Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

33. рост кристаллов в геологических средах с разной симметрией питающего раствора, расплава. Принцип кюри.



33. рост кристаллов в геологических средах с разной симметрией питающего раствора, расплава. Принцип кюри.

ПРИ́НЦИП КЮРИ́, общий принцип симметрии, описывающий влияние симметрии на все физические свойства.

П. Кюри показал, что не только кристаллы и другие вещественные объекты, но и физические явления, поля, воздействия могут иметь симметрию, которая описывается семью предельными группами симметрии. Принцип Кюри позволяет определить симметрию кристалла после воздействия: кристалл под внешним воздействием изменяет свою точечную симметрию так, что сохраняет лишь элементы симметрии, общие с элементами симметрии воздействия.

Принцип Кюри формулируется следующим образом: «Если определенные причины вызывают соответствующее следствие, то элементы симметрии причин должны проявляться в вызванных ими следствиях. Если в каких-либо явлениях обнаруживается определенная дисимметрия, т. е. нарушение симметрии, то эта же дисимметрия должна проявляться в причинах, их породивших».

Следствия могут обладать более высокой симметрией, чем вызвавшие их причины.

В приложении к кристаллам принцип Кюри означает, что все элементы симметрии кристалла являются в тоже время элементами симметрии любого его физического свойства.

Наглядно это можно представить следующим образом: на геометрическую фигуру, имеющую симметрию кристалла, накладывается в заданной ориентации фигура с симметрией взаимодействия, получившаяся в результате такой суперпозиции новая фигура сохранит лишь общие элементы симметрии первоначальных фигур.

Свойства кристалла, подвергнутого внешнему воздействию, определяются принципом суперпозиции Кюри: «когда различные внешние воздействия или воздействия и явления накладываются друг на друга, образуя единую систему, их дисимметрия складывается. В результате остаются лишь общие элементы симметрии». Если исходная группа симметрии кристалла есть подгруппа группы симметрии воздействия, то симметрия кристалла при этом воздействии не изменяется.

35. минеральные фации и формации.

Минеральная фация - По Эскола, совокупность метаморфических или магматических пород, образовавшихся в условиях одинаковых температур и давлений. Эскола выделяет: роговиковую, санидинитовую, грюнштейновую, амфиболитовую и эклогитовую фации. (Смотри Минералогические фации глубинности и Температурные ступени равновесия.)



ФОРМАЦИИ (ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ) — сообщества геол. тел (слоев и т. д.), объединяемые в парагенетическом, генетическом, стратиграфическом или каком-либо ином отношении. Среди Ф. различают литологические, петрографические, осад., вулканогенные, магм., рудные, рудоносные и др. Термин имеет 3 основных толкования. I. Наибольшее признание получило определение Ф., данное Шатским, в основу которого положено представление о парагенезе г. п., как об их сонахождении. Ф. это “естественные комплексы, сообщества или асс. г. п., отдельные части которых...тесно парагенетически связаны друг с другом как в возрастном (переслаивание, последовательность), так и в пространственном отношении (фациальные смены и др.)....Если м-лы парагенезы элементов, г. п. парагенезы м-лов, то геол. формации парагенезы г. п.” (Шатский, 1965). Ф. есть естественноисторические тела, такие же, как г. п., м-лы, почва, которые можно научно описать и изучить геол. методами, прежде всего способами картирования (см. Карта геологических формаций). Различаются понятия об абстрактных Ф. и конкретных Ф., отвечающие соответственно понятиям о минер., палеонтологическом, биологическом и др. видах и о минер., палеонтологическом, биологическом и др. индивидах. Виды Ф. (см. Формации абстрактные) устанавливаются на основе конкретных Ф., а последние выделяются как определенные сообщества г. п., по постоянной повторяемости одних и тех же или близких асс. г. п. в разл. геол. системах, но всегда однообразных тект. условиях (Шатский, 1965). Ф. могут сменять друг друга по горизонтали и вертикали либо резко, либо постепенно. Некоторые Ф. образуют разл. формационные ряды. (см. Ряд формационный и др.). Среди видов Ф. можно различать: 1) широко распространенные корообразующие и редкие акцессорные, 2) типоморфные характерные для определенных условий образования и распространения и не типоморф-ные, руководящие для отл. того или иного этапа развития, 3) Ф. сквозного или проходящего через несколько этапов типа, 4) рудные, рудоносные и нерудные и т. д. Некоторым развитием определения Ф., данного Шатским, является понятие парагенерация.

II. Среди определений Ф., данных сторонниками их генетического понимания, наиболее распространены следующие. Белоусов (1948, 1954, 1962) определяет Ф. (осад.) как комплекс фаций осад. толщ, соответствующий определенной стадии геотект. цикла и определенной геотект. зоне. Вассоевич (1951, 1966 и др.) относит Ф. к числу терминов свободного пользования. Ф. (г.), отвечающая определенной стадии развития геотект. цикла и определенной геотект. зоне называется им геогенерацией. В. И. Попов (1966) обозначает термином геол. Ф. “естественноисторическое сообщество генетически связанных сопряженных г. п., отвечающее определенной динамически обособленной единице геол. среды, (т. е. фации), которая возникает в той или иной фазе (этапе, стадии) развития данного региона земной коры”. Страхов, понимая парагенез как сопроисхождение, выделяет Ф. (см. Формации осадочных пород) как комплекс осад. п., парагенетически связанных друг с другом и вследствие этого встречающихся в сходном составе в разные эпохи истории Земли. Хаин (1964) называет Ф. (литологической) закономерное сочетание парагенетически взаимосвязанных литофаций. Ф., согласно этому автору, “закономерное и естественное сочетание (парагенез, комплекс, асс.) определенного набора г. п. осад., вулканогенных, интрузивных, образующихся на определенных стадиях развития основных структурных зон земной корм”.

III. Стратиграфическое понимание термина Ф. было широко распространено до 90-х гг. прошлого столетия как среди европ., так и среди амер. геологов. Успешное развитие палеонтологического метода в стратиграфии, с одной стороны, и становление фациального анализа, с другой, способствовали росту эмпирической обоснованности и логической строгости понятий, которыми оперировали геологи. На II сессия Международного геологического конгресса (1881 г.), когда стали достаточно очевидны различия, лежащие в основе стратиграфического (а также тесно связанного с ним геохронологического) и фациального подходов к исследованиям Ф. как асс. г. п., было принято решение об исключении термина формация из стратиграфической терминологии и номенклатуры. В СССР стратиграфическое направление развивали Усов и некоторые сибирские геологи. По Усову, Ф. это толщи непрерывных осадков, отделенные от др. Ф. тектоно-денудационным перерывом. В настоящее время термин Ф. в стратиграфическом смысле используется только амер. геологами. Данбар и Роджерс (1962) определяют Ф. как основные единицы стратиграфического подразделения частных разрезов, каждый из которых должен быть полностью и без перекрытий разделен на поименованные Ф. Вместе с тем Ф. есть генетические подразделения, образовавшееся при однообразных или при однообразно чередующихся условиях; границы Ф. проводятся в тех местах стратиграфической колонки, где изменяются литологические особенности г. п. или там, где имеются существенные перерывы в осадконакоплении. Ф. поддающиеся картированию подразделения, возраст которых в разных частях может быть разл. Ф. отражают тип пород и назв. местности ее типичного распространения: напр., потсдамский песчаник, сланцы Пьер, Ф. Мононгахила. Если состав подразделения сложный, то слово “формация” ставится в кавычки. С термином Ф. амер. геологи не связывают представление об парагенетическом сообществе г. п., многократно повторяющемся в отл. разного возраста и разных регионов. Формация амер. геологов всегда индивидуальна и неповторима и в этом смысле примерно отвечает понятию свита. В последние годы среди амер. геологов распространяется точка зрения о необходимости отказаться от использования термина Ф. не только в стратиграфическом, но и в др. аспектах. Приведенные выше определения выработаны преимущественно при изучении стратиформных осад. и осадочно-вулканогенных Ф., однако нередко применяются и при исследованиях Ф. магм. и метам. п. Более часто, однако, при характеристике Ф. магм. п. добавляют слово “магм.” или “петрографическая”. Особое положение занимают рудные Ф., исследование размещения и происхождения которых позволяет давать научные прогнозы поисков полезных ископаемых. См.: Ассоциация породная элементарная, Аффилиация осадочная. Геогенерация, Парагенерация, Парагенолит, Учение о геологических формациях;. Формации абстрактные, конкретные, Формация магматическая, метаморфическая, метасома-тическая, петрографическая, рудная. В. И. Драгунов.

 

36. гидротермальная формация.

Гидротермальные процессы — эндогенные геологические процессы образования и преобразования минералов и руд, происходящие в земной коре на средних и малых глубинах с участием горячих водных растворов при высоких давлениях. В результате гидротермальных процессов происходит формирование гидротермальных жил и рудных месторождений. Так, большинство полиметаллических, золоторудных, урановых и хрусталеносных промышленно значимых месторождений имеют гидротермальное происхождение. Пустоты ("занорыши"), обычные для многих гидротермальных жил, являются одним из основных источников получения высококачественных коллекционных кристаллов друз, пользующихся со временем всё более широким спросом на мировом рынке.

Гидротермальные месторождения – промышленные минеральные скопления, созданные циркулирующими под поверхностью Земли горячими минерализованными газово-жидкими растворами. Наиболее распространённые формы гидротермальных тел — жилы, штокверки, пластообразные и неправильные по очертаниям залежи. Они достигают длины нескольких километров, при ширине от нескольких сантиметров до десятков метров.

 

37. пневматолитовая формация.

ПНЕВМАТОЛИЗ, ПНЕВМАТОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ — образование м-лов при участии газовой фазы (летучих, выделившихся из магмы) как в смысле прямого отложения (возгонки) или взаимодействия газов, так и в смысле воздействия газов на ранее существовавшие м-лы (пневма-толитический метасоматоз). Пневматолитовое происхождение неправильно приписывалось многим м-лам, содер. легколетучие компоненты (напр., F), хотя последние б. ч. участвуют в процессе не в газообразной фазе, а в водных растворах. Путем П. из магмы выносятся многие металлы и металлоиды, образующие м-ния полезных ископаемых. П. вызывает изменения г. п. (пневматолитический метаморфизм) совместным действием высокой температуры и магм, эманации, состоящих преимущественно из галоидных элементов, воды и соединений В, Р и щелочных металлов. Обычно П. сопровождается гидротерм, процессами.

ПНЕВМАТОЛИТОВЫЕ (ПНЕВМАТОЛИТИЧЕСКИЕ) ОБРАЗОВАНИЯ — м-лы,и м-ния, образованные процессами пневматолиза. Некоторые авторы полагают, что пневматолитовые м-ния почти аналогичны контактово-метасоматическим м-ниям.

 

38. магматические формации. Принцип розенбуша.

МАГМАТИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ (а. volcanic formation, magmatic formation; н. magmatische Formation; ф. formation volcanique, formation magmatique; и. formacion magmatica, formacion volcanica) — естественная, устойчивая ассоциация магматических горных пород, закономерно проявляющаяся в определённой геологической обстановке в процессе развития разновозрастных, но однотипных геотектонических структур земной коры и сохраняющая при этом характерные особенности состава, внутреннего строения и соотношений с окружающей средой. Основы учения о магматической формации были заложены Ф. Ю. Левинсон-Лессингом (1933). Название магматическая формация получает по той преобладающей горной породы, которая определяет её петрографический облик (гранитовая, базальтовая и т.п.) или же по наиболее типичным представителям сложной серии горных пород (габбро-гранитная, базальт-риолитовая и др.). По принадлежности к определённым геотектоническим структурам земной коры выделяются магматические формации складчатых областей, платформ и зон постконсолидационной активизации областей завершённой складчатости или окраинных частей платформ. Магматические формации складчатых областей подразделяются по этапам их развития (эвгеосинклинальные магматические формации, инверсионные и др.). Согласно концепциям тектоники плит выделяются формации, образующиеся при различных геодинамических режимах в условиях современных структур и их палеотипных аналогов (островные дуги, окраинные моря, океанического рифты и др.).

Магматические формации, являясь производными магматических расплавов, возникающих в недрах Земли при определенных физико-химических условиях, могут быть использованы как индикаторы различных эндогенных процессов. Застывание магматических расплавов, из которых образуются магматические формации, в ряде случаев завершается отщеплением рудоносных флюидов и локализацией в благоприятной структурной обстановке эндогенных рудных месторождений. Изучение петрогеохимических особенностей разнотипных магматических формаций позволяет выделить из них рудоносные и нерудоносные.

ПРАВИЛО РОЗЕНБУША — эмпирически установленный порядок выделения м-лов из магмы: первыми выделяются акцессорные м-лы, затем оливин, ромб, и мои. пироксены, основные плагиоклазы, кислые плагиоклазы, щелочные полевые шпаты, кварц. Развитие физико-химии внесло существенные уточнения в это правило, основанное гл. обр. на иэучеиии относительного идиоморфизма м-лов.

 


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 42 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Генетическая карта русских | Материал из Википедии — свободной энциклопедии

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)