第4章火成岩成分及分类
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火成岩分类火成岩是地壳中最主要的岩石类型之一,它们形成于地球上的火山喷发和岩浆侵入活动。
根据火成岩形成的过程和成分的不同,可以将其分为不同的分类。
本文将介绍五种常见的火成岩分类:侵入岩、流纹岩、安山岩、火山岩和超深岩。
1. 侵入岩侵入岩是由岩浆在地壳深处冷却凝固而形成的岩石。
侵入岩的冷却时间长,晶体生长充分,因此具有细粒和块状结构。
常见的侵入岩有花岗岩、二长岩和辉长岩。
1.1 花岗岩花岗岩是一种具有粗粒结构的侵入岩,主要由石英、长石和云母组成。
它的颗粒较大,常常形成大块的岩体。
花岗岩广泛分布于地壳中,是建筑和雕刻的重要材料。
1.2 二长岩二长岩是一种由斜长石和钠长石组成的侵入岩。
它的颜色通常呈灰色或绿灰色,并具有条带状结构。
二长岩不仅是重要的建筑材料,还常用于制作平板岩、瓷砖和地板。
1.3 辉长岩辉长岩是由辉石和长石组成的侵入岩。
它的颜色通常呈暗绿色,具有粗粒结构。
辉长岩是一种重要的建筑和雕刻材料,也被广泛用于制作摩擦材料和化学材料。
流纹岩是一种火成岩,由岩浆在地壳上堆积并迅速冷却而形成。
它的特点是具有凝胶结构,晶体较小。
流纹岩常见于火山喷发后的地表,其主要成分为黑云母和角闪石。
3. 安山岩安山岩是一种富含铁镁质矿物的火成岩,由与流纹岩类似的方式形成。
它的颜色通常为深绿色或黑色,具有粗粒结构。
安山岩常用于建筑和装饰。
4. 火山岩火山岩是由于火山爆发而喷发出来的岩浆在地表迅速冷却形成的岩石。
火山岩的结构通常为玻璃体和微小的晶体。
常见的火山岩有玄武岩和安山岩。
4.1 玄武岩玄武岩是一种富含铁镁质矿物的火山岩,成分较为均匀。
它的颜色通常为黑色或暗绿色,质地坚硬。
玄武岩广泛分布于地球表面的火山活动区域。
4.2 安山岩安山岩在火山岩中也有一定比例的分布。
它的颜色通常为深绿色或黑色,与玄武岩相似。
安山岩的质地相对较软,常用于建筑和装饰。
超深岩是在地下深处形成的火成岩,常见于地幔和地核边界。
超深岩的成分和结构复杂多样,包括橄榄石、辉石、斜长石等矿物。
火成岩分类火成岩是地球上最常见的岩石之一,由于其独特的形成过程和组成成分,被广泛应用于地质学和矿产资源研究领域。
火成岩主要由岩浆在地壳或地下形成并冷却而成。
根据其形成过程和矿物成分的差异,火成岩可以分为几种不同的类型。
1. 基性火成岩基性火成岩是一类富含镁铁矿物和较少硅酸盐的火成岩。
其主要成分为辉石和斜长石,少量含有矿物质如黑云母、辉石和角闪石等。
基性火成岩常常呈现为黑色或暗绿色,具有密度高、结构紧密和硬度高的特点。
常见的基性岩石有玄武岩、辉长岩等。
玄武岩是最常见的一种基性岩石,主要由辉石和斜长石组成。
它具有细粒、致密、块状构造和高密度等特点,通常呈暗灰色或黑色。
玄武岩广泛分布于地球上,尤其是大洋中脊和火山活跃地区。
辉长岩是另一种典型的基性岩石,主要成分为辉石和斜长石。
与玄武岩相比,辉长岩富含铝和钙,具有较浅色的外观。
辉长岩常出现在地壳较浅的地区,如洋壳和陆壳的边缘带。
2. 酸性火成岩酸性火成岩是一类富含硅酸盐的火成岩,其成分相对而言较为丰富。
酸性火成岩具有低密度、多孔性和颗粒间的质块相对较大等特点。
酸性火成岩通常呈现为浅色,如浅灰色或浅粉色。
花岗岩是酸性火成岩中最常见的类型之一,主要由石英、长石和黑云母组成。
花岗岩具有均质的颗粒结构和大块状的结构特征,其颗粒细腻且晶体发育良好。
花岗岩可分为斑状花岗岩和块状花岗岩两种类型,前者结构较粗大,后者则由许多小块状结构组成。
一些较为特殊的酸性火成岩包括英安岩和花岗闪长岩。
英安岩的主要矿物组成为斜长石和角闪石,与花岗岩相似,但斜长石的含量较高。
花岗闪长岩则富含钠长石和角闪石,其颜色较为深黑而具有金属光泽。
3. 中性火成岩中性火成岩是介于基性火成岩和酸性火成岩之间的一类岩石。
其岩石成分介于两者之间,具有较高的硅酸盐含量和较低的镁铁含量。
中性火成岩在颜色上通常为灰色,呈现出明显的颗粒状结构。
安山岩是一种典型的中性火成岩,成分主要由斜长石、辉石和少量黑云母等矿物组成。
火成岩的主要化学成分和矿物成分火成岩是地球表面岩石中最常见的一类,它们是在火山喷发和岩浆侵入地壳过程中形成的。
火成岩的起源非常复杂,其化学成分和矿物成分也各不相同。
本文将介绍火成岩的主要化学成分和矿物成分。
火成岩的化学成分火成岩的化学成分由主成分元素和次成分元素组成。
以下是火成岩的主要化学成分:1. 矽酸盐 SiO2矽酸盐是火成岩中最常见的化学成分,它是构成地球壳和岩石的主要元素之一。
在火山喷发和地壳侵入过程中,矽酸盐的含量不同,导致形成了不同化学成分的火成岩。
常见的火成岩中,硅酸盐含量从40%至70%不等,且随着矽酸盐含量的增加,岩石的颜色也变浅,质地也变得更细。
2. 铝氧化物 Al2O3铝氧化物是火成岩中第二常见的化学成分,它是在地球化学演化过程中重要的元素。
在很多地质条件下,铝氧化物和矽酸盐会一起形成矽铝酸盐、长石和亚长石等矿物。
3. 氧化镁 MgO氧化镁是火成岩和地幔岩石中常见的一种元素,在岩浆侵入时,由于与镁元素有关的矿物已经熔融,因此其含量会逐渐增加。
高含量的氧化镁可以导致火成岩的颜色变淡。
4. 还原氧化物 FeOT和MnO还原氧化物是指铁和锰在还原状态下的氧化物,它们在火成岩中的含量与否会影响矿物的稳定性和颜色。
较高的还原氧化物含量往往会导致黑色、灰色或绿色的矿物生成。
火成岩的矿物成分火成岩的矿物成分也是多种多样的,具体包括以下几种:1. 石英石英是火成岩中最常见的矿物之一,它是由硅酸盐组成的。
石英是一种透明或白色晶体,有很高的硬度,常被用作建筑材料。
2. 长石长石是一种含铝的矿物,其化学式为KAlSi3O8或NaAlSi3O8。
长石结晶的温度非常高,一般需要在地下深处才能形成。
它的颜色通常为白色或浅灰色。
3. 橄榄石橄榄石是一种富含镁和铁的矿物,它的化学式为(Mg,Fe)2SiO4。
橄榄石常见于较深部的火成岩中,其颜色深浅不一,可以是暗绿色、棕色或黑色。
4. 辉石辉石是一种硅酸盐矿物,其化学式为Ca2(Mg,Fe)3[SiO4]3。
火成岩岩石学概述火成岩是地球上最常见的岩石类型之一,主要由岩浆经过冷却和凝固形成。
火成岩岩石学是研究火成岩形成、演化以及其特性和性质的学科。
火成岩岩石学对于了解地壳演化、构造运动以及资源勘探具有重要意义。
火成岩的分类根据火成岩的成因和矿物组成,可以将火成岩分为以下三类:1.侵入岩:侵入岩是在地下冷却凝固的岩浆形成的。
按照组成和结构,侵入岩可以分为深成侵入岩和浅成侵入岩。
常见的深成侵入岩有花岗岩、辉绿岩等,而浅成侵入岩则包括岩脈、斑岩等。
2.出露岩:出露岩是岩浆直接从地下喷发到地表凝固形成的。
根据岩浆喷发时的粘度和气体含量,出露岩又可分为酸性岩、中性岩和碱性岩。
常见的出露岩包括火山碎屑岩、安山岩、玄武岩等。
3.经交代后的岩石:经过热液交代作用和岩浆流体的改造后形成的岩石称为经交代后的岩石。
这类岩石常常富含矿物或矿石,并广泛应用于资源勘探和工业生产。
火成岩的形成火成岩的形成主要与岩浆的生成、向上运动以及冷却凝固过程密切相关。
1.岩浆生成:岩浆是在地壳深部或上地幔中以熔融态存在的物质。
岩浆的形成与地幔中的高温和高压有关,当地幔物质达到熔点时,形成岩浆。
2.岩浆运动:岩浆由于密度的差异,会向上运动并寻找出口。
岩浆运动受到地壳的构造和断裂的控制,常常通过火山喷发、侵入岩和热液活动等方式进入地壳。
3.冷却凝固:岩浆在地下或地表冷却凝固后形成火成岩。
冷却速率会影响火成岩的颗粒大小和矿物的组成,较快的冷却凝固会形成细粒的火成岩,而较慢的冷却凝固会形成粗粒的火成岩。
火成岩的特征和性质火成岩具有以下几个特征和性质:1.多样的矿物组成:火成岩由于岩浆冷却凝固而形成,其中的矿物组成与岩浆的成分有关。
常见的火成岩矿物包括石英、长石、黑云母、辉石等。
2.晶粒结构:火成岩的颗粒大小与冷却凝固速率有关,较快冷却凝固的火成岩颗粒较小,而较慢冷却凝固的火成岩颗粒较大。
晶粒结构决定了火成岩的质地和外观。
3.火成事件记录:火成岩的形成过程和组成可以提供地球历史演化的重要信息。
岩石火成岩的矿物成分和结构构造火成岩是地壳中最常见的岩石类型之一,由于其特殊的地质成因,具有独特的矿物成分和结构构造。
一、火成岩的矿物成分火成岩主要由硅酸盐矿物组成,其中常见的矿物有石英、长石、辉石、斜长石和黑云母等。
石英是硅酸盐矿物中含硅最高的一种,具有硬度高、透明度好、抗风化性强等特点。
长石是最常见的岩石成分之一,主要包括正长石、钠长石和钾长石等,具有颜色多样、普遍存在于地壳中的特点。
辉石是一类硅酸盐矿物,具有颜色多样、硬度高、断口呈贝壳状等特点。
斜长石是火成岩中常见的矿物,根据其化学成分的不同,可分为角长石和斜长石。
黑云母是一种含铝的硅酸盐矿物,常见于火成岩中,具有厚片状晶体的特点。
此外,火成岩中还常见其他矿物,如磁铁矿、斜铁矿、方铁矿等。
磁铁矿是一种含铁的氧化物矿物,具有磁性,主要存在于含铁质的火成岩中。
斜铁矿是一种含铁的硫化物矿物,常见于硫化作用较强的火成岩中。
方铁矿是一种含铁的氧化物矿物,常见于含铁质高的火成岩中。
二、火成岩的结构构造火成岩的结构构造主要包括岩石的晶体结构和岩石的岩石学构造。
岩石的晶体结构是指岩石中所含矿物的排列方式和结晶形态。
火成岩中的矿物晶体通常以等轴晶或块状晶体为主,晶体矿物具有明显的晶面、晶角和晶面交接的特点。
此外,火成岩中的矿物晶体通常呈现出均匀的颗粒状或方解石状等结晶形态。
晶体结构的排列方式和结晶形态直接影响火成岩的物理性质和工程性质。
岩石学构造是指火成岩中矿物晶体之间的统一安排和相互关系。
火成岩中的矿物晶体通常以颗粒状、显晶状和斑状等不同形式存在,其中沉积状晶体具有明显的统一面状和流线状特征。
矿物晶体之间的相互关系形成了火成岩中的结构构造,如均质构造、斜交构造、织构构造等。
这些结构构造直接影响火成岩的宏观性质和微观结构。
总结:火成岩的矿物成分和结构构造是岩石学中重要的研究内容,通过研究火成岩的矿物成分和结构构造,可以了解火成岩的成因和形成过程,揭示地球内部的物质组成和地质变化,对于矿产资源的勘探和开发具有重要的科学意义和实践价值。