Cтраница 3
Платина встречается только в наиболее основных глубинных породах, таких как змеевики, перидотиты, нориты и габбро. Она присутствует и в некоторых метеоритах. Если платина содержится в металлическом виде и на нее не оказывает действие фтористоводородная и серная кислоты при определении общего количества железа, после сплавления с содой и растворения в разбавленной серной кислоте, платина окажется в осадке. Не следует смешивать с металлами платиновой группы ильменит и турмалин, оставшиеся неразложенными из-за недостаточного сплавления. [31]
Хризотил-асбест встречается в месторождениях, образовавшихся путем метаморфизма ультраосновных пород - дунитов, перидотитов, пироксенов, и в месторождениях, возникших в результате метаморфизма доломитизированных известняков под влиянием гидротермальных растворов, связанных с магматическими породами. К первому типу месторождений относятся Баженовское на Урале, Южно-Родезийское в Африке и др. Это наиболее значительные по запасам месторождения хризотиловых асбестов. [32]
Змеевики ( или серпент мнит ы) представляют продукты глубинной метаморфизации ультраосновных пород, главным образом перидотитов и дунитов под действием природных вод содержащих углекислый газ ( автопневматолиз или метасоматоз), причем их первично зернистая структура уступает место плотной. Продуктами дальнейшего изменения серпентинитов являются магнезит, хлорит, никелевые руды и лимонит. [33]
Сдвиговая прочность мантийных пород перидотита в зависимости от скорости деформирования. [34] |
Серпентиниты являются продуктом химической реакции ( Хесса) воды с оливинами, т.е. с главной составной частью перидотитов. [35]
СИЛЛ ( швед, syll) - пластообразное тело интрузивных горных пород ( диабазов, габбро-диабазов, перидотитов и др.); характеризуется большой протяженностью ( до неск. Расположение С, может быть многоярусным. [36]
Сдвиговая прочность мантийных пород перидотита в зависимости от скорости деформирования. [37] |
Серпентиниты являются продуктом химической реакции ( Хесса) воды с оливинами, т.е. с главной составной частью перидотитов. [38]
Различают два типа месторождений хризотил-асбеста: 1) месторождения, образовавшиеся путем метаморфизма ультраосновных пород - дунитов, перидотитов, пироксенитов, и 2) месторождения, возникшие в результате метаморфизма доломитизированных известняков под влиянием гидротермальных растворов, связанные с магматическими породами, интрудировавшими в известняки. [39]
При полном или почти полном отсутствии ванадия, как это бывает в тех богатых магнием горных породах ( перидотитах) которые содержат большие количества хрома, приведенный ниже метод выделения и весового определения хрома дает хорошие и согласующиеся результаты; но в присутствии ванадия ( а лучше всего предполагать его присутствие) нужно отдавать предпочтение колориметрическому методу. [40]
Породы, образовавшиеся в глубине ( породы плутонического происхождения): гранит, сиенит, диорит, габбро, перидотит. Структура: зернистая, никаких направлений слоистости или слай ости не обнаруживается. В гранчтах нередко образюгся направления отдельности, по которым они легче раскалываются для обработки. [41]
Пироксены могут выделяться при кристаллизации магмы в определенных условиях и одновременно с оливином, образуя промежуточную по составу породу - перидотит. [42]
Как хромит, так и пикотит встречаются главным образом в изверженных породах, богатых оливином и энетатитом, например в перидотитах и серпентинитах, где их можно принять за магнетит. Они содержатся также в более богатых магнием кристаллических сланцах. [43]
При рассмотрении структуры и возможностей хрупкого разрушения верхней мантии, следует иметь в виду, что при Т 1000 С прочность перидотита ( пироксенита) ( см. рис. 6.3) зависит от скорости деформации. Это означает, что при стандартных геодинамических условиях ( De / Dt a 1 ( Г 1 / с), верхнемантийные массивы начинают течь и не могут аккумулировать энергию, достаточную для очага землетрясения. Поэтому энергия землетрясения аккумулируется в верхней части литосферы, т.е. в коре. [44]
При рассмотрении структуры и возможностей хрупкого разрушения верхней мантии, следует иметь в виду, что при Т 1000 С прочность перидотита ( пироксенита) ( см. рис. 6.3) зависит от скорости деформации. Это означает, что при стандартных геодинамических условиях ( De / Dt и 1046 1 / с), верхнемантийные массивы начинают течь и не могут аккумулировать энергию, достаточную для очага землетрясения. Поэтому энергия землетрясения аккумулируется в верхней части литосферы, т.е. в коре. [45]