Порядок изучения минералов в шлифе
Приступая к определению минералов в шлифе, рекомендуется соблюдать некоторую последовательность в проводимых наблюдениях. Прежде всего следует установить по сумме легко определяемых признаков — цвету, рельефу, форме и т. д. — количество различных минералов, которые входят в состав исследуемой породы. При некотором опыте это легко удается. Затем приступают к изучению каждого минерала отдельно по совокупности всех его свойств, определяемых при одном поляризаторе, в скрещенных николях и в сходящемся свете.
При одном поляризаторе определяют форму зерен, характер спайности, величину) углов между трещинами спайности, цвет и плеохроизм, относительный показатель преломления (по рельефу, шагреневой поверхности, световой полоске), отмечают наличие псевдоабсорбцин, если последняя имеется.
Пои скрещенных николях дополняют наблюдения о форме зерен, что особенно необходимо для бесцветных минералов, не имеющих четко выраженного рельефа (показатель преломления которых близок к показателю преломления бальзама). Далее определяют, изотропный минерал или анизотропный. Если минерал анизотропный, то устанавливают примерно силу двупреломления (на основании порядка цветов интерференции), характер погасания, угол погасания, знак удлинения. Все эти определения делаются в ориентированных разрезах, параллельных плоскости оптических осей для оптически двуосных минералов, пли в разрезах, парал-
Л. 884 65
лельных оптической оси одноосных минералов. Указанные разрезы находят по максимальным цветам интерференции.
В сходящемся свете на разрезах, перпендикулярных к оптической оси, которые узнаются по отсутствию двупреломления, устанавливают осность минерала, оптический знак и для двуосных минералов— примерную величину угла оптических осей, используя для этого рис. 38.
Когда каждый минерал легко узнается, определяют размеры зерен. В заключение оценивают количественные соотношения минералов в шлифе.
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
МАГМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
Магматические горные породы образовались в результате охлаждения и затвердевания или кристаллизации естественного высокотемпературного расплава — магмы.
Очаги магмы периодически возникают под влиянием эндогенных процессов, в пределах земной коры и в подкоровых частях планеты, из которых в силу тектонических и других причин магматический расплав поднимается в верхние горизонты литосферы или изливается на ее поверхность в виде лавы из кратеров вулканов.
Магма недоступна непосредственному изучению. О ее составе и физических свойствах приходится судить на основании наблюдений над лавами, изучения состава и строения магматических пород, а также используя данные экспериментальных исследований. Согласно современным представлениям, магма — это сложная многокомпонентная система, состоящая из окислов кремния и веществ, химически эквивалентных силикатам алюминия, натрия, калия и кальция. В растворенном состоянии в магме присутствуют летучие компоненты (минерализаторы), главным образом Н20, в меньшей степени С02 и в незначительных количествах НС1, HF, S02, Н2ВОз и др. По Р. Горансону, общее количество летучих компонентов в магме при условии высокой температуры и высокого внешнего давления может достигать 12%.
Важными свойствами магмы (и лавы) являются способность ее к переохлаждению с образованием стекла и вязкость, существенно влияющие на условия кристаллизации расплава и морфологию магматических тел. Вязкость магмы увеличивается при повышении содержания кремнезема, понижении содержания летучих компонентов, уменьшении температуры и увеличении внешнего давления. Обогащенные кремнеземом кислые магмы более вязки, менее подвижны, чем основные магмы, содержащие меньшее количество кремнезема.
В остывающей магм.е в процессе кристаллизации происходит отделение летучих компонентов от твердой фазы, концентрация их в остаточном расплаве и затем удаление из магматического очага по трещинам во вмещающие породы. В затвердевшей породе сохраняется лишь незначительная часть летучих компонентов в составе некоторых минералов. Таким образом, состав исходной магмы и состав образовавшейся из нее породы не будут идентичны. По относительному содержанию главного компонента — кремнезема магматические породы разделяются на ультраосновные, основные, средние, кислые.
Условия кристаллизации магмы различны, она может затвердевать на различной глубине в пределах земной коры и изливаться на ее поверхность. Породы, образовавшиеся на глубине, называются интрузивными, затвердевшие на поверхности — эффузивными. В зависимости от глубины образования выделяются породы глубинные — абиссальные и полуглубинные — гипабпссальные.
В составе земной коры магматические породы и преобразованные из них метаморфические породы играют решающую роль, составляя до 95% ее объема. Велика роль магматических образований в формировании разнообразных рудных и нерудных полезных ископаемых.
Глава I