岩浆岩的物质组成
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岩浆岩的主要成分
岩浆岩是一种火成岩,形成于地壳深部,是地球内部物质通过火山作用喷发到地表后冷却凝固而成的岩石。
岩浆岩的主要成分取决于其形成的过程和条件,但一般包含以下几种主要成分:
硅酸盐矿物(Silicate Minerals):
岩浆岩的主要成分是硅酸盐矿物,其中最主要的是石英、长石(正长石和斜长石)、角闪石、电气石等。
这些矿物含有丰富的硅氧化物。
铝质矿物(Aluminum Minerals):
长石和角闪石等矿物中含有铝,因此岩浆岩中通常富含铝质矿物。
镁铁矿物(Magnesium-Iron Minerals):
岩浆岩中还包含一些富含镁和铁的矿物,如橄榄石、辉石等。
钾长石(Potassium Feldspar):
钾长石是一种特殊的长石,富含钾元素。
在一些岩浆岩中,钾长石可能是主要的矿物之一。
铁镁质矿物(Ferromagnesian Minerals):
包括橄榄石、辉石等富含铁和镁的矿物。
玄武岩矿物(Basalt Minerals):
玄武岩是一种常见的岩浆岩,其矿物组成包括橄榄石、辉石、钙长石等。
玻璃质基质(Glassy Matrix):
在一些快速冷却的岩浆中,可能形成玻璃质基质,其中包含未结晶的玻璃。
其它矿物:
除了上述主要成分外,岩浆岩中还可能包含一些次要矿物,如磷灰石、黑云母、白云母等,取决于岩浆的具体组成和条件。
总体而言,岩浆岩的主要成分是硅酸盐矿物,其次是铝质矿物、镁铁矿物、钾长石等。
这些成分的相对含量和比例决定了岩浆岩的具体分类和性质。
三大岩类的结构构造
1. 岩浆岩的结构组成岩浆岩的物质的结晶程度、颗粒大小、颗粒形态、颗粒取向以及颗粒之间的相互关系。
2.岩浆岩的构造火山岩中不矿物集合体之间,或者矿物集合体与其他组分之间的排列方式及充填方式所表现出来的特点。
注:纹层是层理中可划分出来的最小单位,具有明显的上下边界,内部颜色、成分、粒度比较均一,不可再分。
同条件下同时或者几乎同时形成。
层系有一组相同或者相似的纹层叠置而成,也可以不含纹层只显示粒度的渐变特征。
同一层系是基本相同条件下一段时间形成。
层理面相邻层系间的界面称为层理面。
层理沉积物以层状形式堆叠而在岩层内部形成的层状形迹,它是由沉积物的颜色、成分或形状、大小等显示。
为变晶结构。
岩石受到变形作用将形成变形结构。
6.变质岩的构造。
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。
岩浆岩成分岩浆岩(Magma rock)是一种由岩浆冷却凝固形成的火成岩。
它的成分是由不同的矿物质组成的,这些矿物质的含量和比例决定了岩浆岩的性质和特点。
岩浆岩的组成主要包括硅酸盐矿物、铁镁矿物和少量的氧化物。
其中,硅酸盐矿物是最主要的成分,占据了岩浆岩中的大部分。
硅酸盐矿物的含量高低直接影响到岩浆岩的酸碱性质,高含量的硅酸盐矿物使岩浆岩呈现酸性,而低含量则使其呈现碱性。
在硅酸盐矿物中,最常见的矿物有石英、长石和辉石。
石英是一种硅酸盐矿物,其化学组成为SiO2,它在岩浆岩中起到了增加硬度和稳定性的作用。
长石是一种含有钠、钾等金属元素的硅酸盐矿物,具有较高的酸性。
辉石是一种镁铝硅酸盐矿物,含有丰富的镁和铁元素,使岩浆岩呈现出深绿色或黑色。
铁镁矿物在岩浆岩中的含量较少,但它们在岩浆岩的形成过程中起到了重要的作用。
铁镁矿物主要包括橄榄石和角闪石。
橄榄石是一种镁铁硅酸盐矿物,富含镁元素,具有高硬度和高密度。
角闪石是一种含有钙、铝和硅等元素的硅酸盐矿物,具有较高的硬度和稳定性。
除了硅酸盐矿物和铁镁矿物外,岩浆岩中还含有少量的氧化物。
氧化物主要包括氧化铁和氧化钛。
氧化铁是一种含有铁和氧元素的化合物,给岩浆岩带来了红色或棕色的颜色。
氧化钛是一种含有钛和氧元素的化合物,具有较高的硬度和抗腐蚀性。
岩浆岩的成分决定了它的物理性质和化学性质。
由于硅酸盐矿物的存在,岩浆岩具有较高的硬度和稳定性,能够抵抗外界的侵蚀和破坏。
铁镁矿物的含量对岩浆岩的韧性和抗压性能有影响,含有较多铁镁矿物的岩浆岩通常具有较高的韧性和抗压性能。
氧化物的存在则给岩浆岩带来了不同的颜色和质感。
总结起来,岩浆岩的成分主要包括硅酸盐矿物、铁镁矿物和少量的氧化物。
这些成分的含量和比例决定了岩浆岩的性质和特点,如酸碱性质、硬度、稳定性、颜色等。
岩浆岩是地壳中最常见的火成岩之一,它的研究对于了解地球的内部结构和地质演化过程具有重要意义。
岩浆岩的基本特征。
岩浆岩是在地壳内部温度和压力很高的条件下,熔融矿物和气体形成的岩石。
它们是一种非常复杂的岩石,由各种矿物质组成,具有不同的形态和结构。
岩浆岩是由深处的熔融物质涌出,经过地壳和地幔的运动,在地表形成的岩石。
岩浆岩的主要特征是它们的成分可以反映出深层地壳的构造和成因。
它们的成分构成由矿物质、气体和液体组成。
矿物质包括钙碳酸钙、硅酸盐矿物、磷灰石、镁铝酸盐矿物和铁酸盐矿物等;气体主要是由水蒸气、二氧化碳和其他的气体组成;液体则主要是由熔融的矿物组成的熔融物。
岩浆岩中的矿物质成分决定了它们的物理性质和化学特性,这些特性可以用来判断岩浆岩的来源、演化历史以及它们在地壳中的变化。
岩浆岩的形状和结构也是岩浆岩的重要特征。
它们的形状可以是细粒型、粗粒型、薄片型、带状型和其他多种形状。
它们的结构可以是玄武岩型、安山岩型、斑岩型、花岗岩型、火山岩型等。
这些结构可以反映出岩浆岩的来源和演化历史,研究岩浆岩的形状和结构也可以帮助我们了解岩浆岩的成因及其在地壳中的变化。
岩浆岩是地壳内部熔融物涌出,在地表形成的岩石。
它们的成分可以反映出深层地壳的构造和成因,形状和结构可以反映出岩浆岩的
来源和演化历史。
它们的物理性质和化学特性也可以用来判断岩浆岩的来源、演化历史以及它们在地壳中的变化。
岩浆岩是地壳动力学和化学过程的重要记录者,是地质学家和地质研究者探索地质历史的重要依据。
岩浆岩的物质组成
岩浆岩是指由火山喷发或岩浆侵入地壳而形成的岩石。
其物质组成相当复杂,一般包含硅酸盐、氧化物、氟化物等多种矿物质。
首先,硅酸盐是岩浆岩中最主要的成分之一,其含量可达50-60%以上。
硅酸盐是一种化学式为SiO2的化合物,具有较高的稳定性和耐酸碱性。
在岩浆岩中,硅酸盐晶体结构紧密,颗粒较小,且颜色较浅,使得岩浆岩呈现出浅色至深色不同的色调。
其次,岩浆岩中常含有氧化物,如铁、钙、镁等,这些元素与硅酸盐共同组成了岩浆岩的主体结构。
铁元素在岩浆岩中含量较高,通常以FeO和Fe2O3的形式存在,其颜色较深,赋予了岩浆岩深色系的色泽。
钙元素通常以CaO的形式存在,其含量较小,但对于岩浆岩的结晶和矿物组成起到了重要的作用。
镁元素以MgO的形式存在,且含量较少,但也对于岩浆岩的稳定性和矿物形成起到了较大的影响。
此外,岩浆岩中还存在有氟化物等其他矿物质,如氟化镁、氟化钙等。
这些矿物质含量较少,但其在化学反应和物理性质上的作用也不容忽视。
综上所述,岩浆岩的物质组成相当丰富和复杂,其中硅酸盐、氧化物和氟化物等多种矿物质共同构成了其主体结构和特殊性质。
在地质学研究中,对于岩浆岩物质组成的分析和研究,有助于我们了解地壳的构造和演化,以及矿物资源的开发和利用。
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第二章岩浆岩的物质成分岩浆岩的物质成分是指其化学成分与矿物成分而言。
一、岩浆岩的化学成分地球化学研究资料表明,差不多地壳中所有的元素都可以在岩浆岩中出现,但其含量却很不相同,含量最多的是:O、Si、Al、Fe、Mg、Ca、Na、K、Ti等元素,这些元素称为造岩元素,其总和约占岩浆岩总重量的99.25%,其次为P、H、Mn、B等元素,氧的含量最高,占岩浆岩重量46.59%,占体积94.2%。
在研究岩浆岩的化学成分时常常用氧化物重量百分比来表示第三章岩浆岩的结构构造岩浆岩的结构(Texture):是指组成岩石的矿物的结晶程度,颗粒大小,晶体形态,自形程度和矿物间(包括玻璃)相互关系。
岩浆岩的构造(Structure):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。
一、岩浆岩的结构:2、隐晶质结构矿物颗粒很细,肉眼无法分辨出矿物颗粒者。
如果在显微镜下可以看清矿物颗粒者,称显微晶质结构;如果镜下只有偏光反映,而无法分辨矿物颗粒者,称显微隐晶质结构。
根据矿物颗粒的相对大小可划分为三种结构类型:(1)、等粒结构:岩石中不同种主要矿物颗粒大小大致相等。
(2)、不等粒结构:岩石中不同种主要矿物颗粒大小不等。
(3)、斑状及似斑状结构:岩石中所有矿物颗粒可分为大小截然不同的两群,大的称为斑晶,小的称为基质,其中没有中等大小的颗粒,这点可与不等粒结构相区别。
斑状与似斑状结构的区别是:如果基质为隐晶质及玻璃质,则称斑状结构;如果基质为显晶质,则称似斑状结构。
熔蚀结构和暗化边结构:深部结晶的斑晶在随岩浆上升过程中,由于物化条件的改变,而产生熔蚀,形成浑园状、港湾状形态,称熔蚀结构;而含挥发分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,称暗化边结构。
(五)、岩浆岩结构与岩浆冷凝条件的关系一般来说,矿物都是在过冷区域,即低于其熔点若干度的条件下结晶的,如果冷却缓慢,过冷度小,有充分的时间结晶,则结晶较好;如果冷却迅速,过冷度大,来不及结晶,则结晶不好或形成玻璃。