1岩浆与岩浆岩修正剖析

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1、第一篇 岩浆岩 第一讲 岩浆和岩浆岩,1,第一节 岩浆及其基本特征,(一)岩浆 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)。 (二)岩浆的基本特征 1.岩浆的密度(density) 指单位体积岩浆的质量,一般表达为:kg/m3或g/cm3。 影响密度的因素:岩浆的成分、温度、压力。 在岩浆过程中的意义:直接影响岩浆分凝、分异、上升等整个演化过程。,第一章 总论,2,2.岩浆的成分 (1)化学成分硅酸盐成分 常以氧化物形式表示:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O、H2O等。其中SiO2含量可高达4075%。 (2)挥

2、发份 一般1-3%,不超过6%,最高可达10-20%。其中H2O占总量99%,其次为CO2、CO、N2、SO2、H2S、HCl、HF 、CH4、NH3、H2、H2S、P2O5等,成分复杂。 挥发份的作用: (1) 影响岩浆的喷出方式。 高含量强烈膨胀,爆炸,火山爆发,岩浆爆裂成火山灰。 低含量平静流出。 (2) 影响岩浆结晶温度。 高含量矿物结晶温度下降,不易结晶。 低含量岩浆快速结晶,晶体数量随之加多。,第一章 总论,3,3.岩浆的温度 确定岩浆温度的方法:(1)直接测定现代熔岩流,第一章 总论,4,从上可以看出,直接测定现代火山的岩浆温度,不同成分,温度不同: 玄武质岩浆: 1100-12

3、50 安山质岩浆: 900-1100 流纹质岩浆: 700-900 a.从基性岩浆到酸性岩浆,温度降低。 b.不同的岩浆源区,岩石的熔融温度不同。 c.岩浆的温度对岩浆的活动性有很大的影响。 同为酸性岩浆,源区较浅的低温型岩浆,往往形成中深成花岗岩体,源区较深的高温型(过热)岩浆,则可喷出地表形成熔岩流。,第一章 总论,5,(2)特殊矿物,推测岩浆温度和温度变化 根据某些造岩矿物的形成温度和相变温度,间接推测岩浆的结晶温度和冷凝后的温度变化。 如:橄榄石1250,辉石1180,基性斜长石1160。 (3)熔化岩浆岩 将岩浆岩重熔和再结晶实验,了解近似温度。 如基拉韦厄火山的玄武岩,在一个大气压

4、下熔融后,开始结晶的温度为12351160,完全结晶是1060。 (4)玻璃包体测温 将玻璃体熔融,“气泡”消失后,大致确定岩浆温度。,第一章 总论,6,4.岩浆的粘度()(vescosity) 岩浆粘度影响岩浆上升或流动的速度、影响岩浆岩的结构、构造、产状及岩浆作用发生的强度。影响因素主要有岩浆的成分、结构、挥发分、温度和压力。 (1)粘度与成分的关系 a.SiO2、Al2O3、Cr2O3等使岩浆粘度显著增加,SiO2的含量影响最大。基性岩浆粘度小,以溢流形式为主;酸性岩浆粘度大,以爆发形式为主。 岩浆从火山口流出的速度一般不超过16km/h,基性岩浆可以达到30km/h。,第一章 总论,7

5、,(2)粘度与熔体结构的关系 岩浆成分是由硅氧四面体组成的络阴离子团SiO24-、AlSi3O8- 和Fe2+、Fe3+、Mg2+、Ca2+、Na+、K+等阳离子两大部分组成。 (3)粘度与压力的关系 压力对粘度的影响较小。,第一章 总论,8,(4)粘度与温度的关系 温度升高,粘度下降,流动性增加。温度降低,粘度增大,且矿物晶出,加剧粘度,流动性更差。 如酸性岩浆,温度高,粘度降低,流动性增大,可以喷出地表,形成流纹岩;温度低,有些则呈花岗岩侵入体。 (5)粘度与挥发份的关系 挥发份与粘度的关系较为复杂。 一般讲,挥发份的存在可以降低岩浆的粘度。如含水岩浆,H2O、F可以减弱硅氧四面体之间的聚

6、合程度,降低粘度。 CO2含量增强硅氧四面体之间的聚合程度,增大粘度。,第一章 总论,9,第二节 岩浆作用与岩浆岩,地下深处形成的岩浆,在其挥发分及地质应力的作用下,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。 按其形成位置,可分为: 侵入地壳内形成的岩石和过程,称为侵入岩和侵入作用; 浅成岩 03km; 深成岩 3km 喷出地表形成的岩石和过程,称为喷出岩(火山岩)和喷出作用。 熔岩;火山碎屑岩,第一章 总论,10,岩浆类型,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、成分未发

7、生变异的岩浆。即由固态岩石直接变成液态的岩浆。 母岩浆 一种可以通过某种作用(分异作用、同化作用、混合作用等)后,变成其他成分岩浆的岩浆。 派生岩浆 由母岩浆通过某种作用变成其他成分的岩浆。也称为进化岩浆。 1.母岩浆与派生岩浆属于母与子的关系,是一个成分系列的上下关系。 2.原生岩浆可以是母岩浆,但母岩浆不一定是原生岩浆。,第一章 总论,11,原生岩浆类型较多,但主要有玄武质岩浆、花岗质岩浆和安山质岩浆。原生岩浆直接冷却结晶成不同的火成岩,或者通过各种作用形成了派生岩浆后再冷却结晶最终形成了地球表面多种多样的火成岩。,第一章 总论,12,本讲重点,岩浆 岩浆岩 岩浆作用 岩浆的基本性质 岩浆的类型,第一章 总论,13,

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