三大岩石类型及其成因

合集下载

三大岩石的主要特征以及类型知识分享

三大岩石的主要特征以及类型知识分享

三大岩石的主要特征以及类型地球科学概论地球上的岩石千变万化,它是一种或多种矿物的集合体,它是构成地壳的基本部分。

按其成因可分为三大类:岩浆岩(火成岩)、沉积岩和变质岩。

一、三大岩石的主要特征以及类型(一)、岩浆岩岩浆岩又称火成岩,是由地壳下面的岩浆沿地壳薄弱地带上升侵入地壳或喷出地表后冷凝而成的。

岩浆是存在于地壳下面高温、高压的熔融状态的硅酸盐物质(它的主要成分是SiO2,还有其他元素、化合物和挥发成分)。

岩浆内部的压力很大,不断向压力低的地方移动,以至冲破地壳深部的岩层,沿着裂缝上升,喷出地表;或者当岩浆内部压力小于上部岩层压力时迫使岩浆停留下,冷凝成岩。

1、岩浆岩的主要特征①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,形成浮岩等;②冷凝特征:岩浆岩是由岩浆直接冷凝形成的岩石,因此,具有反映岩浆冷凝环境和形成过程所留下的特征和痕迹,与沉积岩和变质岩有明显的区别。

2、岩浆岩的分类依冷凝成岩时的地质环境的不同,将岩浆岩分为三类:喷出岩(火山岩):岩浆喷出地表后冷凝形成的岩浆岩称为喷出岩。

在地表的条件下,温度下降迅速,矿物来不及结晶或者结晶差,肉眼不易看清楚。

如流纹岩、安山岩、玄武岩等;浅成岩:岩浆沿地壳裂缝上升至距地表较浅处冷凝形成的岩浆岩。

由于岩浆压力小,温度下降较快,矿物结晶较细小。

如花岗斑岩、正长斑岩、辉绿岩等;深成岩:岩浆侵入地壳深处(约距地表3公里)冷凝形成的岩浆岩。

由于岩浆压力大,温度下降缓慢,矿物结晶良好。

如花岗岩、正长岩、辉长岩等。

其中,深成岩和浅成岩又统称侵入岩。

(二)、变质岩地壳中的原岩(包括岩浆岩、沉积岩和已经生成的变质岩),由于地壳运动、岩浆活动等所造成的物理和化学条件的变化,即在高温、高压和化学性活泼的物质(水气、各种挥发性气体和热水溶液)渗入的作用下,在固体状态下改变了原来岩石的结构、构造甚至矿物成分,形成一种新的岩石称为变质岩。

岩石类型

岩石类型

沉积岩岩石类型1.洞穴角砾岩(陆源碎屑岩)新鲜面: 土褐色,角砾状结构,块状构造。

碎屑物质: 含量60%。

其中石灰岩角砾 90%±,粒度 8cm-4cm。

石灰岩角砾灰色呈次棱角状,溶蚀后呈次园状,磨圆分选性较差。

石英角砾含量10%±,粒度4-2mm,白色,分选磨圆较差,次棱角状。

胶结物: 含量40%。

由钙质、铁质、泥质和更细的碎屑物质所胶结。

成因:分选性差,磨圆差,搬运距离较短或未经搬运快速堆积而成。

2.石英砾岩(陆源碎屑岩)新鲜面:灰白色,砾状结构,块状构造。

碎屑物质:含量60% ±。

石英含量 90-95%,粒度 10-6mm ,无色,磨圆好,分选中等,圆状、次圆状,岩屑5% :粒度3-5mm,灰色,分选磨圆较差。

胶结物:含量40% ±。

Si质、 Fe质、 Ca质胶结。

成因:碎屑物质在搬运过程中棱角被磨蚀成圆状、次圆状,长期搬运沉积而成。

3.铁质石英砾岩(陆源碎屑岩)新鲜面:紫红色,砾状结构块状构造碎屑物质:含量70%。

石英含量100%,粒度8-6mm 。

石英砾石分选差,磨圆较好。

紫红色,被铁质氧化。

呈圆状、次圆状。

胶结物:含量30%,Si质、铁质胶结。

成因:砾岩碎屑搬运距离较近,碎屑物快速堆积,分选差,磨圆较好。

4.燧石质砾岩(陆源碎屑岩)新鲜面:灰色,砾状结构,块状构造。

碎屑物质:含量70%。

燧石含量80%,粒度10-14mm,圆状、次圆状,分选较差,磨圆较好。

石英含量20%,粒度10-12mm。

次圆状。

白色透明、玻璃光泽。

胶结物:含量30%,由硅质、铁质、胶结而成。

成因:分选较差,磨圆较好,搬运距离较远5.石英粗砂岩(陆源碎屑岩)新鲜面:灰白色或浅黄色,砂状结构,块状构造。

碎屑物质:含量70%,以石英为主,含量85%±,粒度2-1mm。

石英圆状、次圆状,分选好。

其次长石含量10% ±,粒度1- 0.5mmm 。

长石有风化现象,分选磨圆较石英差一些。

三大岩石

三大岩石

一、沉积岩(包括页岩,砂岩,泥岩,灰岩,白云岩等)沉积岩的颜色取决于岩石的成分及所含杂质。

有的颜色能反映岩石的生成环境。

白色的岩石多为高岭石、石英、盐类等成分组成;深灰到黑色说明岩石中含有有机质或锰、硫铁矿等杂质,是在还原环境中生成的岩石;肉红色及深红色是岩石中含较多的正长石或高价氧化铁,是在氧化环境下生成的;黄褐色与含褐铁矿有关;绿色常与含氧化亚铁有关,常生成于相对缺氧的还原环境沉积岩结构是指沉积岩颗粒的性质,大小,形态及其相互关系。

主要有以下两类结构:1. 碎屑结构:岩石中的颗粒是机械沉积的碎屑物。

碎屑物可以是岩石碎屑,矿物碎屑,石化的有机体或其碎片以及火山喷发的固体产物等。

2. 非碎屑结构:岩石中的颗粒由化学沉积作用或生物沉积作用形成。

其中大部分为晶质或隐晶质。

一.机械成因的构造:机械作用形成的构造主要有三种类型其包括:层理、层面构造、变形构造。

1)层理是沉积岩中最常见的一种原生构造,它是通过成分、结构颜色等在垂向上的变化而显示的一种层状构造。

层理的基本类型:水平层理、波状层理、斜层理、序粒层理、块状层理。

2)层面构造常见的层面构造有:波痕、泥裂、雨痕、雹痕、晶痕、冲刷面、流痕、槽模、沟模。

3)变形构造是在沉积物沉积的同时或稍后,沉积物尚处于塑形状态时,经变形所形成的构造。

常见的变形构造有:负荷印模、球枕构造、包卷层理、滑坡构造、碎屑岩脉、盘状构造等。

二.化学成因的构造化学成因的构造很常见大致有三类:溶解作用形成的构造、凝聚作用成的构造、溶解—凝聚作用形成的构造。

三.生物成因的构造,包括生物生长沉积构造和生物扰动构造(生物侵蚀构造)。

一、化学成分沉积岩的材料主要来源于各种先成岩石的碎屑、溶解物质及再生矿物,归根结底来源于原生的火成岩,二、矿物成分沉积岩的矿物成分有160多种,但最常见的不过一、二十种,其中包括:(一)碎屑矿物石英、钾长石、钠长石、白云母等(母岩风化后继承下来的较稳定的矿物,属于继承矿物)。

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型-简述三大岩石的相互转化过程4页

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型-简述三大岩石的相互转化过程4页

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型-简述三大岩石的相互转
化过程4页
1.岩浆岩:是由岩浆在地下结晶或喷出地表冷凝而成的岩石。

岩浆是来自上地幔软流圈及地壳局部地段的一种成分复杂的高温熔融状物质。

岩浆作用可以分为侵入和喷出活动2种。

岩浆侵入活动:岩浆沿着岩石圈破裂带上升而侵入到地壳中;根据岩浆冷凝的位置和条件的差异,在地壳深处冷凝结晶而成的称“深成岩”,在接近地表处冷凝结晶成的称“浅成岩”,深成岩和浅成岩统称为“侵入岩”。

花岗岩属于典型的侵入岩,花岗岩坚硬,是良好的建筑材料。

火山活动或喷出活动:岩浆喷出地面;由此冷却凝固而成的岩石称为喷出岩或火山岩。

其中玄武岩属于典型的喷出岩。

玄武岩一般比较疏松,多孔。

2.沉积岩:裸露于地表的岩石在风化作用下产生的碎屑物质
经过漫长的岁月,沉积、固结成岩形成的岩石。

沉积岩的成层产状和外动力成因是区别其他2类岩石的最主要特点。

最典型的是页岩,其次为砂岩和石灰岩。

3.变质岩:地壳中原有的岩石,由于经受构造运动、岩浆活动或地壳内的热流变化等内动力的影响,所造成的物理化学条件的变化,使其矿物成分、结构、构造发生不同程度的变化,称为变质作用,由变质作用形成的岩石为变质岩。

其中最典型的是大理岩,大理岩就是
由石灰岩变质形成的。

三大岩石的转化[整理版]

三大岩石的转化[整理版]

三大类岩石的转化由岩浆开始,喷出的叫喷出型岩浆岩,也叫玄武岩,未喷出的在地下缓慢凝固形成花岗岩.地表物质经过流水的侵蚀,搬运和堆积,又形成沉积物,沉积物经过N年形成沉积岩,也叫石灰岩,地壳的运动使石灰岩运动,到地表经过水的溶解形成喀斯特地貌(石林,溶洞),向下形成变质岩,到地表叫大理石,或被融化形成岩浆.花岗岩和喷出型岩浆岩也可以到地下形成变质岩.1.概念:岩石是岩石圈(地壳)中体积较大的固态矿物集合体,由一种或多种矿物组成。

2.分类:岩石按照成因,可以分为岩浆岩、沉积岩、变质岩三类。

岩浆岩:岩浆冷凝而成,可分为二种,一是侵入岩,如花岗石,坚固、美观;一是喷出岩,有气孔,如流纹岩、安山岩、玄武岩。

沉积岩:裸露在地表的岩石经过风化、侵蚀、搬运、沉积、固结作用而形成。

如砾岩、砂岩、页岩、石灰岩。

沉积岩有两个突出的特征:具有层理构造、常含有化石。

变质岩:由于岩石存在的条件,如温度、压力等产生变化,导致岩石原先的结构、矿物成分等发生变化而形成。

如花岗岩→片麻岩、石灰岩→大理岩、砂岩→石英岩、页岩→板岩。

1.地质循环:是指岩石圈和其下的软流层之间的大规模物质循环。

2.地质循环能量来源:推动地质循环的能量,主要来自地球内部放射性物质衰变产生的热能。

3.地质循环产生的影响:在地质循环过程中,有一些地方岩石圈不断地诞生,在另一些地方岩石圈则逐渐消亡。

与之相伴的是大地的沧桑巨变以及地壳物质形态的持续转化。

组成地壳的物质处于不断的运动变化之中。

地球内部的岩浆,在岩浆活动过程中伴随喷出作用和侵入作用,冷却凝固,形成岩浆岩;已经形成的岩石(岩浆岩、变质岩),在地表外力的风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩作用下,形成沉积岩;已经形成的岩石(岩浆岩、沉积岩)经变质作用形成变质岩。

各类岩石在地壳深处或地壳以下被高温熔化,又成为新的岩浆回到地球内部。

4.贮煤地层的岩石类型,一般是A.侵入岩B.喷出岩C.沉积岩D.变质岩5.花岗岩、砂岩和石英分别属于A.变质岩、岩浆岩和沉积岩B.沉积岩、岩浆岩和变质岩C.岩浆岩、变质岩和沉积岩D.岩浆岩、沉积岩和变质岩6.正确反映三大类岩石互查转化的模式图是【答案】4.C 5.D 6.C难点16 岩石相互转化形成过程——地壳物质循环地壳物质的循环运动是自然界最重要的物质循环之一。

三大岩石类型及其成因

三大岩石类型及其成因
共生组合关系——温度 压力 化学成分
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

儿童科普:了解地球的岩石构造

儿童科普:了解地球的岩石构造

儿童科普:了解地球的岩石构造
地球是一个神奇而美丽的星球,它的表面覆盖着各种各样的岩石。

这些岩石构成了地球的外壳,也就是地壳。

让我们一起来了解一下地球的岩石构造吧!
地球的岩石可以分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。

1. 火成岩:它们是由熔融的岩浆冷却凝固而成的。

当岩浆从地球内部上升到地表时,由于温度降低,岩浆逐渐凝固形成岩石。

火成岩有很多种,比如花岗岩和玄武岩。

2. 沉积岩:它们是由沉积物堆积、压缩而成的。

这些沉积物可以是沙子、泥土、贝壳或其他生物的残骸。

经过长时间的压缩,这些沉积物变成了坚硬的岩石。

沉积岩有很多种,比如砂岩和石灰岩。

3. 变质岩:它们是由已经形成的岩石在高温、高压或化学作用下发生改变而形成的。

变质岩可以是火成岩或沉积岩经过变化而来的。

变质岩有很多种,比如片麻岩和大理岩。

这三大类岩石在地球的不同地方形成,它们的特征和性质也各不相同。

通过研究岩石,地质学家可以了解地球的历史和结构。

成因不同的岩石具有不同的属性

成因不同的岩石具有不同的属性

成因不同的岩石具有不同的属性岩石是地球表面最常见的固体物质,它们由不同的矿物质组成,呈现出多样的颜色和纹理。

岩石的属性取决于它们的成因,即形成岩石的过程和环境。

不同的成因导致了岩石在物理、化学和力学特性方面的差异。

本文将探讨成因不同的岩石所具有的不同属性。

首先,让我们了解一下岩石的三种常见成因类型:火成岩、沉积岩和变质岩。

火成岩是从地下深处的岩浆中形成的。

当地下熔融岩浆冷却并凝固时,形成了火成岩。

其中最常见的火成岩是花岗岩。

花岗岩具有高度结晶的颗粒结构,富含石英、长石和云母等矿物质。

花岗岩通常呈现出均匀的纹理和坚硬的质地,因此在建筑和雕刻方面得到广泛应用。

沉积岩是由岩屑、有机物和化学物质沉积而成。

当岩屑如沙、泥和碎屑在水或风的作用下沉积并逐渐压实时,形成了沉积岩。

石灰岩是一种常见的沉积岩。

石灰岩通常由钙碳酸盐矿物如方解石和白云石组成。

石灰岩呈现出多样的颜色和纹理,并且容易溶解。

它在建筑和雕刻领域有重要的应用,同时还是许多化石的主要载体。

变质岩是由于高温和高压作用下,原有的岩石发生了物理和化学变化而形成的。

片麻岩是一种常见的变质岩。

片麻岩具有层状结构和丰富的矿物含量,如云母、长石和石英。

它的颗粒排列相对平行,因此具有较强的硬度和耐磨性。

片麻岩常用于室内装饰和建筑领域。

不同成因的岩石具有不同的物理和化学特性。

火成岩具有高度的结晶性、坚硬的质地和较高的熔点。

沉积岩则比较软,容易分层,对水的侵蚀性较大。

而变质岩具有强大的抗压和抗拉强度,但通常比火成岩和沉积岩更容易分裂。

此外,不同的岩石也具有不同的化学成分。

火成岩富含硅酸盐矿物,沉积岩中富含碳酸盐矿物和含铁氧化物。

变质岩中含有富含铝和硅的岩石矿物。

岩石的属性对其用途具有重要意义。

例如,由于花岗岩的坚硬和耐磨特性,它通常用于建筑和雕刻领域。

石灰岩在建筑领域具有较好的雕刻性能,很多古代建筑也使用了大量的石灰岩材料。

片麻岩由于其硬度和耐磨性被广泛应用于室内装饰和建筑物的立面。

岩石的分类和成因

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。

三大岩石类型及其成因之变质岩

三大岩石类型及其成因之变质岩




变晶结构
固态介质中,在流体影响下由 交代作用和重结晶作用形成, 具有完好自形晶体的一种特殊 交代结构。变质岩中最主要的 一种结构。 自形程度很高的晶体,反而较 周围矿物更晚形成。 按矿物颗粒的大小可划分为:


粗粒变晶结构 粒径>3mm; 中粒变晶结构 粒径3-1mm; 细粒变晶结构 粒径<1mm 。


碎斑:原岩碎裂的角砾或矿物的碎粒。 基质:原岩的微细碎砾,又称碎基,其 粒径小于 2毫米。

碎裂岩一般具有碎斑结构、碎粒结构, 块状构造和带状构造。 按碎斑与基质的含量比例,可将碎裂岩 分为:初碎裂岩,基质占10~50%;碎 裂岩,基质占50~90%,主要粒级在 0.5~1.0毫米之间;超碎裂岩,基质为 90~100%,主要粒级小于0.1毫米。
一、是自岩浆始,到岩浆终;而且生成岩浆岩的只能是岩浆。 二、是有一个箭头指向的方框应为岩浆岩;有两个箭头指向的 方框 一般 为沉积岩或变质岩;有三个箭头指向的方框必为岩浆。 三、是沉积岩中含有化石。
第二章.三大岩石类型及其成因 第三节.变质岩与变质作用
一、变质作用与变质岩

变质作用:在地下特定的环境中,由于温度、压力或流体 作用的影响,使原岩在基本上为固态条件下,发生物质成 分与结构、构造变化。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

变质岩:由变质作用所形成的新岩石。
原岩:三大类岩石中的任何一种。 引起变质作用的因素:

粒状变晶结构; 鳞片状变晶结构; 片状变晶结构

按矿物形态分为:

碎裂结构

又称压碎结构,是动力 变质岩石的一种结构。
在应力作用下,岩石中 的矿物颗粒破碎成外形 不规则的棱角状碎屑,碎 屑的边缘常呈锯齿状, 并常具裂隙、扭曲变形 及波状消光等现象。 根据碎裂程度可分为碎 裂结构、碎斑结构和糜 棱结构。

三大类岩石的区别

三大类岩石的区别

一、三大类岩石的概念: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。

二、三大类岩石概述变质岩是在地球内力作用,引起岩石构造的变化和改造产生的新型岩石。

这些力量包括温度、压力、应力变化、化学成分。

固态岩石因地球内部压力和温度作用,发生物质成分迁移和重结晶形成新矿物组合,占地壳总体积约%。

变质岩的家族非常庞大,其种类远多于火成岩和沉积岩。

以表征可分为板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、粒状岩石等5 大类。

通过研究变质岩,可了解地球早期历史,研究各种地下深处的信息,推测出地球内部岩石和结构状况,以及地壳热历史、变质原岩的面貌等许多科学信息。

同时,研究变质岩,可指导人们找寻相关矿产资源。

其主要作用有建筑及装饰材料、工艺品原料、非金属工业原料等,另外变质岩中直接产出金属矿产,可说我们人类的生存是离不开变质岩的。

岩浆岩主要由硅酸盐矿物组成,还常含微量磁铁矿等副矿物。

根据岩石SiO2 含量,可分为四大类:SiO2v 45%勺超基性岩;SiO2=45- 52%勺基性岩;SiO2=52〜65%勺中性、碱性岩;SiO2> 65%勺酸性岩。

岩石碱度指岩石中碱的饱和程度,岩石碱度与碱含量多少有一定关系。

另外矿物成分也是岩浆岩分类勺依据之一, 因为岩浆岩中常见勺一些矿物勺成分和含量由于岩石类型不同而随之发生有规律勺变化。

另外,根据岩石侵入到地下还是喷出地表,岩浆岩又可以分为侵入岩和喷出岩。

每个大类勺侵入岩和喷出岩在化学成分上一致,仅由于形成环境不同,造成它们勺结构和构造有明显勺差别。

三大类岩石详细图文解析

三大类岩石详细图文解析

一、火成岩概述斑岩(porphyry)以斑状结构为特征的火成岩的总称。

以结构特征对岩石的命名。

斑岩一词,由玢岩演变而来。

玢岩由G.阿格里科拉于1546年首先引入文献,用以描述埃及的淡紫色、具斑点的岩石。

此后很长时期内,斑岩和玢岩分别泛指变化了的具斑状结构的粗面质的安山质岩石。

多数岩石学家认为,大多数斑岩和玢岩在化学成分上属于中性岩和酸性岩,因此常见的斑晶是石英、碱性长石和斜长石。

其中石英常发育六方双锥,具高温石英外形;碱性长石常为透长石、正长石和歪长石,具隐条纹构造或亚显微条纹构造;斜长石一般是中长石,常受岩浆熔蚀,或生成钠质斜长石膜,也可以因岩浆流动作用,构成斜长石的聚合斑晶。

习惯上,将含碱性长石和石英斑晶,或只含其一的斑状结构的岩石,称为斑岩,如花岗斑岩;将含斜长石斑晶的,称玢岩,如闪长玢岩。

如含斜长石又兼有碱性长石和(或)石英斑晶,仍称为斑岩,如花岗闪长斑岩。

含大量自形(有时半自形)铁镁矿物斑晶的斑状岩石,一般为中、基性或超基性脉岩,称作煌斑岩。

辉绿玢岩是指含斜长石斑晶的基性浅成岩。

钠长斑岩和苦橄玢岩分别是含钠长石斑晶和橄榄石斑晶的斑状浅成岩。

无论是斑岩或是玢岩,都是岩浆作用两阶段结晶的产物。

因此,它们的斑晶和基质之间矿物粒级悬殊。

斑晶由早阶段岩浆结晶产生,形成于地下较深部位;而细粒或隐晶质基质为浅位晚阶段岩浆结晶产物。

就最终侵位深度而言,斑岩和玢岩都属浅成岩,并常呈岩墙、岩脉、岩床或小侵入体产状。

斑岩和玢岩随斑晶数量的减少和斑晶与基质之间粒度大小的接近而过渡为深成岩,如斑状花岗岩是相当于花岗斑岩的深成岩或半深成岩;又随斑晶数量减少和基质粒级减小(直至隐晶质或玻璃质)过渡为喷出岩,如斑状流纹岩是相当于浅成相的流纹斑岩的喷出岩。

与斑岩或玢岩有关的金属矿产,常称为斑岩铜矿、斑岩钼矿、斑岩钨矿、玢岩铁矿等,它们都是与浅成岩浆作用和岩浆期后作用有成因联系的重要矿床。

有些半风化的粗面质或粗安质斑岩,因含人体所需的多种微量元素,并被溶出,而称为药石──麦饭石。

三大岩石概述

三大岩石概述
造Байду номын сангаас组分
包括碎屑组分、化学-生物化学组分、蒸发化学组分、有机质衍变组分、火山喷发组分、宇宙物质组分等。碎屑组分按物质来源又分下列几种:①陆源碎屑,指由早先生成的岩石经风化、剥蚀形成的碎屑,包括岩石碎屑和矿物碎屑。陆源矿物碎屑主要是硅-铝质的。②内碎屑,主要指沉积盆地内产生的碎屑,它是沉积盆地中固结的或半固结的沉积岩经水流、风暴、滑塌或地震等作用再次破碎而形成的。常见的是碳酸盐岩的内碎屑,也有泥质岩、铝质岩、磷质岩、硅质岩、石膏岩甚至盐岩的内碎屑角砾或砾石。③生物骨骼碎屑,多半是盆地内的钙质壳生物碎屑或壳体堆积而成,如甲壳类和珊瑚等,也包括微体动物的壳和壳屑,以及藻类和藻类的碎屑等。化学-生物化学组分其中包括若干化学沉淀的组分。例如,由硅、铝、铁、锰、磷和硅酸盐等组成的矿物可由沉积区的化学条件控制,如铝-硅酸盐粘土矿物和铝矿物;也可由化学条件支配又受到生物、微生物细菌等的促进,如有些铁、锰、铜、铅等沉积矿物组分;还有一些元素主要依靠生物体提供,如磷质岩中的磷来自海洋生物骨骸或陆地的鸟粪,硅质放射虫岩来自放射虫的硅质壳及硅质海绵等。蒸发化学组分,半封闭盆地内最常见的蒸发组分是方解石和白云石。在封闭盆地强烈蒸发条件下,可出现石膏、硬石膏、石盐、镁盐或钾-镁盐,或天然碱、苏打等。蒸发组分与干旱气候
古水动力条件对沉积岩的形成的影响表现为不同的水流条件形成不同的沉积或造成不同的结构构造。山前和河流的水流主要是由高处流向低处的定向水流,常形成分选差的、具单向交错层理的洪积和冲积沉积。在滨海带,潮汐带主要是往复流动的双向水流,常形成分选好的、具鱼骨状交错层
化学成分含量表
理的滨海和潮汐沉积。在海洋中还有风暴流、浊流等深流造成碎屑岩的结构、构造和造岩成分的差异。此外,有些沉积岩形成后还受到地下潜水流的影响,使石灰岩发生白云岩化和硅化等次生变化。此外,冰川和风也可搬运碎屑物,在特定条件下,形成冰碛岩和风成岩。

岩浆岩沉积岩变质岩形成原因

岩浆岩沉积岩变质岩形成原因

岩浆岩、沉积岩和变质岩是地球上三大主要岩石类型,它们的形成原因各有不同。

本文将分别介绍这三种岩石的形成过程及其原因。

一、岩浆岩的形成原因岩浆岩是由地壳深处的岩浆在地壳内部或地表冷却凝固形成的。

岩浆是地球内部高温高压条件下形成的熔融物质,主要由硅酸盐矿物、氧化物、硫化物等组成。

当地球内部的岩石受到地壳运动、板块碰撞等地质作用的影响,产生巨大的压力和温度,使岩石发生熔融,形成岩浆。

随着压力的减小和温度的降低,岩浆逐渐冷却凝固,形成不同类型的岩浆岩。

根据岩浆的成分和冷却速度的不同,岩浆岩可以分为侵入岩和喷出岩两大类。

侵入岩是在地壳内部缓慢冷却凝固形成的,如花岗岩、闪长岩等;喷出岩是在地表快速冷却凝固形成的,如玄武岩、安山岩等。

二、沉积岩的形成原因沉积岩是由地球表面的风化产物、生物遗体、火山灰等物质在地表或水下沉积、压实、胶结形成的。

这些物质在水流、风力、冰川等自然力的作用下,从高地搬运到低地,经过长时间的沉积、压实、胶结等地质作用,逐渐形成了沉积岩。

沉积岩的形成过程可以分为三个阶段:风化阶段、搬运阶段和沉积阶段。

风化阶段是指岩石在地表或水下受到气候、生物等因素的影响,发生物理和化学变化,形成风化产物;搬运阶段是指风化产物在水流、风力、冰川等自然力的作用下,从高地搬运到低地;沉积阶段是指搬运的物质在低地沉积下来,经过长时间的压实、胶结等地质作用,逐渐形成了沉积岩。

根据沉积物质的来源和沉积环境的不同,沉积岩可以分为碎屑岩、化学岩和生物岩三大类。

碎屑岩是由岩石碎屑、矿物碎屑等物质沉积而成的,如砂岩、页岩等;化学岩是由溶解在水中的物质沉积而成的,如石灰岩、白云岩等;生物岩是由生物遗体沉积而成的,如煤、石油等。

三、变质岩的形成原因变质岩是由已存在的岩石在高温高压的条件下发生物理和化学变化而形成的。

这种变化可能是由于地壳运动产生的压力、温度变化,或者是由于火山活动产生的高温高压条件。

在这些条件下,岩石的矿物成分和结构发生改变,形成新的矿物和岩石结构,从而形成变质岩。

岩石分类及其物质成分

岩石分类及其物质成分

岩石分类及其物质成分地壳中的岩石,按其形成原因可分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。

火成岩和变质岩主要由硅酸盐岩石组成,而成积岩除了由硅酸盐岩石外,还有碳酸盐岩石等,下面简单介绍三大岩类的类型及矿物组分。

(一)火成岩是岩浆侵入地壳或喷出地表经冷却、固结而成的岩石,又称岩浆岩。

火成岩又分为下列几类:1、超基性岩:是火成岩的一个大类,指化学成分中SiO2含量小于45%,同时氧化镁、氧化亚铁等基性组分含量高的火成岩。

如:橄榄岩、辉石岩,有关的矿床为铬矿、铂矿、金刚石矿。

2、超镁铁质岩:指镁铁质矿物(以橄榄石、辉石为主)含量达90%以上的一类火成岩,因此大多数超镁铁质岩就是超基性岩,反之亦然。

但有例外,如辉石类单矿物岩,镁铁矿物含量在90%以上,但二氧化硅含量高于45%,所以它是超镁铁质岩,而不是超基性岩,又如,斜长岩是由钙的硅铝酸盐矿物组成,SiO2<45%,属超基性岩,但不是超镁铁质岩。

3、基性岩:是火成岩的一个大类,SiO2含量为45%—52%,主要矿物为辉石、苏长石、粗玄岩、斜长花岗岩、碱性岩、基性斜长石、与超基性岩的主要区别除SiO2含量外,在矿物成分上含有相当数量的斜长石,常见的基性岩为辉长岩、辉绿岩、玄武岩。

4、中性岩:SiO2的含量大约为52%—63%,主要矿物成分为角闪岩,中性斜长石、闪长石、石英闪长岩、闪长玢岩、石英闪长玢岩、安山岩、英安岩。

5、酸性岩:SiO2含量大于63%,色浅,主要矿物以钾长石、酸性斜长石、石英、黑云母、花岗岩、花岗闪长岩、花岗斑岩、流纹岩、英安岩。

6、超酸性岩:SiO2含量大于75%,主要以白岗岩、白云母花岗岩、碱性长石、石英。

7、碱性岩:含SiO2较低,而碱质较高,主要矿物为微斜长石,正长石、钠长石、霞石、方钠石、钙霞石、霓石、霓辉石、钠铁闪石、钠闪石、霞石正长岩、霞石正长斑岩、响岩。

8、镁铁矿物:指火成岩中含铁镁成分较多的硅酸盐矿物总称。

常见主要矿物有:橄榄石、辉石、角闪石、黑云母。

岩石的分类及主要类型

岩石的分类及主要类型

岩石的分类及主要类型
2021-03-06
岩石分类,是指造岩矿物按一定的结构集合而成的地质体成为岩石,依据其成因可分成岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。

其中岩浆岩根据成因又分为喷出岩和侵入岩,沉积岩根据成因可分为碎屑岩、粘土岩、化学岩等,变质岩根据作用类型可分为变质岩、接触变质岩、区域变质岩、混合岩以及交代变质岩。

岩石的分类及主要类型
1、岩浆岩
岩浆岩是一种火山爆发之后形成的岩石,这种岩石属于地球内部的,属于熔融物质。

岩浆岩是经过岩浆溶解冷却之后形成的岩石,在有火山的地方比较多见。

岩浆岩的形成不需要时间,只需要有火山。

2、沉积岩
沉积岩也叫作水成岩,这种岩石一般是在地表的常温和常压的条件下形成的。

沉积岩是经过风化和沉积而形成的,主要的物质是火山的碎屑和一些有机物。

沉积岩也可以细分为很多的种类的,沉积岩是地球上最多的岩石,一般是有层次和构造的。

比较知名的沉积岩就是我们
平时所说的化石。

岩石的分类

岩石的分类

岩石的分类自然界有各种各样的岩石,按成因可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。

一、岩浆岩岩浆岩的形成:地壳下部,由于放射性元素的集中,不断地蜕变而放出大量的热能,使物质处于高温(1000"C 以上)、高压(上部岩石的重量产生的巨大压力)的过热可塑状态。

成分复杂,但主要是硅酸盐,并含有大量的水汽和各种其他的气体。

当地壳变动时,上部岩层压力一旦减低,过热可塑性状态的物质就立即转变为高温的熔融体,称为岩浆。

岩浆内部压力很大,不断向地壳压力低的地方移动,以致冲破地壳深部的岩层,沿着裂缝上升。

上升到一定高度,温度、压力都要减低。

当岩浆的内部压力小于上部岩层压力时,迫使岩浆停留下,冷凝成岩浆岩。

岩浆的成分:主要有SiO2、TiO2、A1203、Fe203、FeO、MgO、 MnO、CaO、K2O、Na2O等。

依其含SiO2量的多少,分为:基性岩浆:特点是富含钙、镁和铁,而贫钾和钠,粘度较小,流动性较大。

酸性岩浆:富含钾、钠和硅,而贫镁、铁、钙,粘度大,流动性较小。

岩浆岩的分类:(成岩的地质环境)(1)深成岩:岩浆侵入地壳某深处(约距地表3km)冷凝而成的岩石。

由于岩浆压力和温度较高,温度降低缓慢,组成岩石的矿物结晶良好。

(2)浅成岩:岩浆沿地壳裂缝上升距地表较浅处冷凝而成的岩石。

由于岩浆压力小,温度降低较快,组成岩石的矿物结晶较细小。

(3)喷出岩:岩浆沿地表裂缝一直上升喷出地表,这种活动叫火山喷发,对地表产生的一切影响叫火山作用,形成的岩石叫喷出岩。

在地表的条件下,温度降低迅速,矿物来不及结晶或结晶较差。

肉眼不易看清楚。

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。

由于岩浆本身成分的不同,受地质条件的影响,岩浆岩的产状大致有下列几种:岩基:深成巨大的侵入岩体,范围很大,常与硅铝层连在一起。

形状不规则,表面起伏不平。

与围岩成不谐和接触,露出地面大小决定当地的剥蚀深度。

岩株:与围岩接触较陡,面积达几平方公里或几十平方公里,其下部与岩基相连,比岩基小。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

玻璃质:玻璃光泽,贝壳状断口,性脆。 玻璃质是一种不稳定的物质,随着时间的推移,会逐渐转 化成结晶物质,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(5-2mm)、细粒(2-0.2mm)、微粒(<0.2mm) 巨晶、伟晶:>10mm
(二)基性岩类(辉长岩——玄武岩类)
基性深层侵入岩——辉长岩 基性浅层侵入岩——辉绿岩 基性喷出岩——玄武岩 与基性侵入岩伴生的矿床——铜镍硫化矿床、铬铁矿 、钒钛磁铁矿 玄武岩——自然界常见常见熔岩:气孔中充填自然铜 、钴矿、冰洲石、玛瑙等贵重金属和非金属矿产。

辉长岩



主要矿物成分为基性斜长 石和单斜辉石,次要矿物 有橄榄石、斜方辉石、棕 色普通角闪石。 暗色矿物和浅色矿物含量 近于相等,前者略高,故 呈暗黑色,色率一般 35%~70%; 岩石具中至粗粒结构,典 型辉长岩具辉长结构 辉长结构:表现为基性斜 长石与辉石自形程度相近, 均呈现半自形-他形粒状
如为不同粒径的火山碎屑物混杂者,则复合命名。如火山角砾凝灰 岩,火山角砾集块岩。前者主体为凝灰岩,其中含一定数量的火山 渣或火山砾;后者主体为集块岩,含一定数量的火山渣或火山砾
液体喷发:又称熔岩,前端舌状-熔岩流;熔岩被 岩浆的导热性差—波状熔岩、绳状熔岩-粘性小; 块状熔岩-粘性大
侵入作用—侵入岩:侵入过程中变冷、结晶-围岩 (同化混染、结晶分异) 地表以下5km;10—20km者——深成侵入体 小于5km者,浅层侵入岩 由于地壳隆起,上覆岩石被风化、剥蚀,侵入体 便暴露于地表。
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。 超基性岩类:基性岩类:中性岩类:酸性岩类:碱性岩类:
五、火成岩的结构和构造
1、主要结构类型
(1)结晶程度(结晶物质与非结晶玻璃物质的含量比例)
全晶质结构(温度下降、缓慢)—深层侵入岩 半晶质结构(结晶物质与玻璃质)—喷出岩及部分浅层岩体的 边部 玻璃质结构(岩浆平衡结晶温度以下)
第二章.三大岩石类型及其成因 第一节.火成岩与岩浆作用
一、火成岩的概念
火成岩又称岩浆岩,是三大类岩石的 主体,占地壳岩石体积的64.7%, 由岩浆冷凝形成,是岩浆作用的最 终产物。
二、岩浆与岩浆作用
1. 岩浆的概念:由已存在的地幔或地壳岩石
经熔融或部分熔融形成的,它可以全部由液相的 熔体形成,也可以含有部分固态物质和挥发分。 岩浆源区岩石——硅酸盐(为主,碳酸盐、氧化物、 硫化物等岩浆) 上地幔
三、火成岩的产状和相
岩浆岩的产状:指岩浆岩体的大小,形状与围岩 的接触关系,形成时所处的地质构造环境及距离 当时地表的深度等。
侵入岩的产状和火山岩的产状
岩床、岩盆、岩盖、岩脉、岩株、岩基 火山岩的产状 中心式喷发:火山锥、岩钟、岩针 裂隙式喷发:熔岩被、熔岩流、熔岩瀑布
熔透式喷发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ岩被
四、火成岩的物质成分
围绕结晶中心不断长大
2、主要构造类型
块状 斑杂(结构和矿物成分上的较大差异) 不均一的岩浆分异; 由岩浆对捕掳体或围岩不均匀;
不彻底的同化混染
带状 气孔与杏仁 流纹 珍珠;石泡;枕状;流面与流线
五、火成岩的分类
1. 按化学成分分
四大类——钙碱性系列与碱性系列 2. 按矿物成分分 考虑石英含量、暗色矿物种类及含量、长石种类及 含量,以及似长石的有无及含量 3. 按产状、结构构造分 “玢岩”:浅成岩中具斑状结构且斑晶以斜长石、 暗色矿物为主的岩石
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
(3)矿物的自形程度——晶体发育的完整程度 自形——足够的空间和时间——如橄榄岩——结晶分异下沉堆积 半自形——岩石大多数矿物由半自形晶组成或自形程度不等的矿 物组成——深层侵入岩
“斑岩”:斑状结构中的斑晶以碱性长石、副长石、 石英为主的岩石
五、简易的火成岩鉴定方法与程序
根据岩浆岩的颜色、矿物成分、结构构造等特征,用肉眼或 借助于放大镜鉴定出岩石的主要类型。 1、观察新鲜岩石断口的颜色和结构,先确定其成因类型,若 岩石60%以上由明显的晶质颗粒组成,则为侵入相。然后按 颜色推测基性岩还是酸性岩,为下一步观察矿物成分做铺垫
火山沉陷
岩浆的分异、混合和同化作用 大多素情况下,原生岩浆可在其活动的不 同阶段发生成分的变化,形成进化岩浆, 最终形成成分上既有差异,又互为关联的 一套火成岩。 ——自身成分的分异-分异作用 ——围岩物质的同化混染-同化混染作用(
混入岩浆中的围岩碎块可以部分或完全被熔化,部分未 熔化的碎块称捕掳体)
2、观察岩石的矿物成分和颜色,确定其主要类型。深色矿物 (辉石、角闪石)越多,浅色矿物(石英、长石)越少,是 橄榄岩或苦橄岩的可能性越大,否则是花岗岩或流纹岩。 3、目估各主要矿物(成岩矿物)的相对含量。
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

玄武岩

一种基性喷出岩;
化学成分与辉长岩相似, SiO2含量变化于45%~52% 之间,K2O+Na2O含量较侵 入岩略高。
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。


他形
(4)组成岩石颗粒的相互关系
文象结构:粗大的钾长石或钠长石晶体包裹着许多较细小的石英, 石英的形态呈棱角或楔形且定向排列,称文象结构( 石英与长石 完全同时结晶——在伟晶岩的边缘带及部分花岗岩中。) 条纹结构:钾长石与斜长石规律交生 (5)岩浆岩结构与岩浆冷凝条件的关系 结晶中心(晶芽)
4、岩浆作用:是指 岩浆的发育、运 动及其固结成岩 的作用,包括喷 出作用和侵入作 用。 岩浆喷出地表形成的 火成岩——喷出岩 侵入于地壳中的—— 侵入岩
岩浆形成 岩浆分凝 上升与侵位
源区的岩 石
热能的积 累
深源 捕虏 体
通过 化学 特征 来反 演源 区状 态
高温 高压 的实 验研 究
放射 性生 热元 素 热对 流
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。 矿物组成:几乎全部(90~ 100%)由橄榄石组成,间 或有少量(<10%)的辉石 和角闪石。副矿物多为铬铁 矿、尖晶石和磁铁矿。 其它特点:新鲜的纯橄岩少 见,通常遭受不同程度的蛇 纹石化,若部分蛇纹石化, 称蛇纹石化纯橄榄岩;若全 部蛇纹石化,则叫蛇纹岩。
(三)岩浆岩的矿物共生组合规律及其与 化学成分的关系
共生组合关系——温度、压力、化学成分 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

(三)中性岩类(闪长岩——安山岩类)
中性深层侵入岩——闪长岩 中性浅层侵入岩——闪长玢岩 中性喷出岩——安山岩 与中性侵入岩伴生的矿床——矽卡岩型的铜铁矿床 安山岩——铜铁金银铅锌等。

闪长岩
全晶质中性深成岩 矿物成分主要由中性斜长 石和一种或数种暗色矿物 组成。最常见的暗色矿物 是角闪石,有时为辉石、 黑云母。 浅色矿物含量65%~75%, 暗色矿物20%~30%。 结构多为半自形粒状,斜 长石晶形一般较好,呈板 柱状,矿物颗粒均匀,多 为块状构造。
(一)化学成分
地壳中的所有元素—火成岩中几乎都有,含量最多为: O, Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K, Ti等造岩元素,占98%。其 次为P, H, N, C, Mn等,O的含量最高,占46%,因此,岩 浆岩的化学成分,常以氧化物的百分比来表示。 主要由SiO2,Al2O3,Fe2O3,FeO,MgO,CaO,Na2O,K2O和 H2O等九种氧化物组成。占岩浆岩总重量98%以上。 SiO2反映岩浆性质和直接影响岩浆岩矿物成分变化的主 要因素。 微量的稀有分散元素和放射性元素——富集成矿
从岩浆SiO2含量的角度分类(铁镁钙等金属 2、岩浆的类型 元素的氧化物含量也有相应差别)
原生岩浆:由地幔或地壳岩石经熔融或部分熔融作用形成的 超基性岩浆:<45%,常在30%-40%之间,富含铁镁氧 成分未发生变异的岩浆。主要有玄武岩浆、花岗质岩浆、安 化物、缺钠钾氧化物 山岩浆等。 基性岩浆:又称玄武岩浆,45%-52%,铁镁氧化物含 母岩浆:能够通过各种作用(分异作用、同化作用、混合作 量低于超基性岩浆,岩浆的温度为1000-1200,粘性 用等)产生派生岩浆的独立的液态岩浆 一般较小 派生岩浆 中、酸性岩浆:中性岩浆,称安山岩浆,52%-65%, 亏损地幔:Si、Al、Ca、Na、K等进入岩浆,相应的地幔亏 铁镁氧化物的含量低于基性岩浆。岩浆温度:900损。 1000. 富集地幔 酸性岩浆又称花岗岩浆,>65%,铁镁氧化物的 含量更低。岩浆温度:650-800, 粘度大.以酸性岩浆为甚,喷发猛烈。
——两种以上不同成分岩浆的混合-岩浆混 合作用
喷出作用、喷发产物: 气体喷发物 溶解在岩浆中的挥发性成分在围压降低的条件下就会以 气体的形式分离出来。 固体喷发物:-火山碎屑物 火山灰<2mm;火山砾:2-50mm;火山渣:数厘米到数十 厘米,其中色浅、质轻、能浮于水者称浮岩。 火山弹:>50mm,裂纹、孔洞 火山块:>50mm,棱角状 ——火山碎屑岩;凝灰岩;火山角砾岩;集块岩;
相关文档
最新文档