Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебное пособие 1971

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
3.33 Mб
Скачать

Продолжение табл. 13

 

Магматиче-

Тектониче-

Область

Комплекс

Парагенезис

Химический

Основные

Месторож-

 

ские

ская

распростра-

пород

минералов

состав пород

цветные кам-

дение, про-

 

формации

позиция

нения

 

 

 

ни

винция или

 

 

 

 

 

 

 

 

страна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липаритовая

Складчатые обла-

Восточный Си-

Липариты, игнимбри-

Кварц, санидин,

SiO2=7074%,

Обсидиан,

Паялпан, Но-

 

 

сти, орогенная

хотеАлинь,

ты, перлиты,

aнортоклаз, альбит,

Al2O3= 13-

перлит,

сичан

 

 

стадия тектоно-

Чукотско-

гранит-порфиры,

олигоклаз, обсидиан

14%,

лунный ка-

(Камч.-

 

 

магматической

Охотский пояс,

кварцевые порфиры

 

CaO=0,5- 1,5%,

мень, агат,

Сахалинская),

 

 

активизации

Верхояно-

 

 

Na2O= 3,0-

сердолик,

Кедон (Севе-

 

 

 

Колымская

 

 

3,5%,

аметист

ро-

 

 

 

складч. система,

 

 

K2O=4,0-4,5%

 

Восточная)

 

 

 

Кавказ

 

 

 

 

 

 

Гранитовая

Глубинные раз-

(Калбинский

Нормальные двуполе-

Кварц, олигоклаз,

SiO2=71-72%/

Топаз, бе-

Мурзинское,

 

 

ломы в складча-

массив), Забай-

вошпатовые граниты,

микроклин, ортоклаз,

Al2O3= 14-

рилл, турма-

Ватиха, Ха-

 

 

тых областях

калье, Якутия,

гранодиориты, аплиты,

биотит, мусковит

14,9%/

лин,

саварка,

 

 

 

Кавказ, Урал,

пегматиты, грейзены,

 

CaO=1,4-2,0%,

горный хру-

Шайтанское

 

 

 

Казахстан

скарны

 

Na2O=3,6 -

сталь, мори-

(Тимано-

 

 

 

 

 

 

3,8%,

он, аметист;

Уральская)

 

 

 

 

 

 

K2O= 3,7-4,7%

эпидот, гра-

Адун-

81

 

 

 

 

 

 

нат, везувиан

Челонское

 

 

 

 

 

 

(в скарнах)

(Монголо-

 

 

 

 

 

 

 

 

Охотская)

 

Гранитов-

Докембрийские

Карелия

Порфировидные гра-

Микроклин, ортоклаз,

SiO2=70,3-

Флюорит,

Возрождение,

 

рапакиви

платформы, про-

(Выборгский,

ниты-рапакиви, мелко-

кварц, олигоклаз, био-

71%/

горный хру-

Мустовара

 

 

тоорогенная ста-

Салминский

зернистые граниты,

тит, роговая обманка

Al2O3 =14,1-

сталь,

(Восточно-

 

 

дия

массивы). Забай-

гранит-порфиры, ап-

 

15%

морион,

Европейская)

 

 

 

калье, Украин-

литы, сиениты, грей-

 

Na2O=3,8-

аметист, то-

 

 

 

 

ский щит

зены.

 

3,3%,

паз. берилл

 

 

 

 

 

 

 

K2O=3,9-4,5%/

 

 

 

 

 

 

 

 

CaO=1,3-1,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лейкогранитовая

Орогенный ре-

Алтае-Саянская

Порфировидные гра-

Альбит, олигоклаз,

SiO2= 75-71%,

Турмалин,

Малханское,

 

 

жим складчатых

складчатая об-

ниты, аплиты, пегма-

калиевые полевые

Al2O3=12,6-

топаз. Флюо-

Жила Мохо-

 

 

областей. В со-

ласть, Восточро-

титы, грейзены.

шпаты, кварц, биотит,

14%

рит, горный

вая и др.

 

 

ставе вулкано-

Азиатский вул-

 

циркон, монацит, ксе-

Na2O=2,4-

хрусталь

(Монголо-

 

 

плутонических

каногенный по-

 

нотим, флюорит, кас-

3,7%/

 

Охотская)

 

 

ассоциаций

яс, Забайкалье,

 

ситерит, лепидолит,

K2O=4,1-4,6%

 

 

 

 

 

Урал

 

клевеландит.

CaO=0,5-1,4%

 

 

75

Окончаниее табл. 13

 

Магматиче-

Тектониче-

Область

Комплекс

Парагенезис

Химический

Основные

Место-

 

ские

ская

распростра-

пород

минералов

состав пород

цветные камни

рож-

 

формации

позиция

нения

 

 

 

 

дение,

 

 

 

 

 

 

 

 

провин-

 

 

 

 

 

 

 

 

ция или

 

 

 

 

 

 

 

 

страна

 

Аляскитовая

Орогенный ре-

Горный Алтай,

Аляскиты, лейко-

Кварц, ортоклаз,

SiO2=73-75%,

Горный хру-

 

 

 

жим складчатых

Охотско-Чукотский

кратовые порфи-

альбит, ксенотим,

Al2O3=13-

сталь

 

 

 

областей. Вул-

пояс, Центральный

ровидные граниты,

пирохлор, пирит,

15%,

топаз

 

 

 

каноплутони-

Казахстан

пегматиты, щелоч-

касситерит, воль-

Na2O=3,5-4,0,

берилл

 

 

 

ческие ассоциа-

 

ные граниты, грей-

фрамит, турмалин

K2O=4,7-

турмалин

 

 

ции.

 

зены.

 

6,0%,

 

 

 

 

 

 

 

 

CaO=0,4-1,2%

 

 

 

Щелочно-гранитовая

Зоны активиза-

Карело-Кольский

Щелочные

Альбит, микроклин,

SiO2=73-75%,

Циркон,

 

 

 

ции

регион, Алданский,

граниты, аплиты,

ортоклаз,

Al2O3=11,0-

флюорит

 

 

 

жестких архей-

Анабарский щиты,

щелочные пегма-

щелочной амфибол,

13,5%,

шпинель

 

 

 

ских блоков

Восточное Забайка-

титы

эгирин

Na2O=4,5-

 

 

 

 

лье, Саяны.

 

 

4,7%,

 

 

 

 

 

 

 

 

K2O=4,3-4,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

TiO2=0,38-

 

 

 

 

 

 

 

 

0,16%

 

 

82

Фонолитов, щелоч-

Зоны активиза-

Карело-Кольский

Уртиты, йолиты,

Нефелин, микроклин

SiO2-=50-55%,

Циркон

 

ных трахитов, нефе-

ции докембрий-

регион, Алданский

мельтейгиты, лу-

ортоклаз, эгирин,

Al2O3=21-

содалит

 

 

 

 

линовых сиенитов

ских платформ и

Анабарский щиты,

явриты, хибиниты

рибекит, флогопит,

15%,

канкринит

 

 

 

щитов, рифто-

Ильменские горы

фойяиты

лейцит, канкринит,

TiO2=0,8-

эвдиалит

 

 

генные структу-

 

 

щелочные амфиболы

1,5%,

 

 

 

 

ры

 

 

 

Na2O=8-10%,

 

 

 

 

 

 

 

 

K2O=3-5%

 

 

 

Лейцитофиров,

Посторогенные

Алдано-Становой

Эпилейцитоые

Нефелин, микро-

SiO2=5058%,

Чароит

Сирене-

 

нефелиновых, псев-

рифтовые струк-

щит ( Мурунский

порфиры, тахифо-

клин, альбит, лей-

Al2O3=20-

циркон

вый ка-

 

долейцитовых

туры, зоны тек-

массив), Байкало-

но-литы, лецито-

цит,

22%,

аметист

мень

 

и щелочных сиени-

тоно-

Витимское нагорье,

фиры. щелочные и

псевдолейцит

Na2O=1,0-

 

Обман

 

тов

магматической

Кавказ.

псевдолейцитовые

флогопит, щелочные

4,5%

 

(Вост.

 

 

активизации

 

сиениты.

амфиболы,

K2O= 1,0-14%,

 

Сибир-

 

 

жёстких блоков

 

 

диопсид

NiO2==0,3-

 

ская)

 

 

 

 

 

 

0,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Дунит-клинопироксенит-габбровая формация перспективна на место-

рождения изумруда, рубина хризолита, демантоида. Комплекс пород представлен дунитами, верлитами, клинопироксенитами, габбро, диоритами. В зоне контакта ультрабазитов с гранитоидами образуется благородный корунд и изумруды, хризолит формируется в серпентинизированных гипербазитах с прожилками антигорита, уваровит характерен для хромитоносных дунитов.

К данной формации относится упомянутая выше группа месторождений изумруда Сандавана в Зимбабве. Месторождения изумруда формируются в пластоообразных и линзовидных интрузиях ультраосновного состава, которые интенсивно серпентинизированы и метаморфизованы. Вмещающие породы обычно превращены в амфиболовые, тальковые, хлоритовые и другие сланцы (слюдиты) и залегают на контакте с гранитами, пегматитами, кварцевыми и кварц-полевошпатовыми породами. Изменённые ультрабазиты вблизи контактов с поздними гранитоидами пронизаны дайками гранитов, бериллоносных пегматитов, кварцевыми и кварц-полевошпатовыми жилами, а также зонами биотит-флогопитовых слюдитов с изумрудом.

Изумруды группы месторождений Сандавана содержатся в зеленокаменном поясе, сложенном интенсивно деформированными и умеренно метаморфизованными ультраосновными, основными и метаосадочными породами. Ультрабазиты представлены эффузивами коматиит-базальтовой формации. В последних содержатся многочисленные, относительно небольшие по размеру пегматитовые тела. Изумруды встречаются в зоне контактов пегматитов с ультраосновными породами, причем концентрируются в карманах, где пегматиты интенсивно перемяты. Наиболее благоприятным фактором изумрудной минерализации является наличие прожилков актинолитовых сланцев в пегматите и пегматитовых жилок в смежных актинолитовых сланцах (Zwaan, 1997).

На контакте ультрабазитов и гранитов образуется избыток глинозема, необходимый для кристаллизации рубина, который локализуется в плагиоклазитах со слюдитовыми и тальк-слюдитовыми зонами, присутствующими в дунитах, серпентинитах, пироксенитах и других ультраосновных породах.

В образованиях пироксенит-перидотитовой формации, развитых в складчатых структурах, содержится демантоид и хризопраз. Комплекс пород представлен лерцолитами, вебстеритами, оливинитами. Основные минералы - оливин, пироксен, роговая обманка.

Демантоид в ассоциации с магнетитом, серпофитом, кальцитом встречается в серпентинизированных ультрабазитах или среди хризотил-асбеста. Ультрабазиты обеднены магнием (МgO – 20-30%) и отличаются повышенным содержанием кремнезёма (45-50%), железа и кальция.

К рассматриваемой формации относятся месторождения демантоида: Бобровское, Полдневкое (Средне-Уральская субпровинция), Чечатваямское и

83

Тамватнейское (Корякско-Камчатская субпровинция); хризопраза – Сарыкулболды (Казахстан).

На Бобровском месторождении демантоид локализуется в серпентинитах, залегающих среди дунитов и пироксенитов, в Чечатваямском и Тамватнейском – соответственно, в серпентинизированных гарцбургитах и пироксенитах. В корах выветривания рассматриваемых образований содержится хризопраз.

Группа щелочно-ультраосновных формаций занимает особое место. Включает щёлочно-ультрамафитовую с карбонатитами и кимберлитовую формации. Они распространены на щитах, в краевых частях древних платформ, в зонах их активизации и в рифтовых зонах континентов.

В составе щелочно-ультрамафитовой формации с карбонатитами

развиты оливиниты, пироксениты, уртиты, мельтейгиты, якупирангиты, нефелиновые сиениты; могут присутствовать вулканические породы – меймечиты, щелочные базальты и карбонатиты. В породах формации содержатся хризолит, хромдиопсид, циркон, флюорит. Основное значение принадлежит хризолиту и хромдиопсиду.

Для формации характерно высокое содержание щелочей, Al, Ti, Ca, P, Fe наряду с высоким содержанием Cr, Mg в оливинитах и пироксенитах. Кроме того, характерны повышенные содержания редких и радиоактивных элементов. Акцессорная минерализация представлена сфеном, цирконом, апатитом, эвдиалитом.

К данной формации относятся Инаглинское месторождение хромдиопсида, Кугдинское и Бор-Уряхское месторождения хризолита.

Кимберлитовая формация приурочена к зонам активизации платформенных областей, чаще всего к зонам долгоживущих разломов. Характерна для Якутской алмазоносной провинции.

Вмещающими алмазоносными породами являются кимберлиты, туфобрекчии, пикритовые порфириты. Породы формации не досыщены кремнезё-

мом (34-35%), глинозёмом (0,5-4,5%), Na, Fe, обогащены магнием (МgO - 3035%) и хромом.

Кимберлиты являются основным источником алмазов, кроме того, содержат пироп и хризолит. Промышленные содержания последних находятся в алмазоносных трубка Мир, Удачная-Западная (пироп), Удачная-Восточная (хризолит).

Семейство мафических формаций

Семейство мафических формаций объединяет большую группу пород, которые представлены преимущественно базальтами и габбро с подчиненным количеством диоритов и андезито-базальтов. В состав семейства входят анде-

84

зит-базальтовая, базальт-долеритовая, трахибазальтовая формации, а также формация щелочных базальтоидов и щелочных габброидов.

Андезит-базальтовая формация характерна для орогенных зон складчатых структур. С ней связаны агаты, сердолик, исландский шпат.

Породы андезит-базальтовой формации распространены в Кавказской, Тимано-Уральской, Южно-Сибирской, Монголо-Охотской и КамчатскоСахалинской провинциях, в которых основное значение принадлежит агату и сердолику. В качестве примера можно привести Бурундинское и Норское месторождения агата и сердолика, входящие в Селемджинскую группу месторождений (Ханкайско-Буреинская субпровинция).

Базальт-долеритовая формация занимает большие площади на Сибирской платформе, также распространена на Восточно-Европейской платформе. Приурочена к отрицательным структурам зон активизации платформ. Так же, как предыдущая формация, содержит агат, сердолик, исландский шпат и аметист.

Комплекс пород представлен толеитовыми базальтами (траппами), долеритами, габбро, долеритами, туфами. Для них характерны натриевый и калиевый типы щелочности, содержание кремнезема не превышает 55%.

Агат локализуется в траппах, долеритах, базальтах, пористых частях лавовых покровов андезито-базальтов и в участках их дробления. Основные месторождения – Ивское и Чаичье (Тиманская камнесамоцветная область), Вилюйский агатоносный район (Оленёкско-Анабарская субпровинция).

Зоны прогибания краевых частей платформ занимают образования трахибазальтовой формации, известные на западном склоне Урала, в Восточных Саянах и др. Породы представлены трахибазальтами, тефритами, базальтами; залегают в виде потоков в зонах разломов.

Породы умеренно недосыщены кремнезёмом (SiO2 – 46-48%), обогащены Ti и щелочами (Na>K). Основные цветные камни формации – железистый оливин, циркон, сапфир. Как правило, они не образуют больших скоплений.

Формация щелочных базальтоидов и щелочных габброидов характерна для регионов с эпиорогенным рифтогенезом и для зон глубинных разломов. Распространена в Карело-Кольском регионе, Кузнецком Алатау, на АлданоСтановом щите. Комплекс пород представлен тералитами, тефритами, базальтами, щелочными габбро. С формацией связаны хризолит, хромдиопсид, сапфир, циркон.

В щелочных базальтах локализуются месторождения и проявления хризолита, сапфира, циркона. Оливин встречается в породах с высоким содержанием магния, сапфир - в базальтах, обогащенных алюминием.

Породы формации недосыщены кремнеземом (SiO2<55%), обогащены Ti и щелочами, Na преобладает над K.

85

Примером может служить Токское месторождение хризолита, расположенное в Алдано-Становой субпровинции. Генетически хризолит связан со щелочными нодульсодержащими оливиновыми базальтами и базальтовыми эруптивными брекчиями.

Семейство мафически-салических формаций

Всемейство мафически-салических формаций входит группа андезитовых и гранодиоритовых формаций, которые составляют базальты, андезиты, габбродиориты и др. Формации находятся на докембрийских платформах, слагая складчатые области и щиты, слабо продуктивны на цветные камни.

Габбро-анортозитовая формация, входящая в характеризуемое семейство, распространена на Алдано-Становом щите, в Карелии, Приморье и др. Содержит иризирующий лабрадор. Представлена анортозитами, лабрадоритами, габбро, пироксенитами, габбро-анортозитами.

ВЧаро-Олёкминской и Учур-Маймаканской субпровинциях ВосточноСибирской провинции расположены, соответственно, Сайболохское месторождение иризирующего анортозита и Геранское местрождение лабродорита.

Семейство салических формаций

Семейство салических формаций объединяет ассоциации кислых эффузивов и интрузивных пород, пересыщенных кремнеземом. Включает дацитлипаритовую, липаритовую, гранитовую, гранитов-рапакиви, лейкогранитовую, аляскитовую, щёлочно-гранитовую формации.

Дацит-липаритовая формация развита в складчатых областях. С ней связаны проявления лунного камня, агата, сердолика, розового кварца. Представлена комплексом пород, включающих андези-дациты, дациты, липариты, гранодиорит-порфиры, кварцевые порфиры. Все породы пресыщены кремне-

зёмом (SiO2 – 70-78%).

Формация распространена в Охотско-Чукотском и Восточно-Сихотэ- Алиньском вулканическом поясе, на Кавказе. Примером может служить Мустахское месторождение сердолика, расположенное в Колымо-Индигирской субпровинции.

Не менее продуктивна липаритовая формация, которая, кроме складчатых областей, также развивается в орогенную стадию тектоно-магматической активизации. Среди цветных камней ведущее место занимают обсидиан, перлит, лунный камень, сердолик, аметист. Комплекс пород представлен липаритами, игнимбритами, перлитами, гранит-порфирами, кварцевыми порфирами, также пересыщенными кремнезёмом.

86

Формация распространена в Восточном Сихотэ-Алине, ЧукотскоОхотском поясе, Верхояно-Колымской складчатой системе, на Кавказе. В минерализованных риолитах Колымо-Индигирской субпровинции расположено месторождение аметиста Кедон, в Корякско-Камчатской субпровинции – местрождения обсидиана Паялпан и Носичан.

Более продуктивной является гранитовая формация, распространенная в зонах глубинных разломов, развитых в складчатых областях. В ее состав входят нормальные двуполевошпатовые граниты, гранодиориты, аплиты, пегматиты, грейзены, скарны. С породами формации генетически связаны многие постмагматические месторождения, локализованные в грейзенах (берилл, топаз), пегматитах (горный хрусталь, топаз, берилл, рубеллит), кварцевых жилах (горный хрусталь, аметист) и в скарнах (эпидот, гранат, везувиан).

В зависимости от исходного состава вмещающих пород и постмагматических растворов минеральный состав грейзенов может быть кварцслюдистым, кварц-слюдисто-турмалиновым или кварц-топазовым.

Специализация пегматитов зависит от активизации складчатых систем и состава гранитов. На платформах развиты бериллиевые и литиевые редкометальные пегматиты, в складчатых областях и в поясах тектоно-магматической активизации встречаются пегматиты с горным хрусталем, топазом и другими цветными камнями, часто обогащенными фтором. В корунд-полевошпатовых пегматитах, локализованных в щелочных породах, содержатся сапфир и лунный камень.

С формацией связаны Мурзинское месторождение берилла, месторождения аметиста, Ватиха (Средне-Уральская субпровинция), Адун-Челонское месторождение топаза, Шерловогорское берилла (Монголо-Охотская субпровинция) и др.

Формация гранитов-рапакиви характерна для протоорогенной стадии докембрийских платформ. С гранитами рапакиви связаны миароловые пегматиты с горным хрусталём, аметистом, топазом, бериллом.

Комплекс пород представлен порфировидными гранитами-рапакиви, мелкозернистыми гранитами, гранит-порфирами, аплитами, сиенитами, грейзенами.

Формация распространена в Карелии и Забайкалье. Примером может служить Карело-Кольская субпровинция, занимающая территорию Балтийского щита. В районе городов Выборг и Питкяранта находятся Выборгский массив гранитов рапакиви (месторождения Возрождение, Ильинское, АлаНоскоу) и Салминский массив (месторождение Мустовара).

С лейкогранитовой формацией, распространённой в складчатых областях с орогенным режимом, связаны турмалин, топаз, флюорит, горный хру-

87

сталь. В Монголо-Охотской субпровинции расположено Малханское месторождение турмалина, относящееся к типу редкометальных миароловых полнозональных микроклин-альбитовых пегматитов, интенсивно замещенных лепидолитом и клевеландитом. В этом же рудном районе размещаются проявления турмалина Жила Моховая, Савватеевская и Гремячинская Копи, представленные похожими миароловыми пегматитами, но слабо замещенными лепидолитом и клевеландитом.

Аляскитовая формация объединяет ассоциацию ультракислых и кислых пород, ассоциирующую с вулканитами липаритового состава. Эта ассоциация завершает гранитоидный магматизм орогенного этапа, при этом характерна приуроченность тел аляскитов и вулканитов к кольцевым структурам. С породами формации связаны горный хрусталь, топаз, берилл, турмалин.

Петрографический состав пород представлен аляскитами, лейкократовыми порфировидными гранитами, субщелочными гранитами. Для данных пород характерно развитие грейзенов и пегматитов. Алякскитовые граниты распространены эпидота, граната, везувиана в пределах Охотско-Чукотского вулканического пояса, Горно-Алтайской области, зоны сочленения каледонид Джунгаро-Балхашской и Чингиз–Тарбагатайской складчатых систем.

Щелочно-гранитовая формация известна в пределах складчатых областей и древних платфом (Забайкалье, Кольский полуостров). Основными цветными камнями являются циркон, шпинель, флюорит.

Щелочные граниты сложены калиевым полевым шпатам, альбитом; темноцветные минералы могут быть представлены эгирином, рибекитом, лепидомеланом. Для пород щелочно-гранитной формации характерна циркон-сфен- магнетит-апатит-флюоритовая акцессорная минерализация, может присутствовать шпинель, гранат, эпидот, рутил, астрофиллит, уранинит, ураноторит.

Формация фонолитов, щелочных трахитов, нефелиновых (агпаитовых)

сиенитов приурочена к древним щитам и антеклизам, их размещение контролируется зонами рифтов и пересечениями глубинных разломов. Основными цветными и коллекционными камнями формации являются циркон, содалит, канкринит, эвдиалит, астрофилит.

Комплекс пород представлен уртитами, йолитами, мельтейгитами, луявритами, хибинитами, фойяитами.

Примером данной формации являются Хибинский и Ловозёрский массивы на Кольском полуострове, массивы Томтор и Догдо в краевой части Алданского щита, щелочные вулкано-интрузивные комплексы ВосточноАфриканского рифта. Интрузивы имеют концентрически-зональное строение,

88

сложены нефелиновыми сиенитами, луявритами, йолитами, уртитами, якупирангитами и сопутствующими телами карбонатитов.

Главными минералами этих пород являются нефелин, микроклин, ортоклаз, эгирин, рибекит, флогопит, второстепенные и вторичные минералы представлены апатитом, сфеном, цирконом, эвдиалитом, астрофилитом, флюоритом, канкринитом, содалитом.

Формация лейцитофиров, нефелиновых, псевдолейцитовых и щелочных сиенитов приурочена к посторогенным рифтовым зонам в выступах древних блоков. Основными цветными и коллекционными камнями формации являются чароит, аметист, циркон.

Щелочные породы данной формации слагают крупные дифференцированные лакколитообразные тела или входят в состав вулкано-интрузивных комплексов Эффузивная фация представлена трахиандезитами, трахитами, лейцитовыми фонолитами, интрузивная – нефелин-псевдолейцитовыми сиенитами, монцонитами, щелочными пироксенитами, сиенитами.

Главными минералами этой формации являются нефелин, микроклин, альбит, псевдолейцит (смесь альбита и мусковита), эгирин-авгит, арфведсонит, гастингсит, лепидомелан; акцессорные и второстепенные минералы – апатит, сфен, циркон, бадделеит, флюорит, анальцим, канкринит, цеолиты, скаполит, турмалин, флюорит.

К центральной части Трансбайкальского глубинного разлома в осевой части Байкало-Витимского поднятия приурочены Сыннырский, Якшинский массивы псевдолейцит-нефелин-сиенитового состава. К этой же формации отнесены массивы мурунского и сакунского щелочных мезозойских комплексов, расположенные в Алдано-Становой складчатой области.

Со щелочными мезозойскими комплексами формации связаны месторождения чароита «Сиреневый камень» и аметиста Обман, расположенные в западной и центральной частях Алдано-Станового щита (Восточно-Сибирская провинция).

4.3.2. Вулканогенно-осадочные формации

Многие цветные камни имеют осадочное происхождение и генетически связаны с вулканогенно-осадочными формациями. Среди них основное значение занимает родонит, яшма, рубин, сапфир, шпинель, лазурит, нефрит.

Семейство вулканогенно-осадочных формаций включает кремнистую и вулканогенно-карбонатную группы.

89

Группа кремнистых формаций. В состав этой группы формаций входят эффузивно-кремнистая и сланцево-кремнистая формации (табл. 14), которые распространены в срединных массивах, складчатых структурах. Здесь складывались благоприятные условия для накопления марганца и кремнезема, необходимых для образования кремнистых пород и яшмы.

Эффузивно-кремнистая формация характерна для срединных массивов, складчатых зон. Объединяет ассоциацию основных и кислых эффузивов, кремнистых сланцев, туфов и яшм. Из цветных камней главными являются родонит и яшма.

Родонитовые тела локализуются в краевых частях, срединных массивах, приурочены к крыльям отрицательных структур. На Урале месторождения родонита образовались в девоне в тектонически активных районах. Приурочены к крыльям отрицательных структур, где в морском бассейне осаждался марганец, принесённый в результате вулканической деятельности.

Тела яшм приурочены к толщам переслаивания кислых и основных эффузивов, вулканических туфов и осадочных глубоководных кремнистых пород. В образовании месторождений ведущая роль принадлежит региональному метаморфизму.

Сланцево-кремнистая формация распространена в складчатых зонах. Породы формации представлены преимущественно кремнистыми сланцами. Иногда в их состав входят туфы. Основное значение принадлежит родохрозиту и родониту.

4.3.3. Экзогенные формации

Экзогенные формации, генетически связанные с корами выветривания и россыпями, распространены в прогибах складчатых структур и на платформенных щитах. Включают хемогенно-карбонатную, линейно-трещинных кор выветривания, континентальных и прибрежно-морских россыпей.

Хемогенно-карбонатная формация содержит месторождения мраморного оникса, янтаря, гагата. Вмещающими могут быть карбонатные породы и различные сланцы. К корам выветривания магматических и вулканогенноосадочных пород приурочена формация линейно-трещинных кор, которая содержит месторождения бирюзы, малахита, хризопраза, опала, кахолонга.

Формации россыпей приурочены к платформам, пенепленам складчатых областей, чехлу платформы. Содержит горный хрусталь и разные ювелирные и ювелирно-поделочные камни.

90