4.1. Общая характеристика форм и особенностей залегания интрузивных пород
Простейшая классификация интрузивных тел основывается на соотношениях их формы с залеганием вмещающих пород. По этому признаку все интрузивные тела делятся на две большие группы – согласные(конкордантные) инесогласные(секущие, дискордантные). Положение и соотношение их отражено на принципиальной схеме (рис. 4.15.
I).Среди главных типовсогласных интрузивов выделяютсясиллы, лакколиты, факолиты, лополиты, гарполиты и ареал-плутоны. Степень «согласия» между формой контакта тел и структурой вмещающих пород у разных массивов может быть различной. Наибольшее «согласие» наблюдается у силлов, наименьшее – у магматических диапиров. Следует также иметь в виду, что у каждого интрузива есть необходимый элемент – подводящий магматический канал («ножка»), который будет иметь вид секущего столбообразного или пластообразного тела.
Силлы (интрузивные залежи, пластовые залежи)– пластообразные тела, залегающие параллельно напластованию вмещающих пород, образовавшиеся на сравнительно небольшой глубине (рис. 4.1). Они могут быть первично горизонтальными, наклонными и вертикальными (рис. 4.2). Мощность их колеблется от нескольких сантиметров до нескольких сотен метров, но чаще встречаются силлы мощностью от 10 до 50 м. Площадь некоторых достигает до нескольких тысяч квадратных километров. Силлы могут быть сложены различными по составу породами, но в основном габбро и долеритами, и реже гипабиссальными разностями гранитоидов. Силлы, образовавшиеся в результате однократной инъекции магмы, называютсяпростыми, а в случае двух- или многократной инъекции –повторными.Сложныйсилл получается из двух или более инъекций магмы разного состава.Дифференцированныйсилл имеет мощность обычно в сотни метров и образуется при инъекции горизонтального магматического пласта. При медленном остывании в нём происходит кристаллизационная дифференциация – при кристаллизации более тяжёлые минералы оседают, а более лёгкие всплывают. Таким образом, массив приобретает неоднородное по вертикали строение.
Рис. 4.1 Силлы в разрезе. | Рис. 4.2. Силы: a – наклонный; b – горизонтальный;c – вертикальный. |
| |
Рис. 4.3. Силы диабазов (черное) в палеозойских отложениях близ г. Прага (в разрезе). | Рис. 4.4. Силы долеритов в разрезе Тунгус-ской синеклизы (по Г.П. Вдовыкину, 1979). |
Силлы больше характерны для платформ (например, траппы в пермских и каменноугольных породах Восточно-Сибирской платформы) (рис. 4.4), но могут формироваться и в складчатых областях. Их формирование происходит в обстановке интенсивной вулканической деятельности. Нередко межслойные инъекции магмы образуют серии залежей, расположенных одна над другой и соединённых друг с другом ответвлениями, секущими вмещающие породы.
Лакколиты(от греческого «ляккос» - яма, подземелье) – грибообразные или караваеобразные тела, границы которых согласны с поверхностями слоистости вмещающих их пород (рис. 4.4).
Рис. 4.4. Лакколиты (по М.П. Биллингсу). |
Лополиты(от греч. «лёпас» - чаша, плоское блюдо) – блюдцеобразные интрузивные тела, залегающие согласно со слоистостью вышележащих пород (рис. 4.5).
Рис. 4.5. Разрез лополита Маскокс в Канаде (по Т.Ирвину и К.Смиту, 1967). 1 – базальты; 2 – доломиты и песчаники; 3 – кварциты и песчаники; 4 – расслоенная серия (от ультраосновных пород до гранофиров); 5 – контактовые фации; 6 – кристаллический фундамент. |
Факолиты(от греч. «факос» - чечевица) – согласные интрузивы серповидной или чечевицеобразной формы (в поперечном разрезе), локализованные в сводах антиклиналей или в мульдах синклиналей (рис. 4.6).
Рис. 4.6. Факолиты в разрезе (в ядре антиклинальной складки). |
Гарполиты(межформационные интрузии) – крупные пластообразные (или серповидной формы) согласные тела преимущественно гранитоидного состава, залегающие на поверхностях несогласий (рис. 4.7).
Рис. 4.7. Межформационный гранитный интрузив (гарполит) в Юго-Западном Алтае (в разрезе). |
II). К числу главных типовнесогласных, или секущих интрузивных тел принадлежатбатолиты, штоки, дайки, некки, жилы, апофизы, протрузиии частично согласные интрузивы –интрузивные купола(магматические диапиры).
Батолиты(от греч. «батос» – глубина, «литос» – камень) – крупные массивы интрузивных пород, имеющие площадь выхода на поверхности не менее 100 км2и секущие контакты с вмещающими породами (рис. 4.8). Батолиты распространены чрезвычайно широко. Сложены они главным образом гранитами, а породы иного состава (гранодиориты, диориты, сиениты или габбро) приурочены обычно к краевым и приконтактовым их частям.
Рис. 4.8. Гранитный батолит (по В.Эммонсу). |
Рис. 4.9. Идеализированные поперечные разрезы интрузивных массивов щелевого(I) и центрального (II) типов А - интрузивный массив;.Б – вмещающие породы; а – «пробковая» часть массива; б – «подпробковое» расширение; в – подводящий канал. Породы центральной части (1), краевой части (2) массива и эндоконтактовой зоны (3). |
Помимо этих гипотез существуют представления об образовании гранитных батолитов путём переработки глубинными растворами и парами осадочных пород, остающихся на месте. Этот метасоматический процесс называется гранитизацией. Он проходит при температуре около 700° и приводит к образованию метасоматических гранитов, которые могут слагать достаточно крупные массивы по площади и по мощности –ареал-плутоны(мигматит-плутоны). Эти массивы зачастую характеризуются нечеткими границами с плавными переходами в гнейсы и распространены в основном среди раннедокембрийских складчатых структур.
Штоки(от нем. Stock – палка, ствол) – крутопадающие интрузивные тела округлой или вытянутой формы, секущие структуру вмещающих пород и имеющие площадь выхода на поверхности менее 100 км2 (рис. 4.10).
Рис. 4.10. Формы интрузивных тел, по Р.А. Дэли, с дополнениями. Изображены тела в перспективе (п) и в разрезе (р). 1 – шнурковая залежь; 2 – диатрема (трубка взрыва); 3 – некк; 4 – жила; 5-8 – дайки (5 – простая, 6 – сложная, 7 – кольцевая, 8а – цилиндрическая, 8б – коническая); 9 – центральная интрузия; 10 – мигматит; 11 – акмолит; 12 – гарполит; 13 – силл; 14 – лополит; 15 – бисмалит; 16 – лакколит; 17 – сложный лакколит; 18 – этмолит; 19 – фунгулит; 20 – полифунгулит; 21 – хонолит; 22 – шток; 23 – батолит. 1-4 – породы: 1 – осадочные, 2 – магматические, 3 – метаморфические, 4 – обломки вмещающих пород. |
Они представляют собой либо самостоятельные массивы, обладающие всеми чертами батолитов, либо являются ответвлениями от батолитов в виде куполов и гребней над их кровлей. Обычно штоки сложены породами кислого или среднего состава.
В зависимости от основных особенностей своей формы штоки разделяются на ряд разновидностей (рис. 4.10). Тела, имеющие близ поверхности коническую или цилиндрическую форму, называются бисмалитами, а суживающиеся вниз и имеющие форму воронки –этмолитами.Сфенолитыимеют форму клина,акмолиты– форму острого лезвия,фунгулиты– форму перевёрнутой секиры, хонолиты– тела сложной формы и т.д. Все эти разновидности могут быть выделены лишь условно, так как форма штоков бывает обычно очень сложной.
Рис. 4.11. Дайки (I) и диапир (II) в плане (а) и в разрезе (б) по В.Н.Павлинову |
Дайки(от англ. dike, dyke – стенка из камня или дёрна) – несогласные плитообразные тела, размещающиеся в трещинах земной коры (рис. 4.11-I, 4.15). Трещины, выполненные дайками, образуются в условиях общего или локального растяжения горных пород. Дайки могут быть сложены различными по составу породами как интрузивными, так и эффузивными. Подавляющее большинство даек залегают круто или вертикально и имеют резко секущие контакты. Размеры даек различны – от первых сантиметров до километров мощностью и протяженностью от десятков см до сотен км. На Алдане описана дайка габбро-диабазов длиной более 100 км и мощностью до 250 м. Великая Африканская дайка имеет 480 км длину и ширину – от 3 до 11 км.
Также как и интрузивные залежи дайки могут быть простыми, многократными, сложными и дифференцированными. Простая дайка образуется в результате однократной интрузии магмы, многократная – в результате двух или более интрузий магмы одного состава. Дифференцированная дайка сложена породами разного состава, образовавшимися в результате дифференциации однородной магмы.
Рис. 4.12. Конические и кольцевые дайки Шотландии (по Дж. Риччи). Разные знаки – различные интрузивные породы. |
Рис. 4.13. Жерловина (частично эродированная) вулкана Редеры (Пфальц, Германия; по В. Лобенцу, 1967). а – горизонтальное сечение, б – вертикальный разрез. 1 – падение полосчатости; 2 – слоистые брекчии; 3 – неслоистые брекчии; 4 – кислые туфы; 5 – конгломераты, песчаники и аркозы (блоки вмещающих пород); 6 – оливиновые базальты; 7 – вмещающие песчаники и глины; 8 – красный лежень (нижняя пермь). |
Диатремы(трубки взрыва) – субвертикальный трубообразный канал, часто с изменяющимся сечением (круглым, овальным и др.), образовавшийся в результате одноактного прорыва газов и взрыва в верхних частях земной коры (рис. 4.14). Наиболее крупные трубки взрыва достигают 1 км в диаметре.
|
Рис. 4.14. Кимберлитовая трубка взрыва и её глубинные проводники. |
|
Рис. 4.15. Схема главнейших форм залегания интрузивных и эффузивных пород. По Г. Тиррелю, с изменениями. |
|
Рис. 4.16. Интрузия гранитов (1) с апофизами (2) во вмещающих породах (3). |
Протрузии – геологические тела, сложенные интрузивными породами глубинных фаций, вдвинутые в холодном состоянии в вышележащие слои в результате каких-либо тектонических процессов, проходивших в земной коре. У них не наблюдаются активные контактовые явления. Они являются бескорневыми геологическими телами. В последнее время широко распространилась идея о протрузивной природе альпинотипных ультрабазитов.
- Геологическое картирование
- Цели и задачи геологического картирования
- Топографическая карта и топографическая основа
- Особенности, масштабы и номенклатура топографических карт.
- Геологическая карта и другие виды геологической графики Общие сведения о геологических картах
- Типы геологических карт
- Виды геологических карт
- Общие требования к оформлению геологических карт
- Условные знаки и условные обозначения геологических карт
- Легенда (условные обозначения)
- Стратиграфическая колонка
- Геологические разрезы
- Изображение геологических границ
- Глава I: Геологическое изучение и картирование осадочных пород
- 1.1.Слой и слоистые комплексы
- 1.1.1.Слоистость:
- Формы слоистости.
- Генетические типы слоистости.
- Взаимоотношения слоистых толщ
- Закономерности сочетания слоёв
- Строение поверхностей наслоения. Определение кровли и подошвы слоёв
- Сущность и условия образования слоистых толщ
- 1.2. Первичные (ненарушенные) и нарушенные
- 1.2.1.Горизонтальное залегание слоёв
- 1.2.2. Наклонное залегание слоёв
- 1.2.3. Нормальное и опрокинутое залегание
- Определение элементов залегания наклонно залегающих геологических границ.
- Определение истинной мощности слоя при наклонном залегании
- Построение выхода пласта на поверхность на карте с топографической основой
- 1.2.4. Согласное и несогласное залегание пород
- Типы несогласий
- Строение поверхностей несогласий.
- Критерии установления несогласий при геологическом картировании.
- Глава 2. Геологическое изучение разрывов в горных породах
- 2.1. Трещины и кливаж в горных породах (разрывы без смещения).
- 2.1.1. Трещины и трещиноватость
- 2.1.2. Нетектонические трещины.
- 2.1.3. Прототектонические трещины
- 2.1.4. Тектонические трещины
- Трещины отрыва
- Трещины скалывания
- 2.1.5. Отдельность
- 2.1.6. Изучение трещиноватости
- 2.2. Разрывы со смещением
- 2.2.1. Сбросы
- 2.2.2. Взбросы
- 2.2.3. Грабены
- 2.2.4. Горсты
- 2.2.5. Сдвиги
- 2.2.6. Раздвиги
- 2.2.7. Надвиги
- 2.2.8. Покровы
- 2.2.9. Механизм образования и происхождение разрывов Образование или происхождение разрывов
- 2.2.10. Определение возраста, типа и структурных элементов разрывов Определение возраста
- Определение типов разрывных нарушений
- Определение направления смещения крыльев
- Определение амплитуды смещения
- Признаки наличия разрывных нарушений
- 1) По геологическим признакам
- 2) По геоморфологическим признакам:
- 3) По гидрологическим признакам:
- Условные обозначения разрывных нарушений
- Глава 3: Складчатые формы залегания пород
- 3.1. Складки и их элементы и параметры
- 3.2. Классификация складок
- 3.2.1. Морфологическая классификация
- 3.2.2. Генетическая классификация складок
- Складки, обусловленные геологическими условиями
- 3.3. Изучение складчатых форм
- 3.4. Изображение складчатых форм
- Литература
- Глава 4. Геологическое картирование интрузивных образований
- 4.1. Общая характеристика форм и особенностей залегания интрузивных пород
- 4.2. Полевое изучение интрузивов и элементы структурно-петрологического картирования
- Оконтуривание интрузивов
- Определение характера контакта
- Методы определения положения и элементов залегания контактов интрузивных тел
- Восстановление морфологии эродированной кровли интрузивов
- Определение возраста интрузий
- Определение возраста интрузий на разрезе и геологической карте
- Определение верха и низа (кровли и подошвы)
- 4.3. Внутреннее строение интрузивных тел
- 4.3.1. Внутреннее строение недифференцированных интрузивов
- 4.3.2. Внутреннее строение дифференцированных интрузивов
- 4.3.3. Внутреннее строение расслоенных интрузивов
- 4.3.4. Изучение прототектоники интрузивных пород
- Структурный блок
- Глава 5: Геологическое картирование вулканических пород
- 5.1. Вулканические аппараты и их строение
- 5.1.1. Элементы вулканического аппарата
- 5.1.2. Разновидности вулканов и их строение
- 5.2 Особенности образования и условия залегания вулканических пород
- 5.2.1. Лавовые потоки
- 5.2.2. Пирокластические пласты
- 5.2.3. Покровы (покровные и эксплозивные фации)
- 5.2.4. Экструзивные фации
- 5.2.5.Жерловые фации
- 5.2.6. Субвулканические фации
- 5.2.7. Пирокластические и пирокласто-осадочные фации
- 5.3 Внутреннее строение
- 5.3.1. Внутреннее строение лавовых потоков и экструзий
- 5.3.2. Внутреннее строение пластов вулканокластических пород
- 5.3.3. Внутреннее строение пластов вулканогенно-осадочных пород
- 5.3.4. Полевое изучение вулканогенных пород
- Палеовулканологические исследования
- Глава 6: Геологическое картирование метаморфических пород
- 6.1. Метаморфизм и метаморфические породы
- 6.1.1. Типы и фации метаморфизма
- 6.1.2. Типы метаморфических комплексов и основные разновидности метаморфических пород
- Метаморфиты
- Динамометаморфические породы
- Мигматиты
- Метасоматиты
- 6.2. Общие особенности строения и залегания метаморфических пород
- 6.2.1. Морфология тел метаморфических пород и формы залегания
- 6.2.2. Текстуры и структурные элементы метаморфических пород
- 6.2.3. Структурные формы метасоматических пород
- 6.3. Методы изучения метаморфических толщ
- 6.3.1. Петрографические методы изучения метаморфических пород
- 6.3.2. Литологические методы метаморфических пород
- 6.3.3. Петрогеохимические методы определения первичной природы метаморфическихпород
- 6.3.4. Изотопно-геохимические методы
- 6.3.5. Стратиграфические методы
- 6.3.6. Методы формационного анализа
- 6.3.7. Структурный анализ
- Определение разновозрастности и последовательности развития структурных форм и структурных элементов.
- Построение структурно-возрастной шкалы.
- Определение последовательности эндогенных процессов.
- Построение шкалы относительной последовательности эндогенных процессов.
- Выделение тектоно-метаморфических циклов.
- Выделение и корреляция разновозрастных свк (структурно-вещественных комплексов) с моно- и полициклическим развитием.
- 6.3.8. Геофизические методы
- 6.3.9. Дешифрирование аэрофото- и космофотоснимков
- 6.4 Изображение метаморфических пород на геологической карте
- 6.4.1. Особенности картирования метаморфических образований
- Документация и отображение структурных элементов дислоцированных метаморфических пород
- Литература
- 7.1. Разновидности кольцевых структур
- 7.1.1. Метеоритные кратеры и астроблемы и
- 7.1.2. Соляные купола
- 8.1. Модели вертикальной (внутренней) и латеральной неоднородности
- 8.2. Основные этапы образования и развития земной коры
- 8.3. Внутреннее строение Земли
- Земная кора
- Литосфера и астеносфера
- Тектоносфера
- 8.4. Основные структурные единицы литосферы
- 8.4.1. Литосферные плиты
- 8.4.2. Границы литосферных плит
- 8.4.3. Внутренние области океанов
- Срединно-океанические хребты
- Трансформные разломы
- Горячие точки
- Абиссальные равнины
- Внутриплитные возвышенности и хребты
- Микроконтиненты
- Возраст и происхождение океанов
- 8.4.4. Области перехода континент–океан
- Пассивные континентальные окраины
- Активные континентальные окраины
- Вулканические дуги
- Трансформные окраины
- 8.4.5. Области континентов
- Континентальные платформы
- Складчатые пояса континентов
- Области внутриконтинентального орогенеза
- Террейны
- 9.1. Масштабы и виды геологосъёмочных работ
- 9.1.1. Масштабы геологических съёмок
- 9.1.2. Виды геологических съёмок
- 9.2. Основы организации геологосъёмочных работ
- 9.2.1. Предварительное изучение района работ
- 9.2.2. Составление проекта геолого-съёмочных и поисковых работ
- 9.3. Основы проведения геологосъёмочных работ
- 9.3.1. Полевой период геологосъёмочных работ
- 9.3.2. Проведение геологосъёмочных работ
- Геологосъёмочные маршруты
- Ведение (описание) геологических маршрутов.
- Изучение и описание обнажений
- Заключительный этап полевых работ
- 9.4. Камеральный период геологосъёмочных работ
- 9.4.1. Обработка и оформление полевого фактического материала.
- Журнал (каталог) образцов (Форма №2) Левая сторона развернутого листа.
- 9.4.2. Построение графических приложений.
- 9.4.3. Составление отчета.
- Рекомендуемая литература Основная:
- Дополнительная:
- Содержание программы и методические рекомендации для самостоятельныой работы
- Программой дисциплины предусмотрено выполнение двух контрольных работ.
- Перечень
- «Мурманский государственный технический университет» Апатитский филиал мгту
- Рабочая программа
- I. Введение.
- II. Краткое содержание программы практики.
- Методика подготовки и проведения производственной геологической практики.
- Приложение №1
- I. Введение.
- II. Краткое содержание программы практики.
- Методика подготовки и проведения учебной геологической практики.
- II. Полевой период
- Приложение №1 календарный план
- II. Полевой этап:
- III. Камеральный период: