Метаморфические горные породы

Кварцит

Метаморфи́ческие го́рные поро́ды (или видоизменённые горные породы) — горные породы, образованные в толще земной коры в результате метаморфизма, то есть изменения осадочных и магматических горных пород вследствие изменения физико-химических условий. Благодаря движениям земной коры, осадочные горные породы и магматические горные породы подвергаются воздействию высокой температуры, большого давления и различных газовых и водных растворов, при этом они начинают изменяться.

Типы

Одна из последних классификаций метаморфизма[1] приведена в таблице:

Тип метаморфизма Факторы метаморфизма
Метаморфизм погружения Увеличение давления, циркуляция водных растворов
Метаморфизм нагревания Рост температуры
Метаморфизм гидратации Взаимодействие горных пород с водными растворами
Дислокационный метаморфизм Тектонические деформации
Импактный (ударный) метаморфизм Падение крупных метеоритов, мощные эндогенные взрывы

Состав, текстуры и структуры метаморфических горных пород

Формы залегания метаморфических пород

Так как исходным материалом метаморфических горных пород являются осадочные и магматические породы, их формы залегания должны совпадать с формами залегания этих пород. Так на основе осадочных пород сохраняется пластовая форма залегания, а на основе магматических — форма интрузий или покровов. Этим иногда пользуются, чтобы определить их происхождение. Так, если метаморфическая порода происходит от осадочной, ей дают приставку пара- (например, парагнейсы), а если она образовалась за счёт магматической породы, то ставится приставка орто- (например, ортогнейсы).

Состав метаморфических пород

Химический состав метаморфических горных пород разнообразен и зависит в первую очередь от состава исходных. Однако состав может отличаться от состава исходных пород, так как в процессе метаморфизма происходят изменения под влиянием привносимых водными растворами веществ и метасоматических процессов.

Минеральный состав метаморфических пород также разнообразен, они могут состоять из одного химического соединения, например кварца (кварцит) или кальцита (мрамор), или из смеси многих веществ, например силикатов сложного состава. Главные породообразующие минералы представлены кварцем, полевыми шпатами, слюдами, пироксенами и амфиболами. Наряду с ними присутствуют типично метаморфические минералы: гранаты, андалузит, дистен, силлиманит, кордиерит, скаполит и некоторые другие. Характерны, особенно для слабометаморфизованных пород тальк, хлориты, актинолит, эпидот, цоизит, карбонаты.

Физико-химические условия образования метаморфических пород, определённые методами геобаротермометрии весьма высокие. Они колеблются от 100—300 °C до 1000—1500 °C и от десятков бар до 20—30 Кбар

Текстуры метаморфических пород

Текстура породы — пространственная характеристика свойства породы, она отражает способ заполнения пространства.

  • Сланцевая — большое распространение в метаморфических породах получили листоватые, чешуйчатые и пластинчатые минералы, что связано с их приспособлением к кристаллизации в условиях высоких давлений. Это выражается в сланцеватости горных пород — породы распадаются на тонкие плитки и пластинки.
  • Полосчатая — чередование различных по минеральному составу полос (например, у циполина), образующихся при наследовании текстур осадочных пород.
  • Пятнистая — наличие в породе пятен, отличающихся по цвету, составу, устойчивости к выветриванию.
  • Массивная — отсутствие ориентировки породообразующих минералов.
  • Плойчатая — под влиянием давления порода собрана в мелкие складки.
  • Миндалекаменная — представленная более или менее округлыми или овальными агрегатами среди сланцеватой массы породы.
  • Катакластическая — отличающаяся раздроблением и деформацией минералов.

«Миндалекаменная текстура» не может относиться собственно к текстурам, поскольку не является характеристикой способа заполнения пространства. Она более всего характеризует структурные особенности породы.
«Катакластическая текстура» также не может быть текстурной характеристикой по тем же причинам. Термин «катакластический» отражает только механизм образования зерен, выполняющих породу.

Структуры метаморфических пород

Понятие «структура» не имеет строгого определения и носит интуитивный характер. Согласно практике геологических исследований «структура» больше характеризует размерные (крупно-, средне- или мелкообломочные) параметры слагающих породу зёрен.

Структуры метаморфических пород возникают в процессе перекристаллизации в твёрдом состоянии, или кристаллобластеза. Такие структуры называют кристаллобластовыми. По форме зёрен различают структуры[1]:

  • гранобластовая (агрегат изометрических зёрен);
  • лепидобластовая (агрегат листоватых или чешуйчатых кристаллов);
  • нематобластовая (агрегат игольчатых или длиннопризматических кристаллов);
  • фибробластовая (агрегат волокнистых кристаллов).

По относительным размерам:

  • гомеобластовая (агрегат зёрен одинакового размера);
  • гетеробластовая (агрегат зёрен разных размеров);
  • порфиробластовая (крупные кристаллы — порфиробласты — резко выделяются на фоне более мелкозернистой основной ткани породы);
  • пойкилобластовая (наличие мелких вростков минералов в основной ткани породы);
  • ситовидная (обилие мелких вростков одного минерала в крупных кристаллах другого минерала).

Наиболее распространённые метаморфические породы

Породы регионального метаморфизма

Здесь приведены породы, образовавшиеся в результате регионального метаморфизма (от менее к более метаморфизованным).

  1. Глинистые сланцы — представляют начальную стадию метаморфизма глинистых пород. Состоят преимущественно из гидрослюд, хлорита, иногда каолинита, реликтов других глинистых минералов (монтмориллонита, смешаннослойных минералов), кварца, полевых шпатов и других неглинистых минералов. В них хорошо выражена сланцеватость. Они легко раскалываются на плитки. Цвет сланцев: зелёный, серый, бурый до чёрного. Содержат углистое вещество, новообразования карбонатов и сульфидов железа.
  2. Филлиты [греч. филлитес — листоватый] — плотная темная с шелковистым блеском сланцеватая порода, состоящая из кварца, серицита, иногда с примесью хлорита, биотита и альбита. По степени метаморфизма переходная порода от глинистых к слюдяным сланцам.
  3. Хлоритовые сланцы — Хлоритовые сланцы представляют собой сланцеватые или чешуйчатые породы, состоящие преимущественно из хлорита, а также актинолита, талька, слюды, эпидота, кварца и других минералов. Цвет их зелёный, на ощупь жирные, твердость небольшая. Часто содержат магнетит в виде хорошо образованных кристаллов (октаэдров).
  4. Тальковые сланцы — агрегат листочков и чешуек талька сланцеватого строения, зеленоватого или белого цвета, мягок, обладает жирным блеском. Встречается изредка среди хлоритовых сланцев и филлитов в верхнеархейских (гуронских) образованиях, но иногда является результатом метаморфизации и более молодых осадочных и изверженных (оливиновых) горных пород. Как примесь присутствуют магнезит, хромит, актинолит, апатит, глинкит, турмалин. Часто к тальку в большом количестве примешиваются листочки и чешуйки хлорита, обусловливающие переход в тальково-хлористовый сланец.
  5. Кристаллические сланцы — общее название обширной группы метаморфических пород, характеризующиеся средней (частично сильной) степенью метаморфизма. В отличие от гнейсов в кристаллических сланцах количественные взаимоотношения между кварцем, полевыми шпатами и темноцветными минералами могут быть разными.
  6. Амфиболиты — метаморфическая горная порода, состоящая из амфибола, плагиоклаза и минералов примесей. Роговая обманка, содержащаяся в амфиболитах, отличается от амфиболов сложным составом и высоким содержанием глинозёма. В противоположность большинству метаморфических пород высоких ступеней регионального метаморфизма амфиболиты не всегда обладают хорошо выраженной сланцеватой текстурой. Структура амфиболитов гранобластовая (при склонности роговой обманки к образованию удлинённых по сланцеватости кристаллов), нематобластовая и даже фибробластовая. Амфиболиты могут образовываться как за счёт основных изверженных пород — габбро, диабазов, базальтов, туфов и др., так и за счёт осадочных пород мергелистого состава. Переходные разности к габбро называются габбро-амфиболитами и характеризуются реликтовыми (остаточными) габбровыми структурами. Амфиболиты, возникающие за счёт ультраосновных горных пород, отличаются обычно отсутствием плагиоклаза и состоят практически целиком из роговой обманки, богатой магнием (антофиллит, жедрит). Различают следующие виды амфиболитов: биотитовые, гранатовые, кварцевые, кианитовые, скаполитовые, цоизитовые, эпидотовые и др. амфиболиты.
  7. Кварциты — зернистая горная порода, состоящая из зерен кварца, сцементированных более мелким кварцевым материалом. Образуется при метаморфизме кварцевых песчаников, порфиров. Встречаются в корах выветривания, образуясь при метасоматозе (гипергенные кварциты) с окислением медноколчеданных месторождений. Они служат поисковым признаком на медноколчеданные руды. Микрокварциты образуются из подводных гидротерм, выносящих в морскую воду кремнезём, при отсутствии других компонентов (железо, магний и др.).
  8. Гнейсы — метаморфическая горная порода, характеризующаяся более или менее отчётливо выраженной параллельно-сланцеватой, часто тонкополосчатой текстурой с преобладающими гранобластовыми и порфиробластовыми структурами и состоящая из кварца, калиевого полевого шпата, плагиоклазов и цветных минералов. Выделяют: биотитовые, мусковитовые, двуслюдяные, амфиболовые, пироксеновые и др. гнейсы.

Метаморфические породы образовавшиеся при динамометаморфизме

Это породы, возникающие под действием динамометаморфизма и тектонических нарушений в зоне дробления. Дроблению и деформации подвергаются не только сама порода, но и минералы.

  1. Катаклазиты — продукт дислокационного метаморфизма, не сопровождающегося явлениями перекристаллизации и минералообразования. Внутреннее строение характеризуется присутствием сильно деформированных, изогнутых, раздробленных зёрен минералов и часто наличием мелкогранулированной полиминеральной связующей массы (цемента).
  2. Милониты — Тонкоперетёртая горная порода с отчётливо выраженной сланцеватой текстурой. Образуются в зонах дробления, особенно по плоскостям надвигов и сбросов. Разорванные блоки горных пород, перемещаясь, дробят, перетирают и одновременно сдавливают породы, вследствие чего она становится компактной и однородной. Для милинитов характерны полосчатые текстуры, расслоёность и флюидальность. От катаклазитов отличается большей степенью раздробленности и развитием параллельной текстуры.

Фации метаморфизма

При метаморфических преобразованиях происходят разнообразные химические реакции. Считается, что они осуществляются в твёрдом состоянии. В процессе этих реакций происходит образование новых или перекристаллизация старых минералов так, что для конкретного интервала температур и давлений этот набор минералов остаётся относительно постоянным. Определяющий набор минералов получил название «фация метаморфизма». Разделение метаморфических пород на фации началось ещё в XIX веке и связано с работами Г. Барроу (1893), А. А. Иностранцева (1877), Г. Ф. Бекера (1893) и других исследователей, и широко применялоссь в начале XX века (Ван-Хайз, 1904; В. М. Гольдшмидт, 1911; П. Эскола, 1920; Ц. Е. Тилли, 1925; и др.). Существенную роль в разработке физико-химической природы минеральных фаций сыграл Д. С. Коржинский (1899—1985).[2]

Современные представления об основных минеральных фациях метаморфизма приведены в таблице.[1]

Тип метаморфизма Фации метаморфизма Давление (МПа) Температурный интервал (°C) Примеры пород
Метаморфизм погружения Цеолитовая < (200—500) < (200—300) Метаграувакки, метавулканиты
Пренит-пумпелиитовая 200—500 200—300
Лавсонит-глауковановая (голубых сланцев) 400—800 300—400 Глаукофановые сланцы
Эклогитовая > 800 > (400—700) Эклогиты
Контактовый метаморфизм Альбит-эпидотовых роговиков  — 250—500 Роговики контактовые, скарны
Амфиболовых роговиков 450—670
Пироксеновых роговиков 630—800
Санидиновая > (720—800)
Региональный метаморфизм Зелёных сланцев 200—900 300—600 Зелёные сланцы, хлорит-серицитовые сланцы
Эпидот-амфиболитовая 500—650 Амфиболиты, слюдяные сланцы
Амфиболитовая 550—800 Амфиболиты, биотитовые парагнейсы
Гранулитовая > (700—800) Гранулиты, гиперстеновые парагнейсы
Кианитовые сланцы > 900 500—700 Кианитовые сланцы
Эклогитовая Эклогиты

Температуры образования метаморфических горных пород

Температуры образования метаморфических пород всегда интересовали исследователей, поскольку не позволяли понимать условия, а отсюда и историю механизма образования этих пород. Ранее до разработки основных методов определения температур образования метаморфических минералов главным методом решения задачи были экспериментальные исследования, основанные на анализе различных диаграмм плавкости. На этих диаграммах устанавливались основные интервалы температур и давлений, в пределах которых выявлялась устойчивость тех или иных минеральных ассоциаций. Далее результаты экспериментов практически механически переносились на природные объекты. Параметры образования конкретных минералов не изучались, что является существенным недостатком подобных исследований.

В последующие годы появились новые методы определения температур образования минералов, к которым относились анализ расплавных включений, изотопные и геохимические геотермометры (см. Геобаротермометрия); эти методы позволили уточнить границы существования тех или иных минеральных ассоциаций в природных условиях и перекинуть мостик между экспериментальными исследованиями и природными явлениями.

В настоящее время все температурные измерения, выполненные с помощью упомянутых выше геотермометров, вызывают сомнение в связи с тем, что в теоретических разработках и методах их использования выявлены существенные методические ошибки.[3][4]

Дальнейшие исследования привели к созданию новых типов изотопных геотермометров, позволивших определять температуру образования конкретных минералов. Некоторые результаты этих исследований приведены в таблице.[3]

Породы Регионы Минералы
Qw Bio Il Mt Kf Mus Alb Grn
Сланцы Австрия 700*  —  —  —  —  —  — 330
Сланцы Гренландия 700*  —  — 610  —  —  —
Сланцы Гренландия 700*  —  — 594  —  —  —
Метапелит Альпы 670  — 604  —  —  —  —
Метапелит Альпы  — 740  —  —  —  —  —
Ортогнейс Альпы 650  — 620  — 550  —  —
Гнейс Альпы 700*  —  —  —  —  —  — 320
Минералы: Qw — кварц; Bio — биотит; Il — ильменит; Mt — магнетит; Kf — калиевый полевой шпат; Mus — мусковит; Alb — альбит; Grn — гранат. (*) — минерал взят в качестве эталона с указанной температурой.

Последовательность выделения минералов метаморфитов описывается рядом

(КВ, БИ) > (МТ, ИЛ) > ПЛ40 > МУ > ГР(?)

(ПЛ40 — плагиоклаз № 40).
Приведённый ряд обладает следующими особенностями:

  • 1. различие Т кристаллизации метаморфических пород, говорящее о возможной их разновозрастности;
  • 2. для силикатов установлен парагенезис с водой, согласуясь со схемой выделения их из растворов;
(≡Si-O-Si≡) + H2O → 2(≡Si-OH)
  • 3. в образовании рудных минералов ни вода, ни СО2, ни СО участия не принимают. Эти минералы находятся в изотопном равновесии с рутилом в результате образования, например, по уравнению
6FeTiO3 + O2 → 2Fe3O4 + 6TiO2.
  • 4. установлено влияние диффузии компоненты HDO в водосодержащих силикатах на формирование изотопного состава водорода.

Механизм образования минералов в метаморфических породах

Под механизмом выделения минерала понимается химическая реакция, ведущая к кристаллизации этого минерала. Эти задачи являются одними из основных задач петрологии. Примеры подобных реакций приведены в работе Н. А. Елисеева[5]. Очень многие метаморфические минеральные ассоциации подтверждены в экспериментах. Однако в них поведение конкретного минерала не определено, а кроме того реальность этих уравнений в природных условиях не доказана. В обоих случаях наблюдается произвол в составлении уравнений образования минералов. Особенно же одиозны реакции с участием флюидных компонентов. Чаще всего все постулируемые уравнения являются «сочинением на вольную тему». Эти решения являются правдоподобными, но не доказанными. Это мифические решения. Примером не корректно написанной реакции является вывод В. И. Лучицкого[6]: описывая замещение роговой обманки (далее Amp), он приводит реакцию 5Amp + 7W → 2Ep + Chl + Act + Qw + … (Act — актинолит, W — вода) и пишет, что «Обыкновенно одновременно развивается эпидот Ep (более высокотемпературный) и хлорит Chl (более низкотемпературный)». Но если в окрестности одной точки минералы появляются при разных температурах, значит, они не одновременны. Следовательно, данная реакция должна быть разбита минимум на две реакции.

Примером другой подобной реакции является реакция (Федькин В. В., 1975)

8Stav + 12Qw = 4Grn + Chl + 30Kya.

В этой реакции Grn и Chl образуются при разных температурах.

Эти результаты не учитывают новые данные по геохимии минералов, отражённые в таблице.

Многочисленные аналитические данные позволяют найти ответ на этот вопрос[7].

Гранаты

Изотопных данных — ограниченное количество.

Геохимические данные. Это наиболее богатый по количеству анализов минерал. У нас нет выборок, в которых гранат или другой минерал одновременно подвергался бы изотопному и силикатному анализам. Во всех случаях рассчитаны химические реакции обмена элементами Ca, Mg, Fe и Mn между соединениями Grn -Ċ. В качестве Ċ взяты: Ca, Mg, Fe, Ca+2, Mg+2, Fe+2, CaO, MgO, FeO, Fe2O3, Al2O3, пироксены простые (например, MgSiO3) и двойные (например, CaMgSi2O6), биотиты, оливины (простые и двойные), кордиериты, силлиманиты (для пары Fe+3-Al+3), шпинели (в том числе магнетиты), корунд, гематит.

Все изученные гранаты (Grn) находятся в ассоциации преимущественно с биотитом (Bio), кордиеритом (Cor) и плагиоклазом (Pl).

По изотопным данным Bio образованы при Т ≈ 700 °C, плагиоклазы ≈ 500 °C. Температура выделения граната недостаточно ясна. По изотопным данным он выделяется при 300—450 °C; результаты анализа ГЖВ дают те же пределы. По официальной точке зрения — ≈ 700 °C, но она опирается во многом на геохимические термометры, в использовании которых имеются существенные ошибки. Bio и Grn выделяются в равновесии с водой. О Cor информации нет. По экспериментам (Л. Л. Перчука и др., 1983) при Т = 550—1000 °C при совместной кристаллизации ионный обмен между Grn и Cor отсутствует.

Основной версией является равновесие Grn с Cor, часто присутствующим в гнейсах в ассоциации с Grn. Тогда вероятное уравнение образования гранатов имеет вид

… = {Cor + [Grn ]+ H2O}+ ….

Здесь скобки отражают: […] — изотопное; {…} — геохимическое равновесия.

Интересный материал по интерпретации полученных результатов приведен в работе Н. А. Елисеева[5]. Переход пород фации зеленых сланцев в породы фации эпидотовых амфиболитов осуществляется на основе реакции

Chl + Qw → Grn + H2O

(Chl — хлорит). Но, объясняя изотопное равновесие граната с водой, эта реакция не отражает геохимическое равновесие минерала с другими компонентами гнейсов. Описывая происхождение гранатов, Н. А. Елисеев пишет ещё об одной реакций

Chl + Qw → Cor + Ant + H2O

(Ant — антофиллит). Эти реакции протекают при разных Р-Т условиях. Но объединение их в средних областях Р-Т- условий приводит к искомой реакции образования минералов:

Chl + Qw → {Cor + [Grn] + H2O],

которая соответствует полученной выше схеме по изотопно-геохимическим данным.

Магнетиты

Изотопные данные. Изучен изотопный состав кислорода в акцессорных Mt и Il кислых метаморфитов (см. таблицу). Равновесие минералов с Н2О, СО2 и СО не подтверждается, зато выявлено равновесие с рутилом, соответствуя образованию системы Mt(Il)-Ru при разложении ферропсевдобрукита или ильменита (П. Я. Ярош, 1956; П. Р. Бусек, К. Келль,1966; и т. д.) по реакции

FeTiO5 → [Il + Ru];

Однако, в магнетитовых месторождениях Кривого Рога (Украина) этот механизм не выявлен, возможно, из-за ошибок в определении изотопного состава кислорода минерала.

Возможно образование Mt за счёт разложения ильменита по реакции

3FeTiO3 + O−2 →[Fe3O4 + 3TiO2].

Тогда Mt находится в изотопном равновесии с рутилом (Ru). В этом случае Mt образуется при Тизот ≈ 450 °C. Такие Тизот(Mt) вполне возможны. Так на рудопроявлении р. Кюэричи жилообразные магнетит-гемоильменитовые руды образованы при Т = 430—570 °C (А. Н. Соляник и др., 1984).

В метаморфических породах Il и Mt формируются в равновесии с Ru при Тизот = 400—500 °С. Если же рассматривать Il как продукт разложения ульвошпинели, то в ассоциации с Mt их Тизот = 458 °C. Магнетит не может быть образован за счёт разложения Il, поскольку в противном случае температуры образования (Тизот = 1100 −2000 °C) геологически не реальны.

В месторождения железорудной формации Biwabik (Сев. Миннесота) скарнового типа: по Синякову В. И. (1978), Дымкину А. М. и др. (1975) по результатам декрепитации Тобр(Mt) в скарнах колеблется в пределах 420—530 °C. Изучена пара магнетит-кварц. Полученные данные дают температуру образования Mt в 500—550 °C при условии равновесия его с СО2. Наиболее вероятным механизмом его образования является распад сидерита по схеме (Perry E.C., Bonnichsen B, 1966)

3FeCO3 + 0,5O2 → Fe3O4 + 3CO2.

В. Н. Загнитко и др. (1989), И. П. Луговая (1973), ссылаясь на эксперименты, приводят реакции, соответствующие изотопным соотношениям:

3FeCO3 → [Fe3O4 + 2CO2] + CO (безводные среды с удалением газа);
6FeCO3→ [2Fe3O4 + 5CO2] + C (медленное удаление газа, наименее вероятная реакция).

Изучены преимущественно магнетиты Украинского щита. При интерпретации учитывались термодинамические данные по пироксенам, оливинам, гранатам, карбонатам и другим соединениям, отмеченным при описании граната. Использованы определяющие отношения (Fe/Mg), (Fe/Mn), (Fe/Ca). Установлено, что исходное уравнение должно иметь вид

… = … + {Px + [Mt] + CO2] + ….

В литературе прямого упоминания о подобных реакциях нет. В работе Н. А. Елисеева (стр. 64)[5] при описании контактовых роговиков упоминается реакция

CaMg(CO3)2 + 2SiO2 = CaMg(SiO3)2 + 2CO2.

Если вместо доломита взять анкерит Ca2Mg,Fe(CO3)4, брейнерит (Mg,Fe)CO3 или сидероплезит (Fe,Mg)CO3, то при метаморфизме карбонатов можем получить реакцию, например,

3Ca2MgFe(CO3)4+ 6SiO2 = 3CaCO3(?) +{3CaMg(SiO3)2(?) + [Fe3O4} + 8CO2] + CO.

О возможности протекания подобных реакций свидетельствует и состав природных карбонатов (И. П. Луговая, 1973): сидерит — FeCO3 — 98,4 %; MnCO3 — 3,4 %; MgCO3 — 0,7 %; пистолизит — FeCO3 — 69,6 %; MgCO3 — 27,3 %; MnCO3 — 2,8 %; сидероплезит — FeCO3 — 83,%; MgCO3 — 11,5 %; MnCO3 — 4,4 %. Недостатком реакции является неясность изотопной природы кальцита и пироксена.

Изучение Mt (из Н. М. Бондаревой, 1977, 1978) Одесско-Белоцерковской зоны показало, что для эталонной Т = 500 °C (магнитные свойства [Е. Б. Глевасский и др., 1970], декрепитация) рудный Mt термодинамически геохимически равновесен оливину (Ol) (по соотношению Fe+2, Ca, Mg, Mn) и корунду (Cor) (Fe+3-Al), образуя ассоциацию [Mt-Ol-Cor]. При этом давление оценивается в 1 кбар. По В. И. Михееву (1955) при Т = 1200 °C и Р = 1 атм Mg- хлорит разлагается на шпинель и Ol. Так как Mt — это шпинель, то выявленную ассоциацию Mt- Ol- Cor можно связать с разложением сильно железистого хлорита (лепто-, септохлорит) типа кроншдтетита, содержащего Fe+2 и Fe+3.

Литература

  • Геологический словарь, Т. 2. — М.: «Недра», 1978. — С. 37, 177, 320, 238, 319, 331, 473.
  • Миловский А. В. Минералогия и петрография. — М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 1958. — С. 274—284.

Примечания

  1. 1 2 3 Афанасьева М. А., Бардина Н. Ю., Богатиков О. А. и др. Петрография и петрология магматических, метаморфических и метасоматических горных пород. — М.: Логос, 2001. — 768 с.
  2. Коржинский Д. С. Физико-химические основы парагенезисов минералов. — М.: АН СССР, 1957. — 184 с.
  3. 1 2 Макаров В. П. Изотопные геотермометры. / Материалы XIII научного семинара «Система планета Земля». — М.: РОО «Гармония строения земли и планет», 2005. С. 93—115.
  4. Макаров В. П. Некоторые свойства геохимических геотермометров. / Материалы XIV—XV научного семинара «Система планета Земля». — М.: РОО «Гармония строения земли и планет», 2008. С. 142—163
  5. 1 2 3 Елисеев Н. А. Метаморфизм. — М.: «Недра», 1963.
  6. Лучицкий В. И. Петрография. Т. 2. Горные породы. — Л.: «Госгеолиздат», 1949. — С. 366
  7. Макаров В. П. О механизме выделения минералов. / Материалы XVI научного семинара «Систама планета Земля». — М.: РОО «Гармония строения Земли и планет», 2008. — С. 265—300. ISBN 978-5-397-00196-0

См. также

Read other articles:

Oldest surviving law code Code of Ur-NammuThe first known version of the code in its current locationCreatedc. 2100 BC–2050 BCLocationIstanbul Archaeology Museums (Ni.3191) (originally Nippur, Mesopotamia (modern-day Iraq))Author(s)Ur-NammuPurposeLegal code The Code of Ur-Nammu is the oldest known law code surviving today. It is from Mesopotamia and is written on tablets, in the Sumerian language c. 2100–2050 BCE. Discovery The first copy of the code, in two fragments found at...

 

Đây là một tên người Trung Quốc; trong đó họ là Trần. Trần Cầu PhátChức vụBí thư Tỉnh ủy tỉnh Liêu NinhNhiệm kỳ10 tháng 10 năm 2017 – 1 tháng 9 năm 20206 năm, 22 ngàyTiền nhiệmLý HiKế nhiệmTrương Quốc Thanh Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Liêu NinhNhiệm kỳtháng 6 năm 2015 – tháng 10 năm 2017Tiền nhiệmLý HiKế nhiệmĐường Nhất Quân Chủ tịch Hội ngh...

 

Australian actress Nalini KrishanBorn (1977-08-30) August 30, 1977 (age 46)Suva, FijiNationalityFijianOccupationActressYears active1998–present Nalini Krishan (born August 30) is a Fiji-born Australian actress best known for role as Barriss Offee in Star Wars: Episode II – Attack of the Clones.[1][2] Early life Nalini Krishan is an Indo-Fijian who was raised in Australia.[3] Early career Nalini Krishan is currently filming reality TV series called Bollywo...

One of the Ten Commandments (Exod. 20:15) This article is about the Commandment. For the Dick and Dee Dee song, see Thou Shalt Not Steal (song). Part of a series on theTen Commandments I am the LORD thy God No other gods before me No graven images or likenesses Not take the LORD's name in vain Remember the sabbath day Honour thy father and thy mother Thou shalt not kill Thou shalt not commit adultery Thou shalt not steal Thou shalt not bear false witness Thou shalt not covet Related articles ...

 

Щодо інших людей з таким самим іменем та прізвищем див. Антон Антонов-Овсієнко. Антонов-Овсієнко Антон Антонович Народився 11 березня 1962(1962-03-11) (61 рік)Тамбов, СРСРКраїна  Росія СРСРДіяльність письменник, журналіст, публіцист, media scholar, видавець, підприємець,&...

 

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Nogizaka Station – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2022) (Learn how and when to remove this template message)Metro station in Tokyo, Japan C05 Nogizaka Station乃木坂駅The station entrance in June 2022Japanese nameShinjitai乃木坂駅Kyūji...

Pour les articles homonymes, voir Onze-Septembre et 9/11. Attentats du 11 septembre 2001 De haut en bas : l'incendie du World Trade Center ; le mur du secteur Western Ring du Pentagone en partie effondré ; le vol UA175 s'écrase dans la tour Sud (WTC 2) ; une demande d'aide aux pompiers à Ground Zero le 15 septembre 2001 ; un moteur du vol UA93 est retrouvé ; le vol AA77 s'écrase contre un mur du secteur Western Ring du Pentagone. Localisation New York ;...

 

Historic house in Massachusetts, United States United States historic placeDavid Burnham HouseU.S. National Register of Historic Places Show map of MassachusettsShow map of the United StatesLocationEssex, MassachusettsCoordinates42°36′57″N 70°48′7″W / 42.61583°N 70.80194°W / 42.61583; -70.80194Built1685NRHP reference No.83000574[1]Added to NRHPJuly 30, 1983 The David Burnham House is a historic First Period house on Pond Street in Essex, M...

 

Cet article est une ébauche concernant Lille. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Pour les articles homonymes, voir Rue de Solférino. Rue Solférino Situation Coordonnées 50° 37′ 50″ nord, 3° 03′ 22″ est Pays France Région Hauts-de-France Ville Lille Quartier(s) Partagé entre 3 quartiers : Lille-Centre, Vauban, Wazemmes Début Avenue Léon-Jouhauxrue d...

Chemins de fer du CalvadosGare de Courseulles, with the narrow gauge railway in the foregroundOverviewHeadquartersLuc-sur-MerLocaleFranceDates of operation1891–1944SuccessorabandonedTechnicalTrack gauge600 mm (1 ft 11+5⁄8 in)Length168 kilometres (104 mi) Chemins de fer du Calvados Legend 168 km Isigny-sur-Mer Osmanville Cardonville Géfosse-Fontenay Douet-de-Maisy Maisy 158 km Grandchamp-le-Château Cricqueville-en-Bessin St. Pierre-du-Mont Englesqueville-...

 

You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Japanese. (December 2021) Click [show] for important translation instructions. View a machine-translated version of the Japanese article. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text into the English W...

 

Temple of the LDS Church Spokane Washington TempleNumber59DedicationAugust 21, 1999, by Gordon B. HinckleySite2 acres (0.81 ha)Floor area10,700 sq ft (990 m2)Height71 ft (22 m)Official website • News & imagesChurch chronology ←Guayaquil Ecuador Temple Spokane Washington Temple →Columbus Ohio Temple Additional informationAnnouncedAugust 13, 1998, by Gordon B. HinckleyGroundbreakingOctober 10, 1998, by F. Melvin HammondOpen houseAugust 6-14, 1999Locat...

Alan William Cuthbert, FRS FBPhS FMedSci (7 May 1932 – 27 August 2016) was a British pharmacologist and fellow of University College London.[1] Life Cuthbert was born in Peterborough, England. He was a research professor at Addenbrooke's Hospital, located at the University of Cambridge.[2] From 1979 to 1999 he was Sheild Professor of Pharmacology,[3] and from 1991 to 1999 he served as master of Fitzwilliam College, Cambridge.[4] He died at the age of ...

 

This article relies largely or entirely on a single source. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help improve this article by introducing citations to additional sources.Find sources: Ayam pop – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (August 2020) Indonesian chicken dish Ayam popLight-colored ayam popCourseMain coursePlace of originIndonesiaRegion or stateSumatraAssociated cuisineIndonesiaCreated byMinangkabauServing temperatu...

 

1980 film by I. V. Sasi GuruPoster of Tamil versionDirected byI. V. SasiWritten byHaasan Brothers (dialogues)Based onJugnuProduced byPrakash R. C.Starring Kamal Haasan Sridevi CinematographyJayanan VincentEdited byK. NarayananMusic byIlaiyaraajaProductioncompanyShiv Sakthi FilmsRelease dates 18 July 1980 (1980-07-18) (Tamil) 19 July 1980 (1980-07-19) (Telugu) Running time159 minutesCountryIndiaLanguagesTamil Telugu Guru (transl. Teacher) is a 1980 I...

Process of developing an opinion of value for real property Real estate appraisal, property valuation or land valuation is the process of developing an opinion of value for real property (usually market value). Real estate transactions often require appraisals because they occur infrequently and every property is unique (especially their condition, a key factor in valuation), unlike corporate stocks, which are traded daily and are identical (thus a centralized Walrasian auction like a stock e...

 

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Generasi Biru – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (April 2009) (Learn how and when to remove this template message) 1994 studio album by SlankGenerasi BiruStudio album by SlankReleasedNovember 15, 1994Studio Potlot 14 Pondok Nurul, Puncak Bund...

 

Overview of tourism in Thailand This article needs to be updated. Please help update this article to reflect recent events or newly available information. (May 2022) Wat Arun, Bangkok is among the best known of Thailand's landmarks. Number of international tourists Tourism is an economic contributor to the Kingdom of Thailand. Estimates of tourism revenue directly contributing to the GDP of 12 trillion baht range from one trillion baht (2013) 2.53 trillion baht (2016), the equivalent of 9% to...

Metro station in Barcelona, Spain The correct title of this article is El Maresme | Fòrum (Barcelona Metro). The substitution of the vertical bar is due to technical restrictions. The station's platforms as seen from inside on one the accesses. El Maresme | Fòrum is a Barcelona Metro station located between Carrer del Maresme and Rambla de Prim, near the Forum site, in the Sant Martí district of Barcelona, Spain. It's served by L4 (yellow line), as well as providing a connection with the T...

 

Zoo in Alberta, Canada Calgary ZooWilder Institute/Calgary Zoo on St. George's Island51°02′45″N 114°02′00″W / 51.04583°N 114.03333°W / 51.04583; -114.03333Date opened9 January 1929[1]LocationCalgary, Alberta, CanadaLand area0.3 km2 (0.12 sq mi)No. of animalsOver 1,000[2]No. of species272[2]MembershipsWAZA,[3] AZA,[4] CAZA[5]Major exhibitsPanda Passage, Penguin Plunge, Land of Lemurs, Canadian Wi...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!