Ферсман, А. Е. Избранные труды / А. Е. Ферсман ; Акад. наук СССР ; [отв. ред. Д. П. Сердюченко]. - Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1960. - Т. 6. - 742 с., [1] л. ил. : ил., карты. - Библиогр.: с. 660-692 и в конце гл.

ГЛАВА XV. ПЕГМАТИТЫ СК РЕЩ ЕНИЯ 223 Этими рядами определяется десиликация полевошпатовых жил, при­ чем в очень тонких апофизах пегматитов весь остаточный расплав без остатка может пойти в реакцию и дать начало мигматической породе, на­ цело замещающей пегматпт. В нашем анализе мы исходили из взаимодействия полевого шпата и оли­ вина, змеевика или пироксена; ход процесса нисколько не изменится, если объектом воздействия пегматита будут чисто амфиболитовые или пироксеновые породы: в них процесс по-прежнему пойдет вправо, с об­ разованием талька; роль последнего будет очень велика. Однако неко­ торое осложнение в этом случае получится благодаря избытку Са, кото­ рый при образовании тальковых пород должен дать или частично плагио­ клазы (при больших глубинах), или эппдоты, или же кальциевые слюды типа Маргарита (в более высоких зонах метаморфизма). Особенно следует ожидать образования эпидота, устойчивого в этих условиях метаморфического процесса: 2K2Al2Si60 16+ ЗСа (Mg, Fe) Si20 6+ 2НаО—> полевой шпат пироксен Н4К2(Mg, Fe)flAl-jSieOM + НСа2(Al, Fe)3Si30 13 + биотит эпидот -fCa2(Fe, Mg)5[Si4On ]2(0H)2+ rcSi02+ тиКОН (4) актинолит кремн. растворы При этом остающиеся после выноса калия частицы Na-Ca полевого шпата образуют плагиоклазы различного состава. Сейчас мы знаем, что процесс десиликации может идти значительно дальше вплоть до выделения свободных алюминатов и окиси алюминия; блестящие работы С. Гордона (Gordon, 1921) и А. Холла (Hall, 1922) по­ казали, что в конечном итоге такого процесса, при очень большом коли­ честве паров воды и пневматолитпческих агентов, из первичного пегма­ тита образуется не только альбнтпт или плагиоклазит, а смесь плагиокла­ за с корундом, а еще далее — чистый корунд с маргаритом. На основании этих данных, в результате химических реакций между интрузией гранита и массой зеленокаменных пород (дунитом, пироксе- нитом и проч.), мы получаем следующую схему образований в их есте­ ственной последовательности: 1. Гранит. 2 . Гранитный пегматит — микроклин, (плагиоклаз), кварц. 3 . Десилицированные п егм а ти ты ...................................(эндоконтакт) а) альбитнт— альбит, кварц (или кислый плагиоклаз), б) плюмазит — плагиоклаз, корунд (кыштымит), с) марундит — корунд, Маргарит, шпинель. 4 . Мигматическая зона пегматита................................... (мигматит) а) Маргарит или хлоритоид, б) биотит или хлорит (гидробиотит, вермикулит). 5. Метаморфическая п ор о д а ................................................ (экзоконтакт) а) актиполит, хлорит, энстатит, б) тальк, эпидот. 6. Основная порода (дунит, пироксенит, амфиболит и проч.)— оливин, амфибол, пироксен, серпентин и проч. Итак, в основе приведенных процессов лежит перенос кремнекислоты, воды и летучих компонентов из остаточного гранитного расплава в бо­ ковую породу п соответственное изменение последней, т. е. ее силификация. Действительно, анализ взаимоотношений разных магнезиальных сили­ катов (см. стр. 222) показывает, что переход от оливинов или пироксенов в новые, более устойчивые при данных условиях разности может проте­

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz