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24、常见的矿石构造类型及其成因指示意义矿石构造指矿石集合体的特点、形态、大小及集合体之间的关系。是确定矿物成矿阶段的重要标志。26、野外观察矿体产状包括那些内容(1)、矿体的埋藏情况(2)、矿体与岩浆岩的空间关系(3)、矿体与围岩的空间关系(4)、矿体与地质构造的空间关系。(5)、矿体的空间位置27、划分成矿期、成矿阶段和矿物生成顺序的地质依据依此是什么?成矿期:在一个具有相同成矿成岩动力学背景和物理化学条件的较长地质作用中,形成矿床的成矿过程。成矿阶段 :在成矿期内一个较短的成矿作用过程,表示一组或一组以上的矿物在相同或相似的地质和物理化学条件下形成的过程。矿物生成顺序:同一矿化阶段不同矿物的结晶顺序,据矿物间穿插、交代、包裹、环带等关系判断。10、元素富集成矿的主要方式?P361) 结晶作用:岩浆结晶作用:硅酸盐熔浆冷凝矿物结晶。主要由温度控制。 凝华作用:温压骤降,如火山口硫的形成。 蒸发作用:天然盐池:浓缩,浓度增加,过饱和,矿物结晶。2) 化学作用: 化合作用 胶体化学作用 生物化学作用3) 交代作用:溶液与岩石接触过程中,发生了一些组份的带入和另一些组份带出的地球化学作用,也称为置换作用。4) 离子交换及类质同象置换作用:离子交换作用:内生外生作用中广泛存在对稀有、分散元素矿床的形成有重要作用如岩浆中铌铁矿、钽铁矿等类质同象置换作用:通过原子、分子、离子以及络阴离子的交换而生成,但不改变晶体构造类型,仍保持离子电荷平衡状态。4、早期岩浆矿床:有用矿物在主要含矿岩浆结晶的早期结晶,并在重力或动力作用下聚集所形成的矿床。5、晚期岩浆矿床:在含矿岩浆结晶分异过程中,造岩矿物先结晶,使成矿物质向残余岩浆中聚集,在岩浆即将固结时矿石矿物所形成的矿床。6、岩浆熔离作用;也称液态分离作用,指在较高温度下的一种均匀的岩浆熔融体,当温度和压力下降时,分离成两种或两种以上不混熔的熔融体的作用。7、岩浆矿床成矿专属性的表现有那些?岩浆岩成矿专属性系指一定类型的岩浆岩经常产有相应的一定类型的矿床,二者 之间存在着内在的岩石化学的和地球化学的联系。 不同岩浆的成矿专属性是有差别的。一般认为,超基性岩基性岩和酸性岩的成矿专属性明显。例如,与橄榄岩纯橄榄岩有关的铬铂矿床;与斜长岩辉长岩有关的钒钛磁铁 矿矿床;与角砾云母橄榄岩有关的金刚石矿床等,都表现出明显的岩浆成矿专属性,与酸性花岗岩-流纹岩有关的有钨锡锂铍等矿产,成矿专属性也较明显。但中性及中酸性岩所表现的成矿专属性就不十分明显。 不同地区产出的花岗岩类,其所显示的成矿专属性也有差异。 因此,研究岩浆成矿专属性对认识区域成矿规律,进行矿产预测有重要意义。 8、岩浆成矿作用主要有那些类型,各自形成那些矿种,代表性矿床案例。1、岩浆结晶分异矿床、有超基性岩中的铬铁矿矿石和铂族金属矿石、以及基性岩中的钒钛磁铁矿矿石。此外,岩浆岩常被用作建筑石料或装饰石材。如西藏罗布莎铬铁矿矿床、四川攀枝花钒钛磁铁矿矿床。2、岩浆熔离分异矿床由熔离作用形成的最有工业价值的矿石是铜镍硫化物矿石,其中常含有铂族元素。甘肃金川铜镍硫化物矿床。 3、岩浆爆发分异矿床由岩浆爆发作用形成的矿石主要是金刚石矿石,含矿岩石为金伯利岩。历史上最有名的金刚石生产国是南非,澳大利亚是生产金刚石的后起之秀,近年来,已跃居为世界最大的金刚石生产国。2、简述伟晶岩矿床的成矿条件? (1).岩浆岩条件:大多数伟晶岩都与花岗岩有关,常呈岩基状或巨大的岩株状产出,伟晶岩大多产于底部或边缘;(2).物理化学条件:T 300。C-1000。C,主要位于400。C-600。C。.P 位于100-800Mpa,P外P内,且相差不多 ,才形成伟晶岩矿床;P外P内,花岗岩重熔,不形成伟晶岩矿床.伟晶岩形成深度较大(3-9Km),近地表不利于其形成。(3).构造条件:伟晶岩在空间上受构造条件限制,伟晶岩矿床位于构造活动带上(地槽褶皱带、古地块边缘断裂带、不同构造单元接触带)。大构造控制伟晶岩带,次级构造控制伟晶岩田,小构造控制伟晶岩体。(4).围岩条件:伟晶岩脉的围岩多为化学性质不活泼的透渗性不好的岩石,如变质岩、片麻岩、片岩、花岗岩,很少产于未经变质的沉积岩及火山岩中。3、简述伟晶岩矿床的成因假说观点?1.岩浆结晶成因观点:认为在岩浆结晶的末期能形成富含挥发组分的伟晶岩浆,在相对封闭的高温、高压的条件下,缓慢冷却结晶而形成伟晶岩。2.热液交代成因观点:认为伟晶岩是气化热液对原岩交代改造的结果。 3.岩浆结晶与热液交代综合成因观点:认为伟晶岩是以复杂的方式通过综合的途径形成的,其形成过程可分为两个阶段:首先是岩浆阶段,其次是交代作用阶段5内外钙镁干湿夕卡岩钙矽卡岩;围岩是灰岩,交代灰岩而成的矽卡岩,富Ca为主;常见矿物:石榴石、透辉石、硅灰石、方柱石、角闪石、符山石、黑柱石、阳起石、绿帘石、绿泥石等。镁矽卡岩:围岩是白云岩,交代白云岩而成的矽卡岩。富MaCa为主。常见矿物:橄榄石、透辉石-次透辉石、硅镁石、透闪石、蛇纹石、韭角闪石、金云母、尖晶石、水镁石等。钙矽卡岩分带;蚀变岩体内矽卡岩(钙铝榴石+方柱石,晚期绿帘石)外矽卡岩(透辉石+石榴石,晚期绿泥石、阳起石)硅灰石大理岩镁矽卡岩分带:蚀变岩体内矽卡岩(透辉石+斜长石+尖晶石)外矽卡岩(镁橄榄石+透辉石,晚期硅镁石、金云母、蛇纹石)透辉石(蛇纹石)化大理岩早期矽卡岩阶段 晚期矽卡岩阶段6、简述矽卡岩矿床的成矿期和成矿阶段: (1)矽卡岩期(分三阶段):主要形成各种Ca、Mg、Al的硅酸盐类矿物,无石英出现。.干矽卡岩阶段:以岛状、链状的无水硅酸盐矿物,是一种超临界态流体,呈酸性无矿化现象.湿矽卡岩阶段:挥发份组分富集,溶液为弱酸性或中性,是气成到高温阶段流体,以双链、带状、复链构造的含水硅酸盐矿物,又称晚矽卡岩阶段、磁铁矿阶段.氧化物阶段:是呢矽卡岩期与石英-硫化物期的过渡阶段,为高温热液阶段,温度降到水的沸点一下,形成层状、架状硅酸矿物。(2)石英-硫化物期:SiO2不再与Ca、Mg、Al、Fe形成矽卡岩矿物,而是独立地形成大量的石英,并有典型的热液矿物(绿泥石、方解石),有大量硫化物出现。.早期硫化物阶段:硅酸盐矿物为高温交代所形成,形成脉石矿物绿泥石、绿帘石、绢云母、硅酸盐等矿物。矿石矿物有Cu、Fe、Al、Be等硫化物矿床。.晚期硫化阶段:金属矿物主要为方锌矿、闪锌矿、黄铁矿、黄铜矿。主要为中低温阶段的产物。7、简述矽卡岩矿床的成矿条件?(1).大地构造条件:.地槽中最发育,可发育于各个时代的地槽中,褶皱回返可带来大量岩浆;.活动地台边缘、断陷带都有较复杂的多期岩浆活动,由于经过长时间的地壳下降,有大量硅酸盐类岩石,故形成较多矽卡岩矿床。(2).岩浆岩条件:.中酸性钙碱性岩浆岩对形成矽卡岩矿床最为有利;.多次侵入的复式岩体对形成矿床有利;.它有一定的专属性: 若K+Na20%,则形成以Fe、Cu为主的矽卡岩系列;若K+Na20%,且KNa,则形成以Fe为主的矽卡岩系列;若K+Na10%,K或Na高,则形成W、Sn、Mo8、矽卡岩矿床.岩相学标志:多数和矽卡岩矿床有关的岩体,都是中深或深成相的燕山期的小岩体;(3).围岩条件:最有利的岩性是各种碳酸盐岩石包括:灰岩或大理岩、白云质灰岩、 白云岩、泥灰岩和钙质页岩以及膏岩层等,其次是火山岩安山岩、英安岩和凝灰岩等一般讲,薄层、含有杂质的地层或岩层/石,在物理化学性质上有明显 差异的火山岩或页岩呈互层时,有利于矿化。 (4).构造条件:.接触带的形态、产状对矽卡岩矿床的控制:a.“整合”接触:火成岩接触体与围岩平行产出。不利于交代作用;如果围岩活动性大,则可形成层状、似层状矽卡岩矿床。b.“不整合”接触:接触面与产状与围岩产状不平行,其利于矿床形成。.围岩层理、层间破碎带及构造裂隙:若层理发育,特别是不同岩性岩层之间的层间剥离、层间破碎带有利于矿床形成。.断裂裂隙构造切开接触带,比较发育,有利于其形成,使距离接触带较远的地方也可以成矿;.褶皱构造的倾伏端及褶皱方向、性质发生变化的地方利于矿床形成。.捕掳体,岩捕掳体边缘或裂隙也可以形成矽卡岩矿床;(5).矽卡岩成矿的物化条件:.温度:变化范围较广,从简单的矽卡岩岩化开始到矿化结束,温度不断下降,从900C开始,氧化物形成温度大于硫化物形成温度。.压力:处于中深条件下,几百米到三四千米,压力从100atm到1000atm。溶液性质:在矽卡岩不同的形成阶段,溶液性质不同,pH可从4到9,一般中到弱酸性条件最有利于形成.矽卡岩矿床。若溶液为酸性,则易使围岩或岩体中成矿物质溶滤,发生迁移。8、简述矽卡岩矿床中有利的成矿构造类型有那些?1.侵入体与围岩的接触带构造 a.“整合”接触:火成岩接触体与围岩平行产出。不利于交代作用;如果围岩活动性大,则可形成层状、似层状矽卡岩矿床。b.“不整合”接触:接触面与产状与围岩产状不平行,其利于矿床形成。2.围岩层理、层间破碎带及构造裂隙。在接触带附近的有利围岩中,层理发育,尤其不同岩性岩层间的层间破碎带常构成热液运移的通道,控制似层状矿体产出。3.褶皱构造褶皱构造常表现在对岩体及矿液流动的控制,也有利于在岩体顶缘及围岩层间剥离带中形成矿床。矿体多形成于接触带附近褶皱的转折端及翼部层间滑动面 。4.捕虏体构造捕虏体与岩浆成分相差极大,易发生强烈的交代作用和物质的交换反应,它们在岩浆侵入挤压改造下,构造裂隙十分发育,因此这些捕虏体常常有利于矿床的形成,6、SEDEX型矿床: 喷流-沉积型矿床,指在细碎屑岩为主的沉积岩中成层产出、以发育块状具条带层纹状富硫化物矿石为特征的一类矿床。这类矿床中最常见和最重要的是铅锌矿床。目前,国内把这类矿床又称为热水沉积矿床。主要特征:1) 构造地质背景:主要产在古大陆边缘或陆间裂陷槽(或裂谷带),赋矿盆地常为裂陷槽(或裂谷带)中的三级断陷盆地。2) 具有鲜明的“层控性”所有硫化物矿体都产在容矿岩系的一定层位中。3) 具有明显的“时控性”,全球范围内,本类矿床的形成地质时代局限多为中生代和泥盆纪。4) 具“岩控性”成矿岩石主要是碳酸盐(以白云岩为主)、炭质千枚岩、碳质、粉沙质页岩、以变质为白云岩大理岩,碳质片岩等。5) 矿体具有层状特征:总体呈层产出,因受后期构造挤压多以变形,产生褶皱。6) 矿石特征:主要矿石是方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、重晶石等,具有变质条带,纹层状构造,块状构造,角砾状构造。7) 普遍发育同生断裂,同生断裂活动导致岩性、岩相、矿体厚度的变化。有角砾状,层间角砾岩和角砾状矿石。8) 成矿元素具有明显的水平和垂直分带现象,Zn、Pb、Cu矿化存在明显的分带现象。9) 有的矿床有同沉积期的海底火山喷发活动。有同沉积期的海底火山岩。成矿作用为“海底(火山)喷流沉积成矿”具有内生与外生的双重性。7、MVT型矿床;是指产于碳酸盐岩中的、具有显著后生特征的一类铅锌矿床。密西西比河谷型矿床的形成阶段:第一阶段为含矿热水的形成;第二阶段为含矿热水的运移;第三阶段为金属硫化物的沉淀。20.碳酸盐岩型铅锌矿床(MVT 矿床) 成矿时代多见于古生代及中生代,矿床规模较大,常伴生同类型黄铁矿矿床、沉积菱铁矿矿床、重晶石-萤石-闪锌矿矿床等。 (1)地质构造背景 构造位置:稳定的大陆板块、大陆边缘拗拉古、裂谷。 成矿环境:容矿的碳酸盐岩建造形成于大陆板块的陆表海、大陆架的生物礁、泻湖及潮坪浅水环境。矿床形成于主岩成岩之后,与低温含矿卤水活动有关,成矿温度一般在 70-200C 之间。 含矿岩系:以浅海相碳酸盐岩为主,夹有砂岩、页岩及砾岩的沉积建造。碳酸岩盐岩包括生物礁相、潮坪相灰岩、白云岩、礁角砾岩及崩塌角砾岩等。 (2)矿床特征 矿体特征:矿体多为不规则状、似层状、凸镜状产于白云岩中,产出部位多为碎屑沉积盆地的边缘、沉积基底突起部位、砂岩尖灭部位、岩屑堆积层及其尖灭部位、生物礁、断 裂扩容部位、不整合面及其附近的岩溶崩塌角砾岩。 矿石特征:主要金属矿有方铅矿、闪锌矿、黄铁矿、白铁矿、黄铜矿等。常见脉石矿物为白云石、方解石、菱铁矿、重晶石、萤石、胶状二氧化硅等。矿石结构构造:多具交代结构、粒状结构、草莓状结构、集团粒状结构,浸染状、细脉浸染状、角砾状、条纹及条带状、胶状等构造。 围岩蚀变:蚀变微弱,常见白云岩化、硅化、方解石化及退色化。 (3)成矿作用 成矿以充填作用为主;参与深部循环的地下水或盆地沉积物封存的卤水受地 热增温影响溶解了地层中盐分、铅等成分,形成含矿热卤水;此种热卤水沿断裂、不整合面、 砂岩及角砾岩等渗透性层运移并在有利部位成矿。 8、卡林型Au矿卡林型金矿床 20 世纪 60 年代,美国内华达州卡林地区发现,主要产于碳酸盐岩建造中的微细浸染型金矿床。品位低、规模大、矿体与围岩界线不明显。金主要呈显微-次显微形式产出,普遍发育中低温热液矿物组合,以及 Au、As、Hg、Sb、Tl 等元素异常。 大地构造环境:裂谷带和弧后盆地,地幔柱活动区。如:滇黔桂卡林型金矿位 于扬子地块西南缘的晚加里东-海西期右江裂谷带。 岩浆岩条件:位于较大规模岩浆活动区(地幔柱活动区)的边缘和邻区。矿区仅见少量中酸-酸性(花岗闪长质-花岗质)侵入体和辉绿岩、煌斑岩等脉岩。含矿岩系特征:含炭质或泥质碳酸盐岩,包括含炭质粉砂质灰岩、白云质灰岩 、条带状灰岩及角砾岩等。钙质粉砂岩、泥质粉砂质凝灰岩、角砾岩。 矿体特征:似层状、凸镜状产于一定的层位,多受不同岩性界面、层间破碎带 、不整合面及断裂控制,与围岩呈渐变关系。 矿石特征:金多为肉眼不可见金,赋存于硫化物内或吸附于炭质、水云母上。 共生矿物复杂,常见黄铁矿、白铁矿、毒砂、辉锑矿、辰砂、雄黄、雌黄等(伴有 As、Sb、Hg 异常)。围岩蚀变:常见硅化、黄(白)铁矿化、毒砂化、高岭土化、碳酸盐化。 矿床成因:由于成矿地质要素(岩浆岩、地层和构造)与成因要素(矿源、热源和水源)之间关系的复杂性以及认识差异,成因问题存在争论。根据对矿源的认识可分: 岩浆成因说:浅成侵入体提供矿源和热源,在岩浆热液系统的远端(大气降水为主)交代成矿。 沉积成因说:成矿物质来自地层。 目前的研究(岩石学、REE、同位素和包 裹体资料):成矿物质来自地层,流体 以大气降水和建造水为主,热源与岩浆体系的火山-侵入活动有关。 13、简述高、中、低温热液矿床划分依据及各自主要特征(1)高温热液矿床A、成矿条件:高温高压:温度 300-600度,压力 2107-2108,深度 4.5-1km,与深成岩浆岩有关,产于接触带;高温低压:与超浅成岩或次火山岩有关,浅成高温,小于1km。B、围岩蚀变:强烈,云英岩化、钠长石化、钾长石化、电气石化、黄玉化C、高温矿物组合:氧化物、含氧盐-磁铁矿、锡石、白钨矿、黑钨矿、赤铁矿硫化物-磁黄铁矿、辉铜矿、辉铋矿、铁闪锌矿、毒砂、Au等非金属矿物-石英、长石、Li云母、角闪石等粗粒,带状,对称带状;脉状、扁豆状,似层状矿床规模:中小型,W矿储量可达几-几十万吨(2)中温热液矿床A、成矿条件:温度 300-200度,压力 1-5107,深度 2-0.5km。与中小型、中深成侵入体有关,产于接触带,或围岩中(沉积、变质、火山岩)B、蚀变:绿泥石化、绢云母化、黄铁-长英岩化、硅化、碳酸盐化及蛇纹石化等。C、中温矿物成分:金属矿物:Au、赤铁矿、菱铁矿、黄铁矿、毒砂、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉钼矿等。非金属矿物:滑石、石棉、水晶、石英、菱镁矿、重晶石、冰长石(地表)。粒,角砾状,带状,脉状-网脉状(充填),似层状(交代)。大-中型矿床。(3)低温热液矿床A、成矿条件:温度 200-50度,压力小于1107Pa,深度几百米,无岩浆岩出露,断裂控矿,细脉-网脉,囊状B、蚀变:高岭土化、明矾石化、重晶石化、石膏化等。C、低温矿物:辰砂、辉锑矿、雌黄、雄黄、自然Au,Ag,Cu(黄铜矿等),方铅矿,闪锌矿,辉银矿,白铁矿;非金属矿物:石英,冰洲石,萤石,重晶石,明矾石,高岭石,碳酸盐类矿物。组构:细晶,角砾状、胶状、皮壳状、梳状、晶洞。58、成矿规律:充填作用成矿脉状、透镜状、似层状交代作用成矿囊状、似层状等规模:大小不等,中型热液来源复杂(地下水作用)要点:岩浆气液充填-交代矿床,根据矿物组合、围岩蚀变,推断成矿条件2、VMS型矿床VMS型矿床包括地质时期早已形成的绿色凝灰岩建造中的“黑矿”矿床、细碧角斑岩建造中的含黄铜铁矿型矿床和现代海底正在形成的多金属硫化物矿床。VMS型矿床的主要成矿特征及分类 P217-2193、浅成低温热液型矿床在陆相火山成矿作用中,在地表或近地表,由于火山热液中成矿物质直接晶出或经化学反应生成的矿床,称为陆相火山-热液矿床。由于其形成温度浅,成矿温度低,多称为浅成低温热液型矿床。6、斑岩铜矿: 通常是指与具有斑状结构的花岗岩类侵入体共生的浸染状、细脉浸染状和细脉状铜和钼铜组分的富集体。5、日本黑矿:指日本秋田县花冈、小坂矿区富含铜、铅、锌、黄铁矿及其他有价元素,结构致密,颜色很深的一种多金属硫化矿石。它的主要特征是:(1)矿物组成比较复杂。它以黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、黄铁矿为主,尚有重晶石、少量次生铜矿物、绢云母、石英等硅酸盐矿物。7、举例说明不同类型母岩对风化矿床发育的控制作用母石和矿床的矿物和化学成分对风化作用产物的性质起着十分重要的作用。母岩的性质和成分,直接影响风化壳的发育程度和化学组成。如镁铁质岩石风化得较快,较容易产生风化壳,形成铁矿(褐铁矿)、镍矿(硅酸盐镍矿)和铝矿;花岗岩却能形成高岭土矿床,因为花岗岩含有可分解成该种矿床的成分(如长石等);石英砂岩受风化后不可能形成风化残留矿床.红土型金矿:前寒武变质岩及绿岩带红土型铁矿:含铁较高并易于风化的岩石,如超镁质岩和含铁多的碳酸盐岩铁帽型金矿:原生含金硫化物矿体风化型高岭土:富含铝硅酸盐矿物的岩浆岩、变质岩及长石砂岩类沉积岩风化型磷矿床:火成岩货变质岩中的磷灰石等磷酸盐类矿物7、沉积型铁矿和锰矿的矿物相分带序列及其控制因素 12、BIF是指形成于早前寒武纪(年龄一般大于 18亿年)、主要由含铁15%以上的变质化学沉积岩组成的、可作为填图单位的岩石一矿石单元,通常发育有由薄层硅质(碧玉、除石、石英)和铁质(赤铁矿、磁铁矿)互层组成的条带状构造,又称为铁(质)一硅(质)建造、条带状铁建造。类型Algoma type阿尔戈马型Superior type苏必略湖型形成时代25亿年(Ar)18-25亿年(Pt1)形成环境与绿岩带有关(优地槽)与火山活动无关(冒地槽)伴生岩石基性变质火山岩夹少量中酸性火山岩、沉积岩陆源碎屑岩为主(石英岩、页岩、板岩),火山岩少见矿物相氧化物相为主,有时出现较多碳酸盐、硫化物相氧化物相(磁铁矿和赤铁矿)为主,常与与硅酸盐、碳酸盐、硫化物相伴生规模长几km,厚几十厘米-几百米长达几十至几百公里,厚几至几百米矿例加拿大Algoma矿床、我国鞍本、冀东地区 美国Superior地区BIF的成因(1)地壳薄,富铁的幔源岩浆大量喷发到海底,提供丰富的铁质和硅质;(2)大洋广袤,陆源碎屑物贫乏,造成铁建造中Al2O3的含量非常低;(3)大气缺氧,海洋仅上部水体含氧,其下巨大体积的水体缺氧,溶解了巨量Fe2+;(4)海水中二氧化硅由于缺少生物消耗而饱和,为含铁建造提供硅质; (5) 成矿物质在潮线以下静水环境堆积,形成条带状构造。2、变质热液型金矿床(绿岩带型)区域变质作用过程中产生的变质热液通过充填交代等方式形成的矿床,广泛分布于太古代绿岩带。矿床严格受韧性剪切带控制,广泛发育鞘褶皱、条带、片理、线理及石香肠等构造,主要容矿围岩为黑云变粒岩,含有磁铁石英岩和浅粒岩。矿体呈似层状-透镜状,规模小,矿化以细脉-浸染状硫化物为主体,含有一部分黄铁矿石英脉体,黄铁矿为主要载金矿物矿石的结构主要有:半自形-自形粒状结构、胶状结构、
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