Гранитные скалы

Гранит Рапакиви — роговообманково содержащий - биотитовый гранит, крупные круглые кристаллы ортоклаза, каждый с каймой из олигоклаза (разновидность плагиоклаза ). Это название чаще всего используется как текстурный термин, когда оно подразумевает каймы плагиоклаза вокруг ортоклаза в плутонических породах. Рапакиви – это финское соединение слов «рапа» (что означает «грязь» или «песок», тогда как рапаутуа означает «разрушать») и «киви» (что означает «камень»). [1] потому что различные коэффициенты теплового расширения составляющих минералов заставляют обнаженные рапакиви легко рассыпаться в песок. [2]
Рапакиви был впервые описан финским петрологом Якобом Седерхольмом в 1891 году. [3] С тех пор на юге Финляндии гранита рапакиви интрузии стали типовым местонахождением этой разновидности гранита. [4]
Возникновение
[ редактировать ]
Рапакиви — довольно редкий тип гранита, но он был описан из местонахождений в Северной и Южной Америке ( Ильескас Батолит , Уругвай, [5] Рондония , Бразилия [6] ) части Балтийского щита , юг Гренландии , юг Африки , Индия и Китай . Большинство этих примеров обнаружено в пределах протерозойских метаморфических поясов, хотя как архейские , так и фанерозойские известны примеры.
Формирование
[ редактировать ]Граниты Рапакиви имеют возраст образования от архейского до недавнего и обычно относят к анорогенным тектоническим обстановкам . Они сформировались на неглубоких (глубиной несколько километров) силлах мощностью до 10 км. [ нужна ссылка ]
Граниты Рапакиви часто встречаются с интрузиями анортозита , норита , чарнокита и мангерита . Было высказано предположение, что вся свита является результатом фракционной кристаллизации единой родительской магмы. [7] [примечание 1]
Геохимия
[ редактировать ]Рапакиви обогащен K, Rb, Pb, Nb, Ta, Zr, Hf, Zn, Ga, Sn, Th, U, F и редкоземельными элементами и беден Ca, Mg, Al, P и Sr. Fe/Mg. , отношения K/Na и Rb/Sr высокие. Содержание SiO 2 составляет 70,5%, что делает рапакиви кислым гранитом. [9]
Рапакиви имеет высокое содержание фторида (0,04–1,53%) по сравнению с другими подобными породами (около 0,35%). Следовательно, грунтовые воды в зонах рапакиви имеют высокое содержание фтора (1–2 мг/л), что делает воду фторированной естественным путем. Некоторым компаниям водоснабжения фактически приходится удалять фторид из воды. [9] [10]
Содержание урана в рапакиви довольно высокое – до 24 ppm. Так, в зонах рапакиви повышена опасность от радона – продукта распада урана. Некоторые внутренние помещения превышают 400 Бк/м. 3 предел безопасности. [11] [12]

Петрография
[ редактировать ]
Ворма (1976) утверждает, что граниты рапакиви можно определить как: [13]
- Кристаллы ортоклаза имеют округлую форму.
- Большинство (но не все) кристаллов ортоклаза имеют каймы плагиоклаза ( виборгит или тип виборгита , названный в честь города Выборга ). [14] : 157
- Ортоклаз и кварц кристаллизовались в две фазы, ранний кварц представляет собой кристаллы каплевидной формы ( тип питерлита , названный в честь местонахождения Питерлахти ). [14] : 134 [15]
Более позднее определение Хаапалы и Рамо гласит: [16]
Граниты рапакиви относятся к гранитам типа А, где, по крайней мере, в более крупных сопутствующих батолитах присутствуют граниты со структурами рапакиви.
Использование в качестве строительного материала
[ редактировать ]Рапакиви – это материал, используемый в каменных церквях Аландских островов средневековых . [17] валун из гранита рапакиви В 1770 году монолитный , « Громовой камень », был использован в качестве постамента для Медного всадника статуи в Санкт-Петербурге , Россия. Этот валун весом 1250 тонн считается самым большим камнем, когда-либо перемещаемым человеком. [18] В современном строительстве гранит рапакиви используется в виде полированных плит, используемых для покрытия зданий, полов, столешниц или тротуаров. В качестве строительного материала гранит рапакиви типа выборгита также известен как «Балтийский коричневый». [19] [20]
Примечания
[ редактировать ]- ↑ Некоторые геологи первой половины 20-го века считали граниты рапакиви « гранитизированными » отложениями джотнии , идея, которая сейчас дискредитирована. [8]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Определение РАПАКИВИ» .
- ^ Информационные материалы - Руководство пользователя карты почвы - Выветривание - GTK
- ^ "О финских камнях Рапакиви.
- ^ " 3000 миллионов лет, Суоменская скала "Финское геологическое общество, 1998 г., глава 9, ISBN 952-90-9260-1 . Язык: финский.
- ^ Тейшейра, Уилсон; Д'Агрелла-Фильо, Маноэль С.; Гамильтон, Майк А.; Эрнст, Ричард Э.; Жирарди, Висенте А.В.; Маццучелли, Маурицио; Бетанкур, Хорхе С. (2013). «U-Pb (ID-TIMS) возраст бадделеита и палеомагнетизм роев толеитовых даек 1,79 и 1,59 млрд лет, а также положение кратона Рио-де-ла-Плата на суперконтиненте Колумбия». Литос . 174 : 157–174. Бибкод : 2013Litho.174..157T . дои : 10.1016/j.lithos.2012.09.006 .
- ^ Бетанкур, Дж.С.; Тосдал, РМ; Лейте, ВБ; Пайолла, БЛ (1999). «Мезопротерозойские граниты рапакиви провинции Рондония-Тин, юго-западная граница Амазонского кратона, Бразилия - I. Разведывательная U-Pb-геохронология и региональные последствия». Докембрийские исследования . 95 (1–2): 41–67. Бибкод : 1999PreR...95...41B . дои : 10.1016/S0301-9268(98)00126-0 .
- ^ Чжан, Ш., Лю, Ю.В., Чжао, Ю., Ян, Дж.Х. Сун, Б. и Лю, XM. Анортозит-мангерит-щелочная гранитоид-рапакиви гранитная свита возрастом 1,75–1,68 млрд лет из северной части Северо-Китайского кратона: магматизм, связанный с палеопротерозойским орогеном. Докембрийские исследования , 155, 287–312.
- ^ фон Эккерманн, Гарри (1939). «Выветривание габбро Нордингро». Переговоры Геологического общества Стокгольма . 61 (4): 490–496. дои : 10.1080/11035893909444616 .
- ^ Jump up to: а б Рамё Т., Хаапала И. и Лайтакари И. 1998. Граниты Рапакиви - коренная порода трескается, а ее корни плавятся. В: Лехтинен М., Нурми Р.А., Рамё О.Т. (ред.), Финская коренная порода – 3000 миллионов лет. Геологическое общество Финляндии. Типография Gummerus, Ювяскюля. 257–283.
- ^ Лаэрмо, П.; Сандстрем, Х.; и Малиса, Э. (1991). «Распространение и геохимия фторидов в природных водах Финляндии и Восточной Африки со ссылкой на их геомедицинское значение». Журнал геохимических исследований . 41 (1–2): 65–79. дои : 10.1016/0375-6742(91)90075-6 .
- ^ Валмари Т., Арвела Х., я Рейсбака Х. 2012. Радон в многоквартирных домах Финляндии. Дозиметрия радиационной защиты, 152, 146–149.
- ^ Вельтнер А., Мякеляйнен И. и Арвела Х. 2002. Стратегия картирования радона в Финляндии. В: Серия Международного конгресса 1225, 63–69.
- ^ Ворма А., 1976. О петрохимии гранитов рапакиви с особым упором на массив Лайтила, юго-запад Финляндии. Геологическая служба Финляндии, Бюллетень 285, 98 страниц.
- ^ Jump up to: а б Ле Мэтр, RW, изд. (2002). Магматические породы — Классификация и словарь терминов . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-66215-4 .
- ^ Вальтер Валь: Скалы в районе Выборга Рапакиви. Фенния, том 45/20, Гельсингфорс (Тильгманн), 1925, с. 24
- ^ Хаапала, И.; Рамё, ОТ (1992). «Тектоническая обстановка и происхождение протерозойских гранитов рапакиви юго-восточной Фенноскандии». Труды Эдинбургского королевского общества: Науки о Земле . 83 (1–2): 165–171. дои : 10.1017/s0263593300007859 . S2CID 129835203 .
- ↑ Церковь Экерё , дата обращения 19 октября 2012 г.
- ^ Адам, Жан-Пьер (1977). «О Баальбекском трилитоне: Транспортировка и реализация мегалитов» . Сирия . 54 (1/2): 31–63. дои : 10.3406/syria.1977.6623 .
- ↑ Блог Музея естественных наук Северной Каролины , дата обращения 19 октября 2012 г.
- ^ «Балтик Браун» . Финские натуральные камни . KIVI, Финская ассоциация производителей природного камня . Проверено 12 апреля 2024 г.