Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 курс Геология экз.docx
Скачиваний:
113
Добавлен:
30.04.2023
Размер:
1.72 Mб
Скачать

Реакционный ряд н. Л. Боуэна

Существуют соединения, которые при определенных температурах реагируют с расплавом и образуют кристаллы нового состава. Этот вид кристаллизации очень распространен в ряду фемических минералов. 

Кристаллизация природных расплавов происходит в присутствии летучих компонентов при более низких температурах, поэтому вместо клиноэнстатита образуется более низкотемпературный ромбический пироксен. 

В магматических породах часто встречаются реакционные каемки ромбического пироксена вокруг зерен оливина. Это свидетельствует о незавершенной реакции преобразования оливина в ромбический пироксен. Иногда наблюдаются каемки моноклинного пироксена вокруг ромбического, каймы амфибола на клинопироксене и биотита на амфиболе, то есть каждый последующий минерал может кристаллизоваться вследствие реакции расплава с ранее выделившимся минералом. Изучение реакционных структур реальных горных пород, а также данные экспериментальных исследований кристаллизации силикатных систем позволили Н. Л. Боуэну (1928) представить последовательность выделения главных породообразующих минералов из магмы в виде двух реакционных рядов: прерывного ряда фемических минералов и непрерывного ряда салических минералов.

В каждом из рядов вышестоящий минерал, реагируя с расплавом, дает нижестоящий минерал. Каждому члену первого ряда соответствует определенный член второго ряда.

Схема Н. Л. Боуэна показывает наиболее возможные парагенезисы минералов в магматических породах (совместное нахождение оливинов, пироксенов и основных плагиоклазов; амфиболов со средними плагиоклазами; биотита с кислыми плагиоклазами, калиевым полевым шпатом и кварцем). Реакционный принцип Н. Л. Боуэна справедлив лишь для пород известково-щелочной серии с нормальной щелочностью и нормальным отношением магния и железа в фемических минералах. 

13.Эффузивный магматизм. Области вулканической деятельности и землетрясений на Земле. Тихоокеанский, Средиземноморско-Индонезийский, Атлантический вулканические пояса

Эффузивный магматизм Эффузивный магматизм проявляется в обстановке дробления земной коры и образования разломов, по которым магма поднимается и изливается на поверхность Земли. Магма, излившаяся на поверхность, превращается в лаву. Лава отличается от, магмы тем, что почти не содержит летучих компонентов, которые при падении давления отделяются от магмы и уходят в атмосферу.

Область распространения вулканических землетрясений обычно не превышает 30—50 км, а изосейсты опоясывают конус вулкана и по форме близки к окружности. Эпицентр находится вблизи от кратера, а гипоцентр — на небольшой глубине от поверхности. Отличительными чертами вулканических землетрясений являются: обязательная связь с деятельностью вулканов, центральный характер, сравнительно небольшая энергия толчков и малая область распространения.

Наглядным проявлением бурного геологического развития нашей планеты являются землетрясения и извержения вулканов. В ряду природных катастроф землетрясения занимают печальное первое место по причиняемому материальному ущербу и одно из первых мест по числу жертв. Предсказать с достаточной точностью место, время и силу подземных толчков почти невозможно. Более или менее точные прогнозы землетрясений являются очень сложной задачей со многими неизвестными.

Вулканическая деятельность также свидетельствует о скрытых процессах, постоянно идущих в недрах Земли. Вулканы то затихают, то вновь "пробуждаются". Так ведут себя известные вулканы на Камчатке и в Японии, в Исландии и Италии, в Индонезии и на африканском континенте, в Северной и Южной Америке. В Антарктиде вулканов очень мало. Известно несколько вулканов в море Росса. Вероятной причиной низкой вулканической активности является наличие на континенте мощного ледяного панциря, не дающего возможности продуктам вулканической деятельности вырваться наружу. Одновременно палеонтологи считают, что в ранние эпохи формирования земной поверхности на территории Антарктиды вулканов было много.

На поверхности Земли вулканы распределены резко неравномерно. Подавляющее большинство их приурочено к побережьям океанов, островным дугам, окаймляющим океаны, и океаническим островам. Внутри материков действующие вулканы встречаются редко. Большинство современных и четвертичных вулканов располагается в пределах трех глобальных поясов, протягивающихся через весь земной шар.

Первый пояс — Круго-Тихоокеанский. В пределах этого пояса потухшие вулканы неоген-четвертичного возраста сосредоточены во внешних частях пояса, действующие — во внутренних (ближе к океану). В Круго-Тихоокеанском поясе насчитывается около 340 действующих вулканов, т. е. две трети всех наземных вулканов мира.

Второй пояс — Средиземноморско-Индонезийский — протягивается в широтном направлении грубопараллельно экватору. В нем располагаются 117 действующих и находящихся в стадии затухания наземных вулканов, а с учетом тихоокеанского продолжения их количество приблизится к 150. Большинство вулканов этого пояса сосредоточено в районе островов Индонезии и на островах Средиземного моря.

Третий пояс — Атлантический — вытянут в меридиональном направлении вдоль Атлантического океана. В нем сосредоточено множество вулканов островных — наземных и особенно подводных, располагающихся в пределах срединно-океанского хребта, вдали от берегов. В отличие от Тихоокеанского пояса вулканы на побережьях материков здесь почти отсутствуют.