地质学·岩浆岩

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岩浆岩的特征

岩浆岩的特征

岩浆岩的特征
岩浆岩是地壳中最常见的岩石类型之一,形成于地下深处的岩浆冷却凝固而成。

岩浆岩通常包含石英、长石、角闪石、黄长石、斜长石、黑云母等矿物。

它们的成分、结构和特征对地质学、矿物学等领域的研究具有重要意义。

岩浆岩的组成
岩浆岩的主要成分可以分为硅酸盐矿物、铝质矿物、铁镁质矿物、钾长石和钠
长石等。

在岩浆冷却的过程中,这些矿物会结晶成固态晶体,并形成具有一定结构的岩石。

岩浆岩的结构
岩浆岩的结构通常呈现出晶粒状、颗粒状等形态,晶粒大小、排列方式等也会
影响岩石的性质。

此外,岩浆岩中还可能存在气孔、裂隙等构造,这些构造对岩石的强度、渗透性等性质有一定影响。

岩浆岩的性质
岩浆岩在地质学领域有着独特的地位,其性质包括但不限于硬度、密度、抗压
强度、导热性等。

岩浆岩常常具有较高的硬度和密度,因此在建筑材料、地质勘探等方面有着广泛应用。

总的来说,岩浆岩在地质学中扮演着重要的角色,研究其特征、成分、结构等
对于理解地球内部的构造和地质变化具有重要意义。

同时,岩浆岩的性质也为人类社会提供了重要的资源,如建筑材料、工业原料等。

对岩浆岩进行深入研究将有助于推动地质学领域的发展,同时也为人类社会的可持续发展提供支撑。

岩浆岩特征描述形成过程

岩浆岩特征描述形成过程

岩浆岩特征描述形成过程1. 引言1.1 岩浆岩特征描述形成过程岩浆岩是地壳中常见的一种岩石类型,其形成过程涉及多个环节,包括岩浆的来源与组成、岩浆的运移与堆积、岩浆的冷却与结晶、岩浆岩的变质与变形以及岩浆岩的后期地质作用。

岩浆岩特征描述形成过程是地质学研究的重要内容之一。

岩浆岩形成的源头是地球深部的岩浆熔体,熔融状态的岩浆在地壳和地幔的高温高压作用下形成。

岩浆的组成主要包括硅酸盐矿物、氧化物、碳酸盐矿物等。

岩浆通过各种方式向地表运移,并在地表或地下某处堆积,形成岩浆岩体。

岩浆岩冷却后,其中的熔体逐渐结晶成晶体,形成各种不同的岩石矿物。

岩浆岩在后期地质作用中可能发生变质作用或变形,增加了岩石的多样性和复杂性。

岩浆岩的特征描述形成过程是地质学研究的重要组成部分,通过对岩浆岩形成过程的深入分析,可以更好地理解地球演化的历史和地质构造的演化过程。

展望未来,随着科学技术的不断发展,岩浆岩形成过程研究将会取得更多的突破,为地质学研究提供更多有价值的信息和见解。

2. 正文2.1 岩浆的来源与组成岩浆的来源与组成是岩浆岩形成过程中的重要环节。

岩浆的来源主要包括地幔和地壳。

地幔是地球内部的一层岩石层,主要由榴辉石、辉石等矿物组成,具有高温、高压的特点。

地壳是地球表面的一层固体岩石层,主要由石英、长石、斜长石等矿物组成,具有较低的温度和压力。

岩浆的组成一般包括岩浆浆体和岩浆气体。

岩浆浆体是岩浆中的主要成分,主要由硅酸盐矿物、氧化物、硫化物等组成。

岩浆气体是岩浆中的气体成分,主要含有水蒸气、二氧化碳、硫化氢等。

岩浆中的气体含量对岩浆的流动性、喷发性质等都有重要影响。

岩浆的来源与组成对岩浆岩的性质和特征有着重要影响。

不同来源的岩浆具有不同的化学成分和矿物组成,这会导致岩浆岩的结构、颜色、质地等方面的差异。

岩浆中的气体成分也会影响岩浆的流动性和喷发性,进而影响岩浆的运移、堆积和后续地质作用。

对岩浆的来源与组成进行深入研究,有助于理解岩浆岩的形成过程和特征。

岩浆岩整理

岩浆岩整理

1岩石的概念:是有一种或几种造岩矿物或部分天然玻璃组成的,具有一定的结构。

构造和稳定外形的固态集合体。

1。

天然产物2固态集合体按成因分岩浆岩,沉积岩和变质岩2岩石学的概念:是研究岩石的物质成分,结构,构造,成因,共生组合分布规律以及成矿关系的一门学科。

是地质学中一门独立的重要基础学科。

3岩浆:实在地下深处50--200公里形成的,含有挥发物质的高温700--1200°高压炽热而粘稠的以硅酸盐为主要成分的熔融体。

4岩浆岩:在内力地质作用的影响下,有地下深处高温高压形成的岩浆熔融体在上侵运移过程中与周围环境不断交换能量以及成分并逐渐冷却而形成的岩石。

5岩浆岩按其生成环境不同通常分为侵入岩和喷出岩6岩浆岩的特征:特殊成分,特殊气孔,一般没有层理,没有任何生物痕迹。

7岩浆岩的平均化学成分:造岩元素,微量元素不超过1%8造岩氧化物:sio2 34%-75% 平均含量59% al2o3 10%--20% 15.39% mgo 1--25% Cao 0--15% fe2o3 0--5% na2o 0--10% k2o 0--10%二氧化硅是岩浆岩中最主要的化学成分:超基性岩<45% 基性岩45%--525%中性岩52%--65% 酸性岩>65%9.Sio2酸k2o+na2o 碱10造岩矿物:组成岩浆岩最主要的矿物:石英12%长石59%(碱性长石与斜长石)角闪石+辉石+云母21%其他矿物(橄榄石,霞石,磁铁矿,磷灰石)7% 11矿物成分分类:1,根据矿物中的含量分:主要矿物大于15%起决定作用。

次要矿物<15%对划分岩石不起主要作用但可以确定岩石种属副矿物少于1%不起作用2,根据矿物颜色和化学成分:暗色矿物(铁镁矿物)带有深暗不同的各种颜色在成分上富含铁镁,而相对贫二氧化硅的矿物例如橄榄石,辉石,角闪石,黑云母。

暗色矿物在岩浆岩中的百分含量叫色率。

浅色矿物(硅铝矿物)无色或颜色较浅者,在成分上富含二氧化硅,三氧化二铁,不含铁镁的矿物例如长石,石英根据矿物的成因类型:原生(结晶)他生(同化围岩和捕虏体等)次生矿物(风化或热液蚀变)暗色矿物浅色矿物岩石类型橄榄石----基性斜长石(很少或无)---超基性岩辉石----基性斜长石(拉,培长石)--基性岩角闪石------中性斜长石---中性岩黑云母-----钾长石--酸性斜长石--石英----酸性岩12酸度指示矿物:由于橄榄石,霞石,白榴石,石英能够反映岩浆岩中sio2的饱和程度矿物成分与化学成分关系:暗色矿物随feo,mgo 含量减少而减少;随sio2含量的增加斜长石由记性变为酸性,钾长石含量逐渐增多;随sio2饱和程度增加石英从无到有,当sio2达到过饱和时可大量出现石英;随碱质含量的增加,出现碱性长石,副长石和碱性暗色矿物。

岩浆岩

岩浆岩
颗粒大小不相等的结构。
似斑状结构:岩石中矿物全部为显晶质、粒状,但主要矿物
颗粒大小不相等,且明显可分为斑晶和基体两部分的结构。
斑状结构:岩石中较大的矿物散布在呈隐晶质和玻璃质存 在的物质之间,这种结构称为斑状结构。大的晶体称斑 晶,其它隐晶质或玻璃质的部分称为基质。
斑晶
基质
隐晶质结构:肉眼不能分辨出矿物颗粒,但在显微镜下可 分辨矿物颗粒。
(1)首先根据岩石的结构构造确定岩石是侵入岩还是喷出岩。 (2)再根据岩石中的主要矿物定出大类。 (3)根据岩石中的次要矿物定种属。
四.岩浆岩中的主要矿产**
大多数金属矿产都与岩浆作用有关: Cr, Ni, PGE、金刚石常与基性超基性岩有关。
如山东的金刚石矿床、金川的铜镍硫化物矿床。 Cu, Pb, Zn, Fe等多与中酸性岩体有关。如大冶铁矿,铜官山铜矿。 从形成时间上看:可以与岩浆岩同时形成,也可以形成于岩浆期后。 从矿体赋存部位看,可以在岩体内部,也可以产在岩体与围岩的接触 带上。
第一节、岩浆岩
岩浆岩的形成 一、岩浆岩的一般特征 二、岩浆岩的分类及各类岩石的特点 三、岩浆岩的肉眼鉴定 四、岩浆岩中的主要矿产** 五、岩浆岩与开采技术有关的特点**
常见的岩浆岩 课后复习
岩浆岩:主要由地壳深处或上地幔中形成的高温熔融的岩浆,上升到地
下浅处或喷出地表冷凝而成的岩石叫岩浆岩。(也称火成岩)
是喷出岩 若岩石具斑状结构、细晶或伟晶结构,块状构造则多为浅成岩 若岩石具等粒结构、不等粒、似斑状结构,块状构造则多为深成岩
(4)查表定名
根据上述特征,查表即可大致定出岩石的名称(大类)
2.岩石的一般命名方法*
首先了解几个概念:
主要矿物:指在岩石中含量多,并在确定岩石大类名称上起主要作用的

地质学实习报告岩浆岩

地质学实习报告岩浆岩

实习报告一、实习概况本次地质学实习主要针对岩浆岩进行观察和研究。

实习地点位于我国的某岩浆岩分布区域,实习时间为XX年XX月。

在实习期间,我们实习小组成员在导师的指导下,对岩浆岩的地质特征、分布规律和形成机制进行了深入的观察和研究。

二、岩浆岩的地质特征1. 岩石类型:实习区域内主要分布着侵入岩和喷出岩两种类型的岩浆岩。

侵入岩具有深成岩的特点,晶体粒度较大,结构紧密;喷出岩则具有火山岩的特点,晶体粒度较小,结构较为松散。

2. 矿物成分:实习区域内岩浆岩的矿物成分主要以硅酸盐矿物为主,其中以斜长石、辉石、橄榄石等矿物较为常见。

此外,还含有少量的橄榄石、磁铁矿等矿物。

3. 结构构造:岩浆岩的结构构造主要有以下几种类型:原生结构、次生结构和变质结构。

原生结构主要包括熔融结构、晶体结构和玻璃质结构;次生结构主要包括裂隙结构和节理结构;变质结构主要包括片麻结构、片状结构和纤维结构等。

三、岩浆岩的分布规律1. 侵入岩:实习区域内侵入岩主要分布于地壳深部,以岩基、岩墙和岩脉等形式产出。

侵入岩的分布受到地壳构造和岩浆活动的影响,通常呈现出一定的区域性分布规律。

2. 喷出岩:实习区域内喷出岩主要分布于火山喷发带和火山构造区,以火山锥、火山口和火山岩脉等形式产出。

喷出岩的分布受到火山活动和地壳构造的影响,通常呈现出一定的火山岩分布规律。

四、岩浆岩的形成机制1. 侵入岩:实习区域内侵入岩的形成主要源于地壳深部的岩浆房,岩浆在岩浆房内逐渐冷却、结晶,形成侵入岩。

侵入岩的形成受到地壳构造、岩浆成分和冷却速率等因素的影响。

2. 喷出岩:实习区域内喷出岩的形成主要源于地壳浅部的岩浆房,岩浆在岩浆房内逐渐升温、膨胀,最终爆发出来,形成喷出岩。

喷出岩的形成受到火山活动、地壳构造和岩浆成分等因素的影响。

五、实习收获通过本次实习,我们对岩浆岩的地质特征、分布规律和形成机制有了更深入的了解,提高了我们在野外识别岩浆岩的能力。

同时,实习过程中的团队协作和解决问题的方式也对我们今后的学习和工作中产生了积极的影响。

基础地质-岩浆岩

基础地质-岩浆岩

二.常见岩浆岩的特征
一)超基性岩类 分布较少 特征略。 分布较少。特征略。 二)基性岩类 1.辉长岩 1.辉长岩 为基性深成侵入岩,常以小规模岩体形式产出。 深成侵入岩 小规模岩体形式产出 为基性深成侵入岩,常以小规模岩体形式产出。 颜色:黑色、灰黑色; 颜色:黑色、灰黑色; 矿物:基性斜长石、辉石,少量橄榄石、角闪石、 矿物:基性斜长石、辉石,少量橄榄石、角闪石、 黑云母; 黑云母; 结构: 粗粒结构; 结构:中、粗粒结构; 构造:块状构造为主。 构造:块状构造为主。 2.辉绿岩 2.辉绿岩 为基性浅成侵入岩,多以岩床、岩墙形式产出 浅成侵入岩 形式产出。 为基性浅成侵入岩,多以岩床、岩墙形式产出。 与辉长岩相似,但为细粒 中粒结构。 细粒~ 与辉长岩相似,但为细粒~中粒结构。
第二节 岩浆岩的物质成分
一.岩浆岩的化学成分 岩浆岩的化学成分
一)最主要的构成元素(造岩元素):O、Si、Al、Fe、 最主要的构成元素(造岩元素):O Si、Al、Fe、 ): Mg、Ti、Mn、Ca、Na、 Mg、Ti、Mn、Ca、Na、K、H、P等。 二)除造岩元素之外,还有些总量不超过千分之一的 造岩元素之外, 之外 微量元素:Li、Be、Nb、Ta、Sr、 Th、Zr、Hf、Rb、 微量元素:Li、Be、Nb、Ta、Sr、U、Th、Zr、Hf、Rb、 Cs、Pb、Zn、Sn等 Cs、Pb、Zn、Sn等。 变化规律 三)各类岩浆岩中化学成分的变化规律,从下页的表1 各类岩浆岩中化学成分的变化规律,从下页的表 可以看出。 超基性岩至酸性岩,随着SiO 含量的增加 增加: 可以看出。从超基性岩至酸性岩,随着SiO2含量的增加: 1.FeO MgO、 FeO、 逐渐减少 减少; 1.FeO、MgO、CaO逐渐减少; 2.K 渐显增加 增加; 2.K2O、Na2O渐显增加; 3.Al 超基性岩至中性岩增加 至酸性岩又减少 增加, 减少; 3.Al2O3超基性岩至中性岩增加,至酸性岩又减少;

地质学实习报告岩浆岩

地质学实习报告岩浆岩

一、实习背景随着我国地质事业的发展,岩浆岩的研究在地质学领域占据着重要地位。

为了更好地理解岩浆岩的形成、分布、性质及其与成矿关系,我们地质学专业的学生于2022年9月进行了为期两周的岩浆岩实习。

实习期间,我们参观了多个岩浆岩出露地区,学习了岩浆岩的野外识别、观察和描述方法。

二、实习目的1. 了解岩浆岩的基本概念、形成过程和分类。

2. 掌握岩浆岩的野外识别方法,提高野外地质观测能力。

3. 分析岩浆岩的地质特征,了解岩浆岩与成矿关系。

4. 培养团队合作精神和独立思考能力。

三、实习内容1. 岩浆岩的基本概念和分类实习期间,我们首先学习了岩浆岩的基本概念和分类。

岩浆岩是指由地下岩浆侵入或喷出地表后冷却凝固形成的岩石。

根据形成过程,岩浆岩可分为侵入岩和喷出岩;根据矿物成分,可分为酸性岩、中性岩、基性岩和超基性岩。

2. 岩浆岩的野外识别方法在实习过程中,我们学习了岩浆岩的野外识别方法。

主要从以下几个方面进行识别:(1)颜色:岩浆岩的颜色与其矿物成分有关,酸性岩多呈红色、灰色;中性岩多呈灰色、绿色;基性岩多呈黑色、绿色;超基性岩多呈黑色、暗绿色。

(2)结构:岩浆岩的结构主要分为全晶质结构、半晶质结构和玻璃质结构。

全晶质结构岩石晶体颗粒较大,易于识别;半晶质结构岩石晶体颗粒较小,需要借助放大镜观察;玻璃质结构岩石无晶体,呈玻璃状。

(3)构造:岩浆岩的构造主要分为块状构造、流纹构造和气孔构造。

块状构造岩石无特殊构造;流纹构造岩石具有明显的流线;气孔构造岩石表面有大量气孔。

(4)矿物成分:通过观察岩石中的矿物成分,可以进一步判断岩浆岩的类型。

3. 岩浆岩的地质特征及与成矿关系实习期间,我们参观了多个岩浆岩出露地区,分析了岩浆岩的地质特征及与成矿关系。

以下列举几个实例:(1)峨眉山花岗岩:峨眉山花岗岩为酸性侵入岩,岩体呈岩基状产出,岩石中矿物成分丰富,如石英、长石、云母等。

该地区成矿条件较好,已发现多种金属矿产。

(2)黄山玄武岩:黄山玄武岩为基性喷出岩,岩体呈岩被状产出。

岩浆岩

岩浆岩

岩浆岩岩浆岩或称火成岩,是由岩浆凝结形成的岩石,约占地壳总体积的65%。

岩浆是在地壳深处或上地幔产生的高温炽热、粘稠、含有挥发分的硅酸盐熔融体。

是形成各种岩浆岩和岩浆矿床的母体。

岩浆的发生、运移、聚集、变化及冷凝成岩的全部过程,称为岩浆作用。

现在已经发现700多种岩浆岩,大部分是在地壳里面的岩石。

常见的岩浆岩有花岗岩、安山岩及玄武岩等。

一般来说,岩浆岩易出现于板块交界地带的火山区。

作用方式岩浆作用主要有两种方式:1.岩浆侵入活动→侵入岩。

2.火山活动或喷出活动→喷出岩(火山岩)形成岩浆岩主要有侵入和喷出两种产出情况。

侵入在地壳一定深度上的岩浆经缓慢冷却而形成的岩石,称为侵入岩。

侵入岩固结成岩需要的时间很长。

地质学家们曾做过估算,一个2000米厚的花岗岩体完全结晶大约需要64000年;岩浆喷出或者溢流到地表,冷凝形成的岩石称为喷出岩。

喷出岩由于岩浆温度急剧降低,固结成岩时间相对较短。

1米厚的玄武岩全部结晶,需要12天,10米厚需要3年,700米厚需要9000年。

可见,侵入岩固结所需要的时间比喷出岩要长得多。

黏度黏度也是岩浆很重要的性质之一,它代表着岩浆流动的状态和程度。

岩浆中二氧化硅的含量对黏度影响最大,其次是氧化铝,三氧化二铬,它们的含量增高,岩浆黏度会明显增大。

酸性岩中二氧化硅,氧化铝的含量很高,因此,黏度也最大;溶解在岩浆中的挥发份可以降低岩浆的黏度、降低矿物的熔点,使岩浆容易流动,结晶时间延长;此外,岩浆的温度高,黏度相应变小;岩浆承受的压力加大,岩浆的黏度也增大。

构造特征岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征,比如喷出岩是在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。

当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩。

如果这些气孔形成的空洞被后来的物质充填,就形成了杏仁状构造。

岩浆喷出到地表,熔岩在流动的过程中其表面常留下流动的痕迹,有时好像几股绳子拧在一起,岩石学家称之为流纹构造、绳状构造。

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地质学:岩浆岩岩石学第一章绪论1.1 基本概念●岩石:天然产出的,由一种或多种矿物或火山玻璃、生物遗骸、胶体组成的固态集合体。

●岩浆岩:它是由地壳深处或上地幔中形成的高温熔融的岩浆,在侵入地下或喷出地表冷凝而成的岩石●岩石学:是专门研究地壳、地幔及其它星体产出的岩石的分布、产状、成分、结构、构造、分类、命名、成因、演化等方面的科学:a.岩类学:或称描述岩石学或岩相学,它主要是研究岩石的产状、分布、组成、分类、命名等方面的问题b.岩理学:又称理论岩石学或成因岩石学,它主要是研究岩石的形成条件及成因等方面的问题●岩浆岩岩石学:是研究岩浆的起源、运移、演化、结晶及岩浆岩的组成、结构、构造、产状、分布、分类、命名、共生组合、成因机理及与构造、矿产关系等的一门独立科学岩浆岩不同于沉积岩和变质岩的主要判别标志:●岩浆岩大部分为块状的结晶岩石,部分为玻璃质岩石。

具有玻璃质的岩石一般是岩浆岩,只有极少数情况下,在强烈断裂带内才有玻化岩。

●岩浆岩中有一些特有的矿物和结构构造。

霞石、白榴石、气孔、杏仁构造。

●岩浆岩体与围岩间一般都有明显的界线,呈各种各样的形态存在在于地层中,有的平行,有的切穿围岩的层理和片理。

●岩体中常含有围岩碎块(捕虏体〕,这些被捕虏的围岩碎块和围岩常遭受热变质作用。

●各地质时期形成的主要岩浆岩类,大部分都可以找到与其化学成分近似的现代火山岩。

●岩浆岩中没有任何生物遗迹。

1.2 岩浆作用●地下深处的岩浆,在其挥发份和地质应力的作用下,沿构造脆弱带上升到地壳上部或地表,岩浆上升运移过程中,由于物理化学条件的改变,又不断地改变自己的成分,最后凝固成岩浆岩,这一复杂过程,称为岩浆作用。

●侵入地壳之中-侵入作用-侵入岩●喷出地表-喷出作用-喷出岩关于岩浆的讨论●岩浆的概念岩浆是上地幔和地壳深处形成的,以硅酸盐为主要成分的炽热、粘稠、含有挥发份的熔融体(熔体)。

少数情况下有:碳酸盐岩浆金属硫化物及金属氧化物岩浆●岩浆的成份主要成分:硅酸盐:SiO2,Al2O3,FeO,Fe2O3,MgO,CaO,Na2O,K2O,H2OSiO2=40%~75%挥发份(<6%) H2O,CO2,CO,N2,SO2,SO3,H2S,HCl,H2F成矿金属元素●岩浆的温度a.观察现代熔岩流的温度通常:700℃~1200℃ 基性熔岩:1025℃~1225℃ 酸性熔岩:735℃~890℃b.研究地质温度计:某些造岩矿物的形成温度和相变温度可以间接推测研究结晶时的温度。

例如:方石英转变为鳞石英:1470℃ 正长石分解为白榴石和二氧化硅:1170℃ 普通角闪石暗化:1050℃ 大气压下黑云母分解、暗化:1050~840℃ 鳞石英转变为β-石英:870℃ 棕色角闪石转变为绿色角闪石:750℃ β-石英转变为α-石英:575℃。

c.熔化岩浆岩的方法通过岩浆岩的重熔和再结晶实验,也可得知其大致温度。

一个大气压下,玄武岩开始结晶的温度为1235~1160℃ 完全结晶是1060℃。

一个大气压下,花岗岩的熔点为950±50℃。

d.玻璃包裹体均一法测温霞石岩中橄榄石均一温度为1220~1290℃ 辉石均一温度为1120~1280℃ 流纹岩中石英均一温度为790~1220℃ 透长石均一温度为1100~1200℃e.地质温度计及地质压力计热力学、岩石物理化学、实验岩石学资料能斯特分配定律平衡共生矿物有成分分配函数计算矿物结晶温度二长石温度计、二辉石温度计、钛铁氧化物温度计等●岩浆的粘度粘度:是液体或半流体流动的难易程度。

单位:Pa.S帕斯卡.秒)(相当于20度时水的粘度的1000倍〕。

影响粘度的因素:a.氧化物:SiO2,Al2O3,Cr2O3的存在使粘度增加,尤其SiO2 。

因此,基性岩粘度小,以溢流为主;酸性岩粘度大,多以爆发形式为主。

b.挥发份:其存在将显著降低岩浆粘度。

挥发份增加,粘度降低。

c.温度:温度升高,粘度降低。

d.压力:对于不含水的干岩浆,压力升高,粘度增加。

对于富水岩浆,较为复杂:岩浆岩的物质成份一、岩浆岩的化学成份1、造岩元素: O,Si,Al,Fe,Mg,Ca,Na,K,Ti等,其总和约占岩浆岩总重量的99.25% 氧的含量最高,占岩浆岩重量的46.59%,占体积的94.2%2、次要元素:P,H,Mn,B等3、以氧化物表示:SiO2,Al2O3,Fe2O3,FeO,MgO,CaO,K2O,Na2O和H2O等9种最重要,占岩浆岩平均化学成分的98%左右.SiO2 34~75% 少数可达80%Al2O3 10~20% 在纯橄榄岩中较低MgO 1~25%CaO 0~15% 但某些辉长岩中达23%Fe2O3+FeO 0.5~15% 一般FeO>Fe2O3Na2O 0~15% 霞石岩中可达19.48%K2O 一般<10% 白榴石岩中可达17.94%H2O+(结晶水)和H2O-(吸附水) 一般<2% 个别达10%TiO20~2% 很少超过5%P2O50~0.5% 很少超过3%MnO 0~0.3% 很少超过2%4、SiO2 是最重要的成分。

是岩石酸性程度(基性程度)的标志。

超基性岩SiO2<45%基性岩SiO2=45~53%中性岩SiO2=53~66%酸性岩SiO2>66%5、岩浆岩化学成分变化规律6、微量元素岩浆中存在大量微量元素: Li、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Rb、Sr、Y、Zr、Nb、Ba、Ta、Pb、Th、U 等微量元素丰度及其比值(如K/Rb、K/Ba、Rb/Sr、Nb/Ta、Th/U等〕,对探讨岩石成因和岩浆演化有重要意义。

7、同位素及其比值Sr87/Sr86, Pb206/Pb204, Pb207/Pb204, O18/O16, S34/S32 等同位素丰度及其比值对于探讨岩浆起源及其演化具有重要意义二、岩浆岩的矿物成份岩浆岩的矿物成分,对于了解岩石的化学成分、生成条件,以及岩石成因都有重大意义。

同时,它也是岩浆岩分类和鉴别的主要依据。

组成岩浆岩的矿物,常见的不过20几种,这些构成岩石的矿物统称为造岩矿物。

(一)硅铝矿物和铁镁矿物1.硅铝矿物:SiO2和Al2O3含量较高,不含铁镁。

如石英、长石类及似长石类。

这些矿物颜色均较浅,所以又叫浅色矿物。

2.铁镁矿物:FeO与MgO含量较高,SiO2含量较低。

如橄榄石、辉石类、角闪石类和黑云母类。

这些矿物颜色一般较深,所以又叫暗色矿物。

3.色率:岩浆岩中暗色矿物的百分含量称为色率。

4.浅色岩:习惯上把花岗岩、正长岩等浅色矿物占优势的岩石称为浅色岩。

其色率在0~30之间。

5.暗色岩:色率在60~100,以暗色矿物占优势的岩石称为暗色岩。

如橄榄岩、辉长岩等。

6.根据色率:可以粗略判断岩石的成分和酸性程度。

(二)主要矿物、次要矿物、副矿物1.主要矿物:在岩石中含量众多,对于确定岩石名称是不可缺少的,在分类命名上起主要作用。

如石英、钾长石是花岗岩的主要矿物。

2.次要矿物:在岩石中含量次于主要矿物,对于划分岩石大类不起主要作用,但对确定岩石种属起一定作用的那些矿物。

如闪长岩中的石英,含量约2%,没有石英也叫闪长岩;当石英5%时,则叫石英闪长岩。

3. 副矿物:含量很少,常小于1%,个别情况可达5%,在一般的分类命名中均不起作用。

但它们对于了解一个岩体的形成条件,对比不同岩体,确定岩体时代以及研究稀散元素有重要意义。

(三)岩浆岩矿物的成因类型按矿物形成阶段及形成时的物理化学条件划分1.原生岩浆矿物:岩浆冷凝过程中形成的矿物。

按成因特点又可分为以下三类:正常矿物:直接从岩浆中结晶出来而且在岩石形成过程中稳定的矿物。

残余矿物和反应矿物:矿物从岩浆中析出后,因温度、压力、成分等发生变化,使这些矿物受到部分溶蚀、反应或分解。

其中尚未遭受变化的残余部分叫残余矿物;已经受反应、分解而形成的新矿物称反应矿物。

如橄榄石的辉石反应边。

2.成岩矿物:在岩浆完全结晶后,由于外界物理化学条件的变化(主要是温度和压力的降低〕,使原生岩浆矿物发生转变而新形成的矿物叫成岩矿物。

如透长石→正长石。

3.岩浆期后矿物:在岩浆已基本上凝固成固体的岩石后,由于受残余挥发份和岩浆期后溶液作用而生成岩浆期后矿物。

它们往往交代原生矿物或充填在矿物的孔隙及晶洞中。

4.它生矿物:它们是由于岩浆同化了围岩和捕虏体所引起的。

这类矿物的形成反映了岩浆中外来组分的参与。

如富铝矿物红柱石、堇青石、矽线石就是岩浆同化了富铝围岩的产物。

5.外生矿物:岩浆受外营力,如地表风化形成的矿物,也称表生矿物。

如绢云母、高岭石。

岩浆期后矿物,尤其是一些自变质矿物常常与外生矿物难以区别,镜下无法区分时,统称为次生矿物。

(四)矿物共生组合规律及其与化学成分的关系1. SiO2含量对矿物共生组合的影响石英→游离的SiO2结晶产物→岩浆中SiO2过饱和指示矿物镁橄榄石→岩浆中SiO2不足(不饱和)指示矿物岩浆中石英与镁橄榄石不共生Mg2SiO4 + SiO2 MgSiO3(1557℃) 镁橄榄石液相顽火辉石霞石、白榴石等似长石类矿物与石英不共生NaAlSiO4 + 2SiO2 NaAlSi3O8霞石液相钠长石KAlSiO4 + 2SiO2 KAlSi3O8白榴石液相正长石饱和矿物:岩浆中可以与石英共生的矿物。

不饱和矿物:岩浆中不能与石英共生的矿物。

过饱和岩石饱和岩石不饱和岩石六种典型的岩浆岩矿物共生组合:(1)橄榄石-辉石组合:相当于超基性岩,钙、铁、镁多而硅少,且贫碱,出现大量镁铁矿物(橄榄石-辉石等),不出现石英和长石。

(2)基性斜长石-辉石组合:相当于基性岩,铝和钙较多,铁、镁和硅均较充分,主要形成基性斜长石和辉石,二者近于1:1,不出现石英。

(3)中性斜长石-角闪石组合:相当于中性岩,钠、钾略有增加,铝、硅、钙、铁、镁均较充分,主要形成中性斜长石、角闪石、黑云母,可能出现少量石英和钾长石,浅色矿物:暗色矿物≈2:1。

(4)石英-钾长石-酸性斜长石组合:相当于酸性岩,钠、钾、硅含量高,铁、镁、钙低,石英、钾长石、酸性斜长石等浅色矿物为主。

(5)钾长石-黑云母-角闪石组合:其SiO2相当于中性岩,钠、钾高而铁、镁低,大量出现钾长石。

(6)霞石-钾长石组合:其SiO2接近于基性岩(平均53.36%〕,钠、钾含量很高,出现霞石,因钠过多,故常出现碱性暗色矿物。

2.碱质含量对矿物共生组合的影响:在岩浆岩中,碱质含量一般随SiO2含量的增加而增加,但在SiO2含量相同的岩石中,有些岩石K2O+Na2O含量偏高,就会形成富含碱质的岩石。

通常根据岩石中SiO2及K2O+Na2O含量以及里特曼指数,可将岩石划分为:钙碱性系列:(σ<3.3)碱性系列:(σ=3.3~9〕过碱性系列:(σ>9)里特曼指数:也称组合指数,是用以反应岩浆岩组合及岩浆岩岩石碱性特征的参数,由里特曼1957年提出。

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