Preview

Региональная геология и металлогения

Расширенный поиск

Околорудные гидротермокарстовые полости

https://doi.org/10.52349/0869-7892_2025_101_134-152

Аннотация

Статья посвящена описанию гидротермокарстовых полостей рудных месторождений. Они различаются по морфологии, генезису и положению в рудных полях. Наличие гидротермальных полостей является дополнительным поисковым признаком оруденения. Полости часто содержат уникальные минералогические агрегаты и могут служить ценными экскурсионно-туристическими объектами.

Об авторе

Ю. С. Ляхницкий
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского
Россия

Кандидат геолого-минералогических наук, ведущий специалист, отдел по связям с общественностью, Центр научно-методического и организационного обеспечения государственного геологического картографирования

Санкт-Петербург



Список литературы

1. Ферсман А. Е. К морфологии и геохимии Тюя-Муюна // Труды по изучению радия. Т. 3. Л. : АН СССР, 1927. 93 с.

2. Ферсман А. Е. Тюя-Муюнский радиевый рудник // Природа. 1924. № 1–6. С. 57–88.

3. Труды Геологического комитета. Новая серия. Вып. 181. Тюя-Муюнское месторождение радия / А. П. Кириков. Л., 1929. 65 с.

4. Дублянский Ю. В. Гидротермокарст как рудоподготовительный процесс. Новосибирск : ИГиГ СО АН СССР, 1985. 18 с.

5. Кутырев Э. И., Ляхницкий Ю. С. Роль карста в формировании месторождений свинца, цинка, сурьмы, ртути и флюорита // Литология и полезные ископаемые. 1982. № 2. С. 54–69.

6. Кутырев Э. И., Михайлов Б. М., Ляхницкий Ю. С. Карстовые месторождения. Л. : Недра, 1989. 311 с.

7. Цыкин Р. А. Отложения и полезные ископаемые карста. Новосибирск : Наука, 1985. 165 с.

8. Мозгова Н. Н. Минерализованные полости в скарнах Тетюхе // Зап. ВМО. 1963. № 92. С. 645–663.

9. Смирнов С. С. Полиметаллические месторождения и металлогения Восточного Забайкалья. М. : АН СССР, 1961. 508 с.

10. Михайлев В. Н. Карст Киргизии / АН Киргизской ССР. Институт геологии им. М. М. Адышева. Фрунзе : Илим, 1989. 147 с.

11. Федорчук В. П. Геология ртути. М. : Недра, 1983. 270 с.

12. Федорчук В. П. Геология сурьмы. М. : Недра, 1985. 267 с.

13. Халмухамедов Т. Р., Завьялов Г. Е. Типы флюоритоносных полостей Бадашского месторождения (Южный Казахстан) // Геология и закономерности размещения нерудных полезных ископаемых Средней Азии. Вып. 3. Ташкент : САИГИМС, 1981. С. 29–34.

14. Цыганко М. В., Халевин А. Н., Цурихин Е. А. Карстовая полость в шахте «Красная Шапочка» // Спелеология и спелестология. Сб. материалов IV Междунар. науч. конф. Набережные Челны : НИСПТР, 2013. С. 99–101.

15. The Naica caves survey / G. Badino [et al.] // Proc. of the 15th Intern. Congr. of Speleology. Kerrville, Texas : National Speleological Society, 2009. P. 1764–1769.

16. De Castro C. Le miniere di mercurio del Mt. Amiata // Mem. Descritt. Carta Geol. Ital. Vol. XVI. Roma, 1914. 207 p.

17. Любченко В. А., Пац В. М. Белореченское баритовое месторождение на Северном Кавказе // Разведка и охрана недр. 1967. № 12. С. 24–26.

18. Forti P., Sanna L. The Naica Project — A multidisciplinary study of the largest gypsum crystals of the world // Episodes. 2010. Vol. 33, no 1. P. 23–32. https://doi.org/10.18814/epiiugs/2010/v33i1/004.

19. La plataforma Triásica Alpujárride (Zonas internas de la Cordillera Bética, España) / I. Martin-Rojas [et al.] // Revista de la Sociedad Geológica de España. 2014. Vol. 27, no. 1. P. 63–78.

20. Arribas A., Tosdal R. M. Isotopic composition of Pb in ore deposits of the Betic Cordillera, Spain; origin and relationship to other European deposits // Economic Geology. 1994. Vol. 89, no. 5. P. 1074–1093. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.89.5.1074.

21. Erwood R. J., Kesler S. E., Cloke P. L. Compositionally distinct, saline hydrothermal solutions, Naica Mine, Chihuahua, Mexico // Economic Geology. 1979. Vol. 74, no. 1. P. 95–108. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.74.1.95.

22. Stone J. G. Ore genesis in the Naica District, Chihuahua, Mexico // Economic Geology. 1959. Vol. 54, no. 6. P. 1002– 1034. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.54.6.1002.

23. The formation of gypsum megacrystals / J. M. García-Ruiz [et al.] // Geology. 2007. Vol. 35, no. 4. Pp. 327–330.

24. Degoutin N. Les grottes a cristaux de gypse de Naica // Societad Cientifica Antonio Alzate Rev. 1912. Vol. 32. P. 35–38.

25. Rickwood P. C. The largest crystals // American Mineralogist. 1981. Vol. 66. P. 885–907.

26. London D. New “Cave of the Crystals” at Naica, Chihuahua, Mexico // Earth Scientist. 2003. P. 24–27.

27. De Waele J., Naseddu A. Le Grotte di Miniera. Tra economia mineraria ed economia turistica. Bologna : Società Speleologica Italiana, 2005. 200 p.

28. A climatic control on the formation of gigantic gypsum crystals within the hypogenic caves of Naica (Mexico)? / P. S. Garofalo [et al.] // Earth and Planetary Science Letters. 2010. Vol. 289. P. 560–569. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2009.11.057.

29. The origin of large gypsum crystals in the Geode of Pulpí (Almería, Spain) / A. Canals [et al.] // Geology. 2019. Vol. 47, no. 12. P. 1161–1165. https://doi.org/10.1130/G46734.1.

30. Sanz de Galdeano C. Geologic evolution of the Betic Cordilleras in the Western Mediterranean, Miocene to the present // Tectonophysics. 1990. Vol. 172, nos. 1–2. P. 107–119. https://doi.org/10.1016/0040-1951(90)90062-D.

31. Al-Hashimi W. S. Significance of strontium distribution in some carbonate rocks in the Carboniferous of Northumberland, England // Journal of Sedimentary Research. 1976. Vol. 46, no. 2. P. 369–376. https://doi.org/10.1306/212F6F692B24-11D7-8648000102C1865D.

32. Playà E., Ortí F., Rosell L. Marine to non-marine sedimentation in the Upper Miocene evaporites of the Eastern Betics, SE Spain: Sedimentological and geochemical evidence // Sedimentary Geology. 2000. Vol. 133, nos. 1–2. P. 135–166. https://doi.org/10.1016/S0037-0738(00)00033-6.

33. Sissingh W. Punctuated Neogene tectonics and stratigraphy of the African-Iberian plate-boundary zone: Concurrent development of Betic-Rif basins (southern Spain, northern Morocco) // Netherlands Journal of Geosciences. 2008. Vol. 87. P. 241–289. https://doi.org/10.1017/S0016774600023350.

34. Microclimate processes characterization of the giant Geode of Pulpí (Almería, Spain): Technical criteria for conservation / A. Fernández-Cortés [et al.] // International Journal of Climatology. 2006. Vol. 26, no. 5. P. 691–706.

35. Chernov A. A. Modern crystallography III: Crystal growth. Heidelberg : Springer Berlin, 1984. 521 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-81835-6.

36. Climate sensitivity, sea level and atmospheric carbon dioxide / J. Hansen [et al.] // Philosophical Transactions of the Royal Society A. 2013. Vol. 371. P. 20120294. https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0294.


Рецензия

Для цитирования:


Ляхницкий Ю.С. Околорудные гидротермокарстовые полости. Региональная геология и металлогения. 2025;32(1 (101)):134-152. https://doi.org/10.52349/0869-7892_2025_101_134-152

For citation:


Lyakhnitskiy Yu.S. Wallrock hydrothermokarst cavities. Regional Geology and Metallogeny. 2025;32(1 (101)):134-152. (In Russ.) https://doi.org/10.52349/0869-7892_2025_101_134-152

Просмотров: 48


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-7892 (Print)