История // Статья Ф. Ф. Золотухина // Изумрудные копи // Средний Урал // Самоцветная полоса // Коллекция // Перечень минералов // Отдельныеприиски //

ОБЩЕЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Две основные полосы месторождения изумрудов лежат на восточном склоне Урала в общем простирании с поясом гранитных выходов, который тянется с севера на юг приблизительно под меридианом 30 и 31° (от Пулкова) и составляет длинную цепь пегматитовых процессов: Верхотурье, Алабашка, Мурзинка, Липовка, Адуйский район, Изумрудные копи, копи изумрудов у ст. Баженовой, Багаряк (Баевка с вольфрамитовыми и флюоритовыми месторождениями), Кыштымский район (пегматиты и нефелиновые сиениты), Ильменские горы, Санарские и Каменские россыпи.

Как уже говорилось, северная часть изумрудоносной полосы почти непосредственно примыкает к богатому пегматитовому району адуйских и режевских гранитов, отделяясь от него болотистым и покрытым лесом водоразделом Реж — Рефт. Но и на этом промежутке в 30—40 км имеется ряд выходов гранитных пегматитов и связанных с ними пневматолитов; так, севернее Северного Крестовика и Старо-Мариинского прииска за р. Шемейкой В. Ярковым была открыта жила зеленого плавика. Еще далее к северо-западу, в выемках Рсжевской ж. д. на 65-й версте от Свердловска, мною найден ряд крупнокристаллических пегматитов, изредка содержавших большие, сильно разрушенные кристалы апатита. Столь же многочисленны связующие звенья изумрудоносной полосы с южными месторождениями: к северу от железной дороги около ст. Баженовой мы наблюдаем в шахтах Кузнецова типичные месторождения, связанные с гранитными апофизами и кварцевыми жилами. Имеются указания на аналогичные породы и к югу от железной дороги. Наконец в 50 км еще южнее распространены типичные сильно минерализованные пневматолиты Багаряка и известны находки кристаллов берилла.

Все эти данные заставляют связывать Изумрудные копи с полосой пегматитовых и (пневматолитовых проявлений гранитной магмы, с чем совершенно согласуются многочисленные описания Гревингка, Миклашевского, Михеева, Гомилевского и других, отмечающих огромную распространенность гранитных жил разных типов в отдельных приисках. Особенно наглядно это видно в северном разрезе Троицкого прииска, где в западном борту как бы белые стены — мощные пегматитовые жилы (альбитита) косо, под углом СВ 30°, рассекают меридионально вытянутую выработку.

Обе полосы Изумрудных копей в схеме могут быть представлены в виде овиты сланцеватых, сильно изменчивых по цвету, внешнему облику и составу пород, которые мы будем называть кристаллическими сланцами, зажатых с запада мощным гранитом Монетной и Березовской дач, а с востока — дунитово-пироксенитовым массивом Асбестовых копей, в свою очередь, окаймленным кислыми габброидными фациями.

Сама зона распространения изумрудоносных пород обладает шириной 100 до 600 м и обычно круто падает к востоку (в среднем около 70°), непосредственно примыкая к гранитному массиву, как бы обтекая его. Обычное простирание — СЗ 330°, иногда отклоняется до 300°.

Необычайная болотистость и задерневанность района, покрытого местами еще девственной тайгой, почти полное отсутствие естественных обнажений и сильное поверхностное изменение пород, на глубину до 10—20 м создают очень большую трудность при геологическом и петрографическом исследовании этой области, и лишь начатые в 1920 г. Геологическим комитетом детальная геологическая съемка и расшурфовка всей области Изумрудных и Асбестовых копей смогут дать истинную петрографическую картину района.

Схема строения Изумрудных копей (по А. Е. Ферсману, 1924 г.)

1 гранит; 2 — пегматит, альбитит, письменный гранит, каолин; 3 изумрудоносный слюдяной сланец;
4 тальковый, актинолитовый и глинистый сланцы; 5 гнейсовидные плотные сланцы и гранодиоритовые жилы, аплиты

Западный гранитный массив состоит из типичного однослюдистого гранита, к которому с востока примешиваются выделения двуслюдистого гранита и мощные пегматитовые жилы. Количество последних ocoбенно увеличивается к восточному краю массива, где они врезаются в свиту, названную нами кристаллическими сланцами.

С востока эту же свиту окаймляет более сложный комплекс пород, причем в его основе лежит мощный дунитово-пироксенитоный массив Асбестовых копей, окаймленный габброидной, менее основной фацией. Между этим озмеевикованным массивом с габброидной оторочкой и восточной частью нашей кристаллической свиты наблюдается довольно мощный гранодиоритовый или просто диоритовый массив, затем между ними и габбро на севере — интрузия более молодых кварцевых порфиров, а к северу и к югу от диоритового массива — частью, сплошные змеевики, непосредственно граничащие с нашей изумрудоносной полосой, частью остатки осадочных пород в виде кварцитов, известковых линз и др.

Сама свита кристаллических сланцев, с очень изменчивым простиранием, чаще всего в с.-с.з. румбах (обычно 330°) состоит из пестрой перемежающейся серии слюдяных (биотитовых), тальковых, тальково-актинолитовых, тальково-хлоритовых, хлоритово-актинолитовых сланцев, мостами переслаивающихся с более плотными линзами амфиболитово-полевошпатовых и гнейсовидных мигматических пород, в старой литературе относившихся к “диориту”. В своей основе — это типичная, богатая магнием свита, сильно метаморфизованная, спрессованная и инъецированная.

Сильная гипергенная переработка этих образований, их позднейшее отальковывание, серицитизация, бауеритизация, хлоритизация и каолинизация представляются общим явлением, сильно усложняющим выяснение первичной породы самих кристаллических сланцев, о которых можно будет судить только по исследовании материала глубоких выработок (20—40 м), но которые в общем в своей основе состоят из пород, весьма богатых магнием, железом и частично кальцием, бедных кремнекислотой и местами совершенно лишенных глинозема.

Весьма характерна во всех копях роль кварцевых, пегматитовых И гранитных жил, которые прорезают месторождение частью вкрест простирания пород, частью своими апофизами проникая вдоль сланцеватости пород и образуя иногда тоненькие полевошпатовые жилки.

К этим образованиям гранитной магмы надо относить:

1) крупнокристаллические скопления гранита, распадающиеся в типичную дресву;
2) близкие к ним крупнозернистые пегматиты, обычно с гранофировой, реже с графической структурой;
3) почти чисто полевошпатовые жилы и скопления, образующие апофизы гранитных жил — альбититы или плагиоклазиты;
4) более редкие кварцевые жилы, чаще сопровождающие отмеченные выше образования, но пространственно от них отграниченные;
5) мелкозернистые аплиты с кварцем частью более древних, чем пегматиты, интрузий, частью богатые турмалином (преимущественно плагио-аплиты).

К пегматитовым образованиям как второго, так и третьего типа непосредственно примыкает черная сверкающая и жирная на ощупь сланцеватая порода, содержащая изумруды, — ее мы будем называть изумрудным биотитовым сланцем. Он лежит неправильными прослойками, линзами или скоплениями от 1 см до 1 м (реже большей мощности), обычно извивается вдоль скоплений пегматитов, сохраняя параллельность общей сланцеватости свиты.

Наконец, последний петрографический элемент — жилы или мощные останцы диоритовых пород, очевидно, более древнего возраста, чем сама складчатость, являющиеся как бы контрфорсами, между которыми зажаты свиты сланцев и ворвавшиеся в них кислые интрузий. Их механическое, а не химическое значение в образовании месторождений очень велико.

На основании общих геологических и петрографических данных можно нарисовать следующую картину месторождений.

Сложная серия частью осадочных пород, частью же основных интрузивных пород перидотитовой магмы, богатых магнием и железом (змеевиков), была сначала прорвана жилами диоритовых пород, может быть, наиболее кислых остатков большой интрузий Асбестовых копей, а затем в нее внедрился более молодой гранит, метаморфизировавший всю свиту и положивший начало вдоль своих пегматитовых апофиз мигматическим образованиям, в которых .скопились элементы как интрудированной свиты, так и самого гранита. Это внедрение шло в виде глубинного процесса, в связи с общими тангенциальными давлениями Уральского хребта и одновременно с ними, сопровождалось действиями стресса и особыми условиями давления, удерживающего летучие компоненты и приводившего к определенному комплексу минералов, отвечающих нижней части средней зоны метаморфизма по Грубенману.

Все детали строения и минерализации копей могут быть объяснены этой схемой, к отдельным моментам которой я и перейду дальше, причем последовательность процессов может быть выражена следующим образом:

Фаза I.

1) Образование свиты осадочных пород.
2) Внедрение продуктов дифференциации перидотитовой магмы, пироксенитовых, дунитовых, гранодиоритовых, порфиритовых массивов, линз, жил, диоритовых жил.

Фаза II.

3) Действие бокового (тангенциального) давления с механическими разломами. Образование свиты кристаллических сланцев.
Одновременно —
4) внедрение с запада гранита, крупных пегматитовых и аплитовых жил и
5) образование жильных апофиз с внедрением их по сланцеватости пород и образованием мигматитов.

Фаза III.

6) гипергенная переработка месторождения (полевой шпат— в каолин; актинолит — в хлорит и тальк; змеевик — в тальк + халцедон; пироксен — в змеевик и т. д.).

ГЕОХИМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТИПИЧНЫХ ЗАБОЕВ

При посещении мною зимой 1924/25 г. Изумрудных копей на них работало 20 артелей на делянках в разных частях меридиональной полосы. Привожу наиболее типичные данные по некоторым забоям, так как они будут служить примерами для геохимического анализа месторождения.

Мариинский прииск. На самом северном, Старо-Мариинском прииске несколько артелей проходило шахты и два открытых разреза для добычи плавикового шпата (очень чистого, светло-фиолетового цвета).

В открытом разрезе плавиковый шпат или входил в кварцево-полевошпатовые жилы с оторочками из маргарита или мусковитовой слюды, или же располагался прекрасно образованными октаэдрами на поверхности столбчатых зон мусковита.

Метрах в 250 от Старо-Мариинского прииска расположены шахты Крестовика, знаменитого своими густо-зелеными камнями. Здесь наблюдается необычайно запутанная картина простирания сланцевой свиты, причем мощных пегматитов нет, а имеются только остатки пегматитовых прослоек по простиранию кристаллических сланцев. Очень часты совершенно самостоятельные желваки, как бы отторженцы, полевого шпата и кварца, окруженные изумрудным сланцем.

В бытность мою здесь на шахтах работало 20 человек (до глубины 10—14 м), которые частью расчищали старые французские забои с довольно большим количеством изумрудной породы. Изумрудный сланец наблюдался в виде очень неправильных скоплений, темный, черный, раздувами до 0,5 м (см. анализы II и III). К западу от забоя — тальковый сланец, к востоку (висячий бок) — сверкающий при свете рудничного фонаря светло-зеленый хлоритово-актинолитовый сланец (“ширловый” — по местному обозначению), местами переходящий в чистый актинолитовый. Надо сказать, что последовательность: тальковый сланец (а)—.изумрудный сланец (б)—хлоритово-актинолитовый сланец (в) — тальковый сланец (г) наблюдается во всех четырех забоях этой выработки, причем в этом направлении всегда породы следуют от лежачего бока к висячему, т. е. актинолитовый сланец лежит в висячем. Изредка

Профиль работ на Мариинском прииске № 321в 1841—1842гг. (от отчету Венца, 1842 г.)

Номенклатура пород по оригиналу: 1 — амфиболит; 2 — диоритовый сланец; 3 — лучистый камень;
4 — жила слюдяного сланца; 5 — тальк; 6 — полевой шпат; 7 — дымчатый кварц; 8 — голубоватый кварц; 9 — места открытия изумрудов в 1841 и 1842 гг.

между тальковым сланцем (а) и изумрудным (б) находится белая прослоечка каолина, очевидно, замещающего полевой шпат. Скопления кварца и полевого шпата с изумрудами и без них никогда не наблюдаются внутри актинолитового сланца или талькового; наоборот, всегда они тесно связаны с изумрудным черным сланцем. Характерно постоянное выклинивание пегматитов и обогащение хлоритово-актинолитовыми породами висячего бока.

В июле-августе 1924 г. в делянке Скутина (самой южной из группы Мариинских копей, в 241-м квартале) была сделана совершенно исключительная находка гнезда изумрудов, причем из 1 м3 породы было получено ограночного материала очень высокой марки на несколько сотен тысяч рублей. Характерной чертой этих изумрудов является их густой и ровный тон и почти полное отсутствие включений биотитовых листочков. Последнее объяснялось тем, что главные массы изумрудов встречены были не в обычной биогитовой зоне, а в своеобразной мягкой зеленой породе, которая оказалась хлоритово-биотитово-активолитовым сланцем. По зарисовкам Сигова и данным М. Гордиенко, а также моим наблюдениям, месторождение рисуется в виде очень крутой складки, опрокинутой на запад, образующей ясно выраженное седло, или “гриву”, по местному выражению. Ось этой складки состояла из массы сильно разрушенного и каолинизированного пегматита, богатого плавиковым шпатом; к ней только в западной части примыкал настоящий биотитовый сланец или слюда типа “звездаря”; к востоку (т. е. в висячем боку складки) шли породы в такой последовательности: каолин, хлоритово-актинолитовая порода с пятнами биотита (называвшаяся у рабочих “серпентином”), содержащая лучшие камни, далее — слюдяно-тальковый и просто тальковый сланец. Камни находились и в слюдяно-тальковом сланце, причем основное его количество было встречено к востоку от вершины складки, в верхней части ее висячего бока. Генетически это месторождение мною изучается на основе многочисленных анализов.

Троицкий прииск. Зимой 1925 г. в бортах разреза можно было наблюдать много поучительного; привожу лишь одно наблюдение. В северном борту северного разреза — несколько рассыпчатая гнейсовидная прожилка плагиоаплита (кварц, плагиоклаз, немного биотита), далее — 1 см биотитовой зоны с черными турмалинами, постепенно переходящей в актинолит с черной слюдой, а затем и чистый; за актинолитом следовал чистый тальк. Такие мелкие рассыпчатые жилки аплита с турмалиновыми скоплениями рабочие называют “пепельниками” и не считают их признаком на изумруд (что, конечно, совершенно правильно).

Люблинский прииск. Знаменитый прииск с прекрасными камнями, очень хорошо изученный Миклашевским и прекрасно вскрытый новыми работами. Хотя все осмотренные шахты пройдены не глубже 12—14 м и оставались, таким образом, над уровнем грунтовых вод, т. е. в зоне гипергенеза, тем не менее, ряд квершлагов, пробитых вкрест меридиональной полосы, обнаруживал весьма типичное строение (с запада на восток):

Каолинизированный слюдисто-тальковый сланец Изумрудный черный сланец Чисто поле-вошпатовый пегматит Плотный кристаллический сланец с гнейсовидной структурой

 

Все забои имели почти сходную картину, но в некоторых случаях кристаллический сланец замещался актинолитово-хлоритовым, особенно в частях, соприкасающихся с изумрудным сланцем.

Сретенский прииск. Наиболее внимательно мною был изучен Сретенский прииск, в котором соотношения изумрудных сланцев с пегматитами выступают необычайно резко. Обычное строение забоев:

Пегматит полевошпатовый (альбитит) или письменный гранит или гранитная дресва Черный изумрудный сланец с прослойками и линзами кварца Хлоритово-актинолитовый сланец Тальковый сланец

В забоях наблюдается необычайно резкая смена красок: почти бело снежный пегматит, совершенно черный сланец и искристый хлоритово актинолитовый сланец. Так как в этом районе главные стволы пегматитов идут от гранитного массива к востоку, нередко с падением на запад градусов на 20, т. е. вкрест простирания сланцевой свиты, то квершлаги, пробиваемые с запада на восток, обычно наталкиваются на пегматит в лежачем боку, затем пересекают его, и пегматит уходит в висячий бок. Это очень рельефно видно на пяти шахтах Сретенского прииска па глубинах 14—18 м. В делянке Куткина (1924 г.) привлекало к себе внимание скопление апатита в изумрудном сланце, но только непосредственно у самой границы его с белым полевым шпатом.

Привожу еще несколько типичных забоев в районе Троицкого прииска (по данным Гордиенко 1923 г.):

1. Разведочная канава 1 (на параллели Троицкого прииска, в 250 м к северу от квершлага просеки 290/264 и в таком же расстоянии к западу от просеки 264/265).

Запад

Восток

Гранит Кварцево-пегматитоваяжила (дресва) простирание СЗ 315—320° падение на запад 80° Слюдяной сланец

Хлоритово-актиноли-товый сланец

В другой части к западу:

Висячий бок  Лежачий бок
Тальк Кварцевая жила Слюдяной сланец Пегматит (альбитит) Хлоритово-актинолитовый (оталькованный сланец)

2. Разведочная канава 3 (в 100 м к югу от широтной просеки 265/291 -и к востоку от дороги на Троицкий прииск). Ряд пегматитовых жил в оталькованных сланцах, падающих па запад 75—80°; всегда только в висячем боку гранитного пегматита имеется тонкая оторочка из биотитового сланца.

3. Разведочная канава 4 (в 100 м к югу от широтной просеки 265/291 л к западу от дороги на Троицкий прииск).

Запад.

Лежачий бок Восток

Гранит Жила кварца Слюдяной сланец Оталькованная порода Пегматит и пегматитовая дресва Слюдяной сланец Хлоритово-актинолитовая порода

Общие результаты изучения отдельных забоев

Совокупность всех наблюдений над свежими забоями дает нам достаточно ясную морфологическую картину месторождения.

В своей основе месторождение состоит из четырех элементов, закономерно связанных между собой:

1) пегматит (альбитит, плагиоклазит, крупнозернистый гранофировый гранит, гнейсовидный пегматит);
2) изумрудный биотитовый сланец;
3) хлоритово-актинолитовый сланец;
4) серия тальковых, тальково-слюдяных и других сланцев. К этим основным элементам присоединяются еще следующие морфологические элементы:
5) мелкозернистые аплиты (плагиоаплиты) или мелкозернистые турмалиновые граниты;
6) темные, обычно не слоистые бесструктурные породы диоритового типа;
7) инъецированные мигматические гнейсовидные породы.

Установить различие этих типов пород нелегко, и только детальные химические анализы позволяют правильно расшифровать всю свиту. Поэтому полевые названия нередко совершенно не отвечают действительности, а старые зарисовки не могут быть использованы для геохимического анализа. Наиболее резко, однако, отличаются цветом первые три элемента: белый 1, темный, искристый, почти черный 2 и зеленый 3 (при окислении ярко-желтый).

Первое основное положение, которое бросается в глаза,— это закономерное взаимное расположение четырех первых зон, причем их последовательность нормальная:

1) пегматит до 2 м;
2) биотитовый сланец до 1,5 м;
3) хлоритово-актинолитовый сланец до 1 м;
4) тальковый сланец до 3 м н более.

При этом может изредка выпадать третья зона, которая иногда разбивается на:

За) биотитово-актинолитовый сланец;
36) хлоритово-актинолитовый сланец;
Зв) актинолитовый сланец.

Граница между 1 и 2-й зонами нормально очень резка, между 2 и 3-й имеются переходы, но иногда и здесь граница в достаточной степени очевидна; наиболее мягки и постепенны переходы между 3 и 4-й зонами.

Очень важно и довольно постепенно различие между лежачим и висячим боком; если мы будем идти от лежачего к висячему боку, то нормально должны были бы получить:

4321234

В действительности же мы нередко наблюдаем 41234, или 4 3 (тонкая) ,1234, или 4 2 (очень тонкая), или 1234. Это весьма важное и, как мы видели, довольно постоянное явление сопровождается и изменением изумрудоносности, всегда меньшей в лежачем боку.

Перейдем к краткой морфологической характеристике отдельных зон.

Пегматитовая и аплитовая зона.

Морфологически весьма разнообразна. В одних случаях представляется в виде очень крупнозернистого гранита, легко рассыпающегося в дресву, частью каолинизированного, частью богатого кварцем. В этих случаях наблюдается мало изумрудов. В других месторождениях пегматиты носят чисто полевошпатовый характер, с редким, частично обсосанным и растворенным дымчатым кварцем. В этих случаях мы имеем дело с кислым альбитом или с олигоклазом; в самом альбите сидят колумбиты, а в пустотках — кристаллики альбита. Такие жилы служат хорошими проводниками на изумруд. Гораздо реже полевошпатовые жилы переходят в крупнозернистые породы из синеватого олигоклаза, кварца и биотита. Весьма часты и мелкозернистые жилки аплитового или, вернее, плагио-аплитового характера; часть из них как будто бы более раннего возраста, чем типичные пегматиты, часть же, несомненно, более позднего. Вокруг них наблюдается лишь в весьма слабой мере образование биотитовых и актинолитовых оторочек, за исключением тех моментов, когда они богаты турмалином: вокруг таких турмалиновых аплитов биотитовая зона сплошь переполнена черненькими кристалликами шерла, но и в этом случае оторочка не богата изумрудом.

Весьма редки настоящие пегматитовые жилы с письменной структурой. В Троицком прииске наблюдаются интересные флюидальные пегматиты с ленточными выделениями кварца вдоль зальбандов.

Мощность я внешний вид этих гранитных интрузий весьма разнообразны: часть крупных жил до 4—5 м мощности сечет свиту вкрест простирания, выделяя отторженцы и отпрыски в стороны по сланцеватости свиты. Именно вокруг этих апофиз, а не вокруг поперечных стволов главным образом и концентрируется образование биотитовых зон с изумрудом.. Эти апофизы могут утончаться до 1 см и менее, так что в конце концов наблюдается их полное выклинивание, причем, однако, сопровождающие их биотитовые зоны продолжаются дальше. Местами, особенно в областях сильных тектонических нарушений, имеются полевошпатовые и кварцевые отторженцы или линзы, не связанные, по-видимому, с главными стволами жильных выделений. Интересно отметить, что описанные выше зоны встречены только вокруг тонких, конечных апофиз, тогда как вокруг более мощных стволов наблюдается типичная мигматизация с образованием настоящих гнейсовидных пород. Это различие, связанное, очевидно, с различием в температуре и активности газовых компонентов, необычайно резко наблюдается на северном разрезе Троицкого прииска.

Как указано, в практическом отношении наиболее заслуживают внимания пегматитовые апофизы, идущие по простиранию свиты в виде самостоятельных жил. Нередко, однако, наблюдается, что подобная жила, как говорят рабочие, — “разбивается”, т. е. разделяется на многочисленные апофизы и вздутия и заканчивается в виде “кочана капусты”. В этих случаях старатели хорошо знают (и я это мог наблюдать на Троицком прииске), что камни делаются светлее, “пропадают” в черном сланце, а вместо изумрудов обнаруживаются светлые бериллы в самом полевом шпате. Как мы увидим в дальнейшем, этот процесс теоретически вполне понятен (вследствие большей скорости охлаждении пегматита).

Кварцевые скопления

В то время как в самих пегматитах, характерных своим белым цветом, кварцевые линзы сравнительно редки, мы наблюдаем их весьма часто как в биотитовой, так и в хлоритово-актинолитовой зонах. В них нередки хорошие изумруды. Кварц в них серый или дымчатый.

Биотитовая зона

Как указано выше, биотитовая зона, черная и сверкающая при определенном положении глаза, непосредственно прилегает к полевошпатовой. Ее характерные черты — гибкость, серебристый блеск, мелкая чешуйчатость; в Красноболотском районе чешуйки намного крупнее и ориентированы более беспорядочно. Листоватые массы биотита располагаются перпендикулярно боковому давлению (стрессу), как бы обтекая полевой шпат и линзы кварца. В противоположность этому типу черного биотитового сланца, известно образование “звездаря” из более крупных кристалликов слюды, ориентированных в самых разнообразных направлениях и потому при любом положении глаза или освещении сверкающих отдельными блестками. Эти зоны “звездаря” образуют как бы линзы, нередко подальше от полевошпатовых скоплений и, как показывает опыт, камней не содержат.

Иногда биотитовые листочки или отдельные пачки встречаются и внутри полевошпатовых жил, но это явление скорее редкое. В противоположную от пегматита сторону, а практически чаще всего в сторону висячего бока, биотитовая зона нередко без очень резких переходов начинает обогащаться хлоритом и актинолитом и этим создавать переход в .следующую зону.

Актинолитовая и хлоритово-актинолитовая зона

Эта зона очень характерна своим резко зеленым цветом, при обилии актинолита — ярко-яблочным, при преобладании хлорита — синевато-зеленым. Рабочие эту зону называют “ширловой” из-за обилия сильно вытянутых кристаллов актинолита, или “синюхою” (в случае мелкокристалличности). Она подвержена сильным изменениям вследствие накопления вторичного хлорита или сильного оталькования, которое дает типичные псевдоморфозы талька по актинолиту. В забое чисто актинолитовые скопления сверкают и ярко блестят. В частях, прилегающих ко второй зоне, наблюдается обогащение листочками биотита, в обратную сторону зона переходит без резких скачков в типичные тальковые или глинисто-тальковые сланцы. В отличие от чисто тальковых сланцев, эта зона характеризуется довольно высоким содержанием железа, из-за чего при сильном гипергенном изменения полосы, богатые актинолитом, окрашиваются в ярко-ржавые цвета.

Тальковые сланцы, вместе с другими сланцами разных типов, морфологически весьма разнообразны и до полного и детального их петрографического исследования не могут быть охарактеризованы сколько-нибудь точно. Здесь наблюдается ряд переходов от чистейшего талька с весьма небольшим содержанием железа до железистых лимонитовых прослоек, сильно окрашенных. Морфологически — это мягкие рассыпчатые тальковые сланцы, то с более плотными прослойками инъецированного типа, то с вторично измененными зонами с накоплением кремня, кварца или халцедона.

Диоритовые жилы

В некоторых частях месторождения имеются типичные диоритовые или кварцево-диоритовые жилы, частью разорванные или смещенные последующими тангенциальными движениями. Их плотная, мелкозернистая структура, полное отсутствие сланцеватости, темно-серый цвет дают возможность выделить их, еще при полевых наблюдениях, из разнообразных жильных тел сланцевой свиты. Иногда затруднительно отличить их от плагиоаплитов или гнейсовидных мигматитов. Рабочие называют их “звонарь” или “серяк”.

Помимо этих общих данных, вытекающих непосредственно из полевых наблюдений, мы можем наметить еще ряд фактических положений, которые базируются как на моих наблюдениях над месторождением в 1921, 1924 и 1925 гг., так и на богатом опыте некоторых старателей, много десятков лет работавших на “Изумрудах”:

1. Изумруды связаны исключительно с черной сланцеватой породой, называемой изумрудным сланцем, или с полевошпатовыми, кварцевыми линзами. Изредка они приурочены к тальковым или актинолитово-тальковым породам.

2. Наиболее густо окрашенные изумруды наблюдаются в изумрудном сланце; в полевых шпатах они носят характер бериллов; в кварце, когда он залегает в сланце, встречаются и изумруды неплохой окраски.

3. Черные изумрудные сланцы почти все без исключения связаны с полевошпатовыми или кварцево-полевошпатовыми пегматитами, внедренными по простиранию свиты (ССЗ—ЮЮВ, падение чаще всего крутое на восток).

4. Если изумрудный сланец не сопровождается полевошпатовой или гранитной породой, то по его краю можно наблюдать тоненькую кайму — еще сохранившуюся или совершение каолинизированную прослойку полевого шпата.

5. Линзы и скопления полевого шпата и кварца очень редко встречаются внутри тальковых или актинолитовых сланцев, но преимущественно в изумрудном сланце, обволакивающем их со всех сторон.

6. Прослойки изумрудного сланца нередко сопровождаются кварцевыми жилами и жилками.

7. Скопления актинолитовых и хлоритово-актинолитовых сланцев наблюдаются постоянно в связи с пегматитом, по другую сторону от биотитового сланца, и служат обычно наведением при поисках изумрудных скоплений.

8. Последовательность зон: пегматит, биотит, хлорит, актинолит и тальк — выдерживается с достаточной резкостью, причем лишь в лежачем боку зоны биотита и актинолита могут или утончаться или совсем выпадать. С этим закономерно связано и накопление больших количеств и лучших изумрудов в висячем боку месторождений.

9. Из двух типов пегматитов — пластовых и ветвистых — первый приводит чаще к скоплениям темноокрашенных камней, тогда как второй дает большие количества светлоокрашенного берилла.

10. До 15—20 м глубины все месторождение сильно изменено гинергенными процессами, приводящими к каолинизации полевых шпатов и оталькованию актинолита, биотита и хлорита.

11. Скопления пегматитов и изумрудных сланцев приурочены по преимуществу к западному контакту с гранитным массивом, хотя отдельные пегматиты и изумрудные месторождения могут и повторяться на расстоянии до 250 м от гранита.

12. Нахождение минералов с летучими компонентами, как-то плавика и турмалина, служит вообще хорошим признаком, за исключением турмалина в биотитовом сланце, окаймляющем аплитовые или микрогранитные прожилки. Сильно дислоцированные и сильно сжатые или смятые участки отвечают наибольшему обогащению изумрудами.

Используются технологии uCoz