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课程名称:火成岩石学2024-02-01
contents目录引言火成岩基本特征与分类岩浆作用与火成岩形成火成岩相、结构与构造火成岩地球化学特征与意义火成岩鉴定方法与技术应用火成岩与矿产资源关系课程总结与展望
引言01
火成岩石学是地质学的基础学科之一,对于理解地球的形成、演化和矿产资源分布具有重要意义。地质学基础学科通过学习火成岩石学,可以掌握岩石的分类、命名和鉴定方法,为地质调查和矿产资源勘探提供基础支撑。岩石分类与鉴定火成岩石学不仅应用于地质领域,还与其他学科如地球化学、地球物理学、矿物学等相互交叉,共同推动地球科学的发展。跨学科应用课程背景与意义
火成岩石学概述研究对象火成岩石学主要研究由岩浆冷却凝固形成的岩石,包括侵入岩和喷出岩两大类。岩石类型与特征火成岩类型多样,具有不同的矿物组成、结构和构造特征,反映了岩浆的成分、温度和压力等条件。形成环境与过程火成岩的形成环境与地球内部的岩浆活动密切相关,包括岩浆的生成、运移、聚集和冷却凝固等过程。
掌握火成岩石学的基本理论和知识,能够识别常见的火成岩类型,了解岩浆活动和火成岩形成的地质背景,培养分析问题和解决问题的能力。学习目标采用理论学习与实践相结合的方法,通过课堂讲解、实验观察、野外实习等多种途径,加深对火成岩石学的理解和认识。同时,积极利用网络资源、学术期刊等渠道,拓宽知识面和视野。学习方法学习目标与方法
火成岩基本特征与分类02
主要由矿物晶体组成,常见的矿物有橄榄石、辉石、角闪石、黑云母、石英、长石等。矿物成分结构特征构造特征火成岩的结构多样,包括粒状结构、斑状结构、玻璃质结构等,反映了岩浆冷却结晶的过程。火成岩的构造主要指其组成矿物的排列方式,如块状构造、流纹构造、气孔构造等。030201火成岩基本特征
根据SiO2的含量,火成岩可分为超基性岩、基性岩、中性岩和酸性岩。化学成分不同的矿物组合可以反映火成岩的形成环境和过程,是火成岩分类的重要依据。矿物成分火成岩的产出环境包括深成岩、浅成岩和喷出岩,不同环境下的火成岩具有不同的特征。产出环境火成岩分类依据
超基性岩基性岩中性岩酸性岩各类火成岩简iO2含量小于45%,代表岩石有橄榄岩、辉石岩等,形成于高温和较大压力的环境。SiO2含量在45%-52%之间,代表岩石有玄武岩、辉长岩等,常见于洋壳和大陆地壳内部。SiO2含量在52%-65%之间,代表岩石有安山岩、闪长岩等,多形成于板块边缘和岛弧环境。SiO2含量大于65%,代表岩石有花岗岩、流纹岩等,主要分布于大陆地壳的上部。
岩浆作用与火成岩形成03
浅成作用岩浆在地壳浅部侵入冷却,形成浅成岩,如斑岩。特点为矿物结晶颗粒细小,具有斑状结构。深成作用岩浆在地下深处冷却凝固,形成深成岩,如花岗岩。特点为矿物结晶颗粒较大,结构致密。喷出作用岩浆喷出地表冷却凝固,形成喷出岩,如玄武岩、流纹岩。特点为矿物结晶颗粒细小或无结晶,具有气孔、杏仁等构造。岩浆作用类型及特点
岩浆在上升侵位过程中,由于温度、压力等条件变化,发生分异作用,形成不同成分、性质的岩浆,进而形成不同类型的火成岩。岩浆分异演化岩浆冷却过程中,矿物按结晶顺序先后析出,形成火成岩中的矿物组合和结构构造。结晶分异作用岩浆与围岩发生物质交换,形成具有交代结构的火成岩,如矽卡岩等。交代作用岩浆演化与火成岩形成机制
岩浆运移岩浆在地下沿构造软弱带或断裂带上升运移,受到浮力、重力和构造应力的共同作用。岩浆聚集岩浆在运移过程中,由于流速降低、温度下降或构造封闭等因素,在地下形成岩浆房或岩浆囊等聚集体。岩浆就位岩浆聚集后,在合适的地质条件下,侵入到地壳中的一定位置冷却凝固,形成火成岩体。就位过程受到岩浆性质、围岩性质、构造环境和地球动力学背景等多种因素的影响。岩浆运移、聚集和就位过程
火成岩相、结构与构造04
指火成岩形成过程中岩浆的物理化学条件、结晶分异程度、矿物组合及结构构造等特征的总和。火成岩相定义包括深成岩相、浅成岩相、喷出岩相等,每种岩相具有独特的岩石学特征和形成环境。火成岩相类型火成岩相概念及类型
03矿物组合指岩石中矿物的种类、含量及相互关系,如橄榄石、辉石、斜长石等矿物的组合特征。01粒度结构指岩石中矿物的粒度大小及分布特征,如粗粒、中粒、细粒等。02结晶程度指岩石中矿物的结晶程度和自形程度,如全晶质、半晶质、玻璃质等。火成岩结构特征
块状构造流纹构造气孔构造和杏仁构造片麻状构造火成岩构造特征岩石中矿物分布均匀,无定向排列,呈致密块状。喷出岩中由于气体逸出而形成的圆形或椭圆形气孔,后期可能被矿物充填形成杏仁状构造。喷出岩中由于岩浆流动而形成的流线状构造。深成岩中由于岩浆缓慢冷却和结晶分异而形成的矿物定向排列的片麻状构造。
火成岩地球化学特征与意义05
火成岩中最重要的化学成分之一,影响岩石
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