Гранит Структура кристаллически-зернистая, в зависимости от размера зерен полевых шпатов и кварца мелкозернистая (1–2 мм), среднезернистая (3–5 мм) или крупнозернистая (до 1 см и более). Нередко
Гранит
ГРАНИТ (итал. granito, букв. — зернистый, от лат. granum — зерно * а. granite; н. Granit; ф. granite; и. granito).
Свойства гранита
Полнокристаллическая интрузивная или реже метасоматическая кислая светлоокрашенная горная порода, состоящая главным образом из кварца (30-40% по объёму) и полевого шпата (60-70% по объёму) — кислого плагиоклаза и калиевого полевого шпата. Содержание темноцветных минералов в граните не превышает 5-10% по объёму. Второстепенные минералы: биотит, мусковит, литиевые слюды, роговая обманка, щелочные амфиболы, эгирин, турмалин, топаз, гранат; акцессорные — апатит, циркон, сфен, ильменит, ортит и др. Структура гранитная (гипидио-морфнозернистая), текстура массивная. Цвет розовый, серый, белый, жёлтый, зелёный.
Реклама
Виды гранита
Граниты классифицируются на основе минерального и химического состава. Различают собственно граниты (10-65% плагиоклаза), гранодиорит (65-90%) и плагиогранит, или тоналит, трондьемит (более 90%). Граниты, содержащие 10% по объёму и менее плагиоклаза (из общего количества полевого шпата), называются щёлочно-полевошпатовыми, которые при содержании темноцветных минералов менее 5% по объёму относят к аляскиту. Щелочной гранит содержит щелочной амфибол (рибекит, арфведсонит, катофорит) и (или) щелочной пироксен (эгирин); литий-фтористый гранит — литиевые слюды (протолитионит, циннвальдит), топаз, альбит, амазонит; двуслюдяной гранит — парагенезис двух слюд. Разновидности гранита по характерному темноцветному минералу — амфиболовые, биотитовые, пироксен-амфиболовые, амфибол-биотитовые, пироксеновые (чарнокиты); по структуре — аплитовидные (см. аплит), пегматоидные (см. пегматит), гранофировые. Крупнозернистые биотит-роговообманковые граниты с овоидами калиевого полевого шпата называются рапакиви.
Гранит | Как это сделано?
Химический состав
Средний химический состав гранита по Р. Дэли (%): SiO2 — 70,18; TiO2 — 0,39; Al2О3 — 14,47; Fe2О3 — 1,57; FeO — 1,78; MnO — 0,12; MgO — 0,88; CaO — 1,99; Na2О — 3,48; К2О — 4,11; Н2О — 0,84; Р2О5 — 0,19. Выделяют серии гранита: калиевые (Na2О: К2О менее 0,4), калиево-натриевые (0,4-4,0) и натровые. Плотность невыветрелого гранита 2530-2720 кг/м 3, пористость 0,2-4%, водопоглощение 0,15-1,30%, сопротивление сжатию 100-300 МПа.
Гранит в природе
Граниты преобладают среди интрузивных пород и занимают существенное место в геологическом строении Урала, Кавказа, Украины, Карелии, Кольского полуострова, Средней Азии и др. Гранитные породы образуют батолиты, штоки, а также лакколиты и межформационные залежи в складчатых областях. Возраст интрузий гранита от архея до кайнозоя. Архейские граниты тесно связаны с метаморфическими породами, участвуя в строении гнейсовых куполов. Фанерозойские граниты формируются в складчатых поясах и других, концентрирующих магматические горные породы, структурах Земли в несколько этапов.
Происхождение гранита — гетерогенное: либо в результате кристаллизации магматического расплава, либо в результате метасоматического замещения гранитизирующими растворами метаморфических пород. С определёнными по составу гранитами связаны месторождения различных руд (олова, вольфрама, молибдена, меди, свинца, цинка и др.).
Добыча
В CCCP (1978) более 300 месторождений гранита разведаны для добычи строительного камня (промышленные запасы более 5 млрд. м 3 ), 63 месторождения — для добычи облицовочного камня (запасы свыше 300 млн. м 3 ). За рубежом крупные месторождения гранита известны в США, странах Скандинавии и др.
Месторождения
В CCCP эксплуатируется свыше 200 месторождений гранита; наиболее крупные разрабатываемые месторождения — Микашевичи (Брестская область), Мокрянское (Запорожская область), Малокахновское (Полтавская область). Облицовочный камень получают с 35 месторождений; наиболее крупные разрабатываемые месторождения — Корнинское (Житомирская область), Жежелевское (Винницкая область), Капустинское (Кировоградская область), Каарлахтинское (Ленинградская область), Курдайское (Джамбулская область).
Применение гранита
Гранит. Гранит (от лат. granum — зерно) — магматическая плутоническая горная порода кислого состава нормального ряда щёлочности из семейства гранитов. Состоит из кварца, плагиоклаза, калиевого полевого шпата и слюд — биотита и/или мусковита. Граниты очень широко распространены в континентальной земной коре. Эффузивные аналоги гранитов — риолиты. Плотность гранита — 2600 кг/м³, прочность на сжатие до 300 МПа Температура плавления 1215—1260 °C; при присутствии воды и давления температура плавления значительно снижается — до 650 °C. Граниты являются наиболее важными породами земной коры.
Гранит
Структура кристаллически-зернистая, в зависимости от размера зерен полевых шпатов и кварца мелкозернистая (1–2 мм), среднезернистая (3–5 мм) или крупнозернистая (до 1 см и более). Нередко также порфировидная. Текстура массивная. Состав: полевые шпаты – 60–65 % (ортоклаз и плагиоклаз, причем первый преобладает), кварц – 25–30 % и темноцветные минералы – 5–10 % (главным образом биотит, значительно реже роговая обманка). Цвет серый, желтоватый, розовато-серый до розового и красного. Твердость высокая. В свежем виде граниты весьма крепкие породы: временное сопротивление сжатию 1200–1800 кг/см 2, редко снижающееся до 1000 и иногда повышающееся до 3000 кг/см 2.
По структурно-текстурным особенностям различают разновидности: порфировидный гранит – содержит удлиненные либо изометричные вкрапленники, существенно отличающиеся по размерам от минералов основной массы и представленные ортоклазом и кварцем; пегматоидный гранит – равномернозернистая гранитная порода с размером выделений полевого шпата и кварца 2–3 см; рапакиви, или финляндский гранит, – порфировидный гранит, в котором обильные округлые вкрапленники красного ортоклаза величиной 3–5 см окружены каймой зеленовато-серого олигоклаза, а основной массой служит агрегат зерен ортоклаза, плагиоклаза, кварца, биотита и роговой обманки; гнейсовидный гранит – равномерно- и мелкозернистый гранит, в котором наблюдается общая грубо параллельная ориентировка чешуек слюды или призматических зерен роговой обманки.
Формы залегания разнообразны: интрузивные тела небольшого размера (жилы, кольцевые дайки, лакколиты, штоки и т.д.), обширные, обычно несколько вытянутые в одном направлении батолиты или массивы неопределенной формы, протягивающиеся на многие десятки и сотни километров и непрерывно переходящие в поля гранито-гнейсов и мигматитов. Происхождение магматическое: продукт кристаллизации кислой магмы в глубинных зонах земной коры; гранитные породы образуются на месте древних осадочных сильно метаморфизованных пород в результате их частичного или полного плавления.
Изменения гранитов разнообразны. К эндогенным пневматолито-гидротермальным и метасоматическим изменениям относятся: мусковитизация – образование двуслюдяных и мусковитовых гранитов; турмалинизация – появление вкрапленности или гнезд турмалина; альбитизация – замещение первичных полевых шпатов, особенно калиевого, и отчасти кварца мелкозернистым агрегатом альбита с постепенным преобразованием гранита в альбитит – белую тонкозернистую породу существенно альбитового состава нередко участковой или полосчатой текстуры. Грейзенизация состоит в замещении гранита агрегатом кварца и слюды (мусковита или лепидолита) нередко при участии топаза, флюорита, турмалина, берилла, касситерита и др.; хлоритизация выражается в замещении биотита и роговой обманки гранитоидов хлоритом; серицитизация – в замещении полевых шпатов гранита тонкочешуйчатым агрегатом серицита. При метаморфизме граниты превращаются в гнейсо-граниты, ортогнейсы и т.п.
Гипергенные изменения гранитов заключаются в их выветривании. Физическое выветривание ведет к дезинтеграции гранитных пород, превращению их в дресву и аркозовые пески. Химическое выветривание выражается в каолинизации полевых шпатов и в развитии гидроокислов железа за счет темноцветных, что приводит к формированию глинистых пород. Гранит – наиболее широко распространенная в земной коре магматическая порода. Граниты развиты преимущественно в горных странах (Кавказ, Урал, Саяны, Тянь-Шань, Памир и др.), где осадочные породы смяты в сложные складки и нарушены разломами. Особенно же они характерны для областей, где на поверхности обнажаются древние кристаллические сланцы и гнейсы (Карелия, Украина, Енисейский кряж, Прибайкалье, Саха (Якутия) и т.д.).
Горная порода — (Rock) Горная порода это совокупнность минералов, образующая самостоятельное тело в земной коре, вследстие природных явлений Группы горных пород, магматические и метаморфические горные породы, осадочные и метасоматические горные породы, строение… … Энциклопедия инвестора. Горная порода — Горные породы природная совокупность минералов более или менее постоянного минералогического состава, образующая самостоятельное тело в земной коре. Планеты земной группы и другие твёрдые космические объекты состоят из горных пород. Считается,… … Википедия.
Гранит — не магматическая порода
Наука петрология полна сомнений и трудностей в систематизации минералов. Многие утверждения остаются дискуссионными и требующими доказательств, главные мантийные процессы не изучены.
Если ученые сомневаются, была ли мантия когда-то в расплавленном состоянии и не знают, что под тектоническими плитами, то почему бы не предположить, что гранит не проходил магматическую стадию, никогда не был раскаленной магмой.
При этом гранит, несомненно, глубинная порода и образуется в зонах столкновения континентальных плит.
Несколько интересных цитат о петрологии:
— Разделение горных пород на магматические, метаморфические и осадочные не всегда очевидно.
— Отдельно стоят мантийные породы. С одной стороны, условия в мантии таковы, что даже если порода изначально была магматической, она всё равно претерпела бы в мантии изменения. В целом для основного объёма мантии остаётся дискуссионным вопрос, была ли она когда-то в расплавленном состоянии. С другой стороны, по минералогии мантийные породы во многом идентичны породам магматическим. Поэтому к ним применяется номенклатура магматических пород с вариациями.
— Сторонники представления о возникновении гранитоидных пород батолитов в процессе метасоматической гранитизации считают гранитные батолиты не магматическими, а метаморфическими телами, возникающими в результате замещения ранее существовавших пород породами гранитного характера без прохождения магматической стадии.
— В природе широким распространением пользуются процессы метаморфизма, при которых происходит не только изменение минерального состава, текстуры и структуры первичной породы, но и существенное изменение ее химического состава. Этот метаморфический процесс получил собственное название метасоматоз . При метасоматозе, в отличие от метаморфизма, большое значение имеют флюиды. Объяснение метасоматического процесса и применение термина впервые было сформулировано К.Ф. Науманном, в дальнейшем представления о метасоматозе разрабатывались А.А. Иностранцевым, В.М. Гольдшмидтом
— Выделение продуктов гранитизации требует приведения убедительных доказательств в пользу: а) образования гранитоидов in situ; б) формирования гранитоидов в результате того или иного петрогенетического процесса или комплекса процессов (Ниггли, 1949; Паффенгольц, 1970; Рид, 1950; Рудник, Алексеев, 1963 и др.)
— Отсутствие признаков магматических горных пород свидетельствует, что магматическая порода – симулякр в естествознании.
То есть, некоторых ученых, видимо, тоже не устраивает теория магматического происхождение гранита, и они думают в правильном направлении, применяя такие термины как «флюиды», «петрогенетический процесс», до которых альтернативщикам не додуматься:)
Альтернативщики, скорее, петрографы, от слов «вижу камень» — «пишу».
Видят раскаленную магму и понимают, что из нее ничего нельзя сделать, потому что магма быстро остывает и кристаллизуется.
Грязевой вулкан — тоже привычное явление в наш век. Крупнейшие грязевые вулканы имеют диаметр 10 км и высоту 700 м.
Темрюк
Можно принять грязевую ванну
можно слепить что-нибудь потешное.
Франция
А вот в доисторические времена вылез (не вытек!) из-под земли гранит, широкой густой и вязкой массой, превратившись в огромные валуны.
И, по всей видимости, гранитная масса застывала достаточно медленно, чтобы в древности, в эпоху горообразования, ее использовали для строительства мегалитических сооружений.
Гранитная гора "Очаровательная"
Испания. Мадрид, гранитная гора
Гранитный монолит «Ворота в Абуджу»
Япония. Гранит.
Гранитный валун. Португалия. Монсанту.
, Западный Казахстан
А строителям мегалитов было все равно, как классифицируются горные породы, они просто брали подходящий пластичный материал и резали, как хотели, без высоких технологий и угрызений совести.
Перу
Один ресурс использовался для сохранения другого, более необходимого — воды.
Укрепляли холмы, увековечили системы водоводов, бассейнов. Что может быть лучше каменного водовода. Что может быть лучше гранита для построек..
Ничего, проверено временем.
Саксайуаман
Куско
Ольянтайтамбо. Куско
Комбемай
Анурадхапура. Шри-Ланка
Такая магматическая горная порода, как гранит, при метаморфозме превращается в гнейс. Гнейс отличается от гранита тем, что у него кристаллы минералов ориентированы параллельно друг другу, за счёт чего порода выглядит полосатой. Глина → Глинистый сланец. Такая осадочная горная порода, как глина, в результате метаморфизма преобразуется в глинистый сланец. В отличие от глины сланец – твёрдая слоистая порода, которая непластична и не размокает в воде. Известняк → Мрамор. Из известняка получается мрамор. Кварцит – зернистая метаморфическая порода, которая образуется при метаморфизме из кварцевых песчаников. Интересные факты.
- http://www.mining-enc.ru/g/granit/
- https://geology.brsu.by/content/granit
- https://navy-navy.livejournal.com/14650.html