火成岩的结构
火成岩的结晶结构_概述说明以及解释
火成岩的结晶结构概述说明以及解释1. 引言1.1 概述火成岩是地壳中最主要的岩石类型之一,其形成与内部地球的高温和高压条件密切相关。
作为地球内部物质的凝聚产物,火成岩具有晶粒结构。
火成岩结晶结构的研究在了解地球内部构造和岩浆活动、探寻矿产资源等方面具有重要意义。
1.2 文章结构本文将首先介绍火成岩的结晶过程及其类型与特征。
然后详细探讨影响火成岩结晶结构形成的因素。
接下来将介绍常见火成岩的结晶结构分析方法,并对不同类别的火山岩进行特征分析。
最后,总结已有关于火成岩结晶结构的研究成果,并提出未来研究的展望和重点方向。
1.3 目的本文旨在全面概述和说明火成岩的结晶结构,深入探讨其分类与描述方法,并分析常见火成岩类别的特征。
此外,本文还将总结已有研究成果并提出未来研究方向,以推动对火成岩结晶结构及其相关领域的深入理解和进一步研究。
通过对火成岩结晶结构的详细讨论,期望能够为地质学、岩石学和矿产资源开发提供重要参考和指导。
2. 火成岩的结晶结构2.1 结晶过程火成岩是由地壳深处的熔融岩浆冷却凝固形成的,其中包含了丰富的矿物组分。
火成岩在冷却过程中经历了结晶过程,即从熔融状态到固态晶体的转变。
在结晶过程中,岩浆中的溶质逐渐凝固形成了各种不同的矿物。
2.2 结晶类型与特征火成岩的结晶类型可以分为两类:离散型和连续型。
离散型结晶是指岩浆中溶质相互间隔单独生长,形成明显可见的颗粒状结构;而连续型结晶则是指溶质在整个岩浆中均匀连续地生长。
不同类型的火成岩具有不同的结晶特征。
例如,花岗岩类火成岩通常以大颗粒晶体为主要特征,这些大颗粒晶体称为斑状矿物;而玄武岩类火成岩则以微小颗粒和胞间玻璃为主要特征;安山岩类火成岩则具有中等大小的斑状晶体和细颗粒状结构。
2.3 结晶结构的影响因素火成岩的结晶结构受多种因素的影响。
化学成分是其中一个重要因素,不同元素在地壳深处形成的熔融岩浆中存在浓度差异,导致了不同矿物的形成。
此外,冷却速率也是影响结晶结构的关键因素,快速冷却会促使小颗粒快速凝固和形成胞间玻璃;而缓慢冷却则有利于大型斑状矿物生长。
第四章 火成岩的结构构造
第四章 火成岩的结构构造
②反应关系 a. 反应边结构:早形成的矿物与熔浆发生反应,当反应不彻底时,会 在早形成的矿物边缘形成一个反应边。 Ol Py Py Hb Mg2SiO4 (Ol) + SiO2(L) 2MgSiO3(Py)
第四章 火成岩的结构构造
b. 环带结构:同种矿物成分从中心到边缘规律变化 如斜长石:中心基性,边缘酸性,正环带 中心酸性,边缘基性,反环带
第四章 火成岩的结构构造
结构、构造是火成岩的重要特征 结构: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)以及矿物间(包括玻璃)的相互 关系
构造:是指岩石中不同矿物集合体之间或矿物集合 体与其它组成部分之间的排列、充填方式 火成岩的结构构造不仅是分类命名的主要依据,而 且可以反映地质与物理化学条件、岩浆的成分变化, 是鉴定岩石种属的重要依据
第四章 火成岩的结构构造
②相对大小
等粒结构:同种矿物颗粒大小大致相同 不等粒结构:同种矿物颗粒大小不等,大小都有 如颗粒从大到小依次降低,称连续不等粒结构 斑状结构:岩石中矿物颗粒可分为大小截然不同的两群,大者称斑晶, 小者及不结晶的称为基质。是浅成岩和喷出岩的重要特征 斑晶早于基质,形成于不同的世代。斑晶多在深处或上升过程中 晶出,结晶早,结晶时间长,颗粒大;随后,携带斑晶的岩浆上升到 地表或较浅处,快速冷凝,形成细小的晶体,隐晶质,微晶,甚至来 不及结晶而成玻璃质,即为基质
自形结构:岩石由自形矿物晶体组成。自形晶:晶体具有完整的晶面,镜下 由规则的多边形组成,多为直边接触 它形结构:岩石由它形晶组成。晶体呈它形,不规则的曲线所包围 半自形结构:岩石由半自形晶组成。部分晶面发育良好,其它晶面发育不好
4、相互关系:包括矿物之间相互关系及其与火山玻璃及隐晶 质之间的关系
火成岩的结构和构造类型
火成岩的结构和构造类型可以分为以下几种:
1.火山岩:火山岩是在火山喷发过程中喷出的熔岩在空气中迅速
冷却凝固所形成的。
其结构为无规则排列的玻璃质或微晶质,构造类型为块状或流纹状。
2.火山碎屑岩:火山碎屑岩是由火山喷发物经过风化、侵蚀等作
用后在地表堆积形成的,其结构为不规则排列的碎屑颗粒,构造类型为角砾状或熔岩流状。
3.硅质岩:硅质岩是由富含二氧化硅的岩浆在地壳或地表冷却凝
固形成的,其结构为晶体排列有序的粒状或板状,构造类型为块状或流纹状。
4.碱性岩:碱性岩是由富含碱金属元素的岩浆在地壳或地表冷却
凝固形成的,其结构为晶体排列有序的块状或板状,构造类型为流纹状或梁状。
5.花岗岩:花岗岩是由深部岩浆在地壳中长时间熔融、晶体生长
后形成的岩石,其结构为晶体排列有序的粒状或板状,构造类型为块状或流纹状。
总之,火成岩的结构和构造类型主要受到其形成过程和冷却速度等因素的影响,不同类型的火成岩在构造和用途上也有所不同。
普通地质学第三章-火成岩
侵入作用与侵入岩
一. 侵入岩 二. 侵入岩产状 三. 侵入岩类型
第二节 侵入作用与侵入岩
侵入岩
• 侵入作用:深部岩浆向上运移,侵入周围岩石,在地下冷凝、
结晶、固结成岩的过程
• 侵入岩:又叫侵入体,由侵入作用形成的岩石 • 围岩:包围侵入体的岩石
按侵入体形成深度可分为
• 深成侵入岩:深成岩,形成深度>10 km • 中深成侵入岩:中深成岩,形成深度3-10 km
第一节 喷出作用与喷出岩
火山
火山锥顶部有火山物质喷溢的出口,常为圆形坑洼状,称为火山口。 长白山天池
第一节 喷出作用与喷出岩
火山喷发方式
中心式火山喷发
岩浆沿筒状通道上涌,从火山 口喷出,有火山锥
裂隙式火山喷发
岩浆沿断裂带喷出,无火山锥
第一节 喷出作用与喷出岩
几个需要区分的重要概念 • 喷出岩(火山岩):由火山喷发物形成的岩石,
苏 第一节 喷出作用与喷出岩 必 利 科马提岩 尔 地 区 科 马 提 岩 的 鬣 刺 结 构
苏 第一节 喷出作用与喷出岩 必 利 鬣刺结构 大的橄榄石晶体中发育大量裂缝,所有裂缝被细小的橄榄石和辉石骸晶集合 尔 体充填。 地 区 科 马 提 岩 的 鬣 鬣刺草 刺 结 构
偏光显微镜下的鬣刺结构
切割成一个个六方柱。柱状节理总是与流面垂直。
云南腾冲
第一节 喷出作用与喷出岩
火山
固体喷发物和熔岩就地堆积形成的山体。典型的火山外形似锥状, 称为火山锥。
日本富士山 海拔3776m
第一节 喷出作用与喷出岩
日本富士山 海拔3776m
第一节 喷出作用与喷出岩
火星Olympus山
• 太阳系最高的山, 高度21229m,火 山宽约600km
玄武岩的构成
玄武岩,是由火山喷发出的岩浆冷却后凝固而成的一种致密状或泡沫状结构的岩石。
它在地质学的岩石分类中,属于岩浆岩(也叫火成岩)。
火山爆发流出的岩浆温度高达摄氏一千二百度,因有一定的粘度,在地势平缓时,岩浆流动很慢,每分钟只流动几米远;遇到陡坡时,速度便大大加快。
它在流动过程中,携带着大量水蒸汽和气泡,冷却后,便形成了各种变异的形状。
玄武岩的颜色,常见的多为黑色、黑褐或暗绿色。
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。
一些艺术家,根据浮石多孔和皱、漏的特点。
用来建造园林中的假山,或雕成小巧玲珑的盆景。
根据地质科学家分析鉴定,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,是生产铸石的好原料。
铸石是将玄武岩经过熔化铸造、结晶处理,退火而成的材料。
它比合金钢坚硬而耐磨,比铅和橡胶抗腐蚀。
玄武岩还在一种铸钢先进工艺中,起到润滑剂的作用,可以处长铸膜寿命。
同时,玄武岩还可以抽成玻璃丝,比一般玻璃丝布抗碱性强,耐高温性能好。
多气孔状的玄武岩(浮石),因为它气孔多,又相当坚硬,因此,将它搀在混凝土里,可以使混凝土重量减轻,但仍很坚固,同时有隔音、隔热等特点,是高层建筑轻质混凝土的良好骨料。
浮石还是很好的研磨材料,可用来磨金属、磨石料;在工业上还可做过滤器、干燥器、催化剂等。
岩浆作用与板块构造 地球内部的温压条件与岩浆的形成有着明显的关系。
岩浆是一种炽热的,具有极强活动力的熔融体。
通常在地下深处高温高压下岩浆形成时,与周围环境处于平衡状态。
但一旦岩石圈发生破裂或产生压力差,平衡被打破,岩浆就会上升。
由于受到上覆地壳的挤压,一部分岩浆在地壳深处缓慢冷却结晶,一部分可以达到离地表较近的浅处较快冷却结晶,或者冲破地壳以火山的方式喷溢出来迅速冷却。
普通地质学 3章火成岩
普通角闪石玢岩
多斑状安山玢岩的斜长石(伊犁石炭系)
斑岩
第五节 岩浆的形成与地球内热 一、岩浆的形成
1.物质来源:地壳岩石和地幔顶部的物质。 2.物理因素:与温度、压力(小,利熔)、水分 (高,利熔)有关。 3.不同岩浆的成因
熔岩被:分布面积宽广的熔岩流。
熔岩瀑布:熔岩在流动过程中如遇陡坎,可形成瀑布。 波状熔岩、绳状熔岩:熔岩的外壳已冷凝,而内部仍 在流动,在内部流体的推力和外壳的收缩力作用下, 表面常发生变形,呈波状起伏着为波状熔岩,扭曲似 绳索者称绳状熔岩。 块状熔岩:熔岩表层破碎成大小不等的棱角状碎块并 杂乱堆积者。粘性大流动能力弱的熔岩所常有。
4
3
2
1
岩基
火成岩产状综合示意图
三、火山喷发的间歇性
活火山:指人类历史时期有过活动,否则称死火山。
休眠火山:停止活动的火山。
破火山口:火山锥体因失去支撑会发生崩塌与陷落; 后继的喷发可将原有火山锥的上部炸毁。 结果均能造成比原有火山口大得多的洼 地,称破火山口。
刘若新等(1997) 所确定的长白山天池火山最近 一次大喷发年代1215±15 年,1327年和1658 。
连 续 系 列 酸性 斜长石
基性 斜长石
中长石
低温 晚结晶
矿物结晶顺序:鲍 温 反 应 系 列
高温 早结晶
火成岩类型
橄榄石 不
辉石
连 续 系
列 列 续 系
超基性岩
连
基性 斜长石
基性岩 中性岩
角闪石
中长石
黑云母
酸性 斜长石
+
钾长石
低温 晚结晶
+ 白云母 +
石英
岩石 火成岩的矿物成分和结构构造
一.
火成岩矿物成分
(一)火成岩矿物的类型
1.根据矿物形成与岩浆作用的关系划分
根据矿物形成与岩浆作用的关系可划分为原生矿物、岩浆 期前矿物、岩浆期后矿物三类。 原生矿物(primary 岩浆期后矿物(postmineral): magmatic mineral):
直接从岩浆中结晶而成 的矿物,如角闪石、长 石等。根据形成环境的 不同,原生矿物又可划 分为低温型(出现低温 石英)和高温型(出现 高温石英)。
面 状 构 造
线 状 构 造
三. 火成岩的构造
4.带状构造 (banded structure) 或火成层理构造 (igneous layering) 指由于颜色或粒度 不同的矿物在含量 上的变化引起的带 状相间排列的现象。
三. 火成岩的构造
5.球状构造 (orbicular structure) 岩石中的球状或椭球 状矿物几何体是由长 英质和镁铁质层围绕 核呈同心带状排列而 成的,内部的核既可 以是岩石中的斑晶矿 物,也可以是外来物 质的碎块。
二.
火成岩的结构
似粗面 结构
粗面结构
交织结构
二.
火成岩的结构
(五)相互关系(mutual relation)
指的是矿物间的相互关系和矿物颗粒与玻璃质和隐 晶质组分之间的相互关系。 1.交生结构(intergrowth texture)两种矿物互相 穿插,有规律地交生在一起。
①条纹结构:钾长石和钠长石有规律的交生。 ②蠕虫结构:许多细小的形似蠕虫状的石英,穿插交生在 长石中。 ③文象结构:石英呈一定的外形,有规律的镶嵌在钾长石 中。
(inequigranular texture)岩 石中几种主要矿物颗粒的大 小不等。如果不同粒度的颗 粒都有,形成一个连续的粒 度系列,称为连续不等粒结 构
岩浆岩2(32)
1.侵入岩的野外产状 (1)整合侵入体与不整合侵入体 整合侵入体:侵入体与围岩的接触面基本上平行于围岩 的层理或片理 不整合侵入体:侵入体切割围岩片理、层理,接触面产状 与围岩片理和层理产状不一致
整合侵入 体
不整合侵 入体
(2)据岩体的形态大小分为
(补充 、岩床、岩脉或墙)P17-18
岩基:面积大于100km2,可达数万km2,大岩基多为花岗质岩体 。
4)、次(潜)火山岩
是与火山岩同源且为侵入 产状的岩体; 它与喷出岩同时间但一般 较晚;
同空间,但分布范围较大 ;同外貌但结晶程度较好;
同成分但变化范围及碱度 较大,侵入深度一般小于 0.5Km。
请看 下一讲
2) 熔岩流:
岩浆以较平静的溢流方式 喷出地表,喷发物多为粘度 较小的超基性到中性的岩浆 ,酸性者少见。 溢流出的岩浆可形成面状 的熔岩被、熔岩台地、线状 的熔岩流. 在溢出口周围可形成坡角 缓倾(2-10º )的盾形熔岩锥 ,又称盾形火山
图 3-8 五大连渣状熔岩
3).岩钟、岩针、岩穹:
岩浆多以侵出的方式喷出。粘度较大、缺少挥 发组分、失去流动性的中酸性和碱性熔岩火山活 动的晚期形成这类产状。由于岩浆房中挥发组分 的大量逸失,岩浆粘度变大,失去爆发能力,只 能象挤牙膏似地被动地挤出火山通道,并就位于 火山通道:由一些颗粒极细的雏晶组 成,雏晶的形态各异,有球雏晶、串 珠雏晶、针雏晶、发雏晶及羽雏晶等 。进一步可形成微晶 霏细结构:岩石主要由极细的、它形 长英质矿物颗粒的集合体组成,颗粒 之间的界线模糊 球粒结构:长英质矿物形成放射状的 球形的集合体,在正交偏光下呈十字 消光 岩浆快速冷却也可以形成与脱玻化 类似的微晶结构、霏细结构和球粒等 结构。
Pyx
第3章 火成岩的结构与构造
Irregular to ovoid alkali feldspar phenocrysts mantled by plagioclase “rapakivi” are a conspicuous texture of the coarse-grained edenite-biotite Oak Point and Stonington granites
雏晶结构 → 骸晶结构 → 霏细结构 → 球粒结构
2、矿物颗粒的大小
(1) 矿物颗粒的绝对大小 A. 隐晶质结构:肉眼不能分辨矿物颗粒(d <0.02mm) B. 显晶质结构:肉眼能够分辨矿物颗粒
粗粒结构:d> 5mm 中粒结构:d=2 ~ 5mm 细粒结构:d =0.2 ~ 2mm 微粒结构: d =0.02 ~ 0.2 mm ※ d=1 ~ 3cm的矿物称为巨晶: d> 3cm的矿物称为伟晶
(7)环斑(rapakivi)结构:
Rapakivi is Finish for rotten or crumbly rock and describes the tendency of the rapakivi granite to easily weather . 风化后显得腐烂或易碎(乱糟糟) The rapakivi texture refers to the mantling of K-feldspar phenocrysts by plagioclase.
二、火成岩的构造
概念:是指岩石中不同矿物集合体之间或矿 物集合体与其它组成部分之间的排列、充填 方式等。 影响因素 : 岩浆结晶的环境、岩浆演化机制 岩浆的侵位机制 侵位时的应力状态 岩浆冷凝时是否仍在流动等
三、火成岩的构造
1、侵入岩的构造 块状构造—静止、稳定的结晶作用 条带状构造—结晶分异、堆晶作用 晶洞构造—岩浆挥发分聚集占据的空间 片麻状构造—主动侵位挤压/遭受变形所形成 ※岩石中的片柱状暗色矿物 、长石斑晶或拉长的粒状 矿物等呈断续的定向排列。
火成岩结构分析(PDF)
第四章火成岩结构成因分析一、岩石的粒度与过冷却程度过冷却温度:△T =T A - T B岩石粒度的粗细晶体的形成主要与其成核速率和生长速率有关,成核速率和生长速率曲线并不吻合(图示)。
1、轻度冷却时( △T =10~40℃):成核速率低、生长速率高,围绕少数结晶中心生长出较大的晶体。
代表地下深部岩浆冷却缓慢的结晶的环境,形成中-粗粒结构的岩石。
分析:2、过冷却程度较大时(△T =40~90℃):成核速率大,出现大量结晶中心,但生长速率降低,生成较细粒-隐晶质的晶体。
代表地壳浅部、近地表或地壳深部在岩浆房边缘与围岩接触,冷却较快的环境下结晶的岩石。
分析:一、岩石的粒度与过冷却程度3、过冷却程度较强( △T >90℃)时:成核速率很低,生长速率也很低,生成过冷却的液体--玻璃质或半晶质、隐晶质,代表地表环境或很近地表环境下快速冷却结晶的岩石。
分析:第三章火成岩结构成因分析二、相体系及其对火成岩结构成因的解释21、热动力学概述(1)体系与环境:也就是说体系是体系封闭体系开放体系(2)平衡:也就是说平衡是研究体系内处于最小能量条件的状态。
一个自然体系总是趋于能量最低状态。
能量状态( Energy States )•不稳定态:•稳定态:•亚稳定态:不稳定的可能的能量亚稳定的稳定的障碍物2、相平衡和相律(1)相:(2)相图:有T-X图、P-X图、P-T图(3)相律:(f)(P)(C)f = C + 2 - p相律(The Phase Rule)f = C + 2 -pf =O例如:H2p = (phases are mechanically separable constituents)C =2=(Usually = temperature and pressure for us geologists)岩浆房中的情况-封闭体系f = C + 1 – p-1•岩浆中的独立组分数(岩浆成分):SiO2, Al2O3-构成硅氧四面体FeO, MgO, MnO-类质同象Na2O, K2O -类质同象CaO•结论:51. The system SiO 23、单组分体系柯石英斯石英方英石鳞石英a ba -三相共生(p=3,c=1)f=c+2-p=0,此时,a 点是无变度点。
火成岩的结构分类
火成岩的结构分类
1. 全晶质结构,那可是火成岩中的厉害角色呀!就好比一个完美的团队,所有成员都整整齐齐地排列着,发挥着各自的作用。
像花岗岩不就是全晶质结构嘛,多坚固呀!
2. 半晶质结构呢,就像是一场还没完全结束的比赛,有一部分已经决出胜负,另一部分还在进行中。
玄武岩有时候不就是这样嘛,一部分结晶了,一部分还是玻璃质呢,多有意思!
3. 玻璃质结构啊,哇,就如同那神秘莫测的魔幻水晶,亮晶晶的却让人捉摸不透。
黑曜岩不就是典型的玻璃质结构嘛,酷不酷!
4. 斑状结构,嘿,这就像是舞台上的主角和配角!那大大的晶体就是主角,特别显眼,周围小小的晶体就是配角啦。
安山岩很多就是斑状结构,一眼就能看出主次呢。
5. 似斑状结构呢,哎呀,类似那种实力相当的一群伙伴,看似有主次,但又不那么分明。
闪长玢岩就是啦,是不是很特别!
6. 等粒结构,哇塞,这不就是阅兵场上整齐排列的士兵嘛,一个个大小都差不多。
辉长岩很多时候就是等粒结构的呀,多整齐呀!
7. 不等粒结构,哈哈,这就像是一群高矮胖瘦各不相同的人站在一起,各有各的特色。
橄揽岩常常就是不等粒结构呢,充满了个性。
8. 文象结构,哇哦,好像是在岩石里绘制出了一幅幅精致的图案呢,多神奇呀!文象花岗岩就是最好的例子啦!
我觉得火成岩的这些结构分类真是太神奇了,每一种都有独特的魅力和特点,让我们能更好地了解和欣赏大自然的杰作啊!。
地质基础第三章3
岩基是规模巨大的深成侵入岩体,一般出 露面积超过100平方公里,常产于褶皱带的核 部,岩基与围岩呈不整合接触,以花岗岩类最 为常见。
三、火成岩的成分
1、火成岩的化学成分
元素 O Si Al Fe Ca Na K 质量% 质量 46.42 27.59 8.08 5.08 3.61 2.83 2.58 其他 0.586 100.00
2、侵入岩的产状 岩盘又称岩盖,是顺岩层侵入的底部平坦、 顶部拱起的侵入岩体,多由中、酸性岩构成。 岩盆是岩层之间中间下凹的盆状侵入岩体。 岩墙又称岩脉,是充填在岩石裂隙中的板 状侵入岩体。 岩床是流动性较大的岩浆顺着岩层层理侵 入而形成的板状岩体,多由基性岩构成。 岩株是出露面积不超过100平方公里的深 成侵入岩体,多由中酸性岩组成。
橄榄岩
浅成岩:金伯利岩 喷出岩:苦橄岩,科马提岩 分布产状:地表分布面积很小,一般是小 型岩株,岩盆或岩墙。
产于南非的金伯利岩
2、基性岩类(辉长岩-玄武岩类) 基性岩类(辉长岩-玄武岩类) 一般特征: SiO2含量为45%-52%; 45%-52% 45%-52 主要矿物:辉石,斜长石; 次要矿物:橄榄石,角闪石,黑云母等; 不含或少量石英; 色率为50-70。 深成岩:辉长岩-呈灰黑色,中粗粒结构, 块状构造或条带状构造。 主要矿物辉石,基性斜长石。次要矿物橄 榄石,角闪石等。
根据造岩矿物在一种岩石中的分布量多少, 将它们分为主要矿物、次要矿物和副矿物三类。 主要矿物是在一种岩石中含量较多,一般 都在10%以上的矿物。主要矿物是岩石大类划 分的重要依据。如花岗岩中的石英和钾长石。 次要矿物是在一种岩石中含量较少,一般 在10%左右的矿物。它是岩石进一步分类的依 据。如花岗闪长岩中的石英,花岗岩中的黑云 母等。 副矿物是岩石中含量很少,一般少于 1%, 偶尔可达5%的矿物。如火成岩中的磁铁矿、榍 石、磷灰石等。
论述火成岩的结构
论述火成岩的结构火成岩的结构主要包括矿物组成、晶体结构、质地、结构构造等方面。
矿物组成是指火成岩中所含的矿物种类和含量,不同的矿物组成会影响火成岩的物理性质和化学性质。
晶体结构则是指矿物的晶体形态和晶胞结构,不同的晶体结构会影响火成岩的物理性质和化学性质。
质地则指火成岩的颗粒大小、形状和排列方式,不同的质地会影响火成岩的物理性质和工程性质。
结构构造则是指火成岩中的结构特征,如岩层、节理、膨胀性等,不同的结构构造会影响火成岩的物理性质和工程性质。
在火成岩的结构中,晶体结构是最基本的特征。
根据晶体结构不同,火成岩可以分为等轴晶体、板状晶体、柱状晶体、粒状晶体等不同类型。
等轴晶体是指晶体无明显方向性,晶粒大小相近的晶体。
板状晶体则是指晶体沿着某个方向有明显的延伸,形成板状结构。
柱状晶体则是指晶体沿着某个方向有明显的延伸,形成柱状结构。
粒状晶体则是指晶体大小不一,无明显方向性。
不同类型的火成岩具有不同的晶体结构,因此具有不同的物理性质和化学性质。
除了晶体结构外,火成岩的结构还包括质地和结构构造。
质地是指火成岩中的颗粒大小、形状和排列方式,不同的质地会影响火成岩的物理性质和工程性质。
结构构造则是指火成岩中的结构特征,如岩层、节理、膨胀性等,不同的结构构造会影响火成岩的物理性质和工程性质。
例如,火山岩中具有典型的层理结构和熔蚀孔洞,这些结构会影响火山岩的强度和稳定性,因此在工程应用中需要进行合理的处理和设计。
总之,火成岩的结构特征与岩浆凝固方式、成分组成、经历的变形和作用过程等因素密切相关,通过对火成岩的结构分析可以深入理解其物理性质和化学性质,为工程应用提供科学依据。
火成岩的结构类型
火成岩的结构类型
answer: 火成岩的结构类型包括玄武岩、花岗岩、安山岩等。
这些火成岩的结构类型都是由钙镁铝硅熔融而成的,具有多种成份,形态及结构复杂,经过地壳运动等作用而形成的复合结构。
火成岩的形态也非常丰富,有片状、碎屑状、粉状、柱状、晶状等。
火成岩的矿物组成主要有硅质、石英、长石、角闪石、辉长石、云母等,在一定条件下各矿物组成都有所不同。
根据以上结构特点,火成岩的表面可能具有很多视觉效果,包括布纹、鳞蚀、洼陷、珠光等。
它们也会具有不同的物理和化学性质,如比重、折射率等。
这些火成岩还
会受到环境因素的影响,经过风化、冰河作用等影响而形成多种形态和结构的景观。
火成岩的不同组分的比例和结构特点也会影响它们的岩性特征,如硬度、质地等。
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• 结构类型:
自形(粒状)结构 他形(粒状)结构 半自形(粒状)结构
半自形粒状结构
他形粒状结构
自形粒状结构
他形粒状结构
半自形粒状结构
4、矿物颗粒间的相互关系
包括矿物颗粒之间的相互关系和矿物与玻璃质之间的关系 • 条纹结构:正条纹结构(钾长石主晶)/反条纹结构(钠长 石主晶):固溶体分解成因 /交代成因 • 文象结构:特点/成因-长石和石英共结形成 • 蠕虫结构:特点/成因-矿物分解或斜长石交代钾长石,多 余SiO2析出所成。 • 火成堆积结构:先晶出的矿物因密度大而下沉到底 部,并被剩余熔浆胶结所成的结构。 • 海绵陨铁结构:在陨石中常见的结构,在火成岩中较少见, 主要见于富含金属矿物的超基性、基性岩中。其特点是大量 金属矿物呈他形晶充填在橄榄石、辉石或角闪石之间。或者 是橄榄石、辉石、角闪石镶嵌在大量金属矿物的基底上.
火成岩的结构
概念:是指组成岩石的矿物的结晶程度、颗粒大小、晶体的形 态、自形程度和矿物之间(包括玻璃)的相互关系。
结构分类的依据 结晶程度(全晶质、半晶质、玻璃质(邹晶、霏细、球粒)) 矿物颗粒的大小(绝对大小、相对大小) 矿物的自形程度(自形、半自形、他形) 矿物颗粒之间的相互关系(条纹、文象、蠕虫、火成堆积、煌斑结
煌斑结构:斑晶和基质中的深色矿物自形程度很好,常常比岩石中的浅色 矿物自形程度高,它是煌斑岩的特有结构。 辉长结构:基性斜长石和辉石、橄榄石等深色矿物呈近似的等轴粒状,它 们的自形程度大致相同,多为半自形,互成不规则排列。这表明辉石和斜 长石是同时从岩浆中析出,该结构在辉长岩中比较常见。
二长结构:岩石中斜长石自形程度比钾长石好,钾长石结晶较晚,形成较 大的它形晶,包嵌着斜长石和一些深色矿物晶体,是二长岩的特有结构。
粗粒结构:d>5mm 中粒结构:d=2~5mm 细粒结构:d =0.2(0.1)~2mm 微粒结构: d =0.02(0.01)~0.2 (0.1) mm ※ d=1~3cm的矿物称为巨晶: d>3cm的矿物称为伟晶 B. 隐晶质结构:肉眼不能够分辨矿物颗粒(d <0.02mm)
(2)矿物颗粒的相对大小
羽状普通辉石雏晶集合体
羽状普通辉石雏晶集合体的放大
霏细结构
斑晶为石英、长石、暗色矿物 (绿泥石化)
霏细斑岩 塔里木盆地(D) x36
球粒状结构
基质脱玻化呈球粒结构,球粒由微晶中长石 组成(能谱),局部未脱玻化为棕色玻璃质
球粒状安山岩
塔里木盆地 x100
x36
2、矿物颗粒的大小
(1) 矿物颗粒的绝对大小 A. 显晶质结构:肉眼能够分辨矿物颗粒
包含结构(嵌晶结构)
二长结构
粗玄结构
全晶质 橄榄石次斑晶边缘伊丁石化
橄榄粗玄岩
内蒙集宁
压结结构
中性、酸性火山岩屑及泥凝灰岩屑, 由压实作用形成岩石。
含角砾凝灰岩
河北下花园
煌斑结构
辉长结构
海绵陨铁结构
5、矿物的排列方式
交织结构:喷出岩的基质中斜长石微晶呈交织状或半平 行排列,称为交织结构;若其中玻璃质含量明显,称玻 基交织结构。因其在安山岩中常见,又称安山结构。 粗面结构:喷出岩的基质中钾长石微晶呈平行排列。
等粒结构 不等粒结构 斑状结构 似斑状结构
全晶质
半晶质
等粒结构
不等粒结构
等粒结构
斑状结构
隐晶质结构
粗晶结构
全晶质:粗粒半自形结 构
粗晶结构
角闪岩 山东历城桃科
斑状结构:斑晶和基质为两 个世代
(注:目前欧美国家将二者视 为同义词)
似斑状结构:斑晶和基质为同 一世代的产物
斑状结构
晶粒大小不等,见斑晶
暗化边结构:含挥发份的斑晶在上升过程中常发生分解,在晶体边缘形成 铁质分解氧化形成的磁铁矿等不透明矿物细粒集合体。
环带结构:特点/成因-固溶体矿物中常见(正/反环带)
包含结构(嵌晶结构):泛指岩石中大晶体包含小晶体的一种结构。大的 叫主晶,小的被包裹的叫客晶。这说明客晶矿物形成早于主晶矿物,主晶 常有熔始或交代客晶现象。如辉绿结构,即较大的辉石晶体包围若干板条 状斜长石晶体。 填 隙 ( 间 ) 结 构 : 浅 成 相 或 喷 出 相 基 质 中 的 特 点 , 如间粒结构、间隐结构
反应边结构:早期析出的矿物与周围尚未冷凝的岩浆发生化学反应,而在 矿物周边形成新的矿物,如橄榄石周边有辉石或角闪石的反应边,这种结 构多见于深成基性岩中。
•正条纹结构 钾长石主晶 钠长石客晶
•反条纹结构 钠长石主晶 钾长石客晶
文像结构
蠕虫结构
熔体中堆积的矿物
堆积结构
超镁铁质岩中常见的堆积结构
构、海绵陨铁结构、辉长结构、间粒结构、间隐结构、填间结构、包含 结构、二长结构、反应边结构、响岩结构、正斑结构 )
矿物的排列方式(交织结构、粗面结构)
1、岩石的结晶程度
含义:结晶质部分/非晶质部分(玻璃质)
(1)全晶质结构:1岩石全部由结晶矿 物组成,侵入岩 (2)玻璃质结构:0岩石全部由火山玻 璃组成,喷出岩 脱玻化作用—玻璃质是一种过冷 液体,是不稳定态,它具有向稳定的 结晶态转化的潜在趋势,因而在适当 的温压和挥发分的作用下,逐渐转换 为结晶物质,这种转化过程即为脱玻 化。例如:球粒结构、雏晶结构、霏 细结构 (3)半晶质结构:0<,<1岩石中既有结 晶矿物又有玻璃质,浅成岩和火山岩
(半平行、微晶长石)
闪长玢岩
山西临县大肚山
斑状结构
似斑状结构
辉绿结构:在板条状斜长石组成的格架内填充一粒或几粒与其大小相当 的辉石或橄榄石颗粒,这种结构被称为辉绿结构。
斜长石三角形间一个辉石
辉绿岩 冀东兴隆,102-170m
3、矿物的自形程度
• 概念:是指组成岩石的矿物晶形的完好程度。 • 影响因素:
矿物的结晶习性 岩浆结晶的物理化学条件 结晶的时间 结晶的空间等
全晶质结构 半晶质结构
玻璃质结构
全晶质结构
半晶质结构
玻屑结构
玻屑已开始脱玻化
玻屑凝质岩
彩参1井
x36
某些由脱玻化作用所形成的结构
雏晶结构:玻璃质在脱玻化初期,形成一些颗粒极细的结晶物质,称为雏晶。 如果岩石主要由雏晶组成,则称雏晶结构。
霏细结构:脱玻化达到一定程度时,可形成极细的、它形的长英质矿物颗粒 的隐晶质集合体,但颗粒间界线模糊,形状不规则,称霏细结构。 球粒结构:脱玻化可形成球粒,它是由中心向外呈放射状生长的长英质纤维 构成的球状生成物,也可呈扇状、束状等。
斑状结构 交织结构 暗化边结构
斜长石微晶
•角闪石斑晶的暗化边结构:由铁的氧化物和辉石构成. •成因—火山喷发过程中,因压力释放,含水矿物快速氧化所致.
交织结构
Hale Waihona Puke 安山岩彩参1井x36
交织结构
粗面结构:基质中的钾长石微晶定向排列
粗面结构 斑晶为长石
基质为粗面结构
粗面岩 (碱性) 河北张家口大境门外 x36
反应边结构
斜长石的环带结构及其成分 (An-钙长石分子)变化
反应边结构:橄榄石外侧形 成斜方辉石
辉石外侧形成角闪石
反应边结构
磁铁矿具黑云母反应边
间粒结构:充填物为 粒状矿物
填隙结构:斜长石搭成
格架,辉石或其他矿物充 填斜长石粒间
间隐结构:充填物为 隐晶质-玻璃质
填隙结构:斜长石搭成
格架,辉石或其他矿物充 填斜长石粒间