. Схема кристаллизации изоморфного твердого раствора оливинов

Напр., фаялит с форстеритом смешивается в любых соотношениях, давая изоморфный ряд оливинов. И. т. р. образуют почти все наиболее распространенные породообразующие м-лы: ПШ, фельдшпатоиды, оливины, пироксены, амфиболы, слюды, гранаты, хлориты, карбонаты, сульфаты и др. ИЗОПЛЕТЫ — 1. Линии, соединяющие точки с одинаковой скоростью, напр., потока лавы, нагромождения пород и т. п. 2. Линии и пл. на схемах и картах, соединяющие точки с подобными относительными значениями, напр. макс t, или точки с равными значениями, рассчитанными по отношению разл. величин, напр. содер. Li в г/т по отношению к %-ному содер. слюд в этой же породе. ИЗОТЕКТИЧЕСКИЙ (н) — определяет смеси или магмы, образованные за счет соединения расплавов конечной фазы кристаллизации или посткристаллизационных жидкостей, принадлежащих той же магм, серии (моно-тектические породы).

ИЗОТЕРМА — линия, соединяющая точки с одинаковым значением t\ может соответствовать современному распределению I в региональном масштабе на поверхности з. к. или в локальном масштабе, напр. вокруг вулкана, или в прошлом палеоизотерма, указывающая на вероятные вариации,— изаллотерма и т. д.

ИЗОТИПНЫЕ МИНЕРАЛЫ — м-лы интертеллурической фазы кристаллизации порфировых пород, характерны для осн. пород.; гетеротип ный. ИЗОТОПНЫЕ МЕТОДЫ — геохимические методы исследования изотопов в м-лах и породах. Количественное определение изотопного состава и расчеты нек-рых отношений позволяют проводить абсолютную датировку пород и м-лов (изотопная геохронологи я), а также получать информацию об условиях их образования. При определении палеотемператур особенно эффективна изотопная палеотермометрия.

В изотопной геохронологии используют следующие методы: свинцовый, основывающийся на определении отношений

2"7рЬ/206рь    206pb/238Ui    20

2<i8Pb/232Th; стронциевый, назыв. также рубидий-стронциевым, в к-ром основой расчетов является отношение 87S г /

" Rb; радиоуглеродный, учитывающий уменьшение ^-излучения, связанного с распадом атомов иС; ионно-радиевый, заключающийся в измерении 230Th по отношению к Ra,. а также нек-рые ДР. менее известные, напр., Са/40К, ^Ac/226Ra,    2l"Pb/226Ra,    ,38La/'28Ba,

6Lu/l67Hf и т. д. Информацию о генетических условиях получают на основании исследований изотопов l4N/'5N, f S/34S. ,2С/13С, |80/|60, Н/D, 3Не/4Не, 4РЬ, 2"’РЬ, 208РЬ и т. д. Определение темп-p производят путем вычисления отношений: К,В/"В, rt0/l60 (SMOW) и Др.; треки.

ИЗОТРАУСМАТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ— см. Траусматическое строение. ИЗОТРОПИЗАЦИЯ — процесс изменения физ. св-в м-лов при I ниже точки-плавления, вызванный: 1) деструкцией пристал, решетки в результате бомбардировки ct-частицами, при этом м-лы приобретают меньшую прозр., теряют спайность, тв. и становятся изотропными; 2) ударным метаморфизмом. ИЗОФАЛИЯ (н) — состояние хим. равновесия в породах; выражается в близких величинах параметров П. Ниг-гли al/fm, или AI к FeO + MgO + CaO и др.

ИЗОФАЦИАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ, изо-градовые, изометаморфиче-ские породы — метам, п., образовавшиеся в одной зоне преобразований или метам, фации. ИЗОФАЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС -метам, преобразования, происх. при постоянных I и р.

ИЗОФЕМЫ — 1. Линии на диаграмме, соединяющие точки с одинаковыми значениями параметров /о, рассчитанных методом Ф. Бекке по сумме Mg, Fe и Мп в г. п.; 2. По J. Tokarski (1959), линии одинакового %-ного содер. фе-мических составляющих; напр., в Татрах И. располагаются параллельно северной границе татринского гранита (рис. 196); и зо марты.

Рис. 196. Изофемы татринского гранита

ИЗОФИЗИЧЕСКАЯ СЕРИЯ — совокупность метам, п. разл. хим. состава, к-рые образовались в близких условиях преобразований; изохимическая серия, петрографическая серия, гомеофизическая серия.

ИЗОФИР — см. Обсидиан. ИЗОХИМИЧЕСКАЯ СЕРИЯ — совокупность метам, п. близкого хим., разл. структ. и минер, составов; гомохи-мическая серия, петрографическая серия. ИЗОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МЕТАМОРФИЗМА — метам, преобразования регионального масштаба, протекающие без существенного изменения хим. состава пород в замкнутой системе; составляющими, к-рые привносятся в систему и имеют важнейшее

значение в преобразованиях, являются Н20 и С02.

ИЙОЛИТ, эгинеит — плутонич. п., относимая к фоидолитам; состоит из нефелина и темноцветных м-лов, содер. в кол-ве до 70%, представленных эгирин-авгитом, реже биотитом (И. биотитовый) и меланитом (И. мела-нитовый или слюдяной); в незначительных кол-вах присутствуют апатит, магнетит, титанит, иваарит, иногда мелилит (И. мелилитовый) и ПШ (И. полевошпатовый); последний встречается очень редко. Если И. содержит <30 % темноцветных м-лов, то называется уртитом, >70% — мель-тейгитом. Кроме того, выделяют разновидности И.: авгитовый, эгири-новый (у р т и т), лейцитовый (нили-гонит), псевдолейцитовый (а р к и т). И ЙОЛ ИТОВАЯ ТОЧКА — эвтектическая точка четверной системы нефелин — акмит — гематит — альбит, об-

 

Рис. 197. Ийолитовая точка

 

разующейся в результате расплавления нефелиновых и акмитовых фени-тов (рис. 197); ийолиты являются остаточным эвтектическим расплавом, возникшим при участии летучих составляющих. Обогащение ийолитов Fe вызывает возрастание щелочности и появление мельтейгитового тренда, а недостаток этого составляющего является причиной развития тренда нефелиновых сиенитов.

ИЙОЛИТ-УРТИТОВАЯ СЕРИЯ

щелочные, не насыщенные Si02 породы, встречающиеся в асе. с нефели-

 

Рис. 198. Диаграмма пород ийолит-уртитовой серин (по Т. В. Ф. БАРТУ)

 

новыми сиенитами (рис. 198); образуют шаровые или овальные формы на поверхности диаметром от нескольких до десятков км; по минер, составу резко контрастны с вмещ. п.

ИЛ — нецементированный пластический осадок, состоящий гл. обр. из пыли и глины; в зависимости от минер, состава и условий седиментации выделяют

И. абиссальный — глубоководный, осадок морей и океанов, состоит из остатков мелких животных (нек-рые фора-миниферы, моллюски, остракоды, радиолярии, диатомеи) и растительных (водоросли Coccoiithophoridae) организмов, а также продуктов разложения пород, слагающих дно; И. а. бывает известковым и кремнистым.

И. арагонитовый — осадок, сложенный идиоморфными к-ламн арагонита, хим. осажденного в мелководных и теплых басе.

И. вулканический—осадок, образующийся за счет денудации вулк. о-вов, представлен измельченными эфф, и пирокластич. п„ обломками орг. остатков, орг, в-вом и глин, м-лами.

И. глобигериновый — осадок абиссальной зоны, состоящий из скелетов фораминифер Globigerina, радиолярий и диатомей, иголок губок; в среднем содер. (в %) CaCOi 30—60, Si02 25; реже присутствует глауконит.

И. глубоководный — см. И. абиссальный.

И. голубой — осадок батиальной зоны, содер. кварцевую пыль, глинистый

 

 

пелит, коллоидное и орг. в-во, карбонаты, сульфиды Fe; часто отмечаются пиритовые, марказитовые конкреции и глауконит.

И. диатомовый — глубоководный органогенный осадок, образующийся в холодных морях слабой солености; состоит из остатков диатомей (Diatomea) и неб. кол-ва облом, мат-ла.

И. зеленый — разное. И. голубого, богатого глауконитом; содер. до 56 % СаСОз, а также фосфоритовые конкреции.

И. известковый — несцементированный микритовый карб. мат-л.

И. кварцевый — осадок, содер. 90— 95 % кварца.

И. коралловый — биокластический мелкообломочный осадок, образующийся при дезинтеграции коралловых рифов. И. красный — осадок батиальной зоны вблизи устьев тропических рек, продукт денудации латеритных образований; кроме мелких зерен кварца и глин, пелита содер. гидроксиды Fe и 6—60 СаСОз-

И. лиманный — темный осадок лиманов и морских заливов, богатый сульфидами Fe.

И. океанический — глинисто-пелитовый осадок батиальной зоны, состоящий из терригенного орг. мат-ла, Si02 и карбонатов.

И. птероподовый — разное. И. глоби-геринового, содер. до 30 % остатков моллюсков Pteropoda.

И. радиоляриевый — красный абиссальный осадок с многочисленными остатками радиолярий, фораминифер, игл губок (20—60 % ила), глин, м-лов и оксидов Fe.

И. сапропелевый — темно-серый или черный гнилой ил, богатый орг. в-вом и коллоидными сульфидами Fe. И. черный — пелитоглинистый осадок, обогащенный орг. в-вом; образуется в восстановительной среде при седиментации мелкого облом, мат-ла. ИЛЬЗИТ — см. Ильцит. ИЛЬМЕНИТИТ— магм. п. из гр. силикотелита; состоит гл. обр. из ильменита (95—100 %) и неб. кол-ва пирита, халькопирита, пирротина и лабрадора.

И. оливиновый — промежуточная разное. между И. и дунитом, содер.

5—50 % оливина и 50—95 % ильменита.

ИЛЬЦИТ, ильзит, лейкома л-хит биотитов ый — лампрофиро-вая гипабис. п., встреченная в Баварии; немногочисленные к-лы лабрадора и биотита заключены в основной массе аплитового облика, представленной кислым плагиоклазом, кварцем, биотитом и неб. кол-вом ортоклаза (микроклина).

ИМАНДРИТ — гибридная порода (3), обнаруженная у оз. Имандра (Кольский п-ов); состоит в осн. из графических сростков альбита и

Рис. 199. Имандрит

кварца, темноцветных (биотит, хлорит, эпидот и рутил) и рудных м-лов (рис. 199); возникла в результате контаминации аркозовых песчаников нефелиновым сиенитом. ИММЕРСИОННЫЕ ЖИДКОСТИ жидкости, используемые для исследования показателя преломления м-лов; к И. ж. относятся жидкости, часто орг. растворы разл. хим. соединений, в частности тяжелых жидкостей; расплавы, напр., S и Se. Показатели преломления некоторых тяжелых жид

костей при 20 °С:

метиловый спирт (СНзОН) .    . 1,340

вода (Н20)

хлороформ (СНС1з)

глицерин [С3Н5(ОН)з] .... 1,467

бензин (СбН0)

двуметилоанилин [СбН3Х

X(CH3)-NH2]

бромоформ (СНВгз)

двусульфид углерода (CS2) .    . 1,629

 

йодистый метилен (СНзЬ) .    .    . 1,740

йодистый метилен с серой (1:1)    1,830

ИМПАКТИТ — 1. Смешанные г. п. с пузырчатой (импактный шлак), флюидальной и плотной текст., стекловатой или мелкозернистой структ. И. состоит из импактного стекла, возникшего за счет расплавления пород на месте удара и внедрения обломков метеорита; типоморфными м-лами являются: лешательерит, стишовит, коэ-сит, маскелинит, алмаз и др. 2. Продукты ударного метаморфизма. ИМГ1АКТНАЯ ЛАВА — см. Импакт-ный расплав.

ИМПАКТНЫЙ РАСПЛАВ, лава-мат-л разл. пород, расплавленный под воздействием удара. И. р. образует тела, подобные дайкам или силлам, в виде мелких эжектитов (2) обычен в брекчиях вокруг ударного кратера.

ИМГ1СОНИТЫ — разнов. к е р и т о в с плотн., превышающей 1.20. И. являются продуктом более сильного преобразования асфальтитов по сравнению с альбертитами; в зависимости от отр. и флюоресценции различают эпи-, мезо- и катаимпсониты. ИНВЕРНИТ (н) — порфировидный гранит; фенокристаллы ортоклаза заключены в осн. массе, представленной идиоморфным ортоклазом, плагиоклазом, роговой обманкой, слюдами и интерстиционным кварцем. И., вероятно, отвечает ортоклазовому сиениту. ИНВЕРСИОННАЯ ТОЧКА—термо динамическое понятие, используемое в неск. значениях. 1. Точка темп-ры, при к-рой данное полиморфное в-во, находящееся в состоянии равновесия с расплавом, преобразуется в др. в условиях инвариационной или однокомпонентной системы при характерном давл. 2. Самая низкая темп-pa, при к-рой монотропная фаза преобразуется в устойчивую фазу или подвергается дис социации. 3. Точка темп-ры, при к-рой разные фазы сосуществуют в данных условиях равновесия системы. ИНВЕРСИЯ СТРУКТУРНАЯ МИНЕРАЛОВ — преобразования м-лоа в результате полиморфических изменений при сохранении химизма, напр., араго нита в кальцит; тридимкта, кристо-балита в кварц и т. п.

ИНГЕНИТ — магм, или метам, п. ИНГУЛИТ — метасом. микроклин-аль-бнтовая п., наблюдаемая в дол. р. Ингул (УССР), в подчиненном кол-ве содер эпидот и хлорит; встречается совместно с альбититом.

ИНДЕКС ЦВЕТА — см. Цветовой индекс.

ИНДЕКСНЫЙ МИНЕРАЛ — см. Диагностический минерал. ИНДИКАТОРНЫЙ МИНЕРАЛ —1.

Составляющая осад, п., по к-рой можно судить о физ.-хим. условиях его образования. напр. pH, Eh, соленость, /, железистость и т. д. К И. м относятся пирит, сидерит, хлориты, глауконит, оксиды и гидроксиды Ее, сульфаты, хлориды. 2. Диагностический минерал.

ИНДИКАТОРЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ —

м-лы, являющиеся индикаторами условий седиментации, т. е. химизма вод, pH и Eh; фации геохимические. диагностический ми-н с р 3 J1

ИНДОШИНИТЫ — тектиты, встречающиеся на о-вах Индонезии; найдено ок. 40 000 экз. плотн. стекла 2,40— 2,45, п = 1,506, возраст 0,71—0,73 млн. лет.

ИНЕРТИНИГ — гр микрокомпонентов каменного и бурого угля, включающая микринит, макринит, склеротинит, семифюзи-нит, фюзииит и инертоде-т р и н и т; в классификации бурых углей микринит не выделяют. ИНЕРТИТ — гр. микролитотипов каменного угля, объединяющая м а к-роит, семифузит, склеротит, фузит, инертодетрит.

ИНЕРТОДЕТРИНИТ — 1. Микрокомпонент бурого и каменного угля из гр. инертинита. 2. Самые мелкие (диаметр 2—20 нм) остатки микрокомпонентов из гр. инертинита (фюзинит, мемифюзинит, склеротинит, макринит), к-рые нельзя однозначно отнести к конкретным микрокомпонентам. ИНЕРТОДЕТРИТ — микролитотип, содер. > 95 % инертодетринита, наблюдаемый в виде слоев или зерен величиной > 50 нм.

ИНКОНГРУЭНТНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ

см. Неконгруэнтное плавление. ИНКРУСТАЦИЯ — корки и натеки м-лов вокруг разл. тел, образующиеся за счет осаждения на их поверхности соединений, выделившихся из минер, вод.

ИННАТ — магм, п , подвергшиеся простым преобразованиям без участия интрузии.

ИННИНМОРИТ — изв. п., относимая к порфиритовому пехштейну, аналог гиалоандезита, встречается в мест. Иннимор (Шотландия), редкие к-лы андезина, гиперстена, авгита и оксидов Fe заключены в стекловатой оси. массе, заполненной микролитами олигоклаза, авгита и оксидов Fe.

ИНСЕТ (н) — термин, введенный

S. J. Shand (1927) для фенокристаллов. ИНТЕГРАТОР — см. Столик интеграционный.

ИНТЕГРАЦИЯ — в петрологии обозначает процесс формирования боль ших к-лов из мелких в результате рекристаллизации.

ИНТЕРГРАНУЛЯРНАЯ ЖИДКОСТЬ,

интергранулярные флюи-д ы — неб. кол-во р-ров, паров и газов, заполняющих интергранулярное пространство. Вследствие высоких / и р И. ж характеризуется высокой физ.-хим. ак тнвнестью, приводящей к растворению м-лов, переносу растворенных составляющих и образованию новых к-лов: пленка интергранулярная. ИНТЕРГРАНУЛЯРНОЕ ПРОСТРАНСТВО — пространство, заключенное между зернами или обломками г. п., напр., литокластами, биокластами и др., в к-ром может накапливаться интергранулярная жидкость ИНТЕРКАЛЯЦИЯ — процесс переот ложения разл. м-лов или пород, приводящий к возникновению слоистости; причины и масштабы И. различны, напр., инъецирование метам, или осад комплекса магм, п., пертитовое выделение ПШ и др

ИНТЕРКУМУЛАТНАЯ    ЖИД

КОСТЬ - см Интеркумулус ИНТЕРКУМУЛУС, интеркумулатная жидкость — жидкость, заполняющая пространство между к-лами к у м у-л У с а, осаждающегося на дне магм, камеры; каемки, возникающие на ксе-номорфных кумулокристаллах, имеют ориентацию оптических осей, совпадающую с осями ранее образованных к-лов

ИНТЕРПЛЕТОНИЧЕСКИЕ СРОСТКИ — формы мирмекитового кварца, образованные в результате инфильтрации, частичного вытеснения и накоп ления составляющих на пл. двойниковых срастаний, на границах разл. к-лов или вокруг вростков (рис. 200).

Рис. 200. Интерплетонические сростки кварца на границе биотита с мусковитом

ИНТЕРПРЕЦИПИТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ — см. Интеркумулус. ИНТЕРСТИЦИЯ замкнутое или соединяющееся пространство между идио-морфными к-лами в эфф. или гипабис. п По размерам выделяют И : капиллярные, суб- и суперкапиллярные. И. возникает в период кристаллизации породы (И. первичная) или после формирования ее составляющих (И. вторичная); И. заполнена некристалли-зованным в-вом, состоящим в оси. из стекла, реже представленным интер-стиционными р-рами или водой; в-во И. более позднее по сравнению с окружающими мин. фазами. ИНТРАКЛАСТ, эндокласт — часть консолидированной осад, п., образовавшейся в результате эрозии и р-рло-жения осадков в седи мента ционном басе.; э к с д р а к л а с т. ИНТРАМАГМАТИЧЕСКИЙ , Породы или ее составляющие, возникшие из кристаллизовавшейся ЧНРЯглубине Земли магмы. 2. М-ние, :1обрзУ9-ванное внутри интрузии эактнВДКТ кристаллизации магмы; в классификации м-ний по расстоянию от магм. источника И. м-ния находятся в центре или окружают перимагматические м-ния.

ИНТРАМИКРИТ, микрит интракла-стический — карб. осад, и., состоящая гл. обр. из интракластов и м и к р И Т 3

ИНТРАМИКРУДИТ — рудит с микри-товым цементом, содер. интракласты; карбонатные осадочные породы.

ИНТРАСПАРИТЫ, спарит интракла-стический — карбонатная осадочная порода, сложенная интракласта-ми и спаритом. ИНТРАСПАРУДИТ — рудит со спари-товым цементом, включающий интракласты; карбонатные осадочные породы.

ИНТРАТЕЛЛУРИЧЕСКАЯ ФАЗА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ — период кристаллизации магмы или лавы перед выходом на поверхность з. к. И. ф. к. характеризуется наличием фрагментов или фенокристаллов более ранней кристаллизации, чем матрикс (экстра-теллурическая фаза кристаллизации). ИНТРАТЕЛЛУРИЧЕСКИЕ ОСНОВ НЫЕ СЕГРЕГАТЫ — скопления мела-нократовых м-лов разл. форм и размеров, наблюдаемые в нек-рых эфф. п. в интрателлури ческой фазе наряду с распространенными фенокристаллами. И. о. с. не содер. реакционных каемок на стыке с продуктами экстрателлурической фазы кристаллизации. ИНТРИТ (и) — порода порфирового облика.

ИНТРОДАЦИТ — см. Кварцевый да-цит (д а ц и т).

ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ — см.

Интрузивы.

ИНТРУЗИВНЫЙ КОМПЛЕКС, эф

фузивный комплекс — термин, используемый сов. геологами для обозначения комплекса пород близкого возраста, сформировавшихся в одинаковых тект. условиях; И. имеют разл. минерализацию; магматический комплекс.

ИНТРУЗИВЫ, интрузивные породы— плутонич. п., закристаллизовавшиеся из магмы, к-рая внедрилась в породы з. к.; интрузия.

ИНТРУЗИЯ — 1. Внедрение магмы в породы з. к. (заполняет трещины, возникшие при тект. движениях, или прокладывает себе путь сама). 2. Плутонич тело, затвердевшее в породах

з. к. Термин, используемый в значении (2), не совсем правилен и часто понимается в значении И. магмы. Более правильны термины «интрузивы» или «интрузивные породы». В зависимости от отношения к вмещ. п. И. делятся на согласные (конкордантные) и несогласные (дискордантные); по движению магмы относительно пл. вмещ. п. выделяют И.: форемные (конформные) и нефоремные (дискон-формные). В зависимости от времени образования и развития магм, цикла И. разделяют.

И. альпинотипная — магм. п. а л ь-п и нотип ной орогенической серии. И. герцинотипная — магм. п. герцино-типной орогенической серии (а л ь-пинотипная серия пород). И. гидростатически-пластическая (н)— см. Дайка, с и л л.

И. дискордантная — см. И. несогласная.

И. дисфоремная — см. И. нефоремная. И. коническая — см. Дайка коническая.

И. конкордантная — см. И. согласная. И. конфоремная — см. И. форемная. И. многократная — см. И. многофазная.

И. многофазная — тело, образованное вследствие многократного наложения инъекций магмы; в этой гр. выделяют И.: сложные, если инъецирована магма близкого хим. состава, и многократные, если результатом инъекции магмы явились продукты разл. хим. состава. И. несогласная, И. дискордантная — тело, имеющее несогласные контакты вмещ. п., напр., дайка, а к молит, сфенолит, гарпо-л и т.

И. нефоремная, И. дисфоремная — образованная при диагональном или перпендикулярном движении магмы относительно вмещ. п.

И. паракристаллическая — формирующаяся при подъеме магмы одновременно с ее кристаллизацией; выделяют И: эндосинкинетическую, если перемещается магма, а породы обрам-

Рис. 201. Схема строения расслоенной интрузии Скергаарл (Гренландия)

ления остались на месте, и И. ансин-кннетическую, когда движение магмы сопровождается перемещением вмещ. п.; И. прокристаллическая. И. пластинчатая — см. Дайка.

И. прокристаллическая — возникшая в результате выноса закристаллизовавшихся пород; И. паракриста л-л и ч е с к а я.

И. псевдостратифицированная — см. И расслоенная.

И. расслоенная, И. псевдостратифицированная, И. стратифицированная — в наст, время употребляется вместо псевдостратификации; расслоение магматическое (рис. 20!). И. сложная — см И. многофазная. И. согласная, И. кон корда нт-н а я —- тело, форма к-poro согласна с направлением напластования вмещ. п., напр. сил л, лакколит, факолит.

И. стратифицированная — см. И. расслоенная.

И. форемная, И. конфоремная — тело, возникшее в условиях движения магмы параллельно вмещ. п.

И. центральная — сложный вид кольцевой интрузии (рис. 202), связанной с И. конической; состоит из пород одинакового возраста и разл. хим. состава, чередующихся с «барьерами» вмещ. п.; характерно совместное проявление ультраосн., кислых и метам, п. и м-ний.

И. цилиндрическая — магм, тело, приближающееся по форме к цилиндру, напр. шток вулканический, некк вулканический, жилы жерловые, вулканическая трубка, шток.

ИНУНДАТЫ — осадки, возникающие после наводнения.

Рис. 202. Схема строения Центральной интрузии Она (Аланские острова):

1 — гнейс, 2 — монцонит, ® — порфировый гранит, челкозернистый гранит

 

ИНФИЛЬТРАЦИЯ — проникновение р-ров через породы; играет важную роль, когда по трещинам и порам мигрируют р-ры, переносящие минер, в-во, к-рое может образовывать эндогенные м-ния и вызывать метаморфизм пород, в частности, инфиль-трационный метасоматоз. ИНФРАКОРОВЫЕ ПОРОДЫ — плутонии. п., образовавшиеся в глубинных частях Земли; суперкоровые породы, супрокоровые породы.

ИНФРАПЛУТОНИЧЕСКАЯ, экло-гитовая зона — согласно старой гипотезе Фермора, под з. к. ниже границы Мохоровичича наблюдается эк-логит, распространяющийся далеко вглубь и образующий Э. з.; возможность экспериментального получения эклогита из базальта возродила гипотезу существования эклогитовой среды, хотя были встречены большие трудности в выяснении причин внезапного изменения упругих св в на границе «базальтового» и эклогитового слоев. ИНФРАСТРУКТУРА МИГМАТИЧЕ-СКАЯ — зона более сильных по сравнению с региональным метаморфизмом преобразований, осуществляющихся под влиянием мигматизации на границах гранитного магм, резервуара. По Т. W. F. Barth (1952), характеризуется совершенно иным типом строения по сравнению с перекрывающей суперструктурой. ИНФУЗОРИОЛЙТЫ — 1. Осад. п„ состоящие из остатков фораминифер. 2. Диатомиты.

ИНЪЕКЦИЯ МАГМЫ — внедрение магмы в пустоты пород или вдоль структурных поверхностей, напр. трещин кливажа, пл. напластования, сланцеватости, гнейсоватости и т. д. И. м. абиссальная — магма образовалась в глубинных частях Земли и в результате сжатия переместилась в зону з. к.

ИНЪЕКЦИЯ ПТИГМАТИТОВАЯ (н) — см. Птигма.

ИОГОИТ — назв. сиенита из Иого Пик (Монтана), характеризующегося равными кол-вами ортоклаза и авгита И подчиненным кол-вом биотита, оли-гоклаза и кварца; по схеме W. Н. Weed,

  • L. V. Pirsson (1895), И. представляет

  • промежуточное звено ряда: санидинит (ортоклаз, отсутствие авгита) — ав-гитовый сиенит (ортоклаз преобладает над авгитом) — иогоит (равновесие ортоклаза и авгита) — пиро-ксенит (авгит, отсутствие ортоклаза). ИОЗЕМИТИТ — плутонич. п. (рис. 203), относимая к граниту, встречается в дол. Иоземити (Калифорния); характеризуется неб. содер.

Рис. 203. Иоземитит

темноцветных м-лов; состоит из оли-гоклаза, кварца, ортоклаза, неб. кол-ва биотита и акцессорных м-лов: титанита, апатита, циркона и оксидов Ее. П. Ниггли считает продуктом йоземит-гранитной магмы.

ИОЗЕФИТ — гипабис. п., принадлежащая гр. лампрофиров; встречается в форме тонких жил, секущих асуан-ский гранит (Египет); структ. микрозер-нистая, состоит из титанавгита, роговой обманки, серпентинизированного оливина, неб. кол-ва биотита, оксидов Fe, апатита, а также карбонатов и хлорита как вторичных м-лов.

ИОТУНИТ (рис. 204) — 1. Метам, чарнокит, к-рый согласно международной классификации IUGS (ч а р н о-киты, классификация) отнесен к полю 9.2. Метам, или магм, п., называемая также норитом из Иотун, встречающаяся на мангеритовой площади (мангеритовая фация). ИОТУНИТ — МАНГЕРИТ — ФАР-СУНДИТОВАЯ СЕРИЯ - магм, ряд мангеритовой обл. Скандинавии, сравниваемый с дифференциальной серией

Рис. 204. Иотунит

Рис. 205. Развитие иотунит-мангерит-фар-сундитовой серии Скандинавии (I) и анор-тозит-чарнокитовой серии (2)

норит — монцонит — кварцевый монцо-нит; анортозит-чарнокито-вая серия (рис. 205).

ИРИЗАЦИЯ, лабрадоресценция — цветной мигающий блеск, к-рый появляется на гранях м-лов или пл. сланцеватости, вызванный субмикроскопическими ориентированными вростками разл. м-лов; характерна для плагиоклазов (олигоклаз-лабрадор), в осн. в анортозитах.

ИРРУПЦИЯ (н) — см. Интрузия. ИСЕНИТ — эфф. п., классифицирования как нозеановый трахиандезит; фенокристаллы андезина, микроклина, Роговой обманки и биотита заключены в осн. массе, состоящей из олигоклаза, ортоклаза, нозеана, а также неб. кол-ва авгита, апатита и оксидов Fe. Многие петрографы считают, что И. является канталитом, описание новой разное, породы было обусловлено ошибками в определении м-лов.

ИСИТ — дайк. ультрамафическая порода, секущая дунит у р. Ис (Урал); структ. панидиоморфнозернистая; состоит (в %) из роговой обманки (89), авгита (6), магнетита и апатита. Разное., содер. 22 % анортита, была названа И. анортитовым; И. считается горнблендитом или меланорогово-обманковым габбро.

ИСЛАНДИТ — океаническая лава (2), подобна андезиту по содер. SiC>2, отличается меньшими концентрациями AI; для’И. характерно высокое отношение Fe/Mg.

ИТАБИРИТ — метам, п., сложенная чередующимися слоями кварцита (мозаичный структ. с многочисленными зернами олигоклаза и мусковита) и гематит-магнетита (с чешуйками золота). И. характерен для бразильских и африканских м-ний железных руд; по сравнению с джеспилитом преобразован более сильно. Нек-рые исследователи считают И. син. т а кони т а, от к-poro отличается отсутствием силикатов и алюмосиликатов. ИТАКОЛУМИТ, артикулит — метам, сланцевая г. п.; состоит из кварца, слюд, хлорита, талька, иногда гематита, рутила, циркона, ксенотима, турмалина, дистена и алмазов; генезис окончательно не установлен; И. считается слюдяным динамически деформированным кварцитом или кислой разное. кимберлита.

ИТАЛИТ — плутонич. п., относимая к фоидолитам; структ. грубозернистая; состоит (в %) из лейцита (93), авгита (3), мелилита, гаюина, нефелина, биотита, апатита, магнетита, меланита (сумма < 10). И. фойяитовый — см. Санидинит лейцитовый.

ИТСИНДРИТ — дайка нефелинового сиенита в дол. р. Итсиндра (о. Мадагаскар); структ. от мелко- до грубозернистой; состоит в осн. из микроклина и нефелина (рис. 206), образующих микропегматитовые сростки, а также из эгирина, биотита, магнетита и меланита.

ИТТНЕРИТОВАЯ ПОРОДА - включения в фонолите, представленные гранатом, пироксеном и цеолитовыми

Рис. 206. Итсиндрит

 

псевдоморфозами по гаюину или но-зеану.

ИХОР — жидкие магм, эманации, со-дер. воду и богатые летучими составляющими, пегматитовые р-ры, постмагматические остатки и др. в-ва магм, происх., насыщающие породы разл. генезиса, минер, и хим. состава, перекристаллизующие их в гранит. ИХТИОГЛИ11Т — разное. графических прорастаний в пегматитах (с р о-стки), в к-рых вростки кварца и ПШ по форме похожи на рыб.

ИЮССИТ — см. Юссит.

Рис. 207. Классификационная диаграмма магматических пород Йохансена

 

ЙОДЕРА БОМБА — устройство, используемое в петрологии экспериментальной для синтеза м-лов при р 0,5—1 ГПа и t ок. 1500 °С при внутр. нагревании; более высокие р и t получают при использовании специальной системы двухступенчатых нагнетающих насосов. Система X. С. Йодера усовершенствована Дж. Р. Гольдшмидтом, К. В. Барн-хеймом, Дж. Р. Холлвеем, П. В. Бридг-маном, фирмой «Harwood Engineering Со. Inc.» и др. (A. D. Edgar, 1973). ЙОХАНСЕНА КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД — минералогическая количественная классификация, графическим образом к-рой являются две двойные четырехгранные пирамиды с общим основанием, вершины к-рых соответствуют: Q (кварцу), А (КПШ), N (содоклазу), Р (каль-циклазу) и F (фельдшпатоидам) (рис. 207). Плагиоклазовая грань проекции N — Р служит основой деления на четыре ряда с содер.: 1 АЬюо—эо, 2АЬ9о—so, ЗАЬбо— ю, 4АЬц)_о. Отношение «к в а р ф е л о и д о в» и дополнительных составляющих к «м а ф и т а м» позволило выделить четыре кл. со следующим содер. (в %) лейкократовых м-лов: 1 — 100—95; II — 95—50; III — 50—5; IV — 5—0. Разделение на 364 рода является результатом учета наличия КПШ, фельдшпатоидов и др. составляющих. Достоинством системы являются большая детальность и цифровая запись положения породы, недостатком — невозможность практического использования из-за отсутствия подтверждения существования множества выделенных родов пород (A. Johannsen, 1949).

КАВАЛОРИТ — плутония, п. из Монте-Кавалоро (Италия). Сложена ортоклазом, олигоклазом, роговой обманкой, кварцем, антофиллитом, апатитом и оксидами Fe.

КАВЕРНА — пустота в породе, возникшая в результате выщелачивания. Размеры и границы К. обусловлены текст. Большие К., связанные с карстовой деятельностью, образуют пещеры (карст).

КАВКАЗИТ (и) — неовулканический, неглубоко интрудирующий санидино-вый анортоклазовый гранит. КАДЖИАРИТ — гиалопантеллерит, назв. эфф. п. из Каджиара на о. Пан-теллерия (Италия). Разное, п а н-теллерита, содер. фенокристаллы микроклина, диопсида, эгирин-авгита и энигматита, микролиты тех же м-лов. КАЕМКИ — назв. форм нарастания одних м-лов на др., имеющих подобный и разл. состав; выделяются:

К. давления — эллипсоидальная форма м-лов, образовавшихся на зернах, устойчивых к динамической нагрузке;

а — ротационные; б, в, г — не подвергшиеся ротации; г — простые; в — сложные; а, в, г — симметричные; б — асимметричные

ориентировка волокон м-лов, из к-рых состоят К. д., обусловлена формой м-ла, вокруг которого они образовались. В зависимости от степени упорядочения оси волокон и строения отдельных секторов выделяются (рис. 208): К. д. нормальные, к-рые не подверглись ротации, и К. д. простые и сложные, или ротационные, к-рые делятся на симметричные и асимметричные.

К. келифитовые, келифит— реак-

Рис. 209. Келифитовая каемка на зерне граната

ционные каемки вокруг граната в перидотите, состоящие из лучевого гиперстена и роговой обманки (рис. 209), иногда шпинели или реже др. м-лов, или в габбро на контакте оливина с плагиоклазом. Г. Розенбуш отождествляет К к. с глазковой структ. (глазки).

К. коррозионные — структ., наблюдаемые под микроскопом на коррозионных границах вторичных м-лов и фенокристаллов с измененной формой.

К. кристаллизации — зоны м-лов, смешанные с фазой, в к-рой осуществляется рост м-лов.;

К. нарастания — см. К. регенерационная;

К. опацитовые — см. Опациты;

К. регенерационные, нарастания, синтаксиальные — продукт регенерации м-лов и пород (рис. 210):

  • 1.    В кристал. породах образуется путем дополнения механически поврежденных или корродированных зерен до идиоморфных форм, напр. оливина или кварца на зернах кварца и т. д.

  • 2.    В осад. п. общее назв. покрытий диа- или эпигенетического происх. на зернах, напр., К. р. кварцевая, каль-цитовая, полевошпатовая и др. Минер, состав зерна и покрытий, как и их оптическая ориентировка одинаковы;

Рис. 210. Регенерационные каемки на зер нах плагиоклаза (о) и циркона (б)

не следует смешивать К. р с ооидовыми покрытиями (о о и д)

К. синтаксиальная — см К. регенерационная.

КАЗАНСКИТ — дайковая гипабис. ультрамафическая п., назв. по г. Казанский Камень (Урал). Структ. мелкозернистая, сидеронитовая; состоит (в %) из оливина (58), магнетита (22), роговой обманки (9), лабрадора-анортита (12) и хромовой шпинели; согласно классификации 1UGS отнесен к магнетитовому мелано-троктолиту.

КАЗАХИТ (н) — назв., использовавшееся в СССР в значении вторичного кварцита

КАЗАХТАС (н) — назв , использовавшееся сов. геологами вместо ранее предложенного к а з а х и т КАЗЕНИТ — гипабис. п. из гр. к а р-бонатитов, встречающаяся в Ко-сене (Фен) (Норвегия). К. называется нефелиновым или пироксеновым карбонатитом; состоит из кальцита (>50%), щелочного пироксена, апа тита, преобразованного нефелина, а также акцессорного ортоклаза, титанита, оксидов железа, пирита и хлорита.

КАИНИТИТ галогенная калиевомагнезиальная порода, сложенная в ос-новЙЙМ’ каинитом, в подчиненном кол'-Рё'содер. галит (30- 50 %). КАЙВЕКИТ, кейвекит — эфф п, отнбсймая к группе щелочного трахита, обн!ар|ужена в Кейве (Новая Зелан-дий).г К. сложен фенокристаллами анортоклаза, эгирин-авгита, серпенти-низированного оливина и баркеви-кита, к-рый является м-лом более молодой генерации, образовавшимся за счет осн. массы (олигоклаза и в меньшей степени авгита и магнетита). КАЙЯНИТ — эфф. п. из Оэлоэ-Кайан (о. Борнео), относимая к ф о и д и-т а м. Содер. фенокристаллы биотита (33 %). пойкилитически сросшиеся с авгитом и лейцитом, а также оливина, заключенные в осн. массе, состоящей (в %) из лейцита (22), диопсида (37), оливина (5) и магнетита. На основе схемы деления эфф. п. классифицирован как биотитовый мелано-лейцитит.

КАКИРИТ — метам, п , продукт слабых динамических преобразований; образуется на границе с неизмененными динамически породами и тектонической брекчией (брекчия). Растрескавшиеся части г. п. не были смещены. К. содер. многочисленные неявные неправильные трещины, секущие породу, которые обнаруживаются только после удара молотком. КАКИРИТИЗАЦИЯ — процесс динамометаморфизма, вызывающий невидимые трещины породы, макроскопически не заметные нарушения ее строения. К. осуществляется под влиянием сильного, мгновенно действующего стресса или ударной волны; к а к и р и т. КАКОРТОКИТ — гр пород, принадлежащих к фельдшпатоидному сиениту, наблюдается в фьорде Кангердлугссуак (Гренландия) в форме дифференцированных еиллов или даек, связанных с недифференцированным массивом; текст, слабопараллельная, трахитоид-ная, структ. грубозернистая. К. представлен тремя разное.; 1) белой, сложенной микроклиновым микропертитом;

  • 2)    красной — эвдиалитом и нефелином;

  • 3)    черной — цветные м-лы эгирин и арфведсонит.

КАКСТОРПИТ — плутонич. п., относимая к нефелиновому сиениту, встреченная в мест. Норра-Кэр (Швеция). К. состоит из альбита и КПШ, присутствуют экерманит, нефелин, рибекит и др

КАКГОЛИТ — интрузивное тело неправильной формы, частично уплощенное с многочисленными неправильными ответвлениями, напоминающими лакколиты.

КАЛИ...— приставка, края в соединении с классификационными назв магм, п обозначает, что плагиоклаза содер. >5%. Назв. в большинстве случаев используются в Похан-еена классификации; Калиакерит — см X у р у м и т. Калиаляскит — аляскит; К гипер-стенсодержащий; биркремит. Калианкаратрит—в отличие от а н-каратрита содер. лейцит. Калигранит — микроклиновый гранит, не содер. Na, подобен калиаляскиту. Каликамптонит — см. К а с к а д и т. Каликератофир — кератофир, содер. КГ1Ш вместо альбита. Калилипарит — см. Трахидацит, трахилипарит21.

Калинефелинит — нефелинит, состоящий в основном из авгита и нефелина, присутствуют лейцит и содалит. Калинордмаркит — см. Н о р д м а р-к и т.

Калипироксенит — см. Пироксенолиты (1).

Калипуласкит — см. П у л а с к и т. Калириолит — эффузивный эквивалент калигранит а. Калиспилит — диабаз, содер. КГ11Н. Калитингуаит — порода, содер. большое кол-во ортоклаза и санидина по сравнению с тингуаитом. Калитордриллит— щелочной тордрил-лит, эфф или данк. п.

Калитрахит — щелочной трахит. КАЛИФИКАЦИЯ — процесс метасом. накопления калия в породах. Z. Rozen

  • (1909) объясняет его происх. концентрацией калия на ранних стадиях выветривания пород, A. Gawel (1958) — как влияние воздействия поствулканических р-ров, в то же время А Во-lewski (1938) считает, что К. связана с дифференциацией магмы и разде-лением ее составляющих.

КАЛИЧЕ— 1. Аллювиальное образование, формирующееся в приповерхностных частях пластических пород, содер. карбонат кальция. Слои К. могу" отличаться структ. и окраской и перекрываться первичным осадком. К характеризуется микрокомковатой структ., содер. кремнистые конкреции. Известняки, образованные путем перекристаллизации К., имеют брекчиевидную структ. К. образуется в полусухом климате, во влажном может подвергнуться брекчированию. 2. Старое назв чилийской селитры.

КАЛ ИЧЕФИКАЦИЯ — вторичное обогащение осадков карбонатами, приводящее к образованию к а л и ч е. К.АЛИЧИТ — галогенная порода, сложенная в основном из калиевой селитры, может содер. блендит, ангидрит, гипс, полигалит, галит, глауберит. КАЛИШПАТИЗАЦИЯ — процесс ме-тасоматического роста КПШ по плагиоклазу; фельдшпатизация, метасоматоз.

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, DSC — позволяет измерять кол-во тепла, поглощаемое или выделяемое пробой в процессе

Рис. 211. Кривые термического анализа (DSC) и потери массы (TG)

нагревания (рис. 211). Можно определять инверсии м-лов путем регистрации термических реакций при остывании пробы, в частности, положительные результаты получены для инверсии кварца р и а при I 569—575 °С.

КАЛЬДЕРА — циркообразная впадина на вулк. щите с относительно ровным дном (диаметром до 15 км), крутыми стенами, является результатом вулк. деятельности. Форма и диаметр К. обусловлены глубиной магм, очага, а также

Рис. 212. Конечная стадия развития кальдеры

скоростью его опорожнения. Нарушение равновесия между массой излившейся лавы и поступающей из глубин магмы является причиной опускания кровли вулк. камеры (рис. 212). КАЛЬКАРЕНИТ — известняк, сложенный в основном из кальцитовых обломков песчанистой фракции: обломки зерен кальцита, литокластов, биокла-стов и др.; карбонатные осадочные породы.'

КАЛЬКРЕТ — 1.    (н) Конгломераты,

спаянные кальцитом. 2. К а л и ч е (1). КАЛЬМАФИТ — сокращение терминов кали [силит+] мафит, используемое F. Н. Hatch и др. (1972) вместо мафурита.

КАЛЬЦИ...—приставка, к-рая при присоединении к классификационному назв. магм. п. в Йохансена классификации обозначает, что порода содер. осн. плагиоклаз и принадлежит к I или II классу, 3-му или

  • 4-му ряду, а также к одному из первых двенадцати родов, напр., у каль-цигранита, кальцикерсантита и каль-цисиенита плагиоклаз представлен лабрадором или битовнитом; у каль-циклазового базальта, кальцигаббро, кальцисиенит, кальцисиеногаббро —

  • плагиоклаз представлен анортитом (кальциклазом).

КАЛЫДИКЛАЗИТ (и) — порода, сложенная анортитом (кальциклазом); анортитит.

КАЛЬЦИЛИТИТ — 1. Разное, седа-р е и и т а, состоящая в основном из обломков карбонатных пород (R. L. Folk, 1968); карбонатные осадочные породы, литоаренит.

  • 2. Седаренит, разное, а р е н и т а литического (3), состоящая в основном из частей облом, пород (F. J. Pettijohn и др., 1972). КАЛЫДИЛЮТИТ — разное, люти-т а, состоящая в основном из обломков известняков; карбонатные осадочные породы. КАЛЫДИМИКРИТ, известняк микри-товый — известняк, цемент к-рого соответствует м и к р и т у (1). КАЛЫДИРУДИТ — разное, р у д и т а, состоящего в основном из обломков известняков; карбонатные осадочные породы. КАЛЫДИСИЛТИТ — разное силти-т а, содер. в основном обломки известняков; карбонатные осадочные породы. КАЛЫДИСПАРИТ, известняк спари-товый — известняк, цемент к-рого соответствует с па р и ту (1). КАЛЬЦИТИЗАЦИЯ — 1. Хим. процесс замещения др. м-лов кальцитом; чаще отмечается К. доломита, где магний вытесняется кальцием (дедоломитизация), К. ангидрита, К. полевых шпатов; К. арагонита и фатерита; инверсия структурная м-лов. 2. Цементирование породных пустот кальцитом.

КАЛЬЦИТИТ (н) — известняк с очень высоким содер. кальцита и с незначительными примесями др. м-лов. КАЛЬЦИТОВЫЙ ГЛАЗ — см. Пт и-ч и й глаз.

КАЛЬЦИТОЛИТ (н) — см. К а л ь-ц и т и т.

КАЛЬЦИФИКАЦИЯ — 1. Процесс метасоматоза, в рамках к-рого кальцит замещает кварц. 2. Скопление карбоната кальция в почве. 3. Вытеснение живых тканей в организмах солями кальция.; кальцитизация. КАЛЬЦИФИР — кремниевый мрамор, образуется в условиях амфиболитовой, гранулитовой, но чаше роговиковой фации; структ. беспорядочная, порфиро-бластовая, с порфиробластами граната, диопсида, амфибола, форстерита, шпинели, скаполита, плагиоклаза и др м-лов, заключенных в граномелкобла-стовой массе карбонатов. Разное. К. контактового происх. пространственно связаны со скарнами (1,2). КАМАФУГИТ — собирательное назв. пород, образованное путем соединения терминов; ка [тунгит f ] маф[урит +] уг(андит +] ит.

КАМЕНЬ— 1.Назв. г. п. 2. Назв. фракции рыхлых облом, пород (гранулометрический состав облом, п). К. окатанные—галька, К. с острыми гранями — щебень.

  • 3. Назв., используемое в прошлом в сочетании с разнов. пород, напр.. К/ арканзасский, бутылочный, китайский, горшечный, гремучий и др. 4. Определение нек-рых м-лов, напр. К. амазонский — зеленый микроклин, К. лунный — ПШ со специфическим блеском, К. лунный — ставролит, а также м-лов, используемых в ювелирном деле, — К. драгоценный, полудрагоценный. 5. Порода, используемая в строительстве (К. строительный, К. облицовочный).

КАМЕНЬ ГОРОХОВЫЙ — см. И з-вестняк пизолитовый. КАМЕНЬ ПЕНИСТЫЙ, а ф р о л и т —

  • 1. Стекловатая пузыристая порода вулк. происх. 2. Шлаковая вулк. кора на поверхности базальтовых лав.

  • 3. Старое назв. а а-л а в ы.

КАМЕНЬ СМОЛЯНОЙ, пех-штейн — вулк. стекло со смоляным блеском, цвет серый, черный, коричневый, красный, оливковый. Содер. отдельные кристаллиты, редко микролиты и спорадически фенокристаллы и тогда называется порфиритовым Пехштейном (витрофирит, и н-нинморит) или смоляным порфиром. Среди фенокрнсталлов чаще всего встречается кварц — кварцевый пех-штейн, реже ортоклаз — ортоклазовый Пехштейн или санидин — санидиновып пехштейн. От обсидиана отличается большим содер. воды (4—10 масс, доля, %), газов, к-рые освобождаются при высокой I в кол-ве, превышающем объем породы в двадцать раз. В зависимости от хич. состава стекла пехштейны разделяют на: комендито-вый (канта лит), диабазовый (та-хил ит), фонолитовый, риолитовый (г и а л о р и о л и т) и др. Кроме того, по облику различают пехштейны: фельзитовый, шаровой, сферолитовый и др.

КАМЕНЬ-ПЛИТНЯК — тонкослоистый песчаник.

КАМЕРА ВУЛКАНИЧЕСКАЯ — самая глубокая часть аппарата вулканического, расположенная на глубине от нескольких км до десятков км, заполнена магмой и соединена с поверхностью Земли каналом в форме кратера. КАММГРАНИТ — роговообманковый порфировидный гранит. КАМНЕПОДОБНАЯ ГЛИНА — сцементированная глинистая порода. не обнаруживающая сланцеватости.

КАМПАНИТ — эфф. п. (рис. 213), содер фенокристаллы лейцита, наблюдаемые в микролитовой осн. массе,

Рис. 213. Кампанит

состоящей из лейцита, эгирина, авгита, андезин-лабрадора, санидина, гаюина, акцессорных м-лов и небольшого кол-ва стекла. К. признан лейцитовым лейко-трахибазальтом или тефритовым лей-колейцититом.

КАМПЕРИТ — гипабис. лампрофиро-вая п. (рис. 214), встречающаяся в форме дайки в долине КаМпероу (Норвегия). К. называют также биоти товой минеттой; структ. мелко- и среднезернистая; состоит из ортоклаза и

Рис. 214. Камперит

 

олигоклаза, связанных биотитом, к-рый пронизан апатитом и оксидами железа. КАМПТОВОГЕЗИТ - гипабис. п., встречающаяся на Урале, относимая к группе лампрофиров; по хим. составу является промежуточной между камп-тонитом и вогезитом. К. состоит из ортоклаза, роговой обманки, реже авгита, плагиоклаза и акцессорных м-лов.

КАМПТОМОРФНЫЕ МИНЕРАЛЫ (н) — составляющие породы, к-рые в результате метам, преобразований подверглись волнообразным изгибам (но без трещин и нарушений), напр. слюды, кварц, ПШ.

КАМПТОНИТ гипабис. щелочной лампрофир, обнаруженный в форме даек в мест. Камптон-Фоллс (Великобритания); облик порфировый, фенокриеталлы баркевикита и керсу-тита (10%), биотита, титанавгита (31 %) и оливина (9%) заключены в голокристаллической осн. массе. К. состоит из лабрадора (47 %), покрытого корочками альбита или КПШ, роговой обманки, оливина, а также акцессорных магнетита, апатита и ильменита. Разной. К.: авгитовый, оли-виновый (диоритовый лимбургит), ортоцлазовый — каскадит, известны разное. К., носящие собственные назр,, напр.: коцит, дамкъер-нит, эспичеллит, тамараит. КАМПТОСПЕССАРТИТ — гипабис. п., встречается в Лужицах, состоит из андезина с олигоклазовыми каемками, роговой обманки, титанавгита, а также небольшого кол-ва фенокристаллов оливина, оксидов железа и апатита.

КАНААНИТ — назв. беловатого пирок-сенита, секущего доломиты в мест. Канаан (шт. Коннектикут, США); состоит из больших к-лов диопсида. КАНАДИТ — плутонии, п. (рис. 215), состоящая из альбита, микроклино-вого микропертита и биотита, а также

 

Рис. 215. Канадит

из роговой обманки, нефелина, канкри-нита (повышенное содер. к-рого позволяет выделить К. канкринитовый), магнетита, циркона и апатита. Согласно данным скандинавских исследователей, плагиоклаз может содер. 15—30 % Ап и тогда порода называется К. тера-литовый, если один из ПШ — альбит, тогда порода называется К. фояитовый. A. Johannsen (1949) считает К. мела-ноличфильдитом, однако, согласно делению плутонич. п. 1UGS, К. классифицирован как микроклин-микропер-тит-альбит-нефелиновый сиенит. КАНАЛ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ узкий и крутопадающий канал, достигающий в ширину нескольких метров, встречающийся преимущественно на площадях, занятых потоками аа-лавы; К. в. может быть вторично заполнен молодыми потоками лавы.

КАНГА 1. Богатое м-ние вторичных железных руд, сложенное обломками выветрелых блоков гематита и и т а-бирита, сцементированных лимонитом. 2. Богатый железом латерит, развивающийся по габбровым породам и базальтам.

КАНДЕЛИТ рус. назв. угля пламенного.

КАНЗЕБИТ - назв. риолита в Канзиби (Восточно-Африка некий тектонический шов), характеризующегося тем, что фе-нокристаллы ортоклаза усеяны микролитами графита.

КАНК — англ. назв. (cank) очень твердого мелкозернистого песчаника, сцементированного кремнием или карбонатами.

КАНКАЛИТ лампроит из Канка-рикса (Испания); содер. потенциальный оливин и лишен лейцита. КАНКАН-ИШИ — эфф. п„ разное, санукита; характеризуется раковистым изломом, при ударе молотком издает звук, подобный удару в колокол; под микроскопом видны микрофено-кристаллы гиперстена, олигоклаза и ре-зорбированной роговой обманки в стекле, наполненном иголками бронзита и распыленным магнетитом.

КАНКАР, кун кар—1. Инд. назв. кальцитовых конкреций, встречающихся в аллювиальных образованиях.

  • 2. Кальцитовые корки, приближающиеся к каличе (W. Н. Twenhofel, 1950). 3. Кальцитовые остатки в образованиях т е р р а-p о с с а (F. Grout, 1934).

КАНКАРИКСИТ —эфф. п. (рис. 216) из Канкарикса (Испания), подобна фортуниту, от к-рого отличается наличием кварца; текст, пористая; состоит

Рис. 216. Канкариксит

в основном из санидина и эгирин-ав-гита, а также кварца, вторичного кальцита, заполняющего поры, содер. оксиды железа, титанит, апатит и биотит; считается кварцевым фортунитом. КАНСА, чапинга — браз. назв. обвод-

  • 7 Зак. эзз пенных гематитовых руд, возникших в результате выветривания итабирита. КАНТАЛИТ — 1. Комендитовый смоляной камень из мест. Пломб-ду-Кантал в Оверни, содер. небольшое кол-во фенокристаллов санидина и микролиты пироксена; потенциальные м-лы стекловатой массы — в основном кварц, а также ортоклаз и альбит. 2. Халцедон.

КАНТОННИТ — каменный метеорит, брекчированный гиперстеновый хонд-рит, упал в Кантонне (Франция). КАОЛИН серая, голубоватая, желтоватая, реже красноватая остаточная глинисто-песчаная порода, сложенная каолинитом, подчиненно содер. кварц, слюду, иллит, устойчивые к выветриванию тяжелые м-лы. К. образуется путем выветривания кислых магм, и метам, п. а также аркозов. Первичные К. — нетранспортированный остаток; во вторичных м-ниях К. подвергаются небольшой транспортировке, напоминают глины каолините-в ы е; сырье, используемое в керамической промышленности. КАОЛИНИЗАЦИЯ процесс выветривания г. п., богатых ПШ. КАОЛИНИТИЗАЦИЯ - хим. процесс, заключающийся в преобразовании др. м-лов в каолинит. К. — результат хим. выветривания ПШ может быть также диагенным процессом, напр. К. шамозита в породах, к-рые никогда не были подвергнуты выветриванию.

КАПЕЛ (н) — старое англ. назв. си-лицифицированного гранита, содер. турмалин и часто касситерит. КАРБАНКЕРИТ — разное, к а р б о-минерита с прорастаниями безводных карбонатов (20—60 %). КАРБАРГИЛИТ — разное, к а р б о-минерита с прорастаниями глин, м-лов в кол-ве 20    60 %.

КАРБОМИНЕРИТ — собирательное назв. микролитотипов угля, наблюдаемых совместно с карбонатными, глинистыми, сульфидными, кремнистыми и др. м-лами, диаметр зерен м-лов, а также мощность глин, прослоев не может превышать 30 нм. КАРБОНАТИЗАЦИЯ - 1 Процесс, приводящий к образованию карб. п.; выделяются виды К.; доломитизация, кальцитизация (I);

метасоматоз. 2. Цементирование пористых осад. п. карбонатами. КАРБОНАТИТЫ — магм, п., встречающиеся в виде штоков и даек; продукты геосинклинального (щелочного типа) или платформенного (щелочно-ультраосновного типа) магматизма, часто связаны с рифтовыми долинами. Встречаются совместное нефелиновыми сиенитами, перидотитами, миаскитами,

 

Рис. 218. Распространенность карбонатитов

 

Ока в Канаде, Якупиранга в Бразилии, Африканда в СССР и др. (рис. 218). К. сложены на 50—100 % из карбонатов (табл. 13). Согласно решениям IUGS, К. делятся на кальцитовые — грубозернистый с е в и т и среднезернистый альвикит, доломитовые — б е ф о р с и т, феррокарбонатиты, состоящие в основном из карбонатов, богатых железом, натрокарбонатиты, сложенные натриево-калиевыми и кальциевыми карбонатами. Смешанные К., кальцит-доломитовые, называются в зависимости от отношения кальцита к доломиту: К. кальцитовые — 100—90 % кальцита, К. доломит-кальцитовые — 90—50 % кальцита, К. кальцит-доломитовые — 50—10% кальцита, К. доломитовые — 10—0 % кальцита (Саг-bonatites, 1966).

КАРБОНАТНАЯ ПОЧВА — см. Рен-д з и н а

КАРБОНАТНЫЕ ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ — породы, сложенные в основном карбонатными м-лами, чаще всего кальцитом (известняк) и доломитом (доломиты), содер. изоморфные примеси др. безводных карбонатов; породы, главными составляющими к-рых являются карбонаты железа (сидериты), относятся к жслезоносным породам; переходные между карбонатными и глинистыми, назыв. мергелями; между карбонатными и кремнистыми — опоками, гезами; между карбонатными и обломочными — песчаными карбонатными породами. Классификация осад, карбонатных, глин, и облом.

 

Рис. 217. Гипотезы образования карбонатитов

 

лимбургитами. Генезис К. неясен (рис. 217), обычно их считают плутонич. п., реже реоморфическими, метасома-тическими, гидротерм, и вулк ; гипотезы плутонич. происх. К. также неоднозначны (J. В. Dawson, 1964). Это породы массивные или со следами ориентировки, часто брекчированные; структ. от мелко- до грубозернистой, пани-диоморфно- или ксеноморфнозерни-стая, мозаичная, реакционная. Е. W. Heinrich (1966) описал почти двести м-лов, среди к-рых наиболее распространенными являются; карбонаты (кальцит, доломит, анкерит, сидерит, бастнезит), эгирин, апатит, барит, флюорит, перовскит, пирохлор и др. С К. связаны м-ния Nb, Th, TR, Р, Си, Fe, Ti, Zr, At, барита, флюорита, вермикулита и Na, напр., Альне в Швеции, Фен в Норвегии,

 

НАЗВАНИЯ КАРБОНАТНО-СИЛИКАТНЫХ ПОРОД

Автор

90—100 % карбонатов

Карбонаты > силикаты

Силикаты > карбонаты

90-100 % силикатов

W. С. Brog-

ger

Сёвит (кальцито-вый)

Раухавгит (доломитовый)

Косенит

Голлаит

Рингит

Ийолит

Н. von Eckerman

АльвиКит (гипабиссальный сёвит)

 

Бефорсит (гипабиссальный раухавгит)

     

Е. W. Heinrich

Сёвит

Эгириновый

сёвит

Сёвитовый (каль-цитовый) ийолит

Ийолит

1UGS

Карбонатиты

Карбонатитовый ийолит или каль-цитовый (доломитовый) ийолит

Кальцитсодержащий или доломитсодержащий ийолит

Рис. 219. Классификация карбонатных осадочных пород (по И. ЧЕРМИНЬСКОМУ):

1 ^ известняк (доломит), 2 — мергелистый известняк (доломит), 3 — мергелисто-песчанистый известняк (доломит), 4 — слабопесчанистый известняк (доломит), 5 — мергель, 6 — слабопесчанистый мергель, 7 - песчанистый мергель, 8 — песчано-мергелистый известняк (доломит), 9 — оильнопесчаиистьж известняк (мергель) 7 *

 

п. представлена в виде треугольных диаграмм, напр., диаграмма К. Smu-likowski (1954) или J. Czerminski (1955; рис. 219). С. Г. Вишняков (1956) предложил следующую классификацию К. о. и., содержащих (в %) почти исключительно кальцит и доломит.

Порода

СаСО,

CaMg(C03)2

Известняк Известняк доло-

100—95

0—5

митизиро ванный Известняк доло

97—75

5—25

митовый Доломит извест

75—50

25-50

няковый Доломит извест-

50—25

50—75

ковистый

25—5

75-95

Доломит

5—0

95—100

Хим. состав известняков и доломитов определяется степенью кальцитоносности и доло-митоносности. К. о. п. обра-

 

ТАБЛИЦА 14

НАЗВАНИЯ КАРБОНАТНЫХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД (R. L. FOLK, 1968)

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ КАРБОНАТНЫХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД (G. V. CHILINGAR ЕТ AL, 1987)

Порода

Фракция

обломков

Литокласты >• био-класты

Биокласты > литокласты

Кальцит > доломит

Доломит > кальцит

Рудит

Аренит

Псефитовая

Литорудит

Биорудит

Кальциру-

Долорудит

( > 2 мм) Псаммитовая

Литоаренит

Биоаренит

дит

Калькаре-

Долоаренит

(2—0,06 мм)

   

нит

 

Силтит

Алевритовая (0,06—0,004 мм)

Литое илтит

Биосилтит

Кальциси-

лтит

Долосилтит

Л ютит

Пелитовая (<0,004 мм)

Литолютит

Биолютит

Кальцилю-

тит

Дол ол ютит

ТАБЛИЦА 16

НАЗВАНИЯ КАРБОНАТНЫХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД (R. L. FOLK, 1968)

Диаметр зерен, мм

Транспортируемые составляющие

Аутигенные составляющие

64

Кальцирудит очень грубозернистый

Экстремально грубокристаллические

16

Кальцирудит грубозернистый

4

Кальцирудит среднезернистый

1

Кальцирудит мелкозернистый

Очень грубокрнсталлические

0,5

Калькаренит грубозернистый

Г рубокристаллические

0,25

Калькаренит среднезернистый

0,125

Калькаренит мелкозернистый

Среднекристаллические

0,062

Калькаренит очень мелкозернистый

0,031

Кальцилютит грубозернистый

Мелкокристаллические Очень мелкокристаллические

0,016

0,008

Кальцилютит среднезернистый Кальцилютит мелкозернистый

0,004

Кальцилютит очень мелкозернистый

0,002

0,001

Афа некристаллические

зуются хим. или биохим. путем, часто также из продуктов эрозии, переотложении и цементации К. о. п. (К. обломочные породы). Между хим., орг. и облом. К. о. п. существует целый ряд переходов, аналогично переходам между К. о. п. и облом., глин, и кремнистыми п. К. о. п. могут также образовываться в результате диагенных, а также эпигенетических процессов. Наряду с предложенными

С. V. Chilingar и др. (1967) гл. типами К. о. п. используются также комбинации указанных терминов, напр., биокальцирудит, литодолоаренит и т. п.; доля мелко- или грубокристаллического карбонатного цемента отмечается определением микритовый или спа-ритовый (табл. 14—16). КАРБОНИЗАЦИЯ - см. Углефи-к а ц и я.

КАРБОНИТ — старое рус. назв. к а-менного угля.

КАРБОНОЛИТ — амер. назв. карбонатных пород.

КАРБОПИРИТ — разное. карбо-м и н е р и т а, содер. 5—20 % сульфидов железа: пирита, марказита или мельниковита.

КАРБОПОЛИМИНЕРИТ разное, микролитотипов каменного угля, содер. не менее двух видов др. составляющих:    сульфидных, карбо

натных, кремнистых и др.; к а р б о мине р и т.

КАРБОСИЛИЦИТ — разное, карбо-минерита, содер. 20—60 % кремнистых м-лов.

КАРВОЕЙРА — браз. назв. ту р м а-л и т а.

КАРИТ — назв. кварцевого грорудита (рис. 220), встречающегося по р. Кара (СССР); К. состоит из фенокристал-лов кварца, заключенных в осн. массе, состоящей из кварца, ортоклаза, эги-рина и альбита.

КАРЛ ШТЕЙН ИТ - плутонич. и. (рис. 221), относимая к щелочному граниту, обнаружена в Карлштейне (Австрия). К. состоит из микроклина, кварца, щелочной роговой обманки и акцессорных м-лов.

КАРМЕЛОИТ эфф. п. переменного минер, состава, относимая к оливиново-му базальту или авгитовому андезиту; встречается в мест. Кармело-Бей в

Рис. 220. Карит

Рис. 221. Карлштейнит

Калифорнии. К. состоит из фено-кристаллов (20%) серпентинизиро-ванного авгита или оливина, преобразованного в иддингсит, заключенных в осн. массе, состоящей из андезина, санидина (75%), оливина или авгита, апатита и оксидов железа.

КАРНАИТ — см. К я р н а и т. КАРНАЛИТИТ — галогенная порода, сложенная в основном из карналлита, подчиненно содер. галит; примеси: ангидрит, каинит, полигалит, глинистые м-лы и др.

КАРНИОЛ—сильнопористая или ячеистая карбонатная порода.

КАРСТ явление растворения г. п. подземными и поверхностными водами; распространено в карбонатных и галогенных породах; приводит к образованию карстовых подземных и поверхностных форм, таких, как воронки, колодцы, каналы, галереи.

КАРЬЯЛИТ — метадолерит, преобразованный в условиях эпидот-амфибо-литовой фации.

КАСКАДИТ, камптонит орто-клазовый, минетта натриевая — гипабис. лампрофировая порода, встречающаяся в мест. Каскад-Крик (шт. Монтана, США); облик порфировый, фенокристаллы биотита (16%), реже оливина (7%) и авгита (27%) наблюдаются в мелкозернистой осн. массе, сложенной щелочным ПШ (45%), лейцитом (нефелином), оксидами железа и апатитом.

КАССАИТ — дайк. п. (рис. 222) о. Касса (Гвинея) порфирового облика; фенокристаллы лабрадора с каемками оли-гоклаза, гаюина, авгита и баркевикита;

Рис. 222. Кассаит

осн. масса — андезин с олигоклазо-выми каемками, санидин, гастингсит, канкринит, оксиды железа и апатит. КАСЬЯНИТ — разное, богхеда в стадии бурого угля,’известна в Иркутском угольном бассейне.

КАТАЗОНА, гипозона — является нижней зоной по Грубенману, характеризуется высокой I, очень высоким гидростатическим р, слабым стрессом, преобладанием хим. преобразований над механическими. Типоморфные м-лы: силлиманит, альмандин, ортопироксен, оливин, пироп, кордиерит, анортит, ортоклаз, биотит, эгирин, магнетит и др. В К. образуются силлиманитовые, к°рдиеритовые, гранатовые, ортопи-Роксеновые гнейсы, гранулиты, экло-гиты, эрланы, кварциты, мраморы н т. п.

КАТАБУГИТ — порода бугитовой серии, содер. 49—58 % БЮг. К. состоит (в %) на 26 из микроклин-анти-пертита, 27 гиперстена, 2 кварца, а также из непрозрачных м-лов и апатита; отнесен к группе чарнокита (2) и является аналогом гиперстенового норита.

КАТАГЕНЕЗ — комплекс вторичных хим. процессов в осад, п., начавшийся от момента их погружения и продолжающийся вплоть до их подъема и обнажения.

КАТАКЛАЗ— процесс динамометаморфизма, протекающий в кристаллизовавшейся или консолидированной породе под влиянием р и относительных движений. К. основывается на деформации кристал. решеток м-лов, проявляющейся в появлении двойников скольжения, в волнистом и мозаичном угасании, вплоть до разрушения. Для процесса К. типичны растрескивание и грануляция; катаклазированные породы часто обладают хорошо сохранившейся первоначальной текст., в то время как структ. значительно изменяется.

КАТАКЛАЗИТ — продукт процесса катаклаза, разное, тект. брекчии (брекчия); характеризуется большим, чем в какирите, измельчением и раздроблением породы, вплоть до локального появления милонитовой массы. В отличие от милонита не имеет ориентированную текст, и типичную для этой породы высокую степень грануляции.

КАТАКЛАСТЫ—обломки м-лов или уцелевшей от раздробления катакла-зированной породы. Обломки, окруженные милонитизированным мат-лом и подобные фенокристаллам порфировых пород, носят назв. порфирокла-с т о в.

КАТАМЕТАМОРФИЗМ — см. Г и п о-метаморфизм.

КАТАМОРФИЗМ, деморфизм, диализ — назв. поверхностных процессов, приводящих к распаду породы. КАТАНОРМА — вариант Н и г г л и нормативно-молекулярного метода, используемый для интерпретации состава метам, п., образованных в условиях глубоких преобразований, опирающийся на подобранные формулы м-лов, чтобы рассчитанный нормативный состав породы (в %) был как можно ближе к действительному.

Ката норма

Мезонорма

Эпинорма

on

44,1

Bt

43,1

Ms

61,8

Ab

5,6

Ms

24,1

Ab

5,7

Ап

3,0

Ab

5,6

Zo

2,4

Crd

2,4

An

3,0

Chi

2,6

Spl

27,2

Ds

4,6

Srp

13,1

Ol

13,4

St

15,8

Srt

10,5

Mt

4,3

Mt

4,3

Hem

2,9

КАТАРАНСКИТ — гигантозернистая магм, п., состоящая из гиперстена и лабрадора; образует жило- и пег-матитоиодобные сегрегации в габбро и анортозитах.

КАТАРИНИТ (и) — железный, богатый никелем метеорит. КАТАТЕРМАЛЬНЫЙ — см. Типо-термальный.

КАТАУБЕРИТ — метам, п., сложенная тальком и магнетитом.

КАТЛИНИТ назв. красной кремнистой глины, встречающейся в США. КАТОГЕНЕЗ — образование пластических пород под влиянием экзогенных факторов.

КАТУНГИТ — эфф. п., характеризуется порфировым обликом, встречается близ влк. Катунга в Уганде, К. состоит из фенокристаллов оливина (21 %) и мелилита (40%), в кристаллической осн. массе (22 %), содер. лейцит (10%), цеолиты (филипсит и нат-ролит), флюорит, апатит, реже нефелин, перовскит, магнетит и иногда монти-челлит. На основе классификационной схемы эфф. п. определен как оливи-новый мелилитит.

КА'ГЦЕНБУКЕЛИТ — гипабис. п. (рис. 223), в форме дайки найдена в мест. Катценбукель в Оденвальде. К. ранее называли нефелиновым или тингуаитовым порфиром, в наст, время — тингуаитовым микросиенитом; содер. фенокрнеталлы нефелина, но-зеана, санидина и эгирин-авгита, редко биотита; мелкозернистая осн. масса (подчиненная по отношению к фенокри-сталлам), состоит из нефелина, лейцита, эгирина, роговой обманки, оливина, апатита и оксидов железа. КАУАИИТ — плугонич. п. (рис. 224), встречающаяся на о. Каула (Гавай-

Рис. 223. Катценбукелит

Рис. 224. Кауаиит

ские острова), с грубозернистой габ-бровой структ. К. состоит в основном из титанавгита, лабрадора с анорто-клазовыми каемками, а также из санидина, непрозрачных м-лов. оливина и апатита. На основе международной классификации плутоннч. и. определен как монцогаббро.

КАУЛАИТ — лава влк. Каула (Гавайские острова), по хим. составу сходна с оливиновым п а ц и ф и к и т о м, от к-рого может отличаться отсутствием олигоклаза (так называемого анемузита).

КАУСТОБИОЛИТЫ - органогенные горючие породы, напр. угли, торф и т. п.; биолит ы.

КАХУСИТ назв. магнетитового квар-цолита, наблюдаемого на склонах влк. Кахуси, описанного в качестве магнетитового риолита. К. на 60 % состоит из кварца и на 30 % из магнетита и гематита, содер. также турмалин, биотит и графит.

К-БЕНТОНИТ, метабентонит — разное, бентонита, состоит из смешанных монтмориллонит-иллитовых структ. элементов, подчиненно может содер. монтмориллонит или иллит в качестве отдельных фаз, а также др. глин, м-лы, санидин, биотит, карбонаты, сульфаты и сульфиды, тяжелые м-лы, не содер. цеолитов; по L. Stoch (1974), нек-рые разное. К-б. содер. иллит в качестве осн. составляющей. К-б. возникает в результате преобразования вулк. пеплов в морской среде при значительной концентрации калия; является типичной разное, палеозойских бентонитов.

КВАНТИЛЬ — значение абсциссы, соответствующее определенному значению ординаты на кумулятивной кривой. К. в гранулометрическом анализе обозначает величину диаметра зерна, соответствующую определенной частоте встречаемости.

КВАРТИЛЬ — квантиль, значение, равное 25 %, отсекаемое на кумулятивной кривой. Первая К. Qi (25%) в гранулометрическом анализе Р. D. Trask (1932) представлена зернами большого размера; третья К. Q3 (75%)—зерна имеют больший диаметр, а 25 % — меньший (Qi> > Q .3) -

КВАРФЕЛОИДЫ — гр. лейкократо-вых м-лов (кварц, КПШ, плагиоклаз, фельдшпатоиды), служащая для деления на классы в Йохансена классификации магматических пород.

КВАРЦ-АЛЬБИТ-МУСКОВИТ-БИО-ТИТ-ХЛОРИТОВАЯ СУБФАЦИЯ

характерна для регионального метаморфизма серии низкого давл. фациального типа Абукума. Представляет низкотемпературную часть, к-рая соответствует кварц-альбит-эпидот-биоТитовой субфации зеленосланцевой фации. Под влиянием роста I переходит вкварц-андалузит-плагноклаз-хлоритовую субфацию. Поле устойчивости м-лов показано на диаграмме ACF (рис. 225). При более высокой I, кроме типичных кварца, альбита и хлорита, возникают также

Рис. 225. Парагенезис минералов кварц-альбит-мусковит-биотит-хлори твой субфации

биотит, спессартин и мусковит. К.-а.-м.-

б.-х. ф. имеет идентичный минер, состав альбит-эпидот-роговико-вой фации контактового метаморфизма.

КВАРЦ-АЛЬБИТ-МУСКОВИТ-ХЛО-РИТОВАЯ СУБФАЦИЯ низкотемпературная часть зеленосланцевой фации (F. J. Turner, J. Verho-ogen, 1960), соответствует наименее глубокой субфации типа Барроу (Н. G. F. Winkler, 1967). Граница с пренит-пумпеллиитовой или цеолитовой фацией определяется исчезновением цеолитов за счет бластеза альбита, эпидота и клиноио-изита и появлением мусковита, кроме того, образуются стильпномелан, хлорит, актинолит, титанит и кальцит. В результате повышения t она переходит

Рис. 226. Парагенезис минералов кварц-альбит-мусковит-хлоритовой субфации

в кварц-альбит-эпидот-би-отитовую субфацию. На рис. 226 показано поле устойчивости парагенезиса м-лов для ассоциации, богатой кремнеземом. КВАРЦ-АЛЬБИТ-ЭПИДОТ-АЛЬ-МАНДИНОВАЯ СУБФАЦИЯ — соответствует высокотемпературной части зеленосланцевой фации (F. J. Turner, J. Verhoogen, 1960) и занимает крайнее положение в фациальном типе Барроу (Н. G. F. Winkler, 1967; рис. 227). Граница с кварц-аль-

Рис. 227. Парагенезис минералов кварц-альбиг-эпи дот-алыча иди новой субфации

бит-эпидот-биотитовой субфацией определяется бластезом альмандина (вместо хлорита), а также роговой обманки (вытесняющей актинолит). Под влиянием дальнейшего роста I переходит в альмандин-амфибо-литовую фацию. Системы устойчивого парагенезиса м-лов для ассоциации, богатой кварцем, представлены на диаграмме.

КВАРЦ-АЛЬБИТ-ЭПИДОТ-БИОТИ-ТОВАЯ СУБФАЦИЯ — соответствует среднетемпературной части зеленосланцевой фации (F. J. Turner,

J. Verhoogen, 1960) и занимает подобную позицию в фациальном типе Барроу (Н. G. F. Winkler, 1967). Границу с к в а р ц-а л ь б и т-м у с к о-вит-хлоритовой субфацией определяет биотит, который образуется в результате реакции: стильпномелан-)-+ мусковит -*- биотит + хлорит -)-

+ кварц; микроклин-)-хлорит->- био

тит + мусковит Ц-кварц + НгО. Нижняя граница устойчивости определяется кварц-альбит-эпидот-аль-мандиновой субфацией. Поле устойчивости парагенезиса м-лов для ассоциаций, богатых кварцем, показано на диаграмме ACF (рис. 228).

Рис. 228. Парагенезис минералов кварц-альбит-эпидот-биотитовой субфации

КВАРЦ-АНДАЛУЗИТ-ПЛАГИОКЛАЗ-ХЛОРИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — фация регионального метаморфизма, представляющая серию низкого давл. типа Абукума, а также высокотемпературную часть зеленосланцевой фации, коррелируемую с кварц-альбит-эпидот-аль-мандиновой субфацией

Рис. 229. Парагенезис минералов кварц-андалузит-плагиоклаз-хлоритовой субфации

(рис. 229). Граница с кварц-аль-бит-мусковит-биотит-хлори-товой субфацией определяется бла-стезом олигоклаза (вместо альбита), роговой обманки, андалузита и кордие-рита. Под влиянием роста t переходит в альмандин-амфиболитовую фаЦию. Минер, ассоциации, иллюстрируемые на диаграмме ACF, определяются аналогично, как и в области контактового метаморфизма, на переходе альбит-эпидот-ро г овиковой фации к роговообманково-роговиковой фации. КВАРЦЕВОЕ ЧИСЛО НИГГЛИ кварцевый индекс, определяемый по результатам хим. анализа по следующей формуле: qz — sisi', где: si — = SiC>2, sj'=100 + 4a/fe или s('=100 + + 3a/+Ia№, а//г = К20 + Ыаг0, al = = А1гОз — все оксиды пересчитаны на мол. доли в %. К. ч. Н. позволяет предварительно оценивать возможности проявления кварца в породах (+<?г) или оливина и фельдшпатоидов ( — qz)\ Ниггли тетраэдрическая диаграмма.

КВАРЦЕВЫХ ДИОРИТОВ ЛИНИЯ-зона батолитов, расположенная вдоль

Рис. 230. Зона батолитов (контуры с точками), определяющая линию кварцевых диоритов

западного побережья Южной Америки (рис. 230), сложенная кварцевыми диоритами и размещенная в низко-и среднетемпературном поясе регионально метам, п., к-рые A. Miyashiro

  • (1973) относит к внутренней части метаморфических цепей. КВАРЦИТОГНЕЙС — назв. гнейса, образованного из кварцевого песчаника (W. Т. Huang, 1962). КВАРЦИТЫ — зернистые породы, сложенные в основном м-лами группы кварца и сцементированные кварцевым мат-лом. Выделяются К.: метаморфические и осадочные.

КВАРЦИТЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ — метакварциты,паракварциты, породы светлого оттенка, обычно со слабоориентированной текст., мелко-и среднезернистые, с гранобластовой

Рис. 231. Метаморфический кварцит (скв. Острув, ПНР).

Видны регенерационные каемки

удлиненной или полигональной структ., границы зерен прямые или зубчатые (рис. 231). К. м. возникли из песчаников в результате региональных преобразований в условиях от зелено-сланцевой^ фации до гранулитовой и локальных изменений, характерных для роговиковых фаций; сложены кварцем (80—100 %), к-рый сопровождается м-лами, способными локально концентрироваться в кол-ве до 20 %, напр. ПШ, пироксены, амфиболы, гранаты, силлиманит, андалузит, магнетит, везувиан и т. д.

Пром. содер. нек-рых м-лов послужило основой для выделения специальных разное. К. м., напр.: дистеновый, гранатовый, гиперстеновый гранолит, полевошпатовый лептинит, сил-лиманитовый, шерловый и др.

Менее распространены назв. по текст, особенностям пород (К.: пятнистый — роговик, гнейсовый, роговиковый, сланцевый и др.) или хим. свойствам (К. глиноземный, железистый и др.). Специфической разное, является К. вторичный, образованный под воздействием метасоматоза в гидротерм, условиях, развивающийся в кислых и нейтральных вулк. п. К. м. является местом концентрации богатых м-ний Си, Pb, Zn, Аи, Ag, а также Hg, Sb, As, Мо и Fe.

КВАРЦИТЫ ОСАДОЧНЫЕ — макроскопически подобны метаморфическим К., но отличаются тем, что в цементирующем материале, кроме кварца, наблюдаются халцедон и опал. Среди

К. о. выделяются: оолитовый — сложен из зерен кварца, заключенных в концентрически ориентированные халцедоновые оболочки (ооиды); пресноводный (лимнокварцит) — хим. происх., состоит из опала, халцедона и обломочного кварца; бледно-желтый, пористый.

КВАРЦОЛИТ, перацидит, силе-ксит— 1. Магм, п., являющаяся пегматитовым или гидротерм, конечным членом дифференциации разл. магм; встречается в форме даек, штоков, лакколитов и др. характерных для интрузивных пород. По данным международной классификации плутонических пород состоит на 90— 100 % из кварца, с небольшим кол-вом ПШ, серицита, а также слюд, хлорита, эпидота и др. м-лов. 2. (н) Старое назв. окремненного известняка. КВАРЦСОДЕРЖАЩИЕ ГРАНИ-ТОИДЫ — в классификации плутонических пород — это породы, параметры к-рых помещаются в поле 1Ь и представляют промежуточное звено между кварцолитом и гранитами или гранодиоритом.

КВЕЛЛИТ — основная порода из мест. Квелл в Норвегии, описана как ямаски-товый порфир порфирового облика; фенокристаллы представлены (в %) базальтовой роговой обманкой (30), лепидомеланом (15) и оливином (13), наблюдаемыми в осн. массе, состоящей из нефелина (3) и анортоклаза (6), кроме того, присутствует апатит (22), а также акцессорные м-лы. КВЕЛУЗИТ — метам, спессарти новая п., встречающаяся в Баварии; кроме спессартина содер. иногда амфибол, пироксен, слюды и оксиды Mn; С К. связаны м-ния Мп.

КВЕНИТ — гипабис. мелкозернистая порода, состоит из анортита, хромита, диопсида, а также оливина и брон-зита.

КВИНСТОУНИТ, стекло дарвинское — кремнистое стекло, встречающееся в виде каплевидных, оборванных, веретенообразных форм.

КЕГЛЕРА — РААЗА ДИАГРАММА — петрохимический метод интерпретации результатов анализа магм, п., опирающийся на расчетные ионные отношения параметров, позволяющий решать генетические задачи, Результаты расчетов представляются на двух равнобедренных треугольниках, ориентированных основаниями так, что их вершины

Рис. 232. Петрохимическая диаграмма магматических пород Кёглера — Рааза

образуют горизонтальную линию (рис. 232), к-рая представляет собой ось абсцисс, на к-рой откладывается -\-qz (свободный кварц) или —qz (его недостаток); общее основание треугольников образует ось ординат с параметром F (полевые шпаты) вверху и (фемические миналы) внизу, на этой оси откладывается разность (F-fm).

КЕДАБЕК.ИТ — назв. гибридной породы из Кедабека (Кавказ), возникшей в результате воздействия интрузии диоритов на известняки; К. подобен скарну: состоит из битовнита, андради-та и пироксена.

КЕДРОВАЯ СТРУКТУРА магматического тела — похожа по форме на кедровое дерево, возникает в результате многократных интрузий силлов из вулк. канала (рис. 233).

КЕЙВЕК.ИТ — см. Кайвекит. КЕЛИФИТ—1. Каемка келифи-товая. 2. Назв. структ. породы, в к-рой

Рис. 233. Интрузия кедровой формы

 

стоящая из фенокристаллов плагиоклаза, заключенных в оси. массе, состоящей из ПШ, пироксена, оливина, непрозрачных м-лов и стекла, богатого водой. По А. Ф. Баддингтону, К. является типичным представителем габбро-анортозитовой магмы.

КЕНОТИПНЫЕ ПОРОДЫ (н) — неовулканические породы. КЕНТАЛЛЕНИТ - плутонич. п. (рис. 235), встречающаяся в мест. Кенталлен (Шотландия); светлые м-лы представлены ортоклазом и андезином,

наблюдаются келифитовые каемки, напр. келифитовый эклогит (эклоги?).

КЕМАГЛИТ (н) —эфф. п., лейцитовый моноцитовый порфир, назв. по мест. Кемагл (Малая Азия).

КЕМПБЕЛЛИТ — железный метеорит, окгаэдрит, упал в Кампбеллсвилле (шт. Кентукки, США).

КЕНИИТ — см. К е н и т.

КЕНИТ, к е н и и т — эфф. п. (рис. 234), наблюдаемая в форме лавовых потоков, относимая к оливиновому фонолиту;

Рис. 235. Кенталленит


Рис. 234. Кеиит

назв. по вулк. Кении; фенокристаллы анортоклаза и нефелина находятся в стекле, содер. флюидально расположенные микролиты анортоклаза, эги-рина, базальтической роговой обманки, иногда катафорита, а кроме того, оливин, апатит и оксиды железа. КЕННЕЛЬ — см. У г о л ь кеинель-с к и й.

КЕННИНГИТ — дайк. магм, п., сохарактеризуются значительно меньшей степенью изоморфизма по отношению к количественно преобладающим темноцветным м-лам — авгиту, оливину, гиперстену, биотиту. На основе схемы IUGS К. можно' классифицировать как меланодирит.

К. лейцитовый — см. С о м м а и т. КЕРАЛИТ — кварц-биотитовый роговик.

КЕРАТИТ — термин, используемый в XVIII в. для пород, подобных роговикам.

КЕРАТОСПИЛИТ (н) — эфф. п. переходного характера от кератофира

к с п и л и т у.

КЕРАТОФИР — лейкократовая средняя эфф., реже гипабис. п. с порфировым обликом, с микролитовой, сферо-литовой или фельзитовой оси. массой (К. фельзитовый или фельзокерато-фир); фенокристаллами являются: альбит, иногда кварц (К. кварцевый или кварцевый альбитофир), реже биотит, эгирин, арфведсонит и др. Некоторые разное, содер. также ортоклаз или ортоклаз-микропертит. К. очень часто встречаются с другими эфф. п. на морском дне в качестве звена «спи-лит-кератофировой серии», вместе с другими породами (спилитами, диабазами, серпентинитами и туфами) подверглись преобразованиям в той же степени (спилит).

КЕРАТОФИРИТ (н) — магм., эфф. или жильная п., подобная кератофиру, от к-рого отличается низким содер. или полным отсутствием кварца (оксикератофирит). По хим. составу К. приближается к сиенитам, содер. полностью альбитизированный плагиоклаз; К. кварцевый — содер. немногочисленные фенокристаллы кварца и подобен кварцевому кератофиру.

КЕРИТЫ — разное, пиробитумов (1); метаморфизованный асфальтит, по внешнему облику подобен каменному углю; альбертиты, импсо-ниты.

КЕРОГЕН — растворенное в породах орг. в-во, нерастворимое в орг. растворителях; содер. высококонденсатные структуры ароматических нафтеновых и парафиновых углеводородов, а также побочно серу, азот и кислород. При увеличении < и р в осадках проявляются термический и термокаталитический крекинг, в результате к-рого отделяются соединения, богатые водородом (углеводороды, асфальтеносмолистые соединения), а К. подвергаются глубокому углефицированию. В К. установлено наличие микрокомпонентов угля, в частности витри-нита, инертинита, эгзинита; оптические и хим. исследования микрокомпонентов, в основном витринита, позволяют определять степень изменений орг. в-ва.

КЕРСАНТИТ (рис. 236) — 1. Лампрофир, впервые обнаруженный близ селения Керсантон (Франция) в форме даек, генетически связанных с гранитом. К. имеет порфировый облик, фенокристаллы олигоклаз-андезина заключены в мелко- и полнокристаллической массе; К., содер. основной плагиоклаз, A. Johannsen (1949) назвал кальцикерсантитом, если одновременно присутствует альбит, то такие породы называются К. альбитовыми. Осн. масса К- представлена гл. обр. хлоритизи-

Рис. 236. Керсантит

рованным биотитом ((н) К. биотито-вый), к-рый иногда также замещается хлоритизированным авгитом — К. авги-товый или бронзитом — К. бронзито-вый, кроме того, присутствуют амфибол, оливин, кварц — К. кварцевый (бесцветные разнов. называются а в т о-зитом), мангерит, ильменит, апатит, циркон, титанит, пикотит, хромит, кальцит, замещающий плагиоклаз, а также интерстиционный ортоклаз. 2. Во франц. литературе называется слюдяным диоритом.

К. амфиболовый — роговообманковый, сложенный плагиоклазом, роговой обманкой, а также слюдой и кварцем, имеющими подчиненное значение.

К. диабазовый — по Н. Rosenbusch (1908), это лампрофировый диабаз и протеробаз; содер. оливин, кварц и биотит.

К. кварцевый — см. Хамронгит — а ш а ф ф и т.

К. оливиновый— 1. Разнов. К., богатая оливином. 2. Слюдяной мелафир. К. роговообманковый — см. К. амфиболовый.

К. шаровой — разнов. К. с миндалекаменной текст.; миндалины сложены кальцитом.

КЕРСАНТОН (н)—см. Керсантит.

КЕФФЕКИЛИТ —см. Кил. КЕФЕЛЬСИТ — г. п., по текст, подобная пемзе, состоит в основном из стекла, а также м-лов, образовавшихся при ударе; встречается в жилах, заполняющих трещины в гнейсах Кёфельса (Австралия).

ЦИВИТ — эфф. п. (рис. 237) влк. Киви, расположенного у оз. Киву (Заир), называемая лейцитовым базанитом или леицитовым тефритом; облик порфировый или витрофировый. В осн. массе,

Рис. 237. Кивит

состоящей из лабрадора, лейцита, авгита и магнетита, наблюдаются фе-нокристаллы титанавгита, битовнита и лейцита, реже оливина и биотита. КИЕВИТ (н) — назв. гранита на Украине, в к-ром установлены псевдоморфозы грюнерита по фаялиту. КИЗЕРИТИТ — галогенная порода, состоящая в основном из кизерита, подчиненно наблюдаются др. галогенные и сульфатные м-лы. КИРУНАВАРИТ — см. Магнети-т и т.

КИЛ, кефекелит — назв. отбеливающей глины, встречающейся на Крымском п-ове.

КИЛАУЕИТ (н) — базальт, обогащенный магнетитом, содер. сегрегации плагиоклаза и фенокристаллы оливина.

КИЛИТ — гипабис. п., впервые обнаруженная в местности Кайл (Шотландия), в форме силла; уплотненная с мелкозернистой структ. Состоит (в %) из оливина (38), лабрадора (27) и титанавгита (25), присутствуют: нефелин (4), анальцим (2), биотит, ильменит, ортоклаз и апатит. По Н. Sorensen

  • (1974), К. является нефелинсодержащим меланогаббро или оливиновым меланотералитом.

КИЛЛАС (н) — (у горняков) назв. корнуэллских сланцев или роговиков, наблюдаемых на контакте с гранитом, часто пропитаны эманациями гранитной магмы.

КИМБЕРЛ ИТ — перидотит, содер. алмазы, впервые открыт в вулк. трубках Кимберли (Южная Африка). В настоящее время считается, что К.— щелочной перидотит. Состоит из корродированных или обточенных фенокристаллов преимущественно серпентинизирован-ного и карбонатизированного оливина, частично хлоритизированного флогопита, магнезиального ильменита, пиропа, а также полнокристаллической осн. массы, состоящей из оливина другой генерации, обогащенного хромом пиропа, кальцита (доломита), серпентина (хлорита), магнетита, пе-ровскита и апатита; в породе присутствуют алмазсодержащие ксенолиты и гранатовые перидотиты. Выделяют три типа К- в зависимости от преобладающих составляющих: оливина — К. ранее назывался базальтовый, флогопита — К. слюдяные и карбонатов — К. известковые. В классических разрезах распространена классификация К., используемая горняками: 1) yellow ground — окисленная зона над алмазсодержащей брекчией,

  • 2) blue ground — алмазсодержащая брекчия, 3) harde bank — неизмененный кимберлит.

КИНЦИГИТ — 1. Грубокристаллическая метам, п. осад, происхождения (рис. 238), возникшая в условиях гранулитовой фации в результате ана-тектического расплавления пегматитового мобилизата, после удаления которого на месте остается кинцигито-

Рис. 238. Классификационный треугольник «кондалиты — кинцигиты»

вый рестит; гл. составляющие К.: гранат, биотит, присутствуют кварц, КПШ, олигоклаз; андезин, мусковит, кордиерит, силлиманит и графит; лютогенит. 2. Назв. пород, к-рые подверглись базификации. КИПЕНИЕ РЕТРОГРАДНОЕ —отделение газовой фазы из расплава или р-ра при кристаллизации м-лов, не содер. воду. Если содер. летучих

Рис. 239. Кривые ретроградного кипения

составляющих достигает такой величины концентрации, что их р в системе станет больше внешнего р, то кривая кристаллизации пересечет кривую кипения в обратной (называемой также второй) точке кипения (на рис. 239 точка S2), что вызовет выделение газовой фазы и ее кипение. К. р. длится, пока не наступит выравнивание р и кривая кристаллизации вновь пересечется с кривой кипения (точка Si). К. р. осуществляется при охлаждении расплава, а энергия поступает за счет теплоты кристаллизации. КИРИОСОМА — количественно преобладающая часть хоризмита, в противоположность количественно подчиненной анкиросоме.

КИРЫ (н) — продукт гипергенных изменений нефти, приближающийся к асфальту; К. применялся в древности для мумификации трупов.

КИСКЕИТ — разнов. антраксолито в, богатая S и V.

КИСЛОРОДНЫЙ КОЭФФИЦИ^

ЕНТ — коэффициенте. Bischof (185П, рассчитываемый из молекулярною отношения на основе результатов хим. анализа породы или м-лов;

Кол-во атомов О2 в оксидах /

а = -•

Кол-во атомов 02 в Si02 (

К. к. явился основой хим. классификации пород Ф. Ю. Левинсон-ЛессиАга. КИСЛОТНОСТИ ИНДЕКС — средний ионный потенциал катионов магм,, п., рассчитываемый на основе результатов хим. анализа как 0,01 часть суммы атомных долей катионов и их ионных потенциалов; К. и., расположенный в ряд по убыванию, представляет кристаллохимическую шкалу кислотности пород, напр., гранит 7,5, сиенит 7,07, диорит 6,09, габбро 6,33, дунит 5,21.

КИСЛОТНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТ —

коэффициент Фогта, рассчитывается по хим. составу пород или м-лов из соотношения

Кол-во атомов 02 в Si02 Кол-во атомов 02 в оксидах

К. к. рассчитывается в основном так же, как кислородный коэффициент.

КИСЛЫЕ ПОРОДЫ — магм, п., богатые Si02; нижняя граница содер. определяется по-разному (рис. 240), преимущественно составляет 65—66 % Si02; средние породы.

КИСЛЫЙ ФРОНТ — фронт гранитизации (гранитизация). КИТАЙСКИЙ КАМЕНЬ — частично каолинизированный гранит, состоящий из кварца, каолина, иногда слюды и флюорита; используется для производства глазури.

КЛАВАЛИТЫ — кристаллиты игольчатой формы со вздутыми концами, промежуточные между лонгулитами и спикулитами, встречаются в вулк. стекле.

КЛАЗМАТИЧЕСКИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ (н) — см. Рео-кластические вулканические структуры.

КЛАПЕЙРОНА УРАВНЕНИЕ отношение t к р в процессе полиморф-

Рис1 240. Деление магматических пород на кислые (а), средние (Ь), основные (с) и ультраосновные (d).

Авторы: 1 — Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (1890), 2—Н. Rosenbusch (1908), 3— A. Holmes (1971),    4 — Н. Williams,

F. J. Turner (1954) ,5 — F. J. Turner (1960), 6 — W. T. Huang (1962), 7 — A. Bolewski, M. Turnan — Morawska (1963),    8 —

A. Polanski, K. Smulikowski (1969), 9 — D. G. A. Whitten, J. R. Brooks (1972), 10 — Glossary of Geology (1973), 11—Геологический словарь (1973), 12 — A. Bolewski, W. Parachoniak (1974)

 

Рис. 241. Поля устойчивости полиморфных разновидностей минералов кварцевой группы согласно уравнению Клапейрона:

 

а — тридимит, b — кристобалит

 

КЛАРИТ — биомикрокомнонентный микролитотип каменного угля, состоит в основном из витринита и экзинита, образует уголь с несильным блеском; в зависимости от первичных составляющих выделяются К-: кутикуловый,

 

ного изменения двух тел, находящихся в условиях равновесия: dT/dp = = 7уДЯ*ДУ, где Т = абсолютной /, д// = теплоте реакции, AV = изменению объема при реакции, напр., высоко-в низкотемпературную модификацию; К. у. позволяет строить диаграммы устойчивости полиморфных разнов. (рис. 241).

 

споровый и смоляной.

КЛАРОДУРИТ — трехмикрокомпо-нентный микролитотип каменного угля, сложенный витринитом, экзинитом и инертинитом; инертинит преобладает над витринитом; дурокларит. КЛАССИФИКАЦИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД ПО КРУПНОСТИ ЗЕРНА — все кристаллические породы делят на фанеритовые и афанитовые

 

ТАБЛИЦА 17

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД ПО КРУПНОСТИ ЗЕРЕН

Структура породы

Диагностические признаки

Скрытокристаллическая

 

Стекловатая

Отсутствие реакции на поляризованный свет

Криптокристаллическая

Кристаллы настолько мелкие, что невоз-

Микрокристаллическая

можно их определение под микроскопом, о их существовании информирует лишь общая реакция на поляризованный свет

Явнокристаллическая

Размер зерен в мм

Мелкокристаллическая

<1, преимущественно 0,2—1

Среднекристаллическая

1—5

Крупнокристаллическая

5—30

Г рубокристаллическая, гигантская

> 30

 

 

 

или явнокристаллические и скрытокристаллические, или состоящие из макроскопически распознаваемых и нераспознаваемых составляющих (табл. 17). Деления, используемые петрографами, различаются незначительно, в частности, при определении классификационных границ для микрокристаллических пород. В табл, даны назв. для магм, и метам, п., опирающиеся на корень-кристаллический, для которых тождественны названия с корнями -зернистый и -бластовый. КЛАССИФИКАЦИЯ CIPW — петро-хим. система магм, п., опирающаяся на расчете масс. сод. отношений м и н а л о в, разработанная W. Cross,

J. Р. Iddings, L. V. Pirsson, Н. S. Washington (1903). На основе нормативного состава рассчитывается символ породы, определяющий ее позицию в петрохим. системе, и с этой целью определяется класс, а затем подкласс, порядок, подпорядок, ранг, субранг. Классы рассчитываются из отношения миналов Sal : Fern, причем к Sal относятся миналы, представленные кварцем, корундом, цирконом, ПШ и фельд-шпатоидами, а к Fern — остальные. Выделены классы:

  • I    (персалический) .    .    .>7,00

  • II    (досалический) .    .    .    7,00—1,667,

III(сальфемический) .    . 1,667—0,600,

IV (дофемический) .    .    . 0,600—0,143,

У(перфемический) .    .    . <0,143,

а также 22 отряда, 10 рядов и 20 подрядов.

КЛАССЫ (АССОЦИАЦИИ) ХИМИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД — условное деление Н. Williams и др. (1954) диаграммы ACF на пять классов (рис. 242):

  • 1)    пелитовый — производные осадков, богатые алюминием;

  • 2)    кварц-полевошпатовый— производные песчаников и кислых магм, п.;

  • 3)    карбонатный — производные известняков и доломитов;

  • 4)    основной — производные основных и нейтральных магм, п., а также туфов и туффитов;

  • 5)    магниевый — производные ультра-основных магм. п. и некоторых осадков, богатых Mg.

Каждый класс делится на два подклас-

Рис. 242. Химические классы (1—5) на треугольнике ACF

са, различающихся наличием или отсутствием кварца.

КЛАСТ — обломок, составляющая облом. отложений, возникших в результате дезинтеграции пород (л и текла с т), зерен м-лов (аллохтонная составляющая) или организмов (биокласты). В зависимости от природы процессов дезинтеграции выделяются: автокласты, эпи-класты, катакласты, пирокласты, а по размерам: макрокласты, микрокласты; криптокласт, кристаллоид а с т ы.

КЛАСТИЧЕСКИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ — в восьмиступенчатой генетической классификации вулк. структ. эти формы относятся к позднему периоду извержения и представлены хоматом и мааром (вул-

КЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — см. Обломочные породы. КЛАСТОГЕННЫЕ ПОРОДЫ — см. Обломочные породы. КЛАСТОЛАВА — рус. назв. агломерата лавового.

КЛАСТОЛИТ — порода, сложенная из различных обломков пород. КЛАСТОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ -см. Дейтероморфный минерал.

КЛАСТОПОРФИРОИД — пластический порфироид (порфироид). КЛАСТОТУФ — метам., туфоподобная п., возникла в результате интенсивного динамометаморфического растирания кристал. пород.

'.КЛАУЗЕНИТЫ — дайк. п., соответствующие по составу тоналитам; К. встречаются в мест. Кляузен в Тироле. Облик порфировый, фенокристаллы андезина заключены в оси. массе, состоящей из плагиоклаза, ортоклаза, гиперстена, кварца, иногда авгита и биотита, а также акцессорных м-лов: апатита, циркона, магнетита. В зависимости от примесей некоторых составляющих выделяются К.: пирок-сеновый, биотитовый, кварц-пироксено-вый, кварц-биотитовый.

КЛЕСОВИТ — метам, п., макроскопически подобна кварциту, красноватого цвета, массивная или сланцеватая, структ. мелкозернистая и гранулито-вая. К. состоит из кварца двух генераций (ранний, порфирокластический, носит признаки осадочного происхождения), а также микроклина, альбита и подчиненных составляющих: биотита, мусковита, силлиманита, андалузита, граната, пироксена, роговой обманки, рутила и др.

КЛИВАЖ — способность г. п. разделяться на слои, пластинки или призмы вдоль густо развитых структ. плоскостей, согласных или несогласных с первичным напластованием; возникает в результате параллельной ориентировки м-лов или независимой от них сети параллельных трещин. КЛИНГХАРДИТ — гипабис. порода из мест. Клингхард (Намибия), относимая к нефелиновому сиениту, содер. большие к-лы санидина. КЛИНК-БАЗАЛЬТ (н) — англ. назв. базальта из Эдинбурга, порфира из Ирландии и фонолита.

КЛИНКЕР — шероховатые, рваные пирокластические обломки а а-л а в ы диаметром менее 15 см, напоминающие доменный шлак.

КЛИНОГРАФИЧЕСКИЙ—этим термином определяются сростки м-лов или структ., в к-рых контакты кристаллов прямолинейны, но не согласны их кристаллографическим граням. КЛИНОПИРОКСЕН-АЛЬМАНДИН-ГРАНУЛИТОВАЯ СУБФАЦИЯ —бо лее высокого давл., чем ортопи-Роксен-плагиоклаз-грану-битовая субфация в делении D. de Ward (1965), граница с к-рой определяется распределением орто-

Рис. 243. Парагенезис минералов клинопи-роксен-альмандин-гранулитовой субфации

пироксена и анортита на клинопиро-ксен, альмандин и кварц (рис. 243). КЛИНОПИРОКСЕНИТ — ультрама-фическая плутонии, п., относимая к пироксенитам; сложена почти из одного вида моноклинного пироксена, от к-рого происходит частное назв. К., напр.: диопсидит, диаллагит или субвулканический авгит; разное., содер. 10— 40 % оливина, называются оливино-выми К., содер. до 10 % плагиоклаза — плагиоклазсодержащий К.

КЛИНТИТ — редко используемый термин для определения массивных биогерм или рифовых карбонатных пород (W. W. Moorhouse, 1959).

КЛОТ— 1. Скопление железомарганцевых м-лов или преобразованные включения посторонних пород, достигающие диаметра нескольких см, уплотненные или вытянутые в одном направлении, образующие сегрегации в магм. п. 2    (н). Раньше присое

динением слова К. к систематическим назв. пород, напр. клотгранит, клот-диорит, выделяли породы шарового облика, что соответствует шаровому граниту, шаровому диориту. КОАГУЛЯЦИЯ - процесс физ. перехода золя в гель; заключается в образовании агломератовых частичек в коллоидных р-рах; обратным процессу К- является пептизация, стабилизация золя; стабилизатор.

КОАЛЕСЦЕНЦИЯ — см Неоморфизм разрастания.

КОВДИТ (н) — назв. метам, п. из Ковда (Урал), состоит из зеленого амфибола и ортопироксена, а также небольшого кол-ва слюд, плагиоклаза и граната.

КОВДОРИТ — магм, п., являющаяся промежуточным звеном между мелили-титом и турьяитом; встречается на Кольском п-ве. А. состоит на 20— 70 % из мелинита, на 15—60 % из клинопироксена, кроме того, содер. оливин, нефелин, слюды, перовскит и магнетит.

КОВИТ - плутонич. п., относимая к гр. фельдшпатоидного сиенита, встречается в мест. Магнет-Коув (шт. Арканзас, США), где образует периферическую фацию сиенитового массива; струк. мелкозернистая. К. состоит в основном из ортоклазпертита (52 %), а также содер. нефелин (9 %); темно-цветные м-лы: диопсид с эгириновыми каемками (13%) и роговая обманка (19%); акцессорные м-лы: титанит, магнетит и апатит.

КОГЕРЕНЦИЯ — 1. Особенность хим. элементов, определяющая в геохимии их сходство, напр. циркония и гафния, к-рые имеют одинаковый ионный радиус и в результате этого могут замещаться и вместе входить в состав м-лов. 2. Когерентными породами называются образования, подвергшиеся глубокому диагенезу.

КОДУРИТ — назв. метам, п. кодури-товой серии, наблюдаемой в мест. Кодур (Индия). К. состоит в основном из ортоклаза \ и спандита (сп [ессар-тин + ] анд [рад]ит), а также небольшого кол-ва апатита; могут присутствовать биотит, кварц и пироксен. КОДУРИТОВАЯ СЕРИЯ — региональное назв. преобразованных пород, наблюдаемых в пограничной зоне проявления условий высокой степени метаморфизма и плутонизма, состоящая в основном из чарнокитов, кодурита и пироксенитов, содер. родонит. КОКЕИТ — см. Кокс природный.

КОКИТ — см. К о ц и т.

КОККОНИТЫ — см. Сапрокони-т ы.

КОКС ЕСТЕСТВЕННЫЙ — см. К о к с природный.

КОКС ПРИРОДНЫЙ, кокс естественный — образованный из угля в условиях контактового метамор-1 физма .или пожара в шахте.

КОКУИНА — назв. ракушечника. КОКУИНИТ — назв. ракушечника. КОЛЛАНИТ — брекчия, состоящая кремниевых окатышей, сцементированных кремнеземом.

КОЛЛИНИТ — микрокомпонент угля из группы витринита; коллоидальный продукт разложения лигнин-целлюлоз-ных тканей растений. КОЛЛОБРИЕРИТ — метам, п. из мест. Колобриер (Франция), по составу подобна э у л и з и т у. Структ. пор-фиробластовая, гл. м-лы: фаялит и гранат состава альмандин-спессартин, а второстепенные: грюнерит, магнетит и плагиоклаз.

КОЛЛОИДЫ — многофазные системы, состоящие из однородной непрерывной фазы, в к-рой распределены частички другой фазы с размерами значительно большими, чем размеры частиц непрерывной фазы; распределенная фаза содер. частицы твердых тел, нек-рые орг. соединения, капли жидкости или пузырьки газа; непрерывной средой могут быть жидкости, газы или твердые тела.

К. глинистые — системы, состоящие из жидкости (чаще всего воды) и мелкозернистых глин, м-лов, остающихся или в коллоидном р-ре (золе) или в взвеси (суспензии); твердые частицы золя имеют размеры 1 нм — 1 мкм, диаметр твердых частиц взвесей не превышает 1 мкм; обычно К. глин, состоят одновременно из золя и взвеси; частицы К. глин, имеют отрицательный электрический заряд. КОЛЛОКЛАСТ — слабосцементиро-ванный агрегат ила или алеврита (пыли) с неправильными, округлыми формами и направленной текст., согласной слоистости окружающих пород. КОЛОКРИСТАЛЛ — к-л плагиоклаза, реже кварца, в базальтах со структ., отличающейся сферолитовыми формами, коломорфными каемками нарастания и зональным помутнением, обусловленным реликтовым пигментом. К. содер. вростки оси. массы, имеет волнистые двойниковые полоски и бывает невыразительно ограничен; возникает в результате преобразования коллои

дального в-ва в кристал. на конечном этапе ортомагматической стадии кристаллизации магмы.

КОЛОМБИАНИТ — вулк. тело шаровой формы, к-рое ранее считалось тектитом.

КОЛОННА СЕДИМЕНТАЦИОН-

НАЯ — аппарат, служащий для непрерывного гранулометрического анализа, позволяющий очищать глин, взвесь;

Рис. 244. Седиментационные колонки Нобиля (а), Шёна (б) и Шульца — Хар-корта (в) для очистки глинистой взвеси

используются различные типы К. с. (рис. 244), напр. Нобеля, Шёна, Шульц — Харкорта, Копекая, Мечинь-ского.

КОЛОННАЯ СТРУКТУРА — столбчатая отдельность (отдельность). КОЛОРАДОИТ — эфф. п. (рис. 245) из шт. Колорадо, классифицирована

Рис. 245. Колорадоит

как кварцевый трахиандезит с составом: ортоклаз, андезин, кварц, биотит, диопсид, роговая обманка, акцессорный апатит и гематит, а также стекло. КОЛУМБРЕТИТ — эфф. п., встречающаяся на испанских о-вах Колумб-ретес, тефритовый фонолит, син. теф-ритовый трахит, а по W. Е. Тго-ger (1969) — лейцитовый таутирит (рис. 246). К. состоит из фенокристал-лов санидина, небольших пластинок

Рис. 246. Колумбертит

андезина, авгита и роговой обманки, наблюдаемых в осн. массе, заполненной микролитами корродированного олигеь клаза с заливоподобными формами, заполненными анальцимом, кроме-jroroj авгитом, магнетитом, лейцитом и биоу-

ТИТОМ.

КОЛЬМ — разнов. антрацита, богатая U и Ra, встречается в Швеции в форме линз в алунитовых сланцах.    i КОЛЬЦЕВАЯ СТРУКТУРА — форма проявления магм, образований, она возникает в результате обрушения кровли подземной полости влк.; дайка кольцевая.

КОЛЬЦО — в микротекстур-ном анализе обозначает, что на проекции проявляется зона концентрации точек, расположенных согласно с большим (меридиональным) кругом, упорядочение к-рых выражает ориентировку составляющих породы. КОМАГМАТИТЫ — см. Комагма-тичные породы. КОМАГМАТИЧНЫЕ ПЛОЩАДИ — см. Провинции петрографические.

КОМАГМАТИЧНЫЕ ПОРОДЫ, ко-магматиты, комагматы — магм, образования, происходящие из общего магм, источника, образующие ряд дифференциальных звеньев; различаются преимущественно хим., минер, составом, а также текст, и структ. КОМАГМАТИЧНЫЕ РЯДЫ — характерные направления дифференциации магмы в платформенных или ороген-ных областях. Ранее считалось, что области развития п. К. р. соотносятся с географическими регионами (п р о-винции петрографические), в настоящее время они разделены на четыре главных дифференциальных ряда магмы (ряды магматические): щелочно-известковый, щелочной, калиевый, норит-чарнокитовый. КОМАГМАТЫ — см. К о м а г матичные породы.

КОМАТИИТ22 — г. п., кристаллизовавшаяся из магмы, образованной путем полного или почти полного расплавления пород верхней мантии в течение (3500—4000)-106 лет; характеризуется высоким отношением Са : А1 = 1,1 (в базальтах ~ 0,65), значительным содержанием MgO и малым ЫагО + КгО. КОМЕНДИТ — эфф. п. (рис. 247) из местности Коменде на о. Сан-Пьетро (Святого Петра) близ о. Сардиния. К. подобен пантеллериту, его иногда

Рис. 247. Комендит

называют эгириновым пантеллеритом, в настоящее время отнесен к гр. щелочного лейкориолита; фенокристаллы: кварц, санидин-микропертит, менее распространены альбит, эгирин, арфведсо-нит или рибекит; фенокристаллы наблюдаются в гранофировой, микропой-килитовой или гемикристаллической основной массе, гл. составляющими к-рой являются кварц и КПШ.

КОМКИ — агрегаты известкового ила или различных видов зерен в известковых хемогенных или биохемогенных породах (пелоиды, микрокомки).

К. гроздевидные — разнов. К. биохим. происх., характеризующаяся наличием выпуклостей; диаметр К. г. не превышает 1 см; большие формы относят к глыбам карбонатным; ископаемые К. г. называются багами-т а м и (2).

К. иловые — микритовые агрегаты неправильной формы биохим. происх. К. фекальные — окаменевшие экскременты бентоса, сложенные в настоящее время из карбонатных м-лов (гл. обр. из арагонита) и орг. в-ва (L. V. Illing. 1954; R. L. Folk 1959;

Е. G. Purdy 1963; J. Kutek 1969); характеризуются валковыми или эллипсоидальными формами, их длина не превышает 1,3 мм. -

КОМПЕТЕНТНАЯ ПОРОДА — образование, не поддающееся воздействию деформационных сил, передает давление, причем само подвергается лишь незначительному пластическому изменению; некомпетентная порода.

КОНВЕКЦИЯ МАГМЫ — дифференциация хим. состава магмы в результате снижения t и р, обусловливающих отделение основной фазы,растворенной в магме.

КОНВЕРГЕНЦИЯ — образование сходных продуктов из различных источников разными путями; термин используется в нескольких значениях. 1. В петрологии К. обозначает, что породы, подобные по хим. и минер, составу или текст, и структ., могли образоваться в результате различных процессов, напр. габбро может быть продуктом кристаллизации магмы, возникшей из базальтового слоя Земли, анатектической магмы, метасоматоза, регионального метаморфизма глубокой зоны преобразований и т. д. 2. На м-ниях руд К. указывает на сходство особенностей, напр., минер, состава, строения м-ний, геологического положения и др., позволяющее группировать м-ния без учета их генезиса. КОНВЕРГЕНЦИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКАЯ — процессы метам, преобразований, осуществляющихся в двух противоположных направлениях, приводящие к образованию подобных метам, п., напр. при одной и той же темп-ре диорит подвергается ретрогрессивному метаморфизму, а доломит — прогрессивному, а конечными продуктами преобразований этих двух пород являются эпидот-хлорит-актинолитовые сланцы. КОНГЛОМЕРАТ — кластическая осад, п., сложенная из окатанных псефито-вых (псефиты) обломков пород и цемента. По генезису выделяются континентальные К.: речные, дельтовые, фангломераты, агломераты вулканические и др.; морские: органогенные, базальные, внутрифор-мацйонные и др.; по составу: моно-и полимиктовые; по гранулометрическому составу облом, п.: мелко-, средне- и грубозернистые, сложенные из обломков карб. п., называются кальцирудитами и долору-Д и т а м и. Известны многочисленные локальные назв. К., напр. мышляхо-вицкий, зыгмунтовский, тоскана, веррукано.

К. автокластический — см. Псевдоконгломерат (автокласт). К. туфовый — вулк. бомбы, блоки или шлаки, связанные туфом. КОНГЛОМЕРАТОБРЕКЧИЯ — об

лом. п., содер. частично окатанный и частично неокатанный облом, мат-л; псефиты.

КОНГЛОМЕРИТ— конгломерат, характеризующийся высокой вязкостью, очень твердый.

КОНГРЕССИТ, бинеит — плутонич. п. из местности Конгресс Блюфф (шт. Онтарио, США), относимая к ф о и доли т а м (2), подобна нлагиоклаз-биотитовому уртиту; структ. грубозернистая; К. состоит в основном из нефелина (73 %), небольшого кол-ва содалита, плагиоклаза (10 %), ортоклаза, биотита (10%)/ мусковита, магнетита, апатита и кальцита. КОНГРУЭНТНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ — процесс, в течение к-рого образуется жидкая фаза с хим. составом, соответствующим первично существовавшему мат-лу, или конгруэнтный расплав (расплав магматический); неконгруэнтное плавление.

КОНДАЛИТ — метам, п. глубокой зоны преобразований, встречается вместе с чарнокитами и кинцигитами; гл. элемент кондалитовой серии; по структ. подобен гнейсу, состоит из кварца и КПШ, а также силлиманита, граната; возник в результате преобразования глин, песчаников; к и н ц и-г и т.

КОНДАЛИТОВАЯ СЕРИЯ — назв. пород высокой степени метаморфических преобразований, возникших из глин, отложений; к К. с. относятся: ковдалиты, гранатовые кварциты, сил-лиманитовые гнейсы, графитовые сланцы, кальцифиры, мраморы и др. КОНИАПЕЛИТЫ — см. Г и п а б и с-с и т ы.

КОНИАТОИД — покрытое оболочкой зерно неорганического происхождения, образуется в мелководной зоне; кониатолит.

КОНИАТОЛИТ — строматолит абиогенный, образованный в мелководной зоне.

КОНИТЫ — рус. назв. известняков пелагической абиссальной зоны; а бис-сок о н и т ы.

КОНКРЕЦИИ — скопления м-лов или их агрегатов, заключенные в осад, п., отличающиеся от окружения составом и строением; форма шаровидная, линзовидная, желваковая; их рост осуществляется от центральной части к

Рис. 248. Кремневая конкреция (фрагмент)

периферии (рис. 248). Назв. К. известковые, пиритовые, кремневые, марганцевые и др. происходят от минер, состава К. По генезису выделяются:

К. метасоматические — диагенного происх., образованные в процессе замещения первичного в-ва вторичным. К. сингенетические — образующиеся одновременно с отложением осадка на дне седиментационного бассейна, К. цементационные — диагенного происх., связанные с заполнением пор и пустот в осадке.

К. эпигенетические — образованные в процессе эпигенеза после литификации осадка, напр., ангидритовые стяжения в известняках, связанные с привносом рассолов, лёссовые журавчики, являющиеся следствием выщелачивания кальцита из р-ров, циркулирующих в лёссах. Кроме того, выделяются следующие разное.:

К. марганцевые — характеризуются концентрическим строением; содер. ядро (сложенное обломками вулканического стекла, зубами рыб, костями акул, иногда экстрак ластами), а также окружающие его чередующиеся слои оксида марганца и. гидроксида железа; К. м. содер. также Ni, Со, Си, Zn и др. металлы; К. м. образуются в окислительной среде при наличии донных течений, приносящих новые порции р-ра Мп и Fe; источниками Мп являются продукты выветривания пород в континентальных условиях, морского выветривания вулк. п. и пирокластического мат-ла, а также вулк. эксгаля-ции; К. м. покрывают огромные пространства океанического дна, их размещение коррелируется с областями воздействия насыщенных кислородом донных арктических и антарктических вод.

К. септариевые — см. С е п т а р и и. КОНКРЕЦИИ ПЕГМАТИТОВЫЕ —

тела с пегматитовой структ. диаметром 0,01 —1,0 м, сложенные кварцем,

Рис. 249. Схема образования пегматитовых (микроклин-кварцевых) конкреций в гнейсе

КПШ и альбитом, наблюдаются в гнейсах (рис. 249), от к-рых отделены оболочками биотита, реже роговой обманки; по мнению Т. Е. W. Barth (1952), К. п. образуются в результате диффузии ионов при усиленной их активности в зонах сильного воздействия стресса; секреция пегматитовая. КОНРАДА ПОВЕРХНОСТЬ — плоскость или зона изменения св-в материи, характеризующаяся увеличением скорости продольных сейсмических волн с 6,1 до 6,7 км/с, обусловленной изменением плотн. пород. К. п. обозначает границу между гранитным слоем и базальтовым слоем в пределах континентальной земной коры; глубина нахождения К. п. может быть разной и зависит от мощности земной коры в данном месте. КОНСОЛИДАЦИЯ — см. Литифи-к а ц и я.

КОНСТРУКТИВНАЯ ФАЗА — ранний период образования пегматитов, проявляющийся непосредственно после кристаллизации магмы без ярко выраженного влияния минерализаторов и минерализующих р-ров; К. ф. предшествует деструктивной фазе. КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИНАМОМЕТАМОРФИЗМ— процессы метаморфизма дислокационного, вызывающие уничтожение ранее существовавшей г. л., ее рекристаллизацию, а также возникновение новой текст., структ. и минер, ассоциаций.

КОНСТРУКТИВНЫЙ МЕТАМОРФИЗМ (н) — см. Анаморфизм. КОНТАКТОВЫЕ ЗОНЫ — разделение контактового ореола на поля, отличающиеся хим., минер, составом, а также структ. и текст., изменение к-рых обусловлено дифференциацией и силой

Рис. 250. Схематический разрез монцони-товой интрузии Крестмоур (шт. Калифорния, США)

воздействия магм, интрузии на окружающие породы (рис. 250). Ширина К. з. обусловлена многими факторами, связанными с физ.-хим. состоянием магмы и вмещающих пород; выделяются. К. з. гранатовая, везувиано-вая, монтичеллитовая и т. д. КОНТАКТА ПОКАЗАТЕЛЬ —у паков к а зерен в кластических породах (рис. 251); к-во точек соприкосновения данного зерна с другими обломочными зернами.

Рис. 251. Песчаник с разными значениями показателя контакта зерен:

а — 0,5, б — 1,5, в — 2,6

КОНТАКТОВОЕ ПОЛЕ —см. Контактовый ореол. КОНТАКТОВЫЙ МИНЕРАЛ —м-л, образованный при термальном метаморфизме, напр. гроссуляр, волластонит, везувиан, кордиерит и др. КОНТАКТОВЫЙ, метаморфический ореол, контактовое поле — зона термического влияния, проявляющаяся около магматической интрузии наличием новых минер, и структ. форм во вмещающих породах. Если в этой зоне образуются мигматиты, то она называется мигматито-вым ореолом; контакта зоны. Породы К. о. сложены в основном из роговиков, минер, состав к-рых обусловлен характером материнских образований, а также интенсивностью преобразований; роговиковая фация.

КОНТАКТОЛИТЫ — назв. метам, контактовых п.

КОНТАКТЫ ЗЕРЕН — точки соприкосновения обломочных зерен в пластических породах; упаковка зерен.

КОНТАМИНАТЫ — магм, п., образованные в процессе контаминации, продуктами к-рой являются однородные образования, не содер. реликтов г. п., подвергнутых ассимиляции; К. также называют гибридными породами.

КОНТАМИНАЦИЯ — процесс усвоения магмой во время ассимиляции составляющих осад, или метам, п., окружающих интрузию; контаминиро-ванная магма может содер. реликты не полностью растворенных пород (ксенолиты) или м-лов (ксено-кристаллы); иногда К. называют гибридизацией (1). КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ КОРА — часть земной коры, представленная гранитным слоем и осад, п., слагающая материки: с и а л. КОНТРАКЦИЯ МЕТАСОМАТИЧЕ-СКАЯ — процесс уменьшения объема г. п. в результате: 1) метасомати-ческого выноса кремния; 2) давления, вызывающего перекристаллизацию ранее существовавших м-лов в новые с более высокой плотн.; этот процесс обычно происходит с одновременным выносом легких составляющих. КОНТРАСТ ФАЗОВЫЙ, микроскопия фазово-контрастная — метод опт. исследований, с помощью к-рого можно исследовать в-ва с близкими пок. прел, света; увеличение К. ф- позволяет достаточно хорошо различать такие в-ва, изучать их рельеф, наблюдать кристаллиты и т. д.

КОНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ — продукты динамического метаморфизма, образуются в результате растрескивания породы без значительного перемещения отдельных ее элементов. КОНУС В КОНУСЕ— [англ, cone-incone] , тип текст, нек-рых карбонатных п., в основном глин, сидеритов и мергелей, характеризующихся специфическим расположением к-лов карбонатов в виде колонок в форме конусов (рис. 252, 253); выделяют текст. К. в к. плотную и фрагментарную. Текст.

Рис. 252. Сидерит конической структуры

Рис. 253. Элементы строения конуса (а) и типы колонн (б — бокаловидные, в — конусовидные)

К. в к. замечена также в каменных углях. Син. фунтиковая текст., конусная текст.

КОНХИЛИТ — разное, известняка ракушечного, сложенного остатками устриц.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК— графическая диаграмма в форме равностороннего треугольника, в вершинах к-рого сосредоточены максимальные содер. составляющих. К. т. служит основой множества классификаций и позволяет прогнозировать образования парагенетических ассоциаций м-лов метам, п. на основе хим. состава, напр. диаграмма QLM, диаграмма ACF.

КОПАЛ — молодой янтарь из четвертичных отложений.

КОППАЭЛИТ, копелит— эфф. ультр'амафическая порфировйдная порода из мест. Коппаэли (Италия). К. содер. мелкие фенокристаллы диопсида (35 %) в осн. массе, состоящей из мелилита (33 %), диопсида и биотита (почти 30%); акцессорные м-лы: перовскит, апатит и магнетит; К. родствен мелилиту и иногда называется биотитовым мелилититом.

КОПРОЛиты — окаменевшие экскременты животных, распространены в карбонатных осадках, где наблюдаются в форме комков фекальных.

КОРА ЗЕМНАЯ — геосфера Земли, расположенная выше поверхности Мо-хоровичича. В К. з. выделяются осад, слой, гранитный слой и базальтовый слой, определяемые по изменению скорости сейсмических волн и плотн. Два последних разделяет Конрада поверхность. Мощн. К. з. дифференцирована, под океанами составляет от ~5 до 10 км, а под Альпами достигает 70—75 км.

КОРДИЕРИТ-АМФИБОЛ ИТОВАЯ ФАЦИЯ — серия низкого давл. типа Абукума амфиболитовой фации, противопоставляется а л ь-мандин-амфиболитовой фации серии высокого давл. Барроу (Н. G. F. Winkler, 1967). Разделена на три субфации: андалузит-кор-Диерит-мусковитовую, с и л-лиманит-кордиерит-муско-вит-альмандиновую, силли-Манит-кордиерит-орто-клаз-альмандиновую. Характерной чертой является отсутствие дистена и направление преобразования м-ов:

По ассоциациям м-лов сходна фациям, возникшим в условиях альбит-эпидот-роговиковой фации контактового метаморфизма.

КОРД И ЕРИТ-АНТОФИЛЛ ИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — в фациальном делении амфиболитовой фации, по

  • F. J. Turner (1948), породы этой субфации образовались под влиянием небольшого р и высокой t, обусловленной воздействием гранитной магмы на разл. минер, ассоциации. Характерный парагенезис м-лов: плагиоклаз с актинолитом или антофиллитом или кум-мингтонитом, плагиоклаз с биотитом и антофиллитом и др. указывают на возможность корреляции со степенями контактового метаморфизма. КОРДИЕРИТОВАЯ ПОРОДА — см. Дихроитовая порода.

КОРЖИНСКОГО ЗАКОН подвижности СОСТАВЛЯЮЩИХ —правило, описанное Д. С. Коржинским, заключающееся в том, что в процессе метасом. или гидротерм, просачивания хим. составляющих через породы выявляется зависимость подвижности данной хим. составляющей от физ,-хим. условий и вида породы, в к-рой осуществляется «фильтрация», что позволяет выделить ряды дифференциальной подвижности составляющих. Напр., для низкотемпературных мета-соматических процессов Д. С. Кор-жинский установил следующий ряд: Н20, С02, S, К20, Na20, 02, С4, Si02, CaO, MgO, Fe, Р205, А1203, ТЮ2КОРЖИНСКОГО ПРАВИЛО ФАЗ относится к открытой системе и является развитием Г ольдшмидта минералогического закона фаз по отношению к метасоматическим процессам; опирается на утверждение, выведенное из Гиббса правила фаз, что f^c, или если открытая система находится в состоянии равновесия, то кол-во м-лов в парагенезисе может быть меньшим или равно кол-ву составляющих, не проявляющих полной подвижности.

 

КОРИМ — коралловый железистый известняк, встречающийся в г. Хажа. КОРИОГЕННЫЕ СФЕРОЛИТЫ — разное, сферолитов, к-рые возникли в результате кристаллизации в направлении от периферии к центру; син. — цёнтрипетальные или эйзотроп-ные сферолиты.

КОРКОВАДИТ — порода, встречающаяся в мест. Мармато в Колумбии, является гипабис. аналогом андийского гранита. Имеет порфировый облик, фенокристаллы плагиоклаза (30 %), кварца (5 %), роговой обманки (10 %) и биотита (2 %) заключены в микро-литовой осн. массе, состоящей из плагиоклаза, кварца и ортоклаза, пронизанной акцессорными апатитом и магнетитом.

КОРНЕИТ — биотитовый роговик, возникший в результате преобразования глин, п., ранее описывался как черный плотный сланец, состоящий из пере-кристаллизованных зерен кварца и слюды.

КОРНУБИОНИТ — термин происходит от Корнубии — римского назв. провинции Корнвалии. 1. Известково-кремнистый роговик, слабо или отчетливо слоистая порода, встречается на контакте с интрузией. К. состоит преимущественно из пластинок кварца и ПШ, иногда содер. кордиерит и др. акцессорные м-лы; первоначально был назван гнейсом, затем переименован в про-теолит; лептинолит. 2.    (н)

Турмалиновый роговик (роговик). КОРОНА — оторочка, сложенная си-нантектическими м-лами, размещенными радиально-лучисто вокруг др. м-лов или на стыке двух, м-лов. Эти формы по структуре делятся на: К. слоистые, собранные преимущественно вокруг оливина в метабазитах, граната в эклогитах и плагиоклаза в чарно-китах; К. простые, состоящие из двух, максимально из трех составляющих, й также К. сложные, в составе к-рых встречается три, четыре или большее количество м-лов.

Парагенезис К. следующий (составляющие внутренней части К. приведены на первом месте): I — оксиды железа с биотитом, II — роговая обманка с гранатом, III — пироксен со шпинелью; I — клинопироксен с гиперстеном, II — роговая обманка с биотитом и гранатом; I — ортоклаз с биотитом и роговой обманкой, II — гранат; I — оливин с гиперстеном и роговой обманкой, II — биотит, III — авгит с гранатом, IV — шпинель, V — плагиоклаз; I — гранат с амфиболом, II — биотит, III — хлорит. К. образуется в результате кристаллизации магмы, реакции ранее кристаллизовавшихся м-лов с остаточным расплавом, реакции м-лов с интергранулярным р-ром термального метаморфизма,

К. гранофировая — образуется на фе-нокристаллах кварца в кислых эфф. п., состоит из радиально расположенных псевдосферолитов с вростками капельного кварца позднемагматической стадии.

КОРОНИТ — порода, состоящая из зерен, окаймленных коронами; иногда термин используется в соединении с классификационными назв. пород, напр. коронитовое метагаббро и др.

КОРПОГУМИНИТ — микрокомпонент бурого угля из группы гумоколинита, наблюдаемый в форме заполненных клеток в микролитотипах с клеточной структ.

КОРРАЗИЯ — процессы мех. обработки г. п. (обтачивания, шлифования, полирования) облом, мат-лом, приносимым водой, ветром, льдом и т. п. КОРРОЗИОННЫЕ ГРАНИЦЫ — границы воздействия коррозии магматической, обнаруживаемые визуально.

КОРРОЗИОННЫЕ КАЕМКИ —

структ. коррозионных форм, наблюдаемая под микроскопом на границах корродированных вторичных м-лов и фенокристаллов измененной формы.

КОРРОЗИОННЫЕ ФОРМЫ —формы м-лов с сильно развитыми коррозионными поверхностями, возникшими под воздействием коррозии магматической. Границы К. ф. являются линиями соприкосновения первичного м-ла с возникшими в результате его разъедания неогенными м-лами (рис. 254).

Рис. 254. Коррозионные формы минералов

КОРРОЗИЯ ДИ АГЕННАЯ МИНЕРАЛОВ—процесс травления поверхности м-лов р-рами, циркулирующими в осадках, напр. коррозия зерен кварца щелочными р-рами. КОРРОЗИЯ МАГМАТИЧЕСКАЯ — процесс разъедания и частичного растворения ранее кристаллизовавшихся м-лов, напр. фенокристаллов, под влиянием хим. активности остаточной магмы, изменения условий кристаллизации или выделения теплоты в процессе образования микролитов. К. м. пород раннего этапа кристаллизации или чужеродных образований, захваченных магмой, осуществляется так же, как и м-лов; в результате растворения пород образуются коррозионные пустоты; поглощение магматическое.

КОРСИЛИТ — порода, состоящая из диопсида (диаллага), частично замещенного марагдитом, а также из плагиоклаза, преимущественно соссюрити-зированного.

КОРСИТ, наполеонит, диорит анорти-товый, шаровой, роговообманковый эвкрит — разное о р б и к у л и т а. По хим. составу подобный габбро, состоит из орбикул, образованных лучевым расположением к-лов битовнита, окруженного роговой обманкой; текст, шаровая.

КОРТЕКС — концентрические оболочки ооида, окружающие его ядро (R. Q. С. Bathurst, 1971). КОРТЛАНДИТ — амфибол-оливино-вая порода, образующая дайки в шт. Нью-Йорк (США). К. состоит в основном из роговой обманки (67 %), к-рая порфиропойкилитически разрослась в перидотите и переполнена вростками частично серпентинизированного оливина, диаллага и гиперстена; подчиненное значение имеют шпинель, магнетит и апатит.

КОРУНДИТ МАГНЕТИТОВЫЙ, маг-нетитит корундитовый — некремниевая магм, п., принадлежащая группе силикотелитов (W. Е. Troger, 1969); состоит из титаномагнетита (83%), а также корунда, хегбомита, гидраргилита, апатита, плеонаста и сульфидов.

КОРУНДОЛИТ — 1. Порода с мелкозернистой структ., почти черная, состоит в основном из корунда, а также магнетита, гематита и шпинели; может быть продуктом магматической сегрегации или метам, п., богатых алюминием. 2. Технический продукт раздробленной корундовой породы. КОСВИТ, пироксенит магнетитовый — ультрамафическая плутонич. п., названа по Косвинскому Камню (Урал), с сидеронитовой структ., состоит в основном из диопсида, кроме того, из оливина (~20%), магнетита (7%), а также небольшого кол-ва роговой обманки и хромитовой шпинели. Согласно терминологии IUGS, это маг-тетит-оливиновый диопсидит. у ОСМОЛИТЫ — см. Метеориты. КОСМОХИМИЯ — наука, занимающаяся исследованием размещения хим. составляющих в космосе: космическом пространстве, метеоритах, звездах, планетах.

КОТЕКТИКА — состояние системы в данных физ.-хим. условиях, в к-рой одновременно кристаллизуются (две или более) твердые фазы, находящиеся в равновесии с расплавом и не вступающие с ним в дальнейшие реакции; котектическая кривая, ко-тектическая плоскость. КОТЕКТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ — линия мин. значений t кристаллизации к о-т е к т и к и, является линией пересечения котектических плоскостей, соединяющей эвтектические точки Es—Рг.

КОТЕКТИЧЕСКАЯ ПЛОСКОСТЬ —

поверхность мин. значений t кристаллизации котектики; в многокомпонентной системе может существовать

Рис. 255. Котектические плоскости в системе «кварц-ортоклаз-альбит-анортит».

Разделены поля: кварца и плагиоклаза (точечной плоскостью), кварца и калиевого полевого шпата, (заштрихованной плоскостью), плагиоклаза и калиевого полевого шпата (плоскостью с неупорядоченной штриховкой)

ряд пл., напр. в системе кварц — альбит— ортоклаз — анортит при    р =

= 200 МПа (рис. 255) выступают следующие К. п.: Е> — Е2 — Es — Р2, отделяющие поле кварца от поля плагиоклазов, Е5 — Е3 — М — Е| — Р2, ограничивающие пространство свободного кварца от щелочного ПШ, а также Е4 — Р! — Р2 — Es, определяющие границу между щелочным ПШ и плагиоклазом (Н. G. F. Winkler, 1967). КОХАЛАИТ — эфф. п., относимая к гр. андезитов, названа J. Р. Iddings (1913) «нормативным олигоклазовым андезитом», происходит из мест. Кохала (Гавайские о-ва), ее существование ставил под сомнение A. Johannsen (1949), т. к. выделение породы основывалось на хим. данных. Т. Ф. В. Барт назвал К. ортоклазовым андезитом. КОЦИТ, кокит — лейцитовый кампто-нит, гипабис. лампрофировая и., встреченная в форме дайки в местности Кок-Пиа (Вьетнам); облик порфировый, фенокристаллы оливина (19%) и диопсцд-авгита (36 %), а также мелкие зерна магнетита, апатита, пойкили-тического биотита (5 %) и лейцита (19%) заключены в микрокристаллической массе, сложенной авгитом и КПШ.

КОЭСИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — искусственное подразделение пород экло-гитовой фации, в к-ром переход кварца в коэсит не установлен из-за отсутствия свободного кремнезема в ультраосн. и осн. п. верхней мантии. КРАБЛИТ, баулит, крафлит — риолит, содерж. зерна плагиоклаза в фено-кристаллах ортоклаза, и небольшое кол-во авгита и кварца. Ранее К. называли также кристал. туфы, состоящие из ПШ, характерного для описываемой разное, риолита. КРАГЕРЕИТ — гипабис. п. (рис. 256), встречается в форме даек в мест. Кра-герё (Норвегия). Структ. средне- и грубозернистая, облик аплитовый;

Рис. 256. Крагереит

состоит из альбита или ортоклаза и рутила (до 23 %) с небольшой примесью ильменита, микроклина, ортоклаза, кварца, биотита и апатита. КРАСНОЗЕМ — см. Терра росса. КРАТЕР ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — отрицательная форма рельефа в виде чаши или воронки, возникшая в результате вулк. деятельности: внезапного взрыва или относительно спокойного накопления пирокластического мат-ла, непосредственно у устья вулк. кратера. По положению, роли и виду вулк. деятельности выделяется ряд морфологических и генетических разнов. К. в. КРАТЕР МЕТЕОРИТНЫЙ — см. Астроблема.

КРАФЛИТ — см. К р а б л и т.

КРЕЙГМОНТИТ — плутония, п. из мест. Крейгмонт (Канада), встречающаяся совместно с конгрееситом и рагланитом. К. состоит в основном из нефелина (63 %), а также олигоклаза (30 %), второстепенные м-лы: мусковит, кальцит, корунд, биотит и магнетит. КРЕЙГНУРИТ — назв. шотл. эфф. п., встречающейся также в форме кольцевых даек на о. Малл. К. родствен до-реиту и относится к трахиандезиту. В стекловатой осн. массе наблюдаются микролиты андезин-олигоклаза, авгита и оксидов железа.

КРЕМЕНЬ — скрытокристаллическая кремнистая п., образующая конкреции в карб. п. К. состоит из опала и халцедона или халцедона и кварца; имеет массивную текст., афанитовую или мелкокристаллическую структ.; бывает белым, серым, коричневым или черным в зависимости от содер. акцессорных составляющих, таких, как гематит, гётит, пирит, углистое вещество. Ценное абразивное сырье. КРЕМНИСТО-ДИАГЕННЫЕ ПОРОДЫ — осад, образования, лити-фицированные в процессе диагенеза, состоящие в осн. из опала, халцедона или аутигенного кварца. КРЕМНИСТОСТИ ИНДЕКС ХАШИ-МИТО — модифицированный сериальный индекс Сугимуры, служит для определения первичного характера метам, п.; после исключения Н20 содер. остальных оксидов в масс, долях, % пересчитывается на 100 %, а затем, согласно формуле Сугимуры, рассчитывается показатель:

SI — Si02 — 47

 

Na20+K20

AI20:t

 

КРЕМНИСТОСТИ КОЭФФИЦИЕНТ ОЗАННА — коэффициент, используемый для выяснения генезиса пород на основе хим. анализов.

6A+2C + F '

где s = Si02 + Ti02 + Zr202 +Р2О5, символы А, С и F объясняются в О з а н н а Диаграмме.

КРЕМНИСТЫЕ ПОРОДЫ — осад, хим. или биохим. образования, состоящие в осн. из кремнистых м-лов: кварц, опал, халцедон, кристобалит, могут содер. глин, м-лы, кварцевую пыль, обломки фауны, гидроксиды железа, иногда глауконит; к К. п. относятся: халцедониты, халцедонолиты, черты, диатомиты, гейзериты, гезы, яшмы, пресноводные кварциты, кремни, лидиты, кремнистые сланцы, кремнистые осадочные туфы, легкая опока, радиоляриты, спонгиолиты. КРЕНИТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА — старая точка зрения на генезис кри-стал. сланцев, к-рые формируются в результате преобразования осад, п. под влиянием эманаций земных глубин.

КРЕНУЛИТЫ — микролиты с раздвоенными или зубчатыми окончаниями.

КРЕОЛИН — базальт синеватого цвета, обусловленного эпидотизацией. КРЕСКУМУЛАТ — «поперечный» ку-мулат.

КРИВОЗЕРИТ (н) — назв. карельского доломитизированного мрамора, содер. кварц, ортоклаз и роговую обманку.

КРИКИНИТ — криноидеевый известняк. Если К. содер. 10—50 % остатков лилий — известняк энкринитовый, > 50 % — энкринит.

КРИНАНИТ — шотл. назв. породы, найденной у оз. Крин в форме дайки, описываемой ранее как долерит или анальцим-оливиновый диабаз офитового облика. К. состоит в основном из лабрадора (50—67 %), оливина и титанавгита (20 %), а также интер-стиционного анальцима (10 %); Н. Sorensen (1976) причислил К. к группе тешенита.

КРИОКОНИТ — космическая пыль, осажденная в арктических областях. КРИПТИТ — термин, используемый сканд. геологами для гр. крупнобла-стовых метам, п., включающей гнейсы, гранулиты, лептиты, геллефлинты и др.

КРИПТОБАТОЛИТОВЫЙ — 1. Этаж над батолитовой интрузией, согласно схеме W. Н. Emmons (1933), в к-ром проявляются рудные м-ния, напр. Ag, Au, Си, Zn, Pb, Sn, W, Sb, Hg, локализующиеся в пределах магм, п.; акробатолитовый 2. Горизонт эрозионного среза, вскрывающего криптобатолитовые м-ния, проявляющиеся над батолитовой интрузией. КРИПТОГЕННЫЕ ПОРОДЫ — 1. Породы с невыясненным или сомнительным происх. 2. Термин, использовавшийся ранее для обозначения интрузивных пород и кристаллических сланцев.

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ — 1. Термин, используемый в том же значении, что и криптокластический. 2. Гранофировая структ. КРИПТОЗЕРНИСТЫЕ ПОРОДЫ — карбонатные п., сложенные зернами диаметром <0,001 мм (Н. L. Bissell,

  • G. V. Chilingar, 1967) или <0,01 мм (F. J. Pettijohn, 1957), а согласно др. пегрографам, даже <0,004 мм. К. п. иногда называют криптокристаллическими.

КРИПТОКЛАСТ — микрокласт диаметром <0,001 мм (Н. L. Bissell,

  • G. V. Chilingar, 1967) ;макрокласт. КРИПТОКЛАСТИЧЕСКИЙ (н) — определение структ. или породы, у к-рых отдельные составляющие нераспознаваемы визуально, напр. криптокласти-ческая структ., криптокластический гранит.

КРИПТОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ —

термин, определяющий структ. или породу, у к-рых минер, зерна нераспознаваемы даже под микроскопом и м. б. определены только с помощью электронно-графических исследований; криптозернистые породы. КРИПТОМАГМАТИЧЕСКИЙ —    1.

Продукты магм, деятельности, напр. пегматиты, гидротерм, жилы, не имеющие полной связи с интрузией. 2. М-ния, генетическая связь к-рых с магмой определяется по закономерности размещения и концентрации полезных компонентов. В схеме расположения м-ний по отношению к интрузии К. находятся ближе телемагматически х и дальше апомагматиче-ских месторождений; они образуются приблизительно в верхней части криптобатолитового этажа.

КРИПТОМЕРНЫЙ— термин, используемый для определения составляющих породы, нераспознаваемых визуально или адиагностических. КРИПТОМОРФКЫЕ ПОРОДЫ — 1. Породы, в к-рых характерная составляющая не выкристаллизовалась, напр., кварц в даците, нефелин в нефелините и т. д. 2. Породы, занимающие промежуточное положение между образованиями с кристал. и плотной структ., напр. породы с мелкозернистой, криптокристаллической и др. структ. КРИПТОНИЛИТ — старое назв. жидких включений, содер. в нек-рых м-лах. КРИПТОЭКСПЛОЗИВНАЯ СТРУКТУРА — отрицательная круглая структ. форма диаметром 1,5—50 км, окруженная депрессионными кольцами, сложенными брекчиями, образуется в результате вулк. взрывов или удара космического тела.

КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЗАРОДЫШ

см. Зарод ышеобразование. КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ИНТЕРВАЛ

пределы I (в меньшей степени р) между началом формирования первого к-ла и исчезновением последней “капли" магмы. 2. По отношению к отдельным м-лам К. и. понимается как значение пониженной /, обусловливающей исчезновение , минер, фазы согласно реакционному ряду или рядам, напр. К. и. оливина соответствует падению t от момента образования первого к-ла до момента появления пироксена. КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЬ, CI — петрохимический показатель Пол-дерваарта — Паркера для определения степени магматической дифференциации, при к-рой осуществляется обмен Са на Na и Ка, a Mg на Fe2+ и Fe3+; определяет степень отклонения первичного состава системы анортит + дио-псид +форстерит. К. п. определяется по формуле CI = An + Fo + Di + Spl, где Ап — анортит, Fo — форстерит, Di — магниевый диопсид; Spl — магниевая шпинель являются миналами, рассчитанными методом C1PW, представленными в мае. долях, %. КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИНЦИП — называется также законом Ферсмана, согласно к-рому кристаллизация м-лов в диссоциирующих и дисперсионных системах происходит в порядке уменьшения энергии кристал. решетки. К. п. п. обусловлен отношениями составляющих, кинетическими условиями, а также термодинамическими факторами — их

отношениями и направлениями изменений. К. п. п., а также эмпирические основы Боуэна кристаллизационного ряда и равновесия термодинамических систем представляют собой теоретическую основу, позволяют предвидеть протекание процесса кристаллизации. КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СИЛА давл , к-рое оказывает к-л на его окружение в результате увеличения его объема.

Н. Ramberg (1947) К. с. объяснял избытком энергии, к-рая освобождается при росте к-ла и вызывает мех. деформации, но даже в самой малой степени не вызывает растворения. К. с. вычисляется по формуле

Ело- Vmexpp-Vm/R-t ' где Ело — сумма элементарных пар составляющих, входящих в состав м-лов, р — механическое ^давление, R — газовая постоянная, V т — средний мол. объем м-лов. КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СТЕПЕНЬ — количественное отношение стекла к кристаллической фазе, к-рое, согласно

Н. Schneiderhohn (1962), является показателем рудоносности. КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ФАЗА — характерные физ.-хим. условия, вызывающие дифференциацию продуктов кристаллизации и затвердения эфф. п., напр. К. ф. интрателлуриче-ская, К- ф. экстрателлур и-ч е с к а я.

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — процесс роста к-лов с момента появления зародыша; осуществляется в р-ре, расплаве, магме, газе и твердых телах: метасоматоз, регенерация, рекристаллизация.

К. вынужденная — упорядоченный рост к-лов в породе под действием сил, напр., стресс влияет на размещение пластинок слюды перпендикулярно к направлению р\ сланцеватость. К. главная — см. Мезокристал-л и з а ц и я.

К. дендритовая — образование сети кристаллитов, преимущественно в результате резкого переохлаждения магмы.

К. интеграционная, интегральная — процесс объединения неболь-

8 Зак. 933 ших . к-лов в большие агрегаты; коалесценция.

К- котектическая — одновременное выделение из магмы нескольких разл. видов м-лов, находящихся в фазовом равновесии с расплавом.

К. магмы — процесс затвердения м а г-м ы, в течение к-рого осуществляется выделение м-лов согласно определенным законам и обусловлено многими факторами, напр., /, р, хим. составом, конвекционными потоками, гравитацией и т. д., вызывающими также дифференциацию магматическую. По мере уменьшения t магмы кристаллизуются м-лы со все меньшей энергией связей в кристал. решетке (Боуэна кристаллический ряд). В процессе К- м. выделяются три этапа: ранний, главный и остаточный, или протокристаллизации, мезокристаллизации и телекристаллизации.

К. миметическая — метаморфическая рекристаллизация или неоминерализация зерен, вызывающая перестройку ранее существовавшей текст, породы. К. остаточная — см. Телекристаллизация.

К- ранняя — см. Протокристаллизация. К. ритмическая — явление, наблюдаемое в плутонич. п., заключающееся в нарастании слоев различных м-лов. К. селективная — разрастание к-лов в процессе постепенного остывания магмы и избирательной миграции составляющих из некристаллизованной части расплава; происходит под влиянием термической перекристаллизации агрегата м-лов в присутствии насыщенных р-ров.

К. фракционная, фракционал ь-н а я — результ. отделения кристал. фракции от магматического расплава, напр., за счет силы тяжести, что вызывает существенное изменение хим. состава магмы и делает невозможной реакцию остаточного расплава с ранее выделенными м-лами; дифференциация фракционная. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ (БЛАСТЕЗ), ОТНОШЕНИЕ К ДВИЖЕНИЯМ в зависимости от временной последовательности К. (б.) и кинематических (тект.) движений выделяются (рис. 257):

Рис. 257. Слюды, полевые шпаты и гранаты как продукты прекинематической (I), синкинематической (II) и посткинематической (III) кристаллизации

  • 1)    К. (б.) прекинематическая, доде-формационная, предкинематическая, претектоническая, если деформация охватила породы после кристаллизации (бластеза);

  • 2)    К. (б.) раннекинематическая, когда кристаллизация осуществляется на начальной стадии движения;

  • 3)    К. (б.) синкинетическая, пара-деформационная, паракинетическая, синтектоническая, когда оба процесса перекрываются по времени;

  • 4)    К. (б.) позднекинематическая, когда кристаллизация (бластез) осуществлялась на конечной стадии движений;

  • 5)    К. (б.) посткинематическая, поде-формационная, покинематическая, посттектоническая, если кристаллизация (бластез) осуществляется после затухания движений. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СВОБОДНАЯ МИНЕРАЛОВ — свободный рост зародышей, приводящий к возникновению идиоморфных к-лов или игольчатых, пучковидных, сферолитовых (с ф е-р о л и т ы) и лучистых (агрегаты лучистые) форм (рис. 258). КРИСТАЛЛИНОКЛАСТИЧЕСКАЯ ПОРОДА — пластическая г. п., богатая кристал. мат-лом, цементирующим обломки.

Рис. 258. Формы свободной кристаллизации минералов:

а — зародыш, б — идиоморфное образование, в —- иголка, г — пучок, д — сноп

КРИСТАЛЛИТОВЫЙ — состоящий из кристаллитов.

КРИСТАЛЛИТЫ — неразвитые, эмбриональные кристал. формы, встречающиеся в вулк. стеклах, почти совсем не реагируют на поляризованный свет микроскопа; их нельзя ни отнести к какой-либо группе м-лов, ни определить их кристал. строение. По размерам и формам агрегатов различаются: аркулиты, бациллиты, бе-лониты, хиасмолиты, клавалиты, куму-литы, глобулиты, глобосфериты, лонгу-литы, Маргариты, скопулиты, спикули-ты, трихиты (рис. 259). КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ КАШИЦА -частично закристаллизованная магма, состоящая из кристал. агрегатов, находящихся в среде, насыщенной водяным паром.

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОРОДА —

  • 1. Назв. магм, и метам, г. п., противопоставляемых некристаллическим образованиям. 2. Порода, полностью сложенная из к-лов, напр. плутонич. и эфф. п., лишенные стекла метам., а также осад, п., в основном песчаники, сложенные из кристал. мат-ла или проявляющие кристал. структ. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СОРТИ-РОВКА — процесс отделения к-лов из магмы или одной кристал. фазы от другой в процессе их затвердения. КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ — кристаллическая седимента-

Рис. 259. Систематика кристаллитов

ция, обусловленная гравитационным погружением к-лов в магме или конвекционными движениями магмы; дифференциация гравитационная

КРИСТАЛЛИЧНОСТЬ 1. Оценка степени кристаллизации породы, в частности, магматической, напр.: полнокристаллическая, полукристаллическая, стекловатая. 2. Степень проявления характерного кристаллического строения магм. п. (макрокристаллическая, микрокристаллическая, криптокристал-лическая).

8 23

КРИСТ АЛЛОБЛАСТ — см. Бласт. КРИСТАЛЛОБЛАСТЕЗ—1. Бластез. 2. Особая разнов. бластеза в метам, п., выражающаяся появлением все более правильных кристал. форм м-лов. Эти формы обусловлены: видом кристал. решетки, хим. составом, а также сопротивлением среды, противодействующей силе кристаллизации, в т. ч. и пластичностью окружающих составляющих; идиобласт.

КРИСТАЛЛОБЛАСТОВАЯ СЕРИЯ — см. Кристаллобластовый ряд.

КРИСТАЛЛОБЛАСТОВЫЙ РЯД, идиобластовая серия, крист а л л о б л а с т о в а я серия — ряд метаморфических м-лов, установленный эмпирически (табл. 18), по величине кристаллизационной силы и скорости роста; каждый предыдущий м-л по отношению к последующему проявляет больше способности к образованию собственной кристаллографической огранки; лучше развитую огранку имеют м-лы, образованные раньше, характеризующиеся большей плотн.

КРИСТАЛЛОИДЫ — мелкие образования промежуточной длины между кристаллитами и микролитами (1), без правильных кристал. форм, отчетливо реагирующие на поляризованный свет, их точное определение невозможно даже при использовании поляризационного микроскопа.

КРИСТАЛЛОКЛАСТЫ — обломки м-лов и вулк. стекла, входящие в состав пирокристаллических мат-лов. КРИСТАЛЛОПОРФИР — см. Нева-д и т.

КРИСТАЛЛОТРАУСМАТИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ — см. Траусматиче-ское строение. КРИСТАЛЛОТУФ, туф кристаллический — петрографическая разнов. туфа, состоящего в основном из к-лов одного м-ла23.

КРИСТАЛЛОФИР — см. Н е в а д и т.

КРИСТАЛЛОБЛАСТИЧЕСКИЕ РЯДЫ

F. Веске (1903)

U. Grubenmann (1910)

Н. Williams, F. J. Turner, С. М. Gilbert (1954)

A. Spry (1969)

Титанит, рутил, магнетит, гематит, ильменит, гранат, турмалин, ставролит, дистен

Титанит, рутил, гранат, силлиманит, апатит, циркон

Титанит, рутил, магнетит, турмалин, дистен, ставролит, гранат, андалузит

Титанит, рутил, плеонаст Гранат, силлиманит, ставролит, турмалин

Эпидот, цоизит

Эпидот, цоизит, форстерит

 

Эпидот, цоизит, волластонит, магнетит, ильменит

Пироксен, роговая обманка

Авгит, роговая обманка

Пироксен, амфибол, волластонит

Андалузит, пироксен, амфибол, форстерит

Доломит, альбит Слюда, хлорит

Биотит, графит

Слюда, хлорит, тальк, стильпномелан

Мусковит, биотит, хлорит, доломит, дистен

Кальцит

Доломит, кальцит

Кальцит, везувиан, скаполит

Кварц, плагиоклаз

Полевой шпат

Скаполит, кордиерит, полевой шпат

Плагиоклаз, кварц, кордиерит

Ортоклаз, микроклин

Кварц, кордиерит

Кварц

Ортоклаз, микроклин

 

КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКАЯ ШКАЛА КИСЛОТНОСТИ ПОРОД-

CM. Кислотности индекс. КРИСТАЛЛ-ПРИЗРАК — к-л, имеющий внутри следы ранней стадии кристаллизации.

КРИСТАЛЛЫ СМЕШАННЫЕ (н) — назв. изоморфного твердого раствора.

КРИСТИАНИТ — назв. гранита, найденного в Кристиании (Норвегия). КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА — точка в фазовой системе, в к-рой при соответствующим образом подобранных параметрах р и t два тела, напр. жидкость и газ, имеют одинаковые физ. св-ва.

КРИТИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ —от

дельные диагностические м-лы или системы м-лов, устойчивые в узких пределах t и р, позволяющие определять фациальные границы, а также деление на фациальные гр. и серии, напр.:

ЛОМОИТНТ + кварц — ломонтитовая фациальная группа;

пренит + пумпеллиит — пренит-пумпел-лиитовая фациальная группа; глаукофан+лавсонит — серия высокого давления зеленосланцевой фациальной группы;

андалузит-(-ставролит — серия низкого давления амфиболитовой фациальной

группы;

дистен+ставролит—серия среднего и высокого давления амфиболитовой фациальной группы; орто-+ клинопироксен — двупироксе-новая фациальная группа; санидин-пижонит-сакидинитовая фация.

КРОКИДИТ — примитивная форма

развития мигматита с флебитовым типом текст.

КРОКУС — англ. назв. разнородных пород, гл. обр. гнейсов, наблюдаемых в контактах с гранитами. КРОМАЛЬТИТ — ультрамафическая плутонии, или гипабис. п., встречающаяся в мест. Кромальт-Хиллс (Шотландия), относится к щелочным пи-роксенитам. К. состоит из эгиринавгита (54 %) и меланита (19 %), в меньшем кол-ве присутствуют биотит (15 %), перавскит, ильменит, апатит и пирит. На основе международной классификации плутонич. п. К. классифицирован как гранатовый якупирангит или гранатовый (меланитовый) пироксенит. КРОССИТИТ — метам, п., кварцит, содер. амфибол группы глаукофана — кроссит.

КРОФЕСИМА (н) — назв. промежуточной или верхней и промежуточной оболочки мезосферы (1000— 400 км), сложенной предположительно перидотитом с примесью Fe и Сг. Назв. возникло из хим. символов Cr + Fe в соединении с термином “сима“. В общем значении К. входит в понятие верхняя мантия.

КСЕНОБЛАСТ, аллотриобласт — м-л метам, гг, лишенный собственной кристаллографической огранки; К-, образовавшийся позже, чем окружающие его м-лы, называется ксенопорфиро-бластом (порфироб ласты); идиобласт.

КСЕНОГЕННЫЙ МИНЕРАЛ — 1. Составляющая породы, кристаллизующаяся из магмы после захвата и ассимиляции постороннего мат-ла; К. м. характеризуется необычным для плутонич. п. составом, напр., гранат, кордиерит, силлиманит, волластонит 11 Др. 2. Редко используемый термин и значении эпигенного м-ла. КСЕНОГИБРИДИЗАЦИЯ — процесс изменения хим. состава магмы в результате контаминации глин, или карбонатных п.; термин относится к устаревшему в настоящее время понятию гибридизация в значении контаминация; продукты процесса К- называются контами натам и, а не гибридными породами. КСЕНОКЛАСТОЛАВА — к л а стола в а, содер. обломки пород основания вулкана.

КСЕНОКРИСТАЛЛЫ — подобны фе-нокристаллам, однако являются чужеродными для окружающих м-лов. К. значительно корродированы и оплавлены; наблюдаются в плутонич., эфф. и жильных п.

КСЕНОЛИТ, случайное, экзогенное, эна л ло генное включение — фрагмент породы, захваченный магмой из стенок или кровли интрузии, часто растянутый в форме шлира; более или менее преобразованный магмой, но генетически отличается от породы, в к-рой находится; к этой генетической группе также относятся скиалит и мианит. КСЕНОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ — по классификации С. Е. М. Rohrbach (1885) обозначает к-л магм, п., облик к-poro обусловлен формой соседних м-лов. В петрографических описаниях форм м-лов термин используется совместно с термином автоморфный м-л и типа тгт оморфный м-л (автоморфный м-л). В описании метам, п. для определения подобных форм используется термин к с е н о-бласт; структ. породы, сложенной из К- м., называется ксеноморфной или панксеноморфной. КСЕНОТОГ1ИЧЕСКИЙ — термин, определяющий форму м-лов или особенности структ. осад, п., сложенной в основном из ксеноморфных составляющих, напр. перекристаллизованные известняки и доломиты, хим. осадки и др.

КСЕРОЛИТЫ — образования, заполняющие полигональные трещины высыхания в глин, п., заглубления от капель дождя, иногда пустоты в остатках фауны.

КСИЛИНИТ — микрокомпонент в классификации бурых углей, различают К хорошо сохранившийся, а также разложившийся.

КУГДИТ — ультрамафическая плутония. п., встречающаяся по р. Кугде (Сибирь); структ. гипидиоморфнозер-нистая; состоит из оливина, мелилита, титаномагнетита, авгита и небольшого кол-ва нефелина, а также вторичных м-лов: флогопита, перовскита, канкринита и др. Согласно делению IUQS классифицирован как оливино-вый мелилитолит (м е л и л и т о л и т,

1).

КУЗЕЛИТ — гипабис. порода, наблюдаемая в форме даек и силлов в местности Кузель в Рейнском Палатинате. К. относят к группе лампрофира. Автометам. преобразования — уралитизация и хлоритизация фено-кристаллов диопсида, замещение лабрадора олигоклазом, а также окварце-вание и кальцитизация.

КУЙАМИТ — гипабис. порода в форме дайки из долины Киамас (Калифорния). К. был описан как анальцимовый диабаз, а также авгитовый тешенит; по С. Е. Troger (1969), идентичен богушиту (богузиту).

КУКАЛИТ (н) — кристал. сланец, образованный в результате рассланце-вания и хлоритизации диабаза. КУКЕРСИТ — сапропелевый горючий сланец, содержащий более 75 % угольного в-ва; известен в силурийских отложениях Эстонии.

КУЛАИТ — эфф. п. из местности Кулав (Малая Азия). К. называют трахи-долеритом, нефелиновым трахибазаль-том или нефелиновым базанитом. Порфировидная порода; фенокристаллами являются: оливин, диопсид, измененная роговая обманка, которые заключены в полнокристаллическую основную массу, состоящую из битовнита, диопсида, магнетита по роговой обманке; мезостазис — нефелин с ортоклазом. Если вместо нефелина или наряду с ним появляются др. фельд-шпатоиды, тогда в зависимости от их содер. выделяются К.: анальцимовый, лейцитовый и др.

КУЛЛАИТ — гипабис. порода (рис. 260), относимая к диабазу или сиенодиоритовому порфиру. Обнаружен близ Куллагорден (Швеция). Состоит из больших фенокристаллов андезина и псевдофенокристаллов микроклина, заключенных в офитовой осн. массе,

Рис. 260. Куллаит

сложенной мелкими удлиненными зернами олигоклаза, хлорита и эпидота в псевдоморфозах по авгиту, титаномагнетита, апатита, кварца и кальцита.

КУМБЕРЛАНДИТ — англ. назв. ульт-раосновной плутонич. п. из Роуд-Айс-ленд (Камберленд, США), сложенной (в %): железистым оливином (40), магнетитом и ильменитом (40), плагиоклазом (10), серпентином (7), апатитом и акцессорной шпинелью. КУМБРАИТ — эфф. порфировидная п., относимая к андезиту, найдена на о. Грейт-Кумбре (Шотландия); фено-кристаллы представлены (в %) битов-нитом (10), основная масса состоит из лабрадора (26), авгита и энстатита

  • (22) и стекла (42) состава потенциального андезина, санидина и кварца. КУМУЛАРСФЕРОЛИТЫ - - назв. сфе-ролитов без детально определяемой структ.

КУМУЛАТЫ, аккумулаты — породы расслоенных интрузий, образовавшиеся в результате выделения кумулокри-сталлов и осаждения на дне магматической камеры к у м у л у с а (~65%) и последующей кристаллизации интер-кумулуса (~35%); основой разделения К. является кол-во К. и способ их связывания интеркумулусом. В зависимости от того, кристаллизовался ли интеркумулус на месте или оказался вытесненным из кумулуса, L. Wager,

  • G. Brown (1968) выделяют: ортоку-мулат или мезокумулат и адкумулат, а также поперечный кумулат, гетерад-кумулат (рис. 261).

Рис. 261. Кумулаты:

а — ортокумулаты, б — мезокумулаты, в — адкумулаты, г — поперечные кумулаты, д — гетерадку мулаты

КУМУЛИРОВАННОЕ ПРОЦЕНТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА — сумма частости всех меньших или больших зерен данной фракции используется при интерпретации результатов гранулометрического анализа облом, пород; гранулометрическая кумулятивная кривая.

КУМУЛИТЫ — неправильные агрегаты глобулитов (1) округлой, эллипсоидальной формы, уплощенной с одной стороны, встречающиеся в вулк. стекле.

КУМУЛОБЛАСТЫ — порфиробласты различных м-лов, образующие самостоятельные скопления, отчетливо выделяющиеся от остальных составляющих породы; если такие скопления сложены из одного вида м-лов, то они называются гломеробласта-м и.

КУМУЛОВУЛКАН — см. Купол вулканический. КУМУЛОКРИСТАЛЛ — единичный

элемент кумулуса.

КУМУЛОФИР — магм, п., характеризующаяся кумулофировой струк., т. е. такой, в к-рой скопления больших зерен (одного или нескольких разных м-лов) выполняют роль фенокристаллов. КУМУЛУС — термин для обозн. несвязанной массы к-лов, образующихся в начальной стадии кристаллизации магмы и аккумулированных на дне магм, камеры; в момент начала кристаллизации интеркумулуса и роста ку-мулокристаллов образуются кумулаты.

КУНКАР —см. Канкар.

КУПОЛ — назв. антиклинальной, более или менее изометричной макроструктуры. Термин используется преимущественно в струк. геологии и тектонике, используется также для определения макроструктур кристал. пород, напр., К.; гнейсовый, гранитный, вулк. К- вулканический, экструзивный, кумуловулкан, толоид — вулк. макроструктура, образующаяся в результате выдавливания из кратера и последующего напластования вязкой лавы (К. экзогенный) или возникающая в кратере путем постепенного расширения из середины в результате поступления свежих порций лавы (К. эндогенный).

КУПРОЛИТЫ — осад. п. различных типов, содер. Си (напр., облом, глин., карбонатные и др.).

КУРОНГИТ — осадок, состоящий из водорослей, образующийся в настоящее время в озерах и лагунах Австралии.

КУСКИТ — гипабис. п., наблюдаемая в форме дайки в бассейне р. Куско-квим на Аляске. К. называют также аляскитовым или гранитовым порфиром. Порода порфировидная, фенокри-сталлы ортоклаза и кислого плагиоклаза заключены в мелкозернистой осн. массе ортоклаза, кварца и мусковита. КУТИКУЛА — пленка, покрывающая эпидерму листьев.

КУТИНИТ — микрокомпонент угля из гр. экзинита, образованный в осн. из кутикул.

КУФОЛИТЫ — бесцветные или слабо-окрашенные щелочные м-лы с плотн. ниже 2,77; барилиты, л е й к о-кратовые породы; лейко-кратовые составляющие. КЫТЛЫМИТ — мигматиты кытлимско-го массива (Северный Урал), характеризующиеся переменным минер, составом — от диоритов до габбро, к-рые образовались путем метасоматического преобразования осад. п. без участия расплава.

КЫШТЫМИТ, соймонит, анортозит корундовый, плагиоклазит корундовый — плутонич. п., образующая интрузии в гранитах, описана впервые Ю. Морозевичем; назв. происходит от г. Кыштым на Урале. К- сложен автоморфными кристаллами корунда (47 %), заключенными в основную массу, состоящую из битовнита, анортита (38%), пронизанного пластинками биотита, хромовой шпинели, циркона, апатита; п л ю м а з и т. КЬЕЛЬСОСИТ — плутонич. п. (рис. 262), встречающаяся в Кьель-сосе в районе Осло, к-рая отличается от ларвикита более высоким содер. СаО и меньшим щелочей; состоит из андезина, подчиненного ортоклаза, темноцветных м-лов: авгита, клинопироксена, вторичного амфибола, лепидомелана; присутствуют магнетит, апатит, кварц и пирит. В классификационной схеме IUGS параметры К. размещаются в полях монцонита и монцодиорита, а также их кварцевых разное.; К. считается материнской магм. п. ряда ларвикит — нордмар-кит — акерит.

КЯРНАИТ — сначала порода была описана как туф или туфовый агломерат, состоящий из обломков эфф. п. или пирокластов со стекловатым цемен-

Рис. 262. Кьельсосит в классификационном поле его разновидностей

том и хим. составом, подобным дациту; в настоящее время считается продуктом ударного метаморфизма докембрийских пород. KREEP, поп-шаге basalt — первая порода, отобранная на Луне экспедицией «Аполло 12», представленная в основном им-пактным расплавом, значительно отличающимся от богатого Fe mare basalt (базальт лунный); назв. происходит от преобладающих элементов K + REE + P (калий-(-редкие земли + + фосфор).

ЛААНИЛИТ — дайк. п., встречающаяся в местности Лаанил (финская часть Лапландии), с грубозернистой структ., состоит в основном из альмандина, кордиерита и кварца, а также из биотита и магнетита.

ЛААХИТ — биотитовый санидинит из местности Лахер Сее в бассейне р. Рейн; единственной светлой составляющей является анортоклаз, темноцветные м-лы, представленные биотитом и ги-перстеном, составляют 28 %; в большом кол-ве наблюдается магнетит. ЛАБРАДИТ 24, лабрадорит (1), лабра-доритит, лабрадоровая порода — разйов. анортозита, состоящая в основном из лабрадора — лабрадорит. Л., содер. > 5 % кварца, называется кварцевым Л.

ЛАБРАДОЗИТ (и) — см. Л а б р а-д и т.

ЛАБРАДОРЕСЦЕНЦИЯ — см. Ир и-з а ц и я.

ЛАБРАДОРИТ — 1. Лабрадит.

  • 2. Порода, используемая в основном в строительстве и архитектуре, к-лы его имеют красивую лабрадоресценцию (и р и з а ц и я). 3. В ранней рус. литературе обозначал лейкогаббронорит.

  • 4. Согласно франц. исследователям, считается, лейкобазальтом, плагиоклаз к-рого отвечает лабрадору.

ЛАБРАДОРИТИТ — см. Лабрадит.

ЛАБРАДОРОВАЯ ПОРОДА — см. Лабрадит.

ЛАБРАДОРОФИР (н) — авгитовый андезит, в к-ром лабрадор встречается в осн. массе.

ЛАБРАДОРФЕЛС (и) — кварцевый лабрадит, лабрадит. ЛАБРАДОФИР (н) — лабрадоровый порфирит, авгитовый порфирит, лабрадоровый порфир, эфф. п. порфирового облика, в к-рой в качестве фено-кристаллов наблюдается лабрадор, редко авгит, а также спорадически роговая обманка и серпентинизиро-ванный оливин; осн. масса представлена кислым плагиоклазом, ортоклазом, авгитом, иногда также стеклом. ЛАВА — магма, к-рая излилась или была выдавлена на поверхность земли, сильно разгазирована, перемещается ламинарно; после застывания образует породы, также называемые Л.; темп-ра расплавленной лавы достигает 1400 °С и зависит от хим. состава и содерж. газов, так же как и ее вязкость. Л. делятся на кислые, средние и основные, критерии ее классификации те же, что и для г. п. Л. состоит из стекла, а также мелких к-лов, которые частично кристаллизовались внутри вулк. аппарата. В фанеритовой Л. к-лы легко обнаруживаются, а в афа-нитовой Л. их можно распознать только под микроскопом. В зависимости от хим. состава выделяются Л.: андезитовая, базальтовая, риолитовая, трахитовая и др., а по характерной составляющей Л.: лейцитовая, мелилитовая, нефелиновая и т. д. Кроме того, выделяются следующие разное, лавы. Л. аккреционная — верхняя часть базальтового потока, наполненного шаровыми обломками ранее застывшей лавы, достигающими диаметра нескольких м; Л. а. образуется в результате вращения застывшей, но еще пластической лавы.

Л. блоковая — см. Л. глыбовая. Л. волнистая — горячая, дегазированная и слабовязкая, быстро застывающая на поверхности с образованием стекловатой и блестящей корки, наполненной мелкими округлыми пузырьками; корка Л. в. морщится под влия-

Рис. 263. Блоковая лава (Митсудаке, Япония)

нием движения, образует складки и формы, подобные сплетению канатов, напластовывается с образованием гротов и туннелей. Разнов. Л. в. на Гавайских о-вах называется пахоэхоэ. Л. глыбовая — потоки Л. большой вязкости, застывшие в виде гладкой, почти лишенной морщин поверхности, к-рая под действием находящейся внизу еще не застывшей массы потрескалась на полиэдрические, более или менее правильные глыбы или блоки диаметром до 1 м (рис. 263); широко распространена вокруг вулк. куполов. Л. губчатая — сильно пористые вулк. бомбы, лапилли, пемза и вулк. шлак, возникшие из осн. лавы, отождествляется со шлаком вулканическим.

Л. кислая — назв. Л. с большим содерж. кремнезема; характеризуется большой вязкостью, благодаря чему малоподвижна, труднотекуча, образует короткие вулканические потоки, напр., Л. риолитовая; кислые породы. Л. микенитовая — оливин-лейциговая, Л., являющаяся конечным продуктом щелочной магмы калиевого ряда, встречается в Центральной Африке (названа по влк. Микена в Уганде.— Прим, пер.).

Л. основная — содер. небольшое кол-во кремнезема, характеризуется малой вязкостью, большой подвижностью, хорошо течет, образует длинные потоки

Рис. 264. Подушечная лава (Немуро, Япония)

и широкие покровы, напр. Л. базальтовая, основные породы.

Л. подушечная, эллипсоидальная, шаровая, pillow — образуется в результате быстрого охлаждения магмы, лавы, излившейся под водой либо внедрившейся в глины, лежащие на дне морского резервуара. Pillow имеют губчатую или стекловатую корку, концентрическое строение и связаны межподушечным веществом (рис. 264), состоящим из растертого материала Л., стекловатой массы, туфа или морских осадков.

Л. туфовая (и)—см. Туфолава. Л. фельзитовая (н) — см. Обсидиан.

Л. шаровая — см. Л. подушечная.

Л. эллипсоидальная — см. Л. подушечная.

ЛАВИАЛИТ — метам, п., встречающаяся в местности Лавиа (Финляндия); образовалась, вероятно, в результате изменения базальта или туфа, фенокристаллы лабрадора к-рых заключены в массе, состоящей из роговой обманки, биотита, микроклина и кварца.

ЛАВОБРЕКЧИЯ (н) — лавовый агломерат (агломерат вулканический).

ЛАВОВЫЕ СТРУКТУРЫ ИСТЕЧЕНИЯ — в восьмиступенчатой генетической классификации вулк. структ. (вулкан) представляет старшие формы: толоид, белонит, образующиеся на раннем этапе вулк. извержения. ЛАВСОНИТ-АЛЬБИТОВАЯ ФАЦИЯ выделена как в схеме

Н. G. F. Winkler (1967), так и в схеме

В. С. Соболева (1970); является переходной между фациями: цеолитовой и пренит-пумпеллиитовой, а также лавсо-нит-глаукофан-жадеитовой (рис. 265). Поле устойчивости верхней границы

Рис. 265. Парагенезис минералов лавсонит-альбитовой фации (по X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

р определяется бластезом ломонита, а нижней — появлением жадеитового пироксена. Так как в поле устойчивости этой фации размещается кривая полиморфного изменения кальцита-арагонита, то в литературе встречается разделение на две субфации: низкого давления — кальцитсодержащую и высокого давления — арагонитсодержащую.

ЛАВСОНИТ-ГЛАУКОФАН-ЖАДЕИТО-

ВАЯ ФАЦИЯ — названа Н. Q. F. Winkler (1967) также фацией глауконитовых сланцев, в его классификационной схеме относится к серии высокого давления низкотемпературной фациальной гр. Граница с лавсонит-альбитовой фацией определяется наличием жадеитового пироксена. Корреляция с глауконитовой фацией по схеме В. С. Соболева (1970) неоднозначна.

ЛАВУАЗИТ — англ. назв. известняка, содер. гипс.

ЛАГОРИО ПРАВИЛО — согласно А. Лагорио, в процессе кристаллизации магмы м-лы выделяются в следующей очередности: оксиды, силикаты — Fe, Mg, Fe и Mg (оливин, ортопироксен), Mg и Са (авгит, роговая обманка), Na (альбит, нефелин), К (КПШ, лейцит), Si (кварц). ЛАДУ, ладус — индонез. назв. лавины, сложенной из раскаленных блоков и вулк. пепла; пирокластические материалы.

ЛАДУС — см. Ладу.

ЛАЙМЕН — алевритоглинистая п., возникшая путем декальцинизации лёсса.

ЛАК ПУСТЫННЫЙ — см. Загар пустынный.

ЛАКАРПИТ — плутонич. п. (рис.. 266) из мест. Лакарп (Швеция), относимая к субвулканическому нефелиновому

Рис. 266. Лакарпит

сиениту, структ. грубозернистая; состоит из ортоклаз- или микроклин-пертита, кислого олигоклаза, подобного арфведсониту амфибола, преобразован-н°го нефелина, а также из второстепенных м-лов пектолита, эгирина, титанита, апатита, флюорита и нат-Ролита.

■ЛАККОЛИТ — субвулканическое или 'ипабис. магм, тело в форме гриба

Рис. 267. Лакколиты

(основание его плоское, а кровля куполовидно выгнута). Тело в верхней части расположено согласно вмещающим породам, в нижней части — соединено с жилой, по к-рой поступала магма (рис. 267). Магма, обладающая большой вязкостью, не находя выхода по краям, поднимает породы кровли или образует камеры Л. под влиянием тект. сил.

ЛАККОЛИТИТ — п., слагающая л а к-колит.

ЛАКМАИТЫ — назв. эфф. п. темнозеленого или черного цвета с уплотненной текст.; содер. мелкие фено-кристаллы плагиоклаза, заключенные в стекловатой основной массе. ЛАКПОРФИР — трахит, в котором КПШ подвергся альбитизации. ЛАКРУА КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД —минер, хим. деление магм, п., разработанное подобно классификации CIPW. В основу положено содер. ПШ (щелочного, щелочного ПШ и плагиоклаза или плагиоклаза), а также два класса, разделенные на четыре подкласса в зависимости от «кварцевого» и «полевошпатового» соотношений, позволяющих выделить 12 групп пород: щелочные граниты, известково-щелочные граниты, кварцевые плагиоклазиты, щелочные сиениты, известково-щелочные сиениты, плагиоклазиты, фельдшпатоидные сиениты, фельдшпатоидные известково-щелочные сиениты, фельдшпатоид-ные плагиоклазиты, миссуриты, нили-гонгиты, а также ийолиты. ЛАМБОАНИТ — п., относимая Р. Gi-raund (1964) к группе чарнокита (рис. 268), содер. до 10% кварца, 40 % темноцветных м-лов (в осн. гиперстена) и более 40 % щелочного ПШ по отношению к плагиоклазу; делится на Л. гиперстеновый, называемый анкаранандитом, а также на Л. плагиоклазовый гиперстеновый, называемый мангери-т о м.

Рис. 268. Классификационные поля лам-боанитов:

1 — анкзранадиты, 2 — мангериты

ЛАМЕЛЛИТЫ (н) — микролиты в форме тонких листов.

ЛАМЕЛЛЬ, пластинка—1. Термин, используемый преимущественно в значении ламина. 2 В сочетании с др. терминами обозначает один из элементов полисинтетического двой-никования м-лов — Л. двойниковая.

  • 3. Субиндивидуум динамически деформированной составляющей — Л. деформационная. 4. Часть вновь возникшей структ. распада твердого р-ра — Л. эксолюционная; Видманштеттеновы фигуры.

ЛАМИНА - наименьший прослой, слоек, к-рый можно макроскопически различить в г. п. 1. В плутонии, п. Л. обозначает самый маленький элемент расслоения интрузии; в эфф. п.— самый мелкий текст, элемент вулк. покрова. 2. В метам, п под Л. понимается остаточный элемент ранее существовавшей текст, осад. п. или полностью новая форма, образованная в результате рекристаллизации и мета-соматической дифференциации составляющих. 3. Л. в осад. п. является элементом слоистости, к-рая макроскопически не обнаруживает внутренней слоистости, но может иметь градационную изменчивость по ее профилю. Л. часто образуют пачки. ЛАМИ НАЦИЯ — дифференциация породы на мелкие (до 1 см) более или менее параллельные ламины, различающиеся цветом, размером зерен, минер, составом и др., проявляющаяся обычно в отдельности породы с образованием пластинок. Если ламины расположены параллельно граничным поверхностям, то это Л. параллельная, горизонтально - Л. горизонтальная, а если сопровождается изгибами — Л. волнистая; по специфическим формам выделяется Л. линзовидная В магм. п. выделяются: Л. лавовая, выраженная параллельным упорядочением порций лавы по отношению к плоскости подошвы, а также Л. плутоническая — обусловленная сегрега ционным расположением составляющих, вызванным дифференциацией магмы.

ЛАМИНИТ — собирательное назв. ламинированных пород.

ЛАМПРОИТЫ — эфф. п., богатые Mg и К: экструзивные аналоги лампрофиров, в к-рых наблюдается биотит; W. Е. Troger (1969) к Л. относит, напр.: фортунит, гаус-бергит, хумиллит, мадупит, орендит, верит, вайомингит.

ЛАМПРОФИРОВАЯ ФАЦИЯ — назв. гипабис. осн. п., цветные м-лы которых (напр., биотит, некоторые амфиболы) образовались при участии летучих составляющих; базальтоид-н а я фация.

ЛАМПРОФИРЫ — назв. группы мезо-и меланократовых гипабис. п. (рис. 269, табл. 19), наблюдаемых гл. обр. в фор ме тонких даек. Ранее использовались названия Л.: гранитный, диоритовый, сиенитовый и т. д. Генезис Л. точно не установлен; считается, что эти породы возникли в результате: 1) дифференциации нормальной гра-

ГЛАВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЛАМПРОФИРОВ

Светлые составляющие

 

Преобладающие мафические минералы

 

Полевые шпаты

Фельдшпатоиды

Биотит, диопсид-авгит ±оливин

Роговая обманка, диопсид-авгит± ±оливин

Амфибол (барке-вит + керсутит), титанавгит, оливин, биотит

Мелилит, биотит-]- титан — авгит ±оливин± кальцит

Ортоклаз > плагиоклаз

Минетта

Вогезит

Плагиоклаз > ортоклаз

Керсантит

Спессартит

Ортоклаз > плагиоклаз

Плагиоклаз > фельдшпато ид

Саннаит

Плагиоклаз > ортоклаз

Камптонит

Стекло или фельд-шпатоид

Мончикит

Польценит

 

Альнёит

Известково-щелоч

ше лампрофиры

Щелочные лампрофиры

Мелилитовые

лампрофиры

Примечания. 1. Разновидности лампрофиров указаны курсивом. 2. Лампрофиры — кристаллические зернистые горные породы, не имеющие по минеральному составу аналогов среди плутоногенных и вулканогенных горных пород. Лампрофиры объединены в три семейства по минеральному составу: полевошпатовые (минетта, вогезит, керсантит и спессартит), фельдшпатоидные (камптонит, саннаит, мончикит, фурчит, таннбушит; ранее включался лампроит), мелилитовые (польценит, альнёит?)

Рис. 269. Классификация лампрофиров, утвержденная IUGS (заштрихованная зона — область проявления смешанных по-РОД)

нитной магмы; 2) переплавления железомагниевых м-лов, скопившихся на дне магм, резервуара в результате гравитационной дифференциации; 3) роста концентрации Н2О и СОг в магме, к-рые, согласно Р. Eskola (1954), задержали кристаллизацию силикатов Fe и Mg, что вызвало образование специфической фракции магмы; 4) ассимиляции осад. п. кислой магмой; 5) кристаллизации щелочной магмы оливиновых базальтов (N. L. Bowen, 1929; F. J. Turner и J. Verhoogen,

  • 1960); семилампрофиры. ЛАНГБЕЙНИТИТ — галогенная порода, сложенная в основном из ланг-бейнита; обычно содер. галит (12— 48 %), а также др. галогенные м-лы, напр. полигалит, кизерит, пикромерит. ЛАПИДИТ (н) — разное, игнимбрита, содер. обломки ранее консолидированных п., к-рые Р. Marshall (1935) ошибочно обозначил как лапилли и тем самым ввел ошибочное назв. ЛАПИДОФАЦИЯ — рус. назв. ф а-ции диаген етической.

ЛАПИЛЛИ, рапилли — пирокластический мат-л диаметром меньше вулк. блоков и больше вулк. пеплов, возникший в результате раздробления жидкой лавы или разрушения старых лав. По внешнему виду и форме Л. подобны бомбам вулканическим. Различают: аккреционные Л.— пизолит пирокластический, пемзовые Л. и волосовидные Л. по характерной текст, вулк. стекла; в ранних работах использовалось деление Л. на шлаковые и стекловатые. Л. являются также отдельные к-лы лабрадора, анортоклаза, лейцита, авгита и др. (краблит). Л. используются в керамической пром-сти в качестве сырья, богатого щелочами, в строительстве в качестве натурального щебня.

ЛАРВИКИТ, лаурвикит — плутонич. п. (рис. 270) из местности Ларвик (Норвегия); в ней преобладают щелочные ПШ — микропертитового и криптопертитового строения или анор-токлаз, характеризующийся ромбической формой, редко встречаются нефелин и содалит, в небольшом кол-ве темноцветные м-лы — титанавгит, бар-кевикит и лепидомелан, а акцессорные: оксиды железа, апатит, циркон и оливин. Л. был отнесен A. Johannsen (1949) к щелочнополевошпатовому сиениту на основе анализа W. С. Broger (1890); позднейшие исследования

Т. Е. W. Barth (1962) установили, что Л. характеризуется значительно уменьшенным содер. кварца, нефелина, а также большими колебаниями содер.

Рис. 270. Ларвикит (Ларвик, Норвегия) на фоне классификационного поля его разновидностей (по Т. Ф. В. БАРТУ)

плагиоклаза по отношению к щелочному ПШ

ЛАРДАЛИТ (н) — см. Лаурда-л и т.

ЛАРДАРО — тальковый сланец. ЛАРНИТ-МЕРВИНИТОВАЯ СУБФАЦИЯ 4- выделена Д. С. Коржин-ским наряду с м е л и л и т-м о н т и-челлитовой субфацией (1940) при разделении санидинитовой фации; в Л.-м. с. имеются устойчивые ассоциации: ларнит — мели-лит — ранкинит, ларнит — спуррит, ме-лилит — ранкинит — волластонит, ме-лилит — мервинит — спуррит, мели-лит — мервинит — монтичеллит, мели-лит — монтичеллит — диопсид, мервинит — спуррит — кальцит, мервинит — монтичеллит — кальцит (доломит), мелилит — волластонит — диопсид, волластонит — диопсид — кварц; подобна л а р н и т-м е р в и н и т-с п у р-ритовой    субфации Тернера.

ЛАРНИТ-МЕРВИНИТ-СПУРРИТО-ВАЯ СУБФАЦИЯ выделена наряду с монтичелли т-м елилитовой субфацией при разделении санидинитовой субфации по F. J. Turner (1960). Характеризуется более высокой t и более низким р по сравнению с монтичеллит-мелилитовой субфацией. Диагностические м-лы: ларнит, мервинит, ранкинит, спуррит, тиллеит; подобна л а р н и т-м ерви-н и т о в о й субфации Д. С. Коржин-ского.

ЛАРСЕНА ПАРАМЕТР — используется при построении диаграмм, на к-рых значения отдельных оксидов откладываются на оси ординат, а на оси абсцисс обозначается Л. п. в масс, долях, % согласно формуле L =1 /3S Юг -Ь + К2О— (FeO + MgO -рСаО), где FeO является суммой FeO + 0,9Fe2O3 + + МпО. Л. п. служит прежде всего Для определения степени дифференциации магмы (рис. 271).

ЛАРСЕНА ТРОЙНАЯ ДИАГРАММА служит для изображения характера материнской магмы и ее развития, а также для сравнения г. п., наблюдаемых на площадях, различающихся Ц° характеру магматизма (рис. 272). Диаграмма строится путем наложения ДРУГ на друга двух треугольников: в вершинах одного из них — миналы

Рис. 271. Петрогенетическая диаграмма плутонических пород с учетом параметров Ларсена

Рис. 272. Петрогенетическая тройная диаграмма Ларсена для магматических пород

ортоклаза, альбита и анортита, а в вершинах др.— кварца, ПШ и фемиче-ских миналов; все миналы рассчитываются методом CIPW.

ЛАСКИТЫ — рыхлые осад, п., напр. песок, глина, торф и др.

ЛАССЕНИТ (н) — неизмененное вулк. стекло хим. состава трахита или да-цита; метаболит.

ЛАТЕРИТ — облом, пелитовая п., состоящая в основном из гидроксидов AI и Fe, а также часто содер. облом, кварц. Л.— продукт аллитового выветривания алюмосиликатов в тропическом климате; разное, боксита остаточного происх. Текст, массивная, беспорядочная, иногда ооидовая, пизоидовая, бобовая, кавернозная; структ. пелитовая или пелито-алевролитовая, минер, состав Л. зависит от состава породы и степени ее выветрелости; в зависимости от хим. состава Л. могут быть сырьем для получения AI и Fe. ЛАТЕРИТИЗАЦИЯ — хим. процесс разложения алюмосиликатов и образования гидроксидов А1 и Fe, протекающий в условиях тропического климата. Иногда кремнезем подвергается выщелачиванию и перемещению в более глубокие части пород.

ЛАТЕРИТИТ — облом, п., сложенная из частей размытого и переотложен-ного латерита, часто содер. обломочный кварц.

ЛАТЕРИТНЫЕ РУДЫ — пласты л а-терита пром. значения; в зависимости от хим. состава выделяются следующие разное. Л. р.: 1) алюминия — гидроксиды А1 значительно преобладают над соединениями Fe; 2) железа — латерит содер. в осн. гидроксиды Fe; генетически связаны с осн. п.; 3) никеля и марганца — продукт аллитового выветривания ульт-раосновных пород.

ЛАТЕРИТОИД— англ. назв. латерита метасоматического происхождения.

ЛАТИАНДЕЗИТ — по Ритмана классификации эффузивных пород эта группа пород попадает в поле 9; если она содер. более 5 % кварца по отношению кдр. светлым м-лам, то называется Л. кварцевым 925, а если встречаются фельдшпатоиды в кол-ве до 10 % по отношению к ПШ, то называется Л. фельдшпатоидсо-держащим 9'. Л. содер. 15—38 % темноцветных м-лов; разнов., богатые этими составляющими, называются ме-ланолатиандезитами; подобен латито-вому андезиту (андезит). ЛАТИБАЗАЛЬТ — согласно Ритмана классификации эфф. п., является экструзивным аналогом мон-цогаббро (9); если содер. более 5% кварца по отношению к остальным светлым составляющим, то называется Л. кварцевым (925), если содер. до 10 фельдшпатоидов по отношению к ПШ — Л. фельдшпатоидсодержащим (9'). Л. содер. 38—70 % темноцветных м-лов; разное., более богатые этими составляющими, называются мелано-латибазальтами; подобен латитовому базальту (базальт).

ЛАТИТ — эфф. п., соответствующая монцониту, промежуточная между трахитом и андезитом и родственна трахидолериту 25, многими исследователями считается трахиандезитом или лейкократовым трахибазальтом. По классификации эффузивных пород Л. попадает в поле 8, а классификационные пределы определяются содер. до 5 % кварца по отношению к ПШ, близким содер. КПШ и плагиоклаза (33—66 %), а также наличием темноцветных м-лов (5—35 %), если их меньше — тогда породу называют лейколатитом, если больше — мелано-латитом. Если кварц встречается в кол-ве до 20 % светлых составляющих, порода называется кварцевым латитом (825), а когда в ней появляются фельдшпатоиды (до 10 %), то она носит назв. фельдшпатоидсодержащего латита (8’). Фенокристаллы представлены олигоклазом и андезином, реже лабрадором или санидином, анорто-клазом, роговой обманкой и биотитом, менее многочисленны диопсид и оливин, к-рые встречаются в микрофель-зитовой или трахитовой осн. массе, сложенной м-лами более молодой генерации; осн. массой может быть также стекло, наполненное микролитами оли-гоклаза, а также зернами магнетита, апатита, тридимита, нефелина — Л. нефелиновый (н) и гаюина — Л. гаюи-новый (н). Разнов. Л., обусловленные преобладанием темных м-лов, напр.: авгитовый, биотитовый, роговообманко-вый; Л. кварцевый (н), делленит, риодацит.

ЛАУГЕНИТ — назв. олигоклазового диорита из местности Лаугендаль (Норвегия).

ЛАУМАФИТ — см. У г а н д и т. ЛАУРВИКИТ — см. Ларвикит. ЛАУРДАЛИТ — плутония, п. (рис. 273) из группы фельдшпатоидного сиенита, встречающаяся в Норвегии. Структ.

Рис. 273. Лаурдалит

грубозернистая, облик псевдопорфиро-вый; большие кристаллы нефелина и ромбоидального микроклинового криптопертита расположены ориентированно в мелкозернистой массе, состоящей из лепидомелана, диопсида или диаллага, баркевикита, оливина (Л. оливиновый), канкринита, содалита, а также акцессорных м-лов. ЛАХАР, поток вулканический, грязевой — пирокластический мат-л, сложенный эруптивной брекчией и туфом (поток блочно-пепловый, по R. L. Smith, 1969), перемещающийся под действием силы тяжести; иногда движение Л. инициируется дождевой водой — Л. холодный или водой кратерного озера, через к-рое и произошла эрупция,— Л. горячий.

ЛЕ ШАТЕЛЬЕ ПРИНЦИП — называемый также принципом противодействия, утверждает, что любая система, находящаяся в состоянии равновесия, при изменении одного из факторов (t или р) реагирует таким образом, что инициирует процесс, к-рый ослабляет результаты возникшего изменения.

ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГА МЕТОД —

система хим. классификации магм, п., опирающаяся на показатель кислотности (в масс, долях, %):

Кол-во Ог в Si02

а= Кол-во 02 в R20 + R0 + R.03

а также мол. соотношения R20, RO и Rl>03. Осн. классификации являются четыре гл. группы: гипобазиты, базиты, м е з и т ы и ацидиты, к-рые разделяются на 40 родов. ЛЕДМОРИТ — порода, встречающаяся вместе с кромальтитом в лакколите, вскрытом в долине Ледмор-Ривер (Шотландия); назван S. J. Shand

  • (1910) и рассматривается как меланит-авгитовый сиеноид, а затем признан м а л и н ь и т о м. A. Johannsen (1949) по высокому содер. меланита (ок. 25 %) назв. Л. меланитовым малиньитом. ЛЕЙДЛЕИТ — эфф. п. из мест. Глен-Лейдл (Шотландия). Л. классифицирован как риодацитовый пехштейн, в к-ром отношение микролитов (представленных андезином, авгитом, магнетитом и апатитом) к стеклу переменное и зависит от того, является ли Л. более долеритом, чем Пехштейном.

ЛЕЙКО...— 1. Приставка к классификационным назв. плутонических и эффузивных пород (классификация), обозн., что порода содер. меньшее кол-во цветных м-лов (индекс М' в %), чем следует из ее положения в классификационной схеме: лейкогаббро — габбро с индексом М' = 10 — 35, фельдшпатоидное Л.— фельдшпатоидное габбро с М'= 0— 30, кварцевое Л.— кварцевое габбро с М' = 10—25, оливиновое Л.— оливи-новое габбро с М' = 10—35; лейкогаббронорит — габбронорит с индексом М/ — 10—35, оливиновый Л.— оливиновый габбронорит с М' = = 10—35;

лейкогранит — гранит с индексом

М' = 0—5;

лейкогранодиорит — гранодиорит с индексом М' = 0—5; лейкодиорит — диорит с индексом М'= 10—25, фельдшпатоидный Л.— фельдшпатоидный диорит с М' = 0—30, кварцевый Л.— кварцевый диорит с М'= 10—20;

лейкомонцогаббро — монцогаб-бро с индексом М' = 0—20, фельдшпатоидное Л. — фельдшпатоидное монцогаббро с М' = 0—20, кварцевое Л. — кварцевое монцогаббро с М' = 0—20;

лейкомонцодиорит — монцодио-рит с индексом М'=0—20, фельд-шпатоидный Л. — фельдшпатоидный монцодиорит с М' = 0—20, кварцевый Л. — кварцевый монцодиорит с М'=0—15;

лейкомонцонит—монцонит с ин дексом М' = 0—15, кварцевый Л. — кварцевый монцонит с М' = 0—10; лейконорит — норит с индексом М' = 10 — 35, антипертитовый Л.— магнеритовая фация; лейкосиенит — сиенит с индексом М' = 0—10;

лейкотоналит — то налит с индексом М'= 0—10;

лейкотроктолит — т р о к т о л и т с индексом М'=10—35; фельдшпатоидный лейкоплагиосие-

нит — фельдшпатоидный плагиосиенит с индексом М' = 0—15 (фельдшпатоидный);

лейкоандезит — андезит с индексом М' = 0—20, кварцевый Л. — кварцевый андезит с М'=0—10; лейкодацит — д а ц и т с индексом М' = 0—5;

лейколатит — латит с индексом М' = = 0—5;

лейколейцитит — лейцит с индексом М' = 0—40;

лейконефелинит — нефелинит с индексом М'=0—40; лейкотефрит — тефрит с индексом М' = 0—30;

лейкотрахит — трахит с индексом М' = 0-5;

тефритовый лейкофонолит — т е ф р и-товый фонолит с индексом М' = = 010;

фонолитовый лейконефелинит — нефелинит с индексом М'=0—5 (нефелинит);

фонолитовый лейкотефрит — фонолитовый тефрит с индексом М' = 0—20;

  • 2. В Йохансена классификации магматических пород Л. обозначает принадлежность породы к I группе с содер. 100—95 % светлых составляющих, напр.: лейкогранит, лей-когранодиорит, лейкограногаббро, лейкосиенит, лейкотоналит и др.— для плутонии, п., а также лейкоандезит. лейкодацит, лейкориолит, лейкотрахит и др.— для эфф. п.;

  • 3.    Ранее приставка Л. использовалась для определения породы, содер. лейцит, напр.: лейкоэдженит, у р т и т, в к-ром вместо нефелина содерж. лейцит; лейкогранофир — лейцитовый грано-фир;

лейкотефрит — лейцитовый тефрит, а если содер. оливин, то лейцитовый базанит;

лейкофонолит — лейцитовый фонолит (лейцитофир);

  • 4.    Породы, содер. большее кол-во плагиоклаза, чем это следует из определений, заложенных в классификационные схемы, напр.: лейкограногаббро — порода с минер, составом гранодиорита; лейкодиабаз — анортозитовый диабаз. ЛЕЙКОКРАТОВАЯ ПОРОДА —

  • 1. Назв. магм, п., бедной темными составляющими; согласно классификации 1UGS (1973), темные составляющие наблюдаются в кол-ве до 35 %, в др. классификациях этот предел ниже, напр., по S. S. Shane! (19271 до 30%, по W. Е. Troger (1969) — 33,3 %. Эта граница перекрывается с верхним пределом индекса цвета фельзитовой породы по S. Е. Ellis (1948); 2. (н) Жилы состоят из кварца и ПШ и почти лишены темноцветных м-лов. ЛЕЙКОКРАТОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ— слабоокрашенных или бесцветных м-лов, напр. ПШ, кварца; противопоставляется термину м е л а-нократовые составляющие; лейкократовая порода, к у-фолиты.

ЛЕЙКОЛИТ — порода состоит исключительно из лейкократовых м-лов. ЛЕЙКОПТОХОВАЯ ПОРОДА (н) — см. Меланократовая порода. ЛЕЙКОСОМА — лейкократовая часть мигматита, состоящая в осн. из кварца и ПШ; вместе с меланосомой образует н е о с о м у.

ЛЕЙКОСТИН (н) — эфф. п„ принадлежащая к гр. фонолитов, трахитов и андезитов.

ЛЕЙКОСТИТ (н)    - разнов. андезита,

трахита или эстереллита. ЛЕЙКОФИЛЛИТ — 1. Метам, п. беловатого цвета, рассланцованная, с лепи-добластовой структ., представляет собой кристал. сланец, состоящий из кварца, мусковита, подчиненно содер. клинохлор и апатит. 2. Сланец, подобный фенгиту.

ЛЕЙКОФИР— 1. (н) Преобразованный диабаз, в к-ром плагиоклаз соссю-ритизирован, каолинитизирован и хло-ритизирован. 2. Термин Л. иногда используется для обозн. светлоокрашенных гипабис. п., напр. аплитов и пегматитов, противопоставляемых лампрофирам.

ЛЕЙКОФИРИД — назв. бледноокра-шенной магм. п. порфирового облика с мелкозернистой осн. массой. ЛЕЙКОФИТ — преобразованный перидотит, в к-ром оливин полностью замещен метакситом и пикролитом, а энстатит и диопсид обесцветились. ЛЕЙМАФИТ — сокращение термина лей [цит +] мафит, предложенное

  • F. Н. Hatch и др. (1972) вместо лейцитита.

ЛЕЙЦИЛИТ (н) — старое назв. почти мономинеральной лейцитовой эфф. п., вероятно, является син. лейцитолита 26. ЛЕЙЦИТИТ, леймафит — эфф. п., относимая к фоидитам; облик порфировый, структ. мелкозернистая. Л. на 40—70 % состоит из темных м-лов, в основном авгита, иногда оливина, мелилита; лейцит является гл. лейко-кратовой составляющей, в небольших кол-вах встречаются лабрадор, битов

ое. 274. Оливиновый лейцит (Войко-вчцы, ЧССР)

Лейцитит. нит или анортит, нефелин, апатит и магнетит. Если Л. содер. <40 % темных м-лов, то он называется лейко-лейцититом (мелилитовый — сеси-л и т, нефелиновый — шоренбер-гит), а если содер. >40% темных м-лов — меланолейцититом — н е м и т (биотитовый — кайянит, флогопи-товый — альбанит, оливиновый (рис. 274) — батукит — у г а н-дит). По преобладанию темных м-лов выделяются Л.: флогопитовый (в а й о-м и н г и т), мелилитовый, оливиновый. Кроме того, выделяется тефритовый Л. — брачианит. ЛЕЙЦИТОБАЗАЛЬТ (н) — оливиновый меланолейцитит (л е й ц и т и т). ЛЕЙЦИТОИД — псевдолейцит. ЛЕЙЦИТОЛИТ 26 — эфф. п., состоящая из лейцита, считается аналогом лейцитита; амфигенит. ЛЕЙЦИТОНЕФЕЛИНИТ — по классификации эфф. п. J. Jung и R. Brousse (1959) это нефелинит, содер. лейцит. ЛЕЙЦИТО-НЕФЕЛИНОВЫЙ ИНДЕКС — в классификации магм. п. Юнга-Брусса рассчитывается по формуле:

Лейцит

Лейцит + Нефелин

 

•100%.

 

ЛЕЙЦИТОУРАНОЛИТ — ахондрито-вый метеорит, состоит из лейцита, анортита, авгита и стекла.

ЛЕЙЦИТОФИР 26 — эфф. порфировидная п.; фенокристаллы: лейцит, эги-рин-авгит и гаюин, реже меланит и санидин, мелкозернистая осн. масса состоит из нефелина, а титанит и апатит являются акцессорными м-лами. ЛЕКОЛИТ — форма застывшей лавы с плоской поверхностью и диаметром большим, чем глубина заполненного ранее водой бассейна; Л. называют также застывшие лавовые озера. ЛЕНАРТИТ — железный метеорит, упал в Ленартове в Карпатах (ЧССР). ЛЕНТИКУЛИТ — разное, игним-брита, состоящая гл. обр. из риолитовой стекловатой массы лучисто, гребне- и перьеобразно расстеклованной в разл. степени, содер. в большом кол-ве уплощенные элементы темного стекла (фьяиме).

ЛЕОПАРДИТ (н) — мелкозернистые кварциты с зернами оксидов Fe и Мп; Н. Rosenbusch (1908) считает его кварцевым кератофиром, оси. масса к-рого импрегнирована оксидами Fe и Мп. ЛЕОПАРДОВЫЕ ПОРОДЫ гипа-бис. п., наблюдаемые в форме даек, с грубозернистой структ., состоящие в осн. из микроклина, ортоклаза и кварца, а также небольшого кол-ва зеленого пироксена и роговой обманки, возникновение к-рых связывается с позднейшим выносом Fe и Mg. ЛЕПИДОБЛАСТ — бласт (кристалло-бласт) пластинчатой формы; порода, напр., слюда, тальк, хлорит и т. д., характеризующаяся лепидобластовой структ.; если диаметры минер, индивидуумов не превышают 0,05 мм, то структ. называется микролепидобласто-вой.

ЛЕПТИНИТ — 1. Метам, п., образованная в результате изменения осад, п., мелкозернистая, сложенная кварцем и ПШ, подчиненное значение занимают темноцветные составляющие; Л. часто отождествляется с лептитом. 2. Во франц. литературе обычно принимается за мелкобластовый гранулит.

  • 3. Ранее назывался пятнистым гра-нулитом или полевошпатовым кварцитом.

ЛЕПТИНОЛИТ — роговик со слоистой текст., состоит из слюды, кварца, ПШ, реже из андалузита и кордиерита; корнубианит.

ЛЕПТИТ — метам, п. высокой степени регионального преобразования, светлая, мелкобластовая, текст, беспорядочная, реже слабо ориентированная, подобна грануляту; сложена кварцем и ПШ, а также небольшим кол-вом мусковита, роговой обманки и граната (рис. 275). встречается вместе с кварцитами. Л. первоначально назывался гнейсоподобным гранулятом, позже геллефлинтовым гнейсом и лепти-нитом (1); если возникает при преобразовании порфиров и туфов, то называется бластопорфировым Л., а если из песчаника или глин, пород — равнозернистым Л. По содер. I1LII выделяются калиевые Л., и натриевые Л.

Рис. 275. Лептит (Паллаварам, Индия)

Л. зеленокаменный (н) — назв. зеленого сланца, возникшего в результате контактового изменения основной эфф. п.

ЛЕПТОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ (н) — см. Ксевоморфный минерал.

ЛЕПТОТЕРМАЛЬНЫЙ — см. Ме-сторождения лептотер-м а л ь н ы е.

ЛЕПТОЭКСЦЕССНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ — см. Эксиес с.

ЛЕРЦИТ — ультрамафическая плутония. я., относимая к горнблен-д и т у, состоит в осн. из коричневой роговой обманки, биотита, подчиненно наблюдается ильменит. ЛЕРЦОЛИН — мелкозернистая разной. лерцолита.

ЛЕРЦОЛИТ, бухнерит — ультрамафическая плутонич. п., принадлежащая перидотитам; по классификации плутонических пород Л. содер. (в %): 40—90 оливина, 10—60 клинопироксена (диаллага), 10—60 ортопироксена (гиперстен, бронзит), а также до 10 плагиоклаза — плагиоклазсодержащий Л.; акцессорные м-лы: пикотиг, оксиды железа, апатит, гранат, хлорит, роговая обманка и др.; иногда бывает в значительной степени серпентинизирован.

ЛЕС.ТИВАРИТ..... порода из мест. Ле-

стиваар (Финляндия), описана Н. Rosenbusch (1896) как аплит, это микро-клин-микроперти товый сиенит сахаровидной структ., состоит из микроклин-микропертита, второстепенных м-лов арфведсонита, биотита, титанита, эвдиалита и флюорита. Более поздние исследования показали, что Л. является продуктом фельдшпатизации кварцитов на контакте со щелочными породами. ЛЕУФОНТЕЙНИТ — см. Хэзер-лит.

ЛЕХМАНИТ (н) — гранит, состоящий из кварца и КПШ.

ЛЕХОВИТ — кремниевая земля (з е м-л и).

ЛЕШАТЕЛЬЕРИТ — кварцевое стекло или продукт остеклования кварца, образовавшийся под влиянием высоких t или р, воздействующих на кварцевый песок в результате удара молнии (фульгуриты), термического воздействия лавы на стенки кратера или падения метеорита (импактит). ЛЕСС — обломочная пылевидная п. эолового происхождения, содер. гл. обр. кварц, а также карбонаты и ПШ, подчиненно глин, м-лы, тяжелые м-лы, рассеянные гидроксиды железа; в Л часто встречаются карбонатные конкреции (журавчики) и марганцевожелезистые, трещины и вертикальные каналы. В зависимости от места отложения выделяют три фации Л.: 1) высотную (типичную), 2) солификацион-ную (боковую), 3) долинную (флюви-альную, аллювиальную, озерную). ЛЕССОВЫЕ КУКОЛКИ — см. Ж у-р а в ч и к и.

ЛИГНИТ — бурый уголь с хорошо проявленной древесной структ. ЛИДИТ, пробирный камень — темносерая или черная кремнистая п. орг. происх., вязкая скрыто- или очень мелкокристаллическая, сложена в основном халцедоном, подчиненно содер. аутигенный кварц, глин, м-лы и углистое в-во; иногда видны реликты био-морфной структ.; порода используется в керамической промышленности. ЛИЗАНИТ (н) — рибекитовый микрогранит или рибекитовый эврит; гипа-бис. п.

ЛИКВАЦИЯ, разделение магмы —

гипотетический процесс разделения магмы на два несмешивающихся расплава, различающихся плотн. Этот процесс определен теоретически, однако до настоящего времени не подтверждено его существование в естественных силикатных расплавах, кроме сульфидных, отделившихся от силикатных (месторождения ликва-ционные).

ЛИКВИДУС — линия, определяющая состояние равновесия между твердой фазой и жидкостью; отделяет поле расплава от поля совместного проявления твердой фазы и расплава. Л. обозначает, что в двухкомпонентной системе, представленной диаграммой,

Рис. 276. Ликвидус (I) и солидус (2) некоторых магматических пород

на оси ординат откладывается /, а на оси абсцисс — концентрации составляющих (в процентах или молекулярных отношениях), выше линии может существовать только жидкая фаза. Между Л. и солидусом (рис. 276) существует определенный предел t, зависимый от вида г. п.; его значения для некоторых эфф. п. приведены по данным J. Fyfe (1970). Аналогично линии Л. в двухкомпонентной системе поверхности Л. в многокомпонентной системе отделяют поля устойчивости расплава от поля совместного существования твердой фазы и расплава. ЛИМБУРГИТ — эфф. или гипабис. п. из мест. Лимбург в Бадении Нидерланды, стратотипная, имеет порфировый облик (рис. 277), фенокристаллы титанавгита (30 %), оливина (9%) и оксидов Fe (4 %) заключены в краснокоричневом стекле состава потенцийль-

Рис. 277. Лимбургит

ного нефелина, санидина и плагиоклаза, содер. микролиты авгита. ЛИМЕРИКИТ — метеорит, бронзи-товый хондрит, к-рый упал в Лимерик-Кантри (Ирландия). ЛИМНОКАЛЬЦИТ — см. Известняк пресноводный. ЛИМНОКВАРЦИТ — Кварцит пресноводный.

ЛИМОНИТ — 1. Старое назв. железняка бурого. 2. Старое назв. не существующих в природе гидроксидов железа с хим. формулой 2РегОзХ ХЗН20, в настоящее время используемое для смеси гидроксидов гётита и лепидокрокита.

ЛИМОНИТИЗАЦИЯ — хим. процесс преобразования оксидов Fe в гидроксиды (гётит, лепидокрокит и др.) в условиях окисления при значительной влажности.

ЛИМУРИТ, роговик аксинитовый — метасом. п., возникшая в результате преобразования известняков на контакте с гранитом; содер. более 50 % аксинита, а также диопсид, актино-лит, цоизит, альбит, кварц, пирротин и др.

ЛИНДГРЕНА ПРАВИЛО — закон равных (постоянных) объемов, опирающийся на утверждение, что в процессах метасоматизма объем вытесняемого м-ла равен объему вытесняющего м-ла. Л. п. обязательно только при таком р} к-рое не вызывает изменения объема м-лов, и t ниже точки перехода м-ла в пластичное состояние. ЛИНДИНОЗИТ — плутонич. п., встречающаяся в бассейне р. Линдиноса на Корсике, состоит из рибекита (59 %), пертитового ортоклаза (21 %), а также кварца (20%). Согласно классификации IUGS, это ортоклазовый мела-ногранит.

ЛИНЕЙНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ — спо

койное и без взрывов излияние базальтовой лавы из открытых трещин; на трещинах затем образуются многочисленные центры извержения; извержение.

ЛИНЕЙНОСТЬ— 1. Описательный термин, используемый в структ. геологии; согласно Е. Cloos (1946), им определяются линии, тект. зеркала, оси складок, удлинение галек или ооидов, шлиры, линейно-параллельное расположение м-лов или др. составляющих, а также др. структ. линии в микроскопическом, макроскопическом или региональном масштабе. В осад, или метам. п. выделяются плоская, параллельная или линейно-параллельная, волнистая, а также непрерывная или прерывистая и др. виды Л. 2. В седи-ментологии часто используется термин Л. для обозначения разл. элементов на структ. поверхностях, напр. ламин.

  • 3. Согласная ориентировка структ. элементов в породе; в петрографии означает, что длинные оси продолговатых зерен ориентированы в одном направлении в структ. плоскостях (сланцеватость, слоистость) или независимо от них, напр. ориентированное расположение игольчатых или стержневидных кристаллов. ЛИНЗОВИДНЫЙ — магм, тела или тела полезных ископаемых, вытянутые согласно направлению сланцеватости вмещающих пород, в двух др. направлениях значительно укорочены с закругленными гранями, напр. м-ния хромитов в альпийских перидотитах. ЛИНИЯ ТЕЧЕНИЯ — направление движения магмы или лавы, подчеркиваемое согласным расположением длинных осей к-лов, упорядочением включений в м-лы или ориентировкой обломков чужеродных пород, захваченных из пород, окружающих интрузию, или из ложа вулк. потока.

ЛИНДЕИТ — гипабис. п., родственная бостониту, найдена в форме дайки на о. Линдё (Норвегия), средне- и грубозернистая, аплитового облика, реже порфирового, трахитоидиого; иногда Л. называют лейкосёльвсбергитом. Л. содер. в основном микроклин-пертит или ортоклаз и альбит, а также небольшое кол-во темных м-лов (1 %) (эгирин, арфведсонит), а также акцессорных (7 %) (апатит, циркон, оксиды железа, титанит) и др.

Л. кварцевый — называемый также кварцевым бостонитом, разное., содер. кварц.

ЛИНОЗИТ, линосаит •— эфф. п. (рис. 278), классифицируемая как нефелиновый базальт; назв. дано по итал. о. Линоса; состоит из лабрадора,

F

Рис. 278. Линозит

титанавгита, оливина, магнетита, нефелина, роговой обманки, апатита и стекла; Л. ранее назывался трахи-базальтом.

ЛИНОСАИТ -см. Линозит. ЛИНОФИР — порфировидная порода, У к-рой фенокристаллы расположены вдоль одной линии или полосы. ЛИПАРИТ 27 — эфф. п. (рис. 279) с о. Липари, является петрохим. аналогом гранита. Термин преимущественно используется в нем. и рус. литературе, где в зависимости от облика основной массы выделяют разное. Л.; фельзи-товый (фельзолипарит), сферолитовый и др. По содер. характерных состав-

Рис. 279. Липарит

ляющих выделяются Л : альбитовый (альбитовый риолит), кордиеритовый, плагиоклазовый (плагиофировый) — плагиолипарит и т. п.; по хим. составу: щелочной, калиевый, натриевый и др., которые в большинстве случаев имеют аналоги в делении риолита (1).

ЛИ-ПАР-ЛИ — послойно инъецированный мигматит (рис. 280), инъецированный мигматит, к-рый. согласно

Рис. 280. Мигматит с текстурой ли-пар-ли

A. Michel—Levy (1893), образовался в результате инъекции магмы вдоль плоскостей сланцеватости. Эту точку зрения подтвердили К- W. Sheumann (1937) и С. Е. Wegmann (1935), к-рые показали, что неосома образовалась в результате отделения лейко-кратового мат-ла, его перемещения вкрест сланцеватости, а затем кристаллизации согласно строению палеосомы. ЛИПАРОРЕТИНИТ — риолитовый обсидиан.

ЛИПАРОФИР — риолит, содер. фено-кристаллы.

ЛИПТИТ28— группа монокомпонент-ных микролитотипов каменного угля, охватывающая скорит, кутит, резит и альгит, состоящих не менее чем на 95 % из составляющих группы эк-зинита, гл. обр. из споринита. ЛИПТИНИТ — экзинит. ЛИПТОБИОЛИТЫ — скопление смоляно-воскового в-ва, продукты, остающиеся после разложения менее устойчивых составляющих растений; могут образовывать самостоятельные скопления или прослои в гумусовых углях; характеризуются большой способностью к выделению летучих компонентов (37-90 %); содер. 70-80 % С, до 9 % Н. Выделяют Л.: смоляно-восковые, спорово-кутикуловые (экзинит), а также субэриновые (коровые). Наиболее известными Л. являются янтарь, смоляной уголь, д и с о д и л, тасманит. ЛИПТОДЕТРИНИТ — компонент из группы липтинита в бурых углях и экзинита в каменных углях, состоящий из мелких частей споринита, ку-тинита, резинита, суберинита или аль-гинита; их размеры и форма распо1' знаются только с помощью люминесценции.

ЛИПТОТЕКСИТ — см. Липтотек-т и т.

ЛИГ1ТОТЕКТИТ, липтотексит — по К. Smulikowski (1958), нерасплавленные осн. п., заключенные в палин-г е н и т а х. Л. разделяются на ате-ктиты — очень устойчивые и мета-тектиты — менее устойчивые к воздействию палингенной магмы. ЛИСТВЕНИТ — метам, п., сланцеватая, мелкозернистая, состоит в основном из карбонатов, кварца и талька, кроме того, содер. гематит, пирит, хромит, актинолнт, серпентин, хлорит и др. Генезис Л. не ясен: он может возникнуть в результате регионального метаморфизма магнийсодержащих пород, гидротерм, преобразований нейтральных — ультраосновных магм, и метам. п., также осад, карбонатных п.; лиственитизация. ЛИСТВЕНИТИЗАЦИЯ — процесс преобразования ультраосн. пород в лиственит под воздействием гидротерм. р-ров. Процесс Л. заключается в серпентинизации, хлоритизации и отальковании м-лов ультраосновных п., а также в их замещении карбонатами Са, Mg и Ее с одновременным выделением кварца. По Д. С. Коржинскому (1953), Л.— процесс карбонатизации, происходящий под влиянием гидротерм, р-ров, он называет ее березитизацией ультраосновных массивов, а лиственит считается кварц-брейнеритовым бере- J зитом.

ЛИСТОВАТОСТЬ — св-во породы, вы- . ражающееся в параллельном располо- . женин составляющих и проявляющееся ! в делении породы на пластинки или плитки. Определение Л. не является однозначным. Часто Л. понимается как кливаж осад. п. (когда Л. согласна с первичным напластованием) и сланцеватость метам, п.; др. исследователи считают, что в отличие от сланцеватости Л. является менее выразительной и возникла на глубинах, ' где образуются м-лы таблитчатой формы. От ламинации отличается отсутствием пропластков с иным минер, составом; возникает под влиянием р и преимущественно рекристаллизации зерен на отдельных поверхностях. ЛИТАРЕНИТ—1. Сокр. назв лит [ический] аренит (а р е н и т).

2. Аренит литический.

ЛИТИТ — песчаник, содер. > 75 % обломков мелкозернистых пород; аренит литический, граувакка литическая.

ЛИТИФИКАЦИЯ, консолидация —

диагенные процессы, приводящие к затвердению рыхлого осадка. ЛИТИФИКАЦИЯ УДАРНАЯ — спаивание рыхлого мат-ла под влиянием ударной волны; зерна связываются в результате расплавления внутренних частей различных м-лов и обломков пород, а затем их сцепления в условиях метаморфизма ударного. ЛИТИЧЕСКАЯ ПОРОДА — 1. Л и т о-кластическая порода. 2. Назв. разное, аренитов и вакк. ЛИТОАРЕНИТ — разное, а р е н и т а, состоящая из обломков карбонатных п., интракластов или экстра-кластов (к а л ь ц и л и т и т); к а р-бонатные осадочные поро-д ы.

ЛИТОГЕНЕЗ — процесс образования осад. п. Н. М. Страхов (I960) выделяет Л.: ледовый (в полярном и высокогорном климате), гумидный (в умеренном и влажном климате), аридный (в сухом климате). Стадиями Л. являются: гипергенез, седиментогенез, диагенез, катагенез и метагенез. ЛИТОГЕНИТ — метам, п. с высокой степенью региональных преобразований, с высоким содерж. AI, происх. к-рого объясняется первично глин, характером осад. п. или механизмом, подобным образованию рестита в результате отвода мобилизата. ЛИТОИДАЛЬНЫЙ — уплотненные, мелкозернистые магм, п., содер. микрокристаллическую оси. массу или деви-трифицированное стекло, отдельные составляющие к-рых не распознаваемы невооруженным глазом.

ЛИТОЙДИТ (н) —риолит, содер. небольшое кол-во фенокристаллов или полностью лишенный их, осн. масса к-рого с восковым блеском и имеет фельзитовую и гиалиновую структ.; иногда содер. микрофельзит. ЛИТОИДИТОВЫЙ — см. Фельзи-товый.

ЛИТОКАЛЫДИЛЮТИТ -- литокла-стическая разное, кальцилютита; карбонатные осадочные породы.

ЛИТОКАЛЬЦИРУДИТ — литокласти-ческая разное, кальцирудита; карбонатные осадочные пород ы.

ЛИТОКАЛЬЦИСИЛТИТ — литокла-стическая разное, кальцисилти-та; карбонатные осадочные породы.

ЛИТОКЛАСТ — обломок п. (интра-к л а с т, экстракласт). ЛИТОКЛАСТИЧЕСКАЯ, литическая порода (1) — 1. Собирательное назв. облом, п., содер. в осн. обломки. -■ Назв. разное, песчаников (песчаник •питокластический, аренит литический, граувакка литическая); литотуф. ЛИТОЛОГИЯ — наука о породах; понятие Л. охватывает хим. и минер, состав пород, их физ. свойства, структ. и текст., информацию о стратиграфической принадлежности, генезисе с детальным рассмотрением среды седиментации осад, п., а также о позднейших диа- и эпигенетических изменениях и изменениях, связанных с выветриванием.

ЛИТОЛЮТИТ — разное, лютита, состоит в основном из литокл^астов; карбонатные осадочные породы.

ЛИТОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ (н) —

дейтероморфный м-л, частично растворенный водой.

ЛИТОРУДИТ — разное. р у д и т а, состоит в основном из литокластов; карбонатные осадочные породы.

ЛИТОСИДЕРИТ — группа железокаменных метеоритов, к к-рой относятся палласиты и сидерофиры. ЛИТОСИДЕРОБОЛИТЫ — назв. хондритов с сеточной текст. ЛИТОСИЛТИТ — разное, с и л т и т а, сложена в основном литокластами; карбонатные осадочные породы.

ЛИТОСПАР — назв. п., состоящих из сподумена и плагиоклаза. ЛИТОСПОРИЧЕСКИЙ СЛОЙ — нижняя часть переходной зоны в модели строения Земли Н. S. Washington (1925); находится на глубине 2300— 3000 км. Л, с. имеет состав, подобный смешанным метеоритам (сидеролитам), причем Ni и Fe преобладают над силикатами; ферроспорический слой.

ЛИТОСФЕРА внешняя часть Земли; если отождествляется с корой земной, то ее пределы ограничиваются поверхностью Мохоровичича. Иногда к Л. относят внутренние оболочки верхней мантии до глубины ~200 км. В Л. выделяют три слоя: гранитный, базальтовый и перидотитовый; два первых называют также с и а л е м, третий, вероятно, связан с верхней мантией и называется симой. Петрографический состав Л. следующий (первая цифра — масса пород, в 1015 т,

ТЕРМИНОЛОГИЯ ЛИТОТИПОВ УГЛЯ

Литотип угля

Названия

английские

немецкие

французские

Блестящий уголь или

Vitrain

Glanzkohle

Vitrain,

charbon

витрен

   

brillant

 

Полублестящий уголь

Glarain

Glanzstreifenkohle

Glarain,

charbon

или кларен

 

Streinkohie Matt-

semibrillant

   

streifenkohle

   

Матовый уголь или

Durain

Mattkohle

Durain,

charbon

дюрен

   

matt

 

Волокнистый уголь

Fusain

Faserkohle

Fusain,

charbon

или фюзен

   

fibreaux

 

в скобках—их распределение, в %):

 

осадочные породы    .    .    .    1440

гранодиориты ....    9067    (33,4)

андезиты...... 23

диориты...... 2257

толеиты *...... 2633    (11,1)

оливиновые базальты .    .    8212    (34,7)

ЛИТОТИП — 1. Определенный    гори

зонт (слой) осадка, характеризующийся только ему свойственным комплексом литолого-петрографических особенностей; этот комплекс может изменяться в вертикальном (Л. стратиграфический) или горизонтальном (Л. региональный) направлениях. 2. Назв. вида породы, определение литофании.

ЛИТОТИП УГЛЯ — по М. Stopes

  • (1971), макроскопически выделяемый слой гумусовых углей (табл. 20). ЛИТОТУФ, туф литический, литокла-стический (туф вулканический) — петрографическая разнов. туфа, сложенного в осн. обломками ранее застывших полнокристаллических и полустекловатых пород. ЛИТОФАЦИЯ — литологическая фация (фация).

Л ИТОФИЗЫ — специфическая разнов. сферолитов, встречающаяся в стекловатых или полустекловатых, богатых кремнеземом, излившихся породах; Л. состоят из концентрических сфери

См. прим, к с. 51 (табл. 3). ческих оболочек, отделенных полостями, иногда вторично заполненными кри-стобалитом, цеолитом и др. м-лами. Л. образуются в результате выделения газовых пузырьков при внезапном охлаждении вязкой магмы, к-рые перемещаются между оболочкой и внутренней частью сферолита и концентрически заполняют полость; при дальнейшем охлаждении и очередном выделении газовых пузырьков образуются последующие внутренние концентрические полости.

ЛИЧФИЛЬДИТ — назв. п., обнаруженной в подвижных блоках Лич-фильда (Майн), а несколько позже и в Метуэне (пров. Онтарио). Плутонич. п. (рис. 281) с гипавтоморфнозер-нистой структ. и шлировидным обликом, состоит в основном из альбита, микроклин-микропертита и нефелина,

Рис. 281. Личфильдит

а также лепидомелана и гастингсита, собранных в шлиры; акцессорные м-лы: канкринит, магнетит, циркон, ортит. На основе деления плутония, п. Л. классифицирован как нефелиновый лейко-сиенит A. Johannsen (1949) пироксе-новым Л. называет мариуполит. ЛЛАНИТ — гипабис. п. (рис. 282), выступающая в мест. Ллано (шт. Техас) ; облик порфировый, фенокристал-лы микроклин-микропертита и кварца заключены в осн. массе, состоящей

Q

Рис. 282. Лланит

из этих же м-лов, а также из альбита и биотита, акцессорных м-лов: флогопита, апатита, магнетита и циркона. По международной схеме IUGS классифицирован как микроклиновый гранит.

ЛОГРОНИТ — каменный метеорит, хондрит, упал в Барее (Логроньо, Испания).

ЛОДРАНИТ — железокаменный метеорит из Лодран (Пакистан), масса 0,97 кг; зернистый агрегат оливина и бронзита заключен в железоникелевой массе; акцессорные м-лы: хромит, троилит и предположительно плагиоклаз.

ЛОЙПОН — элювиальная шляпа, разнов. реголитового осадка, образованного в результате интенсивного и продолжительного хим. выветривания пород.

ЛОКОМОРФНЫЕ СТАДИИ —см. Диагенеза стадии. ЛОМОНТИТОВАЯ И ПРЕНИТ-ПУМПЕЛЛИИТОВАЯ ФАЦИАЛЬНАЯ ГРУППА — одна из четырех групп фациальных международной классификации регионального метаморфизма (Н. J. Zwart и др., 1967). От диагенетической фации отличается наличием следующих м-лов: ломон-тит +кварц, а также пренит + пумпел-лиит. Распространены также хлорит, сапонит, доломит с кварцем, анкерит с кварцем, каолинит, монтмориллонит, альбит, КПШ, белая слюда, а иногда также эпидот и титанит; эта фациальная гр. не делится на фациальные серии; зеленосланцевая фациальная группа. ЛОМОНТИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — наиболее глубокая зона преобразований цеолитовой фации по схеме D. S. Coombs (1960). Аналогами Л. с. являются лавсонитовая ступень по A. Migashiro (1973), ломонтитовая фация по G. Н. Packham, К. A. W. Сго-оск (1960), а также ломонтит-пре-нит-кварцевая фация. Типоморфная ассоциация м-лов образуется в результате реакции: гейландитч=^ломон-тит-(-38Ю2-(-2Н20, а затем: ломон-тит +кальцит —пренит + SiC>2 + -р ЗНгО -р СОг-

ЛОМОНТИТ-ПРЕНИТ-КВАРЦЕВАЯ ФАЦИЯ — аналог ломонтитовой субфации, называется также цеолитовой фацией (рис. 283).

Рис. 283. Парагенезис минералов ломон-тит-пренит-кварцевой фации    (по

X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

ЛОНГУЛИТЫ — кристаллиты в форме цилиндрических столбиков с закругленными концами, возникшие в результате соединения маргаритов; иногда видны сужения, являющиеся следами срастания отдельных глобу-литов.

ЛОПИНИТ — назв. липтобалита, наблюдаемого в отложениях перми в КНР, состоящего в осн. из коровой ткани.

лополит — магм, интрузия, подобна лакколиту, с плоской кровлей и чашеобразной подошвой, соединенной каналом с магм, очагом (рис. 284); такая форма подошвы обусловлена,

Рис. 284. Схематический разрез лополита Садбери (Канада):

1 — породы кровли, 2 - микрогранит, 3 — норит, 4 — гнейс

вероятно, обрушением пород над кровлей магм, резервуара и миграцией магмы в верхние части земной коры. ЛОСЕРО — мексик. назв. порфирового туфа с плитчатой отдельностью. ЛОФЕРИТ — кокколитовая разное, строматолита.

ЛУГАРИТ, люгарит — ультраосн. ги-пабис. п., образующая силлы и дайки, наблюдается совместно с гленмуиритом; облик порфировый, фенокристаллы бар-кевикита (15%), титанавгита (20%), лабрадора (10%), редко оливина заключены в осн. массе, сложенной анальцимом (42—50 %), пронизанным оксидами железа, биотитом и апатитом, встречается стекло. Н. Sorensen (1974) относит Л. к лабрадор-анальцимовому ийолиту или богатому анальцимом мик-ротешениту.

ЛУГИТ — нефелин-кальцитовый мик-ромелилитолит, мелилитовый лампрофир; порфировидная гипабис. ультра-мафическая п., встречающаяся в виде даек в Луге (ЧССР). Л. подобен аль-нёиту; сложен (в %) фенокристалла-ми оливина (15) и титанавгита (20), заключенными в осн. массе, состоящей из пироксена, мелилита (22), гаюина (5), перовскита, магнетита, биотита (8) и лазурита, связанных нефелином (11) и кальцитом (13). Согласно классификации IUGS относится к группе поль ценит а.

ЛУЗИТАНИТ — назв. плутонии, или гипабис. п., относимой к микроклино-вому меланосиениту, наблюдаемой в местности Лузитания (Португалия). Структ. от мелко- до среднезернистой, а в пегматитовых разное. — гигантозернистая; состоит из ортоклаза или микроклин-микропертита (27 %), а также альбита (21 %); темноцветные м-лы (более 50 %), в т. ч.: рибекит, эгирин, биотит; акцессорные м-лы: циркон, апатит, оксиды железа и кварц. ЛУКЗУЛЬЯН — см. Л у к з у л ь я-н и т.

ЛУКЗУЛЬЯНИТ — порфировая плутония. или гипабис. п., назв. по мест. Лукзулиан в Корнуэлле. Фенокристаллы ортоклаза заключены в осн. массе, состоящей из кварца, ортоклаза, биотита, касситерита и турмалина, образующего турмалиновые солнца. ЛУМАХЕЛЬ (н) — см. Известняк ракушечный.

ЛУНАРИТ (н) — назв. светлых пород, слагающих лунные возвышенности; хорошо отражает свет; л у н о б а з. ЛУНДИИТ — эфф. п. с о. Ланди (Великобритания), преобладают фенокристаллы ортоклаза или ортоклаз-пер-тита (72%), присутствуют катафорит (10 %) и кварц (17 %), апатит, оксиды железа и карбонаты.

ЛУННАЯ КОРА — внешняя часть Луны; предполагается, что она имеет среднюю плоти. 2,8 и достигает глубины 50 км, или внутренней поверхности, называемой лунной границей Мохоро-вичича. Ниже залегают предположительно породы лунной мантии со средней плотн. 3,3. Согласно «пиролито-вой» модели А. Е. Рингвуда, до глубины ок. 180 км простираются базальты лунной мантии, покрывающие внутренний слой, достигающий глубины 400 км, к-рый окружает ядро с темп-рой, не намного превышающей темп-ру плавления базальта.

ЛУНОБАЗ (н) —назв. п., слагающих лунные моря, цвет темный; л у и а р и т. ЛУПАТИТ — назв. нефелинового порфира из мест. Лупата (Мозамбик); Л. предположительно является син. киниита.

ЛУСКЛАДИТ — франц. назв. плу-тонич. п, из Разин де Люскладе з Оверне; по структ. подобен г и п е-р и т у. Сложен лабрадор-битовнитом с каемками ортоклаза и титанавгита; встречаются: оливин, нефелин, биотит, магнетит и апатит. Согласно международной схеме плутония, и., классифицирован как нефелиновое габбро. ЛУТАЛИ'Г — эфф. п. из кратера Лю-тале (Уганда), относимая к фо идите м (рис. 285). В стекле состава потенциального нефелина и андезина

Рис. 285. Лугалит

присутствуют фенокристаллы авгита, оливина и лейцита; акцессорные м-лы. биотит, магнетит и апатит. Л характеризуется высоким значением отношения натрия к калию; на основе классификации эфф. п. отнесен к оливино-bomv лейцититу.

ЛУЧИСТАЯ ФОРМА КРИСТАЛЛА —

см. Кристаллизация свободная минералов.

ЛУЯВРИТ— плутонич. п., относимая к группе фельдшиатоидного сиенита (рис. 286), образует пластовую форму мощностью свыше 1000 м; назв. по мест. Луявр-Урт на Кольском п-ове. Структ. преимущественно грубозернистая, текст, направленная — гнейсовидная, облик трахитовый, порфировый. Состоит из таблитчатых фенокристал-лов микроклин-пертита, а также корродированного олигоклаза, иголок эгири-на и эвдиалита, расположенных ориентированно и связанных меньшими по размерам зернами нефелина, содалита и др. м-лов. Разное. Л., выделенные по характеру темноцветных составляющих, напр.: амфиболовый, эвдиалито-

Рис. 286. Луяврит

вый, эвкслитовый, лопаритовый и др.; х и б и н и т.

ЛУЯВРИТИТ — обедненный ГШ1 луяврит или содер. ПШ нйолит. ЛЮГАРИТ — см. Л у г а р и т. ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ — способность испускать свет в коротковолновом диапазоне при самопроизвольном переходе атомов или частиц с более высокого энергетического уровня на низший. В зависимости от вида возбуждения выделяются: фотолюминесценция, обусловленная видимым или ультрафиолетовым световым излучением; катодо-люминесиенция, обусловленная влиянием бомбардирования ускоренными электронами; рентгенолюминесценция, возникающая при воздействии рентгеновских лучей; термолюминесценция, возникающая в результате нагревания тела; трибояюминесценция, возбуждаемая энергией, освобождающейся при трении. Спектр Л. измеряется путем регистрации цвета, интенсивности и типа, к-рые сравниваются с образцами известных м-лов или пород; делаются попытки использовать Л. для определения темп-ры возникновения некоторых м-лов и возраста осад, п., выяснения минер, генерации в гидротерм. образованиях и др.

ЛЮМИНОФОРЫ — твердые т$ла, в г. ч. и м-лы, проявляющие способность к люминесценции. ЛЮМП [англ, lump] — назв. комков.

ЛЮСЕИТ — метеорит, хондрит, упал в Люси (Франция).

ЛЮТ ИТ — термин, определяющий структ. осад. п. В группе карб. облом. п. Л. относится к известнякам и доломитам (дололютиты), состоящим из обломков пород алевритовой и пели-товой фракций или исключительно пелитовой.

ЛЮТОГЕНИТ — метам, п. с минер, составом кинцигита, от к-рого отличается генезисом. Л. возник в результате изохим. преобразований глин. п. в условиях гранулитовой фации, а кинцигит является реститом, возникшим после анатектического расплавления и выделения пегматитового мобилизата.

ЛЮЦИИТ — дайковая п. (рис. 287) из Люциберга в Оденвальде, первоначально была отнесена к малхиту,

Н. Rosenbusch (1908) причислил ее к диоритовому аплиту; структ. грубозер-

Рис. 287. Люциит

нистая; состоит из андезина, роговой обманки, ортоклаза; акцессорные м-лы: кварц, биотит, апатит и оксиды железа.

M-т-см. Средний диаметр. М' — см. Цветовой индекс. МААР — разное, эксплозивного влк. с воронкообразным углублением, ограниченным валом пирокластического мат-ла, внизу переходит в д и а т р е-м у. Сложен несвязанным, раздробленным мат-лом, небольшим кол-вом лавы и изредка вулк. пеплом; возник в результате внезапного прорыва газов через породы литосферы.

МАГМА — горячая подвижная масса, состоящая из смеси жидкой, твердой и газообразной фаз; в результате застывания образует магм. п. в пределах земной коры или верхней мантии. Гл. составляющими М. являются: Si, Ti, Al, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, К, P, атмосферные газы H20, N2, 02 и активные газы В, СО, С02, СН4, NH3, Н2, НС1, HF, H2S, S, S02, S03 и др. В смеси жидкости и газа обычно присутствуют к-лы силикатов, алюмосиликатов и оксидов. Причинами образования магмы предположительно могут быть: радиогенная теплота, подъем геоизотерм, падение р в результате тект. трещин глубокого заложения. М. с хим. точки зрения делится на: кислую, среднюю, основную и ульт-раосновную. Многие исследователи считают, что первичной является только одна — М. базальтовая, к-рая в результате дифференциации, ассимиляции, контаминации, гибридизации и т. д. дала побочные продукты в виде всех остальных магм (рис. 288). Назв. разнов. М. могут быть по хим. составу, соотношению фаз, времени застывания, способности разложения и т. д. Неоднородной является также терминология, опирающаяся на классификационные назв. плутонич. и вулк. п.; обе системы употребляются, однако модель A. Rittmann (1962) является наиболее правильной, т. к. опирается на терминологию эфф. п., т. е. на продукты менее специали-

Рис. 288. Схема образования базальтовой магмы из пиролита

зированной кристаллизации, и поэтому приближающихся по составу к материнской М. Выделяются следующие разное, магм.

М. анатектическая — является результатом процесса а н а т е к с и с а; М. вторичная.

М. апоэвтектическая — насыщенная одними и недосыщенная др. м-лами, образуется в результате изменения состава застывающей М. эвтектической, в крой повышение концентрации HF, НО и С02, а также др. составляющих приводит к возрастанию кислотности и кристаллизации кварца, а также других м-лов, содер. Si, К, Na; продуктами кристаллизации М. а. являются аплиты, лампрофиры и др. породы.

М. базальтовая — наиболее распространенная М., предположительно являющаяся материнским источником др. М.; образуется в результате селективного расплавления пиролита в верхней мантии: делится на пять основных групп М.: 1) толеитовую, пересыщенную кремнеземом (присутствуют нормативный кварц и гиперетен), 2) толеитовую, насыщенную кремнеземом (присутствует нормативный гиперстен), 3) оли-виновых толеитов (с нормативным оливином и гиперстеном), 4) оливи-новых базальтов (содер. нормативный оливин), 5) щелочных базальтов (содер. нормативный нефелин и оливин) 29. М. вторичная— 1. Расплавы, образующиеся в результате дифференциации во вторичных магматических резервуарах; специфическим продуктом является регенерированная М. 2. М., возникшая в процессе контаминации, ассимиляции, гибридизации, называется также М. синтектической.

М. гибридная — см. Г ибридиза-ц и я.

М. жидкая (н) - гомогенная система разнородных жидкостей, в к-рой свободно перемещаются частицы.

М. зависимая — см. М. сатели-тарная.

М. инфлюэнционная (н) — пробивающаяся через трещины в вулк. конусе. М. кипящая (н) — гетерогенная систе-* Умеренно щелочные базальты. См. прим, на с. 51 (табл. 3). ма жидкостей или жидкости и к-лов с газом, освобождающимся в виде пузырьков.

М. кислая — богатая кремнеземом; после кристаллизации образует кислые породы.

М. кислородная — образует магнетит-ильменитовые м-ния; генезис М. к. неясен и объясняется: 1) расплавлением оксидов сегрегационного типа кристаллизации в результате роста в нижней части магм, бассейна, 2) разделением силикатного расплава с выделением М. к., 3) возникновением остаточной рудной М., которая под влиянием тект. давл. подверглась вдавливанию между кристаллизовавшимися м-лами (sgueezingout) и мигрирует в окружающие породы.

М. кристаллизующаяся (н) — жидкость и твердая фаза, образующие гетерогенную смесь.

М. материнская — первичная, прото-тектическая, образуется в глубинах земной коры или верхней мантии и может быть только основной, т. к. кислые магмы являются вторичными; путем дифференциации из М. м. получаются все др. М.

М. мономинеральная — см. М. моно-тектическая.

М. монотектическая, мономинеральная — неспособная к разложению на простые М.; ее продуктами являются мономинеральные или почти мономинеральные породы, напр. пиро-ксениты, перидотиты 29 и др.; противопоставляется эвтектической М.; М. п о-литектическая.

М. независимая — гл. часть М., к-рая, застывая, типична для всего магм, резервуара; М. сателитарная. М. нормальная — очень распространенная М. (по существу две ее разное.) с содер. 48% Si02 (основная), а также 76% Si02 (кислая), путем смешивания дают многочисленные промежуточные разное.

М. основная — бедная кремнеземом, ее продуктами являются осн. п. М. остаточная — фракция расплава, обогащенная летучими компонентами и застывающая после гл. этапа кристаллизации М.; продуктами кристаллизации М. о. являются в основном пегматиты и богатые калием граниты. М. палингенная — продукт селективного расплавления ранее существовавших комплексов пород; имеет состав, приближающийся к составу М. остаточной.

М. первичная см. М. матери н-с к а я.

М. полевошпатовая — образуется в результате дифференциации кислой М. с хим. составом, отвечающим трахиту. М. политектическая — продукт соединения простых М. или смесь, состоящая из различных неразложившихся М.; М. монотектическая.

М. прототектическая — см. М. м а-тери некая.

М. протопластическая — см. М. м а-теринская.

М. регенерационная — см. М. per е-нерированная.

М. регенерированная, регенерационная —: специфический продукт М. вторичной, к-рый образуется в результате расплавления пород магм, происх., заключенных в пределах супракоровой части земной коры.

М. рудная — см. М. кислородная, М. сульфидная.

М. сателитарная, зависимая — фракция М., отделенная от основного расплава, к-рая после кристаллизации не характерна для всего магм, резервуара; М. независимая.

М. синтектическая — разное. М. вторичной, хим. состав которой обусловлен степенью ассимиляции окружающих п.

IW. смешанная — см. Г ибридиза-ц и я (1).

М. спящая — М., находящаяся под большим р в пределах земной коры, характеризуется высокой вязкостью, а на сейсмические волны реагирует как твердое тело; при снижении р М. с. способна проявить текучесть.

М. сульфидная — сульфидный расплав, богатый летучими компонентами и способный к самостоятельному внедрению; накопление расплава обусловливает более позднюю кристаллизацию сульфидов по отношению к алюмосиликатам; если расплав содер. пары и газы, то он может вызвать коррозию ранее кристаллизовавшихся составляющих, а под влиянием тект. давл. внедриться (squeezinq out) в окружающие породы с последующей кристаллизацией и образованием месторождений инъекционных. М. суперфлюэнционная — выброшенная из вершины вулкана.

М. толеитовая — один из гл. типов М. материнской, к-рая подверглась различной дифференциации, приведшей к образованию трех, производных М. (рис. 289), в зависимости от р (глубины): 1) при высоких р (1,2—2,0 ГПа)

Рис. 289. Химический состав магм: толеи-товой, щелочных и глиноземистых базальтов (no X. КУНО)

образуются М. щелочного оливинового базальта или базанита, 2) при средних р (0,7—1,2 ГПа) образуются М. ба-занитов, богатых А1 с составом оливинового толеита, 3) при низких р (ниже 0,5 ГПа) процесс разложения М. заканчивается образованием кварцевых то-леитов; разделение на производные М. т. четко видно по изменению хим. состава (представленного на диаграмме А1203 - [Na20 + K20]).

М. эвтектическая — см. М. мои о-тектическая.

М. эмульсионная (н) — состоящая из несмешивающихся жидкостей, возникших в результате ликвации.

М. эффлюэнционная (н) — выливающаяся из вулкана.

М. ювенильная — масса, поступающая из базальтового слоя, к-рая не принимала участия в циклическом движении земной коры.

МАГМАМОРФИЗМ (н)    — процесс

магматического метаморфизма, заключающийся в образовании смешанных пород под действием еще полностью не затвердевшей гранитной магмы на вмещающие породы.

МАГМАТИЗМ — процессы вулканизма и плутонизма, происходящие в геосинклинальных, а также платформенных обл., приводящие к возникновению магм, п.; М. охватывает все явления: от момента возникновения магмы, через ее развитие, дифференциацию, миграцию, вплоть до кристаллизации; чаще всего М. делят на М. платформенных и складчатых областей, т. е. опираясь на тект. основы; орогенный, позднеорогенный и посторогенный — на время развития, причем эти понятия частично смешиваются в терминах геосинклинального деления Н. Stille (1940) магматизма.

М. геосинклинальный — связанный с геосинклинальным развитием; X. Штил-ле в зависимости от тект. последовательности выделяет М. начальный, синорогенный, субсек-вентный, интерцедентный, конечный.

М. инициальный — см. М. начальный.

М. интерцедентный, плутонизм интерцедентный — в делении X. Штилле М. геосинклинального — это период плутонизма, фиксируемый наличием гранитоидных интрузий, после опережающих его излияний магмы М. (вулканизма) с у б-секвентного.

М. конечный — финальный (вулканизм) в консолидированных г. п., сформировавшихся из геосинклинальных осадков; представлен осн. п., напр. базальтами, наблюдаемыми вместе с риолитами, трахитами и фонолитами.

М. начальный, инициальный — характеризуется подводными излияниями спилитов, андезитов и кератофиров, а также интрузиями габбро, проявляющимися преимущественно в эвгеосинклинали в период ее погружения; в СССР М. н. иногда называют также М. офиолитовым.

М. орогенный — равнозначный времени развития М. начального.

9 Зак. 933

М. офиолитовый — см. М. начальный.

М. позднеорогенный — соответствует М. синорогенному.

М. посторогенный — период развития плутонич. и вулк. явлений, равнозначен М.: субсеквентному, и н-терцедентному и конечному.

М. салический, сиалический — фиксирующийся наличием кислых пород, в основном гранитоидных, развивается на этапе синорогенного плутонизма и субсеквентного вулканизма; М. симатический.

М. симатический — появление основных п., напр. базальтов, перидотитов и др., к-рые образуются в начальный и конечный этапы геосинклинального М. М. синорогенный — по X. Штилле, М. с. связан с периодом образования оро-гена; делится на высокоорогенный и позднеорогенный; в первом периоде образуются напр. согласные интрузии гранодиоритов, связанные с метам., а во втором — несогласные, обусловленные блоковой тект., вызывающей значительные контактовые изменения.

М. субсеквентный — продолжение кислого М. синорогенного (плутонизма), переходящего в кислый вулканизм субсеквентный. X. Штилле источник М. с. не связывает с истощившимися источниками синорогенного М., а с появлением магматических центров.

М. финальный — см. М. конечный. МАГМАТИСТЫ, магмисты — это последователи той точки зрения, в к-рой возникновение гранитов связывается только с кристаллизацией магмы, напр. Г. Розенбуш, Н. Л. Боуэн, П. Ниг-гли. Противоположную точку зрения представляют трансформисты, к-рые генезис гранитов связывают с гранитизацией.

МАГМАТИТ — порода, возникшая из магмы; магматические поро-д ы.

МАГМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА — см.

Магматический резервуар. МАГМАТИЧЕСКАЯ ФАЦИЯ — см.

Фация магматических пород.

МАГМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА

цифровая запись состава магм, п., основанная на определении связей между гл. хим. составляющими. МАГМАТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ —

изменение состава магмы, вызванное процессами дифференциации магматической, ассимиляции магматической, гибридизации.

МАГМАТИЧЕСКИЕ, магмовые, пирогенные породы, магматиты — продукты кристаллизации магм ы, застывшие в различных условиях. В зависимости от кристаллизации М. п. в глубине Земли или на ее поверхности они разделяются на глубинные породы и эффузивные породы. Нек-рые глубинные породы застывали постепенно в больших массах, на значительной глубине, они называются абиссальными или плутоническими. Другие М. п. образовались на умеренных глубинах, при меньших массах, застывали быстрее — это гипабиссальные породы. Остальные М. п. кристаллизовались очень быстро в приповерхностных условиях — это субвулканические породы. Некоторые породы затвердели на поверхности Земли как продукты лав; они называются эффузивными породами; магматические породы, классификация, магматические породы, средний химический состав. МАГМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС —

комплекс г. п., образованных почти одновременно, различающихся формой проявления, петрографическим составом, напр. плутонич. тело, представленное различными ассоциациями г. п. в расслоенной интрузии; интрузивный комплекс. МАГМАТИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР, магматическая камера — место нахождения магмы. В М. р. осуществляются процессы дифференциации магмы, а также гравитационная, фракционная и др. виды кристаллизации. МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ —породы классифицируются по хим. составу методами, описанными в статьях; классификация Ниггли, Заварицкого или по количественному соотношению м-лов (модальному), намр.: Холмса, Йохансена, Юнга—Брусса, Лакруа, Ниггли— Смуликовского, Нокольдса, Ритмана, Шенда, Трёгера.

МАГМАТИЧЕСКИЕ    ПОРОДЫ,

СРЕДНИЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ — среднее арифметическое хим. содер. составляющих для разл. магм. п. (табл. 21); обычно отождествляется с составом магм; позволяет проводить петрохим. и генетический анализы, является основой классификации эфф. п., со дер. стекло.

ТАБЛИЦА 21

СРЕДНИЙ СОСТАВ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД В % (Р. А. ДЭЛИ)

Составляющие

Гранит

Г рано-диорит

Сиенит

I

Диорит

Габбро

Перидотит

Базальт

Диабаз

Дунит

S102

70,18

65,01

60,19

56,77

48,24

43,95

50,48

48,80

40,49

тю2

0,39

0,57

0,67

0,84

0,97

0,10

1,45

2,19

0,02

А12

14,47

15,94

16,28

16,67

17,88

4,82

15,34

13,98

0,86

РегОз

1,57

1,74

2,74

3,16

3,16

2,20

3,84

3,59

2,84

FeO

1,78

2,65

3,28

4,40

5,95

6,34

7,78

9,78

5,54

MnO

0,12

0,07

0,14

0,13

0,13

0,19

0,20

0,17

0,16

MgO

0,88

1,91

2,49

4,17

7,51

36,81

5,79

6,70

46,32

CaO

1,99

4,42

4,30

6,74

10,99

3,57

8,94

9,38

0,70

Na20

3,48

3,70

3,98

3,39

2,55

0,63

3,07

2,59

0,10

k2o

4,11

2,75

4,49

2,12

0,89

0,21

0,97

0,69

0,04

p2o5

Количество

0,19

0,20

0,28

0,25

0,28

0,10

0,25

0,33

0,05

анализов

546

40

50

70

41

13

90

43

10

 

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ

(н) — см. Ряды магматические.

МАГМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ —

разл. проявления, связанные с образованием магмы, ее эволюцией и кристаллизацией, а также непосредственно с магм, деятельностью; разделяются на плутонич. и вулк. процессы. МАГМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ — см. Ряды магматические. МАГМАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ — термин, употребляемый в англ, и амер. литературе для хим. разное, магмы. МАГМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ — на правленный ряд минералообразовательных процессов, проявленный в породах и различных иных продуктах магматической деятельности. В результате кристаллизации силикатных расплавов образуются магм, п., а также м-ния магматического происх. МАГМАТИЧЕСКИ-ПНЕВМАТОЛИ-ТОВАЯ ФАЗА (н) — период окончательного застывания магмы при участии пара и газов, в наст, время пневмотектический процесс.

МАГМАТИЧЕСКОЕ ОБРУШЕНИЕ —

гипотеза R. A. Daly (1914), объясняющая механизм возникновения плутонич. интрузий; согласно этой гипотезе, от стенок или кровли интрузии отрываются части пород, к-рые ассимилируются магмой или опускаются вниз, в результате чего освобождается место для дальнейшего распространения магмы.

МАГМАТОГЕННЫЙ РЯД — парагенезис разл. м-лов, образованных в результате многочисленных процессов, последовательность, интенсивность и дифференциация к-рых были обусловлены подъемом, а также затвердением ювенильных и палингенных магматических расплавов.

МАГМИСТЫ — см. М а г м а т и с т ы. МАГМОВЫЕ ПОРОДЫ —см. Магматические породы. МАГМОСКЛЕРОЗ — процесс загрязнения магмы известковыми породами при ассимиляции, вызывающий д е-пилификацию и потерю тепла в 9 * результате поглощения посторонних пород, а в итоге возрастание кол-ва кальция, уменьшение хим. активности магмы, ослабление ее подвижности и быстрейшую кристаллизацию. МАГМОСФЕРА — см. П и р о с ф е р а. МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ФРОНТ — фронт базификации; базификация. МАГНЕТИТЙТ, киирунаваарит, маг-нетитолит — магм, несиликатная п. из группы силикотелита; состоит из магнетита (киирунаваарит содержит 98 % магнетита), содер. также акцессорные плагиоклаз, авгит, биотит, апатит, гематит, сидерит, пирит, халькопирит, а также борнит.

М. корундовый — см. Корундит магнетитовый.

М. оливиновый — М., состоящий в основном из магнетита (70 %), подчиненно наблюдается оливин.

М. хегбомитовый — см. X е г б о м и-тит магнетитовый.

М. шпинелевый — см. Магнетит о-шпинелит.

МАГНЕТИТОЛИТ — см. Магнети-т и т.

МАГНЕТИТОШПИНЕЛИТ, магнети-тит шпинелевый — магм, несиликатная п. из группы силикотелита (W. Е. Troger, 1969), являющаяся магматическим дифференциатом, сложенным в основном из титаномагнетита (ок. 80%), а также плеонаста, оливина, гиперстена, апатита и пирита; структ. средне- и грубозернистая. МАДЕЙРИТ — гипабис. порода, образующая лакколиты и силлы на Мадейре; структ. грубозернистая, иногда порфировая; корродированные фено-кристаллы титанавгита или диопсида (46%), а также серпентинизирован-ного оливина (25 %) заключены в микролитовой основной массе состава лабрадор-битовнита (23 %) с рассеянным магнетитом и апатитом, спорадически встречается стекло. На основе схемы IUGS плутонич. п. классифицирована как меланомикрогаббро. МАДУПИТ — эфф. п. (мадупа — инд. назв.), встреченная в Свитуотер Кантри (шт. Вайоминг), относимая к фои-д и т а м; текст, пузырчатая, флюи-дальная, структ. витрофировая, фено-кристаллы диопсида (46%), флогопита (19%) и перовскита (8%) наблюдаются в осн. массе лейцита и нефелина; акцессорные м-лы: магнетит и рутил. На основе деления эфф. п. классифицирован как лейцитовый ме-ланонефелинит.

МАЗАНИТ — эфф. п. (рис. 290), встречающаяся в мест. Ма-Сан-По (Южная Корея), имеет состав (J-rpa-нита и порфировый облик; фенокри-сталлы олигоклаза зонального строения

Рис. 290. Мазанит

и корродированного кварца заключены в микрогранитной или микропегмати-товой основной массе, состоящей из ортоклаза, кварца, биотита, роговой обманки, оксидов железа, титанита и апатита; граномазанит, мазано ф и р.

МАЗАНОФИР — разное, мазани-т а, в к-ром фенокристаллы олигоклаза обрастают ортоклазом, а в осн. массе наблюдаются эгирин, роговая обманка и титанит.

МАЗАФУЭРИТ — гипабис. п., встречающаяся в виде даек на о. Мазафуэра (Чили), классифицирована как пикри-товый меланобазальт; на 50 % состоит из фенокристаллов оливина, заключенных в осн. массе из авгита, лабрадора и магнетита.

МАКЕДОНИТ — эфф. п. (рис. 291), встречается вместе с вудендитом, относится к муджиериту, натриевому трахиту, трахиандезиту или субщелочному биотитовому трахиту. Назв. по мест. Македон (Австралия); фенокристаллы биотита заключены в мелкозернистой осн. массе, состоящей из анорто-клаза и олигоклаза, а также подчи-

Рис. 291. Македонит

ненно: роговой обманки, магнетита, ильменита, апатита, кальцита, хлорита и серпентина.

МАКРИНИТ — микрокомпонент угля из группы инертинита; распространенная составляющая дуритов, образует основную массу или изолированные шаровые формы диаметром > 10 нм; в проходящем свете непрозрачен, в отраженном свете имеет светло-черный или белый цвет, отражательная способность всегда больше, чем у витринита.

МАКРОИТ — мономикрокомпонентный микролитотип, содер. > 95 % макри-нита, наблюдается в слоях или в виде зерен размером > 50 нм.

МАКРОКЛАСТ — обломок, форма к-рого заметна невооруженным глазом; микрокласт.

МАКРОМЕРИТ (н) — грубозернистый граномерит; порода, лишенная криптометрической осн. массы. МАКРОМЕРНЫЙ — характеризующийся макроскопическими чертами, напр., М.: составляющая, порода, структ. и т. д. МАКРОНЕОДНОРОДНЫЕ ПОРОДЫ — осад, п., сложенные из зерен, текст, особенности к-рых определяются макроскопически; однородные породы, неоднородный. МАК.РООНКОИД — см. Он ко ид. МАКРОПОРА — поры. МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ, мегаскопический -- распознаваемый визуально, противопоставляемым определением является микроскопический, или распознаваемый только под микроскопом. МАКРОФЕНОКРИСТАЛЛЫ — фенокристаллы порфировых п. диаметром > 2 мм, распознаваемые невооруженным глазом; микрофенокри-сталлы.

МАКУСАНИТ, американит — стекло, описанное как тектит, в наст, время отнесено к обсидиану. МАЛАЙСИАНИТЫ — тектиты, найденные на Малайских о-вах, найдено ~7500 экземпляров. МАЛАКОЛИТИТЫ — метам., контак-тово измененные породы, относимые к скарнам; структ. гранобластиче-ская; состоят в основном из диопсида, малаколита или салита, граната, кварца, кальцита.

МАЛИНЬИТ — плутония, п. (рис. 292), встречающаяся в долине Малигна (пров. Онтарио), относимая к группе

Рис. 292. Малиньит

фельдшпатоидного сиенита, являющаяся промежуточным звеном между нефелиновым сиенитом и шонкинитом; как следует из классификации плутонических пород, содер. много темноцветных м-лов (30—60 %), представленных эгирин-авгитом и биотитом, а также характеризуется равновесным ортоклазом по отношению к нефелину, из акцессорных м-лов наблюдаются апатит и титанит; ийолит-урти-товая серия.

МАЛХИТ— 1. Лампрофировая лайковая п. (рис. 293), впервые встреченная в Мальхене в Оденвальде, является продуктом дифференциации Диоритовой магмы; М. характеризуется порфировым обликом, мелкозернистой, полнокристаллической массой, состоя

Рис. 293. Малхит

щей из андезина, роговой обманки, реже кварца, в к-рой заключены фенокристаллы лабрадора, роговой обманки и биотита; акцессорные м-лы: апатит, магнетит и ортит. Разнов. М.: слюдяной М. — разновидность, богатая кварцем, с флюидально расположенными пластинками биотита, биоти-товый лейкомалхит, ильзит, пав-д и т. 2. F. Hatch, A. Wells, М. Wells

  • (1972) М. называют афировые спес-сартиты.

МАЛЬГАШИТ — фация магм. п., включающая гранит, гранодиорит и габбро; соответствует ряду магматическому щелочно-известковому.

МАЛЬТА — старое назв. продуктов выветривания беспарафиновых нефтей; макроскопически М. похожа на темные разнов. нефти, обогащена кислородом и серой.

МАМЕЛОН — малый округлый влк., образованный в результате напластования свободно выливающейся лавы большой вязкости.

МАМИЛИТ — эфф. п., относимая к группе базальта или лампроита, встречается в Австралии; облик порфировый, фенокристаллы лейцита, рихтери-та заключены в мелкозернистой основной массе, содер. флогопит, а также иголки рутила.

МАНБХУМИТ — метеорит, брекчиро-ванный амфотерит, упал в Манбхуме (Индия).

МАНГАНОЛИТ — 1. Марганцевая руда. 2. Г. п., богатая Мп, образуется в результате поверхностной хим. дифференциации.

МАНГЕРИТ — впервые описан

С. F. Kolderup (1904) как магм, и метам, п. (рис. 294) из так называемой «мангеритовой области» (в окрестностях Мангера, Норвегия) с монцо-нит-норитовым составом; позже было установлено, что М. соответствует

Рис. 294. Мангерит

по составу гиперстеновому монцониту; относится исследователями к монцониту, монцодиориту или сиениту. Подкомиссией IUGS М. классифицирован как гиперстеновый монцонит, принадлежащий к группе чарнокита, с указанием на специальное значение назв.; по характеру темноцветных м-лов М. назв.; амфиболовый, биоти-товый, пироксеновый, плагиоклазовый гиперстеновый ламбоанит и др.

М. кварцевый—1. Метам, п., относимая к группе чарнокита (2); соответствует кварцевому чарнокиту, к-рый по минер, составу отвечает гиперстеновому кварцевому монцониту и помещается в поле 8 * классификационного треугольника чарноки-тов (чарнокиты, классификация). 2. Мезопертитовые породы поля 2 классификационной диаграммы мангеритовой фации; фарсундит. МАНГЕРИТОВАЯ ФАЦИЯ — назыв.

С. F. Kolderup (1904) мангеритовой областью; гиперсольвусная фация регионального значения, в к-рой Р. Michot

  • (1957) выделяет породы, содер. мезо-пертит. На классификационной диаграмме Q — kfs — fs (Q — кварц,

  • kfs — КПШ, fs — плагиоклаз до An2s) деление основывается на отношении kfs : fs в твердом р-ре: от 1 до 2/3 — микропертиты, от 2/3 до 1/3—мезо-пертиты, от 1/3 до 0—антипертиты. На диаграмме (рис. 295) выделены: 1 — биркремит, 2 — кварцевый

Рис. 295. Диаграмма пород мангеритовой фации (по П. МИШО)

мангерит, 3 — антипертитовый тоналит, 4 — монцомангерит и мангерит, 5 — мангеронорит, 6 — мангерит и мангеро-монцонит, 7 — антипертитовый лейко-норит.

МАНГЕРОМОНЦОНИТ — см. М а н-геритовая фация. МАНГЕРОНОРИТ — 1. По А. С. ТоЫ (1971), чарнокитовая п., в классификационной схеме находится в поле гиперстенового монцонорита и гиперстенового кварцевого монцонорита, размещающихся в полях 9 * и 9 международной классификации чарно-китов; соответствует метаморфическому иотуниту. 2. Мангери-товая фация.

МАНГЕРОСИЕНИТ, сиенит пироксеновый — магм, или метам, п., относимая некоторыми исследователями к чарнокиту, напр., А. С. ТоЫ (1971) М. называет гиперстеновым сиенитом и гиперстеновым кварцевым сиенитом, к-рые соответствуют полям 7 * и 7 классификационной диаграммы чарнокитов (чарнокиты, классификация).

МАНДЕЛЬШТЕЙН — эфф. (преимущественно лампрофир) или лайковая (в основном диабаз) п., содер. пустоты (возникшие при выделении газовых пузырьков и захвате паров быстро твердеющей лавой или магмой, имеющие шаровую или эллипсоидальную форму), частично или полностью заполненные м-лами позднего этапа кристаллизации или вторичными. МАНДЖУРИТ — эфф. п., относимая к нефелиновым гиалобазаниту или гиалотрахибазальту; состоит из пироксена, а также нефелина, оливина, оксидов железа, авгита и на 42 % из стекла состава потенциального лабрадора и санидина.

МАНЕГАОНИТ — каменный метеорит, гиперстеновый ахондрит (диагенит), упал в Манегаоне (Индия). МАНЖАКИТ — метам, п., выступающая в местности Амбохиманяк (о. Мадагаскар) в форме пропластков среди гнейсов, образовалась в результате преобразования осн. магм, п.; структ. мелкогетеробластовая; ламины состоят из гиперстена, альмандина, лабрадора, магнетита и апатита, чередуются с ламинами биотита. МАНОМЕТР ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ — см. Геобарометрия.

МАНТИЯ ЗЕМЛИ — геосфера Земли, находящаяся между земной корой и ядром Земли, или границами Мохо-ровичича и Гутенберга. Некоторые исследователи к М. 3. относят также земную кору. М. 3. преимущественно делится на верхнюю и нижнюю, иногда выделяется переходная зона; характеризуется постоянным возрастанием скорости продольных и поперечных сейсмических волн, границу верхней и нижней мантии определяет меньший прирост скорости сейсмических волн (Гутенберга слой); мезосфера.

МАРАГУМИТ — разное, б о г х е д а; в стадии бурого угля известен в Бразилии.

МАРГАНЦЕВЫЕ ПОРОДЫ — осад п., богатые соединениями Мп (обычно оксиды или карбонаты), могут присутствовать соединения железа, обломочный кварц, глин, м-лы, кремнезем; встречаются в виде пластов, линз или конкреций среди др. осад. п. М. п. генетически связаны с выветриванием темноцветных м-лов: амфибола, пироксена, биотита и иногда с извержениями влк.; образуются в морских и континентальных бассейнах. МАРГАНЦЕНОСНОСТИ ПЕТРОХИ-МНЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ —рассчитывается в масс, долях, % по формуле Mn/Fe-100 или MnO/FeO-f + ЕегОз-100; используется для генетической характеристики п., а также возрастной корреляции плутонич. и эфф. п. подобного минер, состава. МАРГАРИТЫ — гирлянды г л обули т о в, нити черных шариков, наблюдаемые в вулк. стекле.

М. рудные — стерженьки, щетки рудных м-лов в кератофирах, подобны кристаллитам; их происхождение объясняется выбросом стекловатой массы с одновременным выделением М. р. МАРЕБАЗ — назв. лунной п. основного характера, слагающей лунные моря. МАРЕКАНИТ — ранее считалось, что М. представляет собой м-л, в наст, время принято, что это порода, сложенная из смеси мелких шариков риолитового, перлитового, обсидианового и эвтакситового стекла, характеризующегося двойным лучепреломлением из-за наличия внутренних напряжений и частичной деформации. МАРЕУГИТ — гаюиновое габбро или разное, тералита; М. состоит в основном из битовнита, а также из роговой обманки, авгита, гаюина и акцессорных м-лов; назв. дано по мест. Мареу-ге (Овернь).

МАРИЕНБЕРГИТ — эфф. п. (рис. 296), относимая к группе фонолита, наблюдается в Усть-над-Лабой (ЧССР). Состоит из фенокристаллов санидина, андезина, авгита, а также незначительного кол-ва резорбированной роговой обманки и биотита, к-рые заключены в полнокристаллическую мелкозернистую основную массу, состоящую из магнетита, авгита, санидина, а также содалита и натролита, заполняющих интерстиции; последний может образовывать лучистые скопления в кол-ве 20—30 %, такая разное, называется натролитовым фонолитом. МАРИУПОЛИТ — плутонич. п. (рис. 297), встреченная в штоках близ города Мариуполя, принадлежит к

Рис. 297. Мариуполит

Рис. 296. Мариенбергит

 

Рис. 298. Маркфильдит

 

породе группы нефелинового сиенита, наблюдается совместно с пироксенитом; облик ленточный, обусловлен наличием разл. разное. М., среди которых

J. Morozewicz (1929) выделил шлиры: лейкократовые, цирконовых гнейсов, содалит-канкринитовые и др. Структ. М. изменяется от мелко- до грубозернистой; минер, состав: альбит, нефелин, канкринит, содалит, эгирин, лепидоме-лан, а также циркон, бекелит, магнетит, гематит, титанит, пирохлор, флюорит и др.

МАРКФИЛЬДИТ — гипабис. п. (рис. 298), относимая к группе лампрофира, называемая также спессарти-товым лампрофиром, встречается в мест. Маркфелд (Великобритания), облик порфировый, фенокристаллы лабрадора, роговой обманки, уралитизи-рованного авгита наблюдаются в мик-ропегматитовой основной массе, состоящей из ортоклаза и кварца, пронизанной оксидами железа и апатитом. МАРЛЕЗИТ — эфф. п., подобная андезиту, наблюдается в мест. Марлос в Уэльсе; встречается вместе со ско-меритом; облик порфировый, фенокристаллы оливина, преобразованного в коричневую слюду, а также олиго-клаз-альбита, иногда микроклин-перти-та наблюдаются в осн. массе с интер-сертальной или трахитовой структ., состоящей из микролитов плагиоклаза, ортоклаза и альбита; присутствуют акцессорные м-лы: апатит, титанит, оксиды железа; вторичные: альбит, кварц, серпентин, кальцит и хлорит. МАРНОЛИТ — см. Септарии. МАРОЗИТ — плутонич. п. (рис. 299) из группы шонкинита, встречающаяся на Пик-де-Марос на Целебесе; со-дер. > 63 % темноцветных м-лов, в основном авгит и биотит, частично преобразованный в роговую обманку, наблю-

Рис. 299. Марозит

дается равное кол-во битовнита и санидина; фельдшпатоиды: нефелин и содалит; акцессорные м-лы: апатит и оксиды железа.

МАРСКОИТ — гибридная порода из местности Марско на о. Скай (Шотландия), возникла в результате ассимиляции габбровых п. гранитной магмой. В мелкозернистой массе с минер, составом, подобным габбро, заключены корродированные фенокристаллы кварца и ортоклаза.

МАРТИНИТ — эфф. п. (рис. 300), называемая также фонолитовым тра-хитефритом или лейцитовым тефритом,

Рис. 300. Мартинит

принадлежит к группе базанита; встречается в мест. Кроче ди Мартино (Италия). М. состоит (30 %) из мелких фёнокристаллов лабрадора, авгита, лейцита и ортоклаза, заключенных в афанитовой основной массе, сложенной этими же м-лами, в небольшом кол-ве содер. оливин, магнетит и апатит.

МАРУНДИТ — сокращенное назв. мар [гарит — кор] унд [овый пегмат] ит; жильная порода, выступающая среди ультрамафитов Трансвааля и Калифорнии. М. является продуктом десили-фикации пегматита; структ. грубозернистая; состоит из Маргарита (кальциевой слюды) и корунда, встречаются биотит и акцессорные м-лы: плагиоклаз, апатит, гранат и турмалин. МАРХИТ — ультрамафическая плутония. п. из группы пироксенитов, встречается в Моравии, состоит из серпентинизированного диопсида и энстатита, ассоциирующихся с манге-ритом, ильменитом, апатитом, аната-зом, рутилом, а иногда оливином. МАСКИРОВАНИЯ ЭФФЕКТ —явле ние, описанное как Холмса эффект, а затем исследованное Ф. Чейзом и др. М. э. заключается в затемнении поля шлифа непрозрачными м-лами; вызывает ошибки в микрометрическом анализе, поскольку в действительности кол-во темноцветных м-лов меньше, чем это получается при измерении теней (рис. 301).

Рис. 301. Кривые Чейза для определения поправки на эффект маскирования

МАССА ЗАПОЛНЯЮЩАЯ — см. Матрикс.

МАССА ОБЪЕМНАЯ — масса 1 см3 породы, находящейся в естественном состоянии, вместе с содер. в ней порами и трещинами; позволяет рассчитывать отношение массы сухой породы к объему (рис. 302). В магм, и метам, п. М. о. не намного меньше плотности, но в осад. п. она обусловлена не только минер, составом, структ., текст., но прежде всего пористостью; М. о. увеличивается с глубиной.

М. о. некоторых пород (г/см3):

   

песчаник .

. . . 2,17—2,76(2,41)

аргиллит .

. . . 2,06—2,73(2,19)

лёсс . . .

. . . (1,61)

мергель

. . . 2,23—2,63(2,47)

известняк .

. . . 2,58-2,75(2,66)

МАССА ОСНОВНАЯ —см. Основная масса.

Рис. 302. Изменение плотности некоторых горных пород с глубиной залегания

МАССИВНЫЕ ПОРОДЫ — однородные по структ. магм, п., лишенные элементов направленности (напр., сланцеватости, листоватости), метам, и осад, п. без видимых знаков ориентировки в слоях мощностью > 10 см.

МАТЕРИАЛА ОРГАНИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЕ — преобразование орг. мат-ла в гумусовое, углистое в-во и газообразные продукты (табл. 22). МАТРАИТ 30 — диорит, подобный кор-ситу, сложен в основном анортитом и роговой обманкой.

МАТРИКС — связующее в-во, заполняющая масса; мелкозернистое обломочное связующее в-во терригенного или эолового происхождения (цемент), чаще всего пелитоалевритовое или глинистое. В качестве верхней границы глинистого и пелитоалевритового М. принят диаметр зерна 4, 20, 30, 63 мкм, чаще 30 мкм. По способу заполнения пространства: М. базальный (основная масса), поровый или контактовый. Выделяют: протоматрикс — первичный мат-л, ортоматрикс — мат-л, возникший в результате рекристаллизации первичного М., эпиматрикс — диагенетический продукт выветривания зерен песчаной фракции, псевдоматрикс — деформированные и спрессованные обломки мелкозернистых п. (W. R. Dickison, 1970); у магматических п. М. обозначает основную массу (1). МАФЕЛЬЗИТОВАЯ ПОРОДА — см. Меланократовая порода. МАФИТЫ — гр. темных м-лов, без учета Fe и Mg, к к-рой принадлежат: биотит, флогопит, амфибол, пироксены, оливины, магнетит, ильменит, хромит и др.

ТАБЛИЦА 22

Характеристика процессов

и продуктов разложения органического материала {R. Rotonie, 1958)

Процесс

Соотношение

Характер

процесса

Продукт

Кислород

Вода

выделив

шийся

оставшийся

 

Разложение наземных

болотных растений

 

Тление

Избыток

Присутст-

Окисление

со2

Линтобио-

   

вует

   

литы

Г ниение

Ограничен

Присутст-

Дистилля-

со2

Гумус

   

вует

ция

 

в почве

Торфообразо-

Очень мало

Избыток

Обогаще-

С02 и СН4

Торф

вание

или отсут-

 

ние углем

   
 

ствует

       

Разложение

мелких расти

тельных и ж

ивотных (белки, жиры) о

эганизмов

Г ниение

Отсутству-

Присутст-

Редукция

 

Сапропель

 

ет

вует (за-

(битумини-

   
   

стойная)

зация)

   

 

МАФИЧЕСКАЯ ПОРОДА — назв. магм, п., сложенной из одного или более темноцветных составляющих в кол-ве 70—100 % (S. Е. Ellis, 1948), верхние пределы цветового индекса соответствуют меланократовой породе, нижние — ультрама-фической породе; мафический минерал.

МАФИЧЕСКИЙ ИНДЕКС —см. В а гера — Дира мафический индекс.

МАФИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛ — темный, железомагнезиальный м-л; назв. происходит от преобладающих в м-ле элементов согласно англ, терминам та [gnesium + ] f [err] ic, заменившим прежнее и менее удачное определение фемаг (Fe Mag); мафическая порода.

МАФИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР —см.

Соболева мафический параметр.

МАФИЧЕСКИЙ ФРОНТ — см. Б а-зификации фронт.

МАФРАИТ — назв. гипабис. п., образующей дайки в Тифао де Мафра; является аналогом плутонич. берон-д р и т а, но не содер. нефелина; состоит (в %) из фенокристаллов автоморфной роговой обманки (44) и лабрадора (32) с каймой из санидина (8), реже встречаются пироксен (10), оксиды железа (5) и апатит (1). По делению плутонич. п. 1UGS классифицируется как монцогаббро. МАФУРИТ, кальмафит — эфф. п. из местности Мафур (Уганда), относимая к фоидитам; сложена фено-кристаллами оливина, авгита и перов-скита, заключенными в кальсилитовой основной массе.

МАЦЕРАЛ — см. Микрокомпоненты углей.

МАЧИНЬО — итал. назв. граувакко-вого песчаника, широко используемого в строительстве.

Md — см. Медиана. МЕГАБЛАСТЕЗ — процесс метасома-тического образования КПШ, роговой обманки и др. м-лов, содер. реликты первичных составляющих и выделяющихся среди окружающих м-лов большими размерами.

МЕГАБЛАСТЫ — по О. Н. Erdmanns-dorffer (1943)—это порфиробласты КПШ размером в несколько см, образовавшиеся в результате э н д о б л а-стеза; в наст, время М. понимаются как продукты мегабластеза.

МЕГАКРИСТАЛЛЫ — к-лы магм, или метам, п., по своим размерам превышающие др. зерна; термин не имеет генетического значения и используется для м-лов различного происхождения, т. е. фенокристаллов, пиробла-стов и порфиробластов; мегабла-с т ы.

МЕГАЛОБАЗЫ — сокр. назв. метало [клиновые диа]базы, т. е. диабазы, содер. основной плагиоклаз. МЕГАЛОФИРОВЫЙ — породы, содер. фенокрнсталлы больших размеров или структ. породы с большими зернами пироксена или др. м-лов. МЕГАСКОПИЧЕСКИЙ — см. М а к-роскопический. МЕГАФЕНОКРИСТАЛЛ — фенокри сталл, заметный невооруженным глазом.

МЕДЕНОСНЫЕ ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ — обломочные п., чаще всего глин, сланцы, реже карбонатные п., содер. >0,1 %Си в виде автогенных м-лов: борнит, халькозин, халькопирит, тенантит и др. или вторичных м-лов: азурит, малахит, хризоколла и др. М. о. п. с содер. > 0,6 % Си считаются ценными рудами; из них извлекаются также др. металлы, напр., Со, Ni, Ag, Mo, Са, Се, Re и др.

МЕДИАНА, Md — параметр фракционного состава, среднее значение, численно равное взятому с кумулятивной кривой данного распределения, отвечающего значению 50 %; согласно некоторым исследователям син. среднего диаметра. МЕДИОСИЛИЦИК (н) — англ, термин, используемый F. W. Clarke (1908) в значении нейтральные породы.

МЕЗИТИС — процесс ассимиляции, приводящий к гомогенизации пород разл. хим. состава, находящихся в одинаковых условиях.

МЕЗИТЫ (н) 31 — группа средних пород с содер. 54—60 %    Si02. Л е-

винсон-Лессинга метод.

МЕЗО...— 1. Приставка, к-рая при присоединении к классификационным назв. г. п., процессов, явлений, зон структур, текстур, методов, анализов и т. п. обозн. нормальное или типичное положение, состояние, напр., мезо-зона расположена между эпи- и катазо-нами, мезократовая порода является нормальной или нейтральной породой и т. д. 2. (н) По A. Lagorio (1880), обозн. мезозойский возраст породы, напр., мезоандезит, мезобазальт, мезо-дацит, иногда породы карбонового и пермского возраста, напр., мезодиа-баз, мезодолерит, мезокератофир, ме-зопорфир, мезопротеробаз. 3. (н) По

U. Grubermann (1904), указывает на связь породы с м е з о з о н о й. 4. (н) Породы, содер. 50—95 % лейкокра-товых м-лов, принадлежащие ко второму классу Йохан нсена классификации магматических пород, напр. мезосилексит.

МЕЗОБУГИТ — см. Б у г и т. МЕЗОЗОНА — средняя часть в делении Грубенмана зоны метаморфизма; характеризуется повышенной t, большим гидростатическим р, относительно сильным стрессом и преобладанием хим. изменений над механическими. Типоморфными м-лами М.-з. являются; дистен, ставролит, альмандин, пироп и др. В М.-з. образуются слюдяные, гранатовые, дисте-новые сланцы, гнейсы, амфиболиты, мраморы, кварциты и т. д.

МЕЗОКРАТОВАЯ, мезолитовая порода — уагм. п., содер. почти равные кол-ва светлых и темных составляющих (цветовой индекс). Согласно классификации IUGS (1973), содер. 35—65 % темноцветных м-лов 31; в более ранних классификациях предлагались несколько иные пределы: W. Е. Troger

  • (1969)— 33,5—66,7 %, А. Лакруа —

  • 37,5—62,5 %; пределы М. п. перекрываются с границами мезотипной породы, определенными S. .1. Sliand (1927).

МЕЗОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ. кристаллизация главная — основной период первичной кристаллизации габбровой магмы, из к-рой при t выше 800 °С возникают диорит и гранит; в процессе М. выделяются пироксены, амфиболы, биотит, плагиоклаз и др. м-лы; протокристаллизация, теле-кристаллизация. МЕЗОКУМУЛАТ — разное, к у м у-л а т а с не полностью вытесненным интеркумулусом; порода состоит из плагиоклаза, с адкумулатным ростом к-лов; иногда в результате нарастания низкотемпературной фазы ин-теркумулус остается в виде к-лов средне- и низкотемпературной фазы кристаллизации; ортокумулат, ад-кум у л а т.

МЕЗОЛИТОВАЯ ПОРОДА — см. М е-зократовая порода. МЕЗОМЕТАМОРФИЗМ — метам, процессы, происходящие в земной коре на значительной глубине при высокой t и большом р; согласно Редкому принципу, растворение осуществляется в зонах наибольшего р, а кристаллизация, наоборот, при наименьшем р. Гнейсы, а также слюдяные и роговообманковые сланцы, амфиболиты, глаукофановые сланцы и др. п., содер. мусковит, альбит, микроклин, рассматриваются как продукты мезоме-таморфизма; М. часто отождествляются с анаморфизмом. МЕЗОНОРМА—1. Вариант в Н и г-гли нормативн о-м олекуляр-

* В СССР употребляется как краткое петрохимическое название средних горных пород с содержанием Si02 53—64 %. (Петрографический словарь. М., Недра, 1981).

ном методе, используемый для интерпретации хим. состава метам, п. промежуточной зоны региональных преобразований; катанорма. 2. Способ Т. Барта для определения нормативного состава пород амфиболитовой фации, основанный на расчете миналов, типичных для зоны средних преобразований, и установлении принадлежности к одной из пяти ассоциаций: 1) or — ап — Ы — sp — гнейсов и гранитов, 2) or — ап — Ы — ho — ро-говообманковых гнейсов, 3) ап — Ы — ho — hy — амфиболитов, 4) ап —-Ы — sp — hy — габбросланцев, 5) or — an — di — ho — скарновых амфиболитов.

МЕЗОПИРОВЫЕ ПОРОДЫ (н) — магм. п. мезозойского возраста; м е з о (2).

МЕЗОПЛУТОНИТЫ (н) — см. М е-зоплутонические породы. МЕЗОПЛУТОНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ (н) — магм, п., к-рые образовались в карбоне и нижней перми. МЕЗОПОРЫ — см. Поры. МЕЗОСИДЕРИТЫ — железокаменные метеориты (до 340 кг), сложенные равным кол-вом железоникеля и силикатов, представленных анортитом или битовнитом и гиперстеном; акцессорные составляющие: троилит, хромит, шрейберзит, апатит и, оливин; грэемиты.

МЕЗОСКОПИЧЕСКИЙ — термин, служащий для определения достаточно крупных тект. и петрологических элементов, напр. М. структура, складки и др.

МЕЗОСТАЗИС— I. Заполняющая масса; конечный продукт застывания эфф. п. в виде стекловатой массы или микрокристаллического в-ва, заполняющего промежутки между ранее кристаллизовавшимися м-лами; многие исследователи к М. относят конечные м-лы кристаллизации пород, напр., анальцим в базальтах, авгит в диабазах и др.; базимезоста-з и с, о к с и м е з о с т а з и с. 2. J. Jung и Н. Roques (1952) использовали термин для обозначения мелкозернистой осн. массы в порфиробласто-вых и метам, п. 3. Основная масса (2).

МЕЗОСФЕРА — старое назв. м а н-тии Земли; М. делилась на к р о-фесиму и нифесиму. МЕЗОТЕКТИТЫ — см. Ортотек-т и т ы ( 1 ) .

МЕЗОТИПНАЯ ПОРОДА —магм. п. с почти равными кол-вами светлых и темных м-лов; по отношению к мезократовой породе имеет несколько сдвинутую границу, поскольку содер. 30—60 % темных м-лов; термин введен S. J. Shand (1927) вместо термина мезократовая порода (мезократовый обозначает среднеок-рашенный, в то время как здесь подразумевается типичная порода); цветовой индекс.

МЕЗОТУРМАЛИТ — магм, жильная п., сложенная кварцем, с иголками турмалина черного цвета (5—50%). МЕЗОЭКСЦЕССНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — см. Э к с ц е с с. МЕЙМЕЧИТ — эфф. или гипабис. ультрамафическая п., наблюдаемая в долине р. Маймечи в Сибири; текст, миндалекаменная, облик порфировый, фенокристаллы оливина заключены в черном стекле с микролитами ти-танавгита и магнетита; миндалины заполнены серпентином и карбонатами; возможна связь с кимберлитами. МЕЙОВИТРОФИРОВЫЙ — эфф. п„ микролиты к-рых преобладают над стеклом; термин используется и для определения М. структ.; плеовит-рофировая порода.

МЕЛ — органогенный известняк, сложенный на 10—75 % из кокколитов (остатков водорослей из группы Coccolithophoridae), кальцитового ми-крита (5—60 %) и небольших фора-минифер (5—40%), может содер. обломки раковин двустворчатых моллюсков, иглы морских ежей и губок, радиолярии, из кремниевых м-лов опал, халцедон, кристобалит, а также глин, м-лы, рассеянные в породной массе, кремниевые и фосфоритовые стяжения; М. в среднем содержит 91—99 % СаСОз.

М. озерный — см. Известняк озерный.

М. писчий — разное, мела, особенно богатая кокколигами и кальцитовой

пылью, мягкая, легко растираемая; ценное пром. сырье.

МЕЛАН (н) — назв. не определенного мафического м-ла.

МЕЛАНИД — назв. магм, п., содер. темноцветные м-лы, напр., амфиболы или пироксены, к-рые невозможно идентифицировать визуально. К этой гр. пород отнесены также зеленые сланцы; сланец зеленый.

МЕЛАНО...— 1. Приставка к назв. плутонической    породы

(классификация), означающая, что темноцветные м-лы (цветовой индекс М' в объемн. %) встречается в кол-ве, большем, чем в классификационной схеме.

Меланоандезит кварцевый — кварцевый андезит с индексом М'> 30; Меланобазальт — базальт с индексом М'> 70, латитовый М. — латито-вый базальт с М'> 60;

Меланогаббро — габбро с индексом М'> 65, фельдшпатоидное М.— фельдшпатоидное габбро с М'> 70, кварцевое М.— кварцевое габбро с М'> 55, оливиновое М. — оливиновое габбро с М' = 65—90; Меланогаббронорит — габброно-рит с индексом М' = 65—90, оливи-новый М. — оливиновый габбронорит с М' = 65 —90;

Меланогранит — гранит с индексом М'> 20, щелочнополевошпатовый М.— щелочнополевошпатовый гранит с М'>

>20;

Меланогранодиорит — гранодио-р и т с индексом М'> 20;

Меланодацит — д а ц и т с индексом М'> 25;

Меланодиорит — диорит с индексом М'> 50, фельдшпатоидный М.— фельд-шпатоидный диорит с М'> 70, кварцевый М. — кварцевый диорит с М'>

>45;

Меланолатит — л а т и т с индексом М'> 35;

Меланолейцитит — лейцитит с индексом М'> 70;

Меланомонцогаббро — м о нцогаб-б р о с индексом М'> 60, фельдшпатоидное М.— фельдшпатоидное мон-цогаббро с М'> 60, кварцевое М,— кварцевое монцогаббро с М'> 50; Меланомонцодиорит — монцодио-р и т с индексом М'> 50, фельдшпатоидный М. — фельдшпатоидный мон-цодиорит с М'> 60, кварцевый М.— кварцевый монцодиорит с М'>40%; Меланомонцонит — монцонит с индексом М'> 45, кварцевый М. — кварцевый монцонит с М'> 35; Меланонефелинит — нефелинит с индексом М'> 70, фонолитовый М.— фонолитовый нефелинит с М'> 45, тефритовый М. — тефритовый нефелинит с М'> 60;

Меланонорит — норит с индексом М' = 65—90, оливиновый М. — оливиновый норит с М' = 65—90; Меланоплагиосиенит (н) — плагиосие-нит со значением цветового индекса М'> 45;

Меланориодацит — риодацит с индексом М'> 20;

Меланориолит — риолит с индексом М'> 15, щелочной М. — щелочной риолит с М'> 20;

Меланосиенит — сиенит с индексом М'> 35, щелочнополевошпатовый М.— щелочнополевошпатовый сиенит с М'> 25, щелочнополевошпатовый кварцевый М. — щелочнополевошпатовый кварцевый сиенит с М'> 25, кварцевый М. — кварцевый сиенит с М'> > 30;

Меланотефрит — тефрит с индексом М'> 70, фонолитовый М.— фонолитовый тефрит с М'> 50; Меланотрахит — трахит с индексом М'> 25;

Меланотроктолит — троктолит с индексом М' = 65—90;

  • 2.    Приставка перед классификационным назв. эффузивной поро-д ы (классификация) обозначает, что эта порода содер. больше темноцветных м-лов (цветовой индекс М' в объемных %) по сравнению с классификационной схемой:

Меланофоколит — фонолит с индексом М'> 25, тефритовый М. — тефритовый фонолит с М'> 40;

  • 3.    В Йохансена классификации магматических пород М. обозначает III группу пород с содер. темноцветных составляющих выше 50 объемн. %, напр.: меланодиорит, меланогаббро, меланогранит и др. — для плутонич. п., а также меланоандезит, меланобазальт, меланодацит и др.— для эффузивных пород;

  • 4. Ранее приставка М. применялась для аномально большого содер. темных м-лов, напр., меланогенит, меланолептит и др.

МЕЛАНОВАЯ ПОРОДА (н) — см. Меланократовая порода. МЕЛАНОКРАТОВАЯ ПОРОДА

магм, п., сложенная темноцветными м-лами, содер. согласно классификации IUGS (1973) в кол-ве 65—90 %; в ранних схемах приведены иные пределы: S. Sjiand (1927)— 60— 90%; W. Е. Troger (1969) — 66,7— 90 %; А. Лакруа — 62,5—87,5 %; они частично перекрываются пределами ма-фельзитовой породы с содер. 40— 70 % темноцветных составляющих; цветовой индекс. МЕЛАНОКРАТОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ— назв. темноцветных м-лов (пи-роксены, амфиболы, биотиты и др.); лейкократовые составляющие, меланократовая порода, барилиты. МЕЛАНОЛЕПТИТ — лептит темного цвета, встречается совместно с породами зеленосланцевой фации. МЕЛАНОЛИТ (н) — порода, состоящая из темноцветных м-лов. МЕЛАНОПОРФИР — назв. порфировых пород и мелафиров.

М. лабрадоровый — назв. мелафира, наблюдаемого в Туринском Лесу. МЕЛАНОПТОХОВАЯ ПОРОДА (н) — см. Гололейкократовая порода.

МЕЛАНОСОМА— 1. Меланократовая часть мигматита, состоит в основном из мафических м-лов (биотита, кордие-рита и др.); вместе с лейкосомой образует н е о с о м у. 2.    (н) Фронт

базификации; б а з и ф и к а ц и я. МЕЛАНОФИРИД — темноокрашен-ные порфировые п. с афанитовой основной массой; если известен состав фенокристаллов, то соответственно ему назв. породы, напр., М.: биотитовый роговообманковый и т. д. МЕЛАНОЭГИЕНИТ — мельтейгит. МЕЛАФИР (н) — 1. Палеобазальт, псевдопорфир, термин, используемый в основном в нем. литературе; М. счи-_ тается эфф. п. (рис. 303), а также гипабис., палео- или даже неотипной; встречается с диабазами, базальтами, андезитами и эссекситами; характерна

Рис. 303. Мелафир (Рудны Горы, ЧССР)

темная окраска («черный» порфир по A. Brongniart, 1827), темная порода, пронизанная гематитом, по Н. Ro-senbusch (1877); текст, пористая, часто миндалевидная, структ. полукристаллическая или интерсертальная, облик порфировый; фенокристаллы представлены андезин-лабрадором, реже оли-гоклазом, пироксеном — М.: бронзито-вый (палатинит), диаллаговый, энста-титовый (палатинит) и т. д. фенокристаллы заключены в более или менее измененную стекловатую массу, секущуюся зернами магнетита; W. Е. Troger

  • (1969) причисляет к группе М. следующие разное.: навит, палатинит и др., кроме того, выделяются:

М. жильный (н)—см. Гистеро

баз;    ,

М. магмовый (н) — старые лимбургиты и гиалобазальты;

М. эссекситовый (н) — анхиметамор-фический аналог эссекситового базальта;

2. J. Jung, R. Brousse (1959) называют М. измененным диабазом; 3. В амер. литературе термин не используется;

  • 4. В польск. литературе М. — эфф. палеозойские п. порфирового облика и миндалекаменной текст. 5. Согласно решению подкомиссии 1UGS (1978) этот термин необходимо исключить. МЕЛИКАРИИ — наз. сети трещин в септариях.

МЕЛИЛИТ-МОНТИЧ ЕЛ Л ИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — наряду с л а р н и т-мервинитовой субфацией

выделена Д. С. Коржинским в делении санидинитовой фации; в М.-м. с. устойчивыми являются ассоциации: мелилит-монтичеллит-диопсид, мелилит-монтичеллит-кальцит, а также диопсид-волластонит-кварц;    подобна

монтичеллит-мелилитовой субфации Тернера (W. S. Fyfei и др., 1959).

МЕЛИЛИТИТ— 1. Мелмафит, эфф. ультрамафическая мелилитовая п. (рис. 304), соответствующая плутоническому мелилитолиту, сложена мелилитсодержащими пироксенитами, мелилитсодержащими нефелинитами и г. д.

МЕЛ ИЛ ИТОЛ ИТ — 1. Плутонич. и ме-тасоматическая ультрамафическая мелилитовая п., аналог вулк. мелили т и т у, состоит из мелилита, оливина и пироксена (рис. 305); при содер. оливина более 10 % называется оливиновым М. — кугдит, а пироксена — пироксеновым М. — у н к ом-па г р и т; промежуточные смешанные звенья называются соответственно

Рис. 304. Классификация мелилигитов

 

Рис. 305. Классификация мелилитолитов

 

из фенокристаллов титанавгита и мели-лита, присутствуют также магнетит, перовскит и. эпидот, к-рые наблюдаются в осн. массе, сложенной мели-литом; при содер. оливина выше 10 % М. называется оливиновым к а тунги т о м. Выделяются М.: биотитовый коппаелит, лейцитовый, нефелиновый. 2. По A. Johansen (1949) — это эфф., лишенная оливина п., сложенная мелилитом и мафическими м-лами. 3. По Ф. Ю. Левинсон-Лессингу, М. является син. мелилитолита. MEJ^HTOBblE ПОРОДЫ — магм., ультрамафические и неультрамафи-ческие п., содер. более 10 % мелилита. Ультрамафические М. п. делятся на плутонич. мелилитолиты, а также вулк. мелилититы. Неультрамафи-ческие М. п. называются мелилито-выми нефелинитами, мелилитовыми ийолитами и т. д., если они содер. менее 10 % мелилита, то называются пироксен-оливиновым М. или олнвин-пироксеновым М. (оливиновый унком-пагрит); иногда встречаются биотит (биотитовый микромелилитолит — альнёит), биотит и нефелин (турья-ит), гаюин (гаюиновый микромелилитолит — о к а и т), нефелин (нефелиновый М.), апатит и др. 2. По A. Johan-nsen (1949), М. является лейкокра-товой эфф. п., полностью лишенной оливина и мафических м-лов. 3. По Ф. Ю. Левинсон-Лессингу, М. является син. мелилитита.

МЕЛМАФИТ — сокр. назв. мел [илит-}-] мафит, используемое F. Н. Hath и др.

  • (1972) вместо мелилитита. МЕЛФИТ — см. Г аюинофир. МЕЛЬТЕЙГИТ, меланоэгиенит плутонич. п., встречающаяся в местности Мелтейг (Норвегия), относится к фоидолитам; структ. гипидио-морфнозернистая; состоит из нефелина и на 70—90 % из темноцветных м-лов,

преимущественно титанавгита и эги-рин-авгита, реже биотита и меланига; встречаются: апатит, магнетит, титанит, канкринит, кальцит и пирит; если М. содер. меньшее кол-во темноцветных м-лов, то он называется ийолитом. М. биотитовый — см. Альгарвит. М. нозеановый — р и д е н и т, р о д-дерит, фазинит.

МЕНАИТ — плагиоклазовый бостонит. МЕНАИТ — бостонит, микросиенит, встречается совместно с эссекситом; образует покровы и дайки у о. Мена (Норвегия). От типичных бостонитов

Рис. 306. Менаиг

отличается меньшим содер. К, недостаток к-poro восполняется Са, в то же время характеризуется бостонитовым обликом. Состоит гл. обр. из альбит-олигоклаза, ортоклаза, меньше в породе пироксена и роговой обманки; акцессорные м-лы: оксиды железа, апатит и титанит, присутствуют вторичный кварц и кальцит (рис. 306). МЕНАККАНИТ — титаномагнетито-вый песок, образующийся при дезинтеграции габбро.

МЕНИТ — каменный метеорит, упал в Клейн-Менова (Мекленбург).

мервинит-кальцитовая суб-

ФАЦИЯ — наряду с монтичел-лит-спуррит-тиллеитовой субфацией образует с п у р р и т-мерви китовую фацию, представляя ее более высокотемпературную стадию. Субфации переходят друг в друга согласно реакции: монтичеллит + + спуррит .<■—ь: мервинит + кальцит при t выше 820 °С и р С02 ниже 5 МПа. МЕРГЕЛЬ—1. Осад, п., состоящая из карб. и глин, м-лов, может также содер. до 50 % обломочного кварца (рис. 307). М. часто содер. пирит, глауконит и орг. в-во. В зависимости от минер, состава выделяются:

наты

Рис. 307. Классификация мергелей (по Ю. ЧЕРМИНЬСКОМУ):

1 — глинистые, 2 — глинисто-песчаные, 3 — песчано-глинистые, 4 — собственно мергели, 5 — слабопесчаные, 6 — сильнопесчаные

М. болотный — см. Известняк озерный.

М. гипсовый — М. с вростками гипса. М. глинистый — М., содер. 50—75 % глин, мат-ла, 25—50 % карбонатов, менее 5 % терригенного кварца.

М. доломитовый — разное. М., в к-ром доломит преобладает над кальцитом. М. озерный — см. Известняк озерный.

М. песчаный — М., содер. 5—50 % песка.

М. пятнистый — разнов. М., характеризующегося наличием темных пятен, обусловленных неравномерным распределением орг. в-ва.

М. сидеритовый— 1. Разнов М., в к-ром карбонаты представлены сидеритом; последний часто сопровождается шамозитом. Кроме того, выделяется конусный М. — карбонатно-глинистые породы с характерной конусной структ.; конусы сложены из кальцита или сидерита; некоторые породы, называемые конусными М., в дейстВи-. тельности являются глинистыми сидеритами. 2. Сырье, используемое в цементной промышленности. МЕРИЗМИТ— 1. Хоризмит с беспорядочной текст. 2. Хоризмит, содер. произвольные жилы разл. происхождения.

МЕРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОРОДА — см. Полукристаллическая порода.

МЕСМИНИТ — каменный метеорит, брекчированный гиперстевовый хонд-рит, упал в Месмине.

МЕСТИГМЕРИ'Г — эфф. п., встречающаяся в мест. Местигмере (Марокко), относимая к фоидитам; состоит из нефелина и эгирин-авгита, а также небольшого кол-ва титанита, магнетита и апатита; по классификации эфф. п. является авгитовым ийолитом; по Н. Sorensen (1974), может быть также измененным малигнитом. МЕСТОРОЖДЕНИЯ — 1. Скопления определенных м-лов. 2. С экономико-геологической точки зрения М. представляют собой локальные скопления хозяйственно полезного минер, в-ва. Выделяют; сингенетические и эпигенетические или протогенетические и дейтерогенетические. В Польше используется классификационная схема М., разработанная Р. Краевским (A. Jachowicz и др., 1964), в к-рой М. делятся на группы в соответствии с основными породообразующими процессами, а также на классы в зависимости от процессов, определяющих концентрацию полезных компонентов (табл. 23, 24).

М. абиссальные — М., образующиеся в абиссальной зоне (2), М. амотермальные — самые поверхностные из гидротерм. М., образующиеся при t ниже 100 °С на глубине, не превышающей 300 м; телемаг-матический (2).

М. апомагматические — см. А и о магма т и ч е с к и й (2).

М. биогенные — разное, гипергенных М., делятся на два класса: угольные и битумные М.

М. вкрапленных руд — пневматолито-вые и гидротермальные М.

М. вулканогенные - экструзивные разное. магм. М., образуются на контакте лавы с гидросферой или атмосферой; делятся на три класса в соответствии с развитием вулк.: эффузивные М. — в эфф. п.; пирокластические М. —г проявляющиеся совместно с туфами и туффитами; зксгаляцион-ные М., называемые фумаролами ископаемыми.

М. выветривания разное, гипергенных М., к к-рым отнесены продукты хим. и физ. выветривания, деятельности инфилыграционных и грунтовых вод; делятся на три класса: элювиальные М. — концентрация осуществляется на месте хим. малоактивных составляющих значительной плотн. путем размыва породы атмосферными водами; остаточные М.— составляющие остаются на месте после хим. переработки пород, обогащение происходит в результате сноса легкоподвижного в-ва; метатетические М. — продукты концентрации вынесены р-рами за пределы первичного проявления, а р-ры вошли в циклический круговорот поверхностных вод.

ТАБЛИЦА 23

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С УЧЕТОМ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ

Р. Niggli (1954)

Н. Schneiderhohn (1962)

А. Бегехтин и др. (1946)

16МТЭО:' ДКЭКГГ:

Эндогенные

Магматические

Метаморфические

Эндогенные Мета морфогенные

Экзогенные

Осадочные

Экзогенные

qn no

   

 

ТАБЛИЦА 24

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ПНР

Г руппы

Классы

месторождений

месторождений

Магматогенные

Магматические

Раннемагматические (протомаг-матические) Главной кристаллизации

Позднемагматиче-ские (гистеромагматические)

Постмагматические

Пегматитовые Пневматолитовые Г идротермальные

Вулканогенные

Эффузивные

Пирокластиче

ские

Эксгаляционные

Г и п е р

генные

Выветривания

Элювиальные

Резидуальные

(остаточные)

Метатектические

Осадочные (седи-ментационные)

Механогенные

Хемогенные

Эвапоритовые

Биогенные

Угольные

Битумные

М е т а м о

рфические

Метаморфизован-

ные

Метаморфические

Эксудационные

IYI. гидротермальные — скопление в-ва, содер. в горячих р-рах, циркулирующих в трещинах или пустотах пород и в метасоматических образованиях на удалении или в ближайшем соседстве с магм, телом; М. г. делятся на: кататермальные (высокотемпературные), мезотермальные (среднетемпературные), а также эпитермальные и апотермальные (низкотемпературные). Закономерное повторение комплексов типоморфных для М. г. м-лов называют гидротер. формациями, среди к-рых Н. Schneiderhohn (1965) выделил группы: Аи и Ag; FeS и Си; Zn и РЬ; Со, Ni, Bi, Ag, безрудную.

М. гипабиссальные — магм. М. образующиеся в условиях, подобных образованию гип абиссальной породы, т. е. на глубине ок. 3000— 7000 м;

М. гипергенные — полезное ископаемое концентрируется непосредственно на поверхности или неглубоко от поверхности земли в результате действия физ.-хим. процессов и биологических факторов; мат-л имеет континентальное происхождение, после обработки подвергается транспортировке или остается на месте; разделяются на М.: выветривания, осад., биогенные.

М. гипотермальные — М. кататермальные.

М. гистеромагматические — см. М. позднемагматические.

М. главной кристаллизации — тип М. раннемагматических, редко наблюдаются самостоятельно, преимущественно образуют непрерывный ряд с М. ликвационными или М. инъекционными.

М. дейтерогенные — см. Д е й т е р о-генные месторождения.

М. жильные — пневматолитовые и гидротерм. М., минер, в-во заполняет трещины в материнских магм, или вмещающих и.

М. интрамагматические — см. И н т р а-магматический (2).

М. интрузивные — магм, и постмагматические М., противопоставляемые экструзивным, т. е. М. вулканогенным.

М. инъекционные тип раннемагматических М., связанных с образованием магмы сульфидной при ликвации с последующим ее вытеснением и кристаллизацией хромита, магнетита, сульфидов никеля, меди и др. в ранее затвердевших породах.

М. кататермальные, гипотермаль-ные — разное, гидротерм, высокотемпературных М., образующихся при t 300—450 °С на глубинах ок. 1000— 4000 м, соответствуют верхнему пределу образования М. п е р и м а г м этических.

М. контактово-метасоматические — см.

М. метасоматически е.

М. криптомагматические — см. К р и п-томагматический (2).

М. ксенотермальные — разное, гидротерм. М., образующихся в нетипичных условиях, что не позволяет включить их в ряды существующих классификаций; они образуются при высоки^ t и низких р.

М лептотермальные — М., образующиеся в условиях, промежуточных между условиями образования эпитермальных и мезотермальных М.

М. ликвационные — тип раннемагматических М., выделяющихся из магмы в результате ликвации сульфидного расплава при эволюции магмы; этот процесс предшествует затвердеванию главной силикатной массы.

М. магматические — гр. магматогенных М., непосредственно связанная с дифференциацией и кристаллизацией магмы, по времени образования делится на М.: раннемагматические, главной кристаллизации, позднемагматические, эндогенные (эндогенные месторождения) или в зависимости от проявления на: абиссальные; гипабиссальные, субвулканические и вулк.

М. магматогенные — М., образованные в результате магм, деятельности; согласно А. Г. Бетехтину и др. (1946), М. делятся на три гр.: магм., постмагматические и вулк. М.; по степени удаленности от магм, тела различают М.: интрамагматические, перимагмати-ческие, апомагматические, криптомагматические и телемагматические; по уЬЛовиям образования выделены М.: iviB№, пегматитовые, иневматолитовые и гидротерм.

М. мезотермальные — гидротерм. сред-нетемпературные М., образуются при : 200- -300 "С на глубинах ок. 1000— 4000 м; подобны апомагматическим М. М. метаморфизованные — часть метам. М., к-рые уже существовали до процесса метаморфизма, но в результате его изменился минер, состав, текст, и структ.; М. метаморфиче-с к и е.

М. метаморфические — часть метамор-фогеннЫх М., к-рые образовались в результате концентрации элементов при метаморфизме; М. метаморфизованные.

М. метаморфогенные — М. метаморфического происх., разделяются на три группы: метаморфизованные, метаморфические, экссудационные; эндогенные месторождения.

М. метасоматические — скопления минер. в-ва пнезматолитовых и гидротерм. М. путем вытеснения и замещения в-ва более древних пород; М. м, образуются преимущественно в непосредственной близости к магм, телам — М. контактово-метасоматические и пирометасоматические.

М. мегатетические — см. М. вы вс т-р и в а н и я.

М. осадочные, седиментационные — разное, гипергенных М.; делятся на классы, выделяемые по транспортирующему фактору и способу концентрации составляющих:    механогенные М. —

транспортирован и осажден пластический мат-л; хемогенные М. — мат-л переносился в форме коллоидов и р-ров и осаждался хим. путем, если же растворитель испарялся, то возникали М. эвапоритовые; М. экзогенные. М. остаточные—разное. М. выветривания.

М. пегматитовые — кристаллизовались из постмагматических остатков, обогащенных летучими компонентами, наблюдаются в форме жил и гнезд непосредственно в интрузии и апофизах, а также инфильтраций в непосредственной близости у магм, тела; М. п. часто являются местом концентрации редких элементов, налр.: Be, Nb, Та, La и др.

М. перимагматические — см. Пери-магм этический (2).

М. пирокластические — см. М. вулканогенные.

М. пирометасоматические — см. М. метасоматические.

М. пневматолитовые — постмагматические М.. кристаллизовавшиеся из перегретых паров в периферических частях интрузии и около нее, образуют инфильтрационные заполнения трещин и пустот в породах или метасоматические продукты вытеснения первичных составляющих пород; М. п. богаты Fe, Mo, W, Sn, Си, Ап.

М. позднемагматические — гистеромаг-матические или поздней кристаллизации, образуются в результате выделения остаточных расплавов и их инъекции, а также ликвации несмешиваемых расплавов и их инъекции. М. постмагматические эманацион-н ы е — М., возникшие после кристаллизации магмы; часть магматоген-ных М.

М. протогенные — см. Протоген-

н ы й (3).

М. протомагмагические— см. М. раннемагматические.

М. раннемагматические — М. р а н н е й

кристаллизации, протомагмати-ческие (протокристаллизация), магм. М., связанные с начальным этапом эволюции габбровой магмы, в к-рой в результате дифференциации рассеянные составляющие, напр. платина, хромит, магнетит, титаномагнетит, ильменит, а также сульфиды никеля и меди концентрируются и образуют М. сегрегационные, ликвационные, инъекционные.

М. сегрегационные — тип раннемагматических М., выделяются на начальной стадии кристаллизации магмы перед затвердеванием гл. массы в-ва, напр., из габбровой магмы кристаллизуются магнетит и титаномагнетит, из перидотитовой магмы выделяется хромит.

М. седиментационные — см. М. осадочные.

М. сингенетические — образуются одновременно с вмещающими п., напр. кристаллизация руд из магмы; М.

э п и г е н н ы е.

М. субвулканические — часть магма-

тогенных М., образующихся в условиях, подобных условиям образования гипабиссальных пород, т. е. глубже 3000 м.

телемагматические — см. Теле-магматический (2).

М. телетермальные — телемагматические или апотермальные М.; теле-магматический (2).

М. эвапоритовые — разное. М. осадочных.

М. экзогенные — см. Экзогенные месторождения.

М. экс1 аляционные — фумаролы ископаемые; М. вулканогенные.

М. экструзивные — см. М. вулканогенные.

М. экссудационные — часть М. мета-морфогенных, возникших при региональном метам, в результате выделения экссудатов; иногда часть эксгаляциоиных М. ошибочно отождествляется с этой группой.

М. элювиальные — см. М. выветривания.

М. эманационные — см. М. постмагматические.

М. эндогенные — см. Эндогенные месторождения.

М. эпигенные — образуются позже, чем вмещающие п., и в результате др. процессов, напр., метасоматические руды в осад, п.; М. сингенетические.

М. эпитермальные — гидротерм. М., образующиеся при t 100—200 °С на глубине ок. 300—1300 м, они соответствуют М. криптомагматическим.

М. эффузивные — см. М. вулканогенные.

МЕТА... — приставка для классификационных названий магм., метам, и осад, п., означает, что: 1. Несмотря на метам, преобразования, сохранились следы облика материнской породы, при этом сохраняется классификационное назв. этой породы; метаплут о-н и т ы, метаседименты. 2. Назв. происходит от облика и минер, состава, к-рые являются следствием метаморфизма, причем преобразованная п. осад, происхождения имеет типичные черты метам, п., напр.:

Метаамфиболит (н) — параамфцролит (амфиболит).    зняээн

Метагнейс (н) — парагне Йс,инхвм Метасланец — параслане ц, каоВДР характеризуется обликом и мцн§р. составом, типичным для маг^ытПц,

напР-:    гоем* .WI

Метадиабаз — псевдодиабаз, мета,л%$., образованная в результате прэдбра,-зования осад, п., подобна диабазу. Метадиорит (н) — псевдодиорит. Метадолерит (и) — хлоритовая п., образованная в результате метам, осад, п.; М. псевдодолерит (2).

МЕТАБАЗАЛЬТЫ И МЕТАГАББРО ДНА ОКЕАНОВ — гл. разное, г. п., слагающих дно океанов. Метабазальты представлены брекчиями и шаровыми лавами, характеризуются не полностью закристаллизованной структ., а также хим. составом толеитов. Метагаббро проявляются в срединно-океанических хребтах и имеют хорошо сохранившуюся первичную структ. Эти п. подверглись метам, преобразованиям в условиях от цеолитовой фации до амфиболитовой при увеличенном содер. Na20 (спилитизация) и уменьшенном СаО, и значительных изменениях концентрации.

МЕТАБАЗИТЫ — метам, п., наблюдаемые в комплексах регионально метаморфизованных пород; возникли гл. обр. путем преобразования основных эфф. п. и их туфов, к-рые в результате изменений утратили свои первичные текст, и структ. и изменили свой минер, состав. Реже используются детальные классификационные назв., напр. метабазальт (н)—порфиро-бласты.

МЕТАБЕНТОНИТ — см. К-б е н т о-н и т.

МЕТАБЛАСТ, магматобласт, мигмо-бласт, порфиробласт инъекционный — большие зерна метакристаллов, развившихся в породе в результате метабластеза; порфиробласты МЕТАБЛАСТЕЗ — 1. К- Н. Scheumann (1937) М. назв. преобразование пород под влиянием мигматизации, в течение к-рого мат-л, подводимый с р-ром или расплавом, не выделился в виде новой фазы м-лов, но участвовал в рекристаллизации и размещался равномерно, придавая породе однородный, гранитоидный облик. 2. По

K.-'R. Mehnert (1968), М. — процесс, инициирующий мобилизацию и заключающийся в изохимической рекристаллизации или метасоматозе, протекающих с сохранением особенностей материнских структ. и текст; м-лами М. является КПШ (фельдшпатизация, гранитизация). 3.

Т. F. W. Barth (1952) видит в М. рекристаллизацию в бластез м-лов, устойчивых в новых условиях; процессы преобразований идут до тех пор, пока вся ассоциация м-лов не приобретет однородную структ. и массивную текст. МЕТАБОЛИЗМ ПОРОД — перенос, перераспределение мат-ла в осад. п. МЕТАБОЛИТ (н) — 1. Измененное вулк. стекло хим. состава трахита или дацита. 2. Мелкозернистый метеорит с отдельными несколько увеличенными зернами железа.

МЕТАГЕНЕЗ — рус. назв. процессов апоэпигенеза и метаморфизма.

МЕТАГЛИНОЗЕМИСТАЯ ГРУППА — см. Шенда классификация пород.

МЕТАГЛИФ — гиероглиф, образовавшийся в процессе метаморфизма. МЕТАДАЙКА— дайка (2). МЕТАИНТРУЗИВ (н) — интрузивное тело, к-рое образовалось и интруди-ровало под влиянием процессов гранитизации; ортоинтрузив. МЕТАКАРБОНАТИТЫ — польск. ме-таморфизованные туфы, преобразованные в породу с гранитной 32 структ., состоящую из анкерита, альбита и эгирина, а также реликтов пирокластического мат-ла; метабефор-ситы — М. с многочисленными линзами первичных туфов; содер. также рам-заит, рутил и анатаз; метасёвиты, разное. М.

МЕТАКЛАЗ — процесс повторного сланцевания пород, термин также используется в значении нормального сланцевания.

МЕТАКЛАСТ (н) —зерно м-ла, преобразованного в породе уже после ее консолидации, напр. амфибол по пироксену в габбро. МЕТАКРИСТАЛЛЫ (н) — по А. С. Lane (1903) —к-лы в магм, и метам, п., образовавшиеся при преобразовании осад, мат-ла; к ним относятся ставролит, андалузит, силлиманит, гранат и др.; бротокристаллы, эо-кристаллы, риокристаллы. В наст, время М. считают аналогом метабластов.

МЕТАКСИТ (н) — песчаник, сложенный слюдами.

МЕТАЛЛОГЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ (н) — комплекс составляющих литосферы, к к-рому Н. S. Washington (1925) относит самородные элементы, а также сульфиды, соединения Se, Те, As, Sb, соли, содержащие S. МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ МАГМЫ — св-во магмы концентрировать нек-рые металлы, к-рые в благоприятных условиях могут образовывать м-ния. МЕТАЛЛОНОСНЫЕ ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ — чаще всего обломочные

п. , реже карбонатные, богатые рудными м-лами, напр. золотоносные, касситеритовые, ильменитовые пески и гравийные массы, рудоносные доломиты и др.

МЕТАМАГМАТИТ — 1. (н) Г. п„ являющиеся продуктами ультраметаморфизма и гранитизации. 2. Породы, преобразованные под воздействием летучих составляющих при /<400 °С. МЕТАМИКТНОЕ СОСТОЯНИЕ — изотропия м-лов, напр. ксенотима, циркона, монацита,■ обусловленная распадом радиоактивных элементов, содер. в м-лах. Изотропизированным м-лам можно вернуть первичное состояние путем их нагревания (тогда они утрачивают плеохроичную каемку). МЕТАМОРФИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЬ — значение, позволяющее определить степень деформации обломочных п., обусловленную воздействием

р,    преобразующего структуру первичной породы; М. п. рассчитывается по формуле

C = --md = 0,392 т<1,

8

где: т — сумма контактов зерен, пересекающихся с линией окуляра микроскопа, d — среднее арифметическое диаметра зерен.

МЕТАМОРФИЗМ — процессы, приводящие к минер., структ., текст, преобразованиям пород в твердом состоянии в глубоких слоях земной коры ниже зоны выветривания, цементации и диагенеза, спорадически проявляются на поверхности земли, но всегда под воздействием повышенной I и преимущественно более высокого р, чем при диагенезе, а также при более Гл. видами М. являются: дислокационный, контактовый, региональный (рис. 308) и ударный; Г рубенма-на зоны метаморфизма, группа фациальная, изограда, метаморфические породы.

М. аддитивный (н) — см. М. пне в-матолитовый.

М. аллохимический — заключается в обмене хим. в-вом при преобразо-

интенсивном участии хим. факторов. Классификация М. осуществляется по факторам М. и критериям отличия.

 

Критерий

Вид метаморфизма

классификации Основной фактор

Термический, дис

метаморфизма —

локационный, кон

геологические ус

тактовый, регио

ловия (пределы)

нальный, ударный

Направление пре

Прогрессивный,

образований

регрессивный

Тектонический ха

Статический, ки

рактер преобразо

нетический

ваний

Характер химиче

Изохимический,

ских преобразова

аллохимический

ний

Совместное воздей

Магматический,

ствие с другими

инъекционный,

процессами

пневматолитовый,

Направление изме

впитывания, гидротермальный, ме-тасоматический Нагрузки, раз

нения р

грузки


Рис. 308. Общая классификация метаморфизма    ,яЧ . М

вании, вводе одних и выводе др. составляющих; противопоставляемым М.а. видом является М. изохими-ческий.

М. апогенный — в ранней классификации М. обозначал преобразования, заключающиеся в окислении, осуществляющиеся снизу вверх, если изменения происходили сверху вниз и имели остаточный характер, то назывался М. катогенным.

М. впитывания — изменения, осуществляющиеся в результате пропитки породы газами (пневматолитовый М.) и р-рами в условиях высоких р и t\ впитывание.

М. высоких пределов — осуществляется в условиях высокой t и р; М. низких пределов.

М. геотермальный — см. М. статический.

М. геотермический — преобразование глубоко погруженных галогенных пород под влиянием t, возрастающей только от геотермического градиента; иногда М. г. называется также М. статическим.

М. гидатокаустический — см. М. каустический.

М. гидатотермический (н) — гидро-терм. М. (гидротермальные преобразования).

М. гидротермальный — гидатопи-роморфизм, гидротермальные преобразования.

М. давления — обусловленный гидростатическим р или стрессом, часто понимается как дислокационный.

М. диагенный — см. М. статический.

М. динамический — см. М. дислокационный.

IW. динамотермальный — преобразования, осуществляющиеся в г. п. при одновременном воздействии сильного стресса и высокой /, источник к-рой неизвестен (возможно, геотермический градиент, магма или теплота механических деформаций; последний вид М. д. иногда выделяют под специаль-нь(м'! названием — динамотермический M.J.

М. дислокационный — динамический, кйФйкластический, кинетический, механический, трения, термодинамический, симфратизм, динамометаморфизм — преобразования г. п., обусловленные дифференциальными движениями, в основном при горообразовательных процессах, но без участия магмы; основным фактором преобразований является р, в частности стресс, в то время как I играет второстепенную роль; М. д. заключается в дроблении и грануляции зерен вплоть до уничтожения структ. м-лов и остеклования породы, а затем рекристаллизации, причем эти процессы осуществляются в основном без обмена в-вом с внешним окружением, за исключением воды; продукты М. д. разделяются по механизму образования размельченной массы, ее содер. в породе и ориентировке (табл. 25).

М. изоградный — процесс, подобный региональному М., от к-рого отличается классификационной схемой; аналогами фаций здесь являются зоны метаморфизма, выделяемые с помощью изоград, напр. изограда хлоритовая, био-титовая, гранатовая и др., к-рые являются показателем характерного отношения t к р, определяющего возникновение конкретных минер, ассоциаций.

М. изохимический — трептоморфизм, осуществляется под влиянием и з о-химических процессов метаморфизма, т. е. без изменения хим. состава, что указывает на преобразования в замкнутой системе, и лишь Н20 и С02 могут быть привнесены извне, однако эти составляющие участвуют в реакциях м-лов, а затем выходят из системы; М. а л л о х и ми-чес к и й.

М. импактный — разное, ударного М., осуществляется под влиянием удара и вызывает образование и м п а к-т и т а (2).

М. импрегнационный — см. М. инъекционный.

М. инъекционный, импрегнационный — процесс, приводящий к образованию мигматита в результате внедрения гранитных жил магмы в щели первично сланцеватого материала; этот термин, по мнению К. Smulikowski

  • (1958), необходимо исключить из научного языка как contradicto in adjecto, поскольку М. обозначает комплекс процессов, осуществляющих-

    ТАБЛИЦА 25

    КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ДИСЛОКАЦИОННОГО МЕТАМОРФИЗМА

    Механизм образования мило-нитовой массы

    Ориенти-

    ровна

    Содержание милонитовой массы, %

    0- 10

    10—50

    50—90

    90—100

    Дробление

    Беспоря-

    Тектони-

    Протоми-

    Милонит

    Ультрами-

     

    дочная

    ческая

    лонит

     

    лонит

       

    брекчия

         
         

    Протока-

    Катакла-

    Ультрака-

         

    таклазит

    зит

    таклазит

    Остеклование

     

    Псевдотахилит (гиаломилонит)

     

    Рекристаллиза-

    Слабая

     

    А 1

    Хартшифер

     

    ция

             
     

    Сильная

     

    Бластомилонит

    1

     

    Примеча ни е. Названия горных пород даны курсивом

ся при твердом состоянии породы.

М. катакластический — разное, дислокационного М.; раздробление и разрушение пород и м-лов под влиянием стресса, но без выраженной ориентировки.

М. патогенный — см. М. апоген-н ы й.

М. каустический, опталический — разнов. термального М.; осуществляется при очень высокой t на непосредственном контакте магмы с вмещающими п., на границе ксенолитов, погруженных в магму, а также в результате подземных пожаров; процесс М. к. характеризуется внезапным ростом, а затем резким падением t\ обычно происходят спекание, растрескивание и остеклование пород; если процесс протекает в присутствии повышенного кол-ва воды, то называется гидатокаустическим М.

М. кинетический — см. М. дислокационный.

М. комплексный — преобразования пород с участием различных видов М., осуществляемые в течение одного горообразовательного цикла.

М. конструктивный (н) — см. Анаморфизм.

М. контактовый — местный, осуществляется под воздействием высокой t на контакте с интрузивными телами; заключается в перестройке и рекристаллизации минер, составляющих в условиях изохимических преобразований, но часто характеризуется влиянием инъекции магмы, впитывания, пневматолиза, гидротерм, р-ров, метасоматоза и др. (М. инъекционный, впитывания, пневматолитовый, гидротерм., метасоматический и т. д.); в результате М. к. образуется контактовый ореол.

М. кристаллический — изменение текст, и структ. п.

М. латеральный (н) — разнов. регионального М.; М. контактовый.

М. локальный — см. М. контактовый. М. магматический (н) — см. Пирометаморфизм.

М. местный — см. М. контакт о-в ы й.

М. метасоматический — см. Метасоматизм.

М. метахимический (н) — см. Параморфизм (2).

М. механический — см. М. дислокационный.

М. набухания — происходит под влиянием р, обусловленного увеличением объема пород, напр., в результате серпентинизации ультраосновных' jntij-

Р°Д-    г' ')•!

М. нагрузки — см. М. с т а т и ч е-с к и й.

М. низких пределов — осуществляется в условиях низких t и р\ М. в ы с о BJB. X пределов.

М. нормальный—1. М. изохцмиче-ский. 2. М. прогрессивный.

М. обратный — см. Диафторе з. М. океанического дна — специфический вид преобразования пород срединно-океанического хребта, характеризующийся значительно более слабым влиянием р по сравнению с Барроу типом фациальной серии, но к-рые нельзя поместить в схемы регионального М.

М. опталический — см. М. каустический.

М. охлаждения — преобразование м-лов, ранее кристаллизовавшихся из магмы, осуществляющееся под влиянием пневматолиза (пневматолитиче-ский М.) и гидротерм, р-ров (гидротермальные преобразования).

М. параморфический — изменение минер. состава в результате параморфизма.

М периферический (н) — преобразования осад. п. на больших площадях под влиянием интрузии магмы; в наст, время отождествляется с региональном М.

М. пирогенный — пирометаморфизм, разное, контактового М.; происходит при наивысшей t, к-рая возможна без эффекта расплавления породы.

М. пироакустический (н) — см. П и-роморфизм.

М. плутонический (н) — см. П л у-тонометаморфизм.

М. плюрифациальный — процесс поочередно следующих преобразований, осуществляющихся в условиях различных фаций, но в пределах одного непрерывного метаморфического акта; выделен с целью отличия от полиметаморфизма, приводящего к подобным же изменениям пород, но происходящих в различное время случайно наложившимися процессами М.

М. пневматолитовый — процесс преобразования пород, окружающих инт-рузМо, обусловленный воздействием пафй: и газов, к-рые истекают из магмой мигрируют по трещинам в окружающие породы, где образуются м-лы, типичные для пневматолитовой с^а'ди и (турмалин, топаз, флюорит и Ар.), а также месторождения п невм а т о .л итовые.

М. повторный — см. Диафторе з. М. полифациальный (н) — см. Полиметаморфизм.

М. прогрессивный — процесс преобразования пород под влиянием возрастающей t и более сильного гидростатического р, приводящий к образованию пород, сложенных из минер, ассоциаций высоких t на месте ранее существовавших, образованных при более низкой t\ противопоставляемым процессом преобразований является регрессивный М. (диафторез).

М. пьезоконтактовый — разное, контактового М., заключающаяся в образовании специфической ассоциации м-лов при одновременном воздействии складчатых движений.

М. разгрузки1 см. Диафторез. М. ранний — см. Эпигенез.

М. региональный — преобразования пород, под воздействием высокой и сильного гидростатического р и стресса, влияние к-рого уменьшается с ростом глубины (рис. 309); осуществляется без участия магмы на площадях в несколько тыс. км2, обусловлен положением и развитием гео-синклинальных зон Земли; по генезису выделяются: динамометрический и скрытый (погребенный); М. р. разделяется на высоко- и низкотемпературный, а также высокого и низкого давления. М. региональный динамотермальный — является собственно М. р., поскольку обусловлен геотермической ступенью; ограничен t ок. 450 °С (ниже которой осуществляются процессы скрытого М. р.), а также линией начала а нате кс и с а; геотермическая ступень

Рис. 309. Схема изменения осадочных пород при региональном метаморфизме

была основой деления М. р. д., разработанного Э. ден Тексом в 1965 г.: М. р. дислокационный в пределах

  • 7,5—14 °С/км,    нормальный — 14 —

30 °С/км, термический — 30—70 °С/км; наиболее разработано деление М. р. д. по фациям зеленосланцевой, амфиболитовой и гранул и-товой или по зонам (изоградам), напр.; хлоритовой, биотит о-вой, гранатовой, андалузитов о й и т. д.

М. региональный скрытый (погребенный) — разнов. М. р., к-рый протекает в специфических условиях суб-дукции геосинклинали, когда накопление осад, и вулк. мат-ла происходит быстрее, чем рост нормальной геотермической ступени; преобразования являются следствием сильного гидростатического р и стресса, а также невысокой t (ок. 200—450 °С) или условий цеолитовой фации и г л а у-кофановой фации.

М. регрессивный — см. Диафторез. М. ретрогрессивный — см. Диафторез.

М. селективный — процесс дифференцированной податливости отдельных частей г. п. факторам преобразования, в зависимости от локальных неоднородностей хим., минер, состава, а также текст, и структ. изменений. М. специальный (н) — см. М. контактовый.

М. статический, диагенный, геотермальный, геотермический, нагрузки,    диаге-

н и з м — разнов. регионального М., происходящего на значительной глубине при высокой t и сильном гидростатическом р\ R. A. Daly (1917) разделяет М. с. на стратогидральный — слабой степени преобразований — и стратотермальный — сильной степени преобразований; противопоставляемым процессом является дислокационный М. М. ступенчатый — специфическая разнов. полиметаморфизма; осуществляется под влиянием более высокой t и более сильного р по сравнению с условиями, в к-рых образовались г. п., подвергшиеся преобразованиям.

М. суперналоженный (н) — см. П о-лиметаморфизм.

М. термальный, термический, термометаморфизм — разнов. контактового М., от к-рого отличается тем, что преобразования соседствующих с интрузией г. п. происходят под влиянием высокой t магмы. М. термический — М. термальный.

М. термодинамический — см. М. д и-слокационный.

М. трения — см. М. дислока цион-н ы й.

М. ударный [англ, shoch metamorphism] — процесс, характеризующийся непрерывным изменением хим., физ., минер., текст, и структ. особенностей породы под влиянием ударной волны, вызванной падением небесного тела, напр. метеорита, или его

Рис. 310. Развитие ударного метаморфизма при падении метеорита:

а — контакт, б — выброс, в — поглощение

взрывом; ударная волна вызывает высокое р и огромный рост t\ область преобразований М. у. обозначается фронтом ударной волны (рис. 310); характерная зональность в расположении продуктов преобразования послужила основанием для выделения метаморфизма ударного стадий; М. импакционный.

М. фрикционный (н) — см. М. д и с л о-кационный.

МЕТАМОРФИЗМА ЗОНЫ —1. Глубинные зоны регионального метаморфизма, обусловленные распределением tup, выделенные впервые С. R. Van Hise (1898), затем F. Becke (1S)Q3), позже Г'рубенманом (Г р у б е н м %н,д‘ зоны метаморфизма), cjje(*ia к-рого была развита В. М. Гольдшмидтом (Гольдшмидта зоны метаморфизма); деления М,- ,3. стали основой фациального разделения метам, п., а также деления по степеням метаморфизма. 2. Комплексы регионально метаморфизован-ных пород в основном при воздействии t, отличающиеся наличием характерных метаморфических м-лов.: андалузита —андалузитовая зона, дистена — дистеновая зона, силлиманита — силлиманитовая зона и др.; изограда. МЕТАМОРФИЗМА УДАРНОГО СТАДИЯ называемая также фациями ударного метаморфизма; деления не являются однозначными, обусловлены дифференциацией минер, состава. а также t и р. Для кратера Рейс в Баварии (D. Stoffier, 1971) выделено


Рис. 311. Стадии (I — V) ударного метаморфизма в кратере Рейс (Бавария)

пять стадий преобразований в направлении от самых слабых к самым сильным (рис. 311): I — породы с сохранившейся первичной структ. и текст., слабый катаклаз и микродеформации, частичная изотропизация кварца, среди к-рого встречается стишовит; 11 — первичная структ. и текст, местами невыразительна, сильный катаклаз, микродеформации, появляется диаплек-тическое стекло в результате расплавления кварца и ПШ, присутствуют стишовит и цоизит; III — материнская текст, и структ. частично заменены новой пористой текст, в результате АНкШ^ноГо плавления пород, а также фйЙА'Дальным нолевошпатовым стеклом и распространенным диаплектичес-кий кварцевым стеклом со следами сти-ФШЙФ; IV — полное уничтожение текст,' )!'структ. материнских пород, образование импактного расплава в ре-a^MWre полного расплавления всех составляющих, а также смешивание полевошпатового стекла с кварцевым и возникновение эжектитов; V — силикатные пары.

МЕТАМОРФИЗМА ФАКТОРЫ

комплекс физ. и хим. условий, вызывающих метаморфические преобразования пород; гл. являются: t, р общее, р парциальное воды и др. летучих составляющих, изменения хим. состава системы. В метаморфических преобразованиях важную роль играют внутренние особенности пород (облик, структ., хим. состав и др.) и продолжительность метаморфизма. МЕТАМОРФИЗМА ФРОНТ — пределы воздействия метаморфических факторов; метаморфизм. МЕТАМОРФИТЫ — см. М е т а м о р-фические породы. МЕТАМОРФИЧЕСКАЯ ФАЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ — см. Серия фациальная.

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ,

метаморфиты — 1. В первой половине XIX в. син. кристал. сланцев. 2. Продукты преобразований магм., осад, и метам, п. в твердом состоянии под влиянием высокого р, повышенной t, а также хим. изменений, в основном в результате диффузии, т. е. в условиях, отличающихся от тех, в к-рых они первично образовались. К М. п. не относят породы, возникшие в результате диагенеза и гипергенеза; классы химические М. п., метаморфические породы, классификация, метаморфические породы, деление де Ваарда, метаморфизм, степени метаморфизма, группа фациальная, серия фациальная. МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ, ДЕЛЕНИЕ ДЕ ВААРДА схема классификации фельзитовых и мафических пород высокой степени регионального преобразования, опирающаяся на содер. и степень обводнения мафических м-лов (табл. 26). МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ — терминология метам, п., образованных в условиях зеленосланцевой и амфиболитовой фаций, была утверждена в 1961 г. на симпозиуме в Вене и нашла всемирную поддержку среди петрографов (Ein

'    ТАБЛИЦА 26

СИСТЕМАТИКА МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД (D. DE WAARD, 1973)

Преобладающие мафические

Горные породы

минералы

салические

мафические

Безводные

Гранулит (мелко-среднезернистый)

Гранофельс (среднегрубозернистые)

Пириклазит (~30 % мафических минералов)

Водосодержащие

Гнейс (•—- 30 % мафических минералов) Биотитовый сланец (главный мафический минерал — биотит)

Амфиболит (главный мафический минерал — амфибол)

Примечание. Названия метаморфических пород даны курсивом.

 

Symposion, 1962). Классификационная схема опирается на модальный минер, состав пород (рбъемн. доли, в %), она представлена на диаграмме, составленной из двух треугольников, соединенных сторонами кварц — слюды, а в остальных вершинах размещены ПЩ и карбонаты (рис. 312). Если классификация относится к породам зеленосланцевой фации, то вершину ПШ следует понимать как сумму альбита и микроклина, вершину слюд как сумму серицита, биотита, а также хлорита. Для пород зеленосланцевой фации предлагаются следующие подразделе-

Рис. 312. Классификационные треугольники метаморфических пород «АЬ -- Q — Ms(Bt)» и «Q — Clc(Dol) — Ms(Bt)» (разработаны австрийскими петрографами)

ния. 1 — кварцит; 2 — альбитовый (моноклиновый) кварцит; 3 — слюдяной кварцит; 4 — кварцитовый гнейс; 5 — кварц-альбитовый фелс; 6 — альбитовый фелс; 7 — серицит-хлори-товый. гнейс; 8 — альбитовый (микро-клиновый) гнейс или филлит; 9 — альбит-(хлорит) кварцевый филлит; 10 — кварцевый филлит; 11 — альбитовый (хлоритовый) филлит; 12 — филлит и хлоритовый сланец; 13 — серицитит; 14 — карбонатный кварцит; 15 — каль-цит-кварцевый фелс; 16—кальцит-кварцевый филлит; 17 — кальцитовый (карбонатный) филлит; 18 — кварцевый мрамор; 19 — кварц-сернцит-хло-ритовый мрамор; 20 — серицитовый мрамор и хлоритовый мрамор, 21 — мрамор.

На диаграмме амфиболитовой фации вершину Г1Ш следует понимать как сумму плагиоклазов и 1Ш1, а вершину слюд как сумму биотита и мусковита. Породы амфиболитовой фации в системе треугольных диаграмм (ом. рис. 312) кварц — полевые шпаты — слюды — карбонаты получили следующие назв.: 1—кварцит; 2 — полевошпатовый кварцит; •’S-i-слюдяной кварцит; 4 — кварцитовдй гнейс; 5 — кварц-полевошпатоёый фелс; 6 - - плагиоклазовый фелс; гнейс; 8 — слюдяной гнейс или слфнёц; 9 — полевошпатово-слюдяно-кварцевый

Рис. 313. Классификационный треугольник метаморфических пород «Chl(Bt) — Q — Srt» (разработан австрийскими петрографами)

сланец; 10 — слюдяно-кварцевый сланец; 11 — полевошпатово-слюдяной сланец; 12 — слюдяной сланец; 13 — слюдяной фелс; 14 — карбонатный кварцит; 15 — кремнеизвестково-карбо-натно-кварцевый фелс; 16 — кремне-известково-кальцит-кварц-слюдяной сланец; 17 — кремнеизвестково-карбонат-но-слюдяной сланец; 18 — кварцевый мрамор и карбонатно-кремниевый мрамор; 19 — кварц-слюдяной мрамор; 20—мусковит-биотитовый мрамор; 21 — мрамор.

В дополнительном классификационном треугольнике пород зеленосланцевой фации, лишенных ПШ или содер. эту составляющую в объеме до 10 %, параметрическими составляющими являются: кварц-серицит-хлорит (биотит), а разделение следующее (рис. 313): 1а — кварцит; 2а — хлоритовый кварцит; За — серицитовый кварцит; 4а — хлорит-кварцевый сланец; 5а — сери-цит-хлорит-кварцевый сланец; 6а — хлорит-кварцевый филлит; 7а — кварцевый филлит; 8а — хлоритовый сланец, хлоритовый филлит; 9а — сери-цит^Хлоритовый филлит и серицит-хло-ритовый сланец, 10а — хлорит-серици-товый филлит; 11а — филлит; 12а — хлоритит, 13а — серицитовый хлори-тит;;‘14а — хлоритовый серицит; 15а — серицитит.

 

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ СЕРИИ —

непрерывный ряд изменений минер, состава пород, преобразованных в условиях регионального метаморфизма с небольшими изменениями хим. состава, заключающимися в выносе Н20, С02, а также ионов Mg и Fe, компенсируемом привносом К и Si (рис. 314). МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ЦЕПИ — узкие, вытянутые метаморфические структ., возникшие в результате региональных преобразований, осуществляющихся по краям, а также в глубине континентов, в океанических и островных дугах. Исследователи считают, что при свободном движении плит отсутствуют условия для образования серии высокого давления, тогда образуется одна М. ц., если плиты внезапно напирают одна на другую (ок. 10 см/год), то на их стыке появляются М. ц. серии высокого давления, а в результате субдукции и генерирования базальтовой магмы на небольшом расстоянии от внутренней цепи (п а р-ные цепи регионального метаморфизма, рис. 315) образуется М. ц. низкого давл., к-рая обычно сопровождается кислым магматизмом. МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ ОРЕОЛ — см. Контактовый ореол. МЕТАМОРФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ — следующие один за другим процессы изменения первичных пород (напр., при погружении в недра Земли и вхождения в зону гипергенеза), к-рые зафиксировались в породах метаморфической эволюции в минер, и хим. составе, а также в текст, и структ. пород.

МЕТАМОРФОЗА — по К. Смуликов-скому, этот термин относится к конкретным изменениям минер, образований, в то время как термин м е-таморфизм следует использовать для общего определения метаморфических процессов как геологического явления.

МЕТАМОРФОЛИТ — метаморфическая порода.

МЕТАПЕПСИС — процесс региональных метаморфических преобразований под воздействием горячих паров и газов; следствием М. являются метапеп-тические породы.

МЕТАПИРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ

 

(н) — назв. магм, п., рассланцованных под воздействием метаморфизма; в наст, время называются ортогнейсами или ортосланцами (орто..., 2). МЕТАЛЛ УТОНИТЫ, метаплутониче-ские породы — п. плутонич. происхождения, образованные в условиях регионального метаморфизма, напр., метаанортозит, метагаббро, метанорит, метасиенит, метагранит (н), гранит гнейсовидный и др. Иногда для подчеркивания разной степени метаморфизма пород в пределах одного и того же интрузивного тела используются названия метаанортозит, sjpljpr габбро, метанорит, метасиенит и. т. |(д, для пород, преобразованных в условиях более низкой степени метаморфизма; мета-, метабазиты, м §,$,3-ЭффуЗИВЫ.    • птнщжх

МЕТАПЛУТОНИЧЕСКИЕ I10P0-ДЫ — см. Метаплутони тыШ]Н,..

 

Рис. 315. Парные цепи (внешняя — высокого давления, внутренняя — низкого давления) регионального метаморфизма на границе океанической и континентальной плит

 

Рис. 314. Упрощенная классификация метаморфических серий (по Т. Ф. В. БАРТУ)

 

МЕТАСЕДИМЕНТЫ - осад. п„ к-рые подверглись метаморфизму: метааргиллит, слабометаморфизованный аргиллит, в котором глин, м-лы и мелкодисперсные слюды подверглись бласте-зу с образованием мелкобластических систем, состоящих из серицита, хлорита, эпидота и зеленого биотита. Метааркоз — аркоз, настолько плотно связанный в результате метаморфизма, что макроскопически подобен граниту или гранитизированной породе. Метакварцит — кварцит, образовавшийся в результате метаморфизма осад, п.; специфическая разное. М., образованная при воздействии контактового метаморфизма, называется паракварцитом; ортокварцит. Метаконгломерат—1. Метаморфически преобразованный конгломерат. 2. (н) Конгломерат, состоящий в основном из обломков метам, п. Метапелит — пелит, преобразованный в филлит.

Метапесчаник — метаморфически преобразованный песчаник.

МЕТАСОМ — см. X и м о г е н. МЕТАСОМА — см. X и м о г е н. МЕТАСОМАТИЗМ, метаморфизм ме-тасоматический — термин, иногда используемый в значении метасоматизма. М. является общим понятием геологического явления, в то время как метасоматоз — конкретным преобразованием одного вида породы в другой; метасоматические процессы, деления.

МЕТАСОМАТИТЫ, метасоматические породы — породы, составляющие которых оказались хим. измененными в результате метасоматоза; образуются при дифференцированных условиях / и р; М. являются скарны, грейзены, оксеталиты, пропилиты и др.; зональность метасомати-ч е с к а я.

М. кремнеземно-щелочные — породы, образующиеся в широких пределах tap под влиянием интенсивного кремнеземно-щелочного метасоматоза; представлены ассоциациями: кварц± ±КПШ± альбит, а также цветными Мглами: биотитом, щелочным амфи-бодом и щелочными пироксенами.

М. рудные — термин используется сов. геологами для руд, возникших в результате метасоматоза.

МЕТАСОМАТИЧЕСКАЯ КОЛОНКА-

очередность расположения метасомати-ческих зон, обусловленная изменением хим. состава р-ров при их просачивании через породы. По Д. С. Кор-жинскому (1953), р-ры не изменяют свой хим. состав, а зональность М. к. обусловлена слабеющей концентрацией р-ров по мере удаления от источника и с вытеснением их новыми порциями р-ров с иным хим. составом. Разновидность М. к. — инфильтрацион-ная М. к., образующаяся под влиянием воздействия инфильтрации и отличающаяся от М. к. очень узкими метасоматическими зонами, а также резким изменением минер, состава. МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ см. Метасоматиты. МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ДЕЛЕНИЯ ЭСКОЛА — деление метасоматических процессов, опирающееся на хим. типы: 1) щелочной, напр. гранитизация, 2) кальциевый, напр. образование силикатов кальция на контактах с гранитоидами, 3) натриево-кальциевый, напр. образование эпидозитов, 4) железо-магнезиально-силикатный, напр. возникновение скарнов, куммингтонитовых сланцев, 5) Si, Sn, В, Li, F, Cl, S, напр. грейзе-низация, 6) привнос фтора, напр. грейзенизация и апатитизация, 7) привнос S, напр. сульфидизация, 8) привнос СОг, напр. карбонатизация.

М. п., деления Гольдшмидта—самая старая классификация М. п., опирающаяся на хим. состав пород, подвергнутых преобразованию: 1) силикатных, 2) карбонатных, 3) галогенных,

  • 4) сульфидных м-ний.

М. п., деления Коржинского — по сравнению с предыдущими учитывает следующие генетические факторы: 1 — магматическая стадия: 1) ран-неметасоматические процессы; 2) гранитизация; II — ранняя постмагматическая стадия: 1) автометасоматоз (антипертитизация, альбитизация, мир-мекитизация, биотитизация, амфиболи-зация, уралитизация), 2) преобразования на контакте с известняками, доломитами, гипербазитами; III — поздняя постмагматическая стадия:

  • 1) приконтактовое выщелачивание

(грейзенизация, вторичные кварциты, сольфатарная аргиллитизация, оруденение скарнов, поздний автометасоматоз в щелочных, натриевых и ультра-основных породах); 2) региональные изменения, напр. пропилитизация, пиритизация; 3) изменения, осуществляющиеся вокруг трещин, напр. бе-резитизация, лиетвенитизация, хлори-тизация.

МЕТАСОМАТИЧЕСКИЙ ФРОНТ

область влияния в-ва, вызывающего преобразование ранее существовавшей породы в новую с измененным хим. составом и структ.

МЕТАСОМАТОЗ — по Д. С. Кор-жинскому (1953) —процесс растворения первичных м-лов и осаждения новых, причем в течение всего периода преобразования породы находятся в твердом состоянии и процесс сходен с процессом аллохимического метаморфизма. М. проходит под действием жидкостей и газов, мигрирующих через капилляры с поровыми р-рами и через к-лы; в зависимости от механизма транспортировки в-ва выделяется М.: диффузионный, инфильтрационный и ионно-диффузионный, а по хим. составу: калиевый, натриевый и др. Результатом процесса М. являются метасома-т и т ы, или метасоматические породы, к-рые с метасоматическими р-рами образуют термодинамические системы. Метасоматические породы образуются при разной t, напр., в условиях гипергенеза и • на контактах с магматическими интрузиями, а также в значительном диапазоне р, напр., в условиях гипергенеза и ультраметаморфизма. М. различают; контактовый и региональный, по отношению к источнику процессов — экзогенный и эндогенный М., по соотношению во времени изменений: прогрессивный или регрессивный М. по отношению к магматическим и метаморфическим процессам отличается ограниченным количеством м-лов, уменьшающимся пропорционально росту интенсивности преобразований; метасоматизм, метасоматические процессы, деления Гольдшмидта, Эскола, Коржинского, зональность ме-тасоматическая.

М. гидротермальный — см. Г и д р о-

10 Зак. 933 термальные преобразования.

М. гипотермальный — преобразования при t выше 300 °С и при большом р; М. мезотермальный, М. эпитермальный.

М. диффузионный — преобразования под влиянием ионной или молекулярной диффузии, происходящей в поровом р-ре, поэтому более правильным был бы термин М. порово-диф-фузионный; М. ионно-диффузионный;

М. инфильтрационный — процесс просачивания через г. п. р-ров, к-рые несут минер, в-во; более интенсивно осуществляется при высокой t в процессе метаморфизма, когда последнему способствуют пластификация, растрескивание и рассланцевание пород, а также меньшая вязкость р-ров; миграция р-ров происходит через трещины и поры.

М. ионно-диффузионный — процесс метасоматического преобразования, является результатом миграции ионов в межзерновом пространстве, по трещинам в зернах или через к-лы без участия р-ров; М. диффузион-н ы й.

М. калиевый — см. М. щелочной. М. контактовый — процесс обусловлен контактовым воздействием интрузивных тел; вызывает возникновение экзо-соматических пород под влиянием мигрирующего из интрузии в-ва, а также эндосоматических пород, образующихся при обмене составляющих в пределах самих интрузивных пород.

М. контактово-инфильтрационный — преобразования пород, обусловленные р-рами, мигрирующими- по тект. трещинам.

М. кремнеземно-щелочной процесс, подобный щелочному М.; продуктами этого М. являются кварц-полевошпа-товые метасоматиты: • кварц-адуляро-вые, кварц-альбитовые, кварц-микро-клиновые, кварц-ортоклазовые.

М. магнезиальный — происходит под влиянием миграции Mg из гранитов в окружающие породы, подвергающиеся ороговикованию; магний вступает в реакцию с кварцем, ПШ, магнетитом, в результате к-рой образуются биотит и роговая обманка.

М. мезотермальный — осуществляется под влиянием сильного р, / = 200— 300 °С; М. эпитермальный, М. г и п о т е р м а л ь н ы й; М, натриевый — см. М. щелочной.

М. пневматолитовый — преобразования под влиянием газовой фазы.

М. региональный — в противоположность контактовому М. происходит на больших площадях и обусловлен миграцией в-ва из глубоко заложенного магм, очага.

М. щелочной, метасоматизм — разное, преобразований с преобладанием щелочей в балансе ионного обмена; по виду элемента различают М.: калиевый — преимущественно развивается микроклинизация и образование слюд за счет преобразования цветных м-лов; натриевый — в основном альбитизация, эгиринизация, не-фелинизация и др.; М. глиноземно-щелочной.

М. эпитермальный — преобразования при / ниже 200 °С и слабом р; формируются м-ния теллуридов золота и серебра, а также киновари; в классификационной схеме по / выделяются, кроме того, гипотермальный и мезотермальный М.

МЕТАСТАЗ (н) — изменения парамор-фического характера, напр. расстеклование, рекристаллизация известняка и т. д.

МЕТАСТЕР — см. Стереоген. МЕТАТАКСИС — механические преобразования пород, сопровождающие метаморфические процессы, напр. сланцеватость в результате воздействия р; метатроп и я.

МЕТАТАКСИТ — динамоморфически рассланцованная магм, п., напр., метадиорит, зеленый сланец и т. п. МЕТАТЕКСИС— процесс постепенной дифференциации или анатексиса; заключается в выделении легко расплавляемых частей породы (в основном кварца и ПШ — неосомы) в пределах устойчивых к расплавлению породных масс (палеосома). М. является начальной стадией анатексиса, высшей стадией этого процесса является диатексис.

МЕТАТЕКСИТЫ — смешанные породы, являющиеся продуктом процесса метатексиса, напр. агматит, дик-тионит, флебит, птигматит.

МЕТАТЕКТ — см. X и м о г е н. МЕТАТЕКТИТ -разное, л и п о т е к-т и г а, менее устойчивого к воздействию палингенной магмы по сравнению 0 атектитом; обозначает элементы пород комплекса, подвергнутого региональному анатексису, к-рые сами йе расплавились, а лишь подверглись минер. и структ. преобразованию под влиянием мегасоматического воздействия жидких фаз, действующих в непосредственной близости и образованных из этого же самого комплекса. МЕТАТИЛЛИТ метаморфизован-ный т и л л и т.

МЕТАТРОПИЯ метаморфические процессы, заключающиеся в основном в мех. деформациях (м е т а т а к с и с), к-рые сопровождаются небольшими изменениями хим. состава пород; М. включает расстеклование, гидратизацию, полиморфные изменения и т. д. МЕТАУСТОЙЧИВЫЕ ПОРОДЫ --эфф. п. ограниченной устойчивости, они быстро преобразуются, напр. мета-устойчивые вулк. стекла подвергаются девитрификации; анортоклаз и санидин, образующиеся при резком падении /, легко подвергаются преобразованию в альбит и микроклин. МЕТАЭФФУЗИВЫ — метам, п., образованные в результате преобразования эфф. п.: кислых, средних и основных (метабазиты), напр.:

Метабазальт (н)—см. Порфирит у р а л и т о в ы й;

Метадацит — метам, п., состоящая в основном из кварца и ПШ, а также эпи-дота, хлорита и непрозрачных м-лов; подобна дациту.

Метапорфир (н) — порфир, метаморфически преобразованный в мусковито-вый сланец.

Метариолит — апориолит (а по..., 2). МЕТЕОРИТЫ, космолиты, у рано л и т ы — твердые тела, прибывшие из космического пространства на Землю, с массой от нескольких граммов и > 100 т; ежегодно падение метеоритов подсчитывается, и их общая масса составляет от нескольких тыс. до нескольких млн. т. Раньше метеоритам давались локальные назв. по месту падения, напр. ангрит, бутсурит, шас-сигнит, дессит, иглит и др.; такие назв. используются до наст, времени, хотя редко.

М. железокаменные, смешанные, сидеролиты, сидерометео-риты — гр. М. (1,6%), образующая промежуточное звено между каменными и железными М.; состоят в основном из камасита, тэнита, оливина и пироксена, подчиненно из плагиоклаза, троилита и шрейберзита. М. делятся на две большие группы: палласиты (2) и мезосидериты, а также на два типа, представленные одиночными М.: сидерофиром и л о-дранитом.

М. железные, М. металлические, с и д е р и т ы — гр. М. (5,8 %), состоящих в основном из камацита и тэнита; подчиненно наблюдаются: оливин, шрейберзит и троилит; в зависимости от содер. Ni делятся на гексаэдриты (4—6% Ni), о к-таэдриты (6—14% Ni), а также атакситы никелевые (12% Ni).

М. каменные, аэролиты — гл. гр. М. (92,6%), состоящих в основном из пироксена, оливина, плагиоклаза; подчиненно встречаются: камасит, троилит и тэнит; согласно G. Rose (1863), М. к. делятся на хондриты и ахондриты, охватывая вместе 31 класс. М. металлические — см. М. желез-н ы е.

М. смешанные—см. М. железокаменные.

М. стеклянные — см. Тектиты.

МЕТЕОРЛИТ (н) — см. Метеорит каменный.

МЕТЕОРОЛИТ (н) — Метеорит каменный.

МЕТИЛОСИС (н) — назв. метаморфических процессов, в результате к-рых г. п. полностью хим. преобразована.

МЕТОД КРАСИТЕЛЕЙ, метод окрашивания, анализ хроматический — методы идентификации м-лов, основанные на использовании способности сорбирования некоторыми м-лами °рг. красителей. Эти методы используются при определении мелкозернистых м-лов, прежде всего глин, и карбонатных, а также ПШ, цеолитов, сульфатных м-лов и др.

10*

МЕТОД ОКРАШИВАНИЯ см. Метод красителей. МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ см. Гранулометрический анализ.

МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ — см. Гранулометрический состав.

МЕХАНОГЕНЕЗ, дифференциация осадочная механическая — геологические процессы, протекающие на поверхности Земли, вызывающие сортировку обломочного мат-ла в соответствии с его физ. свойствами, т. е. плоти., формой и т. п.; примером М. является образование россыпей. МЕХАНОГЛИФЫ — см. Г иероглифы механические.

МИАГИТ (н) — Кор с ит.

МИАНТИТ — реликт удаляемых темных частей первичного комплекса, образует в палингенитах ксеноли-т ы, а также шлиры и полоски, возникшие в результате расплавления первичного компонента; соответствует ксенолиту, а точнее, скиалиту; однако не является генетически чуждым магме фрагментом.

МИАРОЛИТ — впервые назв. было применено для олигоклазового гранита, содер. пустоты, в наст, время М. называется зернистый, сахаровидный гранит; миаролитит. МИАРОЛИТИТ — хоризмит, содер. м и а р о л ы; разное, офтальмита; миаролит.

МИАРОЛЫ, пустоты миароловые — пустоты неправильной формы, реже воронкообразные или трубчатые длиной до 3 см, ограниченные гранями кристаллов, встречаются в плутонии, п. (гранитоидах и габброидах); возникли под влиянием уменьшения объема породы при кристаллизации; М. бывают также заполнены продуктами поздней кристаллизации магмы, напр. карбонатами, цеолитами, рудами. МИАСКИТ, фронт биотитовый, гранит ильменский— плутонии, п., встречающаяся в долине р. Миас на Урале (рис. 316), принадлежащая к. группе нефелинового сиенита (сиенит). М. образует контактовую фацию гранита с гнейсом; текст, и структ. переменные, обусловлены расстоянием от гранита или гнейса; наблюдаются разное.

Рис. 316. Миаскит

от сланцевых мелкозернистых до беспорядочных грубозернистых; положение относительно окружающих пород определяет минер, состав; гл. м-лами являются ортоклаз- или микроклин-пер-тит, кроме того, присутствуют альбит или олигоклаз, нефелин, канкринит, содалит, лепидомелан, роговая обманка, циркон, апатит, магнетит, титанит, корунд, кальцит и др.

МИГМА — пластическая масса с подчиненным кол-вом расплава, способная к внедрению, подобна магме, от к-рой отличается большим содер. кристаллической фазы, представляющей собой не полностью связанный мат-л -- продукт прогрессивного метаморфизма.

МИГМАТЕКТИТОВАЯ ПОРОДА-

интрузивная порода, кристаллизовавшаяся из магмы, возникшей в результате расплавления магм., осад, или метам, п., М. п. наблюдаются в глубокой зоне метаморфизма. МИГМАТИЗАЦИЯ (н) — см. Миг-мат и т и з а ц и я.

МИГМАТИТИЗАЦИИ ФРОНТ — обл. процессов мигматитизации. МИГМАТИТИЗАЦИИ 33 — процесс, приводящий к возникновению мигматитов; осуществляется в результате:

  • 1)    инъекции магматического расплава в породы, окружающие интрузию;

  • 2)    метаморфической дифференциации и селективного расплавления мат-ла; анатексис дифференциал ь-

  • н ы й; 3) метасоматической миграции мат-ла.

М. деструктивная — процесс катаклаза и милонитизации субстрата в зонах глубокого метаморфизма. МИГМАТИТЫ — макроскопически неоднородные породы, состоящие, по крайней мере, из двух петрографически отличимых частей: палеосомы — материнской (осадочной, магматической, метаморфической), не измененной или измененной только частично, и неосомы — новообразовавшейся части породы. Неосома может быть разделена на два типа: лейкосому, обогащенную по сравнению с палеосомой более светлыми составляющими (кварц, ПШ), и меланосому, состоящую гл. обр. из темных (мафических) м-лов, напр. биотита и амфибола. М. образуется на низко- и высокотемпературных стадиях развития континентальной коры на гл. 4—10 км; их образование связано с процессом мобилизации при образовании анатектитовых, магматических и метасоматических гранитов. Наиболее распространенной является классификация К. R. Mehnert

  • (1968), опирающаяся на текст. М.:

  • 1)    М. агматитовьш — текст, брекчиевидная; а г м а т и т;

  • 2)    М. диктионитовый — текст, сетчатая; диктионит;

  • 3)    М. рафтовый — текст, блочная; части палеосомы меньшие, чем в а г м а-тите и диктионит е, округлые, с разведенными краями и различно ориентированные, неосома преобладает над палеосомой; М. р. образуется на поздней стадии развития М., на периферических частях гранитоидных массивов; М. форелевый;

  • 4)    М. флебитовый — текст, жильная; флебит;

  • 5)    М. строматитовый — текст, слоистая; стром атит;

  • 6)    М. сарреитовый — текст, дилатационная, с а р р е и т;

  • 7)    М. плойчатый — текст, плойчатая, проявляется в сильно смятых породах, к-рые подверглись сильной мигматиза-ции; возникает в условиях наличия слоист, мат-ла, состоящего из частей компетентных пород и н е-к о м петентных пород, является аналогом сильно смятого в складки

  • строматита; М. п. назыв. также плойчатым гнейсом или мелкоплойча-тым гнейсом;

  • 8)    М. птигматитовый — текст, плойча-тая; птигматит;

  • 9)    М. офтальмитовый — текст, очковая; офтальмит;

  • 10)    М. стиктолитовый — текст, пятнистая; стиктолит;

  • 11)    М. шлировидный — полосчатый, неравномерно или равномерно полосчатый, с турбулентной структ.; гетерогенность проявляется в наличии светлых и темных пропластков — шлиров, к-рые образуются в результате ламинарного течения, деструктивного для более ранних текст, породы; если течение совпадает с направлением более ранней текст., то образуется полосчатый гнейс; син. М. ш. может быть М. вихревой или М. дикий; A. Berthelsen (1962) М. ш. назв. также полосчатым гнейсом;

  • 12)    М. небулитовый — текст, скиали-товая (теневая), небулит; кроме того, выделяется гомофанический М. с однородной текст. Петрографическая классификация К. Р. Менерта опирается на состав неосомы. С точки зрения происхождения в-ва, к-рое подверглось мобилизации, выделяется шесть групп нормального ряда м о били з а т а. Кроме того, среди М. выделяются следующие разнов.:

М. амфигенный — амфихоризмит (неосома)

М. брекчиевидный — см. А г м а т и т. М. глыбовый — см. А г м а т и т.

М. гетерогенный — см. М. неоднородный.

М. гетеролитогенный (н) — см. М. ультраметагенный.

М. гомогенный — см. М. о д н о р о д-

н ы й.

М. гомофанический — ахоризмит.

М. дикий — см. М. шлировид-н ы й.

М. диффузионный — см. Небулит. М. жильно-порфиробластовый — см. М. порфиробластовый.

М. инъекционно-магматический — назв., используемое сов. геологами для обозначения генетической разнов. М., образованного в экзоконтактовой зоне интрузии в результате мех. перемещения гранитоидной магмы вдоль трещин, плоскостей напластования, сланцеватости.

М. инъекционно-метасоматический

см. М. ультраметагенный.

М. латерально-секреционный — см. В е н и т.

М. линзовидно-жилковатый — см. М.

линзовидно-жильный.

М. линзовидно-жильный, линзовидно-жилковатый — назв., используемое в СССР для текст, разнов. М., гранитоидный мат-л к-рой собран в жилах переменной мощности (большие линзы связаны узкими каналами).

М. метабластический — разнов. М., характеризующаяся невыразительным отделением палеосомы от неосомы, расположенной хаотически или сконцентрированной в полосы или пятна.

М. метасоматический — назв., используемое сов. геологами для обозначения генетической разнов. М., образованной вследствие кремний-натрий-калиевого метасоматоза, в результате к-рого образовался мат-л, подобный по составу граниту, сконцентрированный в жилах и глазках либо рассеянный, преимущественно образующий следы тек-ст. и остатки субстрата. М. метатектический — порода с отчетливо разделяемыми лейкократовой и меланократовой частями, независимо от того, образовалось гранитное в-во из переместившегося мат-ла или оказалось транспортировано извне; М. метабластический; М. миметек-тический — см. В е н и т.

М. неоднородный, гетерогенный — М., сложенный метаморфическим субстратом, перемежающимся с гранитоидным мат-лом; по текст, признакам J. Jung и М. Rogues (1938) выделили: 1) диадизит — состоящий из субстрата и несогласных с ним гра-нитоидных жил; 2) эпиболит — состоящий из субстрата, согласно залегающего с гранитоидным мат-лом;

  • 3) агматит — глыбы метам, п., большей частью гранитоидные; М. о д н о р о д-н ы й.

М. неравномерно-полосчатый — см. М.

ш л и р о в ы й.

М. однородной (гомофанической) текстуры — представляет конечный продукт мигматизации; поскольку отсутствует разделение палеосомы и неосомы, он не отвечает критериям М.; М. о. т. в классификации A. Berthelsen

  • (1960) называется гомогенным гнейсом. М. однородный, гомогенный — М., состоящий гл. обр. из кварца, микроклина, плагиоклаза и биотита, которые по J. Jung и М. Rogues (1938) с учетом текст, разделяют на 1) эмбрехиты — с хорошо сохранившейся параллельной текст.; 2) анатекситы — со складчатой или неотчетливой параллельной текст.; М. неоднородный.

М. очковый — см. Офтальмит. М. пластично-брекчиевидный (н) — см. А г м а т и т.

М. плутонический — разное, небули-тового М., в к-ром стерлось различие между палеосомой и неосомой; встречается в средних частях массы небу-литового М.; представляет собой среднезернистую породу, приближающуюся по минер, составу к граниту и напоминающую ортогнейс; нем. геологами назв. зернистым гнейсом, характеризующимся наличием идиоморфного плагиоклаза; если плагиоклаз характеризуется округлыми формами, то породу называют перламутровым гнейсом.

IW. полосчатый — см. М. шлировид-н ы й.

М. порфиробластовый — назв., используемое сов. петрологами для разное. М., характеризующейся наличием мета-порфиробластов ПШ; выделяют две текст, разное, этой породы: пятнисто-порфиробластовый — порфиробласты образуют неотчетливые скопления, а также М. прожилково-порфиробласто-вый — порфиробласты образуют полоски.

М. порфировидно-теневой (н)—см. Н е б у л и т.

IW. послойный — см. Строматит. М. псевдобрекчиевидный (н) — см. А г м а т и т.

М. псевдобрекчиевидный метасома-тический (н) — см. А г м а т и т.

М. пятнисто-порфиробластовый — см. М. порфиробластовый.

М. пятнистый — см. Стиктолит. М. равномерно-полосчатый — см. М. шлировидный.

М. сетчатый — см. Диктионит.

М. слоисто-послойный (н) — см. Строматит.

М. слоистый — см. Строматит.

М. теневой — см. Н е б у л и т.

М. ульграметагенный. инъекцион-но-метасоматический — назв. используется сов. геологами для М., образованного в результате наложения разных процессов мигматизации, напр. метасоматоза и инъекции.

М. флюидальный — термин, используемый в СССР для М., характеризующихся наличием флюидальной текст., являющихся результатом пластичности как материнской породы, так и связующего гранитоидного материала.

М. форелевый — разное, рафтового, у к-рого неосома выступает в форме линзовидных уплощенных мелких форм мел а носом ы; образование М. ф. объясняется растворением палеосомы в результате анатектитовой или метаморфической дифференциации или преобразованием кордиеритовых порфиро-бластов.

М. экзогенный — см. А р т е р и т.

М. экзогенетический — см. В е н и т. МИГМАТОБЛАСТ — см. Метабласт, образующийся в процессе мигматизации.

МИГМОБЛАСТ — см. Метабласт. МИГРАЦИЯ, перемещение — термин широко используется как при рассмотрении морфологических форм, выделяемых на поверхности Земли, напр. речных долин, каналов, так и применительно к хим. элементам,

Рис. 317. Схема массовой миграции вещества при метасоматозе и метаморфической дифференциации

соединениям, разл. р-рам в пределах массива г. п.

МИГРАЦИЯ МАССОВАЯ ВЕЩЕСТВА — процесс переноса в-ва в пределах земной коры посредством диффузии ионов, гидротерм, р-ров, газов, расплавов и др. (рис. 317); зависит от характера физ.-хим. явлений; независимо от вида процесса, его направления и пределов приводит к дифференциации мат-ла, а ее гл. продуктами являются гранитоиды. МИДАЛЬКАЛИТ (и) — нефелиновый сиенит (сиенит).

МИЕНИТ (н) — заменен термином д е л л е н и т.

МИКАЗИТ (н) — слюдяной сланец. МИКАИЗАЦИЯ — процесс преобразования ПШ в бесцветные слюды под воздействием гидротерм, р-ров, напр. мусковитизация, парагонитиза-ция, серицитизация и др.

МИКАЛИТ (н) — кристаллический сланец, содер. слюды, но обедненный кварцем.

МИКАЛЫДИТ (н) —см. Чиполи-н о.

МИКАФИР — порфировая порода, содер. фенокристаллы слюды.

МИКЕНИТ— эфф. п., относимая к фоидитам (рис. 318) происходит от влк. Микено (Уганда); содер. фенокристаллы лейцита, титаноавгита и эгирин-авгита, а также магнетит, апатит, перовскит, оливин, стекло с составом потенциального щелочного ПШ и нефелина; в классификации эфф. п. М. определяется как лейцитит с высоким отношением Na к К.

Рис. 318. Микенит

МИКРИНИТ — микрокомпонент угля из группы инертинита, наблюдаемый чаще всего в форме зерен диаметром 10 нм, в отраженном свете серый или белый; М. возник предположительно из окисленных гумусовых гелей. МИКРИТ— 1. Очень мелкие кристаллы кальцита и доломита органического и хим. происхождения; по R. L. Folk (1953), диаметр М. составляет 0,001—0,004 мм; по Н. W. Leighton и С. Pendexter (1962), <0,031 мм; no G. V. Chilingar и др. (1967), <0,005 мм; в зависимости от генезиса выделяются ортом икрит и псевдомикрит. 2. Мелкозернистая карбонатная порода к а л ь-цимикрит или доломикрит; в зависимости от содер. биокластов, интракластов, ооидов, пелоидов и др. выделяются М.: биокластовые (б и о-микрит), пелоидовые (пелми-крит), а также раковинные, онкои-довые и др.; карбонатные осад. п. 3. В кристал. п. общее назв. стекловатой или полустекловатой породы, наполненной микролитами и кристаллитами, обычно не определяемыми при микроскопическом изучении. МИКРИТИЗАЦИЯ, спармикритиза-ция — процесс пелитизации карбонатов, различимых на фоне осн. массы, ооидов, орг. остатков и т. п.; процесс протекает обычно под воздействием породоразрушающих растительных организмов (R. G. С. Bathurst, 1966). МИКРО... — приставка, которая при присоединении к классификационным назв. г. п. обозначает, что составляющие, из к-рых они сложены, не превышают диаметра 0,2 мм и нераспознаваемы визуально; такие породы образуют контактовую фацию интрузий, тонкие жилы, дайки, а также апофизы; по минер, и хим. составу они обычно подобны материнским породам, но отличаются значительно меньшим диаметром зерен, напр.: микродиабаз, микрогранит и т. д. В старой нем. номенклатуре г. п. содер. вкрапленники соответствуют гранитному, гранодиоритовому, сиенитовому или диоритовому, габбровому и т. п. порфиру. МИКРОАФАНИТ — см. Микро-ф е л ь з и т.

МИКРОБЕРОНДРИТ — мелкозернистые сегрегации в сиенитах, облик порфировый, сложены из фенокри-сталлов роговой обманки, титанав-гита, а также оси. массы, состоящей из титанавгита, роговой обманки, ПШ и ильменита.

МИКРОБРЕКЧИЯ вулканическая — см. Аренит вулканический; вакка вулканическая.

МИКРОГНЕЙС (н) — гнейс с диаметром зерна ниже 0,1 мм. МИКРОГРАНУЛИТ — см. Г р а н о-ф и р.

МИКРОДОЛЕРИТ АТАКСИТОВЫЙ, порфирит атакситовый — порода с реликтовой облом, текст, (долериты, кварциты, песчаники, глинистые сланцы), ороговикованная, частично остеклована, состоит из лабрадора, оливина, пижонита и ильменита и вторичных м-лов: серпентина, иддингсита и др. МИКРОЗОНД ЭЛЕКТРОННЫЙ — рентгеновский микроанализатор; устройство состоит из сканирующего микроскопа и рентгеновского спектрометра; анализ заключается в бомбардировании исследуемого мат-ла пучком электронов, в процессе к-рого он испускает характеристическое рентгеновское излучение. Такое излучение

Рис. 319. Плеонаст, полученный с помощью рентгеновского микроанализатора:

а — рельеф поверхности, б—Fe, в — Ti, г — AI

Рис. 320. Линейное размещение Fe и Сг (данные рентгеновского микроанализатора)

доставляет информацию о виде и концентрации хим. элементов в исследуемой точке пробы. Если пучок электронов неподвижен и сконцентрирован в одной точке, то на экране электронно-лучевой трубки отражается характер распределения элементов (рис. 319), а при перемещении пучка электронов вдоль избранной линии получают характер линейного распределения элементов, позволяющий проводить полуко-личественную оценку. М. э. находит широкое распространение в петрографических и минералогических исследованиях, напр., для определения новых кристаллических фаз, анализа зонального строения и структур экс-солюции, а также явления миграции элементов (рис. 320).

МИКРОКЛАСТ — обломок очень малых размеров, распознаваемый только под микроскопом; крипто-класт, макрокласт. МИКРОКЛИНИЗАЦИЯ — процесс метасоматического преобразования плагиоклаза в микроклин в результате пневматолиза и регионального метаморфизма в условиях зеленосланцевой и амфиболитовой фаций; при бластезе КПШ натрий чаще всего остается неподвижным, поэтому процесс осуществляется иначе, чем при альбитизации, к-рая вызывает убыль калия; М. и альбитизация являются антагонистическими процессами.

МИКРО КЛИН ИТ — плутонич. п., состоящая из микроклина (ок. 95%), а также цветных и акцессорных м-лов и кварца.

МИКРОКОККИТЫ — 1. Микрокристаллы порфировых пород, распознаваемые только под микроскопом. 2. Афанитовые породы. МИКРОКОМКИ разной. пелои-д о в, карбонатные агрегаты размером 20—150 нм с недифференцированным внутренним строением, сложены микритовым в-вом; это могут быть инт-ракласты, комки или микритизирован-ные орг. остатки, часто встречаемые в водорослевых осадках; обогащенные микрокомками породы имеют микрокомковую структ. (L. Сауеих, 1935).

МИКРОКОМПОНЕНТЫ УГЛЕЙ, ма-

церал — составляющие угля, возникшие в результате углефикации растительного в-ва; с морфологической, физ. и хим. точек зрения однородное образование в угле с определенной степенью углефикации. В каменном угле выделено 14 М. (табл. 27), которые по сходству физ. и хим. свойств образуют три группы; в буром угле

ТАБЛИЦА 27

МИКРОКОМПОНЕНТЫ И ГРУППЫ МИКРОКОМПОНЕНТОВ КАМЕННОГО УГЛЯ

Микро-

компоненты

Г руппа микрокомпонентов

Символ

группы

Телинит Коллинит Витродетринит

Витринит

V

Споринит Кутинит Альгинит Резинит Липтодетринит

Экзинит

Е

Макринит

Ми кри нит

Склеротинит

Семифюзинит

Фюзинит

Инертоде-

тринит

Интертинит

1

ТАБЛИЦА 28

МИКРОКОМПОНЕНТЫ И ГРУППЫ МИКРОКОМПОНЕНТОВ БУРОГО УГЛЯ

Микро

компоненты

Подгруппа

микро

компонентов

Г руппа микрокомпонентов

Текстинит

Ульминит

Г умотели-нит

 

Аттринит

Денсинит

Гумодетри-

нит

Гуминит

Гелинит

Корпогу-

минит

Г умоколи-нит

 

Споринит

Липтинит

Кутинит Резинит Суберинит Альгинит Липтодетринит Хлорофил-линит

   

Фюзинит

Семифю

зинит

Макринит

Склеротинит

Инертоде-

тринит

Инертинит

выделено 18 М. в трех группах (табл. 28).

МИКРОКРИСТАЛЛЫ — кри сталли-ческие составляющие стекловатой или мелкозернистой основной массы порфировых пород, среди к-рых выделяются микролиты, микроспику-литы, микрококкиты; структ. породы, состоящая из М., называется микрокристаллической, а изменение стекла в породе с микрокристаллической структ. называется микрокристаллическим расстеклованием. МИКРОЛИН — назв. каолина из оз. Танганьика.

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ МИКРОЛ ИТОТИ П Ы УГЛЯ

Характер

микролитотипов

Микролитотипы

Минеральный состав, %

Г руппа

микролитотипов

Монома церальный

(Колит)

(Телит)

К> 95

Витрит

 

Спорит (кутит), (резит), альгит

Е; L> 95

Липтит

 

Макроит

Семифюзит

Фюзит

(склеротит)

Инертодетрит

/> 95

Инертит

Бимацеральный

Споро кларит Кутикулокларит (резинокларит) (альго кларит)

(V+ £)>95

Кларит

   

(К + /)>95 / + £; £>95

Витринерит

Дурит

Тримацеральный

Дурокларит

Витринерто

липтит

Клародурит

К> /, £

£> /, V />£, V

Тримацерит

Примечание. V — витринит, Е — экзинит, L — липтинит, / — инертинит.

 

МИКРОЛИТИТ — эфф. п. порфирового облика, состоящая в основном из игольчатых и призматических микролитов и небольшого кол-ва стекла. МИКРОЛИТОТИП УГЛЯ —микрослои угля мощностью не менее 50 мкм. По составу выделяются: гомогенные М. у. (мономинеральные) — в и т р и т, фузит, липтит; гетерогенные М. у. (би- и тримацеральные) — кларит, дурит, витринерит, дурокларит и клародурит, витринертолиптит (табл. 29). МИКРОЛИТОФАЦИЯ — микрофация, опирающаяся на литологические подразделения.

МИКРОЛИТЫ — 1. Микрокристаллы, достигающие длины 0,008 мм, имеющие форму иголок и стержней, в к-рых еще не развились правильные кристаллографические формы, но в противоположность кристаллитам являются достаточно большими, что позволяет их определять и распознавать под микроскопом; встречаются в основном в эфф. п. '2. Назв. м-ла. МИКРОМЕРИТ — мелкозернистая разнов. граномерита. МИКРОМЕТЕОРИТ— 1. Одиночный метеорит небольшого диаметра, преимущественно > 2 мм. 2. Пыль метеорная.

МИКРОМОРФИТЫ — кристалл и-т ы, характеризующиеся округлыми -формами: глобулиты, Маргариты и лон-гули'ты.

МИКРОНОЛИТЫ — микролиты, распознаваемые только при очень больших увеличениях под микроскопом; вторая генерация бимагматической основной массы.

МИКРООНКОИД — см. Онкоид. МИКРОПЕГМАТИТ — правильные сростки двух минер, фаз, напр. кварца и ПШ, распознаваемые только под микроскопом.

МИКРОПЕГМАТИТОВЫЕ СРОСТКИ — см. Сростки. МИКРОПЕРТИТИТ 34 — порода, сложенная микропертитом; A. Johannsen (1949) отнес его к магм, п., образующим периферическую фацию жил или сегрегаций; М. может быть также метам, п., возникшей в результате распада калиево-натриевого ПШ или альбитизации КПШ. МИКРОПЛАКИТЫ (н) — микрокристаллы в виде непрозрачных чернокоричневых изотропных табличек и пластинок; наблюдаются в лабрадоре и пироксене пород с порфировым обликом; микрофиллиты. МИКРОПОРЫ — см. Пор ы.

МИКРОСКОП ЛЮМИНЕСЦЕН-ЦИОННЫЙ — устройство для микроскопического исследования в проходящем или отраженном свете, снабженное источником ультрафиолетового излучения, системой соответствующих фильтров и часто камерой для фотографирования; позволяет наблюдать распределение и дифференциацию битуминозного в-ва, а также соединений урана в породах, кроме того, идентифицировать составляющие углей.

МИКРОСКОП ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ — позволяет проводить наблюдения в поляризованном свете при скрещенных николях и в сходящемся или косо направленном свете на препарат, помещенный на столик. Используют для исследования шлифа и а н-шлифа с целью идентификации м-лов и определения размеров зерен, количественного соотношения между ними, распознавания текст, и структ. пород, а также для выполнения специальных исследований (A. Bolewski и др., 1974). Породы, сложенные из прозрачных м-лов, исследуют в проходящем свете с помощью петрографического микроскопа, если изучают непрозрачные м-лы, то для исследования в отраженном свете применяют рудный микроскоп; в настоящее время используют универсальные микроскопы; в М. п. можно получить увеличение до 1000х, максимально до 2000х, при разрешающей способности 0,15 мкм. МИКРОСКОП СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ — обыкновенный или поляризационный микроскоп, позволяющий проводить исследования в проходящем или отраженном свете, отличающийся широким полем зрения и возможностью получения стереоскопического образа, что существенно важно при наблюдении структ. и контактов зерен в прозрачном шлифе.

МИКРОСКОП ЭЛЕКТРОННЫЙ СКАНИРУЮЩИЙ — электронный микроскоп, действие к-рого заключается в последовательном обследовании поверхности пробы узким пучком электронов и регистрации упруго отраженных электронов или вторично возбужденных электронов с соответствующим преобразованием результатов регистрации и их передачи на монитор типа телевизионного экрана. С помощью М. э. с. определяется топография поверхности м-лов и пород с увеличением порядка 102—105, а разре-

Рис. 321. Поверхность карбонатной породы под электронным сканирующим микроскопом (увел. ок. 1200)

шающая способность составляет 50— 20 нм, что позволяет получать высокую глубину резкости; также можно получать стереоскопические снимки (рис. 321).

МИКРОСКОП ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСМИССИОННЫЙ просвечивающий — конструкция подобна обычному микроскопу и отличается только тем, что источник света заменен электронной пушкой, а вместо стеклянных линз

Рис. 322. Сепиолит под электронным трансмиссионным микроскопом (увел, ок. 500)

используются магнитные или электростатические электронные линзы; позволяет получать увеличение до 106, а разрешающая способность составляет 0,4 нм, что создает возможность наблюдения очень тонких особенностей микротекстуры м-лов (рис. 322). Возможность использования М. э. т. ограничена трудностями приготовления препаратов с использованием реплик и последующим получением отпечатков исследуемой поверхности в форме сверхтонкой металлизированной пленки.

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ — см. М а к-

роскопический. МИКРОСКОПИЯ ФАЗОВО-КОНТРАСТНАЯ— см. Контраст фазовый.

МИКРОСОМАТИТЫ — микрокристаллы, к-рые настолько малы, что все их формы можно наблюдать в срезе прозрачного шлифа; микролиты (1).

МИКРОСПАРИТ — см. Спарит. МИКРОСПИКУЛИ ТЫ — микрокристаллы кислых пород порфирового облика, имеющие форму иголок и волокон, распознаваемые только под микроскопом.

МИКРОСТИЛОЛИТЫ —см.Стило-литы.

МИКРОСТРУКТУРА — структ. породы, распознаваемая только в прозрачных шлифах под микроскопом. МИКРОСФЕРОЛИТЫ — очень мелкие формы сферолитов лучистого строения.

МИКРОТЕКСТУРА — текст. пород, распознаваемая только под микроскопом.

МИКРОТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ —

микроскопические исследования деформации частей породы, зерен м-лов или кристаллических решеток для определения направления давлений и тект. движений, к-рые вызвали эти деформации. М. а. исследует характер расположения зерен в ориентированных препаратах; с этой целью на сетку стереографическую наносится положение оптических осей или кристаллографических элементов м-лов, определяемых с помощью универсального микроскопического столика

Е. С. Федорова, с последующим вычерчиванием диаграмм, к-рые интерпретируются с использованием статистических методов.

МИКРОТЕШЕНИТ (н) — назв. гидротерм. преобразованного оливинового диабаза

МИКРОТИНИТ (рис. 323)—кварцевое лейкомонцогаббро или монцо-габбро, содер. стекловатый плагио-

Рис. 323. Микротинит

клэз — микротин, а также ортоклаз, гиперстен, авгит, роговую обманку, биотит, кварц, тридимит, апатит и рудные м-лы; встречается в форме включений в андезите и базальте, выполняет ту же роль, что и санидин в трахите; в литературе были описаны пи-роксеновая и биотитовая разнов. МИКРОФАЦИЯ — комплекс фациальных особенностей породы, распознаваемых только под микроскопом; фация.

МИКРОФЕЛ ЬЗИТ, микроафанит — осн. составляющая фельзита или риолита с микрофельзитовой структ.; стекло характеризуется волокнистым или зернистым строением, к-рое является результатом примитивного расстеклования, дающего начало индивидуализации зерен.

МИКРОФЕНОКРИСТАЛЛЫ — фено-кристаллы диаметром <2 мм, преимущественно 0,5—1,0 мм, распознаются только под микроскопом; макро-фенокристаллы. МИКРОФИЛЛИТЫ (н) — микрокристаллы, подобные микроплакти-т а м, от к-рых отличаются большим уплощением табличек и пластинок; встречаются в лабрадоре и пироксене кислых эфф. п.

МИКРОФИР — порода микрофирового облика, порфир с фенокристаллами, представленными микрофенокри-сталлами.

МИКРОФЛЮКСИЯ — облик магм, п., распознаваемый только под микроскопом, характеризуется следами течения в расположении м-лов, а также зональностью стекла; М. обусловливает микрофлюидальную текст.

МИКСТИ'Г -облом, порода, сложенная из глины, глиноалевролита, песка, часто гравия; обычно характеризуется отсутствием сортировки облом, мат-ла; может содер. карбонаты, соединения железа и др. минер, составляющих; во влажном состоянии обычно пластичен.

МИКСТОГНЕЙС (н) — смешанная полосчатая порода, сложенная из глин, сланцев, перекристаллизованных в гнейс под влиянием инъекции аплита; предположительно соответствует инъецированным сланцам.

МИКСТОГРАНИТ — тениогранит (динамогранит).

МИКТИТ — мигматит, образованный в результате захвата и частичной или полной ассимиляции обломков вмещающих пород анатектической магмой с относительно низкой (ив относительно неглубоких этажах земной коры. МИКТОЗИТ (н)—назв. сланцев инъецированных, в настоящее время мигматит.

МИЛИОЛИТ (н) —органодетриче-ский известняк, сложенный в основном из фораминифер, ооидов, обломков и мелкокристаллического кальцита. МИЛОБЛАСТ —- милонитизированный плагиоклаз в диабазовых породах, наблюдается в форме агрегата диаметром до 1 см, сложенного из раздробленных зерен альбита, сцементированных хлоритом, серицитом и эпилогом.

МИЛОНИТ — продукт милоиити-з а ц и и, высшей стадии динамомета-морфического преобразования к а т а-к л а з и т а, от к-рого отличается большей степенью грануляции, осуществляющейся при одновременном перемещении обломков и изменении первичной текст. на ориентированную (рис. 324); в результате сильнейшего преобразования М. образуется ультра м и л о н и т; М. встречается в зонах трещин, заполненных обломками пород, к-рые в результате дифференциальных движений подверглись растиранию и

Рис 324. Милонит (скв Крушыняны, ПНР)

рекристаллизовались в форме М.; дайка замещения.

М. жильный — образования к-рые выполняют трещины.

М. слоистый — слои кристаллических сланцев среди гомогенных метам, п.;

  • F. L. Stilwell (1918). Р. Eskola (1932), F. J. Turner, J. Verhoogen (1960) и др. предполагают, что возникновение слоев сланцев в гнейсах является результатом милонитизации аркозовых пород, а затем дальнейшей дифференциации метаморфизованного милонитизиро-ванного в-ва.

М. филлитовый — см. Филлонит. МИЛОНИТИЗАЦИЯ — процесс динамического метаморфизма в кристаллизовавшейся или консолидировавшейся породе под влиянием р и дифференциальных движений. М. выражается в размельчении и грануляции вплоть до полного истирания и ликвидации ориентировки в милонитовой массе, но без какого-либо удаления мат-ла. М. вызывает уничтожение ранее существовавшей и образование новой структ. и текст, породы. Легко подвергаются истиранию породы, содержащие кварц, напр. гранит, гнейс, песчаник; ПШ является очень устойчивым и отличается податливостью к деструкции по отношению к кварцу; он образует порфирокласты в кварцевой милони-МИМЕЗИТ — см. Д о л е р и т. МИМЕТИЧЕСКИЙ 1. К-л, характеризующийся более высокой симметрией по сравнению с той, к-рой должен обладать. 2. Кристаллизация, рекристаллизация или неоминерализация, закрепляющая ранее существовавшие особенности породы, напр. анизотропии, слоистости, сланцеватости и др. МИМОЗИТ—1. Дайк. п., подобная лампрофиру, состоит из плагиоклаза, авгита и оливина, а также акцессорного баркевикита, биотита, апатита, оксидов железа. 2. A. Johannsen (1949) отождествляет М. с мелано-базальтом. 3. Д о л е р и т.

МИМОФИР (н) — неточное назв. порфирового туфа, используемое для вулк. вакки или порфира; в наст, время термин иногда употребляется в значении порфироид.

МИ НАЛЫ — 1. Нормативные м-лы, определяемые преимущественно назв. м-лов и рассчитываемые по хим. составу породы на основе кристаллохимических формул; позволяют приблизительно определить долю м-лов в породе и соответствующее место породы в избранной классификационной схеме; классификация CIPW, П. Н и г г л и классификация и др.; в методе Р. Niggli (1954), напр., рассчитываются следующие М.:

товой массе. M. от катаклаза отличается более высокой степенью преобразования, перемещения зерен при грануляции и образование ориентированной текст.

известковистый фосфорам ....

......1/5 ЗСа0-Р205

магнетит ...........

......1/3 Fe0-Fe203

альбит ...........

......1/10 Na20-AI203-2Si02

анортит ...........

......1/5 Ca0-Al203-2Si02

волластонит .........

......1/5 CaO • Si02

фаялит ...........

......1/3 2Fe-Si02

форстерит...........

. . . . 1/3 2MgO- Si02

кварц ............

......lSi02 и т. д.

 

2. Конечные члены изоморфных рядов действительных м-лов, напр. для оливинов: форстерит и фаялит, или теоретических, напр. для скаполитов: мариалит и мейонит.

МИНВЕРИ'Г — (н) англ. назв. альби-тового протеробаза, встречающегося в местности Минвер; состоит из первичного или вторичного альбита (45 %), титанавгита, роговой обманки и единичных зерен оливина; акцессорные м-лы: биотит и апатит, вторичные м-лы эпидот и хлорит.

МИНДАЛИНЫ - 1. Шаровые или эллипсоидальные формы в мандель-штейнах, состоят из селадонита, хлорита, карбонатов, кварца, халцедона, опала, цеолитов и др. м-лов, заполняющих пустоты, образованные газовыми пузырьками (рис. 325); м и &-рол ы. 2. В англ, терминологии arnyg-daie частичный сип. термина а м и г д у-л и, но отличается большим диаметром миндалин.

Рис. 325. Миндалины в базальте (скв. Кап-лёносы, ПНР)

МИНЕРАЛ — элемент или хим. соединение с определенным хим. составом и характерными физ. свойствами, возникший в земной коре в результате действия геологических процессов. В минералогии используются различные минералогические системы: физ., хим., генетические и др., а в петрографии применяются упрощенные классификации с делением на М. светлые и темные, прозрачные и непрозрачные, легкие и тяжелые (или с плотн. более 3,0), первичные и вторичные и т. д. По роли м-лов в породе они делятся на; гл. — обусловливающие классификационное положение породы и наблюдаемые в количестве выше 10 %, акцессорные — наблюдаемые совместно с гл. М., но не влияющие на назв. породы, второстепенные или подчиненные — встречающиеся повсеместно в объеме до 5 %, напр. апатит, циркон, оксиды железа, характерные — акцессорные составляющие, случайно сконцентрированные в таком кол-ве, что находят отражение в назв. породы, случайные — наблюдаемые в породах иногда в значительных кол-вах, напр. галенит, флюорит и др. (табл. 30). По генетически-временно-му отношению к осадкам, в которых они наблюдаются, выделяются:

М. диагенетические — возникшие в процессе диагенеза.

М. сингенетические — образованные в период отложения осадка.

М. эпигенетические — кристаллизовавшиеся в осадке после его лити-фикации в период эпигенеза. МИНЕРАЛИЗАТОРЫ — пары и газы, содер. в магме, к-рые уменьшают ее вязкость, способствуют дифференциации и продляют время кристаллизации до низких t. М. обусловливают кристаллизацию некоторых составляющих, при их отсутствии появляются стекла. М. вызывают рост к-лов вплоть до возникновения грубокристаллических структ., а также концентрацию Cz, Be, Zr, Th, Nb, Та и др. элементов.

МИНЕРАЛИЗАЦИИ ФРОНТ головная часть зоны проникновения гидротерм, р-ров, а также газовых эманаций, вызывающих метасоматиче-ские или метаморфические преобразования пород, в конечном итоге приводят к возникновению м-ний. МИНЕРАЛИЗАЦИЯ — назв минералообразовательного процесса; под этим понятием подразумевается процесс образования м-ний в результате непосредственного выделения м-лов или мета-соматического воздействия гидротерм. р-ров, газовых эманаций, а иногда даже магматических расплавов; выделяют также типы ряда М., напр. западноевропейский, уральский, восточноазиатский и др.

МИНЕРАЛОВ УСТОЙЧИВОСТЬ —

свойство м-лов, обусловленное их структ., проявляющееся в сопротивле-

ТАБЛИЦА 30

КЛАССИФИКАЦИИ МИНЕРАЛОВ ПО РОЛИ. КОТОРУЮ ОНИ ИГРАЮТ В ГОРНОЙ ПОРОДЕ

Авторы

Минералы

A. Brongniart (1823)

Главные

Акцессор

ные

Случайные

Н. Rosenbusch, A. Osann (1937)

Главные

Акцессорные

Побочные

(подчинен-

ные)

Характер

ные

Случайные

Н. Williams, F. J. Turner, С. М. Gilbert (1954)

Главные

Второстепенные

Характер

ные

Акцессорные

Ю. Кузнецов (1956)

Главные

Второстепенные

Акцессорные

W. W. Moorhouse (1959)

Главные

Акцессорные

A. Bolewski, М. Turnau-Morawska (1963)

A. Bolewski, W. Parachoniak (1974)

Главные

Акцессорные

Побочные

Характер

ные

 

нии к распаду в различных климатических условиях и средах; одни и те же м-лы могут проявлять различную устойчивость к воздействию различных факторов, таких, как выветривание, транспортировка, условия редокса, засоление и др., напр., гранаты устойчивы к воздействию механических факторов и слабоустойчивы к хим. МИНЕРАЛООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ — физ.-хим. явления в земной коре, заключающиеся в образовании, перекристаллизации и распаде м-лов. Классификация М. п. обусловлена источником процессов преобразований, видом энергии изменений, характером среды и типом реакций. МИНЕРАЛЫ ТЯЖЕЛЫЕ —м-лы с плотн.> 3,0; делятся на две группы: непрозрачные и прозрачные (Л. Рухин, 1953), в приводимых ниже группах м-лы упорядочены по уменьшению сопротивления выветриванию:

М. т. непрозрачные: магнетит, гематит, ильменит, титанит, хромит, пирит.

М. т. прозрачные: 1) очень устойчивые и устойчивые: анадалузит, топаз, шпинель, рутил, турмалин, циркон, корунд, анатаз, ставролит, дистен, титанит, монацит; 2) средне- и малоустойчивые: апатит, гранаты, актино-лит, тремолит, эпидот, силлиманит; 3) неустойчивые: оливин, пироксены, роговая обманка, меланит. По поведению м-лов в магнитном поле выделяются сильно-, средне- и слабомагнитные, а также немагнитные; эти особенности имеют значение для сепарации М. т. с помощью постоянных магнитов и электромагнитов. МИНЕРАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ ФАКТОРЫ см. Равновесия минерального факторы. МИНЕРОГЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОСАДКОВ м-лы составляющие хим. или терригенного происх., напр. к-лы эвапоритов, ортохемо-генных карбонатов, зерна обломочного кварца, ПШ и т. п. МИНЕРОЦЕНОЛОГИЯ — исследование минер, ассоциаций, напр. корреляция магм. п. или магм. п. с рудными м-ниями.

МИНЕТТА—1. Гипабис. известковощелочной лампрофир (рис. 326, 327); облик порфировый, фенокри-сталлы биотита, а редко ортоклаза, лабрадора, диопсид-авгита, спорадически серпентинизированного оливина встречаются в мелко- и средне-

Рис. 326. Классификационное поле разновидностей минетты

Рис. 327. Минегта (Кутна Гора, ЧССР)

зернистой оси. массе, состоящей из ортоклаза; присутствуют олигоклаз, роговая обманка, кварц, апатит, магнетит, титанит, циркон и пирит; повышенное содер. некоторых м-лов послужило основой выделения специальных разное., напр.:

М. авгитовая (н) — см. П и к р о ф и р слюдяной.

М. амфиболовая — см. М. р о г о в о-обманковая, раабсит.

М. биотитовая — см. Камперит. М. натриевая — каскадит, состоит в основном из анортоклаза, лепидоме-лана, преобразованного в эгирин-диопсид, кроме того, содер. апатит, титанит, а иногда нефелин и содалит. М. нефелиновая — промежуточная разное. между М. и тингуаитом.

М. нордмаркитовая (н) — по минер, составу подобна нордмаркиту. М. оливиновая — М., содержащая оливин, иногда преобразованный в пилит, и тогда называется пилитовой М.

М. роговообманковая — амфиболовая порода, в к-рой наряду с биотитом и ортоклазом гл. м-лом является также роговая обманка;

М. фельзитовая (и) — порода с микро-или криптокристаллической оси. массой. М. шаровая — порода с миндалекаменной текст.; миндалины сложены кальцитом и кварцем, отороченными оболочками из пластинок биотита; 2.    (н) Горное назв. оолитовых руд

железа из долины Минкетте в Вогезах.

МИНУСОВЫЙ МИНЕРАЛ —м-л, мол. объем к-рого меньше суммы мол. объемов отдельных оксидов, напр. гранат; по Ф. Ю. Левинсон-Лессингу (1889), уплотненная форма позволяет утверждать, что более поздние аллотропные модификации будут иметь меньший мол. объем, чем это следует из теоретических положений; плюсовой минерал. МИОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОРОДА (н) —гипокриста л л ическая порода, гиалокристалл ическая порода.

МИРМЕКИТ — плагиоклаз-кварцевый сросток, сложенный из тонких червеобразных, расходящихся зерен кварца в плагиоклазе на контакте к КПП! (рис. 328), М. встречается в кислых

Рис. 328. Разновидности мирмекитов

плутонич. и метам, п. Процесс образования М. называется м и р м е-китизацией.

МИРМЕКИТИЗАЦИЯ — процесс образования мирмекита в результате непосредственной кристаллизации калиевого и натриевого ПШ, замены КПШ плагиоклазом или плагиоклаза КПШ, экссолюции тв. р-ра, рекристаллизации кварца при бластезе плагиоклаза.

МИРМЕКИТОИД — сростки двух минер. фаз, подобные по форме мир-м е к и т у; преимущественно червеобразные формы стекла в плагиоклазе и пироксене.

МИССУРИТ, мелафергусит, ф е р г у-с и т — плутонич. п., образующая цилиндрические тела, относимая к ф о и-д о л и т а м; структ. фанеритовая; светлые составляющие: лейцит и аналь-цим; темные м-лы встречаются в кол-ве > 70 % и представлены гл. обр. эгирин-авгитом и титанавгитом (50 %), оливином (15 %) и биотитом, кроме того, присутствуют апатит, непрозрачные м-лы и цеолиты.

МИХАРАИТ — эфф. п. влк. Михарая-ма (Япония), подобна базальту, альбораниту. М. на 36 % состоит из фенокристаллов битовнита, гиперстена и авгита, заключенных в мелкозернистой осн. массе, состоящей на 35 % из авгита и лабрадора, а также на 25 % из интерстиционного стекла, кроме того, из магнетита и апатита. МИЦЕЛЛА — частица рассеянной фазы в коллоидном р-ре диаметром 10~5— 10“7 см. М. состоит из нерастворимого в данной среде ядра, а также двух ионных оболочек: адсорбционной и диффузионной. МИЯКИТ — эфф. п., разное, бандаита или базальта, встречается в местности Миякешиме на японских о-вах Бонин. Фенокристаллы авгита, битовнита, иногда биотита, гиперстена и апатита наблюдаются в осн. массе (19%) интерсерталыюй структ., состоящей из лейст лабрадора, авгита, содер. марганец, магнетит, апатит, тридимит и стекло (25%) с составом потенциального лабрадора и кварца. МИЯСИРО ФАЦИАЛЬНАЯ СХЕМА — схема, увязывающая классическое фациальное деление метам, п. по Р. Eskola (1920) с современным

Рис. 329. Фации регионального метаморфизма (по А. МИЯСИРО)

выделением фациальных серий. В барическом типе низкого давления A. Miya-shiro (1973) выделил фации (рис. 329): цеолитовую, прени т-п у м п е л-лиитовую, зеленосланцевую, э п и д о т-а мфиболитовую, пиро к с е н-р оговообманковую, гранулитовую и санидин и-т о в у ю; в барическом типе среднего давления: цеолитовую, пренит-пумпел-лиитовую, зеленосланцевую, эпидот-амфиболитовую; в барическом типе высокого давления: пренит-пумпелли-итовую. глаукофановых слан-

ц е в, зеленосланцевую, эпидот-амфи-болитовую, амфиболитовую, а кроме того, особо, эклогитовую фацию.

МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ПОРОДА— см. Полимиктовая порода.

Мо — см. Мода.

МОБИЛИЗАТ — в-во, к-рое подвергалось мобилизации, независимо от того, является ли оно расплавом, р-ром, газом или смесью этих составляющих; рестит; К. R. Mehnert (1962) выделяет шесть групп ряда мо-билизата:

М. габброидный — плагиоклаз-пиро-ксеновый,

М. гидротермальный — напр., кварцевый, кварц-альбитовый, кварц-альбит-хлоритовый, кварц-альбит-эпидотовый, кварц-карбонатный, кварц-тальковый. М. гранитный — большей частью кварц-полевошпатово-биотитовый,

М. диоритовый — гл. обр. кварц-плагиоклаз-а мфиболовый,

М. пегматитовый — кварц-полевошпа-тово-апатитовый и др.

М. полевошпатовый — пневматолито-вый, кварц-турмалиновый. МОБИЛИЗАЦИЯ — процесс изменения состояния немобильной составляющей, приводит к возникновению мобилизата и рестит а, т. е. к дифференциации мат-ла, напр. образование мигматитов. МОБИЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ — подвижные составляющие. 1. Назв. составляющих, содер. к-рых изменяется в течение процесса. 2. К. R. Mehnert (1968) М. с. называет единичные элементы или группы элементов, способные к миграции в породе и входящие в состав одного вида м-лов. МОДА, Мо, доминанта — параметр гранулометрического состава, значение диаметра зерен с наибольшей частотой встречаемости:

 

Мо = Хт -f- h,n

 

р„, —р,„_ |

2р».— (Pm + l +Pm-l)

 

где Хт — нижняя граница значения самого многочисленного класса деления, hm — ширина самого многочисленного класса деления, р,„ — численность самого многочисленного класса, рт-\

 

где сре — абсцисса самой низкой моды, ф, — абсцисса самой высокой моды, oi — стандартное отклонение (В. К. Sahu, 1964). МОДАЛЬНЫЙ СОСТАВ—м инер. состав породы в масс, долях %, рассчитанный из объемных %, полученных при планиметрическом анализе (A. Johannsen, 1949).

МОДЛИБОВИТ — оливин-биотитовый мелилитолит, мелилит-лазуритовый лампрофир; встречается в Модли-богове (ЧССР); подобен везециту, состоит из оливина, мелилита, лазурита, реже флогопита, акцессорных м-лов: перовскита, апатита и титанавгита, к-рые включены в осн. массу состава нефелина; К. Н. Scheumann (1912) отнес его к группе польценита. МОДУЛИТ — разное, анортози-т а, содер. 90 % плагиоклаза, а также пироксен, баркевикит, апатит и непрозрачные м-лы.

МОДУМИТ — норв. назв. плутонич. п. из местности Модум, являющейся лейкократовой разное, эссексита; принадлежит канортозиту и предположительно соответствует лабрадориту.

МОЙИТ — плутонич. п. (рис. 330), встречающаяся в Мойие-Силл на западном побережье Канады; предположительно является ортоклазовым гранитом (анализ 1), измененным на контакте с кварцитами (анализ 2). Структ. от мелко- до грубозернистой, гипавтоморфнозернистая, иногда пойкилитовая. Кроме гл. составляющих, кварца и ортоклаза, наблюдаются биотит, роговая обманка, крипто-пертит * или микропертит *, мусковит,

 

См. прим, к с. 299.

 

численность предыдущего самому многочисленному классу, рт+\ — численность последующего за самым многочисленным классом деления (М. Gre-gorczyk, 1970).

МОДАЛЬНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТ —

параметр, характеризующий бимодальность и многомодальность гранулометрического распределения осадка:

,    — ф!

т, Р= 1--,

о 1


Рис. 330. Мойит.

Расстояние от контакта с кварцитом:

1 — 4.5 м, 2 — 15,3 м

турмалин, топаз, гранат, магнетит, апатит, титанит, циркон, а также вторичные м-лы.

МОКРАЯ СУБФАЦИЯ - породы или комплексы плутонии, гипабис., эфф. или метам, п., к-рые образовались при температуре ниже образования пород сухой субфации; низкая темп-pa способствует процессу кристаллизации или бластеза водосо-держаших м-лов, напр., лейцит-f--|-оливин -f-магнетит -J-вода биотит, альмандин -(-ортоклаз + вода

биотит, пироксен вода роговая обманка и т. д.

МОЛАССА — морские или континентальные отложения (пески, песчаники, гравий, конгломераты, глины, сланцы и мергели, иногда известняки и уголь), состоящие в основном из мат-ла, образующегося в результате посторогенной денудации молодых гор МОЛДАВИТЫ — неправильное назв. влтавитов, происходящее от Moldau, нем. назв. Влтавы.

МОЛЕР — назв. сланца мени-л и т о в о г о, используемого в технике и торговле для обозначения богатого кремнеземом керамического сыоья. МОЛОКО ИЗВЕСТКОВОЕ - см. М у-ка породная.

МОЛОКО РИФОВОЕ — облом, карбонатный мат-л, состоящий в основном из микрокристаллических, белых и непрозрачных зерен кальцита и арагонита. образовавшихся в результате абразии рифа; обычно накапливается на склонах рифа.

МОМЕНТОВ МЕТОД — статистический метод, используемый обычно для расчета параметров гранулометрического состава осадков: среднего гранулометрического состава, стандартного отклонения, асимметрии отклонения и эксцесса. МОНДХАЛЬДЕИТ — гипабис. п. (рис. 331), наблюдаемая в форме дайки в мест. Мондхальд (Баден); облик порфировый, фенокристаллы авгита, роговой обманки, битовнита

Рис. 331. Мондхальдеит

и лейцита присутствуют в п илота-кситовой или стекловатой основной массе состава потенциального санидина, битовнита, авгита, роговой обманки, а также акцессорных м-лов; М. называют плагиоклазовым гаутенитом или камптонитом, а согласно схеме плутонии. п. является микромонцонитом. МОНМУТИТ, амнеит — плутонич. п. (рис. 332), встречающаяся в мест. Монмут (пров. Онтарио); принадлежит к фоидитам; согласно классификации плутонич. п. отнесен к у р т и т у

Рис. 332. Монмутит

гастингситовому; текст, полосчатая, структ. грубозернистая; состоит в основном из нефелина, гастингсита, а кроме того, содер. канкринит, альбит, содалит, магнетит, апатит и кальцит.

МОННОИРИТ — магм., плутонич. или дайк. п., промежуточная между эс-секситом и пуласкитом; облик порфировый.

МОНОГЕН (н) — магм, п., сложенная одним видом м-лов; реже используется термин-син. моногенная порода; мономинеральная порода. МОНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ — 1. Назв. эпизода геологического процесса, напр. осаждение вулк. пепла. 2. Породный мат-л, происходящий из одного источника или образованный в одно и то же время, напр. метеорная пыль, ленточная глина, порцелановая яшма. 3. Назв. п., состоящей из одной основной составляющей или из одного вида мат-ла или гомогенного состава, или использованное в значении мономи-неральной породы и поэтому не рекомендуемое.

МОНОГЕННАЯ ПОРОДА — порода, состоящая из м-лов одинакового генезиса; моногенетически й, мо-номиктовая порода. МОНОГЕННЫЙ 1 Моногене-тический по процессу и генетическим результатам процесса. 2. Моно-минеральный (моноген, моногенная порода) в минералогической классификации г. п. Термин не рекомендуется из-за его многозначности. МОНОМЕРНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ (н) — мономинеральные, грубозернистые агрегаты интрателлурической фазы в сульденитах и диоритовых порфиритах. МОНОМИКТОВАЯ ПОРОДА — см. Олигомиктовая порода. МОНОМИНЕРАЛЬНАЯ ПОРОДА — магм., осад, или метам, п., сложенная одним или почти одним видом м-лов, напр. анортозит, пироксенит, кварцевый песок, известняк, кварцит, эпидозит и т. д.; монотектиче-ская порода.

МОНОМИНЕРАЛЬНЫЕ МАГМЫ —

магмы, способные кристаллизовать только один м-л.

МОНОСОМАТИЧЕСКИЕ ЛАВЫ — эфф. п.; в отличие от б и с о м а-тических лав непроницаемы и не содер. шлироподобных образований. МОНОТЕКТИЧЕСКАЯ ПОРОДА — мономинеральная магм, п., напр. перидотит, пироксенит, горнблендит, плагиоклазит.

МОНОТРОПНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ — полиморфные необратимые преобразования, напр. кристаллобали-та в кварц, арагонита в кальцит. МОНТИЧЕЛЛИТ-МЕЛИЛИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — выделена наряду с л а р и н и т-м е р в и н и т-с п у р р и т о-вой субфацией в делении с а н и-динитовой фации согласно схеме F. J. Turner, S. Verhoogen (1960). От указанной субфации отличается более низкой t и высоким р; подобна мелили т-м онтичеллитовой субфации Д. С. Коржинского. МОНТИЧЕЛЛИТ-МЕЛИЛИТОВАЯ ФАЦИЯ — выделена W. Rewerdatte

  • (1970), равнозначна мелили т-м о н-тичеллитовой    субфации

В. С. Соболева (1970). МОНТИЧЕЛЛИТ-СПУРРИТ-ТИЛ-ЛЕИТОВАЯ СУБФАЦИЯ самая низкотемпературная субфация класса карбонатных пород, входящая вместе с м е р в и н и т-к альцитовой субфацией в спурри т-м ервини-товую фацию, выделенную

В. С. Соболевым (1970). МОНТМОРИЛЛОНИТИЗАЦИЯ — метасоматический процесс, заключающийся в образовании монтмориллонита за счет др. м-лов или вулк. стекла, особенно распространен в пирокластических породах; бентониты. МОНТРЕГИТ — каменный метеорит, гиперстеновый хондрит (олигосидерит); упал в Монтрею (Франция). МОНТРЕАЛИТ — плутонич. п., встречающаяся в Канаде, грубозернистой структ.; состоит в основном из ти-танавгита и роговой обманки (60%), а также подчиненно из оливина и биотита (15%); светлые составляющие представлены андезин-лабрздором (ок. 20%), а акцессорные-V ортоклазом, нефелином, непрозрачными м-лами, встречаются апатит, титанит и др. На основе международной классификации IUGS определен кйК нефелинсодержащее меланогаббро. МОНЦОГАББРО — плутонич. п. поля 9', промежуточная по минер, составу между монцонитом и габбро; если содер. до 60 % фельдшпатоидов, то занимает поле 13 и называется фельдшпатоидным монцогаббро или эссекситом.

МОНЦОГРАНИТ — |3-гранит (г р а-н и т).

МОНЦОДИОРИТ — плутонич. п„ переходная между монцонитом и диоритом, в классификации плутонич. п. находится в поле 9; если содер. до 20 % кварца по отношению к светлым составляющим, то называется кварцевым монцодиоритом, может также содер. до 10 % фельдшпатоидов и тогда называется фельдшпатоидсодержащим монцодиоритом; темные составляющие наблюдаются в кол-ве 20—50 %; м а н-герит, монцогаббро; фельд-шпатоидный монцодиорит называют также эссекситом.

М. гиперстеновый — см. Ч а р н о к и-т ы, классификация. МОНЦОМАНГЕРИТ — см. Манге-ритовая фация.

МОНЦОНИТ, габбро, ортоклазовое, сиенитовое, габбросиенит — плутонич. п.; в классификационной схеме плутонических пород (рис. 333) занимает положение между сиенитом и монцодиоритом-монцогаббро; характеризуется почти равным содер. плагиоклаза (олигоклаз; андезин) и КПШ, а также небольшим содер. кварца (до 5 %); при содер. кварца в кол-ве 5—20 % по отношению к др. светлым составляющим, г. п. называются кварцевым монцонитом (о п д а л и т, ф а р-сундит); если в них содер. фельд-

Рис. 333. Монцонит

шпатоиды в кол-ве до 10 %, то порода называется фельдшпатоидсодержащи-ми монцонитами; темноцветных м-лов (авгит, диопсид, роговая обманка, биотит) содер. 15—45 %, если их больше, то такая разное, породы называется меланомонцонитом, а если меньше — лейкомонцонитом. Иногда используются назв., учитывающие вид темноцветной составляющей, напр. М.: авгитовый, гиперстеновый мангерит (парно к и т ы, классификация), рогово-обманковый, оливиновый, пироксено-вый и др. Акцессорные м-лы: апатит, оксиды железа, титанит, хромовая шпинель, пирит, циркон, ортит и т. д. A. Johannsen (1949) разработал классификацию М. в зависимости от состава плагиоклаза, в частности альбитовый М. — Апо-5, М. — Апб—so, кальцимон-ЦОНИТ — Ап5о 95, анортитовый М. —

АП95 — 100-

МОНЦОНОРИТ — чарнокитовая порода, содер. микроклин-микропертит, классифицирована в поле 9 международной классификации чарнокитов. М. кварцевый — классифицирован в поле 9 * международной классификации чарнокитов (чарнокиты, классификация) .

МОНЦОСИЕНИТ (н)—старое назв. монцонит а. Разнов. является фельдшпатоидный М. (фельдшпатоид-ный плагиосиенит); в международной классификации плутонических пород фельдшпатоидный монцоит занимает поле 12 с содер. 15—45 % темноцветных м-лов; выделяются лейко-и меланоразнов., содер. больше или меньше цветных составляющих относительно нормального содер.; фельд-шпатоиды наблюдаются в количестве 10—60 %, КПШ 20—90 %, а плагиоклаз 10—50 %.

мончикит — щелочной лампрофир (лампрофиры, рис. 334), встречающийся в форме даек в мест. Калдас де. Мончике (Португалия). Порода характеризуется порфировым обликом; немногочисленные кристаллы титанав-гита, амфибола (баркевикита, керсу-тита), оливина (в бразильских М. Г. Розенбуш нашел биотит) заключены в стекле потенциального лабрадора и нефелина, к-рое заполнено микролитами пироксена, амфибола, магнетита,

Рис. 334. Мончикит

 

апатита, а также карбонатами, цеолитами и анальцимом. Выделяются М.: биотитовый — уачитит, меланито-вый, амфиболовый — гиумаррит, безоливиновый — ф у р ч и т, гаюино-вый — гепторит, лейцитовый — с лейцитовой оси. массой, нефелиновый, анальцимовый, мелилитовый — ф ар-риз и т, содалитовый (содалитофир), стекловатый (гиаломончикит), кроме того, авгитовый — ф у р ч и т.

МООСА ШКАЛА ТВЕРДОСТИ — самая распространенная относительная шкала твердости м-лов, включает десять эталонных м-лов, из к-рых каждый предыдущий характеризуется меньшей тв. по отношению к последующему:

  • 1    — тальк

  • 2    — гипс

  • 3    — кальцит

  • 4    — флюорит

  • 5    — апатит

 

  • 6    — ортоклаз

  • 7    — кварц

  • 8    — топаз

  • 9    — корунд 10 — алмаз

МОРЕНА—1. Форма ледниковой аккумуляции. 2. Назв. отложений моренных.

МОРЕЯ БОМБА, Морея —Феннера бомба — устройство, служащее для исследования термодинамических систем в гидротерм, условиях при воздействии небольшого р (рис. 335); исследования проводятся при наполнении емкости определенным кол-вом воды или летучих составляющих, к-рая после закрывания подогревается извне; через длительное время при 1 = 600 °С получают р = 40 МПа, а за короткое время при 1 = 700 °С получают р=10 МПа.

Рис. 335. Схематический разрез Бомбы Морея

 

МОРЕЯ—ФЕННЕРА БОМБА —см.

Морея бомба.

МОРФОЛИТЫ — разное, кристаллитов с закругленными, плоскими и комковатыми формами с игольчатыми или бугорковыми окончаниями, часто сросшиеся и образующие связки. МОСТИКОВЫИ ФАКТОР — степень конденсации данного силикатного м-ла или средняя степень конденсации м-лов в данной породе, рассчитанная на основе данных хим. анализов; представляется в виде выражения

Мол. отношения 02, не связанного в ОН Мол. отношения (Si4+ -j-Al3 + ) в L/C4

(Е. Gorlich, 1958); Польдерваар-та — Элстона дифференциа-ционный график магмы. МОТОГЕННЫЙ — собирательное назв. составляющих породы (кластов), входящих в состав транспортируемого мат-ла.

МОФЕТЫ — холодные э к с г а л я-ции вулканические, состоящие из С02, СО, СН4 и др. углеводородов. МОХОРОВИЧИЧА ПОВЕРХНОСТЬ, граница Мохо — поверхность или даже зона, характеризующаяся резким ростом скорости продольных сейсмических волн с 6,7—7,2 до 7,6—8,6 км/с, обусловленной изменением плотн. пород с 2,8—2,9 до 3,2—3,3 (напр., переходом

Рис. 336. Изогипсы поверхности Мохоро-вичича для территории ПНР:

/ — рассчитанные по формуле Вуларда, 2 — рассчитанные по данным сейсмических исследований

габбро в эклогит). М. п. определяет границу между мантией и земной корой, к-рая под океанами находится на гл. 10—12 км, а под альпийскими горами даже на гл. 70—75 км, в среднем 35 км (рис. 336).

МРАМОР — метам, п. регионально или контактово преобразованная, иногда неправильно называемая известняком кристаллическим. М. имеет беспорядочную или сланцевую текст., характеризуется мелко- до грубо-бластовой, гранобластовой удлиненной, полигональной, сахаровидной структ.:

представляет собой мономинеральную породу (рис. 337), сложенную кальцитом или доломитом (до 90%). Если известняки содер. первичный кварц или глин, м-лы, то при метаморфизме образуются серицит, тальк, мусковит, биотит, гранат, диопсид и др. м-лы. В классификации метаморфических пород породы с содер. карбонатов до 50 % определяются назв., в которые включаются дополнительные составляющие (табл. 31). По виду метаморфизма, характерным дополнительным м-лам, а также по особенностям текст, и техническим свойствам выделяются: М. бруситовый — разное. М. контактового, образуется на контакте до-' ломита с гранитоидом, содер. 25—50 брусита.

М. кампанский — техническое назв. итал. М., цвет желто-зеленый.

М. каррарский — техническое назв. итал. М. из Каррара, легко полируется. М. катакластический — деформированный под влиянием р, но не кагаклази-рованный.

М. контактовый — образуется в условиях контактового метаморфизма, текст, беспорядочная, наряду с кальцитом и доломитом содер. гранат, везувиан, волластонит, скаполит, пиро-ксены, амфиболы, периклаз, спуррит, мервинит, монтичеллит и др. м-лы.

М. бруситовый, М. спуррит-мервинитовый.

М.    ониксовый — разное,    травер

тина.

М. пороский — лучший материал для резьбы по камню; из него выполнено огромное кол-во античных произведений.

М.    серпентинитовый — см.    Verde

antique.

М.    спуррит-мервинитовый    разное.

М.    контактового,    образуется

на контакте карбонатных пород с базальтами, кроме названных в определении м-лов содер. мелилит и монтичеллит.

М. форстеритовый продукт преобразования доломита; оливин чаще всего серпентинизирован.

МРАМОРИЗАЦИЯ процесс метаморфического регионального и контактового преобразования осад, карбонатных п. в мрамор.

ТАБЛИЦА 31

КЛАССИФИКАЦИЯ МРАМОРОВ С СОДЕРЖАНИЕМ КАРБОНАТОВ МЕНЕЕ 50 %

Поле диаграммы

18

19

20

Соотношение кварц/ (слюда + хлорит)

1 -0,66

0,66—0,33

0,33—0

Фация зеленых сланцев

Кварцевый мрамор

Кварц-серицит-хлоритовый мрамор

Серицит-хлорито-вый мрамор Серицитовый мрамор

Хлоритовый мрамор

Амфиболитовая фация

Кремниевый мрамор ->-кальцифир

Кварц-слюдяной

мрамор

Двуслюдяной мрамор

iVlyCKOBHTOBblft

мрамор

Биотитовый мрамор

 

МУГЛАИТ (н) —старое назв. породы неясного происхождения, сложенной амфиболом и лейкократовыми составляющими.

МУДЖИЕРИТ —эфф. п. (рис. 338), образующая лавовые покровы в мест. Муджиер на шотл. о. Скай; М. также называют оливиновым лейкотрахиан-дезитом; промежуточное звено между щелочным базальтом и латитом; в классификационный схеме эффузивных пород помещен в поля 9 и 9'. Облик порфировый, долеритовый; сложен в основном олигоклазом, подчиненно содер. оливин и ортоклаз, а также акцессор-

ные апатит и оксиды железа; разное., содер. кварц, называется кварцевым М. МУДСТОУН — англ. назв. карбонатной микритовой породы, содер. < 10 % аллохемов (R. J. Dunham, 1962). МУКА ПОРОДНАЯ, молоко известковое — землистая разное, кальцита, образующая белый, пелитовый осадок в трещинах карбонатных пород. МУЛДАКАИТ — уралитовый порфирит из Мулдакаево (Урал); структ. от мелко- до грубозернистой, состоит из уралита, авгита, обыкновенной роговой обманки, гематита и кальцита; встречается совместно с породами зеленосланцевой фации.

МУЛЛАТО — итал. назв. меловых глауконитовых песчаников. МУЛЛАТОФИР (н) — мелафир, подобный кварцевому или авгитовому порфиру.

МУЛЛИОН — структ. формы в смятых в складки осад, или метам, п., характеризующиеся выпуклостями в почве или кровле, часто на обеих поверхностях пласта. М. образуется в направлениях, перпендикулярных или параллельных направлению действия сил; выделяют четыре типа М.: напластования, сланцевания, будинажа и беспорядочный.

МУЛЛИТИЗАЦИЯ — процесс образования муллита, замещающего минералы, богатые алюминием (силлиманит, андалузит, мусковит и др.), в результате нарушения кристал. решетки ранее существовавших минералов под влиянием роста темп-ры в процессе метаморфических преобразований.

МУМИЯ ИЗВЕСТКОВАЯ — специфическая форма сохранения животного в ископаемом состоянии, когда кроме скелета видны контуры мягких частей; М. и. состоит из путридального карбоната кальция.

МУНИОНДЖИТ — гипабис. п. (рис. 339), наблюдаемая в форме дайки, секущей гранитное тело в мест. Мунионг

Рис. 339. Мунионджит

(Австралия); в средней части дайки наблюдается мелкозернистая полнокристаллическая структ., порода состоит в основном из нефелина, орто-клаз-микропертита и эгирин-авгита, а также акцессорных составляющих: канкринита, апатита, мусковита, мела-нита, титанита и магнетита; в прикон-тактовой части дайки наблюдается флюидальная текст., гиалопилитовая структ.; М. является тингуаитом, содер. нефелин.

МУРАЗАКИ'Г — назв. кристаллического сланца из мест. Мурасако (Япония), состоящего в основном из пьемонтита и кварца.

МУРАМБИТ — эфф. п. (рис. 340) влк. Мурамбе (Уганда), макроскопически подобна лимбургиту; М. классифицирован как лейцитовый базанит, и, вероятно, богат оливиновым кивитом;

Рис. 340. Мурамбит

состоит из фенокристаллов оливина, авгита и лейцита в стекле с составом потенциального андезина.

МУРАТА ДИАГРАММА — петрохими-ческая диаграмма, на осях к-рой откладываются составляющие: по оси ординат [ (А1203: Si02) — СаО) в масс, долях, %, а по оси абсцисс (Na20-(-+ К2О) в масс, долях, %; используется для определения направления изменения хим. состава основных лав. МУРИТ — эфф. п. (рис. 341), обнаруженная на мысе Муре (архипелаг Кука); облик порфировый, фенокристаллы

Рис. 341. Мурит

нефелина, оливина и авгита с эгирино-выми каемками заключены в осн. массе, состоящей из санидина, нефелина и эгирин-авгита; акцессорные м-лы: апатит, титанит, магнетит. По классификационной схеме эфф. п. определен как меланофонолит; безоливиновая разное, выделяется в качестве гразинита. МУСКОВАДИТ — гибридная порода, образованная в результате контаминации приконтактовых пород норитом; содер. плагиоклаз, энстатит, биотит, кварц, кордиерит, ставролит, оксиды железа и апатит.

МУСКОВАДО — исп. назв. бурых выветренных пород, встречающихся в шт. Миннесота (США), похожи на «бурый сахар», имеют различный петрографический состав, а также генезис, напр. кварциты, габбро и т. д. МУСКОВИТИЗАЦИЯ — метасомати-ческий процесс, приводящий к возникновению мусковита за счет ПШ; в литературе встречается также термин парагонизация, к-рый следует отождествлять с М.; микаизация. МУСКОВИТОВОГО СЛАНЦА ФАЦИЯ — выделенная Т. F. W. Barth (1952) зона самых слабых преобразований сланцев в долине р. Халсон; граница с фацией дистенового сланца определяется бластезом роговой обманки, ставролита и дистена; в пределах оконтуренного поля пород этой фации проходит биотитовая изограда. МУСКОВИТ-РОГОВИКОВАЯ ФАЦИЯ — в фациальной схеме контактового метаморфизма В. С. Соболева

  • (1970) соответствует породам, образующимся в самой внутренней части контактового ореола при темп-ре < 550 °С. Определяющими парагене-тическими м-лами этой фации являются: биотит с кордиеритом, мусковитом, андалузитом и кварцем; хлорит с биотитом, мусковитом и андалузитом; хлорит с магнетитом и кварцем; хлорит с тремолитом. Соответствует альбит-эпидот-роговиковой фации; рогови-ковые фации.

МУС КО ВИТ-СТАВРОЛИТОВ ых СЛАНЦЕВ ФАЦИЯ —см. Эпидот-амфиболитовая фация. МУСКОВИТ-ХЛОРИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — в делении зеленосланцевой фации Д. С. Коржинского на две субфации является низкотемпературной серией этой фации и соответствует эпидот-мусковит-хлорито-вой субфации в схеме В. С. Соболева (1970).

М-ЧАРНОКИТ — 1. Ч а р н о к и т, содер. мезопертитовый КГ1Ш; в таком значении назв. было утверждено Подкомиссией по систематике изверженных пород IUGS (A. Streckeisen, 1976). 2. Чарнокит с минер, составом, характерным для поля 3Ь классификационной схемы чарнокитов или гиперсте-новый (3-гранит; М-э н д е р б и т. М-ЭНДЕРБИТ — 1. Эндербит, содер. мезопертитовый КПШ; согласно решению Подкомиссии по систематике изверженных пород IUGS наличие мезо-пертитовых вростков является характерной для М-э. чертой, обусловливающей обозначение пород группы

Рис. 342. Классификационные поля:

ЗЬ — м-чарнокиты, 4 — м-эндербиты

чарнокита буквой М, напр. М-ман-герит, М-гиперстеновый норит и т. д. 2. (н) Назв., предложенное А. С. ТоЫ

  • (1971) вместо гиперстенового грано-диорита, опдалита или ч а р н о-эндербита, находящихся в поле 4 классификационной схемы чарнокитов (рис. 342); М-ч а р н о к и т. МЫЛЬНЫЙ КАМЕНЬ — старинное назв. тальковой породы.

НАБУХАНИЕ МИНЕРАЛОВ — увеличение объема м-лов под влиянием воды или нек-рых орг. жидкостей, к-рые образуют оболочки на внешних и внутренних структ. поверхностях к-лов, а также заполняют поры и пустоты между ними; особенно сильно набухают монтмориллониты, в к-рых слои жидкости проникают между пакетами. На способность к Н. м. влияет наличие определенных катионов в обменных позициях в Кристал, решетке; катионы по их влиянию на набухание глин, м-лов образуют следующий ряд: Na + >    К + >

> Ca2+> Mg2 + > Н+ (L. Stoch, 1974). НАВИТ — эфф. п., встречающаяся в мест. Нава над Рейном, относится к ме-лафиру, порфиритовому мелафиру и лабрадоровому порфириту, облик порфировый, фенокристаллы андезин-лабрадора (50%), иногда энстатита (27 %), а также оливина (6 %), измененного в иддингсит, наблюдаются в оси. массе с микродолеритовой или гиа-лопилитовой—навитовой структ., сложенной ПШ, авгитом, магнетитом, ильменитом, апатитом и стеклом (12%). НАГЕЛЬФЛЮ — граувакковый конгломерат миоценовых альпийских мо-ласс.

НАКИПЬ — разнов. туфа осадочного, осажденного вокруг горячих источников, в частном случае гейзерит.

Н. известковая, арагонитовая или кальцитовая — сильно пористая известковая порода, часто состоит из ооидов и пизоидов (напр., гороховый камень из Карловых Вар в ЧССР).

Н. кремнистая (кремневая) —туф осадочный, сложенный в основном из опала и халцедона.

НАКЛИТЫ — каменные метеориты, диопсид-оливиновые ахондриты; назв. дано по Накле (Египет) — месту падения метеорита массой 40 кг; состоит из диопсида (75%), оливина (15%), а также небольшого кол-ва плагиоклаза и магнетита.

НАКРИТИД (н) — амер. назв. двуслюдяного сланца.

НАЛЬЧИКИН — рус. назв. глин. п. с обесцвечивающими свойствами. НАПОЛЕОНИТ — см. К о р с и т. НАСЫЩЕНИЯ ИНДЕКС ЮНЕА-БРУССА — параметр минер, состава породы, рассчитанной в % на основе планиметрического анализа:

100-кварц: (кварц + ПШ);

используется в Юнга — Брусса классификации магматических пород.

НАСЫЩЕНИЯ КРЕМНЕЗЕМОМ ИНДЕКС — петрохимический показатель, позволяющий отличать толеиты 35 (20 < К<35) от оливиновых базальтов (К< 10), рассчитываемый по формуле: К= - (100 + <?г) :Si02,

где SiC>2 — масс, доля, % БЮг, qz — кварцевый параметр П. Ниггли. НАСЫЩЕНИЯ ПОРОД ИНДЕКС —

отношение пористости относительной к абсолютной в осад. п. НАСЫЩЕНИЕ ПОРОДЫ— 1 Магм, п., сложенные из насыщенных м-лов, т. е. образованные в условиях, допускающих кристаллизацию форм, богатых кремнеземом, напр. из ортоклаза или альбита (в сравнении с лейцитом и нефелином в ненасыщенных породах), но не содер. свободного кварца. 2. При интерпретации хим. анализов термин Н. п. свидетельствует о

Рис. 343. Науяит

присутствии минала кварца; пресыщенные породы, ненасыщенные пород ы.

НАУЯИТ — плутонии, п. (рис. 343), встречающаяся в местности Науякасика в Гренландии, относится к группе нефелинового сиенита; структ. грубозернистая, пойкилитовая, гипавтоморфно-зернистая. Н. состоит в основном из ортоклаз-микропергита, нефелина и пойкилитовогосодалита (до 70 %), кроме того, содер. эгирин, арфведсонит, эвдиалит, энигматит, биотит, апатит, а также вторичный анальцим и натро-лит. Согласно схеме IUGS классифицирован как нефелин-содалитовый или содялитовый сиенит.

НГАВИТ — метеорит из Нгави (о. Ява) массой 1,35 кг, относимый к группе хон-дритов, в наст, время классифицирован как олизин-пижонитовый хондрит. НГУРУМАНИТ — гипабис. разное, анкаратрита, встречающаяся в Кении, состоит из пироксена и нефелина, заключенных в мезостазис, содер. соединения железа, к-рые сопровождаются кальцитом, анальцимом и цеолитами.

НЕАПИТ— назв. п., образованное от сокращения назв. гл. м-лов: не [фе-лин + ] ап [атит + ] ит; обозначает фацию нефелинового сиенита в Хибинах (СССР); Н. беден апатитом по сравнению с апанеитом; содер. небольшое кол-во эгирина, биотита, титанита, магнетита и кальцита.

НЕБУЛИТ, мигмагит небулитовый. теневой, диффузионный — !. Мигматит со скиалитовой, теневой, текст, (мигматиты); неосома неотчетливо отделена от палеосомы; проявляются обычно в центральных частях мигмати-говых массивов и представляют конечную стадию развития мигматитов на границе магм, интрузий; A. Berthelsen (1960) Н. называет небулитовым гнейсом. 2. Анатекс и т.

НЕВАДИТ. кристаллофир, кристалло-порфир — эфф. п., относимая к риолитам (рис. 344), наблюдаемая в Сьерра Невада (США). Фенокристаллы заключены в небольшом кол-ве микрофельзи-товой — фельзитовый Н. (фельзонева-дит), сферолитовой или стекловатой — гиалоневадит оси. массы. Они представлены санидином, кварцем и олиго-

Рис. 344. Невадит

клазом, реже роговой обманкой, биотитом и апатитом; спорадически встречается ортоклаз — ортоклазовый Н. и кордиерит — кордиеритовый Н. Характерная для Н. структ. встречается и в других эфф. п. и рассматривается как невадитовый облик.

НЕЙВИТ — магм, п., сложенная альбитом (80—20 %) и роговой обманкой (20—80 %); образует жилы в ультра-базитах и габбро в долине р. Нейвы на Урале; предположительно является продуктом альбитизации гранитоидных жил.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ — см. Средние пород ы.

НЕКК ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — интрузия цилиндрической формы диаметром

Рис. 345. Вулканический некк

до нескольких км (рис. 345); Н. в. является вулк. каналом, заполненным разнородным вулк. мат-лом, напр. туфом — туфовый Н., лавой и туфом — сложный Н. или лавовый Н.; жила жерло-вая, шток вулканический. НЕКОМПЕТЕНТНАЯ ПОРОДА — порода, поддающаяся пластической деформации в результате отсутствия достаточных внутренних сил (в зависимости от структ. и текст, породы, а также ее минер, состава), противодействующих деформациям; легко подвергаются пластическим деформациям мелкозернистые, перекристаллизованные породы, содер. компоненты, к-рые подвергаются частичному расплавлению при воздействии давления, и пластические составляющие; компетентная порода.

НЕКОНГРУЭНТНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ—

процесс, в результате к-рого образуется жидкая фаза, отличающаяся от ранее существовавшей тв. фазы, напр., клино-энстатит = форстерит -Г расплав, богатый кремнеземом; расплав неконгруэнтный, конгруэнтное плавление.

НЕКРОЛИТ (н) — трахиандезит из Витербо (Италия).

НЕЛЛАН — назв. песка в Шри-Ланке, содер. драгоценные камни. НЕЛЬСОНИТ — амер. назв. гипабис. породы, встречающейся в Нельсон Кантри в форме даек, состоящих из ильменита, апатита и второстепенных м-лов: биотита, магнетита, рутила и роговой обманки, наблюдается в сегрегационных дайках, связанных с гранодиоритовой, сиенитовой или анортозитовой магмой.

НЕМАТОБЛАСТЫ — составляющие метам, п., имеющие стержневой или игольчатый облик; метам., магм, и осад, п., содер. м-лы с такой формой, имеют нематобластовую (нематобластиче-скую) структ.

НЕМАФИТ — сокращение термина не [фелин + ] мафит, используемое F. Н. Hatch и др. (1972) вместо нефе-л и н и т а.

НЕМИТ — эфф. п„ относимая к ф о и-д и т а м, по делению 1UGS классифицирована как меланолейцитит. НЕНАСЫЩЕННЫЕ ПОРОДЫ — 1

Магм, п., сложенные ненасыщенными м-лами или такими, к-рые кристаллизуются в условиях недостатка свободного кремнезема, напр. нефелин, лейцит, оливин. 2. Породы, содер. минералы лейцита, нефелина, оливина и гиперстена; если порода состоит только из минералов фельдшпатоидов и оливина, то она называется критически ненасыщенной; насыщенные породы, пересыщенные породы. НЕНФРО (н) — трахит или лейцито-вый фонолит из Витербо (Италия). НЕОВУЛКАНИЧЕСКИЕ, неолитические, неотипные породы, неолиты — эфф. п., ранее считавшиеся третичными и четвертичными лавами. Иногда используются назв. Н. п., образующиеся путем присоединения приставки нео- и назв. эфф. п., напр., неоандезит, необазальт, неодацит, неориолит и др. Согласно рекомендациям Комиссии по систематике в петрологии IUGS (A. Streckeisen, 1978), Н. п. называются эфф. п. петрографическое положение к-рых невозможно определить без учета степени преобразования и возраста; п а-леовулканические породы. НЕОГЕНЕЗ — процесс образования новых м-лов, напр., при диагенетиче-ских, дейтерических или метам, процессах. М-лы, образованные в результате этого процесса, называются неогенными м-лами; аутигенез. НЕОДНОРОДНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ Nm — показатель, рассчитываемый по кумулятивной кривой гранулометрического состава, выражаемый формулой

Nm = Q3 Qi

где Оз — третья квартиль, Qi — первая квартиль.

НЕОДНОРОДНЫЙ — определение осад. п. или м-ния, характеризующегося более чем одной текст, особенностью; однородная порода. НЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — см. Неовулканические породы. НЕОЛИТЫ — см. Неовулканические породы.

НЕОМАГМА (н) — ранее термин использовался для определения анатекти-ческой магмы, в наст, время отождествляется с магмой гранитного состава, к-рая образуется в результате селективного выплавления гранитоидных составляющих из породы, подвергающейся анатексису дифференциальному.

НЕОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ — разное, рекристаллизации; при Н. образуются м-лы и породы с измененным хим. составом.

НЕОМОРФИЗМ — процессы рекристаллизации и инверсии структ. м-лов; в зависимости от направления изменения зерен выделяются аградационный Н. (рост кристаллов) и деградационный Н. (микритизация); если аградационный Н. охватывает только некоторые составляющие пород, то он называется порфироидальным, а если охватывает все м-лы — полным Н. (R. L. Folk, 1968).

НЕОМОРФИЗМ РАЗРАСТАНИЯ, коа-лесценция — процесс соединения разноориентированных к-лов одного и того же минер, вида в один большой к-л упорядоченной ориентировки, напр. рекристаллизация гранулированного кварца в милоните, интеграция гипса в агрегаты, образование силлиманита из фибролита, псевдокоррозионное растворение кварца в эфф. п. и др. Результатом

Н. р. может быть волнистое и мозаичное угасание, двойникование, расслоение и т. д.

НЕОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ (н) — д е й т е р о м о р ф н ы й м-л, продукт регенерации, осуществляющейся в результате растворения — гидронеоморф-ный м-л или переплавления — тектоно-морфный м-л.

НЕОСОМА, амфимигматит1. Часть новообразованного мигматита, наблюдаемая совместно с палеосомой; Н. может быть разделена на два типа: лейкосому и меланосо-м у. 2. Метасома, часть хоризмита, подвергшаяся хемогенной (метатекти-ческой) кристаллизации; Н. делится на экзохоризмит, образовавшийся в результате воздействия внешних факторов, эндохоризмит — в результате метаморфического отделения. и амфихо-ризмит — при одновременном воздействии упомянутых факторов. НЕОСПАРИТ — вторичный спарит, образованный в процессе неоморфиз-м а.

НЕОТИПНЫЕ ПОРОДЫ — см. Не о-вулканические породы. НЕПТУНИСТЫ — последователи точки зрения, что гранит является продуктом кристаллизации горячих водных р-ров или горячего праокеана; противники плутон исто в. НЕСПЛАВЛЯЕМЫЕ ЧАСТИ — фракции песка или пыли обломочных пород; землистые части. НЕФЕЛИНИЗАЦИЯ процесс мета-соматического образования нефелина в результате: 1) воздействия на мергели р-ров, богатых Na и А1 (из гранитного или сиенитового источника, в условиях региональных преобразований); 2) фе-нитизации гранитоидов или гнейсов в контакте с карбонатными породами; 3) вытеснения пироксена в период мета-соматического образования ийолитов и пироксенитов: 4) преобразования мергелей на контакте с уртит-ийолитовой интрузией.

НЕФЕЛИНИТ — вулканогенная порода, относимая к фоидитам (рис. 346); структ. мелкозернистая, витрофи-ровая, облик порфировый; фенокрис-таллы титанавгита (40—70 %), а также

Рис. 346. Нефелинит (Кольский полуостров)

нефелина (составляющего до 100 % среди лейкократовых составляющих) заключены в стекловатой массе состава КПШ, санидина и нефелина; редко встречаются эгирин, перовскит, магнетит, апатит, титанит, меланит. Н. является породой, лишенной ПШ, и может содер. гаюин (до 14%) —гаюиновый

Н., лейцит (до 15 %) — лейцитовый Н., э т и н д и т, монтичеллит (до 27 %) — монтичеллитовый Н., мелилит (до 20 %) — мелилитовый Н., чаще известен как нефелин-мелилитовый базальт, нозеан — нозеановый Н., спорадически оливин (до 7 %) — оливиновый Н., называемый нем. исследователями б а-зальтом нефелиновым, санидин (до 10 %) — санидиновый Н. и др. Породы, содержащие темноцветные составляющие > 70 %, образуют разное, мелано- (напр., анкаратит, онкилонит и др.), а < 40 % — разное, лейко-.

Н. калиевый — разное, обогащенная

К., присутствует содалит.

Н. мончикитовый — тефритовый фонолит; фонолитовый Н. г р а з и н и т. НЕФЕЛИНИТОИД— 1. Основная масса или стекло нефелинитов. 2. Нефе-линит, содер. нефелин как потенциальный м-л.

НЕФЕЛИНОЛИТ (н) —плутония, п., лейкократовая разнов. у р т и т а, состоит на 95 % из нефелина.

НЕФРИТ, нефритит—метам, п. от светло- до темно-зеленого цвета, состоит из переплетенных скрытокристаллических волокон актинолита или термолита, пересекаемых единичными зернами хромита и оксидов железа; встречается совместно с серпентинитами; сыграл значительную роль в истории античной культуры.

НЕФРИТИТ — см. Нефрит. НЕФРИТОИД — метам, п., состоящая из переплетенных волокон антигорита, по текст., и структ. подобен нефриту. НЕФТЬ — смесь углеводородов метанового, нафтенового и ароматического рядов, подчиненно может содер. смолы и асфальтены; в зависимости от хим. состава выделяются Н.: метановые, метано-нафтеновые, метано-нафтено-арома-тические и нафтено-ароматические; Н. бывают парафиновые и низкопарафиновые; плотн. 0,65—1,1; содер. в масс, долях, %: 83—87 С, 11 — 14 Н, 0,5-5,0 02, Na и S; заполняет пустоты в породах. Разнов. Н. отличаются физ. свойствами, цветом, t кипения, способностью растворять серу, смолы и др. орг. соединения, также электрическими свойствами и люминесценцией.

НИГГЛИ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД- ранее одна из наиболее распространенных классификаций, на ее основе предложено много модификаций, в

Рис. 347. Классификация плутонических пород (по П. НИГГЛИ)

т. ч. классификация плутонич. п. IUGS — два равнобедренных треугольника, соединенные основаниями вдоль стороны плагиоклаз — щелочной ПШ, выше к-рых находится поле кварцевых пород, а ниже — бескварцевых, содер. фельдшпатоиды. П. Ниггли разделил площадь треугольников на 33 сектора, к-рые с упрощением показаны на рис. 347; аналогичным образом была разработана классификация эфф. п. НИГГЛИ ЛИНЕЙНАЯ ДИАГРАММА — график, иллюстрирующий хим. иерархию магм. п. или степень метасо-матического преобразования пород разл. происхождения (рис. 348); на оси абсцисс откладываются значения параметра si = S1O2; (al-\-fm-\-c-\~alk), а на оси ординат — значения параметров а/, fmc и alk. (Ниггли тетраэдрическая диаграмма); если параметры хим. анализа соответствуют генетически связанным породам, то получаются четыре кривые, свидетельствую-

Рис. 348. Линейная диаграмма Ниггли

щие о магматической дифференциации, метасоматических преобразованиях и т. д. Диаграмма особенно удобна для отношений k:mg, mg:c/fm, где k = = КгО/alk, a mg = MgO//m.

НИГГЛИ НОРМАТИВНО-МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МЕТОД — способ интерпретации хим. анализа магм., метасом. и метам, п., основывающийся на расчете нормативного состава породы, приближающегося к действительному. После расчета основных «норм» (выходных миналов по П. Ниггли) выбирается соответствующий вариант дальнейших расчетов: магматический (пироксено-вый, оливиновый, биотитовый или полевошпатовый) или метаморфический (катанорма, мезонорма или эпинорма), к-рый путем преобразования миналов позволяет получить такой нормативный состав породы, к-рый в наименьшей степени отличается от минер, состава: диаграмма QLM. НИГГЛИ ТЕТРАЭДРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА — графическая интерпретация результатов хим. анализа магм., метам или осад, п., опирающаяся на параметры, размещенные в вершинах тетраэдра (рис. 349):

<11 ■— AI2O3 СгзОз;

fm = FeO + 2Fe203 + MnO + MgO +

+ NiO + CoO; c = CaO + BaO+SrO; alk — Na20 -j- K20 -j- LiO.

Переход от пространственного представления к плоскому выполняется путем разделения ребер тетраэдра на 10

  • 11 Зак. 933

Рис. 349. Тетраэдр Ниггли

Рис. 350. Проекция плоскостей тетраэдра Ниггли, используемая для генетической классификации пород

равных частей и проектирования плоскостей тетраэдра, как равносторонних треугольников (рис. 350). Н. т. д. позволяет осуществлять анализ происхождения преобразованных пород; метод был развит в нескольких направлениях: Ниггли линейная диаграмма, Ниггли — Бекке диаграмма, Ниггли — Бекке — Бэкона диаграмма.

НИГГЛИ —БЕККЕ ДИАГРАММА

модификация Ниггли тетраэдрической диаграммы (рис. 351), позволяющая простым способом наносить точки результатов хим. анализа на развертку тетраэдра; операция осуществляется с помощью параметров:

£ —• ill -j- Cllk

гi = c-j-a/,

S = c'+ll/fr.

Рис. 351. Диаграмма Ниггли— Бекке (модифицированная тетраэдрическая диаграмма Ниггли)

 

ния следующих пород: 1 — силекситы; 2а — гранитные силекситы; 26 — гранодиоритовые силекситы; 3 — щелочные граниты; 4 — граниты; 5 — адамеллиты; 6 — гранодиориты; 7 — тоналиты; 8 — щелочные сиениты; 9 — сиениты; 10— монцониты; 11 —сиенодиориты; 12 — диориты и габбро; 13 — нефелиновые монцониты; 14 — фойяиты; 15— плагиоклазовые фойяиты; 16 — эссек-ситы; 17 — тералиты; 18а — фойяит-по-левошпатовые породы; 186 — полево-шпатово-фойяитовые породы; 19 — полевошпатовые породы.

НИЖНЯЯ МАНТИЯ нижняя оболочка мантии Земли, соответст-

Рис. 352. Диаграмма Ниггли — Бекке — Бэкона (модифицированная Бэконом диаграмма Ниггли — Бекке)

 

НИГГЛИ — БЕККЕ-БЭКОНА ДИАГРАММА — развитый К. С. Бэконом способ графического представления Ниггли — Бекке диаграммы (рис. 352); он изменил основы расчетов и по-иному сформулировал три основных параметра

X — c-rfm,

Г = е+а/,

Z—c-\-alk.

НИГГЛИ — СМУЛИКОВСКОГО КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД упрощенная и усовершенствованная К. Сму-ликовским П. Ниггли классификация плутонических пород (рис. 353), используемая в Польше до момента появления международной классификации плутонич. п. 1UGS. На диаграмме выделены поля проявле-вует гл. 950—2900 км, характеризуется умеренным возрастанием скорости сейсмических продольных волн до ок. 13,6 км/с и поперечных до ок. 7,3 км/с; является однородной зоной плотн. 4,7 т/м3, предположительно возникла в результате процессов дифференциации материала Земли; нифесима. НИКЛЕЗИТ - перидотит из Моравии, состоит из диаллага, диопсида и эн-статита, иногда содер. эндиопсид, а также акцессорные хромит, ильменит, магнетит и серпентинизированный оливин.

НИЛИГОНГИТ — фанерокристаллическая плутонич. п., относимая к ф о и-долитам, происходит от кратера Нилигонго (Восточная Африка), по классификации IUGS является лейци-товым ийолитом, содер. мелилит (6 %); Н. состоит (в %) из лейцита (22), не-

Рис. 353. Классификация плутонических пород Ниггли — Смуликовского (использовалась повсеместно до 1972 г.)

фелина (29), авгита (30), перовскита, оливина, оксида железа и кальцита. НИФЕ, нифел, — старое назв. ядра Земли, к-рое, согласно старой точке зрения на строение планеты, должно состоять из расплавленного Fe с примесью Ni; поэтому назв. образовано по символам элементов Ni + Fe. НИФЕСИМА — нижняя оболочка м е-зосферы (2900—1000 км); согласно ранним гипотезам, должна была состоять из перидотита с примесью Fe и Ni; назв. возникло из соединения хим. символов Ni + Fe и термина сима; в наст, время соответствует понятию нижняя мантия.

НОВАКУЛИТ, арканзасский камень, шлифовальный камень — тв. порода с раковистым изломом, преимущественно новокулитового — криптокристаллического облика; состоит из зерен кварца диаметром 1,5—3,0 мкм с отчетливыми границами, а также небольшого кол-ва мелкозернистого граната. Генезис Н. не выяснен, одни исследователи считают Н. метам, п. — гранат-кварцевый филлит, гранат-квар-певый сланец, другие — осад, п.; черт,

11* яшма, кремень, вулк. происхождения и т. п.

НОДУЛИ ПЛУТОНИЧЕСКИЕ —об

разования эллипсоидальной формы, состоящие из грубозернистого агрегата, к-рый кристаллизовался на значительной глубине, напр. перидотитовые Н. п. в оливиновом базальте; включения. НОЗЕАНИТ — ультрамафическая эфф. п., нозеановый аналог нефелинита; минер, состав однозначно не определен, кроме нозеана присутствуют титан-авгит, амфибол, нефелин; второстепенные м-лы: апатит, магнетит и др. НОЗЕАНОЛИТ — 1. По A. Johannsen (1949), мономинеральная эфф. п., сложенная нозеаном. 2. По W. Е. Troger

  • (1969).нозеанит. Назв. неправильное, и его не следует использовать, так как по окончанию -олит по правилам образования назв. пород Н. должен принадлежать к плутонич. или гипабис. разное.; термины нозеанит и но-з е л и т и т достаточны для классификации эфф. п., а назв. Н. больше подходит для обозначения плутонич. аналогов.

НОЗЕЛИТИТ — эфф. ультрамафическая п., состоящая из нозеана и темно-цветных м-лов; нозеанолит. НОКОЛЬДСА КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД — минералогическая количественная классификация плутонич. и эфф. п., опирающаяся на два равносторонних треугольника с общими основаниями (рис. 354): А (КПШ + аль-бит) —Р (плагиоклаз), на др. вершинах откладываются Q (кварц) и F (фельдшпатоиды); на диаграмме, содер. 16 полей, изображаются параметры анализов с содер. мафических составляющих до 90 %: 1 — щелочной гранит и риолит; 2 —.известково-щелочной гранит и риолит; 3 — адамеллит и делленит; 4 — гранодиорит и риода-цит; 5 — тоналит и дацит; 6 — щелочной сиенит и трахит; 7 — известковощелочной сиенит и трахит; 8 — монцо-нит и латит; 9 — мангерит и долерит; 10 — диорит и андезит, габбро и базальт; 11 — нефелиновый сиенит и фонолит; 12 — не назван; 13 — нефелиновый монцонит и латит; 14 — эссексит и орданшит; 15 — тералит и тефрит; 16 — ультращелочные породы и нефе-линит.

Рис. 354. Классификация плутонических

и эффузивных пород (по С. Р. НО-

КОЛЬДСУ)

НОНЕЗИТ — эфф. п. (рис. 355), встречающаяся в Нонсберге в Тироле в форме лавовых потоков, относится к мела-фирам энстатитового базальта, навита; облик порфировый, фенокристаллы лабрадора, авгита и оливина заключены в мелкозернистой оси. массе, состоящей из андезина, ортоклаза, магнетита, апатита, а иногда стекла. НОРДМАРКИТ — магм. п. (рис. 356), встречающаяся в местности Нордмарк (Норвегия), относимая к группе щелоч-

Рис. 355. Нонезит

Рис. 356. Нордмаркит

ного или кварцевого сиенита, ромбического порфира; структ. средне- или грубозернистая, гипидиоморфнозерни-стая. Н. состоит из микроклин-микро-пертита, в к-ром миаролы заполнены кварцем, биотитом, эгирин-авгитом, арфведсонитом, альбитом, ортоклазом, битовнитом, апатитом, оксидами железа и цирконом.

Н. калиевый — характеризуется повышенным содер. К., обусловленным ростом концентрации биотита в породе. Н. кварцевый — нормаркит-аплит, содер. 13% кварца.

НОРДСЬЕИ'Г — плутонии, п., относимая к группе нефелинового сиенита, встречается в Стёве на пляже Северного моря (Нордсёе); структ. среднезернистая; состоит в основном из псевдоморфоз мусковита по нефелину (35%), а также ортоклаза (30%), кроме того, содер. пироксен (9 %), преобразованный в кальцит, хлорит и магнетит, а также апатит, магнетит, пирит, титанит, биотит, меланит, кальцит. Если содер. первичный канкринит, то называется канкринитовым Н. НОРДФЕЛЬДИТ — плутонии, п., относимая к кварцолиту, встречается в контактовой фации гранитного массива в шт. Массачусетс; Н. подобен э с м е-р а л ь д и т у, от к-рого отличается большим содер. кварца.

НОРИТ — 1. Плутонии, оси. п., родственная пироксенитам, анортозитам и габбро; принадлежит к группе габбро и д о в; состоит из плагиоклаза (лабрадора) и ортопироксена (гиперстена, бронзита, энстатита, иногда измененного в бастит), может содер. до 10 % пироксена (диаллаг, авгит), редко амфибол, биотит, оливин или кварц, акцессорные м-лы: магнетит, ильменит, апатит, гранат, пикотит, корунд и др. В классификационной схеме плутонич. п. выделяются следующие разное.:

Н. кварцевый — содер. до 10 % кварца, в классификационной схеме плутонических пород находится в поле 10 *, чарнокиты, классификация.

Н. роговообманково-пироксеновый — порода, в к-рой гиперстен частично замещен роговой обманкой; в классификационной схеме габбро и дов занимает поле 9.

Н. оливиновый — состоит из гиперстена, лабрадора и оливина; занимает промежуточное положение между Н., троктолитом и гарцбургитом в е б с терн т о м; в классификационной схеме габброидов (рис. 99) попадает в поле 3; по F. Н. Hatch и др. (1972), норитовые и габбровые породы можно разделить по отношению кол-ва оливина к пироксену следующим образом:

Рис. 357. Носикомбит

плутонических пород (рис. 402) находится в поле 10’.

Характер гл. или второстепенных м-лов позволил выделить разнов. Н., напр.: авгитовый, энстатитовый, ильменито-вый, кордиеритовый, лабрадоровый анортозит, слюдяной, ортоклазо-вый (гиперстеновый сиенодиорит), пи-рротиновый, уралитовый и др.; по текст, и структ. характеристикам подобен габбро, напр. орбикулярный Н.; редко выделяются разное., обусловлен-

Содержание

Порода

 

Содержание

оливина, %

   

пироксена, %

0

   

100

10

Габбро (ортогаббро)

Норит (ортонорит)

90

30

Оливиновое габбро

Оливиновый норит

70

50

Троктолитовое габбро

Троктолитовый норит

50

70

Габбровый троктолит

Норитовый троктолит

30

90

Авгитовый троктолит

Бронзитовый троктолит

10

100

Троктолит

(ортотроктолит)

0

Н. фельдшпатоидный — содер. 35— 70 % темноцветных м-лов, среди светлых составляющих больше всего плагиоклаза (40—90 %), меньше фельд-шпатоидов (10—40%), а КПШ содер. < 10 % по отношению к остальным светлым составляющим; в классификационной схеме плутонических пород находится в поле 14.

Н. фельдшпатоидсодержащий— 1. Со-Дер. до 10 % фельдшпатоидов по отношению к др. лейкократовым составляющим; в классификационной схеме ные подобием или связями с др. породами, напр. лабрадоритовый — лабрадорит, содер. ортопироксен; габбро-норит. 2. Чарнокит, классифицированный в поле 10 международной классификации чарнокитов (чарнокиты, классификация), а его кварцевая разное. — в поле 10* той же классификации.

НОРМАТИВНЫЙ МИНЕРАЛ —см.

Минералы (1).

НОСИКОМБИТ — плутонич. п. (рис. 357), встречающаяся в Носи-Ком-ба на о. Мадагаскар, основная масса представлена микропертитовым K-Na полевым шпатом, нефелином и аналь-цимом. в к-рой присутствуют единичные пластинки биотита, иголки эгирина или баркевикита, циркон, апатит, магнетит и большие кристаллы флюорита. По мнению разл. исследователей, Н. может быть нефелиновым ковитом, меланонефелиновым сиенитом или нефелиновым моносиенитом.

НУЛЕВАЯ АСИММЕТРИЯ — см. Асимметрия распределения.

НЬЮЛАНДИТ — назв. гранатита магматического происх., встречающегося в форме ксенолитов в кимберлите в Ньюлэндс Даймонд в Южной Африке; Н. состоит из пиропа, хромового диопсида, энстатита, флогопита, серпентинизированного оливина и вторичного кальцита.

NERO ANTICO — черный мрамор, используемый римлянами в строительстве, доставлялся предположительно из Тан-нарона (Греция).

Nrn — см. Неоднородности по-

NUELTARDENTE, (н) — см. Туча палящая.

ОБЛАКО РАСКАЛЕННОЕ — см. Туча палящая.

ОБЛИК— 1. Сначала О. называли один из показателей, определяющих структ. породы, в частности форму и размер составляющих, их кристалличность, а также упорядочение в микроскопическом масштабе. 2. Использовался в значении ориентации или отождествлялся с ранее выделенной особенностью упорядочения составляющих в макроскопическом и микроскопическом масштабах. 3. В современной англ., амер. и нем. литературе и частично во франц. О. обозначает комплекс всех особенностей структ. и текст, в макро-, микро- и ультрамикромасштабе.

  • 4. В рус. и польск. литературе О. — недостаточно точное определение внешнего вида породы. 5. «Непереводимый на польский язык термин fabric используется англ, и амер. петрографами в том же значении, в к-ром в Польше понимается термин структура» (А. Во-lewski, М. Turnan—Morawska, 1963) и т. д., как и термин О., понятия текст, и структ. породы имеют отличающиеся значения в англ, языке, с одной стороны, и нем., франц. и рус. — с другой, что свидетельствует о неточности обоих значений, в связи с чем возникло неудобство в использовании этих терминов и необходимость их замены универсальным термином fabric (англ.) или, Gefuge (нем.), используемым Т. Бартом, К. В. Корренсом, П. Эсколой, П. Ниггли, Б. Сандером, Ф. Дж. Тернером, Дж. Ферхугеном и др. О. является термином, равнозначным англ, fabric, нем. Gefuge и т. д. Введение термина О. в польск. язык позволяет: 1) ввести термин, имеющий хождение в мировой литературе, и обеспечить его «перево-димость»; 2) удобно пользоваться термином, позволяющим определять микроскопические особенности породы без учета того, являются ли они элементами структ. или текст., неоднократно называемыми строением породы; 3) выяснить роль терминов, к-рые использовались как для определения структ., так и текстуры. Назв. О., заменяющее термины fabric, Gefuge и др., может быть также использовано во многих сложных терминах.

ОБЛОМОК — составляющая облом, осадков, образованных путем дезинтеграции пород (литокласт), зерен м-лов (аллохтонная составляющая) или организмов (б и о-класты) в пределах седиментацион-ного бассейна или вне его. В зависимости от природы процессов дезинтеграции выделяются: автокласты, эпикла-сты, катакласты, пирокласты, а в зависимости от размеров: микрокласты, макрокласты; криптокласт, кри-сталлокласты.

ОБЛОМОЧНЫЕ, детритовые, класто-генные, кластические породы — сложены в основном л и т о к л а с т а м и, биокластами или аллохтонными зернами м-лов. В зависимости от размера зерен выделяются: псефиты, псаммиты, алевриты, пелиты; при наличии или отсутствии цемента О. п. разделяются на плотные (связанные) и рыхлые; по петрографическому составу: однокомпонентные (мономиктовые) и многокомпонентные (полимиктовые). Основой деления О. п. служит происхождение кластов (обломков), по к-рому выделяются породы: автокласти-ческие (автокласт), эпикластиче-ские (э п и к л а с т), катакластические (катакласты), пирокластические (пирокласты) и т. п.; в назв. О. п. часто отражается среда их седиментации, среда седиментации. ОБОЛЕНСКИТ — разнов. б о г х е д а в стадии бурого угля, известная в Подмосковном бассейне. ОБРАБОТАННОСТИ КОЭФФИЦИЕНТ, Wo — численный показатель, связанный с морфологическими особенностями зерен в облом, породах: сферичностью, округленностью, угловатостью и др. (В. Krugowski, 1937): Wo = 2400— 2 (nk) 100/А7, где N — кол-во измеренных зерен пробы, п — кол-во измеренных по угловым классам зерен, k — средний угол, характеризующий данный угловой класс при грани-формаметрическом анализе.

ОБРАЗЕЦ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ШЛИФОВКОЙ отшлифованный обломок породы, на к-ром заметна деформация структ., напр. смятые и изогнутые слои; поверхность О. с е. ш. может быть покрыта зернами песка или щебня. ОБРАМЛЕНИЕ ИНТРУЗИИ понятие, используемое в петрологии структурной и обозначающее породу, в к-рую внедрилась интрузия; при движении магмы О. и. может вести себя пассивно или перемещаться согласно с направлением движения магмы. Угловые отношения направления движения магмы и О. и. являются предметом детального анализа, результаты к-рого дают сведения об ее движении, агрессивности магмы по отношению к вмещающим породам и т. д.

ОБРИТЫ, б у с т и т ы — гр. каменных метеоритов, классифицированных как энстатитовые ахондриты; назв. образовано от наименования места падения такого метеорита в Аубрес (Франция). О. достигают массы до 1070 кг; текст, брекчиевидная, состоят в основном из больших к-лов раздробленного энстатита, к-рый сопровождается форстеритом, диопсидом и олигоклазом, реже кальцитом, троилитом и шрейбер-зитом; уитлейит.

ОБСИДИАН, изофир вулк. стекло коричневого, оливкового, серого или черного цвета, более светлые разнов. зонально окрашены; цвет обусловлен наличием гематитового пигмента и микролитов; лейцита (лейцитовый О.), плагиоклаза (плагиоклазовый О.), санидина (санидиновый О.). О. имеет стеклянный блеск, раковистый излом, содер. до 1 % воды. В зависимости от хим. состава выделяются О.: базальтовый, андезитовый, дацитовый, фоно-литовый, риолитовый (липароретинит), трахитовый и др., а пб форме стекла: мареканитовый, волосовидный (Пеле волосы) и т. д. О., богатый щелочами, используется в керамической пром-сти.

ОБСИДИАНИТЫ — назв. темно-зеленых или черных стекол с составом, подобным обсидиану; формы шаровые или сфероидальные; генезис О. не выяснен, часть из них является текти-т а м и, другие предположительно об-сидианами.

ОБСИДИАНОВАЯ ДАТИРОВКА — метод определения возраста обсидиана в интервале 200—200 000 лет, а именно: по мощности гидратации, увеличи вающейся вместе с поступлением ин-фильтрационной воды, и по мере старения породы.

ОБЪЕМОВ ЗАКОН — закон Грубен-мана—Бекке, определяющий зависимость мол. объема м-лов от р: чем выше р, тем меньший мол. объем м-лов. О. з. объясняет проявления лучшего упорядочения м-лов на больших глубинах по сравнению с м-лами меньшей плотн., характерными для зон слабого метаморфизма.

ОВАРДИТ — хлоритовая разнов. пра-з и н и т а, содер. кроме хлорита альбит и актинолит; является промежуточным звеном между празинитом и хлоритовым сланцем.

ОВАРОИТ — разнов. игнимбрита (L. I. Grange, 1934), по свойствам подобен лент и кул иту (Р. Marshall, 1935).

ОВОИД — см. О о и д.

ОВУЛИТ — см. О о и д.

ОГЛЕЕНИЕ — биохим. процесс восстановления нек-рых м-лов в почве и породах в условиях высокой влажности и наличия орг. в-ва; соединения Fe2+ вымываются водой и концентрируются в определенном горизонте почв, обладают зеленоватой, голубоватой, сероватой или черноватой окраской. ОДЕГОРДИТ — дипировый диорит или др. породы, подобные диориту и содер. дипир (скаполит).

ОДИНИТ — дайк. п., наблюдаемая в местности Франкенштейн в Оденвальде, относится к группе лампрофира; облик порфировый, фенокристаллы лабрадора (53 %), уралитизированного авгита или диаллага, реже роговой обманки заключены в осн. массе, сложенной войлочноподобным авгитом и роговой обманкой (42 %), пронизанной к-лами оксидов железа и апатита; редко содер. кварц. В литературе известны также описания О. с интерсертально расходящейся структ., первично содер. оливин, а позже подвергшегося серпен-тинизации и хлоритизации. ОДНОРОДНАЯ ПОРОДА —осад. п„ характеризующаяся однородностью текст.; неоднородный. ОДНОСОСТАВНАЯ ПОРОДА — см. Олигомиктовая порода. ОЗАННА ДИАГРАММА — способ представления результатов хим. анализа породы с помощью параметров, рассчитанных в мол. отношениях:

20А    30А

А С F А С F 20 F    ЗОС

С~ A + C + F ИЛИ A+C + F ' .    20F    30F

A+C+F ИЛИ Л+С+/7’ где А=2О+ Na20+ Li20) + равномолекулярное кол-во АЬОз; С = остаток А12и равное кол-во молекул СаО; F = FeO + 0,89988 • Fe203 + Mg0-f BaO + SrO и остальное кол-во СаО. Параметры а, с, f наносятся на равносторонний треугольник, стороны к-рого

Рис. 358. Петрохимическая диаграмма Озанна

разделены на 20 или 30 равных частей (рис. 358). А. Озанн разработал также треугольную равнобедренную диаграмму А, С Alk = (КагО + КгО), позволяющую отличать известково-щелочные породы от щелочных, а также пара- от ортогнейсов.

ОЗОКЕРИТ — углеводородная разное, твердых битумов, относимая к в о с-кам горным; состоит из смеси насыщенных углеводородов и очень сложных орг. соединений, таких, как смолы; цвет желтый или коричневый, консистенция разная, в зависимости от состава гл. орг. соединений. О. встречается в облом, породах вблизи нефте-проявлений; его генезис не ясен; вероятно, является продуктом разгазирования нефти при ее миграции.

ОИЗАРДИТ — лампрофировая порода, относимая к альнеиту или поль-цениту; содер. оливин, биотит, мелилит и нефелин.

ОЙКОКРИСТАЛЛ м-л, в к-ром заключены неупорядоченные пойкилито-вые вростки др. м-лов, называемые хадакристаллами.

ОКАВАИТ — пехштейновый порфир из долины р. Окава (о. Хоккайдо); содер. фенокристаллы анортоклаза (2 %), магнетита (1 %), а также перлитовое стекло (68 %).

ОКАИТ — гипабис. ульграмафическая п. из Ока-Хилс близ Монреаля; структ. гипидиоморфнозернистая; О. состоит в основном из мелилита (53 %), гаюина (21 %) и биотита (8 %), иногда также нефелина — нефелиновый О.; в небольших кол-вах установлены магнетит, апатит, перовскит, конкринит, кальцит, пирит, пренит и цеолиты; на основе деления плутонич. п. IUGS классифицирован как гаюиновый микромелито-лит.

ОКАЛИНА БАЗАЛЬТОВАЯ — особый вид выветривания базальта, проявляется на поверхности пород в виде светлосерых, голубоватых пятен и мельчайших трещинок; при последующих стадиях преобразования базальт становится бугристым и распадается; причиной О. б. предположительно считается наличие напряжений в стекле, возникших при быстром затвердении породы. ОКАМЕНЕНИЕ — см. Петрификация.

ОКАТАННОСТЬ ЗЕРНА — 1 Степень стертости острых граней и ребер зерна и шлифовка его поверхности. Показатель О. з., no С. К. Wenthworth (1919) и A. Cailleux (1950), определяется отношением радиуса кривизны самой острой части зерна к наибольшему его диаметру. Степень О. з., по Н. Wadell (1932),— это отношение среднего радиуса кругов, вписанных в контуры углов зерна, к радиусу круга, вписанного в контур зерна. Из-за трудностей расчета показателей используются формулы для визуального определения степени О. з. W. С. Krumbein и

  • L.    L. Sloss (1963), F. J. Pettijohn (1957),

M.    С. Powers (1953). 2. Способность зерен, вращаясь, скатываться по наклонной поверхности. Измерения выполняются соответствующими приборами, напр. граниформаметром; О. з. влияет на сортировку зерен по форме при транспортировке. Измерение О. з. позволяет делать выводы об условиях транспортировки и седиментации осадка.

ОКАТЫШИ —см. Галька (1). ОКВАРЦЕВАНИЕ— I. Обогащение породы кварцем или кварцем и халцедоном в результате деятельности гидротерм. или др. р-ров. 2. О к р е м н е-н и е.

ОКЕАНИЗАЦИЯ — гипотетический процесс базификации континентов или образования океанической коры на месте континентальной коры; О. предположительно развивалась на границе палеозоя и мезозоя в период дрейфа континентов, обусловлена подогревом мантии Земли, что могло вызвать миграцию воды и легких элементов, а в конечном итоге рост плотн. отдельных частей коры, их погружение в мантию при одновременном всплывании основного и ультраосновного мат-ла, к-рый и образовал дно океанов.

ОКЕАНИТ — эфф. п., классифицирована как оливиновый метабазальт, встречается на о. Реюньон в Индийском океане; состоит из фенокристал-лов оливина, основная масса сложена титанавгитом, лабрадором, оксидами железа и апатитом.

ОКЕАНИЧЕСКАЯ КОРА — часть земной коры, представленная базальтовым слоем и не перекрытая гранитным слоем, слагает дно океанов, где достигает мощности 4— 10 км, ее плотн. ок. 3, петрографический состав точно не известен; хим. состав (в масс, долях, %): Si02 — 46,6, ТЮ2

  • 2.9,    АЬОз— 15,0, Fe20:i — 3,8, FeO — 8,0, МпО —0,2, MgO —7,8, СаО—

  • 11.9,    Na20 —2,5, Р,05 — 0,3.

ОКЕРИТ — см. А к е р и т. ОКИСЛЕНИЕ, оксидация — хим. процессы, осуществляющиеся с отдачей электронов атомом или ионом, чаще всего в результате соединения с кислородом; процессы окислительно-восстановительные. ОКИСЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ПОКАЗАТЕЛЬ — петрохимический показатель парциального р кислорода в магме при кристаллизации м-лов, содер. Fe; представляется разл. способами, среди к-рых наиболее распространено выражение В. Кеннеди и Е. Осборна: F= = FeO:Fe203 в масс, долях, %.

О. ж. п. служит для оценки глубины кристаллизации магмы (F уменьшается вместе с глубиной), насыщения магмы водой (сухие магмы имеют больший F, чем водные), хронологического ранжирования продуктов магмы (F уменьшается вместе с возрастом), тект. условий интрузии и т. п.

ОКИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬ па раметр, используемый петрографами СССР для определения степени окисления карбонатных и облом, пород при диагенезе, рассчитывается по формуле: О. n. = Fe3+:Fe2+.

Значение О. п. колеблется от 0 до 30; на этой основе выделяется пять геохимических типов условий диагенеза морских осадков — от сильно окисленных до сильно восстановленных. ОКРАШИВАНИЯ МЕТОД — см. Метод окрашивания. ОКРЕМНЕНИЕ, с и л и ф и к а ц и я, окварцевание — процесс обогащения пород или м-лов кремнеземом либо в результате заполнения трещин и пор, либо замещения некоторых составляющих мелкозернистым кварцем, халцедоном или опалом. О. считается процессом позднего диагенеза. Если вновь возникшие к-лы больше по размерам вытесненных, то такой процесс называется гипербластическим О., если меньше — полибластическим, а если размеры не изменились, то олигоблас-тическим.

ОКСЕТАЛИТЫ — породы, принадлежащие метасоматической формации; образуются рядом с гранитоидными интрузивами и рудными жилами, богатыми Mo, Au, Sn, РЬ и Zn; по мере удаления от источника темп-ры от привноса в-ва, а также изменения хим. состава материнских пород выделяют фациальные ряды этих пород; наиболее распространенными являются: серицит-пи-ритовая фация (б е р е з и т), альбито-вая, турмалиновая, карбонатно-слюдяная (лиственит), карбонатно-аду-ляровая (г у м б е и т) и др.

ОКСИ — приставка, которая при присоединении к классификационным назв. эфф. или гипабис. п. обозначает, что кварц не выделился при кристаллизации, а является лишь потенциальным м - л о м, напр. кератофир, содер. кварц, называется кварцевым кератофиром, но если эта составляющая является в нем потенциальной, то порода называется оксикератофиром; в подобном же значении используются назв.: оксикератофирит, оксипертитофир, ок-сипорфир, оксипорфирит и др. ОКСИДАТЫ — м-лы, состоящие из хим. элементов, осажденных в воде в результате окисления и гидролиза, в основном из железа (Fe3 + ) и марганца (Мп4 + ), вытесненных в форме гидроксидов из растворов, содер. Fe’+ и Мп2 + ; они сопровождаются элементами: U, Th, Y, Cr, Mo, Си, As, Bi, Zn, Cd,

Pb, Ag, Co, Ni, Ba.

ОКСИДАЦИОНИТ — назв. продукта окисления,

ОКСИДАЦИЯ — см. Окисление. ОКСИКЕРИТЫ продукты гипергенных изменений нефти и ее производных; коричневые, нерастворимые в орг. жидкостях, содер. 65—75 % С, 3—4 Н, 11—30 % О, N и S. ОКСИМЕЗОСТАЗИС — кварцевый, ортоклазовый или микропегматитовый базис в породах с оксиофитовой или интерсертальной структ.; базимезо-с т а з и с.

ОКСИСФЕРА — термин, заменяющий не совсем точное понятие литосферы; О. содержит 60 % 02.

ОКСИФИРЫ — кислые дайк. п. с порфировым обликом, связаны с образующимися из общей магмы основными лампрофирами.

ОКТАВИАНИТ — итал. назв, лейцито-вого тефрита, из к-рого сложена Монте Сомма Везувия.

ОКТАЭДРЙТЫ — железные метеориты с содер. 6—14 % Ni; состоят в основном из ламеллей камацита, образующих видманштеттеновы фигуры; акцессорные составляющие: шрейберзит, троилит, когенит, графит и иногда алмаз.

ОКТИББЕХАИТ, октиббеит — железный метеорит, атаксит, упал в Октиббех Конти (шт. Миссисипи).

ОКТИББЕИТ — октиббехаит. ОЛИВИНИЗАЦИЯ — процесс метасо-матического образования оливина за счет пироксенов в ультраосновных породах, осуществляется локально и заключается в образовании тонких дуни-товых жил в пироксенитах; нек-рые исследователи считают О. преобразованием разл. пород в дуниты или пиро-ксениты — в этом значении этот процесс следует относить к десерпентинизации. ОЛИВИНИТ—1. Оливиновая плутонии. ультраосновная п., содержащая оливин, авгит (авгитовый О.), магнетит (магнетитовый О., дунит магне-Титовы й), апатит, хромит, мелилит, монтичеллит, перовскит, тальк, кальцит, серпентин. 2. Ранее термин обозначал назв. роговообманковых дунитов и перидотитов. 3. В СССР О. — ультраосновная порода, состоящая из оливина (>90%), флогопита, перовскита

Рис. 359. Оливинит (Кольский полуостров)

и титаномагнетита, хромита (рис. 359).

  • 4. Согласно классификации А. Йохан-сенна — это гр. пород, в которую включены: эулизит, кимберлит, гордунит, лерцолит и др.

ОЛИВИНОИД — оливиноподобное в-во, встречающееся в метеоритах. ОЛИВИНОФИР — порфировая эфф. п., содер. фенокристаллы оливина. ОЛИГОБАЗ (н) — сокращение назв. олиго [клазовый диа] баз.

ОЛИГОЗИТ — сокращение назв. олиго [к л а] зит.

ОЛИГОКЛАЗИТ — 1. Олигозит, разное. анортозита, состоящая в основном из олигоклаза; светлые составляющие (кварц, КПШ) наблюдаются в кол-ве до 10 объем. % по отношению к плагиоклазу, в таком же кол-ве содер. темноцветные м-лы (пироксен, амфибол, биотит) по отношению к светлым составляющим. 2. Ч и м и н и т. 3. Олигофир. 4 (н) Лейкотефрито-вый трахит. 5. (н) Метам, п., слюдяной сланец, богатый олигоклазом. ОЛИГОКЛАЗОФИР — роговообман-ковый андезит, в к-ром плагиоклаз основной массы является олигоклазом. ОЛИГОМИКТОВАЯ, односоставная, мономиктовая порода - облом, порода, сложенная гл. обр. одной составляющей с небольшим кол-вом примесей др. составляющих, напр. песчаник кварцевый.

ОЛИГОСИДЕРИТ — метеорит, содер., небольшое кол-во метеоритного Ее; голосидерит, спорадосиде-р и т.

ОЛИГОФИР — сокращение назв. олиго [клазовый пор] фир; порфирит оли-гоклазовый, порфир типа Осло; жильная порода порфирового облика, фенокристаллы олигоклаза заключены в осн. массе, состоящей из этого же м-ла. ОЛИСТОЛИТ, блок скольжения блок экзотической породы в морских осадках; происх. О. объясняется наличием подводных гравитационных оползней, а также действием мутье-вых потоков.

ОЛ ИСТОСТРОМА — внутриформаци-онный слой, лишенный какой-либо слоистости, состоит в основном из о л и-столитов; мощность О. от нескольких десятков см до 300 м, длина наиболее протяженных до 100 км.

ОЛЛЕНИТ (н) — итал. назв. рогово-обманкового сланца, содер. эпидот, титанит, рутил, гранат и др. составляющие.

ОЛЛИТ — см. Тальковая поро-

ОЛЬБАНИТ — см. Альбанит. ОМФАЦИТИТ — омфацитовая порода, называемая также омфацитовым сланцем; эклогит, обедненный гранатом. ОИКИЛОНИТ — эфф. п., относимая к фоидитам; содер. фенокристаллы оливина, титанавгита, нефелина, лейцита, заключенные в осн. массе, состоящей из этих же м-лов, а также из магнетита, апатита, перовскита, титанита и кальцита. На основе схемы деления эфф. п. 1UGS классифицирован как оливин-лейцитовый меланонефелинит. ОНКОИД, онколит — шаровидная или эллипсоидальная разное, строматолита (рис. 360); О. являются формой, не прикрепленной к основанию, а свободно перемещающейся; состоит из ядра и окружающих его оболочек; в зависимости от строения выделяются три типа О.: SS—I — диаметрально противоположное расположение оболочек, SS — R — нерегулярное расположение оболочек, SS—С — концентрическое расположение шаровых оболочек; строение указанных О. обусловлено их генезисом (В. W. Logan и др., 1984); известны также дискоидальные О. со слоями, нарастающими в экваториальной плоскости диска (D. Mawson, 1929). Современные О. образуются в зонах бассейнов и литоральных зонах с мел-

 

 

кой подвижной средой. О. размерами < 2 мм называются микроонкоидами,

  • 0.> 1 см — макроонкоидами. ОНКОЛИТ — 1. Известняк онко и д о в ы й. 2. Старое назв. о н-коида.

ООЗЫ КРЕМНИЕВЫЕ, радиолярие-

вые — кремнистые органогенные породы, состоящие в основном из остатков радиолярий и глобигерин; отложения абиссальные.

ООЗЫ РАДИОЛЯРИЕВЫЕ — см. Оозы кремниевые.

ООИД, оолит (2), овоид, овулит — шарообразное зерно концентрически-зонального или радиально-лучистого строения, состоящее из обломочного ядра и концентрических оболочек (кор-текса), диаметром < 2 мм (рис. 361 — 363). В зависимости от толщины кор-текса различают действительные О., в к-рых кортекс состоит из многочисленных ламин, а размеры ядра невелики, а также поверхностные О., размеры ядра к-рых больше кортекса; по А. Са-

 

Рис. 360. Онкоид (скв. Испелюв, ПНР)

 

Рис. 361. Деформированные и соприкасающиеся ооиды

 

Рис. 362. Ооиды концентрически-зональ-ного строения (скв. Райск, ПНР)

 

Рис. 363. Ооид концентрически-радиаль-ного строения (скв. Колобжег, ПНР)

 

rozz (1960), поверхностный О. — это зерно, покрытое одной оболочкой. Кроме того, выделяются О.: асимметричные, характеризующиеся неполным развитием кортекса (гемиооиды), веретенообразные — вытянутостью, многоядерные — очень сложным строением, фиктивные псевдоооиды. Чаще всего О. сложены из карбоната кальция: современные О. из арагонита, ископаемые О. — из кальцита; известны железистые О. —• шамозитовые, ту-рингитовые, сидеритовые, гётнтовые, гематитовые, глинистые и кремнистые (оолит кремнистый). Генезис

О. является дискуссионным, они бывают

 

 

 

первичными или вторичными. О. чаще всего встречаются в морских отложениях, однако известны озерные и пещерные (ж е м ч у г п еще р н ы й); считается, что О. хим. происх. связаны с подвижной средой мелкой литоральной и сублиторальной зон, однако встречаются также О., образованные в спокойной седиментационной среде. Нек-рые кальцитовые, шамозитовые и турингитовые О. образуются в период раннего диагенеза известкового или глинисто-железистого донного ила; по

  • L. Devering (194.5), О. могут возникнуть в результате диагенной рекристаллизации остатков фауны, особенно обломков раковин. Сидеритовые О. образуются при сидеритизации др. железистых О.; сидеритовые О., в к-рых кристаллизация карбоната стерла зональное строение, становятся псевдо-о о и д а м и; гётитовые и гематитовые О. могут быть первичным осадком или образовываться в результате метасоматических преобразований сидерита или лепгохлоритов; железистые О. считаются индикатором условий редокса среды седиментации и диагенеза материнских пород.

ООЛИТ— 1. Осад, п., состоящая в основном из ооидов. В зависимости от минер, состава выделяются:

О. известковый (рис. 364) — см. И з-вестники о о и д о в ы е,

О. железистый :— порода хим. происх., состоящая в основном из гётитовых, гематитовых или шамозитовых ооидов, иногда встречающихся вместе; ооиды

Рис. 364. Известковый оолит

сцементированы карбонатным, мергелистым или глинистым цементом, часто присутствуют терригенный мат-л и остатки фауны; иногда О. ж. образуют богатые м-ния железа,

О. кремнистый — диагенезированная осад, п., состоящая из кремнистых ооидов, в к-рых ядро представляет собой облом, кварц, а кортекс — кремнистые ламины; ооиды сцементированы халцедоном и кварцем,

О. шамозитовый — разное, железистого О., состоящая в основном из лепто-хлоритов (шамозита, турингита) в форме ооидов; может содер. терригенный материал, глинистые м-лы, остатки фауны, карбонаты.

2. Старое назв. о о и д а.

ООЛИТОИД (н) — см. Псевдо-0 о и д.

ООМИКРИТ '— разнов. м и к р и т а (1), содер. ооиды; карбонатные осадочные породы. ООМИКРУДИТ — разнов. рудита с микритовым цементом, содер. ооиды; карбонатные осадочные по-р о д ы.

ООПЕЛЛЕТЫ — шаровые составляющие карбонатных пород со строением пелоидов (1), покрыты к о р т е к-с о м.

ООСПАРИТ — разнов. с и а р и т а, содер. ооиды; карбонатные осадочные пород ы.

ООСПАРРУДИТ — разнов. рудита со спаритовым цементом, содер. ооиды; карбонатные осадочные породы.

ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ — радужная игра цветов, наблюдаемая обычно в опале и др. гелях, возникшая при их рекристаллизации.

ОПАЛОЛИТЫ — 1. Породы, на 70% сложенные опалом и на 30 % халцедоном, а также акцессорными пиритом и оксидами железа; встречаются в гидротерм. преобразованных закарпатских пироксеновых андезитах, от которых унаследовали реликтовую структ.; процесс опалитизации происходил совместно с алунитизацией. 2. Осад, кремнистые п., сложенные в основном опалом, напр. гейзериты, диатомиты, некоторые радиоляриты; обычно сингенетичны, диагенезированы лишь частично. ОПАЦИТИЗАЦИЯ — процесс выделения непрозрачных, мелких м-лов, образующих опацитовые каемки (о п а ц и-т ы) вокруг темноцветных фенокрис-таллов эфф. п.; опацитовые каемки типичны для биотита, амфибола, пироксена.

ОПАЦИТЫ, каемки опацитовые — черные, непрозрачные зерна м-лов, образующие каемки у роговой обманки, биотита и др. цветных м-лов (рис. 365). О. являются продуктом опацитиза-ц и и и встречаются в основном в эфф. п., обнаруживаются также в ретро-грессивно измененных метам, п. жащая к группе чарнокита; по минер, и хим. составу соответствует гиперстеновому гранодиориту (ч а р-н о к и т ы, классификация); ф а р-сундит, эпибугит, сабаро-в и т.

ОПОКА — карбонатная порода, разное. известняка или мергеля, богатая аутогенным кремнеземом орг. происхождения (табл. 32); часто содер. пиритовые конкреции; О. содер. многочисленные остатки кремнистых организмов — гезы известковые.

ТАБЛИЦА 32

Рис. 365. Опацитовая кайма на роговой обманке в андезите (Вжар, ПНР)

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРБОНАТНЫХ И КРЕМНЕЗЕМНЫХ ПОРОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ

(%) СаСО, И SiO, (W. С. KOWALSKI, 1961)

Порода

СаСОз

Si02

Известняки Опоки известно-

95—100

  • 0

  • 1

СП

вые

Опоки известко-

75—95

5—25

вистые

50—75

25—50

Опоки

25—50

50—75

Кремни опоковые

5—25

75—95

Собственно кремни

0—5

95—100


Рис. 366. Опдалит

ОПДАЛИТ (рис. 366) — гиперстено-вый диорит, называемый также гиперстеновым гранодиоритом или кварцевым монцонитом; метам, м., принадлеО. декальцитизированная, легкая, земля кремниевая, кремнеземная порода — разное. О., из к-рой выщелачен кальцит; характеризуется большой пористостью, состоит в основном из опала и халцедона, образующих кремнистый скелет; О. д. встречается в форме пластов или протяженных линз, макроскопически напоминает диатомит.

О. легкая — см. О. декальцитизированная.

ОРБИКУЛИТЫ — собирательное назв. глубинных пород шаровой текст., напр. шаровой диабаз, шаровой диорит, эсбоит, шаровой гранит, шаровой керсантит, к о р с и т, шаровая минетта (наполеонит), шаровой пех-штейн; отдельные элементы текст, называются орбикулами.

ОРБИТ, габбро порфировое, габбро порфиритовое, порфир габбровый, пор-

Рис. 367. Орбит

фирит габбровый — дайк. п. (рис. 367) в Оденвальде (ФРГ); облик порфировый, фенокристаллы роговой обманки, иногда лабрадора наблюдаются в мелкозернистой осн. массе, состоящей из роговой обманки, плагиоклаза, биотита и кварца; встречаются апатит и оксиды железа.

ОРВИЕТИТ — эфф. п. (рис. 368), встречающаяся в местности Орвието (Италия), классифицирован как оливи-новый лейкотрахибазальт; является

Рис. 368. Орвиетит

разное, викоита с меньшим содер. лейцита. О. состоит из лабрадора, санидина, лейцита и нефелина, авгита, биотита и оливина, а также оксидов железа и апатита.

ОРВИНИТ — метеорит, принадлежащий к группе хондритов, черного цвета, текст, флюидальная. ОРГАНОГЕННЫЙ образованный из орг. остатков, оставшихся in situ или транспортированных. ОРГАНОДЕТРИТИЧЕСКИЙ — образованный из биокластов; видовое понятие по отношению к органоген-н ы й.

ОРГАНОЛИТ (н) — см. Биолит. ОРДАНШИТ — эфф. п. (рис. 369), принадлежащая группе тефрита, ранее описываемая как гаюиновый трахи-тефрит или гаюиновый трахиандезит;

Рис. 369. Орданшит

встречается в Ля Банне Д’Орданш в Оверни. 50 % породы составляют фенокристаллы лабрадора, гаюина, резор-бированной роговой обманки, авгита и реже оливина, заключенные в осн. массе, состоящей из этих же м-лов, а также санидина, содалита, оксидов железа, титанита, апатита и спорадически стекла.

ОРДОЗИТ, ортосит — плутонич. п., относимая к шонкиниту, встречается в пров. Ордос (КНР); структ. пойкили-товая, состоит в основном из иголок эгирина, а также микроклина, подчиненным является флогопит, акцессорными — апатит и магнетит.

ОРТОСИТ — ордозит.

ОРЕНДИТ — эфф. п. (рис. 370), встречающаяся в Оренд-Битт (в шт. Вайоминг), родственная мадупиту и вайо-мингиту, называемая лейцитовым лам-проитом, фонолитовым лейколейцити-том или фонолитом. Облик породы порфировый, везикулярный; фенокристаллы флогопита, а также немногочисленного санидина (более 10%) заключены в пойкилитовой осн. массе,

Рис. 370. Орендит

 

в виде нескольких концентрических колец, диаметр к-рых соответствует границам пробега а-частиц, испускаемых различными радиоактивными элементами, напр. (в мкм) Fh — 15, U — 10, Rn — 23, Ra — 27, FhX — 30, RaC’ — 39, FhC — 48 и т. д.; изо-тропизация.

ОРИГОФАЦИЯ, рус. — см. Фация. ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ — проба, вырезанная с сохранением ориентировки по отношению к имеющимся в породе структ. направлениям, напр. сланцеватости, листоватости, гнейсоватости (рис. 372).

состоящей из лейцита, санидина и микролитов диопсида, спорадически встречаются катафориг, брукит и апатит. ОРЕОЛ, радиоореол — красноватые или коричневые каемки, плеохроически проявляющиеся в м-лах, содер. Fe2+, напр., в авгите, роговой обманке, хлорите, турмалине, кордиерите и др., образующиеся вокруг зерен циркона (рис. 371), монацита, ксенотима, апатита, ортита, титанита и др. м-лов,

Рис. 372. Способ отбора ориентированного препарата


Рис. 371. Биотитовый ореол в граните (Карловы Вары, ЧССР)

содер. радиоактивные элементы. Явление обусловлено бомбардированием альфа-частицами и окислением железа. Границы О. являются основой ориентировочного определения возраста породы (плеохроичных каемок метод). Иногда наблюдаются каемки

О. п. готовят с целью выполнения микротекстурного анали-з а, для чего на поверхности породы определяют оси: а — соответствующая направлению движения, Ь — растяжению, с — перпендикулярная к плоскости ab.

ОРИЕНТИРОВКА ЗЕРЕН — расположение составляющих в породе согласно с одним или несколькими направлениями (рис. 373). Если О. з. результат условий образования породы, напр., течения лавы, движения воды и т. д., то она первичная, если возникла в результате деформации пород, то i вторичная. Привилегированная О. з. является результатом влияния деформации на селективное развитие некоторых структ. направлений, напр., сланцеватости, гнейсоватости, листоватости и др.

ОРИОКРИСТАЛЛЫ (н) — в классификации А. С. Lane (1903) — это фено-кристаллы, образованные на краях интрузии, в местах с интенсивным охлаждением, размеры их быстро уменьшаются в направлении к середине ин-

а

Рис. 373. Ориентировка зерен, обусловленная течением (а), пластической деформацией (6) и привилегированием (й)

трузии;к О.относятся: брогокристаллы, эокристаллы, метакристаллы, риокрис-таллы.

ОРЛЕЦ — пироксенит, состоит из розового родонита, используется как поделочный камень.

ОРНАНСИТ — железный метеорит, криптосидерит.

ОРНАНСИТЫ — см. хондриты оливин - пижонитовые.

ОРНЕИТ — швед. назв. гипабиссальной породы, подобной по составу диориту, наблюдаемая среди геллефлинтов в Орнё. Текст, уплотненная, вблизи контакта с вмещающими породами — параллельная, структ. равномернозернистая; состоит на 80 % из олигоклаза, кроме того, содер. роговую обманку, КПШ, биотит, диопсид, а также акцессорные м-лы: магнетит, апатит, пирит, титанит и пренит.

ОРОГЕННЫЕ СЕРИИ ПОРОД — связывают синорогенный плутонизм с гра-нодиорит-гранитными магмами, к-рые в зависимости от тект. условий образуют различные дифференцированные серии пород, но не проявляют связи с первичным характером магмы, напр.: водная магма: биотитовый норит— биотитов ый диорит — трон-Дъемит биотитовый, нормальная магма: габбро — андезит — гранит, сухая магма: норит — м а н-герит — гиперстеновый гранит.

ОРОГОВИКОВАНИЕ процесс, приводящий к изменению породы: 1) в результате пропитки р-рами, 2) в осад. п. литификация, 3) под давлением термического воздействия магмы или лавы на окружающие породы — спекание.

ОРОТВИТ — плутонии, п., встречающаяся в Трансильвании, состоит в основном из роговой обманки и биотита, к-рые сопровождаются олигоклазом, микроклином, нефелином, канкринитом и диопсидом, акцессорные составляющие: титанит, ильменит и магнетит; в наст, время считается диоритом или нефелинсодержащим роговообманко-вым диоритом.

ОРСАНИТЫ — каменные метеориты, энстатитовые хондриты.

ОРТЛЕРИТ — гипабис. п., наблюдается в альпийской группе Ортлера (Италия) в форме силла, называемая также роговообманковым порфиритом. Фено-кристаллы роговой обманки (ок. 35 %) наблюдаются в криптокристаллической осн. массе, состоящей из микролитов ортоклаза, иногда флюидального облика, покрытых пылеобразными оксидами железа; спорадически встречаются мелкие зерна биотита, авгита, апатита и вторичного кварца.

ОРТО--1. Приставка, к-рая при при

соединении к классификационным назв. магм. п. показывает наличие КПШ, его преобладание над плагиоклазом или отсутствие плагиоклаза, напр.: ортоаляскит (по А. Йохансену — это безальбитовый а л я с к и т), ортоаль-битофир, ортобаз — орто [клазовый диа] баз, ортогранит, орториолит, орто-шонкинит (п. А. Йохансену — это шонкинит с содер. альбита <5 %).

  • 2. Приставка, к-рая при присоединении к классификационным назв. метам, п. говорит о преобразовании магм, п., является частным случаем приставки мета-, напр. ортоамфиболит, ортопнейс, ортосланец и т. д. 3. Для осад. и. обозначает продукт, выпавший из раствора, напр. ортомикрит или вдемент хим. происхождения, напр. ортокварцит.

ОРТОАМФИБОЛОВАЯ СУБФАЦИЯ — наряду с ортопирок<с<еюо-вой субфацией входит в состав ортоклаз-кордиерит-роговиковой фации

Рис. 374. Парагенезис минералов ортоам-фиболитовой субфации (по X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

(рис. 374), в делении Н. G. F. Winkler (1967). Бластез ортопироксена определяет границу с ортопироксеновой субфацией, а реакция мусковит -(-+ кварц = КПШ + андалузит (силлиманит) -(-ЩО определяет границу с роговообманково-ро г ови-ковой фацией.

ОРТОАНДЕЗИТ — см. Санукито-и д.

ОРТОАРЕНИТ — силикааренит, содер. < 15 % матрикса. ОРТОГЕННЫЕ ПОРОДЫ — в классификации В. Хоммеля обозначают гр. пород, кристаллизующуюся на глубине при высокой t и при постепенном паде-

Рис. 375. Ортокварцит.

Зерна обломочного кварца с многочислен-ными вростками покрыты кварцевыми регенерационными каемками

нии р; в наст, время О. п. называют плутоническими породами, парагенные - гипабиссальными породами, а гипогенные —-эффузивными породами. ОРТОЗИТ — группа плутонич. или ги-пабис. п. почти мономинеральных, лишенных кварца и темноцветных составляющих в основном из ортоклаза, напр. ортоклазит, трахит, ортофир, сиенит и др.; анортозит. ОРТОИНТРУЗИВ, ортоплутон — интрузивное тело, к-рое образовалось и перемещалось на больших глубинах. ОРТОКВАРЦИТ — кварцитовый песчаник типа аренита кварцев о-г о, рис. 375.

ОРТОКЛАЗИТ * — 1. Собирательное назв. пород, содер. ортоклаз, включающее граниты, сиениты, гранитные порфиры, порфиры, порфирита и т. д.

  • 2.    Порода с содер. ортоклаза >90 %.

  • 3.    (н) Сиенитовый аплит. ОРТОКЛАЗ-КОРДИЕРИТ-РОГОВИ-КОВАЯ ФАЦИЯ — соответствует п и-роксен-ро г овиковой фации. Граница с роговообманково-роговиковой фацией определена по X. Г. Ф. Винклеру (р о г о виковые фации) реакцией мусковит + кварц = КП 111 -(-андалузит (силлиманит) + Н20, осуществляющейся при t 580—640 °С и р в границах 50— 200 МПа. Так как описываемая фация делится на две субфации, то это является границей низкотемпературной орто-амфиболитовой субфации; граница ортопироксеновой субфации определяется t приблизительно выше на 100 °С. ОРТОКУМУЛ АТ — разное, к у м у л а-т а, продукт кристаллизации и н т ер-кум у л у с а, связывающего к у м у-л и т; образуется при кристаллизации оставшейся на месте первичной массы интеркумулуса в условиях средней и низкой темп-ры; О. состоит из кумуло-кристаллов плагиоклаза нормального линейного строения, связанных пойки-литовыми к-лами различного минер, состава и разной темп-ры кристаллизации; мезокумулат, адкуму-л а т.

ОРТОЛИТ — франц. назв. слюдяных

В СССР употребляются в значении 2. сиенитов, используемое с целью различения плутонич. п. и субвулканических минетт.

ОРТОМАГМАТИТ— !, Назв. пород, к-рые кристаллизовались в основных и ультраосновных магмах при < = 700— 1300 °С и содер. небольшое кол-во газов. 2. Старое назв. типичных, неизмененных магм, п.; к О. относили: про-тектиты, анатектиты и синтектиты. ОРТОМАГМАТИЧЕСКИЕ СТАДИИ период застывания магмы, в течение к-рого образуются пирогенные м-лы; некоторые исследователи связывают О. с. с продолжающейся кристаллизацией магмы, характеризующейся образованием к-лов с небольшим содер. воды.

ОРТОМАТРИКС — см. Матрикс. ОРТОМЕТАМОРФИТЫ - нейтральное назв. метам, п., возникших в результате преобразования магм, п.; среди О. выделяются ортоамфиболит, ортогнейс, ортосланец, ортосерпентинит и др.; назв. не отражает характер материнской магм, п., а лишь вторично приобретенные черты: облик и минер, состав.

ОРТОМИГМАТИТ — разное, мигматита, образованного в результате инъекции магматического мат-ла в более древние магм. п.

ОРТОМИКРИТ, генетическое понятие — м и к р и т, образованный в процессе седиментации. ОРТОПИРОКСЕНИТ ультрамафи-ческая плутонич. п., относимая к п и-роксенитам, состоящая из одного вида ромбического пироксена, от к-рого происходит назв. п., напр., бронзитит, энстатитит, гиперстенит; разнов. с содер. оливина 10—40 % назыв. оливи-новым О., а с содер. до 10 % плагиоклаза — плагиоклазсодержащим О. ОРТОПИРОКСЕНОВАЯ СУБФАЦИЯ — вместе с ортоамфибол и-товой субфацией образует о р-токлаз-кордиерит - рогов и-ковую фацию в делении Н. G. F. Winkler (1967). Переход от ортоамфиболитовой субфацмн определяется бластезом ортопироксена (р о-говиковые фации).

О РТО ПИРОКСЕН-П ЛАГИ О КЛАЗ-ГРАНУЛИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — однозначна с пироксен-гран ули-товой субфацией, согласно делению F. J. Turner, J. Verlioogen (1960), а также гранулитовой фации в делении П. Эсколы. При увеличении р воды вместо пироксена появляется роговая обманка, а при возрастании р осуществляется реакция 3 ортопироксен+2 анорит клинопироксен + + 2 гранат+ 2 кварц и образуются породы клинопироксен-альмандин-гра-нулитовой субфации. ОРТОПИРОКСЕН-РОГОВООБМАН-КОВАЯ СУБФАЦИЯ — субфация контактового метаморфизма серии Абуку-ма, характеризующаяся более интенсивными преобразованиями, чем с и л-лиманит-кордиерит-ор-токлаз-альмандиноваясуб-фация регионального метаморфизма, иногда отождествляется с ортоклаз-кордиерит-роговиковой фацией; характеризуется парагенезисом ортопироксена с роговой обманкой, а также с волластонитом. Нижняя граница определяется / = 800—820 °С при р воды, не превышающем 0,3— 0,35 ГПа.

ОРТОПЛУТОН — см. Ортоинтрузив.

ОРТОСИЕНИТ— 1. Насыщенный кремнеземом сиенит. 2. Известково-щелочной или субщелочной сиенит.

ОРТОСПАРИТ — спарит (Г), возникший в результате хим. седиментации (R. L. Folk, 1959); неоспарит.

ОРТОТАРАНТУЛИТ — см. А р и з о-н и т.

ОРТОТЕКТИТЫ — 1. Мезотектиты, в классификации кристаллизации магмы А. Е. Ферсмана (1931) продукты гл. кристаллизации; появляются после прототектитов и кристаллизуются вплоть до эвтектитов.

2. Регенерированная магм, п., продукт кристаллизации расплава, возникшего в результате расплавления первичной магм. п.

ОРТОТЕКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — магматический процесс, в результате которого образуются продукты гл. кристаллизации магмы, напр. гранит, диорит; пневмотектический процесс.

ОРТОТРАХИТ — насыщенный кремнеземом трахит.

ОРТОТУФФИТ 36 — неправильное назв. туфа, используемое некоторыми сов. исследователями для обозначения пород вулканогенно-осадочной серии, характеризующейся преобладанием пирокластического материала. ОРТОФЕЛЬЗИТ (н) —ортоклазовый или фельзнтовый порфир (порфи р). ОРТОФИР (н) — измененная эфф. п. (палеотрахит, палеовулканически е породы) с порфировым обликом, содер. фенокристаллы ортоклаза, бескварцевая. О. повсеместно считается син. ортоклазового порфира (порфир). По наличию характерных м-лов выделяются О.: амфиболовый, авгитовый, биотитовый, слюдяно-кварцевый, пироксеновый, а по струит., обусловленной наличием непрозрачных м-лов — афанитовый О. (рудный порфирит).

ОРТОФОНИТ (н), элеолитовый 37 сиенит, нефелиновый сиенит (сиен и г); выделяются следующие разное.:

О. амфиболовый (н) — амфиболовый фойяит (ф о й я и т).

О. слюдяной (н) — слюдяной фойяит (фойяит); миаскит.

О. содалитовый (н) — см. Дитро-л и т.

О. цирконовый (н) — цирконовый сиенит (сиенит).

О. эвдиалитовый (н) — эвдиалитовый сиенит (сиенит).

ОРТОХИМИЧЕСКИЙ — осадки, образовавшиеся непосредственно при хим. седиментации.

ОРУДЕНЕНИЕ — наличие или процесс накопления рудных м-лов в породах, обычно используются назв. с приблизительной количественной оценкой (напр., богатое, убогое, промышленное, непромышленное О.), с указанием вида составляющих (напр., полиметаллическое, серебряное) или форм проявления. (напр., рассеянное, гнездовидиое, жильное) и т. д.

ОРШТЕЙН — коричневый песчанистый осадок, пропитанный гидроксидами EteqAl, а также кремнеземом О. образуется в результате выщелачивания

NOHOMO':

Fe, А1 и кремнезема из верхних частей почвенного профиля и осаждения этих продуктов в его нижних частях. ОРШТЕЙНИЗАЦИЯ — образование о р ш т е й н а.

ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ —1 Консолидированные или неконсолидированные образования, накапливающиеся па поверхности земной коры (на континентах и на дне водных бассейнов). О. п. сложены м-лами и обломками пород, образовавшимися при механическом разрушении более древних г. п., а также новыми м-лами, к-рые возникли в зоне гипергенеза; эти составляющие транспортируются на место отложения ветром, водой и льдом (обломочные породы). К О. п. относят также продукты хим. осаждения из р-ров (хемогенные отложения), скопления животных и растительных остатков (органогенные породы) , а также продукты рассеяния лавы при извержении (пирокластические материалы и пирокластические п о р о д ы). 2. Слоистые породы: кластические, хемогенные, органогенные и пирокластические, которые подверглись консолидации. ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ (рис. 376, 377) — делятся на консолидированные (напр., песчаники, известняки, пирокластические породы) и неконсолидированные (напр.,

Рис. 376. Классификационный треугольник осадочных пород (по К. С.МУЛИКОВ-СКОМУ)

Рис. 377. Классификационный треугольник осадочных пород (по Ю. ЧЕРМИНЬ-СКОМУ)

пески, глины, илы, пирокластические осадки). Многие петрографы не относят неконсолидированные породы к осадочным породам (2). Генетически делятся на породы облом., хемогенные, органогенные и пирокластические, к-рые в свою очередь классифицируются по различным критериям, позволяющим детально их расчленять (по гранулометрическому составу, характеру и виду орг. остатков и т. д.). ОСЛОЭССЕКСИТ (н) —порода серии Осло, габбро оливи новое. ОСМОНД (н) — старое англ. назв. пикрита или тешенита.

ОСНОВНАЯ МАССА, породная масса— !. Матрикс, полнокристаллическая, полукристаллическая или стекловатая масса эфф. и жильных п. порфирового облика, связывающая фено-кристаллы. 2. Мезостазис, в-во метам, п. порфиробластовой структ. и текст., Цементирующее порфиробласты; термины, используемые до наст, времени, являются неудачными и часто путаются с терминами, используемыми для эфф. п. ОСНОВНОЙ ФРОНТ, базификации Фронт — см. Базификация. ОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ назв. магм, п. 1. Обедненных кремнеземом; граница содер. Si02 не определяется одинаково всеми петрографами (кислые породы); нижняя граница с у л ь т р а-основными породами определяется содер. 45 % Si02, а верхняя со средними породами — содер. 53 % Si02. 2. Богатых Fe и Mg, а иногда также Са. 3. Сложенных гл. обр. темно-цветными м-лами. 4. Б а з и т ы. ОСПИННЫЙ КАМЕНЬ (н) - эфф. п. с миндалекаменной текст.; в наст, время вариолит.

ОССЕНА ФОРМУЛА — модификация формулы Стокса (Стокса закон), используемая в Аттерберга методе:

А I /А2

у = ^ + Л/(т+4'в'

8., D 16 (Dt-D-2)-g 3D , ' B    27Di

где v — скорость оседания частиц, см/с; D1 — плотн. частиц, г/см3, D2 — плотн. среды, г/см3, г — радиус частиц, см, g — ускорение свободного падения, равное 981 м/с2, ц — динамическая вязкость среды, Па-с. Время осаждения для различной высоты h рассчитывается по формуле t = h/V.

ОССИПИТ — плутон. п., подобная оли-виновому габбро, встречающаяся в Ос-сайпи (США); структ. грубозернистая, состоит в основном из лабрадора (63 %), в значительно меньших кол-вах наблюдаются авгит (14%), серпенти-низированный оливин (10%), магнетит (8%) и биотит (5%); апатит и пирит — акцессорные м-лы. ОСТАТОЧНЫЕ ОСАДКИ — см. Э л ю-в и й.

ОСТЕКЛОВАНИЕ, витрификация

процесс контактового метаморфизма, протекающий при высокой темп-ре, заключается в частичном расплавлении кварца или др. м-лов; продукты О. наблюдаются обычно в образования)}, контактирующих с гипабис. и эфф: ПТ б у х и т.

ОСТРАИТ, пироксенит шпинелевый L— ультрамафическая плутонич. п., встречающейся на Острой Сопке (Ур'аЛ), относится к пи роксенита м;<;я'к:у-п и р а и г и т, содер. до 20 % хромовой

шпинели.    ------

ОСТРАКОЛИТ — старое назв. сфероидальных секреций.

ОСТРАКОНИТ — старое рус. >яа!зв. абиссального известняка, сложенного из остатков радиолярий и форамини-фер.

ОСЦИЛЯЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ-см. Зональное строение. ОТАЛЬКОВДНИЕ— процесс преобразования оливина и пироксена в тальк; осуществляется в перидотитах и пиро-ксенитах под влиянием кислых, горячих гидротерм, р-ров.

ОТДЕЛЬНОСТЬ природное св-во пород разделяться вдоль уже существовавшей нек-рой системы трещин (открытая О.), а также таких, к-рые проявляются только при нарушении состояния равновесия (скрытая О.). В магм. п. возникновение отдельности

Рис. 378. Столбчатая отдельность (Башня Дьявола в шт. Вайоминг, США)

обусловлено движением магмы (потоковая, подушечная О.) или изменением объема при остывании — термическая О., к-рая чаще всего отождествляется с гранитной О., развивающейся в трех основных направлениях: согласно с направлением течения, реликтовым структ. (продольная О.), перпендикулярно к упомянутому направлению, веерообразная (поперечная О.), а также горизонтальная (пластовая О.). Специфической разнов. термической О. является столбчатая (рис. 378), напр. О. базальтов чаще всего проявляется в виде шестигранных колонн.

О. в осад. п. обычно имеет первичную природу, ди а генную или тект. ОТЛОЖЕНИЯ — скопление мат-ла терригенного, остаточного, хим., орг., пирогенного и др. происх. на поверхности земли или вблизи ее в результате действия различных геологических факторов. По генезису О. разделяются на: кластические, химические, органогенные, эоловые; в зависимости от с р е-ды седиментации различают О.: морские, континентальные, а по л и то-фациям: карбонатные, железистые, сульфатные, песчаные, глин, и др.

О. абиссальные - эвпелагические, глубоководные океанические О., сложенные в основном из глин, и кремниевых м-лов, частично из карбонатов, также из биокластов фауны и флоры, в основном планктона; к ним относятся илы глобигериновые, глины красные глубинные, илы ради о л я р и в ы е, илы д и а т о *1 о-в ы е, глубоководные песчаные О., образованные в основном при подводной эрозии шельфа и растворении сползающих в воду ледников.

О. аллювиальные см. О. речные. О. батиальные — образуются на континентальном склоне на глубине 200— 400 м; и л голубой, ил черный, ил красный, ил зеленый и др. О. биогенные — см. О. органоген-н ы е.

О. биохимические — промежуточные между органогенными и хим. О., образуются в результате биохим. процессов, связанных с метаболизмом организмов; содер. орг. остатки и хим. осажденный цемент.

О. болотные — в основном торфы, бурые и каменные угли, руды железа, вивианитовые породы, глины, илы, реже пески, в зависимости от седиментацион-ной среды различают О. паралические или пресноводные.

О. бурных потоков — кластические О., плохо отсортированные, генетически связаны с внезапными временными разливами.

О. глубоководных желобов — образуются на глубинах < 6500 м; в основном глин., кремнистые и органогенные О., содер. больше терригенного материала, чем абиссальные О.

О. гляциальные — см. О. л е д н и к о-в ы е.

О. гляциолимнические — см. О. озерно-ледниковые.

О. гляциофлювиальные — см. О. ледниково-речные.

О. дельтовые — О. переходной среды седиментации (континентально-морской) или континентальной (речно-озерной) — кластические О., в основном песчанистые; гранулометрический состав зависит от мат-ла, транспортируемого рекой.

О. катастрофические — образующиеся в результате стихийных бедствий; и н-д у н д а т ы, темлеситы, т у р-б и д и т ы.

О. кластические — см. Обломочные породы.

О. континентальные — образуются путем осаждения мат-ла на поверхности континентов; в зависимости от среды седиментации выделяются О.: речные, ледниковые, эоловые, озерные, болотные, некоторые дельтовые.

О. криптогенные — с афанитовой структ.

О. лагунные — обломочные О., в основном песчаные и глинистые, часто фито-генные, в сухом климате также эвапо-ритовые.

О. ледниково-морские, талассогля-циальные — О., оказавшиеся в морском бассейне благодаря леднику; О. моренные, эрратический валун.

О. ледниково-речные, ф л ю в и о г л я-

циальные, гляциофлювиальные — песчаные и илистые, образующиеся в результате деятельности ледниковых вод.

О. ледниковые, гляциальные — накапливаются в результате таяния и сублимации ледника; О. моренны е, О. ледниково-речные, О. л е д-никово-морские.

О. лимногляциальные — см. О. озерно-ледниковые.

О. литоральные, прибрежные, морские — накапливаются в прибрежной зоне, чаще всего илы и пески (в зависимости от гранулометрического состава доставляемого облом, мат-ла), часто отличаются характерным напластованием.

О. мелководные — см. О. сублиторальные.

О. моренные — О. ледниковых накоплений: микститы, пески, гравий, а также валуны; их литология зависит от литологии разрушаемого ложа, интенсивности разрушающих процессов при транспортировке, условий седиментации и гипергенеза, от протекания процесса таяния ледника и др.; особенность польск. О. м. — наличие обломков пород и зерен м-лов скандинавского происхождения, в основном из комплекса кристал. пород.; О. м. характеризуются слабой сортированностью облом, мат-ла или полным отсутствием его, иногда содер. блоки пород. J. Rzechowski, (1969) выделяет пять фаций образования О. м.: абляционную, донную, талас-сотопную, лимнотопную, флювиотоп-ную, а в их пределах десять субфаций. О. морские — образуются в морях и океанах: кластические, хим. и биогенные; О.: супралиторальные, литоральные, сублиторальные, батиальные, абиссальные, глубоководных желобов.

О. неритические — см. О. сублиторальные.

О. озерно-ледниковые, лимногляциальные, гляциолимниче-с к и е — сложены мат-лом ледникового происх., накопившимся на дне озер; О. ленточные (глины ленточные), О. дельтовые.

О. озерные — кластические, биогенные и хим. осадки, чаще всего глины и илы, сапропель, реже известняки, гипсы, ангидриты, диатомиты и др.

О. органогенные, биогенные — сложены в основном из орг. остатков животных или растений, а также из продуктов их жизнедеятельности.

О. орогенные — морские или континентальные О., образовавшиеся в результате горообразовательных движений. О. остаточные — континентальные и морские (гальмиролитические) отложения, образующиеся в результате накопления in situ мат-ла выветривания более древних пород.

О. пелагические — илистые, известкой вые и кремнистые открытого моря,; основной биогенной составляющей яв-ляютсц скелеты планктонных организмов, остатки бентоса (кроме форамнни-фер) не встречаются или присутствуют в малых кол-вах, терригенный iMajtpft состоящий в основном из пелита, являй ется подчиненной составляющей; Ола-т и а л ь н ы е, абиссальные, глубоководных желобов.    пн О. пирокластические — образуются в результате аккумуляции мат-ла, выброшенного при вулк. извержениях (п и-рокластические породы). О. пляжные — О. переходной среды седиментации (континентально-морской), образующиеся на плоском морском берегу, в основном песчаные или песчаногравийные, часто обогащенные тяжелыми м-лами; иногда — это известковые пески, напр. на Багамских островах и во Флориде; цемент хим. происхождения (цемент). Пляжные пески в целом хорошо отсортированы, зерна песка и гравия хорошо окатаны, в гравии преобладают уплотненные обломки; О. п. характеризуются специфическими структ. отложения.

О. подножий — располагаются у подножия гор, обычно в сухом и полусухом климате; к ним относятся продукты осыпей, гравий и временных потоков.

О. прибрежные — см. О. литораль-н ы е.

О. пустынные — образуются в сухом климате, в основном обломочные, также эвапориты; О. подножий, О. эоловые, брусчатка, загар пустынный, солончак.

О. речные, аллювиальные — накапливаются в результате деятельности рек, в основном в их долинах, дельтах, аккумуляционных равнинах, а также конусах выноса; в зависимости от гранулометрического состава транспортируемого мат-ла выделяются О. р.: гравийные, песчаные, илистые; О. р. в зависимости от условий седиментации характеризуются специфическими особенностями структ. отложений.

О. сублиторальные — неритические, шельфовые, мелководные, обломочные О., в основном песчаные, часто содер. биокласты и следы биотурбации, а также карбонатный цемент; О. терригенные и биогенные (карбонатные).

О. супралиторальные — О. зоны заполнения, образующиеся на прибрежных аккумуляционных равнинах, представлены мелкозернистыми кластическими осадками, в сухом климате также эва-поритовыми и карбонатными О.

О. Тайассогляциальные — см. О. лед-н и! ово-морские.

О. флишевые — см. Ф л и ш.

О. флювиогляциальные — см. О. ледниково-речные.

О. химические — осажденные из р-ров в морской воде, в континентальных резервуарах или на поверхности земли (известняки, первичные доломиты, эвапориты, осадочные туфы, гейзериты, известковая и кремнеземная накипь и др.).

О. шельфовые — см. О. сублиторальные.

О. эвксинные — см. Эвксиниты. О. эоловые, континентальные — О., накапливающиеся в результате действий ветра, часто характеризуются специфическими особенностями текст., хорошей сортированностью и окатан-ностью зерен; поверхность минер, зерен О. э. отличается рельефом, возникшим в результате абразивных и хим. процессов.

О. эстуарий — в основном пески и пели-товые О. континентально-морской среды седиментации; характеризуются специфическими особенностями напластования, иногда содер. фауну и бывают обогащены FeS (A. Grandzinski и др., 1976).

ОТОРФОВАНИЕ — этап разложения растительного в-ва, основного в образовании пластов каустобиолитов; осуществляется в болотах, в стоячей воде с ограниченным доступом воздуха (кислорода) или при его отсутствии. ОТТАЯНИТ — эфф. или гипабис. п., встречающаяся на вулк. Везувий (Оттаяно), характеризующаяся отсутствием постоянных хим., минер, состава, текст, и структ. (A. Johannsen, 1949); О. называют лейцитовым тефритом или лейцитовым лейкобазанитом. Облик породы порфировый, пузырчатый; содер. многочисленные фенокристаллы лабрадор-битовнита, авгита, лейцита и оливина, заключенные в мелкозернистую основную массу, состоящую из этих м-лов, а также из санидина, роговой обманки, биотита, магнетита, апатита и иногда стекла.

ОФИГРАНИТОН (н) — старое назв. габбро, состоящего из диаллага, серпентина, соссюритизированного агрегата, наблюдаемого в контакте софи-о л и т о м в первичном значении; в настоящее время О. — типичная порода офиолитового комплекса. ОФИДИТ — см. Празинит. ОФИКАЛЫДИТ, офиокальцит, офит — мрамор с зернами, жилами и гнездами серпентина; мрамор серпентинов ы й.

ОФИМАГНЕЗИТ (н) — магм. п„ состоящая из магнезита и форстерита. ОФИОКАЛЬЦИТ — см. О ф и к а л ь-ц и т.

ОФИОЛИТ — назв. п. офиолит о-вого комплекса, возникших на океаническом основании и в верхней мантии в начальный период эвгеосин-клинальных горообразовательных процессов. О. делятся на два типа; 1) согласный, если расположение магм. п. настолько ярко выражено, что можно проводить их стратиграфическое членение; 2) несогласный, когда в результате сильных р магм. п. оказываются тект. спрессованными и растертыми так, что корреляция невозможна. Ранее О. отождествлялись с серпентинитами, сер-пентинизированными перидотитами или пироксенитами.

ОФИОЛИТОВЫЙ КОМПЛЕКС —совокупность основных и ультраосновных пород — гарцбургитов, лерцолитов, более или менее серпентинизированных дунитов, габброидов с кумулятами перидотитов и пироксенитов, наблюдаемых в различных соотношениях, основных даек, основных вулк. п. преимущественно шаровой тект., пропластков чертов, тонких переслаиваний глин, хромитовых тел, реже пропластков известняка, а также интрузивных и экструзивных фельзитовых натриевых пород. ОФИОЛИТОВЫЙ МАГМАТИЗМ — гипотетический процесс, согласно к-ро-му дифференциация офиолитово-го комплекса объясняется подводными интрузиями магмы симатиче-ского происхождения. Такая магма быстро покрывается оболочкой из мелкозернистых пород, спилитов, подушечных лав, в то время как внутри подвергается медленной дифференциации. ОФИСИЛИЦИУМ (н) — о ф и к а л ь-цит, богатый кремнеземом. ОФИСФЕРИТ — офиолитовая порода, отличающаяся шаровым строением; отдельные «подушки» имеют диабазовое ядро (рис. 379), состоящее преимущественно из альбит-цоизитового агрегата, окруженное каемкой породы с апоинтер-

Рис. 379. Химический состав ядра и оболочки (каемки) офисферита

сертальной структ., но полностью хло-ритизированное. Каемка по отношению к ядру более богата Mg, Mn, Fe и беднее К, Na, Са, А1 и Si. По F. С. Jaffe (1955), каемки возникли в результате метасоматического воздействия ультраосновных растворов. По минер, составу выделяются О.: амфиболовые, пиро-ксеновые, альбит-хлоритовые, полевошпатовые, цоизитовые, хлоритовые, сер-пентиновые и др.

ОФИТ — 1. Старое назв. пиренейского грубозернистого диабаза, в котором пироксен подвергся уралитизации, а плагиоклаз преобразовался в скаполит и эпидот; кроме того, О. содер.: апатит, ильменит, магнетит, слюды и кварц. Для структ. О. характерно то, что скелет породы состоит из пластинок или табличек плагиоклаза, а в промежутках — пироксена; термин О. в наст, время употребляется в значении облика пород группы диабаза и долерита. 2. Офи-кальцит.

ОФИТОН (н) — старое назв. лабрадорита.

ОФТАЛЬМИТ, гнейс очковый, мигматит офтальмитовый, очковый, шишковатый — 1. Мигматит очковый текст, (мигматиты); неосома проявляется в палеосоме в виде глазков, состоящих гл. обр. из КПШ, реже кварца и очень редко из полевошпатово-кварцевых агрегатов; несоматическир глазки ориентированы согласно с направлением палеосомы; генезис объясняется фельдшпатизацией — метасо-матическим бластезом этой составляю^ щей, проявляющимся в форме порфи-рокластов. 2. Хоризмит очковой или линзовидной текст. ОХЛАЖДЕНИЕ МАГМЫ -- процесс, к-рый является функцией времени, а также тех факторов, к-рые определяют распределение изотерм (температура вокруг интрузии). Зависимость

Рис. 380. Модель охлаждения магмы (функция времени, а также глубины и температуры интрузии)

времени О. м. от глубины интрузии и ее темп-ры с зоной влияния до 2 км представлена по Т. Rikitake (1959), к-рый не учел изотермы регионального поля, где t — время, То — начальная t магмы (ок. 1300 °С), Н — глубина интрузии в км (рис. 3801.

ОХРА — 1. Назв. некоторых пелитовых пород остаточного происхождения: красная О. — продукт выветривания гематита, желтая О. —лимонит, антимо-нитовая О., марганцевая О. и др. являются смесью разл. оксидов назв. элементов. 2. Назв. желтых и желто-коричневых глин, богатых гидроксидами железа.

ОЦЕЛЛА — см. Глазок. ОЦЕЛЛЯРНЫЕ ТРУБКИ — вытянутые трубчатые альбитовые оцеллы, встречающиеся в диабазах, вероятно, являются гипабиссальными аналогами миндалин эффузивных пород.

ОЧАГ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — магм.

очаг, связанный каналом непосредственно с поверхностью земли. Выделяются О. в.: коровый — образующийся в результате анатектического расплавления пород коры и накопления липарит-дацитового в-ва; мантийный — образующийся в пределах мантии и накапливающий базальтовый материал; периферический — образующий мелкие резервуары, ответвляющиеся от больших О. в. и связанные тонкими каналами, выходящими на поверхность земли.

ПАВДИТ — лампрофировая дайк. г. п., принадлежит кгр. малхита; структ. субофитовая, мелкозернистая; состоит из битовнита, окаймленного олигокла-зом, иголок роговой обманки, биотита, титанита, магнетита, кварца. ПАГОДИТ метам, п., кристал. сланец, состоит почти исключительно из пирофиллита; см. Агальматолит. ПАЙКЕИТ, перидотит флогопйтовый [пб !i мест. Пайк в шт. Арканзас, США)— ультрамафическая плутонич. п); характеризуется порфировым обликом; фенокристаллы частично серпен-тййфованного оливина (35 %) окруже-йьГ а грега та ми мелкозернистого флогопита, присутствуют авгит, магнетит, перовскит и др.

ПАКЕТНЫЕ СМЕШАННЫЕ СТРУКТУРЫ, пакеты смешанные, структуры смешанные — типы дефектов кристал. решетки в структ. глин, м-лов, переслаивание пакетов разл. структ. (напр., типа слюды, монтмориллонита, вермикулита, хлорита); в зависимости от способа переслаивания пакетов различают П. с. с. упорядоченные (регулярные) и неупорядоченные (нерегулярные).

ПАЛАТОЙ ИТ — коричневая или зеленая смесь стекла, хлорита и хлоро-феита; образуется в результате гидротермального преобразования тахилита; установлена в подушечных лавах в качестве интерстиционного или миароли-тового мат-ла; часто входит в состав пепла вулканического (пала-гонитового) или туфа палагони-т о в о г о.

ПАЛАГОНИТИЗАЦИЯ — процесс образования палагонита. ПАЛАТИНИТ — 1. Общее назв. базальтов или диоритов, содержащих ортопироксены. 2. Мелафир состава бронзитового толеита и офитовой структ. или энстатитовый порфирит. ПАЛЕОБАЗАЛЬТ — см. Палеовул-канические породы. ПАЛЕОВУЛКАНИЧЕСКИЕ, палео-пировые, палеотипные породы, палеолиты — эфф. п., ранее считавшиеся дотретичными и отличаемые от третичных и четвертичных неовулканических пород. В настоящее время П. п.— измененные вулк. п., содержащие сери-цитизированный и соссюритизирован-ный плагиоклаз, в к-рых темноцветные м-лы подверглись преобразованию в хлорит, уралит, серпентин и кальцит, магнетит окислен, стекло раскристал-лизовано, повсеместно проявлена карбо-натизация. Процессы преобразования различны, но исключают влияние выветривания. Многие геологи считают, что П. п.— продукты процессов самого слабого метаморфизма (вплоть до процессов выветривания) и образовались в специфических условиях палеовулкани-ческой фации. По мнению других, определения палеовулканической фации и П. п. неточны, вместо названий палеоандезит, палеобазальт и др. следует употреблять более нейтральные термины (напр., метаандезит, метабазальт). ПАЛЕОИГНИМБРИТ — измененный игнимбрит (см. Палеовулкан и-ческие породы); согласно делению пород на палео- и неовулкани-ческие, некоторые исследователи предполагают докайнозойский возраст П. ПАЛЕОПИРОВЫЕ ПОРОДЫ — см. Палеовулканические поро-д ы.

ПАЛЕОСОМА — составляющая мигматита; 1. Материнская г. п. мигматита (первично осад., магм, или метам, п.) или вмещающая порода, не измененная или незначительно измененная при мигматизации;2. Часть хоризмита, подвергшегося стереоген-ной рекристаллизации без значительного участия летучих и газовых составляющих.

ПАЛЕОТЕМПЕРАТУРА — см. Па

леотермометрия изотопная. ПАЛЕОТЕРМОМЕТРИЯ ИЗОТОП НАЯ — метод определения t морской воды по соотношению изотопов 180 и |60 в карб. раковинах организмов. Карбонаты, осаждающиеся из морской воды, обогащены по отношению к ней изотопом |80 и реакция

Н180+1/3 (С1603) L'=«=tHJ>60 +

+ 1 /3 (С1803) 2

зависит от t: чем выше t, тем меньше изотопа |80 в карбонате кальция. П. и. позволяет определять палеотемпературу воды, в к-рой жили организмы в определенных геологических эпохах (A. Polanski, 1961).

ПАЛЕОТИПНЫЕ ПОРОДЫ — см. Палеовулканические поро-д Ы.

ПАЛЕОФИР — гипабис. п., подобна диоритовому порфириту; облик порфировый, фенокристаллы олигоклаза, биотита (обычно измененного в хлорит, эпидот и титанит), хлоритизированной роговой обманки и корродированного кварца заключены в основной массе, состоящей из ПШ, лимонита, кальцита и кварца.

ПАЛЕОФИРИТ, палеопорфирит — общее назв. альпийских диоритовых порфиритов с отчетливым порфировым обликом и преобладанием осн. массы над фенокристаллами ПШ, роговой обманки и авгита (ортлерит, сульденит). ПАЛИМПСЕСТЫ — следы облика осад, п., а также очень слабо мета-морфизированных г. п., к-рые сохранились, несмотря на интенсивную метаморфическую переработку этих образований. П. несут информацию о происх. первичных г. п. и механизме метам, изменения; см. Реликты. ПАЛИНГЕНЕЗ — по J. J. Sederholm (1907): 1) ультраметаморфический процесс перекристаллизации г. п. на месте залегания; новообразование, к-рое в отличие от анатексиса способно к движению и созданию интрузий в виде самостоятельных структур (рис. 381);

Рис. 381. Классический пример палингенеза (по Дж. СЕДЕРГОЛЬМУ).

Черное — метабазальт, белое — гранит Хангё, штриховой контур — лептиты

 

и гнейсы

 

  • 2)    мобилизация магм, п., к-рые становятся способными к движению и образуют позднемагматические дайки;

  • 3)    возникновение новой магмы в результате переплавления г. п. в разл. условиях; 4) образование новых г. п. в результате метасоматоза; 5) процесс, равнозначный анатексису; 6) выплавление кислых г. п. на контакте с основной интрузией.

ПАЛИНГЕНИТЫ — по К. Smulikowski

  • (1958), разл. продукты палингенно расплавленных фракций в процессе анатек-тической дифференциации магм; см. Липотектиты.

ПАЛИНГЕННЫЙ ФРОНТ — внутренние пределы влияния процессов палингенеза.

ПАЛИТЫ — баварские диориты и кварцевые диориты, динамически преобразованные.

ПАЛЛАСИТЫ — 1. Общее назв. ульт-рамафических г. п., содержащих ок. 60 % Fe, представленного чаще оксидами, чем силикатами (напр., кумбер-ландит). 2. Самая многочисленная гр. железокаменных метеоритов (массой до 1600 кг); П. сострят из срост-: йУв жамасита с тэнитом с врбстками троилита и шрейберзита, в этой массе заключены округлые зерна оливина, режелфаррингтонита.

ПАЛЬМЕТА— разное, сфероли-товщкристаллизация к-рых осуществлялись'не концентрически, а лишь в одном направлении; сферы растут подобно пальмовому листу.

ПАН...— приставка перед назв. структур (напр., панидиоморфнозернистая, панидиобластовая), обозначает одинаковый и хорошо выраженный характер зерен.

 

ПАНТЕЛЛЕРИТОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ — по А. Н. Заварицкому, дифференциация состава лавы на площади Японии в направлении к Маньчжурии от андезитов — базальтов (а) через

 

 


Рис. 383. Паителлеритовая тенденция.

Лавы: а — андезит-базальтовые, b — щелочно-основные, с — калиевые

щелочные основные лавы (Ь) до калиевых (с) (рис. 383).

ПАРА...— приставка в назв. метам, п., указывает на осад, происх.; см. Параметамор фиты. Парамагма т и т ы.

ПАРААНАТЕКСИС — см. Дифференциация анатектическая. ПАРААРЕНИТ — силикааренит, содержащий более 15 % матрикса (Н. Q. Marchese, С. A. Garrasino, 1969). ПАРАБАЗАЛЬТ (н)—см. Базальт б е з о л и в и н о в ы й.

ПАРАБЛАСТЕЗ, паракристаллиза-ция — процесс, происходящий в период дифференцированных движений и заключающийся в упорядоченном пласти-

Рие. 384. Парабластез (бластез милони-тового материала с одновременным образованием агломератов, сложенных субиндивидуумами кварца)

ческом деформировании или грануляции, а затем бластезе составляющих породы; S. S. Augustithus (1973) использует термин П. в более широком значении — вплоть до агломерации субиндивидуумов кварца в супериндивидуумы (рис. 384).

ПАРАГЕНЕЗИС —* совместное нахождение м-лов или г. п., обусловленное общим происх. В П. выделяют ряд ассоциаций минеральных, к-рые делятся на ассоциации пара генетических м-л о в; специфический тип П.— парастере-з и с.

ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ — трех- или многокомпонентные диаграммы, опирающиеся на произ

Рис. 385. Парагенетическая диаграмма сьвентокжыского диабаза

вольные простые или сложные комбинации хим. соединений, к-рые гёЬзво-ляют прослеживать изменение параге-нетической системы м-лов в произвольно выбранных put (рис. 385). ПАРАГЕНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ^см. Г и п а б и с с а л ь н ы е п о р о д ы.Н А > ПАРАГНЕЙС — гнейс, возникший в результате преобразования осад, п.; противопоставляется ортогнейсу; см. Ортометаморфиты. ПАРАГОНИТИЗАЦИЯ — см.Муско-витизация.

ПАРАДИОРИТ (н) — кристал. сланец, по минер, составу соответствует диориту; образовался, вероятно, в результате метам, преобразования осад, п.; см. Хлорогризонит. ПАРАКВАРЦИТ — г. п., образованная в результате контактового метаморфизма осад, п.; разное, метакварцита; см. Метаседименты. ПАРАКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — см. Парабластез.

ПАРАКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — осад, п., перекристаллизованные в твердом состоянии. ПАРАМАГМАТИТЫ — парамагмати-ческие породы; рус. назв. пород магм, облика, образованных в результате перекристаллизации кристал. образований в твердом состоянии (мигматиты, ксенолиты, контаминаты, метасоматиты и т. д.).

ПАРАМЕЛАФИР (н) — порфирит, осн. масса к-рого состоит из войлочнообразного сплетения иголок плагиоклаза, гематита, карбонатов и продуктов обводнения оксидов Fe. ПАРАМЕТАМОРФИТЫ — метам, п., возникшие в результате преобразования осад, п.; часто сохраняются следы первичного напластования и ритмичности: см. Мета-; Пара-.

ПАРАМОРФИЗМ — 1. Способность образования псевдоморфоз полиморфными разновидностями одного и того же хим. в-ва (напр., рутила по брукиту, кварца по тридимиту, кальцита по арагониту); 2. (н) Процесс метаморфизма, полное изменение хим. состава породи.

ПАРАМОРФОЗА МАГМАТИЧЕСКАЯ — новые минер, образования, возникшие в результате изменения термодинамических условий застывающей магмы. Напр., лейцит замещается смесью санидина с нефелином, причем сохраняется габитус ранее существовавшего м-ла.

ПАРАСЕРПЕНТИНИТ — контактово-измененная вулк. п. с минер, составом серпентинита; см. Ультрапараба-з и т ы.

ПАРАСЛАНЕЦ, метасланец — кристал. сланец, возникший в результате метаморфизма осад, п., противопоставляется ортосланцу; см. Ортометаморфиты.

ПАРАСТЕРЕЗ— разное. парагенезиса; случайная совокупность м-лов, связанных единственно совместной встречаемостью в г. п., но различающихся временем возникновения или образования. Напр., преобразование плагиоклаза в граните приводит к образованию серицита и альбита, которые образуют парагенетическую ассоциацию м-лов; по отношению к кварцу они являются парастерической ассоциацией.

ПАРАФЕНИТ — эгириновый саниди-нит, продукт щелочного автометасоматоза при контактовых частей даек нозе-анового сандинита.

ПАРНАЛЛИТ — каменный метеорит, брекчированный гиперстеновый хонд-рит, упал в мест. Паналле (Индия). ПАРНЫЕ ЦЕПИ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТАМОРФИЗМА — две параллельные метаморфические цепи с различ-

Рис. 386. Параллельное расположение цепей регионального метаморфизма высокого (точечные поля) и низкого (пунктирные поля) давления в Японии

ным характером: внутренняя континентальная цепь, представленная серией низкого давления, и внешняя океаническая цепь, представленная серией высокого давления. Разница между сериями стирается, если в одной из цепей развилась серия среднего давления. Типичный    регион проявления

П. ц. р. м.— Япония (рис. 386), где на пермско-юрских цепях низкого давления (Хида) и высокого давления (Сан-гун) образовались юрско-меловые цепи низкого давления (Риоке, Абукума) и высокого давления (Санбагава). ПАРОКСИЗМ — взрыв вулкана с выбросом пирокластич. мат-ла; проявляется в результате освобождения огромного кол-ва энергии, накопленной в период между извержениями, когда деятельность вулкана ограничена непроницаемостью вулк. канала. ПАРОЛИГОКЛАЗИТ (н) — слюдяной порфирит, содержащий плагиоклаз (ромбической формы олигоклаз). ПАРОПТЕЗИС (н) — процесс преобразования г. п. под действием высокой t\ в настоящее время понимается как контактовый метаморфизм. ПАРФАЦИЯ — пределы условий pH и Eh в границах диагенетических фаций (G. Н. Packham, К. A. W. Crook, I960).

ПАРЧЕТТИТ, паркетит [по мест. Фассо делла Парчетта в Италии] — эфф. п. (рис. 387), соответствующая лейцито-вому трахиандезиту, относимая также к лейцитовому базальту или лейци-товому трахибазальту; облик порфировый, фенокристаллы (25 %) авгита и

Рис. 387. Парчеттит

лейцита находятся в афанитовой оси. массе, сложенной лейцитом, авгитом, андезином, ортоклазом, магнетитом и апатитом.

ПАСИФИКИТ, пасифицит — изв. п., подобна базальту, распространена на островах Тихого океана; состоит из фенокристаллов (38 %) авгита, оливина и лабрадора, заключенных в минер, массе анемузита (олигоклаза, считаемого ранее твердым раствором плагиоклаза и нефелина), а также из оксидов Ее и апатита. П. оливиновый обогащен фенокристаллами оливина и авгита (ок. 55%); см. Каулаит. ПАССЕГА ДИАГРАММА — см. Генетическая диаграмма зернистости.

ПАТИНА — тонкое цветное покрытие г. п., образующееся в субаэральных условиях.

ПАУЛИ'ГОВАЯ ПОРОДА — см.

Г иперстенит.

ПАХАЛА ПЕПЕЛ — неконсолидированный продукт взрыва дифференцированной базальтовой гавайской магмы, характеризующейся сильным корродированием поверхности пирокластов. ПАХОЭХОЭ гавайск. назв. потока горячей лавы, сильно дегазированной и слабовязкой, при застывании к-рой на поверхности образуется стекловатая тонкая блестящая корка с многочисленными мелкими газовыми пузырь-

>АЯА

Рис. 388. «Пава пахоэхоэ (Гавайские острова)

ками, к-рая под влиянием движения лавы морщится и образует переплетения, подобные шнурам (рис. 388); см. Лава внутренняя. ПЕГАТОКИТ (н) — цилиндрические песчано-лимонитовые конкреции вокруг корней растений.

ПЕГМАТИТ — грубо- или гигантозернистая порода с частым проявлением гранофировых сростков; встречается в форме штоков, даек, неправильной формы жил, линз, гнезд и контактовых фаций интрузивов. П. состоит обычно из тех же м-лов, что и материнские породы:    граниты — гранит-п.,

гранодиориты — гранодиорит-п., сиениты — П. сиенитовый и т. д. 38 II. могут содержать разл. редкие м-лы, в этом случае они обогащены редкими элементами и называются сложными П. Напр., в кислых П. накапливаются Sn, W, Nb, Та, U, Th и элементы редких земель, в основных — Ni, Fe, Си и др. П. содержат м-лы, богатые водой, а также F, В, С1 и др. газами, в результате чего часто присутствуют турмалин, топаз, сподумен и др. м-лы. Распространены также П. апатитовый, П. каль-цитовый, П. корундовый (П. деси-лифицированный), П. магнетито-вый, П. сульфидный и др. По генезису и формам проявления П. делятся следующим образом: П. десилифицирован-ный (П. кыштымитовый, П. корундовый) — специфическая разновидность П. скрещивания; образуется в результате десилификации породы, загрязненной известняком. П. конкреционный — разновидность П. метаморфического; состоит из агрегатов моно- и полими-неральных кристаллов, образовавшихся без участия жидкой фазы.

П. магматический — П. постмагматический, образованный в результате нормальной кристаллизации магмы (из. постмагматических растворов, содержащих щелочи и газы).

П. метаморфический, простой — общее назв. П., образованных в результате селективного растворения составляющих, при региональном метаморфизме; выделены две разновидности:    П. секреционный, П. конкреционный (Т. F. W. Barth, 1952).

П. мигматитовый — по А. Е. Ферсману, возникает при гибридном смешивании П. с окружающими породами, в результате чего образуется расплав с новыми направлениями кристаллизации.

П. обмена — по Т. F. W. Barth (1952), породы, содержащие вторичные м-лы (напр., берилл, альбит, фосфориты) , образованные в результате замещения более ранних м-лов.

П. простой — см. П. метаморфический. П. секреционный — разное. П. метаморфического, образованного в результате диффузии ионов вдоль ослабленных зон и последовательного залечивания трещин.

П. скрещивания — см. Диссогенит. ПЕГМАТИТИЗАЦИЯ — процесс образования пегматитов в результате кристаллизации магмы в присутствии летучих составляющих или преобразования затвердевшей породы под влиянием посткристаллизационных растворов, вызывающих рекристаллизацию, рост м-лов, увеличение степени их идиоморфизма, а также возникновение характерного пегматитового облика.

ПЕГМАТИТОВАЯ СТАДИЯ — период нормальной последовательности кристаллизации магмы, развивающийся после магматической стадии и продолжающийся до пневматолитовой стадии; см. Гидротермальная стадия.

ПЕГМАТИТОИД (н) —продукт дифференциации базальтовой магмы; от материнской породы отличается хим. и минер, составом, а также структ. и текст. Во франц. литературе такие породы называют пегматитовыми диоритами, в нем. литературе — нефелиновыми диоритами.

ПЕГМАТОИД— 1. Фельдшпатоидный пегматит. 2. Пегматит с грубо- или гигантокристаллической структурой, без пегматитовых сростков. ПЕГМАТОФИР (н)—см. Г р а н о-ф и р.

ПЕДАЛЬФЕР — тип почвы, характеризующийся значительным преобладанием соединений А1 и Fe над соединениями Са.

ПЕДОКАЛ—тип почвы, характера-

зующийся высокой концентрацией карбоната кальция.

ПЕДРОЗИТ [по мест. Педросо в Португалии] — ультрамафическая гипабис. п. отнесена к горнблендиту; сложена озанитом (щелочным амфиболом), в небольших количествах присутствуют магнетит, апатит, альбит и кварц. ПЕКСИТРОПИЯ (н) — процесс растворения магмы при кристаллической дифференциации в результате охлаждения интрузии, П. обусловливает кристаллизацию двух пекситропных серий пород: отделенных в период дифференциации и остаточных.

Г1ЕКСТОУН — англ. назв. карбонатной микритовой п., содержащей более 50 % аллохемов (R. J. Dunham, 1962). ПЕЛАГИТЫ — глубоководные отложения, содержащие марганцевые конкреции.

ПЕЛАГОЗИТ — известняк, содержащий повышенные кол-ва MgC03, SrC03, CaSOi-H20 и Si02; образует корку (толщиной до 2 мм) в меж-приливной зоне.

ПЕЛЕ ВОЛОСЫ — см. Волосы П е-л е.

ПЕЛЕ СЛЕЗЫ — формы застывшего вулк. стекла, выбрасываемого в виде

Рис. 389. Слезы Пеле — каплевидные базальтовые лапилли (влк. Килауэа; длина наиболее крупных лапиллей достигает 2,5 см)

фонтанов гавайскими вулканами; каплевидные, цилиндрические или сферические (рис. 389).

ПЕЛЕИТ — см. Волосы Пеле. ПЕЛЕЙИТ — эфф. п., классифицирована как андезит; шлак влк. Мон-Пеле на о. Мартиника (25.01.1903 г.); фено-кристаллы анортита (с каймами лабрадора), гиперстена и оксидов Fe заключены в осн. массе, состоящей из андезина, оливина, авгита, апатита и стекла. ПЕЛИКАНИТОВЫЕ ПОРОДЫ — общее назв. измененных магм, и метам, п., в которых ПШ замещены смесью опала и каолинита.

ПЕЛИТИЗАЦИЯ — процесс дробления кристал. зерен и образования пелита в результате воздействия хим. или мех. факторов (напр., каолинизация полевых шпатов, хлоритизация амфиболов). П. происходит также в карб. п.; см. Микрити-з а ц и я.

ПЕЛИТОВЫЙ — при присоединении к систематическому названию метам, п. (напр., П. гнейс, П. роговик, П. сланец) указывает, что материнскими образованиями были осадки, содержащие

AI.

ПЕЛИТОЛИТ (н) — рус. назв. пело и т а.

ПЕЛИТЫ — кластические породы с диаметром зерен глины; см. Гранулометрический состав обломочных пород; Глина, Аргиллит, Сланцы глинистые, Боксит.

ГГ диатомовые — тонкозернистые кремнистые породы орг. происх., содержащие многочисленные остатки диатомей. Г1ЕЛЛЕТОИДЫ — согласно некоторым исследователям, син. пелоидов; см. П е л л е т ы.

ПЕЛЛЕТЫ — термин, используемый некоторыми исследователями для п е-л о и д о в; в действительности — видовое понятие, напр. англ, faecal pellet — комки фекальные (R. О. С. Bathurst, 1971).

ПЕЛМИКРИТ — разнов. ми крита, содержащего пелоиды; см. Карбонатные осадочные породы. ПЕЛОИДЫ — 1. Общее назв. агрега-тизированных зерен (R. Q. С. Bathurst, 1971). 2. Микритовые или микроспа-ритовые комки и агрегаты орг., хим. или биохим. происх.; в зависимости от структуры различаются: комки фекальные, комки глинистые, зерна криптокристаллические (L. V. II-ling, 1954).    3. Составные зерна:

комки гроздевидные, глыбы карбонатные, микрокомки. ПЕЛОЛИТ—рус. назв. связанных осад, п., состоящих из зерен диаметром <0,01 мм.

12 3 ак. 933

 

ПЕЛСПАРИТ — разное. спарита, содержащая пелоиды; см. Карбонатные осадочные породы ПЕМЗА, пумицит, пумит — жидкая лава большой вязкости, выброшенная в момент взрыва вулкана, затвердевшая в воздухе; имеет пористую (пори-стость>50%) стекловатую массу; порода беловатого цвета, преимущественно риолитового состава, выпадает ранее вулк. пепла и концентрируется у основания пеплового покрова Ранее выделяли много разное. П. в зависимости от хим. состава стекла (липаритовая, трахитовая и др.), наличия фенокри-сталлов (плагиоклазовая и полевошпатовая) и структурных особенностей (перлитовая и обсидиановая). П. иногда называют застывшие на поверхности земли лавы, которые называются шлаком вулканическим (лавовым). В технике и торговле П.— наждачный материал.

ПЕНИККАВААРИТ [по мест. Пеник-каваара близ Куусамо, Финляндия] — порода, образующая дайки или сегрегации в ийолитах, структ. среднезернистая; состоит из равных кол-в баркевикита, роговой обманки и андезина, присутствуют ортоклаз, нефелин, оксиды Ре, рутил, апатит и вторичный хлорит; вероятно, является нефелинсодержащим роговообманковым ме-ланогаббро.

ПЕНИСТАЯ ПОРОДА, пенистый камень — см. Афролит.

ПЕНКАТИТ — мрамор, в котором бру-сит и кальцит находятся в равных кол-вах, второстепенный м-л — пирротин; считается разновидностью предан ц и т а.

ПЕПЕЛ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — продукт жидкой лавы, застывшей в воздухе, и ранее застывших образований вулк. деятельности; рассеивается при взрыве вулкана на большие расстояния, иногда накапливается в больших кол-вах. Ранее П. в. отождествлялся с туфом пепловым, поэтому в ранних работах встречаются названия (П

в. базальтовый, П. в. диабазовый, П. в. трапгювый, П. в. кристаллокласти-

ческий и др.). которые следует относить к туфам. В настоящее время неконсолидированные пирокластические материалы с диаметром зерен менее 4 мм (и даже менее 0,06 мм) (см. Пирокластические матери а-л ы) называются П. в., а консолидированные — туфом. Иногда для более точного определения используются названия П. в., расширенные определением названия материнской породы (П. в. базальтовый), типом стекла (П. в. па-лагонитовый), структуры частиц (П. в. витрокластический).

ПЕПЕЛ ЮВЕНИЛЬНЫЙ — пепел вулк., образованный непосредственно от распыления лавы при взрыве вулкана.

ПЕПЕРИНО— 1. Светло-серый, желтый или красный неконсолидированный пирокластический мат. гор Альбано близ Рима; состоит из обломков кристаллов лейцита, биотита, авгита и плагиоклаза. 2. Пепериновый туф, общее назв. разл. затвердевших пирокластических    неотсортированных

мат-лов; см. П е п е р и т.

ПЕПЕРИТ — 1. Брекчиеподобные породы в морских осадках; возникли в результате смешения лавы с морскими отложениями или интрузии магмы в насыщенные водой породы. 2.    (н)

Красные и коричневые туфы (в частности, пеперино).

ПЕПТИЗАТОР — см. Стабилизатор.

ПЕПТИЗАЦИЯ — переход геля в золь или в коллоидное состояние; процесс, обратный П.,— коагуляция. ПЕРАЛЬБОРАНИТ [по назв. о. Аль-боран, Испания] —лейкократовый ги-перстеновый базальт, содержащий 12 % темноцветных м-лов и 0—12 % кварца.

П. тридимитовый — состоит из фено-кристаллов анортита (40 %), диопсида и гиперстена, заключенных в осн. массе андезин-лабрадора, тридимита, пижо-нита и стекла, присутствуют кварц (19%) и темноцветные м-лы (9%). ПЕРАТОГЕННЫЕ ПОРОДЫ — продукты дислокационного метаморфизма. ПЕРАЦИДИТ — см. Кварцолит. ПЕРГИАЛИНОВАЯ ПОРОДА — одно из пяти подразделений классификации CIPW для гипокристалл и-ческих пород; соотношение кристаллов и стекла меньше 1 : 7. ПЕРГЛИНОЗЕМИСТАЯ ГРУППА — см. Шенда классификация пород.

ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — 1. Рус. назв. рекристаллизации. 2. Неоморфизм; 3. П. связывается с диагенезом, а рекристаллизация — с метаморфизмом.

ПЕРЕСЫЩЕННЫЕ ПОРОДЫ — 1

Магм, п., состоящие из насыщенных м-лов (см. Насыщенные породы), появляющихся при наличии свободного кварца. 2. Избыток минала кварца в пересчетах хим. анализов; см. Ненасыщенные породы. ПЕРЕХОДНЫЕ ТИПЫ ПОРОД -эфф. п., которые в классификационной схеме занимают промежуточное положение между двумя семействами или принадлежность которых к данной классификационной разновидности невозможно однозначно определить (да-цитоандезиты, латитобазальты и т. д.). ПЕРИДОТИТОВАЯ КОРА, перидоти-товая зона — по Н. S. Washington (1925), П. к. залегает под базальтовой зоной на гл. ок. 60 км и перекрывает промежуточную зону на гл. 1600 км. П. к. приблизительно соответствует верхней мантии. ПЕРИДОТИТОИД — эклогит, подобный по составу перидотиту. ПЕРИДОТИТЫ — гр. плутонии, п. (см. Ультрамафиты, классификация): дунит, гарцбургит, лерцолит и верлит. Состоят из оливина (40— 100%) и пироксена (060 %), могут содержать амфибол: Г1. пироксеновые содержат в осн. пироксены, П. пирок-сен-роговообманковые — пироксены и амфиболы, П. роговообманковые — амфиболы. Если П. содержат до 10 ПШ, то выделяются плагиоклазсодержащие разновидности (напр., плагиоклазсодержащий дунит, гарцбургит, лерцолит, верлит). П. пироксеновый, П. пироксен-роговооб-манковый и П. роговообманковый — породы со средне- и грубозернистой структурой, иногда с порфировым обликом. Выделяют много разное.: П. авги-товый, П. биотитовый, П. бронзито-вый, П. флогопитовый (пайкеит), П. гранатовый (грикваит) и др. В П. 12установлены корунд, титаномагнетит, ильменит, магнетит, хромит, апатит и др. м-лы. Парагенезис П. «оливин-|-+ пироксен -+- хромовая шпинель» указывает на кристаллизацию магмы в верхних частях з. к., а парагенезис «оливин + пироксен + гранат» — на глубинную зону з. к.

ПЕРИДОТОИД — общее назв. бес-полевошпатовой магм. п. или продуктов ее преобразования (напр., пироксе-нит, перидотит, серпентинит). ПЕРИЛИТ, бомба обволакивания — ядро обычно инородной породы, покрытое лавовой оболочкой. ПЕРИМАГМАТИЧЕСКИЙ — 1. Г. п„ связанные с непосредственным воздействием магмы (напр., контактово-преобразованные породы, пегматиты, жилы). 2. М-ния, локализованные непосредственно на контакте с интрузией; в классификации, учитывающей положение по отношению к интрузии, перимагматические месторождения расположены ближе апомагмати-ческих и дальше интрамагма-тических месторождений; образуются в нижней части акробато-литового этажа, а также в пределах э п и б а т о л и т о в о г о этажа. ПЕРИМОРФОЗЫ — 1. Псевдоморфозы, в которых м-лы покрыты узкой каемкой других м-лов с более правильным обликом; 2. В метаморфизован-ных породах (напр., в контактово-измененных глин, сланцах) — агрегаты контактовых м-лов, окруженные каемкой порфиробласта. 3. В магм. п.— псевдоморфозы, развивающиеся вдоль трещин и образующие скелет, который заполняется стеклом или осн. массой. ПЕРИТЕКТИКА—1. Температурная точка, в которой ранее выделившиеся м-лы реагируют с остальным магматическим расплавом и кристаллизуются новые м-лы; часто процесс прерывается, следы этого перерыва наблюдаются в реакционных каемках или в кристаллах с зональным строением. 2. Точка или поле анатектической зоны, в которой осуществляется дифференциация па-лингенетическая; усиленная активность щелочей вызывает неконгруэнтное расплавление уже застывших гранитоидных пород и их разделение на более кислый расплав и более основной рестит по отношению к ранее существовавшим образованиям. ПЕРИТЕКТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ — процесс, осуществляющийся между кристаллизовавшейся частью расплава и посткристаллизационными жидкостями.

ПЕРИТЕКТИЧЕСКАЯ ТОЧКА — точка инконгруэнтного расплавления породы, указывающая место излома на кривой ликвидуса.

ПЕРИТЕКТОИД — температурная точка, в которой новая фаза образуется в результате реакции между м-лами и ранней и поздней кристаллизаций магматического расплава. Г1ЕРКНИД — общее назв. макроскопического определения голокристаллических магм, п., сложенных почти исключительно темноцветными м-лами (горнблендиты, пироксениты, перидотиты).

ПЕРКНИТЫ — общее назв. голоме-ланократовых плутонич. и гипабис. п.; по Н. W. Turner (190!), пироксе-ниты и горнблендиты; по S. J. Shand (1927), породы с содержанием темно-цветных м-лов более 90 %; по Е. Н. Hatch и др. (1972), мелано-кратовые безоливиновые породы; A. Johansenn (1949) —глиммериты, горнблендиты и пироксениты. ПЕРКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОРОДА — одно из пяти подразделений классификации CIPW для г и по кристаллических пород; соотношение кристаллов и стекла более 7:1. ПЕРЛИТ, погонит, сферулит (1) — 1. Кислое вулк. стекло, содержащее до 5 % конституционной воды 39; характеризуется концентрически-слоистой отдельностью, сероватым цветом и перламутровым блеском; П. девитрифици-рованиый похож на сферолит. 2. В технике и торговле — сырье, богатое щелочами; используется в керамической промышленности.

ПЕРПАТИЧЕСЖАЯ ПОРОДА (н) — одно из пяти подразделений классификации CIPW для порфировых пород. ПЕРСАЛИЧЕСКИЙ КЛАСС — один из пяти классов классификации C1PW; разделяется на 9 подклассов в зависимости от отношения минала кварца к ПШ (1—4), а также ПШ к фельдшпатоидам (5—9); подклассы разделяются на 5 порядков в зависимости от соотношения салических алкалоидов и салического кальция, а под-порядки разделяются по соотношению КгО и ЫагО.

Г1ЕРСЕМИЧЕСКАЯ ПОРОДА (н) — одно из пяти подразделений текстурной классификации C1PW для порфировых пород; соотношение оси. массы и фенокристаллов менее 1 : 7. ПЕРСИЛИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ (н) — анг. назв. кислых пород, предложено Кларком (1908).

11ЕРТИКЛАЗИТ — назв. образовано от сокращения: перти [т + плагио] клазит; предложенное собирательное назв. должно заменить выделение монцонитов (поля 8 и 839) для упрощения классификации ч а р и о к и т о в: см. Пертитит, Периклазит. ПЕРТИТИЗАЦИЯ — процесс образования пертитов в результате одновременной кристаллизации калиевого и натриевого ПШ, разделения твердого раствора или метасоматического замещения.

ПЕРТИТИТ — предложенное собирательное назв. для выделения сиенитов (поля 6, 639 и 7, 739) для упрощения классификации ч а р н о к и т о в; см. Пертиклазит, Периклазит. ПЕРТИТОФИР — рус. назв. анортозита, состоящего из ксеноморфного микропертитового ПШ; По A. Johan-nsen (1949), лейкосиеногаббро. ПЕРТИТЫ—сростки КПШ с натриевым альбитом и кислым плагиоклазом; калиевый ПШ выполняет роль хозяи-н а; размер зерен КПШ служит основой разделения П.: макропертиты — видны невооруженным глазом, микроперти-ты — доступны под микроскопом, криптонертиты — идентифицируются только рентгеновскими методами. Особая разное.— мезопертиты: шнурованные прорастания натриевого ПШ; встречаются обычно в кол-ве, равном кол-ву КПШ. По форме A. L. Ailing (1938) разделил П. (рис. 390) на бисерные (англ, strinlet), нитяные (англ.

Рис. 390. Разновидности пертитов (по А. ОЛЛИНГУ)

string, thread), каплевидные (англ, bead), прутковые (англ, rod), ленточные (англ, band, ribbon), пламенные (англ, plume, flame), пятнистые (англ, patch), взаимопроникающие (англ, interpenetant), переплетающиеся (англ, braid), сложные (англ, compound).

ПЕРТОЗИТ — плутонии, п., описываемая ранее как лейкомонцонит; состоит на 97 % из криптопертитового и анти-

перитового K-Na ПШ (Огзг, Abes Апз), эгирин-диопсида, а также из не-прозр. м-лов, апатита, титанита, циркона и кальцита; на основе международной схемы классифицирован как (пертитовый) лейкосиенит. ПЕРФЕМИЧЕСКИЙ КЛАСС — один из пяти классов по классификации CIPW; разделяется так же, как Дофемический класс. ПЕРЦЕНТИЛЬ - см. Центиль. ПЕРЩЕЛОЧНЫЕ ПОРОДЫ — продукты дифференциации магм. п. щелочного или калиевого ряда; характеризуются недостатком глинозема по отношению к Na20 и КгО, что позволяет кристаллизоваться натриевым, а также калиевым пироксенам и амфиболам (эгирину, сподумену, арфведсониту и др)

ПЕСОК — рыхлая облом, п.; состоит в оси. из псаммитовых зерен (диаметр 0,01—2 мм; см. Гранулометрический состав обломочных пород); большинство П. состоит из силикатов и алюмосиликатов; П., сложенные из обломков карбонатов, относятся к карбонатным осадочным породам. В зависимости от среды седиментации выделяются: П. континентальные — дюнные, речные, ледниково-речные, ледниковые, дельтовые, озерные и др.; Г1. морские — пляжные, прибрежные, донные и др., По минер, составу выделяются: П. кварцевые, П. аркозовые, П. граувак-ковые, П. доломитовые, П. глауконитовые, П. оолитовые, П. раковинные, П. вулканические (см. Пирокластические материалы) и др. Гранулометрический состав обусловливает разделение П. на гравийные, алевритовые, пелитовые и разновидности промежуточных составов (см. Песчаник). Дополнительные составляющие являются основой названий П.: алмазоносные, золотоносные, платиноносные, железистые и др., повышенные содержания тяжелых м-лов находят отражение в соответствующих дополнениях к термину: цирконовые, гранатовые, ильменитовые, касситеритовые, магнетитовые, монаци-товые и др. По промышленным свойствам выделяются: П. формовочные, П. закладочные, П. стекольные, П. благородные, П. асфальтовые, П. нефтяные и др.

П. аккреционный — разное. П. пелагического; образуется при свободном осаждении зерен пирокластического, эолового или транспортированного плавающим льдом мат-ла.

П. алевритовый — содержит алевритовую фракцию (пыль).

П. аркозовый — содержит многочисленные зерна ПШ.; см. Песчаник аркозовый.

П. благородный — богат зернами драгоценных и полудрагоценных камней. П. глауконитовый — богат зернами глауконита (до 90 %).

П. глинистый — содержит глину.

П. гравийный — содержит гравий.

П. граувакковый — содержит многочисленные обломки пород; см. Песчаник граувакковый.

П. доломитовый — П. автокласти-ческий, состоит из зерен доломита; возникает при выщелачивании кальцита из известковистого доломита.

П. закладочный — собирательное назв. п., используемых в горном деле для закладки горных выработок.

П. кварцевый — содержит в осн. зерна кварца; см. Песчаник кварц е-в ы й.

П. оолитовый — П. известковый, состоит в осн. из ооидов.

П. пелагический — см. Отложения пелагические.

П. пелагический — остаточный продукт хим. или мех. дезинтеграции пород, обнажающихся на больших морских глубинах; состоит из зерен наиболее устойчивых м-лов, плохо отсортирован, лишен алевритовой и пелитовой фракций.

П. раковинный — состоит в основном из зерен кварца, обломков раковин двустворчатых моллюсков или плече-ногих.

П. стекольный — мелкозернистый кварцевый; используется в керамической промышленности.

П. формовочный — обладает высокой огнеупорностью; используется в литейном производстве.

ПЕСЧАНИК — сцементированная облом, п.; в осн. содержит зерна псаммитовой фракции (см. Г ранулометрический состав обломочных пород), а также связующее вещество. Гл. составляющие П.— силикаты, алюмосиликаты и кварц; менее распространены обломки пород, ПШ, слюды, тяжелые м-лы, глауконит, пирокластический мат-л (туф фит), остатки фауны и др. П. разделяются в зависимости от среды седиментации и гранулометрического состава (П. мелко-, средне-, грубозернистые). П.— предмет многочисленных классификаций (рис. 391, 392, 393), часто представляемых в виде треугольных диа-

Рис. 391. Классификации песчаников (а — по П. Д. КРАЙНАЙНУ, б—по К. ЛЫД-КЕ, в — по Л. Б. РУХИНУ); RF — обломки пород


Рис. 392. Классификация песков и песчаников (по Ю. ЧЕРМИНЬСКОМУ):

Отложения: 1 — «чистые», 2 — слабоглинистые, 3 — слабоизвестковистые, 4 — сильноглинистые, 5 — мергелистые, 6 — сильноизвестковистые

Рис. 393. Классификация терригенных песчаников (по Ф. Дж. ПЕТТИДЖОНУ и др.):

  • 1    — кварцевый аренит, 2 — субаркозовый аренит, 3 — сублитический аренит, 4 — аркозовый аренит, 5 — литический аренит, б — кварцевая вакка, 7 — аркозовая вак-ка, 8 — полевошпатовая граувакка, 9 — литическая граувакка

грамм (см. П. кварцевые, П. аркозовые, П. граувакковые). Р. D. Krynine (1948) выделяет: 1 — П. кварцевые; 2 — граувакки низкого порядка; 3 — граувакки; 4 — аркозы низкого порядка; 5 — аркозы высокого порядка. К. Lydka (1955) модифицировал треугольную диаграмму П. Д. Край-найна и выделил: 1 — П. кварцевые;

  • 2    — П. полимиктовые; 3 —• граувакки

  • низкого порядка; 4 — граувакки высокого порядка; 5 — аркозы низкого порядка; 6 — аркозы высокого порядка. Л. Рухин (1969) разделил треугольную диаграмму следующим образом: 1 — аркоз-граувакки; 2 — кварц-граувакко-вые аркозы; 3 — кварц-полевошпато-вые граувакки; 4 — П. кварцевые, П. полевошпат-кварцевые; 5 — граувакковые аркозы; 6 — полевошпатовые аркозы; 7 — аркозы; 8 — кварцевые аркозы; 9 — П. полевошпат-кварцевые; 10 — П. чистые кварцевые; 11 —П. граувакк-кварцевые; 12 — кварцевые бесполевошпатовые граувакки; 13 — бесполевошпатовые граувакки; 14 — чистые граувакки; 16—бескварцевые аркоз-граувакки; 17 — бескварцевые аркозы; 18 — чистые полевые шпаты. В зависимости от содержания глины, пылевых частиц, карбонатов и кремнезема выделяются многочисленные П. смешанного состава: глинистые, илистые, мергелистые, известковые, доломитовые, кремнеземные. Некоторые названия П. обусловлены повышенным содержанием составляющих: глауконитовый, железистый, слюдяной, медистый, битуминозный, фосфоритовый и др. Другие названия указывают на минер, состав связующего вещества: хлоритовый, кальцитовый, каолинитовый, опаловый, кварцитовый. Основательное изменение терминологии терригенных П. внесла классификация R. L. Dott (1964), модифицированная и распространенная F. J. Pettijohn и др.

  • (1972), в которой выделяются «чистые» (англ, clean) П. (см. Арениты), содержащие менее 15% матрикса, а также «грязные» (англ, dirty; см. Вакки), содержащие 15—75% матрикса (табл. 33). В настоящее время все чаще вместо традиционных понятий (напр., П. кварцитовый, П. кварцевый глинистый, П. аркозовый илистый) используются названия: кварцитовый аренит, кварцевая вакка, полевошпатовая граувакка и др. 40 Распространены также названия, связанные с находимой в П. фауной (оболовые, иноцерамовые и др.) или с характерными для них особенностями

    КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСЧАНИКОВ (F. J. PETTIJOHN, 1957) .

    Главные

    составляющие

    Матрикс> 15 %, химическое связующее вещество отсутствует

    Матрикс<с 15 %, химическое связующее вещество может присутствовать

    Полевые шпаты> >обломки пород

    Полевошпатовые

    граувакки

    А ркозовые песчаники

    Ортокварци

    ты

       

    Ар козы

    Полево

    шпатовые

    песчаники

    Кварцевые песчаники

       

    Литокластические

    песчаники

     

    Полевые шпаты < <обломки пород

    Литокластичес-кие граувакки

    Аркозы низкого порядка

    Протоквар

    циты

    Кварц, %

    <75

    <75

    75—95

    > 95

    Примечание. Названия песчаников указаны курсивом.

(гиероглифовые, тесовые, тигровые). Многочисленны также локальные названия: ченжковицкие, гродзинские, ис-тебняньские, крошненьские, льгоцкие, шыдловецкие, вонхоцкие, загнаньские и др.

П. алевритовый — содержит алевритовую фракцию (см. Пыль).

П. аргиллитовый — см. П. глинистый. П. аркозовый—1. См. Ар коз; 2. Разное, аренита; содержит более 25 % ПШ.

П. гиероглифовый — богат механическими или органическими гиерогли-фами; особенно распространен в Карпатах.

П. глинистый — содержит глин, связующее в-во.

П. граувакковый — см. Граувакка. П. доломитовый — содержит доломитовое связующее в-во.

П. известковистый — содержит каль-цитовое связующее в-во.

П. илистый — содержит алевритовую фракцию (см. Пыль).

П. карбонатный — калькарениты и до-лоарениты (см. Карбонатные осадочные породы).

П. кварцевый — облом, мат-л, состоит в осн. из кварца; по Р. D. Krynine (1948), содержит более 80 % кварца и обломков кремнистых пород; по К. Lyd-ka (1955)—более 80% кварца; по F. J. Pettijohn (1957) и F. J. Pettijohn и др. (1972) — более 95% кварца. В группе П. к. в зависимости от содержания матрикса выделяют арениты кварцевые, вакки кварцевые, П. к. типа кварцевого аренита с кремнистым связующим веществом, П. кварцитовый, ортокварцит.

П. кварцитовый — связующее в-во регенерировано, состоит из аутигенного кварца. П. к. с составом аренита кварцевого называется ортокварцитом; с составом аренита сублитического — протокварцитом; с составом аркоза — аркози-т о м.

П. конгломератовидный — содержит обломки псефитовой фракции; порода, промежуточная между П. и конгломератом.

П. кремнеземный - содержит опаловое, халцедоновое или смешанное связующее в-во, может содержать аутиген-ный кварц; см. П. кварцитовый. П. кристаллизованный — связующее в-во представлено крупными кристаллами карбонатных, сульфатных, галогенных и других м-лов, образующих цемент типа Фонтенебло.

П. литокластический — содержит менее 15 % матрикса и более 75 % кварца; см. Субарко з, Протокв а р ц и т (2) (F. J. Pettijohn, 1957). П. мергелистый — содержит мергелистое связующее в-во.

П. полевошпатовый — разное. П а р-козового (F. J. Pettijohn, 1957). П. полимиктовый — по М. Швецову (1948), П. аркозовый и граувакковый; по К. Lydka (1953), содержит более 80 % кварца.

П. терригенный — содержит терриген-ный облом, мат-л.

П. тесовый — разное. П. кварцевого; встречается в меловых отложениях Судет, идеальный строительный материал.

П. тигровый — пятнистый, содержит скопления оксидов Fe и Мп.

П. туффитовый — содержит до 50 % пирокластического мат-ла; занимает промежуточное положение между П: терригенным и туффитом.

ПЕТРА — осад, мат-л орг. происх. ПЕТРЕСЦЕНЦИЯ — см. Петрификация.

ПЕТРИСКО (н) — назв. лейцитового фонолита или лейцитового трахита. ПЕТРИФИКАЦИЯ, окаменение, петре-сценция — собирательное назв. комплекса процессов литификации рыхлых осадков, приводящих к образованию твердой плотной породы (иногда исключительно цементирование): П. рыхлого ракушника — цементирование карбонатами; П. древесины — насыщение кремнеземом и т. д. ПЕТРОБЛАСТ — м-л, образованный в результате петробластеза, достигающий значительных размеров и часто являющийся главным породообразующим м-лом,

ПЕТРОБЛАСТЕЗ — процесс образования м-лов в результате продолжительной миграции ионов, которые в период перемещения растрачивают энергию и консолидируются в кристаллы. П. происходит на больших глубинах выше зоны плавления пород. Если мигрирующие ионы реагируют с ранее кристаллизовавшимися м-лами, то такой процесс, согласно Т. F. W. Barth (1952), представляет собой метасоматоз.

ПЕТРОБЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — породы, образованные в результате процесса петробластеза. ПЕТРОГЕНЕЗ наука о генезисе г. п., их текст, и структ. особенностях и размещении в з. к. В последнее время П. понимается в целом как процесс возникновения магм., осад, и метам, пород.

ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА — построена на основе физических параметров (р и /), которые формируют условия равновесия, обозначаемые полями устойчивости специфических м-лов и их ассоциаций. ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКИЙ, петрохими ческий цикл — схема породообразовательных процессов магматической, осадочной, метаморфической и анатекти-ческой стадий (рис. 394). Начинается с магматической стадии и заканчивается возникновением палингенной магмы.

Рис. 394. Схема взаимоотношений породо-образовательных стадий

ПЕТРОГЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

(н) — комплекс составляющих литосферы, к которому Н. S. Washington (1925) относит оксиды, силикаты, фтор-и хлорсодержащие соединения, входящие в состав гл. породообразующих м-лов; см. Металлогенные составляющие.

ПЕТРОГЕОМЕТРИЯ — см. Петрология структурная. ПЕТРОГРАФИЯ — отрасль геологии, изучает свойства г. п. П. повсеместно считается физиографией г. п. и посвящена детальным изучениям их минер. состава, исследованиям особенностей струит, и текст., а также определению хим. состава. Некоторые исследователи считают, что П. син. петрологии и различие обоих понятий необоснованно. Эту точку зрения поддерживают также польск. петрографы (А. Болевский, В. Парахоняк, К. Смули-ковский, М. Турнау-Моравская и др.). ПЕТРОКЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРО ДЫ — см. Обломочные породы. ПЕТРОЛОГИЯ — понятие более широкое, чем петрография, так как кроме физиографических исследований

г. п. охватывает также их генезис как с экспериментальной (П. экспериментальная), так и с теоретической стороны; •находится в тесной связи с тектоникой (П. структурная). Термин широко используется с начала XX в., распространяется все шире и находит признание во всем мире (Т. Ф. В. Барт, Д. X. Грин, Ф. Ф. Гроут, У. Т. Хуан, А. Э. Рингвуд, А. Спри, Ф. Дж. Тернер, Дж. Ферхуген, X. Г. Ф. Винклер, А. Н. Заварицкий и др.).

П. структурная, петрогеометрия — исследования деформаций и выяснение их связи с тектоническими движениями с помощью метода микроструктур-ного анализа; с успехом используются также геофизические методы для изучения строения пространственных тел, а также их первичных и приобретенных макроскопических особенностей.

П. экспериментальная — область лабораторных исследований, целью которых является выяснение физ. и хим. закономерностей, определяющих кристаллизацию, преобразование м-лов, г. п. и породных расплавов, а также паров и газов в присутствии твердых фаз и расплавов. Исследования проводятся при высокой температуре и под большим давлением, которое достигается в специальных устройствах: а) нагреваемых изнутри и позволяющих получать р до 6,4 ГПа (напр., Моррея бомба, Таттла бомба); б) нагреваемых извне и позволяющих проводить опыты при р 0,5—1 ГПа (напр. Йодера бомба и ее очередные модификации Й. Р. Гольдшмидта, К- В. Бурнхама, Дж. Р. Холловея и др.); в) высокого давления, позволяющих получать р до

20 ГПа и t выше 1500 °С, работающих при большой внешней нагрузке (до 1000 т), воздействующей на капсулу очень малых размеров (напр., 20X3 мм, A. D. Edgar, 1973). ПЕТРОМИНЕРАЛОГИЯ -обл. пет рологии, исследующая структ. и состав породообразующих м-лов; по мнению

  • V. Маптю (1971), П. еще не сформировалась окончательно, дополняет пет-рохимию и петрофизику. ПЕТРОСИЛЕКС (н) — устар. син. порфира, кварцевого порфира, фельзи-та, микрофельзита, фонолита, геллеф-линта, роговика, черта и халцедона. Исключительно метким является замечание (1896); применение термина «петросилекс» старыми петрографами практически было признанием отсутствия информации о данной породе ПЕТРОТЕКТОНИКА — наука о связи направленных микротекстур деформированных пород с их тектоническим прошлым; см. Микротекстурный анализ.

ПЕТРОФАЦИЯ —■ фациально-петрографическая единица информации, равнозначная петрогенетическому типу отложений; характеризуется определенным измененным петрографическим составом (напр., линза гравийного песчаника).

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

способы расчета параметров, индексов, показателей, формул и диаграмм с целью обеспечения возможности сравнения хим. состава пород и разработки их систематизации; классификация CIPW, Заварицкого классификация ит. д. Основой сравнения являются методы: А120з = const (Ф. Бекке); оксидов (А. Озанна), силикатных тетраэдров (А. Польдер-ваарта), молекулярный (П. Ниггли); катионный (Т. Ф. В. Барта); кислородных отношений (Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, Т. Ф. В. Барта и др.), объемного баланса (А. Г. Джоплина), энергетического баланса (Ю. Егорова и др.).

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТ-

РЫ — сводка разл. взаимозависимостей составляющих, представленных для данного хим. состава породы, полученная на основе хим. анализа; позволяет выяснять закономерности хим. состава п., а также условия ее образования. Отражаемые количества атомов и молекул (в массовых, атомных и молекулярных долях) могут представлять простые зависимости элементов, оксидов, миналов или результаты математических преобразований этих значений.

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ — см. П е т р о г е и е т и ч е с к и й цикл. ПЕТРОХИМИЯ — дисциплина, занимающаяся всесторонним исследованием хим. состава пород и хим. процессов, происходящих при их образовании. Исследования (см. Петрохимиче-ские методы) заключаются в интерпретации хим. состава путем подбора соответствующих петрохими-ческих параметров и построения петрохимических диаграмм. Задачи П.— разработка хим. классификации пород и хим. формул пород, изучение распределения элементов в м-лах, г. п., з. к., а также моделирование петрогенетических процессов при использовании петрографической информации, результатов исследования петрологии экспериментальной и теоретической, а также смежных наук с целью возможно полного познания генезиса и металлоге-нической специализации пород. Понятие П. было введено в научный обиход в 1944 г. А. Н. Заварицким, а в 1958 г. Е. Ланге использовал этот термин для определения технологической пробы нефти и газа. Понятие П. в этом значении, которое ему придал Е. Ланге, не нашло распространения в мировой литературе, однако в Польше распространено достаточно широко.

ПЕТУНЦИТ (н) — остаточная глин, гг; состоит в рсн. из каолинита и зерен ПШ.

ПЕХШТЕЙН — см. Камень смоляной.

ПИГМЕНТАЦИЯ — скопления правильной формы преимущественно соединений Fe и Ti в г. п. и м-лах. пигмолит — куполовидный массив, широкий в верхней части и узкий в нижней.

ПИЕНААРИТ (по мест. Пиенаар Грик в Трансваале] — мест. назв. малиньи-т а; содержит до 17 % титанита.

ПИЗОИД—ооид диаметром более 2 мм, образуется в дефектной среде. ПИЗОЛИТ—1. Известковая или железистая осад, п., обогащена п и зонда м и. 2. Часто пизоид.

ПИЗОЛИТ ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЙ, лапилли акреционные — шаровые и эллипсоидальные пирокласты с диаметром лапиллей; имеют концентрическое строение, возникли в результате цементирования вулк. пепла вокруг капли дождевой воды или в результате конденсации водяных паров, истекающих из вулкана; иногда П. п. имеют следы вращения, в процессе которого они покрываются частицами пепла с образованием концентрического строения; см. Чалазоидит. ПИЗООНКОИД — см. О н к о и д. ПИКОКА ЩЕЛОЧНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ ИНДЕКС — позволяет выделять в любой серии пород четыре группы в зависимости от содержания SiCb (рис. 395) щелочные (менее 51 %),

Рис. 395. Способ определения щелочно-известкового показателя Пикока.

Горные породы: I — известковые, II — известково-щелочные, III — щелочно-известковые, IV — щелочные

щелочно-известковые (52—56 %); известково-щелочные (56—61 %) и известковые (более 61 %). Соответствует содержанию SiC>2, определяемому по пересечению проецируемых кривых «СаО— SiC>2» и «(Na20+ К2О) — БЮг». Согласно Т. F. W. Barth (1952), этот показатель можно рассматривать как степень контаминации песчано-глинистых геосинклинальных осадков магмой; см. Ряды магматические, пикотитит — г. п., состоящая из пикотита и небольшого кол-ва серпентина; по классификации W. Е. Troger (1969), отнесен к силикотелитам. ПИ КРИТ — эфф. или гипабис. п. (аналог перидотита); согласно G. Tscher-mak (1866) —оливиновый меланоте-шенит, по Н. Rosenbusch (1877) — оливиновый диабаз. Облик в осн. пор-

Рис. 396. Пикрит (Седельцы, ЧССР)

 

фировый, структ. мелко- или среднезернистая (рис. 396). В П. распространены продукты вторичных преобразований: хлорит, серпентин, иддингсит, тремолит и карбонаты. Выделяется много разное, при повышенных содержаниях второстепенных м-лов: П. амфиболо-вый, П. бронзитовый, П. гранатовый, П. нефелиновый, П. оливиновый и др. Минер, состав П. варьирует (два определения объемных долей м-лов в %; ванный диорит или амфиболит; состоит из роговой обманки, кварца, ПШ, серпентина и кальцита. ПИКРОПТОХОВАЯ ПОРОДА - порода с убогим содержанием Са и Mg. ПИКРОФИР (н) —см. Минетта пилитовая.

W. F. Troggerem, 1969):

титанавгит

оливин

роговая обманка, биотит    .

битовнит

магнетит, апатит    и    др.    .

стекло

П. анкаратритовый — оливин-авгито-вый меланонефелинит.

П. диоритовый (н) — метаморфизо-

 

ПИЛАНДИТ, анортофир — гипабис. или плутонич. п.; образует контактовую фацию хэзерлита (анортоклазово-го сиенита) в Пилансберге (Трансвааль); фенокристаллы и осн. масса представлены анортоклазом (90%); порода относится к гр. о р т о з и т а. ПИЛИТИЗАЦИЯ — процесс преобразования оливина в агрегат волокнистого актинолита, состав которого не обусловлен хим. составом материнского м-ла.

ПИЛЛОУ ЛАВА — см. Лава подушечная.

ПИНИТИЗАЦИЯ — общее назв. процесса преобразования кордиерита или андалузита в лейстоватый или волокнистый, зеленоватый или бесцветный минер, агрегат, состоящий из смеси мусковита, хлорита и серпентинита с мелкими комками непрозрачных м-лов; редко присутствуют биотит или роговая обманка. П. не понимается исключительно как процесс образования пинита, но также и празиолита, гигантолита, хлорофиллита и др. м-лов.

ПИНОЗИТ — см. Р идеи ит. пинолит — метам, п., подобная филлиту или тальковому сланцу; содержит порфиробласты и агрегаты магнезита (брейнерита).

ПЙПЕРНО— туф Флегрейских Полей в Италии; образован под влиянием высокой температуры, характеризуется наличием ориентированных черных линз ф ь я м м е.

ПИПЕТОЧНЫЙ АНАЛИЗ — метод се-диментационного гранулометрического анализа глинистых пород; отбор пипеткой пробы суспензии с определенной глубины и через определенные промежутки времени с целью определения процентного содержания отдельных фракций глины в исследуемой пробе.

ПИРАЛЛОЛИТОВАЯ ПОРОДА — см. Ренселерит.

ПИРИБОЛ — гр. м-лов пироксенов и амфиболов; назв. образовано от сокращения: пир [оксен + амф] ибол. Г1ИРИБОЛИТ — 1. По Н. О. Schar-bert (1963), метам, п., возникшая в условиях гранул итовой фации; состоит из пироксена, амфибола, граната, плагиоклаза и кварца (до 10%), гранобластовая, по хим. составу приближается к диориту или габбро. 2. По A. Berthelsen (1960), порода с соотношением роговой обманки и пироксена от 66 : 33 до 33 : 66 %. ПИРИКЛАЗ — гр. пироксенов и плагиоклазов; назв. образовано от сокращения: пир (оксен + плат] и [о]клаз. ПИРИКЛАЗИТ — I. По Н. G. Schubert (1963), метам и., образованная в условиях гранулитовой фации; состоит из пироксена, граната, плагиоклаза и кварца (до 10 %), гранобластовая, по хим. составу подобна диориту или габбро; 2. По A. Berthelsen (1960), порода, сложенная ортоклазом, клинопироксеном и плагиоклазом. 3. Собирательное назв. для кварцевых и гиперстеновых разновидностей монцодиоритов, монцоноритов, диоритов, норитов, анортозитов (поля 9,9*, 10 и 10*) для упрощения классификации чарнокитов; см. Пертит, Пертиклазит.

ПИРИТИЗАЦИЯ — процесс образования пирита в г. п. в результате:

1) восстановления Fe в железосодержащих м-лах; 2) замещения орг. в-ва пиритом при привносе Fe в присутствии сероводорода; 3) гидротермальных процессов; 4) эпигенетических процессов (напр., деятельности рассолов). П — типичное явление восстановительной среды.

ПИРИТОСАЛИТ— дайк. п.: встречается совместно с эссекситами; состоит в осн. из кварца, который сопровождается пиритом, мусковитом и акцессорными м-лами: ильменитом, рутилом, апатитом и карбонатами. ПИРОБИТУМЫ— 1. Продукт метам, изменений нефти и вещества, образованного из различных нефтей в гипергенной зоне. П. негорючи, разлагаются при нагревании, устойчивы к растворению орг. растворителями. Известны различные классификации П. Согласно

Ч. Б. Вассоевичу и В. Н. Муратову

  • (1959), в зависимости от степени изменения различаются к е р и т ы (см. Альбериты, Импсониты), ант-раксолиты, шунгиты. 2. Общее назв. углеводородных соединений, нерастворимых в Cs2 (в отличие от растворимых битумов) и негорючих, различаются П. асфальтовые, содержащие менее 5% кислорода (вурцилит, эла-терит, альбертит, импсонит, ингра-мит), а также Г1. неасфальтовые, содержащие более 5 % кислорода (торф, лигнит, уголь; Н. Abraham, 1945).

ПИРОБОЛИД — плутонич. п.; состоит из пирибола или одной из составляющих этой группы м-лов. ПИРОГЕНЕЗ — общее назв. всех процессов, непосредственно связанных с деятельностью магмы (интрузивной и экструзивной), в результате которой образуются плутонич. и эфф. п., а также их производные.

ПИРОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ — м-лы магм, п.: кристаллизуются из магмы, содержат небольшое кол-во конституционной воды.

ПИРОГЕННЫЕ ПОРОДЫ — см. Магматические породы. ПИРОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ — общее назв. интрузивной и экструзивной деятельности.

ПИРОГЕОЛОГИЯ — см. Вулканология.

ПИРОКЛАЗ — назв. образовано от сокращения: [клино] пиро[ксен + -(-плагио] клаз.

ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, эжектиты (1), эжекционные материалы, эжектаменты — несцементированные продукты рассеяния жидкой лавы, пород вулканического конуса и его основания при взрыве вулкана. Классификация П. м. основана на систематизации, заимствованной у осад, п. (табл. 34), выделяются:гравий вулканический -> песок вулканический и пепел вулканический. Форма и текст, являются основой выделения различных форм П. м.; среди глыб выделяются: -► бомбы вулканические -* шлак вулканический пемза. ПИРОКЛАСТИЧЕСКИЕ, деэжекцион ные породы — продукты консолиди рованных пирокластических ма териалов. В результате цементирс вания блоков, вулканических бомб шлаков возникают конгломерат

                     

СО

<

   

C

O)

ж

u:

 

,

     

=Ж _

5 л

ZS

s

   

Sit

ч

о

 

^=ж о- 3

     

ё ч

5 2

c:

 

с

X

s

 

т х

     

s ~

tfi

 

-* Tf

               

<

                 

H

 

ж

ж

         
   

d

ж

1-

4

4

ж

 

ч

си

     
     

*3 g

E

CO

 

Е

О)

     
     

VO

4

 

С

     
   

i

ж

           
   

-*-> a.

3

             
   

1u ^ <m

 

4

         
   

Q. s s

-i?2

VO -§1

4

ж

E

 

Ч

ч>

Е

     
   

u:.a

U О VO

CO

e;

 

СV

Е

     
 

<

               
 

4

               
 

<

 

Ж

           
 

S

   

ж

         
 

a.

UJ

H

<

Z. Tore 1962

Глыбь

бомбы

Лапилл

Песок

     

Пыль и пепел

                     
 

u.

                 
 

О

u

« cL

•a C( CM

c ^ CO

3

'О 3

Ж

ч

е;

Ж

ж _ л

Hi4HuXd>i

 

иимуэдо

 

UJ

3“

^ U —

н

ж

Е

ж 5

         
 

s

H

> >

u о

VO

СО

v, U 1)

03 у 3

 

гоизц

 
 

(J

                 
 

<

               
 

*

о

-C

о

СЛ _, £ u'co

Ж

3

'S 2

ж

4

4

инниЛс!'))

 

HHMIT9YV

 

s

. CU Oi > “

 

ж

e

         
 

c

c*

a

о

VO

CO

ч

 

и*зиэи

 
 

s

               
 

a

 

ж

           
 

<

*

S

e

X

A. A. G. Schiefer decker, 1959

3

VO -

si

ж

  • 4

  • 5 ж e

CO

Ж

V. =

* со о ^ о £

<U 5-

ж

ж

с->

ч

си

Е

о

 

J3

ч

3

 

и

и

 

VO

4

С а

о

ж

с

 

с

 

<

               
 

ч

 

ж

           
   

о

 

ж

         
   

C O)

M

ч

         
   

eg lO

'S -

4

         
   

ft °*

 

ж

     

л

 
   

d

 

E

CO

     

2

 
   

VO

4

     

с

 
   

J= О

ж

3

*o 3

Ж

4

e;

И1ЯНП

о.

Мел I

КИЙ

J3

ч

   

О ^cn

2 xo

Ж

       

J3

   

r,-CQ-

,4 4

E

       

с

   

Li.

u О

CO

узиэп

   
     

VO

           
   

«6 1 о z

         

LO

 
     

CO

О <M

ю

О ^ <м

 

ю

 

СМ

ю

   

a> о

Ю CO

Ю CO

СМ

   

ю см

 

со

   

S *

CN

   

ООО

о

о

   

” 2

ca 0

         

о’

о'

   

Q. c;

             

туфовые, а также пирокластические брекчии, лапилли, туфы лапил-л и е в ы е, вулканических пеплов туфы песчанистые, вакки вулканические и др.

ПИРОКЛАСТОЛИТЫ общее назв. пород, образовавшихся в результате накопления пирокластических материалов: блоков, лапиллей, пеплов и пыли.

ПИРОКЛАСТЫ — мелкие обломки пирокластического материала. С генетической точки зрения выделяются П. акцидентальные — образованные из более древних пород основания или окружения вулкана, и П. ювенильные — непосредственно связанные с кристаллизацией свежей лавы; см. Т е ф р а.

ПИРОКСЕН-АМФИБОЛОВЫЙ ИНДЕКС ЮНГА-БРУССА — количественно-минеральный показатель, рассчитываемый в %; используется в модальной классификации магматических пород:

1_    100-пироксен

пироксен-г амфибол

ПИРОКСЕН-ГРАНУЛИТОВАЯ СУБ-

ФАЦИЯ — охватывает высшие пределы температуры и давления рогово-обманково - гранулитовой субфации и вместе с ней принадлежит гранулитовой фации; соответствует эклогитовой фации в значении, данном Р. Eskola (1920). ПИРОКСЕНИД — общее назв. магм, п., состоящих почти исключительно из пироксена; к этой группе относятся пироксенит, диаллагит и др. п. ПИРОКСЕНИЗАЦИЯ — процесс мета-соматического образования энстатита, диопсида, диаллага и др. пироксенов в породах магм, происх. (напр., в ду-нитах, перидотитах и серпентинитах). П. осуществляется под влиянием гидротермальных растворов, содержащих кремнезем, вызывающих возникновение: а) рассеянных мелких пироксенов;

б) пироксенов, образовавшихся порфи-робластически и собранных в жилы, секущие ультраосновные породы, или в параллельно расположенных слоях. Особенно трудно протекает П. в оливи-новых породах.

ПИРОКСЕНИТ    МЕТАМОРФИ

ЧЕСКИЙ, пироксенолит (3)—• преобразованный известняк; состоит из диопсида, скаполита, флогопита, амфибола, титанита, иногда кальцита (W. W. Moorhouse, 1959). ПИРОКСЕНИТОВАЯ ФАЦИЯ — пироксенитовая асе. м-лов: жадеит, акмит и кальциево-титановый пироксен. Н. S. Yoder и С. Е. Tilley (1962) экспериментально подтвердили, что П. ф. устойчива при р ок. 1 ГПа и 1150°С, т. е. на петрогенетических диаграммах занимает положение, граничащее с базальтом и эклогитом. ПИРОКСЕНИТЫ — 1 Гр. ультрама фических плутонич. п., включающая ортопироксениты (бронзитит, энстати-тит, гиперстенит и др.), оливиновые ортопироксениты, вебстериты, оливиновые вебстериты, клинопироксениты (диаллагит, диопсидит и др.), оливиновые клинопироксениты; характеризуется высоким (60—100 %) содержанием пироксенов, а также оливинов (0—40%). Если П. содержат менее 50 % роговой обманки, то называются П. роговообманковыми или П. оливин-роговообманковыми. Если такие породы сопровождаются плагиоклазом (до Ю %), то к названию добавляется определение «Плагиоклазсодержащий» (напр., плагиоклазсодержащий ортопироксенит, оливин-роговообманко-вый пироксенит и т. д.). П. являются промежуточным звеном, связывающим ультраосновные породы с габбро. Характеризуются гипавтоморфнозерни-стой структ. иногда порфировым обликом. В. П. обнаружено много второстепенных м-лов, которые в прошлом служили основой выделения ряда разное.: П. апатитовые, П. гранатовые, П. магнетитовые (кос вит, яку-пирангит), П. меланитовые, П. шпинелевые (ост раит) и т. д. Кроме того, установлено наличие ильменита, хромита, сульфидов, серпентина, кальцита и др. м-лов; 2. В нем., франц. и рус. литературе ранее назывались пироксенолитами. 3. (н). Франц, назв. метам, п.

ПИРОКСЕНОВАЯ ЗОНА — согласно Н. G. F. Winkler (1976) —зона метаморфизма, в которой породы образуются при очень высокой температуре в

Рис. 397. Парагенезис минералов пирок-сеновой зоны низкого (а) и высокого (б) давления (по X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

 

условиях, подобных гранулито-вой фации; делится на две зоны (рис. 397). Зона низкого давления (гиперстен-плагиоклазовых граноли-тов) в результате реакции «гиперстен -(-плагиоклаз клинопироксен -)-

+гранат+кварц» переходит в зону высокого давления (клинопироксен-альмандин-кварцевых гранолитов). ПИРОКСЕНОЛИТЫ — 1. По A. Lacroix (1895), почти мономинеральные плутонии, п., принадлежат к гр. плагиоклазолитов; состоят из клино-пироксенов и биотитов, иногда встречается лейцит (П. фонолитовый), а также оливин и апатит; эфф. аналоги Г1.— океаниты и анкарамиты. 2. Метам, п., подобные по минер, составу и структ. пироксенитам; см. Пироксенит м е-таморфический.З. (н) пироксенит ы.

ПИРОКСЕН-РОГОВИКОВАЯ ФАЦИЯ — соответствует роговиковой фации Р. Eskola (1920) и орто-клаз-кордиерит-роговиковой фации (рис. 398) Н. Q. F. Winkler (1967); встречается в непосредственном соседстве с интрузией основных пород, где / выше 665 °С (по F. J. Turner и J. Verhoogen, 1960) и даже 700—1200 °С (по В. С. Соболеву

  • 1970). Проекцию минер, ассоциаций, богатых кремнеземом, разработал •V. М. Goldschmidt (1911). Критические м-лы фации — монтичеллит с ме-лилитом, волластонитом и кальцитом; монтичеллит с мелилитом, гроссуляром и кальцитом; форстерит с кордиеритом

 

Рис. 398. Парагенезис минералов пи-роксен-роговиковой    фации    (по

X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

 

и флогопитом; феррокордиерит с фаялитом и герцинитом; гроссуляр с диопсидом, волластонитом и кальцитом.

В. С. Соболев (1970) выделил субфации гроссуляровую и Волластон ит-геленит-анорито-вую; X. Г. Ф. Винклер — орто-амфиболовую и ортопирок-сеновую; см. Р о г о в и к о в ы е ф а-ц и и.

ПИРОКСЕН-РОГОВООБМАНКОВАЯ ФАЦИЯ — фация контактового метаморфизма; осуществляется при высокой температуре и умеренном давлении; является промежуточным звеном между пироксен-роговиковой и р о г о в о о б м а н к о в о - р о г о в и-ковой фациями.

ПИРОЛИТ — 1. Хим. и минер, модель породы верхней мантии; состоит из одной части базальта и трех дунита или перидотита. По D. Н. Green и А. Е. Ringwood (1966), средний хим. состав П. (в %): Si02 43,6, MgO 39,32, FeO 6,66, А1203 3,99, CaO 2,65 Fe201,66, Na20 0,61, Ti02 0,58, Cr203 o’,42 NiO 0,39, K20 0,22, H20 0,21, MnO 0,13, P205 0,08, CoO 0,02. Под океанической корой предположительно (рис. 399) находится П. плагиоклазо-вый (оливин, пироксен, плагиоклаз и хромит), переходящий глубже в П. пироксеновый (оливин, алюминиевые пироксены и шпинель). В то же время под континентальной корой по экспериментальным данным должен находиться


Рис. 399. Предполагаемый разрез верхней мантии

П. гранатовый (оливин, энстатит, бедный алюминием диопсид и пироп). Некоторые исследователи допускают, что на границе коры и мантии находится амфолит (оливин, амфибол, энстатит и шпинель). 2. Устар. назв. магм. п. (англ, pyrolith). ПИРОМАГМА—магма в магматическом канале вблизи его устья: согласно теории Т. J. Jaggar (1921), выделяющиеся в результате падения давления газы экзотермически реагируют и вызывают кипение магмы, а затем излияние или выброс лавы; см. Г ипомагма, Эпимагма. ПИРОМЕРИД — девитрифицирован-ный риолит, характеризуется сфероли-товой структурой; сферолиты состоят из радиально расположенных иголок ортоклаза и кварца.

ПИРОМЕТАМОРФИЗМ — разное, метаморфизма пирогенного; осуществляется локально в безводных условиях под воздействием очень высокой температуры, вызывающей полную рекристаллизацию, остеклование и даже расплавление пород. Продукты П.— ксенолиты, преобразованные в условиях санидинитовой фации. ПИРОМЕТАСОМАТИЗМ — метасом. процесс, происходящий при высокой температуре на контакте с интрузией, эманации которой вызывают преобразование окружающих осад, п., особенно интенсивно пород простого минер, состава (напр., известняков и доломитов).

ПИРОМЕТР — прибор для измерения высокой температуры (напр., температуры лавы), находящейся за пределами чувствительности ртутного термометра; действует на оптической, электрической и др. основе. П. оптический определяет интенсивность и длину волны света, испускаемого исследуемым объектом.

ПИРОМОРФИЗМ — общее назв. крупных метаморфических преобразований под влиянием высокой температуры; также метаморфизм каустический, метаморфизм термальный и т. д.

ПИРОПИССИТ — липтобиолит, встречающийся в третичных месторождениях бурого угля; желтый, очень легкий, с сильным запахом при горении. ПИРОСФЕРА, магмосфера — гипотетическая зона Земли между литосферой и барисферой. П. состоит из магмы, источника лавы.

ПИТЕРЛИТ — разное. р а п а к и в и, характеризуется отсутствием олигокла-зовых каемок вокруг зерен ортоклаза или микроклина.

ПЛАГИ ( плагио...) — приставка, в классификационных назв. г. п. обозначает, что главным м-лом является плагиоклаз.

ПЛАГИАПЛИТ — диорит-аплит, состоит из альбитизированного андезина, иногда из зеленой роговой обманки; второстепенные м-лы: кварц, биотит и мусковит.

ПЛАГИДАЦИТ — в    Ритмана

классификации эффузивных пород аналог дацита, кварцевого андезита или тоналита. ПЛАГИОБАЗАЛЬТ (н) — лейкоба-зальт.

ПЛАГИОГНЕЙС — гнейс плагиокла-зовый.

ПЛАГИОГРАНИТ — рус. назв. гранитов с низким содержанием КПШ. ПЛАГИОГРАНУЛИТ — гранулит, в котором плагиоклаз преобладает над ортоклазом; выделяются П. пирибо-ловый (пироксен преобладает над амфиболом), П. амфиболовый (амфибол преобладает над пироксеном); см. Гранулиты, классификация.

ПЛАГИОКЛАЗИТ (н) — см. Анортозит.

П. корундовый — см. Кыштымит. ПЛАГИОКЛАЗОВЫЙ ЭФФЕКТ —

свойство дифференцирующейся магмы, в которой, по мнению N. L. Bowen (1945), происходит ранняя кристаллизация кальциевого плагиоклаза, образующего анортозитовые агрегаты или породы. Магма обедняется А1, недостаток которого обусловливает невозможность '’оединения натрия в альбите, из фракции, богатой Na, кристаллизуется натриевый амфибол. ПЛАГИОКЛАЗОЛИТЫ — собирательное назв. плагиоклазовых магм, п. в Лакруа классификации магматических пород; охватывает анортозиты, нориты, габбро, диориты, алливалиты 41, перидотиты, горн-блендиты, пироксенолиты, себастиани-ты, эссекситы, тералиты, мелилитолиты; П. сгруппированы в подклассы: П. кварцевые, П. фельдшпатоидовые. ПЛАГИОКЛАЗСОДЕРЖАЩИЙ - в соединении с классификационными названиями п., согласно международной классификации (см. Ультрамафи-ты), информирует о присутствии до 10 % плагиоклаза (напр., П. дунит). ПЛАГИОЛИПАРИТ, риолит, липарит плагиоклазовый, липарит плагиофиро-вый — риолит, в котором фенокристал-лы представлены кварцем, биотитом и плагиоклазом, а К.ПШ является лишь потенциальным м-лом. ПЛАГИОПЕГМАТИТ 42 — пегматит, соответствующий по минер, составу анортозиту; содержит в основном плагиоклаз, присутствует биотит; акцессорные м-лы: магнетит, апатит, титанит, турмалин, флюорит и пирит. ПЛАГИОПОРФИР — см. Платно-трахит.

ПЛАГИОСИЕНИТ ФЕЛЬДШПА-ТОИДНЫЙ — классификационное название поля 12 международной классификации плутонических пород.

ПЛАГИОФИР — эфф. п. (рис. 400), относимая к лейкофиру или риодациту; содержит фенокристаллы олигоклаза в осн. массе, состоящей из олигоклаза, ортоклаза, кварца, хлоритизированного авгита, оксидов Fe и апатита. ПЛАГИОФИРИТ ЩЕЛОЧНОЙ — эфф. п., относимая к гр. трахиандезита; содержит ок. 30 % фенокристаллов олигоклаз-андезина, в вулк. стекле

Рис. 400. Плагиофир

присутствуют авгит, амфибол, оксиды Fe, апатит и титанит, ПЛАГИОФОЙЯИТ — нефелиновый сиенит, содержащий плагиоклаз. ПЛАГИСИЕНИТ (н) — устар. назв. монцонита.

ПЛАГИТРАХИТ, плагиопорфир, порфир плагиоклазовый — трахит, содержащий КЙШ только в осн. массе; фенокристаллы представлены плагиоклазом; разнов. со стекловатой осн. массой — гиалоплагитрахит. ПЛАГИФОЙЯИТАРКИТ — плутонич. п., встречена в ксенолитах, содержит эгирин-диопсид, щелочную роговую обманку, плагиоклаз, санидин, биотит, апатит, непрозрачные м-лы, реже оливин; по классификации 1UGS — фойдо-вый (фельдшпатоидный) монцодиорит; см. С о м м а и т.

ЙЛАГИФОНОЛИТ — тефритовый фонолит; см. Ф о и о л и т.

ПЛАКИТ (н) — устар греч. назв. слюдяного сланца, преобразованного на контакте с гранитом в полевошпат-авгитовую породу.

ИЛАКОЛИТ (н) — крупное интрузивное плитообразное тело.

ПЛАНАРНЫЕ ЧЕРТЫ—см. Ударные плоскости.

ПЛАНЕТОЛОГИЯ, астрогеология — наука, исследующая физ. свойства, хим. состав, внутреннее строение и др. особенности планет и их спутников. ЙЛАНИМЕТР — в амер. и англ, литературе интеграционный столик. ПЛАНОФИР — порфировая п., характеризуется планофировой структурой (слоистым расположением фенокристаллов) .

Г1ЛАСТЕЗ (н) — процесс непрерывной деформации, не вызывающей разрыва породы. В настоящее время П.— пластическая деформация породы.

ПЛАСТИКЛАСТ — интракласт со следами пластической деформации, связанной с его транспортировкой и перемещением (R. L. Folk, 1962). ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ — см. Д е ф о р м а ц и я породы. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ПОРОДА— п„ вы держивающая 5—10 % деформации перед разрушением; см. Хрупкий (1). ПЛАСТИЧНОСТЬ ПОРОДЫ — способность п. непрерывно без утраты связанности деформироваться под воздействием разнонаправленных напряжений; зависит от минер, состава, текст, и структ., а также от давления и температуры. Абсолютная шкала П. п. не разработана. По относительной шкале п. разделяются на очень хрупкие, хрупкие, относительно хрупкие, относительно пластичные и пластичные в зависимости от полного разрыва при деформации соответственно менее 1, 1—5, 2—8, 5—10 % и более. ПЛАСТОВЫЕ ТРЕЩИНЫ (L) — трещины, параллельные поверхности первичного расположения батолита (рис. 401); по классификации Н. Cloos (1923), совпадают с одним из главных

Рис. 401. Направления трещиноватости магматического тела (по X. КЛООСУ)

направлений первичной трещиноватости магм, тел; см. Поперечные трещины (Q), Продольные трещины (S).

ПЛАТИЭКСЦЕССНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ — см. Эксцесс.

ПЛАТО ВУЛКАНИЧЕСКОЕ—широ-Кая лавовая равнина, образованная в Результате излияния огромных масс лавы (в осн. базальтовой, реже риолитовой), которая выравнивает земную поверхность; кислые породы П. в. часто представлены игнимбритами. ПЛАТОБАЗАЛ ЬТ — см. Базальт. ПЛАТОВУЛКАНИТ (и) — эфф. п. (напр., базальты, риолиты, игнимбри-ты), образующие покровы в дали от складчатых областей; см. Плато вулканическое.

ПЛАУЭНИТ [по мест. Плауэншер Грунд в Саксонии, ГДР) — мест. назв. кварцевого сиенита.

ПЛЕДОРИТ, плеторит — гранит с роговой обманкой, иногда содержит магниевую слюду; A. Johannsen (1949) считает, что термин pladorit, первоначально используемый W. Land (1877), неверен и должен быть заменен термином plathorit.

ПЛЕЗИОМОРФИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ — см. А в т о л и т. ПЛЕЗИОФИРОВАЯ ПОРОДА — по классификации Ф. Ю. Левинсона-Лессинга (1899), порода с порфировым обликом, содержащая более 25 % фено-кристаллов.

ПЛЕЙРОГНЕЙС — гнейс, плагиоклазы которого оказались гидротермально переработаны и вытеснены агрегатом серицита, эпидота и цоизита. ПЛЕЙСТОФИРОВАЯ ПОРОДА -магм. п. порфирового невадитового облика, отличающаяся от плезиофиро-вой породы большим кол-вом фено-кристаллов.

ПЛЕНКА ИНТЕРГРАНУЛЯРНАЯ,

раствор межзерновой — тонкий слой жидкости, находящийся между зернами породы, чрезвычайно активный в реакциях между м-лами; фактор метасоматоза; вызывает растворение м-лов, не устойчивых в данной системе, и одновременно кристаллизацию новых м-лов, устойчивых в измененных условиях. По изменению П. и. устанавливается новое равновесие в г. п. Существование П. и. определяется наличием влаги породной, а также

со2.

ПЛЕОВИТРОФИРОВАЯ ПОРОДА — витрофировая п., в осн. массе к-рой стекло преобладает над микролитами; термином определяется также облик породы; см. Мейовитрофировый. ПЛЕОНАСТИТ — магм. п. диабазового облика, состоит из плеонаста, герцинита, клинохлора и корунда.

ПЛЕОХРОИЧЕСКИХ ОРЕОЛОВ МЕТОД — способ определения относительного возраста слюд и флюорита, реже ПШ; основан на измерении интенсивности окраски ореола вокруг врост-ков циркона, моноцита, ксенотима, апатита и др. м-лов, испускающих а-части-цы. Ширина ореола зависит от вида радиоактивных элементов, их кол-ва и периода действия а-частиц; интенсивность почернения зависит от дозы облучения, к-рая является функцией интенсивности источника и возраста. В настоящее время метод используется ограниченно из-за установленного изменения податливости слюд и др. м-лов облучению, аннилингу, изменению цвета и т. д.

ПЛЕТОРИТ — см. Пледорит. ПЛИНТИТ — глин, п., часто кремнистая или железистая; образуется в результате выветривания базальта; см. Вакка базальтовая. ПЛОЙЧАТОСТЬ — мелкие складки в осад, и метам, п., возникшие в результате тектонических деформаций. П. могут вызвать силы кристаллизации порфиробластов или минер, агрегатов (П. кристаллобластическая). ПЛОТНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТ — характеристика г. п., определяемая соотношением объемной массы и плотности; связан со способом «упаковки» составляющих; порода с максимальным значением П. к. не содержит пор. ПЛОТНОСТЬ — масса 1 см3 г. п. исключая поры, определяемая методом гидростатического взвешивания, пикнометрическим, суспензионным и др. методами. П. некоторых магм, и метам, г. п. (S. Р. Clark, 1966):

гранит

гранодиорит

сиенит

диорит

норит

габбро

пироксенит

анортозит

диабаз

дунит

гнейс

амфиболит

гранулит

эклогит

 

2,516—2,809 (2,667) 2,668—2,785 (2,716) 2,630—2,899 (2,757) 2,721—2,960 (2,839) 2,720—3,020 (2,984) 2,850—3,120 (2,976) 3,100—3,318 (3,231) 2,640—2,920 (2,734) 2,804—3,110 (2,964) 3,204—3,314 (3,277) 2,59—3,06    (2,73)

2,79—3,14    (2,99)

2,63—3,10    (2,85)

3,338—3,452 ( 3,392)

кристаллический

сланец    2.70—3,03    (2,82)

ПЛУТОВУЛКАНИТ (н) — устар. назв. субвулк. и гипабис. п. ПЛУТОМЕТАМОРФИЗМ (н) — сокращение термина плутонический+ ] метаморфизм.

ПЛУТОМЕТАМОРФИТ (н) — порода, | образованная в процессе плутонического метаморфизма в условиях высокой температуры, сильного гидростатического давления и отсутствия стресса; J важную роль играли анатексис, грани- i тизация и газовые эманации.

ПЛУТОН — крупное магм, тело, на- 1 ходяшееся в гл. з. к., связь которого | с поверхностью земли ничем не прояв- i ляется. П. простой — результат одно- | разового внедрения и кристаллизации | магмы; П. сложный — результат соеди- | нения многократных интрузий. По фор- I ме и отношению к окружающим струк- J турам Н. Cioos (1923) выделил ряд 1 разное.: собственно П. (хо но лит), 1 П. периклиновый (б а т о л и т), П. анти- 1 клинальный (штоки и некоторые ] лакколиты), П. синклинальный : (этмолит), П. вертикальный (г ар-пол и т, а к м о л и т и жилы), П. ] горизонтальный (силлы, лакколи- 1 ты и факолиты).

ПЛУТОН МИГМАТИТОВЫЙ — рус. I назв. зоны ультраметаморфической гра- 1 нитизации. Выделяется два этапа раз- 1 вития П. м.:    гранитизация путем

ультраметаморфического погружения и подъема.

ПЛУТОНИЗМ— 1. Глубинный вулканизм, магматическая деятельность, приводящая к образованию плутонов или крупных магматических тел в глу- ;| бине з. к. Процессы П. осуществляются ) при орогенезе, поэтому Н. Stille (1950) использует термин П. синорогенный. 2. По мнению ученых XVIII в., возникно- ; вение Земли в результате остывания жидкой массы; см. Магматизм, | Вулканизм.

ПЛУТОН ИСТЫ — последователи ги- | потезы образования гранита в резуль- | тате кристаллизации магмы в гл. Земли; ; противники нептун исто в, с которыми вели спор в XVIII и XIX вв. ПЛУТОНИТ — устар. назв. кислых кристал. п. (напр., гранитов, гнейсов)-В настоящее время син. плутонической породы. ПЛУТОНИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ — согласно W. Q. Kennedy (1933), батолиты, штоки, силлы, дайки и др. тела, которые интрудировали в складчатых зонах при орогенезе или непосредственно после горообразовательных движений. Интрузивная деятельность сопровождалась небольшими интрузиями (напр., аплитов, пегматитов и лампрофиров). Г1. а. генетически связаны с материнской гранодиоритовой магмой, которая образовалась в результате местного расплавления гранитного слоя.

ПЛУТОНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ, абиссальные породы — глубинные магматические породы; продукт кристаллизации магмы на значительной гл. в з. к. при постепенном снижении температуры, при значительном давлении и участии летучих компонентов, способствующих кристаллизации и понижающих температуру затвердевания магмы; П. п. полностью раскристаллизованы, характеризуются явнокристаллической структурой; см. Эффузивные породы. ПЛУТОНИЧЕСКИЕ    ПОРОДЫ,

КЛАССИФИКАЦИЯ — утверждена Международным союзом геологических наук (рис. 402, 403); основа классификации — минер, состав в %. П. п. делятся на две гр.: I гр. содержит 0—90 % мафических м-лов, II гр.— более 90 % мафических м-лов (ультра-мафиты). Породы первой группы могут содержать кварц или фельдшпатоиды, в зависимости от этого проекционные точки анализа отражаются на треугольниках QAP и APF: Q — кварц; А — Щелочные ПШ (ортоклаз, микроклин, пертит, анортоклаз, альбит 0—5); Р — плагиоклаз 5—100, скаполит; F — лейцит, нефелин, содалит, нозеан, гаюин, канкринит, анальцим. Fla двойном треугольнике QAPF выделены следующие проекционные поля: 1а— кварцолит; 1в — кварцсодержащие гра-нитоиды; 2 — щелочнополевошпатовый гранит; 3 — гранит а и 0;    4 —

гранодиорит 43, 5 — тоналит; 6 43 — кварцевый щелочнополевошпатовый сиенит; 7 43 — кварцевый сиенит; 8 43 — кварцевый монцонит, 9 43 — кварцевый

Рис. 402. Классификация плутонических пород (М<90), утвержденная IUGS

монцодиорит и кварцевое монцогаббро; 10 43 — кварцевый диорит и кварцевое габбро (син. для обоих 44 — кварцевый анортозит); 6— щелочнополевошпатовый сиенит; 7 — сиенит; 8 — монцонит; 9—монцодиорит и монцогаббро; 10— диорит и габбро (син. для обоих 45 — кварцсодержащий анортозит); 6' — фельдшпатоидсодержащий щелочнополевошпатовый сиенит; 7' — фельдшпатоидсодержащий сиенит; 8' — фельдшпатоидсодержащий монцонит; 9' — фельдшпатоидсодержащий монцодиорит и фельдшпатоидсодержащее

Рис. 403. Классификация плутонических пород (A. Strecklesen, 1967).

Лейкократовые разности показаны точками, меланократовые — штриховкой

монцогаббро; 10' — фельдшпатоидсо-держащий диорит и фельдшпатоид-содержащее габбро, 11 — фондовый сиенит; 12 — фойдовый монцосиенит (фойдовый плагисиенит);    13 — фой

довый монцодиорит и фойдовое монцогаббро (син. для обоих — эссексит); 14 — фойдовый диорит и фойдовое габбро (тералит); 15 — фойдолит. В классификации вспомогательным является цветовой индекс, который позволяет выделить лей ко- и мел а но- (рис. 403) разновидности; см. Г абброиды, Ультрамафиты (W. Ryka, 1975; К. Smulikowski, 1975; A. Streckeisen, 1976). ПЛУТОНИЧЕСКИЕ    ПОРОДЫ,

УПРОЩЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ — рекомендованная Подкомиссией по систематике изв. п. для полевого использования, когда невозможно применять микроскоп; упрощенная система

Рис. 404. Упрощенная классификация плутонических пород, рекомендованная IUGS Для использования при полевых работах

треугольников QAPF классификации Плутонических пород (рис. 404):

  • I— гранитоиды; 11 — сиенитоиды; III, IV, VIII—диоритоиды, габброиды и анортозиты; V — фойдовые сиенитои-ды; VI — фойдовые диоритоиды и фой-Довые габброиды; VII — фойдолиты. Упрощенная классификация ультра-м а ф и т о в представлена на диаграмме НЫ, 01: IX — перидотиты; X — пироксениты; XI — горнблендиты (мелил итолиты) .

ПЛУТОНОМЕТАМОРФИЗМ (н)    —

процессы преобразования г. п. на большой глубине в катазоне под влиянием высокой температуры и большого гидростатического давления.

ПЛЫВУН — мелкозернистый насыщенный водой песок, способный перемещаться.

ПЛЮЗИАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ —

содержат драгоценные металлы и камни.

Г1ЛЮМАЗИТ [по мест. Плюмас в шт. Калифорния, США] — гипабис. п.. встречается совместно с марундитом; структ. грубозернистая; состоит из олигоклаза (75%) и корунда (23%); подобен кыштымиту.

ПЛЮСОВЫЙ МИНЕРАЛ — м-л, мол. объем которого больше суммы мол. объемов отдельных оксидов (напр., плагиоклаз), в связи с чем Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (1899) предположил, что мол. объем позднейших аллотропных модификаций больше расчетного; см. Минусовый минерал. ПЛЯЖНЫЙ ИЗВЕСТКОВИСТЫЙ ПЕСЧАНИК [англ, beach rock] — пляжный песок приливной зоны, сцементированный карбонатом кальция. ПНЕВМАТОГЕННЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ — в классификации A. Lacroix (1893), разное, п., образованных в магматическом резервуаре на значительной глубине под воздействием летучих компонентов.

ПНЕВМАТОГЕННЫЙ — относится к м-лам и г. п., образованным под воздействием паров и газов. ПНЕВМАТОЛИЗ — пневматолити-ческий процесс, обусловленный воздействием пара и газа, которые в надкритическом состоянии достигают высокой упругости и способны проникать из интрузии в окружающие породы. В процессе миграции они могут вызвать обмен составляющих, и тогда такой процесс в зависимости от положения зоны изменений относительно источника эманации называется метаморфизмом пневматолитов ым. Из пневматолитических эманаций, иногда с участием процесса дифференциации пневматолитовой образуются м-лы и г. п. (см. Пневматолиты, 1); кроме того, эманации содержат распыленные труднолетучие составляющие (напр., W, Mo, Sn), которые могут образовывать богатые месторождения пневматолитов ы е.

ПНЕВМАТОЛИТОВАЯ СТАДИЯ —

период действия пневматолитовых эманаций на породы или кристаллизация эманаций в трещинах и порах; продолжение пегматитовой стадии, сменяется гидротермальнойста-д и е й; процессы осуществляются при / 350—550 °С.

ПНЕВМАТОЛ ИТОВЫЙ, пневматомор-фический — образованные при пневматолизе: 1) п. и м-лы (см. Пневматолиты, 1); 2) продукты контактового метаморфизма (метаморфизма пневматолитового); 3) продукты газовых эманаций, наблюдаемые на поверхности земли вблизи вулканов. ПНЕВМАТОЛИТЫ — 1 Г. п. п н е в-матогенного происхождения. 2. Остаточный расплав пегматитовой и пневматолитовой стадий, кристаллизующийся в гранитной магме в направлении от периферии к центру. ПНЕВМАТОМОРФИЧЕСКИЙ — см. Пневматолитов ый. ПНЕВМОТЕКТИК—1. Плутония. п„ кристаллизация которой осуществляется в полной степени при участии пара и газов. 2. Продукт постмагматической стадии в классификации кристаллизации магмы А. Е. Ферсмана (1931).

ПНЕВМОТЕКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — процесс кристаллизации магмы в присутствии пара и газов; вероятно, связан с началом активизации процесса пневматолиза на границе магматической и постмагматической стадий.

ПОБУРЕНИЕ — почвообразовательный процесс, в течение которого распадаются алюмосиликаты и освобождаются соединения Fe, что приводит к образованию горизонтов побурения (без миграции Fe в профиле почвы). ПОВЕРХНОСТИ ЗЕРНА СВОЙСТВА — блеск, матовость, наличие углублений, царапин, покрытия из рекри-сталлизованных м-лов и др. Исследование с помощью электронного микроскопа (рис. 405) позволяет определить условия транспортировки зерна, условия седиментационной среды, иногда

Рис. 405. Поверхность зерна кварца с гляциальной штриховкой

последовательность    диагенетических

изменений.

ПОВЕРХНОСТНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ— см. Ареальное извержение.

ПОГОНИТ — см. Перлит. ПОГРУЖЕНИЯ — структ. погружения, возникшие в результате вертикальных движений отрицательного знака в не-консолидировавшихся осадках; характеризуются неустойчивой плотностной слоистостью (напр., погребенные знаки ряби, погребенные и преобразованные материалы заполнения мелких углублений дна, вызванных вихревыми и др. видами течения и т. д.; R. Gradzinski и др., 1976). ПОДАТЛИВОСТЬ ИСТИРАНИЮ — сопротивление породы истиранию, определяемое потерей массы или уменьшением высоты пробы; вызвано абразивным износом поверхности при испытаниях на чугунных или карборунд-ных дисках. Одна из важнейших характеристик строительных камней. ПОДЗОЛИСТАЯ ПОЧВА — почва, лишенная гумусового в-ва, карбонатов и гидроксидов Fe в результате выщелачивания их кислыми водами. ПОДЗОЛООБРАЗОВАНИЕ — хим. процесс, протекающий в умеренно влажном климате; выщелачивание из почвы карбонатов, соединений Fe, Мп и др. элементов коллоидными гумусовыми кислотами; вызывает обесцвечивание почвы.

ПОДУШЕЧНАЯ БРЕКЧИЯ — разное.

подушечной лавы; подушки (pillow) и обломки подушек сцементированы туфом.

ПОЕНИТ, спилит калиевый — спилит, в котором процесс метасоматоза привел к образованию адуляра вместо альбита.

ПОЙКИЛОБЛАСТ — обычно крупный ксенобластовый кристалл; содержит хаотически расположенные вростки др. м-лов. Метасом. п., содержащая П., характеризуется пойкилитобластовым обликом.

ЛОЙКИЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, пойкилотоповый — определяет облик; см. Пойкилотоп.

ПОЙКИЛОПЕГМАТИТОВЫЕ СРОСТКИ (н)—случайные сростки двух или нескольких м-лов.

ЛТОЙКИЛОПЕРТИТОВЫЕ СРОСТКИ (н) — правильные сростки с невыраженным габитусом двух или нескольких м-лов.

ПОЙКИЛОТОП — крупный кристалл, содержащий небольшие зерна др. м-лов осад. п. с пойкилотопной (пойкило-кристаллической) структ. (напр., крупные кристаллы кальцита с реликтами не полностью замещенных зерен доломита в дедоломитизированных породах, крупные кристаллы гипса с зернами кварца).

ПОЙНТИНГА ЗАКОН —по отношению к Клайперона уравнению является упрощением в связи с игнорированием значений объемной массы тел, если полиморфные изменения происходят под влиянием стресса в условиях регионального метаморфизма. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕТРОХИМИЧЕ-СКИЕ И ПЕТРОГЕНЕТИЧЕ-СКИЕ—анортитовое число, Ваге-ра — Дира мафический индекс, вязкости показатель Гесса, глиноземисто-сти петрохимический показатель, Гот-тини индекс, показатель известковый, показатель изометричности, кислородный коэффициент, кислотности индекс, кислотности коэффициент, кремнистости индекс Хашимито, кремнистости коэффициент Озанна, показатель кристаллизации, Ларсена показатель, лей-Пито-нефелиновый показатель, мар-ганценосности петрохимический показатель, мафический индекс, метамор-физации показатель, мостиковый фактор, насыщения индекс Юнга — Брус-са, насыщения кремнеземом индекс, окисления железа показатель, окисления показатель, Пикока щелочно-карбонатный индекс, пироксен-амфиболовый индекс Юнга — Брусса, полевошпатовый индекс Юнга — Брусса, Райта показатель, распределения коэффициент, Ритмана сериальный индекс, затвердевания индекс Куно, сериальный индекс Сигимуры, Симпсона диаграмма, Соболева мафический показатель, степень кислотности, титановый петрохимический показатель, фельзитовый показатель, ферромагнезиальный показатель, щелочно-карбонатный показатель, щелочно-фемический показатель, Юнга — Брусса индекс цвета.

ПОКРОВ ЛАВОВЫЙ — форма проявления эфф. п. на поверхности земли; покровы основных лав распространены на больших площадях и имеют небольшую мощность, покровы кислых лав образуют более мощные слои и встречаются на небольших площадях. ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ ИНДЕКС ЮНГА — БРУССА — используется в модальной классификации м-лов, рассчитывается по формуле (в %)

„    щелочной ПШ

П.и. =-„    ,-X

щелочной ПШ + плагиоклаз

ХЮО.

ПОЛИГАЛИТИТ — галогенная порода; содержит полигалит (40—90 %), галит (до 30%) и др. сульфатные и галогенные м-лы.

ПОЛИГЕН (н) — магм, п., состоит из двух или нескольких м-лов, реже син. полигенной п.

ПОЛ И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ — определение продукта, возникшего в результате не менее двух разных процессов, протекающих в различное время; состоящий из материала, происходящего из различных источников, и т. д.; термин не нашел применения в систематизации осад, п.; см. Полигенная порода, Моногенная порода. ПОЛИГЕННАЯ ПОРОДА— 1. Г. п„ состоящая из м-лов разного генезиса (напр., син-, диа- и эпигенетического происх.);2. Полимиктовая поро-Д а.

ПОЛИГЕННЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

классификации включений A. Lacroix (1893) агрегаты м-лов в магм, п., подобные гомогенным включениям; возникли в результате преобразования магмой эналлогенных включений (эндополиген-ные включения) или также подверглись преобразованию под влиянием минерализаторов, содержащихся в магме (эк-зополигенные включения). ПОЛИГОНИЗАЦИЯ — разное, грануляции, происходящей в метам, п. при регенерации; образование ненапряженных, отчетливо наблюдаемых субзерен; термин не имеет связи с образованием полигональной структуры. ПОЛИКРИСТАЛЛ — агрегат кристаллов, сросшихся таким образом, что образуют один общий кристалл; противопоставляемая форма — гломерокри-сталл (см. Гломеробласт). ПОЛИМЕЛАНОВАЯ ПОРОДА — порода, содержащая несколько темно-цветных м-лов.

ПОЛИМЕР (н) — по Г. Розенбушу, п о л и г е н.

ПОЛИМЕТАМОРФИЗМ — наложение (иногда многократное) процессов различных циклов метаморфизма на породы, уже подвергшиеся метаморфизму (напр., роговики, перекристаллизовав-шиеся в условиях регионального метаморфизма); преобразования П. могут происходить в условиях различных фаций или одной и той же фации. Н. Г. Судовиков (1964) считает, что П.— преобразование г. п. в процессе опускания на большие гл. под воздействием высоких температур и давлений.

полиметаморфическая ПОРОДА- продукт процесса полиметаморфизма.

ПОЛИМИГМАТИТЫ — породы, образованные в результате многократного воздействия процессов мигматизации, причем повторяющиеся этапы динамометаморфизма всегда сопровождались новыми выделениями мобилизата, см. Телескопирование. ПОЛИМИКТОВАЯ, аллокл асти ческа я, полигенная (2), многокомпонентная порода — облом, п., состоящая из различных минер. компонентов (напр., песчаник полимикто-вый, граувакковый песчаник).

ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ ПОРОДА-

порода, которая состоит из двух и более основных м-лов; значение термина почти идентично полигену; с м. М о н о- ■ минеральная порода. ПОЛИМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ —ал

ломорфный м-л, проявляющий способ- ; ность полиморфизма и образующий две или более кристал. фазы, различаю- Ш щиеся структ., кристаллографическими формами, а также физ. и хим. св-вами (напр., графит и алмаз, ортоклаз, санидин и микроклин).

ПОЛЛЕНИТ [по мест. Валлон Пол- I лена в Италии] — эфф. п., относимая к гр. тефритового фонолита, фонолита, I гиалофонолита; отличается значитель- I ным содержанием темноцветных м-лов; | фенокристаллы санидина и оливина (до 25 %) окружены микролитами авги- 1 та, обрастающими эгирином, биотитом (до 30 %), лабрадором (5 %), нефели- | ном, содалитом, гаюином (5%), мела- I нитом, титанитом, магнетитом, а также 1 содержащими стекло (37 %). ПОЛОСЧАТОСТЬ — наличие цветных | согласно расположенных полос и слоев в метам, п. Тонкие полосы состоят 1 из ориентированных зерен или агрега- , тов слюд, хлорита, роговой обманки, а более мощные — в осн. из ПШ и квар- I ца. П. образуется из-за разной спо- .] собности породы к рекристаллизации под влиянием давления, может быть унаследованной от материнских образований.

ПОЛОСЧАТЫЙ ОБЛИК — облик гра-нитоидной породы; зональное строение, обусловленное мех. деформациями, возникшими в результате инъекции гра-нитоидного мат-ла в кристал. сланцы. ПОЛУДЮРЕН, полутвердый уголь — ' согласно Z. Thiessen (1972), уголь, состоящий из антраксилона и непроз- ' рачного аттрита (см. Угля тип); по М. Stopes (1971), дурокларит или витринерит.

ПОЛУКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ, гемикристалл ическая, гипокристаллическая, мерокристаллическая, семикристаллическая порода — общее назв. магм., эфф. и гипабис. п., которые кроме кристал. в-ва содержат также стекло.

По Ф. Циркелю, стекло находится в количественном равновесии с кристал. фазой; по К. Науманну, стекло выступает в виде следов; по классификации CIPW содержание стекла изменчиво (см. Гипокристалличе- | ская порода). Термины использовать не рекомендуется из-за их многозначности; рекомендуется терминология П. Мюллера (см. Стекло), утвержденная IUGS.

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ ПРОДУКТЫ РАСПАДА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА [англ, transluant humic degradation matter, 1] — 1. По Z. Thiessen (1971), гумусовое в-во волокнистого или ленточного строения, наблюдаемое в пропластках мощностью до 14 нм; 2. По М. Stopes

  • (1971), витринит, наблюдаемый в пропластках мощностью до 14 нм; встречается в кларите и дурите (см. Уголь).

ПОЛУТВЕРДЫЙ УГОЛЬ — см. Полудюрен.

ПОЛЬДЕРВААРТА — ПАРКЕРА УРАВНЕНИЕ — отделяет поле щелочных оливиновых базальтов * от поля толеитовых базальтов в системе «кварц — нефелин — диопсид — оливин»; опирается на нормативный состав C1PW. В щелочных базальтах значение уравнения больше нуля, в толеитовых — меньше.

ПОЛЬДЕРВААРТА — ЭЛСТОНА ДИФФЕРЕНЦИАЦИОННЫЙ ГРАФИК МАГМЫ — петрогенетическая диаграмма (A. A. Poldervaart и

W. Е. Elston, 1954), составленная

Рис. 406. Петрогенетическая диаграмма дифференциации магмы (по А. ПОЛЬДЕР-ВААРТУ и В. ЭЛЬСТОНУ)

Для интерпретации реакционных рядов и магматической дифференциации (рис. 406); опирается на мости ко-

1 Рекомендуется употреблять термин «нефелин — нормативный оливиновый базальт». вый фактор (значения откладываются на оси абсцисс) и атомные отношения (значения откладываются на оси ординат):

Mg

Mg + IFe

 

• 100 или

 

Са

Ca + Na + K

 

100.

 

ПОЛЬЦЕНИТЫ [по р. Плоичнице в ЧССР] — собирательное назв. пород группы мелилитовых лампрофиров, выделенных К. Н. Scheumann (1913) в одной группе с модлибовитом и везецитом. По Международной классификации лампрофиров к П. относятся также лугит и бергамит. П. имеют порфировый облик, характеризуются наличием фенокристаллов ме-лилита и биотита, реже титанавгита и оливина; различаются проявлением монтичеллита в везеците, а также лазурита в осн. массе модлибовита. ПОЛЯРНОСТИ ПРАВИЛО — характеризует постмагматические процессы, в которых элементы растворов полярно отличаются от элементов, которыми богаты материнские магм. п. (напр., в гранитах и гранодиоритах постмагматические растворы богаты железом и магнием, а в пироксени-тах и перидотитах растворы несут натрий и кремний).

ПОНЦАИТ — разное, понцита; эфф. п., в которой фенокристаллы авгита окружены эгирином, а в осн. массе установлены микролиты эгирин-авгита и щелочного амфибола, содалит образует друзы.

ПОНЦИТ [по о. Понца близ Сардинии] — эфф. п., называемая трахитом типа Понца, классифицируется как пироксеновый трахит; облик порфировый; фенокристаллы санидина, анорто-клаза, спорадически щелочного пироксена и амфибола наблюдаются в трахитовой осн. массе (ок. 30 %), состоящей из микролитов санидина, ортоклаза, а также небольшого кол-ва содалита, оксидов Fe и апатита. ПОПЕРЕЧНЫЕ СЛЮДЫ — крупные, возможно деформированные кристаллы слюды (в осн. мусковита), вросшие перпендикулярно к направлению листоватости (рис. 407). Генезис неясен, вероятно, обусловлен направленным давлением.

Рис. 407. Поперечные слюды в биотитовом сланце (скв. Ломжа, ПНР)

ПОПЕРЕЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ (Q) —

ориентированы перпендикулярно к направлению движения; совпадают с одним из главных направлений системы первичной трещиноватости магматических тел (Н. Cloos, 1923); см. Пластовые трещины (L), П р о-дольные трещины (S). ПОПЕРЕЧНЫЙ КУМУЛАТ, крес ку-мулат—разное, кумулатов (рис. 261), возникшая в результате кристаллизации плагиоклаза и оливина на дне магматической камеры; образует удлиненные образования, ориентированные перпендикулярно к направлению давления. Генезис П. к. неясен, в некоторых породах оливин является отчетливо более молодым по сравнению с плагиоклазом и может быть продуктом кристаллизации интеркумулуса; встречаются также взаимно прорастающие кумулокристаллы оливина и плагиоклаза, предположительно одного возраста; иногда закругленные углы кристаллов оливина могут указывать на реакцию оливина с интеркумулатным расплавом плагиоклаза. Согласно L. Wager,

  • G. Brown (1968), П. к.— гарризит. ПОР СИСТЕМА — совокупность пор, имеющих по меньшей мере одну общую черту (напр., генезис, размеры, форму). ПОРИСТОСТЬ—физ. св-во г. п.; общий объем сингенетичных и эпигене-тичйых пустот в породе. П. сннгене-тичнёя первична для данной породы и возникает в момент ее образования (напр., пузырьки в лаве или межзерновое пространство в осадочных породах); П. эпигенетическая связана со вторичными изменениями породы (растворимостью, тектоническими движениями и т. д.). Кроме того, выделяются: П. абсолютная, или полная — объем всех пустот в породе независимо от их формы, размеров, размещения (определяется разностью удельной и объемной плотности); П. относительная, или трещинная; П. открытая, П. насыщенная (см. Влагоемкость), определяемая суммой объемов связанных между собой каналов и пустот, в которых могут циркулировать жидкости и газы; П. закрытая, или межзерновая, рассчитываемая по разности между П. абсолютной и П. относительной. П. абсолютная различных пород (в %): кислые плутонич. 0,1—3; основные плутонич. 0,1 — 1; палеовулк. 1 —10; неовулк. 1—40; метасом. 7—25; метам, в зависимости от степени преобразования 0,1—5; осад, до 50; осадки до 80.

ПОРОДА, порода горная — агрегат двух или более (редко одного) м-лов, возникший в результате геологических процессов. П. может быть консолидированной и неконсолидированной, однако не включает почву. По условиям образования П. разделяются на магматические,    метаморфи

ческие и осадочные. ПОРОДИНОВЫЙ — 1. Определяет плотное некристаллическое в-во пород стекловатой природы (напр., обсидиан, смоляной камень, перлит, фельзит, опаловые сланцы, палагонитовый туф). 2. А. Брейтапт использовал термин для опала, возникшего из гелевой массы.

ПОРОДИТ (н) — преобразованный туф, преимущественно диабазовый. ПОРОДНАЯ МАССА — матрикс осад, п.; обычно преобладает над более крупнозернистым облом, мат-лом или заполняет пространство между более крупнозернистыми составляющими (связующее вещество выполнения); см. Основная масса. ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ— гр. главных, второстепенных (реже акцессорных) м-лов г. п.; встречаются в относительно больших кол-вах, играют важную роль в строении земной коры.

ПОРОЗИМЕТР — прибор для измерения п о р и с т о с т и пород.

ПОРФИР * — палеотипная эфф. или гипабис. п. (называемая ранее П. плутоническим или батолитовым); назв. не имеет классификационного значения, характеризует лишь облик г. п. и используется при полевых описаниях.

II. кварцевый — кварцевый фельзит, кварцевый фельзофир, кварцевый вит-рофир, палеориолит, палеопорфир.

П. ортоклазовый — палеотрахит.

П. полосчатый — разнов. П. фельзи-тового.

П. ромбический — эфф. или гипабис. п., подобная лаурвикиту, формирует вулк. покровы и потоки дайки, а также контактовую фацию плутонического массива в районе г. Осло; порфиро-кластический и флюидальный, состоит из фенокристаллов щелочных ПШ

Рис. 408. Фенокристаллы щелочного полевого шпата в ромбическом порфире

(с характерными ромбическими формами) (рис. 408), которые вместе с апатитом, цирконом и магнетитом заключены в оси. массе, состоящей из лейцита, нефелина и нозеана.

П. слоистый — П. трапповый с трещинной отдельностью, более крупной, чем у П. бумажного.

П. стекловатый — осн. породообразующий м-л — стекло.

П. сферолитовый — осн. масса представлена радиальными агрегатами (рис. 409), см. Радиофирит.

' Термин рекомендуется применять с видовым названием: гранит-порфир, сиенит-П0Рфир и т. д.

Рис. 409. Сферолитовый порфир (скв. Каялёносы, ПНР)

Реже используют названия, отражающие хим. состав (П. щелочно-гранитный, П. натриево-сиенитовый и т. д.), определенные физ. св-ва (напр., значительную вязкость—П. кремнеземистый; специфический запах глины, возникающий при разбивании породы — П. глинистый) и др. особенности (наличие многочисленных трещин, заполненных аметистом, халцедоном, хрусталем и кальцитом — П. мельничный). Среди м-лов с локальными названиями наиболее известными П. андийский и П. риолитовый; см. Андийские породы.

П. типа Ленне (н) [по мест. Ленне в Вестфалии, ФРГ] — метаморфизо-ванные кератофиры, туфы и др. п.

П. типа Лахн [по мест. Лахн, ФРГ] — характеризуется высокой степенью преобразования щелочных темноцветных м-лов и соединений Fe.

П. типа Осло — олигофир, олиго-клазовый порфир или бостонитовый порфир.

В прошлом термин имел различные значения: Плиний называл П. красные породы Египта, в том числе сиениты; А. Г. Вернер определял П. как мелкозернистые породы с большими фенокристаллами; X. Фогельсанд использовал термин для пород, лишенных фенокристаллов; Г. Розенбуш — для эфф. аналогов сиенитов; в амер. литературе обозначал порфировый обг лик или породу, сложенную мелкозернистой осн. массой состава гранита, состоящую из микролитов, стекла и фенокристаллов. В технике и торговле П.— строительное сырье, традиционный материал при дорожном строительстве.

ПОРФИРИЗАЦИЯ — рус. назв. процесса метасом. преобразования осн. магм. п. (габбро, диабазов) и сопровождающих их осад. п. в порфирите иды. П. происходит в условиях регионального метаморфизма. ПОРФИРИТ 46 — термин не имеет классификационного значения. В ранних работах термин отражал состав фенокристаллов (рис. 410): П. альбитов'ый,

Рис. 410. Порфирит (Вране, ЧССР)

П. авгитовый (авгитофир), гнало-плазматический, П. бронзитовый, П. энстатитовый (палатинит, 2), П. роговообманковый (ортлерит), П. кордиеритовый (кордиеритовый витрофир), П. кварцевый (эстерел-лит), П. лабрадоровый, П. слюдяной, П. олигоклазовый (олигофир), П. оливиновый (диабазовый) и. др. По сходству с некоторыми породами ранее выделялись: П. атакситовый (микродолерит    атаксито

вый), П. базальтовый (афирит базальтовый), П. белугитовый, П. диабазовый (протеробазофир, протеро-базовый диабаз порфирового облика), П. диоритовый (диоритофир, па-леофир, палеофирит),П. эссекси-товый, П. габбро-норитовый (волынит), П. габбровый (орбит), П. гранодиоритовый, П. граногаббровый (с у л ь д е н и т), Г1. хамронгитовый (гипабиссальный аналог сиенодиорита), П. клаувенитовый (клаувенит, фено-кристаллы представлены исключительно плагиоклазом), П. люцитовый (грубозернистый малхит порфирового облика), П. минеттовый, П. монцони-товый, П. норитовый, П. пикритовый (пи крит), П. рудный (афанитовый ортофир), П. пехштейновый, П. тона-литовый, П. туфовый (такситы), П. вебстеритовый. П. в ранней геологической литературе называли разные породы: Плиний — красный порфир Египта; Г. Розе — порфировые породы, сложенные плагиоклазом и роговой обманкой; X. Фогельзанг — порфировые породы, лишенные фенокристаллов; Г. Розенбуш — дайковые породы с фенокристаллами роговой обманки, заключенные в плагиоклазовой основной массе; Ф. Циркель — эфф. п. с фенокристаллами плагиоклаза, биотита или роговой обманки (аналоги диорита, отличные от диабаза); А. Йоханнсен — гипабис. п.; в США термин иногда используется в значении гипабис. п. ПОРФЙРИТОИД — рассланцованная метам, п., состоящая из плагиоклаза, амфибола, пироксена, карбонатов, хлорита, талька, реже кварца, цоизита и др. м-лов; образован в результате термических и мех. преобразований диабаза, туфовых порфиритов и др. п., определение которых невозможно из-за высокой степени преобразования магматического, пирокластического и осадочного мат-ла.

ПОРФИРОБЛАСТЕЗ — процесс образования порфиробластов, специфическая разное, бластеза.

П. полевошпатовый — процесс роста кристаллов за счет диффузии ионов без привноса материала извне при изо-химическом метаморфизме. ПОРФИРОБЛАСТЫ, псевдофенокри-сталлы — м-лы, выросшие в окружении ранее образованных и значительно меньших по размеру м-лов метам, п. Формы правильно развитых кристаллов называются идиобластами или идиопорфиробластами, случайные формы— ксенобластами или ксено-порфиробластами. П. образуют только некоторые м-лы, характеризующиеся высоким энергетическим уровнем кри-стал. решетки (напр., гранат, дистен, андалузит, ставролит) или растущие под влиянием метасом. транспортировки отдельных ионов (напр., калия и натрия], определяющих бластез микроклина, альбита и др. м-лов.

П. инъекционный — см. Метабласт. ПОРФИРОВИДНЫХ ГРАНИТОВ ФАЦИЯ — периферическая часть гранитных массивов вместе с генетически связанными с нею дайками и апофизами, где встречаются п. с порфировым обликом, мелкозернистой структ.; характеризуется постепенным переходом к гранитам центральной части. ПОРФИРОИД — общее назв. мета-морфизованной п. с хорошо развитой сланцеватой текстурой; образуется в результате мех. преобразования кислых эфф. п. (напр., риолитов, дацитов,

Рис. 411. Фенокристалл КПШ.

Видны гипидиоморфиозернистая внутренняя и ксеноморфная внешняя зоны с вро-стками кварца

трахитов), в процессе которого фено-кристаллы подвергались грануляции (рис. 411), а осн. масса — прессованию и ориентировке; конечный продукт преобразования — сланец серицитов ы й.

П. кластический, П. туфовый, псевдопорфироид, кластопорфироид — п., образованная в результате динамомета-морфического преобразования риолитовых, дациговых и трахитовых туфов, которые были преобразованы тем же способом, что и материнские эфф. п. П. сланцевый (н) — 1. П. ортоклазо-вый, рассланцованная порода, содержащая ортоклаз; 2. Кварцит. ПОРФИРОКЛАСТ — разное, к а т а-класта; обломок уцелевшей от разрушения породы, подвергшейся ката-клазу, окруженный милонитизирован-ной массой породы; напоминает фенокристалл порфировой породы. ПОРФИРОСТРЫ — общее назв. фенокристаллов в порфировых породах (напр., кварца, ПШ и др. м-лов, происх. которых не установлено). П. могут быть порфиробластами, порфи рокл аста м и, фенокри-сталлами интертеллурическими, включениями эналлогенны-м и, или включениями гомеоген н ы м и.

ПОРЦЕЛЛАНИТ — 1. Осад. п„ очень вязкая, с раковистым изломом, мелкозернистой или криптокристаллической структ.; 2. Черт, сложенный из аргиллитовой и карбонатной частей; 3. Окремненный вулканический пепел; см. Яшма порцеллановая.

ПОРЫ — пустоты между зернами в породе. П. могут быть первичными или вторичными, пустыми или заполненными (жидкостями или газами). По отношению ширины Г1. к силе поверхностного натяжения воды выделяются: П. субкапиллярные (диаметр менее 0,0002 мм); П. капиллярные (диаметр 0,0002—0,5 мм), П. суперкапиллярные (диаметр более 0,5 мм); см. Пористость, Каверна. По размерам П. систематизированы следующим образом (размеры в мм):

пещеры........ 256

макропоры:

большие....... 32

малые ....... 4

мезопоры:

большие.......1/2(2”')

малые .......1/8 (2”3)

микропоры.......1/8 (2”3)

П. биоморфные — внутреннее морфологическое пространство орг. скелетов.

П. брекчиевые — пустоты между зернами в брекчиях.

П. внутризерновые — пустоты внутри зерен (напр., в ооидах, пелоидах); термин не относится к пустотам в орг. скелетах (П. биоморфные).

П. межзерновые — пустоты между зернами осадка разл. вида (напр., м-лы, биокласты, ооиды).

П. межкристаллические — пустоты между кристаллами, ограниченные их гранями.

П. очковые — межзерновые пустоты очковой формы.

П. роста — естественные пустоты между морфологическими элементами породообразующего организма, сохранившегося в прижизненном положении; наблюдаются исключительно в б'иокластах. К П. р. относятся пустоты, оставшиеся после растений (напр., сохранившиеся в осад, туфах).

П. точеные — чаще всего вторично заполненные, «выточенные» в литофици-рованной п. животными.

П. укрытые — возникают ниже крупных зерен, прикрывающих сверху поровое пространство; разное. П. межзер-н о в ы х.

П. формованные — соответствуют по форме определенным компонентам п., удаленным в результате растворения. П. ходовые — образованы в результате выполнения ходов иловыми организмами в неконсолидированном осадке; часть П. х. обычно вторично заполнена.

ПОСТВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ — общее назв. процессов, которые развиваются в вулк., субвулк. и эфф. п. и их окружении вслед за магматическими явлениями. В зависимости от скорости падения температуры, а также интенсивности действия посткристаллизационных щелочей, вулк. эманаций, эксгаляций и гидротермальных растворов выделяется ряд стадий П. п. (напр., высокотемпературные хлорит-сернисто-карбонатная, сернисто-карбонатная и карбонатная, низкотемпературные гидротермальные и др.), при которых активизируются растворы с растворенными вулк. газами, изменяющими с течением времени реакцию с кислой на щелочную; см. Постинтрузивные процессы.

ПОСТИНТРУЗИВНЫЕ    ПРОЦЕССЫ — постмагматические    этапы

(рис. 412); изменения, происходящие после застывания магмы в пределах интрузивных пород и их эндоконтак-товых зон; кристаллизация постмагматического остатка и преобразование

Рис. 412. Упрощенная систематика постинтрузивных процессов (по П. НИГГЛИ)

ранее кристаллизовавшихся образований под влиянием магматических паров, газов и растворов. В зависимости от скорости понижения температуры, а также дифференциации упругости паров трудно- и легколетучих компонентов выделяют три стадии П. п.: пегматитовую (пегматизация), пневма-толитовую (пневматолиз) и гидротермальную (гидротермальные процессы). П. п. приводят к формированию богатых м-ний редких и ценных элементов; см. Поствулканические процессы. ПОСТМАГМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ — всевозможные минералообразовательные проявления, а также образование м-ний; следуют за кристаллизацией магмы и непосредственно с ней связаны. П. п. делятся на пост интрузивные и поствулканические процессы.

ПОСТОЯННАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ, термодинамическое уравнение — указывает, что направление реакции при постоянных температуре и давлении зависит от концентрации реагирующих в-в, а отношения равновесия между м-лами определяются законом разделения масс. ПОТЕНЦИАЛ ОКИСЛИТЕЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ, потенциал

редокс, Eh — количественная мера окислительной способности окисления и восстановительной способности восстановления; количественно (в вольтах) характеризует способность потери или получения электронов. В естественных средах Eh изменяется приблизительно от — 0,4 (сильновосстановительная среда) до +8 В (сильноокислительная среда).

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛ —по

А. Лакруа, гипотетический м-л, который должен был образоваться в породе, если бы процесс кристаллизации не оказался прерванным в результате образования стекла (напр., в стекловатых риолитах должен был возникнуть кварц, а в лимбургитах — ПШ).

ПОТОК ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — см. Поток лавовый.

ПОТОК ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ГРЯЗЕВОЙ — см. Л а х а р.

ПОТОК ЛАВОВЫЙ, вулканический — форма ламинарного распространения лавы по поверхности; преимущественно небольшой ширины и длины, которые зависят от вязкости лавы. Протяженность потоков кислой лавы достигает 10 км, основной лавы— 120 км, но эти потоки менее мощные. Названия П. л. заимствуются из петрографии (напр., П. базальтовый, П. риолитовый) .

ПОТОК ПЕПЛОВЫЙ — турбулентная смесь газов и пирокластических материалов с высокой температурой после взрыва, быстро стекающая по склонам вулкана. Пирокластический мат-л плохо отсортирован, более чем на 50 % состоит из вулканического пепла, бомб и лагшллей. Если преобладает мат-л диаметром более 4 мм, то иногда используется название лапиллиево-бло-ковый поток, который в зависимости от вида пирокластического мат-ла называется пемзовым или шлаковым потоком. R. L. Smith (1960) выделяет разное. П. п. (туфовый, туфовый раздробленный, песчаный, пемзовый, шлаковый, газопепловый, пепловый горячий, осадки типа туч Катма, осадки Долины Десяти Тысяч Дымов), а также породы (асолава, игнимбрит, чаи-иси, туфолава, туф спекшийся, лава грозовая спекшаяся, пиперно, ш ирасу и сил л ар).

•3 Зак. 933

ПОТОК ПИРОКРИСТАЛЛИЧЕ-СКИЙ — термин не учитывает генетические особенности, в зависимости от вида пирокластического мат-ла выделяются следующие разнов. П. п.: пылевой, пепловый, песчаный, лапиллие-вый, блоковый и смешанный.

ПОТОК ПЛАСТИЧЕСКИЙ ПОЛУЖИДКИЙ — гранитная интрузия в форме диапира, образованная в условиях глубокого метаморфизма под влиянием огромных давлений и температур; мобилизация вещества вызвана гранитизацией осадочного материала, после чего следуют его пластификация и вытеснение.

ПОТОК ТЕПЛОВОЙ перенос тепла в температурном поле. Скорость П. т., измеряемая в кВт/м2, является

Рис. 413. Схема изолиний теплового потока на территории ПНР (по Ю. МАЙЕ-РОВИЧУ)

частным от деления значения термического градиента (геотермическая ступень) на коэффициент теплопроводности (рис. 413). Значения П. т. различны в океанических и континентальных областях, в последних иногда достигают высоких значений, что приводит к метаморфизму и возникновению вторичной магмы.

ПОТОК ТЕРМИНАЛЬНЫЙ — ПОТОК лавы, периодически переливающийся через край кратера и стекающий с вершины вулкана.

ПОТОКИ КОНВЕКЦИОННЫЕ — произвольные движения масс в земной мантии; скорость и направление движений периодически изменяются. Подвижность масс может быть обусловлена многими факторами, гл. обр. неравномерным распределением температуры и случайным расположением источников энергии, заключенной в радиоактивных элементах. Движение масс (со скоростью ок. 4 мм в год) от экватора к полюсам называют планетарным потоком. Под континентами образуются более сильные потоки, направленные от-середины континентов к их краям (субконтинентальные потоки). В магматическом бассейне П. к. могут вызвать дифференциацию магмы.

ПОЧВА 1. Повер хностный слой 3. к., преобразованный под воздействием орг. жизни, в котором благодаря деятельности растений и простейших организмов осуществляется непрерывное преобразование минер, в-ва в орг. и орг. в минер.; вид П. связан с рельефом местности, литологией ложа, климатом, растительным покровом. В зависимости от содержания Са, Fe и А1 выделяют два основных типа П.: педокал и педальфер, П.—предмет многочисленных классификаций (Р. Т. Gleb., 1976); 2. Рыхлый горизонт, термин используется в почвоведении при разделении профиля на «почву», «подпочву» и «ложе». П. ископаемая — образована в более раннее время, перекрыта молодыми отложениями; при снятии верхнего слоя называется П. реликтовой. ПРАЗИНИТ, офидит — первоначально описан как кристаллический сланец, сложенный равными количествами хлорита, эпидота и роговой обманки, позже описан Т. Woyno (1912) как кристал. сланец, в котором кроме названных м-лов установлен также аль-бит-олигоклаз, барроизит-глаукофан, кварц, кальцит и др. м-лы; образуется в результате преобразования диабазов, спилитов, туфов и др. пород в условиях празинитовой фации. П. био-титовый — богат биотитом, наблюдается в форме линз в зонах кристал. сланцев, подвергшихся влиянию высокого давления; вероятно, является продуктом преобразования диорита; см. О в а р д и т.

ПРАЗИНИТОВАЯ ФАЦИЯ — согласно Т. Woyno (1912), фация высокого давления, в которой установлены олиго-клаз, эпидот, барроизит; подобна альпийской амфиболитовой фации.

ПРАКРИСТАЛЛЫ — м-лы магм. п. кристаллографические по форме, разной величины, иногда корродированные магмой; продукт неточно определяемой «ранней генерации»; в настоящее время чаще используется более нейтральное название — фенокри-сталлы.

ПРАМАГМА — первичный магматический продукт (плутонич. п.— габбро, эфф. п.— базальт); конечный продукт рядов магматических. ПРЕДАЦЦИТ [по мест. Предаццо в Италии! — мрамор, образованный в результате контактового преобразования известняка под влиянием сиенита; структура гранобластовая, кальцит преобладает над бруситом; пенкатит; в польск. литературе иногда неправильно называется бруситовым мрамором.

П. периклазовый — наряду с кальцитом и бруситом содержит периклаз. ПРЕДАЦЦИТОВАЯ СЕРИЯ ПОРОД — гр. пород, образующих промежуточное звено между породами атлантического и тихоокеанского рядов. ПРЕДДЕГИДРОКСИЛЯЦИЯ процесс, предшествующий дегидроксиля-ции; так называемая делокализация протонов в кристал. решетке м-лов в результате диссоциации менее устойчивых групп ОН. Напр., в каолините П. начинается при t 150 °С, а интенсивно развивается при t выше 245 °С (L. Stoch, 1974); дегидроксиляция каолинита начинается при t выше 400 °С. ПРЕМЕТАМОРФИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ (н) — характерно для кристал. сланцев, преобразованных в условиях • статического метаморфизма при нормальном давлении, что привело к неоднократному преобразованию текст, материнской п. или ее облика. ПРЕНИТИЗАЦИЯ — процесс гидротермального преобразования плагио-

клазов или др. м-лов магм. п. в пренит. В результате П. образуется пренитовая п., желтая, с мелкозернистой структурой, кроме пренита содержит альбит, актинолит и хлорит. ПРЕНИТ-ПУМПЕЛЛИИТОВАЯ ФАЦИЯ выделена D. S. Coomds (1960), соответствует пумпеллиит-пренит-квар-цевой фации Н. G. F. Winkler (1967); цеолитовая фация. Граничит с ломонтитовой субфацией цеолитовой фации (D. S. Coomds 1960), которую определяют реакции ломон-тит + кальцит + хлоритХпумпеллиит-Г + кварц-(-НгО + СОг или ломонтит + + пренит -(-хлорит пумпеллиит + + кварц+ Н2О, а также с лавсо-нит-а льб ито в ой    фацией

(Н. Q. F. Winkler, 1967), которую определяет реакция ломонтит лав-сонит +кварц+ Н2О; см. Винклера фациальная схема (см. рис. 79). ПРЕЦИПИТАТЫ — I. Пропластки кумулуса, осажденного на дне магматического резервуара. 2. Осадки, образовавшиеся при химической седиментации. 3. М-лы, состоящие из хим. элементов, образующих труднорастворимые в воде карбонаты (напр., Са и Mg). 4. Сопутствующие элементы: Zn, Cd, Pb, Ag, Co, Ni, Ba, Sr, Fe (II). Аккумуляция П. возможна в нейтральной или слабощелочной среде. ПРИМОКРИСТАЛЛ Ы — продукты начальной кристаллизации магмы; однородны (отсутствует зональное строение), поскольку образуются при постоянной температуре. Так как П. появлялись в подчиненном кол-ве по отношению к объему расплава, то не вызвали существенного изменения его хим. состава; см. Кумулокрис-т а л л.

ПРИОРА    ЗАКОН — установлен

Г. Т. Приором для хондритовых метеоритов, широко применяется в минералогии; указывает, что при небольшом содержании Ni и Fe в г. п. Ni значительно преобладает над Fe в оксидах, a Fe над Mg в силикатах. ПРОБИРНЫЙ КАМЕНЬ — см. Л и-Д и т.

ПРОВЕРЗИТ [по мест. Проверс в шт. Колорадо, США] —лампрофировая ги-пабис. п., связана с сиенитовой магмой, относится к минетте; облик порфировый, фенокристаллы биотита (26 %), серпентинизированного оливина (5 %) и авгита (24 %) наблюдаются в мелкозернистой осн. массе, состоящей из ортоклаза (41 %) и акцессорных магнетита и апатита. ПРОВИНЦИИ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ, комагматичные площади — регионы проявления кома г матичных пород или пород, происходящих из общего магматического источника и представляющих последовательный ряд звеньев, различающихся хим. и минер, составом, текст., структ. и возрастом. Географическое размещение П. п. представил A. Harker (1909), который выделил П. п. атлантическую, тихоокеанскую и средиземноморскую (рис. 414).

Рис. 414. Петрографические провинции (по А. ХАРКЕРУ)

В настоящее время термин имеет исключительно традиционное значение и не может связываться с определенным географическим регионом, но только с крупными геотектоническими элементами (платформами и складчатыми областями), на которых магматические процессы развивались различным образом.

ПРОВИНЦИЯ ПЕТРОГЕНЕТИЧЕСКАЯ — гр. магм. г. п., связанных генетически, образованных за короткое время и проявляющих одинаковую ме-таллогеническую специализацию; занимает небольшую площадь. Напр., П. п. Восточного Отаго (Новая Зеландия) сложена оливиновыми базальтами, не-фелинитами, муджиеритами и трахитами, проявляется на площади ок. 500 км2 и образовалась 2,5 млн лет назад; см. Провинции петрографические.

ПРОВИНЦИЯ ЭЛЕМЕНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ (н) —см. Провинции петрографические. ПРОВИТРИНИТ — см. Телинит. ПРОВОДИМОСТЬ ТЕПЛОВАЯ ПОРОД— см. Теплопроводность пород.

ПРОВОДИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОРОД — см. Электропроводность пород. ПРОДОЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ (S) —

перпендикулярны к поверхности интрузии, совпадают с одним из главных направлений системы первичной трещиноватости магматических тел, по классификации X. Клооса; см. Пластовые трещины (L), Поперечные трещины (Q).

ПРОМОРФИЗМ (н) — процесс расстеклования стекловатых и полукристаллических пород; заменен термином апоморфизм.

ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОРОДЫ — способность породы пропускать жидкость, зависит от пористости относительной, выражается в единицах дарси или миллидарси. 1 дарси соответствует П., при которой через 2 смсечения пластинки породы толщиной 1 см при разности давления в 1 ат (0,1 МПа) в течение 1 с проходит 1 см3 жидкости с вязкостью в 1 сантипуаз, т. е. с вязкостью дистиллированной воды при t 20 °С. Измерения проводят при t 0 °С, давлении 0,1 МПа; выделяют проницаемые (сильнопористые и трещиноватые) и непроницаемые породы (напр., кристал. и глин, п., эвапориты).

П. абсолютная — характеризует высушенные образцы, свободные от битумов.

П. относительная — характеризует породы с естественным насыщением водой или нефтью.

ПРОПАЩИТ [по мест. Пропащая Губа на о. Новая Земля] — светло-зеленый, гидротермально преобразованный диабаз с интерсертальной структурой, в котором эгшдот образует скелеты, заполненные пироксеном и хлоритизиро-ванным плагиоклазом; содержит самородную медь.

ПРОПИЛИТ — продукт процесса п р о-пилитизации или метасомати-ческого изменения кислых и средних эфф. п. и их туфов; состоит из кварца, рутила, пирита, плагиоклаза (обычно преобразованного в альбит, реже в адуляр), темноцветных м-лоа (преимущественно преобразованных в актинолит, хлорит, эпидот, цоизит, кли-ноцоизит), а также цеолитовых, халцедоновых и карбонатных материалов заполнения газовых пузырьков; характерна повышенная концентрация Аи, Ag, Си, Zn, Pb, Mo, As, Sb, Hg, Р. П.— неоднородно преобразованная порода, что проявляется в значительной дифференциации минер, состава, структ. и текст, и позволяет выделить разнов. в зависимости от минер, состава фенокристаллов материнских п. (напр., в результате преобразования дацита образуются Г1. кварцевые и П. авгит-кварцевые; при изменении андезитов — П. авгитовые, П. роговообман-ковые и т. д.).

ПРОПИЛ ИТИЗАЦИЯ — процесс ме-тасоматнческого преобразования эфф. п., в осн. дацита и андезита, а также гипабис. п.; продукт П.— пропилит. П. осуществляется на небольших глубинах под воздействием постмагматических или поствулканических гидротермальных растворов, содержащих СОг и S в точно не установленных условиях регионального (Д. С. Коржин-ский, 1955) или локального метаморфизма (W. Lindgren, 1928). П. заключается в преобразовании темноцветных м-лов в хлорит, эпидот и кальцит с одновременной альбитизацией (некоторые исследователи считают ее опережающим процессом) или даже адуля-ризацией плагиоклаза (рис. 415). Обычно П. сопровождается пиритизацией, окварцеванием (окварцевание, серици-тизация и каолинитизация некоторыми петрографами считаются процессами, идущими вслед за ГГ, но не зависимыми от нее), оруденением (Ag, Си, Аи и др. металлы), которое может привести к образованию богатых м-ний. В процессе П. выделяются две, три или более степеней интенсивности преобразований. Из сопоставления различных си-

Рис. 415. Схема преобразования минералов гипабиссальных пород (Завеч, ПНР) в процессе пропилитизации

стематик следует, что наиболее силь-нопропилитизированные породы состоят из альбита, актинолита, цоизита и эпидота, среднепропилитизированные— из хлорита и эпидота, слабопропили-тизированные — из хлорита, адуляра и цеолитов.

ПРОПИТЫВАНИЕ — пропитывание г. п. метаморфизующими составляющими (напр., гранитизирующими растворами), которые проникают в уже мета-морфизованные породы и вызывают их полную рекристаллизацию (напр., гнейс замещения).

ПРОСЛОЙ, пропласток — слой, выделяемый в качестве единицы напластования в последовательности осадочных образований. В пределах П. выделяют более мелкие единицы напластования — л а м и н ы, часто группирующиеся в системы ламин. ПРОТЕКТИТЫ — см. Прототекти-т ы.

ПРОТЕОЛИТ (н) — метам, п. рогови-ковой структуры, встречается на контакте с гранитом; состоит из кварца, слюды и андалузита. В наст, время — син. корнубианита.

ПРОТЕРОБАЗ (н) — 1. Устар. название преобразованных силурийских гипа-бис. п., подобных диабазу, содержащих плагиоклаз, вторичную роговую обман-КУ,^ авгит, иногда биотит (П. слюдя-п?й) или оливин (П. оливиновый).

Л . альбитовый — см. Миневрит.

Ч. камптонитовый — дайк. п., промежуточная между П. и камптонитом.

2. Катаклазированные и уралитизиро-ванные диабазы (напр., эпидиорит, дей-теродиорит).

ПРОТЕРОБАЗОФИР — см. Порфирит диабазовый.

ПРО'ГЕРОБЛАСТЕЗ процесс, наблюдаемый в кристал. сланцах: появления первичной сланцеватости в результате давления, действующего при кристаллизации породы. ПРОТЕРОГЕННЫЙ — см. Г и с т е роге и и ы й.

ПРОТЕРОГЕННЫЕ РЕЛИКТЫ — части материнских пород или начального периода преобразований, наблюдаемые в метам, п. и образующие реликты ранее существовавших образований. ПРОТОБАСТИТ (и) — магм, п., относится к перидотиту, оливиновому нориту, нориту или габбро; состоит в осн. из ортопироксена (энстатита или брон-зита). Генезис объясняется замещением оливина или ортопироксена баститом, что и обусловливает назв. породы.

П. анортитовый — серпентин-анортози-товая п., содержащая небольшое кол-во ортопироксена.

ПРОТОБИТУМЫ - многомолекулярные орг. соединения, образованные при диагенезе осадков; возникли в результате конденсации и полимеризации простых хим. соединений (сахара, аминокислот, жирных кислот, фенолов и др.); продукты биохимических изменений орг. мат-ла типа сапропеля. ПРОТОБЛАСТЕЗ — изменение структ. и текст, магм. п. под влиянием тектонических напряжений, в результате П. порода приобретает характерный для метам, п. облик (напр., гранулитовый). ПРОТОРЕННЫЙ—характеризует: 1) магм, п., которые сохранили черты текст, и структ. м-лов, образованных при кристаллизации магмы; 2) первичные составляющие магм, кристаллизации; 3) м-ния, первично возникшие на месте образования породы; см. Дейтерогенные пор'оды, Дей-терогенные месторождения. ПРОТОГИН (н) — альпийский грани-тогнейс, который возник в результате динамотермального преобразования гранита; содержит мусковит или серицит, а также хлорит, гранат, эпидот или цоизит.

ПРОТОГНЕЙС — устар. назв. гнейса, самого древнего элемента затвердевшей з. к.

ПРОТОДОЛОМИТ — разное, доломита, характеризуется деформацией пространственной решетки, что вызвано избытком Са по отношению к Mg (D. L. Graf, S. R. Goldsmith, 1956). ПРОТОКАТАКЛАЗИТ - продукт дислокационного метаморфизма, содержит 10—50 % милонитового мат-ла, отличается от протомилонита отсутствием ориентировки. В классификации продуктов метаморфизма дислокационного занимает место между брекчией тектонической и к а т а кл а з и то м. ПРОТОКВАРЦИТ — 1. Песчаник кварцитовый типа аренита сублитического. 2. Сублитическая разное, литокластического песчаника. ПРОТОКЛАЗ    процесс дробления и

перемещения составляющих пород под влиянием разнонаправленных движений в магме перед ее окончательным застыванием.

ПРОТОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ранняя кристаллизация, начальный процесс кристаллизации габбровой магмы; при t ниже 1600 °С из магмы выделяется ряд пород, богатых оливином, который сопровождается пироксеном и основными плагиоклазами (напр., перидотит, дунит, пироксенит, иногда также габбро и норит). Процесс П. начинается с выделения протоминералов; см. Мезокристаллизация, Телекристаллизация. Г1РОТОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — общее назв. осад, п., которые кристаллизовались непосредственно из растворов.

ПРОТОЛИТ— 1. Слой габбро, образующий переходную зону между мантией и корой Земли. 2. Магм, или осад, п., преобразованная в метам, п. ПРОТОМАТРИКС — см. Матрикс. ПРОТОМЕТАГЕНЕЗ — рус. назв. начальных метаморфических процессов или даже метагенеза; преобразования в период П. вызывают графитизацию орг. в-ва и перекристаллизацию глин, м-лов.

ПРОТОМЕТАМОРФИЗМ I. Процесс перестройки текст, и структ. осад. п. под влиянием высокой температуры в начальный период метаморфических изменений; рус. геологи иногда относят П. к катагенезу или метагенезу. 2. Рекристаллизация магм. п. под влиянием температуры материнской магмы.

П РОТОМ ИЛОН ИТ — 1. Продукт метаморфизма дислокационного; содержит 10—50% милонито-вой массы,отличается от протокатакла-зита наличием ориентированной текстуры, занимает в классификации продуктов дислокационного метаморфизма место между брекчией тектонической и милонитом; 2.    (н)

милонитизированная и катаклазирован-ная контактово-преобразованная порода, напоминающая тектоническую брекчию; предположительно возникла из полосчатого и неоднородного роговика, образовавшегося в зоне трения магмы об окружающие породы под влиянием стресса.

ПРОТОМИНЕРАЛ — м-л, образованный на начальной стадии кристаллизации базальтовой (габбровой) магмы (напр., корунд, плеонаст, магнетит, ильменит, пирротин). ПРОТОМОРФИЧЕСКИЙ — характеризует: 1) облик породы в момент ее образования; 2) результат прото метаморфизма (2) или рекристаллизации под влиянием высокой температуры.

ПРОТОПЕГМАТИТ — разное, гранитных пегматитов, которые не подверглись каким-либо влияниям со стороны вмещающих пород.

ПРОТОПИЛИТ (н) — устар. назв. палеофирита, в наст, время — пропилит.

ПРОТОПНЕВМАТОЛИЗ (н) — см. Автопневматолиз. ПРОТОСИАЛИЗАЦИЯ — по A. Gawel (1964), возникновение сиаля за счет симы и дифференцированного строения

з. к. П. привела к выпадению оксидов щелочей и кремнезема при конденсации праатмосферы, эти осадки способствовали погружению ранее застывшего оливинового слоя, из нее позже образовалась новая геосфера — с и а л ь. ПРОТОСОМАТИЧЕСКАЯ ПОРОДА (н) — первичная осад. п. хим. происх. с синсоматическим обликом. ПРОТОТЕКТИТЫ, протектиты — по классификации А. Е. Ферсмана (1931),

ТАБЛИЦА 35

ПРОЧНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ />=1 МПа (S. Р. CLARK, 1966)

Порода

Модуль

Юнга

Коэффициент

Пуассона

Порода

Модуль Юн га

Коэффициент

Пуассона

Гранит

Диорит

Сиенит

Габбро

Пироксен ит

Андезит

Базальт

0,213—0,705 0,55—0,87 0,671—0,863 0,524—1,08 1,13—1,557 0,27—0,54 0,485—1,115

0,045—0,271 0,28—0,37 0,171—0,329 0,114—0,219 0,41—0,714 0,16—0,18 0,27—0,34

Гнейс

Филлит

Песчаник

Известняк

Доломит

Глинистый

сланец

0,033—0,70 0,09—0,27 0,14-0,975 0,17—0,801 0,710—0,916 0,487—1,129

0,079—0,359

0,06

0,06—0,29

0.177—0,31

0,16—0,27

0,105—0,71

 

продукты наиболее ранней кристаллизации; см. Ортотектиты, Эвтек-титы, Пневматолиты (1). ПРОТРУЗИЯ—общее назв. магм, п., тектонически выдавливаемых из вулк. кратеров. Чаще всего П. имеет форму цилиндра или обелиска и через некоторое время распадается на обломки. В последнее время точка зрения на генезис П. подверглась уточнению в результате исследования альпийских плутонии. основных пород. Установлено, что П.— жесткое тело, перемещенное в твердом состоянии в верхние уровни з. к.

ПРОЦЕССЫ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ — хим. процессы, заключающиеся в потере или получении электронов; напр., окисление металлов и их соединений до оксидов — Fe + 0,5O2 = FeO, 2Мп + 02 = 2Мп02; восстановление оксидов до сульфидов и др. Эти процессы широко распространены в з. к. особенно в зоне гипергене-за; зависят от значения Eh среды; примеры типичных процессов, отраженных в минер, составе: пирит меланте-рит -*• ярозит -► г ё т и т; гётит сидерит пирит.

ПРОЧНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД НА СЖАТИЕ — выражается напряжением, соответствующим силе сжатия Данной п.; рассчитывается по модулю Юнга и коэффициенту Пуассона (табл. 35).

ПСАМИТОЛИТЫ — рус. назв. псаммитов.

псаммиты — кластические осадки, соответствующие по диаметру зерен песку; см. Гранулометрический состав обломочных пород, Пески, Песчаники. ПСЕВДОАДИНОЛ — метам. п. с макроскопическими и хим. особенностями адинола; образуется из кератофиров и их туфов, содержащих достаточное кол-во Na, необходимого для возникновения альбита. ПСЕВДОАСПИТ — см. Стратовул-к а н.

ПСЕВДОБАЗАЛЬТ — см. Тахилит. ПСЕВДОБРЕКЧИЯ — псевдокла-стическая (2) порода, напоминающая брекчию.

ПСЕВДОВИНТЛИТ —см. Порфир диабазовый.

ПСЕВДОВУЛКАН — крупный округлый кратер, не имеющий связи с вулк. деятельностью; происхождение связано с метеоритным ударом, с фреатическим взрывом и, вероятнее всего, с проседанием (обрушением) кровли пород над магматическим резервуаром. ПСЕВДОГЕТЕРОМОРФИЗМ (н) — несогласие между действительным хим. составом п. и модальным, рассчитанным по данным хим. анализа. ПСЕВДОГРАНИТ (н) — см. Г раните л л о (1).

ПСЕВДОДИАБАЗ — метадиабаз; см. Мета.

ПСЕВДОДИАСХИСТ, псевдодиа-шист — габбро с хорошо развитой линейной текст., обусловленной упорядочением непрозрачных м-лов. ПСЕВДОДИОРИТ (н) — 1. Устар. название амфиболита, обогащенного плагиоклазом под влиянием внедряющейся вблизи гранитной магмы (в наст, время — продукт гранитизации амфиболита). 2. Метам, п., состоящая из плагиоклаза и роговой обманки; напоминает по структ. и текст, диорит, образована в результате преобразования осад. п.

ПСЕВДОИГНИМБРИТ — см. Туфо-л а в а.

ПСЕВДОКВАРЦИТ (н) — вторично окварцованная п. (напр., диорит, сиенит).

ПСЕВДОКЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — 1. Облом, п., образованные без участия мех. фактора, только в результате физ.-хим. процессов: действия высоких давлений при литификации осадков, изменения объема м-лов при дегидратации, перекристаллизации и т. д. (напр., псевдобрекчия). В зависимости от времени преобразования выделяются диагенетические разное.— осадочные диагенетические, а также катагене-тические брекчии. 2. Устар. назв. облом, п., в которых минер, состав цемента и кластов одинаков. ПСЕВДОКОНГЛОМЕРАТ — см. К о н-гломерат автокластический. ПСЕВДОЛ ЕЙ ЦИТ — псевдоморфоза по лейциту, в осн. санидина или ортоклаза с примесью нефелина, аналь-цима или цеолита.

ПСЕВДОМАТРИКС — см. Матрикс.

ПСЕВДОМЕТЕОРИТЫ — шлаки, лавы и др. образования, ошибочно принимаемые за метеориты. ПСЕВДОМИКРИТ — генетическое понятие; м и к р и т, образованный в результате вторичной микритизации алло-химических составляющих. ПСЕВДОМОРФОЗЫ — «фальшивые кристаллы», кристал. образования, форма которых не отражает связи с хим. составом и структ. П. возникают в результате замещения первичного м-ла без нарушения его формы. Напр., оливин замещается серпентинитом, кальцит-гипсом (A. Bolewski, 1963). ПСЕВДОООИД. псевдооолит — шаровидное зерно, подобное ооиду, но лишенное концентрически-зональной и радиально-лучистой структ. (рис. 416). П. могут состоять из карбонатов, лепто-хлоритов, глин, м-лов, оксидов и гидроксидов Ее; образуются в результате хим. седиментации или процессов диагенеза; сидеритовые, анкеритовые и до-

Рис. 416. Каолинитовые (скв. Хощно, ПНР)

псевдоооиды

ломитовые П. всегда вторичные. Термин был неправильно использован для пе-лоидов и окатанных орг. остатков. ПСЕВДООСНОВНАЯ МАССА (н) — осн. масса, состоящая из криптобласти-ческих волокон амфибола, возникшего в результате преобразования пироксена.

ПСЕВДОПЕЛЛЕТЫ — овальные агрегаты вторичного микрита, образованные при неоморфизме.

ПСЕВДОПИЗОИД, псевдопизолит — псевдоооид с размерами пизоида. ПСЕВДОПИРОМЕРИД — дацитовая п. со сферически-лучистой текст., являющейся следствием выветривания. ПСЕВДОПЛУТОН — масса магм. п„ подобная плутону, но с отсутствием характерного роя даек и эн до контактового изменения (напр., реоигнимбрит).

ПСЕВДОПОРФИР (н) — мелафир. ПСЕВДОПОРФИРИТОИД — метам, п., возникла путем преобразования пор-фиритовых туфов.

ПСЕВДОПОРФИРОИД — см. Порфироид кластический.

ПСЕВДОРАВНОВЕСИЕ — равновесие в метам, п. при наличии метаста-бильных м-лов, образующихся за действительными пределами устойчивости (напр., андалузит растет в среде, где следует ожидать бластез силлиманита; согласно возможной вероятности андалузит монотропно преобразуется также в др. формы AbSiOs. Сов. исследователи сомневаются в описанной Т. F. W. Barth (1962) возможности существования П. при кристаллизации магмы, а также при бластезе метам, п., а пределы его действия ограничивают процессами рекристаллизации. ПСЕВДОСИЕНИТ (и) — амфиболит, обогащенный КПШ под влиянием инъекции гранита; в настоящее время этот процесс объясняется калиевым метасоматозом и гранитизацией амфиболитов.

 

ПСЕВДОСЛОИСТОСТЬ — фиктивная слоистость, образуется путем коагуляции коллоидов при метаморфизме или диагенезе пород, часто более отчетливо выражена, чем нормальная слоистость; разнов. П.— п с е в д о с т р о м а т и з м. ПСЕВДОСПАРИТ — генетическое понятие: спарит, возникший при рекристаллизации м и к р и т а. ПСЕВДОСТРАТИФИКАЦИЯ — первичное магматическое расслоение вследствие медленной кристаллизации обычно основных и ультраосновных пород, вызывающее ритмическое изменение их минер, состава. Происхождение П. объясняется: а) сортировкой минер, фаз конвекционными потоками в остывающем плутоне; б) одновременным выделением одних и тех же минер, фаз на нескольких горизонтах резервуара слабоподвижной магмы и т. д.; см. Расслоение магматическое, Интрузия расслоенная. ПСЕВДОСТРОМАТИЗМ — фиктивная слоистость, разнов. псевдослоистости; параллельно развитая слан

p40. 417. Псевдостроматизм

Цеватость в магм, и метам, п., следствие влияния высокого давления, прежде всего стресса, формирующего совершенно новый структурный план (Рис. 417).

ПСЕВДОСФЕРОКРИСТАЛЛЫ — СМ. Псевдосферолиты.

ПСЕВДОСФЕРОЛИТЫ сферические образования, обычно радиально расположенные волокна кварца и ПШ; продукт перекристаллизации стекловатой осн. массы преимущественно кислых эфф. п.

ПСЕВДОТАКСИТ (н) — общее назв. пород, возникших в результате затвердевания вулк. потока, содержащего многочисленные обломки вулк. шлака, туфов и др. пород.

ПСЕВДОТАХИЛ ИТ — метаморфизо-ванная, криптокристаллическая черная порода, подобна стеклу,образует тонкие слои и линзочки совместно с милонитом; возникает под влиянием стресса, вызывающего интенсивное разрушение. По мнению одних исследователей, кристал. структ. м-лов не нарушена, по мнению других — трение обусловило высокую температуру и привело к локальному расплавлению составляющих.

S. J. Shand (1916) описал П. как интрузивную п. брекчированную вместе с окружающими породами, и таким способом объяснил фрагментарность ее проявления. Подобным образом объясняется генезис брекчии Садбурского м-ния (Канада), являющейся продуктом ударного метаморфизма при падении метеорита.

ПСЕВДОТЕК'ГИТЫ — мелкие стекловатые образования, принадлежность которых к тектитам не установлена (напр., американиты, тасманиты, ска-нит).

ПСЕВДОТУФ — см. Т у ф о и д. ПСЕВДОФЕНОКРИСТАЛЛЫ —    1.

Фенокристаллы эфф. п., содержащие вростки микролитов осн. массы, что указывает на более молодую генерацию «фенокристаллов». 2. Порфиробла-сты; см. Колокристалл. ПСЕВДОФИБР — бурый натек гидроксидов Fe в песчаных почвах, иногда в форме жилы, образованный в результате проникновения поверхностных растворов в почву.

ПСЕВДОФИТ — см. Сланец хлоритовый.

ПСЕВДОХРИЗОЛИТ (н)    — см.

Влтавиты.

ПСЕВДОЧАРНОКИТ - гг, которая по текст, структ. и минер, составу (частично) подобна чарнокиту, от которого отличается отсутствием гиперсте-

на и наличием титанита и пистацита 47; промежуточный продукт преобразования эпидиорита в чарнокит. ПСЕВДОЭКЛОГИТ — г. п., ранее описываемая как эклогит; на основе позднейших исследований отнесена к мета-сом. образованиям; связан с преобразованием амфиболита, поскольку содержит значительное кол-во цоизита вместо граната и пироксена. Согласно новой классификации эклогитов (см. Эклогиты, классификация К. Смуликов-ского), П. может быть отнесен к эклоги-ту амфиболитовой или альбит-эпидот-амфиболитовой фации. ПСЕВДОЭРУПТИВНЫЙ    ПРО

ЦЕСС — процесс пластификации твердых масс г. п. под влиянием высокого давления, которое вызывает в дальнейшем их внезапное перемещение, сходное с магматической интрузией (см. П с е в д о п л у т о н).

ПСЕФИТОЛ ИТЫ 48 — рус. назв. псе-ф и т о в.

ПСЕФИТЫ — кластические п. с диаметром обломков, равным диаметру гравия; см. Г ранулометрический состав облом, п., Гравий, Брекчия, Конгломерат. ПСЕФОЛИТЫ — нем. назв. п с е ф и-т о в.

ПСТРОНГОВЕЦ [польск. pstrag— форель] — мест. назв. троктолита из Дзиковца в окрестностях Нова-Руда. ПТИГМА, птигматитовые складки — гранитоидный мат-л, подвергнутый смятию в причудливые складки, ориентированные несогласно по отношению к текст, субстрата; характеризуется отсутствием закономерности в распределении мощностей на крыльях складок по отношению к шарнирам. Каждая П. имеет свойственную только ей типичную «длину волны»; см. Птигма-т и т.

ПТИГМАТИТ, мигматит сложный — птигматитовый мигматит с плойчатой текст, (см. Мигматиты), характеризуется наличием несогласных, сильно смятых складок птигмы гранитоидного состава. Генезис П. неясен—складки могут быть первичными (образованными одновременно с птигмой) или вторичными (смятие птигмы произошло позднее, К, R. Mehnert, 1968). ПТИГМАТИТОВЫЕ СКЛАДКИ — см.

Птигма.

ПТИХИГЕННЫЕ, птихигенические породы (н) — ассоциация гранитоидов зернистой структ. и волокнисто-чешуйчатой текст, с криптобластическими и пропитанными кремнеземом кристал. сланцами; образовалась в период складчатых движений.

ПТИЧИЙ ГЛАЗ, кальцитовый глаз — собирательное назв. скоплений спари-тового кальцита и доломита в карбонатных породах; особенно часто наблюдаются в пелспаритах и дисмикритах. П. г. образуется в результате деятельности водорослей и др. организмов, гниения корней растений, разгазирова-ния осадка.

ПТИЧИЙ ГЛАЗ В УГЛЕ —антрацит с многочисленными мелкими трещинами, выпуклые поверхности которых образуют подобные птичьему гла-з у формы.

ПУГЛИАНИТ — см. Пульянит. ПУДИНГОВАЯ ПОРОДА—1. Конгломераты, в к-рых цвет относительно малочисленных обломков сильно контрастирует с цветом цемента: коричневые железистые литокласты и белый кальцитовый цемент (англ, plumpudding— сливовый пудинг). 2. Конгломераты с исключительно хорошей окатан-ностью кластов. 3. Европ. общее назв. конгломератов, часто используемое. ПУЗЫРИ ЛАВОВЫЕ, магматические, вакуоли лавовые — пустоты в излив-

Рис. 418. Пузыри в лаве Везувия

шихся породах, округлые, цилиндрические или произвольной формы (рис. 418); возникли на месте выделения паров и газов в процессе застывания лавы.

ПУЗЫРЬ ЛАВОВЫЙ — образование лавового потока, возникает в результате подъема застывшей коры лавы выходящими из нее газами; диаметр П.л. обычно составляет ок. 1 м. ПУЗЫРЬКИ — результат разгазирова-ния застывающей лавы. Возникновение лавовых пузырьков — везикуляция; текст, породы, наполненной такими пузырьками, определяется как везикулярная; см. Миаролы, А м и г дул и. ПУЛАСКИТ [по мест. Пуласки в шт. Арканзас, США] — плутонии, и гипа-бис. п. (рис. 419), гиперсольвусный

Рис. 419. Пуласкит

криптопертитовый сиенит. Псевдопор-фировый облик породы обусловлен наличием крупных кристаллов ортоклаз-или микроклин-криптопертита, заключенных в среднезернистой массе, иногда трахитоидной, представленной более молодой генерацией ортоклаз- или микроклин-криптопертита, а также альбита. Второстепенные и акцессорные м-лы: эгирин, роговая обманка, диопсид, нефелин, содалит, апатит, аналь-цим, флюорит; кол-во биотита может Достигать 10 %.

ПУЛВЕРУЛИТ — мелко- и равномернозернистая разное, игнимбрита; по Р. Marshall (1935), состоит в осн. из риолитовой стекловатой массы, лучисто, гребнеобразно и перьеобразно расстек-лованной в различной степени. ПУЛЬЯНИТ, пуглианит — плутонии. п., встречающаяся в качестве автолита в лавах Везувия; локализована в поле 14 классификационной схемы плутонических пород (см. рис. 402); вместе с тералитом и теше-нитом образует группу фельдшпа-тоидного габбро; состоит в основном из авгита, а также анортита, лейцита, биотита, санидина и акцессорных м-лов.

ПУМИЛИТ — литифицированные осадки вулк. пепла.

ПУМИТ — см. Пемза.

ПУМИЦИТ — см. Пемз а. ПУМПЕЛЛИИТ-ПРЕНИТ-КВАРЦЕ-ВАЯ ФАЦИЯ — выделена в фациальной схеме Н. G. Е. Winkler (1967), аналог пренит-пумпеллиито-вой фации, выделенной D. S. Coombs (1960).

ПУСТОТЫ МИАРОЛОВЫЕ — см. Миаролы.

ПУТРИДАЛЬНЫЙ    КАРБОНАТ

КАЛЬЦИЯ — образуется в результате гниения орг. в-ва, обычно характеризуется темной окраской.

ПУЦЦОЛАН итал. назв. лейцитово-го туфа, слабо сцементированного кремнеземом; используется для производства гидравлического цемента. ПУЧКОВИДНАЯ ФОРМА —форма кристаллов; см. Кристаллизация свободная минералов.

ПЫЛЬ — несцементированная облом, п. с диаметром частиц 0,01—0,06 мм (см. Гранулометрический состав обломочных пород); термин используется гл. обр. для определения фракции зерен.

П. глинистая — содержит глин, фракцию.

П. песчаная — содержит примесь песка. ПЫЛЬ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ — самые мелкие части неконсолидированных пирокластических мат*лов диаметром менее 0,05 мм; выделяются по гранулометрическому составу в отдельную гр. или отождествляются с нижними делениями мелких вулк. пеплов, или игнорируются в зерновом составе пирокластических мат-лов.

ПЫЛЬ КОСМИЧЕСКАЯ — см. Пыль метеорная.

ПЫЛЬ МЕТЕОРНАЯ , космическая, микрометеорит (2) — мелкие шарики с минер, составом метеоритов; в качестве максимальных диаметров приводятся значения 0,2 или 0,1 мм (в- США 0,062 мм). Ежегодное выпадение П. м.оценивается приблизительно в 5 млн. т.

ПЬЕЗОГАББРО — по R. A. Daly (1933), габбро, образованное на гл. более 20 км. Такие же глубины образования характерны для пьезогранита, пьезогранодиорита и др. пород. ПЬЕЗОКЛАЗЫ (н) —трещины в породе, образовавшиеся в результате воздействия мех. сил (напр., кливаж). ПЬЕЗОКРЕСЦЕНЦИЯ — процесс образования «привилегированной» ориентировки м-лов под влиянием высокого давления, перестройка границ более устойчивых (привилегированных) м-лов за счет менее устойчивых (непривилегированных) .

ПЬЕЗОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — кристаллизация магмы большой вязкости под влиянием сильного направленного давления. Напр., при горообразовательных движениях кристаллизующиеся м-лы располагаются таким образом, чтобы плоскости наиболее плотной упаковки были ориентированы перпендикулярно к направлению движений. Упорядочение м-лов в кристаллизующейся магме способствует образованию параллельных гнейсовых текстур в магм. п. ПЭЗАНИТ [по мест. Пэзано Пасс в шт. Техас, США] — гипабис. п. (рис. 420), встречается в форме даек;

Рис. 420. Пэзанит

облик порфировый; фенокристаллы мик-ропертитового санидина, кварца и агре-гатизированного рибекита наблюдаются в мелкозернистой микропегма-титовой осн. массе кварца и санидин-микропертита.

ПЯТНИСТЫХ РОГОВИКОВ ФАЦИЯ — область самых слабых преобразований в условиях роговиковой фации и (далее) альбит-эпидот-роговиковой фации. Породы образуются при t 200—350 °С и р не более 250 МПа; специфическая особенность — характерная пятнистость, обусловленная расположением м-лов. PILLOW, подушки — формы подушечной эллипсоидальной лавы, уплощенные, вложенные одна в другую или расположенные одна над другой; длиной от нескольких см до 1 м и более (преимущественно 30—60 см), имеют губчатую или стекловатую оболочку, строение концентрическое; диаметр зерен в Р. обычно уменьшается к периферии, пространство между Р. заполнено мелким лавовым мат-лом, стеклом, туфом, морскими осадками или вторичными м-лами; см. Текстура подушечная.

PORFIDO ROSSO ANT1CO — старое назв. красного порфирита кварцевого, содержащего фенокристаллы битовнита, кварца и роговой обманки. Порода наблюдается в форме дайки мощностью 20—25 м, секущей граниты и кристал. сланцы в окрестностях Дьебель Докхан в Верхнем Египте; добывался для резьбы по камню и декоративных целей (сфинксы колонны храма Софии (Айя-София) в Стамбуле и др.).

PORFIDO VERDE ANT1CO, marmor laceademonium viride — старое назв. оливково-зеленого порфирита диабазового, содержащего фенокристаллы плагиоклаза и авгита. Порода добывалась на севере Спарты и использовалась древними греками и римлянами как мат-л для резьбы и декоративный камень.

POTTLE (н) — устар. англ. назв. сиенита.

РААБСИТ, минетта амфиболовая [по мест. Раабс в Австрии] — лампро-фировая гипабис. п., облик порфировый; фенокристаллы биотита (23 %, псевдоморфозы по оливину) и диопсида (6 %) встречаются в осн. массе, к-рая состоит из микроклина (35%), щелочной роговой обманки (30%), апатита, оксидов Fe, титанита и пирита. РАБДИТЫ — удлиненные выделения мирмекитового кварца. РАБДОПИССИТ — липтобиолит, известен в мезозойских отложениях. РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ — отсутствие самопроизвольных процессов, изменяющих состояние системы.

Р. в магме — t, р и хим. потенциалы составляющих всех фаз сохраняют равновесие, кристаллизация магмы происходит равномерно; отсутствие Р. в м. фиксируется зональным строением м-лов, полиморфными модификациями и т. д.

Р. в метаморфических породах — присутствие минер, ассоциации, устойчивой при данных условиях метаморфизма, и закономерное распределение элементов в м-лах этой ассоциации; на отсутствие Р. в м. п. указывают зональное строение м-лов и наличие реликтов, неустойчивых в новых, измененных условиях метаморфизма; см. Равновесия минерального факторы.

Р- гетерогенное — состояние равновесия в двойной или многокомпонентной системе.

Р. гомогенное — состояние равновесия в однокомпонентной системе.

Р. гранитное — определяется повышенной концентрацией гранитофильных составляющих (напр., Si, А1, К, Mg, представляющих хим. состав гранита, образованного на определенной глубине при гранитизации); отделение гранитофильных составляющих от гранитофобных не зависит от t и р.

Р- кажущееся — результат присутствия метастабильных м-лов, образованных за пределами области их устойчивости (напр., андалузит часто образуется в Условиях, при которых следует ожидать оластез силлиманита).

Р метаустойчивое — характеризуется нулевой скоростью реакции, поскольку ничтожно мала вероятность отклонения, вызывающего эту реакцию; реакционная среда переменна.

Р. мозаичное — характерно для мета-соматических процессов; проявление большого кол-ва стабильных парагене-тических ассоциаций, располагающихся в ряд, но не стабильных между собой.

Р. неустойчивое — при постоянных физ. параметрах любое изменение хим. состава системы приводит к ее изменению.

Р. устойчивое — при изменении физ. параметров изменение хим. состава вызывает реакцию, стремящуюся вернуть системе состояние первичного равновесия.

РАВНОВЕСИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ФАКТОРЫ — параметры, определяющие минер, состав метам, п., образованных в состоянии равновесия: t, р, состав г. п., концентрация растворов, участвующих в минералообразовательных процессах, и т. д. РАВНОВЕСИЯ ФАКТОРЫ — термодинамические параметры реальной системы, независимые друг от друга и от внутрисистемных процессов и определяющие все остальные термодинамические параметры системы. РАГЛАНИТ [по мест. Раглани в пров. Онтарио, Канада] — нефелиновый сиенит, состоящий из олигоклаза, нефелина, иногда корунда, а также слюд, кальцита, магнетита и апатита. РАДИАЛОСФЕРОЛИТ — агрегат радиально расположенных иголок или стержней субиндивидуумов в м-ле. РАДИОАКТИВНОСТЬ — явление самопроизвольного преобразования атомного ядра одного элемента в ядро другого; связано с испусканием разл. излучений; радиоактивное изменение, радиоактивный распад. РАДИОАКТИВНОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — следствие содержания радиоактивных элементов (U, Th, Ra, Rn, Ac, Pa, At, Po, Fr, К, Pb и др.) в г. п. В магм. п. радиоактивность возрастает в направлении от основных г. п. к кислым (напр., увеличивается содержание U от 0,03 до 3,5 г/т и Th от 0,05 до 18 г/т) и от начальных интрузивных фаз к конечным. Среди метам, п. наибольшей радиоактивностью обладают метам, гранитоиды и гранулиты (U — 4,9 г/т, Th—12,2 г/т), меньшей — кристал. сланцы и филлиты, наименьшей — мраморы (U — 0,17 г/т и Th — 0,03 г/т).

РАДИОЛИТ — уплощенный, округленный или неправильной формы радиа-лосферолит; встречается в порфировых кислых вулк. п., где образует кварцевые или полевошпатовые агрегаты, а также в мергелях и глин, известняках.

РАДИОЛИТОВОЕ РАССТЕКЛОВАНИЕ— образование радиолита в эфф. п. -

РАДИОЛЯРИТ — кремнистая г. п. орг. происх.; текст, плотная, структ. био-морфическая, часто измененная рекристаллизацией; состоит в осн. из скелетов радиолярий и опал-халцедон-квар-цевого связующего в-ва; часто содержит примеси — соединение Fe или углистого в*ва, что обусловливает вишневый, зеленый или черный цвет; относится к абиссальным, часто гео-синклинальным отложениям, но встречаются также в мелководных образованиях.

РАДИООРЕОЛ — см. Ореол. РАДИОФИРИТ, радиофир (н) — кислая эфф. п. порфирового облика, в к-рой Na преобладает над К. РАЗГАЗИРОВАН ИЕ — освобождение летучих компонентов из углесодержащих пород, вызывающее относительное увеличение кол-ва С в г. п., подвергающихся метаморфизму.

РАЗДЕЛЕНИЕ МАГМЫ —см. Ликвация.

РАЗМЕРА ЗЕРЕН ФРАКЦИЯ — гр

зерен определенных размеров; см. Г ранулометрический состав обломочных пород. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МИКРОСКОПА — максимальное увеличение микроскопа; зависит от дифракции света, возрастает с увеличением апертуры и уменьшением длины волны света. Увеличение апертуры достигается с помощью иммерсионной жидкости с большим коэффициентом преломления света.

РАЗРУШЕНИЕ КРОВЛИ БАТОЛИТА— деструкция пород, перекрывающих апикальную часть батолита; отрыв, отщепление, а затем ассимиляция г. п. окружающей магмой; результат Р. к. б.— ареальное извержение (1).

РАЙТА ПОКАЗАТЕЛЬ — петрохим. щелочной параметр; простой коэффициент, позволяющий отличать щелочные породы от известково-щелочных; при Si02 более 70 % рассчитывается по формуле

А120з + СаО + К2О + Na20 = Al203 + CaO-K20-Na20 '

Р. п. используется в осн. при построении двухкомпонентных диаграмм «Si02 — Р. п.» (массовые доли оксидов в % изображают в логарифмическом масштабе).

РАККАИТ — экструзивный аналог перидотита или пироксенита. РАКУШНЯК СИДЕРИТОВЫЙ — ор-

ганодетритовая осад. п. с массивной текст, и биоморфной структ.; переходное звено между сидеритами и известняками. Р. с. состоит из кальцитовых остатков фауны (гл. обр. раковин моллюсков) , а также мелкозернистого си-деритового цемента; подчиненное значение имеют пирит, обломочный кварц, глин, м-лы, орг. в-во; хим. состав очень изменчив. В условиях окислительной среды Р. с. преобразуется в гётитовый. РАМБЕРГА ФАЦИАЛЬНАЯ СХЕМА — упрощенная схема фациального деления П. Эсколы. Н. Ramberg (1952) выделил на диаграмме поля (рис. 421), ограниченные геотермическими градиентами, причем фация зеленых сланцев, а также эпидот-амфиболитовая, амфиболитовая и гранулитовая фации помещены в одном поле регионально мета-морфизованных г. п. и контактово-преобразованных г. п.

РАМПАРТ — пирокластические материалы, расположенные в форме полумесяца вокруг вершины вулк. конуса. РАНДАНИТ [по мест. Рандана во Франции] — диатомит, содержащий гумусовый материал.

РАНК [от англ, rank] — степень у г-

Рис. 421. Фации регионального метаморфизма (по X. РАМБЕРГУ)

 

Рис. 422. Раноккия (комаровский слой, ПНР)

 

лефикации; определяется по содер. С, летучих компонентов или по отражательной способности витринита. РАНОККИЯ — 1. Желто-зеленый пятнистый выветрелый серпентинит. 2. В чешек, литературе лапиллиевые туфы с кальцитовым связующим в-вом (рис. 422).

РАПАКИВИ — г. п. состава гранитов, гранодиоритов или диоритов с порфировым обликом; состоят из крупных зерен овоидального или эллипсоидального красного КПШ (в осн. пертитового ортоклаза) с каемкой беловатого или зеленоватого плагиоклаза (25—40 % Ап). Овоиды ПШ (рис. 423) заключены в средне- или мелкозернистом агрегате плагиоклаза, кварца, биотита (биотитовая разное. Р.), иногда с роговой обманкой (биотит-роговообманко-вая разное. Р.), грюнеритом и фаялитом; акцессорные м-лы: апатит, циркон, флюорит, ортит, монацит, касситерит, турмалин, барит и др. Р.— посткинематические г. п., возникшие при высокой 1 (пертитовый ортоклаз, идиоморфный кварц, железистый биотит). Р. — плутонии. или вулк. г. п. (см. Рапакиви-водобный гранит). Разнов.: вы бор гит, питер лит, Р. порфировидный (с фенокристаллами ортоклаза неправильной формы), Р. порфировый гранит (с овоидами ПШ и зернами ортоклаза неправильной фор-

Рис. 423. Рапакиви (Вехкалти, Финляндия)

мы), Р. равномернозернистый гранит (с роговой обманкой, грюнеритом и фаялитом), т и р и л и т. РАПАКИВИПОДОБНЫЙ ГРАНИТ,

рапакиви — в стратиграфической схеме докембрия Финляндии соответствует орогенической интрузии (возраст 1620-106 лет), к-рая предшествует образованию иотнийской молассы. Финские петрографы предлагают все породы с подобными особенностями структ. и текст, и с подобным хим. и минер, составом относить к рапакиви, а такие же породы др. возраста называть Р г.

РАПИЛЛИ — см. л а п и л л и.

РАСПАД ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ —

см. Экссолюция.

РАСПЛАВ МАГМАТИЧЕСКИЙ —

термин Р. м. гранитный (гранодиоритовый, тоналитовый и др.) следует понимать как магму гранитную (гранодиоритовую, тоналитовую и др.); термин Р. м. силикатный (сульфидный, оксидный и др.) следует отождествлять с магмой силикатной (сульфидной, оксидной и др.). Иногда Р. м. называют продукты расплавленных в лабораторных условиях г. п.

Р. инконгруэнтный — см. Р. неконгруэнтный.

Р. интеркумулусный — см. И н т ер-

кум у л у с.

Р. конгруэнтный — жидкая фаза, к-рая возникает при конгруэнтном плавлении (т. е. хим. состав расплава соответствует материнскому субстрату).

Р. неконгруэнтный (рис. 424) — Р. инконгруэнтный; жидкая фаза возникла

Рис. 424. Схема кристаллизации и изменения неконгруэнтного магматического расплава

при неконгруэнтном плавлении (т. е. расплав отличается по хим. составу от материнского субстрата; напр., ортоклаз, нагретый до точки плавления, переходит в лейцит и силикатный расплав) .

Р. остаточный — см Жидкость посткристаллизационная.

Р. чистый — образует в эндоконтакте интрузии под влиянием нормального роста t, без участия газов; см. Магма вторичная.

Р. эвтектический — гомогенное в-во, к-рое образуется в эвтектической точке двух- или многокомпонентной системы, т. е. при наименьшей t для компонентов, образующих смесь; см. Эвтектика, Магма эвтектическая. РАСПЛАВ ОСТАТОЧНЫЙ — см. Жидкость посткристаллизационная.

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ — степень связи элементов в м-ле. Напр., в оливине (т) и пироксене (/), для которых Р. к. рассчитывается по формуле (масс. сод. в %):

Kmi= (-——зт )-т:

V Mg + Fe2+ /

Mg-|- Fei+ '

РАССЛОЕНИЕ МАГМАТИЧЕСКОЕ —

образование слоев мощн. до 2 м с ясно выраженными границами или постепенными переходами, несогласных с поверхностью дна резервуара и преимущественно круто падающих к его середине. Каждый слой имеет определенный минер, состав, стратиграфическое чередование соответствует порядку кристаллизации.

Р. м. ритмическое — характеризуется правильным чередованием фракций высокотемпературных м-лов (напр., оливинов), скапливающихся в нижней части ритмической пачки, а также фракций, образованных при более низкой (напр., пироксенов и плагиоклазов), составляющих верхнюю часть ритмической пачки.

Р. м, скрытое — выявляется в пределах ритмической пачки постепенным увеличением отношения Fe к Mg в темно-цветных м-лах, а также Na к Са — в ПШ.

Р. м. фазовое — характеризуется проявлением или исчезновением определенных м-лов, собранных обычно в тонких пропластках мощн. менее 1 см; псевдостратификация. РАССОРТИРОВКА ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА — выделение определен-

Рис. 425. Гистограммы гранулометрического состава:

а — хорошо отсортированные зерна, б — плохо отсортированные зерна, в — бимодальное распределение (модальный класс указан штриховкой) ной фракции зерен или частиц (рис. 425).

РАССОРТИРОВКИ МЕРЫ — количественные показатели, определяющие меру рассеяния (дисперсии, разброса) в распределении зерен кластических осадков: коэффициент рассортировки (обычно используют Траска коэффициент рассортировки), отклонение квартальное (W. С. Krum-bein, 1936), коэффициент отклонения (С. Pomeral, 1967), стандартное отклонение, показатель Р. м. (Dapples и др., 1953, W. Е. Sharb, Р- F. Fan, 1963), рассортировки степень.

РАССОРТИРОВКИ СТЕПЕНЬ ме

ра рассеяния размеров зерен в осадках; согласно R. L. Miller и S. М. Zeigler (1958), рассчитывается по формуле DS= (Pso — Р20) /Р50, где Р —- процент. РАССТЕКЛОВАНИЕ — см. Д е витрификация.

РАСТВОР ИДЕАЛЬНЫЙ — ЖИДКОСТЬ или твердый р-р, в к-рых молекулярные отношения между составляющими такие же, как и отношения между молекулами отдельных составляющих. РАСТВОР МАТЕРИНСКИЙ — жид кое в-во, оставшееся после кристаллизации магмы.

РАСТВОР МЕЖЗЕРНОВОЙ — см

Пленка интергранулярная, РАСТВОР ТВЕРДЫЙ общее назв. изоморфных Р. т., изоморфных смесей, смешанных кристаллов, неизоморфных растворов, однородное в-во, смесь двух или более составляющих, к-рые не образуют собственных форм в данном Р. т. (напр., плагиоклаз является изоморфной смесью альбита и анортита, оливин— форстерита и фаялита). Р. т. часто подвергается распаду при понижении t (см. Экссолюция). РАСТВОР ТРАНСМАГМАТИЧЕСКИЙ — гипотетический р-р, состоящий из наболее подвижных составляющих (напр., СО2, Н2О, НС1), а также солей Na и К глубинного происхождения. Р. т., нагретый выше критической воды, вызывает региональный метаморфизм, гранитизацию и палингенез; может привести к формированию рудных м-ний.

РАСТВОРЕНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ДАВЛЕНИЕМ — процесс диагенного селективного растворения и осаждения м-лов с помощью интергранулярной пленки; вызывает преобразование песчаников в кварцитовые песчаники, рекристаллизацию известняков, а также способствуют метаморфизму; осуществляется в местах, где внешнее р превышает гидростатическое р межзернового раствора.

РАСТВОРЫ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЕ— горячие водные р-ры, содержащие газы (иногда в таком большом кол-ве, что стирается граница между гидротермальной и пневматолитовой стадиями — растворы пневма-толит-гидротермальные). Циркуляция Р. г. приводит к гидротермальным преобразованиям г. п., кристаллизации м-лов в трещинах, образованию месторождений гидротермальных. Перенос в-ва растворами осуществляется в коллоидном или ионном состоянии, причем анионами обычно являются С1, F, В, S и С. Генезис Р. г. неясен; ранние гипотезы связывают их источник с магм, очагом и нормальной постмагматической кристаллизацией; изотопными исследованиями установлено, что небольшое кол-во составляющих (до 15 %) связано с интрузией, поэтому Р. г. связывают с метаморфизмом или реакциями магматически-метаморфической связи.

РАСТВОРЫ ПНЕВМАТОЛИТ-ГИД-РОТЕРМАЛЬНЫЕ — горячие водные р-ры, настолько богатые летучими компонентами, что невозможно определить границу между растворами гидротермальными и эманациями пневматолитовой стадии. РАСШИРЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ ПО-РОД — изменение формы и объема г. п. при изменении t\ определяется в г. п. средним коэффициентом линейного расширения в диапазоне t 20—100 °С:

1 L,-U _ I (dL)

^ Ld    tto    Lo {dt)

где La — длина пробы при начальной температуре to, Lt — длина пробы при конечной I. Согласно В. Дж. Скайнеру (Handbook of Physical Constans, 1966), d для некоторых пород следующая:

граниты и риолиты    .    .    8±3-10~6

диориты и андезиты    .    .    7±2'10“6

габбро и базальты    .    .    5±1-’10

песчаники.....10±1 -10 6

известняки..... 8±4-10-6

глинистые сланцы .    .    .    9 zt 1 * 10 6

РАСЩЕЛАЧИВАНИЕ — процесс освобождения и выноса из г. п. Na, К и Са под воздействием ювенильных или нисходящих вод; выносу подвергаются исключительно ионы, находящиеся за пределами узлов кристал. решетки, заполняющие, капилляры, микротрещины и т. д.

РАУХАУГИТ [по мест. Раухауг в Норвегии] — гипабис. п. из гр. к а р б о-н а т и т о в; доломитовый аналог сё-вита или альвикита (бефорсит), состоит из анкерита (до 8 %), а также щелочного ПШ, биотита, кварца, барита и пирита.

РАУХВАККА — англ. назв. брекчии, сложенной в осн. из известняка или доломита; происх. Р. чаще всего тектоническое; выделяются моно- и поли-миктовые Р.

РАФАЭЛИТ — плутонич. или гипабис. п. (рис. 426), наблюдаемая в форме штоков, даек и силлов в мест. Сан Рафаэль (Индонезия); анальцимовый

Рис. 426. Рафаэлит

сиенит с гипавтоморфнозернистой

структ.; состоит из ортоклаз-микропер-тита, а также из лабрадора, анальцима, роговой обманки, авгита, биотита, магнетита, ильменита, апатита, томсонита и натролита.

РАФТ — 1. Части г. п., захваченные магмой и свободно дрейфующие вместе с ней (ксенолит-отторженец). 2. Обломок брекчии, к-рый при перемещении в милонитовой массе не подвергается значительной деформации. 3. Сланцевая или гнейсовая часть рафтового мигматита.

РЕАКЦИОННОЕ ПРАВИЛО — очередность выделения Fe-Mg м-лов в реакционной серии прерывистой; кристаллизация начинается с магниевого оливина, затем расплав реагирует с оливином и кристаллизуется пироксен, последний в результате воздействия расплава вызывает кристалли-

зацию амфибола, который, в свою очередь, замещается биотитом. РЕАКЦИОННЫЕ РЯДЫ —см. Реакционные серии. РЕАКЦИОННЫЕ СЕРИИ, реакционные ряды — согласно Н. Боуэну (Боуэна кристаллизационный ряд), два, согласно Т. Барту (Барта кристаллизационный ряд), три серии м-лов: прерывистая Р. с. Fe-Mg м-лов (оливин-►

пироксен амфибол биотит); прерывистая Р. с. плагиоклазовая (уменьшение доли Са и увеличение доли Na); непрерывная Р. с. щелочных ПШ (уменьшение доли К и увеличение доли Na).

РЕАКЦИОННЫЙ МИНЕРАЛ —вторичная, эпимагматическая составляющая, образованная в результате реакций между м-лами, м-лами и магмой или постмагматическими растворами. РЕГ — разнов. пустынной б р у с ч а т-к и, сложенной из мелких окатанных камней.

РЕГЕНЕРАЦИЯ — процесс обновления и нового зарождения: !) восстановление разрушенных и корродированных кристаллов путем нарастания в-ва идентичного хим. состава с сохранением ориентировки оптических осей; 2) Р. пород — образование каемок регенерационных вокруг кристаллов или зерен; 3) Р. м-ний — перенос мат-ла из ранее образованных месторождений в др. места благодаря магм, и метам, деятельности; способствует концентрации рассеянных элементов, м-лов и м-ний.

РЕГОЛИТ — см. Глина остаточная.

РЕГУР — тропическая черная почва, тяжелая, сильно набухающая, богата гумусом и карбонатом кальция; известна в Индии, где встречается на базальтах.

редберг — метасом. мелкозернистый нарбонатит; состоит в осн. из кальцита и анкерита, а также гематита (до 50 %), многочисленный рассеянный пигмент к-рого окрашивает породу 8 красный цвет. Кроме того, в Р. установлены кварц, альбит, барит, апатит и магнетит.

РЕДВИЗИТ, редвицит—1. Лампрофир из Оберпфальца (ФРГ), принадлежит к гр. керсантита, генезис связывают с гранитной магмой. 2. Смешанная п., возникшая в результате контаминации роговиков и гнейсов био-титовым гранитом.

РЕДОКСОМОРФИЧЕСКАЯ СТАДИЯ — см. Диагенеза стадия. РЕЗИНИТ — микрокомпонент каменного и бурого угля из группы экзенита; образуется путем углефикации смол и горных восков; встречается в изолированных формах в виде импрегнирован-ных клеток в телините, фюзините или семифюзините.

РЕЗИСТАТЫ — м-лы, устойчивые к воздействию хим. зоны выветривания, богатые кремнеземом (в осн. в зернах кварца); Si; сопровождается Au, Zг, Hf, Sn, Ti и Cs; осаждение этих элементов возможно даже в сильнокислой среде.

РЕЗОРБЦИЯ МАГМАТИЧЕСКАЯ —

частичное или полное поглощение м-лов магмой; фенокристаллов в эфф. п., частей посторонних пород, продуктов ранних этапов кристаллизации в плутонии. п.; см. Коррозия магматическая.

РЕЙДА ДЕФОРМАЦИЯ — течение и пластическая деформация пород или м-лов под влиянием сил, действующих продолжительное время; Р. д. превышает величину упругой деформации.

РЕЙНОПАЛИТЫ — общее назв. блоков и сегрегаций аплитов в кузелитах Пфальца (Рейнский Палатинат); состоят в осн. из олигоклаза, альбита и лей-коксена, а также кварца; возникли в результате разложения диоритовой магмы или являются позднемагматическими сегрегациями.

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — процесс вторичной кристаллизации, осуществляется в осн. при метаморфозе, реже при диагенезе (Р. диагенная) в условиях сильного (Р. деформационная, Р. деградационная) или слабого р (Р. аградационная), при различной t без привноса в-ва (неоминерализация). Р.— преобразование м-лов в твердом состоянии, изменение облика кристаллов без изменения их хим. состава (рис. 427).

Р. аградационная — процесс увеличения размеров кристаллов.

Рис. 427. Схема развития рекристаллизации

Р. дегенерационная — см. Деграда-ционная.

Р. деградационная, дегенерационная — уменьшение размеров кристаллов.

Р. деформационная — обусловливает возникновение мозаичной структ. из динамически деформированных м-лов. РЕКУРРЕНЦИЯ — повторение вулк. деятельности путем выделения мат-лов с подобным составом и такой же очередностью, которая ранее имела место в истории развития данного магматического очага.

РЕКУРРЕНЦИЯ ЗОН — см. Зональное строение. РЕЛАКСАЦИЯ — процесс установления статического равновесия в физ. или физ.-хим. среде; отдельные составляющие среды характеризуются своеобразными состояниями и стремятся к выравниванию общего уровня равновесия; деформацию Рейда можно определять временем Р.

Р. напряжений — постепенное уменьшение напряжений в г. п., к-рые были подвергнуты длительной деформации. РЕЛИКТОВЫЙ МИНЕРАЛ — первичный м-л материнской г. п., к-рый может присутствовать в осад., магм, и ме-гам. п.

РЕЛИКТЫ —м-лы и части г. и., в к-рых сохранились первичные текст, к структ. или уцелели м-лы ранее существовавшего породного комплекса. Р. минеральные указывают на t и р в первичных породах; среди многочисленных разное, этой гр. выделяются Р. устойчивые (протерогенные), в к-рых сохранились м-лы, образованные до периода метаморфизма, и Р. неустойчивые (ме-таустойчивые или гистерогенные), в к-рых первичные м-лы изменены, но сохранили свои формы. Специфическая форма этой разнов.— Р. вооруженные (защищенные), характеризующиеся наличием реакционных каемок или оболочек. Р. структурные, имеющие большое значение в петрологии, поскольку указывают на характер первичной породы и механизм метам, преобразования (напр., гелицитовая структ., бласто-псаммитовая структ., бластопсефитовая структ.). Специфическая разнов. Р. структурного — Р. тенеподобный (обычно в кристал. сланцах, в мигматитах, палимпсесты). Иногда Р. неправильно называют включения-м и.

РЕНАЗЗИТ — каменный метеорит, хон-дрит; упал в Реназзо (Италия). РЕНДЗЙНА, карбонатная почва — образуется при выветривании известняков или гипса, обычно содержит обломки материнской породы.

РЕНСЕЛЕРИТ, пираллолитовая порода — преобразованный диабаз, обогащенный тальком или серпентином и тальком.

РЕОИГНИМБРИТ — разновидность и г н и м б р и т а; образуется на крутых склонах, обусловливающих сползание пирокластических мат-лов, в к-рых аналогично текущим лавам проявляются флюидальные текст.; от типичных иг-нимбритов отличаются наличием сфе-ролитовой структуры, перлитовой текстуры и хорошо развитыми формами течения.

РЕОКЛАСТИЧЕСКИЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ — в восьмиступенчатой генетической классификации вулк. структур (вулкан) — формы среднего периода вулк. извержения, представленные псевдоаспитом и кони-дом.

РЕОЛОГИЯ — раздел прикладной механики, в котором рассматриваются вопросы упругих деформаций тел, явления течения, релаксации напряжения и др.

РЕОМОРФИЗМ — процесс, вызывающий увеличение пластичности г. п. под влиянием изменений t. Порода становится способной двигаться в результате изменения хим. состава и роста t при небольшом участии жидкой фазы, но без перехода в состояние жидкой магмы (осад. п. постепенно переходят в грани-тоиды). Процесс Р. часто неправильно истолковывают как результат действия направленного р, превышающего предел пластической прочности г. п., селективного выплавления в процессе ана-тексиса и палингенеза или внезапного падения статического р.

Р. течения — осуществляется в глубинных частях з. к. и вызывает диапиризм (напр., анортозитов). РЕОРИЕНТАЦИЯ, реориентировка — изменение первичного направления составляющих в г. п. в результате метам, преобразований (рис. 428).

Рис. 429. Реплика поверхности зерна кварца

 

Рис. 428. Реориентация слюд в филлите

РЕПЛИКА — отпечаток поверхности пробы в форме очень тонкой пленки, полученной в результате напыления определенного в-ва (С, Pt, Au и др.) на исследуемую поверхность (Р. однократная) или на отпечаток этой поверхности в пластической массе (Р. двукратная); используется в электронной микроскопии (рис. 429); используют Р. м-лов, °рг. остатков и г. п.

РЕСТИТ — в-во из немобильных и слабомобильных составляющих, образующих остаток после удаления мобильных составляющих, которые вошли в состав мобилизата.

РЕТИК.УЛИТ—1. Сидеромелановый туф, образованный из пирокластических мат-лов вулк. фонтанов; образует скелетные с высокой пористостью формы (рис. 430). 2. Вулк. шлак (н); базальтовый или коронный шлак, черный, сильно пористый, поры составляют до 99 % объема породы (кружевной шлак).

РЕТИКУЛОСФЕРОЛИТ (н) — разнов. сферолита с концентрически-радиалЬным расположением игольчатых или волокнистых кристаллов; г, ;н«: РЕТИНИТ (н) — в и т р о ф и р. лдвии РЕТРОМЕТАМОРФИЗМ — см. Диафт О Р'е 3.    SH 9NH

РЕТРОМОРФИЗМ — см. Д и а ф т о рез.    тлйазз

РЕФИНИТ — англ. назв. бентойй¥ан РЕФФУЗИЯ — процесс самопройЗвШВг-ного расплавления несцементированного вулк. шлака, образующего

Рис. 430. Реликтовый пепел (влк. Килауэа, Гавайские острова):

а — скелетная форма ретикулита, б — порода (1 мм)

 

ние кратерные конусы вулканов; пирокластический мат-л после осаждения разогревается в течение нескольких месяцев до t ок. 840 °С, происходит а г-глютинация рыхлого материала и его течение; увеличение t, вероятно, вызвано окислением Fe. РЕЦКОГО ПРИНЦИП — объясняет образование ориентированных текст, г. п. под воздействием динамического метаморфизма; в результате действия стресса м-лы растворяются в областях максимального р и кристаллизуются в областях минимального р или в направлении, перпендикулярном к действию р (напр., слюды, хлориты, амфиболы, кварц).

РИАККУМУЛАТ (н) — вулк. п. лавового потока; содержит обломки более древних вулк. п., вынесенных лавой, а также обломки осад, п., отторгнутых от ложа потока.

РИАКОЛИТ (н) — назв. санидинового трахита из мест. Пюи де Дом (Франция).

РИБЕКИТИЗАЦИЯ — процесс образования рибекита за счет темноцветных м-лов, осуществляется в результате метасоматоза и обычно сопровождает альбитизацию.

РИВЬЕРЫ МЕТОД — метод гранулометрического анализа облом, п., позволяет определить глубину седиментации осадка; анализ глин, фракции в специфических, уточненных A. Riviere (1952) условиях («ванне Ривьеры»); температура суспензии исследуемой пробы 25 °С.

РИДЕНИТ, пинозит [по мест. Ридене в верховьях р. Рейн, Швейцария] — плутонич. п., относится к фоидо.л и-т а м; состоит из крупных пластинок биотита (27 %), заключенных в зернистом агрегате нозеана (25 %), биотита (27 %) и эгирин-авгита (43 %); акцессорные м-лы: титанит, апатит, оксиды Fe, иногда гаюин (Р. гаюиновый); по классификации IUGS, соответствует нозеановому мельтейгиту.

РИЗАЛИТЫ — см. Филлипини-т ы.

РИКОЛЕТТАИТ [по мест. Риколетте в Тироле, Австрия] — плутонич. п. грубозернистой структ.; состоит из равных кол-в (ок. 40%) авгита (с опацитовой каймой) и анортита, а также оливина, биотита, магнетита и ортоклаза. A. Johannsen (1949) относит Р. к мела-носиеногаббро, по классификации IUGS Р. — нормальная разновидность монцогаббро.

РИНГИТ [по мест. Рингсейв в Норвегии] — гипабис. п., результат смешения сёвита с фенитами или твейтозитом; иногда называется гибридным карбона-титом; состоит из кальцита (66 %), эги-рина (20%), щелочного ПШ (6%), а также биотита, апатита, оксидов Fe, титанита. Разное.: Р. эгиринрвый, Р. альбитовый и др.

РИО... — приставка; в классификационных названиях магм. п. указывает на присутствие кварца (A. Johannsen, 1949).

РИОАЛЯСКИТ — см. Т о р д р и л-л и т.

РИОБАЗАЛЬТ — эфф. п. (рис. 431) с хим. составом дацита; состоит из ос-

РИПИДОЛИТ

 

407

 

Рис. 431. Риобазальт

 

новного плагиоклаза, ортоклаза, кварца, авгита, биотита, магнетита и апатита.

РИОДАЦИТ — по классификации э ф-фузивных пород, эффузивный аналог p-гранита или монцогранита, на диаграмме QAP параметры анализов размещены на границе полей ЗЬ и 4. РИОКРИСТАЛЛЫ (н) — по классификации фенокристаллов А. С. Lane (1903), идиоморфные кристаллы эфф. стадии, собранные исключительно во внешних частях интрузии в результате «флотирования» их из магмы; во внутренней части интрузии Р. не встречаются.

РИОЛИТОИД — эфф. п. с хим. составом риолита или дацита, в к-рой кварц — потенциальный м-л. РИОЛИТОИДЫ — собирательное назв. щелочнополевошпатовых риолитов, а также риолитов (полей За и 3Ь) международной классификации э ф-фузивных пород.

РИОЛИТЫ—1. В классификации эффузивных пород расположены в полях За и 36, аналоги а- и Р-гранитов. Разное.: Р щелочнополевошпатовый (плагиоклаз составляет 10% ПШ), меланориолит щелочнополевошпатовый (доля темноцветных м-лов более 10 %). Облик Р. обычно порфировый, фенокристаллы преимущественно корродированы (их кол-во может достигать 90 %) и представлены кварцем, санидином или микроклином, ортоклазом и ортоклаз-микропертитом, олигоклазом или альбитом, реже биотитом, пироксенами (авгит, диопсид,

Рис. 432. Риолит

гиперстен), роговой обманкой, преобразованным оливином и кордиеритом; акцессорные м-лы: мусковит, апатит, оксиды Fe и др. Осн. масса бывает стекловатой (гиалориолит), микрофель-зитовой (фельзориолит), сферолитовой, перлитовой (рис. 432) и т. д. Р. характеризуется богатством форм, среди к-рых Ф. Циркель выделил 17 разное. (A. Johannsen, 1949).

Р. альбитовый — натриевый; альбит преобладает над остальными ПШ.

Р. калиевый — преобладает КПШ.

Р. натриевый — см. Р. а л ь б и т о-в ы й.

Р. плагиоклазовый — см. Платно-риолит.

Р. пьемонтитовый — богат вторичным пьемонтитом.

Р. кварцевый (н) — собственно риолит. 2. F. F. von Richthofen (1860) назвал Р. гр. г. п., в к-рой выделил невадиты («гранитные риолиты»), липариты («порфировые риолиты»), а также «стекловатые риолиты». 3. Камень, используемый в технике и торговле, а также употребляемый в качестве щебня. РИОТАКСИС — флюидальность, ориентировка составляющих затвердевшей в процессе движения лавы или упорядочение бластов в пластифицированной ультраметаморфической или реморфи-ческой г. п.

РИОТАКСИТОВАЯ ПОРОДА — эфф. или плутонич. п. с флюидальной текст. РИПИДОЛИТ — 1. Хлоритовый сланец. 2. М-л из гр. хлорита.

 

грамма построена для пород с цвето-вым индексом М ниже 90; если М выше 90, то породы соответствуют мел или-титам, анкаратритам и щелочным кар-бонатитам.

РИТМАНА СЕРИАЛЬНЫЙ ИНДЕКС

(S1) — петрохим. параметр, позволяющий выделять магм, серии и оценивать их при дифференциации. Р. с. и. рассчитывается по массовым долям оксидов (в %):

Si02 (А120:,-К20-Ыа20) , Al20.i+K20 + Na20 "г + 0,70.

РИТМАНА СЕРИАЛЬНЫЙ ЩЕЛОЧНОЙ ИНДЕКС (о) —хим. параметр эфф. п., рассчитывается по массовым долям оксидов (в %):

20 + Na20)2 °    Si02-43

Параметр позволяет разделять вулк. п. на орогенные и неорогенные (в частности, однозначно определять их щелочные * производные: трахиты, фонолиты, тефориты и др.); см. Готти-ни — Ритмана диаграмма. РИЦЦОНИТ [по мест. Риццони в Тироле, Австрия] — гипабис, п., разное, лимбургита; фенокристаллы титанавги-та (34 %) и оливина (12 %) наблюдаются в стекле (47 %), состоящем из ортоклаза, лабрадора, пикотита и оксидов Fe.

РИЧМОНДИ'Г — каменный метеорит, гиперстеновый хондрит (олигосидерит); упал в Ричмонде (шт. Виргиния, США). РОГОВИК — г. п., образованная под влиянием термического воздействия магмы в условиях роговиков ых фаций (рис. 434). По мере приближения к контакту интрузии в породах исчезает первичная текст, и структ. и появляются беспорядочная текст, и мелкобластическая, мозаичная, гомо-бластическая структуры. Встречаются разл. реликтовые структ.: бластоофи-товая, бластоинтергранулярная, блз-стопсаммитовая, бластпосефитовая и др. Непосредственно в зоне контакта

 

Трахиты являются умеренно щелочными горными породами.

 

РИСЧОРРИТ грубозернистая плутонии. п., разной, нефелинового сиенита; состоит из пойкилитовых сростков микроклина (62 %) с нефелином (25%), а также лепидомелана или эгирина (9 %), иногда с астрофиллитом или авгитом; акцессорные м-лы: апатит, оксиды Fe и кальцит.

РИТМИТ—1. Удачное назв. интрузии расслоенной. 2. Ламинит с повторяющимся чередованием ламин. РИТМАНА КЛАССИФИКАЦИЯ ЭФФУЗИВНЫХ ПОРОД—модификация схемы A. L. Streckeisen (1967) эффузивных пород (рис. 433), в к-рой

 

Рис. 433. Классификация эффузивных пород (по А. РИТМАНУ)

Нумерация полей соответствует классификации плутонических пород

 

двойная треугольная диаграмма заменена прямоугольной, на сторонах которой даны значения параметров в %, рассчитанных по данным хим. анализов (A. Rittmann, 1973):

х = ШОРо: (Ло + Ро)

+ </ = 100Qo: (Qu + Ao-rРо)

у= ЮОРо: (Fo + Ao + Po)

где Ро — плагиоклаз, А0 — санидин + -(-анортоклаз или ортоклаз, Q — кварц, F0 — нефелин + лейцит + содалит; диа-


Рис. 434. Роговиковые фации (по X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

Рис. 435. Схема развития роговиков в обрамлении Харловского массива (ПНР):

I — габбро, 2—4 — роговики (2 — орто-клазовые, 3 — средней части ареала, 4 — пятнистые)

интрузии с вмещающими породами (осад., магм., метам.) образуются Р. контактовые (рис. 435) — темные, стекловатые породы с раковистым изломом; несколько дальше появляются Р. зональные и Р. пятнистые (сланец пятнистый), еще дальше — Р. сноповидные (сноповидные сланцы), Р. узловатые (узловатые сланцы), Р. микрокомковые (микро-комковые сланцы) и Р. сланцевые. Изменение структ. и текст, сопровождается изменением минер, состава (от низкотемпературного до высокотемпературного парагенезиса): альбит-эпидот-роговиковая    фа

ция — роговообманково-роговиковая фация — пироксен-роговик о-вая фация. Терминология опирается на парагенезис фациальных Делений: Р. мусковитовый, Р. альбит-эпидотовый, Р. роговообманковый,

Рис. 436. Кордиеритовый роговик (Сьнеж-ка, ПНР)

Рис. 437. Везувиановый роговик (Подзамок, ПНР)

Р. пироксеновый, Р. ортоклаз-кордиери-товый. Применяются термины, к-рые указывают на преобладание определенных м-лов в составе г. п.: Р. акси-нитовый (лимурит), Р. андалузи-товый, Р. андалузит-кордиеритовый, Р. андалузит-слюдяной (астит), Р. биотитовый (к о р н е и т), Р. датоли-товый, Р. гранатовый, Р. кордиеритовый (рис. 436), Р. кордиерит-слюдяной (а в и о л и т), Р. кварцевый, Р. кварц-биотитовый (к е р а л и т), Р. кварц-по-левошпатовый, Р. мелаколитовый, Р. полевошпатовый, Р. полевошпат-слюдяной (э долит), Р. топазовый, Р. турмалиновый, Р. везувиановый (рис. 437) и др. Характер материнской породы служит основой для использования разл. не употребляемых ныне названий: Р. диабазовый, Р. аркозовый, Р. псаммитовый, Р. пелитовый. Среди г. п. магм, происх. Р. часто делятся на кислые, средние, основные и ультра-основные (магнезиальные); среди первично осад. п. выделяют Р. известковые, Р. железистые, Р. кремнеземистые, а также смешанные разновидности: Р. железисто-кремнеземистые, Р. известково-кремнеземистые (корнубианит, 1), Р. известково-кремнистые и др. РОГОВИКИ, КЛАССЫ ГОЛЬДШМИДТА — V. М. Goldschmidt (1911) выделил десять классов (парагенети-ческих гр. м-лов) роговиков в зависимости от хим. состава (см. Классы химические метаморфических пород) материнских пород (рис. 438):

1 — андалузит-кордиерит-альбит,

И — плагиоклаз-андалузит-кордие-рит,

  • III    — плагиоклаз-кордиерит,

  • IV    — плагиоклаз-гиперстен-кордие-рит,

  • V — плагиоклаз-гиперстен,

  • VI    — плагиоклаз-гиперстен-диопсид,

  • VII    — плагиоклаз-диопсид,

  • VIII — гроссуляр-плагиоклаз-диопсид,

  • IX    — гроссуляр-диопсид,

  • X    — гроссуляр-диопсид-волластонит (-везувиан).

Кроме указанных м-лов могут наблюдаться кварц и КПШ.

Рис. 438. Классификация роговикои (классы I — X; по В. М. ГОЛЬДШМИДТУ)

РОГОВИКОВАЯ ФАЦИЯ —первое выделение фации контактового метаморфизма (Р. Eskola, 1920), в настоящее время значительно детализирована и отождествляется спироксен-ро-говиковой фацией; см. Рого-виковые фации. РОГОВИКОВЫЕ ФАЦИИ —фации контактового метаморфизма, связаны с воздействием магм. п. Наиболее часто используемые назв. Р. ф. приведены в тзбл 36

РОГОВООБМАНКОВАЯ ПОРОДА —

общее назв. г. п., у к-рой главный породообразующий м-л — роговая обманка (горнблендит — при магм, происх., антофиллит или роговообманковый сланец — при метам, происх.). Разное, магм, происх.: энстатит-роговообман-ковая порода (пироксеновый горнблен-дит), роговообманково-оливин-бронзи-товая порода (вальбеллит). РОГОВООБМАНКОВО-ГРАНУЛИТО-ВАЯ СУБФАЦИЯ - по Ф. Дж. Тернеру, входит в состав гранулито-вой фации вместе с более высокотемпературной пироксен-гран у-литовой субфацией. Граница с пироксен-гранулитовой субфацией определяется обратимой реакцией:

ТАБЛИЦА 36

КОРРЕЛЯЦИЯ РОГОВИКОВЫХ ФАЦИЙ

П. Эскола (Barth Т. F. W. и др., 1960)

F. J. Turner, J. Ver-hoogen (1960)

В. С. Соболев (1970)

Н. G. F. Winkler (1967)

Актинолит-эпидот-ро-

Альбит-эпидот-

Мусковит-рогови-

Альбит-эпидот-ро-

говиковая субфация

роговиковая

новая

говиковая

альбит-эпидот-амфи-болитовой фации Кордиерит-антофил-

Роговообманко-

Роговообманко-

Роговообманково-

литовая субфация

во-роговиковая

во-роговиковая

роговиковая

амфиболитовой фации Роговиковая

Пироксен-рогови-

Пироксен-рогови-

Ортоклаз-корди-

 

новая

новая

ерит-роговиковая

 

Роговая обманка ч=ь Пироксен -)-Н20.

Характерные парагенетические ассоциации м-лов: андезин-рклиноцоизит, плагиоклаз + роговая обманка + диопсид, плагиоклаз -j- роговая обманка, диопсид -|- гиперстен, плагиоклаз + роговая обманка+ДИОПСИД +альмандин и др. Деление на указанные субфации дискуссионно, т. к. роговая обманка в зависимости от состава устойчива при разных / и р, а условия приведенной выше реакции не могут быть точно определены.

РОГОВООБМАНКОВО-КЛИНОПИ-РОКСЕН-АЛЬМАН ДИН-ГРАНУЛ И-ТОВАЯ СУБФАЦИЯ близка к к л и-нопироксен-альмандин-гранулитовой субфации, от к-рой отличается присутствием роговой обманки, образовавшейся в результате интенсивного участия воды при реакциях м-лов.

РОГОВООБМАНКОВО-ОРТОПИРО-КСЕН-ПЛАГИОКЛАЗ-ГРАНУЛИТО-ВАЯ СУБФАЦИЯ — подобна орто-пироксен-плагиоклаз-гра-нулитовой субфации, от к-рой отличается большим давлением Н2О, вызывающим частичное преобразование:

Ортопироксен + Н20

<—> Роговая обманка.

РОГОВООБМАНКОВО-РОГОВИКО-ВАЯ ФАЦИЯ — фация контактово-преобразованных г. п., равнозначная кордиерит-антофиллитовой субфации; промежуточная между пироксен-роговиковой фацией и а л ь-бит-эпидот-роговиковой фацией. Граница фации определяется, с одной стороны, реакцией:

Мусковит + Кварц = КПШ +

+ Андалузит (силлиманит) +Н20 >

а с другой — бластезом кордиерита (см. Роговиков ые фации, рис. 439). В начале реакции t составляет 520—550 °С, в конце — 665° (F. J. Turner, J. Verhoogen, 1960) или 800— 1200 °С (В. С. Соболев, 1970). На диаграмме ACF (рис. 439) показаны воз-

Рис. 439. Парагенезис минералов рогово-обманково-роговиковой фации

можности образования разл. парагенезиса м-лов богатой Si02 и К20 ассоциации; при малом кол-ве К образуется кордиерит. В. С. Соболев предлагает деление на две субфации: андалузитов у ю (для низких температур) и силлиманитовую (для более высоких температур).

РОДДЕРИТ — субвулканическая г. п., описанная как биотит-нозеан-саниди-новый авгитит; по классификации IUGS соответствует нозеановому мель-тейгиту.

РОДИНГИТ — грубозернистая г. п., состоящая из гроссуляра, диопсида, а также акцессорных магнетита, апатита, пикотита и серпентинизирован-ного оливина; встречается в небольших альпинотипных интрузиях: диабазах, микродиоритах, перидотитах и др. Р. считают: 1) г р а н а т и т о м магм, происх.; 2) жильным образованием; 3) хлограпитом; 4) метасом. образованием, возникшим в результате распада плагиоклаза и пироксена, а также бластеза граната в гидротермальных условиях.

РОДИТЫ — диогениты; назв. образовано от места падения метеорита в Ла Рода (Испания).

РОДОИДЫ — зерна зонального строения, образованные в результате деятельности багрянок (Rhodonhyceae). РОДСТВО МАГМАТИЧЕСКОЕ, род ственность пород — общность г. п., образовавшихся из одной и той же материнской магмы, связанных пространственно и временем образования и характеризующихся сходным минер, и хим. составом, а также текст, и структ.; см. Комагматичные породы.

РОЗЕНБУША ПРАВИЛО — устанавливает очередность выделения м-лов из магмы (в зависимости от степени идиоморфизма): первыми выделяются акцессорные м-лы, затем оливин, ортопироксен, клинопироксен, основные плагиоклазы, кислые плагиоклазы, щелочные ПШ и кварц. Р. п.— основа Барта кристаллизационного ряда и Боуэна кристаллизационного ряда РОЗЕНБУША ТЕОРИЯ ЯДЕР устар. гипотеза дифференциации магмы; первичная магма расщепляется на шесть ядер: фойяитовое, гранитное, гранодиоритовое, габбровое, перидоти-товое и тералитовое. Обоснованием теории, согласно Н. Rosenbusch (1890), служит наличие множества г, п. с одинаковым хим. составом. Ядра не подвергаются дальнейшему расщеплению, в то время как магмы различных ядер могут образовывать смеси. РОЗЕНБУША ЧИСЛО —см. Атом ное число породы.

РОЗЫ — ассоциации удлиненных кристаллов, расположение к-рых напоминает цветок розы; Р. могут состоять из кальцита, гипса, самородного железа и гематита.

РОКАЛЛИТ (по о. Рокал близ Исландии] — гипабис. п., грубозернистой етрукю > и порфировидного облика; соамшт из эгирина и акмита (39— 43альбита (23—27 %) и кварца -(гЗ&+ы88 %); акцессорные м-лы: апатит иквксиды Fe; по классификации IUGS соответствует щелочному меланогра-Н ичгушойо.

РОНГСТОКИТ [по мест. Ростоки в ЧССР] —плутонич. п. (рис. 440); структ. мелко- и среднезернистая, гипавтоморфнозернистая; состоит из зонального андезина, окруженного ортоклазом, к-рый также выполняет ин-терстиционное пространство, титанав-гита, а также бурой роговой обманки,

Рис. 440. Ронгстокит

биотита, канкринита, нефелина, апатита и титанита; по классификации IUGS — нефелинсодержащий монцо-диорит.

РОСИВАЛА МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД, Делесса—Росивала метод — улучшенный метод Делесса; пересечение поля зрения микроскопа рядом параллельных линий на расстояниях, подобранных таким образом, чтобы они не пересекали наблюдаемое зерно. Микрометрическим винтом интеграционного столика перемещают препарат и регистрируют очередные длины зерен, суммируемые отдельно для каждого м-ла.

РОТАЦИОННЫЕ ФОРМЫ — генетический термин, определяющий структ. м-лов, образованных в результате син-тектонической кристаллизации, или

зерен, содержащих следы продолжительных движений, возникающих в процессе их роста; характерные Р. ф.: структ. снежного кома; S-образные структ. в порфиробластах граната (рис. 441).

РОТУЛИТ (н) — кристаллит, подобный спикулиту, имеющий форму двояковогнутой линзы.

РОУТИВАРИТ, рутиварит [по мест.

Рис. 441. Ротационные формы минералов:

а — типа снежного кома, б — S-образная

Роутивара в Швеции] — разнов. анортозита; состоит из лабрадора, а также альмандина (до 3 %), рутила, апатита, магнетита и кварца. РУВИЛЛИТ [по мест. Роувилл в Канаде] — плутония, п. (рис. 442); структ. средне- и грубозернистая; расположение крупных фенокристаллов лабрадора и ортоклаза, часто образующих

Рис. 442. Рувеллит

линзовидные агрегаты, отражает направление движения магмы; мелкозернистый баркевикит, тиганавгит и нефелин заполняют интерстиционное пространство; второстепенные м-лы: биотит, апатит, магнетит, титанит; по классификации IUGS, лейкотералит. РУДА — сырье металлов (благородных, гр. железа, цветных, редких и радиоактивных, щелочных) и неметаллов (S и др.), из к-рых можно получить чистые элементы или их соединения. Термин Р употребляется в сочетании с соответствующими назв. металлов (напр., Р. цинка, Р. марганца, Р. меди, Р. ртути, Р. титана) или м-лов (напр., Р, хромита, Р. касситерита, Р. магнетита, Р. сфалерита).

 

Р. бобовая — железистая осад, п.; состоит из крупных гётитовых пизолитов и глинисто-песчаного связующего в-ва.

Р. болотная — см. Р. дерновая. Р= дерновая, болотная, луговая, бурый железняк — образуется в болотах под дерном; состоит из гидроксидов Fe и глины, иногда сидерита, вивианита, псиломелана, а также орг. остатков; Р. д. с содер. Fe менее 45 % (в среднем 30—35 %) являются кислыми Р.

Р. луговая — см. Р. дерновая.

Р. озерная — бурый железняк, образованный при седиментации в озере.

Р. торфовая — карбонатный железняк; конкреционные скопления карбоната железа, образованные на стадии торфо-образования; залегает в виде линз и пропластков в торфе; в свежем состоянии содержит 11 —15% Fe, а в пропеченном — 46—53 % Fe.

РУДИТ — осад, п., состоящие из обломков пород и зерен м-лов псефитовой фракции; в гр. карбонатных осадочных пород выделяют к а л ь-цирудит и долорудит (в зависимости от минер, состава), а также литорудит и био рудит (в зависимости от вида главных компонентов).

РУДНИЧНАЯ ПЕТРОГРАФИЯ — раздел петрографии, предметом изучения к-рого является распознавание минер, состава руд, а также установление количественных отношений между отдельными рудными составляющими и попутными м-лами. Используют в осн. оптические методы, с помощью к-рых определяют характерные особенности рудных м-лов: отражательную способность, цвет, двойное лучеотражение, изо- или анизотропию и внутреннее отражение. Исследуют также физ. особенности м-лов: твердость, отдельность, магнитную проницаемость и электрическую проводимость. Из хим. методов используют диагностическое и структурное травление, качественный микрохимический и капельный анализ, метод контактных отпечатков. Выполняют количественные хим. определения классическими методами с использованием микрозондов, рентгеновским и

спектральным анализом.

РУДНЫЕ МИНЕРАЛЫ — м-лы или агрегаты м-лов, состоящие из одного или нескольких минер, видов, являющихся металлами или их соединениями. Ранее Р. м. называли драгоценные металлы, а также соединения металлов (кроме Fe) и редких земель; в настоящее время термин менее распространен, чем руды. Термин используют в соединении с названием металлов: Р. м. цинка, Р. м. олова, Р. м. меди, Р. м. золота и др.

РУЖМОНТИТ [по мест. Ружмонт в Канаде] — гипабис. п.; состоит из анортита — единственной лейкократовой составляющей, количественно равной темноцветным составляющим, авгита (35 %), серпентинизированного оливина, роговой обманки и биотита; по классификации IUGS — оливиновое габбро.

РУМЕНИТ — эоценовый или олиго-ценовый янтарь, встречающийся в Румынии.

РУНИТ — см. Гранит письмен-н ы й.

РУТЛАМИТ — каменный метеорит, брекчиевидный хондрит (олигосидерит); упал в Пульсоре (шт. Ратлам в Индии).

РУТТЕРИТ [по мест. Руттер в Канаде] — плутонии, п. (рис. 443); структ. среднезернистая; состоит из микроклин-микропертита и микроклина, а также альбита; акцессорные м-лы: роговая

 

Рис. 443. Руттерит

 

обманка, нефелин, биотит, графит, магнетит и вторичный кварц; по классификации IUGS, нефелинсодержащий микроклиновый сиенит.

РУХИНА ДИАГРАММА — см Г е-нетические диаграммы зернистости.

РУХЛЯК -- см. Т р е п ел (1). РЫХЛЫЕ ПОРОДЫ — сыпучие облом. п., не содержащие цемента: блоки, валуны, обломки, камни, гравий, щебень, пески, пылевидные породы (алевриты), глины и др.

РЯДЫ МАГМАТИЧЕСКИЕ, магма тические серии — термин, используемый различ. исследователями в схемах разделения магмы (рис. 444, табл. 37). Р. арктический — представлен базальтовыми породами, занимает промежу-

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ РЯДОВ

Авторы

Магматические ряды

F. Веске (1903) A. Barker (1909)

Тихоокеанский

Атлантический

G. W. Turrell (1926)

Известковый

Щелочной

A. Peacock (1931)

Извест

ковый

Известко

во-щелоч

ной

Щелочно-

известко

вый

Щелочной

Р. Niggli (1937)

Известково-щелочной

(тихоокеанский)

Натриевый (атлантический

Калиевый (средиземноморский)

Английская школа

Субщелочной

Щелочной

точное положение между Р. известковощелочным и щелочными продуктами дифференциации Р. атлантического. Р. атлантический — см. Р. н а т р и е-в ы й.

Р. главный — см. Р. известковощелочной.

Р. известково-щелочной, главный, нормальный, тихоокеанский, известковый — наиболее распространенный на платформах способ дифференциации габбровой магмы (магмы толеитового базальта), лишенной K-Na ПШ, щелочных амфиболов и пироксенов в результате избытка кремнезема, а также достаточного кол-ва глинозема, необходимого для связывания К2О и Na20. Р. известковый — см. Р. известково-щелочной.

Р. калиевый, монцонитовый, средиземноморский — встречается очень редко; разнов., не насыщенные кремнеземом, известны в эфф. и субвулк. п.; характеризуется обогащением К20; источником для Р. к. является трахибазаль-товая магма, из к-рой образуются дифференцированные члены правого направления, представленные на схеме. Р. монцонитовый — см. Р. к а л и е-в ы й.

Р. натриевый, атлантический — встречается реже, чем Р. щелочно-известковый (особенно плутонич. разнов.); характеризуется значительным преобладанием Na20 над Si02 (повсеместно проявлены фельдшпатоиды: нефелин, а также амфибол и натриевые пиро-ксены); образуется из эссекситовой магмы (нефелинового тефрита). Продукт дифференциации в правом направлении ряда часто характеризуется недостатком глинозема по сравнению с Na20, что обусловливает кристаллизацию богатых Na пироксенов и амфиболов (сверхщелочные магм. п.).

Р. норит-чарнокитовый — представлен исключительно породами докембрий-ских щитов, возникшими, вероятно, из магмы, лишенной паров воды, или в результате расплавления метам, п. самых глубоких горизонтов континентальной з. к. Весь СаО связан в плагиоклазе, пироксен представлен исключительно гиперстеном; из материнской норитовой магмы образуются дифференциальные ряды (рис. 445). Правая сторона ряда делится на две ветви: лейконорит-анортозитовую (исключительно плагиоклазовую) и мангерит-чарнокитовую, в к-рой встречается

Рис. 445. Ряды норитовой магмы

 

(и даже преобладает) КПШ.

Р. нормальный — см. Р. известково-щелочной.

Р. средиземноморский — см. Р. к а-л и е в ы й.

Р. субщелочной — см. Р. известково-щелочной.

Р. тихоокеанский — см. Р. известково-щелочной.

Р. щелочно-известковый — по A. Peacock (1931), промежуточное звено

 

между Р. известково-щелочным и Р. щелочным.

Р. щелочной — общее назв. Р. калиевого и Р. натриевого.

РЯДЫ подвижности КОРЖИНСКОГО — упорядочение хим. элементов или оксидов согласно их подвижности, характерной для данного мета-сом. процесса; по мере интенсивности преобразований все более инертные составляющие приобретают подвижность, что вызывает перемещение границы между подвижными и неподвижными составляющими; см. Коржинского закон подвижности составляющих.

РЯДЫ РЕАКЦИОННЫЕ —см Боуэна кристаллизационный ряд, Барта кристаллизационный ряд.

 

С — см. Ц е н т и л ь.

САБАРОВИТ — г. п. бугитовой серии (Si02 более 70 %); состоит из кварца, антипертитового ПШ и гиперстена; относится кгр. чарнокитов,

 

Рис. 446. Сабаровит

 

попадает в поле чарноэндерби-т а (рис. 446) или опдалита; аналог гиперстенового гранита в классификации чарнокитов магматического происхождения; эпи-б у г и т.

 

САГВАНДИТ — ранее считался метам, п. осад, происх;, в настоящее время определен как карбонатит с граноблас-товой средне- и грубозернистой структ.; цвет зеленый, состоит из энстатит-брон-зита, магнезит-сидерита и талька, встречаются мусковит, хромит, магнетит и пикотит.

САГЕНИТ — игольчатые кристаллы рутила, образующие сеть (сагенитовая сеть) в биотите, хлорите, кварце и др. м-лах; Венеры волосы. САЙБАРИТ (по массиву Сайбар в Сибири] — нефелиновый сиенит; состоит из эгирина и роговой обманки, по струк. подобен луявриту. САКАЛАВИТ [по мест. Сакалава на о. Мадагаскар] — эфф. п., разное, базальта с высоким содер. потенциального кварца в стекле. В зависимости от состава плагиоклаза (30%) выделяют: С. андезиновый, С. лабрадоровый, С. битовнитовый. Кроме ПШ содержит авгит (25 %) и стекло (37 %), а также акцессорные апатит и магнетит.

САКЕНИТ — метам, п.; состоит из корунда, шпинели и анортита; встречается в парагенезисе с кондалитами

 

 

и кинцигитами; образуется в гл. зонах з. к. в результате преобразования осад, п. или дегранитизации.

САКСОНИТ — термин вызывал дли- • тельную дискуссию между М. Э. Вадс-вортом, X. Розенбушем, Дж. X. Л. Фогтом и В. К. Брёггером. A. Johannsen (1949) отнес С. к перидотиту, в к-ром оливин (66 %) преобладает над энста-титом (31 %); второстепенные м-лы — биотит и роговая обманка, вторичные — серпентин, хлорит и карбонаты. Разное.— С. хромитовый (главный м-л — хромит).

САКСОНСКИЙ ТИП ФАЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ — стратотип регионального метаморфизма, классически выделяемый на гранулитовой площади Саксонии; палеодавление 200—800 МПа, палеотемпература 100—700 °С; по минер. составу подобен Барроу типу фациальной серии; Айдахо тип фациальной серии. САЛИНО — см. Мрамор. САЛИТРИТ, якупирангит титанито-вый [по мест. Салитре в Бразилии] — плутонич. п.; состоит из эгирин-диоп-сида и титанита, акцессорные м-лы: апатит, микроклин, иногда анортоклаз и бадделеит.

САЛИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛ 49 — нормативный м-л, рассчитываемый на основе результатов хим. анализов магм, или метам, п.; связывает главные щелочи, Са и Si02 или охватывает нормативные ПШ, фельдшпатоиды и кварц; название произведено от сокращения: s[1 licium] al [uminium-]- ] ic. САЛЬСИМА (н)    — гипотетический

слой, к-рый должен находиться между сиалем и поверхностью Мохоровичича; состоит из базальта, предположительно соответствует базальтовому слою.

САЛЬТКЯЭЛЬ — катакластический тип эклогита.

САЛЬФЕМИЧЕСКИЙ КЛАСС — один из пяти классов классификации С I Р W; делится подобно перса ли-ческому классу.

САМАННАЯ ГЛИНА очень мелкозернистый глин. осад, мат-л, обычно известковый, эолового происхождения (подобен лёссу).

Известен в США, Мексике и Южной Америке.

САМОДИФФУЗИИ ПРИНЦИП НАВАРРО— ГЕРРИНГА    указывает на

изменение формы зерен под влиянием стресса на границе двух кристаллов в результате самопроизвольной диффузии составляющих из областей нормального' сжатия в области нормального напряжения.

САНАКИТ — стекловатый андезит; состоит из бронзита, авгита и магнетита, а также единичных фенокристаллов плагиоклаза и граната.

САНДЫИТ — плутонич. п.; известна на Урале, в Ильменских горах в форме согласно расположенных линз среди миаскитов; вероятно, принадлежит к гр. нефелинового сиенита; состоит из гас-тингсита с реликтами эгирин-авгита, нефелина, ортоклаз-криптопертита или ортоклаза, а также титанита, апатита и иногда кальцита.

САНИДИНИТ — почти мономинераль-ная г. п.; состоит из санидина, может содержать небольшое кол-во лейцита (С. лейцитовый — италит фойяи-т о в ы й) и нозеана (С. нозеановый — таймурит); С. натриевый содержит стекло (ок. 6 %), олигоклаз, пироксен, амфибол, гаюин, а также циркон, ортит и скаполит. Термин понимается различно: 1) A. Lacroix (1893) считает, что С.— миароловые агрегаты и интертеллурические сегрегации в трахитах и фонолитах; 2) по F. Senft (1857), С — г. эфф. п., к к-рой относятся трахиты, фонолиты и андезиты; 3) Н. Ro-senbusch (1908) назвал С. пегматитовые и пневматолитовые образования, связанные со щелочными сиенитами;

  • 4)    по Ф. Ю. Левинсону-Лессингу (1901), С. — магм, санидиновая г. п.;

  • 5)    по W. Н. Weed и V. Pirson (1895), С — наиболее лейкократовые члены серии и о г о и т а. Возможно, что к С. относятся импактные обломки у оз. Лаах в верховьях Рейна; парафе-н и т.

САНИДИНИТОВАЯ ФАЦИЯ — породы санидинитовой фации, наблюдаются в форме ксенолитов в базаль-

Рис. 447. Парагенезис минералов сани-динитовой фации (по П. ЭСКОЛА)

 

САННАИТ (по мест. Саннаванде в Норвегии] — гипабис. п., заполняющая вулк. каналы; относится к лампрофиру щелочному; облик порфировый; фенокристаллы баркевикита (12 %) с каемками биотита, иногда авгита (14 %) с каемками эгирина наблюдаются в мелкозернистой осн. массе ортоклаза (29%) и альбита, а также эгирина (7%), кальцита (11 %) и псевдоморфоз слюды по нефелину (5 %); акцессорные м-лы: апатит, титанит, анатаз, ильменит и пирит. САНСИИТ —эфф. п. (рис. 448), относимая ранее к риолиту, в настоящее время С. классифицирован как субщелочной лейкотрахиандезит; крупные

тах или диабазах, являются продуктами пирометаморфизма, образованными при очень высоких t (ок. 600—1200 °С), но при низком р (рис. 447). Границу с пироксен-роговиковой фацией определяет реакция «кальцит+

+ форстерит -\- диопсид-*-монтичел-

лит + СОз» при увеличении /, однако при увеличении р (более 100 МПа) г. п. расплавляются. Ф. Тернер (W. S. Fufe, F. J. Turner, .1. Verhoogen, 1959) выделяет 26 минер, ассоциаций и две субфации: монтичелли-товую и ларнит-мервинит-спурритовую. Ассоциации проанализированы с помощью диаграмм ACF, SiCb — AI2O3 — MgO (тридимит-корунд-муллит с комбинациями внутри диаграммы: энстатита, форстерита, шпинели и кордиерита) и Si02 — СаО — — MgO (тридимит-кальцит-периклаз с комбинациями внутри диаграммы: вол-ластонита, ранкинита, борнита, спур-рига, диопсида, мелилита, мбнтичел-лита, мервинита). В. С. Соболев (1970) назвал С. ф. спуррит-мерви-нитовой фацией и разделил ее на две субфации: монтичеллит-с п у р р и т - т и л л е и т о в у ю и мервинит-кальцитовую.

Д. С. Коржинский в пределах С. ф. также выделил две субфации, но на основе др. критических м-лов: лар-н и т - м е р в и н и т о в у ю и мели-лит-монтичеллитовую. САНИДОФИР (н) — риолит с фено-кристаллами санидина.

Рис. 448. Сансиит

фенокристаллы санидина и менее крупные андезина, авгита и биотита заключены в стекле (ок. 30 %), содержащем титанит, апатит, оксиды Fe, циркон и тридимит.

САНСИНО — итал. назв. желтого песка с конкрециями гидроксидов Fe. САНТОРИНИТ [по о. Санторин в Эгейском море] — эфф. п. (рис. 449); фенокристаллы лабрадора с олигоклазо-выми каемками, а также гиперстена заключены в основной массе, состоящей из микролитов олигоклаза, апатита, оксидов Fe и стекла (потенциальный кварц и оликоклаз); ранее С. называли гиперстеновым андезитом или кварцевым базальтом.

САНУКИТ [по мест. Сануки в Японии) — эфф. п., разное, бронзитового андезита; структ. гипокристаллическая; фенокристаллы бронзита, плагиоклаза,

Рис. 449. Санторинит

реже граната заключены в стекловатой массе, заполненной пылевидным магнетитом.

САНУКИТОИД, ортоандезит — гр. ортопироксенсодержащих андезитов: полевошпатовый санукит, канкан-иши, бронзитовый андезит.

САПАНТРАКОН (н) — устар. назв. сапропелита с высокой степенью угле-фикации.

САПРОКОЛ — частично обводненный сапропель.

САПРОКОЛЛИТ — разное, сапропелита, лишенная орг. структ. САПРОКОНИТЫ, коккониты — рус. назв. абиссальных известняков, слабо сцементированных, сложенных в осн. кокколитами.

САПРОЛИТ — сильно преобразованная (в процессе каолинизации), но сохранившая свою первоначальную структ. и текст, магм. п. САПРОМИКСИТ —    1. Каменный

уголь, образованный путем углефика-Ции водорослей, предварительно сопревших на суше. 2. Каменный уголь, образованный путем углефикации растений суши. 3. Уголь бумажный из девонских отложений Сибири. САПРОПЕЛИТ, уголь сапропелевый — продукт диагенеза и метаморфизма сапропеля на стадиях, соответствующих образованию бурых и каменных углей. Иногда в С. можно выделить богхедовые и кеннельские угли. САПРОПЕЛЬ — темный орг. осадок, сложенный из гниющих остатков растений, скопившихся на дне водного резер-вУара. С. представляет собой однородную желеобразную массу, состоит из более 67 % орг. в-ва, в том числе угля 40—75 %. В зависимости от вида орг. структ. выделяют разное.: г и т-т и я, д и.

С. диатомовый — пелитовая п., сложена'остатками кремнистых организмов и углистым в-вом.

САПРОСАМИТ — разное, сапропелита, содержит песчаный мат-л. САРКОЛИТ — блоки породы, выброшенные Везувием; С. состоит из санидина, биотита, волластонита и кальцита.

САТЕЛЛИТ — в петрологии интрузивное тело, отходящее относительно далеко от главной интрузии.

САТИН — см. Гипс волокнистый.

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО — в-во, цементирующее зерна осад, п.; С. в. различают по способу заполнения пространства между зернами (базальное, поровое, контактовое) и по генезису (цемент и матрикс); часто назв.

С. в. определяет его главную составляющую (глинистое, мергелистое, карбонатное, гипсовое, кремнистое и др.). Встречается С. в. смешанного состава, разл. компоненты к-рого могут быть размещены в породе равномерно или гнездообразно.

С. в. базальное, основное — образует массу, в к-рой обломочные зерна не соприкасаются.

С. в. выполнения — см. Матрикс.

С. в. контактовое, контактное, соприкосновения — небольшое кол-во.

С. в. концентрируется в редких породах.

С. в. основное —’см. С. в. базальное.

С. в. поровое — заполняет пространство между частично соприкасающимися облом, зернами г. п. СВЯТОНОСИТ [по мысу Святой Нос на оз. Байкал] — г. п. по минер, и хим. составу подобна щелочнополевошпатовому сиениту; возникла в результате ассимиляции известняков гранитной магмой; порфировидные разнов. содержат фенокристаллы ортоклаз-пертита в осн. массе из ортоклаза (или микроклина), олигоклаза или андрадита; присутствуют эгирин-авгит, эпидот, ортит и титаномагнетит.

СЕ-ОРИЕНТИРОВКА — упорядочение вростков во внешних частях порфиро-бластов; моложе включений с и - о р и ентировки, по отношению к которой преимущественно несогласна, что свидетельствует об изменении во вращении при бластезе.

СЕБАСТИАНИТ — плутонии, п. с зернистой структ.; состоит в осн. из анортита, биотита, авгита и акцессорных магнетита и апатита.

СЕБХА—аккумуляционная равнина в супралиторальной зоне, на к-рой в сухом климате осаждаются эвапориты, а также карбонаты Са и Mg.

СЕВИТ — плутонич. п., относится к карбонатитам; образует внутренние части щелочно-ультраосновных интрузий и дайки (а л ь в и к и т); ранее

С. называли все кальцитовые карбона-.титы, в последнее время термин сохранился исключительно за породами из окрестностей массива Фен в Норвегии, описанными W. С. Brogger (1921). Стратотип С — средне- и крупнозернистый, содержит 67 % кальцита, 22 силикатов (флогопита, амфибола, эги-рина, биотита, хлорита, микроклина, альбита, кварца и серицита по нефелину), 2 % магнетита и гематита, 1 % пирита, барит, фторапатит, а также пирохлор (Nb, Та, La, Th, U), имеющий промышленное значение. СЕГРЕГАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКАЯ — скопление м-лов раннего этапа кристаллизации магмы в результате ее дифференциации: может привести к формированию богатых м-ний металлических РУД-

СЕДАРЕНИТ — разное, а р е н и т а литического (литоаренита); состоит в осн. из литокластов осад, происх. (R. Folk, рис. 450, 1969); в терминологии F. J. Pettijohn и др. (1972), к а л ь-ц и л ю т и т.

СЕДБЕРИТ — см. Сэдберит. СЕДЕРГОЛЬМА ЭФФЕКТ —сопровождает гранитизацию в глубинных зонах з. к., обусловлен разницей в податливости г. п. преобразованию: под влиянием палингенного гранита более свободно преобразуются основные лайковые породы (напр., лампрофиры), чем вмещающие их г. п. (напр., гнейсы). СЕДИМЕНТАЦИИ СКОРОСТЬ — кол-во осадка, накопившегося за еди-

Рис. 450. Классификация литаренитов (no Р. Л. ФОЛЬКУ).

Обломки пород: Ss — песчаниковых и сланцевых, С — карбонатных, Cht — кремнистых. Арениты: 1 — песчаниковые и сланцевые, 2 — кальцилититы, 3 — кремнистые

ницу времени. С. с. аккумулированного в седиментационном бассейне осадка определяется скоростью поступления и накопления мат-ла. По R. Gradzinski и др. (1976), при седиментации могут происходить следующие процессы:

  • 1) быстрое поступление мат-ла и быстрое накопление; 2) быстрое поступление, медленное накопление; 3) медленное поступление, медленное накопление; 4) поступление более медленное, чем накопление.

СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ— см. Гранулометрический 8 Н 3 Л И 3

СЕДИМЕНТАЦИЯ — процесс мех., хим. или биохим. осаждения продуктов денудации г. п., орг. остатков и пирокластического мат-ла, чаще всего в морских и континентальных бассейнах. СЕДНМЕНТОГЕНЕЗ — стадия литогенеза в понимании Н. М. Страхова

(I960): транспортировка и осаждение минер, в-ва.

СЕДИМЕНТОГРАФ — тип весов седиментационных. СЕДИМЕНТОЛОГИЯ — наука об образовании осадков, раздел динамической геологии; в С. применяют комплексные методы геологических, стратиграфических, петрографических и геохимических исследований, в том числе экспериментальных, современных и ископаемых осадков.

СЕДИМЕНТЫ — см. Отложения. СЕДРИЦИТ — см. Цедрицит. СЕЕБЕНИТ (н) — назв. роговика из Сеебена в Тироле (Австрия); главные м-лы — ПШ и кордиерит. Если в минер, составе отмечаются и др. м-лы (напр., ильменит и кварц в пегматитовых сростках с КПШ), то г. п. называется С. роговиковый.

СЕКРЕЦИИ — пустоты в г. п., заполненные соединениями, выпавшими из растворов (кальцитовая стрелка, сульфатные жилки и др.).

С. латеральная — разное. С., образованная в результате осаждения выщелоченных из нее компонентов в трещинах породы.

С. пегматитовая — несогласное или дайкоподобное тело протяженностью несколько сотен м; состоит из грубозернистого кварца и КПЩ, а также турмалина, спессартина, топаза, берилла и др. м-лов, содержащих Li и F.

С. п. развиты в осн. в амфиболитах, на контакте с к-рыми обогащены биотитом; образуются в результате диффузии ионов в тектонические зоны. СЕЛАЖИТ, селагит — итал. назв. г. п., образующей лавовые потоки и некки; классифицирована как биотитовый трахит; фенокристаллы биотита и сер-пентинизированного оливина заключены в осн. массу из санидина, олиго-клаза, диопсида, акцессорные м-лы — магнетит, иногда вторичный кварц. СЕЛЕКТИВНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ — процесс плавления наиболее легкоплавких компонентов г. п. в результате опускания в более глубокие этажи земной коры или термического воздействия интрузии. С. п. подвергаются прежде всего м-лы остаточной кристаллизации, образующие гранитный расплав эвтектического состава; см. Анатексис Дифференциальный, дифференциация анатектичес-к а я.

СЕЛЕНИТ — разное, бесцветного микрокристаллического гипса; характеризуется отсутствием примесей и загрязнения.

СЕЛЕНОЛИТ — 1. Минерал. 2. Общее назв. гипс-ангидритовых г. п. (н). СЕЛЬВСБЕРГИТ [по мест. Сельв-сберге в Норвегии] — гипабис. п. (рис. 451) (щелочнополевошпатовый

Рис. 451. Сельвсбергит

сиенит); облик порфировый, трахитовый; структ. средне- и грубозернистая; альбит преобладает над микроклином или микроклин-микропертитом, в подчиненном кол-ве развит кварц; темно-цветные м-лы представлены эгирином, акцессорные — циркон, апатит и перовскит. Разное.: С. арфведсонито-вый, С. биотитовый, С. катафоритовый и др.; суссексит.

СЕМЕЙТАВИТ — кварцевый анорто-клазит из гор Семейтау в КазССР; текст, миаролитовая, структ. среднезернистая, пегматитовая; состоит из анортоклаза, кварца, авгита с рогово-обманковыми каемками, рибекита, а также биотита, отороченного темно-цветными м-лами. Н. Sorensen (1974) назвал С. анортоклазовым кварцевым сиенитом.

СЕМИКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОРОДА— см. Полукристаллическая порода.

СЕМИЛАМПРОФИРЫ — дайковые магм, п., описанные К. Д’Амико и выделенные W. Wimmenauer (1973) в качестве одной из гр. лампрофиров; подобны м и и е т т е (С. минеттоподоб-ные) и керсантиту (С. керсантитовые), но бедные мафическими м-лами (представлены только, фенокристаллами). М менее 25, Si02 более 56 %. СЕМИФУЗИТ — мономикрокомпонент-ный микролитотип (более 95 % семи-фюзинита); наблюдается в слоях или линзах мощн. более 50 нм. СЕМИФЮЗИНИТ — микроном поненг угля из гр. инертинита, занимает промежуточное положение между тел и-нитом и фюзинитом; характеризуется хорошо сохранившейся древесной структ.; в проходящем свете оранжевокрасный до непрозрачного, в отраженном свете светло-серый или белый; отражательная способность ниже, чем у фюзинита, и выше, чем у витринита. СЕМПАТИЧЕСКАЯ ПОРОДА (н) — одно из пяти делений текст, классификации CIPW порфировых г. п. СЕПАРАЦИЯ — разделение составляющих г. п. по определенному критерию; величине зерен (гранулометрический анализ), их ока-танности (можно использовать стеклянную пластинку), плотности (путем промывки или провеивания, а также с использованием тяжелых жидкостей— шлиховой анализ), магнитным или электрическим свойствам (магнитная и электрическая сепарация), минер, составу (обычно применяют ручную сепарацию: сортировку под бинокулярной лупой или микроскопом из-за невозможности отделить составляющие с помощью различных приспособлений) и др.

СЕПТАРИИ, марнолит—мергелистые или глинисто-железистые полигонально растрескавшиеся конкреции, характеризующиеся вторичным заполнением трещин хим. осажденными м-лами: кальцитом, баритом, пиритом, сфалеритом, галитом, гипсом и др.; встречаются в глинах.

СЕРИАЛЬНЫЙ ИНДЕКС СУГИМУ-

РЫ (н) — петрохим. параметр, введенный для характеристики вулк. серии, развивающейся в результате фракционной кристаллизации или контаминации базальтовой магмы:

0=SiO2-47 [(Na20+K20) :А1203],

где кол-во Si02 учитывается в масс, долях (6 %), а кол-во остальных оксидов в молекулярных.

СЕРИКОЛИТ — франц. назв. фибролита.

СЕРИЦИТИЗАЦИЯ — процесс гидротермального метасоматоза: образование серицита в результате преобразования ПШ, биотита, хлорита, эпидота, топаза, андалузита и др. м-лов; сопровождается обычно окварцеванием и пиритизацией, связывается с генезисом руд цветных и редких металлов; б е-резитизация, грейзениза-ция, лиственизация, про-пилитизация.

СЕРИЦИТИТ — серицитовый филлит, метам, п.; состоит почти исключительно из серицита; кол-во кварца, альбита и слюд'достигает 10 %. Если хлорита больше (до 50 %), то г. п. называется

С. хлоритовый; см. Метаморфические породы, классификация (поля 14а и 15а). СЕРИЦИТОЛИТ (н) —гидротермально преобразованные г. п., состоящие гл. обр. из серицита, присутствуют хлорит, кварц и сульфиды цветных металлов.

СЕРИЯ ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ
  • 1. Совокупность магм, п., генетически связанных (напр., эфф., гипабис. и плутонич. п., возникшие из одного источника). Небольшие изменения в хим. и минер, составе С. п. указывают на постепенные переходы к более кислым разное, (комагматичные породы). 2. Совокупность метам, п. (серий): и з о ф и з и ч е с к а я или гомеофизическая, изохими-ч е с к а я или гомеохимиче-

СЕРЙЯ ФАЦИАЛЬНАЯ — метам, фациальная серия, барический тип, единица международной классификации регионального    метаморфизма

(Н. J. Zwart, 1967), охватывающая все группы фациальные (рис. 452). Выделяют три главные

С. ф.: низкого давления (температурный градиент более 25 °С/км), среднего давления (ок. 20°С/км) и высокого

Рис. 452. Фациальные серии Миясиро

давления (ок. 10?С/км). Типы низкого и высокого давления делятся на два подтипа. С. ф. получили различные специальные назв., несмотря на дифференциацию минер, состава в каждой фациальной гр., и названы типами (стратотипами) С. ф.: центрально-пиренейский Босост, Абукума, западноевропейский Барроу (барровиан), Бухан, Айдахо, Риоке, Сангун и др. (A. Miyashiro, 1973; Н. Q. F. Winkler, 1967).

СЕРИЯ ФАЦИИ (н) — назв. использовали ранее в современном значении субфации.

СЕРИЯ ЭРУПТИВНАЯ — единица генетической классификации вулк. струк. (рис. 453), опирающаяся на анализ эруптивного цикла и состав

 

Рис. 453. Серии эруптивные (с.    э.)

эруптивного цикла

 

известняки сероносные, реже мергели и мергелистые сероносные глины.

СЕРПЕНТИНИЗДЦИЯ — гидротермальный постмагматический процесс: преобразование ультраосновных магм, п. (напр., дунитов, пироксенитов и перидотитов), содержащих оливин, ортопироксен, реже клинопироксен. Преобразование осуществляется при / ок. 200—400 °С и вызывают возникновение серпентина с одновременным выделением избытка Fe в виде магнетита.

С. может быть результатом автомета-морфического преобразования г. п. под влиянием гидротермальных растворов той же интрузии или аллометаморфи-ческого преобразования, обусловленного гидротермальными растворами более молодой интрузии (обычно гра-нитоидов).

СЕРПЕНТИНИТ — метам, п. с зелеными, белыми, желтыми, красноватыми, коричневыми и черными пятнами;

 

 

вулк. мат-ла (за исключением игним-бритов). Н. Closs (1939) выделил

С. э. эффузивную, С. э. эксплозивную и С. э. кальдеровую, к-рая завершает цикл.

СЕРНИФИТ, сернфит, сернфовая порода (н) — швейц. назв. метам, п., представленной гнейсами и кристал. сланцами, образованными в результате преобразования веррукано (конгломератов с кварцевым и слюдяным связующим в-вом).

СЕРНЫЕ ПОРОДЫ — осад, п., содержащие самородную серу: чаще всего

 

Рис. 454. Серпентинит (Сови Горы, ПНР)

 

текст, беспорядочная (рис. 454) или сланцевая, структ. волокнистая, сетчатая; состоит из м-лов гр. серпентина: антигорита, хризотила, иногда хризо-тилового асбеста, лизардита, бастита, серпофита (метаколлоидальная разновидность серпентина), а также хлорита, талька, хромита, магнетита, гематита и реликтов оливина (С. оливиновый,

С. оливин-диопсидовый, С. оливин-ро-говообманковый, С. оливин-тремолито-

 

 

Рис. 455. Стереографическая равноугольная сетка Вульфа

 

вый, С. грамматитовый 50), пироксена (С. пироксеновый, С. бронзитовый), граната (С. гранатовый). Увеличение содер. второстепенных м-лов было основой выделения разное.: С. актино-литовый, С. антигоритовый (С. штуба-хитовый), С. бруситовый, С. роговооб-манковый, С. магнетитовый (б а рами т), С. тремолитовый и др. С. — продукт серпентинизации основных и ультраосновных г. п., по названию к-рых выделяются многочисленные разное.

С. амфиболитовый — актинолитовый амфиболит, преобразованный в С.

С. гарцбургитовый — гарцбургит, в котором оливин подвергся серпентинизации.

С. диаллаговый — образован диопсидом сдиаллаговой отдельностью.

С. перидотитовый — серпентинизиро-ванный перидотит.

С. пироксенитовый — серпентинизиро-ванный пироксенит.

С. штубахитовый — состоит в осн. из антигорита; измененный штубахи-том, диаллаговым перидотитом. СЕСИЛИТ, цецилит [от гробницы Сесилии Метелла при Виа Апиа в Риме] — эфф. п., относится к фоиди-там; состоит из фенокристаллов лейцита и авгита (42%), заключенных в мелкозернистую осн. массу из авгита, нефелина, оливина, анортита, магнетита, апатита и интерстиционного лейцита; в классификации эфф. п. — мели-литовый лейколейцитит.

СЕССЕРАЛИТ — итал. назв. рогово-обманкового габбро, содержащего корунд.

СЕТКА ВУЛЬФА — равноугольная сетка, используется для построения диаграмм, в к-рых следует сохранять величины углов между отдельными кристаллографическими и кристаллооптическими элементами (рис. 455).

С. В. используют в осн. при микроскопических исследованиях с применением универсального столика, а также при кристаллографическом анализе.

СЕТКА ПОЛЯРНАЯ — служит для графического представления результатов измерения структ. или текст, (рис. 456); в отличие от двуполярных сеток Вульфа и Шмидта—Ламберта

Рис. 456. Полярные сетки:

и равноугольная, б — равноплощадная

является однополярной, но построена на подобных основах: равенство углов (С. п. Вульфа) или равенство площадей (С. п. Шмидта—Ламберта). СЕТКА СТЕРЕОГРАФИЧЕСКАЯ служит для определения положения кристаллографических и оптических элементов м-лов или особенностей структ. и текст, г. п. (сетка полярная, сетка Шмидта — Ламберта, сетка Вульфа).

СЕТКА    ШМИДТА—ЛАМБЕРТА

равноплощадная сетка, позволяющая выполнять графические сопоставления и статистические исследования (рис. 457), основывающиеся на том, что сравниваемые точки из разл. мест диаграммы попадают на одинаковые поверхности (круг или др. геометрическая фигура). С. Ш.—Л. используется при структурных и кристаллографических исследованиях и при микро-текстурном анализе.

Рис. 457. Равноплощадная сетка Шмидта — Ламберта

 

СЕТЧАТЫЙ—разное, облика г. п., содержащей лейцит, кристаллы к-рого окаймлены удлиненными зернами авгита, образующего основу сети. СЖИМАЕМОСТЬ — способность г. п. выдерживать сжимающие усилия; сопротивление г. п. сжиманию. Измерения С. изотропных г. п. (напр., стекла) относительно несложны, для др. измерений анизотропных г. п. предварительно отбирают ориентированные образцы. Определяют величину усилия, действующего перед моментом полного разрушения образца; используют гидростатическое, осевое или направленное (с характерной для данной г. п. ориентировкой) р. По Ф. Бирчу (Р. Jr. S. Clark, 1966), гидростатическое р при нормальных условиях для ряда г. п. следующее (в 102 ГПА):

гранит ..........

. . 1,95—1,92

норит ..........

. . 1,67—1,40

дунит ..........

. . 1,12 ‘

диабаз .........

1,46

мрамор .........

1,39

кварцевый песчаник . .

. . • 2,67

известняк ........

2,47

доломит .........

1,19

СИ-ОРИЕНТИРОВКА — упорядоче

 

ние (англ, internal) вростков внутри порфиробластов; расположение данных вростков может отличаться от расположения вростков се-ориентиров-к и, что указывает на ротацию порфиробластов.

СИАЛИЗАЦИЯ — общее назв. (S. Mafkowski, 1964) процессов в з. к., приводящих к возникновению новых г. п., более кислых по отношению к первичным образованиям. С. вызывает выветривание, альбитизацию, аДуляри-зацию, гранитизацию и т. д.; ее можно связать с непрерывным процессом обмена в-вом, приводящим к росту гранитного слоя.

СИАЛЛИТ — общее назв. г. п., сложенных водосодержащими алюмосиликатами.

СИАЛМА (н) — переходная зона между сиалем и симой, назв. образовано от сокращения: si [li-cium -+- ] al [uminium + J та [gne-sium]. Термин применяют исключительно к континентам и границе б а-зальтового слоя с гранитным слоем.

СИАЛЬ — старое назв. верхней части коры земной, термин образован от сокращения: si [liciurn + ] а I [umi-nium); в настоящее время используют термины гранитный слой или континентальная кора. СИАЛЬСИМА — см. Сальсима. СИВАК (польск. siwak — седой камень) — разное, гезы, известная в меловых отложениях; содержит опал, халцедон, аутогенный кварц, глауконит, обломочный кварц, кальцит, глин, м-лы со структ. смешанных пакетов, а также тяжелые м-лы — барит и пирит. СИДЕРИТ—1. Минерал. 2. Осад. п. хим. происх.; состоит из м-ла сидерита (карбоната Fe), часто из сидерита и глин, м-лов или из сидерита и шамозита; текст, массивная, беспорядочная или параллельная, иногда сферолито-вая или коническая; структ. афанито-вая или микрозернистая; второстепенные м-лы: кварц, ПШ, пирит, гётит, доломит, анкерит, карбонаты Mg и Мп. Некоторые С. не содержат чистый карбонат Fe, а лишь переходные звенья ряда FeC03 —MgC03—напр., сидеро-плезит и пистомезит (R. Wyrnicki, 1966). С. образуются в плохо проветриваемых резервуарах на суше и в неглубоких акваториях морей (всегда в восстановительной среде). С. встречается в виде слоев или конкреций. Конкреции овальной формы называются сферосидеритами; ценная железная руда.

С. глинистые (рис. 458) — С. с массивной текст., часто сферолитовой; структ. афанитовая или очень мелкозернистая; состоят из сидерита или сидероплезита, а также глин, м-лов (каолинита, илли-та); может присутствовать обломочный кварц алевритовой и пелитовой фракций; С. г. — первичные (сингенетические) или раннедиагенетические образования.

С. песчано-глинистые — облом, п., состоящие из сидерита, кварцевого песка и глин, м-лов; могут содержать каль-цитовые остатки фауны, анкерит, си-дерит-шамозитовые ооиды, а также обломки глин, сидеритов, в этом случае их генезис связывают с переотложе-

Рис. 458. Дериватограмма глинистого сидерита

нием древних сидеритовых осадков; ракушник сидеритов ый.

  • 3. Железный метеорит. СИДЕРИТИЗАЦИЯ — 1. Метасом. процесс преобразования различ. м-лов в сидерит; распространена среди лепто-хлоритов, вызывает освобождение коллоидного кремнезема; диагенная С. — причина образования сидеритовых ооидов и псевдоооидов, а также большинства сидеритовых г. п. 2. Пропитка пустот в г. п. сидеритом в результате инфильтрации растворов. СИДЕРОБОЛИТЫ (н) — железные метеориты.

СИДЕРОКРИСТ (н) — итабирит; г. п., сложенная кварцем и гематитом. СИДЕРОЛИТЫ — см. Метеориты железокаменные. СИДЕРОМЕЛАН — базальтовое стекло, близкое по хим. составу к палаго-НИТУ; макроскопически подобен обсидиану, цвет оливково-зеленый, коричневый или черный; основная составляющая стекловатых туфов. СИДЕРОМЕТЕОРИТЫ — железокаменные метеориты (см. Метеориты).

СИДЕРОНИТОВЫЕ ПОРОДЫ образуют пласты или линзы в ультра-основных плутонич. п., богатых ксено-морфными зернами рудных м-лов; структ. сидеронитовая. СИДЕРОПЛЕЗИТ—1. М-л. 2. Г. п„ подобная сидериту.

СИДЕРОСФЕРА — термин иногда используют для обозначения внутренней, богатой железом части ядра Земли. СИДЕРОФИР — железокаменный метеорит; состоит из сетки железо-никеля, в ячейках которой заключены агрегаты гиперстена и тридимита; акцессорные м-лы — шрейберзит, хромит и троилит. СИЕВИТ [по мест. Сиева в Италии] — эфф. п. гр. андезита, характеризуется непостоянством минер, состава и наличием стекла.

СИЕНИД — общее назв. сиенитов и диоритов, в к-рых светлые составляющие преобладают над темными; ПШ представлены двумя разновидностями, встречаются амфибол и биотит. СИЕНИЛИТ (н) — устар. назв. амфи-болового гранита.

СИЕНИТ— 1. Плутонич. п. (рис. 459), имеет многочисленные гипабис. и эфф. аналоги; по классификации плутонических пород содержит 10—35 % темноцветных м-лов, 10—35 % альбита или олигоклаза, 65—90 % КПШ и до 5 % кварца; разное. 90—100 % КПШ и 0—10% плагиоклаза — щелочнополевошпатовый сиенит; С. анорто-клазовый (хэзе релит), С. микро-клиновый, С. ортоклазовый. Если в С.

Рис. 459. Сиенит на фоне классификационных полей его разновидностей, (номера полей соответствуют классификации плутонических пород)

КЛАССИФИКАЦИЯ ФЕЛЬДШПАТОИДНЫХ СИЕНИТОВ

Содержание плагиоклаза, %

Тип

Цветовой индекс, М

0—35

36—60

61—90

36—60

Миаскито

вый

Фойдовый монцонит (пла-гиомиаскит)

10—35

Миаскит (плагиоклаз) Лаурдалит

Мезомиас-

кит

0—10

Миаскит (альбит) Личфильдит Содалитовый сиенит

Малиньит

Шонкинит

0

Хибинито

вый

Фойяит

Ювит

Мариуполит

•Тингуаит

Канадит

Малиньит

Тингуаит

Шонкинит

Агпаито

вый

Фойяит

Содалитовый нефелиновый сиенит

Содалитовый сиенит

Луяврит

Малиньит

Тингуаит

Шонкинит

 

встречен кварц (5—20 %), то выделяют

С. кварцевый (граносиенит не употр.) и щелочнополевошпатовый кварцевый сиенит; если установлены фельдшпа-тоиды (до 10%), то выделяют фельд шпатоидсодержащий щелочнополевошпатовый сиенит и фельдшпатоидсо-держащий сиенит. Специальная разное. — С. фойдовый (40—90 % КПШ, 10—60 % фельдшпатоидов, до 10 % плагиоклаза, почти нет темноцветных м-лов). В гр. С. фойдовых выделяются типы: миаскитовый, хибинитовый и агпаитовый. Содер. темноцветных м-лов, отличающееся от принятого в классификационной схеме плутонических пород (табл. 38),— основа выделения лейко- и меланораз-нов. (напр., С. лейкосиенит, С. лейкокварцевый, С. лейкофельдшпатоид-содержащий, С. меланосиенит, С. ме-ланофельдшпатоидсодержащий и т. д.). В С. иногда встречаются нераспро

страненные м-лы или в увеличенном кол-ве присутствуют второстепенные и акцессорные м-лы, что стало основой выделения многочисленных разное.:

С. альбит-лейцитовый, С. биотитовый (сиенитит), С. гиперстеновый (см. Чарнокиты, классификация), С. гиперстеновый щелочнополевошпатовый (см. Чарнокиты, классификация), С. гиперстен-кварцевый (см. Чарнокиты, классификация), С. пироксеновый (фойяит пироксеновый, ман-геросиенит), С. содалитовый (белоэйлит51) и др. Кроме названных составляющих в С. встречаются ильменит, рутил, титанит, ортит и вторичные м-лы. Текст. С. беспорядочная, реже параллельная; облик порфировый (С. порфировидный, С. рапакиви

Рис. 460. Сиенит (Доупов, ЧССР)

и др.), трахитовая или катакласти-ческая; структ. обычно среднезернистая (рис. 460), гипавтоморфнозерни-стая; для м-лов характерна потеря автоморфизма в следующем направлении: биотит-авгит и роговая обманка ——плагиоклаз-*- ортоклаз-*-

->- кварц, (занимает интерстиционное

пространство). По хим. составу выделяют:

С. калиевый — преобладают КПШ. С. кальциевый — содержит ортоклаз или андезин.

С. натриевый — альбит преобладает над КПШ.

С. перщелочной — характеризуется недостатком кремнезема, содержит эги-рин, гастингсит и др. амфиболы и (или) щелочные пироксены.

С. щелочной — состоит в осн. из КПШ, а также щелочной роговой обманки и (или) щелочных пироксенов.

  • 2. С. нефелиновый (С. элеолитовый) — главная разное, фойяита, многими петрографами считается его синонимом; наблюдается в форме штоков, лакколитов, лополитов и даек; кроме КПШ и нефелина, содержит др. фельдшпа-тоиды, что является основой выделения разнов.: С. н. анальцимовый, С. н. гаю-иновый, С. н. канкринитовый и др. Темноцветные м-лы представлены амфиболами (арфведсонит, баркевикит, Рибекит), пироксенами (акмит), биотипом (С. н. биотитовый), либенеритом н. либенеритовый), апатитом, окси

  • дами Fe, цирконом, титанитом, эвдиалитом, корундом, гранатом (С. н. гранатовый) и др.

  • 3.    По Ц. Плинию, породы Сиены в Египте; позже в этих породах был обнаружен кварц, и они были отнесены к рогово-обманковому граниту; Г. Вернер нашел в окрестностях Дрездена г. п., подобную описанной Ц. Плинием, и назвал ее сиенитом (sienit в противоположность syenit); с тех пор в орфографии термина отсутствует логика.

  • 4.    С. и С. н. — хороший строительный материал, используемый и в дорожном строительстве (строительный камень, щебень); С. используют также в качестве сырья, богатого щелочами, для керамического производства.

СИЕНИТИТ — 1. Микросиенит. 2. Биотитовый сиенит.

СИЕНИТОИДЫ — плутонич. п., определяемые неточно из-за отсутствия детальных микроскопических данных; занимают поле II упрощенной классификации плутонических пород (см. рис. 404)' щелочнополевошпатовый кварцевый сиенит, кварцевый сиенит, кварцевый монцонит, щелочнополевошпатовый сиенит, сиенит, монцонит, фельдшпатоидсодержащий щелочнополевошпатовый сиенит, фельд-шнатоидсодержащий сиенит, а также фельдшпатоидсодержащий монцонит. С. фойдовый — г. п., наблюдаемая в поле фондового сиенита, а также фондового монцосиенита. СИЕНОГАББРО — плутонич. п., промежуточная между сиенитами и габбро; в классификации плутонических пород (см. рис. 402) — монцонит и монцогаббро; содержит КПШ, плагиоклаз, 15—60 % темноцветных м-лов.

СИЕНОГРАНИТ — а-гранит (гранит).

СИЕНОДИОРИТ — переходная плутонич. п. между сиенитом и диоритом; в классификации плутонических пород соответствует полю монионита и монцодиорита; состоит из КПШ, плагиоклаза и темноцветных м-лов (15—50 %) — биотита, роговой обманки и др.; кварц составляет менее 5 светлых составляющих; С. образует периферическую фацию и дайки гранитных интрузий.

С. гиперстеновый — ортоклазовый норит (норит).

С. щелочной (н) — содержит щелочной Г1Ш без анортитовой примеси; если ПШ представлен альбитом, то A. Jo-hannsen (1949) рекомендует использовать термин С. содоклазитовый; С. спорадически может содержать содалит и нефелин.

СИЕНОИД (н) —термин, введенный

S. J. Shand (1927) для фельдшпатоид-ных сиенитов (нефелиновых, лейцито-вых и содалитовых). Не нашел распространения в литературе из-за окончания «...оид», к-рое обычно имеет существенно иное значение.

СИЛ ЕКСИТ — 1. К в а р ц о л и т. 2. Во франц. литературе иногда называют чертом (тертом).

СИЛ ИКААРЕНИТЫ — общее назв. аренитов терригенного происхождения, состоящих из кварца или кремнистых, или глинокремнистых пород, а также обломков пород; а р е н и т кварцевый, аренит аркозо-вый, аренут литический. СИЛИКАЛИТЫ (н) — см. С и л и к о-л и т ы.

СИЛИКАТНАЯ ЗОНА •— в модели строения Земли, разработанной

  • V. М. Goldschmidt (1922), геосфера, залегающая на гл. 120—1200 км, перекрытая сульфидно-кислородной геосферой.

СИЛИКАЦИЯ — процесс метасом. преобразования некремнистых м-лов в кремнистые (напр., образование силикатов в скарнах за счет карбонатов); см. Окремнение. СИЛИКОГРАНИТОН (н) — габбро-вая г. п., пропитанная кварцем. СИЛИКОЛИТЫ (н) — осад, п., содержащие кремнезем в виде опала и халцедона (о п а долиты, 2; халцедоне л и т ы, 1).

СИЛИКОТЕЛИТЫ — по классификации W. Е. Troger (1969), гр. магм, п., характеризующаяся преобладанием некремнистых составляющих: магне-титита, хромитита, ильменитита, кум-берландита, алексоита и др. СИЛИКОТЕЛЬ — второстепенная, некремнистая составляющая магм, п.: магнетит, ильменит, хромит, рутил, апатит, сульфиды и др.

СИЛ ИКОФЕРРОЛИТ (н) — контактовая разное, габбро, состоящего из фаялита, магнетита и авгита с врост-ками кварца.

СИЛИСЕО (н) — венесуэльское назв. мелкослоистого итабирита. СИЛИФИКАЦИЯ — см. Окремнение.

СИЛИЦИОФИТ (н) — пропитанный опалом серпентинит.

СИЛИЦИТЫ—общее назв. кремнистых осад. п. типа спонгиолитов, диатомитов, чертов, кремней, разл. вида кремниевых конкреций и секреций, а также силифициро-ванных известняков. Термин используют в более широком значении, чем термин силиколиты. СИЛИЦИФИКАТЫ (н) — осад. п„ богатые автогенным кремнеземом, диа-или эпигенного происхождения. СИЛИЦИФИКАЦИЯ — см. Окрем-н е н и е.

СИЛКРЕТЫ (н) — г. п., возникшие путем силицификации континентальных поверхностных осадков, силл, жила пластовая, согласная — интрузивное образование, заключенное между двумя пластами таким образом, что подошва жилы является кровлей нижнего пласта, а ее кровля представляет собой подошву верхнего пласта; особенность С. — сохранение постоянной мощн., преимущественно небольшой — от нескольких мм до десятков м, в то время как протяженность С. переменна и достигает иногда 100 км и более. Если внедрение интрузии происходило между несогласно залегающими пластами, то С. называется межформационным.

СИЛЛАР — туфы литифицированные, в результате рекристаллизации материала потока пеплового; обломки слабо сцементированы. СИЛЛИМАНИТ-АЛЬМАНДИН-МУС-КОВИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — выделена F. J. Turner, J. Verhoogen (1960) для условий на границе дистен-альмандин-мусковитовой

с.убфации с силлиманит-альмандин-ортоклазовой субфацией в альмандин-ам-фиболитовой фации (см. рис. 15) регионального метаморфизма. Бластез силлиманита определяет начало, а исчезновение мусковита — конец субфации; в схеме G. Н. Francis (1956) проблема исчезновения мусковита не решена и дистен-альмандин-мускови-товая субфация граничит с силлима-нит-альмандин-ортоклазовой субфацией.

СИЛЛИМАНИТ-АЛЬМАНДИ НОВАЯ СУБФАЦИЯ — выделена F. J. Turner (1948) в фациальной схеме амфиболитовой фации; образуется при высоких (.и р\ переименована F. J. Turner, J. Verhoogen (1960) всиллима-нит-альмандин-ортоклазо-вую субфацию, к-рая соответствует высокотемпературной части сил-лиманит-альмандин-ортоклазовой субфации G. Н. Francis (1956). СИЛЛИМАНИТ-АЛЬМАНДИН-ОР-ТОКЛАЗОВАЯ СУБФАЦИЯ — высо-котемпературная часть альмандин-амфиболитовой фации регионального метаморфизма; Н. G. F. Winkler (1967) отнесена к Б а р р о у

Рис. 461. Парагенезис минералов силли-манит-альмандин-ортоклазовой субфации (по X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

фациальному типу (рис. 461). Граница с дистен-альмандин-мусковитовой субфацией определяется появлением силлиманита вместо дистена (андалузит-сил-лиманит-дистеновое равновесие).

СИЛЛИМАНИТ-АНДАЛУЗИТ-МУС-КОВИТОВЫХ СЛАНЦЕВ ФАЦИЯ

см. Эпидот-амфиболитовая

фация.

СИЛЛИМАНИТ-КОРДИЕРИТ-МУС-КОВИТ-АЛЬМАНДИНОВАЯ СУБФАЦИЯ— среднетемпературная часть кордиерит-амфиболитовой

фации; по Н. G. F. Winkler (1967), относится к Абукума типу фациальной серии (рис. 462). Граница с андалузит-кордиерит-мус-ковитовой субфацией определяется

Рис. 462. Парагенезис минералов силлиманит-кордиерит-мусковиг-альманди новой субфации (по X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

бластезом альмандина и куммингто-нита, а также вытеснением андалузита силлиманитом; в то же время переход к с ил лиманит-кордиерит-ортоклаз-альмандиновой субфации характеризуется исчезновением мусковита и возникновением ортоклаза.

СИЛЛИМАНИТ-КОРДИЕРИТ-ОРТО-КЛАЗ-АЛЬМАНДИ НОВАЯ СУБФАЦИЯ - высокотемпературная часть

Рис. 463. Парагенезис минералов силли-манит-кордиерит-ортоклаз-аль манди новой субфации (по X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

кордиерит-амфиболитовой фации в соответствии с классификацией Н. G. F. Winkler (1967), к-рая связывается сАбукума типом фациальной серии (рис. 463). Г раницу с силлиманит-кор-диерит-мусковит-альман-д и новой субфацией определяют исчезновение мусковита и бластез ортоклаза.

СИЛЛИМАНИТОВАЯ ЗОНА — наиболее сильно термически преобразованная зона метаморфизованных пелитов в условиях серий низкого и высокого давления различных фациальных типов: Барроу, Абукума и др. (рис. 464). В гнейсах, образованных из пелитовых

Рис. 464. Парагенезис минералов среднего давления, образующихся из пелитовых пород в силлиманитовой зоне (по А. МИЯ-СИРО)

г. п., преобразованных в серию среднего давления, наряду с силлиманитом, кордиеритом, альмандином и биотитом устойчивы мусковит, КПШ и кварц. С позиции высокой степени термических преобразований соответствует бучан-ской андалузит-силлиманитовой зоне. Граница, отделяющая С. з. от андалу-зитовой или дистеновой,— силлимани-товая изограда.

СИЛЛИМАНИТОВАЯ СУБФАЦИЯ —

высокотемпературная часть рогово-обманково-роговиковой фации классификационной схемы

В. С. Соболева (1970); а ндалузи-товая субфация. СИЛЛИМАНИТОВОГО СЛАНЦА ФАЦИЯ — зона самых сильных преобразований сланцев Хадсона. Граничит с дистенового сланца фа

цией и характеризуется наличием силлиманита, возникшего на месте дистена; мусковитового сланца фация.

СИЛЛИТ — назв. альпийского диабазового порфирита.

СИЛТИТ — осад. п.. состоящие из обломков г. п. алевролитовой фракции; кальцисилтит, д о л о с и л т и т. СИЛЬВИНИТ — соль, состоящая' из сильвина и галита, а также ангидрита, кизерита, полигалита, каинита, карналлита, лангбейнита, пикромерита и глин, м-лов. В С. часто наблюдается слоистость — чередование мономинеральных слоев (сильвина, галита, ангидрита и т. п.).

СИМА — старое назв. нижней части мантии Земли, образовано от сокращения:    si [licium + ] гпа [gne-

sium] ; в настоящее время — базальтовый слой (океаническая кора).

СИМАТИЗАЦИЯ, симизация — увеличение доли основных г. п. на континентах или в сиале; заключается в продуцировании вулканов, доставляющих в сиаль основные лавы и основной пирокластический мат-л; С. Малков-ский считает, что за 1 млрд, лет С. — прирост з. к. — до гл. 16 км состави-ла 7%.

СИМБАТИЧЕСКИЙ — определяет согласное поведение ряда основных и кислых составляющих г. п. (синхронное увеличение или уменьшение их содер.). СИМЕТИТ — миоценовый янтарь, встречающийся в Сицилии. СИМИЗАЦИЯ —см. Симатиза-ц и я.

СИММИКТИТ — гомогенизированная брекчия эруптивная; состоит из обломков интрузивных и вмещающих г. п.

СИМПЛЕКТИТОВЫЕ СРАСТАНИЯ— общее назв. взаимных прорастаний, сплетений или срастаний пальцеобразных или червеобразных м-лов (микрографические и микрогранофи-ровые прорастания, келифитовые каемки, дактилиты, мирмекиты и др.); с и-нантетические образования.

СИМПСОНА ДИАГРАММА, фельзи-товый показатель — служит для определения направления дифференциации основных магм (в частности, на первых стадиях развития); позволяет отличать толеитовое направление от щелочно-известкового; рассчитывается по формуле

__Na,Q + Ka°___

CaO+Na,0+KX>

Обычно используют в диаграммах, в к-рых на оси абсцисс откладывают значения фельзитового показателя, а на оси ординат — массовую долю оксидов (в %); см. Вагнера — Дира мафический индекс. СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛ — см. Диагностический минерал.

СИМФРАТТИЗМ — см. Метаморфизм дислокационный.

СИНАИТ (н) .......бескварцевая г. п.

из Синая, изучением к-рой закончилась дискуссия по номенклатуре и генезису сиенита.

СИНАНТЕКСИС (н) -см.Вторич-ные изменения. СИНАНТЕТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВА

НИЯ—образования синантети-ч е с к и х р е а к ц и й. J. J. Sederholm (1916) отнес к С. о. келифитовые каемки, коррозионные формы, короны, дак-тилиты, мирмекит и др.; симплек-титовые срастания. СИНАНТЕТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ — процессы между кристаллизовавшимися из магмы м-лами: растворение и хим. обмен ионами под влиянием остаточного магм, расплава, находящегося в промежутках между зернами; часто приводит к образованию прорастаний, келифитовых каемок и т. д. СИНГЕНЕЗ — образование м-лов одновременно с седиментацией породного мат-ла (напр., кристаллизация карбонатов в момент отложения облом, мат-ла).

СИНГЕНЕТИЧЕСКИЙ — возникший одновременно с отложением осадка. КИНДЕР — несцементированный пи-рокластич. мат-л, состоящий из стекловатых пузырчатых пирокластов диаметром 0,5—5 см; труден для классификации, генезис не установлен; подобен лапиллям и вулк. шлакам, от к-рых отличается наличием пузырьков; накапливается вокруг кратеров, образуя син-Деровые конусы; с и н е р и т.

СИНДИАГЕНЕЗ, диагенез современный, диагенез сингенетический — модификация осадков в процессе (или сразу после) их седиментации. СИНЕРЕЗИС старение коллоидов: интенсивное, спонтанно происходящее выделение воды из коллоидов в частично лйтифицированных г. п. в субакваль-ных условиях; приводит к образованию трещин и пустот.

СИНЕРИТ —1. С п о д и т. 2. Франц, назв. пеплового туфа (н); синдер. СИНИЗОТРОПИЗАЦИЯ — процесс образования промежуточной фазы при текобластезе. Считается, что преобразование клинопироксена в плагиоклаз осуществляется в два этапа: сначала пироксен подвергается С., затем изотропная фаза преобразуется в плагиоклаз.

СИНМОРФИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ — см. А в т о л и т. СИНСОМАТИЧЕСКИЙ — определяет составляющую г. и., образованную одновременно с нею; см.Вторичные изменения.

СИНТАКСИЯ — 1. Общее назв. прорастаний, ориентированных по отношению к кристал. решетке кристалла-хо-зяина; дистаксия. 2. Кристаллографическая ориентировка сростков двух одновременно кристаллизовавшихся м-лов с идентичным составом. СИНТЕКСИС— 1. Изменение состава магмы путем массовой ассимиляции вмещающих пород; гибридизация, контаминация. 2. Одновременно осуществляющийся анатексис разл. г. и. и смешение возникающих новых магм.

СИНТЕКТИТ — магм, п., возникшая в результате кристаллизации магмы; продукт процесса синтексиса. СИНТЕКТИЧЕСКИ-ЛИКВАЦИОН-НАЯ ТЕОРИЯ — теория Ф. Ю. Левинсона-Лессинга (1898) ликвационной дифференциации магмы в результате растворения в магме разл. вмещающих г. п.

СИНЯЯ ЗЕМЛЯ — неокислешшй кимберлит; гл. обр. алмазоносная брекчия, расположенная ниже окисленного кимберлита — желтой земли (англ, yellow ground). СИСМОНДИНИТ — метам, сланец с сисмондином (хлоритоидом).

СИССИДЕРИТЫ — железокаменные метеориты, в к-рых Fe (оси. масса) включает кристаллы или агрегаты силикатов (напр., палласиты).

 

Рис. 465. Двойная система, из которой образуется эвтектическая смесь а

 

Рис. 466. Двойная система, в которой образуются кристаллы изоморфного ряда b

 

Рис. 467. Однокомпонентная система с полиморфными разновидностями

 

Рис. 468. Простая тройная система Цифры внутри диаграммы — температура в °С

 

СИСТЕМА—термодинамическое понятие, используемое по отношению к телам, воздействующим друг на друга, которые можно однозначно отделить от окружения (среды системы);

С. образуют г. п., м-лы, хим. составляющие и т. д. (рис. 465—468). В зависимости от возможности обмена материей со средой С. разделяются на С. изолированные, С. замкнутые, С. открытые, по кол-ву составляющих — на однокомпонентные и многокомпонентные, по кол-ву степеней свободы — на ин вариационные, нонвариационные и др., каждый момент изменения С. называется состоянием С., а ее свойства — параметрами состояния С. (напр., объем, р, t, хим. потенциал и др.); по R. Gradzinski и др. (1976), облик. С. бивариантная, дивариантная, двухвариантная — имеет две степени свободы (двух-, трех- и многокомпонентные) .

С. гетерогенная—см. С. многокомпонентная.

С. гомогенная — С. однокомпонентная. С. двойная, двухкомпонентная — кристаллизация может осуществляться различными путями; при простом явлении (а) сначала кристаллизуется преобладающая составляющая вплоть до момента достижения эвтектической точки (начало выделения эвтектической смеси); если одновременно составляющие С. образуют соединение или несколько соединений или происходит

 

 

неконгруэнтное плавление, то С. относится к более сложным. Специфическая С. д. образуется, если составляющие смешиваются в неограниченном соотношении и образуют изоморфный ряд Ь.

С. двухвариантная — см. С. б и в а-риантная.

С. дивариацтная — см. С. б и вариантная.

С. замкнутая — допускается обмен энергией с окружающей средой, но невозможен обмен материей; см. С. открытая, С. изолированная.

С. изолированная — обмен материей и энергией с окружающей средой невозможен; С. открытая, С. закрытая.

С. инвариантная — нонвариантная, характеризуется отсутствием степеней свободы (двух-; трех- и многокомпонентная) .

С. конденсированная — см. С. с у х а я. С. метастабильная — находится в кажущемся равновесии, которое не соответствует минимальному энергетическому уровню; см. С. нестабильная, С. стабильная.

С. многокомпонентная — гетерогенная, по кол-ву твердых фаз, находящихся в равновесии с жидкостью, выделяются С. двух-, трех-, четырехкомпонентные и т. д. Каждая С. м. по кол-ву степеней свободы может быть инвариантной или одно-, двух-, трех- и поливариант-ной (см. Вариантность).

С. моновариантная — см. С. о д н о-вариантная.

С. нестабильная — находится в процессе преобразования в С. стабильную; С. метастабильная.

С. одновариантная — нонвариантная, имеет одну степень свободы, может быть двух-, трех- и многокомпонентной.

С. однокомпонентная — гомогенная, однородная фаза системы (напр., твердое тело, жидкость или газ), может присутствовать в нескольких полиморфных разнов. (напр., SiCb).

^ - открытая — возможен обмен материей и энергией с окружающей средой; см- С. и з о л и р о в а н н а я, С. з а минута я.

г

петрогеническая остаточная — смесь посткристаллизационных остатков (KAISiC>4 — NaAISiC>4 — SiOz), образовавшихся в результате магм, дифференциации.

С. поливариантная — число степеней свободы больше трех (напр., четырех-, пятивариантная). С. п. не имеет установленных геометрических форм диаграмм.

С.стабильная — устойчивая, находится в равновесии или характеризуется минимальным энергетическим уровнем в данных термодинамических условиях; см. С. нестабильная.

С. сухая — конденсированная, лишена летучих составляющих или компонентов с высокой упругостью пара при ниже 1500—2000 °С; при рассмотрении С. с., содержащей исключительно труднолетучие компоненты, исключается влияние газовой фазы.

С. трехкомпонентная — сложная система, представляемая обычно в виде проекции на плоскость; очень редко кристаллизация в С. т. осуществляется в виде простых явлений, обычно она представляет собой результат одновременного образования новых соединений, непрерывную реакционную серию и неконгруэнтного плавления.

С. устойчивая — см. С. стабильная.

С. четырехкомпонентная — диаграмма С. ч. основана на тетраэдре, грани к-рого представляют собой разл. комбинации С. тройной; точки внутри тетраэдра — проекции параметров четырех граней; исключительно сложно проецирование С. ч. на плоскость. СИСТЕМА ДИСПЕРСНАЯ — состоит из двух или более фаз с сильно развитой граничной поверхностью (кристаллическая, жидкая или газовая фазы, находящиеся в рассеянном состоянии в диспергирующей среде); выделяют С. д.: грубодисперсную (диаметр более 10 ' мм), мелкодисперсную (диаметр более 10~б мм), коллоидную (диаметр до 10”6 мм).

СИТОВЫЙ АНАЛИЗ —метод грану лометрического анализа облоМ. п.: просеивание пробы через сита с определенным диаметром отверстий и взвешивание верхнего продукта отдельных сит; результаты представляются в форме таблицы (гранулометр и ческой частости кривая, г р а-нулометрическая гистограмма, гранулометрическая кумуляционная кривая).

СИФЕМА (н) —ультраосновной слой, состоящий из перидотита, подстилающий симу; положение С. в модели строения Земли не является простым; С. отождествляется с базальтовым слоем, симой или ультра с и м о й; назв. образовано от сокращения:    si [licium -j-] fe [rrum+] ma

[gnesium].

СИФЕРНА — с и м а в значении п e-ридотитовой коры.

Cl — см. Кристаллизации, п o-

СКАЛЕНОФИРОВАЯ ПОРОДА --магм. п. с фенокристаллами плагиоклаза.

СКАНИТ — см. Псевдотектиты. СКАНОИТ [по мест. Скано в Сардинии] — эфф. п. (йнальцимовый базальт); состоит из титанавгита (20 %), оливина (12%), анальцима (8%), оксидов Fe (15 %) и апатита (3 %), заключенных в стекле (42 %) состава потенциального андезина.

СКАПОЛ ИТИЗАЦИЯ — процесс ме-тасом. образования скаполита в разл. г. п. (габбро, граните, гранулите, амфиболите, известняке и др.) в результате гидротермальных и пневматоли-товых изменений в оси. плагиоклаза; преобразования осуществляются в результате привноса С! и СОд в зависимости от хим. состава плагиоклаза и интенсивности воздействия газов и солей Na может образоваться скаполит. СКАРН — 1. Собственно С. (sensu striclo), роговик; состоит из пироксена, геденбергита, граната, андрадита, кальцита, магнетита, пирротина, сульфидов и др. м-лов, образованных при железосиликатном метасоматозе известняка на контакте с гранитной интрузией.

  • 2.    В США и Канаде С. — контактово-преобразованный известняк (от чистого мрамора до пород, богатых силикатами и алюмосиликатами Mg, Са и Ее), а кон?««тово-метаморфизованные извест-вщ.т*- т а к т и т; обычно термин не имеет! генетического значения и используется в очень широком понимании.

  • 3.    В СССР С. называют г. п., метасоматически образовавшиеся на кон

  • такте карбонатных г. п. с силикатными, а также, внутри них и состоящие из высокотемпературных силикатов и алюмосиликатов Са, Ее и Mg; разделяются наС. известковые и С. магнезиальные. По минер, составу выделяют С. мономин ера л ьные и С. полиминеральные, по происх. — С. метасоматически е, С. автометасоматически е, автоскарны (эндоскарн), а также С. реакционные, С. магматические и С. послемагматические, по положению относительно контакта интрузии — эндоскарн ы и экзо-скарн ы; см. С к а р н о о б р а з о-в а н и е. 4. Старое швед. назв. без-рудных г. п. из граната, пироксена и амфибола, являющихся экраном для руд железа.

С. известковый — гидротермально преобразованный (при t 400—1000 °С) известняк на контакте с гранитной интрузией; состоит из диопсид-геден-бергита, гроссуляр-андрадита, скаполитов, везувиана, волластонита, эпи-дота, плагиоклаза, КПШ, а также монтичеллита, мервинита. спуррита, мелилита. С. и. сопровождается м-ниями шеелита, касситерита, а также сульфидов Fe, Си, Pb, Zn, Мо.

С. магнезиальный — метаморфизован-ные доломиты на контакте с гранитной интрузией, состоящие из форстерита, диопсид-салита, энстатит-гиперстена, роговой обманки, флогопита, монтичеллита, гумята, периклаза, магнетита; в С. м. распространены м-ния руд Ее, Си, Zn—Pb, Sn, Аи, W, Со.

С. метасоматический — образован под воздействием постмагматических растворов, богатых Si02, Mg, Fe, W, Ci, F. С. реакционный — г. п., образованные на контакте карбонатных образований с силикатными (напр., гематитовых кварцитов с доломитами); в результате метасом. обмена под воздействием пневматолитовых и гидротермальных растворов, мигрирующих в зоне контакта, и глубоко расположенной магм, интрузии; ранее к С. р. относили также продукты региональных преобразований (по схожему парагенесизу м-лов); с к а р н о и д.

СКАРИОИД— метам, п., у к-рой минер. состав подобен скарну, но иного генезиса; образуется из мергелей, известковых туфов и известняков, богатых кремнеземом, под влиянием инфильтрации Fe.

СКАРНООБРАЗОВАНИЕ — метасом. процесс образования скарнов (3), происходит под влиянием высокотемпературных растворов, содержащих Fe, Mg, Са, Sr, Al, Ti, Mn, Na, К, а также H20, C02, O, Cl, F, В и др. летучие в-ва, воздействующие на карб. п. (в осн. на известняки и доломиты). С. осуществляется в два этапа: а) магматический — процесс пневматолитового воздействия магмы на карб. п. (распад карбоната Mg, а также кристаллизация кальцита, силикатов и алюмосиликатов Mg) или процесс селективного воздействия гидротермальных растворов на карбонаты магния (растворы, богатые Са из известняков, ассимилируются магмой); б) послемагматический — на контактах интрузии под влиянием пнев-матолитовых и гидротермальных постмагматических растворов. СКАРНОПОДОБНЫЕ ПОРОДЫ — подобны по минер, составу скарнам, но иного генезиса; образуются в осн. в условиях контактового метаморфизма, где воздействие термическое и гидротермальных растворов не однозначно. СК.АТИНГ — упорядоченное расположение цоизита или магнетита в слюдах, к-рое невозможно объяснить одновременной кристаллизацией, экссолюцией или вторичным преобразованием; по С. Frondel (1940), С. — результат пой-килобластического роста слюд. СКЕДОФИР — порфиритовая г. п. со структурой скедофировой. СКЕЛЕТНЫЕ МИНЕРАЛЫ — крис таллы, лишенные однородности формы в результате быстрого охлаждения магмы или ограничения привноса в-ва, что вызывает неравномерное и преимущественное развитие отдельных кристаллографических плоскостей (в частности, Двойниковых).

сДЕЛЕТНЫЕ ЧАСТИ — фракция зерен почв и облом, п. диаметром более 1 мм.

СКЕППТИХИГЕННЫЕ ПОРОДЫ (н)—ассоциация гнейсов и кристал. сланцев, к-рые образовались под мощным чехлом осад, п.; сопровождаются магм. п. и характеризуются волокнистой, чешуйчатой, а также очковой текст.

СКИАЛИТ — реликт первичной или менее гранитизированной породы, образует темные включения в метаморфи-зованных и реметаморфизованных гра-нитоидах, возникших из этого же первичного породного источника; как бы «тень» более старых пород. СКЛЕРОПЕЛИТ — 1. Глин. п„ преобразованная под влиянием долговременного метаморфизма; от материнских образований отличается более высокой плотностью и отсутствием слоистости, от метаморфических сланцев — отсутствием сланцеватости. 2. Разное, г и-пабисситов.

СКЛЕРОТИНИТ — микрокомпонент каменного и бурого угля из гр. инер-тинита; образованный из тканей грибов, в отраженном свете светло-серый или белый, характеризуется выраженным рельефом, отражательная способность приближается к отражательной способности инертинита.

СКЛЕРОТИТ — микрокомпонентный микролитотип каменного угля из гр. инертита, содержит более 90 % склеротинита; присутствует в слоях мощи, более 50 нм.

СКОЛЕЦИТИТ — гипабис. п. порфирового облика; фенокристаллы роговой обманки заключены в осн. массе, состоящей из сколецита, микролитовой роговой обманки и магнетита; хим. состав подобен базальтовому. СКОМЕРИТ [по о. Скомер в Уэльсе] эфф. п., относится к базальту; облик порфировый, фенокристаллы (95 %) разложившегося плагиоклаза, авгита и оливина заключены в мелкозернистой осн. массе, состоящей из альбита или ортоклаза, вторичного кварца, а также апатита и титанита.

СКОПУЛИТЫ — пучковые или снопообразные скопления стержневид'ных кристаллитов в вулк. с Гекле. СКОРИЛИТ — вулканическое стекло. СЛАНЕЦ— 1. Средне- и грубозернистая метам, п. с совершенной смшце-ватостью (плоскопараллельной отдельностью), разделяется на тонкие (моши.

1 —10 мм) пластинки или на Тонкие' («карандашные») колонны, характера зующиеся линейным расположйш'ем (рис. 469, 470), хорошей отдельностью

Рис. 469. Оттерлитовый сланец (Вьетнам)

Рис. 470. Силлиманит-кварцевый сланец (УССР)

и макроскопически определяемыми м-лами. С. существенно отличается от гнейса и филлита. По Ein Simpozion (1962), С. — г. п., состоящая из ПШ (до 20%), кварца (до 80%), карбонатов (до 50 %) и прежде всего слюд, амфибола и эпидота (даже до 100 %). С. образуется в условиях регионального, контактового, регрессивного метаморфизма, а также метасоматоза. Согласно классификации метаморфических пород для пород амфиболитовой фации (см. рис. 312) используют минеральное деление С. на раз-НОв.:    9 — полевошпат-слюдяно-

кварцевые, 11—полевошпат-слюдя-ные, ТО — слюдяно-кварцевые, 12 — слюдяные, 16 — кремнеизвестково-кадьцит-кварц-слюдяные, 17 — крем-неизвестково-карбонатно-слюдяные. В зависимости от содержания характерных м-лов или преобладания какой-либо составляющей выделяют многочисленные разное. С.: актинолитовый, хлоритовый (псевдофит), графитовый (н-грамматитовый), оттрелитовый (от-трелитовый филлит) и др.; часто используют назв., в к-рых подчеркивают наличие нескольких составляющих (напр., С. гранат-силлиманит-биотито-вый, С. слюдяно-ставролитовый) 52. Реликты минер, состава, текст, и структ. первичных г. п. дают возможность использовать терминологию, опирающуюся на систематические названия материнских г. п. (напр., С. адиноловый, С. амфиболитовый, С. диабазовый). С. магм, происх. (ортосланцы) ранее называли С. плутоногенными и С. вулканогенными; ранее использовали также названия С. первично-глинистый, С. первично-мергелистый и т. д. По хим. св-вам выделяют С. кремнистые, магнезиальные, карбонатные, железистые и др. Текст, и структ. — основа выделения многочисленных разнов., среди к-рых наиболее распространены С. афанито-вый, С. комковый (комковый роговик), С. полосатый (десмозит), С. лучистый, С. сноповидный (сноповидный роговик), С. узловатый (узловатый роговик), С. ленточный, С. прожилковый и др.

С. голубой (н) — кремнеизвестково-карбонатно-слюдяной.

С. зеленый — темно- или бледно-зеленый сланец, образованный в результате преобразования г. п. основной ассоциации (базальт, габбро, диабаз, а также их туфы) в условиях зеленосланцевой фации; типоморфный парагенезис — альбит-эпидот-хлорит-акти-нолит-титанит-кварц, альбит-эпидот-

хлорит-кальцит-титанит    (кварц-акти-

нолит); спорадически встречаются роговая обманка, стильпномелан, пумпел-лиит, серицит.

С. инъецированный — см. Гнейс инъекционный.

С. кристаллический — общее назв. кри-стал. г. п. сланцеватой текст.; регионально преобразован в условиях амфиболитовой фации; см. Метаморфические породы, классификация.

С. полукристаллический — катаклази-рованная осад, п., милонитовый мат-л к-рой подвергся хлоритизации, эпидо-тизации, мусковитизации и т. д.

С. пятнистый — пятнистый роговик; метам. п., образованная в результате преобразования С. глинистых на контакте с интрузией; в иностранной литературе выделяют четыре разновидности: Fleck-schiefer — содержит пятнистые скопления м-лов, к-рые невозможно идентифицировать под микроскопом; Fruchschie-fer — пятнистые скопления достигают размеров зерна пшеницы; Garbenschie-fer — содержат мелкие порфиробласты, подобные соцветию зонтичных растений; Kontenschiefer — с макроскопически заметными порфиробластическими узелками.

  • 2. Мелкозернистая осад, п.: глинистая, глинисто-битуминозная, илистая, мергелистая или кремнистая, характеризующаяся сланцеватостью.

С. алунитовые — С. глинистые, богатые алунитом; часто содержат углистое или битумное в-во.

С. бутуминозные — С. глинистые обычно черного или темно-серого цвета, богаты пиробитумами (1).

С. богхедовые — разное. С. сапропелевых угольных (С. угольный), содержащая частички угля, приближающегося к б о г х е д у.

С. бумажные — см. Д и с о д и л.

С. всасывающие — чешек, назв. нижних слоев С. ш л и ф о в а л ь н ы х, характеризующихся высокой степенью си-лификации.

С. глинистые — глин. п. с параллельной текст., сланцеватой отдельностью, пелитовой структ.; в зависимости от сопровождающих составляющих выделяют разное.: алунитовые, битуминозные, менилитовые, шиферные, угольные и др.

С. горючие — собирательное назв. С. глинистых, богатых пиробитуминами (С. битуминозные), микрокомпонентами угля (С. угольные) или насыщенных нефтью (С. нефтяные).

С. гумусовые — угольные, выделяются разнов.— С. горючий угольный (30— 70% угольного в-ва); негорючая разнов. содержит менее 30 % угольного в-ва.

С. кварцитовые — по составу аналогичны песчанику кварцитов о-м у, по зернистости — глиноалевриту; огнеупорный материал.

С. кеннельские — разнов. сапропелевых — С. угольных; содержит частички угля, приближающегося к к е н-н е л ю.

С. кремнистые — разнов. л и д и т а с характерной сланцеватостью.

С. кровельные — С. глинистые с ярко выраженной сланцеватостью.

С. менилитовые — разнов. С. битумных, содержащая слоистые пропластки кремня с менилитом, богат иллитом, пиритом, а также пиробитумами, не содержат карбонатов.

С. нефтяные — глинистые или мергелистые С., насыщенные нефтью или продуктами ее выветривания; С. н. от С. битуминозных отличаются тем, что с помощью орг. растворителей из них можно извлечь битумы.

С. огнеупорные — С. глинистые, обычно встречаются среди пластов каменного угля; вязкие, твердые, непластические, не размокают в воде; состоят в осн. из каолинита (червеобразные сростки), содержат ПШ, слюды, а также отпечатки растений; характеризуются высокой температурой спекания; тонштейн. С. сапропелевые — разнов. С. у г о л fa-ных; С. богхедовые, С. кеннельские, кукерсит.

С. точильные — разнов. кварцитовых или кремнистых С. с большим кол-вом абразивных м-лов.

С. угольные — С. глинистые, богатые микрокомпонентами угля; в зависимости от генезиса и петрографического состава выделяют С. у. гумусовые .Щ1С. у. сапропелевые.

С. шиферные — разнов. С. кровельных, черного цвета, содержат рассеянное углистое в-во.

С. шлифовальные — разное. С. кремнистых, богатых остатками диатомей. СЛАНЦЕВАТОСТЬ — способность г. п. разделяться на пластинки одинаковой толщины, обусловленная гл. обр. нормальным первичным напластованием. СЛИКОЛИТЫ— 1. По J. Н. Bretz (1950), характерная поверхность сти-лолитового облика, связанного с тектоническими зеркалами скольжения. 2. По

  • X. М. Нитецкому, С. возникают в результате тектонических и гравитационных напряжений, давления роста м-лов, воздействия растворов в зоне выброса, рекристаллизации в зонах давления, образования кальцитовых двойников.

  • 3. К. Radlicz (1960) относит С. к стило л и т а м или микростилолитам тек-тоэпигенного происх.

СЛОИСТОСТЬ — наличие прослоев в осадках; в зависимости от особенностей прослоев выделяются С. параллельную и непараллельную (R. Grad-ziiiski и др., 1976).

СЛОИСТОСТЬ ПЕРВИЧНАЯ ГНЕЙСОВАЯ — слоистость гетерогенных плутония, п., образовавшаяся в результате смешения двух магм, слабо реагирующих между собой, или инъекций, согласных со слоистостью или листоватостью вмещающих г. п.; характеризуется многократным чередованием светлых и темных слоев. СЛОИСТОСТЬ ТЕЧЕНИЯ — облик магм, п., характеризующийся многократным чередованием слоев, с разл. минер, составом и структ., образованных в период течения магмы или лавы.

Рис. 471. Классы слойчатости г; по Р. ГРАДЗИНЬСКОМУ)

СЛОЙЧАТОСТЬ — способ геометрического расположения и взаимных отношений гр. соседних слоев (рис. 471, табл. 39). Разное. (R. Gradziiiski и др., 1976): волнистая, плотностная, кон-волютная, ламинарная, наклонная, диагональная, косая, полосчатая, линзовидная.

СЛУЧАЙНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ — см. Ксенолит.

СЛЮДЯНАЯ ПОРОДА (и) — гидротермально преобразованный диорит, состоящий из олигоклаза, кварца, биотита, актинолита (слюдяно-актиноли-товая порода) или хлорита (слюдянохлоритовая порода).

СМ-ДИАГРАММА — см. Г енети-ческие диаграммы зернистости.

СМАЛЬТО — риолитовое стекло с

о. Липари.

СНЕЖНЫЙ КОМ —см. Ротационные формы (2).

ТАБЛИЦА 39

КЛАССЫ СЛОЙЧАТОСТИ (F. J. PETT1JOHN, Р. Е. POTTER; 1964)

Класс

Мощность слоев

Латеральная про-тяженность слоев

по вертикали

по горизонтали

А

Одинаковая или

Постоянная

Слои

протяженные

 

почти одинаковая

     

В

Разная

»

»

»

И :Q

»

Переменная

»

»

D

»

»

Слои

прерывистые

 

СОБИРАТЕЛЬНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ - интеграционная кристаллизация; см. Кристаллизация. СОБИТЫ [по р. Соб в УССР] —дифференцированные г. п. гранодиоритовой магмы (гранодиорит, мелано--гранодиорит, тоналит и др.); минер, состав переменный: плагиоклаз состава Ап34 40—60 %, кварц до 30 %, микроклин до 20 %, роговая обманка до 20 %, биотит (реже клинопироксен) до 20 %, акцессорные м-лы.

СОБОЛЕВА МАФИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР — позволяет разделять ультра-основные г. п. на комплексы; рассчитывают по формуле M:F=AMgO:

: AFeO; AMgO = MgO —А1203; AFeO = = 2Fe203-f- (FeO — Cr203) +МпО + 4-NiO. Г. п/, у к-рых показатель менее 7, относят к ультраосновному комплексу. СОБОЛЕВА ФАЦИАЛЬНАЯ СХЕМА — подобна Миясиро ф а ц и а л ь-

Рнс. 472. фации регионального метаморфизма (по В. С. СОБОЛЕВУ)


ной схеме, но включает многочисленные субфации (рис. 472). С. ф. с. содержит фациальные серии низкого, среднего и высокого давления; дополнительно выделена серия очень высоких давлений мантии Земли. В серии низкого р выделены следующие фации контактового метаморфизма: с п у р-рит-мервинитовая, пиро-ксен-роговиковая, рогов о-обманково-роговиковая и мусковит-роговиковая; в серии среднего давления регионального метаморфизма — фации двупиро-ксеновых гнейсов (гранулито-вая), биотит-силлиман ито-вы х гнейсов (амфиболитовая), силлиманит-андалузит-мусковитовых сланцев (эпи-дот-амфиболитовая), зеленосланцевая; цеолитовая; в серии высоких давлений — фации экл о гитова я, дистеновых сланцев и гнейсов, глаукофановая, жадеит-лавсонит-глауко-фановая; в серии очень высоких давлений (более 3 ГПа, /    900—

1100°С) —фации эклогиговая, коэси-товая и алмазоносных эклогитов. СОГГЕНДАЛИТ [по мест. Соггендаль в Норвегии] — меланодолерит, состоящий из плагиоклаза, пироксена, ильменита и акцессорных биотита и апатита.

СОДАЛИТИТ — 1. Ультрамафическая эфф. п., к-рая содержит содалит (единственный светлый м-л), эгирин, эвдиалит, иногда КПШ; по классификации эфф. п. — содалитовый утрит. 2. С о-далитолит.

СОДАЛИТОЛИТ — ультрамафическая плутонич. п., состоит из содалита, в малых кол-вах присутствуют эвдиалит, акмит и КПШ.

СОДАЛИТОФИР — содалитовый мон-чикит (м о н ч и к и т).

СОЙМОНИТ — см. К ы ш т ы м и т. СОЛИ КАЛИЕВЫЕ И КАЛИЕВОМАГНИЕВЫЕ—1. Осад. п. хим. происх.; состоят из хлоридов, сульфидов К и Mg, а также галита, гипса, ангидрита, борацита и др. м-лов; наиболее распространены сильвинит, полигалитит, кизеритит, каинитит, лангбрейнит. Разное.:    Соль мусорная — карналлит,

богатый кизеритом; соль твердая — агрегат сильвина и галита с ангидритом, кизеритом, полигалитом, каинитом; содержит больше кизерита и ангидрита, чем сильвинит; вероятно, продукт преобразования галогенных пород при /> 72 °С. 2. Соль английская — эпсомит; соль горькая — мирабилит, соль карлсбадская — тенардит. СОЛИДУС — линия, отделяющая поле твердой фазы от поля ее совместного проявления с расплавом (рис. 473); на диаграммах двойной системы С.

Рис. 473. Солидус и ликвидус оливино-вого толеита

представлен системой кривых, на многокомпонентных диаграммах — солидус-ными поверхностями, ниже которых существует только твердая фаза. Линия С. зависит не только от t и концентрации составляющих, но также от р, рост к-рого вызывает перемещение кривых или поверхностей в направлении более высокой t\ ликвидус, субсолидус.

СОЛНЦЕ — разное, лучистых агрегатов; радиально расходящиеся длинные иголки турмалина; встречается в гранитах, мусковитовых гнейсах; реже лучевые агрегаты биотита в контактово-преобразованных г. п.

СОЛОНЧАК, такыр 53 — ровная плоская поверхность на пустынной территории, периодически заливаемая водой; покрывающий ил содержит эвапориты. .втнбаг.ь

СОЛЬ КАМЕННАЯ, галитит — осад. п. хим. происх.; сложена галитом (до 99,1 %), а также гипсом, ангидритом, полигалитом, кизеритом.

С. каменная волосовидная — состоит из продолговатых кристаллов галита, образует цветы на стенках пустот.

С. к. зеленая — серовато-зеленого цвета, содержит ангидрит и глин. м-лы. С. к. зубер — г. п., переходная между галитом и сланцем, содер. 15—85 NaCI, глин, м-лы и ангидрит.

С. к. оконцевая — белая, состоит из зерен галита диаметром 5—12 мм, между которыми наблюдаются ангидрит, кизерит, кальцит, глин, м-лы, а также битуминозное в-во; встречается в мест. Велички (ПНР).

С. к. серая — серый мелкозернистый галитит, содержащий кварцевый и глин, облом, мат-л.

С. к. солевой шпат — вторичное образование, заполняющее трещины; состоит из грубокристаллического галита и эпсомита.

С. к. трескающаяся — содержит газовые включения метана и водорода, разрывающиеся при растворении. СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ — галит.

СОЛ ЬВУС линия в двойной системе (или поверхность в многокомпонентной системе), отделяющая поле существования гомогенных твердых растворов от поля, в котором твердый раствор подвергся распаду на две или более составляющих (напр., в системе

Рис. 474. Сольвус (линия, определяющая поле развития пертитов) в системе «ортоклаз — альбит»

«ортоклаз—альбит» ниже кривой С. существуют ортоклаз-пертиты, а выше I пертиты подвергаются гомогенизации и образуются однородные кристаллы; рис. 474).

СОЛЬФАТАРЫ — эксгаляции вулканические, истекающие из кратеров действующих вулканов; состоят из паров воды с примесью С02, а также со следами Н20, Н3ВО3, NH<, Ни др.; в результате деятельности С. образуется бианчетто. СОМБРЕТИТ — разное, фосфорита орг. происх., содержащая палагонит и кальцит.

СОММАИТ, кенталленит лейцитовый — эжекционные блоки плутонии, п. на Везувии (рис. 475); фенокристаллы оливина и авгита заключены в мелкозернистую осн. массу из битовнита,

Рис. 475. Классификационные поля сом-мантов Везувия

ортоклаза и лейцита; редко встречаются оливин, биотит, магнетит, апатит и титанит; по классификации IUGS — лейцитовый монцосиенит или лейцитовый монцонит.

СОНДАЛИТ — метаморфическая порода; состоит из кордиерита, кварца, граната, а также турмалина и дистена; разное, гранатита.

СОРДАВАЛИТ, гиалодиабаз, гиало-мелафир, камень смоляной диабазовый, диабазовое стекло, трапп стекловатый, вихтизит, витромелафир (витро-), циркелит — стекловатая порода с хим. составом оливинового базальта; рас-стеклованная, содержит кристаллиты и микролиты, образует тонкие жилы или фации контактового метаморфизма жил в Сордавале у Ладожского озера; подобен тахилиту, некоторые исследователи отождествляют С. с этой породой.

СОРЕТА ЭФФЕКТ, термодиффузия концентрация составляющих в более холодных внешних частях магм, резервуара, что обусловлено стремлением магмы к состоянию равновесия, когда концентрация составляющих в расплаве пропорциональна температуре. Ранее в С. э. видели причины дифференциации магмы, эта точка зрения позднее была подвергнута критике (N. L. Bowen, 1928). В настоящее время С. э. отождествляется с термодиффузией — медленной миграцией ионов в более холодные части резервуара, которой способствуют конвекционные потоки и диффузия газов; разделить влияние отдельных процессов на образование г. п. невозможно; продукты С. э. и термодиффузии идентичны. СОРКЕДАЛИТ [по мест. Серкедале в Норвегии] — осн. плутонии, п. (оли-виновый монцодиорит); состоит из антипертитового андезина (30 %), оливина (20%), апатита (12 %), оксидов

Рис. 476. Соркедалит

Fe и Ti (18 %), ортоклаза (10 %), пироксена (10%) и акцессорного нефелина (рис. 476).

СОССЮРИТИЗАЦИЯ — преобразова-ние основного плагиоклаза (напр., в габбро или базальтах) и соссюрит 54 или в мелкозернистый агрегат альбита, олигоклаза, цоизита или эпидота, кальцита, серицита, пренита и цеолита. В преобразованных метам, и. при сос-сюритизации появляется также хлорит, к-рый связан, вероятно, с преобразованием темноцветных м-лов при аль-битизации.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОРОДЫ —

м-лы, обломки г. п., орг. остатки, цементирующая масса и др. в-во, образующее данную г. п.; делятся на главные (осн.), акцессорные, второстепенные, характерные и случайные; см. Минерал.

СОСЦЕВИДНЫЙ — 1. Кристал, агрегаты с закругленными формами. 2. Шаровая структ. осад. п.

СОУМАИТ (н) — лейцитовый монцо-нит.

СОФФИОНИ — вулк, эманации, главная составляющая к-рых — борная кислота или ее безводный аналог. СПАЗОЛИТЫ (н) — осад. п. с сильно деформированными ооидами. СПАЙНОСТЬ — способность кристаллов трескаться или разделяться вдоль плоскостей кристал. решетки под влиянием удара или давления.

СПАРИТ, шпатовидный кальцит —

  • 1. Кристаллы кальцита и доломита диаметром более м и к р и т а. По R. L. Folk (1959), диаметр С. более 0,004 мм; по М. W. Leighton и С. Pen-dexter (1962) —более 0,032 мм, по

  • G. W. Chilingar и др. (1967): 0,005— 0,02 мм — микроспарит, более 0,02 мм— С. В зависимости от генезиса различают

Рис! ‘477. Ромбоэдры долоспарита иод сканирующим микроскопом

неоспариты, ортоспариты и псевдоспариты. 2. Карб. зернистая г. п., спаритовый известняк (кальциспарит) или доломит (долоспарит) (рис. 477); в зависимости от содержания биокластов, интракластов, ооидов и пелоидов различают С. биокластовые (биоспа-риты), интракластовые (и н т распар и т), ооидовые (о о с п а р и т), пелоидовые (пелспарит) и др.; см. Карбонатные осадочные породы.

СПАРМИКРИТ — микрит, образованный из спарита в процессе деграда-ционного неоморфизма. СПАРМИКРИТИЗАЦИЯ — см. М и-критизация.

СПАТТЕР — см. Брызги спекшиеся. СПЕКАНИЕ— 1. Отвердение г. п. под влиянием термического воздействия магмы или лавы, самая слабая степень контактовых преобразований. 2. Консолидация вулк. пепла, состоящего из стекла, приводящая к образованию туфа сваренного; развивается в несколько этапов: сначала округляются остроугольные обломки стекла, затем происходит пластическая деформация и цементирование обломков тонкими каемками стекловатой массы. С. осуществляется под влиянием внутреннего тепла пирокластич. мат-лов, внутреннего р, поверхностных напряжений и особенно под влиянием летучих составляющих (газы, сопровождающие «выпадение» пеплов, и растворы в стекле), которые понижают вязкость вулк. массы.

СПЕКАНИЯ ЗОНА — эндоконтактовая зона мелкозернистых интрузивных тел, образующаяся при внезапном затвердевании магм, расплава на контакте с вмещающими г. п. Если г. п. С. з. не подверглись вторичным преобразованиям, то они отражают состав интрузии.

СПЕЛЕОТЕМ—1. Вторичное скопление м-лов в породных пустотах, кавернах, пещерах. 2. Абиогенный строматолит (см. Строматолит). СПЕРГЕНИТ — биокалькаренит (см. Биоаренит).

СПЕРОНЕ — итал. назв. эфф. п.; пористая разное, лейцитита, состоит из лейцита, граната, пироксена, нефелина, гаюина, биотита, а также магнетита. СПЕССАРТИТ — известково-щелочной лампрофир 55 (см. Лампрофи-р ы, рис. 478) порфирового облика; фенокристаллы пластинчатого андезин-олигоклаза, а также роговой обманки,

Рис. 478. Спессартит

реже авгита (С. авгитовый) или оливина (С. оливиновый) находятся в мелкозернистой и равномернозернистой осн. массе.

С. диабазовый — г. п. офитовой структ.; содержит лабрадор-андезин, уралити-зированный авгит, хлоритизированный биотит, кварц с ортоклазом (графические сростки), а также оливин, оксиды Fe и апатит.

С. протеробазовый — подобен С. диабазовому, от к-рого отличается наличием пеовичной бурой роговой обманки. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАГМ — склонность магм к концентрации определенных м-лов или элементов. Геохимическая С. м. — повышение (положительная С. м.) или понижение (отрицательная С. м.) кол-ва данного хим. элемента но отношению к кларку; ме-таллогеническая С. м, — разнов. геохимической

СПИХУЛИТЫ — игольчатые и остроконечные кристаллиты в вулк. стекле.

СПИКУЛЯРИТ — осад, п.; состоит в осн. из иголок губок.

СПИЛИТ — измененная эфф. или ги-пабис. п. (напр., базальт, диабаз) с реликтовой (апоинтерсертальной, апо-офитовой и др.) структ. (рис. 479).

Рис. 479. Спилит (долина Влтавы, ЧССР)

Минер, состаз С. характерен для зеленосланцевой фации: альбит, хлорит, карбонаты, эпидот, халцедон, пренит, лейкоксен, а также сульфиды Fe и Си. Процессы генезиса определены неоднозначно (рис. 480): 1) дифференциация спилитовой магмы, 2) автогидротер-мальные процессы или вторичные изменения при консолидации, 3) влияние автометаморфизма, 4) региональный метаморфизм в условиях цеолитовой и зеленосланцевой фаций (spilit.es and spilitic rocks, 1974); см. Спилити-зация, Спилитовая реак-ц и я.

С. диабазовый — альбитизированный диабаз.

С. железистый (и) — устар. назв. преобразованных диабазов, мелафиров и др. г. п.

С. калиевый — см. П о е и и т. СПИЛИТИЗАЦИЯ — метасом. преобразование основных лав в с п и л и т ы. С. преимущественно неверно отождествляется с а л ь б и т и з а ц и е й, отличие заключается в механизме реакции, проходящей до образования альбита; С. — результат спилиттово,й реакции.

Рис. 480. Схема дифференциации спилитовой магмы

 

СПИЛИТОВАЯ РЕАКЦИЯ преоб разование основного плагиоклаза в альбит и кальцит под влиянием растворов, богатых солями Na и кремнеземом:

Са [AI2Si208] +Na2C03 + 4Si02-►

->-CaC03 + 2Na |AISi308]; см. Спи-

литизация.

СПИЛОЗИТ — метам, п., возникшая в результате контактового преобразования глин, гнейсов; продукт начальной стадии адинолизации. Окраска С. более темная, чем у десмозита (серая или темно-серая, иногда с темными пятнами), структ. мелкобласто-вая, хорошо сохранена реликтовая текст, осад, п.; С. состоит из кварца, хлорита, а также реликтовых м-лов материнской осад. п. СПЛАВЛЯЕМЫЕ ЧАСТИ — глин, фракция осад, облом, п.: зерна диаметром менее 0,02 (или 0,01) мм. СПОДИТ, синерит — вулк. пепел, в осн. пемзовый.

СПОНГИОЛИТ — кремниевая г. п. орг. происх.; состоит из иголок : губок в опфп,-халцедоновом цементе;, часто содерЦцт скопления кальцита, иногда облрмочный кварц, ПШ, глин, м-лы, глауконит, пирит, гётит; первичная биоморфная структ. бывает затушевана рекристаллизацией халцедона. СПОРАДОСИДЕРИТ — каменный метеорит, зерна к-рого просечены железом; голосидерит, олигосидерит.

СПОРИНИТ — микрокомпонент угля из гр. экзинита, образованный из оболочек зародышей (микро-и макроспор). СПОРИТ — см. Микролитотип угля из гр. л и п т и т а. СПУМУЛИТЫ — эфф. п. с высокой (66—72 %) пористостью; состоят из лейцита, санидина, авгита, оливина, иногда биотита и акцессорных апатита, ильменита, магнетита и стекла. СПУРРИТ-МЕРВИНИТОВАЯ ФАЦИЯ - выделена В. С. Соболевым (см. Соболева фациальная схема); аналог санидинитовой фации, образуется при / 900— 1200 °С и р 0,1—30 МПа; критические м-лы: ларнит, мервинит, спуррит, тил-леит, ранкинит, муллит, тридимит, железистый волластонит; распространены м-лы и системы, представленные санидином, фассаитом и шпинелью, пери-клазом и кальцитом, монтичеллитом с мелилитом и кальцитом. В классе карб. п. развита в двух субфациях: высокотемпературной мервинит-каль-цитовой и низкотемпературной монтичеллит-спуррит-тил-леитовой.

СРЕДА СЕДИМЕНТАЦИИ — об ласть, а также физ., хим. и биологические условия аккумуляции осадков. С. с. по критериям географического характера разделяют на: морскую (сублиторальную, гемипелагическую, пелагическую), континентальную (речную, пустынную, гляциальную, озерную, болотную) и континентально-морскую (переходную, дельтовую, пляжевую, мелководных равнин и эстуариев, песчаных барьеров и лагун). В зависимости от С. с. образуются морские или континентальные осадки, в том числе пелагические и литоральные, речные, эоловые, ледниковые и др. (см. Отложения). По критериям седимента-ционных фаций выделяют С. с. с определенным тектоническим характером (геосинклинальным, переходным, эпи-континентальным), по величине потенциала окислительновосстановительного в водных бассейнах выделяют С. с. восстановительные, переходные и окислительные; фации геохимические. СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ — ко

Рис. 48К Диаграмма состава вулканических пород североримского комагматич-ного региона Средиземноморской провинции:

1 — материнские породы, 2 — продукты гравитационной дифференциации, 3 — продукты пневматолитовой дифференциации, 4 — продукты ассимиляции карбонатных пород магматичная область, развитая на побережье Средиземного моря. Характерные г. п. зоны — лейцититы, мелилити-ты, тефриты, фонолиты (рис. 481); см. Ряд калиевый.

СРЕДНИЕ ПОРОДЫ, нейтраль ные — магм, п., содержащие умеренное кол-во кремнезема; граница содержания Si02 в С. п. однозначно не установлена; верхняя граница скислыми породами (рис. 482) — 65,5 % Si02, нижняя — 53% Si02 *. Границы проявления С. п. на диаграмме частоты

Рис. 482. Относительная распространенность основных (1), средних (2) и кислых (3) пород

встречаемости Si02 в г. п. з. к. размещаются почти идеально на правом отрезке кривой популяции пород, обедненных кремнеземом; см. Основные породы.

СРЕДНИЙ ДИАМЕТР (М) — параметр гранулометрического состава, момент первого ряда, соответствующий среднему диаметру зерна осадка:

Хр~ .

где п — кол-во классов величин, ft — фракция пробы в классе величин, т/<р, — центр класса величин в единицах ф (фи). Графически С. д. (R. L. Folk, W. С. Ward, 1957) определяют по величине процентов, рассчитанных по кумулятивной кривой распределения гранулометрического соста-

. гинойувI

_ licpqoMON^

* В СССР содержание БЮг в средних горных породах принято 53—64 %.

ва, выраженной формулой

Qgg ф 16-р(р50-Г ^84

СРОСТКИ — врастания фазы, рассеянной в минерале-хозяине.

С. дактилитовые — пальцевидные формы прорастания двух м-лов (напр., кварца с биотитом); дактили т.

С. письменные, графические напоминают письменные знаки (напр., кварц в ПШ, рис. 483). сорных м-лов: кварца, ильменита, апатита, хлорита, кальцита, барита.

СТА В РОЛ ИТ-АЛЬМАНДИ НОВАЯ СУБФАЦИЯ выделена F. J. Turner,

J. Verhoogen (1960), ранее названа ставролит-кварцевой    субфацией

(W. S. Fyfe, F. J. Turner, J. Verhoogen, 1959); низкотемпературная часть а л ь-мандин-амфиболитовой фации регионального метаморфизма серии высокого давления (Барроу фациальный тип, рис. 484). Граница с зеленосланцевой

Рис. 483. Письменные сростки в пегматите

 

Рис. 484. Парагенезис минералов ставро-лит-альмандиновой субфации (по П. ЭС-КОЛА)

 

Если С. видны только под микроскопом, то они называются микрографическими или микропегматитовыми. В вулк. или дайковых породах С. очень тонки и образуют сложные сплетения (графофи-ровые).

СТАБИЛИЗАТОР, пептизатор — хим. в-во, предотвращающее образование агломератов зерен, а иногда возвращающее в исходное состояние начавшийся процесс коагуляции взвеси; часто используется при минералогических исследованиях глин, С. являются неорганические соли (напр., карбонат натрия), жидкое стекло, пирофосфат натрия, а также аммиак и многие орг. в-ва. СТАВРИТ [по мест. Ставр в Швеции] — дайк. г. п. с изменчивой структ. (в зависимости от расстояния до контакта); состоит из длинных иголок актинолита, а также биотита и акцесфацией определяется бластезом ставролита, переход к среднетемпературной дистен-альмандин-мусковитовой субфации — реакцией:

Ставролит + Кварц -*=*• Альмандин +, + Дистен НоО,

Ставролит + Мусковит -)- Биотит -f-+ Кварц ч=ь Дистен + Fe =

= Биотит-f- Н20;

ставролит-амфиболитовая с у б ф а ц и я.

СТАВРОЛИТ-АМФИБОЛИТОВАЯ СУБФАЦИЯ — выделена Т. Vogt (1927) как аналог амфиболитовой фации П. Эсколы (рис. 485); содержит ставролит, а также дистен вместо андалузита; подобна (тавро-лит-альмандиновой субфации.

Рис. 485. Парагенезис минералов ставро-лит-амфиболовой субфации (по П. ЭС-КОЛА)

СТАВРОЛИТ-ДИСТЕНОВАЯ СУБФАЦИЯ — выделена F. J. Turner (1948) в амфиболитовой фации регионального метаморфизма для парагенезиса «роговая обманка, биотит, мусковит, плагиоклаз, ставролит, дистен».

СТАВРОЛИТИТ, ставротил — слюдяной сланец с порфиробластами ставролита и граната. СТАВРОЛИТ-КВАРЦЕВАЯ СУБФАЦИЯ — выделена W. S. Fyfe, F. J. Turner, J. Verhoogen (1969) в альман-дин-амфиболитовой фации для низкотемпературных пределов преобразования; в 1960 г. переименована Ф. Дж. Тернером и Дж. Ферху-геном в ставролит-альманди-новую субфацию.

СТАВРОЛЙТОВАЯ ЗОНА — охватывает более низкотемпературную область, чем дистеновая зона, в Барроу типе фациальной серии. Обе зоны тесно связаны, и в сланцах сходного минер, состава их невозможно разделить (ставролит-дистено-вая зона). Переход одной зоны в другую заключается в замещении ставролита дистеном при увеличении (; см. Абукума тип фациальной серии.

СТАВРОПОЛИТ — каменный метеорит, сильно рекристаллизованный хондрит; упал в Ставрополе (Сев. Кавказ).

СТАЛАГМИТЫ — натеки внутри пещер, возникшие из карбоната кальция,

15 Зак. 933 осажденного из капель, падающих с кровли; см. Сталактиты. СТАЛАГМИТЫ ЛАВОВЫЕ —тонкие игольчатые образования в лавовом озере или потоке; результат выброса фонтана лавы из вулк. кратера и падения волос П.еле на еще не полностью застывшую поверхность лавы. СТАЛАКТИТЫ — известковые натеки в форме длинных сосулек, свисающие с кровли пещер; образуются в результате испарения минерализованных водных растворов; см. Ста л а гм и-т ы.

СТАЛАКТИТЫ ЛАВОВЫЕ — части волнистой лавы, свисающие с кровли лавового туннеля или грота. СТАНДАРТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

(Sep) — параметр гранулометрического состава, момент третьего порядка:

Sep = V X Mm/cp—дир)2,

i= 1

где п — кол-во классов размеров, f, — фракция пробы в классе размера, т,<р — середина класса размера в единицах ф (фи). Графически С. о. QSO (R. L. Folk, W. С. Ward, 1957) рассчитывается по гранулометрической кумулятивной кривой согласно формуле

ф84 — ф 16    ф95 — ф5

GSO =-4--г    .

рассортировки меры (табл. 40). СТАНТЬЕРИТ — разнов. янтаря черного цвета с сильным блеском. СТАРЕНИЕ БЕНТОНИТОВ измене ние минер, и хим. состава бентонитов с течением времени (рис. 486); преобразование стекла в монтмориллонит, а затем в иллит при одновременном уменьшении доли кремнезема и увеличении доли глинозема.

СТАРЕНИЕ КОЛЛОИДОВ—уменьшение свободной энергии коллоидной системы путем уменьшения поверхности частиц рассеянной фазы, в результате чего относительно крупные частицы растут, а мелкие исчезают. Процесс имеет различную скорость в зависимости от растворимости твердого в-ва.

Рис. 486. Кривая старения сьвентокжыс-ких бентонитов (по В. РЫКЕ)

РАССЕЯНИЕ И РАССОРТИРОВКА ОСАДКОВ ПО ЗНАЧЕНИЮ GSO

Рассеяние

(М. Gregorczyk, 1970)

Рассортировка (R. L. Folk, W. С. Ward, 1957)

GSO

Очень низкое

Очень хорошая

<0,35

Низкое

Хорошая

0,35—0,50

Умеренно низкое

Умеренно хорошая

0,50—0,71

Умеренное

Умеренная

0,71 — 1,00

Высокое

Слабая

1,00—2,00

Очень высокое

Очень слабая

2,00—4,00

Крайне высокое

Крайне слабая

> 4,00

 

СТЕАТИТИЗАЦИЯ — преобразование ультраосновных г. п. под влиянием водных растворов, богатых кремнеземом, в тальковую породу. Если растворы содержат также СО2, то вместе с тальком образуются доломит или магнезит.

СТЕКЛО, стекловатая масса — аморфный продукт быстрого остывания магмы, содержит многочисленные газовые пузыри, кристаллы, микролиты и сферо-литы; текст, флюидальная; разное. С. отличаются хим. составом, кол-вом воды, структ. Содержание С. в г. п. — основа полуколичественной классификации (табл. 41).

С. андезитовое (н) — стекловатый андезит.

С. базальтовое — стекловатый базальт, корка лавовых потоков или пироклас-тич. мат-лов; иногда содержит микролиты и сферолиты; разное.: г и а л о-мелан, сидеромелан, тахи-лит, обсидиан.

С. вулканическое, лавовое — общее назв. эфф. п. (или составляющих) стек-

ТАБЛИЦА 41

ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПО СОДЕРЖАНИЮ СТЕКЛА (в %)

Р. Muller (A. L. Streckeisen, 1978)

J. Juno, R. Brousse (1959)

Стеклосодержащие (5—25)

Голокристаллические (0)

Стеклистые или обогащенные стеклом

Олигогиалиновые (0—10)

(25—50)

 

Стекловатые (50—80)

Мезогиалиновые (10—90)

Специальные названия (80—100)

Гологиалиновые (90—100)


Рис. 487. Вулканическое стекло с корродированными зернами кварца

ловатого строения (рис. 487).

С. дарвинское — см. К в и н с т о у н и т. С. диабазовое — см. Сордавалит. С. диаплектйческое — метаморфическое плотное в-во, возникшее под воздействием ударной волны при ударном метаморфизме; от других стекол отличается зафиксированными следами морфологии деформированных м-лов (диаплектических м-лов), отсутствием флюидальной текст, и газовых пузырьков, значительной плотностью, а также высокими коэффициентами светопреломления.

С. кварцевое — продукт внезапной кристаллизации почти чистого кварцевого расплава, назв. используют для импактитов (напр., квинстовнит, С. Л и-вийской пустыни, леша-тельерит и др.), тектитов и искусственных образований.

С. лавовое — см. С. вулканическое.

С. Ливийской пустыни — С. кварцевое с неясным генезисом (ударным или космическим (тектит).

С. нефелиновое — см. Нефелин и-

тоид (1).

*- ■ риолитовое — см. Г иалорио-л и т.

С. тетоморфическое -— см. С. диалектическое.

^ трахитовое — см. Г иалотрахит. СТЕКЛОВАТАЯ МАССА — см.Стек-л о.

СТЕПЕНИ свободы — см. Вариантность 15 *

СТЕПЕНЬ АЛЬБИТИЗАЦИИ — сте

пень изменения г. п. в результате а л ь-битизации, оцениваемая посредством отношения (Na—Са) : К, рассчитываемая в долях ионов.

СТЕПЕНЬ ДОЛОМИТОНОСНОСТИ, dd — соотношение молекулярных долей Mg и Са в карб. п. (К. Radlicz, 1967): (MgO:CaO) • 1000. Чтобы рассчитать dd по данным хим. анализа (массовые доли оксидов в %), используют уравнение

log dd = log 1391 + logMgO — logCaO,

где число 1391 соответствует соотношению масс (Mg:CaO) ■ 1000. СТЕПЕНЬ КАЛЬЦИТОНОСНОСТИ,

cd — соотношение молекулярных долей Са и Mg в карб. п. (G. V. Chilingar, 1956): cd = CaO/MgO; степень

ДОЛОМИТОНОСНОСТИ.

СТЕПЕНЬ КИСЛОТНОСТИ — петро-хим. параметр, рассчитывается по формуле: С. к. = R: Si, где R — сумма атомных долей всех катионов, за исключением кремния (в %), Si — атомная доля кремния (в %).

СТЕПЕНЬ МЕТАМОРФИЗМА — тер мин со значением, подобным значению термина «фация», но более общий, повсеместно используемый амер. и англ, петрографами. Низкая С. м. соответствует региональному метаморфизму, характерному для зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций (возникновение кристал. сланцев), высокая С. м. обозначает, что породы представлены гнейсами, амфиболитами и гранулитами, образовавшимися в условиях, типичных для амфиболитовой

Рис. 488. Стадии регионального метаморфизма (по X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ)

и гранулитовой фаций Н. G. F. Winkler (1976) выделил очень низкую, низкую, среднюю и высокую С. м.: поле первой (рис. 488) перекрывается с границами цеолитовой и пренит-пумпеллиитовой фаций, второй — с зеленосланцевой, третьей — с амфиболитовой, четвертый — с гранулитовой и роговиковой. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ КРЕМНЕЗЕМОМ — петрохим. параметр; определяется по характеристике А. Н. Заварицкого Q (или Q'), кварцевому числу Ниггли, массовой доле Si02 (в %), согласно классификации C1PW, а также по наличию м-лов, свидетельствующих о недостатке Si02.

СТЕПЕНЬ ОКАТАННОСТИ ЗЕРНА см. Окатанность зерна. СТЕРЕОГЕН, метает ер — часть хоризмита, метаморфически измененного, без значительного влияния летучих и жидких составляющих; х и-м о г е н.

СТЕРЕОСОМ — часть хоризмита, которая оставалась в твердом состоянии в течение всего времени воздействия процесса мигматизации. СТЕРЕОСФЕРА — земная кора; л и-т о с ф е р а.

СТИГМИТ (н) — пятнистое вулк. стекло (устар. назв. камня смоляного).

СТИК.ТОЛИТ, мигматит стиктолито-вый, пятнистый — пятнистая текст, (м и г м а т и т ы); в неосоме проявлены мелкие агрегаты темноцветных м-лов (биотита, амфибола, пироксена, а также андалузита и кордиерита), вокруг которых наблюдается более светлая зона, образованная кварцем и КПШ; агрегаты темноцветных м-лов образовались в результате разделения первичного состава неосомы; С. встречается очень редко. СТИЛОЛИТИЗАЦИЯ — образование сгилолитов.

СТИ ЛОЛИТЫ — неровности на поверхности карб. (реже галогенных, облом, или кристал.) п., образующие различных размеров пирамидальные, конические и столбчатые формы; покрыты тонкими глин, или мергелистыми оболочками, содержащими гидроксиды или сульфиды Fe, а также орг. в-во; на поперечных разрезах С. видны харак-

Рис. 489. Микростилолит (а) и стилолит (б)

терные зубчатые швы (рис. 489). С. возникают на различных этапах диагенеза или эпигенеза, независимо от литологии г. п.; связаны с воздействием напряжений в результате уплотнения осадков и действия тектонических процессов или эпейрогенических движений, а также с циркуляцией водных растворов; глин, и мергелистые оболочки считаются остаточными образованиями, соединения Fe могут иметь аллохтонное происх. С. — пути миграции различных растворов и битуминозного в-ва. С. с амплитудой зубков не более 1 см называют микростилоли-тами (К- Radiicz, 1966), а формы, которые точно не определяются, но напоминают С., — парастилолигами. СТИЛЬПНОЛИТ (н) — слюдяной сланец, состоящий из слюд и кварца. СТОКСА ЗАКОН—определяет связь между размером зерен м-лов и скоростью их осаждения в взвеси:

__ 9ор 2g (о —р) ’

где г - размер зерна, v — скорость осаждения, g — ускорение свободного падения, а — плотность минерала, о — плотность воды при температуре опыта, Г) — вязкость воды.

СТОЛИК ИНТЕГРАЦИОННЫЙ, интегратор — мех. устройство поляризационного микроскопа, помещенное на поворотном столике, для суммирования измерений размеров зерен отдельных составляющих г. п. Распространены две модели С. и.: 1) поворот маховичка вызывает непрерывное линейное перемещение препарата и позволяет осуществлять анализ Р о с и в а л а микрометрическим методом;

  • 2) нажатием на соответствующую клавишу запускается электрическое передвигающее устройство, к-рое в шаговом режиме перемещает препарат, после чего делается замер Глаголева микрометрическим мето-д о м.

СТОЛИК КРЕСТОВЫЙ — приспособление, прикрепляемое к поворотному столику микроскопа поляризационного, позволяет плавно передвигать препарат в двух взаимно перпендикулярных направлениях в плоскости, параллельной плоскости поворотного столика.

СТОЛИК НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ — приспособление к поляризационному микроскопу, помещаемое на поворотном столике, позволяет наблюдать в-во при увеличении. Из-за конструктивных ограничений на С. н. можно получить до 400 °С; более высокие / (до 1800 °С) получают в специальных нагревательных камерах или на. нагревательных микроскопах для исследования фазовых равновесий.

СТОЛИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ сто

лик Е. С. Федорова (рис. 490), приспособление для поляризационного микроскопа, прикрепляемое к поворотному столику, состоит из нескольких колец, расположенных таким образом, чтобы препарат можно было повора-

1 11 с- ч»(1. Универсальный столик Федорова

чивать вокруг пяти осей и ориентировать его в таком положении, к-рое позволяет выполнять наблюдения и измерения оптических явлений в искомых направлениях. Кроме того, С. у. служит для исследования степени упорядочения структуры при м икроструктурном анализе. СТРАТИСФЕРА внешняя зона Земли, сложенная осад, п., к-рые даже в малой степени регионально не метамор-физованы; мощ. С. ок. 5—6 км; во многих местах С. отсутствует. СТРАТИФИКАЦЙЯ — слоистое расположение г. п.; назв. используют в осн. для осад. п. и горизонтально залегающих вулк. п.; для плутонич. п. применяют термин интрузия расслоенная.

СТРАТОВУЛКАН, псевдоаспид по-

лигенный вулкан; взрывы начинаются выбросами пирокластич. мат-ла (бомбы вулканические, лапилли, пепел), перекрываемого потоками лавы; наиболее распространена форма центрального типа со сложным вулк. циклом, часто изменчивым.

СТРЕЛКА КАЛЬЦИТОВАЯ — каль-цитовая секреция, заполняющая пустоты; разное.— С. доломитовая. СТРЕСС, давление направленное — действует на связанные г. п., верхних этажей з. к. проявляется при тектонических движениях; С. вызывает деформацию г. п. (напр., грануляцию, расслоение, уплощение м-лов), ускоряет рекристаллизацию, является главным фактором пространственной ориентировки составляющих; вместе с /, гидростатическим р и интергранулярной пленкой — фактор механизма региональных метаморфических преобразований.

СГРЕСС-МИНЕРАЛЫ — общее назв. м-лов, образующихся и сохраняющих устойчивость при сильном стрессе (изменение t не играет существенной роли — A. Marker, 1956): мусковит, хлорит, альбит, эпидот, цоизит и др.; в «трендовой» классификации A. Miyas-hiго (1961) к ним можно отнести м-лы высокого и средневысокого давления; см. Антистресс-минералы. СТРОМАТАКТИС — ламинарные пустоты в осад, п., часто заполненные среднеформационным осадком или цементом; их генезис дискуссионен; наиболее вероятно,что С, связан с полным разложением орг. в-ва водорослей. СТРОМАТИТ, мигматит строматито-вый послойный, слоистый — 1. Мигматит слоистый текст, (мигматиты), состоящий из палеосомы, регулярно переслаивающейся с двумя типами неосомы. 2. Мигматит, послойно инъецированный. 3. Хориз-мит слоистой текст. СТРОМАТОИД — ламина строматолита.

СТРОМАТОЛИТ — 1. От англ, stro-matolit; закрепившаяся литифициро-ванная седиментационная структ., нарастающая от точки (или ограниченной поверхности) инициирования

Рис. 491. Строматолит

(рис. 491). С. абиогенные — гейзерит, кониатолит, спелеотем. С. биогенные состоят из чередующихся слоев орг. мат-ла (в осн. остатков синезеленых водорослей). С. характеризуются разнообразием форм, чаще всего образуются на иловых полях приливной зоны, могут формироваться в различных батиметрических условиях; С. наблюдаются в форме непрерывных слоев значительного протяжения, иногда образуют изолированные формы; основная классификация С. осуществлена В. W. Losan-и др. (1964).

  • 2. От англ, stromatolith: 1) относительно мало распространенный синоним строматита; 2) комплекс силлов или им подобных по форме интрузивных тел, секущих осад. п. СТРОМОКОНОЛИТ — расслоенная интрузия конической или яйцеобразной формы.

СТРОНАЛИТ — альпийское назв. ка-такластического биотитового гнейса, встречающегося совместно с кинцигитами и гнейсами с составом диорита. СТРОНЦИЕВЫЕ ПОРОДЫ —сульфат н ы е или галогенные г. п., содержащие целестин; иногда ц е л е-стинолиты.

СТРОНЦИОЛИТ — осад, п., богатая м-лами Sr (ц е л е с т и н о л и т, стронционитолит). СТРОНЦИОНИТОЛИТ осад. п. хим. происх., сульфатная, богатая стронцианитом.

СТРУКТУРА [англ, texture, франц. structure, нем. Struktur, польск. struk-tura] — один из главных диагностических и классификационных признаков г. п. В содер. термина произошли значительные изменения: 1) до 1904 г. понятия С. и текст, не различали и в терминах очень часто объединяли оба понятия (напр., С. зернисто-параллельная, С. волокнисто-сланцевая); 2) U. Grubenmann (1904) определил С. как характерное строение элементов г. п., к-рое выражается определенной степенью развития компонентов, их формами и размерами, являющимися отражением генезиса г. п.; кроме того, он ввел понятие текстура; 3) трудность различения некоторых признаков С. и текст, склонили амер. и анг. исследователей к употреблению общего термина fabric (облик); одни исследователи используют его как син. текст, и С., другие считают его новым понятием, не смешиваемым с существующими до настоящего времени определениями текст, и С. С. маг. г. п.— совокупность признаков, определяющих степень кристаллизации, абсолютные и относительные размеры м-лов, их форму, способ сочетания и степень метам, изменения материнских образований. С. осад. г. п. определяет гл. обр. размер составляющих (напр., С. псефитовая, С. псаммитовая), иногда отражает их специфические признаки, связанные с генезисом (напр., С. ооидовая, С. реликтовая, С. крустификационная).

С. авгитофировая — фенокристаллы авгита в порфировых г. п.

С. авто--приставку «авто» исполь

зуют в назв. С. для обозначения самобытности: С. автоаллотриоморфнозер-нистая — большинство м-лов имеет собственный кристаллографический облик. С. автоморфная или автоморфнозерни-

стая (идиоморфнозернистая) — м-лы обладают идиоморфной формой и т. д. С. агломератовая — псефитовая вулк. агломератов.

С. агпаитовая — щелочных глубинных г. п., характеризующаяся изоморфизмом КПШ и лейцита по отношению к

 

темноцветным м-лам.

С. адиагностическая — общее назв. С. г. п., состоящих из неразличимых под поляризационным микроскопом составных частей.

С. аксиолитовая — кислых эфф. п., содержащих аксиолиты.

С. алевролитовая — облом, п., состоящих из пылеобразных частиц (см. Пыль).

С. аллотриоморфнозернистая, ксено-морфнозернистая (1), паналлотрио-морфнозернистая, панксеноморфнозер-нистая — характерна для г. п., состоящих из м-лов, не имеющих собственного кристаллографического облика; Г. Ро-зенбуш использовал термин для осн. массы порфировых г. п.

С. альбитофировая — порфировых г. п., фенокристаллы к-рых представлены альбитом.

С. альвеолярная, сетчатая (2), петельчатая — характерна для серпентинитов, в к-рых ячейки оливина или спутанных волокон серпентина, пронизанные непрозрачными м-лами, заключены в сетку из волокон серпентина, ориентированных параллельно или перпендикулярно по отношению друг к другу.

С. амебоидально-гранобластовая — см. С. сутурная.

С. амфиболофировая — рус. назв. С. порфировых пород, фенокристаллы к-рых представлены амфиболами.

С. андезитовая — 1. Гиалопилитовая

ЭФФ- п., осн. масса к-рых состоит из микролитов плагиоклаза, связанных переменным кол-вом стекловатой массы.

Микролиты плагиоклаза располо-жены хаотически, стекловатая масса отсутствует.

С. анизометрическая — общее назв. С. кристал. п. из зерен разл. величины; для метам, п. используют термин — С. ге-^еробластовая.

анхикристаллическая — рус. назв. С. П0Р°Д, почти полностью сложенных из

кристаллов.

' анхитахилитовая — С. стекловатого базальта с немногочисленными фено-кристаллами.

С. аплитовая — С. мелко- и равнозернистых г. п., состоящих из альбита и кварца с одинаковой степенью развития пристал, облика; Н. Rozenbusch (1908) отождествляет С. а. с аллотриоморфно-зернистой, W. С. Brogger (1885)—с паналлотриоморфнозернистой, многие петрографы — с панидиоморфнозерни-стой.

С. апо--измененных г. п., в к-рых пер

вичные текст, и структ. остались в почти неизменном состоянии, но изменялся минер, состав (напр., С. апоинтерсер-тальная и аповитрофировая — стекловатая масса расстеклована; С. апогра-фическая, С. апопилотакситовая, С. апосферолитовая и др. минер, состав преобразован в процессе метаморфизма; а п о-.

С. арабесковая — С. порфировых пород, у к-рых под микроскопом при скрещенных николях выявляются фрагменты неправильной формы: микропегма-титовые сростки кварца и ПШ.

С. арборесцентная — см. С. дендри-т о в а я.

С. аренитовая — см. С. псаммитовая.

С. атолловая — С. метам, п. (напр., эк-логитов), в к-рых гранаты окружены зернами др. м-ла. (рис. 492).

С. афаниговая криптомерная — общее назв. С. плотных криптокристаллических, микрокристаллических г. п. с размером зерен менее 0,2 мм.

Рис. 492. Атолловая структура

С. афанокристаллическая — кристал. разное. С. афанитовой; в карб. хе-могенных г. п. диаметр зерен 0,001 — 0,004 мм.

С. афировая — С. магматических пород, лишенных фенокристаллов.

С. базальная—1. С. порфировых пород, у к-рых осн. кристал. масса преобладает над фенокристаллами. 2. С. осад, п., в к-рых соприкосновение зерен кварца или ПШ невозможно из-за большого кол-ва цемента.

С. базиофитовая — разное. С. офитовой: между пластинками плагиоклаза находятся авгит, роговая обманка, оливин и непрозрачные м-лы; С. о к с и б а-зофитовая.

С. базитовая — общее назв. С. основных плутония, п. (базитов):

С. афитовая, С. долеритовая, С. интер-сертальная и т. д.

С. балочная — С. серпентинитовых пород, образованных в результате изменения пироксеновых пород; характеризуется наличием балочной сети (балки пересекаются под прямым углом и состоят из параллельных волокон серпентина).

С. баститовая — С. серпентинитовых пород, содержащих псевдоморфозы бас-тита по пироксену.

С. беербахитовая — подобна С. аплито-вой; в СССР — син. С. микрогаббровой. С. бетонная — см. С. цементная.

С. биоморфная — С. органодетритовых пород, сложенных гл. обр. б и о к л а с-т а м и.

С. бласто--приставка «бласто» ука

зывает реликтовую С. метамор. п.: блас-тоалевролитовая, бластоаплитовая, бластовитрокластическая, бластогаб-бровая, бластогранитная, бластодиа-базовая, бластоинтергранулярная, бластокатакластическая, бластокласти-ческая,бластоконгломератовая,бласто-литокластическая, бластомилонитовая, бластомиаролитовая, бластоофитовая, бластопойкилитовая, бластопорфиро-вая (С. порфироидная), бласто-псефитовая и др.

С. бластовая (бластическая) — общее назв. С. бластеза; ранний син. С. ката-бластической.

С. бобовая — С. основных эфф. п., в к-рых округлые зерна сростков пироксена с плагиоклазом связаны оливином.

С. бостонитовая — характерна для бостонита.

С. брекчиевая, брекчиевидная — см. Текстура брекчиевая.

С. вейзельбергитовая — С. авгитовых андезитов, содержащих небольшое кол-во фенокристаллов плагиоклаза и пироксена, заключенных в гиалопилито-вой осн. массе, обогащенной пластинчатыми микролитами плагиоклаза с контурными гранями, а также пластинками авгита, иногда с флюидальными следами.

С. венцовая — см. С. коронная. С. витрифировая — С. порфировых пород, у к-рых стекловатый характер осн. массы проявляется только под микроскопом; противопоставляется С. стекловатой.

С. витроафировая — С. стекловатых пород, лишенных фенокристаллов, но содержащих микролиты; С. стекловатая.

С. витрокластическая, пепловая — разнов. С. кластической пирокластич. г. п., состоящих из обломков стекла, к-рые могут быть сцементированы пепловым стеклом; стекловатая масса может быть свежей, раскристаллизован-ной или вторично преобразованной. С. витропорфировая, стекловатопорфировая — С. порфировых пород со стекловатой осн. массой.

С. витрофиритовая (н) — С. стекловатая основных эфф. п., противопоставляемая С. витрофировой кислых пород. С. витрофировая — см. С. стекловата я (3).

С. вогезитовая — характерна для в о-г е з и т о в.

С. войлочная — С. пород, состоящих из войлокоподобного агрегата взаимно проросших волокнистых м-лов.

С. войлочноподобная — С. серпентинитовых пород, содержащих войлокоподобные псевдоморфозы по серпентину.

С. волокнистая — С. осад, п., состоящих из волокнистых, игольчатых или тонких стержневидных м-лов, расположенных параллельно или лучисто.

С. вторичная — результат воздействия мех., хим. или термических процессов (напр., С. катабластовая, С. каталитическая, С. диатектическая).

С. габбровая — габбровых пород с изометрическими и аллотриаморфными формами главных составляющих; может быть описана как С. аллотриоморф-нозернистая, С. гипидиоморфнозерни-стая и С. панидиоморфнозернистая. С. габброидная — 1. С. г а б б р о в а я. 2. Разное. С. диабазовой, в к-рой плагиоклаз не имеет форму пластинок. С. гелицитовая — спиральная С. метам, п., в к-рых сохранились реликты полосчатого расположения сростков, окруженные более молодыми кристалло-бластами.

С. гемивитрофировая — см. С. полукристаллическая.

С. гемигранобластовая — разное. С. гранобластовой с зернами различ. размеров.

С. гемикристаллическая — см. С. п о-лукристаллическая.

С. геопетальная — см. С. зонтичная.

С. гетеробластовая — анизометрическая С. метам, п.

С. гетерокластовая — анизометрическая С. катаклазированных г. п.

С. гетерометрическая — разное. С. кристаллической галогенных пород, в к-рых отсутствует упорядочение в размерах и формах зерен.

С. гиалиновая — см. С. стекловатая.

С. гиалогиалиновая — см. С. с т е к лова т а я.

С. гиалокристаллическая — амер. назв. С. эфф. п., в к-рых соотношение кристаллов и вулк. стекла менее 5:3 и более

Рис. 493. Гиалоофитовая структура

3:5; С. д о г и а л и н о в а я, С. до-кристаллическая.

С. гиалоофитовая — разнов. С. интер-сертальной; промежутки между пластинками плагиоклаза заполнены стекловатой массой (рис. 493).

С. гиалопилитовая — см. С. андезитовая.

С. гиалоплазматическая — С. авгито-вого порфирита, состоящего из корродированного плагиоклаза, зернистой стекловатой массы и игольчатого авгита.

С. гиатальная — С. магм, п., содержащих две и более генераций м-лов с отчетливо разл. размерами.

С. гигантозернистая — см. С. пегма-т о и д н а я.

С. гигантофитовая, мегалофитовая, пегматофитовая — С. основных г. п., состоящих из крупных кристаллов плагиоклаза, в к-рых заключены призматические зерна пироксена.

С. гигантская — см. С. крупнокристаллическая.

С. гигантоплазмовая — см. С. пег-матоидная.

С. гипавтоморфная — см. С. г и п и-диоморфнозернистая.

С. гипавтоморфнозернистая — см. С. гипидиоморфнозернистая. С. гиперитовая — С. г. п., состоящая из пластинчатого или таблитчатого плагиоклаза, на контакте к-рого с оливином образовались каемки из радиально расположенных иголок амфибола.

С. гипидиобластовая — С. метам, п., аналог С. гипидиоморфнозернистой магм. п.

С. гипидиоморфнозернистая, гипавтоморфная, гипавтоморфнозернистая, субидиоморфная — общее назв. С. магм, п., характеризующихся хаотическим расположением составляющих разной степени идиоморфизма (гранитная, офитовая и др.); Н. Rosenbusch (1910) использовал термин С. г. для андезитов, в к-рых кроме фенокристаллов выделяются две генерации экстра-теллурической кристаллизации.

С. гипогиалиновая — см. С. полукристаллическая.

С. гипокристаллическая — см. С. п о-лукристаллическая.

С. гипометамбрфическая (н) — С. глин. слабосцементированных г. п.

С. глазковая, оцеллярная, оцел-ляровая—1. С. фельдшпатоидных пород: цветные м-лы расположены касательно или радиально вокруг кристаллов анальцима или лейцита, образующих глазки. 2. По Н. Rosenbusch (1910), С. келифитовая. 3. С. разл. г. п. (напр., в базальтах глазки кварца окружены роговой обманкой, в прази-нитах — альбит, отороченный амфиболом и эпидотом).

С. глинистая — см. С. пелитовая. С. глобулярная — С. г. п., содержащих глобул и; часто встречается в эфф. п.; С. г. глин. п. — С. коллоидная. С. гломеробластовая — С. полимине-ральных метам, п., в к-рых отдельные м-лы образуют плотные скопления.

С. гломерогранулярная — см. С. гло-мерокристаллическая.

С. гломерозернистая — см. С. гломе-рокристаллическая.

С. гломерокристаллическая, гломерогранулярная, гломерозернистая, гло-мероплазмовая — С. зернистых пород, у к-рых м-лы группируются в скопления. С. гломероплазмовая — см. С. гломерокристаллическая.

С. гломерофировая — см. С. г л о м е-

ропорфировая.

С. гломеропорфиритовая — см. С. г л о-меропорфировая.

С. гломеропорфировая, гломерофировая, гломеропорфиритовая, кумулофи-ровая, кумулопорфировая — С. порфировых пород, в к-рых фенокристаллы образуют скопления и сростки.

С. гломерофитовая — разное. С. офитовой; характерно наличие сильноидио-морфных кристаллов плагиоклаза и скопление мелких зерен пироксена.

С. гнейсовая — общее назв. С. г. п. с минер, составом магм, п., от к-рых отличаются отсутствием отчетливо выраженной очередности образования м-лов. С. гнейсогранитная (н) — С. гранитных пород из окрестностей Стокгольма, в к-рых некоторые составляющие расположены упорядоченно.

С. голобластовая, кристаллобласто-вая — аналог С. голокристаллической метам, п.

С. головитрофировая — см. С. стекловатая.

С. гологиалиновая — см. С. стекловатая.

С. голокристаллическая, полнокристаллическая, плеокристаллическая — С. г. п., лишенных стекловатой массы: равномернозернистая (С. р а в н о зерни с т а я) и неравномернозернистая (С. неравномернозернистая).

С. гомеобластовая — разное. С. голо-бластовой; характерна для г. п., содержащих составляющие одинакового размера; С. равномернозернистая магм. п. С. гомеокластовая — С. равномернозернистая катакластических и пирокластических г. п.

С. гомеокристаллическая — см. С. р а в-

нозернистая.

С. горнфельсовая — см. С. р о г о виковая.

С. гранеллитовая — сордавалитовая стекловатая масса, наполнена г р а-неллитами.

С. гранитная, эвгранитная, гранитоид-ная, гипидиоморфнозернистая — характеризуется идиоморфизмом темно-цветных составляющих по отношению к ПШ, а ПШ — по отношению к кварцу. С. гранитоидная — см. С. гранитная.

С. гранитопорфировая — см. С. порфировая.

С. гранитотрахитовая — см. С. офитовая.

С. гранифировая — амер. назв. С. порфировых пород, содержащих микрокристаллическую оси. массу, не распознаваемую под микроскопом.

С. гранобластическая — см. С. г р а-нобластовая.

С. гранобластовая, гранобластическая — С. метам, п., состоящих из изо-метричных, по U. Grubenmann (1910), одинаковых по размеру зерен. Разное, выделяют по размеру зерен (грубо-, средне-, мелко- и микробластовые), по характеру их границ (мозаичная, округлая, раковистая, полиэдрическая, зубчатая). Промежуточные разное, между С. лепидобластовой (лепидо-бластической) и С. нематобластовой при преобладании гранобластов называют соответственно С. лепидограно-бластовой и С. нематогранобластовой. С. гранокластовая, зернистая, ката-кластовая — С. г. п., подвергнутых мех. деформации.

С. гранофировая, пегматофировая — С. оси. массы кислых эфф. и гипабис. п.: правильные сростки кварца и ПШ, кристаллизовавшихся из эвтектической смеси или возникших в результате метасоматоза.

С. гранулитовая — 1. Аплитовая С. магм. п. 2. Интергранулярная С. диабазов. 3. С. метам, п., в к-рых агрегаты супериндивидуальные кварца встречаются в мелкозернистой осн. массе кварца, ПШ и граната. 4. Франц, назв. С. ашштовых г. п., в к-рых встречается изоморфный кварц, более древний, чем сопровождающие его ПШ.

С. гранулитоофитовая — см. С. диабазовая.

С. грануляционная — результат грануляции составляющие г. и.

С. графифировая — см. С. графо-ф и р о в а я.

С. графическая — см. С. пегматитовая.

С. графофировая, графифировая (амер.) —С. порфировых г. п., осн. масса к-рых содержит минер, сростки, наблюдаемые только под микроскопом. С. гребешковая — С. игнимбритов, в к-рых линзы и слои породы подверглись расстеклованию и образовали параллельные, густо расположенные, тонкие волокна ПШ.

С. грубозернистая — см. С. грубокристаллическая.

С. грубокристаллическая, грубозернистая — С. полнокристаллических г. п. магм, и метам, (с диаметром зерен

  • 5—30 мм), а также осад. карб. п. (с диаметром зерен 0,25—1 мм).

С. грубообломочная — см. С. п с е фито в а я.

С. дактилитовая — С. пород, содержащих сростки двух м-лов, из к-рых один занимает промежутки между зернами другого.

С. дактилотипная — разное. С. симп-лектитовой, мелкие сростки м-лов по форме похожи на отпечатки пальцев. С. дамасская (н) — напоминает С. дамасской стали, встречается в обсидиа-нах.

С- дендритовая, арборесцентная, древовидная — С. эфф. и гипабис. п., содержащих волокнистые формы ПШ, на-

Рис. 494. Дендритовая структура

поминающие по форме ветви дерева (рис. 494).

С. деформационная, механическая — С. пород со следами динамических деформаций.

С. диабазоофитовая — см. С. диабазовая.

С. диабазовая — С. диабазовых пород, в к-рых преобладают идиоморфные зерна бессистемно расположенного плагиоклаза; пространство, ограниченное этими зернами, выполнено пироксеном. В зависимости от соотношения плагиоклаза и пироксена А. Н. Заварицкий (1929) выделяет С. диабазоофитовую (одинаковые размеры зерен плагиоклаза и пироксена), С. пойкилоофитовую (пластинки плагиоклаза пойкилитово замкнуты в пироксене), С. гранулито-офитовую или долеритовую (пространство между плагиоклазами заполнено несколькими зернами пироксена).

С. диабазозернистая — разное. С. офитовой основных пород: плагиоклаз преобладает над пироксеном и не имеет выраженной формы пластинок.

С. диабластовая — С. метам, п., содержащих сростки двух м-лов, образующих вытянутые и одинаково ориентированные идио- или ксенобластовые формы, группирующиеся параллельно, радиально, сноповидно; С. д. образуется в результате распада м-лов (напр., пироксена на амфибол и плагиоклаз) или как следствие реакции на границах различных м-лов (напр., келифитовые каемки).

С. диакристаллическая — С. мономи-неральных г. п., подвергшихся рекристаллизации или диагенезу.

С. диатектическая, кататектическая — С. магм. п. со следами плавления и магм, коррозии (напр., каемки амфибола на пироксене или оливине).

С. дивиргенционно-зернистая — см. С. офитовая.

С. диоритовая— 1. С. кристал. оси. массы андезита с микролитами призматической формы. 2. С. основных пород, в к-рых темноцветные м-лы характеризуются идиоморфизмом по отношению к плагиоклазу.

С. дискристаллическая — см. С. э в-кристаллическая.

С. дисперсионная—см. С. монадо-б л а с то в а я.

С. догиалиновая (амер.) — С. эфф. п., в к-рых соотношение кристаллов и вулк. стекла более 3:5 и менее 1:7; С. п е р-гиалиновая, С. гиалокрис-т а л л и ч е с к а я,

С. докристаллическая — С. эфф. п., в к-рых соотношение кристаллов и вулк. стекла более 5:3 и менее 7:1; С. г и а-локристаллическая, С. пер-кристаллическая.

С. доксеническая (амер.) — С. пойки-литовых пород, в к-рых соотношение ойкокристаллов и фенокристаллов менее 3:5 и более 1:7; С. перксени-ческая, С. ксеноикическая. С. долеритовая — 1. С. базитовая.

  • 2. Разнов. С. диабазовой (С. гра-нулитоофитовая). 3. С. с у б о ф и т о-в а я (2).

С. домойкитовая (амер.) — С. пойки-литовых пород, в к-рых соотношение ойкокристаллов и ксенокристаллов менее 7:1 и более 5:3; С. перойкито-вая, С. ксенойкитовая.

С. допатическая - С. п о р ф и р о в ы х пород, в к-рых соотношение осн. массы и фенокристаллов менее 7:1 и более 5:3.

С. досемическая — С. порфировых пород, у к-рых соотношение осн. массы и фенокристаллов менее 3:5 и более 1:7. С. древовидная — см. С. дендрит о-в а я.

С. друзитовая — С. венчиковая (коро-нитовая) беломорских норитов и габбро.

С. дубиокристаллическая (н)    — С. криптокристаллическая.

С. зернистая — С. кристал. пород, состоящих из зерен почти одинаковых размеров; каждый м-л образует только одну генерацию; выделяют разнов. грубо-, средне- и мелкозернистые, а также равномерно- и неравномернозернистые.

С. зонтичная, геопетальная — С. карб. заполнения пустот (чаще всего в скелетных элементах); характеризуется наличием микритового мат-ла в нижней части пустот и спаритового—в верхних, что позволяет определять первичное положение подошвы осадка.

С. зубчатая — см. С. сутурная. С. игнимбритовая — С. игнимбритовых пород с уплощенными формами стекловатой массы, изогнутыми около кристаллов.

С. игольчатая (н) — С. фибробласто-вая.

С. идиобластовая — С. метаморфизо-ванных пород, состоящих из бластов с хорошо развитыми кристаллографическими формами.

С. идиоморфнозернистая — С. авто-морфнозернистая (С. авто-).

С. идиотопичеекая — С. метаморфизо-ванных, сульфатных и карб. г. п., содержащих плотно размещенные идио-морфные кристаллы.

С. изометрическая — общее назв. С. кристаллических, состоящих из зерен приблизительно одинакового размера. С. импликационная — см. С. пегматитовая.

С. импрессионная — С. песчаников, зерна к-рых разрушены в результате взаимного сдавливания, облом, мат-л заполняет трещины рекристаллизации. С. инкорпорационная — характерна для облом, п. (в том числе для пирокластических); из-за разл. растворимости зерна более устойчивых м-лов внедряются в зерна менее устойчивых м-лов.

С. инкрустационная — С. осад, п., в к-рых составляющие покрыты щетками аутигенных м-лов.

С. интрагранулярная — общее назв. С., отражающих особенности внутреннего строения м-лов (зональное строение, двойники, взаимные прорастания, примеси, сростки, механические дефекты и др.); противопоставляется С. и н-тергранулярнои.

С. интергранулярная — 1. Общее назв. С., отражающих соотношения между м-лами (по диаметру, форме, границам и др.); противопоставляется С.интра-гранулярной. 2. Разнов. С. о фито в о й: пироксен не образует крупных кристаллов, а только агрегаты зерен. С. интерсертальная — С. основных изв. и гипабис. п., в к-рых встречаются бесформенные произвольно расположенные пластинки плагиоклаза, а пространство между ними заполнено стекловатой массой или продуктами ее девитрификации; разнов.: интерсер-тальнодендритовая, интерсертально-офитовая, интерсертальнорасходящая-ся и др.

С. интерфиксационная (н) — см. С. и н-терсертальная.

С. катабластовая (н)—см. С. б л ас-то в а я.

С. катакластическая — С. пород, подвергшихся катаклазу.

С. катакластовая — С. пород, подвергшихся катаклазу.

С. каталитическая — назв. С. диабазовых пород; в к-рых вторичные м-лы (агрегаты альбита, хлорита и др.) затушевывают характер С. материнской п.

С. кататектическая — см. С. диатек-тическая.

С. кварцитовая — гранобластовая, зубчатая разнов. С. сутурной.

С. келифитовая — 1. С. п., содержащих каемки келифитовые, 1. С. глазковая.

С. кластическая, обломочная — общее назв. С. облом, п.; С. п с е ф и т о в а я, С. псаммитовая, С. алевритовая, С. пелитовая.

С. класто---приставка «класто...» ука

зывает на то, что п. подверглась катаклазу (кластоаплитовая, кластограну-литовая, кластопорфировая и др.).

С кластоморфная — С. осад, п., подвергшихся катаклазу.

клепсидровая — характерна для п., У к-рых вростки в андалузите или хлорите имеют форму песочных (водяных) часов (klepcydra).

к°агуляционная — 1. С. базальтовых п-- в к-рых наблюдается неравномерное расположение м-лов (более светлые и более темные скопления2. С. пятнистых известковых п.

С. кокардовая — С. брекчиевых руд и г. п., в к-рых фрагменты материнских п. концентрически окружены м-лами более молодой генерации.

С. кокколитовая — С. изв. п., распадающихся под влиянием выветривания на мелкие комки; базальт кокколито в ы й.

С. коллоидная, колломорфная — С. п., возникших в результате седиментации и кристаллизации коллоидов; С. г л о-булярная.

С. колломорфная — см. С. коллоидная.

С. конгломератная (н)—см. С. псе-ф и т о в а я.

С. конкреционная — С. осад, п., содержащих мелкие конкреции.

С. консертальная (амер.) — С. равномернозернистых п., состоящих из кристаллов неправильной формы.

С. коронофитовая — разнов. С. офитовой анортозитовых п., в к-рых бронзит обрастает каемкой клинопироксена. С. коронитовая — см. С. коронная. С. коронная, коронитовая. венцовая С. коронитов, в к-рых встречаются короны.

С. коррозионная — С. магм., метам, и осад, п., в к-рых материнские м-лы образовали коррозионные ф о р-м ы.

С. крестовая - С. контактово-измененных пород, состоящих из призматических или таблитчатых м-лов, хаотически расположенных и часто пересекающихся под прямым углом.

С. крипто-- приставка крипто- указы

вает на тонкокристаллические разнов. С. криптобластичеекая (рус.) — С. криптоб ластовая.

С. криптобластовая (рус.), крипто-бластическая — С. эвдиалитов, гетеро-бластовых пород, в к-рых крупные зерна эвдиалита заключены в мелкозернистой массе КПШ, нефелина, эгирина и др. м-лов.

С. криптовая — разнов. С. неравномернозернистой: крупные зерна не соприкасаются и заключены в мелкозернистом агрегате.

С. криптографическая — см. С. м и к-ропегматитовая.

С. криптозернистая — С. пород, у к-рых под микроскопом устанавливается только их кристал. характер, отдельные м-лы не диагностируются.

С. криптокристаллическая, скрытокристаллическая — С. пород, составляющие к-рой определяют под микроскопом по агрегатному строению и суммарной реакции на поляризованный свет.

С. криптомерная — см. С. а ф а н и т о-в а я.

С. кристаллизационная, первичная (2), протосоматическая, синсоматическая — С. магм, п., образовавшихся путем непосредственной кристаллизации магмы.

С. кристаллитовая — С. стекловатых пород, содержащих кристаллиты.

С. кристаллическая — общее назв. С. пород, сложенных исключительно кристал. составляющими.

С. кристаллобластовая — см. С. г о л о-бластовая.

С. кристаллокластическая — С. пиро-кластич. п., неотсортированные кристаллы и их обломки сцементированы мелкокластической массой.

С. кристаллолитокластическая — С. пи-рокластич. п., неотсортированные обломки сцементированы мелкозернистой минер, массой.

С. крупнокристаллическая, гигантская — С. магм.и явнокристаллических метам, п. с диаметром зерен более 30 мм. С. ксенобластовая, паналлотриоморф-нобластовая — С. метам, п., в к-рых м-лы не имеют собственных кристал. форм.

О. ксенойкйтовая — С. пойкилитовых пород, у к-рых соотношение ойкокрис-таллов и хадакристаллов менее 5:3 и более 3:5; С. доксеническая, С. домойкитовая.

С. ксеноморфнозернистая—1. С. а л-лотриоморфнозернистая. 2. Разное. С. аллотриоморфнозернистой в гнейсах.

С. кумулопорфировая — см. С. г л о-меропорфировая.

С. кумулофировая— см. С. г л о м е-ропорфировая.

С. лампрофировая — С. порфировых пород, полностью кристаллических; фенокристаллы представлены темно-цветными м-лами.

С. лапиллиевая — С. пирокластич. п., состоящих из лапиллей.

С. ледяной корки — разнов. С. пойки-литовой; корродированные округлые вростки первичного м-ла заключены в более молодом м-ле.

С. лепидобластическая — см. С. л е п и-добластовая.

С. лепидобластовая, лепидобластическая, чешуйчатая — разнов. С. крис-таллобластовой метам, п. (гл. обр. сланцев, состоящих из пластинчатых или чешуйчатых м-лов); если в породе содер. роговой обманки меньше, чем пластинчатых составляющих, то выделяют С. гранолепидобластовую.

С. линофировая — С. порфировых пород, в к-рых фенокристаллы расположены параллельно.

С. литографическая — С. микрокристаллическая в известняках литографических; выделяют С. сублитографическую с более крупной зернистостью.

С. литоидальная — см. С. микро-фельзитовая.

С. литокластическая — С. пирокластич. п., состоящих из неотсортированных обломков эфф. п. в мелкокристаллической массе (часто вулк. пепел).

С. луявритовая — С. типична для л у-я в р и т а.

С. лютитовая — см. С. пелитовая. С. магнифировая — С. порфировых пород с фенокристаллами размером 0,04—0,2 мм.

С. магнофировая (амер.) — С. порфировых пород с фенокристаллами размером более 5 мм.

С. микрокристаллическая — см. С. я в-

нокристаллическая.

С. макромерная — см. С. я в н о к р и-сталлическая.

С. макропорфировая, эвпорфировая, макрофировая, мегафировая, мегало-фировая, мегапорфировая — С. порфировых пород с фенокристаллами, к-рые видны невооруженным глазом.

С. макрофировая — см. С. макропорфировая.

С. мальтийского креста — С. пород, в к-рых вростки в хиастолите и хлори-тоиде образуют форму мальтийского креста.

С. мегалофировая — см. С. макропорфировая.

С. мегапорфировая — см. С. макропорфировая.

С. мегафировая — см. С. макропорфир о в а я.

С. медиифировая — С. порфировых пород с фенокристаллами размером 0,008—0,04 мм.

С. мейовитрофировая — С. стекловатых пород, в к-рых микролиты преобладают над стекловатой массой.

С. мелкобластовая — С. метам, п.; аналог С. мелкозернистой.

С. мелкозернистая, мелкокристаллическая — С. полностью кристаллических пород магм, и метам, с размером зерен менее 1 мм (обычно 0,01—0,2 мм), а также осад, хемогенных г. и. с размером зерен 0,016—0,062 мм.

С. мелкокатакластическая — разнов. С. деформационной пород, состоящих из более мелких зерен м-лов.

С. мелкокристаллическая — см. С. мелкозернистая.

С. мелкообломочная — С. облом, п. — пелитов ых и алевритовых. С. мерокристаллическая — см. С. п о-лукристаллическая.

С. метабластовая — С. пород, подвергшихся воздействию метабластеза. С. метаморфическая — С. метам, п., образованных под воздействием динамометаморфизма, контактового и регионального метаморфизма.

С. мстасомативеская. селективного обмена — 1. С. вторично преобразованных под воздействием мех. и хим. факторов пород. 2. Общее назв. С. ме-тасом. п.

С. метасферолитовая — С. осн. массы кератофиров, в к-рых сферолиты кварца и альбита подверглись рекристаллизации и образовали шаровидные зерна с вростками, расположенными согласно с первичным строением сфе-ролитов.

С. механическая — см. С. д е формационная.

С. микроафанитовая — см. С. микро-фельзитовая.

О микробрекчиевая — 1. С. микробрекчии вулканической. 2. С. милонитизированных гранитов и сие-иитов, в к-рых цемент состоит из пластинок мусковита.

С- микрогаббровая — микрокристаллическая разнов. С. габбровой; типична Для ехизолитов.

А- микрогранитная — см. С. микрогранулярная (1).

С. микрогранофировая — С. мирмеки-товых кварц-ортоклазовых сростков. С. микрогранулитовая — см. С. микро-гранулярная.

С. микрогранулярная — 1. С. микрогранитная порфировых пород, в к-рых фенокристаллы ПШ связаны ксено-морфным кварцем. 2. По A. Michel— Levy (1889), С. микрогранитная.

С. микрографическая — см. С. м и к р о-пегматитовая.

С. микродиабазовая — см. С. микро-офитовая.

С. микродиоритовая — С. порфировых пород, состоящих из призматических мелких зерен плагиоклаза.

С. микродолеритовая — микрокристаллическая разнов. С. долеритовой.

С. микрозернистая — общее назв. С. пород с размером зерен 0,2—0,01 мм; см. Классификация кристаллических пород по крупности зерна.

С. микрокомковатая — С. карб. п. с многочисленными микрокомками. С. микрокриптокристаллическая — см.

С. микрофельзитовая.

С. микрокристаллитовая — С. слабо-кристаллизованной стекловатой массы основных эфф. п., в к-рых обнаруживаются только кристаллиты.

С. микрокристаллическая — разнов. С. микрозернистой полностью кристал. п.; в магм, и метам, п. размер зерен составляет 0,01—0,2 мм.

С. микролитовая — С. осн. массы порфировых пород, состоящей из хаотически или параллельно расположенных микролитов, иногда с небольшим кол-вом стекловатой массы.

С. микроофитовая, микродиабазовая — микрокристаллическая разнов. С. офитовой.

С. микропегматитовая, криптографическая, микрографическая, скрытографическая — разнов. С. пегматитовой с письменными сростками, видимыми только под микроскопом.

С. микропойкилитевая — С. осн. массы порфировых п., в к-рых мезостазис состоит из ксеноморфных зерен одного минер, вида, проросших пойкилитово-хаотически расположенными микролитами (напр., зерна кварца с пойки-литовыми. вростками альбита).

СТРУКТУРА    465

Т(

м

С

К]

л:

С1

м

CI

С

в

С

П|

С

не

MI

С

ПС

С.

ПС

ст

С.

б.

С.

кл

та

ме

С.

ро

ло

ми

С.

ск;

ме

С.

но(

M-J

фо

С.

ПО[

та; и ( С. С. л о 2. I в ri С. м е С.

Р о

С.

пор

фее

две

С.

сос

 

С. микропорфиритовая — см. С. мик-ропорфировая.

С. микропорфировая, микроофировая, микропорфиритовая — С. порфировых п. с фенокристаллами размером 0,1 — 0,2 мм.

С. микрорунитовая (н) — см. С. ник-ропегматитовая.

С. микросферолитовая — С. осн. массы кислых порфировых п., состоящей из мозаично расположенных лучисто-волокнистых сферолитов (длиной в сотые доли мм), к-рые под микроскопом при скрещенных николях дают слабо выраженный черный крест.

С. микрофельзитовая, литоидаль-ная, микроафанитовая, мик-рокриптокристалличес-к а я — С. осн. массы фельзитов, риолитов и родственных им п. (субмикроскопические кристаллы и небольшое кол-во стекловатой массы). С. м. может быть первичной (при быстром затвердевании магмы) или вторичной (при расстекловании массы).

С. микрофировая — см. С. микропорфировая.

С. микроэвтакситовая — С. стекловатых п., в к-рых под микроскопом видны параллельно расположенные многочисленные неотчетливые полоски. С. милонитовая — С. п., подвергнутых милонитизации, раздавливанию и грануляции до полного растирания и ориентировки милонитового мат-ла; милонитовая текст.

С. миметическая — С. п., подвергнутых метаморфизму; лепидобласты расположены согласно со слоистостью или иными структурными направлениями материнских п.

С. миндалекаменная — см. Текстура миндалекаменная.

С. минифировая (амер.) — С. порфировых пород с фенокристаллами размером менее 0,008 мм.

С. минофировая — С. порфировых п. с фенокристаллами размером 0,2—1 мм. С. миокристаллическая — см. С. полукристаллическая.

С. мирмекитовая — С. п. с мирмеки-товыми прорастаниями.

С. Млечного Пути — С. порфировых п., подвергшихся термальному метаморфизму; кварц, находящийся в микро-пойкилитовой осн. массе, распался на

I д

 

неравномернозернистая — см. С. н е-

авнозернистая.

нефелинитовая — см. С. фоноли-о в а я.

нефритовая — специальная разное, войлочной; встречается в амфибо-итовых породах, состоящих из спу-анной и войлочноподобной массы олокон амфибола.

обломочная — см. С. класти-е с к а я.

обтекания — С. гнейсов, в к-рых атречаются крупные зерна граната, окрытые мелкими призматическими ернами дистена, расположенного араллельно граням кристалла граната.

овоидофировая — С. порфировых юрод с фенокристаллами шаровой йцевидной формы.

оксибазиофитовая, оксиофитовая — азнов. С. офитовой; между пластинами плагиоклаза находятся кварц, (ПШ и кислые плагиоклазы; С. б а-и о ф и т о в а я.

. оленьего рога — С. диабазового орфира, в к-ром между зернами пла-иоклаза встречаются дендритовые ристаллы пироксена.

олигокристаллическая — см. С. полу-ристаллическая.

олигофировая — С. порфировых по-[од с содер. фенокристаллов 5—10 %.

■ ■ ортотектитовая — см. С. пегма-и т о и д н а я.

1. ортофировая — С. осн. массы пор-шровых пород, ортофиров и трахитов: микролиты КПШ прямоугольного или вадратного облика в небольшом кол-ве Карцевой или стекловатой массы.

'• ооидовая, оолитовая — С. пород, «стоящих гл. обр. из о о и д о в.

оолитовая — см. С. ооидовая. офитовая, дивергенционно-зерни-тая, гранитотрахитовая—1. Франц., Рус.* назв. С. габбровых пород,

 

мелкие округлые зерна и при скреще ных николях под микроскопом наг минает картину Млечного Пути.

С. мозаичная — 1. С. п о л и г о н а л] на я. 2. С. гранобластова С. монадобластовая, дисперсионная'

  • 1. С. маг. п., в к-рых м-лы равномер* расположены в виде отдельных зер и не образуют агрегатов. 2. TepMl С. м. должен использоваться для мета п., для магм. п. следует употребля термин С. монадоплазматическая.

С. монадоплазматическая — см. С. м надобластовая.

С. монофировая — С. порфировых с фенокристаллами только одного м авгитофировая, плагиофировая и С. монцонитовая — С. монцонитов! и сиенитовых п., в к-рых плагиокл характеризуется высшей степенг идиоморфизма по отношению к КП выполняющим функцию мезостазис иногда плагиоклаз включен в КП] (тогда С. похожа на пойкилитовую С. мостовая — см. С. полигонал н а я.

С. мощения — см. С. полигонал н а я.

С. мраморовидная — С. гранобласт вая мраморов.

С. навитовая — С. навита, состоят.* из ПШ призматического облика, авг та, мелкокристаллической осн. масс и стекла.

С. невадитовая — С. невадитовых i в к-рых преобладают фенокристаллы осн. масса полнокристаллическая и, стекловатая.

С. незофитовая — см. С. офитова С. нематобластовая — разное. С. кри таллобластовой метам, п., состоящ из удлиненных призматических криста, лов; если в породе содержатся гранобласты, но их меньше, чем удл! ненных призматических кристаллов, выделяют С. гранонематобластову] С. нематоморфная — см. С. пан диоморфнозернистая.

С. неокристаллическая — вторичная неслоистых эвапоритов.

С. неравнозернистая, неравномерн зернистая — разное. С. г о л о к р

такя

 

1ем.,

к-рых хаотически расположенные |ДИоморфные зерна плагиоклаза заклю-ены в крупных зернах пироксена. - Англ. назв. С. диабазовой.

 

сталлической.

 

Размер фенокристаллов более 3 мм.

Плагиоклазовый каркас из идиоморф-1Х пРизматических пластинчатых кристал-8 Различной величины, в промежутках жду которыми развит алломорфный кокристалл либо агрегат кристаллов н°пироксена (обычно авгита).

 

  • 3. Англ. назв. С. п., в к-рых крупные зерна плагиоклаза заключены в пойки-литовом пироксене. По количественному соотношению пироксена и плагиоклаза различают: С. незофитовую (пироксен встречается в небольших кол-вах и образует изолированные формы между зернами плагиоклаза) и С. спорофитовую (пироксен преобладает над плагиоклазом и встречается в пойкилитовых формах, содержащих вростки плагиоклаза).

С. офитоидная — разное. С. офитовой зернистых осад, п., в к-рых соотношения между плагиоклазом и авгитом неотчетливы (напр., вследствие келифито-вых каемок).

С. оцеллярная — см. С. глазковая. С. оцелляровая — см. С. глазковая.

С. очень грубокристаллическая — С.

осад. п. с зернами размером 1—4 мм. С. очень мелкокристаллическая — С.

осад. п. с зернами размером 0,004— 0,016 мм.

С. очковая, облик очковый — см. Текстура очковая.

С. палеотрахитовая — С. пород, обогащенных полевошпатовыми микролитами.

С. панавтоморфная — см. С. пан и-диоморфнозернистая.

С. панавтоморфнозернистая — см. С. панидиоморфнозернистая. С. паналлотриоморфнобластовая — см. С. ксенобластовая.

С. паналлотриоморфнозернистая — см. С. аллотриоморфнозерни-с т а я.

С. панидиобластовая — С. метам, п.; аналог С. панидиоморфнозернистой магм. п.

С. панидиоморфная — см. С. панидиоморфнозернистая.

С. панидиоморфнозернистая, нематоморфная, панавтоморфная, панавтоморфнозернистая, панидиоморфная — С. пород, у к-рых большинство м-лов имеет собственный облик.

С. панксеноморфнозернистая — см. С. аллотриоморфнозернис-т а я.

С. паркетовидная — описана как С. мозаичная гнейсов.

С. пегматитовая, графическая, импликационная, пегмато-

фировая, письменная — С. пород с пегматитовыми сростками двух м-лов (обычно ПШ и кварца; преобладает ПШ, в к-ром кварц образует оптически одинаково ориентированные вростки); ранее термин использовали для С. роговиковых пород с взаимно прорастающими диабластовыми выделениями, а также для С. мраморов с прорастаниями кальцита.

С. пегматоидная, гигантоплазмовая, гигантозернистая, ортотектитовая — характеризуется наличием крупных зерен; от С. пегматитовой отличается отсутствием письменных сростков.

С. пегматофировая — см. С. пегматитовая, С. гранофировая. С. пегматофировая — см. С. г и г а н-тофировая.

С. пелекластическая — С. пирокластич. п. с волосовидными формами стекловатой массы; Волосы Пеле.

С. пелитовая, глинистая, лютитовая — С. облом, п., состоящих в осн. из глины. С. пепловая — см. С. витроклас-тическая.

С. первичная — 1. С., в к-рой сохранились черты С. материнской породы, несмотря на вторичные изменения (разное.: магм., метам., осад.). 2. С. кристаллизационная.

С. пергиалиновая (амер.) — С. эфф. п. с соотношением кристаллов и вулк. стекла более 1:7; С. догиалино-в а я.

С. перегородчатая (франц.)—С. ана-тектических гранитов и мигматитов, характеризующихся идиоморфизмом плагиоклаза, разделенного пластинками биотита.

С. перкристаллическая (амер.)—С. изв. п. с соотношением кристаллов и стекла более 7:1; С. докристал-лическая.

С. перксеническая (амер.) — С. пойки-литовых пород с соотношением ойко-кристаллов и фенокристаллов менее 1:7; С. докеническая.

С. перойкитовая (амер.) — С. пойки-литовых пород с соотношением ойко-кристаллов и ксенокристаллов более 7:1; С. домойкитовая.

С. перпатическая — С. порфировых пород с соотношением осн. массы и фенокристаллов более 7:1; доп этическая порода.

С. персемическая — С. порфировых пород с соотношением осн. массы и фенокристаллов менее 7:1; д о п а т и-ческая порода.

С. пертитовая (н) — С. пород с пер-титами.

С. петельчатая — см. С. альвеолярная.

С. петлевидная — С. катаклазирован-ных биотитовых гнейсов, у к-рых ката-кластические агрегаты биотита и роговой обманки являются узлами в мило-нитовой массе.

С. пизолитовая — С. осад, п., состоящих в осн. из пизолитов; известняк пизолитов ый.

С. пилитовая (н) — С. эфф. п., состоящих из спутанной массы кристаллитов ПШ.

С. пилотакситовая — С. осн. массы эфф. п. (напр., андезитов), не содер-, жащей стекла; характерно параллельное или субпараллельное расположение микролитов ПШ, авгита и оксидов Fe. С. пирокластическая, туфовая — общее назв. С. пирокластич. п.

С. письменная — см. С. пегматитовая.

С. питерлитовая — С. гранитов рапа-киви, у к-рых на кристаллах КПШ отсутствуют плагиоклазовые каемки, а в промежутках между зернами ПШ находится кварц.

С. плагидиоморфная — С. монцонитов, разное. С. гипидиоморфнозернистой; плагиоклаз характеризуется идиоморфизмом.

С. планофировая — С. порфировых пород, в к-рых фенокристаллы размещены параллельно.

С. пластинчатая, чешуйчатая — С. пород, состоящих в осн. из пластинчатых или чешуйчатых м-лов.

С. плейстофировая — С. порфировых пород, обогащенных фенокристаллами; подобна С. невадитовой.

С. плеовитрофировая — С. осн. массы порфировых пород; стекло преобладает над микролитами.

С. плеокристаллическая — см. С. голокристаллическая.

С. пневматолитовая — С. метам, п. со следами пневматолитовых процессов. С. пневмозональная — С. галогенных пород с мелкими пузырьками газов, расположенными на плоскостях роста и вдоль граней кристаллов.

С. пойкилобластовая, эмульсионная — разное. С. кристаллобластовой; характеризуется развитием мелких, иногда идиобластовых неравномерно расположенных вростков в крупных бластах; соответствует С. пойкилитовой магм, п.; от С. ситовой отличается меньшим кол-вом вростков.

С. пойкилитовая — С. магм, п., у к-рых крупные зерна ойкокристаллов (хозяина) содержат многочисленные мелкие неориентированные зерна др. м-лов — хадакристаллов (гостей); по соотношению ойкокристаллов и хадакристаллов по классификации CIPW выделяют разное.: перойкитовая (более 7:1), домойкитовая (менее 7:1 и более 5:3), хадойкитовая или ксенойкитовая (менее 5:3, но более 3:5), дохадикитовая (менее 5:3, но более 1:7), перхадики-товая (менее 1:7).

С. пойкилокластическая — С. облом, п., в к-рых отдельные класты заключены в цементе, образующем связующее вещество.

С. пойкилофировая — см. С. диабазовая.

С. полигональная, мощения, мостовая, мозаичная (1)—С. метам, п., составляющие к-рых имеют форму многоугольников, плотно прилегающих один к другому.

С. полифировая — С. порфировых пород с большим кол-вом различных фенокристаллов *.

С. полнокристаллическая — см. С. г о-

локристаллическая.

С. полукристаллическая, гемикристал-лическая, гемивитрофировая, гипо-гиалиновая, гипокристаллическая, ме-рокристаллическая, миокристалличе-ская, олигокристаллическая — С. пород, в к-рых зерна м-лов и стекловатое в-во находятся примерно в равных кол-вах.

С. полустекловатая — С. пород, состоящих из стекловатой массы и кристаллов. С. поперечно-кумулятивная — С. пород, содержащих поперечные к у м у-

л а т ы.

порфиробластическая — см. С. п о р-Фиробластовая.

Размер фенокристаллов менее 3 мм.

С. порфиробластовая — С. метам, п., в к-рых на фоне стекловатой массы видны порфиробласты (идиобласты или ксенобласты).

С. очковая — порфиробласты имеют произвольную (амебовидную) или шаровую форму.

С. порфировая — С. магм, п., состоящих из двух генераций м-лов; более ранняя генерация представлена крупными, иногда идиоморфными кристаллами (пракристаллами или фено-кристаллами), более молодая генерация формирует осн. массу или является потенциальной составляющей стекловатой массы; А. Н. Заварицкий (1929) по размерам фенокристаллов выделяет разное.: грубопорфировую (более 5 мм), среднепорфировую (1—5 мм), микро-порфировую (0,2—1 мм); в классификации CIPW С. разделены более детально: магнофировая (более 5 мм), медио-фировая (5—1 мм), минофировая (1—0,2 мм), магнифировая (0,2— 0,04 мм), медифировая (0,04 мм— 0,008 мм), минифировая (менее 0,008 мм).

С. порфировидная, порфироформенная — С. магм, полнокристаллических г. п., в к-рых среди мелко-, средне- или крупнозернистой осн. массы наблюдаются крупные кристаллы.

С. порфирогранулитовая — С. доле-ритов с фенокристаллами ПШ и оливина в осн. массе, состоящей из призматических кристаллов плагиоклаза и зерен авгита неправильной формы.

С. порфироидная, бластопорфировая — см. Бласто-.

С. порфирокластическая, псевдопор-фировая — разное. С. катакластиче-ской; характеризуется наличием крупных кристаллов в милонитовой массе. С. порфироформенная — см. С. порфировидная.

С. празинитовая — С. празинитовых пород, у к-рых главный м-л альбит характеризуется .округлыми контурами и изобилует вростками др. м-лов.

С. произвольно-лучистая — С. актино-литовых и антигоритовых пород, в к-рых м-лы образуют произвольно расположенные лучистые пучки.

С. протобластовая — образована в результате процесса протобласте-з а.

С. кротокластическая — С. пород со следами мех. деформации в еще не затвердевшей массе, связана с грануляцией и катаклазом кристаллизующихся м-лов.

С. протометаморфическая -- С. магм, п., к-рые после полной консолидации подверглись рекристаллизации, вызванной контактным воздействием глубже залегающей магмы.

С. протосоматическая — см. С. к р и с-таллизационная.

С. псаммитовая, аренитовая — С. облом. п., состоящих в оси. из песка. С. псевдовитрофировая — С. осн. массы дацитов, состоящих из стекла и отдельных микролитов и комков непрозрачных м-лов; вероятно, С. стекловатая. С. псевдогранофировая — образована в результате замещения КПШ мир-мекитом.

С. псевдографическая — С. пегматитов, в к-рых трещины в потрескавшихся ПШ залечены кварцем, напоминающим и х т и о г л и п т ы.

С. псевдокатакластическая — С. мета-сом. п., у к-рых осн. масса подверглась сильной коррозии и образовались новые минер, формы (напр., мирме-китовые, пертитовые, графические прорастания).

С. псевдолейцитовая — С порфировых пород (напр., фергуситовых), у к-рых псевдолейциты встречаются в качестве фенокристаллов и в осн. массе (вторая генерация).

С. псевдоморфная — характеризуется наличием псевдоморфоз.

С. псевдоофитовая — С. гипсов, ре-крисгаллизованных в процессе диагенеза.

С. псевдопорфиритовая — 1. С. порфировых пород с микрокристаллической осн. массой, к-рая сформировалась на последнем этапе или после консолидации магмы, 2. С. порфиробластовых метам, п.

С. псевдопорфировая — см. С. п о р-

фирокластическая.

С. псевдотахилитовая — возникла в результате интенсивной милонитязации пород; псевдотахилит.

С. псефитовая, грубообломочная, круп-норбломочная — С. облом, п., состоящих в осн. из гравия.

Ci равновесия — С. метам, п. с законченным процессом бластеза.

С. равнозернистая, эквигранулярная, гомеокристаллическая —- разное. С. голокристаллической; характерна для пород, у к-рых все осн. составляющие имеют приблизительно одинаковые размеры; аналог в метам, п. — С. гомео-бластовая.

С. равномерная - общее назв. С. пород, состоящих из зерен одинаковой величины (гомеобластовая, гомеокристаллическая, равнозернистая и др.). С. радиально-лучистая — см. С. р а-диолитовая.

С. радиолитовая, расходящаяся, радиально-лучистая — С. осн. массы кислых порфировых пород, содержащих стекло, в к-ром встречаются пучки волокнистого ПШ, сопровождаемого волокнистым или зернистым кварцем. С. разбитая (н) — С. пород с многочисленными щелями и трещинами.

С. растворения — С. пирокластич. и осад, п., у к-рых под влиянием диагенеза соприкасающиеся зерна подверглись частичному растворению и кристаллизовались в плоскостях, перпендикулярных к направлению давления. С. расходящаяся — см. С. р а д и о лито в а я.

С. реакционная — общее назв. С. г. п. со следами реакции между компонентами породы и магм, расплавом (кели-фитовая, коронная, мирмекитовая идр.).

С. регенерационная — С. осад, п., у к-рых зерна кварца образуют регенерационные каемки.

С. резидуальная — см. С. реликтовая.

С. резорбционная — С магм, п., у к-рых ранее выделившиеся м-лы реагировали с магмой, подверглись частичному растворению и утратили первичные изоморфные формы.

С. реликтовая, остаточная — С. метам., а также карб. осад. п. со следами первичных С. (порфировая, туфовая, органодетритовая и др.); п а л и м п-с е т ы.

С. ретикулярная — см. С. сетчатая. С. риодиабазовая — разков. С. офитовой; характеризуется почти параллельным размещением зерен плагиоклаза.

С. риокерсантитовая — С. керсантитов флюидальной текст.

С. роговиковая (рус.), горнфелсовая —

  • 1.    С. мелкозернистая гранобластовая с простыми полигональными контактами зерен, часто ситовидного строения.

  • 2.    С. пород, состоящих из зерен случайной формы с хорошо развитыми границами зерен.

С. ротационная — см. С. торсионная.

С. сахаровидная — разное. С. грано-бластовой (напр., С. мраморов и кварцитов, состоящих из мелких несцеп-ленных зерен приблизительно одинакового размера).

С. селективного обмена — см. С. м е т а-соматическая.

С. селенитовая, волокнистая — С. гипса.

С. семипегматитовая — разное. С. пегматитовой; характеризуется тем, что зерна одного м-ла включены в крупные кристаллы другого, проявляя различную степень ориентировки.

С. семпатическая — С. порфировых пород с соотношением осн. массы и фе-нокристаллов менее 5:3 и более 3:5. С. сериальная — см. С. серийная. С. серийная, сериальная — С. пород, у к-рых промежутки между гранями крупных кристаллов заполнены зернами разл. величины; может быть принята за С. интерсертальную; известны разное, (напр., С. с. сетчатая).

С. сеткообразная — С. ортогнейсов Туриньского Леса, в к-рых встречаются идиобласты плагиоклаза линейно-параллельной ориентировки.

С. сетчатая — 1. С. ретикулярная г. п., У к-рых вростки перекрещиваются, образуя сетку. 2. С. альвеоляр-н а я. 3. Рус. назв. С. трассов Казахстана и Крыма.

С- сидеронитовая — С. полнокристаллических г. п., у к-рых ксеиоморфные непрозрачные м-лы цементируют более идиоморфные зерна оливина и пироксена; иногда встречается в роговиках, где рудные м-лы связывают зерна кор-диерита.

С. симплексная (н) — С. пород, у к-рых Гл- м-лы образуют сетку или дендри-Трвые формы.

симплектитовая — С. пород с симп-лектитовыми срастаниями м-лов.

■ синдетическая — 1. С. осад. п. с небольшим кол-вом цемента. 2. С магм, п., в к-рых крупные зерна сцементированы небольшим кол-вом осн. массы с микро-или скрытокристаллическим стеклом. С. синейсическая - разное. С. гломе-рокристаллической магм, п.; м-лы, выделившиеся из магм, расплава, плавали в виде сростков и захватывались кристаллизующимися м-лами (напр., зерна хромита в оливине).

С. синсоматическая — см. С. кристаллизационная.

С. ситовая — С. контактово-измененных пород, содержащих м-лы, переполненные вростками др. м-лов.

С. скедофировая — С. порфировых пород с равномерным размещением фенокристаллов.

С. скелетная (н) — см. С. ситовая. С. скрытографическая — см. С. «икропегматитовая,

С. скрытокристаллическая — см. С. криптокристаллическая.

С. скрытооолитовая — разное. С. ооидо-вой; ооиды не определяются невооруженным глазом.

С. снежного кома —- разной. С. торсионной; Ротационные формы. С. сноповая — разное. С. голобласто-вой; характерно наличие сноповидных агрегатов волокнистых и призматических м-лов (напр., амфибола и дистена), лежащих в плоскости сланцеватости метам, п. или расположенных хаотически; встречаются также в мета-сом. п.

С. сноповидная - см. С. с н о п о в а я

С. сотовая — С. контактово-измененных метам, п., у к-рых составляющие размещены в виде пчелиных сот; разнов. С. полигональной.

С. спилитовая — С. спилитовых пород; между продолговатыми пластинками хаотически расположенного плагиоклаза встречаются хлорит, лейкоксен и др. м-лы, в том числе стекловатая масса.

С. спиральная — см. С. гелицй’то-в а я.

С. спорадофировая — С. порфйровых пород с редкими фенокристаллами.

С. спорофитовая — см. С. офитовая.

С. среднезернистая — см. С. среднекристаллическая.

С. среднекристаллическая, среднезернистая — С. полнокристаллических магм, и метам, г. п. (с зернами размером 1—5 мм), а также карб. осад, п (с зернами размером 0,062—0,25 мм). С. среднепорфировая (амер.) — С. порфировых пород с фенокристаллами размером 1—5 мм.

С. стекловатая, гологиалиновая, голо-витрофировая, гиалиновая, гиалогиали-новая, витрофировая—1. С. эфф. п., полностью состоящих из стекловатой массы. 2. С. витропорфировая.

  • 3. Амер. назв. С. порфировых пород, в к-рых стекловатая масса заметна невооруженным глазом.

С. стекловато-кристаллическая — общее назв. С. пород, состоящих из кристал. и стекловатых составляющих. С. стекловато-порфировая — см. С. в и-трофировая.

С. стехиологическая — см. С. х е ми-чес к а я.

С. стехиометрическая — см. С. х е м и-ч е с к а я.

С. стехиономическая — см. С. х е ми-чес к а я.

С. субдиабазовая — разное. С. офитовой: авгит не образует крупных однородно ориентированных зерен, а только агрегаты из случайно расположенных элементов.

С. субдолеритовая — разное. С. офитовой; между пластинками плагиоклаза встречается ксеноморфный пироксен разл. оптической ориентировки. С. субинтерсертальная — разное. С. интерсертальной базальтовых пород, в к-рых отсутствует стекловатая масса и развиты продукты постмагматической кристаллизации.

С. сублитографическая — см. С. л и т о-графическая.

С. субофитовая—1. С. пойкилоофи-товая; характеризуется тем, что пластинки плагиоклаза не полностью вросли в пироксен. 2. С. долеритовая. 3. С. диабазовая, неотчетливая.

С. субпорфировая (н) — чаще всего используется в значении С. бласто-порфировой (С. бласто-).

С. субтрахитовая — С. бостонитовых пород с параллельным расположением крупных пластинок ПШ.

С. сутурная, амебоидальнограноблас-товая, зубчатая; разное. С. грано-бластовой; бласты имеют амебоидаль-ную или зубчатую форму.

С. сфероидальная, сферическая — общее назв. структ. и текст., для к-рых характерно концентрическое и радиальное расположение составляющих вокруг некоторых центров; структ. и текст, центрические, структ. сфероли-товая, текст, шаровая и др.

С. сфероидная — см. С. сферолито в а я.

С. сферическая — см. С. сфероидальная.

С. сферолитовая, сфероидная — характерна для кислых эфф. и осад, п., в к-рых присутствуют сферолиты, шаровые формы или агрегаты, состоящие из секторов с веерообразно расположенными волокнами м-лов; в эфф. п. выделяют С. с. микролитовую и С. с. радиолитовую.

С. субидиоморфная — см. С. г и п и-диоморфнозернистая.

С. тектонобластовая — С. пород, в к-рых скорость бластеза была больше скорости тектонической деформации. С. тектонокластическая — общее назв. С. пород, к-рые под влиянием дифференциальных движений утратили первичный характер (милонитовая, псев-дотахилитовая и др.). С. т. развивается под влиянием р, вызывающего пластические деформации составляющих породы.

С. тканевая — С. бухитов, возникших в результате остеклования грубозернистых пород (песчаников, гранитов), состоящих из корродированных и растрескавшихся зерен, связанных стекловатой массой.

С. тингуаитовая — С. тингуаитовых пород, в к-рых зерна ПШ и нефелина оторочены иголками натриевого пироксена по их контактовым плоскостям. С. типоморфная — С. метам, п., характерная для данных условий преобразования.

С. толеитовая — С. базальтовых и диабазовых пород, в к-рых пространство между пластинками плагиоклаза заполнено авгитом, свежим и расстеклован-ным стеклом с микролитами и дендри-тами плагиоклаза, а также серповидными непрозрачными м-лами.

С. торсионная, ротационная — С. метам. п. с динамически деформированными в процессе роста порфироблас-тами граната, дистена и др. м-лов, напр., С. снежного кома и S-видная. С. трахидолеритовая — разное. С. до-леритовой базальтов с почти параллельно расположенными табличками или пластинками плагиоклаза.

С. трахиофитовая — разное. С. офитовой (согласно англ, исследователям — С. офитовая или С. субофитовая); параллельно расположенные таблички плагиоклаза находятся внутри крупных зерен авгита.

С. трахитовая — С. оси. массы порфировых пород, состоящей из параллельно расположенных крупных микролитов или пластинок КПШ, иногда с небольшим кол-вом стекловатой массы.

С. трахитоидная — С. равномернозернистых пород (напр., сиенитов и эссек-ситов), состоящих из табличек или пластинок почти параллельно ориентированных кристаллов ПШ, а также частично идиоморфных темноцветных м-лов.

С. туффитовая — С. туффитовых пород, состоящих из несортированного пиро-кластич. мат-ла и хорошо отсортированного осад, мат-ла.

С. туфовая — см. С. пирокластическая.

С. ультрамилонитовая — С. пород без каких-либо реликтов первичных образований.

С. фанеритовая — см. С. я в н о к р и-сталлическая.

С. фанерическая — по классификации CIPW, С. пород, кристал. или стекловатый характер к-рых заметен невооруженным глазом.

С. фанерогиалиновая — С. пород, в к-рых стекло обнаруживается невооруженным глазом.

С. фанерококкитовая — см. С. явнокристаллическая.

С. фанерокристаллическая — см. С. я в-нокристаллическая.

С. фельзитовая, микрокристаллическая — С. осн. массы эфф. п., состоящей из мелких кристаллов, волокон и др. кристал. образований, трудных для распознавания под микроскопом; в небольших кол-вах может присутствовать стек-л°; С. ф. может быть первичной или вторичной, ранее термин использовали для характеристики мелкозернистых роговиков.

С. фельзитопорфировая — см. С. фельзофировая.

С. фельзифировая — С. порфировых пород, осн. масса к-рых представлена мик-рофельзитом.

С. фельзодацитовая — С. осн. массы андезитов, состоящей из микрофельзита с небольшим кол-вом микролитов (или без них).

С. фельзокристаллическая — С. основных дайк. п., у к-рых между зернами плагиоклаза наблюдается осн. масса из фельзита и кристаллитов.

С. фельзофировая, фельзитопорфировая — С. порфировых пород с фельзи-товой осн. массой.

С. фенокристаллическая — см. С. я в-нокристаллическая.

С. фибробластовая — С. метам, п., состоящих из волокнистых м-лов; иногда отождествляется с С. нематобластовой. С. фиброрадиальная (франц.) — С. внешней части подушек спилитовой лавы, содержащей лучисто расположенные игольчатые зерна ПШ.

С. фировая (амер., англ.) —С. порфировых пород; служит для определения вида фенокристаллов (напр. С. плагио-клазофировая).

С. фонолитовая, нефелинитовая — С. полнокристаллическая осн. массы фонолитов и нефелинитов, в к-рых встречаются микролиты нефелина квадратного или шестиугольного сечения.

С. фрагментарная (н) — С. лептитовых пород, содержащих реликты осад. п. С. хемическая, стехиологическая, стехиометрическая, стехиономическая ■— общее назв. С. магм, п., в к-рых последствия кристаллизации м-лов (их формы и взаимоотношения) обусловлены действием хим. законов.

С. цементная, бетонная — разное. С. катакластической; характерна для зернистых пород, подвергнутых дифференциальным движениям; неразрушенные зерна как бы сцементированы мелкозернистым агрегатом раздавленных зерен.

С. центрическая — общее назв. С. пород, в к-рых составляющие концентрически-радиально сгруппированы вокруг некоторых центров; С. сферолито-в а я, С. ооидовая, С. п изо и лова я, С. очковая и др.

С. циклопическая (н) — см. С. г р а н о-бластовая.

С. чешуйчатая — 1. С. пластинчатая. 2. С. Лепидобластовая. С. шахматная — 1. С. амфиболитов, состоящих из зерен амфибола и плагиоклаза, ориентировка к-рых напоминает шахматную доску. 2. Широко распространенное назв. двойникований альбита. С. шламовая (и) —устар. назв. С. пели т о в о й.

С. эвапокристовая — первичная С. эва-поритов без очевидной слоистости.

С. эвгранитная — см. С. гранитная.

С. эвгранобластовая—разнов. С. гра-нобластовой; встречается в г. п., состоящих из зерен разной величины. С. эвдиагностическая — см. С. явнокристаллическая.

С. эвгранулярная — см. С. равнозернистая.

С. эвкристаллическая — С. полнокри-сталличных плутонич. и гипабис. п.

S. J. Shand (1977) С. э. противопоставляет С. дискристаллической (изв. п. с С. афанитовой).

С. эвпорфировая — см. С. макро-порфировая.

С. эвритовая — разнов. С. полнокристаллической, к-рую трудно различить невооруженным глазом; встречается в микрогранитах, микрогранулитах, микропегматитах.

С. эвтектическая — С. магм, п., состоящих из м-лов с пегматитовыми сростками; указывает на одновременное выделение составляющих из эвтектического расплава.

С. эвтектофировая — С. порфировых пород, у к-рых осн. масса состоит из правильно сросшихся м-лов; указывает на одновременную кристаллизацию составляющих из эвтектического расплава.

С. эвтропная (н) — С. магм, п., образованных в результате процессов, протекающих при кристаллизации расплава до полного охлаждения породы.

С. элейтероморфная (и) — С. пород, у к-рых м-лы поздней кристаллизации отличаются формой от более ранних м-лов.

С. эмульсионная — см. С. п о й к и л о-бластовая.

С. энтеролитовая — С. осад, п., содержащих энтеролиты.

С. явнокристаллическая, эвдиагностическая, фанерококкитовая, фанерокристаллическая, фанеритовая, фенокристаллическая, макрокристаллическая, макромерная — С. полнокристаллических пород, у к-рых составляющие распознаются невооруженным глазом; см. Классификация кристаллических пород по крупности зерна; С. S-видная — разнов. С. торсионной; ротационные формы. СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС — рус. назв., используемое для определения фации осад, и вулк. п. в складчатой области; структурноформационный комплекс. СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС — выделенная рус. геологами единица для обозначения ассоциации осад, и вулк. п., связанной с горообразовательным регионом и образованной в характерных геологических условиях; часто понимается как структурно-фациальный комплекс.

СТРУКТУРЫ СМЕШАННЫЕ — см.

Пакетные    смешанные

структуры.

 

СУБ...56 — приставка; указывает на н е-насыщенные породы третьего ции магматических пород;

S. J. Shand (1927) назв. пород третьего класса полностью заимствовал из названий пород второго класса, введя приставку для их выделения (напр., суббазальт, субгаббро, субсиенит). СУБАРКОЗ — см. А р к о з низкого порядка.

СУБВУЛКАНИЧЕСКАЯ ФАЦИЯ —

способ формирования гипабис. п., кристаллизация которых осуществлялась при большом р газов магм, происх. (гл. обр. Н20), к-рые в условиях в у л-канической фации играли минимальную роль. В С. ф. устойчивы амфиболы, пироксены и слюды. A. Rittman

  • (1973) выделил сухую и мокрую субфации, характерная особенность мокрой субфации — наличие слюд. СУБВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ57— см. Гипабиссальные породы. СУБГЕДРАДЫТЫЙ МИНЕРАЛ —

  • 1. По классификации W. Cross и др. (1966), составляющая магм. п. с неполным развитием собственного кристаллографического облика (а в т о м о р ф-ный минерал); структ. породы, состоящей из С. м., называют субгедраль-нозернистой. 2. Облом, компонент осад, п. (напр., кальцит в рекристаллизован-ном доломите) с частичным развитием собственного кристаллографического облика.

СУБГЛИНОЗЕМИСТАЯ ГРУППА — см. Шенда классификация пород.

СУБИДИОБЛАСТ — см. Г и п и д и о-

б Л 3 С X

СУБИНДИВИДУУМ — часть кристалла; все С,, образующие кристалл, имеют идентичный хим. состав и оптические свойства, но отличаются ориентировкой (комплексно сдвойникованные ПШ, динамически деформированный (мозаичный) кварц и др.).

СУБИНТРУЗИЯ — небольшое интрузивное тело, залегающее на небольшой глубине.

СУБЛИАРЕНИТ — сокращение термина субли [тический] аренит. СУБМАГМА (н) — вторичная магма или ее дифференцированная производная (ш и з о л и т).

СУБМЕТАМОРФИЧЕСКАЯ ПОРОДА (н) — метам, п,, изменившаяся на контакте с более молодой интрузией; впервые С. п. была описана как омоложенный гранитом гнейс.

СУБОБЛИК — элемент характерного облика породы. СУБРАДИАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ — агрегаты, подобные лучистым; образованы, напр., мусковитом или хлоритом в гранатовом гнейсе. СУБСИЛИТИЧЕСКИЙ (н) — англ, термин (subsilicic), предложенный Clarke (1908) для основных пород вместо термина basic.

СУБСОЛ ИДУС — линии или плоскости, определяющие состояние равновесия в двух- или многокомпонентных системах; ограничивают поля реакций, происходящих в твердом состоянии ниже солидуса.

СУБСОЛЬВУС — состояние равновесия в гранитах, сиенитах и нефелиновых сиенитах, определяемое присутствием КПШ совместно с плагиоклазом; г и-персольвусная    порода,

с о л ь в у с.

СУБСТРАТ — меланократовая, более древняя составляющая мигматита; аналог — палеосомы, наблюдаются вместе с мобилизатом; неосо-м а.

СУБФАЦИЯ —по Т. F. W. Barth (1952), минер, ассоциация, характеризующаяся наибольшим отклонением от стандартного минер, состава данной фации при сохранении неизменности хим. состава. Отклонение обусловлено незначительными разностями t или р по отношению к установленным границам фации.

СУБЩЕЛОЧНЫЕ ПОРОДЫ — 1. Общее назв. магм, п., не содержащих щелочных м-лов, кроме ПШ; 2. Г. п. р я д а океанического.

СУКЦИНИТ — «золото севера», балтийский янтарь (янтарь). СУКЦИНОЗ —см. Янтарная болезнь.

СУЛЬДЕНИТ, порфирит граногаббро-вый [по леднику Сульден в Австрии] — встречается совместно с ортлери-том; фенокристаллы (40%) лабрадора, роговой обманки и кварца заключены в гиалопилитовой или пилотакси-товой оси. массе, состоящей из более молодой генерации названных м-лов, а также ортоклаза, диопсида, биотита, оксидов Fe и апатита (рис. 495). СУЛЬФАНИТ — распространенная вулк. эманация, содержащая разбавленный природный раствор серной кислоты.

СУЛЬФАТНЫЕ ПОРОДЫ —г. п„ состоящие из гипса, ангидрита, барита

Рис. 495. Сульденит

 

Рис. 496. Сумакоит

 

или целестина, чаще всего осад., эвапо-ритовые (гипсы, а н г и д р и т ы, б а-ролиты,    целестинолиты,

стронциолиты). Сульфаты Na, К и Mg обычно относят кгалогенным породам.

СУЛЬФИДНАЯ ЗОНА — 1. В модели строения Земли, разработанной A. F. Buddington (1943),— слой мощн. 20 км, предполагаемый на границе ядра и мантии Земли. 2. Сульфидно-ок-

СУЛЬФИДНО-ОКСИДНАЯ ЗОНА,

сульфидная зона (2) — в модели строения Земли, разработанной V. М. Goldschmidt (1922),— геосфера, предполагаемая на гл. 1200—2900 км, перекрытая силикатной геосферой (120— 1200 км).

СУЛЬФИДОЛИТ — магм, п., состоящая из сульфидов Fe и Си, иногда содержит примеси Ni и Со, по преобладанию одного из сульфидов иногда используют названия: пиритолит, марка-зитолит, мельниковитит и др. СУМАКОИТ, андезитовый тефрит, нефелиновый трахиандезит [по влк. Су-мяко в Эквадоре] — эфф. п. (рис. 496) порфирового облика; фенокристаллы лабрадор-андезина, обрастающие ортоклазом, авгита, а также редкого оливина заключены в осн. массе из мелких пластин олигоклаза, нефелина, гаюина, магнетита, апатита и измененного содалита.

СУПЕРГЕННЫЙ—определяет процессы и продукты, связанные с деятельностью нисходящих вод и газов. СУПЕРИНДИВИДУУМ — см. А г р е-гат супериндивидуальный. СУПЕРКОРОВЫЕ ПОРОДЫ — осад, и эфф. п., метаморфизованные в глубинных зонах Земли; инфракор о-вые породы, супракоров ые породы.

СУПЕРСТРУКТУРА — породы границы гранитного магм, резервуара, наблюдаемые вне зоны мигматизации. СУПЕРЭФФУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ — эффузивные породы, застывшие на поверхности Земли.

СУПРАКОРОВЫЕ ПОРОДЫ — осад, и эфф. п., образовавшиеся на поверхности Земли; инфракоров ые породы, суперкоровые поро-

д ы.

СУРРЕИТ, мигматит сурреитовый с дилатационной текст, (мигматиты) — образуется в г. п. разл. пластичности при тектонических деформациях, в компетентных (амфиболиты, горнблендиты, кварциты и др.) и н е-компетентных (гнейсы и кристал. сланцы). Компетентные г. п. под влиянием тектонических напряжений трескаются, некомпетентные сохраняют пластичность либо подвергаются мобилизации, течению и залечивают трещины в компетентных горных породах. Фрагменты компетенции породы — будины; текст. С., сложенного будинами, пластически деформированной палеосомой и связывающей будины неосомой,— бу-динаж.

СУСПЕНЗИЯ ГЛИНИСТАЯ — см.

Взвесь глинистая.

СУСПЕНЗИЯ КОЛЛОИДНАЯ — см. Взвесь коллоидная.

Рис. 497. Суссексит

 

Рис. 498. Поперечный разрез через су-туроподобную поверхность (по К. РАД-ЛИЧУ):

а — спрессованные обломки известняка, 6 — глинистый или мергелистый материал

 

СУССЕКСИТ [по мест. Суссекс в шт. Нью-Джерси, США] — гипабис. п. из гр. фоидитов (рис. 497): образует краевые оси. части сиенитовых массивов или дайки; облик преимущественно порфировый; крупные кристаллы нефелина и пертитового санидина заключены в тин-гуаитовой основной массе из ортоклаза или санидина, эгирина, нефелина, пе-ровскита, а также апатита и оксидов Fe.

W. С. Brogger (1894) отнес С. к грору-дит-тингуаитовой серии, к-рая разделяется по массовой доле SiCb следующим образом (в %): суссексит 45—49, суссекситовый тингуаит 50—53, тин-гуаит 53—58, бескварцевый сёльсбергит 52—62, кварцевый сёльсбергит 63—66, грорудит 67—75.

С. натриевый — богат нефелином, содержит волластонит.

СУТУРОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ — поверхности микростилолитов (стило-литы); рутуроподобные поверхности.

СУТУРОПОДОБНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ — неровные, волнистые поверхности в осад. п. с резкими границами, покрыты оболочками глин, и мергелистого мат-ла; происх. седиментационное. С. п. связаны с будинажем и с процессом сепарации мат-ла в результате динамического плотностного слоеобразования (рис. 498); С. п. могут преобразовываться в стилолиты.

СУХАРИ — сильно диагенезированные глины каолинитов ые.

СУХАЯ СУБФАЦИЯ — породы или комплексы плутонич., гипабис., эфф. или метам, п., к-рые образовались при высокой (, препятствующей кристаллизации водосодержащих м-лов, независимо от величины р; отсутствие воды в хим. составе м-лов не свидетельствует о ее недостатке или малой активности при кристаллизации или бластезе, а лишь указывает на ограниченную возможность образования ее соединений с кристал. решеткой м-лов, образующихся при высокой /; мокрая субфация.

СФЕНЕТИТ — 1. Ультрамафическая плутонич. п., относимая ранее к якупи-рангиту; состоит почти исключительно из равных кол-в титанита и авгита, акцессорные м-лы: гранат, апатит, ильменит и магнетит, редко нефелин и плагиоклаз; по классификации IUGS, ти-танитовый пироксенит. 2. Рус. исследователи С. или сфенитом (лейко- и ме-лано-) называют породу, состоящую в осн. из титанита, а также нефелина и пироксена, а породу, описанную выше, называют сфенититом.

СФЕНИТИТ — рус. назв. сфенети-т а (1).

СФЕНОЛ ИТ — клинообразная межпластовая интрузия, иногда несогласная, секущая пласты.

СФЕРИТ— мл или минер, агрегат шаровой формы, ранее выделившийся из магмы; осаждаясь на дно магмы резервуара или лавового потока, подвергается частичному растворению, кристаллизации и вращению, что обусловливает развитие шаровой формы. СФЕРИЧНОСТЬ ЗЕРНА — по Н Wa-delle (1932), соотношение поверхности шара, равного объему кластического зерна, и поверхности этого зерна; по

Н. Wadelle (1935), частное от деления

ПОКАЗАТЕЛИ СФЕРИЧНОСТИ ЗЕРНА

Параметр

Формула

Объемная сферичность эллипсоида — ОСЭ (W. С. Krumbein, 1942)

3 / вс осэ= ~д/

 

Объемная сферичность четыр-надцатигранника — ОСЧ (В. С. Aschebrenner, 1956)

3 / АС2 12,8 ~\/

ОСЧ — в'

 

(,+тг)( 1+4)+6( 1+'Й (

■Ч)

Эффективная сферичность осаждения — ЭСО (Е. D. Sneed, R. L. Folk, 1958)

{1) Г) О

II

1

 

Показатель несущей силы — ПНС (A. Rosfeider, 1960)

3 / АВ ПНС=Д/ —

 

Показатель уплощения — ПУ (С. К- Wenthworth, 1922, A. Cail-leux, 1945)

\/ А + В ПУ= V 2С

 

Сферчность двумерная — СД СД определяется визуально путем сравнения (W. С. Krumbein, 1941)    с образцом

диаметра шара, равного объему зерна, на диаметр шара, в к-рый вписывается это зерно (табл. 42; оси зерна: А длинная, В — средняя, С — короткая). СФЕРОИДАЛЬНЫЕ ОКАТЫШИ — см. Шаровые окатыши.

СФ ЕРОКР ИСТ АЛ Л Ы — мономине-ральная разновидность сферолитов (1); встречаются в кислых магм, п.; образуются в результате полного расстеклования стекловатого в-ва сферолитов. СФЕРОЛИТ — эфф. п., встречающаяся в нижних частях лавовых потоков, в кбфорых концентрируются с ф е р и т ы. СФЕРОЛИТЫ — 1. Сферические образования в кислых стекловатых вулк. п.. сложенные игольчатыми или волокнистыми кристаллами, радиально расходящимися из некоторого центра кристаллизации; состоят из КПШ и стекловатой массы; в скрещенных николях заметен большой размытый черный крест, удлинение волокон отрицательное. Н. Vogelsang (1872) выделил раз-нов.: куму литы, глобосфери-т ы, белоносфериты и ф е л ь-зосфериты.

С. перицентрические— см. С. центрогенные.

С. сеточные — С. шаровые с концент-рически-зональной структ.

С. скелетные — характеризуются бесформенностью (амебовидной формой). С. центрогенные, перицентрические, эк-зотропные — формы С.

С. шаровые — см. С. сеточные.

С. экзотропные — см. С. центрогенные.

  • 2. Иногда С ошибочно называют ва-риоли. 3. Сферические аутигенные об-

Рис. 500. Клиноьый сферолит

Рис. 499. Волокнистый сферолит

 

Рис. 501. Конкреционный сферолит

 

разевания осад. п. с лучистой структ.: особенно часто встречаются в карб. и кремнистых г. п.; R. Wyrwicki (1964) выделил ряд разное.

С. волокнистые — С. с волокнистой структ. (поверхность С. бывает гладкой или шершавой, рис. 499).

С. клиновые — сложены кристаллами в форме клина, радиально размещенными вокруг стержня (рис. 500).

С. конкреционные — состоят из мелкокристаллического стержня с тонкой каемкой лучистой структ. (рис. 501). С. цементационные — С. с пойкилокла-стическим строением, нарастающие на обломочных зернах.

СФЕРОЛОИДЫ -шаровые формы диаметром до 1 м, наблюдаемые в кислых эфф. п. (в осн. в риолитах с фель-зитовой осн. массой); в отличие от сферолитов не имеют радиального строения. С. представляют собой продукты ликвации и накопления газов при свободном перемещении лавы; п и р о-м е р и д.

СФЕРОНЕКК — интрузия эллипсоидальной формы, подобна некку вулканическому, характеризуется столбчато-лучевой отдельностью. СФЕРОСИДЕРИТ — глин, сидерит; встречается в виде крупных овальных конкреций.

СФЕРОТАКСИТ — разное. такси т а; характеризуется шаровой отдельностью.

СФЕРОФИР — мелкозернистая магм, п. (в осн. порфир), фенокристаллы к-рой представлены агрегатами кристаллов сферолитового строения. СФЕРОФИРИТ — 1. Сферофир.

  • 2. Сферолит, в к-ром Na преобладает над К.

СФЕРУЛИТ— 1. Перлит. 2. В се-диментологии — сферолит. СФЕРУЛЫ МАГНЕТИТОВЫЕ — черные шарики космического происхождения, состоят в осн. из магнетита, иногда содержат металлические, ядра. СХИЗОЛИТ — см. Ш и з о л и т. СЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ — г. п., в к-рых облом, мат-л связан заполняющей массой (матрикс) или цементом; конгломераты, песчаники, тлд-ноалевролиты, аргиллиты и др.

СЦИЕЛИТ — шотл. назв. ультрама-фической плутонич. п. из Лох Сай; структ. пойкилитовая; состоит из акти-нолитовой роговой обманки (58 %) по пироксену, биотита (19%), серпенти-низированного оливина (22 %) и акцессорных магнетита, хромита и др. м-лов; вероятно, оливиновый горнблен-дит.

СЭДБЕРИТ, сёдберит— 1. Подушечная лава с миндалекаменной текст, и порфировым обликом, встречающаяся в Садбери (Канада); состоит из гиперстена (50%), битовнита и лабрадор-олигоклаза (35%), магнетита (15— 20 %), а также роговой обманки, биотита, апатита и пирита; гиперстеновый меланобазальт. 2. Метаморфизованная эфф. осн. п., подвергнутая грануляции и бластезу.

Рис. 502. Сэрнеит

СЭРНЕИТ, сэрнаит [по мест. Сэрне в Швеции] — из гр. фельдшпатоидного сиенита (рис. 502); текст, параллельная и трахитоидная, структ. гипидио-морфнозернистая и мелкозернистая; состоит из ортоклаз- или микроклин-пертита с каемками альбита, а также фельдшпатоидов — канкринита, нефелина; гл. темноцветные м-лы — эгирин-авгит или эгирин, акцессорные — апатит и титанит; по классификации IUGS, нефелин-канкринитовый сиенит. S-ОБРАЗНЫЕ СТРУКТУРЫ — см. Ротационные формы.

S ФИ (ср)—см. Стандартное отклонение.

SI — см. Ритмана сериальный индекс.

SMOW — аббревиатура англ, термина standart mean ocean water; соотношение изотопов дейтерия и водорода (D:H) в морской воде; основа расчета относительного соотношения D/H в магмах и породах на основе формулы:

_inn (0/Н)пробы-(D/H)SM0W °d/h ши    (D/H)SM0W-'

СЫННЫРИТ — псевдолейцитовый нефелиновый лейкосиенит из массива Сынныр в Сибири; структ. микропег-матитовая; содержит нефелин, ПШ, псевдолейцит, биотит и оксиды Fe. SPLINT Coal—1. амер. назв. некоторых каменных углей (твердый каменный уголь). 2. Англ, название угля, содержащего более 5 % антраксилона и более 30 % непрозрачного аттрита (Z. Thiessen, 1971); поМ. Stopes (1971), соответствует клародуриту, дурокла-риту, витринериту.

«SQUEEZING OUT» — процесс дифференциации путем фракционной кристаллизации; мех. вдавливание нерас-кристаллизовавшегося остатка между кристаллами; S. О. имеет большое значение при формировании м-ний путем вдавливания магмы кислородной в застывшие части массива или в окружающие породы.

SS — сокращение англ, термина spheroidal structure; о н к о и д.

Sq> — стандартное отклонение.

ТАБОНА — потоки обсидиана.

ТАВИТ, э г и с о д и т — плутонич. п., относимая к фоидолитам (сода-литовый лейкоийолит); структ. мелкозернистая; состоит из содалита (более 60% лейкократовых составляющих), нефелина, ПШ (Т. полевошпатовый, белоэйлит с канкринитом) и эгирина (30—70 %); встречаются эвколит (эвдиалит) и вторичный натролит. ТАВОЛАТИТ [по мест. Остерия ди Таволато близ Рима] —эфф. п. (рис. 503: лейцитовый тефрит, лейцитовый трахитефрит, тефритовый фонолит);

Рис. 503. Таволатит

облик порфировый, оси. масса микро-порфировая, фенокристаллы описаны как лейцитовые, гаюиновые, саниди-новые, нефелиновые и лабрадоровые; характерна дифференциация минер, и хим. состава- — от фонолита до тефрита. ТАВРИТ (рис. 504) — риолит с фено-кристаллами анортоклаза, а также

Рис. 504. Таврит

эгирин-авгита и роговой обманки; плагиоклаз, ортоклаз, кварц, оксиды Fe составляют осн. массу. Т. — эфф. п., подобна комендиту, от к-рого отличается наличием основной массы со сферо-литовой или микрогранитной текст.; анхиметаморфический пантеллерит. ТАДЖЕРИТ — метеорит из гр. хондри-тов, черный, полустекловатый. ТАИТИТ — эфф. п. на Таити (гаюино-вый лейкотрахиандезит); содержит фенокристаллы гаюнна, заключенные в стекловатой осн. массе состава аналь-цима с микролитами авгита, титано-магнетита, гаюина, реже ортоклаза и лейцита.

ТАЙМУРИТ — эфф. п. на Таймыре (классификационное положение однозначно не определено; нозеановый фонолит, нозеановый санидинит, нозеановый трахит, натриевый трахит).

Т. обладает среднезернистой, часто офитовой структ., состоит из анортоклаза, а также нозеана, акцессорной роговой обманки, авгита, меланита, титанита, санидина, плагиоклаза, магнетита, циркона и интерстиционного стекла. ТАКОНИТ — метам, п., неоднородная, состоит из тонких многократно чередующихся слоев итабирита (ге-матит-магнетитовые слои и чешуйчатый кварц) и метаморфизованных сланцев или филлитов (рис. 505). Слои кварцита, кроме кристал. кварца, содержат гриналит, миннесотаит, стильпномелан, а также апатит. W. Т. Huang (1962) разделил Т. на гематитовые, магнети-товые, кремниевые, карбонатные (с анкеритом и сидеритом) и яшмовые. Происхождение Si и Fe дискуссионно: Fe связывается с метасоматозом; со-

Рис. 505. Таконит

провождающим региональный метаморфизм морских осадков или с хемо-генными железокремнистыми осадками, образующимися под влиянием активной вулк. деятельности.

ТАКСИТЫ — общее назв. вулк. п., состоящих из пирокластич. мат-ла разл. цвета, текст, и структ., встречающихся в пределах одного пеплового потока. Расположение пирокластич. мат-ла может быть согласным (э в т а к с и т) или беспорядочным (атаксит). ТАКТИТ — метам, п. с минер, составом скарна (собственно скарна), образованная в результате метаморфиза-ции известняков в условиях контактовых преобразований; в СССР — скарн метасоматический. ТАКЫР — см. Солончак. ТАЛЗАСТИТ (н) — плутонич. п., принадлежащая к фоидолитам; Ийолит авгитов ый.

ТАЛУРИН (н) — франц. назв. туфа, состоящего из остроугольных обломков светлых м-лов в темной цементирующей массе.

ТАЛЬКИТ — метам, рассланцованная г. п., состоящая из талька (75—90 %), бесполевошпатовая; возникла в результате гидротермально-метаморфического преобразования ультраосновных г. п. (напр., перидотита, серпентинита) или доломита под влиянием кислой интрузии; разное.: Т. стеатитовый и др. ТАЛЬКОВАЯ ПОРОДА, мыльный камень, оллит — разное, талькита, метам, п. с гранобластовой структ. и беспорядочной текст.; состоит из талька, хлорита, магнетита, хромита, лейкоксена, а также олигоклаза и кварца (реликтов преобразованного диорита); иногда в большом кол-ве наблюдаются карбонаты, обычно магнезит.

ТАЛЬКОИД — смесь кремнезема и талька, может образовывать талькоид-ные сланцы.

ТАМАРАИТ [по о. Тамара, Гвинея] — дайк. г. п. из гр. лампрофира (к а м п-тоНит); облик порфировый; фено-Крйсталлы титанавгита, биотита и оливина заключены в мелкозернистой осн. массе из авгита, роговой обманки, нефелина, анальцима, плагиоклаза, ортоклаза, биотита, канкринита, магнетита, апатита и титанита; ранее Т. относили к анкаратриту, ийолиту, нефелинсодержащему монцониту.

ТАММАНА ТЕМПЕРАТУРА — температура, равная половине значения температуры точки плавления породы; оптимальная / для подвижности ионов и рекристаллизации.

ТАН ИТ (н) — вторичный каинитит. ТАН Н БУШ ИТ 58, шаннонит [по мест. Таннбуш в ЧССР] —эфф. п., относимая кфоидитам; состоит из мелких кристаллов оливина, титанавгита, нефелина и акцессорных магнетита, тита-номагнетита, пикотита, апатита, иногда биотита, заключенных в коричневое анортит-нефелиновое стекло. ТАРАНТУЛИТ [по мест. Тарантул Спринг в шт. Невада, США] — дайк. г. п. (рис. 506), переходное звено между силекситом и гранитом. Т. состоит из кварца, ортоклаза, кислого олигоклаза и акцессорных м-лов.

Рис. 506. Тарантулит

ТАРАСПИТ — красный крапчатый юрский доломит, встречающийся в Швейцарии; используется в строительстве. ТАСМАНИТ — 1. Назв. плутонич. п., относимой к фоидолитам (оли-вин-мелилитовый ийолит); состоит из титанавгита, оливина, нефелина, мели-лита, цеолитов (натролита, томсонита, филлипсита), а также апатита, оксидов Fe, перовскита и канкринита. 2. Асфальт, 3. Псевдотектит. 4. Липтобиолит, сложенный в осн. спорами.

ТАСПИНИТ — общее назв. метамор-физованных кварцевых порфиров и др. подобных веррукано г. п.

ТАТРИТ — назв. введено J. Tokarski

  • (1959) для гранитоидных пород кристаллического основания Татр—грано-диоритов, трондьемитов, лейкотонали-тов и др.. г. п. с убогим содержанием КПШ (ортоклаза, микроклина) или даже его отсутствием и отчетливым обогащением олигоклазом и кварцем

 

Рис. 507. Татрит в классификационном поле его разновидностей

 

ТАТТЛА ПОЛОСКИ — рифление, напоминающее двойниковые сростки; случайное расположение субиндивидуумов кварца, к-рое не указывает на явную связь с геометрическими формами кристаллов и на выраженное направление динамических деформаций; Б ё м а полоски.

ТАУТИРИТ (по мест. Таутира на Таити] — эфф. п. (рис. 509), родственная таититу (нефелиновый латит, в настоя-

 

Рис. 509. Таутирит

 

Рис. 508. Схема строения Бомбы Таттла

 

В. Лютом, а также Дж. Фавсеттом; служит для проведения экспериментов при р ок. 0,4 ГПа и t ок. 700—800 °С.

 

В СССР известна как «трубка Таттла» или «толстостенная пробирка Таттла».

16 Зак. 933

 

щее время — нефелиновый трахианде-зит). Мелкие фенокристаллы роговой обманки и титанита, а также зерна авгита и слюды заключены в осн. массе, содержащей ортоклаз, андезин, иногда нефелин и содалит.

Т. лейцитовый — см. Колумбре-т и т.

ТАФРОЛИТ — интрузии, внедрившиеся в грабены или тектонические впадины (напр., граниты рапакиви в Финляндии, гранитоиды плато Джое в Нигерии).

ТАХИЛИТ, гиалобазальт, стекло базальтовое, псевдобазальт, витробазит, яшмоид — вулк. стекло, возникшее в результате быстрого остывания базальтовой магмы; встречается во внутренних частях даек, силлов или лавовых потоков; содержит многочисленные фенокристаллы оливина и плагиоклаза, а также микролиты авгита, плагиоклаза и магнетита, кол-во и облик к-рых влияет на цвет породы: черный, коричневый или зеленый. Т. иногда отождествляют с г налом е л а н о м, от к-рого Т. отличается

 

 

(рис. 507); Т. лишен амфибола, единственный темноцветный м-л — биотит, установлены мусковит, эпидот, магнетит, апатит и др. м-лы.

ТАТТЛА БОМБА * — усовершенствованная модель Морея бомбы, также нагреваемая изнутри (рис. 508); впоследствии улучшена О. Таттлом,

 

хорошей растворимостью в кислотах: макроскопически подобен обсидиану.

Т. гаюиновый — содержит фенокрис-таллы и микролиты гаюина.

Т. нефелиновый -г- темная стекловатая масса с хим. составом, близким к нефелину; содержит многочисленные микролиты магнетита и авгита.

Т. сферолитовый (н) — базальтовая стекловатая масса с хорошо оформившимися сферолитами.

ТВЕЙТОЗИТ [по мест. Твейтосене близ Фена, Норвегия] — меланокра-товая метам, п. из ряда ф е н и т а со средне- и мелкозернистой структ.; состоит из эгиринового авгита (менее 25%), эгирина, щелочных ПШ (ортоклаза, криптопертитового K-Na ПШ, альбита), реже титанита, апатита, иногда нефелина и кальцита. ТВЕРДОСТЬ МИНЕРАЛОВ — сопротивление м-лов внешнему мех. воздействию, стремящемуся повредить или пришлифовать его поверхность; определяется с помощью склерометров или микротвердомеров, чаще всего для этой цели используют Мооса шка-л у.

ТЕИЕНИТ — см. Виндзорит. ТЕЙЗВЕЛЛИТ — железный метеорит, октаэдрит; упал в Тэйзвелл (шт. Теннесси, США).

ТЕЙЛОРИТ (н)—см. Бентонит. ТЕКОБЛАСТ — неогенный плагиоклаз, образованный на месте клинопироксена в результате текобластеза. ТЕКОБЛАСТЕЗ — преобразования м-лов (в осн. вулк.) г. п. в результате остаточной консолидации магматического расплава; ассимиляция одного м-ла другим и последующий автоката-рез. Результатом Т. является, напр., преобразование клинопироксена в плагиоклаз при одновременном распространении рецидивных зон в ПШ и возникновении ядра (рис. 510), богатого пироксеновым пигментом (S. S. Augus-tithis, 1973).

ТЕКОБЛАСТОИД — неогенный плагиоклаз, образованный в процессе, подобном текобластезу, отличается тем, что вытесняется стекло или осн. масса, а не клинопироксен.

Т. коломорфный — образован в результате преобразования геля.

Рис. 510. Текобластез

ТЕКОСФЕРА фрагменты земной коры, подвергшиеся расплавлению в результате тектонических нарушений, растворения пластов породы и т. д. ТЕКСИГЕННЫЕ ПОРОДЫ (н) — общее назв. г. п., образованных из магмы, которая мигрировала, поглощая окружающие породы; птихигенные породы, скеп птихигенные породы.

ТЕКСТИНИТ—микрокомпонент бурых углей из подгруппы гумотелинита; состоит из негелифицированного мат-ла клеточного строения.

ТЕКСТУРА — выделенная U. Grnben-mann (1904) особая характеристика породы; ориентировка и способ расположения составляющих, а также степень заполнения пространства (рис. 511). Позднее F. J. Turner (F. J. Turner.

J. Verhoogen, 1960) ввел термин fabric (облик) для др. особенностей текст, и структ., к-рый распространился в англ, и амер. литературе. Т. магм. п. обусловлена особенностями процесса их кристаллизации и способом заполнения пространства породным в-вом, она от ражает прохождение процессов в расплаве до его полного затвердевания. Т. метаморфических пород — результат сохранения в породе унаследованных черт (реликтов) и типоморфных явлений, вызванных метаморфизмом, а также вторичных модификаций, или пра-, син- и посттектонических деформаций. Т. осадочных пород зависит гл. обр. от

Рис. 511. Типы текстур кристаллических пород (по П. НИГГЛИ)

состава м-лов (напр., наличия чешуйчатых м-лов), особенностей седимен-тационной среды (напр., Т. ооидовая), а также от характера постседимента-ционных процессов (напр., Т. норовая, Т. массивная, Т. «фунтиковая», Т. сти-лолитовая).

Т. автоинъекционная (н) — характеризуется наличием неравномерно расположенных участков мелко- и крупнозернистого габбро.

Т. аллантоидная (и) — термин предложен для будинажа.

Т. амигдалоидная — см. Т. м и н д а-Декаменная; амигдули.

Т. атакситовая — разное. Т. таксито-вой, характеризуется наличием хаотически расположенных участков породы, с разл. минер, составом и (или) структ. Г. афролитовая — Т. шлаковая в аа-ла-вах.

Т. беспорядочная — см. Т. недирективная.

Т. блочная — см. Мигматит р а ф-т о в ы й.

Т. брекчиевая, брекчиевидная — также структ., характерна для г. п., разбитых на обломки и сцементированных мат-лом другого минер, состава, структ. или генезиса; агматит, брекчия. Т. будинажа — сурреит, будина, б у д и н а ж.

Т. вариолитовая — см. Вариолит. Т. везикулярная — см. Пузырьки. Т. витковая (н) — Т. микрофлюктуа-ционная магм. п.

Т. волнистая — параллельная или почти параллельная с неровными волноподобными поверхностями расположения составляющих; переходная к плой-чатой; разное.; волнисто-сланцевая и волнисто-параллельная.

Т. вязкая — см. Т. массивная.

Т. гарризитовая — характерна для перидотитов, в к-рых встречаются пропластки или плагиоклаз-пироксеновые сегрегации, обрастающие зернами оливина, к-рые поперечно ориентированы относительно плоскостей сегрегаций; крескумулат.

Т. гнейсовидная — см. Т. гнейсовая.

Т. гнейсовая, гнейсовидная — отождествляется с гнейсоватостью, характерной для гнейсового облика (гнейс); выделяют многочисленные разное.: плоскопараллельная, линейнопараллельная, слоистая, волокнистая и т. д.

Т. гомофаническая — см. Т. однородная.

Т. губчатая — разное. Т. пузырчатой; пустоты преобладают над осн. массой. Т. директивная — составляющие г. п. ориентированы определенным образом в результате течения магмы, дифференциальных движений, влияния р или седиментации.

Т. дермолитовая — устар. название, использовалось для базальтов пахоэ-хоэ.

Т. дилатационная — см. Сурреит; будина, будина ж.

Т.динамофлюидальная — см. Т. мет а-флюидальная.

Т. друзовая, крипт — характерна для г. п., содержащих пустоты, образованные в процессе затвердевания магм, п.; на стенках пустот образовались кристаллы пневматолитовых и (или) гидротермальных м-лов; Т. миаролито-в а я, друза.

16*

 

Т. желваковая, нодулярная — разное. Т. пятнистой, в отличие от к-рой пятнистые сгустки темноцветных м-лов представлены кристаллами или гр. кристаллов, образующих желваки в осн. массе породы.

Т. жильная — см. Флебит.

Т. зернисто-сланцевая — в рус. литературе Т. гнейсовая, в амер. — Т. моно-минеральных пород, у к-рых сланцеватость является результатом изменения размеров зерен чередующихся слоев. Т. зигзагообразная — разное. Т. сланцевой; характерно изменение направления сланцеватости под острыми углами.

Т. зональная (н) — см. Т. с л о и с т а я. Т. кавернозная — разное. Т. пористой, характерна для пород с крупными порами неправильной формы.

Т. карандашная — разное. Т. линейнопараллельной в гнейсе карандашном.

Т. колонная — Т. первично-осадочная некоторых углистых сланцев и песчанистых известняков, сложенных из колонн диаметром до 14 см, с поперечным сечением в виде многоугольника, расположенных перпендикулярно к на пластованию.

Т. компактная, уплотненная —

  • 1.    Структура афанитовая.

  • 2.    Т. г. п., у к-рых составляющие так плотно прилегают друг к другу, что между ними не остается свободного пространства; соответствует Т. плотной.

Т. конусная — см. Конус-в-кону-с е.

Т. корковая — устар. назв. Т. шлаковой. Т. крипт — см. Т. д р у з о в а я.

Т. ламинационная — см. Т. л а м и н о-в а я.

Т. ламиновая, ламинационная — разное. Т. слоистой, типична для г. п., состоящих из пропластков разл. минер, состава.

Т. ленточная — промежуточная между Т. ламиновой и Т. полосчатой.

Т. линеарная, линейная — проявляется в линейно-параллельном расположении м-лов продолговатой формы; встречается в метам, п.

Т. линейная — см. Т. линеарная; разнов.: линейно-сланцевая, лкнейно-параллельная и линейно-шлировая. Т. линзовая, чечевичная, линзовидная — Т. метам, п., в к-рых встречаются линзы разл. мощн., ориентированные параллельно и заключенные в мелкозернистой массе м-лов (в осн. пластинчатых).

Т. линзовидная — см. Т. л и н з о в а я. Т. литофизовая — характерна для г. п., содержащих л итофизы.

Т. локоновая (н) — типична для смятых в складки мигматитов, инъецированных кварцем.

Т. мандельштейновая — см. Т. м и н-далекаменная.

Т. массивная — в магм. п. указывает на гомогенное строение; понимается так же, как Т. компактная; в метам. п. — признак отсутствия гнейсова-тости, сланцеватости и упорядочения м-лов; в осад. п. обозначает произвольное расположение составляющих; противопоставляется Т. параллельной и Т. центрической; с учетом цементации составляющих иногда называется Т. плотной.

Т. метафлюидальная, динамофлюидаль-ная, миграционная — характерна для г. п., подвергшихся динамометамор-физму; составляющие были упорядочены в одном направлении.

Т. миаролитовая — разнов. Т. друзовой в плутонич. и гипабис. п.; первичные пустоты, ограниченные гранями кристаллов, заполнены продуктами конечной кристаллизации магм, расплава; м и а р о л ы.

Т. миграционная — см. Т. метафлюидальная.

Т. милонитовая — см. Структура милонитовая.

Т. миндалекаменная, амигдалоидная, мандельштейновая (иногда структ.) — разнов. Т. пористой; заполнение шаровидных или эллипсоидальных пустот постмагматическими м-лами; хлоритом, карбонатами, халцедоном, цеолитами и т. д.; миндалины.

Т. небулитовая — см. Н е б у л и т.

Т. недирективная, беспорядочная, неориентированная — характеризуется отсутствием ориентировки составляющих; противопоставляется Т. центрической и Т. параллельной.

Т. неоднородная — см. Т. таксито-в а я.

Т. неориентированная — см. Т. недирективная.

Т. несогласно такситовая — см. Т. атакситовая.

Т. нодулярная — см. Т. ж е л в а к о-

в а я.

Т. обволакивания — разнов. Т. слоевой, характерна для г. п., у к-рых линзовидные скопления или крупные зерна оторочены волнообразными покрытиями чешуйчатых или волокнистых составляющих.

Т. облачно-гомофаническая — Т. тю-рингских мигматитов, в к-рых заметны неравномерно распределенные скопления не полностью гомогенизированного реликтового осад, мат-ла.

Т. облекания (н) — разнов. Т. очковой; «очки» ПШ или кварца окаймлены биотитом.

Т. однородная, гомофаническая — составляющие в г. п. размещены равномерно, что обусловливает неизменную структ.; мигматит гомофан и-

ч е с к и й.

Т. ооидовая — см. Структура ооидовая.

Т. орбикулярная — Т. кислых и средних плутонии, п., в к-рых встречаются шаровые или эллипсоидальные формы среди мелкозернистой осн. массы; о р б и к у-л и т ы.

Т. ориентированная — общее назв. Т. г. п., у к-рых составляющие упорядочены в какой-либо плоскости (Т. плоскопараллельная), линии (Т. линейнопараллельная) или вокруг центра (Т. центрическая).

Т. островная (нем.) — разнов. Т. очковой, характеризуется отсутствием отчетливого направления окружающих фенокристаллы ПШ.

Т. офтальмитовая — см. Т. очковая. Т. очковая, офтальмитовая, облик, структ. очковая — характерна для метам. п., в к-рых встречаются округлые или дисковидные «очки», сложенные из одного или нескольких зерен, преимущественно ориентированных в структурной плоскости согласно сланцеватости или гнейсоватости, обычно оторочка пластинчатых м-лов; офтальмит. Г- палимпсетовая — см. Палимп-с е т ы.

Т. параллельная — Т. г. п., у к-рых составляющие располагаются согласно с какой-либо структурной плоскостью (Т. плоскопараллельная) или структурным направлениям (Т. л и-нейно-параллельная).

Т. пемзовая — разнов. Т. пузырчатой; характерно значительное преобладание пустот над осн. массой, к-рая образует тонкие перегородки, разделяющие пузырьки; если пузырьки очень мелкие, то выделяют Т. пенистую.

Т. пенистая — разнов. Т. пемзовой. Т. первичная — Т. г. п., к рая не утратила особенностей материнских пород, несмотря на вторичные преобразования (Т. магматические, Т. метаморфические, Т. осадочные).

Т. перлитовая — см. Перлит.

Т. пещеристая — характеризуется наличием крупных пустот (диаметром более 10 мм) с неправильными формами стенок, на к-рых могут находиться друзы.

Т. пиперновая — разнов. Т. такистовой, характеризуется наличием ф ь я м м е; если фьямме имеют микроскопические размеры, то выделяют Т. пиперноидную. Т. пиромерида (франц.) — встречается в риолитах со сферолитовыми выделениями диаметром 0,5—2 см.

Т. пламенная — 1. Т. серпентинитов, в к-рых серпентин замещает оливин; оливин окаймлен образованиями, напоминающими по форме языки пламени.

  • 2. Т. мигматитов с неравномерным расположением м-лов, скопления к-рых напоминают форму язычков пламени. Т. пластиночная, фолиационная, таблитчатая — общее назв. Т. пород, разделяющихся на пластинки, таблички; в рус. литературе к Т. п. относят также Т. трахитоидную и Т. призматическую. Т. пластинчатая, чешуйчатая — разнов. Т. сланцевой, характеризуется очень мелкой сланцеватостью.

Т. пластично-сланцеватая (н) — см. Т. сланцевая.

Т. пластовая (рус., н) — см. Т. с л о и-с т а я.

Т. плойчатая — разнов. Т. слоистой или Т. волнистой, отличается тем, что г. п. оказались подвергнуты сильным пластическим деформациям; мигматит плойчатый, птигматит.

Т. плоскопараллельная — разнов. Т. параллельной, характерна для г. п., у к-рых составляющие размещены согласно с какой-либо структурной поверхностью; Т. линейная.

Т. плотная — характеризуется полным заполнением пространства в-вом породы; противопоставляется Т. пористой.

Т. плутоническая — встречается среди мигматитов, подобных плутонии, п.

Т. подушечная, эллипсоидальная — характерна для лавы подушечной, сложенной из pillow, расположенных друг над другом и сцементированных межподушечным в-вом.

Т. полосчатая — 1. Характерна для пород, содержащих параллельно или концентрически расположенные полоски, отличающиеся цветом, минер, составом, структ. 2. Разное. Т. слоистой, в к-рой чередуются слои разл. м-лов; от Т. ла'миновой отличается полностью размытыми границами слоев.

Т. пористая — характеризуется присутствием незаполненных пустот; в зависимости от времени образования пустот различают Т. п. первичные и Т. п. вторичные; противопоставляется Т. плотной.

Т. потоковая — см. Т. флюидал fa-на я.

Т. призматическая — см. Т. трахи-тоидная; Т. колонная.

Т. псевдосферолитовая — характерна для г. п. с псевдосферолитами.

Т. пузырчатая — типична для г. п., застывших в процессе разгазирования магмы; характеризуется наличием гладкостенных шаровых или яйцеобразных пустот; разное.: губчатая, пенистая, пемзовая, шлаковая и др.

Т. пятнистая — Т. метам, п. (в осн. контактово-измененных), в к-рых встречаются пятнистые сгустки темноцветных м-лов; стиктолит.

Т. расширения-уплотнения — возникает в результате деформации дайковых пород под воздействием метаморфизма, к-рые преобразуются в линейно расположенные палеосоматические (расширенные) и неосоматические (уплотненные) будины.

Т. реликтовая — Т. метам, п., в к-рых сохранились остатки Т. материнских пород; известна в осад., диагенетически сильно измененных г. п. (рис. 512).

Рис. 512. Доломитовый известняк с реликтовой текстурой:

1 — перекристаллизованные реликтовые ооиды, 2 — мелкозернистый доломитовый цемент, 3 — реликтовая раковина

Т. рыхлая — характерна для несцементированных осад, п.; противопоставляется Т. массивной.-Т. септариевая — типична для септа-р и й, характеризуется наличием неправильных многоугольных трещин, заполненных карбонатными и др. м-лами. Т. сингенетическая — возникла в процессе консолидации осад, п., диагенеза или метаморфизма.

Т. скиалитовая — теневая — характерна для гранитизированных пород, содержащих с к и а л и т ы; н е б у-л и т.

Т. слоевая — разное. Т. параллельной, характерна для г. п., у к-рых уплощенные линзы зернистых м-лов расположены согласно определенной структурной плоскости, остальные составляющие (напр., чешуйчатые) окружают их волнистым покрытием.

Т. слоистая — типична для осад, или метам, п., в к-рых наблюдаются слои с разл. минер, составом и (или) структ.; может быть первичной или вторичной; если структурные плоскости слоев в зоне наблюдаемого пакета пород расположены параллельно, то выделяют Т. параллельно-слоистую, если наклонены, то Т. диагонально- или косо-слоистую; выделяют Т. слоисто-сланцевую и Т. слоисто-такситовую.

Т.сланцевая,сланцеобразная — характерна для г. п. сланцеватого облика, характеризуется сланцеватостью; сланец.

Т. спумолитовая (н) — см. Т. пен и-

с т а я.

Т. спутанно-волокнистая — характерна для хлоритовых сланцев с переплетающимися волокнами и чешуйками хлорита..

Т. стержневая — разное. Т. линейнопараллельной, структурное направление определено согласным расположением м-лов, имеющих форму стержней. Т. стилолитовая, сутурная — характерна для г. п. со с т и л о л и т а м и.

Т. стратоидовая (н)—см. Т. слое-в а я.

Т. строматолитовая (н) — типична для инъецированных гнейсов.

Т. строматитовая — см. Строматит. Т. сутурная — см. Т. стилолитовая.

Т. сферическая — см. Структура сфероидальная.

Т. сфероидальная (рис. 513) — см. Структура сфероидальная.

Рис. 513. Сфероидальная текстура известковой конкреции

Т. таблитчатая (амер. и англ.)—см. Т. пластинчатая.

Т. такситовая, неоднородная — характерна для г. п., состоящих из частей с разл. минер, составом (конституционный таксит), структ. (структурный так-сит, псевдотаксит) или одновременно минер, составом и структ.

Т. теневая — см. Т. с к и а л и т о в а я. Т. течения — см. Т. флюидальная. Т. трахитоидная, призматическая (рус.) — разное. Т. пластинчатой, характерна для фанерокристаллических г. п., в к-рых расслоение обусловлено согласным расположением табличек ПШ.

Т. турбулентная — см. Мигматит шлировидный.

Т. уплотненная — см. Т. компакт-н а я.

Т. факоидальная (н)—см. Т. очковая.

Т. флюидальная, течения, потоковая — типична для изв. г. п., к-рые затвердели в процессе перемещения; характеризуется потоковым расположением фено-кристаллов, а также микролитов в оси. массе; в СССР используют для характеристики мигматитов с пластинчатым кварцем, образующихся в процессе гранитизации 59.

Т. фолиационная — см. Т. таблитчатая.

Т. хлебной корки — см. Т. шлаковая.

Т. центрическая — см. Структура центрическая.

Т. черепичная — характерна для осад, п. (напр., в щебнях).

Т. ч. отражает расположение плоских галек, которые уложены подобно чешуйкам рыб или черепицам.

Т. чечевичная — см. Т. линзовая. Т. чешуйчатая — крупные чешуи или пакеты пластинчатых м-лов перекрываются подобно черепице.

Т. шлаковая, афролитовая, хлебной корки — встречается в лавовых покровах, где присутствуют вытянутые, часто уплощенные пустоты, занимающие более половины объема породы.

Т. шестоватая (н) — см. Т. карандашная.

Т. шлировая — характерна для г. п., содержащих шлиры; разное.: волновая, метабластовая, параллельная, слоевая, такситовая и др.

Т. эвтакситовая — в магм. п. отражает чередование микро- и криптокристаллических или стекловатых прослоев, в метам, п. — чередование прослоев разл. минер, состава или структ.

Т. экспансивная — встречается иногда в г. п. порфирового облика; результат роста фенокристаллов, к-рые сталкивают микролиты и обусловливают их параллельное расположение по отношению к своим граням.

Т. эллипсоидальная — см. Т. подушечная.

Т. эндогеническая — характерна для магм, п., в к-рых расположение м-лов обусловлено особенностями процесса кристаллизации.

ТЕКТИТЫ, эмгшриты (рис. 514) — стекловатые образования, богатые кремнеземом (70—80 % SiOa), глиноземом (11 —15% АЬОз) и щелочами (3,34—4,04 % Na20 + K20);    встре

чаются в виде мелких агрегатов (масса редко превышает 300 г), округлые или уплощенные, иногда с неровной шероховатой поверхностью. Генезис Т. не выяснен; возможно земное (удары, вулк, деятельность, деятельность человека), внеземное (вулк. деятельность на Луне, кометы, стекловатые метеориты, каменные метеориты, преобразованные в земной атмосфере) происх. Некоторые Т. встречаются часто (напр., австралиты, индошиниты, филиппиниты).

ТЕКТИЧЕСКИЙ РЯД КРИСТАЛЛИЗАЦИИ — гипотетический порядок кристаллизации м-лов в эфф. п., установленный на основе очередности резорбции кристаллов интертеллурической фазы. Напр., наличие кварца в риолитах не свидетельствует о том, что в интертеллурической фазе из магм кристаллизовался только этот м-л, но о том, что др. (выделившиеся в первую очередь из магмы) м-лы подверглись резорбции.

ТЕКТОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ (н) —

см. Дейтероморфный минерал; м-л, к-рый подвергся магматической коррозии или переплавлению. ТЕКТОНИТ — общее назв. деформированных г. п. (магм., метам, и осад.), у к-рых тектонические движения вызвали одно- или многократную переориентировку текст.; виды Т., интенсивность преобразований, а также их отношение к бластезу или кристаллизации определяются на основе анализа распределения оптических осей или определенных кристаллографических направлений м-лов, подвергшихся переориентировке. В зависимости от ориентировки составляющих и типа деформационных движений выделяют разное, (рис. 515); В-тектонит, S-тектонит, R-

Рис. 514. Распространенность тектитов


Рис. 515. Микротекстурные диаграммы:

1 — В-тектонит, 2 — R-тектонит, 3 — S-тектонит

тектонит (Т. анизотропной среды).

Т. вторичный — возник в результате дифференциальных движений в среде уже ранее существовавших Т.

Т. миметический — образован в результате движений и рекристаллизации ранее существовавшего тела анизотропной структ.

Т. первичный — результат дифференциальных движений, в пределах первичных Т.

Т. плавления — результат дифференциальных движений, при к-рых кроме переориентировки составляющих происходило течение в-ва под действием значительных напряжений. ТЕКТОНОБЛАСТИТ (и) — г. п„ к рая подверглась деформации без нарушения связанности; деформация заключается в рекристаллизации под действием сильного гидростатического р и деятельности растворов. ТЕКТОНОБЛАСТОВАЯ ПОРОДА (н) — см. Тектоноб ластит. ТЕКТОНОКЛАСТИТ (и) — растрескавшаяся г. п., обломки к-рой не подверглись перемещению; к а к и р и т, катаклазит.

ТЕКТОНОКЛАСТИЧЕСКАЯ ПОРОДА (н) —см. Тектонокластит. ТЕКТОНОСФЕРА — слой Земли, находящийся выше изостатического равновесия, в пределах к-рого происходят тектонические движения; петрологический аналог сиаля, сиальсимы и симы или коры земной. ТЕКТОПЛАСТИТ (н) — г. п„ мех. деформированная с дифференцированным перемещением составляющих; м и-л о н и т.

ТЕКТОПЛАСТИЧЕСКАЯ ПОРОДА (н) — см. Тектопластит. ТЕЛЕКОНТАКТНЫЕ ПОРОДЫ — метам. образования, возникшие под влиянием контактового воздействия источника магмы, часто значительно удаленного.

ТЕЛЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ. кристаллизация остаточная — конечный этап кристаллизации габбровой магмы, из к-рой при t ниже 800 °С образуется гранит, а также дайковые породы (пегматиты и аплиты),а постмагматические остатки, обогащенные парами и газами, являются источником концентрации TR. При Т. образуются биотит, K-Na ПШ, а также мусковит (продуктом гидролитического распада КПШ); протокристаллизация, мезокри-сталлизация.'

ТЕЛЕМАГМАТИЧЕСКИЙ — 1. Общее назв. образований, не связанных генетически с магм, источником. 2. М-ния, связанные с глубоко залегающей интрузией, в результате чего постмагматические растворы претерпели длительный путь и вызвали минерализацию, связь которой с интрузией является гипотетической; по классификации м-ний в зависимости от расстояния до материнской интрузии они расположены дальше др., за пределами проявления криптомагматических месторождений; образуются в верхней части криптобатоли-тового этажа.

ТЕЛЕПНЕВМАТОЛИТОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ — метам, изменения г. п. под воздействием растворов, к-рые выделились из магмы, поднялись по нарушениям до пород экрана и явились источником минерализации, а также термических преобразований. ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕ — процесс многократной мигматизации, приводящей к возникновению полимигматитов; очередные фазы преобразований не уничтожают минер, состав, а также структ. и текст, материнской по-

ТЕМПЕРАТУРА ВОКРУГ ИНТРУЗИИ

Температура интрузии,°С

Вид

магмы

Расстояние до контакта в долях диаметра интрузии

Контакт

1/10

2/10

5/10

1200

Г аббровая

875

775

700

560

900

Сиенитовая

710

620

560

450

800

Г ранитная

660

570

515

420

700

Г ранитная

610

520

470

385

 

роды, а лишь вносят новые элементы. ТЕЛЕТЕРМАЛЬНЫЙ — характеристика м-лов, м-ний или условий, при к-рых они образовались: небольшая глубина, умеренная (, незначительные контактовые преобразования (или их отсутствие).

ТЕЛЕХИМИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЫ —

составляющие породы, образованные на ранней стадии кристаллизации магмы; отличаются хим. составом от м-лов, образованных позднее (циркон, апатит, корунд и др.); силикотель.

Т ЕЛИН ИТ, п ровитринит — компонент угля из гр. витринита с клетчатой структ.; клетки ткани могут быть пустыми или заполнены каолинитом, ре-' зинитом, микринитом или глин, в-вом; в зависимости от происх. ткани выделяют разнов.: кордаитотелинит, фунго-телинит, ксилотелинит и др.

ТЕЛЛИТ — см. Т о л л и т.

ТЕЛО СМОЛИСТОЕ — обычно образуется при выделении смолы в каналы ткани через окружающие клетки; характеризуется цилиндрической или стержневой формой, может быть массивным или пористым (поры могут быть заполнены м-лами).

ТЕМПЕРАТУРА ВОКРУГ ИНТРУЗИИ — обусловлена объемом и формой тела, составом магмы, ее (, механизмом теплопереноса, содер. летучих компонентов, изменением термодинамических условий, а также составом, I и р вмещающих г. п. Модели рассчитывают при многих упрощениях, обычно для стационарных условий (табл. 43, рис. 516). ТЕМПЕРАТУРА КОНТАКТОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ — функция тех же факторов, к-рые ' определяют распределение изотерм вокруг интрузии: начальная / интрузии, масса интрузии, ее форма, а также глубина проявления, обусловливающая изотермы регионального поля.

ТЕМПЕРАТУРА КРИТИЧЕСКАЯ —

при более высокой t может существо-

Рис. 516. Соотношение размеров зоны контактовых преобразований и мощности дайки и температуры магмы (по X. Г. Ф. ВИНКЛЕРУ): а — на глубине 1,2 км, б— на глубине 5—6 км

 

ТЕМПЕРАТУРА МАГМЫ

Местоположение

1, °с

Используемые приборы

Год

Галемаумау (Гавайские острова), лавовое озеро

1120—1170

Конусы Сегера

1917

Нямурагира (Конго), базальт -

1095

Оптический пирометр

1938

Парикутин (Мексика), ба-

1200—1250

То же

1944

зальт

1020—1100

Термопара

 

Михараи (Япония), ба-

1240

Оптический пирометр

1950

зальт

1125

Термопара

 

Таупо (Новая Зеландия), риолит

860—890

То же

1971

Моно Картер (Калифорния), риолит

790—820

 

1967

 

вать только одна фаза, и газ не может перейти в жидкость, несмотря на высокое р, аналогично р, соответствующее критической точке, называется критическим давлением, а объем тела в этой точке — критическим объемом. ТЕМПЕРАТУРА МАГМЫ — определяется мИнералого-химическими исследованиями магм. п. или г. п., окружающих интрузию. Непосредственные измерения выполняют с помощью пирометра, термопары и конусов Сегера (табл. 44).

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ — тепловое поле пласта или комплекса г. п.

Рис. 517. Соотношение температуры и глубины залегания пород в различных типах земной коры

(рис. 517); сумма всех постоянных тепловых характеристик данного тела и осуществляющихся в нем термических событий, на к-рые оказывают влияние теплоемкость, количество тепла и его распределение, физ. и тепловые параметры г. п., а также форма и объем всего тела и его отдельных частей. ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛУБИННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ— увеличение / в направлении к центру Земли, обусловленное геотермической ступенью и потоком тепловым; из теоретических расчетов следует, что t значительно возрастает до глубины 400 км, ниже прирост t невелик (либо полностью отсутствует).

ТЕМПЕСИТЫ — штормовые отложения.

ТЕНИ ТРЕНИЯ, тени деформации — образуются в результате дифференциального сжатия цемента осад. п. в окружении крупных зерен или окатышей и фауны (рис. 518), течения эффузивных пород (в осн. риолита) или деформации метам, п. Т. т. наблюдаются в непосредственном соседстве с крупными зернами, к-рые, с одной стороны, сопротивляются давлению, а с другой — находятся под их защитой (где р меньше), обусловливают процесс растяжения г. п. и появление кварцевых полос; каемки давления (к а е м-к и).

ТЕНИОГРАНИТ — см. Динамогранит.

Рис. 51$. Рекристаллизационная тень трения вокруг зерна граната

 

ТАБЛИЦА 45 ’>

ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВАЖНЕЙШИХ ГОРНЫХ ПОРОД

Порода

Теплоемкость

кДж/ (кг•°С)

кДж/°С

Г ранит

0,71

27,6

Г аббро

0,72

23,9

Базальт

0,85

30,6

Песчаник

0,83

38,9

Глинистый ела-

0,76

38,5

нец

Известняк

0,92

36,5

 

ТЕНСБЕРГИТ, микроклинит натриевый [по мест. Тенсберге в Норвегии] — плутония, п. (анортоклазовый сиенит), иногда порфирового облика; состоит из анортоклаза и андезина (86 %), ле-пидомелана, баркевикита, авгита (8%), оксидов Fe, апатита и циркона (6%).

ТЕНЬ ДЕФОРМАЦИИ — 1. Волнистое или осцилляционное погасание света.

  • 2. Тени трения.

ТЕОРИЯ ВОСХОДЯЩИХ РАСТВОРОВ — объясняет образование гипо-генных м-ний в результате подъема растворов, богатых минерализующим в-вом и связанных с магм, источником в глубине Земли; см. Теория нисходящих потоков.

ТЕОРИЯ НИСХОДЯЩИХ потоков — объясняет образование супергенных м-ний в результате просачивания растворов, богатых минерализующим в-вом, образованным из растворенных на поверхности Земли м-ний; предложена в XVIII в. нептунитами; см. Теория восходящих потоков.

ТЕПЛОЕМКОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД — собственная тепловая емкость г. п.; способность поглощать тепловую энергию при тепловом обмене (табл. 45).

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПОРОД —

способность передавать теплоту от более нагретых пород к менее нагретым без учета дифференциальных движений м-ла и изменения его хим. состава. Т. п. характеризует собственно проводимость — кол-во тепла в джоулях, проходящего в течение 1 с через 1 смсечения пластинки толщиной 1 см, вырезанной из породы, при разности по обеим сторонам пластинки в I °С. Значения Т. п. в кВт/(м-град) для некоторых пород (S. Р. Clark, 1966) сле

ТЕРАЛИТ, теролит—плутонич. или гипабис. п., образует лакколиты и дайки; структ. гипидиоморфнозернистая; в классификационной схеме плутонических пород помещена в поле 14 и называется нефелиновым габбро; вместе с тешенитом (аналь-цимовым габбро) принадлежит к гр. фельдшпатоидного габбро. ТЕРАФОИДИТ — эфф. п., промежуточная между фоидитом и тефритом (A. Rittmann, 1973).

ТЕРЕКТИТ — эфф. п. с порфировым обликом и пузырчатой текст., содержит

гранит

2,50—3,77

(3,25)

гранодиорит

2,68—2,89

(2,78)

сиенит

2,64—3,99

(3,21)

перидотит

2,39—2,93

(2,85)

долерит

2,97—3,35

(3,10)

порфирит и диабаз

2,13—3,35

(2,80)

амфиболит

2,55—3,81

(2,90)

филлит

2,72—3,77

(3,30)

кварцит

5,94-7,37

(6,72)

известняк

3,73—5,82

(4,99)

доломит

4,02—5,02

(4,60)

песчаник

1,46—3,22

(1,97)

глинистый сланец

1,97—2,90

(2,39)

 

пракристаллы анортоклаза в плагио-клазовой оси. массе.

ТЕРЕНИТ — франц. название сланца глинистого.

ТЕРМАНТИДЫ (н) — метам, п., образованные под влиянием высокой t, не связанной с вулк. процессами (напр., порцелланит образуется при горении угольного пласта).

ТЕРМИНОЛОГИЯ НАЗВАНИЙ ПОРОД — запутанна и неоднозначна. Напр., W. Е. Troger (1969) выделил более 1000 разнов. магм. п. (в том числе указал множество синонимов). Назв. пород дают по месту проявления (аля-скит, тешенит, монтреалит), по фамилиям (наполеонит, нельсонит), по назв. м-лов (анортозит, глауконитит, лейци-тит, оливинит), по назв. хим. соединений (ацидит, силексит), по специфичным особенностям (рапакиви, роговик, фонолит), по гранулометрическому составу (пелолит, песчаник) и др.; некоторые назв. имеют латинское и греческое происхождение (пладорит, силексит, гранит, латит). ТЕРМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, термический купол — концентрически расположенные на поверхности эрозионного среза метам, зоны, в к-рых степень преобразования г. п. постоянно возрастает, достигая максимума в центре структ. Т. с. связана с орогенными областями и является результатом локальной генерации теплоты (напр., при анатексисе).

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОД — определяются коэффициентом теплопроводности X, теплоемкостью С и температуропроводностью а:а=Х/С-р, где р — плотность г. п.

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, термоанализ — исследование хим. и физ. изменений в-ва под влиянием изменения t для идентификации м-лов или определения особенностей их структ.; д е р и-ватограмма; Т. а. дифференциальный, ДТА — регистрация разности между I пробы термически неактивного в-ва и t исследуемой пробы в процессе их нагревания или охлаждения с определенной постоянной скоростью. 1 • а. термомассовой дифференциальный, ДТГ — первая производная термомассовой кривой по времени или t. Кривая ДТГ уточняет и облегчает интерпретацию кривых ТГ и ДТА, являясь графической иллюстрацией скорости изменения массы.

ТЕРМИЧЕСКИЙ КУПОЛ — см. Т е р-мическая структура. ТЕРМИЧЕСКИЙ СТРЕСС —давление на г. п., вызывающее рост градиента внутри тела, подвергнувшегося стрессу. ТЕРМИЧЕСКИЙ ШОК — уменьшение массы г. п. (напр., хрупкой), подвергнутой термическому стрессу в результате внезапного повышения t. ТЕРМОАНАЛИЗ — см. Термине-

ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, термогравиметрия — регистрация изменения массы в-ва в нагреваемой или охлаждаемой среде с определенной скоростью — функцией времени или температуры.

ТЕРМОГРАВИМЕТРИЯ — см. Термогравиметрический ана-л и з.

ТЕРМОДИНАМИКИ ЗАКОНЫ —ос

новные законы термодинамики, объясняющие процессы, происходящие в м-лах при метаморфизме. Первый Т. з. (закон сохранения энергии): dU = = dQdW, где U — внутренняя энергия системы (кинетическая и потенциальная энергия всех атомов системы), Q — прирост энергии системы, вносимый в виде потока теплоты, W — убыток энергии в виде механической работы. Второй Т. з. (закон скрытой энергии системы — часть прироста энергии не преобразуется в механическую работу): tdS=dU+dW,

где t — абсолютная температура, S — прирост энтальпии системы.

Третий Т. з. (закон Нернста); энтропия кристал. тела при t абсолютного нуля падает до нуля независимо от объема и р. На этой основе рассчитывается энтропия преобразования системы: S = Qi/t[,

где Qi—теплота преобразования системы, /| — температура преобразования системы.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ — определяют состояние системы; экстенсивные параметры (объем, энтропия, внутренняя энергия, термодинамический потенциал и др.) зависят от размера системы, а интенсивные параметры (р, /, хим. потенциал и т. д.) не зависят от размера системы; см. Термодинамические з а к о-н ы.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, свободная энтальпия (теплосодержание), функция Гиббса, свободная энергия Гиббса (англ.) —определяется формулой: G = H — tS, где Н — энтальпия системы, t — температура, S — энтропия системы. Т. п. определяет часть внутренней энергии или энтальпии системы, к-рая может быть практически заменена хим. реакцией. На практике можно пользоваться функцией Т. п. реакции, к-рая рассчитывается по разности Т. п. образования продуктов и остатков. Значения Т. п. приведены в табл., составленных

R. М. Garrels (1960). ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — изменения в характере термодинамической системы. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ — см. Постоянная термодинамического уравнения. ТЕРМОДИФФУЗИЯ — см. Сорета эффект.

ТЕРМОКАЛЬЦИТ (н) — известняк, преобразованный контактовым метаморфизмом; мрамор. ТЕРМОЛЮМЙНЕСЦЕНЦИЯ — све

чение некоторых м-лов при нагревании до 400 °С, связанное с наличием дефектов в пространственной кристал. решетке (рис. 519). Результаты измерения Т. используют для определения абсолютного возраста г. п., дефектов в строении кристаллов, при специальных исследованиях минер, состава, а также для моделирования геологических процессов, связанных с мета-

* 120 55(0

О о

X ®

(в X

5180

£§40

У- О

X 5

31 8-60 "зо

 

10

[/

О О О О

А

 

! 300

 

Г\ 600

 
 

О

Ю

3

-J

\-/зоо

-Р\

 

L /б0°

-1

100

А

 

V/Y/300

-

50

/V

 

| У1 1

и

гУгЫ-il

 

 

0    200 400    200 400    200 400

Температура,°С соматозом г. п., их рекристаллизацией или нагреванием.

ТЕРМОМЕТАМОРФИЗМ — см. М е-таморфизм термальный. I ТЕРМОМЕТР ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ -jсм. Г еотермометр.

ТЕРМОМЕТР ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ БАРТА — позволяет определять / образования г. п. путем измерения молекулярных долей Na в щелочном ПШ и плагиоклазе (Апб— Ап40) с помощью зависимости

, АЬ в щелочном полевом шпате

k'= -лТ-- .

Ао в плагиоклазе

которая при одинаковом р является функцией t. Зная содер. АЬ в обоих ПШ, можно определить I кристаллизации с точностью до 50 °С.

ТЕРНЕРА ПРАВИЛО — в результате скольжений при плоскопараллельных движениях кварц ориентируется таким образом, что его оптические оси перпендикулярны к плоскостям сланцеватости.

ТЕРНЕРА ФАЦИАЛЬНАЯ СХЕМА

разработана совместно с Дж. Ферху-геном и В. Файфом (W. S. Fyfe и др., 1959). В двух типах метаморфизма (контактовом и региональном) выделен ряд фаций, субфаций и минер, ассоциаций, образующихся в зависимости от хим. состава исходных г. п. (рис. 520). По сравнению с восемью фациями Э с-колы фациальной схемы В. Тернер выделил четыре фации контактового' метаморфизма (альбит-эпи-дот-роговиковую, роговообманково-ро-говиковую, пироксен-роговиковую, са-нидинитовую), а также шесть фаций регионального метаморфизма (цеоли-товую, зеленосланцевую, глаукофано-вых сланцев, альмандин-амфиболито-вую, гранулитовую и эклогитовую). ТЕРОЛИТ — см. Т е р а л и т.

 

Рис. 519. Кривые термолюминесценции Рис. 520. Фации метаморфизма (по различных глинистых минералов    Ф. Дж. ТЕРНЕРУ)

 

ТЕРРА РОССА, краснозем — краснокоричневые пелитовые или пелит-алев-ролитовые осадки, состоящие из гидро-. ксидов Fe и AI, элювий карб. п. заполняет карстовые камеры, карманы, гроты, часто содержит обломки карб. п.; продукты выветривания в условиях тропического климата.

ТЕРРА ФУСКА — коричнево-желтые продукты выветривания известковых пород с обводненными оксидами Fe; образуется в'о влажном климате (попеременно холодном и теплом); Т. Ф. часто (в результате смешивания с почвенным мат-лом) встречается в разрезах почв.

ТЕРРИГЕННЫЙ — континентального происх.; относится к породам осад, происх., потивопоставляемым породам, образовавшимся in situ или в пределах бассейна седиментации (напр., авто-кластическим, биокластическим, интра-кластическим, хим. и пирокластич. происх.).

ТЕТА ПОРОДА — геометрическая порода, иногда применяемая в статических исследованиях изменения мощн. пластов (F. J. Pettijohn и др., 1972). ТЕТОМОРФ — стекло, возникшее из кристал. мат-ла в результате ударного метаморфизма; особенность Т. — сохранение формы и строения первичных м-лов.

ТЕФРА — пирокластические материалы или вулканокла-стические породы; выделяется Т. аутигенная и Т. аллогенная; термин Употреблялся еще Аристотелем для обозначения вулк. пепла; см. П и рока а с т ы.

ТЕФРИЛЕЙЦИТИТ — эфф. п„ к-рая, в соответствии с терминологией A. Rit-tmann (1973), помещается в поле 15Ь; состоит из темноцветных м-лов (30— 60%); плагиоклаз преобладает над КПШ, гл. м-л фельдшпатоидов (60— 90 % относительно ПШ) —- лейцит; если преобладает нефелин, то породу называют тефринефелинитом.

ТЕФРИН (н) — назв. средних и основных эфф. п. (напр., трахитов, андезитов, базальтов) в XVIII в.

ТЕФРИТ — неизмененная (неотинная) эфф. п. (рис. 521), образующая лавовые покровы и потоки, родственна^ б а з а-н и т у, от к-рого отличается меньшим

Рис. 521. Тефрит (Войковицы, ЧССР)

кол-вом оливина. В систематической классификации эффузивных пород — аналог плутонии, тералита. Поле проявления Т. определяется 10— 60 % содер. фельдшпатоидов относительно ПШ; плагиоклаз отчетливо преобладает (90—100 %) над КПШ, а темноцветных м-лов (30—70 %) может быть больше (меланотефрит) или меньше (лейкотефрит). Облик голокристаллический, порфировый; фено-кристаллы представлены лабрадором или битовнитом (в осн. в форме табличек), реже анортитом или фельдшпа-тоидами. Разное.; анальцимовый, лей-цитовый амфигенит, содалитовый (часто изменен и содержит цеолиты или скаполиты — напр., филиппситовый и скаполитовый) и др. Фенокристаллы также образуют темноцветные м-лы: эгирин-авгит, базальтическая роговая обманка, арфведсонит, биотит, оливин (Т. оливиновый — базанит) и др. Текст, миндалекаменная; небольшое кол-во мелкозернистой оси. массы состоит из более молодой генерации м-лов, слагающих фенокристаллы, а также КПШ, титанита, перовскита, меланита и хромовой шпинели и др. акцессорных.

Т. андезитовый — см. С у м а к о и т. Т. стекловатый — плагиоклаз — потенциальный м-л, скрытый в стекле.

Т. фонолитовый 60, фонотефрит, трахи-долерит (2) в классификации эфф. п. — аналог плутонич. эссексита. Поле проявления Т. ф. на диаграмме APF определяется присутствием 10—60 % фельд-шпатоидов относительно Г1111, среди к-рых плагиоклаз преобладает (50— 30%) над КПШ; доля темноцветных м-лов (20—40 %) —основа выделения лейко- и меланоразновидностей. ТЕФРИТОИД — 1. Г. п., промежуточная между безоливиновым базальтом и тефритом. 2. Г. п., подобная по хим. составу тефриту, в к-ром нефелин — потенциальный м-л.

ТЕФРИТОИДЫ — общее назв. фоно-литового тефрита и тефрита в классификации эффузивных пород. ТЕФРИФОИДИТ — тефритовый фои-дит (фоидиты).

ТЕФРИФОНОЛИТ — 1. Тефритовый фонолит по классификации эффузивных пород. 2. Согласно терминологии A. Rittmann (1973), аналог фонолита.

ТЕФРОХРОНОЛОГИЯ — стратигра фия вулк. п.; определение последовательности слоев или абсолютная датировка вулк. пеплов и вулк. покровов для геологических и археологических целей.

ТЕЧЕНИЕ ПОРОДЫ — медленная пластическая деформация г. п. под влиянием долговременно прилагаемых сил; при увеличении t происходит быстрее.

ТЕШЕНИТ [ по мест. Чешин в ЧССР; в нем. транскрипции — Тешен) — гр. плутонич., гипабис. и эфф. 61 п. в форме небольших штоков, даек, силлов, вулк. покровов; текст, (от мелко- до грубозернистой) и структ. (офитовая, порфировая и др.) переменные, зависят60 от условий кристаллизации. Фенокристаллы представлены баркевикитом, титанавгитом; если баркевикит преобладает над клинопироксеном,то порода называется Т. амфиболовый, если кли-нопироксен преобладает над баркевикитом — Т. авгитовый, к и а м и т. Кроме того, фенокристаллы образуют плагиоклаз (лабрадор) и анальцим; местами встречаются оливин (Т. оливиновый), нефелин (Т. нефелиновый), биотит (Т. биотйтовый, Т. слюдяной), а также КПШ; акцессорные м-лы: апатит, титаномагнетит, анатаз, пирит, титанит, иногда стекло. Разнообразие форм текст., структ., минер, и хим. состава — результат сложного генезиса. Материнская габброидная магма в результате фракционной кристаллизации и процесса squeezing разлагается на ряд производных: перидотитовых, пироксенитовых, монцонитовых и эс-секситовых; важную роль играют летучие компоненты и процессы ассимиляции вмещающих осад. п.

ТЕШИЦИТЫ — каменные метеориты, гиперстеновые хондриты (олигосидериты), упали в Тешицах (ЧССР). ТИГРОВЫЕ ПОРОДЫ — филлиты с полосками биотита, к-рые придают породе характерный облик. ТИКСОТРОПИЯ—способность некоторых коллоидных взвесей к обратимому переходу в золи под действием мех. факторов.

тиллит — литифицированный, часто метаморфизованный (метатилли т) моренный осадок, обычно дочетвертич-ный; в осад, докембрийских породах Т. имеют стратиграфическое значение (маркирующие горизонты).

ТИМАЦИТ (н) — преобразованный биотит-роговообманковый андезит, трахитовый зеленый сланец или др. г, п., состоящие из фенокристаллов корродированной роговой обманки и биотита, отороченных каемками авгита и магнетита, измененного ПШ, реже кварца. ТЙНГУАИТ [по мест. Серра де Тингуа в Бразилии] — плутонич. или гипабис. п. (рис. 522), образует дайку или контактовые фации интрузий сиенита;

Рис. 522. Тингауит

 

имеет характерный облик: иголки и микролиты эгирина заключены в равнозернистой сахарообразной осн. массе из КПШ (ортоклаза, санидина, микроклина,.микроклин- или ортоклаз-микро-пертита) и нефелина, к-рые в процессе роста вытеснили ранее кристаллизовавшийся пироксен. В породах с порфировым обликом фенокристаллы санидина и нефелина редки и сопровождаются гаюином, нозеаном, эгирином, эгирин-авгитбм и биотитом. В Т. встречаются также канкринит, щелочные амфиболы, титанит, циркон, апатит и др. Разное.: анальцимовый, гаюиновый, канкринитовый, кварцевый г р о р у-д и т, лейцитовый, натролитовый, нефелиновый, нозеановый, псевдолейцито-вый, содалитовый и др. ТИПОМОРФНЫЕ МИНЕРАЛЫ согласно F. Веске (1903), составляющие, характерные для полного комплекса условий их образования (глубинных зон метаморфизма и т. д.); Т. W. Е. Barth (1952) считает, что Т. м. устойчивы даже в нескольких фациях. Т. м. образуют типоморфные породы. ТИПОХИМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ - элемент, характерный для данного м-ла или г. п., но не входящий в состав гл. составляющих.

ТИПЫ ИЗВЕРЖЕНИЙ — выделены по деятельности некоторых вулканов, к'Рая принята за образец (рис. 523): гавайский, исландский (Мерапи-Гек-■па), Стромболи, Волкано, Соуфрере, Плиния, Перрета (Кракатау), Пеле (Катмаи), Бандаисану (фреатическое извержение) и др. Установлены вулканы, к-рые изменяют Т. и. во вреРис. 523. Типы извержения (заштрихованное поле — положение лав Везувия)

мени, напр. Везувий (79 г. — тип Плиния, 1906 г. — тип Перрета наряду с распространенным типом Волкано). Деление на Т. и. (аналогично извержению) обусловлено величиной давления газов и вязкостью лавы. ТИРИЛИТ — разнов. рапакиви (рис. 524) с хим. и минер, составом диорита и кварцевого сиенита; темно-зе-

Рис. 524. Тирилит

лемьцй, состоит из пертитовых микро-клииов с каемками плагиоклаза и графических сростков кварца с микроклином, роговой обманкой, пироксеном и др. м-лами. Обычно образует шлиры в выборгите.

ТИТАНОВЫЙ ПЕТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ -служит для возрастной корреляции плутонич. и эфф. п. одного минер, состава, рассчитывается по массовым долям элементов или оксидов по формулам [Ti/Fe• 100] или [Ti02/(Fe0+Fe203)[-100. ТИТАНОЛИТ разное, щелочного пироксенита, богатого магнетитом и титанитом, содержит также авгит, энстатит и ильменит.

 

ТИФОН — батолит, интрузия, шток. ТИФОНИЧЕСКИЙ ШТОК — интрузия в метам, п.

ТИФОНИЧЕСК АЯ ПОРОДА - редко употребляемый термин; магм, (плутонии. или эфф.) п.

ТИХООКЕАНСКАЯ ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ главная комагматическая область (A. Marker, 1909), совпадающая с акваторией Тихого океана (провинция петрографическая); в состав входят в осн. андезиты, дациты и риолиты; ряд известково-щелочной. ТОКЕИТ [по мест. Арете де Токе в Эфиопии) — эфф. п. (оливиновый метабазальт); состоит из фенокристаллов авгита, оливина, обрастающего биотитом, и магнетита в мелкозернистой осн. массе из лабрадора, биотита и авгита со сростками магнетита.

ТОЛЕИТ 62 — 1. Эфф. п. из мест. Толей между Сааром и Рейном, подобна доле-риту или диабазу; стратотипная порода с интерсертальной и витрофировой структ.; состоит из лабрадора (52%), иногда битовнита (Т. битовнитовый), авгита (18 %), оливина (7 % — Т. оливиновый), оксидов Fe, апатита, а также мезостазиса (21 %), состоящего из микролитов плагиоклаза и авгита, дендритовых оксидов Fe и стекла.

  • 2.    В 1920—1930 гг. смысл термина был изменен, название использовали для всех . базальтов и долеритов.

  • 3.    W. Q. Kennedy (1933) назвал Т. один из выделенных им типов базальтовой магмы, насыщенной кремнеземом, к-рый обусловливает гранитоидный состав стекла. 4. Н. S. Yoder, С. Е. Tilley (1962) выделили пять гр. базальтов на тетраэдрической диаграмме (рис. 525)' в следующих полях: 1 — Т. пресыщенные, содержащие нормативный кварц и гиперстен; 2 — Т. ненасыщенные, гиперстеновые базальты, присутствует нор-

Рис. 525. Классификация базальтов (по X. С. ЙОДЕРУ, К. X. ТИЛЛЕ):

1 — пересыщенные толеиты, 2 — насыщенные толеиты, 3 — оливиновые толеиты,

  • 4    — оливиновые базальты, 5 — щелочные базальты

мативный гиперстен; 3 — Т. оливиновые (недосыщенные) с нормативным гипер-стеном и оливином; 4 — оливиновые базальты с нормативным оливином;

  • 5    — щелочные базальты с нормативным оливином и нефелином. Первые три группы — субщелочные 62, представлены ассоциацией базальтовых пород толеитовой и известково-щелочной серии; базальт.

ТОЛЕРИТ — см. Д о л е р и т. ТОЛЛИТ, теллит [по мест. Холл близ Мерана в Тироле, Австрия] — гипабис. п. (рис. 526) из гр. кварцевых диоритов; W. Е. Troger (1969) считает Т. мар к-ф е л ь д и т о м, Н. Rosenbusch (1908) — в и н т л и т о м; из диаграммы QAP следует, что Т. принадлежит к гр. гранита — (5-микромелагранит. Фенокристаллы (более 40%) представлены лабрадор-битовнитом, роговой обманкой, биотитом и гранатом; осн. масса состоит из ортоклаза, кварца и андезина, пронизанных оксидами Fe и апатитом.

ТОЛОИД — вулк. купол.

ТОМИТ — см. Сапромиксит (1) • ТОМИТЬ! ДИАГРАММЫ — три тре-

* См. прим, на с. 51 (табл. 3).

Рис. 526. Толлит

угольные петрохим. диаграммы, опирающиеся на нормативные, рассчитанные м-лы (классификация C1PW), позволяющие прослеживать процесс кристаллизации базальтовой магмы: 1) анортит-альбит-ортоклаз — указывает на изменение состава ПШ в процессе кристаллизации; 2) кварц-форстерит-фаялит — служит для определения насыщения кремнеземом и изменения соотношения Mg и Fe; 3) вол-ластонит-форстерит-кварц — характеризует выделение базальтовой серии (напр., отличия щелочной г. п. от толеи-товой и контаминированной).

ТОН АЛ ИТ — 1. Плутонии, п., образует крупные самостоятельные массивы или появляется в периферической фации гранитных интрузий. В классификации IUGS плутонических пород (рис. 527) Т. занимает поле 5, определяемое содержанием 20—60 %

^ис- 527. Тоналит в классификационном Юле его разновидностей

кварца (по отношению к светлым м-лам), а также 90—100 % плагиоклаза (по отношению к КПШ); доля темноцветных м-лов (10—40 %) определяет разнов.: лейкотоналит и мелано-тоналит. Текст, беспорядочная; структ. фанеритовая, гипавтоморфнозернистая, причем кварц — наиболее молодой м-л, кристаллизующийся в интерстиционном пространстве. Составляющие породы: кварц, КПШ (ортоклаз, микроклин, антипертитовый K-Na ПШ). Типичные Т. состоят из корродированного лабра-дор-битовнита с каемками андезина (обычно 50 % Ап), биотита и роговой обманки в равных кол-вах, иногда клинопироксена (Т. авгитовый или Т. диаллаговый), а также акцессорных магнетита, титанита, апатита, гиперстена, эгирина 63, граната, оливина, ильменита и циркона.

Т. антипертитовый — см. М а г н е р и-товая фация.

Т. гиперстеновый — см. ч а р н о к и-ты, классификация, эндер-б и т: 1. Б у г и т. 2. Раньше Т. г. называли также «кварцевым диоритом» (A. Johannsen, 1949; Р. Niggli, 1954; W. Е. Tro'ger, 1969; J. Jung и R Brousse, 1959; Н. Williams и др., 1954; W. W. Мо-orhouse и др.), его классификационное поле разделено на богатые кварцем плагиограниты и бедные кварцем Т. ТОНГ — известковый ил орг. происх., встречается на дне Атлантического океана в прибрежной части Франции и Великобритании.

ТОНИТ — см. Липтобиолит девонского возраста. ТОНШТЕЙН — глиноподобная г. п., встречается среди каменноугольных образований небольшой мощн., выдержанного простирания, что позволяет использовать Т. в качестве маркирующих горизонтов; генетически Т. связан с каолинизацией вулк. пеплов, характеризуется обилием идиоморфного кварца и тяжелых м-лов; сланец тяжелый.

ТОПАЗИТ, топазоген, топаз о-сем, топазовая порода — г. п. с неясным минер, составом и неясным генезисом. Считается, что Т. состоит из кварца и топаза, а также мусковита, плагиоклаза, каолинита, касситерита и оксидов Fe. Т. может быть гипабис. п., пневматолитически измененным порфировидным гранитом, облом, турмалиновой породой с кварцем и грейзеном. ТОПАЗИТИЗАЦИЯ — пневмаголито-вое образование топаза или топази-т а при грейзенизации. ТОПАЗОВАЯ ПОРОДА —см. Топа 3 и т.

ТОПАЗОГЕН — см. Т о п а з и т. ТОПАЗОСЕМ — см. Т о п а з и т. ТОПИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОЗАН-

НА — соотношение параметров ACF данной породы, рассчитанных методом Озанна (Озанна диаграмма) и средних значений этой породы, рассчитанных F. W. Clarke (1908). ТОПОКОНЦЕНТРАЦИЯ — агглютинация в осн. массе эфф. п.; локальная сегрегация м-лов и возникновение форм, подобных плутония, желвакам. ТОПОМОРФНЫЙ — термин определяет бласты, к-рые не образуются при повсеместном бластезе в породе, а являются результатом локальных реакций в микроусловиях окружения растущих м-лов; если форма м-ла приближается к идиоморфной, то он топокристалли-ческий, если возник в результате метасоматоза — топометасоматический (S. S. Augustithis, 1973). ТОПОТАКСИЯ — вытеснение одного кристалла другим (с иным хим. составом) с сохранением субстратной ориентировки м-ла; частный случай — эпитаксии.

ТОПОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ — изменение хим. состава г. п. без изменения их структ. (напр., бокси-тизация латерита).

ТОПСАИЛИТ [по мест. Топсиал Пойнт на о. Тамара] — гипабис. п. (рйс. 528), родственная эссекситовому порфириту (нефелиновый микрбэссексит); подобна лампрофиру и считается промежуточным звеном, соединяющим камптониты с керсантитами. Фено-кристаллы лабрадора и авгита заключены в осн. массе из андезина, микроклина, нефелина, реже гаюина, а также биотита, баркевикита, апатита, титано-магнетита и титанита.

Рис. 528. Топсаилит

ТОРБАНИТ, торбенит — англ. назв. сапропелевого каменного угля, приближающегося к богхеду. ТОРБЕНИТ — см. Торбанит. ТОРДРИЛЛИТ, риоаляскит [по мест. Тордрилло на Аляске] — эфф. или гипабис. п. из даек (рис. 529); аналоги аляскита; состоит почти исключительно

Рис. 529. Тордриллит

из фенокристаллов ортоклаза и кварца, реже альбита и микроклина, наблюдаемых в мелкозернистой или афанито-вой осн. массе, в к-рой, кроме названных м-лов, встречаются роговая обманка и оксиды Fe.

ТОРИГИЛЛИТ [по мест. Торихилл в Канаде] — плутония, п. (рис. 530, альбит-нефелиновый сиенит или зль-битовый уртит), подвергнутая слабому динамическому метаморфизму, к-рый проявился в волновом погасании света в м-лах. Т. состоит из нефелина, аль-

 

 

Рис. 530. Торигиллит

 

бита, зеленого пироксена с каймой граната, гастингсита, а также содалита, магнетита, кальцита и апатита.

ТОРФ — осад, п., продукт современной стадии углефицирования растений, образуется на затопленных площадях; характерная особенность — высокое содержание влаги (более 70 %, часто более 90%); растительный материал сохранен лучше, чем в буром угле, содержит больше целлюлозы, растительные ткани не проявляют черт лиг-нификации, суберинизации или кути-низации. В зависимости от принятых критериев выделяют разное.: однородный (тростниковый, осоковый, моховой и др.) и неоднородный (смешанный); верхового, переходного и низового типов. Т. характеризуется пористой текст., биоморфной структ. Граница между Т. и бурым углем — условное содержание 65 % С в пересчете на сухую беззольную массу. При сжигании торфа остается зола, кол-во к-рой определяется как его зольность. Т. низко-, средне- и высокозольные содержат соответственно менее 6, 6—14 и 14—25 % золы. Т- древесный — богат остатками деревьев.

Т- листовой, бумажный — характеризуется сланцеватой отдельностью.

• луговой — сложен в осн. остатками камыша, тростника и трав.

'• смолистый — черный, однородный с ориентированной текст, и волокнистой структ.

JOCKAHA — итал. назв. конгломера-а. содержащего обломки кварца, а акже эфф. и осад. п.

ТОСКАНИТ [по г. Тоскана в Италии] — эфф. п. (рис. 531), описана как аналог делленита; согласно классификации эффузивных пород отнесена к гр. дацита.

ТОЧЕЧНОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ — см. Центральное извержение. ТРАВЕРТИН — разное, туфа известкового, отличающаяся от типичного туфа осадочного более высокой вязкостью и ленточной структ. Т. с массивной текст, называют ониксовым мрамором. Важный палеогеографический показатель.

ТРАВЛЕНИЯ МЕТОДЫ- методы идентификации м-лов, особенно часто используемые в рудной петрографии. Различают травление: световое — с помощью сильного света дуговой лампы; диагностическое — хим. с использованием кислот или щелочей; структурное — покрытие хим. реактивом всей поверхности препарата. Т. м. основаны на наблюдении зерен м-лов или полированных препаратов после воздействия на них деструктивных факторов. Селективное травление глин, м-лов — хим. травление, уничтожение одной из составляющих для исследования другой (напр., травление хлорита позволяет установить наличие каолинита с помощью рентгеновского анализа, т. к. эти м-лы характеризуются коинциден-цией межпдоскостных расстояний, равной 0,7 нм).

ТРАЕКТОРИЯ — линия полета обломков пирокластич. мат-ла; форма Т. обусловлена силой вулк. взрыва, фазой извержения вулкана, характеррм лавы, а также размерами пирокластов. ТРАНСЛЯЦИЯ - изменение положения м-ла или г. и. без ротации; если Т. вызывает пластическую деформацию, То объясняется движением групп атомов относительно друг друга, ТРАНСФОРМАЦИЯ - 1. Гранитизация. 2. Инверсия кристаллов или дилатация, вытеснение, реконструкция, ротация и замещение. 3. Инверсия в общем значении (напр., точка трансформации обозначает инверсионную точку полиморфного превращения одного в-ва в другое; t Т. — синоним I инверсионной и т. д.).

Рис. 531. Тосканит

 

ТРАНСФОРМИЗМ — гипотеза образования метам, п. в региональном масштабе (гл. обр. гранитоидов); противопоставляется гипотезе магматис-т о в. Возникновение метасом. п. объясняется обменом составляющих, к-рый осуществляется разл. способами (напр., в результате передвижения фронтов базификации и гранитизации, направленной диффузии в глубинных частях земной коры и т. д.). Основа процесса — вытеснение Fe, Mg, Са элементами Si, К и Na. Неоднозначно трактуется механизм транспортировки (привноса) в-ва, к-рое может мигрировать с начальными кислыми растворами, трансмагматическими растворами или с помощью диффузии в жидкостях или через кристаллы и т. д.; трансформисты. ТРАНСФОРМИСТЫ — последователи гипотезы трансформации, согласно которой разл. породы подвергаются преобразованию в более кислые разности (по сравнению с ранее существовавшими) в результате диффузии ионов в твердом состоянии и в жидкостях, либо посредством трансмагматических растворов и начальных горячих метасом. растворов. Процесс гранитизации является, по мнению Т., результатом регионального метаморфизма и др. глубинных процессов. По мнению маг-матистов, происх. гранитов следует связывать только с кристаллизацией магмы, вынесенной из подкорового очага; трансформизм. ТРАНСФУЗИЯ — газовая и гидротермальная миграция составляющих через г. п., вызывающая их полное преобразование (напр., возникновение гранита). Ранее Т. называли глубинный про-1 цесс возникновения ультраосновных J магм, настолько богатых К, что это приводило к расплавлению пород. ТРАПП, трап п ид, траппит — | старое швед. назв. основных излившихся пород (напр., базальтов, диабазов, долеритов), образующих большие покровы на платформах и формирующих характерные ступенчатые формы. Позднее Т. называли также диабазовые дайки. Кроме того, термин использо-;] вали для общего назв. основных пород. По минер, составу среди Т. выделяют ряд разное.: кварцевый, лабрадоровый и др.

Т. белый — шотл. назв. контактово-измененных интрузивных пород на контакте с углистыми и карб. п.; состоит из темноцветных м-лов ПШ, заключенных в карб. осн. массу.

Т. известковый — диабаз, спилит, шаль-тейн.

Т. первичный — докембрийские излившиеся г. п.

Т. слюдяной — лампрофиры, гнейс.

Т. стекловатый — см. Сордава-л и т.

ТРАПП ГРАНУЛ ИТ (н) — трапповый гранулит (г р а н у л и т).

ТРАППОВАЯ ФОРМАЦИЯ — эфф. и гипабис. п., реже туфы — продукты — (толеитовой) магмы; характеризуются незначительным изменением минер, и хим. состава, покрывают огромные территории континентов (напр., сибирская формация, деканская формация и др.). ТРАСКА КОЭФФИЦИЕНТ РАССОРТИРОВКИ (So) — показатель рассортировки осадка (табл. 46):

S0=VQi/Q3 ,

где Qi и Q3— значения квантилей гранулометрической кумулятивной кривой; в настоящее время используется все реже, так как несет информацию только о половине кривой, заключенной между Qi и Qз.

ТРАСС — мелкозернистый туф разл. степени метаморфизации, пористый, светлый, подобен пемзовому туфу. ТРАССОИТ — пеплообразный туф, подобен трассу.

ТРАУСМАТИЧЕСКОЕ СТРОЕН ИЕ

совокупность особенностей структ.,

ТАБЛИЦА 46

 

КОЭФФИЦИЕНТ ТРАСКА ДЛЯ ОСАДКОВ РАЗЛИЧНОЙ РАССОРТИРОВКИ

Рассортировка

зерен

Р. D. Trask (1932)

Р. Schneiderhohn (1953)

Особенно хоро-

1,0 —1,23

шая

   

Совершенная

1,23—1,32

Очень хорошая

1,0

1,32—1,41

Хорошая

1,0—2,5

1,41 — 1,51

Нормальная

2,5—4,5

Умеренная

1,52—1,74

Недостаточная

1,74—1,81

Плохая

4,5

1,81—2,00

Очень плохая

 

2,00

 

род и м-лов; гомеотраусматическое строение — зародыши орбикул являются включениями той же генерации, к-рая составляет вмещающую массу породы;    кристаллотраусмэтическое

строение — все фенокристаллы были зародышами орбикул; изотраусмати-ческое строение — зародыши орбикул подобны вмещающей массе породы. ТРАХИАНДЕЗИТ, андезит альбито-вый — эфф. п.; 1. Термин не понимается однозначно (рис. 532); Т. отождествляется слатитом или с латито-в ы,м андезитом, в связи с чем A. Streckeisen (1967) предложил сохранить название Т. для общего классификационного поля эффузивных пород, охватывающего латит (8) и латитовый андезит (9) *; иногда выделяют разное, в зависимости от минер, состава: анальцимовый данкалит, гаюиновый, кварцевый, лейцитовый паргеттит, нефелиновый сума-коит и таутирит, натриевый д у м а л и т. 2. По Н. Rosenbusch (1968), Т.—звено, связывающее тра-

 

рис. 532. Классификации трахиандезита:

1 — щелочной трахит, 2 — трахит, 3 — латит, 4—тра-хиандезит (латит), 5 — трахиандезит (дореит, тра-хибазальт), 6 — андезит

 

определяющих генетическое отношение зародышей орбикул к остальной массе 0Рбикулярных пород. Аллотраусмати-ч®ское строение — зародыши орбикул состоят из ксенолитов, состав к-рых отличается от состава вмещающей °сн- массы; гетеротраусматическое строение — зародыши орбикул представлены фрагментами различных по

 

хить! с' ЭсС'екситами. 3. Бескварцевые, часто !i 1 фельдшпатоидсодержащие порфиры со стеклом и многочисленными темЙбцветными м-лами. ТРАХИБАЗАЛЬТ — 1. Эфф. п„ промежуточная между трахитами и ба

 

См. прим, на с. 48.

 

 

зальтами — латиты или латитовые базальты, в к-рых встречается плагиоклаз (более 50 % Ап). 2. A. Streckeisen

  • (1967) предлагает сохранить название для гр. э ф ф у з и в н ы х пород, попадающих в поле латитов (8) и лати-товых базальтов (8). 3. (н) Щелочной базальт, ортоклазовый базальт, базаль-тит, трахидолерит и т. д. ТРАХИВИКОИТ — эфф. п. с пойки-литовой структ.; состоит из лейцита, санидина, лабрадора, авгита и акцессорных апатита и оксидов Fe. ТРАХИДАЦИТ, калилипарит — эфф. п. с составом, промежуточным между трахитом и дацитом, состоит из санидина (45%), олигоклаз-андезина

  • (23), кварца (20 %) и небольшого кол-ва бронзита (8 %), биотита, диопсида, оксидов Fe, апатита и стекла. ТРАХИДИОРИТ (н) — гипабис. п., состоящая из роговой обманки, олиго-клаза и вторичных хлорита, эпидота, кальцита, пирита и кварца. ТРАХИДОЛЕРИТ — 1. Трахитефрит, фонолитовый тефрит; разное. — Т. нефелиновый (ок. 10 % нефелина). 2. Тра-хибазальт. 3. Разное, щелочного базальта.

ТРАХИЛАБРАДОРИТ — лейкотрахи-базальт, содержащий плагиоклаз (более 50 % Ап).

ТРАХИРИОЛ ИТ, калилипари т — эфф. п. с составом, промежуточным между трахитом и риолитом.

ТРАХИТ — эфф. п., образующая лавовые покровы и купола, реже лакколиты; аналог плутонич. сиенита, в классификационной схеме эффузивных пород попадает в поле 7. Содержание кварца составляет 5 % от остальных светлых составляющих, щелочные ПШ (66—90 %) преобладают над плагиоклазом, темноцветные м-лы (5—25%) определяют назв. породы (мелано- или лейкотрахит). Если КПШ преобладают значительно (90—100 % по отношению к плагиоклазу), то порода называется щелочнополевошпатовым трахитом, реже калитрахитом (6); выделяют мела-норазновидность (содержание темно-цветных м-лов более 20 %). Если породы содержат кварц (5—20 % светлых составляющих), то такие разновидности называют кварцевым трахитом или кварцевым щелочнополевошпатовым трахитом; если в них присутствуют фельдшпатоиды (до 10 % светлых составляющих), то эти породы называют фельдшпатоидсодержащим щелочнополевошпатовым трахитом. Облик породы порфировый, фенокристаллы представлены санидином — Т. санидиновый или анортоклазом — Т. анортоклазо-вый, реже ортоклазом или микроклином и олигоклазом — Т. олигоклазовый (драконит), а также амфиболом и пироксеном — Т. акмитовый и т. д. Фенокристаллы заключены в осн. массу трахитового облика с типичным расположением микролитов или мелких лейст ПШ, окружающих зерна ранней генерации. Минер, состав осн. массы подобен составу фенокристаллов, иногда присутствуют кварц — Т. кварцевый (риолиты), Т. тридимитовый или оливин — Т. оливиновый. Кроме того, в осн. массе в качестве акцессорных м-лов присутствуют апатит, циркон, титанит, оксиды Fe, а также стекло — Т. стекловатый (гиалотрахит), что часто делает породу высокопористой (Т. пемзовый). Иногда используют названия, отражающие хим. особенности (напр., Т. перщелоч-нополевошпатовый, Т. калиевый, Т. натриевый) .

ТРАХИТЕФРИТ — 1. Трахидолерит. 2. Мелкозернистая тефра, состоящая из фенокристаллов авгита, заключенных в массе мелких кристаллов авгита, амфибола, спорадически оливина, анальцима, основного плагиоклаза, санидина и магнетита. ТРАХИТИЗМ (н) — макроскопическая особенность эфф. п.; шероховатость излома породы и макроскопически заметные стекловатые ПШ. ТРАХИТОИДЫ— 1. Гр. эфф. п.: щелочнополевошпатовые трахиты 6, трахиты 7, латиты 8, а также кварцевые (6*, 7*, 8*) и фельдшпатоидсодержа-щие (6', 7', 8') разное, этих пород согласно упрощенной классификации эффузивных пород. 2. Общее назв. эфф. п. с трахитовой структ., макро- или микрокристаллической осн. массой и минер, составом, подобным сиениту; Т. содержат фенокристаллы санидина, плагиоклаза, роговой обманки и слюд; ранее к этой гр. относили трахиты, липариты, дациты и андезиты. ТРАХИФОНОЛИТ — эфф. п , по минер. и хим. составу занимающая промежуточное положение между фонолитом и трахитом, богата санидином, нефелин обычно заполняет интерсти-ции или развивается в стекле. ТРАХОРЕИТЫ (н) —общее назв. пропилитов,- андезитов, трахитов и риолитов.

ТРЕВАЛГРАНИТ, гранит турмалиновый — состоит из фенокристаллов розового ПШ и обычно кварца, наблюдаемых в осн. массе турмалина (шерла).

ТРЕГЕРА КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД - м инералого-количественная классификация плутонии, и эфф. п. с М (мафические минералы) менее 90 % (рис. 533); деления опираются на два равносторонних треугольника с общим

Рис- 533. Классификационная диаграмма магматических пород Трегера

основанием А (КПШ+альбит) — (плагиоклаз); остальные вершины: ** кварц и F — фельдшпатоиды. Деления треугольников на поля сложны: 1 — перацидит; 2 — щелочной гранит-риолит; 3 — нормальный гранит — тосканит; 4 — кварцевый монцо-нит — кварцевый латит; 5 — грано-диорит — риодацит; 6—кварцевый диорит — дацит; 7 — щелочной сиенит— щелочной трахит; 8 — нормальный сиенит — трахит; 9 — монцонит — латит; 10 — мангерит — трахибазальт; 11 — диорит и габбро — андезит и базальт; 12 — фойяит — фонолит; 13 — хибинит — витербит; 14 — фойяит и фоидит — санидиновый нефелинит; 15 — эссексит и фойяит — тефритовый фонолит; 16 — эссексит-фоидит — кам-панит; 17 — эссексит — фонолитовый тефрит; 18 — эссексит габбро — фонолитовый базальт; 19 — тералит — тефрит и базанит; 20 — фоидит — нефелинит и лейцитит. Породы с М более 90 % выделяются в виде отдельного поля 21, в к-ром размещаются перидотит, пироксенит, горнблендит', мели-литит, пикрит.

 

ТРЕКИ — следы самопроизвольного расщепления ядер нуклидов с высоким массовым числом; возникают в результате движения осколков ядер через кристал. решетку м-лов, в к-рой образуются каналы. Явление используют для определения процентного содержания U в м-лах и способа его концентрации, степени повреждения м-лов, определения абсолютного возраста м-лов и их термического прошлого, в том числе последних метаморфических преобразований. Для определения возраста используют формулу

Т= '    1,

L    Pikp \

где \D — постоянная распада, ps — кол-во треков, 1 — доля 235U в изотопной смеси, о — эффективное сечение 235li, п г-т норма нейтронов, р, — кол-во следов расщеплений, вызванных нейтронами, Хр — постоянная самопроизвольного распада.

ТРЕМАТОД (н) — англ. назв. авги-тового андезита; кармеолит. ТРЕПЕЛ — 1. Рухляк, осад, кремнистая п., органогенная, пористая, состоит в осн. из опала и скелетов диатомей, радиолярий и иголок губок. 2. Остаток выветривания кремниевых известняков.

  • 3. Разное, доломита, содержащего опал.

ТРЕПТОМОРФИЗМ — см. Метаморфизм изохимически й. ТРЕЩИНОВАТОСТЬ    Рассечен-

ность г. п. трещинами.

ТРИМАЦЕРИТ — гр. микролитотипов: клародурит, дурокларит и витрине-ролиптит.

ТРИНАКРИТ — палагонитовый туф, сложенный из палагонита. ТРИСТАНИТ — санидиновый и орто-клазовый трахиандезит (КгО> №гО) с о-вов Тристан-да-Кунья (Северо-Атлантический хребет).

ТРИХИТЫ —г- волосовидные, непрозрачные и нереагирующие на поляризованный свет кристаллиты в вулк. стекле. Форма Т. разл.: простая, дугообразная, спиральная, перекрещивающаяся.

ТРОЙНАЯ ТОЧКА — точка на диаграмме фазового состояния, к-рая определяет состояние равновесия трех фаз. ТРОКТОЛИТ, пстронговец — плутония. п. в поле 2 классификационной схемы габброидов. Т. — плагиоклаз (лабрадор-анортит) -оливиновая порода, содержит до 10 % пироксенов и серпентина, замещающего оливин; выделяют лейко- и меланоразновид-ности; норит.

ТРОНДЬЕМИТ — 1. Плутония. п.; (стратотип) близ г. Трондьем (Норвегия); Т. отнесен к гр. тоналита (рис. 534) и имеет подобную ему структ. и текст., отличается от тоналита более кислым составом плагиоклаза (олигоклаз-андезин), явным преобладанием биотита над роговой обманкой при незначительном кол-ве темноцветных м-лов. 2. В СССР Т. — синоним пла-гиогранита.

Рис. 534. Трондьемит

 

ТРОНДЬЕМИТ ИЗ АЦИЯ — гранодио-ритизация г. п. Материнские породы (напр., амфиболиты или олигоклаз-сил-лиманитовые сланцы с избытком Na и значительным недостатком К) даже при небольшом привносе К преобразуются в трондьемит'овые мигматиты, состоящие в осн. из олигоклаза и кварца (V. Marmo, 1971). Однако А. Хетанен (V. Marmo, 1971) считает, что Т. —-процесс палингенного метасоматоза, не исключающий возможности образования натриевой магмы. ТРОУЛЕСУОРСИТ [по мест. Троу-лесуорсе в Англии] — гипабис. п., измененная под воздействием пневмато-литовых факторов; структ. грубозернистая Т. состоит из ортоклаза, турмалина, флюорита и единичных зерен кварца.

ТСИНГТАУИТ [по мест. Тсингтау в КНР] — гипабис. п., описана как гранит-порфир; текст, флюидальная с фенокристаллами ортоклаз-микро-пертита и плагиоклаза в кварц-поле-вошпатовой осн. массе с апатитом, биотитом и оксидами Fe. Если вместо ПШ присутствуют фенокристаллы корродированного кварца, то породу называют Т. кварцевый.

ТУБЕРОИДЫ — известковые образования неправильной формы, комковатые или сферические (выделяются темной окраской и псевдооолитовой структ.); образуются в результате выщелачивания путридального карбоната кальция при распаде мягкого орг. в-ва (мумия известковая) и вследствие образования корки на скелетных элементах. ТУВИНИТ — назв. кальцит-нефелино-вого уртита из Тувы, относимого к кар- ■ бонатитам; состоит из нефелина (96 %) ] и кальцита; вероятно, образовался в результате нефелинизации пироксе- * нита.

ТУКСОНИТ — каменный метеорит, атаксит, упал в Туксоне (шт. Аризона, корки лавового потока, обусловленное давлением газов, накопившихся в результате разгазирования лавы, текущей под защитой застывшей корки. ТУРБИДИТЫ — отложения турбидных (суспензионных, мутьевых) потоков. ТУРИТ, турьит — гипабис. смешанная п., обнаруженная на Турьем мысе (Кольский полуостров); встречается совместно С Карбонатитами; структ. зернистая; Т. состоит из светлой слюды, анальцима, кальцита, меланита, а также акцессорных эгирина, апатита, магнетита и перовскита.

 

США).

ТУМУЛУС, шлаковый купол — холм или отчетливо выраженное поднятие

 

 

ТУРМАЛ ИНИЗАЦИЯ — гидротермальный и пневматолитовый процесс, связанный в осн. с метасом. прнвносом бора в периферические и апикальные части гранитных интрузий; приводит к частичному или полному замещению ранее существовавших м-лов турмалином.

ТУРМАЛИН ИТ — см. Турмалит. ТУРМАЛИНОВАЯ ПОРОДА — см.

Турмалит.

ТУРМАЛИТ *, карвоейра, гиалотур-малит, гидротурмалит, сланец шер-ловый, турмалиновый, шерловая, турмалиновая порода, турмалинит — состоит исключительно из кварца и турмалина, к-рые иногда сопровождаются корундом — турмалин-корундовая порода; наблюдается среди кристаллических сланцев и гнейсов на контакте с гранитами.

ТУРЬИТ — см. Т у р и т.

ТУРЬЯИТ, бинемелит — плутонич. п., относимая к фоидолитам, (биотит-нефелиновый мелилитолит), структ. панксеноморфнозернистая, слабо заметна параллельная текст.; состоит из мелилита, биотита и меланита (70—90%); единственный лейкокра-товый м-л — нефелин, присутствуют апатит, перовскит, магнетит и кальцит. ТУСКУЛИТ (н) — эфф. п., относимая к фоидитам (мелилитовый лейко-леицитит); состоит из лейцита, мела-аита, пироксена, ильменита и др. м-лов. 1УТВЕТИТ [по мест. Тутвет в Норвегии] — гипабис. п., подобная босто-НитУ (альбитовый микросиенит); текст. тРахитоидная: Т. состоит из альбита, МикР°клина и почти полностью разло-

8 СССР используют термин турмалинит. жившегося эгирина, акцессорные м-лы — магнетит, пирит, анатаз и карбонаты.

ТУФ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — пиро-кластич. п.; продукт консолидации пирокластических материалов, состоящих из обломков лапиллей (и более мелких); разное. Т. в. выделяют по гранулометрическому составу, текст, и характеру неконсолидированных продуктов; лапиллиевый, пемзовый, пепловый (синерит), пе-литовый, песчаниковый, алевролито-вый, пизолитовый и др. Т. в. определяется также названием эфф. п., с к-рой он генетически связан (андезитовый, базальтовый, риолитовый — перлитовый,

Рис. 535. Классификация вулканического туфа (по Ф. Дж. ПЕТТИДЖОНУ)

диабазовый — трапповый, трахитовый, вариолитовый и др.) или названием гл. м-ла (анортитовый, лейцитовый, палагонитовый — витрофировый — тринакрит, пепериновый — пиперино и др.). Количественная классификация

Т. в. учитывает долю участия кристаллов, стекла и обломков пород. Она позволяет, согласно F. J. Pettijohn и др. (1972), выделить Т. в. (рис. 535): кристаллокластический (кристалл о-туф), витрокластический (витро-туф), а также литокластический (литический) —л и тот уф. Количественная классификация позволяет образовывать комбинации названий (напр., Т. в. литокристаллокласти-ческий, Т. в. кристаллолитокласти-ческий, Т. в. витрокристаллоклас-

тический). Связующим в-вом Т. в. являются в оси. вулк. пепел, глин, м-лы, кварц, халцедон, опал, железистое в-во. Иногда процесс преобразования охватывает также кристаллокласты плагиоклаза и тогда образуется Т. в. серицитовый.

Т. выветривания (и) — см. Т у ф о и д. Т. интрузивный — см. Т у ф и з и т.

Т. катакластический (н) —см. Клас-т о т у ф.

Т. кремниевый (н) — см. Г е й з е р и т. Т. кристаллический — см. К р и с т а л-л о т у ф.

Т. сваренный — по G. R. Mansfield и

С. S. Ross (1935), образование, в к-ром отдельные пирокласты настолько пластические, что полностью или частично спаялись; в более развитых формах преобразований Т. с. обломки сначала уплощаются без нарушения характерной пепловой структ., с развитием уплощения пирокластов формируется текст, течения.

Т. силифицированный — пирокластич. мат-лы, спаянные кремнеземом в результате диагенеза или контактового метаморфизма под влиянием поствулканических факторов.

Т. сплавленный— 1. Г. п., состоящая из пирокластов стекла, спаянных под воздействием тепла, излучаемого окружающими породами. 2. В специфических условиях энергия, необходимая для подобных преобразований, может быть получена за счет внутреннего тепла частичек пирокластич. мат-ла эруптивных туч (игнимбриты). Т. стекловатый — см. Витрофир. Т. эксплозивный—1. Пирокластич. мат-лы, к-рые находятся на месте выпадения из палящих туч, даже если и были промыты водой. 2. Облом, мат-л кислой лавы, к-рая в момент застывания была промыта водой.

ТУФ ОСАДОЧНЫЙ — осад, известковая или кремниевая порода, иногда хим. происх.; возникла путем выпадения карбоната кальция или кремнеземй из вод (горячих или холодных) ПбД влиянием внезапного падения /> ИЛИ /; светлая, обычно пористая йлй губчатая г. п., часто содержит следы структ. растений, иногда остатки флоры и фауны, а также зерна м-лов. f.' известковый — пористый микритовый известняк; плотная разновидность. Т. и. — травертин.

Т. кремниевый (кремнистый) — см. Н а-кипь кремниевая.

ТУФ РИФОВЫЙ — скопления кальцита в пустотах рифов и др. орг. образованиях; минер, агрегаты имеют форму вееров с волокнами, ориентированными перпендикулярно к поверхности осаждения; образуется при хим. седиментации.

ТУФАИТ (н) — общее назв. туфов, в том числе пиперно, трасс, трассоит. ТУФИЗИТ, туф интрузивный — г. п., заполняющая вулк. каналы, иногда образующая дайки и силлы; состоит из автокластических обломков вулк. п. и ранее застывших пород; связующее в-во представлено кальцитом, хлоритом, цеолитами и др. м-лами; Т. образовался не под влиянием газов (д и а-трема), а в результате взрыва лавы, богатой газами.

ТУФОБРЕКЧИЯ, брекчия туфовая — г. п., образованная в результате цементирования вулк. пеплом неотсортированного грубообломочного пирокластического материала, неокатанного или слабо окатанного. Т. — смешанная порода, состоит из туфа и вулк. брекчии.

ГУФОИД, псевдотуф — 1. Метаморфи-зованный туффит. 2. Динамометаморфически гранулированные эфф. п., макроскопически похожие на туф, но лишенные пирокластич. мат-.па. ТУФОЛАВА, псевдоигнимбрит — смешанная г. п. с чертами лавового потока, а также спекшегося туфа или игним-брига. Генезис Т. — предмет дискуссий; по мнению Международной комиссии (1962 г.,), Т. —лавокластическая г. п., особенностью к-рой является флюи-дальность лавы, спаивающей обломки диаметром до 10 см; по R. L. Smith

  • (1960), Т. — г. п., возникшая путем цементирования потока пеплового; В. И. Влодавец (196!) все породы, возникшие из пепловых потоков, считает региональными разное. Т. (в том числе, асо-лаву, чаи-иси, пиперно, ши-расу).

ТУФФИТ — вулк. осад, п., сложенная пирокластич. мат-лом, содержит терри-генный мат-л (до 50%), а также связующее в-во. Т. — продукты седиментации в водной среде; часто характеризуется слоистостью, типичной для текущих вод. Е. Ф. Малеев (1963) в зависимости от размеров зерен выделяет Т.: конгломератные, песчаниковые и пепловые (алевролитовые и глинистые) .

ТУХОЛ ИТ — разное. пиробитумов, содержащая U и TR.

'ГУЧА ПАЛЯЩАЯ, туча раскаленная, облако раскаленное — турбулентная смесь пирокластических материалов (от вулк. бомб до пыли и газов), выбрасываемая из кратера под огромным р и при высокой t, окруженная и смешанная с водяным паром. В вулканологии термин понимается как тип вулк. извержения. При гравитационном расслоении нижняя часть Т. п., к-рая кроме пепла содержит грубообломочный пирокластич. м-л, отождествляется с пепловым потоком.

ГУЧА РАСКАЛЕННАЯ — см. Туча палящая.

ТЫЛАИТ [по г. Тылай на Урале] — плутония, п., состоит из диопсида (65%), лабрадора (20%), а также оливина, гиперстена, биотита, магнетита и хромовой шпинели.

ТЬОЗИТ [по мест. Тьози в Норвегии] — ультрамафическая дайк. п., относимая к якупирангитовому лампрофиру, подобна дамкъерниту; ксенокристаллы авгита (49%) наблюдаются вместе с магнетитом, ильменитом (20 %), апатитом (9%) и биотитом (5%) в оси. массе из нефелина (10%) и анорто-клаза (7%). По классификации 1UGS — шонкинитовый микромельтей-гит или лампрофировый микроякупи-рангит. Т. может быть также эфф. п. 'ГЮРЕЗИТ [из мест. Вальдвертель в Австрии] — плутония, п., микрокли-новый сиенит; состоит из альбитизи-рованного микроклина (72 %), роговой обманки с каймой диопсида (23%) и акцессорных биотита, кварца, (2%), апатита, титанита, ортита и рутила.

УАЙТИНГС (англ. Whitings) — проявление в море полос молочно-белой воды, состоящих из взвеси мелких кристаллов арагонита, к-рые соединяются в агрегаты и осаждаются. У. вызван спонтанным выделением арагонита из морской воды (A. J. Wells, L. V. Iiling,

  • 1964)    или возмущением несцементированного донного осадка (К. tie Groot,

  • 1965) .

УАЧИТИТ [по мест. Уачита в шт. Арканзас, США) — гипабис. лампрофи-ровая п. из гр. мончикита (мела-нократовый биотитовый мончикит); облик порфировый; фенокристаллы биотита и (или) титанавгита наблюдаются в стекле (90 % Ап), по В. Тренеру, преобразованном в анальцим, в к-ром присутствуют мелкие выделения оксидов Fe, апатита, титанита, пирита и кальцита. Иногда место пироксена занимает роговая обманка (У. ам-фиболовый), вместе с биотитом появляется меланит (У. меланитовый), вместо стекла развивается нефелин (У. нефелиновый) или мелилит (У. мелил итовый).

УГАНДИТ, лаумафит — излившаяся порода влк. Буфимбина (Уганда), относимая к фоидитам (лейцитит); фенокристаллы авгита (44 %), оливина (17%) и лейцита (16%) заключены в стекле (14%) состава анортита, плагиоклаза и нефелина, акцессорные м-лы — апатит, магнетит и кальцит. УГЛЕФИКАЦИЯ, антрегенез, карбо-нитизация, карбонизация — постепенное обогащение орг. мат-ла углеродом в процессе диагенеза и метаморфизма усиливается с увеличением глубины залегания пластов угля (X и л т а з а-

УГЛЯ ТИП - 1. По Р. Тиссену, единица классификации углей на основе микроскопической оценки отношений антраксилона или антраксилона и ат-трита; выделены также У. т. слоистый и неслоистый (табл. 47). 2. Разное. У. т., точно определяемая природой в-ва, условиями отложения и видом началь-

ТАБЛИЦА 47

ТИПЫ УГЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ АНТРАКСИЛОНА И АТТРИТА

Уголь

Тип

Составляющие

Непрозрачное вещество, %

 

Блестящий

Антраксилон и просвечивающий аттрит

20

Слоистый

«Семи-

сплинт»

Просвечивающий и непрозрачный аттрит

20—30

 

«Сплинт»

Непрозрачный аттрит

30

 

Кеннель

Аттрит со спорами

Неслоистый

Богхед

Аттрит с водорослями

 

 

ных биохим. изменений. 3. Технологическая разное. У. т.; определяется по содержанию летучих компонентов и способности к спеканию.

УГОЛЬ — горючая осад. п. растительного происх. По степени диагенеза и метаморфизма выделяют три гл. гр. У. с определенными хим. и физ. св-вами: У. бурый, У. каменный и антрацит. По генезису различают У. гумусовый, образованный континентальными и болотными растениями, и У. сапропелевый (сапропелит), образованный в результате углефикации сапропеля. Наиболее известные классификации углей и их составляющих — системы

М. Stopes (1971), Р. Тиссена и ГИН АН СССР.

У. блестящий — 1. Полосчатый, содержит более 5 % антраксилона и менее 20 % непрозрачного в-ва; может содержать до 100 % антраксилона; по классификации М. Stopes (1971), соответствует витриту, клариту, частично дуроклариту, клароду-р и т у. 2. Витрин,

У. бумажный — нижнекарбоновый ку-тикуловый липтобиолит, известен в Подмосковном бассейне, характеризуется параллельной сланцеватостью, обусловленной скоплением кутикул плауна из рода Bothrodendron.

У. бурый — г. п. промежуточной степени диагенеза (стадии углефикации) растительного мат-ла между торфом и У. каменным. У. б. бывает мягкий, твердый, землистый, сланцеватый, матовый, блестящий, ксилитовый и т. д.;'содержит С 65-78 %; Н 4,5-6,8 %, О 14-32 % и N. Аналогично У. каменному сложен из микрокомпонентов, сгруппированных в микролитот и-п а х У.

У. гелинит-коллинитовый — рус. назв. У. каменного или У. бурого с коллини-том (более 50%); полублестящий, слоистый.

У. гелинит-посттелинитовый — рус. назв. У. бурого или У. каменного с частицами (размером до 0,2 мм) гелифи-цировэниой растительной ткани (более 50%); от У. гелит-телинитового отличается большей измельченностью растительного мат-ла и более высокой степенью гелификации; блестящий или полублестящий. в У. бурых полумато-вый или матовый, обычно мелкослоистый.

У. гелинит-преколлинитовый — рус. назв. У. каменного или У. бурого с очень мелкими гелифицированными частицами растительной ткани (более 50 %), к-рые, несмотря на утрату первичной клеточной структ., частично сохранили первичную форму; в У. каменных — блестящий или полублестящий, в У. бурых — полуматовый или матовый; мелкослоистый или однородный с раковистым изломом.

У. гелинит-телинитовый — рус. назв. У. бурого или У. каменного с гелифицированными, витринитовыми составляющими размером 0,2—1 мм (более 5 %)’, цвет черный; в У. каменных — блестящий или полублестящий, в У. бурых — матовый или полуматовый; излом острогранный ступенчатый.

У. гумусовый — образован из остатков континентальных и болотных растений, которые подверглись о торфованию, а затем постепенной углефикации; к У. г. относят бурые, каменные блестящие и большинство каменных матовых; в отличие от У, сапропелевого, У. г. проявляет слоистость.

У. каменный — образование, промежуточное между У. бурым и антрацитом; образуется в результате метаморфизма растительного в-ва; выделяют четыре осн. макроскопические петрографические разное, (литотипы) с микроскопически определяемыми микрокомпонентами, сгруппированными в микролитот и пы. В зависимости от природы горючих составляющих, входящих в состав У. к., выделяют разное., отличающиеся определенными технологическими св-вами с общим назв. — карбоминериты: карбоанкерит, карбоарги-ллит, карбопирит, карбо-силицит, карбополимине-р и т.

У. кеннельский, кеннель — У. сапропелевый, с большим кол-вом спор; от богхеда отличается отсутствием водорослей (существуют переходные разновидности); макроскопически проявляет слоистость; матовый или с восковым блеском, вязкий с раковистым изломом. У. к. состоит из экзинита и мельчайших частиц инертинита, заключенных в витринитоЕОЙ осн. массе; по амер. номенклатуре, У. к. содержит антраксилон (до 5 %).

У. кутинитовый — У. каменный, У. бурый, состоящий из кутикул (более 50 %) в гелинит-коллините, фюзинит-коллините и коллинит-фюзинитовой природы, а также микрокомпоненты гр. экзинит-лейптинита; серо-черный, матовый или полуматовый, тонкослоистый, обычно сильнозольный.

У- матовый — см. Д ю ре н.

У- резинитовый — рус. назв. У., состоящих из небольших смоляных тел (более 50%), заключенных в гелинит-колли-иите, фюзинит-коллините или коллините фюзинитовой природы; матовый или полуматовый, коричнево-желтый или коричнево-черный, сильнозольный.

споринитовый — рус. назв. У., состоящих из споринита (более 50%), заключенного в гелинит-коллините, фюзинит-коллините или коллините фюзинитовой природы; матовый, с зернистой поверхностью, коричневый или черный.

У. фюзинит-коллинитовый — рус. назв. У., состоящих из микринита (более 50%), гелифицированных микрокомпонентов, микро- и макроспор; черный, однородный, малозольный.

У. фюзинит-посттелинитовый — рус. назв. У. бурого или У. каменного с мелкими, часто фюзинитизированными частями растительной ткани (более 50%), со слабораспознаваемой растительной структ. (или бесструктурных); могут присутствовать микрокомпоненты из гр. витринита; черный, матовый, хрупкий волокнистый.

У. фюзинит-преколлинитовый — рус. назв. У. бурого или У. каменного с очень мелкими, бесструктурными частями растительной ткани (более 50%), частично фюзенитизированных, черный матовый или полуматовый, однородный или мелкослоистый, с волокнистой структ., под микроскопом видна непрозрачная или слабопрозрачная осн. масса, в к-рой заключены микроспоры, кутикулы, смоляные тела, части клеток ткани, обломки коллинита и др. компоненты.

У. фюзинит-телинитовый — рус. назв. У. бурого или У. каменного с тканями стеблей, пней и корневищ (более 50%), метаморфизованными в виде фюзенита и семифюзенита; проявляет клетчатую структ., материнским мат-лом была древесная ткань; черный, матовый, хрупкий, мягкий, с волокнистой структ., малозольный.

УДАР — внезапное силовое соприкосновение тел (напр., удар метеорита, астероида, кометы), к-рое вызывают образование ударного кратера криптоэксплозивной структуры (рис. 536). У. обусловливает метаморфизм ударный, расплавление в-ва на .. месте удара и возникновение и м-пактного расплава, а также э ж е kjmt о в (2).

УДАРНАЯ НАГРУЗКА — экспериментальные исследования: инициирование ударной волны высокого р в лабораторных условиях с помощью взрыва (подобно волне, наблюдаемой при ударе метеорита).

Рис. 536. Ударный кратер на поверхности лунной породы

УДАРНЫЕ ПЛОСКОСТИ, планарные черты, многократные, параллельные пластинчатые и направленно уплотняющиеся трещины кварца и ПШ, характерные для ударного метаморфизма, получаемые экспериментально при ударе (при р 8—25 ГПа). У. п.— диагностический признак самой слабой стадии ударного метаморфизма, от трещин др. генезиса отличаются присутствием, по крайней мере, пяти обособленных систем, согласных плану кристал. решетки м-лов.

УДЛИНЕНИЕ—1. Характеристика м-ла; соотношение более длинной оси м-ла и длинной оси индикатриссы; может быть согласным (знак положительный) или несогласным (знак отрицательный). 2. Соотношение длины (/) и ширины (Л), в некоторых м-лах может служить генетическим признаком. Напр., /: h циркона в пегматитах составляет 5:1, в гранитах — 3: 1, диоритах — 2:1, метам, п,—1,5:1). УЕНИТ [по о. Уен в Новой Каледонии] — гипабис. п., подобна эвкриту; состоит из анортита, а также хром-диопсида, оливина и бронзита. УИНТАИТ — разное. У. битумного, близкая альбертиту (отличается растворимостью в скипидаре).

УИТЛЕЙИТ — каменный метеорит, относится к энстатитовым хондритам; отличается присутствием включений черных хондр, не распространенных в этой разновидности метеоритов. УКРАИНИТ — плутонии, п., встречается совместно с сиенитом на Украине, У.— кварцевый монцонит со структ. от мелко- до грубозернистой, состоит из ортоклаз-пертита, андезина, кварца, пироксена, амфибола, биотита и акцессорных м-лов.

УЛЬМИНИТ — 1. Растительный микрокомпонент, преобразованный в гель. 2. Микрокомпонент У. бурого из гр. гумотелинита, содержит преобразованную в гель растительную ткань с сохраненной клеточной структ. УЛЬРИХИТ — гипабис п. (рис. 537; тингуаит), встречается в форме даек в Дунедине (Новая Зеландия); облик порфировый, фенокристаллы санидина,

Рис. 537. Ульрихит

реже анортоклаза, баркевикита, а также оливина, анальцима и эгирина заключены в осн. массе из санидина, роговой обманки, эгирина; акцессорные м-лы — апатит и магнетит. УЛЬТРААЛЬБАЗИТЫ — одна из генетических гр. ультрабазитов, выделенных Н. Д. Соболевым и др. (1955); продукт кристаллизации производных щелочно-ультраосновной магмы (напр., карбонатиты). УЛЬТРАБАЗИТЫ — сокращенное назв. ультраосновных пород; по генетическим признакам Н. Д. Соболев разделил У. на гипермагбазиты, ультрафербазиты и ультраальбазиты. УЛЬТРАВУЛКАНИЗМ — вид вулк. эксгаляции, обусловленной давлением вулк. газов, задерживаемых в вулк. канале застывшей и малоподвижной лавой; выбрасываемые пирокластич. мат-лы представлены пеплом и блоками; вулк. шлак обычно отсутствует.

УЛЬТРАКАТАКЛАЗИТ — г. п„ образующаяся при метаморфизме дислокационном, состоит из мило-нитового мат-ла (более 90%) и в противоположность ультрамило-ниту является беспорядочной (высшая степень преобразования ката-

КЛ а 3 И Т'Э)

УЛЬТРАМАФИТИТЫ — общее назв. ультрамафических эфф. п. с содер. мафических м-лов 90—100 %, расположена в поле 16 классификации эффузивных пород. УЛЬТРАМАФИТЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ — деление группы плутонических пород с содер. мафических м-лов более 90 %, утвержденное Международным союзом геологических наук. Параметры ol + opx-f срх (оливин + ортопироксен + клинопироксен = = 100%) проецируются на классификационный тетраэдр габброидов (рис. 538). На проекционном треугольнике выделены перидотиты (дунит 1, гарцбургит 2, лерцолит 3, верлит 4) и пироксениты (оливиновый ортопирок-сенит 5, оливиновый вебстерит 6, оливиновый клинопироксенит 7, орто-пироксенит 8, вебстерит 9, клинопироксенит 10). У., содержащие до 10 % плагиоклаза, называют плагиоклазсодержащими— напр., плагиоклазсодержащий дунит; диаграмма

Рис. 538. Треугольная классификационная диаграмма ультрамафитов (01 — Орх — Срх), утвержденная 1UGS

>7 Зак. 933

Рис. 539. Треугольная классификационная диаграмма ультрамафитов (01 — НЫ — Рх), утвержденная IUGS

У., содержащих роговую обманку (рис. 539), определяется параметрами ol = px (срх + орх) =ho. Разное.: дунит 1, пироксеновые перидотиты 11, пироксен- роговообманковые перидотиты 12, роговообманковые перидотиты 13, оливиновые пироксениты 14, оливин-роговообманковые пироксениты 15, оли-вин-пироксеновые горнблендиты 16, оливиновые горнблендиты 17, пироксениты 18, роговообманковые пироксениты 19, пироксеновые горнблендиты 20, горнблендиты 21.

УЛ ЬТРАМАФИЧЕСКАЯ, голомелано-кратовая, гипермелановая порода — крайне меланократовая г. п., состоящая почти исключительно из темно-цветных м-лов; по классификации IUGS, может содержать до 10 % светлых составляющих, такое же содержание определяет W. Е. Troger (1969), А. Лакруа — до 13%. Кол-во составляющих, равновесных цветовому индексу, соответствует гипермелановой г. п. и нижнему пределу мафической г. п. (S. Е. Ellis, 1948); см. Цветовой индекс.

УЛ ЬТРАМЕТАГЕН ЕЗ — рус. назв. процессов магм., метам, и метасом. характера, происходящих в глубоких зонах земной коры вместе с мигма-тизацией, гранитизацией и анатекси-сом. Др. петрографы отождествляют У.

с ультраметаморфизмом (наир., ультраметагранит — порбда, образованная в условиях максимально высоких р и t с возможным частичным расплавлением). УЛЬТРАМЕТАМОРФИЗМ — термин не однозначный. По Р. J. Holmquist (1921), У.— совокупность процессов интенсивного регионального метаморфизма при ограниченном привносе составляющих извне; У. приводит к образованию магм, расплава в результате избирательного расплавления составляющих с низкой / плавления. В близком значении термин использовал Т. W. F. Barth (1952) для выяснения генезиса мигматитов. J. J. Sederholm (1926) назвал подобный процесс а н а-тексисом, К. R. Mehnert (1968) считает термин У. неправильным. В рус. литературе термин нашел широкое применение, несмотря на то, что многими петрографами понимался по-разному (гранитизация, мигматизация, анатек-сис, палингенез, реоморфизм, ультраметагенез и т. д.). Интересен взгляд Ю. И. Половинкиной (1966), которая связывает У. исключительно с протерозоем. В СССР распространено деление на У. субдукции (в процессе погружения геосинклинали) и У. инверсии (при ее подъеме).

УЛ ЫРА МЕТАМОРФ И Ч ЕС КАЯ СЕРИЯ — генетическая единица классификации ультраметаморфических по-

 

породы); 2) бесполевошпатовых (пи-роксениты и горнблендиты, перидотиты, оливиниты и дуниты); 3) ультра-б а з и т о в.

УЛЬТРАПАРАБАЗИТЫ — метам. п„ контактово-преобразованные под влиянием гидротермальных процессов, связанных с интрузией кислой или основной магмы; представлены серпентинитами, к-рые обычно встречаются вместе с доломитовыми известняками и доломитами.

УЛЬТРАПИРОБОЛИТ — по

Н. G. Scharbert (1963), порода грану'ли-товой фации; состоит из пироксена, амфибола и граната, лишена кварца и плагиоклаза; гранобластовая; по минер, составу подобна ультраосновным породам.

УЛЬТРАСИМА — ультраосновной слой Земли ниже Мохоровичича поверхности.

УЛЬТРАФЕРБАЗИТЫ — одна из генетических гр. ультрабазитов (Н. Д. Соболев и др. 1955); продукт кристаллизации производных габбро-вой магмы с соотношением (FeO + + Fe20:t):Mg0=l:5 (или 1:6). УМБРА — землистая разное. У. бурого. УМПТЕКИТ [по массиву Умптек на Кольском полуострове) — плутонич. п. (гиперстеновый щелочной сиенит), преимущественно образует периферическую фацию нефелиновых сиенитов;

 

Рис. 540. Серии ультраметаморфических пород

 

род X. Баклунда (Т. W. F. Barth, 1952); определяется в осн. изменением t (рис. 540).

УЛЬТРАМИЛОНИТ конечный продукт милонитизации; реликты первичной породы полностью отсутствуют, текст, преобразована в ориентированную, структ.— в афанитовую; мило-нит, псевдотахилит. УЛЬТРАОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ, ги-пербазиты — общее назв. магм, п.: 1) очень бедных кремнеземом; верхняя граница содер. Si02 У. п. определена неоднозначно: 45—40 % (кислые

 

структ. средне- и грубозернистая; состоит из микропертитового K-Na ПШ и ортоклазкриптопертита (84 %), а также щелочного амфибола (15%) — арфведсонита, рибекита или баркеви-кита, подчиненные м-лы — кварц, иногда эгирин, нефелин, содалит, канкри-нит и лавенит.

УНАКИТ [по местн. Юнака в шт. Северная Каролина и Теннесси, США] — метаморфизованная гипабис. п., относится к граниту или роговообманко-вому сиениту. Динамические и гидротермальные преобразования обуслови

 

 

ли распад слюд и возникновение эпи-дота. У. состоит из зеленого эпидота (50 %), розового ортоклаза, кварца и магнетита, акцессорные м-лы — апатит и циркон.

УНАСЛЕДОВАННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ — св-ва структ. и текст, метаморфически преобразованных г. п., в к-рых закрепились следы ранее существовавших форм и направлений (напр., первичная слоистость, сланцеватость). УНГАИТ — олигоклазовый дацит с о. Унга (Алеутские острова). УНКОМПАГРИТ. димелит — плутонии. ультрамафическая п. с гипидио-морфнозернистой структ. (авгитовый мелилитолит); состоит из мелилита и авгита, а также биотита, магнетита, кальцита, апатита и граната, иногда в большом кол-ве присутствует канкри-нит. У. оливиновый — оливин-пироксе-новый мелилитолит.

УПАКОВКА ЗЕРЕН — особенность осадка, определяющая взаимные пространственные соотношения между элементами облика; обычно определяется с помощью разнообразных параметров гранулометрического состава (табл. 48).

УПЛОТНЕНИЯ ИНДЕКС — параметр упаковки зерен в кластических г. п.: соотношение долей стабилизированных (зафиксированных) и не-стабилизированных зерен (R. Grad-ziriski и др., 1976).

УПЛОТНЕНИЕ — уменьшение объема и увеличение плотности осадка под влиянием р выше залегающих г. п.; приводит к уменьшению пористости осадка и вытеснению из него воды; вызывает изменение расположения зерен в осадке, прессование орг. остатков, сланцеватость.

УПЛОЩЕНИЕ — см. Эксцесс. УПЛОЩЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТ см. Эксцесс.

УПРУГОСТЬ КРИТИЧЕСКАЯ — см. Давление критическое. УРАЛИТИЗАЦИЯ — гидротермальное преобразование клинопироксена (авгита, диопсида) в волокнистую роговую обманку (уралит) в габбро, диабазе, порфирите и др. г. п.; амфиболи-аация (рис. 541).

‘РАЛИТЙТЫ — общее назв. г. п. с - Ралитизированным клинопироксеном; 17 *

Рис. 541. Уралитизация (обрастание пироксена амфиболом, оксидами железа и гидробиотитом)

продукт уралитизации. УРАНОЛИТЫ — см. Метеориты. УРБЭНИТ — магм, п., образующая линзовидные сегрегации и дайки в анортозите в шт. Урбен (пров. Квебек, Канада); состоит из ильменита, сросшегося с гематитом (73—84 %), рутила, и подчиненных сапфирина, андезина, плеонаста и биотита.

УРЕИЛИТЫ [ по месту падения метеорита в Ново-Уреи, СССР] — оливин-пижонитовые ахондриты, каменные метеориты; состоят из оливина и пижо-нита, заключенных в черной углистой осн. массе; в подчиненных кол-вах наблюдаются: троилит, железо-никель, графит и алмаз; вероятно, алмаз — продукт ударного метаморфизма.

Рис. 542. Уртит

ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ ЗЕРЕН

** Параметр

Характеристика

i

Кач

Вид контакта зерен: выпукло-вогнутый

прямой

точечный

зубчатый

Вид поверхности края зерен: связанный

свободный

Вид зерен

зафиксированный

незафи ксированный

свободный

Коли

Показатель контактов Индекс уплотнения

Близость упаковки Плотность упаковки

2

ественные параметры

Виден как кривая линия в плоскости разреза. Термин введен J. М. С. Taylor (1950), R. Grad-zinski и др. (1976)

Виден как прямая линия в плоскости • разреза. Термин введен J. М. С. Taylor (1950), Р. Grad-zinski и др. (1976)

Точечное соприкосновение зерен Виден в форме стилолитового взаимного сцепления зерен; этот вид контакта пластических зерен возникает в результате взаимодействия пост-седиментационных процессов

Часть поверхности зерна находится в контакте с другим зерном или зернами. Термин введен J. R. L. Alien (1962)

Часть поверхности зерна не находится в контакте с другими зернами. Термин введен J. R. L. Allen (1962)

Длина связанного края больше длины свободного края

Длина свободного края больше длины связанного края. Термин введен J. R. L. Allen (1962) Зерно окружено связующей или заполняющей массой (контакт отсутствует)

чествеиные параметры

Количество контактов, приходящихся на одно зерно

Соотношение зафиксированных и незафиксированных зерен (в %). Термин введен J. R. L. Allen (1962)

Соотношение количества контактов зерен и количества всех контактов (зерно — связующее вещество, зерно — заполняющая масса) вдоль линии наблюдения в микроскопическом препарате. Термин введен J. S. Kahn (1956) Соотношение суммарной длины сечения смешанных зерен вдоль линии наблюдения и длины линии наблюдения. Термин введен J. S. Kahn (1956)

УРТИТ — эгириновый ийолит, плутония. п., относимая к фоидолитам (рис. 542); структ. панидиоморфнозер-нистая. У. состоит в осн. из нефелина и обычно не содержит ПШ (У. страто-типный из Лувр-Урт содержит 7 % альбита), темноцветные м-лы (до 30%) представлены эгирином и эгирин-авги-том, присутствуют апатит, оксиды Fe и титанит. Породы с меньшим содержанием темноцветных м-лов называют и й о л и т о м; У., состоящий из нефелина,— нефелинит; разное.: гастинг-ситовый — монмутит.У. плагиоклаз-биотитовый конгресс ит.

УССУРИТ (по р. Уссури в СССР] -эфф. п., занимающая промежуточное положение между пикритом и трахи-долеритом; состоит из титанавгита, КПШ с пойкилитовыми микролитами титанавгита, оливина, а также аналь-цима, апатита и оксидов Fe.

ФАВИЛЛА — небольшой горячий обломок лавы, выброшенный из вулк. кратера.

ФАЗА ГАЗОВАЯ — 1. Состояние системы. 2. Этап вулк. извержения, характеризуется освобождением большого кол-ва вулк. газов.

ФАЗА ГАЗОВАЯ НАДКРИТИЧЕСКАЯ — система, возникшая в результате перехода через критические точки t и р, характеризуется исчезновением границы раздела жидкой и газовой фаз; при высоком р может обладать свойствами жидкости (напр., плотностью).

ФАЗА ПЕРВИЧНАЯ — кристал. фаза, к рая может существовать только в равновесии с материнским расплавом; появляется первой при охлаждении расплава и исчезает последней при его нагревании.

ФАЗИБИТИКИТ — гранитная гипа-бис. п. (рис. 543), встречается в мест.

Рис. 543. Фазибитикит

Ампасибитика на о. Мадагаскар; структ. от мелко- до грубозернистой; состоит из фенокристаллов ортоклаза и осн. массы из кварца, а также альбита, эгирина и акцессорных м-лов. ФАЗИНИТ — плутонич. п., относится к фоидитам (по классификации IUGS — мельтейгит); структ. фанеромерная; состоит из титанавгита (67%), нефелина (15%), биотита (5%) и оливина (4%), редко встречаются микроклин (2%), канкринит, магнетит, перовскит, апатит, иногда мелилит (до 8% — Ф. мелилитовый); по хим. составу подобен берондри-ту (Ф. берондритовый).

ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА — графическое изображение границ устойчивости разл. фаз системы, в координатах t и р; система.

ФАЗОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ — процесс изменения минер, состава и структ. без нарушения хим. баланса породы. ФАЗЫ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ВЗРЫВА — см. Эруптивный цикл. ФАКОИДЫ — зернистые системы неясного генезиса; имеют форму линз, встречаются в породах, подвергшихся динамометаморфизму.

ФАКОЛИТ — небольшая интрузия без отчетливой связи с магм, источником, встречается на перегибах складок, седел (рис. 544); вероятно, результат инъекции магмы в пластически деформированные породы (напр., альпийские офиолиты).

ФАЛЬБАНД— 1. Сканд. назв. метам, п., сильно импрегнированных пиритом, пирротином, сфалеритом и др. сульфи-

Рис. 544. Факолиты

дами. Сульфиды формируют полоски, жилы и неравномерные скопления, в целом согласные с ориентировкой породы — сланцеватостью или зонами дифференциальных движений. 2. Сульфидные м-ния метам, происх. ФАНГЛОМЕРАТ — рыхлая или сцементированная облом, п. псефитового состава континентального происх., характеризуется отсутствием рассортировки и мех. обработки облом, мат-ла; продукт седиментации конусов выноса. ФАНЕРИТЫ — общее назв. явнокристаллических г. п., состоящих из макроскопически распознаваемых составляющих; термин используется в англ, и амер. литературе; ф а н е р о-меры.

ФАНЕРОГЕННЫЕ, фанерококкитовые, фанеромерные породы — общее назв. кристал. г. п., состоящих из легко распознаваемых составляющих (ф а-нериты).

ФАНЕРОДАЦИТ — кварцевый дацит (д а ц и т).

ФАНЕРОКОНТАКТОВЫЕ ПОРОДЫ — г. п., образованные в результате контактового метаморфизма; название имеет общее значение, используется в англ, и амер. литературе. ФАНЕРОКРИСТАЛЛЫ — см.' Ф е н о-кристаллы.

ФАНЕРОМЕРНЫЕ ПОРОДЫ — см. Фанерогенные породы. ФАНЕРОМЕРЫ — см. Фанер и т ы. ФАРРИЗИТ, мончикит мелилитовый [по оз. Фарриз в Норвегии] — лампро-фировая гипабис. п. из гр. мончикита (мелилитовый лампрофир); структ. мелкозернистая, облик порфировый; состоит из мелилита (35%); баркеви-кита (33%); авгита (24%); биотита (5%); оливина (1%); оксидов Те и апатита.

ФАРСУНДИТ [по мест. Фарсунд в Норвегии] — магм. (рис. 545) или

Рис. 545. Фарсундит

метам, п., описана (С. F. Kolderup, 1904) как гиперстеновый адамеллит, позже назван кварцевым монцонитом; от подобного опдалита отличается большим содержанием кварца. Ф. состоит из микроклина, микропертитового K-Na ПШ, олигоклаза и темноцветных м-лов (ок. 15 %): гиперстена, диопсида, обыкновенной роговой обманки, реже биотита. По классификации IUGS Ф.— гиперстеновый гранит, гиперстеновый кварцевый монцонит, чарнокит, кварцевый мангерит. ФАЦИАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ -определяют пределы устойчивости критических и диагностических м-лов или гр. м-лов в данной системе t и р. Напр., пограничная линия между андалузитом и дистеном разделяет фации низкого и среднего давления амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фациальных гр., границы к-рых с зеленосланцевой фациальной гр. определяет наличие ставролита, андалузита, а также дистена: появление клино- или ортонироксена ограничивает ее устойчивость, т. к. они представляют собой критические м-лы двупироксеновой фациальной гр. Определить принадлежность породы к фациальным подразделениям нелегко. Напр., андалузит и дистен (диагностические м-лы серий низкого и среднего давления амфиболитовой фации) могут наблюдаться также в двупироксеновой фациальной группе, а ставролит с андалузитом или дистеном (диагностические пары амфиболитовой фации) при отсутствии ставролита уже не могут рассматриваться в качестве критических м-лов. ФАЦИЯ — комплекс типичных г. п. (рис. 546) и их характерных особенностей (условия образования, происхождение, состав и др.).

Ф. биологическая — биофация, комплекс фаунистических и флористических особенностей осадка без учета его литологического развития.

Ф. вулканических пород — комплекс вулк. п. с общими чертами: типом вулканизма, географической средой (напр., Ф. наземная, Ф. подводная, Ф. подледная),глубиной затвердевания магм, расплава (напр., Ф. поверхностная, Ф. вулканическая, Ф. кратерная, Ф. субвулканическая), расстоянием от вулк. центра (напр., Ф. прикратерная, Ф. вулканокластическая) и др.

Ф. геохимическая — тип окислительновосстановительных условий среды седиментации; Л. В. Пустовалов (1954) выделяет Ф. г.: сульфидную (сильновосстановительную) , лептохлоритовую (слабовосстановительную), глауконитовую (нейтральную), окислительную, ультраокислительную.

Ф. гранулометрическая — выделяется при интерпретации результатов анализа гранулометрического состава пород методом A. Riviere (1952) по форме кумулятивных кривых; субфации: линейная, параболическая, логарифмическая, гиперболическая.

Ф. диагенетическая — отражает физ.-хим. условия разл. этапов изменений; парфация;

Ф. литологическая — литофация; выделяется по петрографическим особенностям в комплексах г. п. без учета их генезиса.

Ф. магматических пород, магматическая — выделяется в зависимости от способа дифференциации магмы и глубины затвердевания расплава (напр., ф. абиссальная, Ф. гипабиссальная, Ф. субвулканическая, Ф. эффузивная). Выделяют также специфические разное, (напр., Ф. эндоконгак-товая).

Ф- метаморфических пород — комплекс пород в состоянии термодинамического, химического и структурно-текстурного равновесия при данных условиях метаморфизма. Ф. м. п. выделяют по Ф- минеральной, а минер, состав отдельных фаций характеризуют прежде всего критические минералы. В целом Ф. м. п. делятся на Ф. м. п. регионального метаморфизма (амфиболитовую, гранулитовую и др.), Ф. м. п. контактового метаморфизма (саниди-ниговую, роговиковую и др.) и Ф. м. п. ударного метаморфизма (метаморфизма ударного стадия); см. Грубенмана зоны метаморфизма,Гольдшмидта зоны метаморфизма, Эсколы фациальная схема, Рамберга фациальная схема, Тернера фациальная схема, Соболева фациальная схема, Винклера фациальная схема, Миясиро фациальная схема, Метаморфизма ударного стадия и др. Ф. метасоматических пород — 1. Условия образования г. п., определяемые подвижностью составляющих, окислительно-восстановительным потенциалом и др. факторами. 2. Комплекс пород, образующихся в разл. зонах метаморфизма под влиянием деятельности определенного вида растворов.

Ф. минеральная — характеризует гл. обр. Ф. магматических пород и Ф. метаморфических пород; по Р. Eskola (1920), к Ф. м. относятся г. п. разл. происх., к-рые достигли термодинамического равновесия в сходных условиях t и р.

Ф. минеральная осадочных пород — выделена на основе парагенетических ассоциаций м-лов. Разное.: Ф. тер-ригенно-минеральная (выделяется по минер, составу облом, мат-ла), Ф. минеральная литифицированных пород (выделяется по парагенезису аутогенных, диа- и эпигенных м-лов).

Ф. осадочных пород — соответствует среде седиментации осад. п. (напр., Ф. руд железа, Ф. известково-доломитовая).

Ф. петрографическая — соответствует петрографически определенному типу осадков (напр., Ф. зеленосланцевого песчаника).

Ф. седиментационная — комплекс особенностей процесса седиментации; F. J. Pettijohn (1957) выделяет Ф.с. геосинклинальную, Ф. с. посторогени-ческую континентальную; Ф. с. прибрежную, Ф. с. шельфовую, Ф. с. сме-

Рис. 546. Поля устойчивости минералов морских биогенных и гидрогенных отложений

Минералы, образующиеся из ненасыщенных растворов, указаны справа

шанную, Ф. с. глубоководных морских отложений.

ф. тектоническая — комплекс разных г. п., общая черта к-рых — эффекты мех. деформаций (милонитизация, ка-таклиз, брекчирование и др.).

Кроме перечисленных, в СССР выделяют четыре оси. Ф. пород: 1) ориго-фации—среды седиментации; 2) ла-пидофации — среды диагенеза; 3) денсофации — среды метаморфизма; 4) экзедофации — среды выветривания; микрофация.

ФАЦИЯ ГЛАУКОФАНОВЫХ СЛАНЦЕВ — см. Глаукофановая фа-

ц и я.

ФАЦИЯ ГОЛУБЫХ СЛАНЦЕВ —см.

Глаукофановая фация.

ФАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ СЛАНЦЕВ —см.
  • 3 е л е и о с л а и ц е в а я фация. ФЕЛЬДШПАТИЗАЦИЯ — 1. Регио нальный процесс концентрации в по роде ПШ, к-рые кристаллизуются и разрастаются за счет др. м-лов, прежде всего слюды и кварца. Образование Г1Ш не является систематическим в отличие от метасоматической фельд-шпатизации. Обычно привнос Na сопровождается привносом небольшого кол-ва Са, что предотвращает миграцию

К. Разное: Ф. плагиоклазовая — образование кислого плагиоклаза; Ф. калиевая (Ф. микроклиновая)—бластез КПШ за счет ранее образовавшихся плагиоклаза и кварца. 2. Бластез Г1Ш в результате привноса щелочных составляющих извне, связывающих избыток А1, освобожденного из богатых этим элементом м-лов материнских пород. Метасом. преобразование бес-полевошпатовых ультраосновных г. п. (дунита, перидотита, серпентинита и Др ) заключается в преобразовании первичного комплекса м-лов в пироксен и основной плагиоклаз. ФЕЛЬДШПАТОИДИТЫ — см. Ф о и-Диты.

фельдшпатоидный — содержащий Ю—60 % фельдшпатоидов; термин используют в сочетании с классификационными назв. плутонических пород (рис. 547): Ф. сиенит (11); Ф. монцосиенит или Ф. плагио-сиенит (12); Ф. монцодиорит или Ф. монцогаббро (13); Ф. диорит или Ф. габбро (14).

Рис. 547. Классификационные поля фельд-шпатоидных пород:

11—сиенит, 12—плагиосиенит, 13— сиеногаббро, 14—диорит и габбро

ФЕЛЬДШПАТОИДСОДЕРЖА-

ЩИЙ — содержащий 0—10% фельдшпатоидов; термин используют в сочетании с классификационными назв. плутонических пород (рис. 548): Ф. щелочнополевошпатовый сиенит (6'); Ф. сиенит (7'), Ф. монцонит

Рис. 548. Классификационные поля фельд-шпатоидсодержащих пород:

6' — щелочнополевошпатовый сиенит, 7' — сиенит, 8' — монцонит, 9' — монцогаббро, 10' — диорит и габбро

(8'); Ф. монцодиорит или Ф. монцогаббро (9'), Ф. диорит или Ф. габбро ПО').

ФЕЛЬДШПАТОЛИТЫ (н) — общее назв. г. п., состоящих исключительно из ПШ: разное.— фельдшпатит. ФЕЛЬЗИД — общее назв. светлых микрозернистых эфф. п. без фено-кристаллов (фонолит, латит, риолит и ДР-)-

ФЕЛЬЗИТ—1. Скрытокристаллическая,частично микрокристаллическая оси. масса кислых эфф. п., состоящая в оси. из кварца и ортоклаза, а также точно не определяемых составляющих (наир., стекла). 2. В англ, литературе Ф. в сочетании с классификационным назв. породы (напр., Ф. диабазовый) указывает на то, что порода по хим. составу подобна диабазу, но осн. масса имеет фельзитовую структ. и не содержит фенокристаллов. 3. В сочетании с назв. м-лов (напр., Ф. эгириновый, Ф. нефелиновый) свидетельствует о том, что эти м-лы наблюдаются в форме микролитов в более кислой осн. массе фельзитового строения (но Ф. кварцевый — порфир кварцевый или кварцолит — силексит). 4. Иногда в сочетании с назв. текст, (напр., Ф. сферолитовый, Ф. шаровой) указывает на сферолитовое строение осн. массы. 5. Ф. обсидиановый — витрофир;эврит, петросилекс. ФЕЛЬЗИТИЗАЦИЯ — процесс образования фельзита из обсидиана. ФЕЛЬЗИТОВАЯ ПОРОДА — общее назв. магм, п., содержащей 10—40 % темноцветных м-лов (по S. Е. Ellis, 1948); нижнее подразделение лейко-кратовой породы или верхнее подразделение мезократовой породы; см. Цветовой индекс. ФЕЛЬЗИТОВЫЙ, литоидитовый — характеризует г. п. с фельзитовым строением осн. массы, практически лишенную фенокристаллов; термин используется в осн. для светлых пород, в противоположность определению афа-нитовый (афаниты), относящемуся к темным породам.

ФЕЛЬЗИТОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ —

см. Симпсона диаграмма. ФЕЛЬЗИТОИД — 1. Фельзитовая облом. п. 2. Общее назв. магм, п., макроскопически не определяемых. ФЕЛЬЗИТОИДНАЯ ПОРОДА — массивная метам, п., подобная фельзи-ту (1); адинол, геллефлинт и др. ФЕЛЬЗО...— приставка; в классификационных назв. г. п. указывает на то, что порода содержит микрофельзито-вую или скрытокристаллическую, но не стекловатую осн. массу: фельзоанде-зит — андезит фельзитовый, фельзодацит — д а ц и т фельзито-в ы й, фельзогранофир — гранофир фельзитовый, фельзокератофир —• кератофир фельзитовый, фель-золипарит (н) —риолит и т. д. ФЕЛЬЗОВИТРОФИР (н) — эфф. п., осн. масса к-рой характеризуется смешанным стекловато-фельзитовым строением: фельзо [фир + ] витрофир. Если фельзитовая составляющая преобладает над стекловатой, то породу называют Ф., если преобладает стекло — витрофельзофир.

ФЕЛЬЗОСФЕРИТЫ (н) — сферо-литы в кислых эфф. п., состоящие из концентрически и радиально расположенных волокон фельзитового в-ва, не похожи ни на одну из известных форм сферолитов.

ФЕЛЬЗОСФЕРОЛИТЫ — сферолиты

концентрического или лучистого строения; примитивная форма индивидуализации зерен в стекле, промежуточная между глобосферитами и белоносфери-тами.

ФЕЛЬЗОФИР, афанофир — порфир фельзитовый; эфф. п., по хим. составу подобна риолиту, состоит из осн. массы фельзитового строения, в к-рой заключены фенокристаллы кварца (Ф. кварцевый) или кварца и ортоклаза (Ф. ортоклазовый).

ФЕЛЬЗОФИРИТ (и) — 1. Фельзо-ф и р без фенокристаллов. 2. Эфф. п., состоящая из фельзитовой осн. массы, по хим. составу подобна диориту. ФЕЛСЫ — общее назв. массивных метам, п., полностью лишенных листоватости или сланцеватости; встречаются совместно с филлитами и кристал. сланцами.

Ф. альбитовый — порода зеленосланцевой фации; состоит из альбита, а также кварца и серицита; соответствует низкотемпературному аналогу амфиболитовой фации (Ф. плагиоклаз о-вый) — поле 6 классификационной схемы метаморфических пород.

Ф. анортитовый (н) — а н о р т и т и т. Ф. биотитовый (н)—б йот ит ит.

Ф. известково-кремнисто-кальцит-квар-цевый — порода амфиболитовой фации, содержит до 10 % слюд; высокотемпературный аналог.

Ф. кальцит-кварцевого зеленосланцевой фации — поле 14 классификационной схемы метаморфических пород.

ФЕНО...

 

523

 

ф. кальцит-кварцевый — порода зеленосланцевой фации, в к-рой кварц преобладает над кальцитом (карбонатами); низкотемпературный аналог Ф. известково-кремнисто-каль-цит-кварцевого амфиболитовой фации — поле 14 классификационной схемы метаморфических пород, ф. кварц-'альбитовый (-микроклино-вый) — порода зеленосланцевой фации, содержит до 10 % слюд и хлорита; низкотемпературная разное. Ф. кварц-полевошпатового амфиболитовой фации — поле 5 классификационной схемы метаморфических пород.

Ф. лабрадоровый (н) — см. Лабрадорит.

Ф. минеттовый (н) —см. Минетта. Ф. оливиновый (н)—см. Перидотиты.

Ф. пикотитовый (н)—см. Пи котит. Ф. плагиоклазовый — почти мономине-ральная порода амфиболитовой фации, содержит до 20 % слюд и кварца; высокотемпературный аналог Ф. а л ь-битового зеленосланцевой фации — поле 6 классификационной схемы метаморфических пород.

Ф. роговообманковый (н) — см. А м-фибололит.

Ф. серицитовый Л- см. Серицитит. Ф. фаялитовый (н)—см. Эулизит. ФЕМАГ — см. Мафический минерал.

ФЕМИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛ — нормативный м-л, рассчитанный по результатам хим. анализа магм, или метам, п., состоящей в осн. из Fe, Mg и Са (оливин, пироксены, амфиболы, биотит и Др ); назв. образовано от сокращения ie [rrum-|-] m [agnesiurn + l ic; в Рус. литературе назв. употребляется так же, как мафический минерал.

ФЕНЕСТРАЛЬНЫЙ ОБЛИК — возникает при литификации остатков водорослей в результате биологических и седиментационных процессов, высыхания, окисления и консолидации осадка; характеризуется неравномерным распространением, полосчатой и линзовид-ной и др. текст.

ЕНИТ — лейкократовая метасом. п., ВстРечающаяся на контакте с миаски-тами. Минер, состав: щелочные ПШ

(до 90 %), эгирин (до 25 %), а также эгирин-авгит, кварц, биотит, роговая обманка; кальцит, апатит и титанит. Минер, состав, текст, и структ. обусловлены зональным строением. Напр., в Альнё (Швеция) выделено пять зон:

  • 1) Ф. периферические, термически слабо измененные, 2) Ф. с кварцем (зона кварцевых сиенитов), 3) Ф. щелочно-полевошпатово-эгириновые (зона щелочнополевошпатовых сиенитов), 4) Ф. щелочнокалиево-полевошпатово-эгири-новые с нефелином (зона стадии нефелинизации), 5) Ф. нефелиновые (мафическая зона). Ранее использовалась    классификация

W. С. Broger (1921): фенитовые пегматиты, фенитовые бостониты (жильный Ф. бостонитовой структ.), Ф. пуласкитовый. В сочетании с назв. м-лов указывал на преобладающую составляющую в минер, составе г. п.: Ф. альбитовый, Ф. канкринитовый, Ф. роговообманковый и др.

Ф. ийолитовый — метам, п., возникшая в результате фенитизации габбро или гнейсов, содержит реликты материнских пород. Ф. мафический — метам, п., возникшая в результате фенитизации основной породы, изобилует эгирин-ав-гитом и биотитом; от остальных Ф. отличается темной окраской (напр., твейтозит).

Ф. пуласкитовый — см. Ф. р е о м о р ф-н ы й.

Ф. реоморфный, пуласкитовый — встречается в виде апофиз, возник в результате реоморфного движения Ф.

Ф. сиенитовый — контактовые разное. Ф., приблизительно соответствуют зоне кварцевых сиенитов (Ф. с кварцем), а также щелочнополевошпатовых сиенитов (Ф. щелочнополевошпатово-эгири-новые).

ФЕНИТИЗАЦИЯ — метам, образование ф е н и т а в результате изменения г. п. разл. состава и генезиса на контакте с миаскитами или агпаитами. При Ф. появляются КГ1Ш, альбит в результате привноса К и Na, увеличиваются доли Na и Са в пироксенах, исчезает кварц, появляется мелкодисперсный гематит в КПШ и натриевом пироксене в результате выделения и окисления Fe.

ФЕНО...— приставка, в классификационных назв. эффузивных пород свидетельствует об использовании упрощенной классификационной схемы, не учитывающей модальный состав или состав, рассчитанный по результатам хим. анализов; определяет вид и объемные соотношения фенокристаллов (напр., феноандезит — г. п., состоящая из фенокристаллов, вид и объемные соотношения к-рых типичны для составляющих андезита).

ФЕНОБЛАСТ — нейтральное назв., используемое при описании метам, п., заменяет термин порфиробласт; Ф. Бек-ке использовал термин для определения пракристаллов, находящихся в микро-зернистой массе порфира; позже на'зв. широко применяли для выделения крупных зерен в осн. массе магм, и метам, п. Равнозначный термин при описании магм. п.— фенокристалл. ФЕНОКРИСТАЛЛЫ, фанерокристал-лы — кристаллы (мелкие или крупные, хорошо или слабо выделяющиеся) в порфировых г. п.; обычно более ранняя генерация среди мелкозернистой, ми-кролитовой или стекловатой массы. Разное.: макрофенокристаллы — размер более 2 мм, заметны невооруженным глазом; микрофенокристаллы — размер менее 2 мм (обычно 0,5—1 мм). Аналогичные формы в метам, п.— ф е н о б л а с т ы.

ФЕРГУСИТ — плутонии, гь, относимая кфоидолитам; псевдолейцит (ортоклаз, нефелин, цеолиты) составляет более 60 % лейкократовых м-лов; темно-цветные м-лы (30—50 %) представлены эгирин-авгитом, а также оливином и биотитом; в неб. кол-ве встречаются апатит и непрозрачные м-лы; разное.: лейкофергусит (италит), меланофер-гусит (м и с с у р и т).

ФЕРРИЛИТ (н)—трапповая порода, диабаз.

ФЕРРИМАГНИТНЫЕ МИНЕРАЛЫ— см. Ферромагнитные минера-л ы.

ФЕРРИТЫ (н) — прозрачные зерна, а также лейсты оксидов и гидроксидов Fe (красноватые, коричневые или желтоватые), встречаются в осн. массе порфировых пород.

ФЕРРО...— приставка; в классификационных назв. г. п. указывает на обога-щенность породы Fe по сравнению с обычными разностями (напр., ферродиорит, феррогаббро, ферросиенит). ФЕРРОКРЕТЫ — песчаные образования, сцементированные гидроксидами Ее; орштейн.

ФЕРРОЛИТЫ — железистые породы: I) некремнистые магм, п., богатые оксидами Fe, Ti или Сг (напр., магне-титовые, титаномагнетитовые, ильмени-товые и хромитовые породы, образующие иногда большие м-ния; с и л и к о-телиты; 2) породы, содержащие более 50 % гидроксидов Fe; 3) окисленные железные руды хим. происх. ФЕРРОМАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, FM — петрохим. параметр, позволяющий сравнивать и классифицировать метам, п. в соответствии со схемой Н. П. Семененко (1963): FM —

MgO+Fe20, + FeO ~ А1,0:, -f MgO + CaO + 2Fe,,03 + 2FeO X100.

ФЕРРОМАГНИТНЫЕ МИНЕРАЛЫ—

гр. м-лов с высокой магнитной проницаемостью; Ф. м. делятся на ферри-магнитные м-лы, у которых элементарные магнитные моменты расположены в кристаллической решетке навстречу друг другу, но не компенсируются полностью (напр., магнетит, ульвошпинель, маггемит и др.), а также антиферри-магнитные м-лы, которые отличаются от ферримагнитных полной взаимной компенсацией элементарных магнитных моментов (напр., гематит, гётит, сидерит) .

ФЕРРОСИЛИКОЛИТЫ — осад, п., гл. составляющими к-рых являются алюмосиликаты железа: глауконит (глау-конитит) или шамозит (шамози-т и т).

ФЕРРОСПОРИЧЕСКИЙ СЛОЙ —

верхняя часть переходной зоны модели внутреннего строения Земли (Н. S. Washington, 1925); находится на гл. 1600—2300 км; состав подобен составу смешанных метеоритов (сидеролитов), силикаты преобладают над Ni и Fe, литоспарический слой. ФЕРРУТРАХИТ (н) — г. п„ богатая щелочами (К20> Na20> СаО). ФЕРСМАНА ЗАКОН — ориентировка м-лов, образующих графические сростки в граните, такова, что оси 7. кварца с Осями 7 ПШ образуют угол 42° 16'. ФЕРСМАНА ПАРАГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО — см. Г е с с а закон. ФЕТИДЫ ВОЛОСЫ — кристаллы кварца, содержащие волосовидные или округлые вростки роговой обманки и актинолита; обусловливают зеленоватую окраску п.

ФИ (ф) ШКАЛА — используется для интерпретации гранулометрического состава г. п.; логарифмическая запись шкалы величин, в к-рой размеры зерен (мм) выражены их логарифмическими значениями с основанием 2:гр =—log 2 диаметра (мм); W. С. Krumbein (1934); способ преобразования миллиметровой шкалы в единицы ср (фи) и наоборот указан в работах W. С. Krumbein (1934), W. С. Krumbein, F. J. Pettijohn (1938), R. L. Folk (1964), M. Gre-gorczyk (1970), M. Juskowiak (1975). ФИАСКОНИТ [по мест. Монте Фиаско-не в Италии] — эфф. (лейцитовый) базанит; облик порфировый; фено-крисгаллы корродированного авгита и оливина (30 %) заключены в осн. массу из авгита, лейцита, анортита, оливина, биотита, магнетита и апатита. ФИБРОЛИТ — 11 Параллельные агрегаты волокон силлиманита, изогнутые под действием динамических деформаций, собранные в линзы, шлиры и слои, часто вместе с биотитом и непрозрачными м-лами. 2. Волокнистая разновидность гипса.

ФИГУРЫ ТРАВЛЕНИЯ — геометрические формы, отражающие строение кристалла (рис. 549); образуются на ребрах (а) и гранях (в, с) м-ла в результате воздействия растворов разл. хим. состава; исследование Ф.т позволяет определить физ. симметрию кристалла, условия, в к-рых осуществлялось травление, вид растворителя, а также продолжительность и интенсивность процесса.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПО-

ИОД — физ. параметры, характерные Для данного состава и строения г. и.: оптические св-ва м-лов, мех. св-ва пород (напр., модуль Юнга, прочность сжа-тня, сопротивление удару, растяжению, Устойчивость к истиранию, морозоустойчивость, насыщенность и др.), геофизи-

Рис. 549. Фигуры травления на гранях кристаллов

ческие св-ва (плотность, пористость, проницаемость, электрические, магнитные, сейсмические, акустические, радиоактивные, термические и др). ФИЛИППИНИТЫ, ризалиты, текти-ты — известны на Филиппинах и на юге КНР; найдено около 500 000 шт. (масса самого крупного— 1070 г); р 2,43— 2,45, п = 1,5114-1,513; возраст 0,68— 0,73 млн лет.

ФИЛЛАДЫ (н) -- франц. назв. филлитов и кристал. сланцев; разное.: бостонитовые, слюдяные, магнегитовые, отреллитовые, пятнистые, простые, зональные и железистые.

ФИЛЛАРЕНИТ — см. филлоаре-нит в классификации R. L. Folk

  • (1968).

ФИЛЛИТИЗАЦИЯ — процессы регионального метаморфизма, вызывающие преобразование глин, сланцев в филлиты; изменения заключаются в увеличении плотности, рекристаллизации, разрастании зерен, а также в перекристаллизации глин, м-лов в серицит, хлорит, биотит и т. д.

ФИЛЛИТОИДЫ (и) — неуточненное общее назв. геллефлинтов, филлитов и филлонитов.

ФИЛЛИТЫ — мелкозернистые метам. п., преобразованные в условиях зеленосланцевой фации; характе-

Рис. 551. Классификационное положение филлитов в системе «кварц — полевые шпаты — слюда — карбонаты»

 

ризуются мелкосланцевой текст, (фел.-с ы) с типичным шелковистым блеском (результат присутствия серицита — одного из главных компонентов). М-лы Ф. макроскопически неопределимы (рис. 550), что является их отличительной особенностью по сравнению со сланцами кристаллическими. Ф. состоят в осн. из серицита и хлорита, реже из биотита и кварца (рис. 551, 552). Если кварца более 50 %, то породу называют Ф. кварцевый. Доля ПШ (альбита и микроклина) обычно составляет менее 20 %, в исключительных случаях до 50 % (при низком содержании или отсутствии кварца). Общее содержание ПШ и кварца не более 50 %. В Ф. присутствуют карбонаты (кальцит, доломит), а также амфибол, хлоритоид,

 

Рис. 552. Классификационные поля филлитов в системе «Q— Srt—Chl(Bt)»

 

дистен, эпидот, гранат, гематит, магнетит, оттрелит, пирит, ставролит, углистое в-во и др. м-лы, к-рые иногда могут встречаться в большом к-ве (Ф. амфиболовый, Ф. хлоритоидный, Ф. эпидотовый, Ф. магнетитовый и

т. д.). Классификационные назв. Ф. образуются так, чтобы назв. составляющих их м-лов, наблюдаемых в кол-ве более 5 %, занимали место перед групповым термином и располагались в очередности, соответствующей возрастанию данной составляющей. В классификации метам, п. выделяют: Ф. альбит-микроклиновый (8), Ф. альбит (хлорит)-кварцевый (9), Ф. кварцевый (10), Ф. альбитовый (хлоритовый) (11), филлит (12), Ф. кальцит-кварцевый (16), Ф. кальцитовый (доломитовый) (17). В дополнительной классификации метаморфических пород зеленосланцевой фации разделение Ф. опирается на соотношение кварц : серицит : хлорит : Ф. хло-рит-кварцевый (6а), Ф. кварцевый (7а) (поле 10 диаграммы кварц — альбит —■ слюды), Ф. хлоритовый (хлоритит) (8а), Ф. серицит-хлоритовый (9а), Ф. хлорит-серицитовый (10а), филлит (11а) (поле 11).

ФИЛЛОАРЕНИТ, филларенит — а р е-нит литический, состоящий в осн. из обломков метам, п. (F. J. Pettijohn и др., 1972; R. L. Folk, 1968); соответствует некоторым грауваккам

 

Рис. 550. Филлит (скв. Кжывоплотв, ПНР)

 

низшего ряда, в понимании Р. D. Кгу-ninne (1948).

фЦЛЛОЛИТ (н) — пристал, сланец с волокнистой текст.

ФИЛЛОМОРФИЧЕСКИЕ СТАДИИ-смЛДиагенеза стадии. ФИЛЛОНИТ, милонит филлитовый

г. п.1 подобная филлиту, но образованная в ..результате милонитизации первично зернистых г. п. (напр., аркоз, гранят, гнейс); тонкорекристаллизован-ные Хлорит и слюды, размещенные согласна направлению скольжения, придают \ п. характерную сланцеватость. ФИЛЛОНИТИЗАЦИЯ — процессы ми-лонитрзации и рекристаллизации, приводящие к образованию филлонита. ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ КОЛОННЫ (н) —и хор (нем.). ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ КОРЖИНСКОГО — дифференциация хим. составляющих при процессах инфильтрационного метасоматоза в результате осаждения в-ва при просачивании р-ров через п. Механизм Ф. э. К. объясняется: 1) селективной адсорбцией ионов на поверхности тел;

  • 2)    электрокинетическим воздействием ионов, мигрирующих с р-рами, на слой ионов, адсорбированных стенками пор;

  • 3)    гидролизом, вызывающим образование сложных- ионов больших диаметров (соединения катионов с гидроксильными гр.), что не дает возможности им далее перемещаться по узким порам. ФИЛЬТРАЦИЯ — просачивание водных р-ров через поры и трещины г. п. ФИММЕНИТ, липтобиолит-скопление пыльцы ольхи в современных торфах.

ФИНАНДРАНИТ — микроклиновый сиенит, встречающийся в мест. Амба-тофинандрагана на Мадагаскаре; структ. грубозернистая; состоит из микроклина (88 %), торендрикита (амфибола, подобного рибекиту), биотита, ильменита и апатита.

ФИОРИТ — рус. назв. кремниевых гей-зеритовых натеков, содержащих F. ФИРАЗ, фиразис — мех. мигматиза-ция; инъекция гранитоидного мат-ла вдоль плоскостей сланцеватости; объяснение генезиса строматитовых мигматитов в результате Ф. в целом не при-

фитерал

 

знается — микроскопически определяемые углефицированные остатки растений (спор, кутикул и др.). ФИЦРОИТ [по р. Фицрой в Австралии] — эфф. п. (лейцитовый лампроит) порфирового облика с пузырчатой текст.; фенокристаллы лейцита и флогопита наблюдаются в мелкозернистой осн. массе.

ФЛАВИТ (н) — желтая разновидность латерита.

ФЛЕБИТ — 1. Флебитовый мигматит; г. п. прожилковой текст, (мигматиты); состоит из палеосомы, расчлененной произвольными формами жильной неосомы (1), напоминающей по форме систему кровеносных сосудов человека; образуется в результате заполнения тект. трещин; переходная форма к сурреиту; гнейс прожил-ко в ы й, крокидит. 2. Прожилко-вый хоризмит.

ФЛИНТ ИЗВЕСТКОВЫЙ (н) — метам. мелкобластовая г. п., состоящая из ПШ и известково-глиноземных м-лов; образована из мергеля при пневматолизе.

ФЛИШ — 1. Система терригенных осадков большой мощн., образовавшихся в морском бассейне при участии суспензионных потоков; состоит из чередующихся слоев песчаников, конгломератов, глиноалевролитов, глин, или мергелистых сланцев, обломочных известняков; поверхность пропластков частично покрыта гиероглифами, в пределах ритмических пачек наблюдаются фракционная зональность, параллельная ламииация, желобовая диагональная и ритмическая слоистость, а также деформационные синседимен-тационные структ., экзотиковые блоки и олистолит; осадки Ф. сохраняют на больших пространствах неизменный литологический характер, а также направление транспортировки (потоковые структ.); структ., указывающие на периодическое обнажение дна, над поверхностью моря отсутствуют (S. Dzu Furiski, Е. К. Walton, 1965); в зависимости от связи обл. седиментации с обл. источников мат-ла выделяют Ф. близкий (в осн. конгломератовый и песчанистый) и Ф. дальний (глино-алевролиты и глин, сланцы преобладают над др. г. п.). 2. Терригенное образование, возникшее на определенном этапе развития геосинклинали (про- или раннесинорогенном); мола с с а.

ФЛОБАГИНИТ — гумусовое в-во; составляющая бурых углей, образованная из танина.

ФЛОГОПИТИЗАЦИЯ образование флогопита в ийолитах и пироксени-тах в результате контактового воздействия карбонатитов.

ФЛОИТИТ [по мест. Флоитен в Тироле, Австрия] — гнейс, описанный Г. Розен-бушем; состоит из олигоклаза, биотита и цоизита, а также кварца. ФЛОКУЛЯТЫ — продукты флокуляции.

ФЛОКУЛЯЦИЯ см. Коагуляция.

ФЛОРИАНИТ (н) — гранит с равномерным распределением зеленоватого кварца, белого ортоклаза и красного плагиоклаза.

ФЛОРИНИТ [по мести. Санта Флорине, Франция] — гипабис. лампрофиро-вая п., относимая VV. Е. Troger (1969) к гр. мончикита (биоти-товая разное.); состоит из фенокристал-лов серпентинизированного оливина (26 %), авгита (21 %), биотита (8 %), оксидов Fe и апатита (7 %), к-рые заключены в цеолитизированном стекле с первично потенциальным составом мелилита.

ФЛЮИДИЗАЦИЯ смесь газов и паров с мелкозернистым пластическим мат-лом; приводит к возникновению пепловых потоков и вулк. туч при вулк. извержениях.

ФЛЮКТУАЦИЯ — неб. определенные изменения в однородной фазе; напр., в газе в результате постоянного движения молекул могут образовываться области с увеличенным содержанием молекул по отношению к нормальному состоянию (Ф. плотности); если движение в разных точках осуществляется с переменной скоростью, то это может быть обусловлено Ф. температуры. Ф. приводит к возникновению новой фазы; это возможно, если в нейтральной конечной фазе образуются небольшие порции новой фазы с более низким уровнем свободной энергии. ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ люминесценция, возникающая только в моменты светового возбуждения; фосфоре ц е н ц и я.

ФЛЮСОГРАНИТ — см. Дина; гранит.

ФОИДИТОИДЫ — назв. гр. эфф! п., попадающих в поле 15 классификационной схемы эффузивных пород: фоидит, фонолитовый фоидит и тефритовый фоидит.

ФОИДИТЫ назв. образовано от) сокращения: ф [ельдшпат) оидиты; назв. эфф. п., к-рые в классификации эффузивных пород занимают поле 15с; фельдшпатоиды составляют 90—100 % относительно ПШ (КШШ и плагиоклаза); плутонич. аналог/Ф.— фоидолиты. Главные представители Ф.— лейцитит и нефелин ит. Ф. тефритовый — тефрифоидит, платно-; клазовый фоидит; лейкократовые м-лы на 60—90 % состоят из фельдшпа-тоидов (гл. обр. нефелина и лейцита); щелочной ПШ преобладает над плагиоклазом; присутствуют темноцветные м-лы (30—60 %); занимает поле 15 b в схеме эффузивных пород.

Ф. фонолитовый — фонофоидит, щелочнополевошпатовый Ф.; лейкократовые м-лы на 60—90 % состоят из фельдшпатоидов (гл. обр. нефелина и лейцита); плагиоклаз преобладает над щелочными ПШ; встречаются темно-цветные м-лы (4—45 %); занимает поле 15а в классификационной схеме эффузивных пород.

ФОИДОЛИТЫ — 1. Плутонич. п. поля VII упрощенной классификации плутонических пород. 2. Общее назв. плутонич. п., в к-рых фельдшпатоиды составляют 60—100 % относительно ПШ (щелочного плагиоклаза); занимают поле 15 в классификации плутонических пород; эфф. п. того же состава называют фоидитами. Ф. делятся на натриевые и калиевые (табл. 49), а также по цветовому индексу.

Ф. габбровый (н)—см. Ф. тералит о в ы й.

Ф. диоритовый (н) —см. Ф. тер ал и-товый.

Ф. тералитовый (н) — фельдшпатоиды, составляют 60—90 % относительно ПШ, плагиоклаз преобладает над щелочным ПШ.

Ф. фойяитовый (н) — фельдшпатоиды

КЛАССИФИКАЦИЯ ФОИДОЛИТОВ

1

Фоидолиты

натриевые

калиевые

о-ю

_

Италит

0—30

Уртит, нефелинолит

 

30—50

Фергусит, аркит

\ 30—70

Ийолит, нилигонгит

 

Тавит, эгисоид

70—90

Мельтейгит, турьяит, бине-

Миссурит

1

мелит

 

 

составляют 60—90 % относительно ПШ, |щелочной ПШ преобладает над плагиоклазом.

ФОЙЯИТ — 1. Общее назв. фельд-шпатоидных сиенитов; (рис. 553); выделяют разное.: Ф. анальци-мовый (анальцимовый сиенит), Ф. гаюиновый (гаюиновый сиенит), Ф. кан-кринитовый (канкринитовый сиенит), Ф. лейцитовый (лейцитовый сиенит), Ф. нефелиновый (нефелиновый сиенит), Ф. нозеановый (нозеановый сиенит), Ф. содалитовый (содалитовый сиенит); Ф. часто отождествляют с нефелиновым сиенитом (сиенит). В зависимости от • вида темноцветных м-лов выделяют разное.: Ф. амфибо-ловый (амфиболовый ортофонит), Ф. биотитовый (слюдяной ортофонит) — миаскит, Ф. эгириновый (тингу-аит эгириновый), Ф. слюдяной (тингуаит слюдяной), Ф. пирок-сеновый (пироксеновый сиенит) —

рис. 553. Фойяит в классификационном воле фельдшпатоидных сиенитов

мангеросиенит, Ф. тарамитовый и др.; текст, и структ. подобны сиениту; сиенит; Ф. малиньитовый — меланонефелиновый сиенит. 2. Нефелиновый сиенит, богатый КПШ, трахитового облика.

ФОЛЕРИТ — глин. п. из Нова-Руда (ЧССР); состоит из очень мелких пропластков каолинита и диккита.

ФОН ВОЛЬФА МЕТОД — метод петрохим. интерпретации результатов анализа магм, п., основанный на расчете мол. долей миналов, параметры к-рых проецируются на равносторонний треугольник. Стороны треугольника разделены на 200 частей; верхняя часть в пределах 100 делений обозначается QLM (диаграмма QLM); вершина на продолжении стороны QL определяет положение фельдшпа-тоидов, a QM — оливинов. ФОНОБАЗАНИТ — фонолитовый ба-занит (б а з а н и т).

ФОНОЛЕЙЦИТИТ —эфф. п.; по A. Rittman (1973), расположена в поле 15а; содержит темноцветные м-лы (4— 45%); ПШ преобладает над плагиоклазом; доля фельдшпатоидов (главный м-л лейцит) составляет 60—90 % относительно ПШ, если преобладает нефелин, то п. называется фононефели-нитом.

ФОНОЛИТ, эхидолит — эфф. п.; формирует купола и лавовые потоки, лакколиты и дайки, характеризуется тонкоплитчатой отдельностью. Ф.— экструзивный аналог фельдшпатоидных сиенитов (рис. 554), в классификационной схеме эффузивных пород занимает поле 11; доля фельдшпатои-

Рис. 554. Фонолит (Лабоур Пик, Нигерия)

дов среди лейкократовых м-лов составляет 10—60%; КПШ (90—100 %) преобладает над плагиоклазом; если темноцветных м-лов больше 25 %, то п. называется меланофонолитом. Ф. имеет порфировый облик; наблюдаются правильные пластинчатые кристаллы санидина, нефелина, а также эгирин-авгита и баркевикита, к-рые постепенно уменьшаются в размерах вплоть до размеров в осн. массе; проявлена эвтакситовая структ., реже сфероли-товая (Ф. сферолитовый), типична флюидальная текст. Кроме того, в Ф. встречаются ортоклаз, часто окаймленный санидином, плагиоклаз, лейцит, авгит с каемками эгирина, арфведсо-нит, катафорит, рибекит, биотит, оксиды Fe, апатит, циркон, титанит, оливин, хромовая шпинель, гранат, а также вторичные м-лы: анальцим, хлориты, цеолиты, карбонаты и серпентин. По присутствию определенных ПШ, фельд-шпатоидов, а также продуктов их преобразований выделяют разное.: Ф. анальцимовый, Ф. лейцитовый (лей-цитофир), Ф. натролитовый (мариен-бергит), Ф. нозеановый, Ф. полевошпатовый и др.; реже разнов. выделяют и по др. м-лам: Ф. амфибо-ловый, Ф. слюдяной и др. ФОНОЛИТИТ — 1. Фонолит с потенциальным нефелином. 2. Общее назв. фонолитов и лейцитофиров. ФОНОЛИТОИДЫ — общее назв. фонолита (11) и тефритового фонолита

(12) в классификации эффузивн ы/х пород.    /

ФОНОТЕФРИТ — эфф. п.: 1) по классификации эффузивных порош— фонолитовый тефрит; 2) по классификации A. Rittman (1973) —тефрит.

ФОНОФОИДИТ — фонолитовый фои-дит (фоидиты).

ФОНТЕНБЛО ЦЕМЕНТ —см. Цемент.

ФОРМАЦИЯ — понятие, используемое в разл. значениях (парагенетичееком, генетическом и стратиграфическом). Распространено понятие Ф. парагейети-ческой — естественного скопления пород и м-лов, парагенетически связанных в пространстве и времени.! Терминология и классификация Ф. развиты сов. исследователями. Терминология определяется обычно назв. преобладающей или наиболее характерной серии г. п., а также географическими назв. (напр., Ф. нубийская, Ф. калифорнийская).

Ф. вулканическая, вулканогенная — гипабис. и эфф. п., пирокластич. мат-лы и продукты их консолидации, а также образования поствулканической деятельности, связанные общим эруптивным центром; наиболее распространена классификация Ю. А. Кузнецова (1964), к-рый в зависимости от геотектонических этапов и минер, состава эфф. п. выделил гр.: геосинклиналь-ных зон, орогенических зон и платформенных областей.

Ф. вулканогенно-осадочная — объединяет вулк. и осад, п.; вулк. п. представлены одним видом г. п. (напр. риолитами или их разновидностями), часто также пирокластич. п.; в зависимости от вида преобладающих осад. п. выделяют Ф. кластическую или Ф. карбонатную.

Ф. магматическая — комагматичные п.; ранее отождествлялась с Ф. петрографической. Выделяют вулканогенную, плутоническую и вулканоплутоническую.

Ф. металлогеническая — объединяет м-ния, принадлежащие к одному генетическому типу, с подобным хим. и минер, составом, образованные в одно и то же время.

Ф. метаморфическая — дискуссионное понятие, поскольку метам, процессы не вызывают накопления новых п. и м-\юв, а лишь преобразование уже существующих осад, и магм, образована#.

Ф. метасоматическая — скопление пород и м-лов, однородное по характеру метасоматоза и отношению к телам, вызвавшим преобразования: Ф. м. грей-зенор, Ф. м. кварц-альбитовых мета-соматитов (альбититов), Ф. м. кварц-адуляровых метасоматитов (гумбеи-тов).

Ф. мигматит-гранитная — скопление г. п. состава гранитов и диоритов разного генезиса: магматического, мета-соматического и ультраметасомати-ческого.

Ф. осадочных пород комплекс парагенетически связанных осадков; выделяют три осн. гр. (Ф. континентальные, Ф. паралитические и Ф. морские), в пределах каждой из гр. выделяют Ф. эпейрогенные и Ф. орогенные, а также Ф. платформенные и Ф. геосин-клинальные; кроме того, выделяются Ф. климатогенные (напр., криогенная, влажная, сухая); в зависимости от петрографического состава осад, комплексов выделяют: Ф. фосфоритоносную (объединяет три гр. Ф.— вулканогенно-кремниевую, терригенно-карбо-натную и глауконитовую), Ф. глауконитовую, Ф. галогенную (сульфатную, галититовую, калиевую), Ф. меловую, Ф. кремниево-диатомитовую, Ф. песча-нисто-фтанитовую, Ф. нефтеносную, Ф. известково-глинисто-битуминозную и др.

Ф. петрографическая — породы и продукты, связанные с кристаллизацией магмы и ее воздействием на вмещающие г. п.; г. п., возникшие непосредственно из магмы и постмагматических остатков, ее контактового поля, продукты ассимиляции, рудные жилы и т. д.; термин почти не употребляется и заменен более точными понятиями (напр., Ф- магматическая, Ф. метаморфическая, Ф. метасоматическая).

'*’• Рудная — группа м-ний, в сходных теологических условиях.

ФОРМУЛЫ МАГМАТИЧЕСКИЕ Условная форма представления хим. с°става г. п. с помощью формул, чараметров или графических диаграмм (напр., способ Т. Барта, CIPW, П. Ниг-гли, А. Н. Заварицкого).

ФОРМЫ КРИСТАЛЛОВ — обусловлены степенью развития граней; типичные формы м-ла могут быть хорошо развиты, неполно развиты или отсутствовать; автоморфный минерал (см. табл. 1), агрегаты кристаллические.

ФОРТУНИТ [по мест. Фортуна в Испании] — эфф. п. (субщелочной трахит) порфирового облика; фенокристаллы флогопита (15%), бронзита, оливина и диопсида (28%) наблюдаются в очень мелкозернистой осн. массе из санидина (43 %) и стекла (10 %) сани-динового и кварцевого состава с просечками апатита и ильменита. ФОСКОРИТ — разное, перидотита, богатого магнетитом; содержит оливин и флогопит; образует линзы, дайки и сегрегации в перидотитах. ФОССИЛИЗАЦИЯ — процесс диагенеза орг. остатков, погребенных в осадке; преобразование м-лов, заключенных в органических остатках (напр., арагонит заменяется кальцитом). ФОСФАТИЗАЦИЯ, фосфоризация — хим. процесс; обогащение г. п. или м-ла соединениями Р.

ФОСФАТЫ (н)—см. Фосфориты. ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ — люминесценция, проявляющаяся некоторое время после прекращения светового возбуждения; Ф обладают в осн. кристал. тела, особенно синтетические соединения Р; флюоресценция. ФОСФОРИЗАЦИЯ см. Фосфатиза-ц и я.

ФОСФОРИТЫ — осад. п. хим. или орг. происх.; образуют конкреции или пропластки; состоят в осн. из фосфатов (12—40 % Р205) — обычно из апатита; часто содержат кварц, кальцит, глауконит и глин. м-лы.

ФОСФОРОЛИТЫ—1. Общее назв. гуано и фосфоритов. 2. Осад, и., богатая Р, носителем к-рого обычно является апатит (апатитит). ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ — 1. Про цессы, происходящие при кристаллизации магмы и вызывающие отделение кристал. фазы от магм, расплава, осложняющие образование непрерывного реакционного ряда (Боуэна кристаллический ряд); дифференциация гравитацион-н а я, squeezing out и др. 2. Общее назв. процессов разделения осад, мат-ла на механогенные, гравитационные, магнитные и др. фракции. ФРАКЦИОННОЕ РАСПЛАВЛЕНИЕ — см. Дифференциальное расплавление.

ФРАКЦИЯ ТЯЖЕЛАЯ — минер, фракция г. п. с высокой (более 3) плотностью; .Минералы тяжелые. ФРАМБОИДАЛЬНЫЕ ЗЕРНА — см.

Фрамбоиды.

ФРАМБОИДЫ — глобули микрокристаллов размером 10—100 мкм агре-гатно-сферолитового строения; диаметр отдельных микрокристаллов достигает 1 мкм; Ф. состоят из пирита, реже из марказита, спорадически из магнетита или др. м-лов. Ф. встречаются в осадках разного возраста (в том числе и в современных), часто с остатками фауны и флоры; образуются на различных стадиях диагенеза путем рекристаллизации бесформенных сульфидов Fe под действием H2S.

ФРАНГИТ — осад, п., образованная в результате мех. дезинтеграции магм. п. без хим. выветривания и сортировки обломков; термин используют для арко-зов, граувакк и их метам, производных. ФРАНТЕКС — фраиц. назв. каолина.

ФРЕАТИЧЕСКОЕ ИЗВЕРЖЕНИЕ-

извержение, вызванное проникновением по трещинам дождевой или морской воды в гл. вулкана, где она превращается в водяной пар и, если не находит свободного выхода, вызывает разрушение вулкана; продукт Ф. и.— не лава, а старый лавовый и пиро-кластич. мат-л, накопившийся при пре дыдущих извержениях.

ФРЕДРОНИТ (н) — слюдяной микросиенит, подобный минетте. ФРИДМАНА МЕТОД ТРАНСФОРМАЦИИ — использование при анализе фракционного состава уравнений регрессии для пересчета параметров распределения зерен, определяемых по измерениям между тонкими пластинками (SLF), на равнозначные параметры ситового анализа (RAS), по Ci. М..Friedman (1962).

Уравнения регрессии Коэффициент корреляции

Средний диаметр    0,992&

RAS=0,9536 SLF + 0,0517 медиана    0,86Й6

RAS =0,6949 SLF + 0,0967 стандартное отклонение 0,7f,32 RAS = 0,6526 SLF-{-0,1211

Для стандартного отклонения и эксцесса коэффициент корреляции между RAS и SLF составляет ок. 0,51 и 0,45, поэтому пересчеты не рекомендуются.

ФРИКЦИОННАЯ ПОРОДА (н) -вулк. брекчия, образованная в результате перемещения магмы по трещинам в окружающих п. или в ранее затвердевшем расплаве и дальнейшего цементирования обломков лавой.

ФРИТТИНГ (н) —см. Остеклова-н и е.

ФРОНТ ГРАНИТИЗАЦИИ — см.

Г ранитизация.

ФТАНИТ — массивная скрытокристаллическая осад, п., состоящая из кварца и халцедона; цвет Ф. зависит от кол-ва примеси угля или соединений Fe; подобен лидиту.

ФУКОИДЫ — трубообразные, часто разветвляющиеся образования в мелкозернистых облом, it; вероятно, каналы, вырытые в иле донными организмами, заполненные вторичным мат-лом. ФУЛЬГУРИТЫ, громовые стрелы — трубо- или сосулькообразные формы длиной до 40 см и шириной до 6 см,

Рис. 555. Фульгурит. Общин вид

Рис. 556. Фульгурит под микроскопом

образующиеся под действием ударов молний (рис. 555, 556); возникающий при этом электрический импульс (до 250 000 А) вызывает остеклование кварцевого песка с образованием лета-тельерита, а в почвах возникают гиббсит и мартит. Учитывая частоту ударов молний, можно предположить, что ежегодно образуется 3,1-1010 т фульгуритов.

Ф. андезитовые — образуются в результате удара молнии в заостренные морфологические формы г. п., что вызывает их специфическое намагничивание. ФУМАРОЛЫ.—горячие экс га л я-ции вулканические; состоят из водяного пара, С02, СО, COS, Fe, С12, HCNS, H2,    N2, NH4CI, H2S,

S02, HC1, HF, SiF4, а также паров NaCl, FeCU и AIC13. В результате деятельности Ф. образуются ф у м а-ролы ископаемые.

ФУМАРОЛЫ ИСКОПАЕМЫЕ — продукты деятельности вулк. эксгаляций, выбрасываемые на поверхность; концентрируются на поверхностях трещин или цементируют породы с образованием оксидов Fe, глин, м-лов, S, сульфидов, опала и т. д.; благодаря эрозии образуют живописные конусы и обелиски.

ФУРКУЛИТ — кристаллит со скелетной формой, раздвоенный ФУРЧИТ [по мест. Фоурч в шт. Арканзас, США] — гипабис. лампро-фировая г. п.; относимая ранее к мончикиту, называлась авгитовым мончикитом, безоливиновым мончики-том и анальцимовым лампрофиром. Ф. имеет порфировый облик; фено-кристаллы титанавгита (60 %) встречены в измененном стекле анальци-мового состава (по W. Е. Troger

  • (1969), потенциального лабрадора). ФЬЯММЕ — черные уплощенные линзы стекловатой массы в пиперно. А. Н. Заварицкий использовал термин для разл. линозовидных форм стекловатой массы и пемзы любого цвета в туфах; к Ф. принадлежат также описанные японскими исследователями «обсидиановые веретена» в лавах Асо. ФЮЗЕН, уголь волокнистый — черные, шелковистые, блестящие полосы в угле, распознаваемые макроскопически, волокнистой структ., очень хрупкие; Ф. состоит в осн. из фузита.

ФЮЗИНИТ — микрокомпонент угля из группы инертинита; в зависимости от характера материнской ткани и степени ее сохранения выделяют тонко-и грубостенные, с округлыми, овальными, продолговатыми клетками, с деформированными стенками и т. п. Ф. непрозрачен, в отраженном свете — белый или светло-желтый, имеет высокую микроустойчивость, среди микрокомпонентов угля отличается наибольшей отражательной способностью. ФЮЗЕНИЗАЦИЯ — быстрое обугливание растительных тканей, в результате к-рого образуется фюзинит. ФЮЗИТ — микрокомпонент каменного угля,    сложен    фюзинитом    и сеищ-

фюзинитом; образует волоодис-вд# уголь,    встречающийся    в    шизах или

пластах мощн. более 50 нм, содержащих более.95% фюзинита.

Н.'ЧВГЧ    -■шннэрэь

• 1 ■    (

■ - Oil    010Я0ТЮ

-4} пвгпЬ t' 'vnesqY ХАДАКРИСТАЛЛ —м-л, заключенный в крупном кристалле в форме вростка; большое кол-во X. обусловливает возникновение пойкилитовой структуры; ойкокристалл.

ХАДАЛИТЫ — общее назв. чужеродных обломков п. и м-лов в эфф. п. (продукты ранней кристаллизации магмы, обломки п. стен вулканического канала, подножия вулкана).

X. гомогенные — соответствуют понятию ->-автолит.

X. нневматогенные — входят в понятие пневматогенные включения.

  • X. полигенные — преобразованы магмой.

X. эналлогенные — не преобразованы магмой.

ХАДРИОЛИТ (н) — кристал. сланец, принадлежащий к хлорогрисони-т а м, состоит в осн. из хлорита. ХАЙВУДИТ [по мест. Хайвуд Пик в шт. Монтана, США] — плутонич. п. (рис. 557), разное, пуласкита; структ. средне- и ксеноморфнозернис-тая; X. на 33 % состоит из микроклина, ортоклаза или анортоклаза, лабрадора (25%) и диопсида (30%), кроме того, содержит биотит, магнетит, апатит и нефелин; в классификационной схеме плутонических пород отнесен к нефелинсодержащему монцо-ниту.

ХАКУТОИТ [по мест. Хакуто-Сан в Маньчжурии] -эфф. п., относится к щелочному риолиту; облик порфировый,

Рис. 557. Хайвудит

фенокристаллы санидин-микропертита (79 %), а также рибекита, эгирин-геденбергита (8%), реже фаялита (2 %) заключены в осн. массе, состоящей из молодой генерации тех же м-лов, а также кварца (10%), энигматита, апатита и оксидов Fe.

ХАЛЦЕДОН ИТ 1. Хим. или биохимическая осад, п., сложенная из халцедона. 2. В технике и торговле — хим. сырье, богатое кремнеземом. ХАЛЦЕДОНОЛИТЫ 1. Кремнистые осад, п., состоящие гл. обр. из халцедона (напр., кремни, яшмы); в противоположность осад, опалоли-т а м — вторичные образования. 2. С и-лициты.

ХАЛЬКОГЕН — ассоциация м-ний руд, связанных с орогенным плутонизмом. ХАМРОНГИТ [по мест. Хамронг в Швеции] — гипабис. лампрофировая п., относимая к керсантиту (кварцевый керсантит); облик порфировый, структ. интерсертальная; фенокристаллы биотита (35 %), реже лейсты андезина (43 %), кварца (13 %) и первичного кальцита (9%) заключены в биотит-полевошпатовой осн. массе с магнетитом и апатитом.

ХАПЛОФИР — альпийский гранит с крупными зернами кварца и ПШ в мелкозернистой катаклазированной осн. массе, состоящей из этих же м-лов. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВАРИЦКО-ГО — параметры для проецирования точек на Завари ц кого диаграм-м у (рис. 558). Главные характеристики для определения точек начала векторов.

Рис. 558. Схема расположения векторов диаграммы Заварицкого

А = (K + Na),

C=jj-(A1 —К —Na) или С=(К +

+ Na — А!),

В= (Fe:!+ + Fe2+ + Mn + Mg + Ca' + + Al' + Na'),

. S= (Si + Ti),

где Са'= (Са —С), АГ=(А1-2Са + + Na + K), Na'= (K + Na —AI - С). После пересчета на 100 % получают характеристики a=c=b=s или а = = c = b = s. Дополнительные характеристики f'= (FeO:B) • 100, m'=(MgO: :В) • 100,    с'= (2Na20: А) • 100,    t =

= (Ti02:S) • 100,    <р= (2Fe203:B) -100,

а также а'= (2А1203:В) • 100 служат для определения проекций длины векторов и углов их наклона.

ХАРКЁРА ДИАГРАММА — вариационная диаграмма (рис. 559), петро-хим. метод графического представления результатов хим. анализов магм, п., учитывающий массовую долю Si0(на оси абсцисс), а также массовые доли других оксидов (на оси ординат); соединяя точки, получают кривую дифференциации г. п. или степени дифференциации магмы.

ХАРТШИФЕР — метам, п. (мило-н ит), в к-рой рекристаллизована только осн. масса; представляет собой более низкую , степень рекристаллизации по сравнению с бластомило-н и т о м.

ХАТАНГИТ [по р. Хатанга в Сибири] — дайк. ультраосновная порода порфи

 

 

рового облика; состоит из фенокристал-лов оливина (25—50 %), заключенных в осн. массе из авгита или титанав-гита (20—30 %), нефелина (5—10 %), биотита (10—15%), магнетита и ти-таномагнетита (8—10%), иногда содержит щелочной амфибол, эгирин-авгит (5—10 %), апатит и титанит. ХАЧЕТИН — разное, твердых битуми-нов (смесь насыщенных углеводородов), относимая ошибочно к горному воску или к орг. м-лам; X. наблюдается в кристал. форме, бесцветный или желтый, заполняет трещины в карб. п. или образует конкреции в сланцах карбонатной серии. ХЕГБОМИТИТ МАГНЕТИТОВЫЙ, магнетит хегбомитовый — несиликатная магм, п., относимая к гр. с и л и-котелита, состоит из титаномаг-нетита, а также хегбомита, плеонаста, гидраргиллита, пирротина, апатита и корунда.

ХЕЙМИТ [по мест. Хейме в Норвегии] — гипабис., дайк. п. (рис. 560) структ. мелко-, а также панидиомор-фнозернистая; состоит из ортоклаз-или микроклин-микропертита, а также

 

Рис. 560. Хеймит

 

баркевикита, реже лепидомелана, андезина, нефелина,содалита или канкрини-та, магнетита и кальцита, акцессорные м-лы; диопсид или эгирин-диопсид, титанит, ринкит и апатит. ХЕЛЬСИНКИТ — см. Гельсинкит. ХЕМОГЕННЫЕ ОСАДКИ — осадки, образованные непосредственно при хим. седиментации (напр., эвапори-т ы, среди карб. п.— ортомикрит).

 

vHc- 559. Петрохимическая диаграмма Маркера

 

ХИАСМОЛИТЫ — стержневидные кристаллиты, расположенные пучками, напоминающими букву "X”; промежуточные формы между кла-валитами и скоп улитам и; встречаются в вулк. стекле.

ХИБИНИТ [по Хибинским г. на Кольском п-ове] — плутонии, п. из гр. фельдшпатоидного сиенита (рис. 561); структ. грубозернистая, гипавтоморф-

Рис. 561. Хибинит

нозернистая, текст, слабоориентированная; состоит из таблитчатого микро-клин-микропертита, альбита, а также нефелина, преобразованного в кан-кринит и натролит; темноцветные м-лы: игольчатый эгирин, арфведсонит, эвдиалит, энигматит, лампрофиллит; акцессорные м-лы: оксиды Fe, апатит, перовскит и др.; см. Луяврит. ХИЛТА ЗАКОН — в пластах каменного угля среднее содержание С с гл. увеличивается, что сопровождается уменьшением содер. летучих компонентов.

ХИЛЭРИТ [по мест. Санта Хилэр в Канаде] — плутонии, п. из гр. фоиди-тов (рис. 562); состоит из фено-кристаллов альбита, нефелина и акми-та в оси. массе трахитовой текст., состоящей из более молодой генерации указанных выше м-лов, а также содалита, ортоклаза, эвдиалита и ловенита (ортоклаз-содалитовый нефелинолит). ХИМИЧЕСКИЕ КЛАССЫ (АССОЦИАЦИИ) МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД — см. Классы (ассоциации) химические метаморфических пород.

Рис. 562. Хилэрит

ХИМОГЕН, метатект — часть хориз-м и т а, кристаллизовавшегося из жидкой или газообразной фазы. Хориз-мит, который подвергся химогенной (метатектической) кристаллизации, называется неосомой (метасомой); см. Стереоген.

ХИСЛОПИТ — англ. назв. мелкозернистого глауконитового известняка. ХЛАДНИТЫ — каменные метеориты, ортопироксеновые ахондриты, сложенные в оси. из ортопироксена; разное: орбиты (содержат энстатит), д и о-гениты (преобладает гиперстен). ХЛОРГРАПИТ (и) — назв. образовано от сокращения: хло[рит +] гра[нат + ] пи [роксен]; заменен термином родингит.

ХЛОРИТИЗАЦИЯ — образование хлорита за счет некоторых темноцветных (напр., пироксена, биотита) и бесцветных м-лов и оси. массы; условие X.— высокое содержание Mg и Fe вместе с кремнеземом и глиноземом; X. осуществляется в г. п. разл. хим. состава в процессе регионального метаморфизма (хлоритовые сланцы), автометаморфизма (спилиты) или деятельности гидротермальных растворов. ХЛОРИТИТ — метам, п. (хлоритовый филлит); состоит в осн. из хлорита, к-рый сопровождается серицитом, кварцем и альбитом (до 10%); если серицита больше (до 50%), то выделяют X. серицитовый; см. Метаморфические породы, классификация.

ХЛОРИТОВАЯ ЗОНА — одна из основных зон метаморфизма в условиях

Рис. 563. Парагенезис минералов среднего давления пелитовых пород, преобразованных в хлоритовой зоне

среднего давления (рис. 563; наряду с биотитовой и андалузитовой). С хлоритом могут присутствовать пирофиллит, хлоритоид и стильпномелан. Хлоритовую изограду часто отождествляют с границей, отделяющей цеолитовую фацию от зеленосланцевой, в то же время эта граница определяется полем устойчивости пирофиллита, а не хлорита; Барроу тип фациальной серии, изограда. ХЛОРОГРИСОНИТЫ (и) — общее назв. кристал. сланцев, состоящих в оси. из кислого плагиоклаза, хлорита, эпидота и актинолита; к X. относят гифолит, хадриолит, кукалит, парадиорит, вальрейнит.

ХЛОРМЕЛАНИТИТ — метам, п. с массивной текст.; состоит из хлормела-нита, граната, плагиоклаза, КПШ, вторичной роговой обманки и слюд, а также акцессорных апатита, магнетита, рутила, титанита. X. образуется в результате щелочных преобразований магм, п., сопровождает кристал. сланцы.

X. роговообманковый — состоит из альбита, роговой обманки и биотита; преобразованный спессартит с хорошо сохранившейся реликтовой структ.; текст, изменена на сланцеватую. ХЛОРФИЛЛИНИТ — микрокомпонент из группы липтинита в буром угле; встречается в виде зерен диаметром '—5 нм, спорадически (X. альговый) Достигает размера 100 нм; от др. микрокомпонентов отличается кровавокрасным цветом при флюоресценции в отраженном свете.

ХЛОРОФИР — бельг. кварцевый зеленый диорит порфирового облика. ХОВЛАНДИТ — назв. плутонии, п. из района Осло; по классификации IUGS, биотит-гиперстен-оливиновое монцо-габбро.

ХОЗЯИН — г. п. или м-л, подвергшийся преобразованию и сохранившийся преимущественно в реликтовых формах (напр., реликтовые вростки в м-лах); см. Г ость.

ХОЛИОКЕЛИТ [по мест. Холиок в шт. Массачусетс, США] —гипабис. п. (диабазовый аплит или альбитит с диабазовой текст.). Состоит из альбита (ок. 80 %), частично измененного в цоизит, первичного кальцита (16%), сульфидов, ильменита и апатита; возможно присутствие ортоклаза и гиперстена.

ХОЛМИТ [по о. Хольм около Гренландии] — гипабис. дайковая лампро-фировая п. (а ль не ит или мелилито-вый мончикит, A. Johannsen, 1949); текст, пузырчатая, облик порфировый; состоит из фенокристаллов авгита (35%), оливина (20%) с авгитовыми и биотитовыми каемками, преобразованного в серпентин, карбонаты и магнетит, осн. масса состоит из мелилита (30%), биотита (10%), оксидов Fe, апатита и перовскита.

ХОЛМСА КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД — объединяет пять классов пород: 1) пересыщенные, содержат свободный кварц; 2) насыщенные; 3) ненасыщенные со свободным оливином; 4) ненасыщенные со свободными фельдшпатоидами; 5) ненасыщенные с оливином и фельдшпатоидами. Классификация очень детальна, учитывает соотношение (ортоклаз + лейцит) и (альбит-[-нефелин), к-рое лежит в основе выделения трех рядов с соотношением: менее 3:7; 3:7; 7:3 и более. Каждый ряд разделяется на группы в зависимости от характера П111: альбитовую, анде-зин-олигоклазовую, биотит-лабрадоро-вую, анортитовую и бесполевошпато-вую (A. Holmes, 1971).

ХОЛМСА ЭФФЕКТ — ошибка в определении содер. непрозрачных м-лов при планиметрическом анализе г. п. в

Рис. 564. Эффект Холмса.

Присутствие непрозрачных минералов в тонкой пластинке приводит к завышению объемного количества этих составляющих относительно остальных минералов

 

тонких пластинках (рис. 564): вместо непосредственного измерения непрозрачных зерен на практике измеряют поля, представляющие собой тени этих зерен; маскирования эффект. ХОЛОДНАЯ ОБРАБОТКА — деформация в-ва низкой t в процессе регенерации, вызывающая значительное увеличение твердости; см. Горячая обработка.

ХОММЕЛЯ ДИАГРАММА — классификация магм. п. (W. Hommel, 1919), опирающаяся на формулы, рассчитан-

Рис. 566. Хондриты:

1 — энстатитовые, 2 — оливин-бронзито-вые, 3 — оливин-гиперстеновые, 4 — оли-вин-пижонитовые, 5 — углистые


Рис. 565. Упрощенная классификация магматических пород (по В. ХОММЕЛЮ)

ные по молекулярным пропорциям оксидов и содержаниям (в %) нормативных м-лов (рис. 565). Содержания SiC>2 откладывают на оси S, молекулярные доли нормативных ПШ — на оси 2.

ХОНДРИТЫ — каменные метеориты, состоящие из хондр (диагностическая черта отличия от ахондритов). Классификация X. учитывает их минер, и хим. ; состав. V. R. Van Schmus и

J. A. Wood (1967) выделяют X. энстатитовые, обычные (бронзитовые и гиперстеновые), углистые (рис. 566). О. Т. Prior (1920), В. Mason (1962) выделили также X. оливин-пижонито-вые.

X. бронзитовые, X. оливин-бронзито-вые — содержат хондры с высокой концентрацией Fe; состоят из оливина (25—40 %), бронзита (20—35 %), железо-никеля (16—21 %) и олигоклаза, а также троилита (ок. 5%), хромита, апатита, реже диопсида.

X. гиперстеновые, X. оливин-гиперстеновые — состоят из хондр с небольшим содержанием Fe; в минер, составе преобладают оливин (35— 60 %) и гиперстен (25—35 %), установлено наличие железо-никеля (1 —10 %), плагиоклаза (5—10 %), троилита (ок.

5%).

X. железные (н) — ранее относились ксидеритам.

X. неуглистые — см. X. оливин-пижонитовые.

X. оливин-бронзитовые — см. X. б р о н-

з и т о в ы е.

X. оливин-гиперстеновые — см. X. г и-

перстеновые.

X. оливин-пижонитовые, X. н е у г-

листые, орнаситы — состоят из хондр с большим содержанием Fe и небольшого кол-ва стекловатой фазы; минер, состав: оливин (65—70 %), пижонит (ок. 5%), железо-никель (0—6 %), плагиоклаз (5—10 %), трои-лит (ок. 5%), магнетит и пентландит. X. углистые — состоят из углистых хондр — плотного углистого в-ва, к-рое сопровождается серпентином, оливином, энстатитом, клиноэнстатитом и пижонитом; встречаются астраханит, эпсомит, гипс и графитоподобное в-во, акцессорные м-лы: карбонаты, мерил-лит, пентландит, сера, шпинель и железо-никель.

X. энстатитовые — состоят из энста-титовых хондр (50—60 %), к-рые сопровождаются железо-никелем (20— 28%), плагиоклазом (5—10%), тро-илитом (7—15%), а также тридими-том, кристобалитом, кварцем, ольдга-митом, альбандитом, добреелитом и камаситом.

ХОНДРЫ — небольшие (средний диаметр ок. 1 мм) шаровые, реже эллипсоидальные агрегаты в хондритах; состоят из пироксенов и оливинов, иногда стекла. X. пироксеновые обычно заполнены игольчатыми или пластинчатыми формами пироксенов. X. оливи-новые — округлыми агрегатами зерен, пластинками, реже столбиками лучистого строения. Разное, выделяют по степени кристаллизации и соотношениям размеров зерен (A. Manecki, 1972).

ХОНОЛИТ — интрузия неправильной формы, ограничивающие ее поверхности являются разнородными старыми дислокациями, которые заполнила магма; X.— одна из распространенных форм интрузивов.

ХОРИЗМЙТ — мигматит, гнейс с неоднородной текст.; в зависимости от текст. Н. 'М. Huber (1943) выделял: флебит (2), офтальмит (2), строматит (2), меризмит (1). Преобладающая текст, названа Р. Nig-gli (1954) киросомой, подчиненная (ячейки, линзы, мелкие слои и жилы)— акиросомой; ахоризмит, мигматиты. Разное.: стереоген (перекристаллизован в твердом состоянии) и химоген (кристаллизовался гл- обр. из жидкой и газообразной Фазы).

ХОРТИТ [по мест. Хортавер в Норвегии] — монцонитовый ямаскит, плутонии. п. из гр. щелочного сиенита (меланомонцонит), возникла в результате ассимиляции известняка эссекси-товой магмой; состоит из титанавгита (37 %) с эгириновой каемкой, роговой обманки (25 %), микроклин-микро-пертита (ок. 14%), андезина (10%), кальцита (9 %) и акцессорных везувиана, титанита, апатита, пирита. ХРАФИНА — исланд. назв. обсидиана.

ХРИЗОФИР — см. Д о р г а л и т. ХРИСТИАНИТ (н) — разное, гранитной магмы (K,20 = Na20> СаО). ХРИСТИАНСЕНА ЯВЛЕНИЕ — эф

фект оптической дисперсии в м-лах; граница зерна, погруженного в жидкость с тем же показателем преломления света, с одной стороны голубая, а с другой — красная до оранжевой.

ХРОМАТИТЫ — разл. цветные составляющие в породе: цветные и плео-хроичные м-лы и красящий пигмент. ХРОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — см. Метод красителей.

ХРОМАТИТ — магм. п. из гр. сили-котелитов; образует дайки и шлиры в перидотите и пироксене; состоит из хромита (95—100 %), авгита, биотита, роговой обманки. Разное.: X. бронзито-вый, X. уваровитовый и т. д.

X. оливиновый — промежуточная разное, между X. и дунитом; содержит хромит (50—95 %) и оливин (5— 50%).

ХРОМОКРАТОВЫЙ—термин чаще всего употребляется в значении м е-ланократовая порода, или цветная составляющая этой породы, или меланократовый м-л.

ХРОМОФОРЫ — ионы или гр. ионов, определяющие окраску м-лов: Ti3 + , ТГ + , V3 + , V5 + , Cr3+, Mn2 + , Mn3 + , Mn4+, Fe3+, Fe2+, Co2+, Co3+, Co4 + , Nr + , Mo6 + , W6+, S'“, U6 +ХРУПКИЙ — 1. Хрупкая г. п., у к-рой точка разрушения близка к границе разрушения, но линейная деформация, предшествующая разрушению, не. превышает 3—5% (W. Jaroszewski, 1980); см. Пластическая порода. 2. Характерная особенность м-лов — разделяться на более мелкие части под действием давления (напр., галенит, ангидрит).

ХУИБЕРГИТ [по мест. Хуиберг на о. Аруба, Малые Антильские о-ва] плутонич. п. (рис. 567); облик грубозернистый, иногда порфировый; состоит ХУНГАРИТ (н) — эфф. п.; в настоящее время — биотит-роговообманковый андезит.

ХУРУМИТ, калиакерит [по мест. Хурум в Норвегии] —гипабис. п. (рис. 569), разновидность виндзорита (кварцевый

Рис. 567. Хуибергит

 

Рис. 569. Хурумит

 

в осн. из идиоморфной зеленой роговой обманки, андезин-лабрадора, ортоклаза, кварца и акцессорных апатита и магнетита; Ф. Ю. Левинсон-Лессинг считает X. кумулятом диоритовой магмы.

ХУМИЛИТ [по мест. Хумила в Испании] — эфф. п. (рис. 568), относимая к лампроиту или лейцитовому фонолиту; облик порфировый; фенокристаллы оливина, авгита, санидина и флогопита (ок. 40 %) заключены в полукристаллическую осн. массу пойкилитового лейцита, сросшегося с санидином, эги-рин-авгита, катафорита, апатита, оксидов Fe и вторичных карбонатов.

Т9ВРВН

.Ж , 1 Рис. 568. Хумилит

микромонцонит); облик акеритовый; состоит из андезина, ортоклаза, а также биотита, кварца, диопсида, акцессорного апатита и оксидов Fe. ХУСЕБЬЮИТ [по мест. Хусеби в Норвегии] — плутонич. п. (рис. 570) из гр. нефелинового сиенита; темно-цветные м-лы представлены пироксеном.

Рис. 570. Хусебьюит

ХЭЗЕРЛИТ,    леувфонтейнит —

плутонич. п. (анортоклазовый сиенит) грубозернистой структ.; на 90 % состоит из анортоклаза (90%), коричневой роговой обманки, биотита, титаномаг-нетита, титанита, апатита и вторичных м-лов. Порода получила назв. по заводам Хэзерлей в Трансваале, но стратотипное описание было выполнено в Леувфонтейне, поэтому назв. породы было изменено на леувфонтейнит (С. Шенд, А. Йоханнсен и др,).

ЦВЕТОВОЙ ИНДЕКС, JVV, цветовой коэффициент — отражает содер. в г. п. темноцветных или тяжелых составляющих (биотита, амфиболов, пироксенов, оливинов, непрозрачных м-лов, эпидота, цоизита, гранатов, мелилита, монтичел-лита и др ). В обязательной классификации 1UGS Ц. и. различен для разных гр. пород (см. Плутонические породы): М' нормальных гранитов 5— 20 (разное, с М' менее 5 % — лейко-граниты, разнов. с М' более 20 % — меланограниты); М' нормальных тона-литов 10—40 (выше — меланотоналиты и т. д,). Термины лейкократовый, меланократовмй и ультрамафический не утверждены IUGS и не являются основой классификации пород, а лишь выполняют вспомогательную роль, определяя границы М'.

ЦВЕТОК. — назв., часто используемое для выцветов и продуктов выветривания: Ц. кобальта — эритрин, Ц. никеля — аннабергит, Ц. цинка — гидроцинкит, Ц. железа — арагонит. ЦВИТТЕР — старое горное название оловоносной породы, очень мелкозернистой по сравнению с г р е й з е-ном; содержит касситерит, топаз и литиевую слюду.

ЦЕДРИТ — ископаемая смола мелового возраста, встречается в Канаде, родственна янтарю.

ЦЕДРИЦИТ, седрицит — ламп-роит, состоящий из фенокристаллов лейцита и диопсида, заключенный в криптокристаллической осн. массе.

ЦЕЛ ЕСТ И НОЛ ИТ — осад. п.. сульфат хим. генезиса; состоит в осн. из целестина; баролит (1).

ЦЕЛИНИТ (н) — разнов. фюзинита. ЦЕМЕНТ — !. Хим. связующее в-во осад. п. (напр., карбонаты, сульфаты, кремнезем); Ц. карб. п. в зависимости от размера зерен называется м и к р ит о м (1) или с п а р и т о м (1); Ц. может образоваться при син-, диа- и эпигенетических процессах. В процессе современной сингенетической цементации из морской воды выделяется арагонит или высокомагнезиальный кальцит, из пресных вод — нкзкомагне-зиальиый кальцит. Диагенетическая цементация вызывает полиморфное преобразование арагонита в кальцит, опала в кварц или халцедон и т. п., кроме того, метасом. преобразование (напр., кальцита в доломит, лепто-хлоритов в сидерит). Ц. регенерационный (Ц. нарастания, англ, rim cement) связывает породный мат-л в процессе диагенеза, вызывает образование на зернах регенерационных каемок такой же оптической ориентировки, что и кристалл. В зависимости от морфологии и размеров зерен выделяют Ц. скрытокристаллический, микрокристаллический, зернистый (гранулярный) , волокнистый, таблитчатый, кру-етификационный (друзовый) и др. В зависимости от расположения зерен цемента в межзерновом пространстве выделяют Ц. синтаксиальный, радиальный, микросталактитовый, микро-сталагмитовый, палисадовый, менисковый, гравитационный и др. Ц. типа Фонтенбло состоит из крупных кристаллов, окруженных обломочными частицами, что обусловливает пойкило-кластнческую структ. п 2. Старое собирательное назв. связующего в-ва осад. п.

ЦЕМЕНТАЦИЯ — один из процессов литификации осадков; кристаллизация цемента в пустотах г. п. ЦЕНТИЛЬ, перцентиль — значение квантили, отсеченное по оси ординат каждым 1 %: в фракционном анализе Ц. с 0 10 (дециль) означает диаметр фракции, 10 масс. % содерж. которой являются большими. Значение Ц. с 0 1 обозначается С. ЦЕНТРАЛЬНОЕ, точечное извержение — процесс излияния на поверхность Земли продуктов магмы в виде потоков лавы или выбросов пирокластич. мат-лов. Продукты эрупции накапливаются вокруг кратеров и имеют разл. формы, зависящие от характера мат-ла и процесса извержения. ЦЕНТРИФУГА приспособление, используемое в минералогии глин для гранулометрического анали-з а взвесей; под действием центробежной силы осуществляется разделение зерен по величине; в Ц. достигается разделение зерен в пределах 50—0,05 мкм, в ультрацентрифугах —

  • 2—0,05 мкм.

ЦЕНТРОСФЕРА — см. Барисфера. ЦЕОЛИТИЗАЦИЯ — гидротермальное изменение плагиоклазов и фельд-шпатоидов в цеолиты при увеличении содержания щелочей и уменьшении доли кремнезема в растворах. ЦЕОЛИТОВАЯ ФАЦИЯ — породы этой фации (промежуточная стадия между диагенезом и региональным метаморфизмом) образуются при 200—300 “Сир 200—300 МПа. Выделение Ц. ф. неоднозначно (рис. 571, табл. 50) преимущественно она отождествляется с ломонтитовой субфацией, тогда ее границы определяются

Рис. 571. Минеральный состав метаморфических фаций Танзава в Японии (по А. МИЯСИРО)

устойчивостью ломонтита. Иногда Ц. ф. расширяют до гейландитовой субфации или пренит-пумпел-лиитовой фации, тогда она совпадает с ломонтитовой и пре-нито-пумпеллиитовой фациальной гр. ЦЕРАМИЦИТ — эфф. п. влк. Саки-райима в Японии, подобная андезиту, Ц. состоит из стекла (90%), потенциальными м-лами к-рого являются кварц, ортоклаз и плагиоклаз. Стекло наполнено микролитами плагиоклаза, а также зернами битовнита, кордиерита, гиперстена, санидина и магнетита. ЦЕРИНИТ (н) — назв. растительных

ТАБЛИЦА 50

РАЗНОВИДНОСТИ ЦЕОЛИТОВОЙ ФАЦИИ

D. S. Coombs (1960)

F. J. Turner, J. Verhoogen (I960)

G. Н. Pask-ham, К. A. W. Crook (1960)

H.G. F. Winkler (1967)

A. Miyashiro (1973)

Цеолитовая:

гейландитовая

Диагенез

Гейландит-

Диагенез

Цеолитовая:

гейландитовая

субфация,

ломонтитовая

субфация

 

анальци-

мовая

Ломонти-

Ломонтит-пре-

ступень,

ломонтитовая

ступень

Пренит-пумпел-

Цеолитовая

товая

Пренит-

нит-кварцевая

(цеолитовая)

Пумпеллиит-

Пренит-пумпел-

лиитовая

 

пумпел-

пренит-квар-

лиитовая

Зеленосланцевая

Зелено-

лиитовая

Альбит-

цевая

Зеленослан-

Зеленосланцевая

 

сланцевая

эпидотовая

цевая

 

 

 

ВОСКОВ.

ЦЕЦИЛИ'Г — см. Сесилит. ЦИКЛИЧНОСТЬ СЕДИМЕНТАЦИИ — многократное повторение в вертикальном разрезе чередования осадков, сложенных из двух, трех или более элементов (напр., песок — пыль — глина, известняк — мергель); обусловлена периодическими изменениями условий седиментации. ЦИКЛОИТ — циклический магм, комплекс, возникший путем поочередного наложения магм, тел (напр., кольцевых структур).

ЦИКЛОТЁМА — комплекс слоев г. п., накопившихся в течение определенного цикла седиментации; очередность смены слоев отражает характер процесса седиментации.

Ц. соляная — единичный комплекс г. п., охватывающий породы с разл. растворимостью; нижнюю часть комплекса занимают карбонаты Са и Mg, выше наблюдаются сульфатные породы (ангидриты, гипсы), над ними — каменные соли, иногда K-Mg соли. Ц. нормальная, Ц. обратная характеризуются обратным чередованием слоев, Ц. могут быть полными и неполными. ЦИПОЛИН— 1. Ч и пол и но. 2. Франц, назв. кристал. известняков, содержащих кремни.

ЦИРКЕЛИТ — см. Сордавалит. ЦОБТЕНИТ (н) — ранее использовалось название цобтенфельз — полосчатое соссюритизированное уралитовое габбро, в котором диопсид имеет ура-литовые каемки.

цоизитит — разное, офисфери-т а; состоит из цоизита, коричневой роговой обманки и клинохлора, реже титанита; возник в результате метасом. преобразования подушечных лав.

ЦТР ПОКАЗАТЕЛЬ — определяет содержание циркона, турмалина и рутила в тяжелой фракции.

ЧАИ-ИСИ,— назв. плохо отсортированного спекшегося туфа (туф вулканический), окружающего кальдеру Аира (Япония), сцементированного при t выше 920 °С; ассоциируется с неспекшимся туфом ш и р а с у. ЧАИЛЛЕС — вторичные скопления кремнезема в юрских известняках Юрских гор во Франции. ЧАЛАЗОИДИТ — эллипсоидальный пирокласт диаметром до 2 см концентрического строения; внутренняя часть преимущественно слабо связана и покрыта плотной и даже остеклованной оболочкой; пизолит пирокластический.

ЧАПИНГА —см. Кане а.

ЧАРНОКИТ (рис. 572) — ранее назывался гнейсом Нильгири. 1. Гр. плутонии, п. сопровождающихся обычно анортититом или норитом (анортозит - ч а р н о к и т о в а я серия),

Рис. 572. Распространенность чарнокитов

а также метам, п. (С. S. Pichamuthu, 1953), связанных с преобразованиями в условиях гранулитовой фации, а также метасом. п. (W. Ryka, 1969),

Рис. 573. Чарнокит

 

возникших в результате перекристаллизации плутонии, п. (рис. 573), а также роговиков, гнейсов и гранули-тов под влиянием привноси К и Si02. Текст, гнейсовидная, деформационная; структ. рекристаллизационная, часто фанеритовая. Характерная особенность минер, состава — наличие гиперстена, а также сростков пертитовых ПШ, обычного пертита, мезопертита (в частности, антипертита) *. Распространенные м-лы кварц, олигоклаз-лабрадор, КПШ, реже встречаются гранат, салит, роговая обманка, биотит, магнетит, титаномагнетит, апатит, циркон и монацит; случайные м-лы — оливин, кордие-рит, силлиманит. D. de Waard (1973) выделил Ч. магматические (с массивной текст, и гипидиоморфнозернистой структ.) и Ч. метаморфические — чарнокитовые гнейсы и чарнокитовые

 

См. прим, на с. 299.

 

Рис. 574. Классификационный треугольник чарнокитов, утвержденный IUGS

 

гранулиты (с выраженной листоватостью и кристаллобластической структ.). Ч. делят по хим. и минер, составу (чарнокит ы, классификация, рис. 574) и т. д. 2. Метам, п., параметры минер, состава к-рой почти идентичны с гиперстеновым гранитом — ее плутония, аналогом (ч а р н о-киты, классификация). К Ч. относят: адамеллит чарнокит о-вый, акоафимит, чарноэндер-б и т, щелочнополевошпатовый чарно-китовый гранолит (гранолиты), амфиклазит, анкаранандит, биркремит, бугит, чарнокитовый гранолит (гранолиты), эн дер-бит, эпибугит, фарсундит, чарнокитовый гнейс (гнейс), чарнокитовый гранулит (гранулиты), иоту-нит, катабугит, ламбоанит, мангерит, опдалит, ивоирит, пертиклазит (3), сабаровит, винницит и др.

Ч. гранатовый — см. Винницит.

Ч. кварцевый — аналог обогащенных кварцем гранитов, перекрывается полем lb на классификационной диаграмме Ч.

Ч. кислый — в хим. классификации Ч. делятся на кислые, средние, основные и ультраосновные; данная гр. состоит из эндербитов, чарноэндерби-тов и щелочнополевошпато-

в ы х; содержание кварца более 20 %■

Ч. основной — г. п., по составу близкие к гиперстеновому нориту; встречаются в форме линз в массе гнейсов.

Ч. средний — гр. в хим. классифика

 

ции Ч., к к-рой относятся пери-клазит и пертиклазит.

Ч. субщелочной — Ч. щелочнополевошпатовый.

Ч. ультраосновной — линзы и шлиры г. п., по хим. составу подобной пироксенитам.

Ч. щелочной — Ч. щелочнополевошпатовый, щелочнополевошпатовый чарно-китовый гранолит, щелочной Ч., субщелочной Ч., п. с составом, идентичным гиперстеновому щелочнополевошпатовому граниту; перекрывается полем 2 на классификационной диаграмме; см. Биркремит.

ЧАРНОКИТИЗАЦИЯ — ранние метам. преобразования плутонии, основных п., приводящие к образованию чарнокитов; в настоящее время — исключительно метасом. преобразования, в результате к-рых возникают г. п., более похожие на чарнокиты, чем материнские образования. Ч. происходит под влиянием привноса К и Na, а также SiCb, а ее механизм подобен гранитизации.

ЧАРНОКИТОВАЯ СЕРИЯ — по

Т. Barth (1952), анортозит-чар-нокитовая серия.

ЧАРНОКИТЫ,    КЛАССИФИКА

ЦИЯ — использует деления, принятые для плутонич. п. Комиссией по петрологии 1UGS, без учета генезиса п. Основа классификации — треугольная диаграмма QAP (отражающая модальные составы породы в %): Q — кварц; А — щелочной ПШ (ортоклаз, микроклин, альбит Апо-5, анортоклаз, пер-тит); Р — плагиоклаз Ап5_юо, скаполит. При наличии мезопертитов и антипертитов следует точно определить соотношение щелочного ПШ и плагиоклаза (оптически или с помощью рентгеноструктурного анализа), а фазы соответственно разделить между параметрами А и Р. Согласно классификации,плутонич. п., для чарнокитов можно использовать названия с добавлением прилагательного гиперстеновый; для метаморфических чарнокитов используются также традиционные названия (поля): 2 — гиперстеновый щелочнополевошпатовый гранит (щелочнополевошпатовый чарнокит — чарнокит); 3—гиперстеновый гра-18 Зак. 933

нит (чарнокит); 4 — гиперстеновый гранодиорит (опдалит, чарноэн-дербит); 5 — гиперстеновый тоналит (эндербит); 6 — гиперстеновый щелочнополевошпатовый сиенит; 7 — гиперстеновый сиенит; 8 — гиперстеновый монцонит (ма нгерит); 9 — гиперсте-новый монцодиорит или монцонорит (йоту нит); 10    —- гиперстеновый

анортозит, норит или гиперстеновый диорит; 6* — гиперстеновый щелочнополевошпатовый кварцевый сиенит; 7* — гиперстеновый кварцевый сиенит; 8* — гиперстеновый кварцевый монцонит (кварцевый мангерит, манге-р и т); 9* — гиперстеновый кварцевый монцодиорит или кварцевый монцонорит; 10* — гиперстеновый кварцевый диорит, кварцевый норит, гиперстеновый кварцевый анортозит.

Н. G. F. Winkler (1976) использовал др. классификацию чарнокитов, чарнокиты он называет гранолитами (см. рис. 136).

ЧАРНОЭНДЕРБИТ — метам, чарнокит (2), на диаграмме классификации чарнокитов (см. рис. 574) размещен в поле 4 гиперстеновых гранодиоритов; эпибугит, сабаровит. ЧЕНГЛИЦА — 1. По W. Pawlie (1920), глины и аргиллиты, сопровождающие юрские сидериты по окраинам Сьвенто-кжыских гор. 2. По J. Czarnocki (1924), глин, выветрелые горные породы распространенные в девоне Сьвентокжы-ских гор.

ЧЕРЕМХИТ— сапропелевый уголь со значительной примесью гумусового мат-ла и остатками водорослей. ЧЕРНОЗЕМ — гумусовая почва, образовавшаяся в сухом климате в результате выветривания мергелистых, глин, г. п. или лёссов.

ЧЕРОКИТ (амер.) —коричневый, часто силифицированный песок; связующий мат-л некоторых рудных брекчий. ЧЕРТ — см. Ш е р т.

ЧИМИНИТ [по влк. Чимино в Италии] — эфф. п. (лейкотрахибазальт) порфирового облика; состоит из фено-кристаллов оливина, диопсида, санидина и лабрадора (26 %), заключенных в афанитовой осн. массе из санидина, диопсида, олигоклаза, апатита и кварца. Если фенокристаллами являются олиго-клазы, то порода называется' олигокла-

зовым Ч., иногда присутствует кварцевое стекло (кварцевый Ч.). ЧИПОЛИНО, циполин (1) — мрамор с полосками слюды и талька, обуслов ливающих сланцеватость; встречается вместе с кристал. сланцами; промежуточное звено между кристал. сланцами и мраморами.

ШАКАНИТ — эфф. п. (анальцимовый гиалофонолит), встречающаяся в форме лавовых потоков в мест. Шакан на границе США и Канады; текст, пузырчатая, облик порфировый; фенокри-сталлы анортоклаза (34 %) с ромбическим сечением (анальцимовый ромбический порфир), авгита и преобразованного оливина (8%) наблюдаются в осн. массе, состоящей из анальцима (29 %), биотита, апатита, титанита, оксидов Fe (4 %) и стекла (25 %) с составом потенциального анортоклаза, наполненного микролитами ПШ. ШАЛКИТЫ — железокаменные метеориты, брекчиевидные палласиты, упали в мест. Шалке (Индия). ШАЛЬШТЕЙН — г. п. со скорлупо-ватой отдельностью, общее назв. диабазов, спилитов, туфов и туффитов, образовавшихся под водой, метаморфи-зованных в региональных условиях или подвергшихся автометасоматозу. Ш. богат кальцитом, обладает скорлупова-той отдельностью, расслоенный (пепловый туф с составом кератофира) или массивный (кератофировый и спили-товый). В зависимости от петрографического состава осадков на дне водного бассейна, с к-рыми смешивается лава или пирокластич. мат-л, выделяется Ш. карбонатный или Ш. глинисто-сланцевый.

ШАМОЗИТИТ шамозитовая порода — осад, железистая г. п., содержащая более 50 % шамозита (могут также присутствовать бертьерин и турингит). Хлориты образуют осн. массу п., обычно криптокристаллическую, часто также являются главными составляющими ооидов. Ш. содержит также кварц, глин, м-лы, иногда сидерит или гётит; в окислительной среде превращается в бурый железняк.

ШАМОЗИТ-СИДЕРИТОВЫЕ ПОРОДЫ — осадочные железистые г. п.; промежуточное звено между шамозитами и сидеритами; часто характера зуются ооидовой структ.; состоят из шамозита и сидерита, а также облом, и аутигенного кварца, ПШ, глин, м-лов, пирита, анкерита, кальцита. ШАННОНИТ (н) — см. Таннбу-ш и т.

ШАНТОННИТ — каменный метеорит, брекчиевидный гиперстеновый хонд-рит, упал в Шантоне (Франция). ШАПКА —см. Шляпа.

ШАРОВЫЕ, сфероидальные окатыши — окатанные обломки г. п. с определенным соотношением длины а, ширины b и толщины с: Ь/а> 2/3, с/Ь> 2/3 (Т. Zingg, 1935). ШАССИНЬИТ, ахондрит оливино-вый — каменный метеорит, упал в Шас-синьи (Франция); состоит из оливина (95 %), хромита, олигоклаза и железо-никеля.

ШАСТАИТ [по г. Шаста в шт. Калифорния, США] — эфф. п. из гр. андезита, фенокристаллы лабрадора, обрастающего андезином (28%), гиперстена (8 %), апатита и оксидов Fe (1 %) заключены в непрозрачном стекле, заполненном микролитами пироксена, андезина и оксидов Fe. ШАСТАЛИТ (н) — андезитовое стекло.

ШВЕЙЦАРИТ — зелено-белый серпентинит, мелкозернистый, с псевдоморфозами по оливину.

ШЕНДА КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРОД — петрохим. деление магм. п. по кол-ву кремнезема, связанного в мина-лах. В зависимости от степени связи этой составляющей S. J. Shand (1927) выделил три класса пород (пресыщенные, насыщенные и ненасыщенные)' и четыре группы пород по содержанию А1 и способу его связи в минералах: глиноземистую (некоторое кол-во А1 остается несвязанным после расчета миналов — напр., в корунде, топазе, турмалине), перщелочную (перщелочные породы), метаглиноземистую (количество А1 достаточно для связи Na и К, но недостаточно для связи Са, образуется ассоциация «роговая обманка— авгит»), субглиноземистую (небольшое количество А1 остается после расчетов . и связывается в эпидоте, биотите или роговой обманке). ШЕНФЕЛЬЗИТ [по мест. Альтшён-фельса в Саксонии] — эфф. п. описана как пикритовый базальт; фено-кристаллы серпентинизированного оливина (53%) и авгита (16%). наблюдаются в мелкозернистой осн. массе с интерсертальной структ.; осн. масса состоит из битовнита, бронзита, биотита, титаномагнетита, апатита, а также интерстиционного стекла. ШЕРГОТТИТ — каменный метеорит, относимый к эвкритам; содержит вместо плагиоклаза маскелинит. ШЕРЛОВАЯ ПОРОДА — см. Т у р м а-л и т.

ШЕРТ, черт — хим. или биохим. осад, п. афанитовой структ.; состоит в осн. из халцедона и кварца, встречается в карб. образованиях в форме пропластков и линз. При наличии остатков фауны выделяются Ш. окремненные (приближающиеся к диатомитам), 111. спонгиолитовые (содержащие иглы губок) и др. Характерная черта Ш,— взаимопроникновение с окружающими породами,, благодаря чему контуры Ш. слабо видны, в противоположность кремням.

ШЕРТИФЙКАЦИЯ — разное, окрем-нения, образование шертов в результате вытеснения кремнезема, а затем его перекристаллизации в халцедон или мелкокристаллический кварц. ШИЗОЛИТ, схизолит — продукт расщепления магмы, возникающий в результате дифференциации, образует дайки или небольшие интрузии в пери ферических частях плутонии, массивов; асхисты, диасхисты.

ШИЗОМОРФНЫЙ МИНЕРАЛ (н) -

Дейтероморфный м-л, продукт процесса катаклаза. ШИЛЛЕРИЗАЦИЯ — иризация (термин широко распространен в ПНР). Экспериментально установлено исчезновение Щ. при гомогенизации; вероятно, 18 * радужное отражение обусловлено субмикроскопическим разделением (экс-солюцией) минер, фаз.

ШИММЕР АГРЕГАТ (н) — переливающийся агрегат; состоит из слюдяных м-лов, образующих псевдоморфозы по кордиериту и др. м-лам метам, п.

ШИРАСУ — японское назв. белого пемзового вулк. песка, встречающегося совместно с ч а и - и с и; неспекшийся, выпадает при t ниже 900 °С.

ШИСТИТ (н) — старое назв. таблитчатого сланца с небольшим кол-вом хлорита.

ШИСТОГРАНИТ — см. Динамогранит.

ШИСТОИДЫ — общее назв. массивных магм, и метам, п., отличающихся сланцеватостью, для них нехарактерной.

ШИХЛУНИТ — эфф. п.; лава экструзии 1720 г. в мест. Шихлунг (Маньчжурия) ; отнесен к лампрофирам (возможно, лимбургит); фенокристаллы скелетного оливина (10%) заключены в осн. массе из анортоклаза (61 %), просеченного микролитами авгита (16%), биотита (6%), а также зернами магнетита, ильменита, апатита, иногда встречаются лейцит (Ш. лей-цитовый) и стекло.

ШЛАК— 1. Пористая поверхность застывшей лавы, возникшая в результате выделения газа из быстротвердею-щей верхней части лавового потока.

Рис. 575. базальтовый вулканический шлак

  • 2. Куски пластической лавы небольшой вязкости, выброшенные при взрыве вулкана и затвердевшие на поверхности земли; характеризуются высокой пористостью, образуют удлиненные выделения — бомбы вулканические и лапилли. Шлак вулканический (рис. 575) — пирокластические материалы диаметром несколько см; фрагменты пористой, обычно осн. лавы, отвердевшей в воздухе. ШЛАКОВЫЙ КУПОЛ —см. Туму-л у с.

ШЛИРЫ минер, скопления в г. п., отличающиеся от осн. массы г. п. цветом, структ., текст., хим и минер, составом. Ш. образуются в результате захвата магмой окружающих пород (ксенолит), а также ранее образовавшихся сегрегаций (автолит), в разл. степени измененных и рассредоточенных при движении магмы. По F. Zirkel (1883), Ш. разделяются на конституционные, интрузивные, конкреционные и гистерогенные.

Ш. инъекционные — Ш. секущие вулк. п.

ШЛИФ МИКРОСКОПНЫЙ — см. Шлиф прозрачный.

ШЛИФ ПОЛИРОВАННЫЙ, шлиф непрозрачный — см. Аншлиф. ШЛИФ ПРОЗРАЧНЫЙ, шлиф микроскопный — препарат для петрографических исследований в проходящем свете поляризационного микроскопа; вырезанный из г. п., отшлифован до толщины 0,02 мм и вклеен между стеклами. Препараты изготавливают также из порошковых проб путем связывания рыхлого мат-ла эпоксидной смолой, гипсом или канадским бальзамом, чаще всего используемым в качестве клея для микроскопных препаратов.

ШЛИХ — минер, концентрат большой плотности: самородного золота, касситерита, циркона и др. (минералы тяжелые); получают в результате промывки водой рыхлых осад, отложений, чаще всего аллювия. Ш. представляет собой зерна, оставшиеся на дне емкости (Ш. серый, Ш. темный); Ш. анализируется в лаборатории путем промывки и разделения в соответствии с физ. св-вами (сепарация). Разделенный на фракции Ш. исследуют оптическими, хим., рентгеновскими и др. методами.

ШЛИХОВОЙ АНАЛИЗ — повышение концентрации м-ла в результате промывки (шлих); часто используют при поисках м-ний самородного золота, касситерита и др. минер, сырья, а также для прослеживания выходов облом, и некоторых метам, г. п. Ш. а. особенно эффективен в горных и предгорных условиях, на площадях, покрытых растительностью, эродированных потоками и реками.

ШЛЯПА, шапка — минер, образование, наблюдаемое на обнажениях м-ний; связана с окислением или растворением м-лов полезного ископаемого;

Шапка газовая — скопление природного газа над м-нием нефти.

Шляпа гипсовая — скопление гипса на поверхности соляного м-ния; образуется в результате частичного растворения соли, гипс остается, как менее податливая растворению (по сравнению с галитом) составляющая.

Шляпа железная — состоит из лимонита, образовавшегося    в результате

окисления и гидратации соединений Fe. Шляпа марганцевая (рис. 576) — сложена в осн. пиролюзитом и псило-меланом; образуется вследствие выветривания карбонатов, силикатов и оксидов Мп.

Рис. 576. Марганцевая шляпа:

1 — известняк, 2 — карбонатные марганцевые руды, 3 — кремни, 4 — окисленные марганцевые руды, 5 — покровные отложения

ШОНКИНИТ — порода, описанная W. Н. Weed, L. V. Pirsson (1895) как «зернистая порода, сложенная в основном авгитом и ортоклазом» (рис. 577): меланократовая разновидность и о го ит а; порода лишена плагиоклаза, широко развиты темноцветные

Рис. 577. Шонкинит

 

Рис. 578. Шошонит

 

м-лы (60—90 %): эгирин-авгит, биотит (Ш. биотитовый) или флогопит (Ш. слюдяной), оливин, роговая обманка и меланит; лейкократовые м-лы представлены в основном ортоклаз-криптопер-титом, анортоклазом или санидином, а также фельшпатоидами: нефелином (Ш. нефелиновый), лейцитом (Ш. лейцитовый), содалитом, канкринитом, нозеаном; акцессорные представлены магнетитом (Ш. магнетитовый), апатитом и оливином; Ш. натриевый — нефелиновый Ш., в к-ром нефелин преобладает над санидином. Ортошон-кинит (н) — устар. назв. г. п., содержащей более 5 % альбита. ШОРЕНБЕРГИТ [по мест. Шорен-берг в ФРГ] — эфф. п., относимая к фоидитам; облик порфировый; фенокристаллы лейцита и нозеана (16 %) встречаются в осн. массе, состоящей из лейцита (40 %), нефелина (27 %), эгирина (15 %) и акцессорных титанита, апатита, а также небольшого кол-ва стекла; классификационное название не определено однозначно, иногда его называют нозеан-нефе-линовым лейколейцититом, нозеановым микронилигонгитом, нозеан-нефелино-вым фергуситом или нозеановым лей-цитофиром.

ШОШОН ИТ [по р. Шошон в Йелло-устонском парке] — 1. Эфф. (рис. 578) или гипабис. п., классифицированная как умеренно щелочной оливиновый трахиандезит; встречается вместе с абсарокитом и банакитом; иногда содержит фенокристаллы лабрадора, обрастающего санидином,авгита и оливина, к-рые заключены в стекловатой или фанеритовой осн. массе из саниди на, андезина, биотита, оксидов Fe, апатита, иногда анальцима или кварца с гиперстеном (Ш. кварцевый). 2. Амер. назв. бентонита.

ШПАТ — старое назв. м-лов с хорошо выраженной отдельностью: тяжелый шпат — барит, фторовый шпат — флюорит, исландский шпат — кальцит, железный шпат — сидерит, атласный шпат (н) — волокнистая разнов. кальцита.

ШПАТИТ (н) — см. С п а р и т. ШПАТОВИДНЫЙ КАЛЬЦИТ — см. Спарит.

ШРЕЙНЕМАКЕРА ЗАКОНЫ — ка

саются геометрического анализа фазовых равновесий. Первый Ш. з.: если две вариационные ассоциации, состоящие из п фаз, граничат вдоль одновариационной кривой (/г —|— 1) фаз, то по одну сторону кривой первая ассоциация является более устойчивой, чем другая, а по другую сторону — вторая ассоциация более устойчива, чем первая; второй Ш. з.: область рt вокруг каждой инвариационной точки разделена на (п-\- 2) секторов (п>1); каждый из них наклонен под углом, меньшим 180°, и состоит из одной или более двухвариационных составляющих, из к-рых только одна свойственна этому сектору. ШРИСГЕЙМИТ — назв. плутонич. п., встречающейся в мест. Шрисгейм (ФРГ); подобен кортландиту, от к-рого отличается способом пойкилито-вого срастания роговой обманки с

Рис. 579. Петрохимическая диаграмма Штейяберга, иллюстрирующая степень сер пентинизации улыраосновных пород

 

Рис. 580. Штокверк в раз зе

 

оливином.

ШТЕЙНБЕРГА ДИАГРАММА -двух компонентная петрохим. диаграмма (рис. 579), иллюстрирующая степень серпентинизации ультраоснов ных г. п. в координатах, рассчитываемых в мол. долях: R0/SiC>2, а также Mg0/Si02, где RO=(FeO + MnO + + Ni + CaO-f Mg0 + 2Fe203) -— (А120з + Сг20з). Значение параметров уменьшается по мере увеличения степени преобразований.

ШТОК — 1. Интрузивное тело, по форме приближающееся к правильному цилиндру, крутопадающее; н е к к в у л канический, 2. Почти изометричное рудное тело, метасоматическое или гидротермальное, образованное в месте пересечения многочисленных трещин.

  • 3. Интрузивный массив, площадь эрозионного среза к-рого не менее 65 км2, характеризуется близкой к цилиндрической формой и неровными контактами с вмещающими породами.

ШТОК ВУЛКАНИЧЕСКИЙ — вулк. тело, приближающееся по форме к цилиндрическому, имеет диаметр до нескольких км; некк вулканический.

ШТОК СОЛЯНОЙ — выход соли в виде цилиндрического тела, пересекающего осад, п., часто образует складки. ШТОКВЕРК64 — каналы или геккиЗ сложной формы в вулк. п., окружены брекчиями, в к-рых развивается богатая минерализация (рис. 580) ШТУБАХИТ [по мест. Штубахталь в Тироле, Австрия] — серпентинизиро-ванный диопсидовый (диаллаговый) перидотит; содержит тремолит, тальк, серпентин, магнетит, пирит и брейне-рит.

ШУНГИТЫ, шунгитовые породы — г. п., слабометаморфизованные; состоят из плотного угля (96—99 %), водорода и др. элементов (0,5—1 %); характеризуются более высокой степенью упорядочения структ. угля, че|и антрацит, и менее высокой, чем графит. ЩЕБЕНЬ — остроконечные, несцементированные обломки г. п. размером 1 —10 см; гранулометрический состав обломочных пород. ЩЕЛОЧНО-КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ — магм. п. с содер. Si02 51 — 56%; характеризуются одинаковым кол-вом СаО и (K20 + Na20); см. Пикока показатель. ЩЕЛОЧНО-КАРБОНАТНЫЙ ПОКА-ЗАТЕЛ Ь — з а т в е р д е в а н и я индекс Куно при количестве СаО в масс, содерж., равном сумме масс, содерж., % (Na20 + K20), позволяющее, согласно X. Куно, разграничивать серии вулканогенных пород. ЩЕЛОЧНОПОЛЕВОШПАТОВЫЙ ГРАНИТ (сиенит, трахит, риолит) — г. п., содержащая щелочной ПШ (напр., ортоклаз, микроклин, альбит). В ранних классификациях магм. п. под щелочными породами понимались щелочнополевошпатовые; см. Пикока щелочно-карбонатный пока-

3 8 Т С Л Ь

ЩЕЛОЧНО-ФЕМИЧЕСКИЙ ПОКА ЗАТЕЛЬ—предложен Ю. М. Шейн-манном для разделения магм. п. на классы по количественному соотношению щелочных составляющих; рассчитывается по мол. отношениям на основе результатов хим. анализа:

«/Р =

__Na2Q+K2Q_

MgO FeO -j- Fe2C>3 -f~ А120з -j- CaO

причем A1203i а также СаО являются остатком после расчета нормативных полевых шпатов.

ЩЕЛОЧНЫЕ ПОРОДЫ в классификации плутонических пород 1UGS — магм п., содержащие щелочные амфиболы или щелочные пироксены или оба указанных минерала65 (напр., щелочной гранит, щелочной сиенит).

ЭВАВТОХТОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ — см. Автохтонная составляющая.

ЭВАПОРАЦИЯ — выпаривание; см. Эвапори'ты.

ЭВАПОРИТЫ, эвапораты —    1.

Осадки хим. происх., в целом легко растворимые, образованные в результате выпадения минер, солей при сильном испарении воды в замкнутом резервуаре; чаще всего Э. представлены гипс-солевыми осадками, а также некоторыми известняками, известны также Э. железистые. 2. М-лы, состоящие из хим. элементов, ионы к-рых образуют хорошо растворимые в воде соединения. Главные элементы Э.— Вг, J, Rb. Cs; их накопление происходит в результате испарения морской или озерной воды в очередности, обусловленной начальной концентрацией

элементов.

ЭВГЕДРАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛ - 1.

По классификации W. Cross и др. (1906), составляющая магм. п. с характерным обликом (авто морф ный м-л). 2. Облом, составляющая осад. п. (напр., кальцит с характерным кристаллографическим обликом в рекристаллизованном доломите). ЭВДИАЛИТИТ — плутонии, п., родственная эвдиалитовому сиениту; обогащена темноцветными м-лами; состоит из эвдиалита (до 70%), фельд-шпатоидов, КПШ, пироксенов и амфибола.

ЭВЕРГРИНИТ [по мест. Ивергрин Майн в шт. Орегон, США] — микро-клиновый гранит, окрашенный в зеле ный цвет за счет халькопирита и борнита; содержит микроклин-пертит (43 %), кварц (24 %), фенокристаллы волластонита (22 %), а также диопсид с каемками эгирина (9%), титанит, оксиды Fe, циркон и кальцит.

ЭВИЗИТ [по мест. Эвкрен на о. Корсика] — плутония, п. (щелочной гранит или эгириновый и рибекитовый сиенит) .

ЭВКРИТ — 1. Гипабис. п., слагающая дайки и апофизы гранитных интрузий; состоит из плагиоклаза лабрадор-анортит, 48 %), пироксена (авгит, гиперстен — 40 %), оливина (9 %), биотита (Э. биотитовый — ачнагаит), роговой обманки (Э. роговообманко-вый — корсит); акцессорные м-лы — магнетит, эпидот, гранат. 2. Каменный ахондритовый метеорит. ЭВКРИТЫ — каменные метеориты, вместе с говардитами относятся к пироксен-плагиоклазовым ахондритам, от к-рых незначительно отличаются хим. составом (см. Ахон-дириты, рис. 40); состоят из авгита или пижонита, отмечаются железо-никель, ильменит и троилит; см. Ш ер-го т т и т.

ЭВКСИНИТЫ — продукты, переотло-женные при интенсивном выветривании. ЭВКСИННЫЙ — значительно восстановленный.

ЭВКТОЛИТ, веназит — ультрамафи-ческая эфф. п. порфирового облика, состоящая из фенокристаллов мелили-та, оливина и флогопита, заключенных в тахилитовой осн. массе, состоящей из этих же м-лов, а также лейцита, магнетита, перовскита и апатита; в классификации эфф. п. соответствует оливин-мелилитовому лейцититу и оли-вин-лейцитовому мелилититу. ЭВПОРФИР, эвпорфирит (н) — порфир или порфирит, в которых микроскопически отчетливо заметна дифференциация породы на фенокристаллы и осн. массу; структ. таких пород называется эвпорфировой.

ЭВРИТ (н) — кислая г. п. с осн. массой фельзитового строения; состоит из кварца и ортоклаза, относится к фельзиту (1), порфиру кварцевому (1) или порфиру. Э. делятся на уплотненные и порфировые (риолиты, 1).

Э. рибекитовый (н) — см. Лизанит.

Э. сланцеватый (н) — уст. назв. гранул ита.

ЭВРИТИН — туф, образующийся в результате подводного извержения и размыва деградированного эврита. ЭВСТРАТИТ — гипабис. п., наблюдаемая в форме маломощных даек на о. Хагиос Эвстратиос в Эгейском море, относится к гр. лампрофира; облик порфировый, фенокристаллы оливина (5 %), корродированной роговой обманки, авгита (40 %) и олигоклаз-лабрадора (9 %) заключены в осн. массе, состоящей из зерен авгита, титаномагнетита, апатита, биотита (6%), санидина, а также стекла состава потенциального нефелина и санидина (34 %).

ЭВТАКСИТ — таксит с отчетливо упорядоченным расположением разнородного пирокластического материала; см. П и п е р н о.

ЭВТЕКТИКА — расплав двух и более составляющих, /крист к-рых самая низкая из возможных в данной системе комбинированных смесей и образующихся новых соединений. Напр., в двойной системе «диопсид — анортит» имеется одна эвтектическая точка, а в системе «MgO— АЬОз» кристаллизуется шпинель MgAI204, поэтому появляются две эвтектические точки, которые образуют Э. MgO — MgAl204 и Э. АЬОз — MgAl204. Если кристаллизация происходит в двух эвтектических точках, то образуются эвтектические смеси.

ЭВТЕКТИТЫ — по классификации А. Е. Ферсмана (1931), продукты конечной кристаллизации магмы, образующиеся после ортотектитов и до пневматолитов.

ЭВТЕКТИЧЕСКАЯ ТОЧКА — место в двойной или многокомпонентной системе с самой низкой /крист, называемое также эвтектической темп-рой одновременного выделения составляющих эвтектической смеси; см. Система двойная, Котектика. ЭВТЕКТИЧЕСКОЕ ПЛАВЛЕНИЕ — снижение /Крист магм, расплава в результате растворения в-ва, к-рое не входит в состав кристаллов непрерывного реакционногго ряда, и образование эвтектики; величина снижения 4рист Э. п. рассчитывается по формуле Дt= (Rt2:l) х, где R — газовая постоянная, t — темп-pa плавления вещества, / — теплота плавления, х — мольная доля введенного в-ва, %.

ЭВТЕКТОИД — продукт распада твердого р-ра при охлаждении смешанных кристаллов, уже выделившихся из магмы; все фазы Э. находятся в твердом состоянии; см. Эвтектика. ЭВТЕКТОФЕЛЬЗИТ (и) — см. Гр а-ф о ф и р.

ЭВТЕКТОФИР — см. Г р а ф о ф и р. ЭВЬИТ (н) — роговообманковое габбро; единственный лейкократовый м-л — лабрадор или битовнит, роговая обманка является продуктом первичной кристаллизации, а не результатом процесса уралитизации.

ЭГИАПИТ — ультрамафическая плутонии. п., относимая к клинопироксе-нитам; Э. состоит из эгирин-авгита (30 %), апатита (29 %), кальцита (22 %), ПШ (14 %), а также из непрозр. м-лов, флюорита и сульфидов; назв. образовано от сокращения: эги [риновый авгит + ] ап [ат] ит. ЭГИНЕИТ (н) — и й о л и т; назв. образовано от сокращения: эги[рин + ] не [фелин-р] ит.

ЭГИРИНИЗАЦИЯ— процесс метасом. образования эгирина за счет диопсида с выносом 30—50 % Са и Mg; Э. предшествует нефелинизации ЭГИРИНИТ — плутонии, п., встречающаяся совместно с сиенитами на Кольском п-ове; состоит из эгирина (85 %), альбита, меланита (Э. мела-нитовый), нефелина (Э. нефелиновый), титанита, апатита, кальцита и оксидов Fe.

ЭГИРИНОЛИТ — ультрамафическая плутонии, п., принадлежащая к клино-пироксенитам; состоит в осн. из эгири: авгита и титаномагнетита.

ЭГИСОДИТ — см. Тавит. ЭДЕЛЬФОРСИТ [по мест. Эдельфорс в Швеции] — метам, п., сложенная волластонитом, кварцем и ПШ. ЭДОЛИТ [по мест. Эдоло в Италии] — полевошпатово-слюдяной роговик, содержит кварц, кордиерит или андалузит; см. Астит, Авиолит. ЭЖЕКТАМЕНТЫ — см. Пирокластические материалы.

ЭЖЕКТАМЕНТЫ ПЛУТОНИЧЕСКИЕ — плутонии, п. основания вулкана, сложенные пирокластич. мат-лом. ЭЖЕКТИТЫ — 1. Пирокластические материалы. 2. Стекловатая масса, обломки г. п., к-рые подверглись ударному (шоковому) метаморфизму, а также другие мат-лы, выброшенные взрывом или ударом при образовании кратера. На Луне Э. образуют покровы мощн. в несколько сотен м. ЭЖЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ -см. Пирокластические материалы.

ЭЖЕКЦИЯ — разное, извержения, характерная для вулканов с обилием газов, осуществляется до нагромождения пирокластическо-г о (эжекционного) мат-ла.

ЭЙФОЛИТ — разное, э й ф о т и д а, характеризующаяся наличием талька. ЭЙФОТИД, габбро соссюритовое — назв. использовано А. Аюи для габбро, отличающегося характерными зеленоватыми отблесками отраженного света; более поздние исследования показали, что Э.— габбро, плагиоклаз к-рого подвергся соссюритизации.

ЭКЕРИТ [по мест. Экерсунд в Норвегии] — плутонии, п. (рис. 581), определена как гиперстеновый щелочной гранит с гипидиоморфнозернистой структ., латерально переходящий в г. п. с порфировым обликом. Э. состоит из плагиоклаза, микропертитового K-Na ПШ, а также кварца, арфведсонита и эгирина, акцессорные м-лы — апатит, циркон, оксиды Fe, титанит и флюорит, иногда астрофиллит (Э. астрофиллито-вый).

Рис. 581. Экерит

ЭКЗЕМАТ — см. Шток соляной, экзинит — назв. одной из трех групп мацералов угля (споринит, кутинит, альгинит, резинит, липтодетринит). ЭКЗОГЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ — см. Ксенолит.

ЭКЗОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ—м-ния на границе воздействия литосферы, гидросферы и атмосферы, образованные в результате совместного воздействия этих сред.

ЭКЗОГЕННЫЕ, экзогенетические породы— 1. Продукты процесса экзоморфизма. 2. Части инородных для магмы пород; см. Включения. ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ — хим. или физ.-хим. процессы на поверхности земли.

ЭКЗОГЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ —

образованы за пределами бассейна седиментации.

ЭКЗОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ — геологические факторы процессов на поверхности земли (выветривание, эрозия и ДР-)-

ЭКЗОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ — в анг. и амер. литературе термические и хим. изменения во вмещающих г. п., обусловленные внедрением магмы или эрупцией лавы; см. Эндогенный эффект. ЭКЗОДАЙКА —см. Дайка (2). ЭКЗОКЛАСТ — см. Экстракласт. ЭКЗОМИГМАТИТ — см. Артерит. ЭКЗОМОРФИЗМ, экзоконтакт о-вые изменения — I. Общее назв. процессов контактовых преобразований (метаморфизм контактовый) под влиянием термического и хим. воздействия магмы или лавы на окружающие г. п.; см. Эндоморфизм. 2. Р. Niggli (1954) связывает Э. с процессами на границе литосферы, гидросферы и атмосферы, приводящими к образованию нового в-ва в результате совместного воздействия упомянутых сред.

ЭКЗОООЛИТЫ (и) — ооиды, образованные в результате осаждения хим. соединений вокруг определенного центра; Э. часто содержат в ядре терри-генные составляющие.

ЭКЗОСКАРН — 1. Собственно скарн, возникший в результате экзоконтакто-вого преобразования известняка; см. Эндоскарн. 2. Скарн (2), образующийся в зоне экзоконтакта интрузии, независимый от состава вмещающих пород.

ЭКЗОСКОПИЯ — исследование поверхности зерен м-лов,* облом, п. с помощью электронного сканирующего или просвечивающего микроскопа (метод реплик); позволяет определять условия транспортировки, среду седиментации, иногда характер диагенных процессов.

ЭКЗОТИК — обломок г. п., генетически не связанный с г. п., в к-рой находится. ЭКЗОТИЧЕСКИЙ — посторонний по отношению к окружающим г. п., не связанный с ними генетически (напр., часть надвига, оторванная от основания, Э. блоки, Э. льдины). ЭКЗОХОРИЗМИТ — см. Неосома, эклогит — метам, п. с беспорядочной текст., иногда сланцеватой структ., явнокристаллическая, гранобластиче-ская (рис. 582), мелко- и средне-бластическая, спорадическая, порфиро-бластическая; содержит гранат и омфа-цит, а также каринтин, глаукофан, бронзит, дистен, цоизит, фенгит, биотит, олигоклаз, КПШ, кварц, карбонаты, рутил, ильменит, титанит, апатит, циркон, пирит и др. м-лы. Повышенное содер. второстепенных м-лов служит основой выделения разное.: Э. амфибо-ловый, Э. бронзитовый, Э. гастальди-товый, Э. глаукофановый, Э. гипер-стеновый (эклогиты, классификация

К. Смуликовского), Э. жадеитовый, Э. каринтиновый (эклогиты, клас-

Рис. 582. Эклогит (Войтувка, ПНР)

сификация К- Смуликовского), Э. 01у1фа-цитовый, Э. плагиоклазовый и др. Э — полифациальная порода (см. Эклогиты, классификация К. Смуликовского), сопровождается г. п. грану-литовой, амфиболитовой, эпидот-амфи-болитовой, глаукофановой фаций, наблюдается в виде линз в дунитах и перидотитах, а также в виде ксенолитов в кимберлитах и базальтах. Многие петрологи считают Э. абиссальной фацией габбро и предполагаю/ существование эклогитовой зоны (и н-ф р а п л у т о н и ч е с к а я зона), подстилающей базальтовую зону. Легкость экспериментального получения Э. из базальта под воздействием высокого давления при отсутствии воды (D. Н. Green, А. Е. Ringwood,

  • 1966), а также наличие ксенолитов Э. в кимберлитах и базальтах делают такие предположения обоснованными. Э верхней мантии — см. Грикваит.

Э. гиперстеновый — см. Эклоги т ы, классификация К. Смуликовского.

Э. келифитовый — разное. Э., содержит келифитовые короны, образованные в период амфиболитизации породы. Э обыкновенный — см. Эклогит, классификация К. Смуликовского (6). Э. офиолитовый — см. Эклогит, классификация К. Смуликовского (а) Э. пегматитовый — грубозернистая г. п., содержит энстатит, диопсид и гранат, а также карбонаты и слюды; генетическая связь с Э. проблематична.

Э. полосчатьгй — линзы Э. в гнейсах амфиболитовой фации, содержащие полевошпат-кварцевые сегрегации. ЭКЛОГИТИЗАЦИЯ — метаморфи ческий процесс образования эклогитов, в ранних работах считался магматическим; генезис эклогитов однозначно че установлен; присутствие омфацита и богатого пиропом (32—73 %) граната указывает на высокое или очень высокое давление при Э.

ЭКЛОГИТОВ АЛМАЗОНОСНЫХ ФА ЦИЯ— см. Э к л о г и т о в а я фация. ЭКЛОГИТОВАЯ ЗОНА —см. И н-ф р а п л у то н и ч ес к а я зона. ЭКЛОГИТОВАЯ ФАЦИЯ — наиболее глубинная фация регионального метаморфизма (фация верхней мантии). Осн. парагенезис Э. ф.— «гранат —

Рис. 583. Парагенезис минералов эклогитовой фации

омфацит — рутил» (рис. 583). Иногда присутствуют алмазы, что склонило В. С. Соболева (1970) к выделению собственно фации алмазоносных эклогитов. Предполагается,-что эклогиты образуются при t 900—1100°С и р 2,5— 3,5 ГПа или в условиях фациальной серии высокого давления или на ее границе с серией среднего давления, и только такие г. п. являются представителями Э. ф. (A. Miyashiro, 1973). Э. ф. не разделяется на более дробные части; в виде исключения В. С. Соболев выделил гроспидитовую субфацию. Вероятно, эклогиты — полифа-циальные г. п.

ЭКЛОГИТЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ СМУЛИКОВСКОГО — генетическое деление (рис. 584): 1) офиолитовые эклогиты альпийского типа, образованы из основных вулканитов состава спили-тов в условиях эпидот-амфиболитовой фации (/ 250—350 °С, р 0,6—0,8 ГПа); 2) обыкновенные эклогиты в гнейсах, образованы из мергеля, пирокластических материалов и лампрофиров, преобразованных в условиях амфиболитовой и гранулитовой фаций (t 550— 800 °С, р= 1,2—1,5 ГПа); 3) гри-кванты или гранатовые пироксениты с ультраосновным химизмом, встречаются совместно с ультрабазитами, гранатовыми перидотитами и серпентинитами; к этой группе относятся также ариежиты гранатовые, наблюдаемые совместно с лерцолитами. К- Смуликовский (1968) выделил также

Рис. 584. Фации эклогитов:

а — офиолитовые эклогиты, b — обыкновенные эклогиты, с — грикваиты

гиперстеновые эклогиты, встречающиеся в кимберлитах и называемые также грикваитами.

Среди эклогитов, связанных с гнейсами и мигматитами, К. Смуликовский выделил три литологические серии:

1) нормальных (бесполевошпатовых) эклогитов с парагенезисом омфацит — гранат и возможным присутствием ка-ринтина, кварца, дистена, фенгита, цоизита и карбонатов; 2) эклогит-каринтиновую, в к-рой кроме парагенезиса гранат — омфацит наблюдаются каринтин и олигоклаз, возможно присутствие кварца, дистена, фенгита, цоизита; эта серия образовалась в условиях амфиболитовой фации; 3) экло-гит-гранулитовую, лишенную каринти-на, светлых слюд и цоизита и содержащую плагиоклаз и микропертитовый K-Na ПШ; серия образовалась в условиях гранулитовой фации. ЭКСГАЛЯЦИИ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ— газообразные в-ва, выделяющиеся до, во время и после взрыва вулкана. Э. в. делятся на горячие (ф у м а р о-л ы, t 800—200 °С), более холодные (сольфатары, t 200—100 °С) и холодные (м о феты, t ниже 100 °С). ЭКСЕДОФАЦИЯ (рус.) — см. Ф а-ц и я.

ЭКСПЛОЗИВНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТ РИТМАНА    выражается

формулой е=Р: \P-\-L\ ■ 100, где Р — кол-во пирокластич. мат-лов, L — кол-во извергнутой вулканом лавы. Э. к. Р. позволяет установить тип вулк. деятельности. Напр., для океанического вулканизма е— 10 % (щитовидные вулканы «2 %), для континентального— 40 %, азиатских островных дуг — 95 %.

экссолюция, распад твердых растворов — при медленном остывании растворов твердых может происходить распад застывшего в-ва. Напр., смесь КПШ с альбитом рас-

падается с образованием сростков, называемых в зависимости от преобладания КПШ или альбита пертитами или антипертитами. Выделяются структ. новой фазы (рис. 585): 1 — глобулярные, 2 — скелетные, 3 — изотермические, 4 — нерегулярно слоистые, 5 — червячные прорастания, 6 — лучевые, 7 — упорядоченные слоистые прорастания, 8 — фигуры Видманштеттена, а также интергранулярные прорастания. ЭКСТОООЛИТ (н)—см. Экзооолит.

ЭКСТРАВАЗАЦИЯ (н) — процесс излияния или извержения лавы из вулк. кратера на поверхность земли; г. п., образовавшиеся в результате такого процесса, называются экстравазатами.

ЭКСТРАКЛАСТ, экзокласт — обломок осад, п., образованный в результате эрозии более старых г. п., удаленный от материнского седиментационного бассейна; см. Интракласт. ЭКСТРАТЕЛЛУРИЧЕСКАЯ (эффузивная) фаза кристаллизации — период кристаллизации лавы непосредственно после эрупции; характеризуется кристаллизацией мезоста-з и с а после м-лов более ранней генерации (фенокристаллов) и интертеллурических основных сегрегатов, являющихся продуктами предыдущей и н-трателлурической фазы кристаллизации.

ЭКСТРУЗИВЫ, экструзивные породы — продукты застывания экструзии, преимущественно пирокластические материалы, реже потоки лавы; см. Эффузивы.

ЭКСТРУЗИЯ — 1. Разное, извержения, характерного для вулкана с лавой высокой вязкости; из купола над устьем вулкана время от времени вырываются со взрывом газы, выносящие пиро-кластич. мат-лы (тучи палящие). 2. Процесс выдавливания очень вязкой или уже застывшей лавы на поверхность земли; многие геологи считают, что использование термина Э. в таком значении неправильно, так как это либо вулк. купола, либо брызги спекшиеся.

ЭКССУДАТЫ—1. Общее назв. в-ва, выделяемого при региональном метаморфизме в результате погружения комплексов г. п. в зону влияния высоких t и благоприятствующих «вы-потеванию» растворов. 2. Э. часто оши бочно отождествляются с ф у м а р о-л а м и ископаемыми, к-рые в действительности являются продуктами экс-галяций вулканических. ЭКСФОЛЯЦИЯ — см. Десквама-ц и я.

ЭКСЦЕСС, эксцесса коэффициент, уплощение, уплощения коэффициент — параметр фракционного состава осадков, момент третьего порядка (рис. 586). где п — кол-во классов размеров, — фракция пробы в классе размера,

Рис. 586. Гистограммы фракционного состава.

Распределение: а — пиковое, б — уплощенное (модальный класс указан штриховкой)

т,:ф — середина класса размера в единицах ср (фи). Графически уплощение GSP (К0 по R. L. Folk, W. С. Ward, 1957) выражается формулой

GSP =

 

ф95 — ср5

2,44 (ф75 — ф25) '

GSP равно 1 для нормального (мезо-эксцессного) распределения, меньше 1 для распределения сильно уплощенного (плактиэксцессного), больше 1 для пикового распределения (лептоэксцес-сного):

сильно плактиэксцессное . 0,41—0,67 плактиэксцессное .... 0,61—0,90 мезоэксцессное .... 0,90—1,11 лептоэксцессное . . . 1,11 —1,50 сильно лептоэксцессное . 1,50—3,00 крайне лептоэксцессное .    3,00

Типы распределения размеров зерен по значению моментного уплощения (R. A. Cadigana, 1957):

уплощенное

нормальное

умеренно пиковое ....

высоко пиковое

крайне пиковое

ЭКСЦЕССА КОЭФФИЦИЕНТ —см. Эксцесс.

ЭКТЕКСИС, этектис — процесс образования мигматитов при накоплении расплава на месте; см. В е н и т. Продукт Э.— э к т е к т.

ЭКТЕКТ, эктексит, эктектит — продукт процесса эктексиса; жильный мат-л мигматита на месте образования, соответствует в е н и т у. ЭКТИНИЗАЦИЯ — процесс образования эктинитов в условиях регионального метаморфизма без участия метам, в-ва.

ЭКТИНИТЫ — 1. Общее назв. метам, п., содержащих реликтовые осад, структ. 2. По J. Jung, М. Roques (1938), Э.— метам, п., регионально преобразованные без признаков метасоматизма (напр., кристал. сланцы, гнейсы, амфиболиты, гранулиты).

Э. метасоматические — общее назв. метам, п., к-рые возникли при участии метасоматизирующих в-в при региональном метаморфизме. Эктогенная составляющая — общее назв. инородного для г. п. мат-ла; Э. с. часто отождествляется с ксенолитами или включениями вулканическими.

ЭЛАТЕРИТ — разное. пиробиту-ми нов (Н. Abraham, 1945), коричневого цвета.

ЭЛЕЙТЕРОМОРФНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ — новообразованный м-л метам, п., характеризующийся собственными формами, независимыми от ранее существовавших составляющих; см. Идиобласт.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОРОД — св-во проводить электричество. Величиной, характеризующей Э. п., является собственно проводимость (Ом-м), которая обратно пропорциональна удельному сопротивлению (Ом-м), измеряемому на цилиндре или бруске высотой 1 м. Значения проводимости и удельного сопротивления некоторых пород (S. Р. Clark, 1966), измеренные в поле низкой частоты при t ок. 20 °С, приведены в табл. 51.

ТАБЛИЦА 51

ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД (ПОЛЕ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ, Г20°С; S. Р. CLARK, 1956)

Порода

Проводимость, См

Удельное сопротивление,-Ом • м

Г ранит

1,34-1,68- КГ5

19,8—23,4-103

Диорит

10,8—9,40-10“4

2,37—77-103

Горнблендит

6,5—15,4-10~5

2,42—8,5-103

Риолит

1,66-12,7- КГ7

0,0141— 0,83-103

Базальт

7,5—213- КП7

0,081 —1,12-103

Гнейс

5,9—480-10“5

0,66—27-103

Г ранулит

1,03-100-10“5

3,6—195-103

Зеленый сланец

2,02-2,56-10“5

9,9—11,8-!03

Песчаник

2,68-10“8

0,388-103

Известняк

4,9—620-10 “5

0,292—29-103

Доломит

9,6-860-10~5

1,435—9,35-103

Глинистый сланец

5,4—12,2-10~"7

0,162—0,192-103

 

ЭЛЕКТРУМ — см. Янтарь. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЯЧЕЙКА ПОРОДЫ — объем г. п., содержащий 160 ионов кислорода. Кол-во катионов в Э я. п. является переменным: от 80 (в связанных осад, п.) до 120 (в г. п-. глубокометаморфизованных зон). Э. я. п. позволяет определять баланс сравниваемых г. п. и выявлять уменьшение или увеличение их объема (напр., при метаморфических преобразованиях) .

ЭЛЕМЕНТЫ СКЕЛЕТНЫЕ твердые остатки животных или растений, не подвергшихся разложению в среде отложения (раковины, панцири, части внутреннего скелета и др.); в ископаемом состоянии чаще всего сложены из карбоната кальция или кремнезема. ЭЛКОНИТ — англ, назв бентонита. ЭЛКХОРНИТ [по местн. Элкхорн в шт. Монтана, США)] —гипабис. п. из гр. щелочнополевошпатового сиенита, состоит (%) из микроклин- пертита (73), авгита (20), лабрадора (4),титанита (3) и апатита.

ЭЛЛИПСОИД ДЕФОРМАЦИИ теоретическая фигура, подобная эллипсоиду напряжений, используется в структурной петрологии для графического представления деформации, к-рая может проявляться в плоскости одного сечения Э. д., одновременно в двух сечениях Э. д. или вокруг одной из осей Э. д. (деформация вращения).

ЭЛЛИПСОИД НАПРЯЖЕНИЙ

теоретическая фигура, используемая в структурной петрологии, образована посредством трех взаимно перпендикулярных осей, отражает разложение приложенного к шару давления (рис. 587). При наибольшем давлении с, согласным с осью С, радиус шара уменьшается, в направлении наименьшего давления а радиус шара А увеличивается, в направлении среднего давления Ь радиус шара В остается без изменения. Наименьшие деформации происходят вдоль самой длинной оси давления, наибольшие — вдоль оси минимального давления.

Рис. 587. Эллипсоид напряжений

ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫЕ ОКАТЫШИ— окатанные куски г. п., в к-рых соотношение длины а, ширины b и толщины с находится в соответствии с условием: Ь/а<2/3; с/Ь<2/3. ЭЛЬВАН ГОЛУБОЙ (н) — англ. назв. зеленого сланца.

ЭЛЬВАНИТ, эльван — англ. назв. («белая порода») г. п. Э. наблюдается в форме дайки на о. Мэн (Великобритания); состав соответствует граниту (рис. 588); ранее назывался гранит-порфиром или ап-литом; облик порфировый, корродированные кристаллы кварца и ортоклаза наблюдаются в микролитовой или микрогранитной осн. массе, к-рая состоит из олигоклаза, мусковита, биотита, апатита, оксидов Fe, турмалиновых солнц.

Рис. 588. Эльванит

ЭЛЬКЕРИТЫ — продукты интенсивного выветривания нефти, близки к гуминокеритам; макроскопически напоминают уплотненные разное, бурых углей, сопровождаются истечением нефти.

ЭЛЮВИЙ — продукты выветривания г. п., остающиеся на месте своего образования.

ЭЛЮТРИАЦИЯ МАГМЫ»- — разное, магм, дифференциации, накопление ранее выделившихся кристаллов; Э. м. происходит вследствие разности в скорости перемещения составляющих магмы и изменения ее плотности: легкий расплав перемещается быстрее по сравнению с тяжелыми протокристаллами.

ЭМАЛЬ ПУСТЫННАЯ — см. Загар пустынный.

ЭМАНАЦИИ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ —

разнородные горячие пары и р-ры, иногда содержащие слаболетучие составляющие (щелочи, глинозем, кремнезем и др.). Состав Э. в. зависит от химизма лавы, места и времени их проявления, интенсивности поглощения окружающими г. п., темп-ры; см. Поствулканические процессы, Эксгаляции вулканические.

ЭМБАТОЛИТОВЫЙ ЭТАЖ (горизонт) — 1. По схеме W. Н. Emmons (1933), средний этаж батолитовой интрузии, в пределах которого локализуются рудные месторождения (гл. обр. Au, As, Си, Zn, Pb; см. Акробатолитовый. 2. Горизонт эрозионного среза батолита, обнажаемого в средней части, вместе с сопровождающими его эмбатолитовыми м-ниями.

ЭМБРЕХИТЫ — однородные мигматиты с хорошо сохранившейся параллельной текст.; см. Анатексит. ЭМПИРИТЫ — см. Тектиты. ЭМУЛЬСИОННАЯ СТАДИЯ — стадия кристаллизации магмы, в к-рой, по

S. J. Shand (1927), в результате концентрации воды может образоваться отдельная, богатая водными парами фаза.

ЭНАЛЛОГЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ -

см. Ксенолит.

ЭНГАДИНИТ— плутонии, п. (рис. 589) из Унтер-Энгадин (Швейцария),

Рис. 589. Энгадинит

относимая к гр. гранита; состоит из ортоклаз-микропертита и олигоклаза с каемками альбита, кварца, а также хлоритизированного биотита, оксидов Fe и апатита.

ЭНГЕЛЬБУРГИТ — гибридная г. п. (рис. 590) из мест. Фюрстенгольц (ФРГ), принадлежит к гр. гранодио-рита; состоит из андезина и кварца,

Рис. 590. Энгельбургит

подчиненное значение имеют микроклин или ортоклаз, а также биотит, роговая обманка, титанит (пятнистые скопления), акцессорные м-лы — апатит, оксиды Fe, ортит и эпидот. ЭНГИДРИТ — халцедоновая жеода, содержащая в ядре неогенный квари или воду.

ЭНДЕРБИТ — 1. Магм, или метам, п. (рис. 591) с отчетливой листоватостью, состоит из антипертитового


Рис. 591. Эндербит

K-Na ПШ, кварца, гиперстена, магнетита, иногда вместо гиперстена присутствует амфибол (Э. амфиболовый). Э. ранее назывался гиперстеновым аляскитом, в наст, время на основе международной классификации IUGS считается гиперстеновым тоналитом из гр. чарнокитов; см. М-эндербит.

  • 2.    По Н. G. Scharbert (1963), Э,— метам, п., образованная в условиях гранулитовой фации; состоит из плагиоклаза, преобладающего над микроклином, гиперстена, кварца (более 10%), иногда амфибола (Э. амфиболовый).

  • 3.    кварцевый (н) — назв. предложено Р. Giraund (1964), должно было заменить термин чарнокит; см. Ч а р н о-киты, классификация. ЭНДОБАТОЛИТОВЫЙ ЭТАЖ (горизонт) — 1. Нижний этаж батолитовой интрузии (по схеме W. Н. Emmons, 1933), где локализованы м-ния руд (в осн,- Au, Ag, Си, Zn, W); см. Акробатолитовый (см. рис. 10).

  • 2. Горизонт эрозионного среза батолита вместе с сопровождающими его эндобатолитовыми м-ниями. ЭНДОБЛАСТЕЗ — процесс бластеза, развивающийся в кристал. п. под влиянием остаточных магм, растворов, имеет иной источник, чем метабластез. Может проявляться совместно с образованием синантетических каемок (напр., мирмекита) или с изменением первичной структ. г. п. Термин не является однозначным, некоторые петрографы связывают его с автомета-19 Зак. 933

  • соматозом, другие считают термин излишним.

ЭНДОБЛАСТОВЫЕ МИНЕРАЛЫ -м-лы, образованные в результате э н д о б л а с т е з а.

ЭНДОГЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ — см.

А в т о л и т.

ЭНДОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ— м-ния магм, происх. Р. Niggii

  • (1954) отнес к этой группе также метам, м-ния. Термин не является однозначно понимаемым, часто используют термин Месторождения магматические.

ЭНДОГЕННЫЕ ПОРОДЫ — г. п глубинного генезиса (плутонии., гипабис. и эфф.); по Р. Niggii (1954), к Э. п. относятся также метам, п. ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ глубинные хим. или физ.-хим. процессы. ЭНДОГЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ— образованы в пределах седиментацион-ного бассейна.

ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ геологические факторы внутрикорового происх. (движения з. к., вулк. явления и др.).

ЭНДОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ — термин используется в англ, и амер. литературе для определения термических и хим. изменений внутри магм, тел после внедрения магмы или излияния лавы; см. Экзогенный эффект. ЭНДОДАЙКА — см. Дайка (2). ЭНДОКЛАСТ — см. Интракласт. ЭНДОКОНТАКТОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ— 1. Эндоморфизм. 2. Изменения в эндоконтактовых частях интрузивных тел: стекловатая структ., меньший размер кристаллов по сравнению с внутренней частью осн. породной массы, подушечная текст, в лавах и др. .

ЭНДОКОНТАКТОВЫЕ ПОРОДЫ
  • 1. Магм, п., измененные в результате эндоморфизма; см. Эндогенные породы. 2. Дайковые г. п. эндоконтактовых зон, несущие признаки влияния ассимиляции пород, окружающих интрузию; в таком значении

  • Э. п.— специфическая разное, г и п а-биссальных пород. ЭНДОМЕТАМАГМАТИТ (н) — магм, п. эндоконтактовой зоны, образованная в результате контактового метаморфизма.

ЭНДОМИГМАТИТ — см. В е н и т. ЭНДОМОРФИЗМ, эндоконтактовые изменения— 1. Процесс метам, контактовых преобразований в пределах магм. п. под влиянием частичной или полной ассимиляции окружающих г. п.; характеризуется изменением структ. и текст., иногда хим. и минер, состава г. п.; см. Экзоморфизм;

  • 2.    Р. Niggli (1954) Э. противопостав

ляет экзоморфизму и связывает его с магматизмом и метаморфизмом. ЭНДОООЛИТ — ооид, образованный в результате хим. выщелачивания в-ва в направлении от внешней оболочки к ядру; Э. бывают пустыми или содержат ядро, сложенное из другого мат-ла, отложенного    фильтрующимися

р-рами.

ЭНДОСКАРН — 1. Скарн (1), образованный в зоне эндоконтакта интрузии в результате автометасоматического воздействия паров, газов и растворов магмы. 2. Г. п., возникшая путем преобразования алюмосиликатов разл. генезиса (напр., гнейсов, эффузивов и песчаников) на контакте с интрузией. ЭНДОСКОПИЯ — комплексное исследование жидких и газообразных включений в кристаллах; заключается в микроскопическом анализе включений, хим. микрозондировании, гомогенизации (2) и декрипитации; жидкие и газообразные включения анализируются в микрообласти их застывания. Э. позволяет установить хим. и минер, состав включений, тем самым выявить условия кристаллизации исследуемых кристаллов. Напр., Э. включений стекла в кварце эфф. п. дает информацию о химизме магмы. ЭНДОХОРИЗМИТ —см. Неосома (2).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ,

энергии уровень — кинетическая энергия вод на границе «вода — осадок», обусловленная волнением или течением вод.

ЭНКРИНИТ — карб. осад, п., содержащая более 50 % остатков криноидей. ЭНСТАТИТИТ, э н с т а т и т о л и т, энстатолит (н) — энстатитовый пироксенит, в котором преобладает энстатит, присутствуют бронзит, хромит, магнетит и диопсид.

  • 3.    ильменитовый — сегрегация в гипе-

  • рите; представлена энстатитом и ильменитом.

ЭНСТАТИТОВАЯ ПОРОДА — метам, п. с грубобластической структ., беспорядочной или радиальной текст.; состоит из энстатита, а также анортита, оливина, серпентина и талька; образуется в результате контактовых преобразований ультраосновных магм, п. и серпентинитов.

ЭНТЕКСИС, энтектис — процесс образования мигматитов при участии интрузии или мат-ла, привнесенного извне; см. Эктексис, Артерит (1). Продукт Э.— энтексит; см. Энтект. ЭНТЕКТ, энтексит, энтектит — жильный мат-л мигматитов магм, или мета-сом. происх.; см. Артерит (1). ЭНТЕРОЛИТ — структурная форма некоторых слоев осад. п. (чаще всего галогенных и сульфатных), сильно деформированных и смятых в складки; Э. чаще всего связаны с тектоническими движениями, иногда с диагене-тическими изменениями (напр., а н-гидрит энтеролитов ый).

ЭО...— приставка; в классификационных назв. указывает, что г. п. преобразованы (эоандезит, эориолит и др.). ЭОВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ — измененные вулк. п., к-рые подверглись расстеклованию и рекристаллизации; см. Палеовулканические породы.

ЭОДАЦИТ (н) — кварцевый порфирит (см. Порфирит).

ЭОКРИСТАЛЛЫ (н) — по классификации кристаллов А. С. Lane (1903), кристаллы, образующиеся после эруп-ции в период спокойной кристаллизации; размеры Э. увеличиваются от границ интрузии к ее центру, разное.; бротокристаллы, метакристаллы, орио-кристаллы, риокристаллы.

ЭОЛИАНИТ — песчаник эолового происх.; чаще всего кварцевый, известны: Э. аркозовые, Э. известковые, Э. гипсовые и др.

ЭОЛИЧЕСКИЙ — транспортируемый ветром.

ЭОМЕТАМОРФИЗМ — общее назв. раннего (инициального) метаморфизма.

ЭПЕЙРОДИАТРЕЗ — связь интрузий щелочных магм с областями консолидированных платформ.

ЭПИ...— приставка; в классификационных назв. используется в разл. значениях: 1) информация о г. п., к-рая подверглась вторичным преобразованиям: эпигаббро (габбро, в к-ром пироксен амфиболизирован; процесс сопровождался появлением биотита и кварца); эпиграниг (динамически преобразованный гранит; процесс перекристаллизации - сопровождался бластезом мусковита); эпидиабаз (уралитизиро-ванный, эпидотизированный и хлорити-зированный диабаз, динамометаморфически преобразованный); эпиофит (вторично измененный офит) и др. 2. А. Лакруа применил приставку ЭПИ... для обозначения пород, эпигенетически значительно измененных, так что они утратили свой прежний характер, а классификационное назв. указывает, какой породе они уподобились в результате преобразований (эпидиабаз, эпигранит, эгшгаббро и др.); 3. По Ф. Ю. Левинсону-Лессингу, приставка ЭПИ... используется согласно следующей формуле: эпидиабазовый метадиорит— порода с минер, составом, подобным диориту, возникла из диабаза в результате эпигенетических преобразований; это значение наиболее распространено в СССР. 4. По У. Гру-бенману, назв. метам, п. (напр., эпигнейс, эписланец) указывает на протекание в неглубокой зоне процесса метам, преобразований. ЭПИБАТОЛИТОВЫЙ ЭТАЖ (горизонт) — 1. По схеме W. Н. Emmons (1933), верхний этаж батолитовой интрузии, где проявлены рудные м-ния (напр., Ag, Au, Си, Zn, Pb, Sn, W, Sb, Fe); см. Акробатолитовый (см. рис. TO). 2. Горизонт эрозионного среза, вскрывающего верхнюю часть батолита вместе с сопровождающими его эпибатолитовыми м-ниями. ЭПИБОЛИТ — см.Мигматиты неоднородные (Ь).

ЭПИБУГИТ — г. п. бугитовой сери и с содер. SiOs 66—70 %; состоит из антипертитового K-Na ПШ (64 %), кварца (25%), гиперстена (8%), роговой обманки, биотита, рудных м-1юв, апатита, циркона. Э. относится к чарнокитам, классифицирован в поле чарноэндербитов или опдалитов (аналогов гиперстенового гранодиорита 19* в классификации чарнокитов); см. Сабаровит, Бугит.

ЭПИГЕНЕЗ — комплекс физ. и хим. процессов, осуществляющихся в уже метаморфизованных породах под влиянием внешних факторов: метасом. изменения в м-лах, вынос некоторых составляющих, заполнение пустот осаждающимися хим. соединениями из инфильтрационных растворов, растрескивание и т. д. Э. в метам, п. называется также ранним метаморфизмом. Э. гипогенный — связан с воздействием проходящих вод (напр., с просачиванием по трещинам).

Э. прогрессивный — осуществляется в результате перемещения породы во все более глубокие зоны Земли, является переходом к метаморфизму (см. А п о-эпигенез).

Э. регрессивный — приближается к некоторым процессам выветривания, осуществляется вблизи поверхности земли. Э. супергенный — происходит под влиянием инфильтрующихся в глубину вод. ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ,    эпиген

ный— 1. Образованный в результате изменения уже существующих магм, и метам, п.; 2. Образованный в процессе эпигенеза.

ЭПИДИАГЕНЕЗ, диагенез поздний (эпигенетический) — 1.    Изменения

осадка после его накопления при начавшейся литификации. 2. Литификация или др. изменения осадка, связанные с его выносом, наблюдаемые под зоной выветривания и характеризующиеся сильной инфильтрацией вод атмосферного происх.

ЭПИДОЗИТ, эпидотит — эпидото-вая метам, п. (рис. 592, 593), образованная в условиях эпидот-амфиболи-товой фации или гидротермальных преобразований; состоит из эпидота и кварца, а также актинолита, роговой обманки, хлорита, альбита, титанита и др. м-лов, структ. мелко- или среднезернистая; текст, ненаправленная и сланцевая. Э. не образует самостоятельных больших скоплений, а обычно наблюдается вместе с гнейсами, амфиболитами, диоритами и другими породами. По преобладанию некоторых м-лов выделен ряд разное.: Э. хлоритовый (измененный диорит), Э. гастальдито-вый, Э. полевошпатовый, структурные

Рис. 592. Конкреции эпидозита в свеко-фенских сланцах (Оривеси, Финляндия)

 

Рис. 594. Парагенезис минералов в условиях преобразований эпидот-амфиболитовой фации

 

Рис. 593. Элидозит (скв. Кжыже, ПНР)

 

Рис. 595. Парагенезис минералов эпидот-амфиболитовой фации

 

и текстурные разное.: Э. вариолитовый, Э. зернистый, Э. землистый и др. ЭПИДОТ-АМФИБОЛИТОВАЯ ФАЦИЯ — (рис. 594, 595) по Р. Eskola (1920) разделяют зеленосланцевую и альмандин-амфиболито в у ю фации. Более точное определение привел F. J. Turner (1948), к-рый предложил изменить назв. на альбит-эпидот-амфиболито-вую ф а ц и ю по альбитовому характеру ПШ и необходимости подчеркнуть связь с зеленосланцевой фацией. Затем F. J. Turner и J. Verhoogen (1960) предложили новое назв.— кварц-альбит-эпидот-альмандино-вая субфация. Более детальное понятие Э.-а. ф. восстановил в литературе В. С. Соболев (1970), к-рый обстоятельно определил условия образования регионально метам, п. серии низкого давления (t 500—650 °С, р 300—700 МПа), а для отличия от понятия, предложенного П. Эсколой, ввел назв. фации силлиманит-андалузит -мусковитовых сланцев. Н. Л. Добре-цов (1972) предложил специальное название — фация мусковит-ставролито-вых сланцев. A. Miyashiro (1973) в границах Э.-а. ф. выделяет серии низкого, среднего и высокого давления. ЭПИДОТ-МУСКОВИТ-ХЛОРИТОВАЯ СУБФАЦИЯ, мусковит-хлоритовая субфация — в схеме, предложенной В. С. Соболевым (1970) для зеленосланцевой фации, соответствует низкотемпературной области; граничит с цеолитовой фацией, а также с б и о т и т - х л о р и т о в о й с у б ф а-ц и е й, равнозначна кварц-.альбит-муско'вит-хлоритовой субфации. Минер, парагенезис: мусковит, хлорит, эп и дот, альбит, кварц, актино-лит и кальцит.

ЭПИДОТИЗАЦИЯ — процесс гидротермального и метасом. преобразования м-лов, содержащих Са и AI (напр., нироксенов, амфиболов, плагиоклазов), в результате к-рого образуются м-лы гр. эпидата. Э. характерна для пропи-литизации, спилитизации, эпидот-амфи-болитовой фации; благоприятны разнонаправленные тектонические движения. Если эпидот образует арабесковые формы, то процесс называется Э. ара-

ббСКОВЗЯ

ЭПИДОТИТ — 1. Э п и д о з и т. 2. Метам. п., сложена эпидотом, чем отличается от эпидозита, содержащего значительное кол-во кварца.

ЭПИЗОНА — по У. Грубенману, верхняя зона метаморфизма; характеризуется умеренной t, незначительным гидростатическим сильным стрессом, а также преобладанием мех. преобразований над хим. Типоморфные м-лы: хлоритоид, антигорит, хлорит, эпидот, цоизит, альбит, глаукофан, серицит, биотит, пирит, гематит, титанит и др. В Э. образуются филлиты, хлоритовые, эпидотовые, тальковые, глаукофановые и др. сланцы, серпентиниты, мраморы, кварциты и т. д.; см. Хлоритовая зона.

ЭПИКЛАСТ — к л а ст, образованный в результате экзогенных процессов (выветривания или эрозии); см. Авто-к л а с т.

ЭПИКЛАСТИЧЕСКИЙ — образованный в результате воздействия поверхностных процессов.

ЭПИКСЕНОЛИТЫ — в классификации ксенолитов G. Е. Goodspeed (1947), фрагменты вмещающих пород, захваченные магмой; см. Г и п о к сено л и т.

ЭПИЛЕЙЦИТОВАЯ ПОРОДА — г. п„ состоящая в осн. из псевдолей-ц и т а.

ЭПИМАГМА — магма, заполняющая лавовые озера; по Т. .1. Jaggar (1921), полностью разгазированная пиромагма, вынесенная газами на поверхность земли; см. Г и п о магм а. ЭПИМАГМАТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ — дейтерические м-лы, образующиеся после кристаллизации магмы в результате деятельности разл. процессов (автопневматолиза, гидротермальных преобразований и др.), в течение к-рых образуются эпидот, цоизит, хлорит, альбит, мусковит и др. м-лы.

ЭПИМАТРИКС — см. Матрикс. ЭПИМЕТАМОРФИЗМ — метам, преобразования в эпизоне или непосредственно под поверхностью земли, в г. п., содержащих значительное кол-во воды; Э. вызывает растрескивание г. п., а возникающие трещины служат путями миграции растворов.

ЭПИНОРМА—1. Вариант Ниггли нормативно-молекулярного метода, используемый для интерпретации хим. состава метам, п. приповерхностной зоны региональных преобразований; см. Катанорма. 2. Способ Т. Барта для расчета нормативного состава г. п. зеленосланцевой фации, опирающийся на расчет мина-лов, типичных для приповерхностной зоны региональных преобразований (хлорита, цоизита, мусковита, доломита и кальцита).

ЭПИТАКСИЯ — ранее процесс вытеснения одного кристалла другим с отличающимся хим. составом, но с подобной кристал. решеткой (в современном значении топота кси я). В наст, время Э.— прорастания и сростки двух отличающихся по хим. составу м-лов, кристал. структ. к-рых (отдельные плоскости или др.) подобны настолько, что позволяют образовывать ориентированные каемки, вростки и срастания; см. Дистаксия, Синтаксия. ЭРВАЛЬДИТ [по мест. Эрвальд в Тироле, Австрия] —эфф. п. (авгитовый порфир). Э. на 70 % состоит из фенокристаллов титанавгита, а также биотита, серпентинизированного оливина и базальтовой роговой обманки, заключенных в стекле с потенциальным составом плагиоклаза, к-рое обогащено оксидами Fe и апатитом. ЭРИНИТ — кремнистая глина, продукт выветривания базальтов. ЭРКСЛЕБЕНИТ — метеорит, бронзи-товый хондрит; упал в мест. Эрксле-бен близ Магдебурга (ФРГ).

ЭРЛАН — метам, п., подвергнутая региональному изменению. Син.: пироксеновый гнейс или, по V. М. Goldschmidt (1911), контактово-измененная порода X класса роговиков, к к-рой относят также блюдовит. Текст, ненаправленная или слабослоистая; структ. гранобластическая. Главные м-лы: плагиоклаз, диопсид, КПШ, амфибол и кварц; второстепенные и акцессорные м-лы: гранат, эпидот, клиноцоизит, титанит, кальцит, скаполит, апатит, магнетит, пирротин, графит, иногда волластонит, везувиан. Э. образуется в результате преобразования мергеля или песчаников. ЭРРАТИЧЕСКИЙ ВАЛУН, валун наносный — обломок породы, принесенный ледником.

ЭРУКТАЦИЯ (н) — взрыв пирокла-стич. мат-лов и газов в вулк. кратере. ЭРУПТИВНЫЕ ПОРОДЫ — см.

Эруптивы.

.ЭРУПТИВНЫЙ (вулканический) цикл — процесс извержения в пределах одного этапа. Э. ц. делится на специфические отдельные моменты извержения (фазы извержения). Фазы извержения считаются полными, если на поверхности появляются базальтовые лавы. A. Rittmann (1962) выделил шесть фаз извержения: 1) открытие подводящего канала, взрыв газов и выброс вулк. брекчии; 2) излияние лавы, обогащенной газами, формирование лавовых покровов и нагромождение вулк. шлака; 3) образование вулк. конуса путем выброса огромного кол-ва пирокластич. мат-ла; 4) возникновение кратерного озера; образование лавовых фонтанов (слезы и волосы Пеле); 5) разрыв кратерного барьера и излияние лавовых потоков; 6) затвердевание лавы в кратере, фумарольная деятельность.

ЭРУПТИВЫ, эруптивные породы — продукты солидификации и з-вержения (экструзивы и эффузивы). Некоторые геологи считают Э. только экструзивами в значении вулк. п. ЭРУПЦИЯ — см. Извержение. ЭСБОИТ [по мест. Эсбо близ Хельсинки] — разное. орбикулита; (рис. 596); по хим. составу приближается к диориту; отдельные орбикулы состоят из олигоклазовых ядер, окруженных оболочкой из биотита и эпидо-та; текст, шаровая.

Рис. 596. Эсбоит

ЭСКОЛЫ ПРИНЦИП—дифференциация в-ва при метаморфизме, концентрация мономинерального в-ва осуществляется вокруг ранее возникших зерен в условиях увеличенной подвижности составляющих, переносимых насыщенными растворами. Э. п. объясняет наличие линз и скоплений конкреций (напр., эпидота, кварца, плагиоклаза, диопсида) в породах, метаморфизован-ных в различных условиях, от фации зеленых сланцев до гранулитовой. ЭСКОЛЫ ФАЦИАЛЬНАЯ СХЕМА — осн. схема в классификации метам, п. Основой выделения м-лов является анализ м-лов и минер, ассоциаций, а также геологических позиций пород, который позволил оценить физ. условия образования по.род. Р. Eskola (1920) выделил следующие фации магм, п.: диабазовую, габбровую, роговообманково-габ-бровую; эти фации соответствовали фациям метам, п.: санидинитовой, пиро-ксен-роговиковой и амфиболитовой. Кроме того, П. Эскола выделил фации метам, п. (табл. 52): эпидот-амфибо-литовую, эклогитовую и глаукофановых сланцев (глаукофановую). ЭСМЕРАЛЬДИТ [по мест. Эсмеральда Конти в шт. Невада, США] — плутония. или гипабис. п., относимая к кварцолитам; распространены формы, подобные дайкам; структ. гипи-диоморфнозернистая. Э. состоит из кварца (более 60 %) и мусковита (38%); акцессорные м-лы: гранат, циркон, оксиды Fe. Э., который содержит около 80 % кварца, называется нордфельдитом.

ПОЛОЖЕНИЕ ФАЦИЙ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД В СИСТЕМЕ «ТЕМПЕРАТУРА — ДАВЛЕНИЕ»

 

Примечание. Названия магматических фаций даны в скобках

 

ЭСПИЧЕЛЛИТ [по мест. Кабо Эспи-чель, Португалия] — лампрофировая гипабис. п., относится к камп тони ту (син. анальцимовый лампрофир); облик порфировый, фенокристал-лы роговой обманки (30 %), титан-авгита (8 %) и серпентинизированного оливина заключены в осн. массе, состоящей из роговой обманки, биотита, лабрадора, обрастающего санидином (48 %), магнетита, кальцита, а также анальцимизированного стекла (9 %), содержащего микролиты санидина. ЭССЕКСИТ [по мест. Эссекс в шт. Массачусетс, США] — плутонич. (рис. 597) или гипабис. п., встречающаяся в форме штоков и жил; струк. средне-или грубозернистая, облик порфировый или трахитовый. По классификации плутонических пород относится к фельдшпатоидным монцодиоритам

 

 

или фельдшпатоидным монцогаббро; на 15—50 % состоит из темноцветных м-лов (баркевикита, титанавгита и эги-рин-авгита, авгита, эгирина, оливина, биотита), кол-во к-рых может быть больше или меньше указанных пределов, что служит основанием для выделения мелано- и лейкоразновидно-стей. Лейкократовые м-лы представлены андезин-лабрадором, значительно преобладающим над санидином и фельдшпатоидами: нефелином, аналь-цимом, содалитом, а также канкри-нитом; акцессорные м-лы: апатит, ильменит, титанит. Разное.: Э. анальцимовый, Э. гаюиновый, Э. роговообман-ковый, Э. оливиновый и др. ЭСТЕРЕЛЛИТ [по мест. Эстерел во Франции] —гипабис. п. (рис. 598), ранее называемая кварцевым порфиром (в наст, время кварцевым ми-

 

 

Рис. 597. Эссексит

 

Рис. 598. Эстереллит

 

 

кродиоритом); фенокристаллы андезина, роговой обманки и кварца заключены в осн. массе, состоящей из стержнеобразных кристаллов андезина, магнетита и ксеноморфного кварца; пироксен, ортоклаз и биотит встречаются локально.

ЭТИНДИТ — эфф. п. влк. Этинде (Камерун), относимая к фоидитам; содержит фенокристаллы титанавгита (42%), нефелина (29%), в скрытокристаллической осн. массе установлены лейцит, нефелин, авгит, перовскит, титанит, магнетит, апатит и кальцит; по классификации эфф. п. Э. относится к лейцитовому нефелиниту. ЭТМОЛИТ — воронкообразная интрузия, наклонно секущая пласты (рис. 599).

Рис. 599. Этмолит

 

 

ЭТНАИТ [по влк. Этна] — трахианде-зит или оливиновый трахибазальт. ЭУЛИЗИТ — 1. Метам, п. со сланцеватой текст, и гранобластовой структ.; состоит из фаялита (58 %), диопсида (15 %), роговой обманки (8 %), железистого антофиллита (17 %); второстепенные м-лы: гранат, апатит, магнетит, биотит и кварц; их генезис объясняется преобразованием известняка, богатого Мп; подобен коллобрие-р и т у; 2. Продукт кристаллизации остаточного расплава осн. магмы, богат водными парами; генезис Э. проблематичен.

ЭФЛОРЕСЦЕНЦИЯ — см. Выцве-т ы.

ЭФФУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ —вулк. п., продукты эффузии, а затем быстрого

Рис. 600. Классификация эффузивных пород

 

ис. 601. Классификация вулканических пород (A. STRECKEISEN, 1967).

1ейкократовые разности показаны точками, меланократовые — штриховкой

 

о.^

 

затвердевания лавы. Внезапное снижение t лавы способствует остеклова-нию и образованию крипто- и микро-кристал. струит, осн. массы, а быстрое падение р вызывает выделение газов и возникновение пузырчатой текст, см. Плутонические породы. ЭФФУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ — опирается на модальный минер, состав, а если он является неопределенным — на нормативный состав, рассчитанный по данным хим. анализов (рис. 600, 601). Если Э. п. не были исследованы химически и содержат фенокристаллы, то назв. устанавливается на основе состава фенокристаллов 66, а свидетельством использования такой схемы является приставка фено..., присоединяемая к назв. породы: феноандезит, фено-латит, фенотефрит и др. Если г. п. стекловатая или криптокристаллическая и не содержит фенокристаллы, то выбор назв. возможен только на основе хим. анализа, а информация о стекловатом или криптокристаллическом строении дается с помощью приставки гиало..., присоединяемой к назв. г. п.: гиалодацит, гиалотрахит (стекло).

Э. п. делятся также на неовулка-нические и палеовулканиче-ские породы, но наиболее однозначной и полностью свободной от стратиграфического аспекта является разделение эфф. п. на неизмененные и измененные; см. Ритмана классификация эффузивных пород.

ЭФФУЗИВНЫЕ ПрРОДЫ, УПРОЩЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ — система рекомендована Комиссией по петрологии IUGS для использования в том случае, если точное определение вида г. п. невозможно; классификация опирается на такую же диаграмму, как и эффузивных пород, классификация, но кол-во полей уменьшено: I — риолитоиды; II — да-цитоиды; III — трахитоиды; IV — анде-зитоиды, базальтоиды; V — фонолитои-ды; VI — тефритоиды; VII — фоидитои-ды; VIII — ультрамафититы. ЭФФУЗИВНАЯ ФАЗА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ — см. Экстрателлуриче-ская фаза кристаллизации. ЭФФУЗИВЫ — продукты консолидации эффузии, покровов и потоков лавы (эффузивные породы), термин иногда используется в литературе неправильно (в значении экструзи-в ы).

/5ФФУЗИОМЕТР — прибор для определения скорости улетучивания, плотности и состава газов при эффузии. ЭФФУЗИЯ — процесс вулк. извержения, характерного для вулкана с лавой малой вязкости, образующей покровы (Э. латеральная). Некоторые геологи, в частности амер. вулканологи, отождествляют Э. с экструзией. ЭХОДОЛИТ — см. Фонолит.

ЮВЕНИЛЬНЫЙ — первичный, эндогенного происх. Иногда в сочетании с др. терминами может иметь особое значение: Ю. эжектиты — пирокластич. образования, сложенные лавовым мат-лом; Ю. месторождения — м-ния, образованные в результате воздействия минерализаторов, генетически связанных с подкоровой базальтовой магмой; см. Вода ювенильная.

ЮВИТ [по мест. Ювет в Норвегии) — плутонич. п.; отнесена к фель-

Рис. 602. Ювит

 

дшпатоидйому сиениту (рис. 602); структ.    гипавтоморфнозернистая,

среднезернистая; состоит в осн. из ортоклаза и микропертитового K-Na ПШ, а также нефелина, частично замещенного канкринитом (иногда более 35%, по В. Брёггеру—Ю. канкрини-товый); темноцветные м-лы — эгирин и биотит; акцессорные м-лы — мусковит, апатит, титанит, магнетит и пирит. ЮКОНИТ — гипабис. п. (рис. 603), относимая к тоналит-аплиту, встречается на Юконе в шт. Аляска (США);

состоит из олигоклаза и кварца; второстепенные и акцессорные м-лы: биотит, оксиды Fe, кальцит и апатит.

ЮНГА —БРУССА ИНДЕКС ЦВЕТА,

М — используется в классификации магм, п.,— учитывает объемные доли м-лов в %:    [М=100—(Q + ПШ)].

Служит'для выделения классов кислых (М 0—40, М 0—60), средних и основных г. п. (.М 0—10, М 10—60), а также класса ультраосновных г. п. (М 90— 100).

ЮНГА —БРУССА КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД

деление плутонич. и эфф. п. на количественно-минералогической основе (рис. 604). Графически выражена двумя треугольниками с общим основанием, на вершинах которых откладываются параметры: Q (кварц), А (КПШ-f-альбит), Р (плагиоклаз), F (фельдшпатоиды). В классификации

Рис. 604. Классификация магматических пород Юнга — Брусса

выделено 17 гр. плутонич. п. (гр. 1 —16 с содержанием темноцветных м-лов 0—90 %, гр. 17 90—100 %):1 — щелочной гранит; 2 — субщелочной гранит; 3 — монцонитовый гранит; 4 — гранодиорит, граногаббро; 5 — кварцевый диорит и кварцевое габбро; 6 — щелочной сиенит; 7 — субщелочной сиенит; 8 — монцонит; 9 — сиенодиорит, сиеногаббро; 10 — анортозит, диорит, габбро; 11 — щелочной фельдшпатоид-ный сиенит; 12 — субщелочной фельд-шпатоидный сиенит; 13, 14 — эссексит, тералит; 15, 16 —уртит, ийолит, мель-тейгит и др.; 17 — пироксенолиты, амфиболиты, перидотит, дунит. Основой дополнительного разделения гр. 10, 16 и 17 служит Юнга — Брусса индекс цвета.

ЮССИТ, июссит — меланотешенит, образующий сегрегации в мезотешените в басе, р Июс (Белый и Черный) в Сибири; состоит из титанавгита, баркевикита, неб. кол-ва эгирин-авги-та, биотита, битовнита-анортита, анор-токлаза и анальцима.

ЯВАНИТЫ, яваиты—■ тектиты,    об

наруженные на о-вах Ява и Калимантан; известно ок. 7000 шт. масса наи-‘более крупного 740 г. р 2,43—2,45, « = 1,059, возраст 0,72—0,73 млн. лет. ЯДРО ЗЕМЛИ — внутренняя геосфера диаметром 3470 км, расположенная на средней гл. ок. 2900 км; разделяется на внутреннее ядро диаметром ок. 1300 км и внешнее ядро мощи. ок. 2200 км, между к-рыми иногда выделяется переходная зона; Я. 3. не пропускает поперечных сейсмических волн, его плотность больше, чем плотность мантии; единый взгляд на состав и состояние Я. 3. отсутствует; см. Б а-рисфера, Нифе.

ЯКУПИРАНГИТ [по мест. Якупиранга в Бразилии] — ультрамафическая плутония. п., относимая к пироксенитам 67 (1); характеризуется сланцевой текст, и грубозернистой структ.; состоит в осн. из титанавгита и магнетита (ок. 20 %); в классификации 1UQS отнесена к магнетитовому клинопироксениту. Наличие нефелина указывает на щелвчной характер магмы. В ранних публикациях выделял специальные разное.: Я- амфиболовый (я мае кит), Я. апатитовый, Я. меланитовый (кр ом ал fa-ти т), Я. перовскитовый, Я. титани-говый (салитрит) и др. Выделяются разное., к-рые кроме преобладающего авгита (55—60 %) содержат повышенное кол-во биотита и непрозр. м-лов (Я. бебедуритовый), меланит, биотит и непрозр. м-лы (Я. кромальтитовый), титанит, микроклин и непрозр. м-лы (Я. салитритовый), амфибол, непрозр. м-лы и апатит (Я. ямаскитовый). ЯМАСАКИ ДИАГРАММА — петро-хим. диаграмма (рис. 605), на осях координат откладываются массовые доли оксидов в %: на оси абсцисс — содер. Si02, на оси ординат — (K20+Na20). Я. д. позволяет различать базальты и толеиты. Пара-

Рис. 605. Петрохимическая диаграмма Ямасаки для гавайских базальтов

метры диаграммы модифицированы Мак-Доугаллом: отношение [Si02:

: (Na20 + K20)] к (Na20+K20) позволяет более точно отразить щелочность г. п.

ЯМАСКИТ [по мест. Ямаски близ Монреаля в пров. Квебек, Канада] — ультрамафическая плутонич. п., относимая к пироксенитам; содержит титанавгит (57%), синтагматит (базальтическая роговая обманка, 29%), а также магнетит, апатит, хромовую шпинель, оливин (Я. оли-виновый), биотит, анортит, пирит и кальцит; по классификации IUGS соответствует амфиболовому якупиран-гиту или магнетит-амфиболовому кл и ноп и роксен иту.

ЯНТАРНАЯ БОЛЕЗНЬ, сукциноза — явление массовых и аномально обильных излияний смолы, затягивающей раны механически поврежденных деревьев; приводит к образованию я н-т а р я.

ЯНТАРЬ, электрум (англ, amber, франц. ambre, нем. Bernstein, польск. bursztyn] — ископаемый липтобиолит, смолисто-восковой, желтый, иногда беловатый, коричневый, зеленоватый или черный (альмашит, бекерит, геданит, глессит, стантьерит); тв. 2—2,5, р 1,050—1,096. Является окаменелой смолой деревьев (янтарная болезнь), встречается в форме галек разной величины в осадках третичного возраста. Разное.: Я. балгий-ский (сукцинит, золото севера), р у-менит, си метит. Янтароподобные ископаемые смолы палеозойских и мезозойских пород — цедрит, пиро-писсит, рабдописсит, томит (сапромиксит, I), вальховит, четвертичных отложений — копал. Ценный м-л, используется в ювелирном деле.

ЯРОЗИТИЗАЦИЯ — преобразование м-лов (гл. обр. сульфидов Fe) в яро-

знты.

ЯТАЛИТ [по мест. Ятале в Австралии] — гипабис. п., описанная как пегматит, образующий линзы в манге-ритовой интрузии; структ. грубозернистая; состоит из актинолита по диопсиду (50 %), титаномагнетита (25%), альбита (13%), а также апатита, кварца, титанита и микроклина.

ЯШМА — кремнистая осад. п. с беспорядочной или ленточной текст., криптокристаллической структ.; состоит в осн. из аутигенных зерен кварца и халцедона; елабопрозрачная или непрозрачная, в зависимости от примесей соединений Fe бывает окрашена в зеленый, красный или коричневый цвет; часто связана с м-ниями железных руд. Иногда содержит остатки радиолярий, губок или диатомей. ЯШМА КЕРАМИЧЕСКАЯ (ПОРЦЕЛ-ЛАНОВАЯ)— разное, порцелланита перламутрового, голубого, красноватого или коричневого цвега, состоит в осн. из кварца, иногда содержит типоморф-ные м-лы роговиков; образуется из глин. п. на контакте с базальтами, а также при пожарах в подземных горных выработках угольных м-ний. ЯШМОИД — см. Т а х и л и т.

Керсантит не содержит кварца.

2

Термин альбнтовый сиенит для плагио-клазовых пород не рекомендуется употреблять.

3

Терминологическая комиссия Межведомственного петрографического комитета рекомендует использовать термин аляскит только для горных пород, содержащих не более 10 % плагиоклаза от суммы ПШ; а микроклин-альбитовые и щелочные граниты (рибекитовые. арфведсонитовые и др ), попадающие также в поле 2 классификации IUGS, выделять как самостоятельные виды горных пород.

4

Аналог кварцевого диорита (Магмати ческие горные породы. М., Наука, 1983).

2 Зак. 933

5

В СССР используют термин лабрадорит.

6

Терминологическая комиссия Петрографического комитета ОГГГ АН СССР не рекомендует использовать эту диаграмму, т. к. она построена на нормативном (CIPW), а не модальном составе и химизме конкретных горных пород (Магматические горные породы М., Наука, 1983).

7

В СССР между базальтом и андезитом выделена промежуточная горная порода андезибазальт (усеченная форма написания от термина андезитобазальт). Для отделения андезитов от более основных вулканических пород при отсутствии химических анализов исследователи используют содержание анортитовой составляющей в микролитах, она должна быть до Ап50.

8

Классификация лунных магматических пород, в том числе базальтов, детально рассмотрена О. А Богатиковым, В. И. Гонь-шаковой, Д. И. Фрих-Харом, Г. Г. Коче-масовым, В. М. Волковой, И. А. Чижовой (Классификация лунных магматических пород. М., Недра, 1985).

9

По химизму к базитам принадлежат только меланократовые разновидности диоритов, а мезо- и лейкократовые к породам среднего состава (мезитам).

10

В СССР березитом называют гидротермально измененную околожильную породу, состоящую из кварца и серицита с примесью рутила. Образуется главным образом по кислым алюмосиликатным породам, а также вторичным кварцитам, грейзенам и пропилитам. Является хорошим поисковым признаком на золото.

11

Для девитрифицированных риолитов рекомендуется использовать термины риолит и метариолит.

12

Горная порода, промежуточная между габбро и базальтом, называется долери-том. Она не содержит вулканического стекла (Магматические породы, М., Наука, 1983).

13

Термин используется для лайковых пород.

14

Сланец тальковый.

15

В СССР называются интрузивно-рео-морфическими гранитоидами.

16

В СССР используют термин гранит-порфир.

17

Индекс стандарта ПНР.

18

Термин рекомендуется употреблять с указанием характера K-Na ПШ: ортоклаз-пертит, микроклин-пертит или пертитовый K-Na ПШ.

19

Олигоклазовый базальт называется мул-жиеритом. Разновидности долеритов и умеренно щелочных долеритов (Магматические горные породы, М., Наука, 1983)

20

В СССР различают оливиниты, содержащие титаномагнетит и перовскит, и дуни-ты, содержащие хромшпинелиды.

21

Грахириолмт.

22

Высокомагнезиальный пикрит со структурами спинифекс, в котором содержание Si02 40—43 %, MgO 22—32 %. (Магматические горные породы, ч. 1. М., Наука, 1983).

23

В СССР термин используется и для пород с кристаллами различных минералов, но с указанием их специфики.

24

В СССР используется термин лабрадорит.

25

Латит отличается от трахиандезиба-зальта присутствием самостоятельных зерен ортоклаза и является одним из видов семейства трахиандезибазальтов-латитов.

26

В СССР термины лейцитолит, лейцито-фир для эффузивных пород не рекомендуются к употреблению.

27

В Италии, где впервые был применен термин, в настоящее время используется международный термин — риолит.

28

Рекомендуется использовать название липтит (Международный толковый словарь по петрологии углей. Часть I, II., М.: Наука, 1965, 265 с.

29

Перидотиты не являются почти мономи-неральными породами. (Магматические

горные породы. М., Наука, 1983).

30

Общее название авгитовых андезитов. (Томкеев С. И., Петрологический англорусский толковый словарь, т. 1, 2. М., Мир, 1986).

31

Только для мафитов (Классификация и номенклатура плутонических (интрузивных) горных пород. М., Недра, 1975-

перевод на русский язык международных решений Подкомиссии IUGS).

32

Метаморфизованные туфы к карбонати-там не относятся.

33

В СССР используется термин мигмати-зация.

34

Терминологическая комиссия рекомендует использовать термины микроклин-пер-тит, ортоклаз-пертит или пертитовый K-Na полевой шпат.

35

См. прим, на с. 51 (табл. 3).

36

Сйй.‘! туффита (Петрографический сло

37

варь. М., Недра, 1981).

38

В. СССР употребляются термины гра-мит-пегматит, сиенит-пегматит и т. д.

39

Перлиты содержат более 1 % конституционной воды и обладают способностью вспучиваться при нагревании, увеличиваться в объеме до 10 раз.

40

В СССР широко используют классификацию В. Д. Шутова.

41

Син. габбро (Толковый словарь английских геологических терминов. М., Мир, 1987).

42

В СССР принято название анортозит-пегматит.

43

В поле 4 необходимо различать грано-диориты и существенно плагиоклазовЫе граниты, т. е. граниты с содержанием Si02 более 68 % и сходными с грани диоритами соотношениями плагиоклаза к сумме плагиоклаза и калиево-натриевых полевых шпатов.

44

Син. только для кварцевого! габбро.

45

Син. только для кварцсодержащего габбро.

46

Термины рекомендуется применять с видовым названием: диорит-порфирит, габбро-порфирит и т. д.

47

Эпидота.

48

Сцементированные псефиты.

49

Понятие используется более широко: не только при нормативных расчетах минералов, но и когда речь идет о модальном составе горных пород.

14 Зак. 933

50

Графитовый.

51

Омоним полевошпатового тавита и сода-литового ийолита.

52

В СССР перечисление минералов рекомендуется всегда давать по степени их увеличения в горной породе независимо от формы написания текста (где находится видовое название — в начале или в конце после прилагательных). Напр., биотит-ан-далузит-гранатовый сланец или сланец био-тит-андалузит-гранатовый свидетельствует о большем содержании в породе граната, чем андалузита и тем более биотита.

53

Почва, насыщенная NaCI, MgCI2, CaCI2 и другими солями.

54

Соссюрит — агрегат цоизита, эпидоТа и альбита.

55

По современным минеральным классификациям спессартит относится к полевошпатовым лампрофирам. Фенокристаллы —- только темноцветные минералы (Ефремова С. В. Дайки и эндогенное оруденение. М., Недра, 1983).

56

Приставка «суб» использовалась для обозначения горных пород повышенной щелочности, не содержащих щелочных темноцветных минералов (Магматические горные породы. М., Наука, 1983). В настоящее время рекомендуется вместо термина «горные породы субщелочного ряда» использовать термин «горные породы умеренно щелочного ряда». Соответственно вместо термина «субщелочной базальт» рекомендуется употреблять термин «умеренно щелочной базальт» и т. д.

57

Горные породы, залегающие близко к поверхности, тесно связанные с вулканическим процессом и формирующиеся в камерах, имеющих прямую связь с дневной поверхностью; характерны полустеклова-тые и стекловатые структуры, реже вулканическое стекло отсутствует.

58

Таннбушит (как вид) выделен И. Пя-тенко среди фельдшпатоидных лампрофиров (нефелиновых лампрофиров без вулканического стекла).

59

Кроме того, широко используется для риолитов флюидального строения.

60

Рекомендуется называть ортоклазовый тефрит.

61

Тешенит рассматривается в классификации плутонических пород (Магматические горные породы. М., Наука, 1983).

62

По европейской номенклатуре.

63

Тоналит не должен содержать эгирин, т. к. принадлежит к породам нормального ряда (Магматические горные породы. М., Наука, 1983).

64

Под штокверком понимается рудное тело неправильной формы или изометричное, представляющее собой густую сеть различно ориентированных прожилков в горных породах и обычно насыщенную вкрапленностью рудных минералов. Типичны для месторождений меди, олова, молибдена, асбеста и др.

65

Определение не полно. Подкомиссия рекомендует щелочными породами называть породы, содержащие фельдшпатоиды и /или щелочные пироксены и щелочные амфиболы.

66

Такая терминология не используется и не рекомендуется к употреблению.

67

Терминологической комиссией Междуведомственного петрографического комитета

якупирангиты рекомендуется относить к ультраосновным фоидолитам.

Основная рубрикация


Поделиться с друзьями


 

Mineralmarket