Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mineralogy.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
354.82 Кб
Скачать

33. Понятие о магматическом расплаве и лаве. Происхождение гранитной и базальтовой магмы.

Лава - силикатный расплав, извергающийся на земную поверхность при извержении, при застывании обр-ся эффуз-е г.п. Лава отличается от магмы отсутствием ряда компонентов, которые на поверхности испарились в условиях более низкого давления. По составу различают: базальтовую лаву и кислую лаву.

Магма – расплавленная силикатная масса глубинных зон Земли; расплав соединений большого числа химических элементов, в котором преобладают кислород, кремний, алюминий, железо, магний, кальций, натрий и калий. Обычно магма содержит летучие компоненты: воду, оксиды углерода, сероводород, водород, фтор, хлор. При внедрении магмы в земную кору или при излиянии ее на поверхность литосферы образуются магматические горные породы.

Все известные магм. п. образуются за счёт двух родоначальных МАГМ.: основной (базальтовой), богатой Mg, Fe и Ca с содержанием SiO2 от 40 до 55 весовых % и кислой (гранитной), богатой щелочными металлами, содержащей от 65 до 78% SiO2 . Н. Боуэн высказал гипотезу о существовании лишь одной родоначальной М. - базальтовой, а обр-е гранитов объяснял как результат кристаллизационной дифференциации базальтовой М. в процессе её застывания. В конце 50-х годов Н. Боуэн доказал возможность сущ-я гранитной М. В условиях высоких давлений, присутствия воды (2-4%), при температуре около 600С. В начале 70-х годов в рез-те эксп. работ было сделано предположение, что гранитная М. обр-ся в земной коре и верхней мантии, а основная М., вероятно, в области астеносферы вследствие выделения относительно легкоплавкого материала. М. базальтового состава отличается пониженной вязкостью, и образуемые ею лавовые потоки очень подвижны, глубина залегания - 50-200 км, t - 1200-1500, достигает поверхности – всегда, преобладают – базальты. М. кислого состава обычно более вязкая, особенно после потери летучих, глубина залегания - 20-30 км,t – 550-800, достигает поверхности - очень редко, преобладают – граниты.Гораздо менее подвижна. В большей степени, чем базальтовая магма насыщена газами. Ее образование связано с плавлением пород.В магме содержатся почти все химические элементы, главные из них: Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti.

34. Текстуры, структуры и формы залегания магматических пород.

Главнейшие типы структур магмат. г.п. Структур.отличие абиссальных,гипабиссальных,эффузивных разностей.

Структура определяется размером,формой и пространственным соотношением минералов.

По степени раскристаллизации:

  • полнокристаллические

  • неполнокрист.

  • стекловатые

По форме:

  • идиоморфные

  • гипидиоморфные

  • ксеноморфные

По абсолютному размеру зерен:

  • гигантокристаллическ. (>20 мм)

  • крупнокристаллическ. (5-20 мм)

  • среднекристаллическ. (1-5 мм)

  • мелкокристаллическ. (0,1-1 мм)

  • скрытокристаллическ. (<0,1 мм) – вулканич. породы

По относительному размеру зерен:

  • равномернозернистые

  • нервномернозернистые

Структуры абиссальных пород:

породы образуются при кристаллиз. магмат. расплава на глубине в условиях больших t и P. Процесс остывания протекает медленно, и вся масса расплава полностью раскристаллиз. Структура полнокристаллическ. Различается по степени идиоморфизма зерен (панидиоморфнозернист. – идиоморфн. зерна, гипидиоморфнозернист., офитовая, габбровая).

Структуры гипабиссальных пород:

образуются в земн. коре из магмат. расплавов на отн-но небольш. глубине в условиях значит. разницы t магмы и окруж. среды. Хар-ся полнокрист. строением. Хар-ны 2 основн. типа структур: равномернокрист. (мелко- и среднекрист.) и порфировидная.

  1. пойкилитовая (беспоряд. включения многих зерен минералов в более крупн. зерна другого)

  2. диабазовая

  3. пегматитовая

Структуры эффузивных пород:

Образуются из расплава, излившегося на поверхностьземли. Эффузивные породы хар-ся неполнокрист. и неравномернозернист. строением. При наличии кристаллов-вкрапленников на фоне скрытокрист. или стекловатой основной массы структуры наз. порфировыми. Если вкрапленников нет – структура офитовая.

1)стекловатая – основная масса нераскрист. вулк. стеклом

2)трахитовая

3)базальтовая

4)андезитовая

5)сферолитовая и др.

Формы залег. магм. гор. пор. и их генетическая классификация

Классы:

1)вулканический– из магмы, вылевшейся на поверхность.

2)плутонический–из магмы, раскрист. в глубине земли. Границу между классами опред. трудно.

Вулканические гор. породы.

Формы тел опред.: вязкостью магм (основные магмы – жидкие, кислые более вязкие); рельеф; среда: воздух, поверхн. воды, морск. воды (подзем. извержения)

В результ. образ. покровы площадью 10 тыс.км2(в Зап. Сибири), толщина покровов менее 100 м.

Потоки – это как и покровы плоск. тела, удлиненные в области расчлененного рельефа на склонах вулкана.

К упол-припод.слабо

Игла – острые формы для вязких магм

Конус – вулкан Монпекс

Некк – то, что застыло в жерле вулкана

диатремы или трубки взрыва. Расплав из глубины прорывает 100 км толщу и выбрасывает вверх и падает в ту же самую яму.

Сущ. переход между различными формами геолог. Тел

Плутонические породы

Можно выдел. формы тел согл. и несогл.

I согласные формы:

1) силл – внедр. по разлому магма перемещается в более плотный слой, двиг. по межжерловому простр.

2) Лаполиты – многии из них расслоенные интрузии

3) Лакколиты – магма раздвигает толщу в виде гриба

II несогласные

1) дайка – плоская геом. фигура, с равными границами, размеры от см до 100 м

2) жилы – в отличие от дайки непр. формы

3) шток – округлое тело (либо изометрическое либо столбообразной формы)

4) батолиты – гигантские интрузии, протяж. до неск. тыс. км

5) массив г.п. – размер до 10-в км , если краёв не видно, то говорим о плутонах

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]