学会野外鉴定火成岩
1.火成岩区野外鉴定方法
(3) 矿物颗粒的相对大小
等粒结构 不等粒结构 斑状结构 似斑状结构
火成岩区野外鉴定方法
岩浆岩的色率(<Байду номын сангаас0浅30-60>60深) 结晶程度 结构构造 矿物成分(含量) 次生变化 岩石命名
颜色(新鲜、风化、干、湿)
火成岩的结构 (Textures) :是指组成岩石
的矿物的结晶程度、颗粒大小、晶体形态、 自形程度和矿物之间(包括玻璃)的相互 关系。
根据岩石中矿物的结晶程度
(2) 矿物颗粒 绝对大小
晶粒粒径<0.2mm者,称为微粒结构 (Microgranular texture),粒径 <0.02mm者为隐晶质;而颗粒很大, 粒径大于1Cm的矿物,可称为巨晶, 大于3 Cm称伟晶。 颗粒大小指的是岩石中最主要矿物的一 般大小。在粒度测量时,要选择同一 种主要矿物来测量,多以长石作标准 。
全晶质结构 半晶质结构 玻璃质结构
(2) 矿物颗粒绝对大小
显晶质结构 是指肉眼观察时, 基本上能分辨出矿物颗粒 者。显晶质结构者又进一 步据矿物颗粒的粒径(d) 大小分为以下粒级: 粗粒结构(Coarse grained texture ),d>5mm 中粒结构(Medium grained texture ),d=2-5mm 细粒结构(Fine grained texture ),d=0.2-2mm
学习火成岩时应该要弄清楚的问题
学习火成岩时应该要弄清楚的问题1.火成岩的概念2.火成岩的野外特征3.岩浆、熔体的概念及其联系4.如何识别岩浆的侵位机制?5. 岩浆形成的两个最基本条件6. 岩浆的哪些物理性质影响其运移速度及停留部位?7.应用岩浆性质的知识解释为什么在自然界玄武岩和花岗岩出露最多?8熔融岩浆热能如何积累?9野外如何区别侵入岩和喷出岩?10.用过冷条件下岩浆中晶体的成核和生长的过程阐明不同侵入深度侵入岩结构上的可能变化。
11研究火成岩结构的意义何在?12火成岩的主要化学成分13化学分析结果在火成岩研究中有什么用处。
14火成岩的命名15如何处理火成岩的微量元素测试数据?这些数据在研究中有什么作用?16超镁铁质岩的两种成因及两种成因如何区别?17超镁铁质岩的研究意义何在?18层状超镁铁质-镁铁质岩的成因是什么?19什么是蛇绿岩,它的研究意义何在?20超镁铁质-镁铁质岩如何分类?常见类型有哪些?21综述橄榄岩和辉长岩的岩石学特征22玄武岩的成分与哪些因素有关?23不同构造背景的玄武岩成因和成分有哪些不同?24如何区分拉斑玄武岩和碱性玄武岩25花岗岩和花岗质岩在概念上有何区别?26.花岗岩如何分类命名?27.如何区分原地花岗岩和非原地花岗岩?28.简述花岗岩的成因29.不同源区的花岗岩有哪些矿物和化学成分的差别?30.A型花岗岩与S型花岗岩如何区别,有何相似之处?31.安山岩主要产出的构造环境是什么?总结一下它的成因?32.对比流纹岩类与花岗岩类岩石的成因。
33.不同火山碎屑流相的火山碎屑有什么特点?34.如何区分安山岩和玄武岩?35.同是酸性岩,为什么花岗岩在自然界出露远多于流纹岩?36.安山岩的矿物成分为什么与化学成分相当的闪长岩不同?37.原生岩浆可通过哪些方式演化为进化岩浆?38.岩浆房中的结晶分异作用有哪几种方式,各有什么特点?39.岩浆混合作用受哪些因素的制约?40.怎样识别同化混染作用?41.试用不同的岩浆演化方式解释一例侵入体的成因?。
三大类岩石野外观察描述定名经验总结
三大类岩石野外观察描述定名经验总结引言简要介绍岩石学的基本概念以及野外观察在岩石学研究中的重要性。
一、岩石分类概述1. 岩石的定义定义岩石并简述其形成过程。
2. 三大类岩石列举三大类岩石:火成岩、沉积岩和变质岩。
3. 野外观察的重要性讨论野外观察对于岩石分类和定名的重要性。
二、火成岩的野外观察与定名1. 火成岩的特征描述火成岩的矿物组成、结构和构造特征。
2. 观察方法介绍火成岩野外观察的方法和技巧。
3. 定名经验总结火成岩定名的经验和注意事项。
4. 案例分析提供几个火成岩的野外观察案例,并进行分析。
三、沉积岩的野外观察与定名1. 沉积岩的特征描述沉积岩的成因、层理结构和矿物组成。
2. 观察方法介绍沉积岩野外观察的方法和技巧。
3. 定名经验总结沉积岩定名的经验和注意事项。
4. 案例分析提供几个沉积岩的野外观察案例,并进行分析。
四、变质岩的野外观察与定名1. 变质岩的特征描述变质岩的变质程度、矿物重组和结构变化。
2. 观察方法介绍变质岩野外观察的方法和技巧。
3. 定名经验总结变质岩定名的经验和注意事项。
4. 案例分析提供几个变质岩的野外观察案例,并进行分析。
五、野外观察中的常见问题与解决策略1. 观察误差分析野外观察中可能出现的误差及其原因。
2. 定名困难讨论在岩石定名过程中可能遇到的困难。
3. 解决策略提出解决观察误差和定名困难的策略和方法。
六、野外观察与现代技术结合1. 地质信息系统(GIS)讨论GIS在野外岩石观察中的应用。
2. 遥感技术介绍遥感技术如何辅助岩石的野外观察。
3. 便携式分析仪器描述便携式矿物分析仪器在野外观察中的作用。
七、经验总结与建议1. 观察技巧总结总结野外观察岩石的关键技巧和方法。
2. 定名经验总结汇总岩石定名的经验和建议。
3. 持续学习与实践强调持续学习和实践在提高野外观察能力中的重要性。
结语总结野外观察在岩石学研究中的作用,强调经验积累和技术创新的重要性,并对未来的研究方向提出展望。
野外识别三大岩
(Pl+Am/Py/Ol)
Andesite/Basalt (foid)-bearing Andesite/Basalt
20
A A
10 碱性10
(foid)-bearing Trachyte
P P
10
斜长石
长石
Phonolite Tephrite
火成岩TAS分类图(IUGS, 1989)
60 60
沉积岩的主要特征--具沉积构造 (长石砂岩中的波痕)
碎屑沉积物的结构
粒度
砾 砂 粉砂 泥 漂砾 巨砾 粗砾 中砾 细砾 极粗砂 粗砂 中砂 细砂 极细砂 粗粉砂 细粉砂 mm:1000 250 50 10 2 1 0.5 0.25 0.1 0.05 0.03 0.005 φ值: -10 -8 - 6 -3 -1 0 1 2 3 4 5 8
岩床 捕虏体
岩盖
岩基
不整合侵入体 岩墙
岩盆 整合侵入体
岩株
火成岩产状示意图
侵入岩相、结构、构造及产状之间的关系表
浅成相 深度 0-3km 中深成相 3-10km 深成相 >10km
结构 细粒、隐晶质结构及斑 中粒、中粗粒结构,中粒、中粗粒 状结构,斑晶具熔蚀、 似斑状结构 结构,似斑状 暗化边结和环带结构 结构
辉绿结构 安山结构
(玻晶交织结构)
火成岩常见的构造
侵入岩常见构造: 喷出岩常见构造:
块状构造 带状构造 斑杂构造 面理/线理构造 球状构造 晶洞构造 流动构造 原生片麻状构造
气孔构造 杏仁构造 枕状构造 流纹构造 柱状节理构造
带状构造
斑杂构造 枕状构造 气孔构造
杏仁构造
柱状节理构造
枕 状 构 造
火成岩岩石标本的观察鉴定与描述
矿物颗粒 相对大小 显晶质结构 隐晶质结构 等粒结构 不等粒结构 斑状结构
矿物自形程度
矿物之间的关系
全晶质结构 半晶质结构 玻璃质结构
自形粒状结构 半自形粒状结构 他形粒状结构
煌斑结构 海绵陨铁结构 辉长结构
反应边结构 文象结构 蠕虫结构
间粒结构
间隐结构 填间结构 包含结构 二长结构
响岩结构
粗面结构 交织结构 正斑结构
火成岩的结构和构造
全晶质结构 岩石全部由矿物的晶体组成,不含玻璃质。全晶 质结构是岩浆在温度变化缓慢的条件下结晶而成,主要见于侵 入岩,特别是深成岩中。
花岗岩
花岗岩(正交)
火成岩的结构和构造
半晶质结构 岩石由结晶物质和少量玻璃质组成,多见于浅成岩或部 分喷出岩中。
流纹岩
流纹岩(正交)
火成岩的结构和构造
火成岩的结构和构造
隐晶质结构 岩石中矿物颗粒非常细小,肉眼下不可分辨,但在 显微镜下可以看出晶粒,这种结构为隐晶质结构,相应的岩石称 之为隐晶岩。 这是浅成侵入岩和一些熔岩中常见的一种结构。
按其在显微镜下晶粒的可见程度还可以进一步细分为显微显晶质 结构和显微隐晶质结构。
火成岩的结构和构造
等粒结构 岩石中同种主要矿物颗粒大小大致相等。这种结构多 见于侵入岩中。它们还可以结合矿物颗粒的形状而细分为自形等 粒粒状结构,半自形等粒结构和他形等粒结构等。
火成岩代表岩石——超基性岩
橄榄岩(Peridotite) 橄榄岩是由橄榄石和辉石组成的超基性深成岩。橄榄石一般为 镁橄榄石和贵橄榄石。辉石为斜方辉石和单斜辉石,少量石榴 子石、云母、斜长石、铬尖晶石、钛铁矿等。新鲜岩石为橄榄 绿色。具粒状结构、包含(橄)结构、海绵陨铁结构等。
火成岩
(2) 层状构造或带状构造: 岩石在垂向上出现矿物组合、 含量及粒度、形态的交替变化 ,类似于沉积岩的层理。
(3)斑杂构造:岩石不同部位的颜色、矿物成分或结构构造 的很大差别,形成于岩浆的多次脉冲侵入或同化混染围岩 物质的情况,
(4)面理、线理构造:侵入岩中的片状矿物或扁平捕掳体 、析离体、柱状矿物的定向排列,
1、钾长石、斜长石
钾长石通常是肉红色的,玻璃光泽,解理面珍珠光泽, 半透明。 斜长石白至灰白色,有些呈微浅蓝或浅绿色,玻璃光 泽,半透明。 当旋转标本,发现长石解理面上出现一半反光,一半 不反光时,此即为卡斯巴双晶;当出现相间反光时即为聚 片双晶。钾长石常具卡斯巴双晶,而斜长石常具聚片双晶。
2、石英
5、辉石
通常为短柱状,岩浆岩中一 般为等粒状,少数为略扁的板状 晶体,横断面一般为八边形。 大多数具绿黑、绿褐、黑褐等色,
6、橄榄石
新鲜的橄榄石是砂糖状晶体, 呈橄榄绿色或黄绿色,一般为油脂 光泽,贝壳状断口,不具解理,
7、方解石
颜色为白色、无色、灰色、红色、 棕色、绿色和黑色,条痕白色到灰色。 主要成分为碳酸钙,透明到半透明,
包括矿物之间的相互关系和矿物及隐晶质之间的相互关系,常 见的有:条纹结构\文象结构\蠕虫结构\反应边结构\环带结构\包含 结构\填隙 (间) 结构
(1)条纹结构(Perthitic texture) 主要见于条纹长石,表现为钾 长石和钠长石有规律地交生.
(2)文象结构(Graphic texture)
石英常呈烟灰色,白色、乳白色、 灰白半透明状态,较硬,断面具玻璃 光泽或脂肪光泽。
3、黑云母
新鲜的黑云母呈黑色或黑褐色, 风化后褪色,常呈金黄色,解理极完 全,常呈片状,可见珍珠光泽,硬度 小于小刀。
火成岩鉴定手册
火成岩鉴定手册1. 引言火成岩是地球上最常见的一类岩石,是由岩浆在地壳深部凝固结晶而成的。
火成岩的鉴定是地质学和岩石学研究中的重要内容之一,对于了解地质构造、构造演化和矿床的形成具有重要意义。
本手册将介绍火成岩的基本特征、分类和鉴定方法。
2. 火成岩的特征火成岩具有以下几个基本特征:•具有结晶结构:火成岩是由岩浆在地壳中冷却结晶而成的,因此具有明显的结晶结构。
•壳聚结构:火成岩的矿物颗粒有不同的大小和形状,通常存在着壳聚结构。
•孔隙度低:由于岩浆在凝固过程中的压力和挤压作用,火成岩的孔隙度比较低。
•富含硅酸盐矿物:火成岩中大部分矿物都是硅酸盐矿物,如石英、长石等。
3. 火成岩的分类火成岩主要根据岩石的成分和结构来进行分类。
根据岩石的成分,可以将火成岩分为酸性岩、中性岩和基性岩。
酸性岩主要由含有高量的硅酸盐矿物的岩石组成,中性岩含有适中含量的硅酸盐矿物,而基性岩则富含镁、铁等元素。
根据岩石的结构,火成岩可以分为块状岩、针状岩、柱状岩、片麻岩等。
4. 火成岩的鉴定方法4.1 可视鉴定火成岩可以通过肉眼观察进行初步鉴定。
根据岩石的颜色、晶粒大小、构造以及包体等特征可以初步判断岩石的成因和分类。
4.2 显微鉴定通过显微镜的观察,可以更加准确地鉴定火成岩。
根据不同矿物的形态、光学性质和化学成分等特征,可以确定岩石的具体成分和结构。
4.3 化学鉴定通过对岩石进行化学分析,可以确定岩石的化学成分和成因。
常用的化学鉴定方法包括X射线荧光光谱法、电子探针微区分析法等。
4.4实验室鉴定在实验室中,可以通过对岩石的物理性质(如密度、硬度等)进行测试,以及进行岩石的熔融实验、磁性实验等,来进一步鉴定火成岩。
5. 火成岩的应用火成岩是地球上最常见的一类岩石,具有广泛的应用价值。
火成岩中富含的矿物资源,如金、铁、铜等,对于矿产资源的勘探和开发具有重要意义。
此外,火成岩也经常用于建筑材料、路基填料等方面。
6. 结论火成岩的鉴定是地质学和岩石学研究的重要内容之一。
研究火成岩室内野外工作
拟对一个由多种类型岩石(如中基性到酸性)组成的岩体开展工作,以弄清其成因和大地构造意义,你准备如何开展工作(包括野外和室内)?可以开展哪些成因矿物学研究?阐述研究思路和方法及研究内容。
在出野外之前,需要查阅研究区相关文献,收集相关资料,大致了解研究区的大地构造位置、岩体年代、不同岩性岩石分布。
在野外时,由于是不同岩性的岩体,需要通过基础地质调查把不同岩体岩性调查清楚,并把地质接触界线搞清楚(界线准确位置、接触关系),同时如果地质条件允许的话还要把火山机构恢复出来。
另外需要在野外对不同岩体采集大量的手标本、样品,以备室内使用。
回到室内后,首先需要切片通过镜下仔细观察岩石的矿物组构以及给出详细的定名。
然后对不同岩性的岩石分别送十个左右的样品做主微量、稀土分析。
另对不同岩体需要送一些样品做锆石U-Pb同位素测年,在测年是需注意:核部(继承锆石)为岩体的物源提供成因信息,幔部(岩浆成因)为岩体结晶年龄。
同时通过主量元素投图,结合研究区所测年龄当时的地质背景可总结岩体形成时期的大地构造意义。
最后,需要对不同岩体送样做氧同位素比值以及Sm-Nd同位素比值进行示踪分析。
岩浆岩野外鉴定
岩浆岩野外鉴定火成岩的鉴定及定名一、火成岩鉴定内容和方法:超基性岩:橄榄岩、辉石岩、角闪岩、金伯利岩基性岩:辉长岩、辉绿岩、玄武岩中性岩:闪长岩、安山岩、正长岩、粗面岩酸性岩:花岗岩、流纹岩脉岩:煌斑岩、细晶岩对照所列岩浆岩的主要鉴定特征,在肉眼下借助于放大镜、小刀等观察不同岩石类型的主要矿物成分、结构构造等特征。
二、岩浆岩肉限鉴别方法和步骤对岩浆岩手标本的观察,—般是观察岩石的颜色、结构、构造、矿物成分及其含量、最后确定岩石名称。
1、颜色主要描述岩石新鲜面的颜色,也要注意风化后的颜色。
直接描述岩石的总体颜色,如紫、绿、红、褐、灰等色。
有的颜色介于两者之间,则用复合名称,如灰白色、黄绿色、紫红色等。
岩浆岩的颜色反映在暗色矿物和浅色矿物的相对含量上。
一船暗色矿物含量>60%称暗色岩;在60—30%的称中色岩;<30%则称浅色岩。
2、结构根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质、玻璃质等结构。
岩浆岩结构的描述内容和方法:全晶质显晶质粗粒:>5mm;中粒:1~5mm;细粒:<lmm; 描述总体矿物及各不同矿物的颗粒大小, 形态及在岩石中的含量不等粒:描述最大、最小及中间大小颗粒的大小及含量似斑状结构:大的为斑晶,小的为基质。
描述斑晶基质的相对含量,成分、形状,大小隐晶质描述颜色、断口特点半晶质斑状结构(玻璃质+结晶质):描述斑晶成分、形状、颗较大小及含量;基质部分的含量,颜色、断口特点玻璃质描述颜色、断口特点3、构造侵入岩常为块状构造,岩石中的矿物无定向排列;喷出岩常具气孔状、杏仁状和流纹状构造。
要注意描述气孔的大小、形状、杏仁的充填物及气孔、杏仁有无定向排列。
4、矿物成分矿物成分及其含量是岩浆岩定名的重要依据。
岩石中凡能用肉眼识别的矿物均要进行描述。
首先要描述主要矿物的成分、形状、大小、物理性质及其相对含量,其次对次要矿物也要作简单描述。
5、次生变化岩浆岩固结后,受到岩浆期后热液作用和地表风化作用,往往使岩石中的矿物全部或部分受到次生变化,若变化较强,就应描述它蚀变成何种矿物。
火成岩鉴定——精选推荐
⽕成岩鉴定第三节⽕成岩标本观察与描述在实验室条件下进⾏岩⽯标本的鉴定,通常是借助⼩⼑、放⼤镜等简单⼯具,对标本进⾏⾁眼观察和初步定名,更深⼊的研究和精确定名须利⽤偏光显微镜对岩⽯薄⽚进⾏。
⽕成岩⼿标本观察描述内容及程序如下1、颜⾊及⾊率2、结构综合命名,根据结晶程度,⾃形程度,相对粒度,绝对粒度等⽅⾯命名。
3、构造命名及其特征简述(对较特殊者描述其特征)。
4、矿物成份特点及其百分含量:包括矿物学特点,矿物的外部结构特点,如⾃形程度、粒度⼤⼩等;斑状、似斑状结构者,分斑晶和基质分别描述。
5、次⽣变化及其他6、初步定名下⾯详细论述如何观察描述各⽅⾯的特征。
(⼀)颜⾊及⾊率我们在观察岩⽯标本时,第⼀眼的印象便是颜⾊。
岩⽯的颜⾊是指标本所呈现的总体⾊彩。
观察颜⾊时,宜远观其整体,看其总体⾊调,忌近察其局部。
颜⾊包括⾊的本⾝及其⾊调的深浅。
描述时,有三种⽅法:(1)标准⾊谱法,⼜称单⾊描述法;(2)⽤复合⾊描述,如浅褐灰⾊、深灰绿⾊、黄绿⾊等,后者为主⾊调;(3)形象化描述:如⾁红⾊、砖红⾊等。
三种描述法前均可加“深”“浅”等形容词。
岩⽯的颜⾊受以下⼏个因素影响:(1)暗⾊矿物含量,含量多则颜⾊深;(2)粒度的影响,粒度越细则⾊较深。
⾊率,⼜称颜⾊指数,是指暗⾊矿物(铁镁矿物)在岩⽯中所占的体积百分⽐。
⾊率是显晶质岩⽯(尤其是粒度在细粒以上的深成岩)的鉴定和分类的主要标志之⼀。
因隐晶质,玻璃质结构的岩⽯的颜⾊,并不能真正客观地反映暗⾊矿物的含量。
注意:岩⽯的颜⾊以新鲜的、⼲燥的断⾯为准,因为蚀变和风化都可改变颜⾊。
⼿标本上若有蚀变⾊风化⾊,则同时描述出来。
(⼆)结构⽕成岩的结构是指岩⽯中颗粒的结晶程度、晶粒的相对粒度和绝对⼤⼩,⾃形程度以及它们的相互关系等。
总之,是矿物颗粒本⾝的特点,是分类命名的重要依据之⼀。
⾸先根据结晶程度,可把岩⽯结构分为如下三种三种结构的描述⽅式各有相同,对隐晶质或玻璃质结构的岩⽯则描述颜⾊、结构、断⼝光泽等;对显晶质结构则按如下顺序描述:(1)据相对粒度⼤⼩,分为等粒、不等粒和斑状、似斑状结构;(2)等粒、不等粒结构,则按绝对粒度划分如下;粗粒结构>5mm细粒结构0.2——1mm中粒结构1——5mm微粒结构<0.2mm对长柱状矿物要分别度量颗粒的长短径。
野外三大类岩石简单识别
野外三大类岩石简单识别肉眼对岩石进行分类和鉴定,除了在野外要充分考虑其产状特征外,在室内对手标本的观察上,最关键的是要抓住它的结构、构造、矿物组成等特征。
具体步骤可为:(1)首先观察岩石的构造.因为构造从外貌上反映了它的成因类型:如具气孔、杏仁、流纹构造形态时,一定属于火成岩的喷出岩类;具有层理构造以及层面构造时,是沉积岩类;具板状、千枚状、片状或片麻状构造时,属于变质岩类。
三大类岩石的构造中,都有“块状构造".比如火成岩中的石英斑岩,沉积岩中的石英砂岩,变质,岩中的石英岩,表面上似难区分,此时应结合岩石结构特征的观察进行分析:石英斑岩具火成岩的斑状结晶结构,其中的石英斑晶与基质矿物间呈结晶联结;而石英砂岩具有沉积岩的碎屑结构,碎屑之间呈胶结联结;另外,岩石中的石英颗粒本身也有显著差异—-——石英斑岩中的石英斑晶具有一定的结晶外形,呈棱柱状或粒状;石英砂岩中的石英颗粒则呈浑圆状,玻璃光泽已经消失,用锤击或小刀刻划岩石中胶结不牢的部位时,可以看到石英颗粒与胶结物分离后在胶结物上留下的小凹坑。
经过重结晶变质作用形成的石英岩,则往往呈致密状,肉眼分辨不出石英颗粒,且石质坚硬、性脆。
(2)对岩石结构的深入观察,可以对岩石进一步的分类。
如火成岩中的深成侵入岩类多呈全晶质、显晶质、等粒状结构;而浅成侵入岩类则常呈斑状结晶结构。
沉积岩中的碎屑岩、粘土岩、生物化学岩(如砾岩、砂岩、页岩、石灰岩等)的区分,主要是根据组成物质颗粒的大小,成份及其联结方式。
(3)岩石的矿物组成和化学成份的分析,对岩石的命名和分类也是不可缺少的,特别是与火成岩的命名关系尤为密切。
如斑岩和玢岩,同属火成岩中的浅成岩类,其主要区别在于矿物成份。
斑岩中的斑晶矿物主要是正长石和石英,玢岩中的斑晶矿物主要是斜长石和黑色矿物.沉积岩中的次生矿物如方解石、白云石、高岭石、石膏、褐铁矿等不可能存在于新鲜的火成岩中。
变质矿物如绿泥石、滑石、石棉、石榴子石、红柱石等,则为变质岩所特有.因此,根据某些矿物成分的分析,也可以初步判定岩石的类别。
火成岩鉴定手册
火成岩鉴定手册
火成岩是指在地壳深部或地下岩浆喷发过程中形成的岩石,其主要成分为硅酸盐矿物及少量的非硅酸盐矿物。
火成岩
鉴定手册主要包括以下内容:
1. 岩石分类:根据岩石的组成、结构和成因特征,将火成
岩分为火山岩和侵入岩两大类。
火山岩主要分为玄武岩、
安山岩、流纹岩、火山碎屑岩等;侵入岩主要分为花岗岩、二长岩、变异岩、超基性岩等。
2. 岩石成分:通过对岩石中矿物组成的鉴定,确定岩石的
主要成分。
火成岩的主要矿物有石英、长石、斜长石、黑
云母、角闪石等。
3. 岩石结构:包括岩石的晶粒大小、晶粒排列方式和岩石
的结构特征。
火成岩的结构主要有等粒结构、透镜状结构、流动构造等。
4. 岩石颜色:火成岩的颜色一般与其中的矿物成分有关,可以通过颜色来初步判断岩石的类型。
5. 岩石纹理:岩石的纹理是指岩石中矿物的排列方式和岩石的结晶程度。
例如玻璃质纹理、斑状纹理、片麻岩纹理等。
6. 岩石产状:通过对岩石的产地、地质环境和岩石的形态特征等进行分析,进一步确定岩石的成因和地质背景。
7. 辅助鉴定方法:还可以利用显微镜观察岩石的薄片进行矿物鉴定,通过岩石的硬度、比重、磁性、酸碱反应等物理性质进行鉴定。
需要注意的是,火成岩的鉴定需要一定的专业知识和经验,初学者在进行鉴定时建议参考专业的火成岩鉴定手册,并
结合实际情况进行分析判断。
火成岩填图的野外工作内容
火成岩填图的野外工作内容侵入岩野外调查的内容火山岩区的工作内容侵入岩野外调查的内容一、侵入体大小、形态及空间分布二、岩体侵入深度的判断三、侵入体与围岩的接触关系及侵入时代的限定四、复式岩体的侵入期次及接触关系五、岩体内部构造和围岩构造的观察六、岩石包体及岩墙(脉)的观查七、侵入体内部的相带划分八、围岩蚀变特征及矿化u 岩体的大小与岩体的剥蚀深度、同期岩浆活动的强弱等有关u 岩体的形态和空间分布特征常与所处构造环境相关,也受侵位机制的影响。
一、侵入体大小、形态及空间分布u 严格说来,岩体的大小、形态和空间分布特征要在结合遥感、物探和钻探等方法,在开展详细地质填图之后才能确定。
在开展野外调查之前,要尽可能收集也有的各种资料,尤其是矿区的勘探资料。
在野外,可以从两方面着手初步分析岩体的三维形态:Ø多测量岩体与围岩接触面的产状,分析岩体向深部的变化趋势,如接触面外倾,岩体向深部变大,接触面内倾侧向深部变小;Ø其次是对岩体中的原生构造(各种面状和线状组构)和岩石包体的分布特征进行大量的测量和统计分析,细致观察岩体内部的岩石结构、岩相带的变化以及接触变质带的宽窄和变化特点。
在伸展背景下侵位的岩体常常呈圆形,并截断区域构造线方向,而在造山作用中形成的岩体,往往呈带状分布,长轴走向与造山带延伸方向一致。
因此,野外要注意观察火成岩的分布与区域上的构造线、断层和褶皱之间的关系。
北京周口店岩体构造图浅成相中深成相二、岩体侵入深度的判断1。
岩石的结晶程度及相带变化2不同深度条件下岩基和岩株的构造样式深成相。
岩体内部组构与围岩构造的关系3。
接触带的特征三、侵入体与围岩的接触关系及侵入时代的限定•除断层接触不能确定岩体时代外,侵入接触和沉积接触都具有相对的时代意义(1)在观察侵入接触关系时,尤其要注意岩体所侵入的地层时代,同一侵入体的不同部位可能与不同时代的地层接触,但最新的地层应为侵入体形成时代的下限2)沉积接触关系的确定有重要意义,其主要标志是:①侵入体与上覆地层间有不平整的古风化壳或侵蚀面;②上覆地层底部有下部侵入岩的砂砾或矿物碎屑;③沉积地层的层理与接触面平行,且无任何热接触变质等现象;④靠近接触面处,岩体无冷凝边。
常见中-酸性主要火成岩野外鉴定要点
常见中-酸性主要火成岩野外鉴定要点及野外常见部分岩石描述举例在野外给岩石要直接定名。
野外填图时不能仅采标本编号等着室内鉴定,野外鉴定岩石需要比较准确,但也比较难,通过目力,放大镜,只要掌握方法和要点,仔细观察手标本,多看几个露头点,一般都可较好的定出岩石名称,对工作很是方便,也是野外地质工作基础知识发挥野外工作的特点和本分工作的体现。
室内鉴定受地点,路程,运输,层位,位置,磨片,产状等影响,也不能及时的赶上野外成图和地质编录的需要。
对确实难辨认有详细要求,比较特殊的岩矿样要送室内鉴定。
此鉴定要点只要给野外地质工作带来一点方便就感为幸矣。
一 、常见造岩矿物野外鉴定按该方法,对一些常见的岩石都可定出名称。
岩石野外定名首先在手标本上按以下方法,以下特点,找出以下矿物,就可比较准确的进行定名(看不清楚可用水洗)。
同时也要结合地质环境,区域岩石分布及特点。
通过岩石定名进行岩体定名.。
(一)、正长石:正长石,微斜长石都是深浅不同的肉红色。
褐黄色、灰白色。
透长石晶面为板状,无色半透明,玻璃光泽。
这几种长石都是富钾长石,都具有格子双晶,都具有{001}∧{010}=90°或近90°解理,与图1相近似(通过放大镜看向着太阳光闪动出现微弱的纵纹,横纹,横纹比纵纹明显)断面近方形,断口有微弱的突起。
微斜长石解理见图2。
需要快速较为准确的确定钾长石和它们相对百分含量时,最常用的染色剂是亚硝酸钴钠。
试剂可使钾长石染成橙黄色,而斜长石不变(需要四分钟)。
(二)、斜长石:白色、灰白色、浅绿色,少数肉红色。
解理{001}∧{010}=86°左右。
晶形轮廓为平行四边形,交边为64°(010板面)。
用放大镜看,向着太阳闪动,斜长石晶面呈现白黑白或黑白呈带状闪光(图3)。
斜长石多有环带状出现(钾长石比较少)。
(三)、角闪石:大多为暗色至黑色以及黑褐色。
因标本切割晶体不同方向的晶面,一般为柱状,针状,杆状,断面,近于菱形的六边形(图4-1)。
实验三(学生)认识常见的火成岩
实验三认识常见火成岩一、实验目的1、掌握观察和描述火成岩的颜色、结构和构造的方法。
2、了解火成岩的命名方法,并能对常见的火成岩命名。
3、学会肉眼鉴定火成岩的方法,熟悉火成岩的一般特征。
二、实验器材1.实验工具:尺子、放大镜2.实验标本:辉长岩、闪长岩、辉绿岩、安山岩、、花岗斑岩、白岗岩、正长岩、钾长花岗岩、辉石岩、流纹岩、黑曜岩、浮岩。
三、实习内容(一)颜色岩石的颜色是指组成岩石的矿物颜色之总和,而非某一种或几种矿物的颜色。
因此,观察颜色时,宜先远观其总体色调,然后用适当颜色形容之。
火成岩的颜色也可根据暗色矿物的百分含量,即“色率”来描述。
按色率可将火成岩划分为:暗(深)色岩色率为60-100%相当于黑色、灰黑色、绿色等;中色岩色率为30-60%相当于灰褐色、红褐色、灰色等;浅色岩色率为0-30%相当于白色、灰白色、肉红色等。
(二)结构所谓结构是指岩石矿物颗粒本身的特点(结晶程度、晶粒大小、晶粒相对大小、晶粒形状等)1、结晶程度:分为全晶质、半晶质和玻璃质结构2、晶粒大小可分为:(1)显晶质结构:用肉眼或放大镜可以看出晶粒的大小,粗粒结构---晶粒直径>5mm;中粒结构---晶粒直径1-5mm;细粒结构---晶粒直径0.1-1mm。
(2)隐晶质结构:晶粒小于0.1mm,用显微镜才能辨别。
3、晶粒相对大小:可分为等粒结构、斑状结构和似斑状结构。
4、晶粒形状:分为自形晶、半形晶和他形晶。
(三)构造指矿物集合体的形态、大小、空间分布,反映其形成时的岩浆活动、成岩环境特点。
常见的岩浆岩构造有:1、块状构造:其特点是岩石中各部分结构相似,各种矿物分布均匀而无定向排列,岩石中无空洞,一般侵入岩中常见这种构造。
2、流动构造:其特点为板状、片状、柱状矿物呈定向排列所表现出来的构造。
3、流纹构造:其特点为不同颜色的条纹和被拉长的气孔所表现出来的一种平行构造。
4、气孔构造:熔岩在冷却时,其中含有未逸出的气体,冷却后在岩石中形成各种大小不等的孔洞。
主要的火成岩造岩矿物
一、目的要求依据矿物的物理性质,学习鉴定十余种常见的火成岩造岩矿物。
二、实验用品1. 标本:石英、正长石、斜长石、普通辉石、普通角闪石、橄榄石、黑云母、白云母、磁铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿和萤石。
2. 工具:放大镜,小刀,条痕板。
三、实验要点各种矿物都具有一定的外表特征,即形态和物理性质,依据这些特征可以作为鉴别矿物的依据。
1.矿物的形态矿物的形态有单体形态和集合体形态之分,因此,首先应当区分是矿物的单体还是集合体,然后进一步确定属于什么形态。
矿物的单体:矿物的单体是指矿物单个晶体的集合外形,由晶棱、晶角和晶面构成。
同种矿物往往具有一种或几种固定的集合形态,如立方体、四面体、八面体、菱面体、菱形十二面体等。
矿物的形态是其内部结晶格架的外在表现,因此,这些固定的几何形态是认识矿物的重要标志之一。
矿物具有一定的结晶习性,有的矿物在结晶时,在某一个轴向上发育生长迅速,形成针状或细长柱状晶体(如角闪石、辉锑矿等),有的矿物在两个轴向上都发育较快,形成板状(如钾长石)和片状(如石墨、云母)晶体,还有一些在三个轴方向同等发育,形成粒状或等轴状晶体,如立方体(黄铁矿)、八面体(磁铁矿)、菱面体(方解石)、菱形十二面体(石榴子石等)。
这三种情况可以分别称为一向伸长、二向伸长和三向伸长。
矿物集合体:矿物集合体是由许多结晶矿物单体共同生长在一起的矿物组合,也可以是未结晶的矿物(或称准矿物)的组合。
当由结晶矿物单体组合而成时,常常可分辨出每个矿物单体的形态。
矿物的单体在集合体中也常具有不同的排列方式,如柱状集合体(辉锑矿)、针状和纤维状集合体(石棉、纤维状石膏等),放射状集合体(红柱石、阳起石等,粒状集合体(黄铁矿、石榴石、橄榄石等),也有些集合体(特别是准矿物集合体)的表面形态不规则,从外表分辨不出单体形态,却有其特殊的综合形态,如结核状、豆状、鲕状、肾状、葡萄状及钟乳状集合体等。
观察矿物形态时,除了注意其总体形态外,还应注意组成晶体的每个晶面的几何形态,如三角形、正方形、菱形等。
火成岩识别附图片
霞石正长岩Nepheline syenite(112)
• 深灰色。中细粒结构。块状构造。主 要由钾长石、霞石和碱性辉石构成, 亦有少量黑云母。
• 钾长石灰白色或无色,长板状,大小 2-3mm,解理面玻璃光泽,偶见卡式 双晶,含量约50%。
• 霞石褐红色或浅肉色,粒状,大小12mm,油脂光泽,含量约25%。
白岗岩Alaskite(086)
火山角砾岩 Volcanirphyry(065
熔结火山角砾岩 Welded volcanic breccia(172)
花岗斑岩Granite-porphyry(072)
晶屑凝灰岩 Crystal tuff(159)
伊丁玄武岩Iddingsite basalt(025)
• 暗黑褐色。斑状结构,基质隐—微晶 结构。气孔构造,气孔内壁光滑,略 呈 拉 长 圆 形 , 大 小 3-10mm 为 主 , 定 向排列,含量约25%。
• 斑晶为伊丁石和斜长石。伊丁石粒状, 红褐色,大小约2-4mm,刻之可碎成 片状,玻璃光泽。常风化成褐铁矿, 刻之呈粉末状。含量约20%。斜长石 灰白色,板状或粒状,大小1-2mm为 主,可见二组平整解理面,玻璃光泽, 含量10%。
• 基质中可见灰白色星点状斜长石微晶, 其余隐晶质,较粗糙。
浮岩Pumice(A069)
• 黑色,带褐色色调。隐 晶—玻璃质结构。气孔 构造。气孔密布,含量 达 70% 以 上 , 整 个 岩 石 质地很轻。单个气孔圆 或椭圆形,最大约 10mm,最小似针眼。
辉石闪长岩Pyroxene diorite(010)
• 基质由斜长石、角闪石微晶和隐晶质 构成。斜长石微晶灰白色、粒状,大 小约0.5-1mm,含量约5%。微晶角闪 石黑色,针状,长约0.5-1mm,可见 闪光解理面,含量约10%。其余为隐 晶质,呈灰黑色、粗糙。
火成岩的地质观察与分类
火成岩的地质观察与分类火成岩是地球内部岩石的一种类型,它们形成于地球上最热的部分,即地幔和地核之间的岩浆。
火成岩的地质观察和分类是地质学研究中的重要内容,通过对火成岩的观察和分类,可揭示地球内部的演化历史,以及岩石的成因和形成环境。
本文将对火成岩的地质观察与分类进行详细描述。
火成岩的地质观察主要包括岩石的颜色、结构、矿物组成等方面。
首先,观察火成岩的颜色可以得到一些重要信息。
例如,深色的火成岩往往富含镁铁矿物,如黑云母、角闪石等,而浅色的火成岩则富含铝硅酸盐矿物,如长石、石英等。
其次,观察火成岩的结构可以揭示其成岩过程和岩石内部的组成。
比如,如果火成岩中存在大量的尖晶石等大颗粒矿物,说明火成岩的结晶过程较慢,形成了细粒结构;而如果火成岩中存在较大的斑晶,则表明成岩过程中发生了岩浆分异。
此外,火成岩的矿物组成也是地质观察的重要内容。
通过观察和测试火成岩中的矿物组合,可以推断其成因类型和形成环境。
根据成因类型的不同,火成岩可以分为火山岩和深成岩两大类。
火山岩是由火山作用形成的岩石,包括玄武岩、安山岩、流纹岩等。
火山岩通常具有细粒结构、玻璃质面或多孔结构,颜色较浅,常含有丰富的气泡和碎屑物。
深成岩是由岩浆从地幔深处向地表上升而形成的岩石,常见的有花岗岩、辉石岩、橄榄岩等。
深成岩的结构晶粒较大,常有明显的斑晶,颜色相对较深,虽然也有气泡,但数量较少。
这两大类火成岩的分类是根据其形成环境、岩浆成分和岩石结构等特征进行的。
在火成岩分类的基础上,还有一种常用的分类方法称为化学岩石分类。
根据岩石中主要矿物的化学成分来归类火成岩。
目前最广泛使用的是Streckeisen图,该图以岩石中的二氧化硅(SiO2)和铝氧化物(Al2O3)的含量为基础,将火成岩分为酸性岩、中性岩、基性岩和超基性岩四个主要类别。
其中,酸性岩富含SiO2,如花岗岩、流纹岩等;中性岩富含Al2O3,如安山岩、苏云岩等;基性岩富含镁、铁等元素,如玄武岩、橄榄岩等;而超基性岩则富含铁、镁等元素,如红榴石岩、榴辉岩等。
野外鉴定火成岩
野外鉴定火成岩学会用肉眼或借助于放大镜来鉴定火成岩,是野外地质旅行的基本功之一。
特别在填绘地质图、测制剖面图、研究侵入体及其相互穿插关系,观察侵入体与其围岩的关系,以及各种火成岩与成矿的关系等方面,均具有重要意义。
学会野外鉴定火成岩,大体上应从以下几项步骤入手。
首先观察岩石的颜色、含石英的分量、含铁镁矿物的分量这三项指标,估计遇到的火成岩应归属于哪一个大类。
比如淡红色、浅灰色,含石英晶体的颗粒较多,而含铁镁矿物的分量较少的,大体上是属于酸性火成岩。
如果岩石呈灰色、灰绿色,铁镁矿物的含量相当明显,而石英晶体的颗粒大为减少,或偶尔可见者,大体应属于中性火成岩。
如果岩石的颜色黝黑,并略带橄榄绿,完全看不到石英颗粒,铁镁矿物几乎成为岩石的全部组分,则应属于基性岩类。
基本上分辨出酸性、中性和基性三大类岩石以后,接着就应该鉴定其具体的名称了。
这时候,认识岩石中所含的矿物名称是鉴定的关键,因此,熟悉一下最基本的几种造岩矿物很有必要。
石英:晶体多为六方柱体及菱面体的聚形,晶面有横纹。
颜色多种多样,纯净者无色透明,称之为水晶。
常见者有白色、灰色乃至暗灰色。
如含锰质,呈紫色;含有机质,呈烟黄色、烟褐色、墨色。
玻璃光泽。
断口不平,有如贝壳状。
硬度7 ,超过铁器,故刀口针尖均难以刻画。
正长石:晶体短柱状,常呈粒状或块状。
表面可见解理裂缝。
颜色多呈肉红色、浅黄色。
玻璃光泽。
硬度6 ,与铁器相近。
斜长石:板状、板柱状晶体,多为白色、浅灰色,有时为浅绿色、浅红色。
常为不规则的粒状。
玻璃光泽。
硬度6 ~6.5.黑云母:晶体常呈板状、柱状。
片状解理发育,极易剥落成薄片,故可用小刀、指甲拨开。
具玻璃- 珍珠光泽。
硬度低,2~3. 薄片富有弹性。
颜色呈黑、褐色。
易风化,成为绿泥石。
白云母:晶体形状与黑云母相同。
片状解理亦发育,极易剥成薄片。
玻璃- 珍珠光泽。
硬度 2 ~3 ,颜色白、浅黄,浅灰、浅绿。
不易风化。
普通角闪石:晶体常呈柱状,横断面为假六边形,颜色为黑色。
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学会野外鉴定火成岩学会用肉眼或借助于放大镜来鉴定火成岩,是野外地质旅行的基本功之一。
特别在填绘地质图、测制剖面图、研究侵入体及其相互穿插关系,观察侵入体与其围岩的关系,以及各种火成岩与成矿的关系等方面,均具有重要意义。
学会野外鉴定火成岩,大体上应从以下几项步骤入手。
首先观察岩石的颜色、含石英的分量、含铁镁矿物的分量这三项指标,估计遇到的火成岩应归属于哪一个大类。
比如淡红色、浅灰色,含石英晶体的颗粒较多,而含铁镁矿物的分量较少的,大体上是属于酸性火成岩。
如果岩石呈灰色、灰绿色,铁镁矿物的含量相当明显,而石英晶体的颗粒大为减少,或偶尔可见者,大体应属于中性火成岩。
如果岩石的颜色黝黑,并略带橄榄绿,完全看不到石英颗粒,铁镁矿物几乎成为岩石的全部组分,则应属于基性岩类。
基本上分辨出酸性、中性和基性三大类岩石以后,接着就应该鉴定其具体的名称了。
这时候,认识岩石中所含的矿物名称是鉴定的关键,因此,熟悉一下最基本的几种造岩矿物很有必要。
石英:晶体多为六方柱体及菱面体的聚形,晶面有横纹。
颜色多种多样,纯净者无色透明,称之为水晶。
常见者有白色、灰色乃至暗灰色。
如含锰质,呈紫色;含有机质,呈烟黄色、烟褐色、墨色。
玻璃光泽。
断口不平,有如贝壳状。
硬度7,超过铁器,故刀口针尖均难以刻画。
正长石:晶体短柱状,常呈粒状或块状。
表面可见解理裂缝。
颜色多呈肉红色、浅黄色。
玻璃光泽。
硬度6,与铁器相近。
斜长石:板状、板柱状晶体,多为白色、浅灰色,有时为浅绿色、浅红色。
常为不规则的粒状。
玻璃光泽。
硬度6~6.5。
黑云母:晶体常呈板状、柱状。
片状解理发育,极易剥落成薄片,故可用小刀、指甲拨开。
具玻璃-珍珠光泽。
硬度低,2~3。
薄片富有弹性。
颜色呈黑、褐色。
易风化,成为绿泥石。
白云母:晶体形状与黑云母相同。
片状解理亦发育,极易剥成薄片。
玻璃-珍珠光泽。
硬度2~3,颜色白、浅黄,浅灰、浅绿。
不易风化。
普通角闪石:晶体常呈柱状,横断面为假六边形,颜色为黑色。
绿色、褐色。
玻璃光泽。
有时可见金属光泽。
其解理裂缝的交角为60°。
硬度5.5~6。
普通辉石:晶体呈短柱状。
其横剖面为假八面形。
颜色多为黑色、墨绿色及褐黑色。
玻璃光泽。
硬度5~6。
解理裂缝的交角呈90°。
橄榄石:它的颜色比较特殊,通常呈橄榄绿、黄绿色,有些则呈黑色。
有较强的玻璃光泽。
断口呈贝壳状。
硬度6~7,因其极易风化,表面常见浅红色的锈斑。
它常见于基性及超基性岩类中,成为判断此类岩石的标志性矿物。
石榴石:晶形发育良好,有时也呈颗粒状。
能见到菱形的晶面。
玻璃光泽较强。
颜色为红褐色、褐绿色、褐色。
硬度为6.5~7.5。
比重较大。
因其形态如石榴子,故名。
掌握了识别上述最基本的造岩矿物以后,再结合酸性、中性和基性三大类岩石的特征,就可以进一步具体地鉴定各种火成岩的名称了。
从岩石的颜色看,花岗岩跟正长岩几乎没有什么差别,都呈肉红色或灰白色。
而两者的最主要区别在于有无石英--正长岩不含石英,而花岗岩中的石英含量可达20%以上。
相当于花岗岩的喷出岩就是流纹岩,多具斑状结构,其斑晶即由石英和长石构成。
另外,还具有流纹状构造,少数也具有气孔状构造,这些气孔多呈拉长的顺流纹层延伸的方向。
相当于正长岩的喷出岩称为粗面岩,亦具斑状结构,其斑晶由长石、黑云母或角闪石之类构成。
花岗岩跟花岗闪长岩也很相似,但花岗闪长岩中的石英含量较花岗岩为少,一般在20%~15%左右;而其中的暗色矿物则显著增加,达10%~15%。
另外,花岗闪长岩中多含斜长石,而花岗岩中则含大量的钾长石。
典型的闪长岩,色调较深,因所含的暗色矿物较多,一般不少于15%~20%,其中以普通角闪石和黑云母的含量为最多。
闪长岩中一般是见不到石英的,有时可见极少量散落的石英晶粒,后者称之为石英闪长岩。
相当于闪长岩的喷出岩称为安山岩,一般呈红褐色、浅红色或灰绿色。
属细粒岩类,具斑状结构,其斑晶多由辉石、角闪石、黑云母等构成,斜长石有时也作板状晶体存在。
安山岩具块状或气孔状构造。
如气孔被次生的碳酸盐、硅质矿物充填时,则形成杏仁状构造。
辉长岩,多呈黑色,灰色或微带红的深灰色。
一般为中粗粒结构。
灰白色的斜长石和黑色或古铜色的粒状辉石均匀地间杂分布,有时尚有黄绿色的橄榄石和深黑色的磁铁矿颗粒散布其间。
辉长岩是基性侵入体中常见的岩类。
相当于辉长岩的喷出岩称玄武岩,一般是黑色或灰黑色的细粒致密的岩石,风化后常呈暗红色、黑褐色、暗绿色。
气孔构造是玄武岩的重要特征,气孔的形状常随熔岩流动的状态而变化。
当气孔很多时,组成多孔或熔碴状构造。
如气孔被次生的矿物充填,则形成杏仁状构造。
玄武岩也常见斑晶,后者多由斜长石、橄榄石、辉石等组成。
橄榄石风化以后变为褐红色的伊丁石,故在黑色的底色上显示出棕色的斑点。
超基性的侵入岩就是橄榄岩,一般多呈黑色、暗绿色或黄绿色。
主要由橄榄石、金属矿物组成,也夹少量的辉石、角闪石、黑云母等。
通常为细粒、粗粒或致密块状结构。
以上所述的几种岩石,都是最常见的,在野外凭肉眼就能识别。
至于各主要岩类之间的过渡型岩石,则视情况而定,更正确的名称,有待于室内磨制成薄片以后放在显微镜下鉴定。
另外不大常见的岩石,此处也毋需赘述。
火成岩的结构与构造火成岩的名称,固然与其所含的矿物成分、化学成分有密切的关系,但了解这些物质组分的形态面貌也十分重要,后者用专门术语来说就是岩石的结构和构造。
火成岩命名时的另一基本原则,就要考虑它的结构和构造。
这是因为同样的矿物成分、化学成分的岩浆,当其沿裂隙上升到某一部位时,冷凝后表现出来的结构和构造也是不同的,这样,岩石的名称也就自然有差别了。
例如在酸性岩类中,正长石、斜长石、石英等基本矿物形成晶体时,呈粒状结构,就称为花岗岩;而当其喷溢出地面,虽然其物质组分相同,但颗粒结构不清楚,有时还出现流动的带状构造,这样,就不能称做花岗岩,而叫流纹岩了。
由此可见,火成岩的野外定名,不可不注意其结构和构造。
什么是岩石的结构?简单地说,是指岩石物质组分的结晶程度、颗粒大小、形态特征以及它们之间的相互关系等。
什么是火成岩的构造?是指组成岩石的各部分(集合体)在形成岩石时,在排列充填其空间方式上所构成的岩石特点;或者也可以说,是集合体的排列、配置与充填方式的关系。
具体地怎样认识火成岩的结构与构造呢,现分别予以阐述,先谈结构,主要应从以下几方面去认识。
①岩石的结晶程度。
我们把岩石中的矿物形成晶体的,称为结晶物质,简称晶质;把另一种未能形成晶体的物质,称为玻璃质,简称非晶质。
所谓岩石的结晶程度,即指晶质与非晶质之间的比例关系。
此种比例关系,大体分为三大类:全晶质结构--岩石中的矿物,全部都形成晶体,例如花岗石。
玻璃质结构--岩石中的矿物全部都是非晶质的,跟玻璃十分相似,主要见于某些火山喷出岩,如黑耀岩。
半晶质结构--岩石中既有矿物晶体,又有玻璃物质,火山喷出岩类颇为常见,如流纹岩、安山岩、玄武岩等。
②矿物颗粒的形状。
这是由于矿物的习性和结晶空间约束的变化,使晶体形成不同形态的颗粒。
这些颗粒的形状有:粒状(如石英),柱状(如角闪石及辉石),板状(如长石),片状(如云母和绿泥石),针状(如金红石),纤维状(如蛇纹石)。
放射状,这是纤维状和针柱状的矿物作放射状排列而成(如电气石和磷灰石)。
③矿物颗粒的大小。
指肉眼能分辨得出来的显晶质颗粒的体积而言,按其直径分为:粗粒>5毫米中粒5~1毫米细粒1~0.1毫米微粒<0.1毫米如果矿物晶体的颗粒更细小,肉眼难以分辨,需要放在显微镜下才能看得清楚的,则称为隐晶质。
如果比隐晶质更小,一般显微镜底下也难以辨认的,即见不到晶体形状的,则称为非晶质。
在野外观察矿物结晶颗粒的大小,隐晶质和非晶质均无实际意义,只有显晶质才有用处。
这样,为方便我们描述火成岩特征起见,把显晶质矿物的大小归纳为三种情况,即三种颗粒结构类型:等粒结构--同种矿物颗粒的大小大致相等,多见于侵入岩类。
不等粒结构--同种矿物颗粒的大小不等,多见于侵入体的边缘及浅成侵入岩类。
斑状或似斑状结构--岩石中的矿物颗粒很清楚地分为两大群类,大晶体明显可见,小晶体十分微小,但细心观察也能见到(岩石学称之为基质),因此,晶粒在基质的衬托之下,呈现出斑状结构,多见于浅成侵入体或喷出岩类中。
④矿物彼此之间的相互关系。
这是一种比较特殊的结构,如在某些火成岩中,它表现为矿物晶体彼此之间的镶嵌关系,于是这种结构反映出由交错穿插而形成的各种花纹图像:或作条纹、或作蠕虫状、或作环带状、或作卷曲状,百态千姿,十分绚丽。
现在,让我们来认识火成岩的构造,比较常见的构造类型有以下几种。
①块状构造。
这是由于岩石中的矿物组分均匀分布所造成的一种构造,十分普通,侵入岩与喷出岩类中均有所见。
②斑状构造。
这是一种非均一的构造,由于岩石中的矿物组分在结构上或成分上均有差异而形成,特别在颜色和颗粒大小方面极不一致,于是呈现出斑驳陆离的面貌。
③带状构造。
形成此种构造的原因与斑状构造相同,故本质上应归于斑状构造,只是其斑驳的色调具有定向性的条带而已。
④球状构造。
这是一些矿物围绕着某些中心,呈同心状分布而形成一种球体状的构造,最多的见于一些花岗岩类岩石中。
⑤气孔和杏仁状构造。
此种构造常见于火山喷出岩中,当岩浆沿地壳裂隙喷溢于地表,在流动冷凝过程中,所含的挥发物质向外逸散,留下空洞,有圆形、椭圆形及其他不规则的形状,这样,此类喷出岩就具有气孔状构造了。
假如气孔特多,占总体积的90%以上者,岩石很轻,能在水面浮动,称为浮岩。
有人放置于金鱼缸内,充作观赏之用;如浮岩产量较多,可开采作高层建筑的石材之用。
当气孔构造被后来的其他矿物(如沸石、方解石)充填,在暗色岩体上显示出白色或其他浅色的斑体,形似杏仁,故称杏仁状构造,玄武岩类、安山岩类岩石中常有所见。
⑥晶洞构造。
侵入于地壳上部的岩浆,停留在某处冷凝过程中,岩体的内部有时会留下空隙,在此空洞周围的洞壁上发育了密集的某些矿物(最多的是石英)的晶体,形态多姿,精美绚丽,称为晶洞构造。
⑦枕状构造。
基性熔岩有时在水下的火山通道喷溢出来,骤然遇到低温,加速冷凝,在熔岩体的表层先呈半固结状,而其内部仍高温流动,在流动受阻的情况下出现了扁球状、扁椭球状的枕状构造。
如四川峨眉山二叠纪时曾发生海底火山喷发,玄武岩层形成许多枕状构造,若万千睡枕,成堆垒叠,蔚为奇观。
⑧流纹状构造。
多见于火山喷出岩。
当岩浆流溢于地表,由于其中的矿物具有色调的差异性,在流动过程中,造成条带状构造,有如行云流水,或如飘带飞舞,形成逗人喜爱的花纹,最典型的莫如流纹岩中所见者。
如杭州西湖宝椒山所见。
⑨柱状节理。
当火成岩形成时,由于热量的散逸,熔融体逐渐冷凝收缩,岩石就按一定的方向发生自然破裂,就形成节理,把整体的岩石分割成无数多边形的柱体,如玄武岩常以垂直的六边形或多边形的柱状节理发育为特征;也有成圆弧状的节理,如辉绿岩常具球形节理,沿节理面风化剥落以后,使辉绿岩在野外露头上呈现为一个个好似排列起来的石球。