Ультраосновные и основные интрузии и сульфидные медно-никелевые месторождения Мончи : [сборник статей] / Акад. наук СССР, Кол. фил. им. С. М. Кирова, Лаб. геологии докембрия АН СССР ; под ред. Н. А. Елисеева. - [Б. м.] : Изд-во Академии наук СССР, 1953. - 181, [2] с.,[4] л. карт : ил.

Вкрапленное сульфидное оруденение рудного пласта Сопчи 117 фидами, расположенную в 60 м выше перидотитового пласта. Эта линза обладает теми же чертами строения, что и перидотитовый пласт. В част­ ности, она сопровождается и сверху и снизу слоями течения с эруптив­ ной брекчией. Н. А. Елисеев, разбирая вопрос о механизме интрузии (см. статью «Мончегорский плутон»), на основании структурного анализа устанав­ ливает такую последовательность образования структурных форм в плутоне. Большое влияние на возникновение различных структурных форм оказывало движение. Сначала движение осуществлялось в форме тече­ ния магмы, затем магмы с продуктами ранней кристаллизации — с кри­ сталлами оливина — с образованием слоев течения разнородного соста­ ва, далее в образовании линейности, слоев с. эруптивной брекчией, в образовании складок изгиба, в разрыве складок и слоев течения, образовании будинаж-структур и, наконец, после того, как породы затвердели, но не успели остыть, продолжавшееся движение служило причиной образования милонитов и кагаклазитов на границе разнород­ ных по составу слоев течения. МИНЕРАЛОГИЯ РУДНОГО ПЛАСТА СОПЧИ Рудные минералы Вкрапленные руды рудного пласта Сопчи состоят из хромита, магне­ тита, пирита, пентлаидита, пирротина, халькопирита, полидимита, бор­ нита, гематита. Вероятно присутствие миллерита. Вблизи поверхности в зоне окисления встречаются халькозин, ковеллин, лимонит. Образцы и аншлифы нами выбивались из свежей породы, поэтому последние минералы нами не были обнаружены. Описание минералов приводится на основании просмотра и изучения полированных образцов. Частично использовались данные В. М. Бру­ новской. Х р о м и т встречается почти во всех аншлифах. Неотчетливо хро­ митовые выделения выражены лишь в участках милонитов оливинита, где магнетит второй генерации образует шлнровидные скопления зерен. Хромит всегда заключен внутри магнетитовых зерен, которые в свою очередь в сечении имеют изометрическую пли слегка вытянутую форму. Довольно часто в одном зерне магнетита заключено два-три ядра хромита. Самостоятельные зерна хромита вне зерен магнетита нигде не наблюдались. Как показали наши исследования, форма сечения зерна магнетита во всех случаях повторяет очертание хромитового ядра (рис. 4). Боль­ шие зерна магнетита с хромитовыми ядрами обладают зональностью. В центре хромитовое ядро, по к р а ям— тонкая светлая полоска, повиди- мому, чистого магнетита. Между ядром и светлой каемкой иногда довольно ясно выражена средняя зона, имеющая переходную от маг­ нетита к хромиту окраску. Вопрос о том, являются ли хромитовые ядра внутри магнетитовых зерен результатом разъедания ранее выкристаллизовавшихся самостоя­ тельных зерен хромита, или хромит обрастал магнетитом при изменении концентрации хрома к концу рудоотложения, или, наконец, результатом какого-либо другого процесса, нуждается в специальном изучении. Сле­ дует лишь отметить, что границы хромитовых ядер в сечении довольно ровные и четкие. Последнее говорит об отсутствии разъедания хромита магнетитом. Л. В. Радугина (1936) обнаружила очень мелкие графиче­

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz