Порфировые выделения в граносиенитах образованы идиоморфными кристаллами как плагиоклаза, так и калишпата. Для обеих пород характерно, что плагиоклаз присутствует в виде зональных сравнительно идиоморфных кристаллов более основного состава в центральных частях и более кислых по периферии. Причем видно, что краевая оторочка наиболее кислого состава имеет метасоматический характер, замещая более основной плагиоклаз, сохраняя его в виде реликтов, или нарастая на него с образованием порфиробластов. Причем такое автометасоматическое преобразование минералов затрагивает и кварц, калишпат и темноцветные минералы. Видно, что кварц наряду с крупными зернами образует мелкие скопления зерен. Калишпат проявляет признаки метасоматического замещения раннего плагиоклаза. Амфибол и биотит образует бесформенные бластические скопления без признаков магматической идиоморфной или ксеноморфной структуры. Следует отметить, что, в отличие от плагиоклаза, определить, какая часть этих минералов первично магматическая, а какая – продукт автометаморфической перекристаллизации, под микроскопом практически не представляется возможным. Создается впечатление, что они почти полностью подвергаются перекристаллизации и, по существу, вся наблюдаемая на данный момент порода является метасоматической, хотя внешне она смотрится как типичная магматическая порода.
Рис. 40. Сиенодиорит с признаками такситовой текстуры, обусловленной неравномерным распределением лейкократовых и темноцветных минералов. Видна жила аплита с резким контактом, пересекающая сиенодиорит (обр. Бо-47) |
Это впечатление подтверждается макроскопическими наблюдениями текстуры пород в полированных образцах и их взаимоотношениями с ксенолитами вмещающих пород. На рис. 40 показан образец типичного сиенодиорита, где видны признаки такситовой текстуры. Полевые шпаты образуют изометричные скопления зерен, часто соединяющиеся в вытянутые цепочки, линзы и полоски. Темноцветные минералы заключены в промежутке между ними, также концентрируясь в виде пятен и цепочек. Это происходит на фоне в общем-то однородного состава породы. На рис. 41 видно, что граносиенит имеет все признаки метасоматического развития по ксенолиту, который содержит также порфиробласты полевого шпата. На рис. 42 в сиенодиорите на контакте с ксенолитом наблюдается оторочка порфиробластовых скоплений плагиоклаза, которые вдаются в ксенолит и также присутствуют внутри него.
Рис. 41. В контакте граносиенита с ксенолитом роговика заметно метасоматическое врастание в него полевых шпатов и наличие в нем порфиробластов последних (обр. Бо-54) |
Рис. 42. Ксенолиты в сиенодиоритах подвергаются метасоматическому замещению полевыми шпатами и их порфиробластами. На границе ксенолита видно скопление порфиробластов (обр. Бо-45) |
Интересны взаимоотношения пегматит-аплитовых жил с вмещающими их граносиенитами и сиенодиоритами. С одной стороны, эти явно магматические образования в целом пересекают вмещающие породы, образуют резкие контакты и содержат их угловатые взвешенные ксенолиты (рис. 39, 40, 43). Но среди них встречаются также жилы, которые, как и ксенолиты, имеют признаки метасоматического замещения со стороны граносиенитов и сиенодиоритов (рис. 44). В зальбандах жил часто имеются оторочки более крупнозернистых полевых шпатов, кристаллы которых ориентированы поперек контакта. Причем под микроскопом можно видеть (рис. 45), что некоторые из этих кристаллов являются как бы продолжением роста кристаллов, слагающих основную массу вмещающего граносиенита или сиенодиорита, т. е. кристаллизация расплава жил является как бы продолжением формирования основной массы вмещающей породы. При этом в них образуется плагиоклаз более кислый, являющийся продолжением роста тех автометасоматических оторочек кислого плагиоклаза вокруг более основного, которые присутствуют в породах плутона.
Рис. 43. Пересечение жилами аплитовых лейкогранитов сиенодиорита (слева) и роговика (справа) с угловатыми ксенолитами вмещающих пород (обр. Бо-49 и Бо-46) |
Следовательно, здесь наблюдаются совершенно очевидные признаки одновременного образования пегматит-аплитовых жил с этапом автометасоматического преобразования пород, так как они, с одной стороны, несомненно пересекают уже закристаллизовавшиеся магматические породы, а с другой стороны, образуются одновременно с этапом формирования автометасоматической ассоциации минералов. Последняя иногда или накладывается на них в виде своеобразной гранитизации или диоритизации, или врастает в них, как бы продолжая свой рост в составе жил.
Подобные очень эффектные взаимоотношения аплитовых жил и ксенолитов с вмещающими автометасоматически переработанными порфиробластовыми гранитоидами можно, например, наблюдать в полированных гранитах облицовки пола на станции Гарина-Михайловского Новосибирского метрополитена и других станциях.
Рис. 44. Замещение жил аплитовых лейкогранитов продуктами автометасоматоза вмещающих их гранитоидов. Справа – в граносиенитах, справа – в сиенодиоритах (обр. Бо-38 и Бо-42) |
В карьере Борок нередко встречаются пегматит-аплитовые жилы с зональным строением, обусловленным наличием кварцевого ядра в центральной зоне и оторочки полевых шпатов по периферии. Они чаще всего пересекают массивные жилы, а иногда фациально сменяют их по простиранию (рис. 46).
Рис. 45. Врастание кристаллов плагиоклаза (пунктир) через резкий контакт из сиенодиорита (внизу) в жилу аплита (вверху). В сиенодиорите плагиоклаз содержит реликты более основного плагиоклаза (оконтурены шрих-пунктиром), а в жилу врастает более кислый вторичный плагиоклаз оторочек, содержащий здесь многочисленные включения кварца (белое) (обр. Бо-30, зарисовка шлифа) |
Рис. 46. Зональные аплитовые жилы с кварцевым ядром. Слева жила пересекает жилу аплитового лейкогранита с зоной пегматоидной перекристаллизации внутри нее. Справа зональная жила фациально переходит в массивный однородный аплит (обр. Бо-34 и Бо-39) |
Структура жил характеризуется, как отмечено выше, оторочкой более крупнозернистых полевых шпатов по периферии и равномерно мелкозернистыми породами в центральной части. Иногда, наоборот, наблюдается, как в мелких жилах зернистость пород постепенно возрастет от периферии к центру. В жилах кварц часто образует гранофировые вростки в полевых шпатах. Наряду с этой первично магматической структурой жил в них появляются линзообразные и пятнообразные зоны пегматоидной перекристаллизации жил (рис. 47), в которых размер кристаллов полевых шпатов достигает 10 см и более и жилы становятся собственно пегматитами. Это наблюдается только в крупных жилах мощностью более 1 м. По существу, это зоны автометасоматической перекристаллизации жил за счет собственных флюидов, но, по-видимому, одновременно с общей автометасоматической перекристаллизацией пород плутона.
Характерно, что пегматит-аплитовые жилы, имея почти одинаковый состав в зоне граносиенитов и сиенодиоритов
Рис. 47. В аплитовом лейкограните метасоматически развивается зона пегматоидной перекристаллизации пород (обр. Бо-36) |
(см. таблицу), четко отличаются по цвету в зависимости от состава вмещающих пород. В граносиенитах они розоватые, так же как и сами граносиениты, а в сиенодиоритах – такие же светло-серые, как и сами породы. Светло-серый цвет они имеют и в роговиках. По химическому составу от вмещающих гранитоидов они отличаются большим содержанием кремнезема, калия и натрия и меньшим содержанием железа (см. таблицу); наблюдается небольшое повышение кальция и магния в зоне сиенодиоритов по сравнению с зоной граносиенитов. Следовательно, в определенной мере их состав зависит от состава гранитоидов, в которых они залегают.
4.3. Состав и текстурно-структурные особенности пород из экзоконтактовой зоны роговиков
В зоне роговиков имеются два типа пород: 1) роговики внешне черные или коричневато-черные, имеющие тонкозернистую гранобластовую структуру, сланцеватость и биотит-амфибол-полевошпатовый состав, по-видимому, с определенным количеством кварца; 2) светло-зеленые тонко - и мелкозернистые массивные кварц-пироксен-полевошпатовые породы, которые метасоматически развиваются по роговикам, образуя в них субпараллельные почти вертикально ориентированные прослои, в целом параллельные простиранию контакта с интрузивом.
Характерной особенностью роговиков является то, что по химическому составу они очень близки к магматическим породам плутона, в контакте с которыми образованы. Они почти идентичны граносиенитам, отличаясь от них по главнейшим химическим компонентам не более чем на 1 %. От сиенодиоритов они отличаются несколько большим содержанием кремнезема (на 5 %) и несколько меньшим содержанием окислов кальция и магния (на 1–2 %). Количество окиси натрия в них почти одинаковое, а окиси калия меньше всего лишь на 0,9 %.
Рис. 48. Метасоматическое развитие кварц-пироксен-полевошпатовой породы по роговикам вдоль системы взаимно пересекающихся трещин (обр. Бо-40) |
Рис. 49. Развитие кварц-пироксеновых прожилков с полевошпатовыми оторочками вдоль трех взаимно пересекающихся систем трещин в роговиках (обр. Бо-51) |
Кварц-пироксен-полевошпатовые метасоматиты отличаются от роговиков несколько большим содержанием окиси кальция (на 2,4 %), кремнезема и немного меньшим количеством окиси калия, натрия, железа, алюминия, причем эти различия не превышают 1–2 %. Их метасоматическая природа подтверждается тем, что они развиваются по сланцеватым роговикам вдоль тектонических взаимно пересекающихся трещин (рис. 48, 49), образуя прослои массивных пород мощностью от сантиметров до нескольких метров вблизи контакта с интрузиями.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 |


