" жет быть выяснен состав и количественные соотношения тяжелых (акцессорных) обломочных и аутигенных минералов. Кроме того, поскольку минеральный состав обломочных компонентов разного размера обычно неодинаков, нужно изучать не только породу в це- лом, но и каждую ее фракцию. Определение минерального состава обломочных компонентов представляет собой продолжение изуче- ния их гранулометрического состава, поскольку для него исполь- зуется материал, выделенный при гранулометрических анализах. До сих пор остается открытым вопрос, какую размерную фрак- цию целесообразно изучать. Некоторые исследователи рекомен- дуют использовать широкую размерную фракцию 0.01—0.25 мм (Логвиненко, 1974; Методы изучения. . ., 1957), в то время как дру- гие считают необходимым исследовать более узкую фракцию или несколько узких фракций. В частности, при изучении веществен- ного состава современных терригенных морских осадков обычно принято исследовать фракцию 0.05—0.10 мм (Лапина, Савинова, 1971). Эту же фракцию нередко рекомендуют брать и при изуче- нии древних отложений (Клеесмент, 1976; Окнова, 1984). В зависимости от целей исследований выбор размерной фрак- ных редких минералов, или для выявления всех акцессорных мине- ралов, целесообразно изучать широкую фракцию или тяжелые минералы, выделенные из породы в целом, т. е. вести определение аналогично шлифовому анализу. Однако при изучении обломочных компонентов с целью выяснения истории озер или для решения стратиграфических и палеогеографических задач необходимо брать узкую фракцию, причем одну и ту же для пород и осадков разного гранулометрического состава. Это вызвано прежде всего тем, что в рассматриваемых случаях важно выявить соотношения между различными минералами, т. е. получить не только каче- ственную, но и количественную характеристику. В широкой же фракции соотношения минералов будут в основном определяться содержанием их во фракциях, заключающих основную часть тяже- лых минералов, а оно, в свою очередь, будет зависеть от грануло- метрического состава образца. Соотношение же тяжелых минера- лов в узкой фракции из любых пород будет отражать их распреде- ление среди зерен той же размерности в материале, выносив- шемся из области сноса, а именно эти данные и имеют основное значение при решении стратиграфических и палеогеографических вопросов. Поэтому важно не то, какая узкая фракция изучается, а чтобы для каждого объекта она для всех пород была одна и та же, и набор минералов в ней являлся бы достаточно представи- тельным. Целесообразно брать одну фракцию, выделяемую при детальных гранулометрических анализах, а не материал, получен- ный при объединении нескольких. Фракция 0.05—0.10 мм объеди- фракции можно изучить ряд образцов нескольких фракций. Для изучений тяжелых минералов наиболее удобна фракция 90 0.10—0.125 мм. В ней спектр минералов мало отличается от набора в породе в целом, а диагностика под бинокулярной лупой и в им- мерсии под микроскопом производится наиболее легко. Могут ис- пользоваться и микрохимическая диагностика и определение «черты» минерала. В этой же фракции целесообразно производить в иммерсии количественные подсчеты содержания легких (породо- образующих) обломочных минералов. Наибольшую информацию можно получить при изучении тяже- лых минералов в нескольких или во всех узких фракциях, так как значение распределения отдельных минералов по гранулометри- ческим фракциям дает дополнительный материал для выяснения условий осадконакопления (Окнова, 1984). Однако такие исследо- вания могут быть выполнены лишь в исключительных случаях, да и то целесообразно проводить их после достаточно массовых опре- делений минералогического состава акцессорных минералов одной узкой размерной фракции. Полученная при гранулометрическом анализе узкая размер- ная фракция, выбранная для исследования, разделяется в тяжелой жидкости с плотностью 2.8—292.9 г/см® (обычно в бромоформе с последующим промыванием материала спиртом ) на две подфрак- ции. Разделение производят в воронках диаметром 6—7 см со стек- лянным краном или резиновой трубкой на конце, перекрываемой зажимом. Иногда разделение производят, используя центри- фуги. На разделение берут всю фракцию или навеску массой 2—3 г. _ Изучение аксессорных минералов обычно осуществляется од- ним из двух наиболее распространенных методов (Методы изу- чения..., 1974). По методике, принятой при шлиховом анализе, материалы изучаются под бинокулярной лупой. Диагностика мине- ралов контролируется и в иммерсии под микроскопом, микрохими- ческими реакциями, определением «черты» минералов и т. п. По второй методике материалы изучаются в иммерсионных пре- паратах. Обычно небольшая часть тяжелой фракции насыпается на предметное стекло, предварительно покрытое тонкой пленкой желатина, и покрывается покровным стеклом. Под покровное стекло вводится капля иммерсионной жидкости (обычно с пока- зателем преломления 1.637— 1.640), в которой минералы изуча- ются под поляризационным микроскопом. Жидкость легко может быть заменена другой. Подсчитывается обычно в том и другом случае не менее 400—500 зерен. Подсчет содержаний легких минералов ведется чаше всего сразу в иммерсионной жидкости с показателем преломлений 1.540—1.542, причем обычно доста- точно подсчитывать 200 зерен. Процентное содержание обломоч- ных и аутигенных минералов рассчитывается отдельно. При изучении минералов по колонкам и разрезам отложений результаты определений принято выражать не только в виде таб- лиц, но и в виде литограмм, строящихся сбоку от литологических колонок (Алешинская, Гунова, 1975). На литограммах могут ука- зываться как процентные содержания отдельных минералов, так и 91