实验七 综合实验:玄武岩的成分与结构成因分析
玄武岩地质描述

玄武岩地质描述玄武岩是一种火成岩,具有浓黑色或暗绿色的外观。
它是由于火山喷发或地壳熔融形成的岩浆在地壳表面迅速冷却而形成的。
玄武岩的主要成分是硅酸盐矿物,包括斜长石和辉石。
它的质地通常细粒状,具有均匀致密的结构。
玄武岩的形成过程可以追溯到地球上最早的火山活动。
当地壳深处的岩浆上升到地壳表面时,由于压力减小,岩浆开始冷却和凝固。
由于玄武岩的冷却速度很快,岩浆中的矿物没有足够的时间形成大型晶体,而是以微小的颗粒形式存在。
玄武岩的地质特征是其颗粒细小且均匀分布,这使得它具有均匀的颜色。
它的颜色通常是黑色或暗绿色,但也可能带有灰色、蓝灰色或棕色的斑点。
这些颜色的变化是由于岩石中不同矿物的含量和氧化状态的不同。
玄武岩的质地坚硬,耐磨损。
它具有良好的耐久性和抗风化性,因此在建筑和道路建设中得到广泛应用。
许多古代文明都使用玄武岩作为建筑材料,如古埃及的金字塔和中国的长城。
玄武岩还具有热胀冷缩的性质,这使得它在火山喷发后形成了特殊的地质景观。
当火山岩浆冷却并凝固后,地壳会因温度的变化而收缩和膨胀。
这种收缩和膨胀会导致玄武岩形成特殊的岩石结构,如柱状节理和熔岩台地。
玄武岩的柱状节理是由于岩石在冷却过程中形成的裂缝和缝隙。
这些裂缝和缝隙沿着岩石的垂直方向排列,并形成六边形柱状结构。
这种结构不仅给人以美感,而且还具有很高的稳定性,使得玄武岩成为建筑和雕刻的理想材料。
熔岩台地是由于玄武岩在火山喷发后冷却形成的平坦地表。
当火山喷发时,岩浆流出地壳并迅速冷却,形成一层厚厚的玄武岩覆盖物。
随着时间的推移,周围的地壳被侵蚀,玄武岩覆盖物暴露在地表上,形成平坦而广阔的熔岩台地。
玄武岩在地质学研究中具有重要的意义。
通过对玄武岩的分析,地质学家可以了解到地球深处的岩浆活动和地壳运动。
此外,玄武岩也是火山喷发和地震活动的指示物,可以帮助科学家预测和研究地质灾害。
总结起来,玄武岩是一种形成于火山喷发或地壳熔融的火成岩,具有均匀致密的结构和细粒状的质地。
玄武岩特征描述

玄武岩特征描述玄武岩是一种常见的火山喷发产物,属于一种基性的(也称为酸碱度低的)火山岩石。
其在地球上分布广泛,尤其在板块边界附近的火山地区非常常见。
下面将对玄武岩的特征进行描述。
1. 成分与结构:玄武岩主要由斜长石和辉石组成,少量的榴辉岩和磁铁质矿物也常见于玄武岩中。
斜长石和辉石的晶体在裂缝中形成交错排列,使得玄武岩呈现出斑晶质结构。
这种结构使得岩石具有一定的强度和硬度。
2. 颜色和质地:玄武岩的颜色通常为深灰色到黑色,有时会带有绿色和褐色的斑点。
其颜色受岩浆中不同矿物的含量和气泡的存在程度影响。
玄武岩的质地可以分为玄武岩玻璃质和玄武岩晶质两种。
玻璃质玄武岩由于迅速冷却而形成,显示出光滑的表面和玻璃状的外观。
晶质玄武岩则具有晶体结构和更为粗糙的外观。
3. 火山岩喷发特征:玄武岩主要通过火山喷发喷出。
在喷发过程中,高温的玄武岩岩浆从地下岩浆室中升向地表,经由火山口释放到地面上。
由于玄武岩的低黏度,它能够迅速流动,形成较为广阔的岩浆流。
玄武岩喷发时会伴随气体的释放,形成冲出口在岩浆流面上的气泡和熔滴。
4. 玄武岩的形成环境:玄武岩在地表的形成环境通常与板块运动和火山活动有关。
位于板块边界附近的火山地区,如环太平洋地震带和地中海地震带等,是玄武岩形成的常见区域。
板块潜没型火山、中洋脊火山和大陆裂谷火山都可能喷发玄武岩。
5. 经济意义和应用:玄武岩在建筑、道路建设和工艺制品中具有重要的应用价值。
由于其坚固、耐久和美观的特点,玄武岩常被用作建筑和路面材料。
例如,在古代的埃及金字塔和中国的长城中就大量使用了玄武岩,从而展示了其重要的历史和文化意义。
以上是对玄武岩特征的描述。
玄武岩作为一种常见的火山岩石,其成分、颜色、质地和形成环境等方面的特征使其具有独特的地质和应用价值。
通过了解玄武岩的特征,我们可以更好地理解地球的演化和火山活动的影响。
玄武岩结构和构造描述

玄武岩结构和构造描述1. 玄武岩简介说到玄武岩,大家可能会想:“这是什么鬼?”其实,它就是一种火成岩,听上去就很酷对吧?简单来说,玄武岩是火山爆发后形成的,想象一下岩浆从地底冒出来,经过冷却,变成了这种黑乎乎、坚硬的东西。
它的颜色一般是深黑色,给人一种神秘莫测的感觉,简直就像宇宙中的黑洞。
用俗话说,这玩意儿就是“黑得发亮”,吸引了不少科学家的眼球。
2. 玄武岩的结构2.1 结晶结构好吧,我们聊聊玄武岩的结构。
它的结晶结构可是个有趣的话题,玄武岩主要由辉石、长石和一些黑云母等矿物组成,听上去是不是挺复杂?其实就是这些小家伙们在火山活动中急急忙忙形成的。
就像一场派对,矿物们在岩浆中聚会,结果冷却之后,变成了一大块块坚硬的岩石。
2.2 细粒与粗粒说到这里,有必要提一下细粒和粗粒的区别。
细粒的玄武岩就像颗粒状的小糖果,表面光滑,触感很不错;而粗粒的就像是大型的石头,摸起来更有分量感。
想象一下,如果把这两种玄武岩放在一起,就像是小孩和大人的合照,各有各的风格。
不过,不管细粒还是粗粒,它们的共同点就是坚硬,给人一种“打不动”的感觉,真是气派极了。
3. 玄武岩的构造3.1 形成过程接下来,我们来说说玄武岩的构造,这可是个值得一聊的话题。
玄武岩的形成过程就像一部电影,高潮迭起,刺激得很。
首先,地球内部的岩浆由于压力增大,迫不及待地想往外跑,结果就发生了火山爆发。
这时候,岩浆冒出来,经过一番波折,冷却后就形成了我们今天看到的玄武岩。
想象一下,那种热烈的场景,岩浆喷涌而出,溅起一片火光,简直是“热火朝天”。
3.2 地质分布而玄武岩的分布可是不少地方都有,真是“无处不在”。
从火山岛屿到大陆边缘,甚至海底都有它的身影。
在一些地方,玄武岩还形成了壮观的柱状结构,像是大自然的雕塑,真是让人惊叹。
就像是大地给我们留下一份神秘的礼物,让我们这些好奇的人去一探究竟。
4. 玄武岩的用途说到玄武岩的用途,那可是多得数不胜数。
它不仅是建筑材料的好选择,铺路、修桥、做雕塑都能派上用场,真是“样样精通”。
玄武岩成分

玄武岩成分
玄武岩是一种火山岩,它是多孔性火山熔岩冷却和硬化分解,经历多轮回蒸发,氧化及其他变化所形成的。
玄武岩具有良好的可塑性,它是建筑史上一种重要的材料,也是世界濒危物种保护和政府景观发展中被广泛使用的建筑石材材料。
玄武岩的成份繁杂,主要包括钾长石、滑石、云母、闪长岩、钙硅铁粉砂岩、
正长石,以及微量的铁铝硅氧化物、铁镁合金,形成诸多种类的花岗岩,包括班品花岗岩、变异玄武岩、安山岩、片麻岩和柱状玄武岩等。
也有几公分的特大晶体,其中大多数都是闪长岩晶体,使得玄武岩具有介于地质研究和政府景观发展之间的联系。
在古代,玄武岩因其可塑性和耐磨损性而受到喜爱。
旅游,宗教建筑等都有用
到玄武岩作为外观装饰材料。
盛景用玄武岩建造太和殿的大殿,古代的书籍中,包括《乾隆宝芝》便有记载,此殿内外共用玄武岩,而且磨砂制成不锈玉之实。
玄武岩也是非常受欢迎的锻造建筑石材,因其颜色多变,存在深浅不齐,有蓝、黑、灰、棕、绿多种色彩,根据其纹理表面质地,可分为晶体质、灰黑质、花岗质、似扭麻状等,既具有艺术价值,又能达到极佳的功能需求,是很多建筑师和艺术家的绝佳选择。
玄武岩的存在和应用使、它成为一种文化符号,它以其高品质和特有的风格,
被广泛应用于新兴建筑等高大上的建筑上。
比如新国贸大厦,新宝6大厦等,都有大量使用玄武岩,突显其富有文化底蕴和贵族气质。
玄武岩因其经久耐用,易被打磨和抛光,一般作为室内内饰使用也会比较广泛,比如做防静电的手感地板,桌面,或是做桌子柜子,柞竹舞台等,还可以做护墙,也可以用做装饰。
它的历史价值加上时尚的设计,使它也成为家居装修中中一。
玄武岩可行性报告

玄武岩可行性报告一、引言玄武岩是一种常见的火山岩石,具有广泛的应用潜力。
本报告旨在评估玄武岩的可行性,包括其物理特性、化学成分、用途、市场需求及竞争情况等方面的分析。
二、物理特性1. 密度:根据实验数据,玄武岩的密度约为2.6-2.9 g/cm³,具有较高的密度。
2. 硬度:玄武岩的硬度在Mohs硬度等级中为5-6级,较为坚硬。
3. 颜色与纹理:玄武岩具有深灰、黑色等颜色,纹理多为斑状、片状或块状。
三、化学成分1. 主要成分:玄武岩主要由硅酸盐矿物组成,其中含有较高比例的斜长石和辉石。
2. 其他成分:玄武岩中还含有少量的氧化铁、氧化钙等成分。
四、用途1. 建筑材料:由于玄武岩具有较高的硬度和密度,被广泛用于建筑领域,如地板、墙壁、台阶等。
2. 艺术品:玄武岩的颜色和纹理使其成为雕刻和雕塑的理想材料。
3. 道路铺设:玄武岩可用于道路的铺设,具有耐磨、耐压等优点。
4. 装饰品:玄武岩可制成各种装饰品,如台灯、花瓶等。
五、市场需求与竞争情况1. 市场需求:随着建筑行业的发展,对玄武岩的需求不断增加。
同时,人们对装饰品和艺术品的需求也在不断扩大。
2. 竞争情况:目前市场上存在一定数量的玄武岩供应商,竞争较为激烈。
主要竞争对手包括其他石材供应商以及人造材料的生产商。
六、可行性评估1. 市场前景:根据市场需求和竞争情况的分析,玄武岩具有较好的市场前景,但需要与竞争对手进行差异化竞争。
2. 可行性分析:根据玄武岩的物理特性和化学成分,以及其多样的用途,可以得出玄武岩具有较高的可行性。
3. 风险评估:玄武岩的开采和加工过程中可能面临的风险包括环境污染、资源枯竭等。
在开展相关业务时,需要合理规划和管理,以降低风险。
七、结论综上所述,玄武岩具有较好的可行性,可以在建筑、艺术品、道路铺设和装饰品等领域得到广泛应用。
然而,在进入市场前,需要充分了解市场需求和竞争情况,并制定合适的营销策略,以确保产品的竞争力和市场份额的增长。
玄武岩的主要矿物成分

玄武岩的主要矿物成分玄武岩是一种具有丰富矿物成分的火成岩,其主要矿物成分包括斜长石、辉石、橄榄石和磷灰石等。
下面将对这些矿物成分进行详细介绍。
一、斜长石斜长石是玄武岩中最主要的矿物成分之一。
它具有光泽,颜色多为灰白色或淡绿色。
斜长石是一种硅酸盐矿物,化学成分为(Ca,Na)(Al,Si)2O8。
在地壳中广泛存在,是构成地壳的主要矿物之一。
斜长石具有较高的硬度和密度,其晶体呈板状或柱状结构。
在玄武岩中,斜长石的含量较高,起到了增加岩石的硬度和稳定性的作用。
二、辉石辉石是玄武岩中另一个重要的矿物成分。
它是一种镁铝硅酸盐矿物,化学成分为(Mg,Fe)2Si2O6。
辉石的颜色常为黑色或暗绿色,具有玻璃光泽。
辉石晶体多为六方柱状,硬度较高。
在玄武岩中,辉石的含量较高,它的存在使得岩石具有较好的抗压强度和耐磨性。
辉石还具有吸声和隔热的性质,因此被广泛应用于建筑材料和隔热材料等领域。
三、橄榄石橄榄石是玄武岩中的另一种重要矿物成分。
它是一种镁铁硅酸盐矿物,化学成分为(Mg,Fe)2SiO4。
橄榄石的颜色多为绿色或暗绿色,具有玻璃光泽。
橄榄石晶体呈长石状或柱状,硬度较高。
在玄武岩中,橄榄石的含量较高,它的存在增加了岩石的密度和韧性。
橄榄石还具有耐高温和耐腐蚀等特性,因此在冶金和耐火材料等领域有广泛应用。
四、磷灰石磷灰石是玄武岩中的一种次要矿物成分。
它是一种磷酸盐矿物,化学成分为Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)。
磷灰石的颜色多为白色或淡黄色,具有玻璃光泽。
磷灰石的晶体呈六方柱状,硬度较低。
在玄武岩中,磷灰石的含量较少,但它的存在使得岩石具有一定的磷肥价值。
磷灰石是一种重要的磷肥原料,在农业生产中有广泛应用。
玄武岩的主要矿物成分包括斜长石、辉石、橄榄石和磷灰石等。
这些矿物成分赋予了玄武岩不同的性质和用途。
斜长石和辉石的存在使得玄武岩具有较高的硬度和稳定性,适用于建筑材料和路面铺装等领域;橄榄石的存在增加了玄武岩的密度和韧性,适用于冶金和耐火材料等领域;磷灰石虽含量较少,但具有一定的磷肥价值,适用于农业生产。
玄武岩的特点范文
玄武岩的特点范文玄武岩是一种含有高量镁铁质的火山岩,具有许多独特的特点和特征,下面我将详细介绍玄武岩的特点。
1.成因:玄武岩是由地幔中的岩浆在地表喷发冷却形成的。
火山爆发时,地球深处的岩浆上升到地表并急剧冷却导致其结晶形成岩石。
2.颜色:玄武岩一般呈黑色或者深灰色,具有油脂光泽。
这是由于玄武岩中含有较高的铁镁矿物质,如辉石和角闪石。
3.矿物成分:玄武岩主要由辉石、角闪石和少量的钙长石组成。
辉石是玄武岩中最主要的矿物质,常见的有辉石斜长石玄武岩。
另外,玄武岩中还可能含有少量的氧化铁、磁铁矿、石英等。
4.结构:玄武岩一般呈块状或块状结构。
当岩浆冷却时,岩石中的矿物质结晶并相互结合形成了块状的结构。
5.视觉特征:玄武岩具有细密的晶粒结构,通常难以辨别单个矿物质。
其晶粒一般小于几毫米,但可以达到几厘米。
玄武岩表面光滑,有时能看到部分晶体的形状和斑点。
6. 密度:玄武岩的密度一般在2.6-3.0 g/cm³之间,相对较高。
7.强度:玄武岩的强度相对较高,具有较好的抗压和抗剪切能力。
8.耐磨性:由于其成分富含硅酸盐矿物质,玄武岩具有较好的耐磨性,广泛用作建筑材料和道路铺设材料。
9.耐火性:由于其成分中富含镁、铁等物质,玄武岩耐火性较好,可用于耐火材料和岩棉的制造。
10.熔点:玄武岩的熔点约为1200℃-1250℃,相对较高,因此在火山喷发时能够保持较高的黏度。
11.化学性质:玄武岩具有低含水量的特点,矿物质反应较活泼,容易与地下水等反应,形成一些特殊的矿石和矿藏。
12.分布:玄武岩广泛分布于世界各地的火山地区,如冰岛、美国夏威夷群岛、意大利艾奥利群岛等。
在中国,玄武岩分布较广,如山东蓬莱大帽山、江西庐山、陕西华山等。
正是由于玄武岩具有以上独特的特点,它在建筑、道路建设、耐火材料等领域有广泛的应用。
通过学习了解玄武岩的特点,我们能更好地了解地球的内部构造和岩石形成的过程。
玄武岩分类、特征及形成构造背景
玄武岩分类、特征及形成构造背景玄武岩,洋壳主要组成,属基性火山岩。
是地球洋壳和月球月海的最主要组成物质,也是地球陆壳和月球月陆的重要组成物质。
1546年,G.阿格里科拉首次在地质文献中,用basalt这个词描述德国萨克森的黑色岩石。
汉语玄武岩一词,引自日文。
日本在兵库县玄武洞发现黑色橄榄玄武岩,故得名。
玄武岩是一种基性喷出岩,其化学成分与辉长岩或辉绿岩相似,SiO2含量变化于45%~52%之间,K2O+Na2O含量较侵入岩略高,CaO、Fe2O3+FeO、MgO含量较侵入岩略低。
矿物成份主要由基性长石和辉石组成,次要矿物有橄榄石,角闪石及黑云母等,岩石均为暗色,一般为黑色,有时呈灰绿以及暗紫色等。
呈斑状结构。
气孔构造和杏仁构造普遍。
玄武岩体积密度为2.8~3.3g/cm3,致密者压缩强度很大,可高达300MPa,有时更高,存在玻璃质及气孔时则强度有所降低。
玄武岩耐久性甚高,节理多,且节理面多成五边形或六边形,构成柱状节理。
性脆,因而不易采得大块石料,由于气孔和杏仁构造常见,虽玄武岩地表上分布广泛,但可作饰面石材不多。
主要成份玄武岩的主要成份是二氧化硅、三氧化二铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁(还有少量的氧化钾、氧化钠),其中二氧化硅含量最多,约占百分之四十五至五十左右。
玄武岩的颜色,常见的多为黑色、黑褐或暗绿色;在腾冲火山群附近的玄武岩多为青灰色,也有暗红色、橙色、黄色的。
因其质地致密,它的比重比一般花岗岩、石灰岩、沙岩、页岩都重。
但也有的玄武岩由于气孔特别多,重量便减轻,甚至在水中可以浮起来。
因此,把这种多孔体轻的玄武岩,叫做"浮石",在云南腾冲马站火山群脚下附近的村寨里,人们把这些多孔体轻的玄武岩叫做“泡石”。
成分玄武岩根据其成分不同可以分为拉斑玄武岩、碱性玄武岩、高铝玄武岩。
结构按其结构不同可分为气孔状玄武岩、杏仁状玄武岩、玄武玻璃。
充填矿物按其充填矿物不同可分为橄榄玄武岩、紫苏辉石玄武岩等。
玄武岩成因类型
玄武岩成因类型
玄武岩的结构是岩石中组成部分(矿物颗粒和玻璃质)的结晶程度、颗粒大小、自形程度及其相互间的关系。
玄武岩所表现出的结构特征取决于岩石形成时的温度、压力、粘度、冷却速度等物理化学条件。
玄武岩的常见结构有斑状结构、无斑隐晶质结构、玻璃质和半晶质结构。
常见的斑晶矿物为斜长石、橄榄石和辉石,其中橄榄石常变为褐红色的伊丁石,这些矿物具有较高的熔融温度,因此在岩浆冷却过程中,它们首先形成较大的晶体颗粒,嵌入到粒度更细的基质中。
大多数玄武岩的基质都是隐晶质,故一般在肉眼下分辨不出基质的矿物成分,只有个别种属(粗玄岩)中,才能看见基质中的斜长石微晶和辉石微晶。
针对玄武岩基质的结构特征,进一步划分为如下类型:间隐结构(intersertal texture):在小板条状微晶斜长石组成的不规则空隙中充填隐晶质和玻璃质,其中玻璃质有的已脱玻化。
这种结构反映了岩石形成于快速冷却环境中;
间粒结构(intergranular texture):又称为粒玄结构或粗玄结构,较自形的条状斜长石微晶构成的不规则空间内充填了细小的辉石、橄榄石和磁铁矿等。
这种结构反映了岩浆冷却速度较缓慢的环境。
在较厚岩流的中下部位也可能出现局部的辉绿结构;
间粒-间隐结构(拉斑玄武结构,tholeiitic texture):属于过渡类型,其中由斜长石构成的三角形孔隙中充填了辉石、磁铁矿和玻璃质;
玻基斑状结构(vitrophyric texture):由于岩浆更快的冷却,斜长石微晶来不及结晶,基质完全由火山玻璃组成,如果岩石中无斑晶或斑晶的体积分数小于5%,则为玻璃质结构。
玄武岩的成因、结构情况分类[概述]
玄武岩的成因、构造环境分类玄武岩的成因、构造环境分类研究意义:因为玄武质岩浆直接来源于上地幔,并可产于多种构造环境中,所以研究玄武岩对于反演地幔物质成分、分析构造环境和地球的深部动力学均具有重大意义。
1、玄武质岩浆的形成地幔橄榄岩部分熔融导致地幔橄榄岩部分熔融的因素:温度的升高;压力的降低;挥发组分的加入。
不同构造部位诱发源岩熔融因素的差异:洋中脊和大陆裂谷——减压熔融俯冲带——下插板块升温,引起熔融俯冲带——下插板块脱水,引起上部地幔楔部分熔融—挥发组分的加入2、玄武岩成分差异的影响因素1)源区的物质成分—地幔成分的不均一性,如饱满型地幔、交代富集型地幔、亏损型地幔。
2)部分熔融程度—如拉斑玄武岩是地幔橄榄岩20-30%部分熔融的产物;碱性玄武岩是地幔橄榄岩<15%部分熔融的产物。
3)源区流体的成分—如CO2使岩浆中的碱度增加。
4)源区的部分熔融条件—P的影响最大,如低压下形成拉斑玄武岩,高压下形成碱性玄武岩。
3、玄武岩的成因与构造环境1)大洋中脊玄武岩(MORB)形成环境:拉张环境形成条件:低压高温,高度部分熔融(20- 30%)源区:亏损的二辉橄榄岩、方辉橄榄岩主要是拉斑玄武岩。
化学成分特征是低LILE,同位素亏损。
MORB分为两种:正常MORB (N-type): 起源于亏损的软流圈上地幔;地幔柱型MORB (P-type):起源于比较富集的地幔柱或热点。
P-type MORB= N-type MORB + OIB sourceMORB的原始岩浆可能是苦橄岩经过Ol的结晶分异而成拉斑玄武岩。
2)大陆裂谷玄武岩——碱性玄武岩、碧玄岩、拉斑玄武岩形成环境:大陆内部拉张环境形成条件:减压为主,温度增加较小,部分熔融程度一般低于洋中脊源区:饱满型和交代富集型的地幔橄榄岩大陆裂谷岩浆作用:代表稳定的大陆开始发生裂解,是新的洋盆形成的前奏。
大陆裂谷岩浆作用的起因:有两种模式,主动模式和被动模式。
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岩石/ 球粒陨石
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汉诺坝玄武岩稀土元素配分模式图
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岩石/ 原始地幔
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Rb Th Ta La S r Nd Hf Eu Y Ba Nb K C e P Zr S m Ti Yb
汉诺坝玄武岩微量元素原始地幔标准化蛛网图
主要参考文献
1. 邱家骧,李昌年,汉诺坝玄武岩板块构造环境及岩浆 成因机理的分析. 岩石学报, 1986,(2):1-11 2. 李天福,马鸿文,白志民.汉诺坝玄武岩的地球化学特 征及成因模式. 岩石矿物学杂志,1999,18(3):217228 3. 邓晋福,鄂莫岚,路凤香. 汉诺坝玄武岩化学及其演化 趋势. 岩石学报,1988,(1):22-32 4. 支霞臣,冯家麟. 汉诺坝玄武岩的地球化学. 刘若新主 编,中国新生代火山岩年代学与地球化学,地震出版社, 1992,114-148
A-03 22.3 1346 695 134 138 48 139 27 20 366 7.8 90 5.6 7 65 128 58 11.4 3.72 1.15 0.88 0.11
B-01 7 419 196 144 172 47 121 20 17 115 2.9 15 0.98 1.1 11.7 26 14.9 4.2 1.52 0.66 1.47 0.21
8.83
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A-01
A-02 21.1 1172 661 157 175 55 157 25 20 331 7.5 82 4.9 7.3 60 122 55 10.9 3.57 1.2 0.96 0.14
橄榄斜方辉石岩
斜方辉石岩
40
超镁铁质岩的分类
橄榄石
纯橄岩
90
橄榄岩 二辉橄榄岩
橄榄单斜辉石岩
橄榄二辉石岩
10
辉石岩
二辉石岩
10
斜方辉石
单斜辉石岩
单斜辉石
3.2 典型结构 A.变质变形结构 原生粒状结构: 碎斑结构: 等粒结构:镶嵌等粒
B. 火成结构及部分熔融结构 粗粒镶嵌结构、包含结构 橄榄岩中出现熔融囊状体、Cpx出现海绵边、 Cpx表面出现麻点
B-02 13.2 428 224 152 156 50 129 21 18 120 3 18 1 1.2 13.1 30 17.1 4.5 1.61 0.69 1.39 0.2
B-03 12.8 481 265 156 174 48 435 21 16 126 3.1 23 1.3 1.4 15.2 34 18.2 4.6 1.62 0.73 1.29 0.18
玄武岩
Opx 53.37 0.16 0.05 1.34 20.09 Ol 42.5 0.01 0.35 0.00 14.91
MnO
MgO CaO Na2O K2O Total Wo En Fs Fo
0.27
49.06 0.11 0.02 0.00 99.60
0.15
50.86 0.05 0.06 0.00 99.99
地幔橄榄岩的野外产状
地幔尖晶石二辉橄榄岩 (单偏光)
地幔尖晶石二辉橄榄岩 (正交偏光)
辽西的二辉橄榄岩等粒结构、三边平衡
橄榄石的扭折带结构
4. 汉诺坝玄武岩中的捕虏晶和斑晶 捕虏晶:Ol 环状裂纹、 扭折带和基质的关系
捕虏晶:Ol 环状裂纹、 扭折带和基质的关系
捕虏晶:Opx 反应边和基质的关系
0.34
48.18 0.14 0.02 0.03 99.35
0.05
15.36 18.51 1.65 0.00 99.96 43.90 50.68 5.43
0.50
23.87 0.41 0.14 0.00 99.94 0.90 66.80 32.30
0.08
41.79 0.17 0.08 0.06 99.95
捕虏晶:Opx 反应边和基质的关系
斑晶的特征:晶型、环带
汉诺坝玄武岩的常量元素含量表
A-01 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO 45.24 2.75 14.29 13.23 0.16 8.12 A-02 45.26 2.83 14.29 13.45 0.17 7.94 A-03 45.45 2.70 14.68 13.23 0.17 7.27 B-01 51.01 1.77 15.10 11.30 0.14 6.87 B-02 50.30 1.90 14.99 11.90 0.12 6.65 B-03 50.82 1.85 15.19 11.13 0.15 6.86
90
92
90
90
83
5. 汉诺坝玄武岩的岩石化学和微量元素地球化学特征
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 35 40 45 50 55 60
Subalkaline Alkaline
Na2O+K 2O
65
70
75
80
85
SiO2
汉诺坝玄武岩的SiO2-(Na2O+K2O)(Wt%)图解
6. 主 要 内 容
1. 系统鉴定玄武岩和橄榄岩包体的基本结构、构造和 矿物组成、含量,准确定出岩石名称。 (1)尖晶石鉴定特征。 ( 2 )橄榄岩中两种辉石的区别标志:多色性、消光 角,斜方辉石具有弱多色性和平行消光。 (3)特征结构:部分熔融结构- Cpx出现海绵边。 原生粒状结构: 间粒结构 2. 岩石化学成分的应用——定名和系列划分 3. 岩石成因分析:岩浆来源
2.2 常见类型 A. 亚碱性系列 进一步划分依据:AFM图 或(FeOt)/(MgO)-SiO2图解 • 拉斑玄武岩系列:富铁趋势 • 钙碱性系列:富碱趋势 • 类型:一般以化学成分为准,较重要的种类有: 拉斑玄武岩: 高铝玄武岩:Al2O3大于16-17% 粗玄岩:基质具粗玄结构(间粒结构) 细碧岩:Ab、Chl组合为特征,富含Na2O --海底火山喷发的产物
汉诺坝
TLFZ:郯庐断裂பைடு நூலகம்;
北京
华北克拉通
DTGL:大兴安岭- 太行山重力梯度带
扬子克拉通
汉诺坝玄武岩的分布及区域构造格架
汉诺坝玄武岩的分布及区域构造格架
2. 玄武岩的常见岩石种类
2.1 玄武岩系列划分
依据:SiO2-(Na2O+K2O)或碱度(σ) 类型: 碱性系列玄武岩:碱度大于3.3 亚碱性系列玄武岩:碱度小于3.3
3、编写研究报告。
1. 汉诺坝玄武岩的时空分布
广义的汉诺坝玄武岩系泛指分布在内蒙古高 原东南缘的晚第三纪火山岩,面积约18000 Km2。主要分布于大同-张家口和围场-赤峰以北 的广大地区。它们受控于东西走向的深断裂。 本次实习所涉及的汉诺坝玄武岩指分布在 河北省张家口以北的崇礼和尚义之间的晚第三 纪火山岩。
4.51 2.35 1.13 2.95 0.00 99.34 58 19500 4934 16200
9.04
3.10 0.99 0.28 1.05 0.20 99.60 60 8215 1223 10620
9.61
3.06 0.98 0.31 0.98 0.80 99.82 58 8132 1354 11400
汉 诺 坝 玄 武 岩 和 地 幔 橄 榄 岩 包 体 的 矿 物 化 学 成 分
岩性
矿物 SiO2 TiO2 Cr2O3 Al2O3 FeO Ol 39.65 0.00 0.28 0.06 10.15 Ol 40.96 0.02 0.03 0.04 7.82 Ol 39.27 0.00 0.00 0.04 10.40
汉 诺 坝 玄 武 岩 的 微 量 元 素 和 系 统 元 素 含 量 表
Rb Sr Ba V Cr Co Ni Ga Y Zr Hf Nb Ta Th La Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu
45.7 1285 702 150 177 54 153 25 20 326 7.4 82 5.2 6.2 58 113 51 10.5 3.4 1.18 0.94 0.14
CaO
Na2O K2O P2O5 H2O CO2 Total Mg# K P Ti
8.46
3.76 2.79 1.01 2.63 0.26 99.81 60 23151 4410 16500
8.31
4.06 2.52 1.06 2.47 0.28 99.89 59 20911 4628 16980
7.85
0.05
50.17 0.03 0.04 0.00 100.00
0.09
31.84 1.12 0.13 0.00 99.95 2.10 86.00 11.90
0.09
35.83 0.82 0.05 0.00 99.93 1.50 91.60 6.90
0.00
18.42 18.59 0.93 0.00 99.95 38.80 53.60 7.60
实验报告编写提纲
• 题目:汉诺坝玄武岩的成分和结构成因分析 1. 地质概况(分布图) 2.玄武岩的岩相学特征 2.1玄武岩的成分与结构(镜下素描图) 2.2 捕虏晶与斑晶的区别:形态、结构和变形 3.玄武岩的岩石化学特征与岩石系列(定名和系 列划分图--SiO2-(Na2O+K2O)) 4. 地幔橄榄岩包体的岩相学特征(镜下素描图) 5. 汉诺坝玄武岩的岩浆来源(橄榄岩包体证据)
二辉橄榄岩包体
Opx 53.95 0.18 0.17 4.73 7.74 Opx 56.56 0.00 0.40 1.46 4.73 Cpx 51.67 0.23 0.41 5.02 4.68 Ol 40.22 0.00 0.19 0.16 10.07 Cpx 52.56 0.47 8.01 0.47 2.88