Перейти к карте объектов
Перейти к главе "Гипотезы возникновения Ильменогорского массива"

Ильменогорский массив миаскитов и сиенитов

Рис.2. Схема строения Ильменогорского миаскитового массива (Левин, Роненсон, 1997).

1 – центральное тело миаскитов; 2 – восточное тело миаскитов; 3 – зона сиенитов-миаскитов долины р. Черемшанка и северного обрамления миаскитовых тел; 4 – фениты экзоконтактов массива

В ходе маршрута изучается экзоконтактовый ореол Ильменогорского массива на эталонном участке «Черемшанский бугор» - юго-западный отрог г.Фирсовой, в 3 км к северу от базы Ильменского заповедника.

Ильменогорский массив принадлежит к Ильменогорско-Вишневогорской щелочной провинции, пространственно приуроченной к центральной части Сысертско-Ильменогорского антиклинория Восточноуральской мегазоны.

В современном рельефе Ильменогорскому плутону соответствует Ильменский хребет, ориентированный субмеридионально. Длина массива – 18 км, максимальная ширина – 4.5 км, площадь – 50 км2). В объеме плутон представляет собой согласную факолитообразную залежь в замке Ильменогорской антиформы, опрокинутой на запад (рис.2). Вместе с шарниром антиформы южный контакт тела миаскитов полого (10-30°) погружается к югу.

За северной границей района практики массив расщепляется на три ветви и далее на север сменяется метасоматитами и дайками Центральной щелочной полосы. Анализ структуры вмещающих метаморфитов и плутонических пород показывает, что глубина эрозионного среза массива быстро увеличивается к северу, и северный контакт (с кристаллическими сланцами и гнейсами архейско-ранне-протерозойской селянкинской серии) представляет подошву массива, а южный (с гнейсами и амфиболитами ильменогорской серии) – его кровлю.

Рис.1. Складки полосчатости в западной контактовой зоне Ильменогорского массива.

Район пос. Строителей
Контакты массива в большинстве случаев нерезкие и конформные структуре вмещающих толщ. Тем не менее, с массивом соприкасаются породы различных стратиграфические подразделений, что указывает на секущий интрузивный характер контактов (Левин, Роненсон, 1997). Восточный контакт падает от массива под углами 30-40° на юге и 60-80° в северной части плутона, западный круто (60-80°) погружается под массив. В зоне западного контакта в районе пос. Строителей наблюдаются мелкие складки волочения, указывающие на вязкопластическое течение вещества (рис.1).

Переход от вмещающих пород (преимущественно гнейсов) к щелочным плутонитам осуществляется на интервале от первых метров до нескольких сотен метров и выражается в постепенном исчезновении кварца, появлении щелочных амфиболов и пироксенов, а затем – нефелина. Ориентировка текстур при этом сохраняется. Породы промежуточного состава, лишенные и кварца, и нефелина (сложенные полевыми шпатами и железо-магнезиальными минералами – биотитом, эгирином, щелочными амфиболами – рис.3, 4), имеют метасоматическую природу и относятся к фенитовой формации (Петрография и петрология..., 2001) ( показать описание микроструктуры фенитов).

Фениты (рис.III) – светло-серые мелко- и среднезернистые породы, сложенные микроклином, плагиоклазом и эгирином; нередко содержат также нефелин, биотит и щелочные амфиболы. Акцессорные минералы очень разнообразны (что типично для пород щелочного ряда); из них наиболее распространены сфен, циркон, апатит, ильменит и пирохлор. Скрыть
Рис.III. Эгириновый фенит южной контактовой зоны Ильменогорского массива.
Шлиф, без анализатора
Мощность фенитовых зон тем больше, чем положе залегает контакт массива. Это касается не только видимой, но и истинной мощности метасоматитов, поскольку над пологим контактом интенсивность флюидного воздействия на вмещающую толщу существенно возрастает. В.Я. Левин и Б.М. Роненсон (1997) отмечают специфический характер северного контакта массива, для которого характерно чередование маломощных зон фенитов, миаскитов и биотитовых сиенитов, а также несколько иной минеральный состав фенитов: здесь преобладают биотитовые и биотит-амфиболовые разности, а в остальных контактовых зонах – пироксеновые и пироксен-амфиболовые.
Рис.3. Микроклин-эгириновая жила в фенитах южной контактовой зоны Ильменогорского массива
Показать крупнее


Около 40 % площади Ильменогорского плутона (на современном уровне эрозионного среза) сложено миаскитами – двуполевошпатовыми биотитовыми нефелиновыми сиенитами ( показать описание микроструктуры миаскитов).

Миаскиты (рис.I) – светло-серые неравнозернистые породы, на выветрелых сколах покрытые характерными ямками, образующимися при гипергенном выщелачивании нефелина. Сложены микроклином (10-30 %), плагиоклазом (30-60 %), нефелином (15-40 %), биотитом (5-12 %). Акцессорные минералы очень разнообразны (что типично для пород щелочного ряда); из них наиболее распространены сфен, циркон, апатит, ильменит и пирохлор.

Микроклин слагает крупные (до 1-2 см) ксеноморфные зерна и более мелкие (0.5-2 мм), также ксеноморфные выделения. Плагиоклаз представлен гипидиоморфными кристаллами олигоклаза An27-30 (0.5-8 мм) и альбита (десятые доли мм). Биотит образует уплощенные ксеноморфные выделения (0.5-3 мм), ориентировкой которых обусловлена гнейсовидность пород.
Рис.I. Миаскит Ильменогорского массива.
Шлиф: а – без анализатора, б – с анализатором
Биотит-амфиболовые разновидности миаскитов (рис.II) отличаются от биотитовых более высоким цветовым индексом (10-20 %), немного более кальциевым составом плагиоклаза (до An34) и присутствием щелочных амфиболов (гастингсита, катофорита). Скрыть
Рис.II. Амфиболовый миаскит.
Шлиф: а – без анализатора, б – с анализатором
По 20 % приходится на амфиболовые миаскиты и участки чередования миаскитов и сиенитов ( показать описание микроструктуры сиенитов),

Сиениты распространены главным образом в северной части массива. Они сложены микроклином, плагиоклазом, биотитом и амфиболом (в переменных соотношениях); в качестве второстепенного минерала иногда присутствует нефелин. Помимо акцессорных минералов, свойственных миаскитам, в сиенитах Ильменогорского массива присутствует корунд (как магматический, так и пегматитовый). Скрыть

по 10 % – на биотитовые сиениты и зоны чередования амфиболовых миаскитов и плагиосиенитов (см. рис. 3.36). Контакты между всеми разновидностями плутонитов постепенные. Миаскиты слагают центральную и южную части массива. Остальные фации пространственно тяготеют к
Рис.3. Выходы фенитов южной контактовой зоны Ильменогорского массива ("фенитовая горка")
Показать крупнее


Отдельность параллельна реликтовой гнейсовидности вмещающих метаморфитов
зонам эндоконтакта, где выявлены протяженные участки, сложенные относительно меланократовыми породами (гранат-амфиболовыми фенитами – сандыитами и гранат-амфиболовыми миаскитами – фирситами, впервые обнаруженными в этом районе и названными по горе Фирсовой) и ориентированные конформно слоистости вмещающих пород и гнейсовидности миаскитов. Эти участки интерпретируются как скиалиты – реликты прослоев амфиболитов и диопсид-скаполитовых сланцев при замещении щелочными породами метаморфитов ильменогорской серии.

На участке "Черемшанский бугор" можно проследить переход от миаскитов краевых фаций Ильменогорского массива через экзоконтактовые биотитовые сиениты и фирситы к биотитовым, пироксеновым и амфиболовым фенитам и далее к вмещающим метаморфическим породам – кристаллическим сланцам и гранитогнейсам.

Фенитовая зона шириной до 100 м, частично вскрытая канавой, сложена пироксеновыми, амфиболовыми, амфибол-пироксеновыми и биотитовыми фенитами, включающими линейно вытянутые участки тонкополосчатых биотит-амфиболовых гранитогнейсов с мигматитами и жильными телами биотитовых плагиосиенитов. Восточнее среди вмещающих пород появляются амфиболиты, в том числе гранатовые.

Мигматиты имеют полосчатую, линзовидно-полосчатую и пятнистую текстуру (полосы шириной 1-3 мм различаются содержанием темноцветных минералов). Лейкосома сложена кварцем и полевыми шпатами с незначительной примесью магнетита и апатита, меланосома – биотитом и
Рис.5. Зоны бластомилонитов (темное) в миаскитах Ильменогорского массива
Показать крупнее

роговой обманкой со сфеном, апатитом, магнетитом и ортитом. Границы полос отчетливые, в пятнистых разностях – размытые.

Копи Черемшанского бугра и его окрестностей вскрывают ряд пегматитовых жил различного (миаскитового, сиенитового, гранитового) состава. Наиболее интересны из них сиенитовые пегматиты с молибденитом (копь № 15) и цирконом (копи № 12, 110 и др.). Именно здесь впервые в России в начале XIX века был обнаружен пирохлор. Здесь же найден крупнейший в истории сросток циркона, длина которого превышала 20, а толщина – 10 см.

Для большей части пород массива типичны крупно- или среднезернистая структура и гнейсовидная текстура, а также полосчатость, параллельная гнейсовидности. Текстуры обусловлены чередованием участков с различным содержанием биотита и/или амфибола, иногда – линзовидными сегрегациями нефелина. Нередко темноцветные минералы формируют пологие
Рис.6. Пегматит, встретивший на пути внедрения калиевый полевой шпат
Показать крупнее
линейно вытянутые скопления, субпараллельные шарниру Ильменогорской антиформы.

Гидротермальные изменения пород выражены в новообразованиях канкринита и содалита по нефелину, альбитизации плагиоклаза, хлоритизации биотита и амфибола, лейкоксенизации сфена.

Жильные породы Ильменогорского плутона представлены сиенитами, сиенитовыми аплитами и разнообразными пегматитами миаскитового и сиенитового состава. Большая часть тел миаскитовых пегматитов расположена в пределах плутона, а сиенитовых – в надинтрузивной зоне у южного и восточного контактов (ширина зоны – до 3 км). Здесь же расположены многочисленные тела гранитных пегматитов, среди которых выделены «домиаскитовые» и «послемиаскитовые» (Попова и др., 1996). Трещины, контролирующие размещение наиболее поздних амазонитовых гранитных пегматитов, имеют субширотное простирание, круто падают на север и перпендикулярны шарниру свода массива.

Перейти к главе "Гипотезы возникновения Ильменогорского массива"

Перейти к карте объектов

Карта сайта
На главную

Новости

© ephemy, 2011г.