Плотность минералов
Плотность минералов определяется массой составляющих их химических элементов и строением электронных оболочек атомов этих элементов.
Плотность минералов тем выше, чем больше они содержат атомов с повышенной относительной атомной массой и чем меньше их атомные (ионные) радиусы. С уменьшением атомных радиусов плотность упаковки атомов в единице объема возрастает.
Большинство породообразующих минералов имеют ионную или ковалентную форму кристаллической связи.
Породообразующие минералы характеризуются большим разнообразием структур и габитусов кристаллов. Повышение плотности обуславливается главным образом увеличением упаковки атомов в кристаллической решетке.
Плотность рудных минералов в основном зависит от их средневзвешенной относительной атомной массы. Увеличение плотности происходит главным образом за счет изменения массы при подчиненном влиянии структуры. Значения плотности составляют 3,5-7,5 г/см3. Самородные минералы (золото, серебро, платина, медь и др.) с металлической связью имеют самые высокие значения плотности (золото 19,32 г/см3, серебро – 10,5 г/см3, медь 8,9 г/см3).
Примерами взаимосвязи между плотностью и структурой минералов могут служить любые полиморфные модификации: алмаз (плотность 3,51 г/см3) и графит (2,23 г/см3), пирит (2,013 г/см3) и марказит (4,875 г/см3), низкотемпературный α- кварц (2,65 г/см3) и высокотемпературный β- кварц (2,51 г/см3). Для многих породообразующих и особенно рудных минералов типичны микропримеси. Эти включения незначительно сказываются на плотности минералов (менее 0,01 г/см3).
Плотность, определенная для большинства минералов, изменяется от 0,98 г/см3(лед) до 22,5 г/см3 (группа осмистого иридия – невьянскит, сысертскит).
Минералы классифицируются на плотные (>4 г/см3), средние (от 2,5 до 4 г/см3) и малой плотности ( <2,5г/см3 ).
Хорошая дифференциация минералов по плотности позволяет использовать эту величину для их распознавания.
Плотность магматических пород
Плотность магматических пород зависит главным образом от состава пород и растет с увеличением их осносвности:
у кислых пород (64-78 % кремнезема SiO2) плотность 2,5 – 2,7 г/см3;
у основных (44-53%) пород 2,8 – 3 г/см3;
ультраосновных (<44%) пород 3,0-3,3 г/см3 .
В плотностном отношении интрузивные породы одного типа достаточно однородны и сравнительно хорошо выдержаны. Их плотность слабо зависит от структурно-текстурных особенностей и возраста. Некоторое увеличение плотности наблюдается при наличии значительного количества акцессорных рудных минералов.
Эффузивные породы в целом подчиняются тем же закономерностям, что и интрузивные: плотность увеличивается от кислых к ультроосновным образованиям. Однако вследствие более высокой пористости плотность эффузивных пород меньше плотности их интрузивных аналогов.
Плотность метаморфических пород.
Главными факторами метаморфизма горных пород являются: температура,давление, химически активные флюиды и газы, выделяющие из внедряющихся магм и поступающие с больших глубин из мантии.
В зависимости от сочетания перечисленных факторов форма проявления метаморфизма весьма разнообразна.
Динамометаморфизм или катакластический метаморфизм — происходит в верхних зонах земной коры, главным образом под влиянием сильного одностороннего давления - стресса. Все это сопровождается понижением плотности за счет текстурных изменений.
В более глубоких зонах, где температура повышается, механическое разрушение пород сменяется пластическими деформациями. Совместное воздействие высоких температур и давлений приводит к некоторому изменению минерального состава, вследствие перераспределения вещества. Сопровождение приноса вещества приводит, наоборот, к возрастанию плотности пород.
Автометаморфизм — происходит в период застывания интрузивной магмы и становления магматических горных пород. Широко развиты процессы амфиболизации (замещение пироксена амфиболом), альбитизации основных плагиоклазов, серпентинизации ультраосновных пород (перидотитов, дунитов).
В процессе серпентинизации происходит разложение минералов с высокой плотностью (пироксенов, оливина) и образование малоплотного серпентина. Их дальнейшее изменение – карбонатизация приводит к новому увеличению плотности.
При амфиболизации происходит разложение пироксена с образованием амфибола и плагиоклазов с кристаллизацией хлорита, серицита и эпидота, т.е. минералов с меньшей плотностью. Измененные породы, как следствие характеризуются пониженной плотностью.
Процессы контактового метаморфизма могут быть без существенного изменения химического состава исходной породы, например при образовании роговиков (термальный метаморфизм); иногда они сопровождаются значительными метасоматическими изменениями. Возникающие при метаморфизме осадочных пород роговики характеризуются повышенной плотностью. Степень увеличения плотности определяется минеральным составом роговиков. Кристаллические сланцы, возникающие в результате контактового метаморфизма (с проявлением метасоматоза) глинистых и известково-глинистых осадочных пород, отличаются резко повышенной плотностью по сравнению с исходными породами, что обусловлено появлением минералов с высокой плотностью и резким уменьшением пористости пород.
Региональный метаморфизм проникает на большую глубину и захватывает значительные площади. Факторами регионального метаморфизма являются подъем температуры, давления, воздействием флюидов. В зависимости от их соотношения меняется и степень метаморфизма.
Усиление степени метаморфизма от зелено-каменной фации к эклогитовой сопровождается увеличением плотности. При этом первоначальный состав оказывает настолько существенное влияние, что кислые породы высоких стадий метаморфизма имеют меньшую плотность, чем основные породы более низких стадий.
Ультраметаморфизм особая крайняя стадия регионального метаморфизма, происходящего в глубоких зонах складчатый областей. Эти преобразования сопровождаются разуплотнением пород, что свидетельствует об их приспособлении к условиям более низких давлений и о протекании процессе в условиях повышенных температур.
При регрессивном метаморфизме и диафторезе плотность пород уменьшается.
Плотность и пористость осадочных пород.
Плотность осадочных пород определяется в первую очередь их пористостью, обусловленной структурой и диагенезом пород, в меньшей степени минеральным составом.
Пористость в широком смысле этого слова это доля объема пор в общем объеме пористого тела.
По общей пористостью горные породы подразделяются на три группы:
с низкой пористостью, kп<5%;
со средней пористостью kп=5-20%;
с высокой пористостью kп> 20%.
По условиям происхождения различают пористость первичную (сингенетичную) и вторичную (эпигенетичную). Первичная пористость возникает в процессе формирования породы. Вторичная пористость в горных породах (каверны, трещины, каналы) возникают в результате перекристаллизации элементов, составляющих породу, растворения и выщелачивания отдельных минералов и цемента, уплотнения и разуплотнения при воздействии тектонических сил, физического выветривания.
Минеральная плотность большинства осадочных пород изменяется в пределах 2,56-2,88 г/см3, т.е. относительное изменение составляет примерно 15 %. Влияние минеральной плотности проявляется лишь в породах с низкой пористостью. Для осадочных пород характерна высокая пористость, достигающая 30-40%.
Таким образом, плотность осадочных пород в значительной мере определяется их пористостью. В общем случае диапазон изменения плотности осадочных пород составляет 1,2-3 г/см3. Наиболее характерные значения находятся в пределах 1,5-2,8 г/см3.
Вторым существенным фактором, влияющим на плотность пород, является глубина залегания. Наибольшей способностью к уплотнению обладают глины. В свежеотложенных глинистых осадках пористость составляет 80%, а плотность уменьшается на 35-40%, а плотность возрастает до 1,8-2,08 г/см3. При значительных нагрузках и мощности толщи перекрывающих пород около 3 км плотность аргиллитов может составлять 2,4-2,5 г/см3. Дальнейшее уплотнение возможно лишь при перекристаллизации частиц, наблюдаемой в глинистых сланцах.
Пески и песчанки, в отличие от глин, более резко реагируют на гравитационное уплотнение. Хорошо отсортированный песок на дне водоема может иметь пористость около 40%. На глубинах 1-1,5 км пористость песка под действием нагрузки вышележащих толщ уменьшаться до 6-10% за счет перегруппировки и дробления зерен. Резкое уплотнение песчаников происходит преимущественно при небольших нагрузках. На глубинах 1-2 км их плотность достигает значений 2,4-2,6 г/см3.
- Лекция №1
- Предмет геофизики
- Разделы геофизики
- Предмет, методы и задачи разведочной геофизики
- Физические поля и аномалии
- Понятия о геофизических аномалиях
- Понятия об интерпретации в геофизике
- Тема: Петрофизика – как отрасль знаний. Цели и задачи петрофизики
- Три группы физических свойств
- Измерения петрофизических параметров
- Окраска карт
- Специализированные карты
- Петрофизические разрезы
- Плотность минералов и горных пород. Плотность и пористость физических тел Плотность – это свойство вещества, характеризующиеся отношением его массы m к занимаемому объему V:
- Плотность минералов
- Упругие свойства минералов и горных пород Упругие параметры физических тел
- Скорость упругих волн и упругие модули химических элементов и минералов
- Лекция №3 Теплофизические параметры веществ и методы их измерения
- Теплофизические параметры горных пород
- Магнитные параметры физических тел
- Магнитные свойства горных пород
- Электрические свойства минералов и горных пород
- Удельное электрическое сопротивление элементов и минералов
- Электрические свойства горных пород
- Ядерно-физические (радиоактивные) свойства минералов и горных пород Естественная радиоактивность
- Радиоактивность минералов и горных пород.
- Физические свойства пластовых вод, нефти и газа
- Лекция №4 Тема: Использование данных гравиразведки при поисках месторождений углеводородов. Гравиразведка
- Изучение поверхности и блокового строения фундамента
- Способ кфс (квазидетерминированных функциональных связей)
- Блоковое строение
- Изучение соленосных отложений
- Антиклинальные структуры
- Неструктурные ловушки
- Прогнозирование месторождений нефти и газа
- Метод полного нормированного градиента
- Методика «гонг»
- Методика а.И.Волгиной. Прогнозирование залежей нефти и газа по вариациям силы тяжести.
- Лекция № 5 Тема: Использование данных магниторазведки при поисках месторождений углеводородов. Аэромагниторазведка
- Магниторазведочные работы на стадии выявления и подготовки объектов
- Выявление и подготовка структурно-литологических ловушек, связанных с погребенными рифами
- Выявление аномалий типа «залежь» по магнитному полю
- Применение ядерно-геофизических методовпри изучении нефтегазоперспективных территорий.
- Лекция № 6 Тема: Роль, задачи и принципы интерпретации данных электроразведки.
- Электромагнитные профилирования
- Методы естественных полей
- Магнитотеллурические методы
- Применение метода вызванной поляризации для прогнозирования нефтегазоносности.
- Лекция № 7 Тема: Изучение литологических комплексов осадочной толщи методами электромагнитного зондирования
- Общая характеристика результатов, полученных методом зсбз в Волго-Уральском регионе
- Лекция № 8
- Упругие волны в безграничном пространстве
- Типы сейсмических волн
- Годографы сейсмических волн
- Скорости, изучаемые в сейсморазведке
- Лекция №9 Тема: Обработка сейсморазведочных данных
- Обратная задача
- Стадии обработки сейсмических данных
- Граф обработки
- Прослеживание и стратификация сейсмических границ
- Общие принципы корреляции
- Определение сейсмических скоростей
- Микросейсмокаротаж.
- Вертикальное сейсмическое профилирование (всп)
- Стратификация сейсмических скоростей
- Составление и анализ сейсмических карт и схем
- Оценка точности сейсмических построений
- Тема: Динамическая интерпретация
- Возможности амплитудного анализа данных мов
- Качественная интерпретация амплитуд
- Метод яркого пятна
- Метод мгновенных динамических характеристик
- Количественная интерпретация амплитуд