Выбрать главу

гнейсов-эндербитов. Это°пример к одной !5из характерныхKгрупп11пород, состав-ляющих 16 % объема3слюдянской3 серии. Они рассматриваются как метааналоги щ толеитовых >ъ базальтов, свидетельствующих cc о значительной IK роли a вулканизма (пластовые интрузии трещинные излияния) при образовании серии Кристаллосланцы обладаю, т хорошо выраженной метаморфической полосчатостью, обусловленнойДчередованием8 серыхJHклинопироксен-плагиокла-зовых и почти черных плагио-роговообманковых полос. Встречаются дву-зовых и почти черных плагио-роговообманковых полос. Встречаются дву-

28

пироксен-плагиоклазовые и существенно роговообманковые (амфиболитовые) слоевидные полосы. Наряду с первичной (сингенетичной с пироксеном) роговой обманкой часто обнаруживается и более поздняя ее генерация, в отдельных случаях полностью замещающая клинопироксен. Ранняя (сингра-нулитовая) роговая обманка отличается от новообразованной высокой щелочностью, высоким содержанием титана (более 2 %)) и глинозема (особенно алюминия в тетраэдрической координации).

Точккаа 5. Переслаивание мраморов и глиноземистых биотитовых гнейсов. Мраморы доломитовые, кальцит-доломитовые, кальцитовые. Гнейсы лейкократовые, содержат гранат, кордиерит, графит. Мощность отдельных слоев от 0,5 до 20 м. Некоторые слои гнейсов будинированы.

Эта точка в сопоставлении с карьером Рудника 2 (описание ниже) иллюстрирует фациальную изменчивость некоторых подразделений разреза по простиранию. Пласт кристаллосланцев, завершающий предыдущую пачку, известен в обиходе как "пласт Рудника 2" 3 , поскольку именно он вскрыт карьером в ядре Рудничной антиклинали, а соседствующая с ним на разрезе слоистая пачка отвечает толще биотитовых гнейсов Рудника 2, где даже с учетом удвоения пластов в ядре синклинали очевидны сильныIе различия в мощностях биотитовых гнейсов и количестве карбонатных пород. В подобных случаях при увеличении объема какой-либо группы пород возрастает и количество минералого-петрографических разновидностей.

Точккаа 6. Ядро Улунтуйской синклинали, сложенное разнообразными карбонатными и кремнисто-карбонатными породами. Непосредственно в ядре, сорванном по разрыву, залегает толща чередования кварц-кальцит-диопсидовых, кварц-диопсидовы । х пород и кварц-диопсидсодержащих мраморов, прорванных дайкой монцонита. Такие дайки довольно широко развиты в Слюдянском районе, особенно в зоне рудников. Как правило, они прямолинейны, нередко разгнеисованы[ и занимают секущее положение к основным складчатым структурам. В точке 6 дайка пересекает слоистость, но при этом смята в складки. Отсюда можно заключить, что складчатыIе деформации проявлялись как до внедрения монцонитов, так и после.

Точккаа 7. Пачка тонкого переслаивания различны।х по составу мраморов и кальцифиров: кальцит-доломитовы1х с форстеритом, шпинелью, флогопитом, кальцитовых с белым диопсидом и кварцем, розовых кальцитовых с диопсидом и скаполитом, графитсодержащих. Среди мраморов наблюдаются редкие послойные будинированные жилы мелкозернистыIх пироксеновых гранитов, частью десилицированных.

Этот фрагмент разреза демонстрирует один из типов строения карбонатных горизонтов — разнопорядковую, но довольно тонкую слоистость. Относительно происхождения силикатсодержащих карбонатных пород часть исследователей считает, что образование силикатных минералов (фостерита, клинопироксенов, флогопита) и шпинели — результат скарнирования мраморов при процесса* гранитизации толщи и в последующие этапы. Действительно, наборы минералов во многих разновидностях мраморов-каль-цифиров и магнезиальных скарнов совершенно однотипны I . Однако при анализе внутреннего строения подобных сложных карбонатныIх пачек выясняется, что характер чередования разновидностей и петротипов совершенно

Рис. 4. Слюдянский опорныIй разрез.

отличен от строения метасоматических колонок: он имеет ритмично-цикличный тип, свойственный нормальным осадочным отложениям. Иными словами, строение пачек отражает первичную слоистость карбонатных пород, в разной степени "зараженных" силикатным материалом (мергелистым). Заметим, что на Слюдянке известны случаи удивительной выдержанности внутреннего строения карбонатных пластов и пачек по простиранию наряду с фациальной изменчивостью.

вернуться

3

— гнейсы биотитовые лейкократовые (± гранат, кордиерит, силлиманит, графит); 2 — гнейсы биотитовые, биотит-гиперстеновые (± фанат, кордиерит, силлиманит, графит); 3 — гнейсы биотит-гиперстен-гранатовые, 4 — гнейсы гиперстен-биотитовые, эндербитыI с прослоями и будинами кристаллосланцев амфибол-пироксеновых; 5 — кристаллосланцыI амфибол-пироксе-новые; б — мраморы розовые кальцитовые с кварцем, диопсидом; 7 — мраморыI кальцитовые (± доломит, флогопит, кварц, диопсид, графит); 8 — мраморы доломитовые, кальцит-до-ломитовые (± форстерит, флогопит, шпинель, диопсид); 9 — мраморыI кальцитовые с кварцем и белым диопсидом, породы кварц-диопсид-кальцитовыIе (± волластонит); 10 — породы кварц-диопсидовые (± кальцит, апатит); 11 — гранит-пегматиты; 12 — разрывные нарушения. Римские цифры на рисунке — складки (I — Рудничная синклиналь, II — Рудничная антиклиналь, III — Улунтуйская синклиналь, IV — Грековская антиклиналь, V — Асямовская синклиналь)арабские — точки наблюдений, описанные в тексте.