Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Диоритовые порфириты: Страница не найдена — Geolib.net

Содержание

Диориты как промежуточное звено в золотопродуцирующих флюидно-магматических гранит-долеритовых комплексах

Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1503

Title: Диориты как промежуточное звено в золотопродуцирующих флюидно-магматических гранит-долеритовых комплексах
Authors: Кучеренко, Игорь Васильевич
Keywords: диориты; промежуточные звенья; золотопродуцирующие комплексы; флюидно-магматические комплексы; гранит-долеритовые комплексы; Кедровское месторождение; Северное Забайкалье; изверженные породы; антидромные схемы; магматизм; ультраметаморфические гранодиориты; кварцевые диориты; очагово-купольные постройки; щелочные порфириты; кварцевые порфириты; диоритовые порфириты; рудообразование; щелочные бальзатоиды; дайковые фации; диоритоиды; мезотермальные золотые месторождения; эволюционные переходы; магматиты
Issue Date: 2007
Publisher: Томский политехнический университет
Citation: Кучеренко И. В. Диориты как промежуточное звено в золотопродуцирующих флюидно-магматических гранит-долеритовых комплексах / И. В. Кучеренко // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 1. — [С. 6-11].
Abstract: На примере Кедровского месторождения Северного Забайкалья конкретизированы условия становления золотопродуцирующего флюидно-магматического гранит-долеритового комплекса. Показано и обсуждается участие в его составе средних изверженных пород, подчеркивающих в обобщенной антидромной схеме магматизма эволюционную смену здесь ранних ультраметаморфических гранодиоритов и кварцевых диоритов очагово-купольной постройки умеренно щелочными кварцевыми диоритовыми порфиритами и далее — сопровождаемыми рудообразованием умеренно щелочными базальтоидами в дайковой фации. Присутствие диоритоидов в других мезотермальных золотых месторождениях отражает, как представляется, распространенность явления эволюционного перехода от ранних к поздним магматитам обсуждаемых флюидно-магматических комплексов и объясняет целесообразность дальнейшего его изучения.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1503
ISSN: 1684-8519
Appears in Collections:Известия ТПУ

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Возраст, особенности состава и геодинамическая обстановка формирования гранитоидов и пород комплекса даек мыса Святой Нос, Восточная Арктика

52

ГЕОТЕКТОНИКА № 3 2020

ЛУЧИЦКАЯ, МОИСЕЕВ

9. Дорофеев В.К., Благовещенский М.Г., Смирнов А.Н.,

Ушаков В.И. Новосибирские о-ва. Геологическое

строение и минерагения. СПб.: ВНИИОкеангео-

логия, 1999. 130 с.

10. Зоненшайн Л.П., Кузьмин М.И., Натапов Л.М. Тек-

тоника литосферных плит территории СССР //

М.: Наука, 1990. Т. 2. 327 с.

11. Казмин Ю.Б., Лобковский Л.И., Кононов М.В. Гео-

динамическая модель развития Амеразийского

бассейна Арктики (к обоснованию принадлежно-

сти хребта Ломоносова, поднятия Менделеева и

котловины Подводников к Российской материко-

вой окраине) // Арктика: экология и экономика.

2014. № 4. С. 14–27.

12. Катков С.М., Стриклэнд А., Миллер Э.Л. О возрасте

гранитных интрузий Анюйско-Чукотской склад-

чатой системы // ДАН. 2007. Т. 414. № 2. С. 219–

222.

13. Катков С.М. Миллер Э.Л., Торо Х. Структурные па-

рагенезы и возраст деформаций западного сектора

Анюйско-Чукотской складчатой системы (Севе-

ро-Восток Азии) // Геотектоника. 2010. № 5.

С. 61–80.

14. Кораго Е.А., Столбов Н.М., Соболев Н.Н., Шма-

няк А.В. Магматические комплексы восточного

сектора Российской Арктики. В сб.: 70 лет в Арк-

тике, Антарктике и Мировом океане / В.Д. Камин-

ский, Г.П. Аветисов, В.Л. Иванов (ред.). СПб.:

ВНИИОкеангеология, 2018. С. 101–127.

15. Лаверов Н.П., Лобковский Л.И., Кононов М.В., Доб-

рецов Н.Л., Верниковский В.А., Соколов С.Д., Шипи-

лов Э.В. Геодинамическая модель развития аркти-

ческого бассейна и примыкающих территорий для

мезозоя и кайнозоя, и внешняя граница континен-

тального шельфа России // Геотектоника. 2013.

№ 1. С. 3–35.

16. Лучицкая М.В., Соколов С.Д., Бондаренко Г.Е., Кат-

ков С.М. Состав и геодинамическая обстановка

гранитоидного магматизма Алярмаутского подня-

тия (Западная Чукотка) // Геохимия. 2010. № 9.

С. 946–972.

17. Лучицкая М.В., Соколов С.Д., Вержбицкий В.Е., Ва-

трушкина Е.В., Ганелин А.В., Голионко Б.Г. Пост-

коллизионные гранитоиды и апт-альбское растя-

жение в тектонической эволюции Чукотских ме-

зозоид, Северо-Восток России // ДАН. Т. 484. № 3.

С. 329–334.

18. Международная хроностратиграфическая шкала

2017. URL: http://www.stratigraphy.org/ICSchart/

ChronostratChart2017-02.pdf

19. Натальин Б.А. Раннемезозойские эвгеосинкли-

нальные системы в северной части Циркум-Паци-

фики. М.: Наука, 1984. 136 с.

20. Парфенов Л.М. Континентальные окраины и ост-

ровные дуги мезозоид Северо-Востока Азии. Но-

восибирск, 1984. 192 с.

21. Ползуненков Г.О., Акинин В.В., Черепанова И.Ю.

Новые данные о возрасте и составе Велиткенай-

ского и Куэквуньского гранито-гнейсовых масси-

вов (Арктическая Чукотка): приложение к разра-

ботке моделей гранитогенного оруденения. Золото

Северного обрамления Пацифики / II Междуна-

родн. горно-геол. форум, посвященный 110-летию

со дня рождения Ю.А. Билибина / Тез. докл. гор-

но-геол. конф. 3–5 сент. 2011 г., г. Магадан / Мага-

дан: СВКНИИ ДВО РАН, 2011. С. 170–171.

22. Прокопьев А.В., Борисенко А.С., Гамянин Г.Н., Пав-

лова Г.Г., Фридовский В.Ю., Кондратьева Л.А., Ани-

симова Г.С., Трунилина В.А., Иванов А.И., Травин А.В.,

Королева О.В., Васильев Д.А., Пономанрчук А.В.

Возрастные ограничения и тектоническая обста-

новка металлогенических и магматических собы-

тий в Верхояно-Колымской складчатой области //

Геология и геофизика. 2018. Т. 59. С. 1237–1253.

23. Прохорова С.М., Иванов О.А. Оловоносные грани-

тоиды Яно-Индигирской низменности и связан-

ные с ними россыпи. Л.: Недра, 1973.

24. Россыпные месторождения Ляховского оловонос-

ного района / И.С. Грамберг, В.И. Ушаков (ред.).

СПб.: ВНИИОкеангеология, 2001. 158 с.

25. Соколов С.Д., Тучкова М.И., Ганелин А.В., Бондарен-

ко Г.Е., Лейер П. Тектоника Южно-Анюйской су-

туры (Северо-Восток Азии) // Геотектоника. 2015.

№ 1. С. 5–30.

26. Тектоника, геодинамика и металлогения террито-

рии Республики Саха (Якутия) / Л.М. Парфенов,

М.И. Кузьмин (ред.). М.: МАИК “Наука/Интер-

периодика”, 2001. 571 с.

27. Тихомиров П.Л., Лучицкая М.В., Щац А.Л. Возраст

гранитоидных плутонов Северной Чукотки: состо-

яние проблемы и новые SHRIMP U‒Pb датировки

цирконов // ДАН. 2011. Т. 440. № 4. С. 507–510.

28. Тихомиров П.Л., Прокофьев В.Ю., Калько И.А.,

Аплеталин А.В., Николаев Ю.Н., Кобаяси К., Нака-

мура Э. Постколлизионный магматизм Западной

Чукотки и раннемеловая тектоническая пере-

стройка Северо-Востока Азии // Геотектоника.

2017. № 2. С. 32–54.

29. Тихомиров П.Л. Меловой окраинно-континен-

тальный магматизм Северо-Востока Азии и вопро-

сы генезиса крупнейших фанерозойских провин-

ций кремнекислого вулканизма. Автореф. дис. …

д. г.-м. н. М.: МГУ, 2018. 43 с.

30. Узюнкоян А.М., Лискевич Я.В., Фетхуллин И.А.,

Вишневская Р.И., Забуйский Л.И. Отчет о результа-

тах геолого-съемочных работ (аэрофотогеологиче-

ское картирование) масштаба 1 : 000000 в Чохчуро-

Чокурдахской оловоносной зоне в 1976–1978 гг. на

территории листов R-54-II-IV, IX, X; S-54-XXVII,

XXVIII, XXXII-XXXIV. Багатай, 1979. 298 с.

31. Шарпенок Л.И., Костин А.Е., Кухаренко Е.А. TAS-

диаграмма сумма щелочей – кремнезем для хими-

ческой классификации и диагностики плутониче-

ских пород // Регион. геология и металлогения.

2013. № 56. С. 40–50.

32. Akinin V.V., Miller E.L., Gotlieb E., Polzunenkov G.

Geochronology and geochemistry of Cretaceous mag-

matic rocks of Arctic Chukotka: an update of GEO-

CHRON2.0. Geophys. Res. Abstr. 2012. Vol. 14.

EGU2012-3876.

Вместо лесов в Крыму появятся карьеры?

Таких карьеров в Крыму станет больше. Фото: Александр Железняк

На торги выставили 17 месторождений

Недавно в Интернете был всплеск негодования. Крымчане узнали, что самые девственные уголки всех районов полуострова покроют карьеры. На открытые торги выставили участки недр в Симферопольском, Сакском, Раздольненском, Красногвардейском, Белогорском и Ленинском районах. Минэкологии и природных ресурсов Крыма опубликовало на сайте правительства координаты 17 новых точек, где планируется разрабатывать карьеры и в будущем добывать глину, а также облицовочный, рифовый и пильный известняк для производства строительного камня.

Например, под разработку чиновники уже отдали Чокаташский участок площадью 39 гектаров в Судаке, там собираются добывать диоритовые порфириты, пригодные для производства строительного камня, Северо-Сасыкское месторождение площадью 42 гектара в Евпатории и в Сакском районе для добычи песчано-гравийных смесей, а также Черемисовский участок площадью 39 гектаров в Белогорском районе для добычи строительного известняка.

— У нас будут новые карьеры, много, очень много карьеров. Зато лесного фонда станет меньше, — написал на своей странице в Facebook крымчанин. — Удивляет, что карьер Чокоташ появится на территории лесного фонда. Сейчас там поблизости детский лагерь «Отважный». Хороший отдых у детей будет, чреватый заболеваниями дыхательной системы. Еще один карьер разработают рядом с Партизанским водохранилищем, из него пьет воду Симферополь. Вся пыль и грязь попадет в это водохранилище и водозабор реки Альма, которая идет на Севастополь.

Министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев попытался успокоить крымчан.

— Недропользователи проходят несколько этапов согласования, прежде чем будут выданы лицензии на добычу полезных ископаемых. На каждом этапе Минприроды Крыма может пресечь нарушения природоохранного законодательства, — рассказал нам министр.

Производить свои стройматериалы дешевле

По словам чиновников, новые карьеры в таком количестве нужны, чтобы сэкономить на покупке стройматериалов. Везти стройматериалы с материковой России дороже в 3-4 раз, чем производить свои.

— Необходимость в твердых магматических породах возросла, — объяснил «КП» доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки и техники Крыма Виктор Юдин. — Но никто ведь не отдаст под карьер, например, Аю-Даг или мыс Фиолент, поэтому ищут другие варианты. Существующие карьеры на издыхании. Надо понимать, что, с одной стороны, Крым — это рекреационный район, с другой — промышленный. Нужна отдельная комиссия, которая будет рассматривать места расположения каждого конкретного карьера. Все должно проходить через общественные слушания, чтобы не получилось как с Коктебельском карьером (под Карадагом. — Авт.). Когда комиссия с общественностью все обсудит и одобрит, тогда можно объявлять аукционы.

По словам экспертов, при нормальных шумо- и пылеподавляющих технологиях все можно сделать с минимальным причинением вреда для экологии.

— Порфириты — это мягкая порода, поэтому вокруг карьера часто оседает белая пыль, деревья сразу же белыми станут, — говорит Юдин. — Но это если взрывать породу! Существуют еще так называемые «чипсорезки», если воспользоваться ими, то пыли практически нет. Тогда это практически не опасно.

Спорных вопросов вокруг разработки карьеров масса. Специалисты единогласно сошлись только на одном: проекты промышленной разработки обязательно должны включать в себя рекультивацию. Это необходимо, чтобы ямы впоследствии не превратились в мусорки.

гранит-порфир риолит кварцевый порфир трахит сиенитовый порфир андезит диоритовый порфирит габбровый порфирит минетта

61а. Порода
содержит помимо кварца и полевых шпатов многочисленные вкрапленники биотита.
Гранит — порфир
Гранит — порфир

Порода изверженная

     Цвет.
Серый, темно-серый, желтоватый, красноватый или кирпично-красный.

     Состав.
Главными компонентами являются кварц, калиевый полевой шпат (ортоклаз)
и слюда. Вкрапленники светлых минералов представлены главным образом полевым
шпатом, реже кварцем, темноцветных — биотитом. Гранит-порфиры бывают значительно
изменены и содержат вторичные хлорит, серпентин, серицит, каолинит и другие
минералы.

     Строение.
Порода имеет массивную и порфировую структуры. Основная масса тонкозернистая,
не содержит вулканического стекла.

     Происхождение.
Жильная порода, по составу отвечает гранитной магме. Слагает жилы в краевых
частях гранитных массивов.

     Месторождения.
В ЧССР гранит-порфиры встречаются главным образом на Среднечешской возвышенности.
Не имеют большого хозяйственного значения.

 б. Порода не содержит вкрапленников
биотита или же они встречаются единично.
62

62Породы, описываемые под этим номером, имеют одинаковый
состав; риолит (липарит) — порода молодая, третичного возраста, кварцевый
порфир — дотретичного. Различить породы можно по следующим признакам:

а. Хотя бы несколько вкрапленников полевого
шпата имеют стекловатый вид (санидин) и обладают интенсивным блеском.
Риолит
Риолит (липарит)

Порода изверженная

     Цвет.
Светло-серый, серый, желтоватый, красноватый или красновато-бурый.

     Состав.
Главными минералами являются кварц, калиевый полевой шпат (санидин) и слюда.
Вкрапленники состоят преимущественно из полевых шпатов и кварца, реже из
биотита. Иногда встречается одиночные вкрапленники амфибола или пироксена.

     Строение.
Порода имеет массивную и порфировую структуру, основная масса тонкозернистая
или плотная и очень часто содержит вулканическое стекло.

     Происхождение.
Излившаяся порода третичного возраста, по составу соответствует гранитной
магме.

     Месторождения.
В ЧССР риолиты развиты в Словацком среднегорье и в окрестностях г. Прешова.
Невыветрелая порода может использоваться для приготовления щебня.

б. Все вкрапленники
полевых шпатов имеют матовый блеск, ни один из вкрапленников не имеет стекловатого
вида.
Кварцевый порфир
Кварцевый порфир

Порода  изверженная

     Цвет. Белый,
желтовато-серый, красновато-бурый.

     Состав.
Главные компоненты породы — кварц, калиевый полевой шпат, преобладающий
над кислым плагиоклазом, и небольшое количество биотита.

     Строение.
Порода имеет массивную или порфировую структуру с очень тонкозернистой
или плотной основной массой.

     Происхождение.
Излившаяся разновидность породы дотретичного возраста, соответствует гранитной
магме. Образует покровы, жилы и небольшие штоки.

     Месторождения.
В ЧССР кварцевые порфиры развиты под Прагой, в Крконоше, в Словацком Рудногорье
и в других местах.


63а. Цвет
породы в целом светлый: желтоватый, зеленоватый, коричневатый до красноватого.
64
 б. 
Цвет породы в целом темный: темно-серый, темно-зеленый, темно-коричневый
до черного.
65

64а. Вкрапленники имеют
в основном стекловидный характер.
Трахит
Трахит

Порода изверженная

     Цвет.
Серовато-белый, серый, желтоватый или коричневатый.

     Состав.
Главным
компонентом является калиевый полевой шпат, преобладающий над кислым плагиоклазом;
из темноцветных минералов присутствуют в небольшом количестве биотит, а
также амфибол и пироксен. Вкрапленники представлены стекловидным санидином,
менее кислым плагиоклазом, из темноцветных — биотитом и амфиболом. У щелочных
трахитов вкрапленники могут быть образованы фельдшпатидами.

     Строение.
Порода имеет массивную и порфировую структуру с тонкозернистой, почти плотной,
на ощупь шершавой основной массой. Последняя может содержать стекло.

     Происхождение.
Излившаяся порода третичного возраста по составу отвечает сиенитовой магме.

     Месторождения.
В ЧССР трахит встречается на Тепельской возвышенности, в Чешском и Словацком
среднегорье. Имеет местное значение как строительный материал.

б. 
Из вкрапленников ни один не имеет стекловатого вида.
Сиенитовый порфир
Сиенитовый порфир

Порода изверженная

     Цвет. Желтовато-серый,
зеленоватый, красноватый или голубоватый.

     Состав.
Главными компонентами породы являются калиевый полевой шпат (его больше,
чем кислого плагиоклаза), биотит и амфибол. В меньших количествах присутствует
пироксен (диопсидовый авгит). Вкрапленники представлены полевым шпатом
и биотитом, реже — амфиболом и пироксеном.

     Строение
Порода имеет массивную и порфировую структуру с тонкозернистой, почти плотной
основной массой. Образует жилы или слагает краевые части тел сиенитов.

     Происхождение.
Порода соответствует сиенитовой магме и является ее жильным аналогом.

     Месторождения.
В ЧССР имеется в ряде районов. Имеет местное значение как строительный
материал.


65а. В породе преобладают
темноцветные вкрапленники (главным образом столбчатый амфибол), а также
вкрапленники полевых шпатов светлые и блестящие.
Андезит
Андезит

Порода изверженная

     Цвет.
Темно-серый, зеленый, коричневый, красный, почти черный (подобный базальту).

     Состав.
Главными минералами являются кислый плагиоклаз (олигоклаз и андезин), биотит,
амфибол; реже встречается авгит. Вкрапленники образованы светлым полевым
шпатом, биотитом и амфиболом, который имеет почти черный цвет.

     Строение.
Порода имеет массивную и порфировую структуры с тонкозернистой, почти плотной
основной массой. В основной массе может присутствовать вулканическое стекло.

     Происхождение.
По составу соответствует магме диоритов, является третичной излившейся
породой.

     Месторождения.
Андезит в ЧССР образует многочисленные мелкие тела недалеко от г. Угерски-Брод;
также много выходов известно в Словацком срёднегорье и в окрестностях Прешова.
Эта порода достаточно крепкая, используется как строительный камень высокого
качества.

 б. В породе
преобладают темноцветные вкрапленники. Вкрапленники полевого шпата темно-серые,
а если и более светлой окраски, то не имеют блеска (значительно выветрелые).
66

66Породы, указанные под этим номером, очень трудно отличить
по внешним признакам. Отличительные признаки, приведенные в пунктах а и
б, являются только приближенными.

а. Вкрапленники полевого шпата хорошо
отличимы от основной массы породы более светлой окраской. Цвет породы зеленый,
красновато-бурый или темно-серый.
Диоритовый порфирит
Диоритовый порфирит

Порода изверженная

     Цвет. Темно-серый, зеленый
или красновато-бурый.

     Состав. Главными минералами
являются кислый плагиоклаз (олигоклаз и андезин), биотит, амфибол и менее
развитый пироксен. Вкрапленники образованы главным образом полевым шпатом,
а также биотитом и амфиболом.

     Строение. Порода имеет
массивную и порфировую структуры с тонкозернистой или плотной основной
массой, не содержащей стекла. В природе образует жилы, а также слагает
краевые части диоритовых тел.

     Происхождение. Отвечает
по составу диоритовой магме и представляет собой жильную породу.

     Месторождения. В ЧССР
встречается недалеко от Кралупи под Влтавой и в ряде других мест. Известный
диоритовый порфирит из Египта, называемый porfido roso antico, еще в древнее
время использовали как декоративный и скульптурный материал.

б.
Вкрапленники полевого шпата из-за их темно-серого цвета в породе слабо
различимы. Основная масса породы четко тонкозернистая. Общий цвет породы
очень темный, почти черный.
Габбровый порфирит
Габбровый порфирит

Порода изверженная

     Цвет. Темно-серый, серовато-черный,
черно-зеленый, черный. 

     Состав. Главными минералами
являются основной плагиоклаз (лабрадор и битовнит) и пироксен. В меньших
количествах встречается амфибол. Порфировые вкрапленники представлены полевым
шпатом и пироксеном.

     Строение. Порода имеет
массивную и порфировую структуры с тонкозернистой основной массой, не содержащей
вулканического стекла. Образует жилы или слагает краевые части габбровых
массивов.

     Происхождение. Отвечает
по составу габбровой магме, является жильной породой.

     Месторождения. Сравнительно
редкая порода, в ЧССР встречена в двух районах.

в. Вкрапленники полевых шпатов имеют
темную окраску и очень незаметны, что также относится к вкрапленникам темноцветных
минералов в черной основной массе. Основная масса породы и большинстве
случаев плотная
Базальт (15б)

67а. Основная
масса породы плотная, так что под лупой невозможно различить отдельные
зерна породы.
68
б. 
Основная масса породы тонкозернистая, но под лупой видны отдельные зерна,
которые однако трудноопределимы. Основная масса породы имеет светлую окраску.
Эрлан (34б)
в. Основная масса породы
тонкозернистая, но под лупой видны отдельные зерна, которые трудноопределимы.
Основная масса имеет темно-серую или серовато-бурую окраску
Минетта
Минетта

Порода изверженная

     Цвет. Темно-серый, черно-серый
или черно-бурый.

     Состав. Главными минералами
являются калиевый полевой шпат (ортоклаз) и биотит. Вкрапленники представлены
обильным биотитом, который выделяется своим блеском, а иногда темной полоской
на краях листочка слюды. Встречаются одиночные вкрапленники амфибола, пироксена
или
оливина.

     Строение. Порода имеет
массивную и порфировую структуру, основная масса — тонкозернистая. Встречается
в виде жил.

     Происхождение. Минетта
является одним из видов лампрофиров (лампрофиры — жильные образования сиенитовой
магмы, подобно тому как аплиты являются образованиями гранитной магмы).
Кроме минетт в ЧССР довольно часто встречаются керсантиты, у которых вместо
калиевого полевого шпата присутствует плагиоклаз. Подобными жильными породами
диоритовой магмы являются спессартит с вкрапленниками амфибола и одинит
с вкрапленниками пироксена. Отличительным признаком лампрофиров является
отсутствие вкрапленников светлоокрашенных минералов.

     Месторождения. В ЧССР
минетты широко распространены на Среднечешской возвышенности. Неизмененные
минетты используются в качестве строительного камня.


68а.
Обломком основной массы породы стекло не царапается (Т<5).
Серпентит
(22б)
б.
Обломком
основной массы породы можно царапать стекло (Т>5). Основная масса плотная,
однако при рассмотрении через лупу в ней видны очень мелкие поры; раковистого
излома не имеет.
Базальт (15б)
в. Обломком основной
массы породы можно царапать стекло (Т>5). Основная масса плотная, без мелких
пор, имеет раковистый излом
Контактовый роговик
(20б)

69а. Обломок
породы не царапает стекло (Т<5). Сюда относится также порода землистого
облика без различимых зерен, которая при ударе молотком рассыпается, а
ее порошок остается под молотком.
70
 б.
Обломком породы можно царапать стекло (Т>5). Сюда относится порода, имеющая
подобие землистой, но с различимыми зернами, которые на стекле оставляют
царапины.
74

70а.
Обломок интенсивно разлагается холодной соляной кислотой (с шипением) и
распадается полностью или частично.
71
 б. Обломок не
разлагается в соляной кислоте («шипит» несколько секунд или совсем не «шипит»).
72

Горная порода диориты — образование, свойства, применение и использование человеком.



Образование диоритов, свойства и применение



Диорит — зеленовато-серая интрузивная темноокрашенная кристаллически-зернистая горная порода среднего состава.

Происхождение названия породы имеет греческие корни (diorizo — различаю, разграничиваю) и связано крапчатой с структурно-текстурной внешностью диоритов, в которой хорошо различимы составляющие минералы.

Основные составляющие диоритов — андезин, темноцветные минералы (обыкновенная роговая обманка, иногда биотит и авгит), реже кварц. Из рудных минералов в диорите присутствуют магнетит и ильменит, а из акцессорных — апатит, сфен и др. Если в составе диорита более 5 % кварца (иногда до 20 %), он называется кварцевым диоритом.

По минеральному составу диориты подразделяют на двупироксеновые (гиперстен-авгитовые), ортопироксеновые (гиперстеновые, реже бронзитовые, энстатитовые), клинопироксеновые, роговообманково-биотитовые, роговообманковые, биотитовые, лейкократовые.

По структуре различают крупнозернистые, тонкозернистые, равномернозернистые, неравномернозернистые, а также порфировидные диориты. Текстура диоритов массивная. Для структур диорита характерен четко выраженный идиоморфизм зерен плагиоклаза по сравнению с зернами темноцветных минералов.

По своему происхождению и минеральному составу диориты очень близки к гранитам. Они даже относятся к типу горных пород, называемых гранитоидами. Но между гранитами и диоритами есть существенные различия, основным из которых является пропорциональное содержание кварца. Граниты отличаются высоким содержанием кварца, в диоритах же оно относительно невелико и никогда не превышает 20%. При более высоком содержании кварца речь идет уже не о диоритах, а о гранодиоритах. При высоком содержании ортоклаза порода называется тоналитом.

Химический состав диоритов (средний): SiO2 — 56,77 %; TiO2 — 0,84 %; Al2О3 — 16,67 %; Fe2О3 — 3,16 %; FeO — 4,40 %; MnO — 0,13 %; MgO — 4,17 %; CaO — 6,74 %; Na2О — 3,39 %; К2О — 2,12 %; Н2О — 1,36 %; Р2О5 — 0,25 %. Поскольку пропорциональное соотношение перечисленных минералов не является постоянным, внешний вид диоритов может незначительно варьировать.



Диориты отличаются высокой прочностью на сжатие — 150 — 280 МПа и имеют плотность 2720-2920 кг/куб.м.

Диоритные породы, как правило, имеют высокую вязкость, соответственно, для этого минерала характерна незначительная хрупкость. Он отличается высокой сопротивляемостью ударной нагрузке.

Этот минерал прекрасно подходит для строительных целей. Большинство его разновидностей не слишком легко поддаётся обработке, он не хрупок (как, например, гранит) и настолько твёрд, что поцарапать цельный монолит из диорита можно только при помощи алмаза.

На практике диорит используется, как отделочный и строительный камень, из него изготавливали и изготавливают декоративные вазы, столешницы, постаменты, скульптуры, щебень. На стеле из черного диорита был высечен знаменитый свод законов Хаммурапи — древнейший из известных человечеству законодательных сборников.

Среди недостатков диорита, как поделочного камня, следует отметить, что он плохо поддается полировке, создавая жирный блеск без четкого отражения, как например мрамор или гранит.

Диоритам нередко сопутствуют золотоносные кварцевые жилы и железорудная минерализация.

Промышленные месторождения диоритов встречаются значительно реже, чем другие горные породы группы гранитов. Основные залежи расположены на западе Северной и Южной Америки (Кордильеры, Перу, Эквадор, Чили), на севере Европы (Швеция, Норвегия). Крупные месторождения имеются в Великобритании, Казахстане (Кустанайская обл. — Увальненское м-ние, Алма-Атинская обл. — Капчагайское м-ние), Украине (Карпаты), Грузии (Ципинское м-ние), России (Урал).

В нашей стране месторождения диорита не отличаются крупными размерами и разрабатываются лишь для производства строительного камня.

* * *

Диабазы



описание липарита, свойства горной породы. Месторождения камня. Структура и минеральный состав порфира

Камни и минералы

Любой камень имеет уникальный состав, свойства и внешний вид – невозможно найти в природе два идентичных, если, конечно, их не воссоздали искусственно. Поэтому каждый минерал считается уникальной породой. Он прекрасен даже до того, пока его не обработал мастер.

Особенно удивительны вулканические породы, ведь в их составе имеются примеси других минералов. Прекрасным представителем горных пород можно считать риолит, или как его еще называют – липарит.

Немного истории

Первое название «липарит» минералу подарили Липарские острова, где впервые он был найден. Но в 1860 году ученый Фердинанд фон Рихтгофен решил сменить название камня на научное, давая при этом полное его описание, и назвал камень риолитом. Это смесь двух греческих слов «риотос» и «литос», что буквально означает «лава» и «камень». В составе этой каменной породы большое количество кремнезема, можно найти следы полевого шпата с небольшой примесью кварца и некий процент примесей других пород.

Риолит считается вулканической породой, потому что появляется за счет деятельности вулкана. Процесс образования довольно прост. В тот момент, когда вулкан извергается, лава выплескивается на землю, и за счет быстрого процесса затвердевания лавы происходит образование риолита.

Виды

Камень имеет разнообразную форму, встречается в природе в виде куполов, продолговатых игл, бывают также небольшие срезы. Риолит редко встречается в сложных геометрических формах. Это редкое явление, если учесть то, каким способом он образуется. Нередко можно встретить минерал с очень большим скоплением пепла вокруг камня или даже внутри самой породы.

За счет своей специфики и особенности образования липарит нередко называют вулканическим стеклом (потому что он содержит большое скопление вулканического стекла из-за своего происхождения). Это свойство придает камню твердость. Средняя плотность достигается до 5 баллов по шкале Мооса.

Некоторые ученые проводят условные параллели риолита с гранитом, поскольку в первом камне присутствуют примеси других пород, таких как туфы или вулканические агломераты. Липарит и гранит часто сравнивают, но они имеют разный состав и отличаются местами образования. Цветовая палитра породы широка, протяжение градиента начинается с белого и доходит до розовых отливов (за счет розового кварца). Чаще других встречается песочно-желтый цвет с разными подтонами в виде зеленых вкраплений.

В составе примесей риолита также выделяют состав неких природных металлов, что придает большую плотность минералу. Камень имеет блеск и стеклянистую оболочку, которая придает ему гладкость и переливы на свету. К особенностям можно отнести и то, что риолит любой формы сможет вынести любой перепад температуры, поэтому он славится своей долговечностью.

Но и в этом есть небольшой изъян, который заключается в термостойкости породы, при температуре от 700 градусов по Цельсию минерал начнет плавиться.

Перечислим самые распространенные примести, которые встречаются в риолите.

  • Обсидиан – придает камню более коричневый оттенок.
  • Пехштейн – это вулканическое стекло, за счет него происходит маслянистая структура блеска. Заключает в себе такие оттенки, как бурый, черный, зеленый, желтый.
  • Пемза. За счет нее образуется пористость и неровность, пузырчатые вкрапления.
  • Порфир или порфирит – горная порода, образующаяся из магмы. Особенность этого камня заключается в том, что он не содержит калиевого полевого шпата.

Где добывают?

Всем вулканическим породам присущи одни и те же свойства. Они появляются в природе при определенных условиях. Ничего удивительного нет в том, что такие камни добывают в местностях, где есть вулканы. И таких мест на планете достаточно, чтобы обеспечить неисчерпаемый запас липарита. В России добыча происходит на Кавказе, на Камчатке. Добыча минерала производится на Украине, в Казахстане.

Большим спросом этот камень пользуется в Италии, так как из него делают различные украшения и продают затем туристам как сувениры. В разных частях мира погодные и природные условия разные, поэтому и свойства риолита различаются между собой.

Применение

Риолит имеет множество положительных сторон. Он крепок, выдерживает перепады температур. Его не так уж и трудно добывать. Но при этом своего широкого и масштабного использования в промышленности он не нашел. Его часто используют для постройки несущих стен благодаря его уникальной плотности и возможности вынести колоссальную нагрузку. Многие выбирают этот камень еще и потому, что у него слабая восприимчивость к химическим веществам, а стойкость к температурным перепадам довольно высока.

Гораздо реже камень используют как отделочный материал, чаще всего его применяют как декоративный. Разновидность риолита, применяемая в декоре, носит название порфиры. Крошку из липарита применяют для смеси при изготовлении асфальтобетонной массы, что делает асфальт более прочным и устойчивым к большим массам автомобилей.

Единственная отрасль, где минерал занимает поистине большое место, это производство стекла. Ювелирные изделия из липарита стали производить не столь давно. Но при этом за счет своих структур и примесей популярность в ювелирном деле он так и не сыскал.

Камень используют в качестве материала для подделок и аналогов. Здесь для творческих людей просто простор для фантазии. За счет уникального сходства с яшмой и благодаря красивой фактуре из риолита делают украшения – кабошоны или галтовки. Можно встретить из этого минерала вазы или подставки для украшений.

Лечебные качества

Как известно, для каждого знака зодиака присущ определенный минерал. Многие утверждают, что минералы также способны лечить или облегчить эмоциональный фон человека. Риолит тоже имеет свои лечебные свойства. Ему приписывают стабилизацию психологического состояния человека, нормализацию настроения, снятие возбуждения или апатии. Он приподнимает физическую активность, ослабляет боль в физическом плане. Не вылечивает недуги, но способствует выздоровлению.

Многие отмечают, что камень способствует быстрому заживлению ран, рассасыванию синяков. Возможно, это даже более чем спорный вопрос, но ведь главная задача любого лечения заключается в том, чтобы настроить человека на нужный лад.

Мысли материальны, поэтому нет ничего удивительного в том, что если человек верит в то, что его камень, то есть риолит, поможет ему преодолеть какой-то недуг, то так и происходит.

Магические способности

Как уже было сказано ранее, каждый камень присущ определенному человеку не только в лечебных целях. Многие поколения считают камень источником силы, могущества и знаний. Поэтому нередко минералы используются не только в медицинских целях, но и в разного рода обрядах и магических ритуалах. Верить ли в это – каждый даст свой определенный ответ. Ниже приведено то, почему риолит считают магическим камнем.

Считается, что липарит – это минерал, который символизирует нежные чувства, и считается камнем для влюбленных сердец. Поскольку именно из-за своей плотности и крепости символизирует долгие и прочные отношения.

Риолит обладает особыми энергетическими волнами, которые помогают влюбленным людям намного дольше сохранять свои чувства. Именно из-за этого минерал часто покупают в качестве талисмана, дарят его с расчетом на крепкие и долгосрочные отношения. Считается, что вещь, изготовленная из липарита, будет отличным подарком молодоженам, дабы это скрепит их чувства еще сильнее.

Риолит подходит каждому из знаков зодиака, но все же обережным камнем он считается для таких знаков, как Овен, Лев, Стрелец и Скорпион. А Козерогам, Девам и Ракам следует подобрать для себя талисман в виде камня риолита, но с примесью обсидиана. Это поможет достичь поставленных целей и будет сопутствовать успеху во всех начинаниях. Липарит будет помогать и оберегать тех, у кого добрые намеренья и гармония внутри. Каждый может этому верить или нет. Но то, что риолит имеет уникальные качества и минеральный состав, не подлежит сомнению.

В следующем видео вы сможете взглянуть на риолит поближе.

Экспериментальное и численное исследование диорит-порфиритов разной степени выветривания в испытании на прямой сдвиг

Аннотация

На гидроаккумулирующей электростанции Джуронг в провинции Цзянсу, Китай, кроме основных пород, имеется много хорошо развитых выветрелых диорит-порфиритов. Из-за различных геологических условий диорит-порфириты возникают в результате вторжения разломов и могут меняться от слабо выветренной до сильно выветренной менее чем за полгода, что напрямую влияет на безопасность и устойчивость гидротехнических сооружений.Поэтому важно изучить механические свойства диорит-порфиритов с разной степенью выветривания. Основная цель данной статьи — изучить влияние различной степени выветривания на сдвиг и механические свойства диорит-порфиритов. Экспериментальные и численные испытания на прямой сдвиг проводились при нормальных напряжениях 0,54 МПа, 0,77 МПа, 1,53 МПа и 2,30 МПа на сильно выветрившихся, умеренно выветрившихся и слабо выветрившихся образцах, соответственно. Результаты испытаний показывают, что с увеличением степени выветривания химический состав изменился, когезия и угол внутреннего трения уменьшились.Зарождение, распространение и слияние трещин наблюдали при численном моделировании с использованием PFC2D. Численные результаты хорошо согласуются с экспериментальными результатами, и этот численный подход может воспроизводить сдвиговое поведение выветриваемых диорит-порфиритов при различных условиях сдвига. На основе градиента предпиковой стадии, пикового напряжения и остаточного напряжения кривые сдвиговое напряжение-смещение можно разделить на три типа: тип A (в основном для сильно выветрелого диорит-порфирита), тип B (в основном для диорита умеренного выветривания). -порфирит) и типа С (в основном для слабовыветрелого диорит-порфирита).Был предложен набор микропараметров, которые могут правильно моделировать выветрившиеся диорит-порфириты в PFC2D, которые могут быть применены в инженерном моделировании для дальнейшего анализа.

(PDF) Экспериментальное и численное исследование диорит-порфиритов с различной степенью выветривания в испытании на прямой сдвиг

feart-07-00352 22 января 2020 г. Время: 17:45 # 13

Fan et al. Диорит-порфириты с разной степенью выветривания

ЛИТЕРАТУРА

Bons, P.Д., Элбург, М. А., Гомес-Ривас, Э. (2012). Обзор формирования

тектонических жил и их микроструктуры. J. Struct. Геол. 43, 33–62. DOI:

10.1016 / j.jsg.2012.07.005

Кэрролл, Д. (2012). Выветривание скал. Берлин: Springer Science & Business Media.

Чен, Ю. Ф., и Лин, Х. (2019). Анализ согласованности параметров Хука – Брауна и

, эквивалентных параметрам Мора – Кулона при расчете коэффициента запаса прочности на склоне. Бык.

англ. Геол. Environ.78, 4349–4361. DOI: 10.1007 / s10064-018-1418-z

Колман, С. М. (1981). Скорость выветривания горных пород как функция времени. Q. Res. 15,

250–264. DOI: 10.1016 / 0033-5894 (81)

6

Кандалл П. А. и Страк О. Д. Л. (1979). Дискретная численная модель для гранулированных сборок

. Géotechnique 29, 47–65. DOI: 10.1680 / geot.1979.29.1.47

Дай, Ф., Ли, Б., Сюй, Н., Фань, Ю. и Чжан, К. (2016). Прогноз деформации

и анализ устойчивости крупномасштабных подземных каверн на основе микросейсмического мониторинга

.Int. J. Rock Mech. Мин. Sci. 86, 269–281. DOI: 10.1016 /

j.ijrmms.2016.05.001

Дуань, С.К., Фэн, X. Т., Цзян, К., Лю, Г. Ф., Пей, С. Ф. и Фань, Ю. Л. (2017).

Наблюдение на месте механизмов разрушения, контролируемых массивами горных пород со слабыми

межслоевыми зонами в больших подземных выработках пещер при высоких геонапряжениях.

Rock Mech. Rock Eng. 50, 2465–2493. DOI: 10.1007 / s00603-017-1249-4

Эспада, М., Муралха, Дж., Лемос, Дж. В., Jiang, Q., Feng, X. T., Fan, Q., et al.

(2018). Анализ безопасности откосов выемки левого берега фундамента байхетанской арочной дамбы

с использованием модели дискретных элементов. Rock Mech. Rock Eng. 51, 1–19.

Фан, X., Ли, К., Лай, Х., Се, Й., Цао, Р., и Чжэн, Дж. (2018). Распределение внутренних напряжений

и растрескивание вокруг выступов и отверстий горного блока при одноосном сжатии

: подход механики частиц. Комп. Геотех. 102,

28–38.DOI: 10.1016 / j.compgeo.2018.06.002

Фэй, В. П., Чжан, Л., и Чжан, Р. (2010). Экспериментальные исследования на гео-

механической модели высокой арочной плотины. Int. J. Rock Mech. Мин. Sci. 47, 299–306.

DOI: 10.1016 / j.ijrmms.2009.12.005

Гргич Д., Жиро А. и Овре К. (2013). Влияние химического выветривания на

микро / макромеханические свойства оолитовой железной руды. Int. J. Rock Mech. Мин.

Sci. 64, 236–245. DOI: 10.1016 / j.ijrmms.2013.09.005

Ху, К., Цай, К., Хе, Л., Ян, X., Е, Т., и Ши, Р. (2017). Определение

пиковой и остаточной прочности на сдвиг сэндвич-материала на откосах. Adv.

Матер. Sci. Англ. 2017, 1–15. DOI: 10.1155 / 2017/9641258

Ле, Х., Сан, С., Кулатилаке, П. Х. С. У., Эс, Ф. и Вэй, Дж. (2018). Влияние раствора

на механические свойства и поведение к растрескиванию скальных образцов

, содержащих единственную трещину, при одноосном сжатии.Int. J. Geomech. 18, 1–16.

DOI: 10.1061 / (ASCE) GM.1943-5622.0001225

Ли, З., Чен, Л., и Ван, Л. (2011). Исследование свойств прочности на сдвиг

выветрелых алевритовых аргиллитов на месте. Adv. Матер. Res. 147, 10–13. DOI: 10.4028 / www.

scientifc.net/amr.146-147.10

Линь, Х., Дин, X. Р., Юн, Р., Сюй, В. З. и Ду, С. Г. (2019a). Влияние непостоянного распределения швов, отличных от

, на поведение при сдвиге. Comptes Rendus — Mecanique

347, 477–489.DOI: 10.1016 / j.crme.2019.05.001

Линь, Х., Се, С. Дж., Юн, Р., Чен, Ю. Ф. и Ду, С. Г. (2019b). Эмпирическая статистическая определяющая зависимость

для сдвига скальных трещин с учетом эффекта масштаба

. Comptes Rendus — Mecanique 347, 561–575. DOI: 10.1016 / j.crme.2019.

08.001

Лю Ю. Р., Гуань Ф. Х., Ян К., Ян Р. К. и Чжоу В. Ю. (2013).

Испытание геомеханической модели для анализа устойчивости высокой арочной плотины на основе метода кладки небольших блоков

.Int. J. Rock Mech. Мин. Sci. 61, 231–243.

DOI: 10.1016 / j.ijrmms.2013.03.003

Лутгенс, Ф. К., Тарбак, Э. Дж., И Таса, Д. Г. (2014). Основы геологии. Лондон:

Пирсон.

Мэн, Т., Ху, Ю., Фанг, Р., Фу, К., и Ю, В. (2016). Механизмы ослабления гипсовых прослоек

из соляной пещеры Юньин, подвергнутые сопряженной термо-

гидрохимической среде. J. Nat. Gas Sci. Англ. 30, 77–89. DOI: 10.1016 / j.

jngse.2016.01.039

Министерство жилищного строительства и городского и сельского развития (2009 г.). Кодекс расследований

геотехнической инженерии (GB50021-2001). Пекин: Китайская архитектура и

Building Press. DOI: 10.1016 / j.jngse.2016.01.039

Mišˇ

cevi´

c, P., and Vlastelica, G. (2010). «Прочность на сдвиг выветренной мягкой породы —

предложения о дополнениях к методам испытаний. Горная инженерия в сложных грунтах

Условия — мягкие породы и карст », в материалах Регионального симпозиума

Международного общества механиков горных пород, EUROCK 2009 (январь 2009 г.),

Eurock, 303–308.

Naiqi, S. W. Y. L. S., and Wei, K. H. L. M. W. (1991). Модельное исследование интеркалированной зоны сдвига

в основании плотины Гечжоу. J. Wuhan University Hydraulic Electr.

англ. 5, 495–502.

Озбек А. (1998). Исследование влияния циклов смачивания – сушки и замораживания —

оттаивания на некоторые физико-механические свойства выбранных

игнимбритов. Бык. Англ. Геол. Environ. 38, 109–109. DOI: 10.1144 / GSL.QJEG.

1997.030.P3.04

Потенди, Д. О., и Кандалл, П. А. (2004). Модель связанных частиц для породы

. Int. J. Rock Mech. Мин. Sci. 41, 1329–1364. DOI: 10.1016 / j.ijrmms.2004.

09.011

Ши, К., Ян, В. К., Ян, Дж. Х. и Чен, X. (2019). Калибровка механических параметров гранита в микромасштабе

на основе модели связанных частиц с 2D кодом потока частиц

. Гранул. Дело 21, 21–38.

Сан, Д. А., Мацуока, Х., Мурамацу, Д., Хара, Т., Кудо, А., Йошида, З., и др.

(2004). Деформационно-прочностные характеристики выветриваемых мягких пород по результатам трехосных испытаний

. Int. J. Rock Mech. Мин. Sci. 41, 1–6. DOI: 10.1016 / j.ijrmms.2004.03.

024

Сан, С., Сун, Х., Ван, Ю., Вэй, Дж., Лю, Дж., И Канунго, Д. П. (2014). Влияние

комбинационных характеристик структурной плоскости горной породы на устойчивость склона горного массива

. Бык. Англ. Геол. Environ. 73, 987–995.

Властелица, Г., Mišˇ

cevi´

c, P. и Pavi´

c, N. (2017). Испытание прочности на сдвиг мягкой породы

на разных этапах лабораторного моделирования выветривания. J. Croat. Доц. Гражданский

англ. 68, 955–965. DOI: 10.14256 / JCE.1878.2016

Wang, W., Sun, S., Le, H., Shu, Y., Zhu, F., Fan, H., et al. (2019a). Экспериментальные и

численные исследования режимов разрушения и параметров прочности на сдвиг скальных образцов

, содержащих два заполненных наплавки.Int. J. Civil Eng. 17, 1895–1908.

Ван Х., Кан Х. и Гао Ф. (2019b). Численное исследование поведения соединенной угольной массы при сдвиге

. Комп. Геотех. 106, 274–285. DOI: 10.1016 / j.

compgeo.2018.11.005

Юн, Дж. (2007). Применение экспериментального плана и оптимизации для калибровки модели PFC

при моделировании одноосного сжатия. Int. J. Rock Mech. Мин.

Sci. 44, 871–889. DOI: 10.1016 / j.ijrmms.2007.01.004

Зелин, Д., Qianqian, W., and Jing, W. (2016). Анализ устойчивости арочной дамбы

с межслоевыми зонами сдвига. KSCE J. Civil Eng. 20, 2262–2269.

Цзэн З., Конг Л., Ван М. и Сайем Х. М. (2018). Оценка

инженерного поведения сильно выветрившегося набухающего аргиллита

во всем диапазоне сезонных колебаний и взаимосвязей между

измеренными параметрами. Может. Геотех. J. 55, 1–33. DOI: 10,1139 / cgj-2017-

2582

Чжан, С.Л., Чжу, З. Х., Ци, С. С., Ху, Ю. X., Ду, К., и Чжоу, Дж. У. (2018).

Анализ процесса деформации и механизма плоского оползания на массивном склоне подстилающей породы

Майанпо на гидроэлектростанции Сянцзяба.

Оползни 15, 2061–2073. DOI: 10.1007 / s10346-018-1041-x

Zhao, L., Zuo, S., Deng, D., Han, Z., and Zhao, B. (2018a). Разработка механизма

для оползня в деревне Синьлу, Чунцин, Китай. Оползни 15,

2075–2081.DOI: 10.1007 / s10346-018-1051-1058

Чжао, З., Лю, З., Пу, Х. и Ли, X. (2018b). Влияние термической обработки на прочность на разрыв Brazilian

гранитов с различным гранулометрическим составом. Rock Mech.

Rock Eng. 51, 1293–1303.

Чжао, З. Х., Ван, В. М., и Гао, X. (2014). Законы эволюции прочности

параметров мягкой породы на постпике с учетом деградации жесткости.

J. Zhejiang University Sci. А 15, 282–290. DOI: 10.1631 / jzus.A1300314

Конфликт интересов: Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений

, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов

.

Авторские права © 2020 Fan, Sun, Le, Zhu, Wang, Liu and Wang. Это статья

открытого доступа, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License

(CC BY). Использование, распространение или воспроизведение на других форумах разрешено при условии указания

первоначального автора (ов) и правообладателя (ов) и ссылки на оригинальную публикацию

в этом журнале в соответствии с принятой академической практикой.№

разрешено использование, распространение или воспроизведение, не соответствующее этим условиям.

Границы наук о Земле | www.frontiersin.org 13 января 2020 г. | Том 7 | Артикул 352

.

Перейти к основному содержанию

Поиск