Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Андезитовый порфирит: Андезит | Учебный кабинет геологии

Содержание

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

  1. Базальтовый порфирит — вторично измененная разность базальтов и долеритов.
  2. Диоритовый порфирит — темно-серая, иногда с зеленым или красно-бурым оттенком порода, состоящая в основном из биотита, пироксена, плагиоклаз и амфибола.
  3. Габбровый — эффузивная порода темно-серого, черно-зеленого или чёрного оттенка. Основные слагающие минералы — пироксен и плагиоклаз.
  4. Диабазовый — мелкозернистая разновидность, включающая редкие зерна плагиоклаза.
  5. 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:

    1. 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).
    2. 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%
    Хлорит30%
    Кальцит 5%
    Биотит3%
    Другие 7%

    Физико-механические свойства:

    Объемная масса 2680 кг/ м.куб
    Предел прочности

    при сжатии в сухом состоянии

     76,5 МПа
    Истираемость1,1 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




    Определение крепости горных пород

    Показатели крепости горных пород
    Категории ­пород (по М. М. Прото- дьяконову)Коэффи­циент крепо­стиГорные породыКатегория пород 
    (по В. В. Ржев­скому)
    Показа­тель труд­ности разрушения,
    Пр
    Класс пород
    X Плывучие0,3Плывуны, болотистый грунт, разжиженный лёсс и дру­гие грунтыПлывучие0,2-1Полускальные, плотные и 
    мягкие легко-разрушаемые;
    Пр=0,2—5
    IX Сыпучие0,5Песок, осыпи, мелкий гра­вий, насыпная земля, добы­тый угольРазрыхленные1
    VIII Землистые0,6Растительная земля, торф, лёгкий суглинок, сырой пе­сокРыхлые1то же
    VilaМягкие0,8­Лёгкая песчанистая глина, лёсс, гравийМягкие1то же
    VII Мягкие1,0Глина (плотная), мягкий ка­менный уголь, наносыМягкие1—2то же
    VIa Довольно мягкие1,5Щебенистый грунт, разру­шенный сланец, слежавшие­ся галька и щебень, креп­кий уголь, глинаПлотные2то же
    VI Довольно мягкие2Мягкий сланец, мел, камен­ная соль, гипс, слабомёрз­лый грунт, антрацит, мер­гель, каменистый грунтПлотные3то же
    Va Средней крепости3Разнообразные сланцы (не­крепкие), плотный мергель, сульфидная руда, глини­стый доломит, сидеритПолу-скальные4то же
    V Средней кре­пости4Крепкий глинистый сланец, некрепкие песчаник и из­вестняк, мягкий конгломе­рат, ангидрит, трещинова­тый известняк и песчаникиПолу-скальные5то же
    IVa Довольно крепкие5Песчанистые сланцы, сланце­вые песчаники, аргиллит, доломит, апатит-нифелиновая рудаСкальные легко-разрушаемые6Скальные
    легко-
    разрушае-
    мые;
    Пр=6-10
    IV Довольно крепкие6Обыкновенные песчаник и известняк, железистые руды, 
    скарн магнетито-гра­натовый, кварцит пористый, сиенит, 
    порфир, трещино­ватые мелко-
    блочные 
    поро­ды
    То же7—8то же
    IIIа Крепкие8Известняки и песчаники крепкие, некрепкий гранит, 
    крепкие 
    мрамор и 
    доло­мит, колчеданы, порфирит, фосфорит
    То же9то же
    III Крепкие10Граниты (плотные) и гранит­ные породы, 
    очень 
    креп­кие песчаники и известняки, крепкий конгломерат, крепкие железные руды, магнетит, роговик
    То же10то же
    II Очень креп­кие11—15

    Крепкие гранитные породы, кварцевый порфир, 
    креп­кий 
    гранит, кремнистый сла­нец, некрепкие кварциты 

    Скальные 
    средней 
    трудности разрушения

    11—12

    Скальные 
    средней 
    труд­ности раз­рушения;
    Пр=11-15  

    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 крепкие16—20Скарн скаполитовый, диорит-порфириты, андезитовый порфиритСкальные 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—25Скальные 
    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:

    Породы: Галереи фотографий вулканических, осадочных и метаморфических пород с описаниями.
    Минералы: Информация о рудных минералах, драгоценных камнях и породообразующих минералах.
    Вулканы: Статьи о вулканах, вулканических опасностях и извержениях прошлого и настоящего.
    Драгоценные камни: Цветные изображения и статьи об алмазах и цветных камнях.
    Общая геология: Статьи о гейзерах, маарах, дельтах, перекатах, соляных куполах, воде и многом другом!
    Geology Store: Молотки, полевые сумки, ручные линзы, карты, книги, кирки твердости, золотые кастрюли.
    Бриллианты: Узнайте о свойствах алмаза, его многочисленных применениях и открытиях.

    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

  • Геологическая служба, 12-й годовой отчет (Часть I)


    Эруптивные камни горы Электрик Пик и Гробница, Йеллоустонский национальный парк

    СРАВНЕНИЕ ПОРОД ИЗ ДВУХ МЕСТ


    Описав геологическое строение Electric
    Пик и Гора Гробница, а также возникновение и характер
    магматических пород в каждой местности, остается указать на взаимосвязь
    двух групп горных пород друг к другу, а петрологические
    выводы, которые могут быть сделаны в результате их расследования.

    Установить связь вулканических пород
    горы Гробница к интрузивным скалам Электрического Пика, это
    При рассмотрении уже представленных фактов необходимо отметить, что
    последние прорезали меловые сланцы и песчаники и внесли
    достаточно тепла, чтобы преобразовать их на большое расстояние,
    указывает на прохождение большого количества расплавленной магмы через
    трещины; в то время как лава горы Гробница покоится на меловом периоде
    пластов, а также несут в себе большие блоки черного сланца.Они ясно показывают своими раздавленными и вытянутыми частями, что глубокая
    разлом отделил блок Горы Гробниц от глыбы
    Electric Peak, упав на более чем 4000
    ноги. Следовательно, вулканические породы горы Гробница когда-то
    занимал более высокую высоту, чем нынешняя вершина Электрического Пика
    и его тела из интрузивной породы.

    В Electric Peak есть система трещин, которые
    расходится наружу на юг и юго-запад, как показано дамбами
    порфирита.У западного подножия горы Гробница находится система
    дамб и вторгшихся тел, расходящихся наружу к северу и
    к северо-востоку. Эти трещины предшествовали только что упомянутому большому разлому и
    представляют собой восточную и западную половины системы трещин, уходящих от
    север и юг вокруг на северо-восток и юго-запад, которые пересекали один
    другой — в точке, где сейчас находится самый широкий массив внедрившейся скалы.
    найденный. Ось этой системы, по-видимому, наклонена к
    восток, то есть наклонился к западу и был рассечен
    великий разлом, обрушившийся на гору Гробница.

    Магматические породы, прорвавшие пласты
    Electric Peak состоит из серии порфиритов, встречающихся в пластинах.
    между пластами и еще одной серией диоритов и порфиритов, которые
    были прорваны через только что упомянутые вертикальные трещины. Центральный
    трещина или трещины стали каналом, по которому расплавленная магма
    следовали друг за другом через последовательные промежутки времени. На окраинах
    В узких трещинах магмы затвердели в виде даек порфирита, а
    внутри нагретого канала они консолидировались в крупнозернистые диориты.
    различных видов.Магмы этой серии извержений стали более
    и более кремнистый. Их преемственность указана в сопроводительных
    Таблица.

    ТАБЛИЦА XVI.— Порядок извержения горных пород на Электроэнергетике.
    Пик и гора Гробница.

    Последовательность извержений на электрическом пике. Последовательность извержений на горе Гробница.

    A. Интрузия пластов порфирита с юго-запада.

    Б. Интрузия дайковых и штоковых пород в следующем порядке:

    Пироксен-порфириты, градации на пироксеновые и роговообманкованные диориты
    с биотитом окончательной кристаллизации.

    с дайками пироксеновых и роговообманковых порфиритов, переходящих в

    роговообманково-биотит-диоритов с биотитом ранней кристаллизации.

    с дайками роговообманковых биотит-порфиритов;

    кварц-биотит-диорит-порфирит с небольшим количеством роговой обманки

    с дайками кварц-биотит-порфиритов.

    A. Экстравазация андезитовой брекчии из некоторых архейских областей.

    B. Извержение андезитовых брекчий и даек в следующем порядке:

    пироксен-андезитов, брекчий и потоков, переходящих в

    пироксен-роговообманково-андезитовых, брекчий и потоков с дайками аналогичных
    андезиты, разделенные на

    роговообманково-биотит-андезитовые в дайках, переходящие в

    дациты с вкрапленниками кварца, биотита и немного роговой обманки.

    Магматические породы, сформировавшие брекчию и лаву
    потоки Горы Гробницы с их дамбами и более крупными телами.
    представляют собой серию андезитов, базальтов и дацитов, которые достигают
    степень кристаллизации, при которой часть из них
    порфириты. Они начали с андезитовой брекчии, заполненной
    с архейскими фрагментами, которые, должно быть, были выброшены из каких-то
    соседний центр извержения, расположенный в районе архея.Такой центр
    существует в нескольких милях к северу. Затем последовала серия магм.
    поначалу они были довольно простыми и становились все более кремнистыми.
    Серия представлена ​​в правом столбце Таблицы XVI. Из
    из этого видно, что последовательность извержений в каждой местности была
    то же самое, после первого периода, А, в котором магмы, очевидно, пришли из
    разные источники. Каждая серия второго периода начиналась с основных
    магмы и закончились кислыми.Их деление в таблице на четыре
    группы не предназначены для передачи идеи, что они принадлежат к четырем
    отчетливые периоды высыпаний. Вся серия в каждом конкретном случае больше
    правильно единичная, нерегулярно прерываемая последовательность вспышек
    магма, постепенно изменившая свой состав и характер. На
    сравнение пород, образовавшихся в результате соответствующих фаз
    этих серий извержений сходство порфировых форм составляет
    сразу узнал.Природа и распространение вкрапленников.
    в различных разновидностях андезита и дацита, которые определяют их
    макроскопические привычки имеют свой точный аналог в различных
    разновидности порфиритов. Микроскопические характеры
    вкрапленники в соответствующих разновидностях порфиритов и
    интрудированные андезиты и дациты идентичны. Характер
    однако, разные грунтовые массы в этих двух группах различаются, так как
    более высококристаллический в порфиритах — многие андезиты
    остекленевший.Многие из более мелкозернистых диоритов имеют привычку
    от распределения ферромагнезиальных силикатов и более крупных
    полевые шпаты, напоминающие полевые шпаты некоторых андезитов и дацитов
    которые соответствуют им химически.

    Наконец, исследование химического состава
    интрузивные породы Электрического Пика и вулканических пород Гробницы
    Гора доказывает, что эти две группы горных пород имеют идентичный химический состав.
    составы для разновидностей, которые были проанализированы, — это лишь несколько
    многих минералогических и структурных модификаций, предполагаемых этими
    магмы при остывании.Анализы служат индикатором диапазона
    химическая изменчивость этих магм.

    Значит, исходя из геологического строения региона;
    из соответствия между порядком извержения двух
    серия скал; из-за сходства большей части горных пород
    обе серии, макроскопически и микроскопически, и от химического
    идентичность всех пород обеих групп, окончательно
    продемонстрировал, что:

    И.Вулканические породы горы Гробница и
    интрузивные породы Электрического Пика изначально были сплошными геологическими
    тела.

    II. Первых протолкнули через канал в
    Электрический пик во время серии более или менее прерванных извержений.

    III. Большое количество тепла, передаваемого
    окружающие породы были связаны с частым прохождением расплавленной лавы через
    этот канал.

    Итак, в этом регионе остатки
    вулкан, который был разрушен поперек канала, был поврежден
    и значительно разрушены; и который представляет для исследования на одном
    рука, нижняя часть ее скопилась обломками лав, с частью
    верхнего конца канала, заполненного заключительными интрузиями; и дальше
    с другой стороны, участок канала в осадочных толщах
    на котором был построен вулкан.

    СООТНОШЕНИЕ ПОРОД ПО ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ
    ОСНОВА.

    Сопоставление двух групп горных пород согласно
    их химический состав и расположив их, как в Таблице XVII, мы
    видим, что роговообманково-слюдяно-андезиты, №№ 95 и 102, являются
    эквиваленты кварц-слюдяных диоритов №№ 215, 213, 205, 227, 223 и
    кварц-пироксен-слюдяно-диорит № 211. Дациты № 129, 131 —
    эквиваленты кварц-слюдяно-диорит-порфиритов, №№233 и 230.
    Роговообманково-пироксен-андезиты и пироксен-андезиты №№
    33, 80, 20, 2 и 21 являются эквивалентами крупнозернистого
    пироксен-слюдяно-диорит № 197 с переменным процентным содержанием кварца и
    мелкозернистых диоритов № 176, 177 и мелкозернистых.
    фация, № 171.

    Включены дациты и рогово-слюдяно-андезиты
    в рамках этой корреляции вторгшиеся тела в брекчию
    Гробница Гора и имеет тот же минеральный состав, что и гора
    соответствующие порфириты и диориты Electric Peak.Они разные
    из них по структуре и степени кристаллизации детали
    которые уже были описаны в предыдущих частях этой статьи.

    Стекловидный андезит с пироксеном и роговой обманкой.
    вкрапленники, однако, представляют собой полный контраст по сравнению с химически
    эквивалентные крупнокристаллические диориты. В бывшем
    резко выделяются гиперстен, авгит, роговая обманка и плагиоклаз,
    идиоморфные кристаллы в основной массе стекла, которая заполнена
    микролиты плагиоклаза и пироксена, кроме зерен магнетита.В
    роговая обманка коричневая, иногда красная, а остальные вкрапленники имеют
    все микроскопические признаки, которые отличают их появление в
    стекловидные породы. В диорите роговая обманка имеет зеленый цвет, в некоторых случаях
    коричневый; а гиперстен, авгит и роговая обманка сопровождаются
    биотита, и все они сложнейшим образом срослись с
    свидетельство того, что они начали кристаллизоваться в только что указанном порядке. В
    лабрадорит часто помутнен мельчайшими непрозрачными частицами, которые
    характерна его встречаемость во многих диоритах; он окружен
    оболочка более щелочного плагиоклаза, который у единичных особей
    ортоклаза и значительного количества кварца закрыли кристаллизацию
    магма.Акцессорные минералы — магнетит, апатит и циркон. В
    кварц содержит флюидные включения, завершающие соответствие
    этот диорит с типичными диоритами других регионов.

    Из структуры этого региона, которая была так
    тонко обнаженные разломами и эрозией, очевидно, что
    различные магмы извергались, часть попадала в вертикальные трещины
    и принял форму плотин; часть достигла поверхности и превратилась в лаву
    потоки и брекчии, в то время как другие части остались в водоводе.Следовательно, различные части магм затвердевали под различными
    физических условий, обусловленных различной геологической средой
    каждого из них наиболее резко контрастировали, из которых быстрое охлаждение
    поверхности течет под очень небольшим давлением, а чрезвычайно медленные
    остывание магм, остающихся в каналах, при некотором
    большее давление.

    ТАБЛИЦА XVII.— Соотношение двух групп горных пород на
    химическая основа.

    SiO 2 % Вулканические породы горы Гробница. Интрузивные породы Электрического Пика.
    Имя. Основные минералы. Имя. Незаменимые минералы.
    Вкрапленники. Groundmass.
    69,24 230 —— —— —— кварц-слюда-диорит-кварц, биотит, порфирит. плагиоклаз и щелочной полевой шпат, роговая обманка.
    67,54 223 —— —— —— кварц-слюдяно-диорит биотит, роговая обманка, плагиоклаз, (ортоклаз), кварц.
    67,49 131 дацит кварц, биотит, роговая обманка, плагиоклаз. полнокристаллический, кварц, полевой шпат.
    66.05 227 —— —— —— кварц-слюда-диорит. биотит, роговая обманка, плагиоклаз, (ортоклаз), кварц.
    65,97 233 —— —— —— кварц-слюдяно-диорит-порфирит. биотит, роговая обманка, плагиоклаз, (ортоклаз), кварц.
    65,66 129 дацит кварц, биотит, роговая обманка, плагиоклаз. полнокристаллический, кварц, полевой шпат.
    65,60 205 —— —— —— кварц-слюда-диорит. биотит, роговая обманка, (пироксен), плагиоклаз, (ортоклаз), кварц.
    65,50 102 роговая обманка-слюда-андезит роговая обманка, биотит, плагиоклаз. полнокристаллический, кварц, полевой шпат.
    65.11213 —— —— —— кварц-слюда-диорит биотит, роговая обманка, авгит, гиперстен, плагиоклаз (ортоклаз), кварц.
    64,85 215 —— —— —— кварц-слюда-диорит. роговая обманка, биотит, плагиоклаз, (ортоклаз), кварц.
    64,27 95 роговая обманка-слюда-андезит роговая обманка, биотит, плагиоклаз, магнетит. полнокристаллический, кварц, полевой шпат.
    64.07 211 —— —— —— кварц-пироксен-слюда-диорит. биотит, роговая обманка, авгит, гиперстен, магнетит, плагиоклаз, (ортоклаз), кварц.
    61.22 176 —— —— —— пироксен-слюда-диорит. биотит, роговая обманка, авгит, гиперстен, магнетит, плагиоклаз, (кварц).
    60,30 21 роговая обманка-пироксен-андезит роговая обманка, авгит, гиперстен, плагиоклаз, магнетит. стекловидный, микролитовый.
    58.05 177 —— —— —— пироксен-слюда-диорит биотит, роговая обманка, австралийская обманка гиперстен. магнетит, плагиоклаз, (кварц).
    57,38 171 —— —— —— пироксен-порфирит. авгит, гиперстен, биотит, магнетит, плагиоклаз, кварц.
    57,17 2 пироксен-андезит. авгит, гиперстен, плагиоклаз. стекло коричневое, микролитовое.
    56,61 20 роговая обманка-пироксен-андезит роговая обманка, авгит, гиперстен, плагиоклаз. стекловидный, микролитовый.
    56.28 197 —— —— —— пироксен-слюда-диорит. биотит, роговая обманка, авгит, гиперстен, магнетит, плагиоклаз, кварц.
    55,92 80 роговая обманка-андезит роговая обманка, плагиоклаз микрокристаллический.
    55,83 33 пироксен-андезит авгит, гиперстен, плагиоклаз. стекловидный, микролитовый.

    ТАБЛИЦА XVIII.— Соотношение степеней кристаллизации
    скал с горы Гробница и электрического пика.

    (щелкните изображение, чтобы открыть PDF-версию)

    Влияние этого разнообразия условий на
    степень кристаллизации различных частей этих пород хорошо
    показано в прилагаемой таблице XVIII, которая была получена из
    Таблицы VIII и XIV.

    В этой таблице представлены все образцы из
    Гора Гробница и Электрический пик. Они расположены в четырех
    основные подразделения: во-первых, брекчии и потоки лавы; во-вторых, дамбы и
    в эти брекчии вторгались более крупные тела; в-третьих, дамбы в
    Меловые пласты Electric Peak; в-четвертых, основной фонд и его
    немедленные апофизы. Эти группы еще подразделяются на
    колонки, соответствующие минералогическим различиям в породах и
    обозначены теми же буквами, что и минералогические подразделения в Таблице III,
    VIII, XII и XIII.Следовательно, каждая из четырех основных групп имеет
    самые основные участники в крайнем левом и самые кислотные в
    крайний правый. Таким образом, минералогический диапазон повторяется четыре раза.
    раз. Таблица иллюстрирует ряд фактов. Он демонстрирует
    относительная степень кристаллизации брекчий, лавовых потоков; дамбы
    и стоковые породы, и показывает, что большое количество промежуточных шагов может
    быть признанным между наиболее стеклообразным андезитом и самым грубым диоритом.Это показывает, что дамбы служат связующим звеном между этими
    две крайности, и что скалы дайки Электрик Пик имеют одинаковые
    ряд зерновых, как и большинство из тех, что на Горе Могилы. Но многие
    из тех, что на Горе Сепулчера, все еще более мелкозернистые, а некоторые
    стекловидный, но также везикулярный. Между этими скалами находится ближайшая
    возможно макроскопическое сходство, и эти две группы могли быть
    описаны вместе, поскольку их петрографические характеры были
    обеспокоенный.Вариация зерна в рамках каждого из четырех основных
    разделение очень важно, когда берется в связи с
    геологическое проявление различных горных пород. Ограниченный диапазон
    вариация в первой группе согласуется с тем, что все
    эти породы являются поверхностными выбросами. Ассортимент в третьей группе от
    более кристаллические основные породы в менее кристаллические кислые породы, как уже
    указанное на странице 621, показывает большую тенденцию основных пород
    кристаллизоваться.А поскольку представленные дамбы почти такие же
    размер, это изменение зерна соответствует различиям в
    химический состав горных пород. Напротив, вариации в
    вторая группа указывает на немного большую кристаллизацию кислоты
    горные породы. Это, однако, связано с тем, что основные породы в этом
    группа, за редким исключением, встречается в небольших дайках, тогда как кислые породы
    по большей части образуют широкие вторгшиеся тела в несколько сотен футов
    широкий.В этих случаях размер массы имел большее влияние на
    степень кристаллизации, чем химический состав магмы
    имел. В четвертой группе основные породы имеют более широкий разброс зернистости.
    чем кислый, поскольку он намного крупнее, а также значительно более мелкозернистый
    чем последний. Это связано с тем, что основные породы образуют
    намного большей массы и демонстрируют большой разброс зерна, имея мелкие
    зернистые фации, которые были полностью обсуждены в более ранней части этого
    бумага.

    Эти третичные диориты и другие диориты, разрезающие
    вулканические лавы в нескольких точках этого региона соответствуют
    андездиоритов и андегранитов Штельцнера, описавших
    штоки зернистых пород, пронизывающих андезитовые туфы в
    Аргентинская Республика. Изучение этих зернистых пород третичного периода привело его к
    к выводу, что степень кристаллизации эруптивных пород
    никоим образом не зависит от их возраста, а зависит от физического
    условия, при которых минералогическая дифференциация и
    произошло остывание магмы. 1


    1 Альфред Штельцнер: Beiträge zur
    Geologie und Paleontologie der Argentinischen Republik. Кассель и
    Берлин, 1805 г., стр. 207.

    «Sie (die Andengesteine) wird uns, wie ich meinerseits glaube, immer
    mehr und mehr erkennen lassen, dass die grössere oder geringere
    Krystallinltät eruptiver Gesteine ​​keineswegs, wie man so lange und
    so hartnäckigbeehauptet hat, von dem Alter der letzteren
    abhängig ist, sondern lediglich von den Physikalischen
    Umständen, unter denen die Mineralische Differenzirung und
    Erkaltung der gluthflüssigen Magmen vor sich ging.«


    Из исследования и сравнения химических
    анализа двух исследуемых групп горных пород
    продемонстрировали, что магмы, достигшие поверхности Земли в
    это место имело точно такой же химический состав, как и те, которые
    оставался замкнутым в осадочных толщах. Это доказывает с равным
    ясность, что различные условия посещения филиала
    консолидация извергнутых и внедренных магм затронула не
    только их кристаллическая структура, но их основной минерал
    сочинение.
    Наиболее яркой иллюстрацией этого является
    наличие биотита в двух сериях. В вулканических породах этого
    местный биотит является важным компонентом более кремнистых
    разновидностей, и лишь изредка встречается в качестве вспомогательного компонента
    разновидности с содержанием кремнезема менее 61%. В интрузивных скалах
    это важный компонент всех крупнозернистых сортов,
    даже самый простой. В более мелкозернистых порфировых формах это
    составляющая основной массы в различной степени.Второй по величине
    заметное отличие — наличие значительного кварца в
    крупнозернистые формы основной магмы и ее отсутствие в
    вулканические формы тех же магм.

    Таким образом, из этих наблюдений мы видим, что в этом
    региона есть химически идентичные породы, которые имеют отчетливо
    разный минеральный состав, но когда-то входившие в состав
    сплошное тело расплавленной магмы. Таким образом, мы приходим к выводу
    что —

    Молекулы в химически однородной жидкости
    магмы соединяются по-разному и образуют совершенно разные ассоциации
    силикатные минералы, дающие минералогически различные породы.
    2


    2 Этот вывод такой же, как
    заявлено Юстусом Ротом:

    «Es können mineralogisch ganz verschiedene Gesteine ​​in dieselbe
    Gruppe gehören, denn feurigflüssige Massen von gleicher
    oder sehr nahe gleicher chemischer Zusammensetzung können in
    verschiedene Mineralien ausinanderfallen.
    Die Ursachen, welche diese
    Erscheinung bedingen, lassen sich höchstens muthmassen und
    mögen in Unterschieden des Druckes, der Temperatur, des umgebenden
    Mediums der Unterlage u.с. ш. gesucht werden. «Die Gesteins-Analysen в
    tabellarischer Übersicht und mit kritischen Erläuterungen,
    Берлин, 1861. С. VVI.


    Связь этих фактов с вопросом о
    классификация магматических пород заключается в том, что, поскольку разные части
    большое тело химически однородной магмы может принимать различные
    геологические формы в земной коре или на ее поверхности и могут
    кристаллизуются в породы с разным минеральным составом, более
    уместно рассматривать интрузивные и эффузивные породы, которые имеют химические
    состав как соответствует или эквивалент пород, чем
    те формы двух серий, которые имеют близкий минеральный состав.Таким образом, мы не можем сказать, что некоторые вулканические породы, являющиеся
    эквивалентов некоторых интрузивных отличаются от них химически
    такими-то и такими-то вариациями среди оксидов, для срока
    эквивалент тогда будет просто относиться к их минералогическим
    характер, и мы могли бы сравнивать части совершенно разных
    магмы, не имевшие геологической связи друг с другом. Используется в
    в другом смысле, мы должны сказать, что некоторые вулканические породы отличаются от своих
    соответствующих или эквивалентов интрузивных пород по
    наличие или отсутствие определенных минералов, и таким образом мы были бы
    группирование экструзионных и интрузивных частей одного и того же тела
    магмы.Тогда классификация будет основана на общих геологических и
    химическая основа.

    В этой области Электрического Пика и Могилы
    Горы величайшие минералогические различия сопровождают величайшие
    различия в структуре или степени кристаллизации; следовательно, мы можем
    Предположим, что причины, ведущие к каждому из них, сосуществуют. Источник
    эти причины следует искать в различиях геологических
    окружающей среды, и они влияют на скорость, с которой тепло уходит из
    магмы и давление, которое они испытывают во время кристаллизации.

    Следует отметить, что наиболее важные
    минералогическое отличие интрузивных пород от их химически
    эквивалентные экструзионные формы — это гораздо большее развитие биотита
    и кварц во внедренных породах; эти минералы в изобилии даже в
    основные интрузии и отсутствуют в их основных вулканических аналогах.
    Что их одновременное развитие естественно ожидать во многих
    случаев очевидна из рассмотрения характера их химических
    молекул и других минералов, общих для этих горных пород.Ибо если мы
    Предположим, что биотит состоит из двух молекул, K и M, соответствующих
    соответственно K 6 Al 6 Si 6 O 24
    и R 12 Si 6 O 24 , и сравните их с
    молекулы ортоклаза,
    K 2 A1 2 Si 6 O 16 , оливина,
    R 2 SiO 4 , а гиперстена RSiO 3 , мы
    увидеть те молекулы, которые при некоторых условиях могли бы нормально принять
    форма оливина или гиперстена и калийно-полевого шпата, который может
    вступили в комбинацию с молекулами известково-содового полевого шпата с образованием
    несколько щелочные полевые шпаты, при других условиях могут объединяться как
    биотит с выделением свободного кремнезема или кварца; в этом случае также
    полевой шпат породы будет менее щелочным.

    Еще одно минералогическое различие между двумя
    только что упомянутые группы горных пород представляют собой большее развитие роговой обманки.
    во внедрившихся породах вместо авгита, который химически является его
    эквивалентно, хотя не было определено, были ли в этом случае
    роговая обманка диорита имеет точно такой же состав, как и
    авгит андезита. Вероятность такова, что есть небольшие
    различия между ними.

    ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ.

    Кристаллизация кварца, биотита и
    роговая обманка в расплавленных магмах, согласно нашим нынешним знаниям, требует
    помощь минерализатора; ибо это было продемонстрировано
    синтетическим исследованием, что эти минералы не будут кристаллизоваться в
    формы, которые они принимают в магматических породах, когда их химические составляющие
    плавятся и просто охлаждаются при обычных атмосферных
    условия. Но они созданы искусственно с помощью
    минерализующее действие воды и других паров.Теперь достаточно
    свидетельства как в выброшенных лавах, так и в крупнокристаллизованных
    породы в канале, чтобы водяной пар был равномерно и обычно
    распределены по всей серии расплавленных магм, и нет
    свидетельства существования магм, остановившихся в
    трубопровода или других паров, чем те, которые существовали в
    магмы, достигшие поверхности. Отсюда заключаем, что:

    Эффективность этих поглощенных паров как
    минерализующие вещества были увеличены условиями, сопутствующими
    затвердевание магм внутри канала.

    Более того, если это необходимо, как того требует
    Французские геологи, ММ. Мишель Леви, 1 de Lapparent 2
    и другие, чтобы обозначить кристаллизацию определенных минералов, как
    кварца, к минерализующему влиянию поглощенных паров очевидно
    что требуемый минерализующий агент повсеместно присутствует в
    достаточное количество, так как нет случаев, когда магма
    необходимый химический состав не смог полностью кристаллизоваться с
    развитие кварца при надлежащем физическом
    условия.


    1 «Структуры и классификация Рош»
    Éruptives. «Paris. 1889, pp. 5 and 12.

    2 Revue des Questions Scientifiques. Paris, 1888, p. 26.


    Однако вполне вероятно, что различия в
    количество или вид минерализующих агентов вызывают различия в
    степень или характер кристаллизации подобных магм, которые имеют
    затвердевает в той же геологической среде.

    Это было предложено доктором Х. Дж.
    Johnston-Lavis 3 , что природа скал, окружающих
    канал, по которому проходят расплавленные магмы, существенно влияет на количество
    и характер паров, вводимых в эти магмы, которые будут
    варьируются, поскольку окружающие породы более или менее пористы и насыщены
    с разными видами воды. Влияние этих паров на
    строение и состав магматических пород также обсуждается тем же
    писатель.


    3 «Связь структуры горных пород с
    Условия их образования. «Sci. Proc. Of the Royal Dublin Soc.,
    т. 5 (м. С.), Часть 3, июль 1886 г., стр. 113–155.


    Влияние разницы в сумме
    минерализатор в одиночной магме хорошо проиллюстрирован в структуре
    обсидиан на Обсидиановом утесе, Йеллоустонский национальный парк, 4 , где
    чередующиеся слои полнокристаллической и стеклянной породы кажутся
    несомненно, из-за неравномерного распределения магмы
    пары, которые в верхней части потока образовали чередующиеся
    слои пемзы и компактного стекла.Минерализующий агент присутствовал,
    однако в чередующихся стеклообразных слоях, а также в кристаллизованных
    или в пемзовых, так как в самой высокой части потока
    вся масса пемзовая, но в разной степени, и наличие
    абсорбированные пары могут быть обнаружены в компакте химически и физически.
    слои. Однако его количества было недостаточно для производства полного
    кристаллизация при сопутствующих физических условиях. Его
    эффективность в этом случае контролировалась геологическим проявлением
    магмы.


    4 Обсидиановый утес, Йеллоустонский национальный парк
    Парк, Дж. П. Иддингс. Седьмой годовой отчет директора U.
    С. Геологическая съемка, Вашингтон, Д. К., 1888, стр. 287.


    Кроме того, следует отметить, что независимо от
    минерализующие пары в кислых магмах могут быть, есть те же доказательства
    об их существовании в промежуточных и основных магмах, независимо от того,
    исследовать их химически или физически или изучать явления
    их геологическое распространение.Есть даже указания на их
    большее изобилие в основных лавах, многие из стекол которых содержат
    высокий процент воды и очень везикулярный характер
    лавовые потоки универсальны. Не меньше геологических свидетельств
    убедительные доказательства существования большого количества взрывчатых веществ
    в базальтовых и андезитовых магмах, которые бросили свои раздробленные
    масс на обширных территориях страны и накопили огромные скопления
    базальтовая брекчия на всей нашей западной территории.

    Тем не менее, со всеми этими свидетельствами
    повсеместное присутствие минерализующих агентов в основных магмах, мы не
    распознают их влияние на микроструктуру или кристаллизацию
    основные лавы. Таким образом, мы можем предположить, что в большинстве этих случаев
    у них нет никакого влияния.

    Но когда основные магмы становятся грубыми
    кристаллический, и разделить на минералы, кристаллизация некоторых из
    которые мы уже упоминали о действии минерализующих паров,
    логично предположить, что в этих случаях поглощенные пары имеют
    повлиял на кристаллизацию магм.

    Если это рассуждение верно, то действие
    минерализаторы на основных магмах контролируются физическими условиями
    под которым они затвердевают.

    Наконец, если минерализаторы повсеместно
    присутствуют в магматических магмах, и если их действие, насколько мы можем
    наблюдать, это контролируется физическими условиями, налагаемыми
    геологической истории каждого извержения, мы не должны учитывать наличие
    или отсутствие определенных минералов, отнесенное к влиянию
    минерализующие вещества, как свидетельство наличия или отсутствия этих
    агенты в расплавленной магме; но мы должны видеть в этом свидетельство
    особые условия, контролирующие затвердевание магмы, и
    следует искать основные причины минералогических и структурных
    вариации горной породы в геологической истории ее конкретного
    извержение.

    ЗАЯВКА НА КЛАССИФИКАЦИЮ ИГНОЗНЫХ
    ГОРНЫЕ ПОРОДЫ.

    Факты, выявленные при изучении этого происшествия
    магматических горных пород, как представляется писателю, имеет прямое отношение к
    проблема общей классификации и описания магматических пород.
    Ибо хотя это событие нельзя рассматривать как репрезентативное для всех
    другие, тем не менее, он в значительной степени олицетворяет отношения, которые
    существуют между внедрившимися магмами и их экструзионными формами.

    Мы заметили, что в этой местности ряд
    расплавленная магма извергалась через общий канал в течение
    трещиноватости осадочной толщи. Эти магмы не только
    различались между собой химически, но несколько различались по разным
    части одного и того же тела, образующие химические фации основных
    тело определенной горной массы.

    Когда мы рассматриваем вариации в химическом
    состав и структура, а также минеральный состав непрерывного
    геологическое тело, такое как может располагаться вдоль трещины неправильной формы
    или система трещин от их узких и удаленных окончаний к
    их более широкие соединения с основным трубопроводом, а также
    взаимопроникновение и сварка старых и новых частей магм
    заполнение трубопровода с их последующими переходами в некоторых местах,
    и четко обозначенные пересечения или контакты в других, мы видим, что
    образовавшаяся масса магматических пород представляет собой геологическое тело,
    сложность превосходит сложнейшую растительную паутину
    организм.

    С точки зрения химии существует широкий диапазон
    композиция, охватывающая середину целого ряда магматических пород
    окружающего региона. По содержанию кремнезема они колеблются от 53
    процентов до 69 процентов; и если некоторые современные внедрившиеся породы
    в непосредственной близости, диапазон изменения
    интрузивные породы примерно такие же, как и вулканические породы, от 48
    процентов до 74 процентов.

    Конструктивно есть все формы из грубо
    от гранулированного до стекловидного порфирового, включая все возможные промежуточные
    конструкции.

    Минералогически встречаются все сочетания
    существующие в этом регионе из кварца, щелочно-полевого шпата и слюды,
    к основному известково-натриево-полевому шпату и пироксену, с небольшим
    оливин.

    Следовательно, породы включают гранит, гранит-порфир,
    кварц-порфир и риолит; диорит, кварц-слюдяной диорит,
    диорит-порфирит, пироксен-порфирит, роговая обманка-слюда-андезит,
    роговая обманка-андезит, пироксен-андезит, дацит, базальт.Стеклянный
    форма гранит-порфира или кварц-диорит-порфирита не
    найден в непосредственной близости от горы Гробница, но встречается в
    регион юг как модификация риолита в Верхнем гейзере
    Бассейн. Еще более кремнистый риолит горы Гробница
    представлена ​​фациями микрогранитов пика Эхо, точка 12
    милях к югу от Электрического Пика.

    Несмотря на различные конструктивные вариации
    внутри только что упомянутых минералогических групп невозможно
    проследить в экспозиции любую группу через эту серию структурных
    вариации.Становится очевидным, что пока идеально сплошное тело
    может и, несомненно, в некоторых случаях соединяет стеклянную форму
    консолидированная магма с крупнозернистой формой через промежуточные
    стадии кристаллической структуры, но связанное возникновение всех
    эти формы не являются необходимостью и фактически не всегда существуют. Для
    если мы рассмотрим процесс извержения магмы, которая различается по своему
    химический состав, или последовательные вспышки серии магм
    которые химически отличаются друг от друга, мы видим, что если основная магма
    достигнув поверхности земли и образовав стеклянную
    пород — андезитов — и заполнил нарушенные пласты
    прорвана пластами и дайками порфирита и стоит в канале под
    условия, которые в конечном итоге привели бы к образованию крупнозернистого диорита — если
    основная магма на этой стадии затвердевания прослеживается через
    по тому же каналу более кремнистой магмы, чем вязкое тело внутри
    канал будет вытеснен на поверхность, и его место займет
    более поздняя магма, которая, таким образом, разорвала бы связь между
    вторглись в пласты или дайки и поверхностные лавы, и лишили бы обоих
    крупнозернистого эквивалента.Более того, хорошо известно, что в
    вулканических регионах обычно бывает, что лава, вытекающая из
    конус разрывает его связь с расплавленной магмой в кратере, которая
    часто снова спускается в канал.

    В случае огромного тела магмы, которая изменялась в
    состав при длительном извержении, чтобы первая его порция
    значительно отличался от предыдущей части, поверхностные потоки и
    самые ранние вторжения, если они постоянно связаны с глубоко укоренившимися
    часть, будет переходить в нее не только за счет различных структурных
    модификации, но через ряд химико-минералогических
    вариации, так что их фактическая геологическая связь будет
    крупнозернистая порода другого типа.

    Кроме того, магмы, которые можно распознать на
    эта местность образовала независимые извержения, а не только
    отличаются друг от друга по своему химическому составу, но варьируются в зависимости от
    степень в пределах их собственной массы, что химическая фация одного тела
    соответствуют основной части другого. Следовательно, члены
    серии накладываются друг на друга по композиции. Следовательно
    классификация или рассмотрение различных форм горных пород
    один и тот же химический состав предполагает в данном случае искусственную группировку
    частей и фаций различных геологических тел.

    При изучении и обсуждении магматических пород
    в этом регионе было обнаружено, что естественные и самые интимные
    группировка горных пород объединяет разновидности поверхности или
    экструзивные породы, которые различаются химически, минералогически и
    в определенной степени структурно. В другой группе он объединяет
    разновидности крупнозернистых пород, которые различаются по химическому составу,
    минералогически и отчасти структурно. А в другом
    группа представляет собой коллекцию вторгшихся
    пласты и дайки с аналогичными химическими и
    минералогические вариации и другой ряд структурных вариаций.Различие между этими группами заключается в диапазоне структурных
    вариации в каждом, что связано с их способом возникновения. Но
    здесь также есть наложение групп, резкой линии нет
    между первым и вторым или между ними. второй и третий. Этот,
    однако это не столько возражение против лечения
    субъект как то, что следует за группировкой по химическому признаку, ибо
    последние по-прежнему несут несогласованные минералогические вариации
    которые зависят от способа возникновения.Это сложно
    отношения, которые предоставили четкое и исчерпывающее описание
    происшествия так сложно.

    Так как это осложнение отношений между всеми
    разновидности магматических пород существуют повсеместно, как было показано
    существуют на Электрическом Пике и Горе Гроба; и так как
    классификация магматических пород по любой единственной линии взаимосвязи
    не может быть простым и в то же время естественным, как кажется
    писатель, что наиболее удовлетворительное рассмотрение предмета приносит
    вместе в группы для целей описания пород одинаковых или
    родственные структуры, но из различных минеральных и химических
    композиции.

    Эта группировка кажется более рациональной, когда она
    считают, что химическая изменчивость горных магм, которая приводит к
    образование локальных модификаций горных пород или их химическое
    фация есть, как считает писатель и надеется продемонстрировать на
    в другой раз, лежащий в основе принцип, который приводит к химическому
    различия между самими породами. Другими словами, химическая
    различия магматических пород являются результатом химического
    дифференциация общей магмы.И совершенно особенным образом все
    магматические породы любой местности так тесно связаны с одним
    другой химически, что есть гораздо больше оснований рассматривать их как
    сложная химическая единица, чем как ряд независимых, четко определенных
    магмы.

    Кроме того, следует отметить, что если, как
    продемонстрированные в этой статье, условия, сопровождающие или контролирующие
    кристаллизация магматических магм, влияющая только на скорость охлаждения,
    или действуя через среду минерализующего агента в магме
    сам — если эти условия определяют вид и характер
    развитые минералы, а также кристаллическая структура
    пород, то объединяется группировка пород родственных структур
    те породы, в которых минералогические характеристики имеют определенные
    отношение к химическому составу, которое отличается от
    то, что существует в горных породах, которые кристаллизовались под разными
    условия.Следовательно, в такой группировке больше, чем
    сходство строения или геологическая ассоциация пород в
    поле.

    При группировке магматических пород на основе
    кристаллическая структура, объединяющая крупнозернистые формы,
    среднезернистые формы, а также мелкозернистые и стекловидные.
    очень большая мера, эквивалентная их классификации по геологическому
    основы, все еще точная связь между кристаллической структурой
    и геологическое распространение всех магматических пород не настолько однородно, чтобы
    это можно выразить простыми словами. 1 Фактически, это не
    режим залегания горной породы, рассмотренный с геологической точки зрения, который определяет
    его структура, но физические условия, сопровождающие его извержение и
    затвердевание. И поскольку эти физические условия могут быть вызваны
    несколько иные геологические обстоятельства, в результате
    структуры могут быть найдены в различной геологической среде. Это,
    большая масса магмы глубоко в земной коре может достигнуть
    кристаллический характер благодаря охлаждению такой большой замкнутой массы,
    который может быть более близок, если не идентичен,
    кристаллизация гораздо меньшей массы, которая затвердела в очень
    нагретые каменные стены, чем конструкции такой же большой массы
    который был охлажден из-за того, что его заставили пройти большее расстояние через более холодный
    скалы, или затвердевшие на поверхности земли.Как другой
    Например, узкие тела магмы, затвердевшие при очень большой
    одинаковое расстояние от поверхности земли сильно различаются по своим
    кристаллическая структура, в зависимости от температуры горных пород
    окружающие их в момент их консолидации.


    1 Сравните в этой связи
    выводы М. Мишеля Леви: «Ainsi, en résumé,
    Лесные условия, образующие рай, и отношения, тропические комплексы
    avec les facteurs de la cristallisation для нескольких заместителей,
    Com Entrée de Classification, à ma notion plus précise et toujours
    présente de la structure des roches.»—Структуры и классификация
    des Roches Éruptives. Париж, 1889 г., стр. 10.


    Итак, осознавая сложности этих
    геологические и физические отношения, писатель считает целесообразным
    основывают классификацию магматических пород на том признаке, который может быть
    определено с уверенностью из самих горных пород, а именно
    кристаллической структуры, и которая, в то же время, настолько высока
    степень экспоненты как химического состава магм, так и
    физические и геологические условия, сопутствующие их
    затвердевание.