岩石成因
岩石成因及地质年代

矿物形态包括单体形态和集合体形态。
1.单体形态:根据单个晶体三度空间 相对发育的比例不同,可将晶体形态特征分 为一向延长、二向延长和三向等长三种。 (1)一向延长晶体
柱状:石英(水晶) 柱状:角闪石
(2)二向延长晶体
片状:云母
片状:绿泥石
厚板状:重晶石
(3)三向等长晶体 粒状:石榴子石 粒状:橄榄石
幔的岩浆,常常伴随着地壳的运动,沿着压力 较低的地壳薄弱带或破碎带运移上升,侵入到 地壳上部或直接喷溢出地表,然后冷却成岩。 这种包括岩浆活动和冷凝成为岩石的整个过程 称为岩浆作用。 1. 岩浆岩的产状 岩浆岩的产状是反映岩体空间位置与围岩 的相互关系及其形态特征,是指岩浆岩体的形 态、规模、与围岩接触关系、形成时所处的地 质构造环境及距离当时地表的深度等。 岩浆岩的产状可分为两大类:侵入岩岩体 的产状和喷出岩岩体的产状。
深色矿物(富含Fe、Mg成分):有黑云母、 角闪石、辉石及橄榄石等。
3. 岩浆岩分类
按照冷凝形成岩 侵入作用 浆岩的地质环境 深成岩(形成深度在地表以下3km)
浅成岩(形成深度在3km以内) 喷出作用:喷出岩
酸性岩( SiO2 >65%):矿物成分以石英、正长 石为主。含少量黑云母和角闪石。颜色浅、比重轻。
片状集合体:镜铁矿
粒状集合体:橄榄石
粒状集合体:石榴子石
晶簇:石英
晶簇:方解石
(2)隐晶及胶态集合体
结 核
鲕状及豆状(赤铁矿)
肾状(赤铁矿)
钟乳状(方解石 )
葡萄状(孔雀石)
土状(高岭土)
§ 2.1.2
矿物的光学性质
1. 矿物的颜色:是矿物吸收白光中不同波长的 光后所表现出来的互补色。 不少矿物有它的特殊颜色,因此它可以作为矿 物的一种鉴定特征。 矿物颜色分类: 自色是矿物固有的颜色,颜色比较固定 他色是矿物混入某些杂质引起的颜色 。 假色是由于矿物内部的裂隙或表面的氧化薄 膜对光的折射、散射所引起的。
三大岩石类型及其成因

在岩浆岩中SiO2总是与其他各种金属氧化物配合形成各种硅酸 盐类矿物
➢SiO2过饱和岩石:硅酸盐矿物+石英指示矿物
➢SiO2饱和岩石:可能出现辉石 角闪石 斜长石 钾长石饱和矿物 等;无石英;无不饱和矿物
➢SiO2不饱和岩石:可能出现镁橄榄石与霞石 白榴石不饱和矿 物;一般不含石英;不能共生:如镁橄榄石+石英——顽火辉石;
更低; 岩浆温度:650800; 粘度大 以酸性岩浆为甚;喷发猛烈;
3 岩浆的性质
密度成分 温压 分异作用和喷发能力 粘度络阴离子
与阳离子;温度;岩浆中的气泡与呈溶解状态的挥发物的
多少 温度 挥发分
岩浆的成分
主要是由氧 硅 铝 铁 镁 钙 钾
如:挥发份影响结晶温度及钠岩锰浆钛喷出磷方等式造;岩挥元发素份组聚成集;此时; 在近地表处的强烈膨胀会引外起还岩有浆H爆2O裂;C成O火2;山SO灰2等挥发
六 典型的火成岩与宝石矿床
一超基性盐类橄榄岩——苦橄岩
深层侵入岩:橄榄岩 浅层岩:金伯利岩 喷出岩:苦橄岩 科马提岩 有关的金属矿产:铬 镍 钴 铂 稀土等;非金 属矿产:金刚石 石棉 滑石 菱镁矿 磷灰石 橄 榄石
橄榄岩
岩石颜色:深绿 黄绿 褐绿 色;
结构构造:全自形或他形粒 状结构;块状构造;
成结晶物质;叫脱玻化作用——较新的喷出岩中;
2 矿物的颗粒大小绝对大小与相对大小 绝对大小: 显晶质结构肉眼与放大镜可辨析 粗粒>5mm 中粒52mm 细粒20 2mm 微粒<0 2mm 巨晶 伟晶:>10mm 隐晶质结构肉眼放大镜无法辨析 呈致密状;无玻璃光泽及贝壳状断口;脆性程度低;有韧性;瓷状断口; 相对大小: 等粒同种主要矿物颗粒大小大致相等——侵入岩 不等粒——侵入岩的边部或浅层侵入岩中 斑状及似斑状斑晶 基质——浅层 喷出岩中;浅层 部分中深层
岩石的形成的原因及过程

岩石的形成的原因及过程
岩石的形成主要是受地球内部和外部的力量作用而进行的。
以下是岩石形成的主要原因和过程:
1. 岩浆的冷却凝固:由于地球内部温度高,地壳下部的岩石会融化形成岩浆,在岩浆冷却凝固后形成火山岩或深成岩。
2. 沉积物质的压实:沉积物质如泥沙、碳酸盐等经过长期的堆积和压实,形成沉积岩。
3. 变质作用:岩石受地球内部的高温、高压等力量作用,原来的岩石结构发生改变,形成变质岩。
4. 球粒岩的堆积:球粒岩是由于海洋生物的死亡残骸堆积而形成的。
5. 侵入作用:含有熔岩的岩石逐渐冷却凝固,形成侵入岩。
以上是岩石形成的主要原因和过程。
不同的岩石类型和形成过程都具有不同的特征和性质,并在地球表面起着重要的作用。
岩石的硬度、成因及工程地质性质

岩石的硬度、成因及工程地质性质
一、岩石的主要矿物
构成岩石的矿物称为造岩矿物。
矿物的成分、性质及其在各种因素影响下的变化,都会对岩石造成影响。
例如,岩石中的石英含量越多,钻孔的难度就越大,钻头、钻机等消耗量也就越多。
物理性质是鉴别矿物的主要依据。
依据颜色鉴定矿物的成分和结构,依据光泽鉴定风化程度,依据硬度鉴定矿物类别。
表1矿物硬度表
二、岩石的成因类型及其特征
三、岩浆岩、沉积岩和变质岩的地质特征
四、岩石的工程地质性质
1.岩石的物理力学性质
(1)岩石的主要物理性质
(2)岩石的主要力学性质。
岩石与地质环境的关系

岩石与地质环境的关系岩石是地球表面不可缺少的一部分,它们与地质环境之间存在着密切的关系。
岩石的形成、组成和性质在很大程度上影响着地质环境的特征和发展。
本文将就岩石与地质环境的关系进行探讨。
一、岩石的成因及特性岩石是地球上固态物质的主要组成部分,它们主要通过岩石圈中的岩浆、沉积和变质三种过程形成。
岩石的性质受到其成分、结构、纹理等多种因素的影响。
岩石的成分可分为矿物成分和非矿物成分,矿物成分主要由石英、长石、云母、黑云母等矿物组成。
而非矿物成分包括水、孔隙、气体等。
岩石的结构包括岩石中矿物的排列方式和岩石的结晶形态等。
纹理则指岩石中矿物颗粒的大小、形状和排列关系。
二、岩石与地质环境的相互作用1. 影响气候和生态不同类型的岩石对气候和生态环境的影响是不同的。
例如,石灰岩易溶解,容易形成溶洞地貌,对生态环境有一定影响。
沉积岩常常富含化石,对研究古生物和古气候具有重要意义。
岩石的热导率和热容量也会对气候产生影响。
2. 控制地形地貌岩石的硬度和抗风化性决定了地貌的特征。
硬质岩石易形成悬崖、峡谷等陡峭地貌,而软质岩石容易形成丘陵、峰丛等山地地貌。
岩层的倾向和倾角决定了地层的受力情况,进而影响地貌的发展。
3. 影响水资源岩石的孔隙度和渗透率对水资源的储存和供给有重要影响。
例如,多孔的砂岩和泥岩层具有很高的储水性和导水性,是重要的地下水资源。
而含石灰岩的地区常常形成喀斯特地貌,水资源较为匮乏。
4. 地震和活动构造岩石的脆性和变形性会影响地壳的应力分布和应变情况,进而影响地震的发生频率和规模。
活动构造的发展和演化也与不同类型的岩石密切相关。
三、岩石与地质环境的保护为了保护地球上的岩石资源和地质环境,人类应当采取有效措施,避免过度开采和污染。
合理规划开发利用岩石资源,制定相关政策和标准,加强岩石资源勘查和环境监测,做好岩石资源勘查和环境评估工作,推动可持续发展。
同时,加强公众的环保意识教育,倡导绿色生产和生活方式,促进岩石资源的可持续利用和地质环境的有效保护。
岩石的分类和成因

按岩石形成类型,可分为三大类:岩浆岩、沉积岩和变质岩。
(1)岩浆岩地幔中呈流动状态的炽热岩浆向地表上升冷凝结晶形成岩浆岩。
其中花岗岩类的岩石是由于岩浆侵入地壳,在地壳中慢慢冷却,有足够的时间在冷却之前形成晶体,称为侵入岩。
还有一类情况是岩浆快速上升,直到喷出地表,接触到大气或海水时冷却形成岩石,称为喷出岩,如玄武岩、黑曜岩。
花岗岩是一种侵入岩,矿物颗粒往往较粗,它的主要矿物成分有三种:带红、黄、灰色调的浅色长石、无色或灰色的石英、白色或黑色的云母。
花岗岩的色彩多样,有灰白色、肉红色等,美观大方。
它质地坚实,抗蚀力强。
玄武岩是常见的喷出岩。
玄武岩岩浆粘度小,流动性大,容易大量溢出地表,形成面积很大的玄武岩覆盖层。
在陆地上,它的覆盖面积可超过一个欧洲大国——法国,而占地表面积70%的海洋底部几乎全有玄武岩组成。
这种岩石的组成颗粒细小致密,主要成分为橄榄石、辉石。
在地面上经常可看到玄武岩的柱状节理,这是玄武岩冷却时体积收缩产生的一种裂开。
这种裂开常常呈六边形、正方形、菱形,玄武岩石柱高可达数米至十多米,蔚为壮观。
(2)沉积岩根据沉积物类型把沉积岩分成三类:碎屑岩、有机岩和化学岩。
碎屑岩是岩石碎屑挤压在一起形成的沉积岩,大多数沉积岩都有岩石碎屑组成。
碎屑岩可根据组成岩石碎屑的大小或颗粒进行分类。
页岩是一种常见的碎屑岩,由微小的黏土颗粒组成。
页岩的形成要求沉积的黏土颗粒必须在非常薄而且平整的地方一层一层沉积。
黏土颗粒无需胶结就能紧紧粘在一起,颗粒间的空隙非常小,水都不能渗透。
页岩摸起来很平滑容易辟成薄片。
砂岩中的沙来自海滩、洋底、河床和沙丘。
砂岩是小的砂粒挤压和胶结形成的一种碎屑岩,大多数砂粒的主要成分是石英。
因为胶结过程不能填满砂粒间的全部空隙,因此砂岩中有许多小洞,容易吸收水分。
圆砾岩和角砾岩,有些沉积岩由大小不同的岩石碎屑组成。
小的碎屑如细沙和小鹅卵石,大的如大漂砾。
如果碎屑物有磨圆的边缘,它们形成的碎屑岩称为圆砾岩;由有棱角的大碎屑组成的岩石称为角砾岩。
高考地理岩石知识点
高考地理岩石知识点地理学科在高考中占有重要的地位,其中地理的岩石知识点是考生们需要重点掌握的内容之一。
本文将以综合的方式介绍高考地理岩石知识点,帮助考生们更好地理解和记忆相关知识。
一、岩石分类岩石是地壳中的主要构成物质,根据其形成过程和组成成分的不同,可以将岩石分为三类:火成岩、沉积岩和变质岩。
1. 火成岩火成岩是由地球内部的岩浆经过冷却和凝固形成的岩石,可分为深成岩和浅成岩两种。
深成岩包括花岗岩、玄武岩等,而浅成岩则包括安山岩、流纹岩等。
2. 沉积岩沉积岩是指由岩石碎屑、有机物质等在沉积过程中经过压实和胶结形成的岩石,如砂岩、页岩、石灰岩等。
3. 变质岩变质岩是指由岩石在高温、高压等地质条件下发生物理化学变化而形成的岩石,包括片麻岩、云母片岩等。
二、岩石的成因和特点不同类型的岩石具有不同的成因和特点,考生们需了解各种岩石的形成过程和主要特点。
1. 火成岩的成因和特点火成岩是地球内部岩浆冷却凝固所形成,具有晶粒状结构、硬度大、密度大以及较好的机械强度等特点。
2. 沉积岩的成因和特点沉积岩是由岩屑、有机物质等在沉积过程中形成,具有层理明显、孔隙度大以及受力能力弱等特点。
3. 变质岩的成因和特点变质岩是由岩石在高温、高压等地质条件下发生变质而形成,具有晶粒重新排列、物理性能改变以及旧岩石的痕迹消失等特点。
三、岩石的应用价值岩石不仅是地壳构造的产物,还具有广泛的应用价值,考生们需要了解不同岩石的应用领域。
1. 火成岩的应用价值火成岩广泛应用于建筑材料、道路材料以及工艺品等领域,如花岗岩可用于建筑装饰,玄武岩可用于道路铺设。
2. 沉积岩的应用价值沉积岩主要应用于建筑材料、水泥制造以及化肥生产等方面,如石灰岩可用于制造水泥,石膏可用于化肥生产。
3. 变质岩的应用价值变质岩由于其高硬度和较好的机械强度,主要应用于建筑材料和雕刻工艺等领域,如云母片岩可用于屋顶瓦片制作。
四、地质灾害与岩石地质灾害与岩石密切相关,掌握地质灾害的类型与岩石的关系,对理解和应对地质灾害具有重要意义。
火山岩石的成因及特点分析
火山岩石的成因及特点分析火山岩石是指在火山喷发过程中由火山口向地表喷出来的岩浆或熔岩在冷却之后形成的岩石,具有独特的特点和成因。
本文从火山岩石的成因和特点两个方面进行分析。
一、火山岩石的成因火山岩石的成因主要与火山活动相关。
火山岩石是由岩浆或熔岩在地表或海底喷发后冷却凝固而成的,其原始岩浆或熔岩来源于地幔或地核。
火山岩石的形成过程可以分为以下几个阶段:1. 岩浆或熔岩形成阶段。
在地下深处,熔岩会在地震和热对流的作用下逐渐升至地表,形成岩浆或熔岩。
2. 喷发阶段。
当岩浆或熔岩升至地表时,由于岩浆在地下储存的能量很大,容易引发火山喷发。
火山喷发时,熔岩会从火山口向地表喷出,并经过气体和水蒸气的作用变成火山岩石。
3. 冷却凝固阶段。
火山岩石在地表或海底冷却凝固时,会因为不同的冷却速度和物质组成而形成不同种类的火山岩石。
二、火山岩石的特点分析火山岩石具有独特的特点,主要包括以下几个方面:1. 密度较小。
由于火山喷发时熔岩会经过气体和水蒸气的作用,因此最终形成的火山岩石密度相对较小。
2. 有孔隙和气泡。
在火山岩石冷却凝固的过程中,岩浆和熔岩中的气体和水蒸气会释放出来,这些气体和水蒸气释放出来后会形成孔隙和气泡。
3. 具有独特的颜色。
火山岩石的颜色和物质组成有关,不同种类的火山岩石颜色各异。
4. 硬度较高。
由于火山岩石的形成过程需要经历高温高压,因此火山岩石的硬度相对较高。
5. 具有吸附作用。
火山岩石具有强烈的吸附作用,可以吸附大量的物质。
综上所述,火山岩石的成因与特点都是与火山活动密切相关的。
火山岩石是一种独特的地质物质,其具有密度较小,有孔隙和气泡,具有独特的颜色,硬度较高,具有吸附作用等特点。
因此,研究火山岩石的成因和特点对于了解地球的环境演变及生态系统的研究具有重要的科学意义。
岩石是怎样形成的
岩石是怎样形成的岩石根据其成因、构造和化学成分分类,按其成因主要分为三大类:沉积岩、岩浆岩、变质岩。
很多人都好奇形成石的原因。
以下就是店铺做的岩石是怎样形成的整理,希望对你们有用。
岩石的形成岩石是天然产出的具稳定外型的矿物或玻璃集合体,按照一定的方式结合而成。
是构成地壳和上地幔的物质基础。
按成因分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。
其中岩浆岩是由高温熔融的岩浆在地表或地下冷凝所形成的岩石,也称火成岩或喷出岩;沉积岩是在地表条件下由风化作用、生物作用和火山作用的产物经水、空气和冰川等外力的搬运、沉积和成岩固结而形成的岩石;变质岩是由先成的岩浆岩、沉积岩或变质岩,由于其所处地质环境的改变经变质作用而形成的岩石。
地壳深处和上地幔的上部主要由火成岩和变质岩组成。
从地表向下16公里范围内火成岩和变质岩的体积占95%。
地壳表面以沉积岩为主,它们约占大陆面积的75%,洋底几乎全部为沉积物所覆盖。
岩石的价值一、做建材的岩石1. 大理岩:大理岩的岩面质感细致,常用来作为壁面或地板。
由于大理岩是由石灰岩变质而成,主要成分为碳酸钙,因此也是制造水泥的原料。
大理岩材质软而细致,是很好的雕塑石材,许多有名的雕像都是由大理岩作成的,如著名的维纳斯像。
其他如墙面或摆饰,也常是由大理石加工琢磨而成,如花瓶、烟灰缸、桌子等家用品。
2. 花岗岩:本土的花岗岩只有在金门才看得到,因此金门的老房子几乎都是用花岗岩做成的。
台湾的寺庙所用的花岗岩,是来自福建,多用于寺庙里的龙柱、地砖、石狮。
3. 板岩:因其容易裂成薄板状,且在山区极易取得,故原住民至今仍使用板岩作为建材,筑成石板屋或围墙。
4. 砾岩:有些砾岩含有鹅卵石及砂,而且胶结不良,容易将它们分散开来,例如:台湾西部第四纪的头嵙山层中就是这种砾岩,其中卵石和砂都是建材。
5. 石灰岩:台湾最常见的石灰岩是由珊瑚形成的,通称为珊瑚礁石灰岩。
在澎湖,珊瑚礁石俗称「石」,居民用以作为围墙建材,以遮蔽强烈的东北季风,保护农作物。
火山岩地球化学特征与岩石成因
火山岩地球化学特征与岩石成因火山岩是由火山爆发喷出的岩浆在地表冷却凝固形成的一种岩石。
它的地球化学特征与岩石成因是遗传联系密切的。
首先,火山岩的地球化学特征主要包括岩石组分、矿物成分和岩浆演化过程。
岩石组分是指火山岩中不同矿物的含量和组成。
常见的火山岩组分主要有硅酸盐、含铁和镁铁质矿物以及玻璃。
其中硅酸盐是火山岩中最主要的组分,占据了岩石的绝大部分。
而铁镁质矿物则是指火山岩中富含的含铁和镁铁质的矿物,它们在岩石成因中扮演着重要的角色。
此外,玻璃是火山岩特有的矿物,在火山爆发时由于岩浆迅速冷却形成,具有非晶态的结构。
这些岩石组分决定了火山岩的物理特性和岩石的密度、颜色等。
其次,岩石成因是火山岩地球化学特征的重要方面。
火山岩的成因与火山的地质活动密切相关。
当地幔岩浆在地壳上升过程中,由于地壳内部熔融岩浆的温度和压力上升,导致部分矿物熔融形成岩浆。
当岩浆达到地表时,由于压力的减小和温度的下降,岩浆会迅速冷却凝固,形成火山岩。
岩浆的成因还与板块构造和火山带的分布有关。
例如,火山带上的火山岩主要是由于板块俯冲带上的地壳发生了剧烈活动,产生强烈的火山喷发和地震震动。
这些活动使得地下岩浆活动频繁,导致火山岩的形成。
而在岛弧的构造背景下,由于板块碰撞和俯冲,大量的玄武岩岩浆喷发,形成了火山岛和海岛型火山岩。
火山岩地球化学特征和岩石成因的研究对于了解火山活动和地球的构造演化具有重要意义。
通过对火山岩的地球化学特征进行分析,可以推测出火山岩的源岩类型,进而揭示出板块构造和岩浆演化的过程。
同时,火山岩的成因研究也可以为找矿勘探提供线索。
一些含有金属矿床的火山岩在成岩过程中会富集了金属元素,因此在矿产资源的寻找中,火山岩的特征和成因是重要的参考。
火山岩地球化学特征与岩石成因是地球科学研究的重要领域。
通过对火山岩的组分、矿物和成因的分析,可以揭示出地球演化的过程和构造特征,为地质学、矿产资源勘探和环境保护等领域提供重要的参考。
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火山岩形成原因熔岩是因为在地球的内部有大量的熔岩,因为积攒时间很长而且能量很大所以就会从火山里爆发出来,就变成火山爆发,和熔岩,而熔岩在很长时间的分化和化学变质,就变成金子或钻石之类的物体。
岩浆喷出地表冷却凝固而形成的岩石。
狭义的喷出岩即指各种熔岩。
熔岩具有两种含义,一是指喷出地表后挥发分逸散的炽热熔融状态的岩浆,又称熔浆;一是指由熔浆冷却凝固而形成的岩石。
没有冷却的熔浆可以沿山坡或河谷流动,其前端多呈舌状,称为熔岩流。
由于熔浆化学成分的差异,其粘稠性和流动速度亦不同,基性熔浆一般含SiO2较少,粘性小,流速大,酸性熔浆含有SiO2较多,粘性大,流速小。
大面积的熔岩流冷凝而形成的岩石为熔岩被。
熔岩冷凝过程中,由于岩石导热性和地表形态的差异,可形成波状熔岩、绳状熔岩、块状熔岩、熔岩瀑布和熔岩隧道等各种形态。
熔浆可以是在火山爆发时从火山口喷流出来,也可以是沿断裂溢流出来。
熔浆的化学成分不同,冷却凝固后所形成的岩石也不同。
基性的喷出岩为玄武岩,中性的喷出岩为安山岩,酸性的喷出岩为流纹岩,半碱性和碱性喷出岩为粗面岩和响岩。
喷出岩多具气孔、杏仁和流纹等构造。
多呈玻璃质、隐晶质或斑状结构。
玻璃质的黑曜岩、珍珠岩、松脂岩、浮岩等喷出岩称为火山玻璃岩。
广义的喷出岩包括各种熔岩和火山碎屑岩。
火山碎屑岩主要是由火山作用而形成的各种碎屑物堆积而成的,往往混有一定数量的正常沉积物或熔岩物质.化学成分SiO2 CaO MgO Fe2O3 FeO Al2O3 TiO2 K2O Na2O 由火山喷发时喷出的岩浆冷凝而成的矿物岩石,多数为岩浆岩组成,质地疏松多孔。
又称“火山岩”。
喷出岩作为盆地地层中的特殊岩性,具有与天然地震、断层活动时空分布的同一性以及原位沉积、时间标定等一系列特性。
狭义的喷出岩即指各种熔岩。
熔岩具有两种含义,一是指喷出地表后挥发分逸散的炽热熔融状态的岩浆,又称熔浆;一是指由熔浆冷却凝固而形成的岩石。
没有冷却的熔浆可以沿山坡或河谷流动,其前端多呈舌状,称为熔岩流。
由于熔浆化学成分的差异,其粘稠性和流动速度亦不同,基性熔浆一般含SiO2较少,粘性小,流速大,酸性熔浆含有SiO2较多,粘性大,流速小。
大面积的熔岩流冷凝而形成的岩石为熔岩被。
熔岩冷凝过程中,由于岩石导热性和地表形态的差异,可形成波状熔岩、绳状熔岩、块状熔岩、熔岩瀑布和熔岩隧道等各种形态。
熔浆可以是在火山爆发时从火山口喷流出来,也可以是沿断裂溢流出来。
熔浆的化学成分不同,冷却凝固后所形成的岩石也不同。
基性的喷出岩为玄武岩,中性的喷出岩为安山岩,酸性的喷出岩为流纹岩,半碱性和碱性喷出岩为粗面岩和响岩。
喷出岩多具气孔、杏仁和流纹等构造。
多呈玻璃质、隐晶质或斑状结构。
玻璃质的黑曜岩、珍珠岩、松脂岩、浮岩等喷出岩称为火山玻璃岩。
火山岩广义的喷出岩包括各种熔岩和火山碎屑岩。
火山碎屑岩主要是由火山作用而形成的各种碎屑物堆积而成的,往往混有一定数量的正常沉积物或熔岩物质从元古代(可能有太古代)开始到第四纪晚期以来漫长的地质历史时期中,地表以下的岩浆沿着断裂或其他薄弱地段快速涌出或喷发到海洋与陆地表面。
有的在地表或水中流动冷却成火山熔岩,有的岩浆或岩石、矿物的碎屑从空中降落到地面形成火山碎屑岩。
以这两种岩石为主所组成的岩石即为习称的火山岩。
在陆地氧化环境形成的火山岩称陆相火山岩。
在海水中还原环境下形成的火山岩为海相火山岩。
因而两类火山岩各具不同的特征。
泥盆纪以前主要是海相火山岩,如前震旦纪、震旦纪、早古生代火山岩。
其后主要为陆相火山岩。
已知活动规模大小及时间长短不等的火山活动达15次之多。
持续时间为22〜亿26年。
火山岩按二氧化硅含量可分为超基性、基性、中性、酸性四大岩类。
其中以酸性火山岩(流纹岩、英安流纹岩)为主,约占85%;中性火山岩(英安岩、安山岩)约占10%;基性火山岩(玄武岩)小于5%;超基性火山岩罕见。
按碱性组分含量,仅在明溪等地超基性火山岩中有碱性火山岩—玻基橄辉岩。
已变质成片岩的碱性火山岩有南平、建瓯、尤溪一带的细碧岩和角斑岩。
(一)中生代以前的火山岩为海相喷发主要分布于闽北、闽西元古界、震旦系和部分古生界等地层中,多呈夹层产出,已变质形成变粒岩、片岩,岩石有斜长(二长)变粒岩、钠长变粒岩、斜长角闪岩、绿泥片岩、角闪片岩、绿色片岩等。
原岩为玄武岩、细碧岩、石英角斑岩、英安岩、英安质凝灰熔岩、流纹岩、流纹质凝灰岩及火山碎屑沉积岩(二)中、新生代火山岩1.晚三叠—早、中侏罗世火山岩零星分布于福建西部少数断陷盆地。
呈中心式喷发。
多为夹层。
岩性有玄武岩、玄武安山岩、安山岩、安山质凝灰熔岩、熔结凝灰岩、英安斑岩及少量流纹岩、火山碎屑岩等。
厚10〜253米。
主要属拉斑玄武岩系列。
2.晚侏罗—白垩纪火山岩以政和—华安一线为界,分成闽东与闽西两个火山活动亚带。
闽西亚带的火山岩零星分布于光泽、浦城、泰宁、明溪、沙县、永安、大田、上杭等地。
闽东亚带可分为福安—南靖、寿宁—德化等北东向展布的火山岩带及北西向的宁德—浦城火山喷发带。
在各个地区,均已发现规模大小与喷发情况不同的各种类型的火山构造。
如德化石牛山环状破火山洼地、福清凤迹火山穹窿、沙县大佑山沉积火山洼地等。
火山岩可以使水中的离子活跃(主要是增加了氧离子的含量),并且可以轻微释放 a 射线和红外线,这些对生物体包括人类都是有好处的。
火山岩的作用2:稳定水质。
这里又包含了两个部分:PH的稳定,它可以适当的调节过于酸或者过于碱的水自动调整到接近中性。
矿物质含量的稳定,火山石有释放矿物质元素和吸收矿物质元素的双重特性,当过少或过多的时候,它的释放和吸附作用就产生了。
火山岩的作用3:诱色。
罗汉有身体与周围物体颜色相靠近的特点,火山岩的红色会诱导罗汉的颜色也逐步发红,这个可能是大家知道的最多的火山岩的作用了火山岩的作用4:吸附火山岩具有多孔,表面积大的特点,可以吸附水中的有害细菌和对生物体产生影响的重金属离子如铬、砷等,甚至包括一些水中残留的氯。
火山岩的作用5:嬉戏道具。
绝大多数罗汉都不是多只混养,它也会孤单寂寞,并且罗汉有喜欢摆弄石头营造家园的习性,所以,火山石成了它嬉戏的良好道具。
3 F)火山岩的作用6:促进新陈代谢。
火山岩释放的微量元素可以促进动物细胞的代谢,并且带出体内的有害卤化物,清理细胞中的脏东西。
.火山岩的作用7:优化生长。
火山岩还可以使动物体内的蛋白质合成提高,并且增强免疫能力,并且在一定程度上增加罗汉的运动性。
火山岩的作用8:硝化细菌的培养。
火山岩的高表面积同样是培养水中硝化细菌的良好温床,并且其表面是正电荷有利于微生物固着生长,亲水性强,把水中各种原因产生的对脊椎动物巨毒的N02和NH4转化成毒性相对小的N03火山岩广义的喷出岩包括各种熔岩和火山碎屑岩。
火山碎屑岩主要是由火山作用而形成的各种碎屑物堆积而成的,往往混有一定数量的正常沉积物或熔岩物质从元古代(可能有太古代)开始到第四纪晚期以来漫长的地质历史时期中,地表以下的岩浆沿着断裂或其他薄弱地段快速涌出或喷发到海洋与陆地表面。
有的在地表或水中流动冷却成火山熔岩,有的岩浆或岩石、矿物的碎屑从空中降落到地面形成火山碎屑岩。
以这两种岩石为主所组成的岩石即为习称的火山岩。
在陆地氧化环境形成的火山岩称陆相火山岩。
在海水中还原环境下形成的火山岩为海相火山岩。
因而两类火山岩各具不同的特征。
泥盆纪以前主要是海相火山岩,如前震旦纪、震旦纪、早古生代火山岩。
其后主要为陆相火山岩。
已知活动规模大小及时间长短不等的火山活动达15次之多。
持续时间为2〜26亿年。
火山岩按二氧化硅含量可分为超基性、基性、中性、酸性四大岩类。
其中以酸性火山岩(流纹岩、英安流纹岩)为主,约占85%;中性火山岩(英安岩、安山岩)约占10%;基性火山岩(玄武岩)小于5%;超基性火山岩罕见。
按碱性组分含量,仅在明溪等地超基性火山岩中有碱性火山岩—玻基橄辉岩。
已变质成片岩的碱性火山岩有南平、建瓯、尤溪一带的细碧岩和角斑岩。
(一)中生代以前的火山岩为海相喷发主要分布于闽北、闽西元古界、震旦系和部分古生界等地层中,多呈夹层产出,已变质形成变粒岩、片岩,岩石有斜长(二长)变粒岩、钠长变粒岩、斜长角闪岩、绿泥片岩、角闪片岩、绿色片岩等。
原岩为玄武岩、细碧岩、石英角斑岩、英安岩、英安质凝灰熔岩、流纹岩、流纹质凝灰岩及火山碎屑沉积岩(二)中、新生代火山岩1.晚三叠—早、中侏罗世火山岩零星分布于福建西部少数断陷盆地。
呈中心式喷发。
多为夹层。
岩性有玄武岩、玄武安山岩、安山岩、安山质凝灰熔岩、熔结凝灰岩、英安斑岩及少量流纹岩、火山碎屑岩等。
厚10〜253米。
主要属拉斑玄武岩系列。
2.晚侏罗—白垩纪火山岩以政和—华安一线为界,分成闽东与闽西两个火山活动亚带。
闽西亚带的火山岩零星分布于光泽、浦城、泰宁、明溪、沙县、永安、大田、上杭等地。
闽东亚带可分为福安—南靖、寿宁—德化等北东向展布的火山岩带及北西向的宁德—浦城火山喷发带。
在各个地区,均已发现规模大小与喷发情况不同的各种类型的火山构造。
如德化石牛山环状破火山洼地、福清凤迹火山穹窿、沙县大佑山沉积火山洼地等。
(1)晚侏罗世火山岩分布广泛,尤以东部为最。
组成长林组—南园组和坂头组下段—上段两个沉积—喷发旋回。
岩性沿中性—中酸性—酸性演化。
长林组火山岩呈夹层产出,下部夹安山岩,上部夹流纹质凝灰熔岩、凝灰岩,为晚侏罗世大规模火山喷发的前奏;南园组以中酸性—酸性熔岩、火山碎屑岩为主,沉积夹层极少,为火山喷发的鼎盛时期,下部为安山岩、英安岩夹火山碎屑岩:中下部为流纹质凝灰熔岩、熔结凝灰岩、流纹岩、凝灰岩夹火山碎屑沉积岩,中上部为英安岩、流纹英安质凝灰熔岩、熔结凝灰岩夹少量酸性熔岩、凝灰岩,局部熔岩与粒状碎斑熔岩过渡,上部为流纹质晶屑凝灰岩、熔结凝灰岩、流纹岩,局部夹多层火山碎屑沉积岩及中酸性熔岩;坂头组在西部为凝灰质粉砂岩、凝灰岩、多呈夹层,在东部火山活动较强,下部为正常碎屑岩、凝灰岩夹薄层酸性溶岩,上部为流纹质凝灰岩、流纹岩、凝灰熔岩夹砂砾岩、页岩,自下而上组成一个完整的沉积喷发旋回。
晚侏罗世火山岩属钙碱性系列,是挤压构造环境下形成的产物。
在火山作用过程中形成的矿产有:铅、锌、金、银、铜、硫铁矿、叶腊石、明矾石、高岭土地开石等。
(2)白垩纪火山岩多呈火山喷发沉积盆地,广泛见于下白垩统石帽山群中,岩性为紫红色火山碎屑岩、玄武岩、安山岩、英安岩、流纹岩、石英粗面岩和钾长流纹岩,组成3〜4个沉积一喷发旋回,由中(基)性一中酸性一酸性(酸偏碱性)变化。
沙县组中火山岩多成夹层,以紫红色火山碎屑岩及火山碎屑沉积岩为主,少量安山岩、流纹岩。
岩石属钙碱性系列,是地壳由挤压转变为拉张状态的火山活动产物。
与火山作用有关的矿产是:铜、金、银、铀、钼、硫铁矿、明矾石、地开石、珍珠岩、膨润土、沸石、叶腊石等。