Группа геошколы ВКонтакте  |   Форум ГШ на сервере "Всё о геологии" | Сообщество геошколы в LiveJournal
"Вода главное полезное ископаемое." Академик А.П.Карпинский   
   ГШ >> Экспедиции
Маршрут N2. Кительское месторождение альмандина.

На 42-43 км Октябрьской железной дороги направления Питкяранта -Янисьярви находится неглубокая расщелина, в которой добываются ювелирные альмандины. Площадь расщелины около 50 кв. м (рис.5).

Рис.5. Общий вид Кительского месторождения альмандинов.

Это первое и единственное месторождение ювелирных альмандинов в России. В настоящее время месторождение не разрабатывается промышленно, разработки только старательские.

Вмещающие породы представлены двуслюдяными сланцами. Слюды представлены биотитом K(Fe,Mg)3[AlSi3O10](OH,F)2, мусковитом KAl2[AlSi3O10](OH,F)2. Структура сланцев крупночешуйчатая. Сланцы содержат кварц, гранат Fe3Al2[SiO4]3, силлиманит Al2SiO5. В них часты прослои, линзы, жилы кварца.

Элементы залегания сланцев с гранатом (по сланцеватости): азимут падения 240ЮЗ, угол падения - 80.
Элементы залегания сланцев с силлиманитом: азимут падения 180Ю, угол падения - 42.

Структура сланцев с гранатом и силлиманитом гранобластовая, текстура породы сланцеватая. Размеры чешуек от долей до 5 мм. В данных образцах преобладает биотит темно-серого цвета. Зерна кварца в сланцах размером от долей до 30 метров в прослоях. Мелкие зерна бесцветные, а крупные жилы и линзы белые, серые до черного.

Силлиманит образует радиально-лучистые агрегаты. Агрегаты центральной части, как правило, имеют голубоватый или белый цвет, по краям агрегаты ожелезнены и имеют бурый цвет (рис.6).

Рис.6. Радиально-лучистые агрегаты силлиманита в сланцах.

Альмандин Fe3Al2[SiO4]3. Размер кристаллов от 1 до 20 мм. Цвет розово-вишневый, на некоторых кристаллах хорошо видны грани тетрагонтриоктаэдра; но чаще грани альмандина округлые. Гранат в сланцах располагается хаотично. Гранаты являются порфиробластами, т.е. крупными вкраплениями кристаллов во вмещающих метаморфических породах ("бластез" - перекристаллизация). Чешуйки слюды "обтекают" кристаллы граната (рис.7). Часто большие кристаллы граната содержат мелкие включения чешуек биотита. Это говорит о том, что гранат и сланцы образовывались одновременно.

Рис.7. Взаимоотношения кристаллов граната и минералов сланцев.

Происхождение кварцевых жил, по-видимому, метаморфическое. При образовании сланцев из осадочных пород под воздействием температуры и давления из гидрослюд, слагающих осадочные толщи могла "выходить" вода и излишки кремнезема, который "шел" на образование кварцевых жил. В гидрослюдах осадочных пород Al/Si=0.5/3.5, а в слюдах сланцев Al/Si=l/3.

Осадочные породы

K(Mg,Fe)(Fe,Al)[(Al,Si)4O10](OH)2 гидрослюда из глин

Метаморфические породы

К(Мg,Fе)3[А1Si3O10](ОН,F)2 биотит
KAl2[AlSi3O10](OH,F)2 мусковит
Fe3Al2[SiO4]3 альмандин
Al2SiO5 силлиманит
SiO2 кварц жил

По присутствию силлиманита можно сделать вывод об условиях образования сланцев, содержащих силлиманит (рис.8).

Рис.8. Диаграмма устойчивости полиморфов Al2SiO5 (андалузита, кианита, силлиманита).

Rambler's Top100
История ГШ   Расписание занятий    Директора ГШ   Все преподаватели ГШ Все выпускники ГШ   План работы на текущий год
© Геологическая Школа МГУ 2003-2015
Проект осуществляется при поддержке:
Сервера "Всё о геологии": Энциклопедия ГеоВики,
Геологические конференции, Каталог геологических сайтов
 
О работе школы пишите school@geol.msu.ru
О работе сайта geoschool.msu@gmail.com


код нашего баннера
_