Слоистая интрузия — это большое тело магматической породы, похожее на силло , которое демонстрирует вертикальную слоистость или различия в составе и текстуре . Эти интрузии могут иметь площадь в несколько километров, охватывая от около 100 км 2 (39 кв. миль) до более 50 000 км 2 (19 000 кв. миль) и толщину от нескольких сотен метров до более одного километра (3300 футов). [1] Хотя большинство слоистых интрузий имеют возраст от архея до протерозоя (например, палеопротерозойский комплекс Бушвельд ), они могут быть любого возраста, например, кайнозойская интрузия Скаергаард на востоке Гренландии или слоистая интрузия Рам в Шотландии . [1] [2] Хотя большинство из них имеют ультраосновной или основной состав, интрузивный комплекс Илимауссак в Гренландии является щелочной интрузией. [3]
Слоистые интрузии обычно встречаются в древних кратонах и редки, но распространены по всему миру. Интрузивные комплексы демонстрируют свидетельства фракционной кристаллизации и сегрегации кристаллов путем осаждения или всплытия минералов из расплава.
В идеале стратиграфическая последовательность ультрамафического-мафического интрузивного комплекса состоит из ультрамафических перидотитов и пироксенитов с сопутствующими хромититовыми слоями по направлению к основанию с большим количеством мафических норитов , габбро и анортозитов в верхних слоях. [4] Некоторые включают диорит и гранофир вблизи верхней части тел. Рудные тела элементов группы никеля , меди и платины (Ni-Cu-PGE), хромита , магнетита и ильменита часто связаны с минеральными ассоциациями сульфидов цветных металлов в этих редких интрузиях. [5] [6] [7] Часто упускается из виду, что экономически значимые месторождения Ni-Cu-PGE могут встречаться во вмещающей породе, пространственно связанной со слоистой интрузией. [8] [9]
Мафит-ультрамафитовые слоистые интрузии встречаются на всех уровнях внутри земной коры, от глубин более 50 км (160 000 футов) до глубин всего 1,5–5 км (5 000–16 000 футов). Глубина, на которой формируется интрузия, зависит от нескольких факторов:
Трудно точно определить, что именно является причиной размещения крупных ультрамафитовых и мафитовых интрузий в земной коре, но существуют две основные гипотезы: плюмовый магматизм и рифтовый подъем глубинных вод .
Теория плюмового магматизма основана на наблюдениях, что большинство крупных магматических провинций включают как гипабиссальные , так и поверхностные проявления объемного мафического магматизма в течение одного и того же временного периода. Например, в большинстве архейских кратонов зеленокаменные пояса коррелируют с объемными инъекциями даек, а также обычно с некоторой формой более крупных интрузивных эпизодов в коре. Это особенно верно для серии ультрамафических-мафических слоистых интрузий в кратоне Йилгарн возрастом ~2,8 млрд лет и связанного с ними коматиитового вулканизма и широко распространенного толеитового вулканизма.
Плюмовый магматизм является эффективным механизмом для объяснения больших объемов магматизма, необходимых для раздувания интрузии до толщины в несколько километров (до и более 13 км или 43 000 футов). Плюмы также имеют тенденцию вызывать деформацию коры, ослаблять ее термически, чтобы было легче внедриться магме и создать пространство для размещения интрузий.
Геохимические данные подтверждают гипотезу о том, что некоторые интрузии являются результатом плюмового магматизма. В частности, считается, что Норильско-Талнахские интрузии созданы плюмовым магматизмом, а другие крупные интрузии были предложены как созданные мантийными плюмами . Однако история не так проста, потому что большинство ультрамафит-мафитовых слоистых интрузий также коррелируют с окраинами кратонов, возможно, потому что они более эффективно эксгумируются на окраинах кратонов из-за разломов и последующей орогенеза.
Некоторые крупные слоистые комплексы не связаны с мантийными плюмами, например, интрузия Скаергаард в Гренландии. Здесь большие объемы магмы, которые создаются спредингом срединно-океанического хребта, позволяют накапливать большие объемы кумулятивных пород . Проблема создания пространства для таких интрузий легко объясняется действием экстенсиональной тектоники ; экстенсиональные или листрические разломы, действующие на глубине, могут обеспечить треугольное пространство для интрузий в форме киля или лодки, таких как Великая Дайка в Зимбабве или комплекс Нарнди-Виндимурра в Западной Австралии.
Также возможно, что то, что мы сегодня видим как кратонную окраину, было создано в результате воздействия плюма, инициировавшего эпизод континентального рифтогенеза; поэтому тектоническую обстановку большинства крупных слоистых комплексов необходимо тщательно взвешивать с точки зрения геохимии и природы вмещающей последовательности, а в некоторых случаях возможен смешанный механизм причины.
Причинами расслоения в крупных ультраосновных интрузиях являются конвекция , термодиффузия, осаждение вкрапленников, ассимиляция вмещающих пород и фракционная кристаллизация.
Первичным механизмом формирования кумулятивных слоев является, конечно, накопление слоев минеральных кристаллов на дне или крыше интрузии. Редко плагиоклаз встречается в кумулятивных слоях в верхней части интрузий, всплыв наверх гораздо более плотной магмы . Здесь он может образовывать анортозитовые слои.
Накопление происходит, когда кристаллы формируются путем фракционной кристаллизации и, если они достаточно плотные, выпадают из магмы. В больших, горячих магматических камерах с интенсивной конвекцией и осаждением могут быть созданы псевдоосадочные структуры, такие как потоковые полосы , градуированная слоистость , каналы размыва и предварительные слои. Интрузия Скаергаард в Гренландии является ярким примером таких квазиосадочных структур.
В то время как доминирующим процессом расслоения является фракционная кристаллизация, расслоение также может привести к образованию магматического тела посредством ассимиляции стеновых пород. Это будет иметь тенденцию к увеличению содержания кремнезема в расплаве, что в конечном итоге побудит минерал достичь ликвидуса для этого состава магмы. Ассимиляция стеновых пород требует значительной тепловой энергии, поэтому этот процесс идет рука об руку с естественным охлаждением магматического тела. Часто ассимиляция может быть доказана только с помощью детальной геохимии .
Часто кумулятивные слои являются полиминеральными, образуя габбро, норит и другие типы пород. Терминология кумулятивных пород, однако, обычно используется для описания отдельных слоев, например, пироксен-плагиоклазовые кумуляты .
Мономинеральные кумулятивные слои распространены. Они могут быть экономически важны, например, известно, что слои магнетита и ильменита образуют месторождения титана , ванадия, такие как интрузия Виндимурра , и месторождения железа в твердых породах (например, в Сэвидж-Ривер, Тасмания ). Слои хромита связаны с месторождениями элементов платино - палладиевой группы ( PGE ), наиболее известным из которых является риф Меренского в магматическом комплексе Бушвельда .
Центральная часть или верхние части многих крупных ультрамафических интрузий представляют собой слабослоистые, массивные габбро. Это происходит потому, что по мере дифференциации магмы она достигает состава, благоприятствующего кристаллизации только двух или трех минералов; магма также может достаточно остыть к этому моменту, чтобы увеличивающаяся вязкость магмы остановила эффективную конвекцию, или конвекция может остановиться или распасться на неэффективные мелкие ячейки, поскольку резервуар становится слишком тонким и плоским.
Накопление и расслоение кристаллов может вытеснять интерстициальный расплав, который мигрирует через кумулятивную кучу, реагируя с ней. [10] [11] [12] [13]
Слоистые интрузии могут быть экономически значимыми для месторождений руд никеля , меди , платины (Ni-Cu-PGE), хромитита и ильменита (оксид Fe-Ti) . [7]
Экономические минералы Ni-Cu-PGE встречаются в мафических-ультрамифических породах в магматических сульфидах, размещенных в магматических породах, расположенных вблизи или на дне интрузий, относительно первоначальной ориентации интрузивного комплекса. [8] [6] Стандартная магматическая сульфидная ассоциация состоит из пирротина , пентландита и халькопирита , с меньшими или следовыми количествами пирита , кубанита и магнетита. Соответствующие минералы, которые составляют медные и никелевые руды, - халькопирит и пентландит. [8] [6] [5] Элементы платиновой группы связаны с типичной магматической сульфидной ассоциацией, [5] [14] эти минералы платиновой группы (МПГ) встречаются в виде сульфидов, арсенидов, сплавов и самородных металлов. [6] [5]
В богатых хромом слоистых интрузиях хромсодержащий минерал хромитит может образовывать дискретные мономинеральные кумулятивные слои. [15] В локальных частях интрузивной свиты или в системах, в которых отсутствует хром, он может встречаться в виде обломков хромита, связанных с магматическими сульфидами цветных металлов. [5] Подобно месторождениям хрома, богатые железом и титаном системы могут образовывать дискретные кумулятивные слои, состоящие в основном из магнетита и ильменита. [7] [16] Бушвельдский магматический комплекс в Южной Африке является примером системы, демонстрирующей обе эти структуры. [17]
Ni-Cu-PGE руды во вмещающей породе могут быть пространственно связаны со слоистыми комплексами, [8] [9] никель, медь и PGM встречаются в сульфидных жилах в подошве слоистого комплекса. [8] [18] [19] Вопрос о том, существует ли прямая связь между магматическими сульфидами изверженных и магматическими сульфидами, содержащимися во вмещающей породе, все еще остается открытым. [8]
{{cite journal}}
: CS1 maint: bibcode ( ссылка )