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
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz