三大岩石类型及其成因[优质PPT]
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美国加州平衡石新西兰岩洞土耳其岩石美国犹他州岩石这些千奇百怪的岩石到底经历了什么呢?今天就跟随小桔展开一场神奇的旅行,详细了解一下岩石的前世今生吧!岩石循环岩石循环是随着时间变化,岩石类型不断转换的过程。
地表的矿物、岩石,由于风化作用,可以使其分解、破碎,在运动介质作用下(如流水、风等),被带离原位,作为沉积物沉淀下来,在更广阔的时间跨度里,沉积物硬化成沉积岩,这往往是依次侵蚀的。
但它们也可能被压缩和加热而形成变质岩,甚至融化,变成火成岩,将整个过程再经历一遍,这个过程即为岩石循环。
岩石循环的每一步究竟是什么样的呢?就让我们从风化作用开始介绍吧!风化作用风化作用(weathering)是指地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程中产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物的全过程。
根据风化作用的因素和性质可将其分为三种类型:物理风化作用(physical weathering)、化学风化作用(chemical weathering)、生物风化作用(biological weathering)。
风化作用物理风化作用在地表或接近地表条件下,岩石、矿物在原地发生机械破碎的过程叫做物理风化作用。
引起物理风化作用的主要因素有温差风化、冰劈作用等。
物理风化作用温差风化是指由于温度的变化,岩石反复膨胀和收缩,使岩石崩解的作用。
而冰劈作用是指由于气温的变化,岩石裂隙中的水反复结冰和融化,从而造成岩石裂隙不断扩大,使岩石发生崩解的作用。
冰劈作用可以看出,物理风化的结果,依次是岩石的整体性遭到破坏;随着风化程度的增加,逐渐成为岩石碎屑和松散的矿物颗粒。
碎屑逐渐变细,使热力方面的矛盾逐渐缓和,因而物理风化随之相对削弱,但同时随着碎屑与大气、水、生物等营力接触的自由表面不断增大,使得风化作用的性质向化学风化转化。
风化岩石化学风化作用在地表或接近地表条件下,岩石、矿物在原地发生化学变化并可产生新矿物的过程叫化学风化作用。
一、火成岩概述斑岩(porphyry)以斑状结构为特征的火成岩的总称。
以结构特征对岩石的命名。
斑岩一词,由玢岩演变而来。
玢岩由G.阿格里科拉于1546年首先引入文献,用以描述埃及的淡紫色、具斑点的岩石。
此后很长时期内,斑岩和玢岩分别泛指变化了的具斑状结构的粗面质的安山质岩石。
多数岩石学家认为,大多数斑岩和玢岩在化学成分上属于中性岩和酸性岩,因此常见的斑晶是石英、碱性长石和斜长石。
其中石英常发育六方双锥,具高温石英外形;碱性长石常为透长石、正长石和歪长石,具隐条纹构造或亚显微条纹构造;斜长石一般是中长石,常受岩浆熔蚀,或生成钠质斜长石膜,也可以因岩浆流动作用,构成斜长石的聚合斑晶。
习惯上,将含碱性长石和石英斑晶,或只含其一的斑状结构的岩石,称为斑岩,如花岗斑岩;将含斜长石斑晶的,称玢岩,如闪长玢岩。
如含斜长石又兼有碱性长石和(或)石英斑晶,仍称为斑岩,如花岗闪长斑岩。
含大量自形(有时半自形)铁镁矿物斑晶的斑状岩石,一般为中、基性或超基性脉岩,称作煌斑岩。
辉绿玢岩是指含斜长石斑晶的基性浅成岩。
钠长斑岩和苦橄玢岩分别是含钠长石斑晶和橄榄石斑晶的斑状浅成岩。
无论是斑岩或是玢岩,都是岩浆作用两阶段结晶的产物。
因此,它们的斑晶和基质之间矿物粒级悬殊。
斑晶由早阶段岩浆结晶产生,形成于地下较深部位;而细粒或隐晶质基质为浅位晚阶段岩浆结晶产物。
就最终侵位深度而言,斑岩和玢岩都属浅成岩,并常呈岩墙、岩脉、岩床或小侵入体产状。
斑岩和玢岩随斑晶数量的减少和斑晶与基质之间粒度大小的接近而过渡为深成岩,如斑状花岗岩是相当于花岗斑岩的深成岩或半深成岩;又随斑晶数量减少和基质粒级减小(直至隐晶质或玻璃质)过渡为喷出岩,如斑状流纹岩是相当于浅成相的流纹斑岩的喷出岩。
与斑岩或玢岩有关的金属矿产,常称为斑岩铜矿、斑岩钼矿、斑岩钨矿、玢岩铁矿等,它们都是与浅成岩浆作用和岩浆期后作用有成因联系的重要矿床。
有些半风化的粗面质或粗安质斑岩,因含人体所需的多种微量元素,并被溶出,而称为药石──麦饭石。