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高级岩浆岩岩石学-第六章--玄武岩类

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    • 1、第 六 章 玄武岩类,火山岩的一般特点及分类 玄武岩类的基本特征及主要种属 玄武岩类的成因概述,1 火山岩的野外产状(火山岩相),制作火山模型 Megan (7 岁) and John Mark (6 岁),第一节 火山岩的一般特点及分类,(E)次(潜)火山岩:与火山岩同源但为侵入产状的侵入体, 深度一般小于0.5km 特点: 同时代但时间稍晚; 同外貌但结晶稍好; 同空间但范围较大; 同成分但变化范围大。 (F)火山沉积岩:是火山作用叠加沉积作用的产物,一般远离火山口,由喷出岩、沉积火山碎屑火山碎屑沉积岩、沉积岩系组成。在水盆地、破火山口凹地中沉积,也可以与泥石流、冰川等堆积物伴生,火山岩根据形成环境可分为陆相和海相火山岩 陆相火山岩: 与下伏地层不整合, 风化壳发育, 与陆相动植物化石和陆相沉积岩共生 成分变化大,红顶绿底,柱状节理发育 海相火山岩: 与下伏地层整合, 风化壳不发育, 与海相生物化石和沉积岩 成分变化小,枕状构造(陆相水体中也有),“红顶绿底” 火山岩的氧化作用,3 主量元素与火山岩类,after J. Johnson,火成岩TAS分类图(IUGS, 1989),4

      2、 流动特点与火山岩类,after J. Johnson,5 矿物成分与火山岩类,after J. Johnson,1 基本特征,第二节 玄武岩的基本特征及主要种属,玄武岩类:基性火山熔岩, w(SiO2)含量在45% 53% 之间 常见矿物:斜长石、辉石、橄榄石 常见产状:粘度小,形成熔岩流、熔岩被、枕状熔岩 分布特点:从古至今,从洋底到大陆,Basalt lava, by USGS,火成岩 TAS 分类图(IUGS, 1989),2、 系列划分 a,镁铁质岩浆系列,3、 系列划分 b,(一)Hy3,亚碱性系列玄武岩,1 Al2O316%,高铝玄武岩 2 Al2O316%,拉斑玄武岩系列 (1)有Q 石英拉斑玄武岩 (2)Ol5%,橄榄拉斑玄武岩 (3)Ol2540,苦橄拉斑玄武岩,(二)Hy3%,有Ol,无Ne, 过渡玄武岩,1 Ol25% 橄榄玄武岩 2 Ol=2540,苦橄玄武岩,(三)有Ne,碱性玄武岩系列,1 Ne5%, Ol5%, Ol525, 碧玄岩 4 有Ne,Ol2540,碱性苦橄玄武岩,3、大洋盆地中两类主要的玄武岩,表 61,拉斑玄武岩和碱性玄武岩在岩石学和形成环

      3、境上的主要区别,拉斑玄武岩,碱性玄武岩,常为细粒和间粒结构,粒度较粗,为间粒辉绿结构,基 质,无橄榄石,常见橄榄石,单斜辉石为普通辉石,有时具易变辉石),钛辉石 (红色),斜方辉石(紫苏辉石)常见,可作为橄榄石反应边,无斜方辉石,无碱性长石,可出现填隙的碱性长石或似长石,填隙玻璃和石英常见,无填隙玻璃, 缺少石英,橄榄石少见, 无环带d, 可部分熔蚀,常见环带状橄榄石,斑 晶,或显示斜方辉石的反应边,斜方辉石不常见,缺少斜方辉石,常见早期的斜长石,斜长石不常见,若有也是晚期的,单斜辉石为普通辉石Clinopyroxene is pale brown augite,单斜辉石为钛辉石,具红色边缘,after Hughes (1982) and McBirney (1993).补充,Tholeiitic Basalt and Alkaline Basalt,构造环境,洋脊为主,可出现在洋岛、俯冲带,洋岛为主,可出现在俯冲带,AFM diagram: can further subdivide the subalkaline magma series into a tholeiitic and

      4、 a calc-alkaline series,. AFM diagram showing the distinction between selected tholeiitic rocks from Iceland, the Mid-Atlantic Ridge, the Columbia River Basalts, and Hawaii (solid circles) plus the calc-alkaline rocks of the Cascade volcanics (open circles). From Irving and Baragar (1971). After Irvine and Baragar (1971). Can. J. Earth Sci., 8, 523-548.,4、 岩相学与主要种属,主要结构:玄武岩一般为斑状结构,少量为无斑隐晶或玻璃质结构,基质的结构类型较多,主要有: 粗玄结构(间粒结构):在不规则排列的长条状斜长石微晶形成的间隙中,充填有若干个粒状辉石与磁铁矿颗粒(冷却较缓慢条件下结晶) 间隐结构:杂乱排列的斜长石之间,全部被隐晶质或玻璃

      5、质充填, 拉斑玄武结构(间粒间隐结构):介于前两者之间,充填物有辉石、磁铁矿、隐晶玻璃质 玻基斑状结构:基质完全由火山玻璃组成。,拉斑玄武岩(tholeiitic basalt) 主要矿物: 斜长石(浅色) 辉石(暗色) 赤铁矿,4、 岩相学与主要种属 亚碱性系列,Beartooth Mountains, by Kurt Hollocher, 2003,粗玄岩(dolerite) 全晶质 粗玄结构,长 6 mm,4、 岩相学与主要种属 亚碱性系列,细碧岩(spilite),4、 岩相学与主要种属 亚碱性系列,杏仁状构造,高Na2O, 钠长石绿泥石 ?海底玄武岩受到富Na海水的作用,4、 岩相学与主要种属 碱性系列,碱性橄榄玄武岩 (alkali olivine basalt),橄榄安粗岩(碱性橄榄玄武岩的变种) (mugearite),(无紫苏辉石,含钛较高的普通辉石和透辉石,斜长石和碱性长石),(斜长石为更长石),4、 岩相学与主要种属 碱性系列,碱玄岩(tephrite),from Banne dordanche, Monts Dore, France,角闪石,似长石,基质斜长石,

      6、w(Ne) 5%, w(Ol) 5%, SiO2明显不饱和,碱含量高 含似长石、基性斜长石和含钛辉石,4、 岩相学与主要种属 碱性系列,碧玄岩(basanite),w(Ne) 5%, w(Ol) 5%, SiO2明显不饱和,碱含量高 富橄榄石区别于碱玄岩,相关的超镁铁质火山岩,A. 常见组成 斑晶:橄榄石, 辉石 基质:橄榄石微晶, 辉石微晶, 基性玻璃 B. 常见类型 苦橄岩:化学成分与橄榄岩相当 玻基纯橄岩(麦美奇岩):玻基斑状结构 科马提岩:常见枕状构造, 具独特的鬣刺结构和化学成分,玄武岩的熔融关系,液相线(liquidus) 固相线(solidus),玄武岩,晶体 熔体,熔体,第三节 玄武岩类的成因概述,1、岩浆起源,岩浆源区: 岩石圈地幔、软流圈 (二辉橄榄岩),Note: 地幔岩石在“正常”的大洋地温梯度下不能熔融,after Wyllie, P. J. (1981). Geol. Rundsch. 70, 128-153.,固相线,液相线,部分熔融:岩石所处的物理状态位于固相线与液相线之间,熔融机制(1):升温,“正常”的大洋岩石圈地温梯度,固相线,液相线,升温后,地温

      7、梯度向固相线平移,熔融机制(2):减压,“正常”的大洋岩石圈地温梯度,固相线,液相线,减压后的地温梯度,熔融机制(3):增加挥发份(尤其是H2O),H2O饱和的固相线,地温梯度,干体系的固相线,大陆和大洋玄武岩形成机制的差异(含角闪石橄榄岩的部分熔融),after Wyllie (1979). In H. S. Yoder (ed.), The Evolution of the Igneous Rocks. Fiftieth Anniversary Perspectives. Princeton University Press, Princeton, N. J, pp. 483-520.,大陆地盾区地温梯度,大洋地温梯度,角闪石分解曲线,金云母分解曲线,二辉橄榄岩 H2O饱和体系固相线,大陆地盾区:角闪石(含水矿物)在d 点分解释放出H2O ,使源区成为H2O体系,在e 点发生部分熔融,大洋:若源区本身为含H2O体系,则岩石在a 点部分熔融发生后;若源区本身为干体系,则在角闪石分解(b 点)和金云母分解(c 点)后变为含水体系,2、玄武岩的原生岩浆问题: 原生岩浆(primary m

      8、agmas):直接由地幔熔融产生的岩浆。 从地幔源区产生后,没有经过成分的改变,而直接上升到地表,即在上升过程中,既无分异,也无混合或同化混染。 演化岩浆(evolved magmas):由原生岩浆演化而形成的岩浆 母岩浆( parental magmas ):能够通过各种作用(分异、同化、混染)产生派生岩浆的独立的液态岩浆。 它既可以是原生岩浆,也可以是演化岩浆。 派生岩浆(derivative magmas):由母岩浆派生出来的岩浆。,(地幔)原生岩浆的性质,在地幔深部形成后没有受到过分离结晶和同化混染影响 识别标志(Criteria for primary magmas) 有最高的 Mg# (100Mg/(Mg+Fe) ,为真正的母岩浆 二辉橄榄岩实验表明: Mg# = 66-75 Cr 1000 ppm Ni 400-500 ppm,3、 玄武岩成分变异的原因 a,地幔源区成分的差异性(举例,源区Al与Mg含量不同), 源区富 Al,岩浆先结晶钙长石(An),后结晶透辉石(Di),总体 An Di, 源区富 Mg,岩浆先结晶透辉石(Di),后结晶钙长石(An),总体 Di An

      9、,相同成分的地幔源区在不同的熔融条件(温度、压力、挥发份)下,可以产生不同成分的玄武岩,3、 玄武岩成分变异的原因 b,举例:压力的效应,Kushiro (1968), J. Geophys. Res., 73, 619-634.,硅过饱和,硅不饱和,硅高度不饱和,拉斑质,拉斑质,碱性,霞石,镁橄榄石,石英,Liquids and residuum of melted pyrolite,Figure After Green and Ringwood (1967). Earth Planet. Sci. Lett. 2, 151-160.,实验岩石学资料表明:,较浅部熔融有利于形成拉斑玄武岩 25% melting at 30 km tholeiite 25% melting at 60 km olivine basalt 较高度部分熔融有利于形成拉斑玄武岩 20 % melting at 60 km alkaline basalt 30 % melting at 60 km tholeiite,4、 玄武岩形成的构造环境 (图示),By European Space Agency,4、 玄武岩的构造环境(四大类),洋中脊玄武岩,部分熔融程度高(20-30%), 不相容元素亏损, 一般出现拉斑玄武岩,大陆溢流玄武岩,部分熔融程度低, 不相容元素富集, 易出现碱 性熔浆; 随熔融程度的增高, 不相容元素的比例降低, 转而出现拉斑玄武岩质熔浆,常形成大火成岩省(LIPs),大陆边缘玄武岩,熔融温度降低,熔融程度高,形成富含挥发份的熔浆. 结晶速度快,且伴随明显的结晶分 异作用,形成玄武岩-安山岩-英安岩组合,源区浅,源区深,富含挥发份,mid-ocean ridge basalt, MORB,continental flood basalt, CFB,continental margin basalt, CMB,洋岛玄武岩,ocean island basalt, OIB,源区深,部分熔融程度高, 来自软流圈, 可以出现拉斑玄武岩和碱性玄武岩,三个岩浆系列形成的构造环境比较,After W

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