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时间:2018-12-20
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1、答案1举例说明同生矿床和后生矿床的含义同生矿床(syngeneticoredeposits)是指其矿体与围岩在同一地质作用过程中,同时或近于同时形成的矿床。沉积作用形成的沉积矿床以及岩浆结晶分异作用形成的岩浆矿床等,都属于同生矿床。后生矿床(epigeneticoredeposits)是指矿体与围岩分别在不同的地质作用过程中形成的,且矿体的形成明显晚于围岩的矿床。例如,穿切岩浆岩、沉积岩、变质岩的含黑钨矿石英脉是这些围岩形成后,在另一地质作用下,含矿热液沿断裂、裂隙充填结晶而成,故属于后生矿床。2MVT铅锌矿床的主要地质特征(1)矿床产于地台边缘
2、的沉积盆地中,含矿岩系成带状沿盆地边缘分布,一般都含海相蒸发岩,盆地中央有时产有石油。(2)矿床产于一定层位地层中。就世界范围而言,含矿层位多,成矿时间长。就一个矿床而言,成矿时间短而集中,矿化限于1~2个层位。容矿岩层以厚层白云岩为主,次为石灰岩,矿体常产于岩层界面附近。矿区范围内一般不出露火成岩,少数矿区发现有火成岩和成矿无关。(3)MVT矿体大多以开放空隙充填方式形成,具后生成矿特征。矿体有似整合和不整合两类:似整合矿体为层状、似层状,与地层产状一致;不整合矿体呈脉状、网脉状,受断裂和裂隙控制。(4)金属矿物主要为闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、及
3、少量黄铜矿,矿石矿物多呈浸染状沿岩层微层理分布。矿石品位低,但储量大。MVT矿床从富铅到富锌皆有,绝大多数的锌高于铅。大部分含银银异常。(5)脉石矿物主要有萤石、重晶石、白云石、方解石和石英等。(6)围岩蚀变以硅化、白云岩化为主。(7)成矿流体源自沉积建造水,成矿过程中演化为含矿热卤水,成矿温度50~150℃(<200℃),成矿溶液盐度15-20wt%NaCl(高的可达30%),包裹体液相成分以Na+、Ca2+、Cl-为主,有时含石油。(8)矿床的硫主要来源于海相蒸发岩。硫酸盐转变为硫化物的机制可能是通过热化学还原作用实现的。3斑岩型铜矿的蚀变特
4、征及分带斑岩型铜矿床围岩以中心式面型蚀变为最常见。这类蚀变围绕侵入体中心呈同心圆状或椭圆状产出,直径可达几百米至几公里。各蚀变带的矿物组合常呈有规律地分布。自岩体中心向外依次出现四个蚀变带:(1)钾质蚀变带:蚀变矿物主要为黑云母和钾长石;(2)似千板岩化蚀变带(石英-绢云母化带):蚀变矿物主要为石英和绢云母;(3)泥质蚀变带:蚀变矿物主要为高岭石、蒙脱石、石英;(4)青盘岩化带:蚀变矿物主要为绿泥石、绿帘石、方解石。4磷矿床形成的生物化学成因说(1)第一层,从水面至60m深的上部海水层,是浮游生物的活动地带,称为光合作用带。在大约60m深度的范围
5、内几乎不含磷,因海水中的磷已被生物大量吸取。(2)第二层,水深60至300-400m地带,为死亡生物通过带,当生物死亡后向海底下沉,也将表层水中磷带到较深水层,由于有机质分解出CO2,因而随着深度增加,CO2含量不断增高,分压力提高了,海水溶解磷的能力增大。(3)第三层,水深300至1000m,为死亡生物大量分解带。此层海水CO2的分压力增加,生物遗体至此处完全分解,使磷大量溶解在海水中。(4)第四层,水深1000~1500以下的地带,磷的含量重新降低。当上升洋流把富含磷和CO2的深部寒冷海水带至近岸陆缘地带时,由于水温越来越高、深度越来越小,C
6、O2不断向浮游植物光合作带扩散,或形成碳酸钙的沉积。水中CO2分压力减少,磷酸盐在水中的溶解度下降,磷酸钙就沉淀下来,在陆缘带的上部和中部(海水深50~150m),生成具鲕状构造的层状磷块岩。5.热液矿床的基本特征①成矿物质的迁移富集与热流体的活动密切相关;②成矿方式主要是通过充填或交代作用;③成矿过程中伴有不同类型、不同程度的围岩蚀变,且常具有分带性;④构造对成矿作用的控制明显,既是含矿流体运移的通道,也是矿质富集沉淀的主要场所;⑤成矿介质(热液)、矿质以及热源直接控制着热液矿床的形成,三者来源往往复杂多样,既可来自同一地质体或地质作用,也可具
7、有不同的来源;⑥热液矿化往往呈现不同级别、不同类型的原生分带(以矿物或元素的变化表现出来);⑦形成的矿床种类多,除铬、金刚石、少数铂族元素矿床外,许多金属、非金属矿床的形成与热液活动有关,热液矿床具有重要的经济价值。6BIF的一般特征形成于前寒武纪(主要为太古代到早元古代)的沉积变质铁矿,因其矿石主要由硅质(碧玉、燧石、石英)和铁质(赤铁矿、磁铁矿)薄层呈互层组成,又称为铁(质)-硅(质)建造、条带状铁建造(bandedironformations,简称BIFs)早前寒武纪地槽环境矿体层状、似层状,部分凸镜状。延伸几千公里,厚可达几百公里。在特定
8、盆地大面积分布,几百-上千平方公里。世界范围内,矿物组成具可比性。矿石条带状、条纹状、层纹状构造。矿床规模大,几十-几百亿吨,贫、富矿,
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