岩浆岩的成因

合集下载

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。

工程地质思考题及答案

工程地质思考题及答案

一:分析三大岩的成因、矿物成分、结构及构造特征,并比较其不同之处。

1岩浆岩成因:高温熔融的岩浆在向地表上升过程中,由于热量散失逐渐经过分异等作用冷凝而形成岩浆岩。

岩浆岩形成的方式有两种:一种是岩浆的侵入形成侵入岩,另一种是火山的喷出形成喷出岩。

岩浆岩矿物成分:1浅色矿物如石英、正长石斜长石、白云母等。

2)深色矿物如黑云母、角闪石、辉石、橄榄石等。

岩浆岩结构:全晶质结构(等粒结构似斑状结构),半晶质结构(斑状结构),非晶质结构岩浆岩构造:块状构造流纹状构造气孔状构造杏仁状构造2沉积岩成因:岩石、矿物在内外力作用下破碎成碎屑物质后,经水流、风吹和冰川等的搬运,堆积在大陆低洼地带或海洋,再经胶结、压密等成岩作用而形成的岩石称为沉积岩。

沉积岩矿物成分(1)碎屑物质。

(2)粘土矿物(3)化学沉积矿物(4)有机质及生物残骸沉积岩结构:碎屑结构泥质结构结晶结构生物结构沉积岩构造:层理构造。

沉积岩的层理构造、层面构造和含有化石是沉积岩在构造上区别于岩浆岩的重要特征。

3变质岩成因:岩浆岩或沉积岩在高温、高压或其他因素作用下,经变质作用所形成的岩石称为变质岩。

变质岩矿物成分(1)原生矿物(2)变质矿物变质岩结构:变质岩的结构与岩浆岩类似,以结晶结构为主;变质岩构造: 片理构造(板状构造片状构造千枚状构造片麻状构造 ). 块状构造二:1.简述影响岩石工程性质的因素。

内因:1组成岩石的矿物成分:•单矿岩比复矿岩耐风化.矿物的硬度大,岩石抗压强度高。

矿物的相对密度大,岩石相对密度也大,岩石抗压强度高.深色矿物的抗风化能力要比浅色矿物的抗风化能力差.在岩浆岩中酸性岩比基性岩的抗化学风化能力高;沉积岩抗风化能力要比岩浆岩和变质岩高。

2 结构、构造等:结晶结构的岩石孔隙度小,吸水率低。

在荷载作用下变形小,弹性模量大,抗压强度高,细晶岩石的强度要高于同成分的粗晶岩石的强度,胶结连结3.片理构造、流纹构造等影响岩石的物理力学性质:层理、节理、裂隙和各种成因的孔隙,使岩石结构的连续性与整体性受到一定程度的影响或破坏,从而使岩石的强度和透水性在不同方向上发生明显的差异; 外因:即由来自岩石外部的客观因素,如气候环境、风化作用、水文特性等。

岩浆岩岩石学——岩浆岩的成因

岩浆岩岩石学——岩浆岩的成因

第十三章岩浆岩的成因由前面的介绍可以看到,岩浆岩种类繁多,性状各异。

现简要介绍形成岩浆岩的岩浆种类及其来源;形成岩浆岩的地质作用和物理化学作用。

这些都是岩浆岩成因方面的重大问题,也是地质科学中的一些重大问题,目前仍在不断地探索和研究中。

一、原始岩浆的种类和起源根据目前研究,岩浆起源于上地幔和地壳底层,并把直接来自地幔或地壳底层的岩浆叫原始岩浆。

岩浆岩种类虽然繁多,但原始岩浆的种类却极其有限,一般认为仅三、四种而已,即只有超基性(橄榄)岩浆、基性(玄武岩浆)、中性(安山)岩浆和酸性(花岗或流纹)岩浆。

当然,对这个问题的认识也经过一个长期历史发展过程。

在十九世纪中叶布恩森(Bonson,1851)曾提出有玄武岩浆和花岗岩浆两种原始岩浆的主张,但关于花岗岩浆的论点一直未受重视,一些学者却坚持认为只有一种玄武岩浆,而所有的岩浆岩都是由玄武岩浆派生出来的。

这就是本世纪初至20年代期间风行一时的岩浆成因一元论。

最早提出一元论者是戴里(Daly)和鲍文。

但一元论不能解释这样一个众所周知的地质事实,即花岗岩在大陆地壳中的分布要比玄武岩广得多,例如据计算,花岗岩的分布面积比玄武岩大五倍,比其他深成岩大二十倍,并且花岗岩几乎不与玄武岩共生。

进入本世纪三十年代,列文生—列森格和肯尼迪(Kenndy,1933)根据花岗岩和玄武岩同为地壳中分布最广的岩浆岩这一事实,又重新昌导花岗岩浆和玄武岩浆两种原始岩浆的论点,即所谓岩浆成因二元论。

本世纪中期前后,有人针对环太平洋“安山岩线”和阿尔卑斯型超基性侵入岩这种地质事实,又提出了安山岩浆和橄榄岩浆的论点。

于是进入了所谓岩浆成因的多元论阶段。

目前认为种类繁多的岩浆岩就是从橄榄岩浆、玄武岩浆、安山岩浆、花岗岩浆通过复杂的演化作用形成的。

这几种原始岩浆是上地幔和地壳底层的固态物质在一定条件下通过局部熔融(重熔)产生的。

局部熔融是现代岩浆成因方面的一个基本概念,大致解释如下:和单种矿物比较起来,岩石在熔化时有下列两个特点:第一,是岩石的熔化温度低于其构成矿物各自单独熔化时的熔点;第二,是岩石从开始熔化到完全熔化有一个温度区间,而矿物在一定的压力下仅有一个熔化温度。

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全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:岩浆岩是地球内部岩浆冷却凝固形成的一种岩石,它具有独特的特征和形成过程。

岩浆岩主要包括火成岩、变质岩和沉积岩三类,其中火成岩是由地下岩浆冷却凝固形成的,下面我们来详细描述一下岩浆岩的特征和形成过程。

一、岩浆岩的特征1. 结晶结构:岩浆岩的结晶结构通常呈现出颗粒状、柱状或板状等形态,这取决于岩浆凝固的速度和形成环境。

具体来说,如果岩浆冷却速度较快,岩浆中的矿物便无法完全结晶,形成细小的颗粒状结构;反之,如果岩浆冷却速度较慢,矿物便有足够时间结晶,形成较大颗粒的结构。

2. 组成成分:岩浆岩主要由矿物组成,其中含量最多的是硅铝酸盐矿物,如长石、石英等。

另外,岩浆岩中还含有较多的铁、镁等金属元素,这些元素会在岩浆冷却凝固时结晶成不同的矿物。

3. 色泽和质地:岩浆岩的色泽多种多样,具体取决于其中的矿物成分。

一般来说,火成岩呈现出灰白色、灰黑色等较深色调,变质岩呈现出红、黄、绿等鲜艳的色彩。

至于质地,岩浆岩的质地通常较硬,有的岩石质地坚硬,有的则较疏松。

4. 断裂和蚀变:由于岩浆岩受力环境不同,其断裂形态也不尽相同。

一般来说,岩浆岩容易产生较多的节理和裂隙,这些断裂面会受到外界环境的侵蚀而发生蚀变。

二、岩浆岩的形成过程岩浆岩的形成过程主要包括岩浆的生成、运移和冷却凝固三个阶段。

1. 岩浆的生成:岩浆是地幔深部高温高压条件下的部分熔融物质,它是由地幔或地壳中的岩石在高温高压环境下分解融化形成的。

岩浆的生成过程通常受到地球内部的热源、地壳板块的运动、地壳深部的断裂等因素的影响。

2. 岩浆的运移:岩浆生成后,会在地壳内部通过岩浆管道或裂隙等途径向地表运移。

岩浆运移过程中,其温度、粘度、流速等都会发生变化,从而影响岩浆在地壳中的运移路径和速度。

3. 岩浆的冷却凝固:当岩浆运移到地表或地壳内部浅部时,受到外界温度的影响而迅速冷却凝固。

岩浆冷却凝固的速度、冷却方式和冷却温度等因素会影响岩浆的结晶结构和矿物组成,从而形成不同类型的岩浆岩。

岩浆作用过程及岩浆岩成因探讨

岩浆作用过程及岩浆岩成因探讨

岩浆作用过程及岩浆岩成因探讨
岩浆作用是地球内热在地壳中的活动形式之一,它包括岩浆的形成、运动和冷凝成岩的全过程。

岩浆岩则是岩浆冷却和固结形成的固态岩石。

岩浆作用过程可以分为以下几个步骤:
1. 地球内热在地壳中的活动,形成原始岩浆。

2. 原始岩浆通过各种方式,如火山喷发、侵入活动等,从地下深处涌出地表。

3. 岩浆在地表或地下冷却、固化,形成各种类型的岩浆岩。

岩浆岩的成因主要有两种:
1. 火成岩:由岩浆冷却固化形成。

如果岩浆在地表附近冷却固化,形成的就是火成岩,如花岗岩、玄武岩等。

2. 侵入岩:如果岩浆在地表以下冷却固化,形成的就是侵入岩,如花岗岩侵入体等。

以上信息仅供参考,如有需要,建议您查阅相关网站。

岩浆岩的成因..

岩浆岩的成因..
● 环 太 平 洋 地 区 广 泛 分 布 有 安 山 岩。 ●玄 武 质 洋 壳 到 达 海 沟 并 向 下 俯 冲, 玄 武 岩 及 其 上 覆 的 洋 底 沉
积 物 发 生 局 部 熔 融 即 可 形 成 安 山 岩 浆。 当 俯 冲 深 度 达95 公 里 时 即 可 发 生 这 一 作 用。
拉 斑 玄 武 岩 浆: 约<15 公 里 高 铝 玄 武 岩 浆: 15-35 公 里 碱 性 玄 武 岩 浆: 35-75 公 里
●从 玄 武 岩 浆 中 可 以 直 接 冷 凝 结 晶 成 玄 武 岩 和 辉 长 岩。 ●玄 武 岩 浆 通 过 分 异 作 用 可 以 形 成 少 量 中 性 岩 和 酸 性 岩。 ●玄 武 岩 浆通 过 重 力 结 晶 分 异 可 以 形 成 少 量 超 基 性 岩。
●岩 石 开 始 溶 化 时 产 生 的 熔 体 中SiO2、K2O、Na2O 较 高, 熔 体 偏 于 酸 性; 随 着 溶 化 温 度 的 提 高, 熔 体 中FeO、 MgO 组 份 增 加 而 渐 趋 于 基 性。
●局 部 熔 融 在 岩 石 开 始 溶 化 至 全 部 溶 化 的 温 度 区 间 内, 岩 石 中 的 易 熔 组 份 ( 酸 性 组 份) 先 熔 化, 产 生 酸 性 熔 体, 残 留 体 为 较 基 性 的 难 熔 固 相 物 质。 随 着 温 度 的 升 高, 熔 体 数 量 增 加, 其 基 性 组 份 也 逐 渐 增 加 ; 当 温 度 达 到 或 超 过 岩 石 全 部 熔 化 的 温 度 时, 岩 石 全 部 熔 化, 熔 体 成 分 和 被 熔 化 的 原 岩 成 分 一 致。
(三) 原 生 岩 浆 种 类 的 不 同 认 识
● 1. 一 元 论 1851 年,Bonson 曾 提 出 有 玄 武 岩 浆 和 花 岗 岩 浆 两 种 原 生 岩 浆 的 主 张, 但 关 于 花 岗 岩 浆 的 认 识 一 直 未 受 重 视. 戴 里 和 鲍 文 等 学 者 坚 持 认 为 只 有 一 种 玄 武 岩 岩 浆. 而 所 有 的 岩 浆 岩 都 是 由 玄 武 岩 浆 派 生 出 来 的. 这 一 理 论 无 法 解 释 地 壳 中 大 量 存 在 花 岗 岩 的 事 实.

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。

岩浆岩-课件

岩浆岩-课件

1.2.3岩浆岩的结构
(1)按结晶程度划分 含义:指岩石中结晶质部分和非晶质部分(玻璃) 之间的比例。 类型及特征:
全晶质结构:岩石全部由结晶矿物组成 玻璃质结构:岩石全部由火山玻璃组成 半晶质结构:岩石中既有结晶矿物又有玻璃
全晶质结构 结构
隐晶质结构 半晶质结构
1.2.3岩浆岩的结构
(2)按矿物颗粒绝对大小划分
侵入岩:岩浆侵入到周围岩层中形成的 岩浆岩。根据形成深度,侵入岩又可 分为深成岩和浅成岩。
喷出岩:岩浆喷出地表所形成的岩浆岩, 包括火山碎屑岩和熔岩。
岩体:岩体是指在天然产出条件下,含 有诸 如裂缝、节理、层理、断层等 的原位岩石。
1.2 岩浆岩
岩浆岩的产状:岩浆岩的产状是指岩浆岩 体、的形态、规模、与围岩接触关 系、形成时所处的地质构造环 境及距离当时地表的深度等方面的 特征。
气方解石、沸石、 石英、绿泥石
1.2.5岩浆岩的分类与简易鉴定方法
自然界中岩浆岩种类繁多,它们之 间既千差万别(存在物质成份、结构、 构造、产状等方面的差异),又有各种 联系(存在一些过渡类型,在成因或生 成环境等方面有密切的联系)。
可从岩基、岩株、岩盘、岩床、岩 脉和岩墙进行分析
1.2 岩浆岩
1.2.1岩浆岩的成因与产状
1.2.2岩浆岩的成分
一 岩浆岩的化学成分 1. 主要造岩元素:O、Si、Al、
Fe、Mg、Ca、K、Na、Ti等9种元素。 2. 微量元素 3. 稀土元素 4. 同位素 岩浆岩的化学成分通常用氧化物表
示,即SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、MgO、 CaO、K2O、Na2O、TiO2等,约占总量的 99%以上。
3 按照矿物成因: 1)原生矿物:岩浆中直接结晶的矿物; 2)次生矿物:岩石后期地质作用过程中形成 的矿物

第十三章岩浆岩成因

第十三章岩浆岩成因

• 一元论的观点难于解释大规模花岗岩的成因。如果花 岗岩都来自玄武岩岩浆,那么就应该见到基性岩的量 多于中性岩,更多于酸性岩。但实际上花岗岩与玄武 岩都是地壳中分布广泛的岩石,而且花岗岩比辉长岩 的分布量要大几十倍。列文生-列信格曾计算过,通 过玄武岩浆分异只能得到5%的花岗岩。
• 而且即使玄武岩浆能分异出大量花岗岩,必然也能分 异出更大量超基性岩,但事实并非如此;此外,在花 岗岩体的底部也没有见到比玄武岩浆更基性的岩石堆 积。在大面积出露的玄武岩岩区,一般也很少见到花 岗岩的分异体。所以至上世纪30年代,多数人抛弃了 一元论的观点。
• 由上述条件的变化,原生岩浆的种类不可能是二、三 种,更不可能是一种。例如,目前多数人认为:
• 基性的拉斑玄武岩浆、碱性橄榄玄武岩浆;
• 超基性的金伯利岩浆、科马提岩浆、碳酸岩浆;
• 中性的安山岩浆;
• 酸性的花岗岩浆、花岗闪长岩浆等都可能是原生岩浆。
• 原生岩浆通过演化可形成各种派生岩浆。它们在不同 的条件下可结晶形成种类繁多,成分不同的岩浆岩。
• 岩浆上升是一个降压的过程,围压逐渐减小,但其中 的PH20则由于各种因素的影响,可降低或升高,或振 荡式的变化,也可基本保持不变。
• 某些岩浆由于体积大和上升迅速,其温度变化幅度很 小,直到结晶作用发生后才逐渐下降。
• 原生岩浆从产生到形成岩浆岩,其成分多少会发生变 化,原因主要是:自身成分的分离变化、围岩物质的 加入及两种不同成分岩浆的混合。
第十三章 岩浆演化的机理
• 3.1 原生岩浆问题
• 不同的岩石学家对原生岩浆的种类提出了不同的看 法。
• 首先是,1928年鲍文提出自然界仅有一种玄武岩 浆,所有的岩浆岩都是由玄武岩浆通过结晶分异作 用派生的,这就是所谓的一元论观点。

高级岩浆岩石学复习题-答案

高级岩浆岩石学复习题-答案

一、岩浆岩的成因1.岩浆岩成因包括哪两个基本过程?什么是原生岩浆和演(进)化岩浆?什么是部分熔融?固体地幔与地壳发生部分熔融产生原生岩浆的基本缘由是什么?岩浆岩成因包括岩浆的起源与演化。

岩浆的起源:在合适的温压条件下地壳或上地幔发生部分熔融,产生原生岩浆的作用过程。

岩浆的演化:就是原生岩浆通过各种作用派生为多种多样进化岩浆及岩浆岩的过程。

其中主要发生了分异作用,岩浆混合作用和同化混染作用。

原生岩浆:是由地幔或地壳岩石经熔融或部分熔融作用形成的成分未发生变异的岩浆进化岩浆:经分异作用产生的派生岩浆又可成为进化岩浆导致固体地幔/地壳发生部分熔融的基本缘由(1)地温异样:由于软流圈上隆、地幔柱上升、或板块俯冲引起地温异样,超过源岩的固相线温度(即起始熔融温度)。

(2)挥发份的加入:由于挥发份的加入使源岩的固相线温度降低。

三种体系。

(3)压力变更:由于地幔对流、拆沉、去根作用或大断裂诱发的减压熔融;在某些状况下,增压也可以引起部分熔融,增压熔融。

2.限制原生岩浆类型与成分的主要因素有哪些?(1)源岩及源区的性质和组成;(2)起源温度与熔融程度;(3)起源压力与深度;(4)挥发份的类型及含量3.岩浆的三大源区指的是什么?这些不同源区分别能产生哪些岩浆?(1)地幔岩浆:各类玄武岩浆(碱性玄武岩浆、拉斑玄武岩浆),金伯利岩浆、碳酸岩浆。

(2)陆壳岩浆:花岗岩类岩浆(3)俯冲洋壳:埃达克岩浆、钙碱性或岛弧拉斑质岩石组合(玄武岩——玄武安山岩——安山岩——英安岩——流纹岩)4.说明相图中以下名词:固相线温度与固相线矿物,液相线温度与液相线矿物,熔融区间固相线温度:物体起先由固态变为液态的最低温度固相线矿物:是指与固相线的岩浆平衡共生的矿物液相线温度:物体部分熔融到最终一个矿物结束熔融时的温度液相线矿物:是指与液相线的岩浆平衡共生的矿物(从理论上讲,矿物的数量为无穷小)熔融区间:物体它的熔化温度是在一个范围进行的,即由起先熔化温度和熔化终了温度组成,这个区间叫做熔融区间。

岩浆岩 变质岩 沉积岩的分类

岩浆岩 变质岩 沉积岩的分类

岩浆岩、沉积岩、变质岩的成因及其分类二、岩浆岩、沉积岩、变质岩的成因及其分类岩石按成因可分为三大类:岩浆岩(火成岩)、沉积岩和变质岩。

(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。

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。

深成岩和浅成岩又统称侵入岩。

岩浆的化学成分相当复杂,其中影响最大的是SiO2。

根据SiO2的含量,岩浆岩可以分为以下四类:酸性岩类(SiO2含量>65%),如花岗岩、花岗斑岩、流纹岩等。

中性岩类(SiO2含量65%~52%),如正长岩、正长斑岩、粗面岩、闪长岩、安山岩等。

基性岩类(SiO2含量52%~45%),如辉长岩、辉绿岩、玄武岩等。

超基性岩类(SiO2含量<45%),如橄榄岩、辉岩等。

岩石中SiO2的含量越大,其颜色越浅,比重也越小。

岩浆岩的分类简表参见表10-1-2。

【例题7】岩浆岩中含量最多的成分是()。

A.SiO2B.Al2O3C.Fe2O3D.CaCO3答案:A【例题8】下列哪一项是岩浆喷出地表冷凝后形成的喷出岩?(A)。

岩浆岩

岩浆岩

岩浆岩也称火成岩。

来自地球内部的熔融物质,在不同地质条件下冷凝固结而成的岩石。

当熔浆由火山通道喷溢出美丽的鹅卵石地表凝固形成的岩石,称喷出岩或称火山岩。

常见的火山岩有玄武岩、安山岩和流纹岩等。

当熔岩上升未达地表而在地壳一定深度凝结而形成的岩石称侵入岩,按侵入部位不同又分为深成岩和浅成岩。

花岗岩、辉长岩、闪长岩是典型的深成岩。

花岗斑岩、辉长玢岩和闪长玢岩是常见的浅成岩。

根据化学组分又可将火成岩分为超基性岩(SiO2 ,小于45%)、基性岩(SiO2 ,45%~52%)、中性岩(SiO2 ,52%~65%)、酸性岩(SiO 2 ,大于65%)和碱性岩(含有特殊碱性矿物,SiO 2 ,52%~66%)。

火成岩占地壳体积的64.7%。

地球内部的温度和压力都很高,所有组成物质〔指矿物质〕都呈现熔融状态的流体,名为岩浆岩。

火成岩即由於岩浆侵入地壳内部,或流出地表面造成熔岩,在经冷却凝固而造成,如玄武岩及花岗岩等都是。

火成岩是所有岩石中最原始的岩石。

变质岩原来的火成岩或沉积岩,再经过地壳运动或岩浆侵入作用所发生的高温和高压与热液的影响,可以改变其原来岩石的结构或组织,或使部分矿物消失,而产生他种新的矿物,因而成为另外一种与原岩不同的岩石,称为变质岩,如大理岩变自石灰岩;板岩变自页岩;石英岩变自砂岩等。

典型的变质岩存在於前寒武纪或造山带区域,常有区域构造相关之劈理,或矿物的变化。

岩石的种类很多,但并不是每一种岩石都可以使用,这里除了审美的观点之外,更重要的是石头中的化学成分是否会影响水质,从而带来负面影响。

沉积岩也称水成岩。

在地表常温、常压条件下,由风化物质、火山碎屑、有机物及少量宇宙物质经搬运、沉积和成岩作用形成的层状岩石。

沉积岩由颗粒物质和胶结物质组成。

颗粒物质是指不同形状及大小的岩屑及某些矿物,胶结物质的主要成分为碳酸钙、氧化硅、氧化铁及粘土质等。

按成因可分为碎屑岩、粘土岩和化学岩(包括生物化学岩)。

常见的沉积岩有砂岩、凝灰质砂岩、砾岩、粘土岩、页岩、石灰岩、白云岩、硅质岩、铁质岩、磷质岩等。

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)。

第十三章岩浆岩的成因由前面的介绍可以看到,岩浆岩种类繁多,性状各异。

现简要介绍形成岩浆岩的岩浆种类及其来源;形成岩浆岩的地质作用和物理化学作用。

这些都是岩浆岩成因方面的重大问题,也是地质科学中的一些重大问题,目前仍在不断地探索和研究中。

一、原始岩浆的种类和起源根据目前研究,岩浆起源于上地幔和地壳底层,并把直接来自地幔或地壳底层的岩浆叫原始岩浆。

岩浆岩种类虽然繁多,但原始岩浆的种类却极其有限,一般认为仅三、四种而已,即只有超基性(橄榄)岩浆、基性(玄武岩浆)、中性(安山)岩浆和酸性(花岗或流纹)岩浆。

当然,对这个问题的认识也经过一个长期历史发展过程。

在十九世纪中叶布恩森(Bonson,1851)曾提出有玄武岩浆和花岗岩浆两种原始岩浆的主张,但关于花岗岩浆的论点一直未受重视,一些学者却坚持认为只有一种玄武岩浆,而所有的岩浆岩都是由玄武岩浆派生出来的。

这就是本世纪初至20年代期间风行一时的岩浆成因一元论。

最早提出一元论者是戴里(Daly)和鲍文。

但一元论不能解释这样一个众所周知的地质事实,即花岗岩在大陆地壳中的分布要比玄武岩广得多,例如据计算,花岗岩的分布面积比玄武岩大五倍,比其他深成岩大二十倍,并且花岗岩几乎不与玄武岩共生。

进入本世纪三十年代,列文生—列森格和肯尼迪(Kenndy,1933)根据花岗岩和玄武岩同为地壳中分布最广的岩浆岩这一事实,又重新昌导花岗岩浆和玄武岩浆两种原始岩浆的论点,即所谓岩浆成因二元论。

本世纪中期前后,有人针对环太平洋“安山岩线”和阿尔卑斯型超基性侵入岩这种地质事实,又提出了安山岩浆和橄榄岩浆的论点。

于是进入了所谓岩浆成因的多元论阶段。

目前认为种类繁多的岩浆岩就是从橄榄岩浆、玄武岩浆、安山岩浆、花岗岩浆通过复杂的演化作用形成的。

这几种原始岩浆是上地幔和地壳底层的固态物质在一定条件下通过局部熔融(重熔)产生的。

局部熔融是现代岩浆成因方面的一个基本概念,大致解释如下:和单种矿物比较起来,岩石在熔化时有下列两个特点:第一,是岩石的熔化温度低于其构成矿物各自单独熔化时的熔点;第二,是岩石从开始熔化到完全熔化有一个温度区间,而矿物在一定的压力下仅有一个熔化温度。

岩石熔化时之所以出现上述特点,是因为岩石是由多种矿物组成的,不同的矿物其熔点也不相同,在岩石熔化时,不同矿物的熔化顺序自然不同。

一般的情况是:矿物或岩石中SiO2和K2O含量愈高,即组分愈趋向于“酸性”,愈易熔化,称为易熔组分;反之,矿物或岩石中FeO、MgO、CaO含量愈高,即组分愈趋于“基性”,愈难熔化,称为难熔组分。

所以,岩石开始熔化时产生的熔体中SiO2、K2O、Na2O较多,熔体偏于酸性,随着熔化温度的提高,熔体中铁、镁组分增加而渐趋于基性。

表中列出了岩屑砂岩在水压为2000巴时所做的熔化实验数据。

由该表可知,熔体成分变化十分明显,在690℃至730℃之间局部熔融现象很清楚。

熔体成分中SiO2含量随着温度的升高而降低,CaO、FeO、MgO组分增加。

在780度时岩石大部分熔化,熔体逐渐接近于花岗闪长岩的成分,残留少量难熔基性组分。

根据上述试验和地质观察,人们得出了局部熔融的概念,即在岩石开始熔化至全部熔化的温度区间内,岩石中的易熔组分(酸性组分)先熔化,产生酸性熔体,残留体为较基性的难熔固体物质。

随着温度增高,熔体数量增加,其基性成分也逐渐增加;当温度达到或超过岩石全部熔化的温度时,岩石全部熔化,熔体成分和被熔化的原岩成分一致。

岩石的局部熔融作用又叫重熔作用或深熔作用。

岩石局部溶融基本是按石英—长石—橄榄石的顺序进行。

由于地壳深部和上地幔的温度很高,固态地壳物质和上地幔物质同样也会发生局部熔融或重熔作用,一般认为上地幔物质的局部熔融产生橄榄岩浆、玄武岩浆、安山岩浆;而地壳深部(底层)岩石的局部熔融作用产生花岗岩浆。

1.玄武岩浆是上地幔物质(地幔岩)局部熔融的产物。

目前推断,在上地幔的不同深度上通过局部熔融产生三种岩浆,即:拉斑玄武岩浆:约小于15公里;高铝玄武岩浆:约15~35公里;碱性玄武岩浆:约35~75公里;但也有人主张只有一种玄武岩浆。

从玄武岩浆中可以直接冷凝结晶成玄武岩和辉长岩。

玄武岩浆通过分异作用也可生成少量的中性岩和酸性岩,但自然界少见,仅是一种实验和理论上的可能性。

可是通过玄武岩浆的分异作用产生超基性岩,则有充分的实验、理论和地质根据,例如前面提到的超基性—基性层状侵入杂岩体就是最好的例证。

2.花岗岩浆是大陆地壳深部物质重熔的产物。

根据理论计算,在不同深度上可能形成性质稍有差异的花岗岩浆。

例如在约10公里的深度上形成活动性很弱的岩浆,许多巨型花岗岩岩基即由此种岩浆形成;大约在20公里深度上可生成活动性很强的岩浆,能够上侵至地壳浅部形成浅成侵入体,以至喷出地表形成流纹岩。

花岗岩浆通过同化作用可形成中性岩和碱性岩。

但是,并非所有花岗岩均来自花岗岩浆。

一些花岗岩是由混合岩化作用形成的。

3.安山岩浆提出该岩浆存在的主要论点是环太平洋地区广泛地分布着安山岩。

板块学说认为此种岩浆的生成模式是:当玄武岩洋壳到达海沟并向下俯冲时,玄武岩及其上覆的洋底沉积物发生局部熔融即可形成安山岩浆,其俯冲下插的深度达95公里时即可发生这一作用。

对于大陆内部的安山岩,有人则认为是地幔或地壳深部局部熔融产生的安山岩浆活动的产物,其深度约为60公里。

4.橄榄岩浆是上地幔物质大约在80至160公里的深度上局部熔融的产物。

此种岩浆形成的侵入岩多沿深大断裂或平行于褶皱带的走向分布,许多独立的超基性岩体呈串珠状分布,构成绵延数百公里的岩带。

如我国祁连山、欧洲阿尔卑斯山的超基性岩即属此类。

再次指出,关于原始岩浆及其起源问题极其复杂,许多问题并未得到圆满解决,尚待进一步研究,在这一方面深部地球物理探测是一个很重要的手段。

二、岩浆的演化(分异和同化)岩浆从开始产生直到固结为岩石,始终处在不断的变化过程中;对于岩浆岩成因具有直接意义的是岩浆侵入地壳、特别是侵入地壳浅部以后到凝固为岩石这一期间内岩浆在物质成分上发生的演化。

该期间内岩浆演化的基本过程是通过分异作用和同化作用,由少数几种岩浆形成多种多样的岩浆岩,并在适宜条件下形成一定的矿床。

岩浆的分异和同化,是岩浆岩成因方面的基本问题,在理论上和实际上均具有很大意义。

(一)岩浆分异作用岩浆可以通过两种方式发生分异,即熔离作用和结晶分异作用,这是岩浆内部发生的一种演化。

1.熔离作用原来均一的岩浆,随着温度和压力的降低或者由于外来组分的加入,使其分为互不混溶的两种岩浆,即称为岩浆的熔离作用。

日常生活中的油—水关系可以做为这方面的例子。

在炼铁炉中熔炼铁矿石时,在CaCO3和CaF2等外加熔剂作用下,铁水和熔渣(硅酸盐熔体)就分为互不混溶的两个液层,铁水比重大而下沉,熔渣轻而上浮,这是同天然熔离作用很相似的又一例子。

此外,也有人把玄武岩熔化后做试验,在玄武岩熔体加入CaF2,结果熔体也分为两个液层,上部为相当于流纹岩岩浆的酸性熔体层,下部为相当于橄榄岩的超基性熔体层。

目前认为,在天然的岩浆中硫化物、氧化物和硅酸盐熔体可以发生熔离作用;一些含有铜镍的基性岩浆在高温时铜镍硫化物熔体完全混溶于基性岩浆中,当温度下降到某一限度后,此二种熔体即发生分离,铜镍硫化物比重大而富集于底部成矿床,硅酸盐熔体在上部固结成岩石。

我国西南某地的含铂硫化物矿床就是这样形成。

至于岩浆中不同的硅酸盐熔体之间能否发生熔离作用,尚有争议。

不过一些人仍认为辉长岩中的条带状构造和某些珍珠岩中的球粒是硅酸盐熔离作用造成的。

甚至近来有人提出在上地幔的岩浆源区就能够发生深部熔离作用从而产生安山岩浆和玄武岩浆的论点,尚待研究。

2.结晶分异作用矿物的结晶温度有高有低,因此,矿物从岩浆中结晶析出的次序也有先有后。

在岩浆冷凝过程中矿物按其结晶温度的高低先后同岩浆发生分离的现象叫结晶分异作用。

结晶分异作用在玄武岩浆中研究得最为完备,由鲍文和贝莱(Baliey)于本世纪20年代即完成了实验和地质方面的经典研究,成为岩浆岩的理论支柱之一。

玄武岩浆的结晶分异作用模式一般称为鲍文反应原理,即随着岩浆温度的降低,橄榄石首先结晶,并由于它比重大而沉落于岩浆体底部形成橄榄岩;继而辉石—基性斜长石同时结晶并沉落于橄榄岩“层”之上形成辉长岩;角闪石—中性斜长石同时析出构成闪长岩;而岩浆中越来越富SiO2、K2O、Na2O及挥发性组分,并慢慢地被已晶出的矿物“层”挤到岩浆体的顶部最后结晶出石英—钾长石—酸性斜长石组合,即花岗岩。

因为在这一分异过程中在矿物晶出后因其比重不同受重力作用而分别沉落、堆积,故又称“重力结晶分异作用”。

用这种理论能够较圆满地解释层状超基性—基性侵入岩杂岩体,并建立堆积岩理论。

在有关层状侵入体的矿床研究中,这种理论也得到了验证,并起到了指导找矿的作用。

所以,这种结晶分异观点,经过半个多世纪的实验研究、理论探索和地质观察,对于层状超基性—基性岩的成因解释基本上得到了承认。

但用玄武岩浆的分异作用解释多数或全部岩浆岩的成因,尚有值得进一步研究的地方。

(二)同化混染作用由于岩浆温度很高,并且有很强的化学活动能力,因此它可以熔化或溶解与之相接触的围岩或所捕虏的围岩块,从而改变原来岩浆的成分。

若岩浆把围岩彻底熔化或溶解,使之同岩浆完全均一,则称同化作用;若熔化或溶解不彻底,不同程度的保留有围岩的痕迹(如斑杂构造等),则称混染作用。

因同化和混染往往并存,故又统称同化混染作用。

此外,也有人把岩浆熔化或溶解围岩并使之逐渐消失于岩浆中的过程叫同化作用;把因围岩的熔化或溶解使岩浆成分受到外来物质(围岩)的污染(混染)而改变其原来成分的作用叫混染作用。

显然,同化与混染为同一过程,是岩浆与围岩的相互作用,岩浆同化围岩,围岩则污染岩浆,因此,也一并称为同化混染作用。

一般同化混染作用中岩浆成分变化的规律是基性岩浆同化酸性(或富含SiO2)的围岩时,岩浆向酸性变化(酸度增加);反之,酸性岩浆同化基性(富含Ca、Fe、Mg)围岩时,岩浆向基性方向变化(酸度降低)。

按照鲍文反应原理,基性岩浆可以同化酸性围岩,但酸性岩浆难于同化基性围岩。

不过由于酸性岩浆往往富含挥发组份(CO2、H2O、F、Cl等),因而有很强的溶解能力,虽然其温度低些,但它也能发生强烈的同化作用。

其中酸性岩浆同化碳酸盐岩石(石灰岩、白云岩)的作用具有重大意义,因为它不仅能形成许多小的中性岩侵入体,而且也往往伴有矽卡岩化形成所谓矽卡岩矿床,如铜、铁、钨矿等。

在该同化作用中,大量Ca和Mg加入岩浆,使岩浆酸度降低,形成闪长岩或石英闪长岩,而在接触带上形成含石榴石和辉石的矽卡岩(变质岩)。

如长江中下游的许多中—酸性侵入岩体广泛发育此种同化作用。

在岩浆演化过程中,分异作用和同化混染作用可能同时进行;也可能以某种作用为主导。

相关文档
最新文档