Андезит | Учебный кабинет геологии
Характерные признаки:
Структура порфировая или афировая с афанитовой основной массой. Текстура массивная, однородная или пористая, пузыристая, шлаковая. Основная масса породы в значительной части состоит из нераскристаллизованного вулканического стекла с вкрапленностью мелких зерен магнетита. Порфировые выделения бывают представлены и темноцветными минералами, и плагиоклазом. Кварц не характерен. Андезиты принято называть по минералам, образующим вкрапленники: роговообманковые, пироксеновые, плагиоклазовые, биотитовые андезиты и т.д. Пироксеновые андезиты через промежуточные разности пород типа андезито-базальтов связаны постепенными переходами с базальтами и обычно встречаются вместе с ними. Цвет серый до темно-серого, в типичных разностях несколько более светлый, чем у базальта. Уд. вес – 2,8–2,9. Твердость высокая. Разновидности: андезитовые мандельштейны – по составу минералов, выполняющих миндалины; андезитовый обсидиан – стекловатая разновидность андезита; андезитовая пемза – пузыристая или пенистая форма выделений стекловатого андезита.
Условия образования и нахождения:
Слагают лавовые потоки с глыбовой поверхностью, дайки, интрузивные залежи. Происхождение подобно базальтам. Изменения в кайнотипных андезитах обычно выражены слабо, за исключением отдельных зон, где они бывают превращены в пропилиты – породы, состоящие из зеленых минералов (эпидота, хлорита и др.), альбита, цеолитов. Изменения палеотипных разностей аналогичны изменениям базальтов (зеленокаменное изменение). Палеотипные аналоги андезитов с порфировой структурой называются андезитовыми порфиритами, или просто порфиритами, с уточнением по составу вкрапленников (плагиоклазовый, пироксеновый, роговообманковый порфирит). Афировые палеотипные аналоги андезитов – палеоандезит и мелафир. Породы подгруппы андезита-порфирита распространены столь же широко, как и базальты, а во многих районах даже превосходят их. Особенно много андезитовых лав среди излияний современных вулканов Камчатки и Курильских о-вов. Андезиты встречаются также на Кавказе, в Крыму, в Закарпатье, на Дальнем Востоке. Порфириты широко развиты среди зеленокаменных пород в областях развития древних вулканических толщ (Урал, Алтай).
Диагностика:
В андезитах в отличие от типичных базальтов порфировые вкрапленники представлены обычно как темноцветными (пироксен, роговая обманка), так и светлыми минералами (плагиоклаз). Андезиты и порфириты в целом несколько светлее, чем базальты и диабазы. От кислых эффузивов отличаются отсутствием кварца и более темной окраской. Характерно (как и для базальтов) широкое развитие шлаковых и миндалекаменных разностей. Пропилиты отличаются от типичных зеленокаменных пород с трудом.
Практическое значение:
Неизмененные андезиты используются в промышленности в качестве кислотоупорных материалов (каменное литье, плиты и др.). К зонам распространения пропилитизированных андезитов и их туфов приурочены некоторые типы гидротермальных месторождений золота и серебра, связанные с сульфидами железа, цинка, свинца.
Что такое порфирит — описание, фото породы, свойства, состав, применение камня
Порфирит – эффузивная магматическая порода среднего состава. Наряду с андезитом порфирит является эффузивным аналогом диорита и известен людям еще со времён Древнего Рима.
Физические свойства порфирита
Окраска темная, темно-зеленая, темно-серая. Структура порфировая. Текстура массивная. Удельный вес 1,45-2,5 г/см3. Прочность на сжатие 400 МПа. Твердость 5.
Отличительные признаки. Для порфирита характерно порфировое строение, содержание в большинстве случаев тусклых зерен полевого шпата, темная окраска, небольшая плотность.
Порфирит из коллекции географического факультета УдГУ
Состав порфирита
Минералогический состав. Порфирит отличается от диорита строением и условиями образования, от андезита – по степени разрушенности. Порфирит – плотная порода с крупными вкраплениями зерен полевых шпатов (большей частью тусклые удлиненные или изометричные зерна белого, желтоватого или зеленоватого цвета). Породу слагают плагиоклаз, роговая обманка, хлорит, биотит, иногда пироксен.
Химический состав. SiO252-65 %, Al2O3 15-18%, Fe2O3 7-12,5%, CaO 3,5-10,5% и др.
Разновидности
- Базальтовый порфирит — вторично измененная разность базальтов и долеритов.
- Диоритовый порфирит — темно-серая, иногда с зеленым или красно-бурым оттенком порода, состоящая в основном из биотита, пироксена, плагиоклаз и амфибола.
- Габбровый — эффузивная порода темно-серого, черно-зеленого или чёрного оттенка. Основные слагающие минералы — пироксен и плагиоклаз.
- Диабазовый — мелкозернистая разновидность, включающая редкие зерна плагиоклаза.
- Пироксеновый порфирит – состоит из минералов, инертных к физико-химическому воздействию, с преобладанием окислов кремния, кальция, магния.
Происхождение
Образуются при кристаллизации вулканической лавы основного состава, около дневной поверхности. Порфириты являются вторично измененной породой, в которой вулканическое стекло замещено вторичными минералами (в основном после хлоритизации и эпидотизации), т.е. относятся к палеотипным вулканическим породам. Формы залегания: потоки, купола, дайки, штоки и силлы. Формы отдельности: плитняковая, столбчатая.
Применение
Строительный материал как гражданского так и промышленного значения, кислотоупорный материал, материал для орнаментовки. Благодаря своей твердости камень применяют для мощения тротуарных дорожек, облицовки фасадов и цоколей зданий.
Камень является неплохим вариантом для заполнения каменок (печей) саун, бань. Практика показала, что порода способна многократно выдерживать температурные перепады в широком диапазоне, не трескается и не ломается.
Месторождения
Порфириты встречаются на Урале (Тимофеевский, Аргаяшский), Кавказе, в Закавказье, на Украине, в Средней Азии, Казахстане, на Алтае, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
В Челябинской области, недалеко от п. Новогорный находится Аргаяшский порфиритовый карьер, где добывается более миллиона тонн породы в год. На территории республики Башкортостан, в Белорецком районе с 2011 года разрабатывается Абзаковский карьер пироксен-плагиоклазовых порфиритов.
порфирит — это… Что такое порфирит?
ПОРФИРИТ — эффузивная горная порода, палеотипный аналог базальтов и андезитов (базальтовый порфирит, андезитовый порфирит) … Большой Энциклопедический словарь
ПОРФИРИТ — Порфир, свободный от кварца, мрамор с пурпуровыми полосками. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ПОРФИРИТ новолатинск. от греч. porphyrites, порфир. Мрамор с полосами пурпурового цвета. Объяснение 25000 … Словарь иностранных слов русского языка
Порфирит — (a. porphyrite; н. Porphyrit; ф. porphyrite; и. porfirita) общее назв. палеотипных эффузивных средних и основных горн. пород, в структуре к рых крупные выделения плагиоклаза, роговой обманки или пироксена содержатся в тонкозернистой… … Геологическая энциклопедия
порфирит — сущ., кол во синонимов: 3 • витрофирит (1) • порода (278) • порфир (7) Словарь синонимов ASIS … Словарь синонимов
Порфирит — эффузивная палеотипная бескварцевая горная порода, аналогичная Андезиту. Крупные кристаллы вкрапленники андезина, реже пироксена погружены в основную массу, состоящую из стекла. Слагают лавовые покровы, дайки, штоки, силлы и пр. В отличие … Большая советская энциклопедия
Порфирит — в статье о горных породах было указано, что за последнее время возрасту пород, при их классификации, придают относительно мало значения; обращают внимание, главным образом, на минералогические и химические особенности горных пород, а равно на их… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Порфирит — м. Древняя вулканическая порода порфировой структуры, обычно зеленого цвета. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
порфирит — порфирит, порфириты, порфирита, порфиритов, порфириту, порфиритам, порфирит, порфириты, порфиритом, порфиритами, порфирите, порфиритах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») … Формы слов
ПОРФИРИТ — эффузивная горн. порода, палеотипный аналог базальтов и андезитов (базальтовый П., андезитовый П.) … Естествознание. Энциклопедический словарь
Порфирит — Порфирит эффузивная палеотипная бескварцевая горная порода, аналогичная андезиту. Крупные кристаллы вкрапленники андезина, реже пироксена погружены в основную массу, состоящую из стекла. Слагают лавовые покровы, дайки, штоки,… … Википедия
камень разных горных пород — базальтовый, андезитовый, диабазовый, диоритовый и другие
Порфирит. Фото Камелот178
Камень порфирит — это скорее торговое название банных камней. Оно на слуху, люди интересуются, запоминают. При этом вообще же никто из специалистов не нисходит до объяснения, что порфирит — что-то вроде формы, которую при определенных условиях способны принимать различные горные породы. Это происходит и с основными, и с кислыми породами, но в случае с кислыми получается не порфирит, а порфир, его мы рассматривать не будем.
Вся нижеследующая статья — попытка разобраться в условиях и результатах приобретения разными горными породами порфировой структуры. Ошибки неизбежны, поэтому тех, кто считает себя более компетентным, просим оставить комментарий, хорошо бы доброжелательный, с прояснением сути ошибки. Мы примем его во внимание и поправим текст.
Происхождение камня
Как мы понимаем, существовала некоторая путаница в том, что называлось «порфиритом».
Сюда относились и палеотипные (подвергшиеся изменениям) эффузивные (излившиеся) горные породы (например, был базальт, его накрыло осадочными породами, под этими слоями он изменялся и превращался в базальтовый порфирит), и кайнотипные (неизменные) магматические интрузивные гипабиссальные (= магма заполнила трещины и полости на глубине до 2 км и там застыла сразу в виде порфирита).
Месторождения порфирита. Фото ООО Порфирит
Отсюда видно, что происхождение порфирита зависит от того, что в современной петрографии называется этим термином. Вроде бы сейчас оставили только кайнотипные интрузивные гипабиссальные. Тогда как палеотипные породы получили приставку «палео-» к своему названию. Но об этом позже.
Само название «порфирит» говорит о том, что названный так камень обладает порфировой структурой. Этот момент стоит прояснить. Порфировая структура может встретиться у разных по происхождению пород. Она может быть разной по размеру — от очевидной для невооруженного глаза до различимой только при сильном увеличении. При этом в любом случае будут наблюдаться крупные кристаллы одних минералов в окружении либо аморфной массы стекла, либо заместивших его минералов (последнее — результат изменений в палеотипных породах).
Возьмем случай со стеклом. Как получается так, что часть расплава кристаллизовалась, а часть застыла в виде стекла? Кристаллизация зависит от соблюдения условий по температуре и давлению. Первая фаза успела кристаллизоваться еще в расплаве, а второй до кристаллизации не хватило чего-то — может быть температура снизилась слишком быстро.
Подобное может происходить и в процессе движения магмы. Она может остывать потихоньку в глубине, что даст рост кристаллов при благоприятных условиях, а потом что-то вытеснит ее вверх, где температура ниже, и сформировавшиеся кристаллы останутся, а оставшийся расплав станет стеклом.
Еще одна причина — утрата флюидной части, то есть газы и пары жидкостей при подъеме магмы улетучиваются, она становится более вязкой, менее подвижной, в ней труднее формироваться кристаллам.
Любопытно, что в порфировой структуре явно прослеживается порядок следования: кристаллы идут первыми, а стекло вторым. Но если бы кристаллизовался весь расплав, то мы бы пытались отдать первенство выделения наиболее сформированным кристаллам, то есть идиоморфным. Потому что остальные как бы подчиняются им, заполняя оставшееся пространство. На деле же у некоторых минералов идиоморфность получается лучше, даже если они кристаллизуются не первыми.
Форма залегания
Опять же, есть разница между палеотипными и кайнотипными порфиритами. Первые, будучи эффузивными, залегают потоками, куполами, покровами. Вторые прорываются в трещины и полости, иногда разрывают вмещающие породы. От этого образуются дайки, штоки и силлы.
Фото Потенциал-Недра
Если п. оказывается поблизости от поверхности и его количество делает рентабельной промышленную разработку, месторождение осваивается. На этой странице мы рассказываем о наиболее известных месторождениях порфирита, попутно давая их контактные данные.
Горная порода
А теперь самое сложное. Настало время привести в порядок представления о палеотипных и кайнотипных горных породах «порфирит» 🙂
В общем, есть «Петрографический кодекс России» от 1994 года, в котором решено:
- Отказаться от разных наименований для кайнотипных и палеотипных пород одного состава (это относится к делению на кайнотипный долерит и палеотипный диабаз, теперь это долерит и палеодолерит).
- Отказаться от двойных названий, например, «базальтовый п.» в пользу «палеобазальта», то есть «порфирит» из названия исчезает.
Согласно «Петрографическому кодексу России» (2008), «порфирит» остается только в названиях гипабиссальных интрузивных пород, имеющих порфировую структуру.
При этом (из «Петрографического кодекса» (1994)): если они не имеют собственного имени, то им присваивается имя сходной плутонической породы, плюс дефис и «порфир» или «порфирит» в зависимости от количества кремнекислоты.
Фракции порфирита. Фото Камелот178
Вот тут наша логика начинает давать сбой: если «базальт» — это излившаяся порода, а ее интрузивные аналоги — это долерит (гипабиссальный) и габбро (плутонический аналог), то «базальтовый порфирит» должен называться «палеотипным базальтом, палеобазальтом», а «долеритовый порфирит» — то ли «долерит-порфиритом», то ли «габбро-порфиритом». По «Кодексу» (1994) вроде «габбро-порфририт».
Но сначала еще раз повторим разницу между кайнотипическими и палеотипическими породами. Первые — это когда оформившиеся кристаллы окружены стеклом, вторые — когда стекло замещено вторичными минералами, а бывает, что вторичные минералы замещают и те самые оформившиеся кристаллы. Причина замещения не столько возраст породы, сколько условия ее существования. Замещение афанитовой основной массы фанеритовыми кристаллами превращает порфировую структуру в порфировидную, кстати!
Однако «…вый порфирит» существовал в языке геологов где-то с полвека, и к нему привыкли. Привыкли настолько, что отвыкать не хочется. Поэтому и сегодня можно встретить названия подобного рода. Ниже мы делаем честную попытку расставить точки над «и».
Прилагательные, кстати, могли означать:
- минеральный состав фенокристаллов;
- сходство с другой породой.
Базальтовый порфирит
Выше мы уже не удержались от того, чтобы разложить именно базальтовый порфирит по полочкам петрографических кодексов. И сейчас лишь повторим, что если речь идет об эффузивном (излившемся) базальте, то «порфирит» в его названии отменяется, он может быть только «палеотипным базальтом» или «палеобазальтом».
Порфирит крупным планом. Фото Камелот178
Палеобазальт
Что характерно для палеобазальта? У него должны быть вкрапленники — это будут фенокристаллы светлого плагиоклаза, зеленого оливина или черного пироксена. Редко — фенокристаллы роговой обманки или ортопироксена.
Основная масса скрытокристаллическая, в то время как размеры вкрапленников могут широко варьироваться от совсем мелких (но различимых глазом) до нескольких сантиметров.
Обратите внимание на то, что основная масса уже не является вулканическим стеклом, это мелкие, но все же кристаллы. Основная масса состоит из того же плагиоклаза, клинопироксена, магнетита или титаномагнетита.
Габбро-порфирит
Габбро с порфировой структурой. Вкрапленники представлены лабрадором. Основная масса — микродиабазовая (под вопросом, корректно ли сейчас такое название), состоящая из основного плагиоклаза, моноклинного пироксена, иногда — гиперстена и магнетита.
Любопытно, что тут должно было присутствовать стекло, но микродиабазовая масса состоит из сформированных кристаллов! Либо это противоречие, либо мы что-то не до конца понимаем 🙂
Диабазовый
Словарь подсказывает, что «диабазовый порфирит» устаревший термин, под которым сейчас понимается полнокристаллический палеобазальт, следовательно, смотрите выше.
Источник фото здесь
Но мы все же не можем удержаться от того, чтобы не задуматься: а какая, собственно, разница между палеобазальтом и габбро-порфиритом? Получается, что только в генезисе. А по поводу того, куда девается вулканическое стекло из кайнотипических пород, один толковый петрограф пояснил, что оно нестабильное и со временем обязательно упорядочивается, приводя хаос в кристаллический порядок. Таким образом, время, растворы и прочие благоприятные условия обращают порфировые структуры в порфировидные.
У продавцов камня (http://oskolopalubka.ru/catalog/granitnje_slebj_slyabj/porfirit_diabazovjj.html) мы нашли следующие характеристики «диабазового порфирита»:
Минеральный состав:
Плагиоклаз | 40% |
Пироксен | 15% |
Хлорит | 30% |
Кальцит | 5% |
Биотит | 3% |
Другие | 7% |
Физико-механические свойства:
Объемная масса | 2680 кг/ м.куб |
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии | 76,5 МПа |
Истираемость | 1,1 г/см. кв |
Марка морозостойкости | 50 |
http://oskolopalubka.ru/uploads/files/sleb/sl6.jpg
Пироксеновый
«Пироксеновым» п. называется в том случае, если содержит кристаллы ромбического или моноклинного пироксена. Как видите, это название по минералу вкрапленника.
Пироксеновый порфирит чаще всего фигурирует в описании породы, которую продают для бань и саун. Также он упоминался в качестве удачного варианта петрургического сырья — из него льют каменные трубы, плитки для футеровки, а также делают каменную вату.
Диоритовый
Диорит — порода нормального ряда. Это значит, что кремнезема в ней уже больше, чем в основных породах, что дает возможность появлению кварца, правда, в небольших количествах. В основном же диорит сложен плагиоклазом (до 60%), роговой обманкой (до 35%), остальное может быть пироксеном, биотитом, кварцем (если кварца от 5 до 15%, то это уже кварцевый диорит).
Так вот, диорит порой имеет порфировую структуру. Основная масса с неразличимыми невооруженным глазом кристаллами, но и вкрапленники совсем небольшие — 1-3 мм, состоящие из кристаллов плагиоклаза, роговой обманки и биотита.
Фракции порфирита. Фото Камелот178
Некоторые авторы называют диоритовый порфирит «палеоандезитом». Следует заметить, что андезит — это эффузивный аналог диорита (то есть состав один, условия застывания разные). Поэтому сейчас мы опять столкнемся с трудностью понимания.
Неизмененный андезит — кайнотипная порода. Измененный андезит — палеотипная, отсюда «палеоандезит». И он же оказывается диоритовым порфиритом. Следовательно, последнее является устаревшим названием. Но существует ли кайнотипный диорит с порфировой структурой? Мы понимаем то, как порфировая структура формируется, поэтому в принципе нам кажется вполне допустимым двухфазное остывание магмы в глубине, но прочитанные тексты не дают подтверждения или опровержения. А если это происходит на поверхности, то тогда это уже андезит…
Андезитовый
Ну вот, про андезиты говорится, что они сами по себе обладают порфировой структурой — все то же самое, что и выше: вкрапленники плагиоклаза, роговой обманки и пироксенов на фоне скрытокристаллической или микрокристаллической общей массы, в которой также присутствует стекло. Это неизмененный андезит.
Со временем он упорядочивается, а минералы в нем начинают замещаться. Причем это касается и вкрапленников, и общей массы. Темноцветные минералы вкрапленников, а также вулканическое стекло, присутствующее в общей массе, заменяется хлоритом, эпидотом и др. минералами. Плагиоклаз вкрапленников тоже меняется: становится менее прозрачным, лишенным блеска.
Так вот, здесь получается, что порфировая структура имеется у андезита изначально. Но по Кодексу его не следует называть «порфиритом», потому что это эффузивная порода. Следовательно, «андезитовый порфирит» — устаревший термин. Правильно говорить «андезит» и «палеоандезит», отмечая наличие или отсутствие минеральных замещений.
Кварцевый
«Кварцевый порфирит» — еще одно странное с точки зрения Кодекса словосочетание. По логике тут должен быть «порфир», потому что кварц не может выделяться из основных пород, для этого там не хватает кремнезема.
Конечно, можно сказать, что есть «диорит-порфирит кварцевый», но средние породы находятся как раз между кислыми и основными, что дает достаточное количество кремнезема для выделения кварца во временной перспективе.
Камень порфирит. Фото Камелот178
«Петрографический словарь» называет «кварцевым порфиритом» палеовулканические дациты. Сами дациты — это кислые породы, нечто среднее по количеству кремнезема между андезитом и риолитом (излившийся гранит).
Следовательно, вторичные изменения минерального состава приводят к выделению кварцевых кристаллов, а структура камня порфировая, отсюда химерический «кварцевый порфирит», потому что «кварцевые порфиры» закреплены в том же словаре за более широкой группой пород кислого состава.
Любопытно, что «кварцевым порфиром» называют и широко известный среди парильщиков шокшинский малиновый кварцит, который, конечно, имел в качестве прародителя кварцевый порфир, но утратил право называться так, когда тот превратился в песок, а песок слежался и переплавился в кварцит.
Свойства
Теперь, когда вы получили некоторое представление о сложностях в понимании того, что называется «порфиритом», нам предстоит разобраться в «свойствах камня порфирита» 🙂
Минеральный состав
Как «среднее по больнице», о минеральном составе порфирита можно сказать следующее: это кристаллическая, в основном массивная, основная порода темного цвета (обычно темно-серого, серо-черного, черного или от серо-зеленого до зеленовато-черного), чаще всего содержащая вкрапленники светлого плагиоклаза (в андезине — лабрадорит) и/или темного пироксена (чаще всего в виде черного авгита), амфибола (зелено-черного или черного), реже — биотита и оливина. Вкрапленники находятся в плотной или мелкозернистой основной массе (часто с базальтовым составом).
Фракции камня порфирита. Фото Камелот178
Когда все или большинство вкрапленников состоят из плагиоклаза, то говорят о «плагиоклазовом порфирите», если же основная масса и вкрапленники состоят из роговой обманки, образованной (псевдоморф) из пироксена, то это так называемый «уралит», «уралитовый порфирит». Роговая обманка как вкрапленник дает «роговообманковый порфирит».
К «кварцевым порфиритам» следует относить породу с составом, соответствующим дациту, либо рассматривать ее только как старое обозначение дацита.
Плотность
Ну вот как назвать плотность пород с разным составом? Опять же, «среднее по больнице»: 1,45 г/см³. Если кому-то нужно точнее, то либо ориентируйтесь на плотность слагающих конкретный порфирит минералов, либо заказывайте лабораторное исследование плотности порфирита из своих образцов.
Текстура
Выше мы уже говорили о том, что горные породы с разным составом получили одинаковое обозначение, потому что у них была сходная структура, называемая «порфировой». В свою очередь она получила такое название из-за сходства с камнем, который имел багряный цвет и использовался для создания статуй и архитектурных элементов в Древнем Риме, Византии и т.д. У него тоже часто были белые вкрапленники.
Порфирит колотый. Фото Камелот178
Таким образом, текстура порфирита — это текстура булочки с изюмом. Где тестом может быть и стекло, и кристаллы, а сами кристаллы — от видимых только под микроскопом до различимых невооруженным глазом. Изюм (вкрапленники) же всегда будет крупнее кристаллов основной массы, но при этом его размер может колебаться от миллиметра до нескольких сантиметров.
Теплоемкость
Теплоемкость — это способность материала аккумулировать в себе инфракрасное излучение.
Если камень базальтового типа (содержит вулканическое стекло), то удельная теплоемкость порфирита составляет 0,83 кДж/кг*С°
Теплопроводность
В свою очередь теплопроводность — это количество тепловой энергии, которую материал пропускает через себя. Она противоположна удерживающей теплоемкости.
Теплопроводность этого камня составляет от 0,7 ккал. (Не забываем о том, насколько усредненные значения тут даются.)
Температура плавления
Минимальная температура его плавления составляет 1170 градусов. По пироксеновому порфириту есть данные от создателей минваты и литого камня. Они говорят, что температура плавления 1350 градусов.
Камень бутовый из порфирита. Фото ООО Порфирит
Удельный вес
Удельный вес порфирита 1,45-2,5 г/см3.
Чем хорош порфирит
«Хорошесть» — это адекватность задачам, которые приходится выполнять. Соответствие им. Скажем, если вы используете щебень из порфирита, то вас интересует его лещадность и прочность при динамических нагрузках (в дорожном строительстве). По лещадности он уступает габбро-диабазу, а по прочности имеет одинаковые с ним отличные показатели. Узнать больше о применении порфирита в разных сферах строительства можно из этой статьи.
Однако обычного пользователя чаще интересует, чем хорош порфирит в бане. Так как у нас есть статья на эту тему, то мы просто переадресуем интересующихся на нее.
Условные обозначения
Мы просмотрели самые разные карты, на которых геологи обозначают состав горных пород, и обнаружили, что единой формы условного обозначения порфирита не существует. Все зависит от его состава. В частности, ниже нами использовались условные обозначения из следующей книги (кроме первой картинки с обозначениями, она с реальной карты):
Приведем примеры того, как он может обозначаться:
Базальтовый порфирит — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Базальтовый порфирит
Cтраница 1
Базальтовые порфириты и базальты ( палео — и кайнотипные-эффузивные горные породы) представляют собой афанитовые породы с мелкими ( заметными иногда только под микроскопом) вкрапленниками оливина и пироксена. Основная масса породы сложена микролитами плагиоклаза, пироксена и небольшим количеством вулканического стекла. В базальтовых порфиритах вулканическое стекло-отсутствует — оно полностью разложено в агрегат мельчайших чешуек хлорита, в результате чего базальтовые порфириты приобретают зеленовато-серую или желтовато-серую окраску. Текстура пород массивная, пузыристая, миндалекаменная, полосчатая.
[1]
Диабазы ( базальтовые порфириты) восточного склона Урала частью представляют типичные эффузивные породы, обычно также значительно метаморфизованные, а частью жильные породы.
[2]
Излившимися продуктами габбровой магмы являются базальт и диабаз или базальтовый порфирит, состоящие из основного плагиоклаза и авгита, нередко с оливином.
[3]
Преобладающими породами являются фельзиты, кварцевые порфиры, ортофиры, андези-товые и базальтовые порфириты, трахибазальты и их туфы. У них массивная текстура, реже флюид альная или миндалекаменная. Подчинен — — ное значение в разрезе занимают конгломераты, песчаники, сланцы. Вулканогенные отложения собраны в крупные коробчатые складки северо-восточного или субширотного простирания.
[4]
Она представлена чередованием углисто-сланцевых сланцев, филлитов, базальтов и базальтовых порфиритов и условно датируется силуром.
[5]
В настоящее время многие авторы применяют термин дацитовый порфирит, андезитовый порфирит и базальтовый порфирит вместо кварцевый порфирит, порфирит и диабаз. Такое предложение, внесенное А. Н. Заварицким, рационально, так как указывает на тесную генетическую связь между кайнотипными и палео-типными породами каждого ряда.
[6]
Толщи кембрия в Чу-Илийском антиклинории представлены известняками и кремнистыми известняками, яшмо-кварцитами, базальтовыми порфиритами, хлорито — и слюдисто-кремнистыми сланцами, диабазами и сйилитами; в Бетпак-Дале кварцитами, мраморами и различными сланцами, кварцевыми и полимиктовыми песчаниками, кварцево-хло-ритовыми сланцами. В Атасу-Моинтинском антиклинории в разрезе преобладают глинистые сланцы, алевролиты и тонкозернистые песчаники, переходящие выше в ритмичное переслаивание алевролитов, глинистых сланцев и известняков с прослоями кремней.
[7]
К ним относятся интрузивная горная порода габбро и ее эффузивные аналоги — базальт и базальтовый порфирит. Выделяется также диабаз — полуглубинная разновидность габбро. Главными породообразующими минералами являются основные плагиоклазы, а из цветных — пироксены. Разновидность габбро, состоящая почти целиком из основного плагиоклаза Лабрадора, называется лабрадоритом.
[8]
К ним относятся интрузивная горная порода габбро и ее эффузивные аналоги — базальт и базальтовый порфирит. Выделяется также диабаз — полуглубинная разновидность габбро. Главными породообразующими минералами являются основные плагиоклазы, а из цветных — пироксены. Разновидность габбро, состоящая почти целиком из основного плагиоклаза Лабрадора, называется лабрадоритом.
[9]
Фундамент, вскрытый Усть-Балыкской опорной скважиной J 307lL — м), сложен серпентинитами, на Сургутской и Локосовской площадях — базальтовыми порфиритами.
[10]
Помимо вышеперечисленного, складчатый фундамент района сложен интрузивными, вулканогенными и вулканокластическими породами различного состава, от кислого до ультраосновного. Наиболее часто в разрезе представлены грани-тоиды, диабазы и базальтовые порфириты.
[11]
Базальтовые порфириты и базальты ( палео — и кайнотипные-эффузивные горные породы) представляют собой афанитовые породы с мелкими ( заметными иногда только под микроскопом) вкрапленниками оливина и пироксена. Основная масса породы сложена микролитами плагиоклаза, пироксена и небольшим количеством вулканического стекла. В базальтовых порфиритах вулканическое стекло-отсутствует — оно полностью разложено в агрегат мельчайших чешуек хлорита, в результате чего базальтовые порфириты приобретают зеленовато-серую или желтовато-серую окраску. Текстура пород массивная, пузыристая, миндалекаменная, полосчатая.
[12]
Песчаники или туфопесчаники массивные, обычно слоистые, крепкие. Конгломераты валунно-галечниковые, грубослоистые, часто сланцеватые, цемент поровый, песчано-глинистый и туфогенный, окремненный. Эффу-зивы представлены базальтовыми порфиритами и диабазами массивными, плотными, очень крепкими. По своим свойствам породы не отличаются от таких же пород Западного Саяна ( см. гл.
[13]
Базальтовые порфириты и базальты ( палео — и кайнотипные-эффузивные горные породы) представляют собой афанитовые породы с мелкими ( заметными иногда только под микроскопом) вкрапленниками оливина и пироксена. Основная масса породы сложена микролитами плагиоклаза, пироксена и небольшим количеством вулканического стекла. В базальтовых порфиритах вулканическое стекло-отсутствует — оно полностью разложено в агрегат мельчайших чешуек хлорита, в результате чего базальтовые порфириты приобретают зеленовато-серую или желтовато-серую окраску. Текстура пород массивная, пузыристая, миндалекаменная, полосчатая.
[14]
Страницы:
1
Показатели крепости горных пород | |||||
Категории пород (по М. М. Прото- дьяконову) | Коэффициент крепости | Горные породы | Категория пород (по В. В. Ржевскому) | Показатель трудности разрушения, Пр | Класс пород |
X Плывучие | 0,3 | Плывуны, болотистый грунт, разжиженный лёсс и другие грунты | Плывучие | 0,2-1 | Полускальные, плотные и мягкие легко-разрушаемые; Пр=0,2—5 |
IX Сыпучие | 0,5 | Песок, осыпи, мелкий гравий, насыпная земля, добытый уголь | Разрыхленные | 1 | |
VIII Землистые | 0,6 | Растительная земля, торф, лёгкий суглинок, сырой песок | Рыхлые | 1 | то же |
VilaМягкие | 0,8 | Лёгкая песчанистая глина, лёсс, гравий | Мягкие | 1 | то же |
VII Мягкие | 1,0 | Глина (плотная), мягкий каменный уголь, наносы | Мягкие | 1—2 | то же |
VIa Довольно мягкие | 1,5 | Щебенистый грунт, разрушенный сланец, слежавшиеся галька и щебень, крепкий уголь, глина | Плотные | 2 | то же |
VI Довольно мягкие | 2 | Мягкий сланец, мел, каменная соль, гипс, слабомёрзлый грунт, антрацит, мергель, каменистый грунт | Плотные | 3 | то же |
Va Средней крепости | 3 | Разнообразные сланцы (некрепкие), плотный мергель, сульфидная руда, глинистый доломит, сидерит | Полу-скальные | 4 | то же |
V Средней крепости | 4 | Крепкий глинистый сланец, некрепкие песчаник и известняк, мягкий конгломерат, ангидрит, трещиноватый известняк и песчаники | Полу-скальные | 5 | то же |
IVa Довольно крепкие | 5 | Песчанистые сланцы, сланцевые песчаники, аргиллит, доломит, апатит-нифелиновая руда | Скальные легко-разрушаемые | 6 | Скальные легко- разрушае- мые; Пр=6-10 |
IV Довольно крепкие | 6 | Обыкновенные песчаник и известняк, железистые руды, скарн магнетито-гранатовый, кварцит пористый, сиенит, порфир, трещиноватые мелко- блочные породы | То же | 7—8 | то же |
IIIа Крепкие | 8 | Известняки и песчаники крепкие, некрепкий гранит, крепкие мрамор и доломит, колчеданы, порфирит, фосфорит | То же | 9 | то же |
III Крепкие | 10 | Граниты (плотные) и гранитные породы, очень крепкие песчаники и известняки, крепкий конгломерат, крепкие железные руды, магнетит, роговик | То же | 10 | то же |
II Очень крепкие | 11—15 | Крепкие гранитные породы, кварцевый порфир, | Скальные | 11—12 | Скальные |
Габбро-диабазы, брекчия кварцевая, гнейс, габбро, гранит, андезит, песчаник оруденелый | То же | 13 | То же | ||
Кварцит безрудный, сиенит- порфир, скарн, базальт ла- бродоровый, кварцит | То же | 14—15 | то же | ||
I В высшей степени крепкие | 16—20 | Скарн скаполитовый, диорит-порфириты, андезитовый порфирит | Скальные труднора-зрушаемые | 16—18 | Скальные трудноразру- шаемые; |
Песчаники окремнелые, диофрит-порфириты | То же | 19—20 | Пр=16—20 | ||
Нефриты плотные, сливные микрокварциты, окремнелые скарны, сливные андезиты, джеспиллиты, кремень | Скальные весьма трудно- рарушаемые | 21—25 | Скальные весьма труднораз- рушаемые; Пр=21-25 |
ПАЛЕОТИПНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ • Большая российская энциклопедия
В книжной версии
Том 25. Москва, 2014, стр. 133
Скопировать библиографическую ссылку:
Авторы: П. Ю. Плечов
ПАЛЕОТИ́ПНЫЕ ГО́РНЫЕ ПОРО́ДЫ (от палео… и греч. τύπος – отпечаток, образ), вулканические горные породы, подвергшиеся изменениям в результате вторичных процессов (в отличие от кайнотипных горных пород). Степень изменённости пород не зависит от их возраста – выявлены молодые П. г. п. и древние кайнотипные. Изменения связаны с замещением вторичными минералами вулканич. стекла и магматич. минералов при темп-рах, ниже темп-р кристаллизации в магме. К П. г. п. относят такие породы, в которых вулканич. стекло полностью замещено вторичными минералами. Bследствие широкого развития вторичных минералов изменяется внешний облик пород: исчезают блеск и раковистый излом, изменяется окраска. В зависимости от условий среди железосодержащих вторичных минералов могут преобладать гидроксиды (краснокаменное изменение) или низкотемпературные силикаты (зеленокаменное изменение). П. г. п. обозначают приставкой «палео-», добавляемой к названию кайнотипной породы, напр. палеориолит, палеоандезит, палеотуф. Палеотипные базальты и долериты называются диабазами. Принятые с сер. 1950-х гг. обозначения палеотипных разностей – порфир или порфирит с уточнением кайнотипного аналога (напр., андезитовый порфирит, риолитовый порфир) с 1990-х гг. не используются.
Андезит: магматическая порода — изображения, определения и многое другое
Андезит: Показанный образец имеет диаметр около двух дюймов (пять сантиметров) и имеет порфировую структуру.
Что такое андезит?
Андезит — это название семейства мелкозернистых, экструзионных магматических пород, которые обычно имеют цвет от светлого до темно-серого. Они имеют промежуточный минеральный состав между гранитом и базальтом. Андезит — это порода, обычно встречающаяся в вулканах над границами сходящихся плит между континентальными и океаническими плитами.
Таблица состава магматических пород: Эта диаграмма показывает, что андезит обычно состоит из плагиоклаза, амфиболов и слюд; иногда с небольшими количествами пироксенов, кварца или ортоклаза.
Содержание
Экструзивная магматическая порода
Андезит обычно встречается в потоках лавы, создаваемых стратовулканами над зонами субдукции. Поскольку эти лавы быстро охлаждались на поверхности, они обычно состоят из мелких кристаллов.Зерна минералов обычно настолько малы, что их невозможно четко рассмотреть без использования ручной линзы или другого увеличительного устройства.
Некоторые образцы, которые быстро охлаждались, содержат значительное количество стекла, в то время как другие, образованные из наполненных газом лав, имеют везикулярную или миндалевидную текстуру.
Минеральный состав
Андезит часто выветривается до различных оттенков коричневого. В полевых условиях выветрившиеся экземпляры необходимо разбить, чтобы правильно увидеть их цвет и минеральный состав.Классные образцы обычно не требуют поломки.
Андезит богат полевым шпатом плагиоклаза и минералами амфибола. Минералы кварца и пироксена могут отсутствовать или присутствовать в небольших количествах. Небольшие количества слюды будут присутствовать в виде биотита или мусковита. Андезит обычно не содержит оливина. Прилагаемая диаграмма, озаглавленная «Обобщенные диапазоны составов обычных магматических пород», иллюстрирует минеральный состав андезита.
Стратовулканы: Вулкан Павлов (справа) и вулкан Павлов Систер (слева) — это пара симметричных стратовулканов, построенных из потоков андезита и тефры на полуострове Аляска.Вулкан Павлова — один из самых активных вулканов Аляски. Фото Т. Миллера, Геологическая служба США.
Где образуется андезит?
Андезит и диорит — обычные породы континентальной коры над зонами субдукции. Как правило, они образуются после таяния океанической плиты во время ее погружения в зону субдукции с образованием источника магмы.
Диорит — крупнозернистая магматическая порода, которая образуется, когда магма остается под поверхностью Земли и медленно остывает.Медленное охлаждение способствует росту в породе крупных кристаллов минералов. Андезит — это мелкозернистая порода, которая образуется при извержении магмы на поверхность и быстро кристаллизуется.
Андезит и диорит имеют промежуточный состав между базальтом и гранитом. Это связано с тем, что их родительские магмы образовались в результате частичного плавления океанической базальтовой плиты. Эта магма могла получить гранитный вклад в результате плавления гранитных пород при подъеме или смешивания с гранитной магмой.
Вулкан Павлов — тектоника плит: Упрощенный разрез тектоники плит, показывающий, как вулкан Павлов расположен в цепи Алеутских островов, над зоной субдукции, где базальтовая кора Тихоокеанской плиты частично тает на глубине. Затем восходящая магма проходит через континентальную кору Северо-Американской плиты, где она может смешиваться с другими магмами или изменяться в результате плавления горных пород различного состава.
География Андезита
Андезит получил свое название от Анд в Южной Америке.В Андах это происходит как потоки лавы с прослоями пепла и туфа на крутых склонах стратовулканов. Андезитовые стратовулканы также встречаются над зонами субдукции в Центральной Америке, Мексике, Вашингтоне, Орегоне, Алеутской дуге Аляски, Японии, Индонезии, Филиппинах, Карибском бассейне и Новой Зеландии, а также в других местах.
Андезит также может образовываться вне зоны субдукции. Например, он может образовываться на океанских хребтах и горячих точках океана в результате частичного плавления базальтовых пород.Он также может образовываться во время извержений в недрах континентальных плит, где магма из глубинных источников плавит континентальную кору или смешивается с континентальными магмами. Есть много других сред, в которых может образовываться андезит.
Роговая обманка, андезит-порфир: Образец андезита с крупными видимыми вкрапленниками роговой обманки. Этот тип породы из-за ее текстуры можно назвать «андезит-порфиром». Его также можно было бы назвать «андезитом роговой обманки» из-за его состава.Фото НАСА.
Андезит-порфир
Иногда андезиты содержат крупные видимые зерна плагиоклаза, амфибола или пироксена. Эти большие кристаллы известны как «вкрапленники». Они начинают формироваться, когда магма, остывающая на глубине, приближается к температуре кристаллизации некоторых своих минералов. Эти минералы с высокой температурой кристаллизации начинают формироваться под поверхностью и увеличиваются до видимых размеров до извержения магмы.
Когда магма извергается на поверхность Земли, остальная часть расплава быстро кристаллизуется.В результате получается порода с кристаллами двух разных размеров: большие кристаллы, которые медленно формируются на глубине («вкрапленники»), и мелкие кристаллы, которые быстро образуются на поверхности (известные как «основная масса»).
«Андезитовый порфир» — так называют эти породы с кристаллами двух размеров. Название большого минерала вкрапленников может быть использовано как прилагательное к названию породы. Примером может служить андезитовый порфир роговой обманки, показанный на прилагаемой фотографии.
Обнажение андезита: Крупным планом вид потока андезитовой лавы на вулкане Брокофф в Калифорнии.Фото Геологической службы США.
Наборы камней и минералов: Получите набор камней, минералов или окаменелостей, чтобы больше узнать о материалах Земли. Лучший способ узнать о камнях — это иметь образцы для тестирования и изучения.
Растворенный газ и взрывные извержения
Некоторые магмы, вызывающие взрывные извержения над зонами субдукции, содержат огромное количество растворенного газа. Эти магмы могут содержать нескольких процентов растворенного газа по весу! Этот газ может иметь несколько источников происхождения, примеры которых включают следующее:
- Водяной пар, образующийся при нагревании донных отложений на океанической плите в зоне субдукции.
- Водяной пар, образующийся при обезвоживании водных минералов в жаре зоны субдукции.
- Углекислый газ, образующийся при контакте поднимающейся магмы с карбонатными породами, такими как известняк, мрамор или доломит.
- Водяной пар, образующийся при контакте поднимающегося магматического очага с грунтовыми водами.
На глубине эти газы могут растворяться в магме, как углекислый газ, растворенный в банке с холодным пивом. Если банку с пивом встряхнуть и внезапно сбросить давление, открыв банку, газ и пиво вырвутся из отверстия.
Вулкан ведет себя аналогичным образом. Поднимающийся магматический очаг может мгновенно сбросить давление в результате оползня, разлома или другого события, и огромный объем быстро расширяющегося газа взорвется через вышележащую породу.
Многие вулканические шлейфы и извержения пепла происходят при извержении газовых андезитовых магм. Давление газа, которое вызывает извержение, выбрасывает в атмосферу большое количество крошечных частиц горной породы и магмы.
Эти частицы, известные как вулканический пепел, могут уноситься высоко в атмосферу и переноситься ветром на большие расстояния.Они часто создают проблемы для самолетов, летящих по ветру от вулкана.
Катастрофические извержения, такие как вулкан Сент-Хеленс, Пинатубо, Редут и Новарупта, были вызваны андезитовыми магмами с огромным количеством растворенного газа под высоким давлением. Трудно представить, как магма может содержать достаточно растворенного газа, чтобы вызвать одно из этих извержений. Магма — самый мощный растворитель Земли.
Андезитовый поток: Один из многочисленных массивных андезитовых потоков из района острова Зарембо на юго-востоке Аляски.Это серый пироксен и порфиры из полевого шпата, которые выветриваются до бордового или зеленого цвета. Фото USGS.
Неуловимое определение андезита
Формальное определение андезита проблематично. Многие авторы классифицировали магматические породы на основе их химического и минералогического состава. Однако ни одна из этих классификаций не полностью согласована.
Для мелкозернистой породы, такой как андезит, эти классификации невозможно точно использовать в полевых условиях или в классе.Они требуют химического или минералогического анализа, который обычно недоступен, недоступен или практичен.
Если вы исследуете породу, которая выглядит как андезит, но не уверены, что она соответствует минералогической или химической классификации андезита, вы можете правильно назвать ее «андезитоидной» породой. Что это обозначает? Это означает, что порода выглядит как андезит, но микроскопическое исследование или химический анализ могут доказать, что вы ошибаетесь!
Найдите другие темы по геологии.com:
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
Андезит | рок | Britannica
Андезит , любой член большого семейства горных пород, встречающихся в большинстве вулканических районов мира. Андезиты встречаются в основном в виде поверхностных отложений и, в меньшей степени, в виде даек и небольших пробок.Многие из отложений не являются обычными потоками лавы, а представляют собой брекчии потоков, сели, туфы и другие обломочные породы; пеперино недалеко от Рима и трасса района Эйфель в Германии — примеры. Не только Анды, где это название было впервые применено к серии лав, но и большая часть кордильер (параллельных горных цепей) Центральной и Северной Америки состоит в основном из андезитов. Этот же тип пород в изобилии встречается в вулканах практически на всей окраине Тихоокеанского бассейна. Вулканы Монтань Пеле, Суфриер Св.Винсент, Кракатау, Бандай-сан, Попокатепетль, Фудзи, Нгаурухо, Шаста, Худ и Адамс излучали большие количества андезитовой породы.
Андезит чаще всего означает мелкозернистые, обычно порфировые породы; по составу они примерно соответствуют интрузивному диориту магматической породы и состоят в основном из андезина (полевого шпата плагиоклаза) и одного или нескольких ферромагнезиальных минералов, таких как пироксен или биотит. Могут присутствовать меньшие количества санидина, полевого шпата, богатого калием.Более крупные кристаллы полевого шпата и ферромагнезиальных минералов часто видны невооруженным глазом; они лежат в более мелкой основной массе, обычно кристаллической, но иногда и стеклянной.
Есть три подразделения этого семейства пород: кварцсодержащие андезиты или дациты, иногда считающиеся отдельным семейством; роговая обманка и андезит биотит; и пироксен-андезиты. Дациты ( q.v. ) содержат первичный кварц, который может появляться в виде небольших пузырьков или кристаллов или только в виде мелких промежуточных зерен в основной массе.Роговая обманка и андезит биотит сравнительно богаты полевым шпатом и обычно имеют бледно-розовый, желтый или серый цвет. Пироксен-андезиты являются наиболее распространенным типом андезитов и встречаются в количествах, сопоставимых с базальтами. Это более темные, более плотные и более простые породы.
Порфиры — Магматические породы
Порфиры — магматические породы, характеризующиеся порфировой структурой. Порфировая текстура очень распространена в магматических породах, в которых более крупные кристаллы (вкрапленники) встроены в мелкозернистую основную массу.
Порфир — это магматическая порода, которая содержит более крупные кристаллы (вкрапленники) в мелкозернистой основной массе. Вкрапленники калиевого полевого шпата в этом образце. Ширина обзора 7 см. ТУГ 1608-2807.
Это кажется достаточно простым, но, к сожалению, существует множество различных интерпретаций. Иногда предполагается, что порфир имеет гранитный состав 1 , в то время как другие источники утверждают, что состав не играет никакой роли 2 . Некоторые авторы делают различие между порфиром и порфировидными породами.Это основано на полевых отношениях. Настоящий порфир в этой трактовке — интрузивная порода. Экструзивная (лава) порода может иметь порфировую структуру, но ее следует называть порфировой, а не порфировой 3 .
Другая система, с которой я знаком, поскольку она, кажется, широко распространена в континентальной Европе, — это контраст между «порфиром» (вкрапленники полевого шпата щелочные) и «порфиритом» (вкрапленники полевого шпата являются плагиоклазом) 4 . Согласно этой системе, мы можем говорить, например, о «риолит-порфире» и «базальтовом порфирите», но никогда не о «базальтовом порфире» и «риолит-порфире».В настоящее время, кажется, обычным явлением является использование соответствующего названия типа породы в дополнение к «порфириту» (два примера в предыдущем предложении), но раньше было очень распространено использование названия минералов, образующих порфировую структуру. «Плагиоклазовый порфирит» и «кварцевый порфир» были использованы вместо «базальтового порфирита» и «риолит-порфира».
Еще одним источником путаницы являются термины «порфировидный» и «порфировидный». Породы считаются порфировыми, если их основная масса мелкозернистая арафанитовая, и порфировидная, если их основная масса видна невооруженным глазом.Следовательно, риолит и базальт, как мелкозернистые вулканические породы, являются порфировыми, а граниты, сиениты и т. Д., Поскольку крупнозернистые плутонические породы являются порфировидными. Вкрапленники, составляющие порфир, должны быть кислыми (кварц, полевой шпат).
Что ж, как видите, человечество очень хорошо, когда возникает потребность сделать простые концепции трудными для понимания. На мой взгляд, важно понять, и все согласны с тем, что порфировые породы всегда являются магматическими породами и содержат кристаллы, которые заметно крупнее окружающих их кристаллов.
Как образуются порфировые породы? В большинстве случаев это довольно простая концепция. Кристаллам нужно время, чтобы вырасти. В порфировых породах одни крупные кристаллы имели это время, а другие (основная масса) быстро затвердевали. Следовательно, порфировые породы начали затвердевать как обычные интрузивные породы, но что-то произошло, что привело к быстрой потере тепла и быстрой кристаллизации. Это могло быть внедрением магмы в узкие трещины у поверхности или, возможно, извержением вулкана, которое подняло магму на поверхность.
Эта интерпретация, однако, не может дать адекватного объяснения вопроса, почему глубинные плутонические породы иногда являются порфировыми (или порфировидными). Они определенно охлаждались медленно, и маловероятно, что в скорости охлаждения были заметные изменения. Эти породы, вероятно, демонстрируют порфировую структуру, потому что одни кристаллы начали формироваться раньше других, и поэтому у них было больше времени и места для роста. Вероятно, важна и роль летучих компонентов в магме.Следовательно, у нас есть причина полагать, что существует несколько различных механизмов, и во многих случаях может оказаться сложной задачей распутать историю охлаждения конкретной магматической породы.
Порфир содержит крупные кристаллы в мелкозернистой матрице. Ромб-порфир (латит) из Норвегии — порода, связанная с континентальными рифтами. Интрузивный аналог ромбовидного порфира — ларвикит (монцонит). Ширина образца 13 см.
Образец ромбовидного порфира из рифта Осло.
Еще один образец ромбовидного порфира из рифта Осло.
Базальтовый порфирит, плагиоклазовый порфирит или диабаз? Наверное, все, это в основном вопрос предпочтений и зависит от местных традиций. Белые вкрапленники представляют собой кристаллы плагиоклаза. Остров Малл, Шотландия. Камень 8 см в длину.
Базальтовая порода с Тенерифе. Вкрапленники — плагиоклаз (белый) и пироксен (черный). Ширина образца 14 см.
Этот порфир с острова Оаху явно не является самой классической версией порфира, потому что он основной, он экструзивный, а вкрапленники основные. Часто предполагается, что вкрапленники, образующие порфировую структуру, должны быть кислыми (полевые шпаты (предпочтительно щелочные полевые шпаты) или кварц). Зеленый минерал здесь — оливин. Но он соответствует наиболее важным и универсальным характеристикам порфировых пород — он магматический, а некоторые минералы явно крупнее основной массы.Ширина образца 6 см.
Порфир из Шотландии с вкрапленниками калиевого полевого шпата и кварца. Ширина образца 8 см.
Андезитовый порфирит с вкрапленниками плагиоклаза из Санторини. Андезит — экструзионный эквивалент диорита. Ширина образца 7 см.
Порфировый риолит из Эстонии. Такие скалы обнажены в Балтийском море. Они были принесены на Сааремаа наступающим ледником во время ледникового периода.Местные жители называют его кварцевым порфиром. Ширина образца 9 см.
1. Бест, Майрон Г. (2002). Магматическая и метаморфическая петрология, 2-е издание. Вили-Блэквелл.
2. Джексон, Дж. А. (1997). Глоссарий геологии, 4-е издание. Американский геологический институт.
3. Роуз, В. И. (2007). Порфирий. В: Энциклопедия науки и технологий Макгроу Хилла, 10-е издание. Макгроу-Хилл. Том 14. 254-255.
4. Спрай А. (1990). Порфирий. В кн .: Энциклопедия магматической и метаморфической петрологии (Под ред.Боуз, Д. Р.). Springer. 479–480.
Андезит | Коалиция по образованию в области полезных ископаемых
Вернуться к базе данных полезных ископаемых
Андезит — это вулканическая порода, похожая на базальт, только более светлая по цвету и содержащая меньше железа и магния, чем базальт. Андезит, часто содержащий вкрапленники (крупные заметные кристаллы), является основной породой для Андезина, драгоценного камня. Большая часть континентальной коры Земли состоит из андезитовых пород.
Тип
Скала
Химическая формула
Варьируется, содержит 57-63% SiO2
Цвет
От среднего до светло-серого с мелкозернистыми примесями.
Описание
Андезит — это вулканическая порода, похожая на базальт, только более светлая по цвету и содержащая меньше железа и магния, чем базальт.Андезит, часто содержащий вкрапленники (крупные заметные кристаллы), является основной породой для Андезина, драгоценного камня. Большая часть континентальной коры Земли состоит из андезитовых пород.
использует
Андезит можно использовать в качестве заполнителя или заполнителя, но он не идеален для бетонных работ, потому что он содержит большое количество кремнезема и вызывает реактивность щелочного и кремнеземистого бетона. Андезитовый вулканизм тесно связан с медно-порфировыми месторождениями, и это вмещающая порода для большей части мировой медной руды.Андезит может также использоваться геологами для изучения истории древних геошов.
Связанные темы:
Раскраска
Вулкан
Aggregates Руководство для учителя
Ресурсы горного цикла
Базальт
Гранит
Размерный камень
Вернуться к базе данных полезных ископаемых
Андезит — обзор | Темы ScienceDirect
4.2 Раннемеловые магматические породы
Дациты, андезиты, базальты и габбро толщ Кебрадагранде (Колумбия) и Алао (Эквадор) являются металлами и охватывают более широкий диапазон индекса насыщенности алюминием, чем интрузии раннего триаса — самые ранние меловые интрузии (рис. 9A) ). Диаграммы тектонической дискриминации предполагают, что эти породы сформировались в различных тектонических условиях, от известково-щелочной дуги до толеита островной дуги, толеита океанического плато и составов MORB (рис. 9B и C).Эти наблюдения подтверждают: (i) график нормированных REE по N-MORB (рис. 9E), который выявляет как составы, подобные N-MORB, так и породы, обогащенные LREE, что более характерно для пород, связанных с субдукцией, и (ii ) график нормированных примесей N-MORB (рис. 9D), который показывает, что некоторые образцы имеют характерные отрицательные аномалии Nb, Ta и Ti, в то время как они отсутствуют в породах, что дает почти плоские структуры REE. Эти толщи горных пород обнажаются внутри блоков с нарушенными разломами, и в полевых условиях трудно различить последовательности пород, которые образуют комплекс Кебрадагранде и соседний комплекс Аркиа.Таким образом, мы предполагаем, что некоторые из базальтов, которые дают сигнатуры N-MORB, могут быть структурно обособленным компонентом комплексов Arquía или Peltetec, которые дают сигнатуры MORB и E-MORB (см. Ниже), и теперь переслаиваются в дуговые породы Последовательности Кебрадагранде и Алао. εNd i (вся порода; рис. 8D) из вулканических пород разрезов Кебрадагранде и Алао колеблется от -0,64 до 7,63 (таблица 1), и наблюдается общее уменьшение (La / Yb) n как εNd i (вся порода) становится более радиогенной (рис.8D). Наименее радиогенные базальты в этих вулканических толщах более ювенильны, чем самые радиогенные изотопные составы неодима, полученные из юрских гранитоидов. Точно так же единичное измерение εHf i (циркон) из комплекса Кебрадагранде (Cochrane et al., 2014b) является более радиогенным, чем такие же измерения из юрских гранитоидов (рис. 8C).
Дациты, андезиты, базальты и габбро разрезов Кебрадагранде (Колумбия) и Алао (Эквадор) являются металлами и охватывают более широкий диапазон индекса насыщенности алюминием, чем интрузии раннего триаса — самые ранние меловые интрузии (рис.9А). Диаграммы тектонической дискриминации предполагают, что эти породы сформировались в различных тектонических условиях, от известково-щелочной дуги до толеита островной дуги, толеита океанического плато и составов MORB (рис. 9B и C). Эти наблюдения подтверждают: (i) график нормированных REE по N-MORB (рис. 9E), который выявляет как составы, подобные N-MORB, так и породы, обогащенные LREE, что более характерно для пород, связанных с субдукцией, и (ii ) нормированный график микроэлементов N-MORB (рис.9D), который показывает, что некоторые образцы имеют характерные отрицательные аномалии Nb, Ta и Ti, в то время как они отсутствуют в породах, что дает почти плоскую структуру REE. Эти толщи горных пород обнажаются внутри блоков с нарушенными разломами, и в полевых условиях трудно различить последовательности пород, которые образуют комплекс Кебрадагранде и соседний комплекс Аркиа. Таким образом, мы предполагаем, что некоторые из базальтов, которые дают сигнатуры N-MORB, могут быть структурно обособленным компонентом комплексов Arquía или Peltetec, которые дают сигнатуры MORB и E-MORB (см. Ниже), и теперь переслаиваются в дуговые породы Последовательности Кебрадагранде и Алао.εNd i (целая порода; рис. 8D) из вулканических пород разрезов Кебрадагранде и Алао колеблется от -0,64 до 7,63 (таблица 1 в онлайн-версии на https://doi.org/10.1016/B978-0- 12-816009-1.00009-5), и наблюдается общее уменьшение (La / Yb) n, поскольку εNd i (вся порода) становится более радиогенной (рис. 8D). Наименее радиогенные базальты в этих вулканических толщах более ювенильны, чем самые радиогенные изотопные составы неодима, полученные из юрских гранитоидов.Точно так же единичное измерение εHf i (циркон) из комплекса Кебрадагранде (Cochrane et al., 2014b) является более радиогенным, чем такие же измерения из юрских гранитоидов (рис. 8C).
Голубые сланцы и амфиболиты комплексов Barragán и Arquía дают плоские многоэлементные графики REE (N-MORB, нормализованные) ((La / Yb) n 0,74–4,68), и их содержания микроэлементов не имеют резко отрицательных аномалий Nb, Ta и Ti ( Рис. 9F и G), контрастируя с дуговыми андезитами и базальтами блока Кебрадагранд, которые обычно нарушены разломами на их восточной окраине.Эти особенности согласуются с трендом толеитового фракционирования (рис. 8A) и значениями εNd и для ювенильных отложений (вся порода) 3,2–9,6 (только комплекс Arquía; рис. 8D), которые являются более радиогенными, чем раннемеловые вулканические породы. подразделения Quebradagrande. Метаморфизованные породы MP-HP / LT отображаются в поле MORB to E-MORB при сравнении Nb / La с (La / Sm) n (рис. 9C), а островная дуга с полем толеита океанического плато при сравнении La / Yb и Zr / Th (рис. 9Б). Bustamante et al. (2012) предполагают, что протолиты голубых сланцев и амфиболитов Барраганского комплекса были нормальными базальтами срединно-океанических хребтов.Аналогичным образом Villagomez et al. (2011) предполагают, что протолит амфиболитов комплекса Аркиа мог образоваться на срединно-океаническом хребте.
Рис. 9. Геохимические данные из вулканических пород раннего мела (Litherland et al., 1994; Villagomez et al., 2011; Nivia et al., 2006; Cochrane et al., 2014b; Rodriguez and Zapata, 2013) и M — основные и ультраосновные породы HP / LT (Litherland et al., 1994; Arculus et al., 1999; Bosch et al., 2002; John et al., 2010; Villagomez et al., 2011; Bustamante et al., 2012; Cochrane et al., 2014b) комплекса Amotape и Cordillera Real в Эквадоре, а также в Cordillera Central в Колумбии. Поля тектонической дискриминации La / Yb и Zr / Th взяты из Jolly et al. (2001), а классификация магматических пород и тектонических сред Th-Co основана на Hastie et al. (2007). Многоэлементные графики нормализованы к N-MORB (Sun and McDonough, 1989).
Метаморфизованные ультраосновно-основные породы комплексов Распас и Пелтетек в Эквадоре геохимически схожи с блоками Барраган и Аркия в Колумбии.Эклогиты комплекса Raspas дают плоские профили REE при нормализации по N-MORB ((La / Yb) n 0,69–2,20; Arculus et al., 1999; Bosch et al., 2002; John et al., 2010), а их Содержание LILE существенно не обогащено по сравнению с HFSE, в то время как отрицательные аномалии Nb, Ta и Ti отсутствуют (рис. 9H и I). Эклогиты отображаются в поле N-MORB при сравнении Nb / La с (La / Sm) n (рис. 9C), а также в поле толеита на океаническом плато при сравнении La / Yb и Zr / Th (рис. 9B). Значения εNd и (вся порода) для эклогитов ювенильные и колеблются в пределах 6.9 и 10.8 (Bosch et al., 2002; рис. 8D), что подтверждает их обедненный химический состав. Напротив, голубые сланцы из комплекса Распас имеют обогащение LILE по сравнению с их HFSE и повышенное содержание LREE по сравнению с HREE ((La / Yb) n 6.0–7.9; John et al., 2010; Рис. 9H и I). Голубые сланцы появляются в поле подводных гор при сравнении Nb / La с (La / Sm) n (рис. 9C), а также в толеитовом поле островной дуги при сравнении La / Yb и Zr / Th, хотя в них отсутствуют Nb, Ta и Ti. аномалии при нормализации по N-MORB.John et al. (2010) (рис. 9H) интерпретируют эклогиты как субдуцированную океаническую литосферу, что было типично для N-MORB, тогда как протолиты голубых сланцев считались подводными горами. Bosch et al. (2002) предполагают, что основные и ультраосновные породы метаморфизируются в условиях высокого давления и первоначально сформировали часть океанического плато, в то время как Arculus et al. (1999) сообщают, что протолиты образовались как N-MORB, так и в пределах океанического плато и уравновешивались условиями пика при 1.3–2,0 ГПа и ≤ 600 ° C. Наконец, измененные габбро и базальты блока Peltetec, обнаженного в пределах зоны разлома Peltetec (Эквадор; рис. 6), привлекли меньше внимания, и единственные доступные геохимические данные взяты из Litherland et al. (1994), и новые данные, которые публикуются в обзоре (дополнительный материал). Эти породы обычно обеднены по сравнению с другими основными породами (45–50 мас.% SiO 2 ; Cochrane et al., 2014b; рис. 9H), которые находятся в аналогичном структурном положении в Эквадоре и Колумбии, с более низким содержанием микроэлементов и Содержание REE, и они дают слегка обогащенные LREE относительно HREE ((La / Yb) n 2.3–4,6; Рис. 9I), в то время как в целом наблюдается отсутствие отчетливых аномалий Nb, Ta и Ti при нормализации по N-MORB. График содержания микроэлементов близок к единице при нормализации по N-MORB, и очень вероятно, что тенденции LILE были нарушены из-за изменений. Габбро и базальты располагаются в пределах известково-щелочного и толеитового поля при сравнении неподвижных элементов (рис. 8A), а большинство горных пород попадают в поле MORB-подводной горы при сравнении Nb / La с (La / Sm) n (рис. .9С). Значения εNd и (вся порода) для блока Peltetec варьируются от 1,1 до 1,2 (Spikings et al., 2015; рис. 8D), и они менее радиогенные, чем полученные из других основных пород (45–50 мас.% SiO 2 ; Cochrane et al., 2014b), которые находятся в аналогичном структурном положении в Эквадоре и Колумбии. Мы интерпретируем эти данные, чтобы предположить, что протолит этих зеленосланцевых фаций, сформированных либо в пределах океанического плато, либо, возможно, внутри задугового бассейна, является переходной земной корой.
Почему крупные медно-порфировые месторождения, такие как магмы с высоким содержанием Sr / Y?
Силлито, Р. Х. Порфировые медные системы. Экон. Геол. 105, 3–41 (2010).
Артикул
CAS
Google Scholar
Силлито, Р. Х. Тектоническая модель плит происхождения медно-порфировых месторождений. Экон. Геол. 67, 184–197 (1972).
Артикул
CAS
Google Scholar
Тиблемон, Д., Stein, G. & Lescuyer, J. L. Эпитермальные и порфировые месторождения: связь адакита. Comptes Rend. Акад. Sci. Серия 2, Sci. План Терре. 325, 103–109 (1997).
Google Scholar
Кей, С. М., Мподозис, К. и Койра, Б. Неогеновый магматизм, тектонизм и месторождения полезных ископаемых Центральных Анд (от 22 ° до 33 ° южной широты). В: Скиннер Б.Дж. (Эд), Геология и рудные месторождения Центральных Анд, Специальная публикация SEG № 7, стр. 27–59 (1999).
Кей, С. М. и Мподозис, К. Рудные месторождения Центральных Анд, связанные с развивающимися системами мелководной субдукции и утолщением коры. GSA Today 11, 4–9 (2001).
Артикул
Google Scholar
Кук Д., Холлингс П. и Уолш Дж. Л. Гигантские порфировые месторождения: характеристики, распределение и тектонические элементы управления. Экон. Геол. 100, 801–818 (2005).
Артикул
CAS
Google Scholar
Рорлах, Б.Д. и Лукс, Р. Р. Циклическое нарастание количества летучих веществ в магматическом резервуаре в нижней части земной коры, захваченное ниже медно-золотистого месторождения Тампакан в результате сжатия коры миоплиоцена на юге Филиппин, за несколько миллионов лет. В: Портер Т. (Эд), Супер порфировые месторождения меди и золота — глобальная перспектива, PGC Publishing, Аделаида, т. 2, стр. 369–407 (2005).
Чиарадиа, М., Мерино, Д. и Спикингс, Р. Быстрый переход к долгоживущему глубокому магматическому созреванию земной коры и образованию гигантской порфировой минерализации (Янакоча, Перу).Планета Земля. Sci. Lett. 288. С. 505–515 (2009).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Shafiei, B., Haschke, M. & Shahabpour, J. Повторное использование коры орогенной дуги запускает медно-порфировую минерализацию в породах кайнозойской дуги Кермана на юго-востоке Ирана. Мин. Деп. 44, 265–283 (2009).
Артикул
CAS
Google Scholar
Ричардс, Дж. П. Дуговые магмы с высоким содержанием Sr / Y и порфировые Cu-Mo-Au месторождения: просто добавьте воды.Экон. Геол. 106, 1075–1081 (2011).
Артикул
CAS
Google Scholar
Дефант М. Дж. И Драммонд М. С. Образование некоторых современных дуговых магм путем плавления молодой субдуцированной литосферы. Nature 347, 662–665 (1990).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Мартин, Х., Смитис, Р. Х., Рапп, Р., Мойен, Ж.-Ф. И Чемпион Д. Обзор адакита, тоналита-трондьемита-гранодиорита (TTG) и санукитоида: взаимосвязи и некоторые последствия для эволюции земной коры.Литос 79, 1–24 (2005).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Петфорд, Н. и Галлахер, К. Частичное плавление основной (амфиболитовой) нижней коры периодическим притоком базальтовой магмы. Планета Земля. Sci. Lett. 193, 483–499 (2001).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Зеллмер Г. Ф., Иидзука Ю., Миёси М., Тамура Ю. и Тацуми Ю.Низкокоровый h3O контролирует образование адакитовых расплавов. Геология 40, 487–490 (2012).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Мюнтенер О., Келемен П. Б. и Гроув Т. Л. Роль h3O при кристаллизации примитивных дуговых магм в условиях верхней мантии и генезис магматических пироксенитов: экспериментальное исследование. Contrib. Минеральная. Бензин. 141, 643–658.
Алонсо-Перес, Р., Müntener, O. & Ulmer, P. Фракционирование магматического граната и амфибола в корнях островных дуг: экспериментальные ограничения на недосыщенные h3O жидкости андезита. Contrib. Минеральная. Бензин. 157. С. 541–558 (2009).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Макферсон, К. Г., Дреер, С. Т. и Тирлуолл, М. Ф. Адакиты без плавления слябов: дифференциация магмы островной дуги при высоком давлении, Минданао, Филиппины.Планета Земля. Sci. Lett. 243, 581–593 (2006).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Родригес, К., Селлес, Д., Дунган, М., Лангмюр, К. и Лиман, В. Адакитовые дациты, образованные внутрикристаллическим фракционированием богатых водой исходных магм на вулкане Невадо-де-Лонгави (36 · 2 ° ю.ш .; Андская южная вулканическая зона, Центральное Чили). J. Pet. 48, 2033–2061 (2007).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Кьярадия, М.Адакитоподобные магмы от фракционной кристаллизации и плавления-ассимиляции основной нижней коры (дуга Макучи эоцена, Западные Кордильеры, Эквадор). Chem. Геол. 265, 468 — 487 (2009).
Чиарадиа, М., Мюнтенер, О., Беате, Б. и Фонтиньи, Д. Адакитоподобный вулканизм Эквадора: эволюция и переработка магматизма нижней коры. Contrib. Минеральная. Бензин. 158. С. 563–588 (2009).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Мунгалл, Дж.E. Обжиг мантии: плавление слябов и генезис крупных Au и богатых Au месторождений меди. Геология 30, 915–918 (2002).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Ричардс, Дж. П. и Керрич Р. Адакитоподобные породы: их разнообразное происхождение и сомнительная роль в металлогенезе. Экон. Геол. 102, 537–576 (2007).
Артикул
CAS
Google Scholar
Ричардс, Дж.П., Спелл, Т., Рамех, Э., Разик, А., Флетчер, Т. Магмы с высоким содержанием Sr / Y отражают зрелость дуги, высокое содержание магматической воды и порфировый потенциал Cu — Mo ± Au: примеры из тетических дуг Центральный и Восточный Иран и Западный Пакистан. Экон. Геол. 107, 295-332 (2012).
Артикул
CAS
Google Scholar
Chambefort, I., Dilles, J. H. & Kent, A. J. R. Ангидритсодержащие андезиты и дациты как источник серы в месторождениях магматических и гидротермальных минералов.Геология 36, 719–722 (2008).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Lee, C.-T. А., Луффи, П., Чин, Э. Дж., Буше, Р., Дасгупта, Р., Мортон, Д. М., Ле Ру, В., Инь, К.-З. И Джин Д. Систематика меди в дуговых магмах и ее значение для дифференциации коры и мантии. Science 336, 64–68.
Клайн, Дж. С. и Боднар, Р. Дж. Может ли экономическая медно-порфировая минерализация быть вызвана типичным известково-щелочным расплавом? Дж.Geophys. Res. 96, 8113–8126 (1991).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Ульрих, Т., Гюнтер, Д. Г. и Генрих, К. А. Концентрация золота в магматических рассолах и металлический баланс медно-порфировых месторождений. Nature 399, 676–679 (1999).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Zajacz, Z. & Halter, W. Перенос меди высокотемпературным, богатым серой магматическим паром: свидетельства силикатного расплава и паровых включений в базальтовом андезите вулкана Вилларика (Чили).Планета Земля. Sci. Lett. 282, 115–121 (2009).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Кандела П. А. и Холланд Х. Д. Модель массопереноса меди и молибдена в магматических гидротермальных системах: происхождение месторождений порфирового типа. Экон. Геол. 81, 1–19 (1986).
Артикул
CAS
Google Scholar
Хальтер, В. Э., Генрих, К. А.& Петтке, Т. Эволюция магмы и образование порфировых Cu-Au рудных флюидов: данные по включениям силикатных и сульфидных расплавов. Минеральная. Депозиты. 39, 845–863 (2005).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Надо, О., Уильямс-Джонс, А. Э. и Стикс, Дж. Сульфидная магма как источник металлов в связанных с дугой магматических гидротермальных рудных флюидах. Nature Geoscience 3, 501–505 (2010).
Хаттори, К.Магма с высоким содержанием серы, продукт выброса жидкости из подстилающей основной магмы: данные с горы Пинатубо, Филиппины. Геология 21, 1083–1086 (1993).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Ловенштерн, Дж. Б. Концентрации растворенных летучих веществ в рудообразующей магме. Геология 22, 893–896 (1994).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Хаттори, К.И Кейт, Дж. Д. Вклад основного расплава в медно-порфировое оруденение: данные из горы Пинатубо, Филиппины, и каньона Бингем, штат Юта, США. Мин. Деп. 26, 799–806 (2001).
Артикул
CAS
Google Scholar
Stern, CR & Skewes, MA Происхождение гигантских Cu-Mo отложений миоцена и плиоцена в Центральном Чили: роль субдукции хребтов, уменьшение угла субдукции, субдукционная эрозия, утолщение земной коры и долгоживущие, размером с батолит, открытая система магматические очаги.В: Портер Т. (Эд), Супер-порфировые месторождения меди и золота — глобальная перспектива, PGC Publishing, Аделаида, т. 1, стр. 65–82 (2005).
Стерн, К. Р., Скьюс, М. А. и Аревало, А. Магматическая эволюция гигантского Cu-Mo месторождения Эль-Тениенте, Центральное Чили. J. Pet. 2011. Т. 52. С. 1591–1617.
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Чиарадиа, М., Мюнтенер, О. и Беате, Б. Обогащенные андезибазальты, полученные в результате фракционной кристаллизации, восстановления и ассимиляции средней коры (вулкан Пилаво, Западные Кордильеры Эквадора).J. Pet. 2011. Т. 52. С. 1107–1141.
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Ланге, Р. А., Фрей, Х. М. и Гектор, Дж. Термодинамическая модель гигрометра / термометра с плагиоклазной жидкостью. Американский минералог 94, 494–506 (2009).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Кандела П. А. и Холланд Х. Д. Разделение меди и молибдена между силикатными расплавами и водными флюидами.Геохим. Космохим. Acta 4, 373–380 (1984).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Google Scholar
Уильямс Т. Дж., Кандела П. А. и Пикколи П. М. Распределение меди между силикатными расплавами и двухфазными водными флюидами: экспериментальное исследование при 1 кбар, 800 ° C и 0,5 кбар, 850 °. Contrib. Минеральная. Бензин. 121, 388–399 (1995).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Саймон, А.К., Петтке, Т., Кандела, П. А., Пикколи, П. М. и Генрих, К. А. Разделение меди в ассоциации расплав – пар – рассол – магнетит – пирротин. Геохим. Космохим. Acta 70, 5583–5600 (2006).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Jugo, PJ, Candela, PA & Piccoli, PM Магматические сульфиды и отношения Au: Cu в порфировых месторождениях: экспериментальное исследование разделения меди и золота при 850 ° C, 100 МПа в гаплогранитовом расплаве – пирротин – промежуточное твердое вещество раствор — металлическая ассоциация золота, при газонасыщении.Литос 46, 573–58 (1999).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Роу, М. К., Кент, А. Дж. J. Volcan. Геотерм. Res. 178, 593–607 (2008).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Дженнер, Ф.Э., О’Нил, Х. С. С., Аркулус, Р. Дж. И Маврогенес, Дж. А. Магнетитовый кризис в эволюции дуговых магм и начальная концентрация Au, Ag и Cu. J. Pet. 51, 2445–2464 (2010).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Уоллес, П. Дж. Вулканические выбросы SO2, а также количество и распределение выделяющегося газа в магматических телах. J. Volcan. Геотерм. Res. 108, 85–106 (2001).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Zajacz, Z., Сео, Дж. Х., Кандела, П. А. Пикколи, П. М. и Тосселл, Дж. А. Растворимость меди в высокотемпературных магматических парах: исследование значения различных хлоридных и сульфидных комплексов. Геохим. Космохим. Acta 75, 2811–2827 (2011).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Берло, К., Бланди, Дж., Тернер, С., Кэшман, К., Хоксворт, К. и Блэк, С. Геохимические предшественники вулканической активности на горе Св.Хеленс, США. Science 306, 1167–1169 (2004).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
PubMed
Google Scholar
Audetat, A. & Pettke, T. Магмато-гидротермальная эволюция двух бесплодных гранитов: исследование расплавов и флюидных включений плутонов Рито-дель-Медио и Канада-Пинабете на севере Нью-Мексико (США). Геохим. Космохим. Acta 67, 97–121 (2003).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Солнце, W., Аркулус, Р. Дж., Каменецкий, В. С. и Биннс, Р. А. Высвобождение золотосодержащих флюидов в конвергентных краевых магмах, вызванное кристаллизацией магнетита. Nature 431, 975–978 (2004).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
PubMed
Google Scholar
Мур, Г. и Кармайкл, И. С. Э. Водные фазовые равновесия (до 3 кбар) андезита и андезибазальта из западной Мексики: ограничения на содержание воды и условия роста вкрапленников.Contrib. Минеральная. Бензин. 130, 304–319 (1998).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Гуальда, Г. А. Р. и Гиорсо, М. С. Поглощение магнетита и плавучесть пузырьков в магмах. Часть 2: Энергетика прикрепления кристаллов и пузырей в магмах. Contrib. Минеральная. Бензин. 154, 479–490 (2007).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Ричардс, Дж.П. Тектоно-магматические предшественники образования порфировых Cu- (Mo-Au) месторождений. Экон. Геол. 98, 1515–1533 (2003).
Артикул
CAS
Google Scholar
Уильям-Джонс, А. Э. и Генрих, К. А. Перенос паров и формирование магмато-гидротермальных рудных месторождений. Экон. Геол. 100, 1287–1312 (2005).
Артикул
Google Scholar
Максаев В., Мунисага Ф., McWilliams, M., Fanning, M., Mathur, R., Ruiz, J. & Zentilli, M. New Chronology for El Teniente, Chilean Andes, from U-Pb, 40 Ar / 39 Ar, Re -Os и датирование по треку деления: последствия для эволюции сверхгигантского Cu-Mo месторождения порфира. Специальная публикация SEG № 11, стр. 15–54 (2004).
Джексон, С. Э., Лонгерих, Х. П., Даннинг, Г. Р. и Фрайер, Б. Дж. Применение лазерной абляции микрозонда с индуктивно связанной плазмой и масс-спектрометрией (ЛАМ-ИСП-МС) для определения следовых элементов в минералах на месте.Канадский минералог 30, 1049–1064 (1992).
CAS
Google Scholar
Jackson, S. LAMTRACE Программное обеспечение обработки данных для LA-ICP-MS. Минералогическая ассоциация Канады Short Course Series 40, 305–307 (2008).
Google Scholar
Лонгерих, Х. П., Джексон, С. Э. и Гюнтер, Д. Сбор данных о лазерной абляции — индуктивно связанная плазма — масс-спектрометрический переходный сигнал и расчет концентрации аналита.J. Anal. Атомный спектр. 11, 899–904 (1996).
Артикул
CAS
Google Scholar
Newman, S. & Lowenstern, J. B. VolatileCalc: модель раствора силикатный расплав-h3O-CO2, написанная на Visual Basic для Excel. Компьютеры и науки о Земле 28, 597–604 (2002).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
Дриснер Т. и Генрих К. А. Система h3O-NaCl.I. Корреляции для молярного объема, энтальпии и изобарной теплоемкости от 0 до 1000 ° C, от 1 до 5000 бар и от 0 до 1 X NaCl. Геохим. Космохим. Acta 71, 4902–4919 (2007).
Артикул
ОБЪЯВЛЕНИЯ
CAS
Google Scholar
СРАВНЕНИЕ ПОРОД ИЗ ДВУХ МЕСТ Описав геологическое строение Electric Установить связь вулканических пород В Electric Peak есть система трещин, которые Магматические породы, прорвавшие пласты ТАБЛИЦА XVI.— Порядок извержения горных пород на Электроэнергетике.
Магматические породы, сформировавшие брекчию и лаву Наконец, исследование химического состава Значит, исходя из геологического строения региона; И.Вулканические породы горы Гробница и II. Первых протолкнули через канал в III. Большое количество тепла, передаваемого Итак, в этом регионе остатки СООТНОШЕНИЕ ПОРОД ПО ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ Сопоставление двух групп горных пород согласно Включены дациты и рогово-слюдяно-андезиты Стекловидный андезит с пироксеном и роговой обманкой. Из структуры этого региона, которая была так ТАБЛИЦА XVII.— Соотношение двух групп горных пород на
ТАБЛИЦА XVIII.— Соотношение степеней кристаллизации (щелкните изображение, чтобы открыть PDF-версию) Влияние этого разнообразия условий на В этой таблице представлены все образцы из Эти третичные диориты и другие диориты, разрезающие
Из исследования и сравнения химических Таким образом, из этих наблюдений мы видим, что в этом Молекулы в химически однородной жидкости
Связь этих фактов с вопросом о В этой области Электрического Пика и Могилы Следует отметить, что наиболее важные Еще одно минералогическое различие между двумя ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ. Кристаллизация кварца, биотита и Эффективность этих поглощенных паров как Более того, если это необходимо, как того требует
Однако вполне вероятно, что различия в Это было предложено доктором Х. Дж.
Влияние разницы в сумме
Кроме того, следует отметить, что независимо от Тем не менее, со всеми этими свидетельствами Но когда основные магмы становятся грубыми Если это рассуждение верно, то действие Наконец, если минерализаторы повсеместно ЗАЯВКА НА КЛАССИФИКАЦИЮ ИГНОЗНЫХ Факты, выявленные при изучении этого происшествия Мы заметили, что в этой местности ряд Когда мы рассматриваем вариации в химическом С точки зрения химии существует широкий диапазон Конструктивно есть все формы из грубо Минералогически встречаются все сочетания Следовательно, породы включают гранит, гранит-порфир, Несмотря на различные конструктивные вариации В случае огромного тела магмы, которая изменялась в Кроме того, магмы, которые можно распознать на При изучении и обсуждении магматических пород Так как это осложнение отношений между всеми Эта группировка кажется более рациональной, когда она Кроме того, следует отметить, что если, как При группировке магматических пород на основе
Итак, осознавая сложности этих |