Магнитные свойства минералов и горных пород

               КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Геологический факультет 

                                           Специальность: геофизика

 

 

 

 

Курсовая  работа

на тему:

Магнитные свойства минералов и горных пород

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Выполнил  студент 366 гр.:

                                                Шаштавлетов Л.Т.          

                                                         Научный руководитель:

                                     Ясонов П.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

Казань- 2007.

Содержание

 

      Введение…………………………………………………………………3

Глава №1 Магнитные свойства минералов………………………………...4

Глава №2 Магнитные свойства горных пород……………………………..8

Глава №3 Магнитные свойства магматических  горных пород…………..14

          3.1. Магнитная  восприимчивость кислых пород  и их переходных 

                 разностей…………………………………………………………14

          3.2. Магнитная  восприимчивость средних магматических  горных 

                 пород……………………………………………………………..14

          3.3. Магнитная  восприимчивость основных  магматических  горных 

                 пород……………………………………………………………...15

Глава №4 Магнитные свойства метаморфических горных пород………17

Глава №4 Магнитные свойства осадочных  горных пород………………18

      Заключение……………………………………………………………...19

      Список литературы……………………………………………………..20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Введение

 

    Магнетизм – свойство пород намагничиваться в магнитном поле, изменять его и иногда сохранять намагниченное состояние после прекращения действия поля. В результате намагничивания любой объём породы приобретает магнитный момент. Магнетизм проявляется при взаимодействии двух намагниченных образцов пород или образца породы и проводника, по которому течёт ток; его, определяют концентрация и распределения в породе диа -, пара -, антиферро -, ферро- или гораздо чаще ферримагнитных компонентов, их химический состав, структура кристаллической решетки минералов, в частности, тип связи в ней атомов или ионов. Магнетизм зависит от происхождения и условий жизни пород. Он не постоянен, если растут со временем действующие на погружающуюся породу давление и температура; при этом изменяется не только её структура, но и минеральный состав.    Намагниченное состояние пород характеризуется величиной результирующего магнитного момента единицы и объема, единицы массы или грамм - атома и рядом других магнитных свойств.  
     Результирующий момент единицы объема породы, намагниченной  в однородном магнитном поле  J, является геометрической суммой результирующих магнитных моментов µ, а ее отдельных атомов результирующих магнитных моментов каждого из атомов возникает как следствие магнитных свойств элементарных частиц – электронов, нейтронов и протонов ,составляющих ядро и электронную оболочку атомов.  
     Каждая яз этих частиц характеризуется при отсутствии поля, прежде всего собственным магнитным моментом для электрона этот момент                  

µ δ=9,27. 1О ЭРГ/гаусс,

Элементарными носителями магнетизма являются также и атомные  микроскопические токи, орбитальный  магнитный момент которых (для кругового  тока и атома с одним электроном).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава № 1

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ

    Большинство, минералов диа - я парамагнитны; антиферромагнитных минералов значительно меньше; ферромагнитнтых — точнее ферримагнитных – или близких к ним по свойствам минералов немногим более десяти.   
К диамагнетикам относятся важнейшие породообразующие минералы горных пород — кварц, кальцит в галит.  
    Анизотропия магнитных свойств, обнаруженная  у кристаллов диамагнетиков, не характерна для поликристаллических разностей минералов вследствие различной ориентации их кристаллов.  
Согласно этим измерениям магнитная восприимчивость природных парамагнитных минералов изменяется приблизительно от нуля 500 . 10 СГСМ и более.  
    Близкие к нулевым значениям магнитной восприимчивостью имеют, например, шпинель, магнезит я доломит.  
    Магнитная восприимчивость порядка нескольких сотен установлена у ильменита, свободного от ферромагнитных включений, вольфрамита касситерита, хромита и др. У поликристаллических разностей  парамагнитных минералов такой анизотропии не наблюдается по тем же причинам, что  и у диамагнитных поликристаллических минералов. Среди парамагнитных минералов выделяется группа антиферромагнетиков. К антиферромагнетикам относятся, например, пиролюзит, гематит, сидерит, некоторые разности пирротина. Магнитная восприимчивость антиферромагнитных минералов имеет тот же порядок, что и у парамагнитных минералов. Ферромагнитны самородное железо Fe, такие ферриты, как магнетит FeO•Fe2O3 ,франклинит  (Mn, Zn)O • Fe2O3, яксобит MnO Fe2O3 , магномагнетит (Mn, Fe)O • Fe2O3   и ряд шпинелей, отвечающих формуле вида Mg Cr4O4– Mg Fe2O3 , у которых магнетизм определяется наличием 80 – 100%  MnO Fe2O3     , титаномагнетиты Fe Ti O • n Fe2O3 , пирротин Fe 1-x S (твёрдый раствор  FeS и Fe2 S3  или FeS и  Fe3 S4) и другие сульфоферриты  (Cu2 S • 2FeS •  Fe2 S3  и валлерит Cu2 S •  2Fe2 S3  ).

      Таким образом, природные ферромагнетики, за редким исключением , являются ферритами со структурой шпинели или сульфоферритами . Они относятся   к ферромагнетикам или имеют характер последних. Собственно ферромагнитно только железо.

 

 

Анализ значений магнитной  восприимчивости феррмагнитных  минералов показывает, что наибольшие значения этого параметра наблюдаются  у магнетита ( самородное железо здесь  и в дальнейшем не рассматривается вследствие его незначительной распространенности ). Установлено, что магнитная восприимчивость монокристаллов магнетита, измеренная в слабых полях (до 2 э), близка к 5. Поликристаллические разности этого минерала в зависимости от примесей имеют восприимчивость от 0,1 до 2,0 СГСМ и более в полях той же напряженности.

      Магнитная восприимчивость  титаномагнетиков изменяется от  0,03 до 0,135 СГСМ в полях напряженности  до 1 э .Таким образом, титаномагнетиты значительно менее магнитны, чем магнетит.

       Ферримагнитнитные разности пирротина обычно имеют еще меньшую магнитную восприимчивость, не превышающую (в слабых полях до 0,6) 0,125 СГСМ. Затем следует франклинит с æ = 0,035 ÷ 0,036 СГСМ. Наибольшее значение магнитной восприимчивости гематита(0,004 СГСМ). Менее магнитны валлерит (0,0035 СГСМ) и кубанит (0,002 СГСМ). Слабо магнитен лимонит; его восприимчивость оценивается в пределах 0,0001 – 0,0006 СГСМ.

    Так как магнетит имеет  наибольшие восприимчивость и  распространенность, его считают  главным ферромагнитным минералом горных пород.

    Характерной особенностью  монокристаллов магнетита является  их магнитная анизотрапия. У  кубических кристаллов магнетита  намагничивание происходит легче  всего по оси диагонали куба  и труднее всего в направлении  его ребер.

    Призматические кристаллы  пирротина в магнитном поле  любого направления и невысокой  напряженности намагничиваются  только в плоскости, перпендикулярной  оси призмы, и особенно значительно  в главном осевом направлении  Ох.

    Намагниченность насыщения максимальна у магнетита; имеет меньше значения для титаномагнетитов, еще меньшие для пирротина и совсем незначительные для гематита и лимонита.

    По величине  изотермической остаточной намагниченности  ферромагнитные минералы располагаются  в тот же ряд.

    Магнетит имеет  более значительную остаточную  изотермическую намагниченность  (от единиц до нескольких десятков  эрстед), чем пирротин,

остаточная изотермическая намагниченность, которого не превышает, по – видимому, 10 э. Остаточная изотермическая намагниченность гематита меньше 0,1 э, лимонита 0,01 э.

    Коэрцитивная  сила максимальна у гематитов  (до 100 э и несколько более); меньше значения этого параметра установлены для пирротинов и магнетита, титаномагнетиты имеют еще меньшую коэрцитивную силу. Коэрцитивная сила минимальна для лимонита.                                                                                                                                                                       Характерным магнитным параметром ферромагнетиков является также температура Кюри, достигающая наибольших значений у маггемита (675°C); несколько ниже температура Кюри для магнетита (~585°C).Температуры Кюри титаномагнетиков зависят от содержания в минералах Ti Fe2O4

и находятся в пределах от 222 до 524 °C  при изменении содержания  Ti Fe2O4     

от 42 до 8 %. Точка Кюри пирротинов изменяется от 300 до  ~325 °C.

   Следует заметить, что магнитные параметры минералов,  за исключением  магнитной  восприимчивости, изучены недостаточно.

  Некоторые магнитные  свойства ферромагнитных минералов зависят от величины зёрен. Например, магнитная восприимчивость гематита уменьшается при повышении дисперсности зерен этого минерала (рис. 1). Последнее объясняется снижением числа доменов в зернах при уменьшении их размеров. В этих условиях на намагничивание единицы объема породы должна затрачиваться большая работа вследствие того, что намагничивание в основном совершается за счет вращения векторов намагниченности.

    Этот процесс  требует затрат более значительных  энергий, чем смещение границ доменов. В предельном случае – для зерен с одним доменом – намагничивание происходит только за счет вращения векторов намагниченности зерен; на это затрачивается максимальная энергия, поэтому должны применяться поля максимальной напряженности. Имеются критерии существования однодоменных зерен.

 

 

 

Рис. № 1. Зависимость удельной магнитной                   Рис. № 2. Зависимость коэрцитивной силы   Нс                                                восприимчивости æ гематита от размера частиц d.               От размеров зерен d.

 

 

    С другой  стороны, по той же причине  с уменьшением размеров зерен  минералов и, следовательно, с  уменьшением числа отдельных  доменов в каждом зерне коэрцитивная  сила минералов возрастает (рис. 2). Это возрастание становится особенно резким для зерен магнетита размером < 20 мк; при этом размере зерен наблюдается также резкое уменьшение их начальной магнитной восприимчивости.

    Удельная магнитная  восприимчивость ферромагнитных  минералов, выделенных из магматических горных пород и содержавших в основном

Fe3 O4, а также Fe2O3,  FeO  и TiО2, изменяется в пределах от 0,013 до 0,097 СГСМ, причем их магнитная восприимчивость и коэрцитивная сила зависят от содержания в минералах окиси титана и размера их зерен.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава №2

 

            МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

 

      Магнитные свойства горных пород определяются их химикоминеральным составом и структурой — соотношением в породах диа-, пара- и ферромагнитных минералов и их взаимосвязью. Однако ведущая роль в создании определенных магнитных свойств горных пород принадлежит ферромагнетикам в частности магнетиту и титаномагнетитам. Это объясняется тем, что магнитная восприимчивость указанных широко      распространенных ферромагнетиков обычно на много порядков превышает восприимчивость других минералов, составляющих породы. Кроме того, установленные у многих пород коэрцитивная сила, изотермическая то остаточная естественная намагниченности и точки Кюри могут быть обусловлены только наличием ферромагнетиков.

    Опытами К. Пуциха и других  установлена тесная связь между магнитной восприимчивостью содержанием магнетита для моделей пород однородной структуры (рис. 3) в нолях большой напряженности, которая будет, по—видимому, справедливой и для слабых полей, Модели представляли собой смеси измельченных немагнитных веществ и ферромагнетиков с одинаковыми размерами и формой минеральных зерен. Однако эта зависимость не подтверждается при исследовании магнитной восприимчивостью пород.

    

 

 

 

 

                            Рис № 3. Зависимости магнитной восприимчивости æ

                                от содержания магнетита в смесях гранита с магнетитом.

 

 

Магнитные свойства горных пород определяются не только содержанием магнетитовых в титаномагнетитовых зерен, но также размерами, формой и взаимным расположением последних. Кроме того, на магнитные свойства пород существенно влияет присутствие других минералов, в например переходной разности от магнетита к хромиту, пирротина, маггемита, а иногда и слабомагнитных разностей авгита, биотита, роговой обманки, хромита и др.

    При этом прямо пропорциональная зависимость магнитной восприимчивости от содержания ферромагнитных минералов получена лишь для серии образцов из вполне определенных в незначительных по объему областей интрузивных тел, жил и других геологических образований, возникших при вполне определенных условиях и содержащих только один из общего числа ферромагнетиков.

    Задача об определении магнитной восприимчивости однородной породы в зависимости от содержания ферромагнитного минерала имеет следующее решение.

    Допустим, что в единице  объёма породы содержится п сферических зерен одинакового радиуса r 0 с магнитной проницаемостью µ2 занимающих объём

                                 V0 = п 4/3 П r³ 0 .

 

Для расчета среднего значения магнитной  проницаемости µ

и восприимчивости  æ определим  значения потенциала U2 магнитного поля в сфере радиуса  r 0 . Последняя имеет магнитную проницаемость µи находится в однородном магнитном поле, в пространстве, заполненном средой с магнитной проницаемостью µ1. Определим, кроме того, величину потенциала U1 магнитного поля в этой среде после внесения в неё указанной выше сферы.   

   

 

 

                                          

                           Рис № 4. К выводу зависимости между магнитной восприимчивостью и                                 

                           содержанием в породе ферромагнитного материала.

 

    Если совместить начало  координат с центром сферы  и полярную ось сферической системы координат. R, Ø ориентировать по направлению магнитного поля, то магнитные потенциалы U1     вне и   U2 внутри сферы определятся уравнениями:

 

U1 (R, Ø) = – Hc (1 – K  r0/ R3) x,

 

U2 (R, Ø) = – H( 1 – K ) x,

 

где H = B0 / µ — первоначальная напряженность магнитного поля в среде с проницаемостью µ 1 ;

 

   B0 — значение магнитной индукции;

 

   К - µ2 -_ µ 1 /  µ2 + 2 µ 1

 

   х — координата точки наблюдения по оси х, совпадающей с направлением поля H0.

Из анализа уравнения следует, что среда с магнитной проницаемостью µ 1

 после внесения сферы с  магнитной проницаемостью µ2 будет иметь напряженность поля H1 = – д U1 / д х = ( 1 – K  r0/ R3) H0

и изменит напряженность поля на величину, равную искажению напряженности от магнитного поля диполя с моментом М = H0 К r03 , находящегося в центре сферы.

    Поле H2 = – д U2 / д х = ( 1 – K  )H0= H0 –К H0 внутри шара остаётся однородным, но изменяется на величину H0 .Таким образом, добавочное поле внутри шара H´= H0= 4/3 П J.

    Этой напряженности соответствует  интенсивность намагничивания:

                            

J=M/V= K r03 H0 /   4/3 П r03=3/4 K/ П H0.

 

    Для облегчения дальнейших расчетов коэффициент K к следующему виду:

 

К = µ2 -_ µ 1 /  µ2 + 2 µ 1 = µ2 1 -1 /  µ2 1 +2 = µ -1 /  µ+2,

 

где

 

µ = µ2 1.

 

Коэффициент К в случае, когда среда, вмещающая сферы, парамагнитна (µ 1 не зависит от напряженности поля), численно равен значению К, которое было бы получено, если бы шары с фиктивной проницаемостью                                         µ = µ2 1 находились в пустоте с проницаемостью µ 1=1.

    Для определения среднего значения породы вырежем из нее шар радиусом Rо, значительно превышающим по величине среднее расстояние между центрами магнитных сфер, и расположим его в пустоте в однородном магнитном поле напряженностью Но.

В этих условиях

                                                      _     _         _

К = µ -1 /  µ+2,

 

    Средняя интенсивность намагничевания

 

                                                        _

J=3/4 К H0

 

                         

    и средняя напряженность магнитного поля внутри шара                                       

                                                      _

Н= H0 – ¾ П J.

 

 

    Кроме того, интенсивность намагничивания J равна сумме магнитных моментов отдельных сфер в единице объема, т. Е.

                                                  _

J= n M = n K r03 H0 .

 

    Но так как 

 

                                                       _

J=3/4 K H0 / П,

то

                                                  _

К=4/3 П n r03 =V0K,

                                                                              _

Подставив в последнюю  формулу значения К и К, выраженные через          _

µ  и  µ, получим:

                                                 _         _

                                                 µ -1 /  µ+2= V0 -1 /  µ+2)

 

но µ= µ 1 /  µ2, поэтому

                    _

                   µ= µ2(1 +2 V0 )+2 µ 1 (1- V0 )/ µ2(1 – V0 )+ µ 1 (2+ V0 )

 

    И следовательно,

                                                    _

                                                   æ=µ-1                             

 

    При одном и том содержании магнетита, но различной структуре его включений в породе можно получить значения магнитной восприимчивости пород, разнящиеся почти на порядок (Рис. №5).

   

Разброс точек на экспериментальной  зависимости может быть, кроме того, объяснен различной природой ферромагнетиков. Образцы пород с пирротиновой и титаномагнетитовой ферромагнитными минерализациями имеют более низкую магнитную восприимчивость, чем образцы, содержащие магнетит, магнитная восприимчивость которого также изменяется в широких пределах.

                                         

 

 

Рис. № 5 Зависимости магнитной восприимчивости                                                                         æ от содержания V в породах ферромагнитных минералов

 

                         

.

 

    Вследствие того, что магнитная восприимчивость горных пород в основном определяется содержанием ферромагнетиков, она зависит от напряженности магнитного поля, в котором определяется этот параметр.

Так как геофизике  приходится чаще всего встречаться с магнитными характеристиками, возникшими в земных полях порядка H0 = 0,5 э, то определение и рассмотрение магнитных характеристик следует проводить в основном именно при этих полях. Хотя в ряде случаев оказываются и полезными и магнитные характеристики пород в сильно магнитных полях.

    По величине  магнитной  восприимчивости горные породы классифицируются па практически немагнитные, характеризующиеся объемной магнитной восприимчивостью æ < • 30 • 10-6СГСМ,очень слабо магнитные(10 • 10-6–100• 10-6  СГСМ), слабо магнитные (100 • 10-6–1000• 10-6  СГСМ), магнитные (1000 • 10-6–5000• 10-6  СГСМ) и сильно магнитные (>5000• 10-6  СГСМ).

    В настоящее  время благодаря более совершенной  аппаратуры, позволяющей измерять  магнитные поля даже около десяти гамм и магнитную восприимчивость в несколько единиц 10-6СГСМ, породы с                                              магнитной восприимчивостью от единиц 10-6СГСМ до нескольких десятков 10-6СГСМ могут быть дифференцированы по магнитным свойствам. Это представляет большой практический интерес. Следовательно, в дальнейшем породы, имеющие магнитную восприимчивость меньше 30• 10-6  СГСМ, нельзя будет рассматривать как практически немагнитные. Поэтому после накопления достаточного количества экспериментальных данных приведенную классификацию следует переработать.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава №3

  МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД

 

3.1. Магнитная восприимчивость кислых пород и их переходных разностей.

       Породообразующие минералы (кварц, ортоклаз, плагиоклазы) кислых магматических пород, а также пород, переходных от кислых к средним, диамагнитны.

    Биотит, мусковит, роговые обманки, реже кордиерит, турмалин и пироксены (авгит), содержание которых не превышает 12% у кислых пород и 25% у переходных разностей, парамагнитны.

    Из перечисленных  парамагнитных минералов мусковит очень слабо магнитен или практически немагнитен, а авгит, биотит, гранат, кордиерит, роговая обманка и турмалин слабо магнитны.

Ферромагнитные минералы представлены в гранитоидах и их излившихся аналогах чистым, относительно крупнозернистым магнетитом, магнетитом с незначительной изоморфной примесью окиси титана и, по-видимому, маггемитом.

    Содержание  ферромагнитных минералов в кислых и переходных магматических породах колеблется от тысячных и сотых долей процента примерно до 2—3,5% и редко больше. Это в основном определяет широкие пределы изменения магнитной восприимчивости гранитоидов — от < 5• 10-6  до >6000• 10-6   СГСМ. При этом в природе преобладают практически немагнитные гранитоиды и довольно часто встречаются очень слабо и слабо магнитные разности этих пород.(2)

 

3.2. Магнитная восприимчивость средних магматических горных пород.

 В средних магматических породах содержание очень слабо и слабо магнитных минералов (авгита, биотита, гиперстена, мусковита, роговой обманки и др.) достигает 35—45% (в диоритах).

    Ферромагнитным является магнетит, который, вероятно, как правило, содержит больше окиси титана, чем в породах кислых, и более мелкозернист. Это определяет понижение точек Кюри и магнитной восприимчивости ферромагнетиков средних пород по сравнению с теми же параметрами для ферромагнетиков кислых пород.

    Содержание ферромагнетиков по исследованиям на ограниченном числе образцов оценено для кварцевых диоритов в пределах 0,2— 2,1%, для дацитов 0,2—3,5% и андезитов 1,3—6,61%; встречаются также практически немагнитные разности с меньшим содержанием ферромагнетиков. Таким образом, магнитная восприимчивость средних пород изменяется в широких пределах — они могут быть от практически немагнитных до сильно магнитных.(2)

3.3. Магнитная восприимчивость основных магматических горных пород.

 Минералы, преобладающие в основных породах и в их переходных разностях (габбро-диабазах, габбро-норитах и т. д.), очень слабо некоторые из пироксенов, оливин, эпидот, мусковит и хлориты) и слабо (роговая обманка, оливин, авгит, диаллаг, гиперстен, гранат, биотит и др.) магнитны. Практически немагнитные минералы представлены основными плагиоклазами. Поэтому магнитность основных пород в известной степени создается слабо магнитными минералами.

    Основными  носителями магнитных свойств  основных пород являются первичный  магнетит и титаномагнетиты и  в некоторых случаях маггемит.

   Метаморфизованные разности имеют в своем составе, кроме того, тонко распыленный вторичный магнетит и, по–видимому, маггемит.

В основных породах (базальтах) зерна ферромагнетиков минимальны по размерам, содержат больше всего окиси титана и имеют минимальную магнитную восприимчивость.                                                                                                                                      Сравнение свойств ферромагнетиков кислых, средних и основных пород показывает, что: 1)  удельная магнитная восприимчивость их возрастает, а коэрцитивная сила уменьшается с увеличением размеров зерен; 2) удельная намагниченность насыщения I s и приведенная к одинаковому размеру зерен начальная удельная магнитная восприимчивость Х 0 тем больше, чем меньше в этих минералах окиси титана; 3) имеется коррелятивная зависимость между I s и Нс, причем Нс изменяется от 30 до 110 э; 4) ферромагнетикам соответствуют кривые Х =f(T) обратимого (Рис. № 6,а) и необратимого (Рис. № 7, б) типов; при необратимом характере кривых, обычно обнаруживающемся у ферромагнетиков, содержащих Ti O 2, имеются две точки Кюри: Øс, полученная при первом нагревании образца, и Øс, полученная по кривой охлаждения. Причем Øс уменьшается с увеличением содержания Fe2O3 в минерале и соответствует стабильному состоянию неустойчивого к нагреванию ферромагнетика.

           

Рис. № 6. Связь между коэрцитивной силой                   Рис. № 7. Зависимости удельной магнитной

Нс и намагниченностью насыщения I s для                         восприимчивости Х от температуры Т для

ферромагнитных минералов, выделенных из                    ферромагнетиков, выделенных из магматических

магматических горных пород.                                         горных пород .                  

    Следовательно,  основные породы при равном  с остальными типами магматических пород содержании ферромагнетиков имеют минимальную магнитную восприимчивость.

    При изучении  магнитных свойств горных пород  целесообразно использовать параметр  М= Х/Фс ,где Фс– процентное содержание в породе ферромагнетиков. Этот параметр характеризует состав и состояние ферромагнетиков и, следовательно, породу в целом; он изменяется от 1600 (кислые породы) до 600 и ниже (основные породы).

    Среди основных  пород практически немагнитных  разностей не встречаются и  мало очень слабо магнитных образцов.

    Ультраосновные горные породы. Главная и некоторые второстепенные минералы ультраосновных горных пород очень слабо или слабо магнитны. Это уже известные нам парамагнетики — оливин, гиперстен, авгит, реже роговая обманка и из второстепенных минералов хромит, ильменит и шпивель.

    Ферромагнетиками  этих пород являются магнетит и пирротин, которые находятся в породах порознь или совместно.

    Отсутствие  магнетита иногда наблюдается  у гиперстенитов, причем у пород, не имеющих в своем составе магнетита, ферромагнитная минерализация обязана пирротину.

    Среди ультраосновных  пород не обнаружено практически  немагнитных      разностей. Это определяется, по-видимому, относительно высоким содержанием в этих породах очень слабо и слабо магнитных минералов. Породы остальных степеней магнитности встречаются у большинства ультраосновных пород, хотя очень слабо магнитные разности достаточно вероятны только у гиперстенитов. Для перидотитов наиболее характерны магнитные и сильно магнитные разности.(2,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава №4

 

  МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД

 

     Магнитная  восприимчивость метаморфических  горных пород изменяется в  тех же пределах, что и пород  магматических. Эти породы бывают  от практически немагнитных.

    Незначительная магнитная восприимчивость характерна для метаморфических пород, происходящих из практически немагнитных осадочных (глинистые сланцы, филлиты, кристаллические сланцы, параамфиболиты, кварциты, парагнейсы, мрамор и др.) или из практически немагнитных магматических (гранитогнейсы и др.) пород.

Магнитные свойства минералов и горных пород