Закономерности частичного плавления и кристаллизации кварц-полевошпатовых пород
Если исключить из рассмотрения цветные минералы, то условия зарождения и кристаллизации кислых магм можно исследовать в рамках модельных систем кварц (Q)—ортоклаз (Оr)—альбит (Аb) и кварц—ортоклаз—альбит—анортит (An), содержащих то или иное количество воды. Как было показано О.Ф.Таттлом и Н.Л .Бо-уэном (1958 г.), составы гранитов и риолитов близки к самым низкотемпературным эвтектоидньш расплавам в системе Q—Ог—Аb при давлениях, существующих в континентальной земной коре (рис. 7.1). Следовательно, кислые магмы могут быть получены либо путем частичного плавления кварц-полевошпатовых пород, принимающих участие в строении земной коры, либо путем кристаллизационной дифференциации более тугоплавких магм.
7.1.1. Температура эвтектоидных кислых магм
Нижний предел температуры плавления (кристаллизации) кислых магм соответствует температурному минимуму на котектичес-кой кривой K-Na Fsp + Q = L или температуре эвтектики Abss + + Orss+ Q = L (см. рис. 4.10). В условиях атмосферного давления, когда расплав практически не содержит растворенной воды, эта температура равна 950 °С. С ростом давления температура плавле-
7. Магматические горные породы корового происхождения
Рис. 7.1. Нормативный минеральный состав гранитов (а), риолитов (б), гранитных пегматитов и аплитов (в) на диаграмме кварц (Q)—ортоклаз (Оr)-аль-бит (Аb), по Таттлу и Боуэну, 1958 г., Лату и др., 1964 г.
Изолинии соответствуют распространенности кислых пород; 1 — котектические расплавы-минимумы, 2 — эвтектики, 3 — поле составов наиболее распространенных пегматитов, 4 — составы наиболее распространенных аплитов, 5 — составы наиболее распространенных гранитов; цифры на чертеже в —- давление, кбар
ния (кристаллизации) в безводной кварц—полевошпатовой системе увеличивается примерно на 10 °С/100 МПа.
В присутствии воды температура плавления (кристаллизации) понижается и достигает минимума при насыщении расплава водой. Содержание Н20 в насыщенном водой расплаве по мере роста давления становится все больше, а температура плавления — все ниже. Другими словами, в Р- T координатах линии «сухого» или маловодного солидуса и ликвидуса имеют положительный наклон, а для со-лидуса и ликвидуса насыщенных водой расплавов характерен отрицательный наклон (рис. 7.2). Чем выше давление, тем больше разница в температурах плавления «сухих» и насыщенных водой расплавов. Например, в системе Q-Or-Ab при Р= 500 МПа температура плавления около 1000 °С, а в условиях насыщения водой первая жидкость появляется уже при 650 °С. Добавление фтора, бора, лития понижает температуру солидуса еще больше. Как показывают эксперименты, водосодержащие кислые магмы, обогащенные
Часть III. Магматические горные породы (петрология)
этими химическими элементами, могут оставаться в жидком состоянии до 600-500 °С.
Рис. 7.2. Линии солидуса в системе кварц Q (кварц)-Оr (ортоклаз)— Аb (альбит) с разным содержанием воды, по В. Иоханнесу и Ф. Хольтцу, 1991г. Цифры в верхней части чертежа — содержания Н20, мас.%. Кривая в левой части чертежа — солидус расплава, насыщенного водой |
Из соотношений, показан
ных на рисунке 7.2, следует, что
в равновесных условиях насы
щенные водой кислые магмы,
нагретые до Т< 950-900 °С за
твердевают, не доходя до днев
ной поверхности. Чем выше
концентрация воды в расплаве
и ниже температура, тем больше
глубина затвердевания. Таким
образом, относительно низко
температурные кислые магмы,
содержащие воду, затвердевают
в виде интрузивных тел. Поверх
ности Земли достигают лишь
«сухие» или маловодные распла
вы, температура которых превы-
1 шает 950 °С. Преобладание ин-
трузивных фаций, характерное для природных магматических пород кислого состава, подтверждает эту зависимость.
Согласно оценкам, полученным разными способами, исходное содержание воды в крупных объемах природных кислых магм обычно не превышает 2-4 мас.%. При таких концентрациях Н20 относительно низкотемпературные (<800 °С) магмы затвердевают в виде интрузивных тел, верхние кромки которых располо-
Рис. 7.3. Изменение доли жидкой фазы (% расплава), активности воды (aН20) и вязкости (η) при подъеме гранитной магмы, первоначально содержавшей 4 мас.% Н20 и 50% жидкой фазы, по В. Иоханнесу и Ф. Хольтцу, 1991 г. Линии — солидус при разном содержании Н20, см. рис. 7.2
7. Магматические горные породы корового происхождения
жены на глубине 2-3 км, а более нагретые магмы поднимаются до меньших глубин и могут изливаться на поверхность. При адиабатическом подъеме не насыщенной водой магмы степень ее перегрева относительно температуры солидуса возрастает, и если в магме содержатся реликтовые или новообразованные твердые фазы, то они в ходе подъема могут испытывать прогрессивное плавление. На рисунке 7.3 показано, как меняется доля жидкой фазы в магматической суспензии, а также активность воды в гранитном расплаве и его вязкость при перемещении в область низкого давления. Траектории изменений рассчитаны, исходя из равновесных соотношений в системе Q-Or-Ab-H20.
Дата добавления: 2015-06-27; просмотров: 1443;