Jump to content

Анортозит

Анортозит
Магматическая порода
Анортозит из района Салем , Тамил Наду , Индия.
Состав
Начальный Плагиоклаз
вторичный Основные минералы

Анортозит ( / ə ˈ n ɔːr θ ə s t / ) — фанеритовая порода , интрузивная магматическая характеризующаяся своим составом: преимущественно плагиоклазовый полевой шпат (90–100 %), с минимальным основным компонентом (0–10 %). Пироксен , ильменит , магнетит и оливин темноцветные минералы — наиболее часто встречающиеся .

Анортозиты представляют огромный геологический интерес, поскольку до сих пор до конца не изучено, как они образуются. Большинство моделей предполагают разделение кристаллов плагиоклаза по их плотности. Кристаллы плагиоклаза обычно менее плотны, чем магма; Итак, когда плагиоклаз кристаллизуется в магматическом очаге, кристаллы плагиоклаза всплывают наверх, концентрируясь там. [1] [2] [3]

Анортозит на Земле можно разделить на пять типов: [3]

  1. архейского возраста Анортозиты
  2. Протерозойский анортозит (также известный как анортозит массивного или массивного типа) - самый распространенный тип анортозита на Земле. [2]
  3. Слои внутри слоистых интрузий (например, Бушвельд и Стиллуотер ) интрузий
  4. Срединно-океанический хребет и трансформные разломные анортозиты
  5. анортозита Ксенолиты в других породах (часто в гранитах, кимберлитах или базальтах).

Из них наиболее распространены первые два. Эти два типа имеют разные способы возникновения, по-видимому, относятся к разным периодам истории Земли и, как полагают, имеют разное происхождение. [2]

Лунные анортозиты представляют собой светлые участки поверхности Луны и были предметом многочисленных исследований. [4]

Присутствие марсианских анортозитов также подтверждено и является предметом текущих исследований. [5]

Протерозойские анортозитовые массивы

[ редактировать ]

Протерозойские анортозиты были внедрены во время протерозойского периода (ок. 2500–542 млн лет назад ), хотя большинство из них были внедрены между 1800 и 1000 млн лет назад. [2]

Возникновение

[ редактировать ]

Протерозойские анортозиты обычно встречаются в виде обширных штоков или батолитов . [1] Площадь анортозитовых батолитов колеблется от сравнительно небольших (десятки и сотни квадратных километров) до почти 20 000 км2. 2 (7700 квадратных миль), в случае плутонической свиты Найн или кратера Мистастин. [6] на севере Лабрадора, Канада.

Основные месторождения протерозойского анортозита обнаружены на юго-востоке США, в Аппалачах (например, на возвышенности Ханибрук в восточной Пенсильвании), в восточной Канаде (например, в провинции Гренвилл), на юге Скандинавии и в Восточной Европе . Нанесенные на карту континентальной конфигурации Пангеи того эона, все эти образования содержатся в одном прямом поясе и, должно быть, все были размещены внутри кратона . Условия и ограничения этой модели происхождения и распространения не ясны. [ нужна ссылка ] Однако см. раздел «Происхождение» ниже.

[ редактировать ]

Многие протерозойские анортозиты встречаются в пространственной ассоциации с другими весьма характерными современными типами пород: так называемой «анортозитовой свитой» или «комплексом анортозит- мангерит - чарнокит -гранит (AMCG)».

К этим типам горных пород можно отнести:

Хотя эти породы являются ровесниками , они, вероятно, представляют собой химически независимые магмы, вероятно, образовавшиеся в результате плавления вмещающих пород , в которые внедрились анортозиты. [2]

Важно отметить, что большие объемы ультраосновных пород в ассоциации с протерозойскими анортозитами не обнаружены. [7]

Физические характеристики

[ редактировать ]
Наин-анортозит, среднемезопротерозойская интрузия (1,29–1,35 миллиарда лет), Лабрадор. Полированная плита; синий цвет – лабрадоресценция .

Поскольку они в основном состоят из плагиоклазового полевого шпата, большинство протерозойских анортозитов на обнажениях кажутся серыми или голубоватыми. Отдельные кристаллы плагиоклаза могут быть черными, белыми, синими или серыми и могут проявлять переливчатость , известную как лабрадоресценция на свежих поверхностях . Лабрадорит полевого шпата обычно присутствует в анортозитах. С минералогической точки зрения лабрадорит — это композиционный термин, обозначающий любой богатый кальцием плагиоклазовый полевой шпат, содержащий 50–70 молекулярных процентов анортита (An 50–70), независимо от того, проявляет ли он лабрадоресценцию. Основным минералом протерозойского анортозита может быть клинопироксен , ортопироксен , оливин или, реже, амфибол . оксиды , такие как магнетит или ильменит Также распространены .

Большинство анортозитовых плутонов очень крупнозернистые ; то есть отдельные кристаллы плагиоклаза и сопутствующий темноцветный минерал имеют длину более нескольких сантиметров. Реже кристаллы плагиоклаза имеют мегакристальную форму и имеют длину более одного метра. Однако большинство протерозойских анортозитов деформированы , и такие крупные кристаллы плагиоклаза перекристаллизовались , образовав более мелкие кристаллы, оставив после себя только очертания более крупных кристаллов.

Хотя многие протерозойские анортозитовые плутоны, по-видимому, не имеют крупномасштабных реликтовых магматических структур (вместо этого имеются деформационные структуры после внедрения), некоторые из них имеют магматическую слоистость , которая может определяться размером кристаллов, основным содержанием или химическими характеристиками. Такое наслоение явно имеет происхождение из реологически жидкой магмы .

Химические и изотопные характеристики

[ редактировать ]

Протерозойские анортозиты обычно состоят на >90% из плагиоклаза, а состав плагиоклаза обычно находится между An 40 и An 60 (40–60% анортита ). [1] Этот диапазон составов является промежуточным и является одной из характеристик, отличающих протерозойские анортозиты от архейских анортозитов (обычно > An 80 ). [1]

Протерозойские анортозиты часто содержат значительные основные компоненты помимо плагиоклаза. [1] Эти фазы могут включать оливин, пироксен, оксиды Fe-Ti и/или апатит. [2] Основные минералы в протерозойских анортозитах имеют широкий диапазон состава, но, как правило, не являются высокомагнезиальными. [ нужна ссылка ]

Химия микроэлементов протерозойских анортозитов и связанных с ними типов горных пород была достаточно подробно изучена исследователями с целью создания правдоподобной генетической теории. Однако до сих пор нет единого мнения о том, что означают эти результаты для генезиса анортозитов; см. раздел «Происхождение» ниже. Очень краткий список результатов, включая результаты для пород, предположительно связанных с протерозойскими анортозитами. [8] [ нужны разъяснения ]

Некоторые исследования были сосредоточены на неодима (Nd) и стронция (Sr) определении изотопов для анортозитов, особенно для анортозитов Наинской плутонической свиты (NPS). Такие изотопные определения полезны для оценки жизнеспособности перспективных источников магмы, давшей начало анортозитам. Некоторые результаты подробно описаны ниже в разделе «Происхождение».

Мегакристаллы высокоглиноземистого ортопироксена (ВАОМ)

[ редактировать ]

Многие анортозиты протерозойского возраста содержат крупные кристаллы ортопироксена своеобразного состава. Это так называемые высокоглиноземистые мегакристаллы ортопироксена (ВАОМ). [9] [10]

HAOM отличаются тем, что 1) они содержат большее количество Al, чем обычно наблюдается в ортопироксенах; 2) они прорезаны многочисленными тонкими пластинками плагиоклаза, которые могут представлять собой пластинки распада; [11] и 3) они кажутся старше анортозитов, в которых они обнаружены. [10]

Происхождение HAOM обсуждается. Одна из возможных моделей [10] предполагает, что во время образования анортозита расплав мантийного происхождения (или частично кристаллическая каша) был внедрен в нижнюю кору и начал кристаллизоваться. HAOM должны были кристаллизоваться за это время, возможно, за 80–120 миллионов лет. Расплав, содержащий HAOM, мог тогда подняться до верхней коры. В пользу этой модели говорит тот факт, что алюминий лучше растворяется в ортопироксене при высоком давлении. [11] [12] В этой модели HAOM представляют собой нижнекоровые кумуляты, связанные с анортозитовым источником-магмой. Одна из проблем этой модели заключается в том, что она требует, чтобы анортозитовый источник-магма находился в нижней коре в течение значительного времени. Чтобы решить эту проблему, некоторые авторы [11] предполагают, что HAOM могли образоваться в нижней коре независимо от анортозитового источника - магмы. Позже анортозитовый источник-магма, возможно, увлекал на своем пути вверх куски нижней коры, содержащей HAOM. Другие исследователи считают химический состав НАОМ продуктом быстрой кристаллизации при умеренных или низких давлениях. [13] вообще исключая необходимость нижнекорового происхождения.

Происхождение протерозойских анортозитов

[ редактировать ]

Происхождение протерозойских анортозитов было предметом теоретических дискуссий на протяжении многих десятилетий. Краткое описание этой проблемы следующее:

Проблема начинается с образования магмы, необходимого предшественника любой магматической породы.

Магма, образующаяся в результате небольшого частичного плавления мантии, обычно имеет базальтовый состав. В нормальных условиях состав базальтовой магмы требует кристаллизации от 50 до 70% плагиоклаза, при этом основная часть остальной магмы кристаллизуется в виде темноцветных минералов. Однако анортозиты характеризуются высоким содержанием плагиоклаза (90–100% плагиоклаза) и не встречаются в ассоциации с современными ультраосновными породами. [7] Теперь это известно как «проблема анортозита». Предлагаемые решения проблемы анортозита были разнообразными, причем многие из предложений опирались на различные геологические дисциплины.

В начале истории дебатов об анортозитах было высказано предположение, что особый тип магмы, анортозитовая магма, образовался на глубине и внедрился в земную кору. Однако солидус анортозитовой магмы слишком высок, чтобы она могла существовать в жидком состоянии очень долго при нормальных температурах окружающей коры, поэтому это кажется маловероятным. Было показано, что присутствие водяного пара снижает температуру солидуса анортозитовой магмы до более разумных значений, но большинство анортозитов относительно сухие. Таким образом, можно предположить, что водяной пар вытесняется в результате последующего метаморфизма анортозита, но некоторые анортозиты не деформируются, что делает это предположение недействительным.

Открытие в конце 1970-х годов анортозитовых даек в плутонической свите Найн показало, что возможность существования анортозитовой магмы при температурах земной коры необходимо пересмотреть. [14] Однако позже выяснилось, что дайки более сложны, чем предполагалось первоначально.

Таким образом, хотя процессы жидкого состояния явно происходят в некоторых анортозитовых плутонах, эти плутоны, вероятно, не произошли от анортозитовых магм.

Многие исследователи утверждали, что анортозиты являются продуктами базальтовой магмы и что произошло механическое удаление темноцветных минералов. Поскольку темноцветные минералы в анортозитах не встречаются, эти минералы должны были остаться либо на более глубоких уровнях, либо в основании коры. Типичная теория такова: частичное плавление мантии порождает базальтовую магму, которая не сразу поднимается в земную кору. Вместо этого базальтовая магма образует большой магматический очаг у основания коры и фракционирует большое количество темноцветных минералов, которые опускаются на дно очага. Сокристаллизующиеся кристаллы плагиоклаза плавают и в конечном итоге внедряются в кору в виде плутонов анортозита. Большинство тонущих основных минералов образуют ультраосновные кумулаты , которые остаются в основании коры.

Эта теория имеет много привлекательных особенностей, одна из которых - способность объяснить химический состав мегакристаллов высокоглиноземистого ортопироксена (HAOM). Подробно это описано ниже в разделе, посвященном HAOM. Однако сама по себе эта гипотеза не может последовательно объяснить происхождение анортозитов, поскольку она не согласуется, среди прочего, с некоторыми важными изотопными измерениями, выполненными на анортозитовых породах Наинской плутонической свиты. Изотопные данные Nd и Sr показывают, что магма, образовавшая анортозиты, не могла происходить только из мантии. Вместо этого магма, давшая начало анортозитам плутонической свиты Найн, должна была иметь значительный коровый компонент. Это открытие привело к несколько более сложной версии предыдущей гипотезы: большое количество базальтовой магмы образует магматическую камеру у основания коры и, кристаллизуясь, ассимилирует большие количества коры. [15]

Это небольшое дополнение объясняет как изотопные характеристики, так и некоторые другие химические особенности протерозойского анортозита. Однако, по крайней мере, один исследователь на основе геохимических данных убедительно доказал, что роль мантии в производстве анортозитов на самом деле должна быть очень ограниченной: мантия обеспечивает только толчок (тепло) для плавления земной коры и небольшое количество частичного расплавляются в виде базальтовой магмы. Таким образом, анортозиты, с этой точки зрения, почти полностью произошли из расплавов нижней коры. [16]

Лунный анортозит

[ редактировать ]

На Луне анортозит является доминирующим типом горной породы лунного нагорья , которое покрывает около 80% лунной поверхности. Лунный анортозит характеризуется как железистый анортозит (FAN) или магниевый анортозит (MAN). [17] Нетронутый лунный ФАН — одна из старейших лунных пород и первоначальный кумулат лунного магматического океана , при этом магниевая свита образовалась в результате более поздних ударов и плутонизма. [18] Тем не менее, существуют споры о фракционировании океана магмы, осложненном смешиванием при воздействии на поверхность, и имеются доказательства, потенциально указывающие на то, что ЧЕЛОВЕК старше и примитивнее. [19]

Лунный анортозит связан с двумя другими типами горных пород: норитом и троктолитом . Вместе они составляют свиту лунных пород «ANT». [20] [21]

Архейские анортозиты

[ редактировать ]

Архейские анортозиты представляют собой вторые по величине месторождения анортозитов на Земле. Возраст большинства из них датируется 3200–2800 млн лет назад и обычно связан с базальтовыми и/или зеленокаменными поясами. [1]

Архейские анортозиты по текстуре и минералогии отличаются от протерозойских анортозитовых тел. Наиболее характерной их особенностью является наличие изометричных идиоморфных мегакристов (до 30 см) плагиоклаза, окруженных мелкозернистой основной массой. Плагиоклаз в этих анортозитах обычно An80-90.

Экономическая ценность

[ редактировать ]

Основная экономическая ценность анортозитовых тел — титансодержащий оксид ильменит . Однако некоторые протерозойские анортозитовые тела содержат большое количество лабрадорита , который добывается из-за его ценности как драгоценного камня и строительного материала. Архейские анортозиты, поскольку они богаты алюминием , содержат большое количество алюминия, заменяющего кремний ; некоторые из этих тел добываются как руды алюминиевые .

Анортозит был широко представлен в образцах горных пород, привезенных с Луны, и сыграл важную роль в исследованиях Марса , Венеры и метеоритов .

Разработка почвы на анортозите

[ редактировать ]

В горах Адирондак почвы на анортозитовых породах, как правило, представляют собой каменистые суглинистые пески с классического подзолистого профиля. обычно очевидным развитием [22] В горах Сан-Габриэль в почвах анортозита преобладают глинистые минералы (каолинит и галлуазит) в соотношении 1:1, в отличие от более основных пород, на которых развиваются глины в соотношении 2:1. [23]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Сен, Гаутам (2014). «Анортозиты и коматииты». Петрология . Шпрингер, Берлин, Гейдельберг. стр. 261–276. дои : 10.1007/978-3-642-38800-2_12 . ISBN  9783642387999 .
  2. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Ашвал, Л.Д. (2010). «Темпоральность анортозитов». Канадский минералог . 48 (4): 711–728. дои : 10.3749/canmin.48.4.711 .
  3. ^ Перейти обратно: а б Ашвал, Льюис Д. (1993). Анортозиты . Берлин, Гейдельберг : Springer Berlin Heidelberg . ISBN  9783642774409 . OCLC   851768311 .
  4. ^ PSRD: Самые старые лунные камни
  5. ^ Картер, Дж.; Пуле, Ф.; Флао, Дж.; Оди, А. (1 декабря 2012 г.). «Обнаружение анортозитовых пород на Марсе» . Американский геофизический союз, осеннее собрание 2012 г., аннотация, идентификатор P44A-07 . Проверено 16 июня 2024 г.
  6. ^ «Эта лунная миссия приземляется в кратере озера Мистастин на Лабрадоре» . ЦБК . Архивировано из оригинала 31 августа 2021 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б Боуэн, Нидерланды (1917). «Проблема анортозитов». Дж. Геол . 25 (3): 209–243. Бибкод : 1917JG.....25..209B . дои : 10.1086/622473 . S2CID   128607774 .
  8. ^ Бедар (2001); Эмсли и др. (1994); Сюэ и Морс (1994); Эмсли и Стерлинг (1993); и Сюэ и Морс (1993).
  9. ^ Эмсли, РФ (1975). «Мегакристаллы пироксена из анортозитовых пород: новые ключи к разгадке источников и эволюции родительских магм». Канадский минералог . 13 : 138.
  10. ^ Перейти обратно: а б с Байби, генеральный менеджер; Ашвал, LD; Ширей, СБ; Хоран, М.; Мок, Т.; Андерсен, ТБ (2014). «Мегакристы пироксена в протерозойских анортозитах: значение для тектонической обстановки, источника магмы и магматических процессов в Мохо». Письма о Земле и планетологии . 389 : 74–85. Бибкод : 2014E&PSL.389...74B . дои : 10.1016/j.epsl.2013.12.015 .
  11. ^ Перейти обратно: а б с Вандер Аувера, Жаклин; Шарлье, Бернар; Дюшен, Жан Клер; Бинген, Бернард; Лонги, Джон; Болле, Оливье (2014). «Комментарий к Байби и др. (2014): Мегакристы пироксена в протерозойских анортозитах: последствия для тектонической обстановки, источника магмы и магматических процессов в Мохо» . Письма о Земле и планетологии . 401 : 378–380. Бибкод : 2014E&PSL.401..378V . дои : 10.1016/j.epsl.2014.06.031 . hdl : 2268/170510 .
  12. ^ Лонги и др. (1993); Эмсли (1975).
  13. ^ например, Сюэ и Морс, (1994).
  14. ^ Вибе, Роберт А. (1979). «Анортозитовые дайки, южный комплекс Найн, Лабрадор». Американский научный журнал . 279 (4): 394–410. Бибкод : 1979AmJS..279..394W . дои : 10.2475/ajs.279.4.394 .
  15. ^ Эмсли и др. (1994).
  16. ^ Бедард (2001).
  17. ^ Хайкен, Ваниман и Френч (1991) «Лунный справочник. Руководство пользователя по Луне», Cambridge University Press, ISBN 0-521--33444-6, стр. 214.
  18. ^ «Торчивия и Нил (2022) «Раскрытие компонентов ферроанской анортозитовой свиты Аполлона-16. Образец катакластического анортозита 60025: последствия для модели лунного магматического океана», Журнал геофизических исследований: Планеты, том 127, e2020JE006799. https://doi. орг/10.1029/2020JE006799
  19. ^ Такеда и др. (2006) «Магниевые анортозиты и глубокая порода коры обратной стороны Луны», Earth and Planetary Science Letters, том 247, стр. 171–184. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2006.04.004
  20. ^ «Геологическая история Луны», Профессиональный документ Геологической службы США 1348. (1987), стр. 140. https://pubs.usgs.gov/pp/1348/report.pdf
  21. ^ Стоффлер и др. (1980) «Рекомендуемая классификация и номенклатура лунных горных пород - отчет комитета» Proc.Conf. Кора Лунного нагорья. стр. 51–70.
  22. ^ https://soilseries.sc.egov.usda.gov/OSD_Docs/S/SANTANONI.html Национальное совместное исследование почв США. Официальное описание серии Santanoni Soil.
  23. ^ Грэм, Колорадо; Герберт, Б.Э.; Эрвин, Дж. О. (1988). «Минералогия и начальный педогенез энтисолей в анортозитовом террейне гор Сан-Габриэль, Калифорния». Журнал Американского общества почвоведения . 52 (3): 738. Бибкод : 1988SSASJ..52..738G . дои : 10.2136/sssaj1988.03615995005200030026x .

Библиография

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f67e51da6f40d7adfe46c5d3ed8b2af3__1718954580
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f6/f3/f67e51da6f40d7adfe46c5d3ed8b2af3.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Anorthosite - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)