Страница:БСЭ-1 Том 49. Робер - Ручная граната (1941)-1.pdf/278

Эта страница не была вычитана

зальты). На склонах — леса (до 40% площади).

Богатые залежи Р. г. дали начало немецким рудным разработкам, ныне рудники (серебросвинцовые и оловянные) истощены и заброшены. Имеют густое население, занимающееся земледелием, лесным и кустарными промыслами (выделка мебели, игрушек, плетение кружев).

РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, естественные скопления руды в земной коре, к-рые по условиям залегания, размерам и процентному содержанию металлов являются экономически выгодными для разработки. Учение о рудных месторождениях представляет специальный отдел геологии, изучающий Р. м. как геологические явления; этот отдел занимается изучением физико-химических и геохимич. условий происходящих в природе геологич. процессов, приводящих к концентрации металлических элементов до размеров промышленного месторождения. Р. м. по способу своего образования подразделяются на следующие типы: I. Р. м. глубинного генезиса (эндогенные): 1) магматические, 2) контактовые, 3) пневматолитические и гидротермальные; II. Р. м. поверхностного генезиса (экзогенные): 1) инфильтрационные, 2) остаточные, 3) осадочные, 4) обломочные; III. Р. м. метаморфического генезиса (метаморфогенные). Для Р. м. глубинного генезиса первоисточником металлич. материала является магма. Собственно магматические Р. м. образуются путем кристаллизации непосредственно из магматич. расплава. Таким путем образованы многие железные руды (в виде магнетита — Fe3O4, часто с титаном и ванадием), заключенные в габбро и в сиенитах; руды хрома (в виде хромита  — FeO-Cr2O3) и платины в дунитах. Некоторая часть Р. м. образуется до начала кристаллизации самой рудоносной магмы, но значительно чаще рудоотложение происходит после затвердевания в виде различных горных пород магматич. расплава. Этой задержке в кристаллизаций рудных агрегатов сильно способствуют растворенные в магме газы. Часть металлов находится в виде газообразных соединений, растворенных в магме. В процессе остывания и кристаллизации магмы большая часть газообразных соединений выносится в окружающие магму твердые горные породы (кровля интрузии).

Контактовые Р. м. образуются обычно в самых начальных стадиях магматич. интрузии, в сильно прогретых магматич. теплом и проработанных магматич. газами горных породах кровли. Последние (особенно карбонатные и глинистые породы) перекристаллизовываются <с образованием агрегатов силикатов (пироксены, гранаты, эпидот, тремолит, андалузит и др.), т. н. скарнов, или тактитов. При этом часто образуются руды железа (магнетит, Fe3O4) и меди (медный колчедан, CuFeS2, с пирротином FenSn+1), реже — кобальта (кобальтовый блеск, CoAsS), вольфрама (шеелит, CaWO4) и молибдена (молибденит, MoS2). По форме эти месторождения представляют заключенные в скарнах небольшие штоки, гнезда и различной густоты вкрапленности рудных минералов; залегают как на самом контакте интрузива с породами кровли, так и будучи удаленными от последнего на десятки и сотни метров. Пневматолитически-гидротермальные месторождения образуются путем кристаллизации из ювенильных горячих водных раство 532

ров, насыщенных газами и парами, отделившихся от магмы и вынесенных за пределы интрузива в процессе его остывания, дифференциации и затвердевания. Отложение рудного агрегата происходит или в трещине путем постепенного ее заполнения или путем постепенного метасоматич. замещения рудным веществом горных пород. Гидротермальные рудные месторождения подразделяются на три типа, в зависимости от физико-химич. условий образования, определяющихся удаленностью места их образования от металлоносного магматич. интрузива. Гидротермальные Р. м., образованные на больших глубинах и в небольшом удалении от магматич. очага, называются гипотермальными; соответственно на средних и малых глубинах образуются мезо  — и эпитермальные месторождения. Для переходных от мезотермальных к эпитермальным месторождениям предложено название «лептотермальные месторождения». К числу гидротермальных рудных образований относится главная масса промышленных месторождений золота, меди, серебра, свинца и цинка, олова, вольфрама и других металлов. Наиболее часто эти месторождения наблюдаются в форме жил и жилообразных тел различных размеров, а также в виде различной густоты вкрапленности рудных минералов в больших массах горных пород.

Большую роль для образования Р. м. в условиях земной поверхности, помимо соответствующей геологич. обстановки, играют климатич. условия и вадозовые воды с растворенными в них кислородом и углекислотою. Выведенные эрозией на земную поверхность Р. м. глубинного генезиса подвергаются воздействию атмосферных агентов, которое выражается в процессах окисления и растворения. Р. м. изменяют свой состав и строение; при этом в измененной их части образуются исключительно устойчивые для данных условий минералы. Процесс этот сопровождается выносом из поверхностной части (зоны) месторождения легко растворимых солей металлов (цинка, серебра, меди и др.) и относительным увеличением содержания образующихся при этих процессах и остающихся на месте труднорастворимых соединений железа [бурый железняк, Fe(OH) 3, «железная шляпа»]. Нижней границей такой зоны окисления в рудных месторождениях обычно является уровень грунтовых вод. В «железных шляпах» часто концентрируются большие количества золота, трудно растворимого в холодных вадозовых водах.

В случае присутствия в грунтовых водах хлора (сухой климат, нахождение месторождения в районах с широким распространением соленосных толщ) и одновременно сильных окислителей (окислы марганца) золото, образуя химич. соединения с хлором, может быть вынесено из «железной шляпы». В этих условиях серебро, наоборот, накапливается в зоне окисления в виде рогового серебра (AgCl). Вынесенные вадозовыми водами из зоны окисления легкорастворимые соли металлов (Zn, Ag, Си), оказавшись ниже уровня грунтовых вод в условиях восстановительной среды, вступают в реакцию с неизмененными первичными сульфидами и образующимся при этом сероводородом. В результате реакций образуются вторичные сульфиды, часто в очень больших количествах, вызывающие сильное увеличение содержания металлов по сравнению с первич-