Металлогения

85

(от Металлы и греч. –géneia — часть сложного слова, означающая происхождение, создание) раздел учения о полезных ископаемых, исследующий региональные закономерности формирования и размещения рудных месторождений. Служит научной основой прогноза распространения различных групп рудных месторождений. Служит научной основой прогноза распространения различных групп рудных месторождений. Основоположники М. В СССР — В. А. Обручев, С. С. Смирнов, Ю. А. Билибин. За рубежом — французский геолог Л. Де Лоне. М. Исходит из того, что на последовательных этапах истории развития земной коры в её крупных структурных подразделениях со свойственным им процессами тектоник и возникают строго определённые группы рудных месторождений. Этот процесс протекает по-разному в геосинклиналях и на платформах.

Преобразование геосинклиналей в складчатые области сопровождается возникновением трёх серий магматических пород и связанных с ними рудных месторождений. На ранней стадии (прогибание ложа геосинклинали и накопление мощной толщи базальтоидных вулканогенно-осадочных пород) образуются 4 формации магматических пород. Спилито-кератофировая с колчеданными месторождениями меди, цинка, иногда свинца. Перидотитовая с магматическими месторождениями хромитов. Габбро-пироксенит-дунитовая с магматическими месторождениями титано-магнетитовых руд. Плагиогранит-плагиосиенитовая со скарновыми месторождениями железа и меди. В среднюю стадию геосинклинального развития, в период главных фаз складчатости, образуются 2 формации гранитоидных магматических пород.

Гранодиоритовая со скарновыми и гидротермальными месторождениями вольфрама (шеелита), золота, меди, молибдена, свинца и цинка. Гранитная с пегматитовыми, альбититовыми и грейзеновыми месторождениями олова, вольфрама (вольфрамита), тантала, лития, бериллия. В позднюю стадию переходную от геосинклинального к платформенному режиму, происходит внедрение 2 формаций магматических пород. Малых гипабиссальных интрузий состава от диорит-порфиров до гранит-порфиров и сиенит-порфиров с разнообразными плутоногенными гидротермальными месторождениями руд цветных, редких, благородных и радиоактивных металлов. Андезито-дацитов со столь же разнообразными гидротермальными рудным месторождениями. Приведённая схема М. Геосинклиналей — обобщённая и обычно в полном виде не проявляется.

В конкретных складчатых областях, возникших на месте геосинклиналей, либо развиваются рудные месторождения ранней и средней стадии геосинклинального развития, либо преобладают месторождения средней и поздней стадий. В соответствии с этим выделяются два профиля геосинклинальной М. (см. Геосинклиналь). В базальтоидном профиле, свойственным эвгеосинклиналям, преобладают рудные месторождения двух первых стадий (например, на Урале). В гранитоидном профиле, характерном для миогеосинклиналей (См. Миогеосинклиналь), развиты месторождения двух последних стадий (например, в Верхоянье). Формации магматических пород и связанных с ними рудных месторождений закономерно размещаются в пределах геосинклиналей, создавая упорядоченную металлогеническую зональность складчатых областей.

В эвгеосинклиналях располагаются спилито-керафитовая и плагиогранит-плагиосиенитовая формации ранней стадии со свойственными им месторождениями преимущественно железных и медных руд. Эвгеосинклинальные троги отличаются сокращённым разрезом земной коры с отсутствием гранитного слоя, следствием чего является исключительно базальтоидный характер их М. Во внутренних зонах миогеосинклиналей и формирующихся на их месте срединных поднятий возникают цепи массивов гранитной формации средней стадии, с которыми связаны пояса пегматитовых, альбититовых и грейзеновых месторождений редких элементов. Внутренние зоны миогеосинклиналей характеризуются полным разрезом земной коры с хорошо развитым гранитным слоем. Для них естественна гранитоидная М.

Межтроговые зоны эвгеосинклиналей и периферические зоны миогеосинклиналей являются областями распространения гранодиоритовой формации средней стадии и связанных с нею рудных месторождений. Глубинные разломы, разграничивающие крупные структурно-формационные зоны геосинклиналей, контролируют внедрение, с одной стороны, перидотитов и габбро-пироксенитов ранней стадии, определяя позицию поясов магматических месторождений хромитов и титано-магентитов, а с другой — определяют положение гипабиссальных плутонических и вулканических формаций магматических пород поздней стадии, намечающих положение поясов, связанных с ними плутоногенных и вулканогенных гидротермальных месторождений цветных, редких, благородных и радиоактивных металлов.

М. Платформ определяется тремя стадиями формирования их внутренних геологических структур. Образованием складчатого основания, созданием осадочного чехла и тектоно-магматической активизаций. В стадию формирования складчатого основания возникают месторождения складчатых зон, отвечающие особенностям М. Геосинклиналей. Во время образования осадочного чехла платформ формируются пластовые осадочные месторождения рудных, нерудных и горючих полезных ископаемых. Полнота развития и особенности состава месторождений, формирующихся на стадии тектономагматической активизации платформ, зависят от интенсивности активизации. На слабоактивизированных платформах нет заметных тектонических деформаций и магматических пород, связанных с данной стадией развития платформ.

Однако могут присутствовать т. Н. Телетермальные или стратиморфные месторождения медных, свинцовых, цинковых, флюоритовых и баритовых руд, которые некоторыми исследователями рассматриваются в качестве производных, внедрившихся на глубине магматических пород. Их примером могут служить стратиформные месторождения свинцово-цинковых руд палеозойского чехла Северо-Американской платформы. Активизированные платформы характеризуются образованием пологих складчатых деформаций, редких разломов и внедрением своеобразных магматических пород в платформенный период геологической истории. Так, Сибирская платформа в конце палеозоя — начале мезозоя была изогнута в широкие пологие складки, образовавшие поднятия и депрессии, разделённые разломами.

К депрессиям приурочена формация траппов с сопровождающими её магматическими месторождениями сульфидных медно-никелевых руд, к поднятиям — интрузивы щелочных пород, сопровождаемые золотым оруденением. Вдоль разломов внедрились алмазоносные Кимберлиты и ультраосновные щелочные породы, сопровождаемые месторождениями апатита и редких элементов. Интенсивно активизированным платформам свойственны внедрения гипабиссальных гранитных пород и гидротермальные месторождения золота, олова, молибдена, цинка, свинца и др. Металлов. Повторяемость сходных процессов формирования рудных месторождений в геологический истории Земли позволила выделить ряд последовательных металлогенических эпох, а образование аналогичных групп рудных месторождений в сходных геологических условиях — металлогенических провинций геосинклинального и платформенного типов.

См. Металлогенические эпохи. Лит. Билибин Ю. А., Металлогенические провинции и металлогенические эпохи, М., 1955. Магакьян И. Г., Основы металлогении материков, Ер., 1959. Смирнов В. И., Очерки металлогении, М., 1963. Смирнов С. С., Очерки металлогении Восточного Забайкалья, М. — Л., 1944. Щеглов А. Д., Металлогения областей автономной активизации, Л., 1968. В. И. Смирнов.

Значения в других словарях
Металлогенические карты

геологические карты, показывающие закономерности размещения рудных месторождений в связи с особенностями геологического строения местности. По масштабу М. К. Разделяются на три группы. Обзорные, или мелкомасштабные (от 1. 500 000 и мельче). Среднемасштабные (1. 200000 — 1. 100 000). Крупномасштабные (1. 50 000 — 1. 25 000). Геологической основой обзорных М. К. Является карта формаций осадочных, магматических и метаморфических пород, последовательно возникающих в процессе преобразования геосинкл..

Металлогенические эпохи

эпохи формирования рудных месторождений (См. Рудные месторождения), отвечающие основным этапам геологического развития земной коры. Архейская М. Э. Выделялась по глубоко метаморфизированным месторождениям железистых кварцитов и сравнительно ограниченным по распространению керамическим пегматитам. Раннепротерозойская М. Э. Отличалась широким распространением метаморфогенных руд (джеспилиты, итабириты), ураносодержащих золотоносных конгломератов, медистых песчаников, магматических месторождений х..

Металлография

(от Металлы и ...графия наука о структуре металлов и сплавов. Составная часть металловедения (См. Металловедение). М. Изучает закономерности образования структуры, исследуя макроструктуру (См. Макроструктура) и микроструктуру (См. Микроструктура) металла (путём наблюдения невооруженным глазом либо с помощью светового и электронного микроскопов). А также изменения механических, электрических, магнитных, тепловых и др. Физических свойств металла в зависимости от изменения его структуры. Для изучен..

Металлоиды

(от Металлы и греч. Éidos — вид, облик, образ) 1) устаревшее название неметаллических элементов, см. Неметаллы. 2) Иногда применяемое (в зарубежной и переводной литературе) общее название элементов В, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, которые по свойствам занимают промежуточное положение между металлами и неметаллами.. ..

Металлогения

МЕТАЛЛОГЕНИЯ (от металлы и греч.-geneia - в сложных словах - происхождение, создание), раздел геологии, исследующий региональные условия формирования и закономерности размещения рудных месторождений, связанные с основными этапами геологической истории.. ..

Металлогения

МЕТАЛЛОГЕНИЯ (от металлы> и греческого geneia, в сложных словах - происхождение, создание), раздел геологии, исследующий региональные геологические закономерности формирования и размещения рудных месторождений, связанные с основными этапами геологической истории.. ..

Металлогения

(от греч. Metallon - металл и -geneia, в сложных словах - происхождение, создание * a. Metallogeny. Н. Metallogenese. Ф. Metallogenie, metallogenese. И. Metalogenia) - раздел геологии, исследующий региональные геол. Закономерности формирования и размещения рудных м-ний п. И. Служит науч. Основой прогноза распространения и возможности обнаружения разл. Групп рудных м-ний. Основоположники M. - B. A. Обручев, C. C. Смирнов, Ю. A. Билибин, за рубежом - франц. Геолог Л. Де Лоне.M. Исходит из того, чт..

Металлогения

— раздел учения о полезных ископаемых, характеризующий геол. Закономерности размещения рудных м-ний в пространстве и во времени. Термин введен в 1892 г. Делоне (de Launay), который вначале определил М. Как исследование законов, управляющих распределением, асс. И разделением элементов в доступной нам части земной коры, т. Е. Так, как теперь определяется геохимия. В 1906 г. Делоне подчеркнул важность и необходимость изучения связей минеральных м-ний с региональной геологией и особенно с тектоникой..

Металлогения

(от греч. Metallon - металл и -geneia, в сложных словах - происхождение, создание * a. Metallogeny. Н. Metallogenese. Ф. Metallogenie, metallogenese. И. Metalogenia) - раздел геологии, исследующий региональные геол. Закономерности формирования и размещения рудных м-ний п. И. Служит науч. Основой прогноза распространения и возможности обнаружения разл. Групп рудных м-ний. Основоположники M. - B. A. Обручев, C. C. Смирнов, Ю. A. Билибин, за рубежом - франц. Геолог Л. Де Лоне.M. Исходит из того, чт..

Металлогения

(от металлы и греч.- geneia, в сложных словах - происхождение, создание), раздел геологии, исследующий региональные условия формирования и закономерности размещения рудных м-ний, связанные с осн. Этапами геол. Истории. ..

Металлогения

(от металлы и греч. -geneia - часть сложного слова, означающая происхождение, создание) - науч. Дисциплина, изучающая геол. Закономерности размещения рудных месторождений в земной коре во времени и пространстве. В результате металлогенич. Исследований составляются карты, используемые для геол. Прогноза и науч. Обоснования поисков полезных ископаемых. ..

Дополнительный поиск Металлогения Металлогения

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Металлогения" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Металлогения, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "М". Общая длина 12 символа