第三讲-火山岩薄片观察
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一、实验目的1. 了解火山岩矿床的基本特征,掌握火山岩的成因和分布规律。
2. 掌握火山岩的鉴定方法,识别常见火山岩类型。
3. 分析火山岩矿床的成矿条件和成矿机理。
二、实验内容1. 火山岩的基本特征火山岩是地球表面的一种重要岩石类型,主要形成于火山喷发过程中。
火山岩具有以下基本特征:(1)火山岩的颜色通常为红色、棕色、黑色等,主要由火山灰、熔岩、火山弹等组成;(2)火山岩的质地较松散,孔隙度较大,易风化;(3)火山岩的矿物成分复杂,常见矿物有石英、长石、辉石、橄榄石等;(4)火山岩的化学成分变化较大,通常富含SiO2、Al2O3、Fe2O3等。
2. 火山岩的鉴定方法(1)宏观观察:观察火山岩的颜色、质地、结构等特征,初步判断火山岩类型;(2)显微镜观察:对火山岩进行薄片制备,观察其矿物成分、结构构造等特征,进一步鉴定火山岩类型;(3)化学成分分析:对火山岩进行化学成分分析,确定火山岩的化学成分和成因。
3. 火山岩矿床的成矿条件和成矿机理(1)成矿条件:火山岩矿床的成矿条件主要包括:① 火山活动强度和频率:火山活动强度和频率越高,火山岩矿床的形成可能性越大;② 火山岩的成分和结构:富含金属元素的火山岩有利于形成金属矿床;③ 火山岩的成因:火山岩的成因对矿床的形成具有重要影响。
(2)成矿机理:火山岩矿床的成矿机理主要包括:① 火山喷发:火山喷发过程中,岩浆中的金属元素被带到地表,形成金属矿床;② 火山岩的蚀变作用:火山岩在地下深部受到热液作用,导致金属元素富集,形成矿床;③ 火山岩的沉积作用:火山岩在地下深部沉积,形成富含金属元素的沉积岩,进而形成金属矿床。
三、实验步骤1. 实验前准备:收集火山岩样品,了解样品的基本特征;2. 宏观观察:观察火山岩的颜色、质地、结构等特征,初步判断火山岩类型;3. 显微镜观察:对火山岩进行薄片制备,观察其矿物成分、结构构造等特征,进一步鉴定火山岩类型;4. 化学成分分析:对火山岩进行化学成分分析,确定火山岩的化学成分和成因;5. 分析火山岩矿床的成矿条件和成矿机理。
实习指导书岩浆岩薄片的观察与鉴定(三)二长玢岩和安山岩薄片鉴定和描述一、实验目的与要求1、复习薄片中所见的斜长石、正长石、普通辉石、普通角闪石、磷灰石、榍石、绿泥石等造岩矿物的光性特征;2、认识中性斜长石的各种环带结构类型;3、进一步熟悉并掌握在镜下观察岩浆岩薄片的方法及描述方法;二、实验内容观察以下岩石薄片:二长玢岩薄片、安山岩薄片三、实验指导(1)、二长玢岩薄片(参考实例)显微镜下观察:薄片号————斑晶:斜长石:40%,呈长方形或正方形断面的自形晶体,表面干净,无色透明,正低突起。
粒度2~4mm为主。
环带结构明显,发育钠长石律、肖钠长石律双晶及二者构成的联合双晶,少量斜长石具卡钠联晶,用最大消光角法及卡钠联晶法测得An=39-46,为中长石。
基质:正长石:35%,半自形板柱状,粒径为1mm左右,具卡氏双晶。
因次生变化而变得较浑浊,单偏光下呈灰色,具浅褐红色调。
斜长石:10%,自形,干净透明,具环带结构,An=35-40。
石英:5%,正低突起,无色透明,一级灰白—浅黄干涉色,呈不规则他形粒状充填在正长石的间隙中。
普通辉石:3%,略带浅黄绿,正高突起,具完全解理。
Ng ∧C=45°,绿泥石化明显。
普通角闪石:4%,绿-黄绿色的明显多色性,Ng∧C=21°,{110}解理完全,锐夹角56°。
黑云母:2%,褐黄-浅黄色,多色性明显,一组极完全解理,平行消光。
多与角闪石相伴出现。
副矿物:榍石:≥1%,正极高突起,浅褐黄色,菱形、平行四边形等形状。
高级白干涉色,除榍石外还有磁铁矿、磷灰石。
次生矿物:高岭石,绿泥石。
显微结构特征:似斑状结构,具环带结构的中长石斑晶为自形晶,基质中斜长石自形程度比正长石高,近似于二长结构。
在局部有石英,又似花岗结构。
显微构造:均一构造。
次生变化:正长石高岭土化,辉石具绿泥石化、蛇纹石化、碳酸盐化。
矿物结构顺序:榍石-斑晶斜长石-辉石等暗色矿物-正长石-石英-高岭石,绿泥石。
第一章岩浆岩岩石学实验指导一、岩浆岩薄片的镜下观察和描述在偏光显微镜下对岩石薄片进行深入、细致的观察、描述和分析是常规的且是最重要的岩石学研究的基本方法,岩石薄片的镜下观察和研究不仅可以更为准确地确定组成岩石的矿物组分和百分含量、粒度、次生变化等,而且可以提取更多的成因信息。
岩石结构的重要内容——矿物颗粒之间的相互关系也多为显微结构,多在显微镜下才能进行观察。
尤其是具细粒结构、微粒结构、隐晶质结构的岩浆岩,在手标本上表现出的岩石学性质比较有限,要进行更细致的观察和较准确的命名,必须进行镜下观察。
镜下观察和描述的内容主要是矿物成分及百分含量、显微结构、显微构造、次生变化等;在此基础上判断岩石中矿物的结晶顺序,并给出正确的定名。
首先在实验报告上写上实验名称、日期、姓名、班级及薄片号,若有对应的手标本,则把标本号记下,并对手标本进行详细的观察和描述。
(一)矿物成分的观察和描述:岩石薄片中,常可见多种矿物成分,初学者往往不知道从何下手。
建议按如下顺序进行观察和描述:(1)根据矿物颗粒的大小,采用低倍物镜或中倍物镜,在单偏光和正交偏光下反复地对整个岩石薄片概略地浏览,大致判断岩石的结构类型并分出有几种矿物;(2)对矿物一种一种地详细观察其晶体光学特征,一般先看铁镁矿物,再看硅铝矿物、副矿物和次生矿物;或按照矿物含量多少的顺序来观察。
(3)估计百分含量。
描述时,对具等粒结构、连续不等粒结构的岩石薄片,按矿物含量多少及其在分类命名中的作用,分主要矿物、次要矿物和副矿物分别描述;斑状结构则分斑晶和基质描述。
描述内容主要是矿物在单偏光、正交偏光下的主要晶体光学性质,包括形态、颜色、多色性、突起等级、解理特征、包裹体类型、最高干涉色、消光性质、消光角、双晶类型等,同时也要描述矿物颗粒的一些结构特征,如自形程度、粒度大小、与其他矿物的关系等,再次为矿物的次生变化特征,如次生矿物类型、大小、分布方式等。
对矿物名称的确定,一般要求定到矿物“种”,连续类质同象系列的矿物则要定到“亚种”。
《组成地壳的岩石》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:本课时的教学目标是让学生掌握地壳中岩石的基本概念和分类,了解不同岩石的特性和形成过程。
通过学习,学生能够认识并描述地壳中常见岩石的名称、性质及其在地球构造中的作用,并能运用所学知识分析实际地质现象。
同时,培养学生观察、思考和总结的能力,激发学生对地球科学的兴趣。
二、教学重难点:教学重点为不同类型岩石的特点及形成原因。
学生需要重点掌握火成岩、沉积岩和变质岩的主要区别及特点,了解它们在地球演变过程中的作用。
教学难点在于学生如何将理论知识与实际地质现象相结合,理解岩石的分类与分布规律。
三、教学准备:为了使教学更为生动直观,本课需要准备的教学工具和材料包括:PPT展示各种岩石的图片和特点,实物样本(如代表性岩石样品),地图或地质构造图谱等。
此外,需提前收集当地地质资源信息,结合学生实际,制作相关的视频资料或地质实例分析案例,以增强学生的理解和兴趣。
同时,准备相关练习题和课堂互动环节,以检验学生对知识的掌握情况。
四、教学过程:1. 导入新课在课堂开始之初,教师首先通过一段简短的导言来吸引学生的注意力。
教师可利用多媒体设备,展示一系列地壳岩石的图片,并配以简要的文字说明。
这样不仅可以迅速吸引学生的注意力,还能为学生提供直观的视觉体验。
接着,教师引导学生思考:这些岩石是如何组成我们脚下的地壳的呢?通过这个问题,引出本节课的主题——《组成地壳的岩石》。
2. 知识点讲解(1)岩石的基本概念教师通过讲解岩石的定义、分类和特点,让学生对岩石有一个初步的认识。
同时,结合实物或模型,展示不同种类的岩石,如沉积岩、火成岩等,帮助学生更好地理解。
(2)地壳的构成详细讲解地壳的构造,包括地壳的层次、岩石在地壳中的分布和特点等。
通过图示和动画,让学生形象地理解地壳的构造和岩石的分布。
(3)岩石的形成过程阐述各种岩石的形成过程,如沉积岩是通过风化、侵蚀、沉积等过程形成的,火成岩则是通过岩浆冷却凝固形成的。
三大岩石的野外观察和描述以及鉴定特征岩石是地球表面的主要物质组成部分之一,其种类繁多,其中最主要的三大类岩石为火山岩、沉积岩和岩浆岩。
在野外观察和描述这些岩石时,需要注意其外貌特征、颜色、质地、结晶程度、矿物组成等方面,以便准确鉴定其种类。
以下分别介绍如何进行这三类岩石的野外观察和描述以及鉴定特征。
一、火山岩的野外观察和描述火山岩是由火山活动产生的岩石,分为玄武岩、安山岩、流纹岩等多种类型。
在野外观察和描述玄武岩时,可从以下几个方面进行观察和描述:1. 外貌特征:玄武岩色泽深浅不一,大多呈黑灰色或暗绿色。
质地致密坚硬,有时呈毛细结构,切割面有光泽。
2. 结晶程度:玄武岩为深成岩,具有颗粒状的结晶,但结晶程度一般较低。
3. 矿物组成:玄武岩主要由斜长石、黑云母、辉长岩、磁铁矿等矿物组成,这些矿物一般肉眼可见。
在野外观察和描述安山岩时,也可从上述方面进行观察和描述。
安山岩形成于中酸性岩浆,与玄武岩相比,其颜色较浅,通常为灰色或棕灰色。
其质地也比玄武岩稍微细腻,有时呈流纹状结构。
安山岩的矿物组成较为复杂,主要有镁铁质斜长石、角闪石、黑云母等矿物。
1. 外貌特征:流纹岩表面常有米粒状或半球形凸起,由于形状类似牛乳突起而得名。
颜色一般呈浅灰色或黄灰色,质地坚硬。
2. 结晶程度:流纹岩的晶体一般很小,肉眼很难看到。
其基质由细小的熔岩组成,直径约为0.1毫米至3毫米,成团状的熔岩通常有多种颜色和形态。
沉积岩是由地层沉积作用形成的岩石,主要类型有砂岩、泥岩、灰岩等。
在野外观察和描述这些岩石时,需要注意其颜色、粒度、质地、厚度以及沉积环境等方面。
1. 砂岩的野外观察和描述:砂岩由石英砂颗粒累积而成,颜色和质地均较不均匀。
在野外观察和描述砂岩时,可从以下几个方面进行观察和描述:a. 粒度大小:砂岩的砂粒大小差异较大,范围从0.063毫米到2毫米不等。
b. 粒度成分:由于砂岩主要由石英砂组成,因此其质地较细,切割面常有光泽。
送样编号:P1-123野外名称:肉红色微细粒斑状碱性长石正长岩检测编号:5-6镜下观察:碎裂结构。
岩石主要由粒径为2-3.5mm大小的构造角砾和部分粒径为0.5-1mm大小的火山岩屑及硅质胶结物等组成,火山角砾和岩屑主要为安山质成分,即由部分长石斑晶和微晶斜长石、玻璃质、铁泥质、金属矿物等基质组成,均呈现圆状及不规则状,胶结物为重结晶石英(硅质)、少量铁泥质、金属矿物等组成。
总体看,岩石为受后期动力变质作用产生的碎斑和碎基。
矿物含量:安山质角砾65%±安山质岩屑5-10%石英15-20%铁泥质1-2%金属矿物2-3%定名:肉红色钾长石化碎裂岩化微粒斑状闪长岩送样编号:P1-134野外名称:黑色板岩检测编号:5-10镜下观察:变余泥质结构,板状构造。
岩石主要由变余铁泥质和部分粒径为0.01-0.1mm大小的变余砂状石英、长石等组成,大部分铁泥质已重结晶成显微鳞片状绢云母、高岭石等粘土矿物,砂状颗粒等常与铁泥质相间呈不等厚的薄层,并构成板状构造。
由于岩石受后期应力作用,岩石中不规则裂纹发育,沿裂纹中填充为后生石英等。
矿物含量:铁泥质85%±石英15%±长石少定名:碎裂岩化含砂质泥质板岩送样编号:P2-001野外名称:灰黑色堇青石板岩检测编号:5-11镜下观察:变余泥质结构,板状构造。
岩石主要由变余铁泥质和部分粒径为0.01-0.03mm大小的粉沙状石英、泥质岩屑、金属矿物及少量粒径为0.2mm±的堇青石假象等组成,大部分铁泥质已重结晶成显微鳞片状绢云母、高岭石等粘土矿物,并呈定向-半定向排列构成板劈理,粉砂质呈星散分布,堇青石已完全转变成绢云母集合体,仅保留了六边形假象。
矿物含量:铁泥质90%±粉砂质10%±堇青石少金属矿物少定名:含堇青石含粉砂质泥质板岩送样编号:P2-004野外名称:灰绿色硅化正长岩检测编号:5-13镜下观察:斑状结构,基质具微粒状结构,碎裂岩化构造。
火山岩及其研究法火山岩是由火山爆发时所喷发出的岩浆在地表或地下冷却凝固形成的一种岩石。
它的成分主要包括硅酸盐矿物、铁镁矿物和玻璃质物质。
火山岩是地球上最常见的岩石之一,广泛分布于地球各大洲的火山活动带。
火山岩的主要分类包括玄武岩、安山岩和流纹岩等。
其中,玄武岩是最常见的一类火山岩,其成分主要由斜长石和辉石组成。
安山岩的成分较为复杂,除了斜长石和辉石外,还含有一定量的角闪石和磁铁矿等矿物。
流纹岩则具有明显的流纹结构,由斜长石、辉石和石英等矿物组成。
火山岩的形成过程可以分为两个阶段:岩浆喷发和岩浆凝固。
当地下岩浆在地壳中积蓄到一定量,压力增大到一定程度时,岩浆会通过火山喷发口喷发出来,形成喷发物。
岩浆喷发后,喷发物在空中会快速冷却并凝固,形成火山碎屑岩。
而当岩浆从地底下涌出并在地表冷却凝固时,形成的岩石称为火山岩。
火山岩研究的方法主要包括室内实验和野外观察。
在室内实验中,可以通过对火山岩样本进行物理性质和化学成分的测试,来了解岩石的组成和特征。
常用的实验方法包括岩石薄片制备、显微镜观察、X射线衍射和电子探针分析等。
这些实验方法可以帮助研究者确定岩石的矿物组成、晶体结构和化学成分,从而进一步了解火山岩的形成机制和演化历史。
野外观察是火山岩研究的另一个重要方法。
通过对火山岩的地质分布、岩石结构和岩石组分的观察,可以推断出岩浆的喷发方式、岩浆来源和岩石的形成环境。
野外观察还可以通过采集岩石样本,并进行地层对比和地质年代测定,来研究火山活动的历史和演化过程。
火山岩研究的意义在于揭示地球内部的物质循环和地球表面的地质活动规律。
通过对火山岩的研究,可以了解地球内部的岩浆运动和火山活动的特点,为预测火山喷发和地震等地质灾害提供依据。
此外,火山岩还可以作为地质勘探和资源开发的重要参考,例如岩浆活动会带来丰富的矿产资源,如铜、铁和金等。
火山岩是地球上最常见的岩石之一,研究火山岩的成因和特征对于了解地球的地质活动和资源分布具有重要意义。