岩浆岩的特征
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一、岩浆岩、沉积岩和变质岩的主要特征和类型(1)岩浆岩:是由地壳内部上升的岩浆侵入地壳或喷出地表冷凝而成的,又称火成岩。
岩浆主要来源于地幔上部的软流层,那里温度高达1300℃,压力约数千个大气压,使岩浆具有极大的活动性和能量,按其活动又分为喷出岩和侵入岩。
未达到地表的岩浆冷凝而成的岩石叫侵入岩。
深成侵入岩颗粒较粗。
浅成侵入岩颗粒细小或大小不均。
喷出岩是在岩浆喷出地表的条件下形成,温度低,冷却快,常成玻璃质、半晶质或隐晶质结构,具有气孔、流纹等构造等。
岩浆岩常见的如在地壳中分布很广的中粗粒结构的侵入岩——花岗岩,气孔构造发育,黑色致密的玄武岩,流纹构造显著的酸性喷出岩——流纹岩等。
沉积岩:是地面即成岩石在外力作用下,经过风化、搬运、沉积固结等沉积而成。
岩浆岩主要特征是:①层理构造显著;②沉积岩中常含古代生物遗迹,经石化作用即成化石;③有的具有干裂、孔隙、结核等。
常见的沉积岩有:直径大于3毫米的砾和磨圆的卵石及被其它物质胶结而形成的砾岩,由2 毫米到0.05 毫米直径的砂粒胶结而成的砂岩,由颗粒细小的粘土矿物组成的页岩,由方解石为其主要成分,硬度不大的石灰岩等。
岩浆岩的主要类型,可以分为以下四类:1、超基性岩类:二氧化硅含量小于45%,多铁、镁而少钾、钠,基本上由暗色矿物组成,主要是橄榄石、辉石,二者含量可以超过70%。
其次为角闪石和黑云母;不含石英,长石也很少。
这类岩石最常见侵入岩是橄榄岩类,喷出岩是苦橄岩类。
2、基性岩类:化学成分的特征是SiO2为45-53%,Al2O3可达15%,CaO可达10%;而铁镁含量约各占6%左右。
岩石颜色比超基性岩浅,比重也稍小,一般在3左右。
侵入岩很致密,喷出岩常具有气孔状和杏仁状构造。
在矿物成分上,铁镁矿物约占40%,而且以辉石为主,其次是橄榄石、角闪石和黑云母。
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。
常见岩浆岩特征一、酸性岩1.花岗岩岩石特征:矿物成分:以石英、正长石、黑云母为主,其次是白云母、角闪石、斜长石产出状态:酸性深成侵入岩颜色:常见肉红色、浅红色、灰白色结构:全晶质粒状(粗粒、中粒)结构构造:块状构造2.斑状花岗岩岩石特征:矿物成分:以石英、正长石、黑云母为主,其次是白云母、角闪石、斜长石。
斑晶为正长石、富钠斜长石或石英等;基质与斑晶成分相同,为细粒、中粒或粗粒产出状态:酸性浅成侵入岩结构:似斑状结构构造:块状构造3.花岗斑岩岩石特征:矿物成分:以石英、正长石、黑云母为主,其次是白云母、角闪石、斜长石。
斑晶为正长石、富钠斜长石或石英等;基质与斑晶成分相同,一般为隐晶质或玻璃质。
产出状态:酸性浅成侵入岩结构:斑状结构构造:块状构造4.流纹岩岩石特征:化学或矿物成分:成分与花岗岩相当。
斑状结构时,斑晶为钾长石和石英。
基质为隐晶质或玻璃质;有时为隐晶无斑结构。
产出状态:酸性喷出岩结构:斑状结构或隐晶质结构构造:流纹构造二、中性岩1.正长岩岩石特征:矿物成分:正长石为主,其次石英、少斜长石、黑云母、角闪石、辉石等产出状态:中性深成侵入岩结构:全晶质粒状结构或似斑状结构构造:块状构造2.正长斑岩岩石特征:矿物成分:正长石、石英为主,少量黑云母、角闪石;斑晶以正长石为主。
产出状态:中性浅成侵入岩结构:全晶质或似斑状或斑状结构构造:块状构造3.粗面岩岩石特征:颜色:浅灰、浅黄色或粉红色、褐色矿物或化学成分:成分相当于正长岩。
以碱性长石为主,并含有少量斜长石、石英和黑云母及少量角闪石。
斑晶为正长石,基质以碱性长石业主。
产出状态:中性喷出岩结构:斑状结构、粗面状、球粒状结构,基质隐晶质结构,构造:块状、流纹状、气孔状构造4.闪长岩岩石特征:颜色:多为灰色、灰绿色,暗色矿物多时呈黑色矿物成分:主要为中性斜长石(70%左右)、普通角闪石(30%左右)组成,其次为辉石、黑云母及正长石、石英等产出状态:中性深成侵入岩,呈独立岩体者多为岩床、岩墙产出,大部分与花岗岩或辉长岩呈过渡关系结构:全晶质中粒或粗粒结构构造:块状构造其它:常遭受次生变化,斜长石可变为绿帘石,角闪石普为绿泥石5.闪长玢岩岩石特征:颜色:多为灰、灰黑色。
岩浆岩的结构和构造特征
岩浆岩是由岩浆在地壳或地幔中凝固而成的岩石,具有以下结构和构造特征:
1. 结晶结构:岩浆岩由于形成时易受周围环境的影响,导致成分和结构的不同,因此呈现出多种结晶结构。
最常见的是同质结构和斑晶结构,同时也有玻璃状和母岩状结构等。
2. 组成成分:岩浆岩主要由硅酸盐类的矿物质组成,如长石、石英、黑云母等,同时也包含钙、镁、铁、钾等多种元素。
3. 变化性:岩浆岩的成分和结构在形成后会受到地质变化的影响,导致发生改变。
比如,岩浆岩中的成分可以发生溶解、迁移、再结晶等现象,从而形成多种同质异像和斑晶岩的变异。
4. 产状特征:岩浆岩形成时介质一般为高温高压的气液体系,其流动状态不同于固体岩石,因此岩浆岩在产状上呈现为火山喷发或侵入地层等形式。
5. 蚀变特征:由于岩浆岩中包含大量的氧化物、碳酸盐和硫酸盐等易受到氧化和腐蚀的物质,因此岩浆岩在长期地水侵蚀和化学侵蚀下会出现差异大的变化,形成多样的风化层和耐侵蚀岩。
总之,岩浆岩具有种类丰富、变化多样的结构和构造特征,其属性和变异性有助
于对地壳演化过程的认知。
岩浆岩的基本特征
岩浆岩是通过上地壳的构造作用及温度压力环境的影响,从地幔深处熔融态岩浆直接
喷发或在各种介质中析出冷却固结而形成的岩石。
它是岩石丰富多样的最重要的主要成岩
石类型之一,由它聚给大地一道靓丽的风景线。
它包括玄武岩、花岗岩、英硬岩、火成岩、泥岩及它们的岩浆变体和变质物质等,可以根据它们的成因系统分类。
一、岩浆岩介质特征
岩浆岩由热岩浆介质冷却结晶而成,在冷却结晶过程中,形成了特殊的岩浆纹理,有
布状结晶、条状结晶、网状结晶、珍珠状结晶及其它特殊结晶等几种基本结晶状态。
岩浆岩的晶体结构中的晶体主要包括长石、角闪石、黑云母和云母等,其物理和化学
结构特征有所不同。
岩浆岩的成分包括硅酸盐成分及其他各种化学组成成分,有硅、氧、纤维、钙、钠、
铝及其它多种成分。
岩浆岩密度主要取决于岩浆介质冷却结晶过程中所形成的矿物、晶粒和其它结晶粒的
性质,平均为2.4-2.65g/cm3。
岩浆岩的外貌上表现为褐色、棕色、黑色和灰色等,具有错综复杂的面内晶系和独特
的面外构造、流行,角闪石内部有孔隙及散状结构,表皮有油脂感,有些带有光泽,外形
美丽,可能带有碧绿色、黑色或红色等色彩。
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一、岩浆岩的特征和类型:岩浆岩是在地壳或地幔中由岩浆冷却结晶而成的岩石。
它们具有以下几个主要特征:1.含有大量矿物质和晶体:岩浆岩中含有丰富的矿物质和晶体,如石英、长石、黑云母等。
它们呈现出明显的结晶状,有时也会包含一些气泡或长石中的腔体。
2.多样的成分和结构:岩浆岩的成分和结构具有多样性。
基于岩浆的成分和结构,它们可以分为酸性、中性和碱性岩浆岩。
3.多种变质或沉积后的产物:岩浆岩经历了地壳构造运动和地质变化,通过变质和沉积等过程形成了不同的岩石。
例如,在变质作用下形成了夕卡岩或角闪岩,在沉积作用下形成了火山碎屑岩或火山玄武岩。
岩浆岩的类型较为多样,根据其成分和结构特征可以分为以下几种:1.花岗岩:花岗岩是一种酸性岩浆岩,主要由石英、长石和云母等矿物组成。
它具有均匀的颗粒结构和块状的颗粒分布。
2.辉石-闪长岩:辉石-闪长岩主要由辉石和闪长石等矿物组成,是一种中性岩浆岩。
它的颗粒粗糙,具有典型的火山质地。
3.玄武岩:玄武岩是一种碱性岩浆岩,主要由斜长石和辉石等矿物组成。
它具有致密的结构和玄武质地,常呈暗绿色或黑色。
二、沉积岩的特征和类型:沉积岩是由风化和侵蚀作用将岩石颗粒或有机物沉积于水或陆地表面形成的。
它们具有以下几个主要特征:1.显著的层理结构:沉积岩沉积过程中形成了特征鲜明的层理结构。
这些层由不同大小和组成的颗粒沉积而成,如砂岩、泥岩和粉砂岩等。
2.典型沉积构造:沉积岩中常见的构造有波痕、交错层和斜交层等。
这些构造形成于水流、波浪或风的作用下,反映了沉积过程中的物理条件和沉积体系。
3.特定化石和化石组合:沉积岩中通常会保存有特定的化石和化石组合。
这些化石是生物遗骸或痕迹的化石,可以提供沉积岩形成时的环境信息。
沉积岩的类型非常丰富,根据颗粒大小和成分组成可以分为以下几种:1. 砂岩:砂岩是由颗粒直径在0.063-2mm的石英和岩屑等构成的沉积岩。
第七章岩浆作物及其产物关键问题:岩浆及岩浆作用岩浆的成因与演化岩浆岩体原生构造一、岩浆及岩浆作用的概念(一)岩浆的概念岩浆是在地壳深处或上地幔天然形成的,以硅酸盐为主要成分的炽热、粘稠、富含挥发分的熔融体。
其基本特征如下:1.岩浆的成分岩浆主要由硅酸盐和一些挥发分组成。
根据SiO2的含量,将岩浆划分为超基性岩浆(SiO2<45%),基性岩浆(SiO2:45 -53%),中性岩浆(SiO2:53-66%),酸性岩浆(SiO2>66%)。
2.岩浆的温度岩浆的温度一般在700-1300℃之间,并随岩浆成分不同而有所差异,基性岩浆温度较高,为1000-1300℃,中性岩浆次之,约为900-1000℃;酸性岩浆最低,约700-900℃。
3.岩浆的粘度与温度、压力、SiO2、Al2O3和挥发份的含量有关。
温度越高,粘度越小;压力增大,粘度增大;SiO2含量越大,粘度越大;挥发份越多,粘度越小。
由超基性-酸性,岩浆的粘度由小-大。
(二)岩浆作用的概念一般认为,岩浆发源于上地幔软流圈或下地壳深处,从岩浆形成、运移、聚集至冷凝成岩的全部过程,岩浆本身发生的变化以及对周围岩石影响的全部地质作用过程称为岩浆作用或岩浆活动。
根据岩浆活动特点,有两种活动方式:侵入作用、喷出作用或火山作用(图1)。
二、岩浆的喷出作用及其产物(一)火山活动火山是地下深处的高温岩浆及其有关的气体、碎屑从地壳中喷出而形成的。
火山喷发是自然界最为壮观的现象之一(图2)。
根据火山活动状态,可将火山分为:活火山,近百年来有喷发记录的火山,如日本的富士山;休眠火山,人类历史有记载而近百年来未喷发的火山;死活山,人类历史无喷发记录的火山。
(二)火山喷发的方式火山喷发主要有以下几种方式:1.熔透式喷发这种喷发主要发生在地壳发展的初期,地壳很薄,地下的岩浆热能很大,进行大面积熔透,在地表形成熔透式火山(图3)。
2.裂隙式喷发这种喷发是指岩浆沿地壳裂隙溢出地表。
喷发以基性的玄武岩为主,无爆炸现象,往往呈大片流出,形成大片连续的玄武岩层。
裂隙式喷发在现代大洋中脊的裂谷处正在进行(图4)。
3.中心式喷发中心式喷发又称筒状喷发,是岩浆通过管状通道到达地表的一种喷发方式(图5)。
按其喷发的剧烈程度分为宁静式、爆烈式和递变式三种。
宁静式又称夏威夷式,基性岩浆以宁静无爆炸方式溢出地表。
爆烈式又称培雷式,酸性岩浆以猛烈爆炸的方式喷溢出地表。
递变式这类火山的特点介于前两者之间有时宁静,有时剧烈,喷发物以中基性岩为主,大多火山都属于这种类型。
(三)火山喷出的产物火山喷出的产物有气态、液态和固态三种。
它们可形成各种矿产、岩石及火山地貌。
1.气态喷出物含量最大的是水蒸汽,约占气态喷发物的70-90%,其它气体包括氮、氧、氢、二氧化碳、一氧化碳、氟、硼酸、氨气、甲烷等(图6)。
2.液态喷出物主要是熔浆,冷凝后即为熔岩(图7)。
3.固态喷出物火山喷出的固态物质称火山碎屑(图8)。
有些柔性块体在空中凝固,称火山弹(图9、10)。
直径大于64mm的火山碎屑物称火山集块;直径在64-2mm者称火山角砾;直径在2-0.065mm者称火山灰;直径小于0.065mm称火山尘。
(四)火山锥结构及类型火山喷发形成的锥状地形称火山锥(图11)。
喷发的中心称火山口,与火山口相连的岩浆管道称火山喉管。
主要由熔岩组成的火山锥称岩熔锥;主要由火山碎屑组成的火山锥称岩渣锥;若由熔岩和火山碎屑共同组成的火山锥称混合锥,是由宁静式喷发和爆烈式喷发交替进行而堆积形成的,因而又称复火山锥。
三、岩浆的侵入作用及侵入体形态岩浆在地壳不同层次中冷凝后,则形成各种形态的岩浆岩体,称侵入岩体。
侵入岩、围岩、接触带(图12)。
(一)浅成侵入体和深成侵入体1.浅成侵入体岩浆侵入到地表之下0-3km的地壳浅层形成的侵入体称为浅成侵入体。
2.中成侵入体岩体侵入深度在3-10km的深处称为中深成侵入体。
3.深成侵入体岩体侵入深度在10km以下深处称为深成侵入体。
(二)整合侵入体和不整合侵入体1.整合侵入体侵入体的接触面基本上平行于围岩的层理或片理,岩体与围岩呈整合侵入接触关系,故称整合侵入体。
根据其形态的不同,又分为以下几种:岩盆、岩盖、岩床、岩鞍(图13)。
2.不整合侵入体侵入体接触面与围岩的层理或片理斜交,岩体与围岩呈不整合接触,故称为不整合侵入体。
根据其形态的不同,又分为以下几种:岩基、岩株、岩墙、岩枝、岩脉(图13)。
四、岩浆活动的规律(一)火山活动的空间分布纵观全球,火山主要集中在几个狭长地带:15.中国的火山分布情况我国的现代活火山较少,主要分布在台湾、西藏、新疆(1951年5月于田县克里雅河附近喷发)。
主要集中在三个带(图15):(1)环蒙古高原带,主要沿蒙古高原边界分布;(2)环西藏高原带,实属地中海—印尼带的一部分;(3)东南沿海带,实属环太平洋带一部分。
(二)侵入活动的空间分布从现代大陆上发现的一些巨大型侵入岩体的分布来看,侵入活动主要分布在两个带:其一是大陆内部巨大型褶皱造山带的中部;其二是大陆边缘以及太平洋的岛弧山脉。
上述两个地带也正是地震和地壳活动的地带。
一、原生岩浆问题20世纪30年代以来,岩石学家对原生岩浆的种类提出不同看法,概括起来可分为一元论、二元论和多元论。
近年来,通过全球构造学、岩理学、高温高压实验、地球化学及地球物理的研究,在有关岩浆成因方面积累了大量的资料,多元论的观点已逐渐被人们所接受。
1928年,鲍文提出自然界中仅有一种玄武岩浆,其它的所有岩浆都是由玄武岩浆通过结晶分异而派生的,这就是所谓的一元论观点。
鲍文根据玄武岩熔融冷却实验提出鲍文反应序列(图16)。
二、岩浆的演化原生岩浆在侵入冷凝成岩过程中经历了复杂的演化,主要表现为分异作用和同化混染作用。
1.岩浆的分异作用分异作用是指原来成分均一的岩浆,在没有外来物质的加入情况下依靠本身的演化,最终产生不同组分的岩浆的全部过程。
分异作用主要有熔离分异、结晶分异和气态分异作用三种。
(1)熔离分异作用(2)结晶分异作用(3)气态分异作用2.岩浆的同化混染作用当岩浆熔化了围岩及围岩捕掳体时或与其发生反应使岩浆的成分发生改变称同化作用。
不完全的同化作用称混染作用,由此而改变了成分的岩浆称混染岩浆。
同化混染作用有下述几种情况:(1)岩浆可以熔化低熔点的岩石或矿物,从而改变本身的成分;(2)岩浆不能熔化比自身熔点高的围岩,但可与它们发生化学反应,使围岩的成分与岩浆的成分达到平衡;(3)围岩成分与岩浆成分一致时,不发生明显的同化作用。
岩浆的温度越高,岩浆量越大,同化混染作用越强。
岩浆在冷凝过程中,由岩浆本身的流动经冷凝而形成的构造称原生构造。
岩浆固结又遭受后期变形而形成的构造称次生构造。
一、侵入岩体原生构造(一)原生流动构造侵入岩原生流动构造是岩浆流动过程中,早先结晶的矿物、包体等,受岩浆流动的影响发生定向排列。
原生流体构造包括流线(图17a)和流面构造(图17b)。
流面、流线可以帮助分析确定侵入体空间形态、剥蚀深度和侵入中心,如图18b所示,流面流线产状平缓外倾,反映岩体剥蚀深度较浅,C点为侵位中心,岩体有向下增大趋势。
如图18c所示,流面陡倾,流线不发育,反映剥蚀深度中等。
如图18d所示,流动构造内倾,反映岩体侵蚀很深,岩体向下有变小趋势。
(二)侵入岩体原生破裂构造侵入岩体在岩浆冷凝阶段发生脆性变形而形成的破裂称原生破裂构造,在形成时间上晚于流动构造。
根据节理与流动构造关系分出以下几类(图19):1.L节理;2.S节理;3.Q节理;4.D节理;5.边缘张节理;6.边缘逆断层二、喷出岩体形态与原生构造1.喷出岩体形态根据喷出岩的形态可将喷出岩产状分为熔岩被(图20)、熔岩流(图21)和火山锥(图22)。
地表产出的各种产状的喷出岩体可以单独出现,而更多的是成群产出,并且具有空间上的联系,各种喷出岩体向地下深处可与岩基、岩株、岩墙、岩盆等深成侵入体相连。
2.原生层状构造大部分喷出岩均具有层状构造。
这种层状构造可由单层喷出岩的结构、颜色及岩性不同显示出来,也可由流纹构造,流面、流线构造,气孔、杏仁构造,绳状构造,枕状构造等构造显示出来。
严格地说,有些层状构造并不是“层”,但却有指示层的意义。
流纹构造(图23)由不同颜色的矿物、隐晶质和玻璃质组成的层状色带,常见于流纹岩和其它酸性喷出岩中,其形成与上层和下层熔岩差异流动引起的顺流动方向剪切有关。
流面与流线(图24)由板状、片状、针状和柱状矿物斑晶和岩屑的定向排列而形成,与侵入岩流面流线没有本质上的差别。
气孔与杏仁(图25、26)喷出岩中由于气体外逸而留下的孔洞称气孔构造,气孔被次生矿物(如方解石、冰洲石、玉髓等)充填,则称为杏仁构造。
气孔与杏仁一般平行于熔岩层,底部少而小,顶部大而多,气孔与杏仁的定向排列常能指示岩浆流动方向。
绳状构造(图27、28)熔岩表面呈绳状扭曲而得名,常见于玄武岩中。
它的形成是,当熔岩表壳已凝结成塑性薄壳时,下部仍在流动的熔岩对表层的拖拉和卷扭使其变形。
熔岩流动使绳状构造向流动方向外凸,据此可判断熔岩流的流动方向。
枕状构造(图29、30)海底熔岩形成的一种似枕头状的构造。
3.原生破裂构造由于快速冷凝,喷出岩中常发育原生破裂构造,如放射状节理、环状节理、柱状节理等。
柱状节理(图31、32)多发育在玄武岩中,常见为六边形柱状体。