岩浆岩重点

岩浆岩 主要由地壳或地幔的岩石经熔融或部分熔融(partial melting)形成的高温熔融的岩浆(magma),在侵入地下或喷出地表冷凝固结而成的岩石。 岩浆是①上地幔和地壳深处形成的②以硅酸盐为主要成分的③炽热、粘稠、含有挥发份的④熔融体(熔体)。岩浆的成分:硅酸盐 挥发份

岩浆的温度 基性岩浆:1000-1200中性岩浆:900-1000酸性岩浆:600-700基性玄武岩岩浆温度最高,其次是中性的安山质岩浆,酸性的流纹质岩浆温度最低。

岩浆作用:地下深处的岩浆,在其挥发份和地质应力的作用下,沿构造脆弱带上升到地壳上部或地表,岩浆上升运移过程中,由于物理化学条件的改变,又不断地改变自己的成分,最后凝固成岩浆岩。

侵入岩 是岩浆侵入于地壳中冷凝而成的岩石。由于冷却较慢,挥发份较多,因此矿物结晶程度较好。侵入岩根据其形成深度的不同,又可分深成岩、浅成岩等。

喷出岩 喷出岩是岩浆及其它岩石经火山喷出地表后冷凝和堆积而成的岩石。喷出岩包括熔岩及火山碎屑岩这两个部分。

熔岩:火山宁静溢流出来的熔岩流,经冷凝而成的岩石。

火山碎屑岩:火山强烈爆发出来的各种碎屑物堆积而成的岩石。

与火山活动有关的、充填于火山通道的岩石、以及侵入产出的浅成-超浅成岩,总称为火山岩,侵入者还专称为次火山岩。

岩浆岩的产状:主要是指岩浆岩体的形态、大小及其与围岩的接触关系。 岩浆岩的相:是指生成环境不同而产生的不同的岩石和岩体总的外貌和特征。

火山岩常见产状 (岩流、岩被、岩针、岩钟、火山锥等)

火山岩的相 喷出相(溢流相 爆发相 侵出相)火山颈相 次火山相 火山沉积相

侵入岩的产状 1整合侵入岩体 指侵入岩体的边界面或接触面基本上平行

于围岩的层理或片理的侵入岩体,是岩浆以其机械力沿层理或片理等空隙贯入形成 。根据整合侵入岩体的形态和大小,可进一步分为岩盆、岩盖(或岩盘)、岩床和岩鞍等。2不整合侵入岩体 指侵入岩体的边界面或接触面与围岩层理或片理斜交的侵入岩体,一般是岩浆沿着切过层理或片理的裂隙、断裂贯入形成,但也有的以岩浆熔融交代作用方式形成。不整合侵入体常见类型主要有岩基、岩株、岩枝、岩墙等。

侵入岩的相(深成相、中深成相和浅成相)

根据SiO2含量可将岩浆岩分为哪四大类,界限如何?

鲍文反应序列

岩浆岩的结构,是指组成岩石的矿物的结晶程度、颗粒大小、晶体形态、自形程度和矿物(包括玻璃)间的相互关系。

△分类:(一)结晶程度1全晶质结构 岩石全部由已结晶的矿物组成。2玻璃质结构 岩石几乎全部由未结晶的火山玻璃所组成。3半晶质结构 岩石由部分晶体和部分玻璃质组成。(二)岩石中矿物的颗粒大小1、显晶质结构①伟晶>10mm粗粒>5mm中粒>2mm细粒<2mm微粒<0.2mm 2、隐晶质结构①显微(显)晶质②显微隐晶质结构 霏细结构:由长石和石英组成的显微晶质结构(三)按矿物相对大小1等粒2不等粒3斑状—斑晶+隐晶质或玻璃质基质 斑晶和基质是不同世代的产物4似斑状—斑晶+显晶质基质 斑晶和基质基本上是同世代的产物(四)矿物的自形程度1自形粒状结构 主要由自形晶组成2它形粒状结构 主要由他形晶组成3半自形粒状结构 自形晶:按照自己的结晶习性,发育成被规则的晶面所包围的晶体(五)矿物颗粒间的的相互关系1.交生结构①文象结构 石英呈尖棱形、象形文字形等有规律地镶嵌在钾长石中。在正交偏光下同时消光。②条纹结构 钾长石和钠长石有规律地交生③蠕虫结构 细小的形似蠕虫状的石英穿插生长在长石中,并且石英的消光位一致。2反应边结构 早生成的矿物或捕虏晶,与熔浆发生反应,当这种反应不彻底时,在早生成的

矿物外围,形成另一种成分完全不同的新矿物,完全或局部包围着早结晶的矿物。3环带结构 与反应边结构相似,环带为同种矿物4包含结构 较大的矿物颗粒中包嵌有许多较小的矿物颗粒5填隙结构 在斜长石微晶所组成的间隙内,充填有辉石等暗色矿物,以及隐晶质、玻璃质等。

岩浆岩的构造,是指岩石中不同矿物集合体之间或矿物集合体与其它组成部分之间的排列、充填方式等。

侵入岩:1块状构造(均一构造)2带状构造3斑杂构造4球状构造5晶洞构造和晶腺构造6流动构造7原生片麻状构造 喷出岩:1气孔构造2杏仁构造 气孔被岩浆期后矿物所充填。3枕状构造 发育于基性熔岩的表面,外壳很薄,多为玻璃质,常见气孔。内核为显晶质。4流纹构造 由不同颜色、不同成分的条纹、条带和球粒、雏晶定向排列,以及拉长的气孔等表现出来的一种流动构造,是在熔浆流动过程中形成的。5柱状节理构造 若干走向不同的节理将岩石切割成多边形柱状体。

矿物结晶顺序的确定 空间法则:在矿物结晶能力和其他条件相同的情况下,结晶中心不多时,先结晶的矿物,有较充足的空间,因此其自形程度高,结晶颗粒大,被晚结晶的矿物所包围。1矿物颗粒的相对自形程度 自形程度高的一般析出较早,自形程度低的析出较晚。2矿物间的相互包裹关系 被包裹的矿物一般早于包裹它的矿物。3矿物晶体大小 大晶体的斑晶一般先结晶,而小晶体的基质常常后结晶。4矿物共生组合关系 如果花岗岩中自形的榍石被黑云母或斜长石包裹,而且榍石晶体延长方向切穿它们的解理缝方向,那么这种榍石才可能为岩石早期结晶的产物。

硅铝矿物:SiO2与Al2O3的含量较高,不含FeO、MgO,其中包括石英类、长石类及似长石类。这些矿物的颜色较浅,所以又称为浅色矿物或淡色矿物。

铁镁矿物: FeO与MgO的含量高, SiO2含量较低。其中包括橄榄石类、辉石类、角闪石类及黑云母类等。这些矿物的颜色一般较深,所以又称为

深色矿物或暗色矿物。 复习过程中要紧密联系实验过的岩石类型,结合分类表,注意相似岩类之间的对比,弄清各自的特征和差异。牢固掌握各个岩石大类代表性深成岩、代表性浅成岩、代表性喷出岩的岩类名称及其一般特征。各岩类的一般特征主要包括——颜色、化学成分、矿物成分、结构构造等方面的共

超基性岩以SiO2含量

金伯利岩 不含长石的偏碱性超基性浅成-超浅成岩,SiO2比橄榄岩类低,一般33%左右,细粒及斑状结构,块状或角砾状构造,有的为岩球构造。是金刚石的重要母岩。 科马提岩超基性喷出岩,具有鬣刺构造。

基性岩 SiO2含量在45~53%之间。辉长岩-玄武岩类①SiO2含量(45~53%)比超基性岩稍高,为不饱和或饱和岩类②以富CaO、Al2O3、MgO、FeO、Fe2O3,贫碱,(K2O+Na2O)含量约4%±为特征。矿物成分特点:以基性斜长石和辉石为主要组成,也常见橄榄石,不含或少含石英及钾长石。铁镁矿物含量40~90%,多数在70%以下,因此色率高,比重也较大。与超基性岩的主要区别是含有相当数量的斜长石。而超基性岩则没有或有很少的斜长石。

辉长结构和辉绿结构 ①基性斜长石和辉石的自形程度几乎相等,均呈半自形-它形粒状。这种结构是辉石和斜长石含量近于共结比时,同时从岩浆中析出的结果,是基性深成相的典型结构。②斜长石和辉石颗粒大小相差不多。但斜长石的自形程度明显比辉石高,而且它形单个辉石颗粒填充于较自形板条状斜长石晶体所构成的近三角形空隙中。

细碧岩是基性喷出岩的一种特殊类型,以钠长石和绿泥石矿物组合(有的

见基性斜长石、辉石等交代残余)及较高的Na2O含量为特征。岩石具间隐结构、间粒结构,间片结构(绿泥石等片状矿物充填在斜长石三角孔中),有时也有交织结构。杏仁构造、且以枕状构造常见。

中性岩类 SiO2的含量在53~66%之间。矿物成分上的主要特点是以长石为主,暗色铁镁矿物含量比基性岩少而又比酸性岩较多,一般在30%左右,有的岩石中有石英,有的则有似长石。1闪长岩-安山岩类2正长岩-粗面岩类 二长岩-粗安岩类3霞石正长岩-响岩类 在分布上常常与基性岩或酸性岩密切共生,形成一些过渡性岩石。斜长石:一般为中长石,在向酸性岩过渡的种属中则为更-中长石。晶体呈厚板状,大多数半自形,环带结构(尤其正环带)发育,环带核心部分可出现拉长石;反环带也较多。斜长石双晶较发育。常见绢云母化及钠黝帘石化。

闪长岩与花岗岩类、正长岩类和辉长岩类之间都有过渡关系 1闪长岩中碱性长石含量增加过渡为二长岩至正长岩(碱性岩)。2闪长岩中石英含量增加,暗色矿物含量降低,过渡为石英闪长岩至斜长花岗岩。3闪长岩中碱性长石及石英含量同时增加而暗色矿物减少,过渡为石英二长岩至花岗闪长岩、花岗岩(酸性岩)。4闪长岩中暗色矿物含量增加(辉石增加),斜长石牌号增大,过渡为辉长闪长岩至辉长岩(基性岩)。

石英闪长岩与闪长岩的主要区别?SiO2的含量不同。

安山岩是与闪长岩喷出岩,呈紫红色、灰绿色等。多具斑状结构,而无斑隐晶结构少见。斑晶主要为斜长石及角闪石,基质由微晶斜长石和玻璃质所组成。块状、气孔状和杏仁状构造。

响岩:矿物成分是碱性长石、似长石和暗色矿物。碱性长石以透长石为主,其次是歪长石、正长石、钠长石,而斜长石少见。似长石常见的有霞石、白榴石、方沸石、方钠石、黝方石、蓝方石等。铁镁矿物一般10~15%,主要是碱性闪石及辉石。结构多为斑状,基质为粗面结构或隐晶结构,而玻璃质不常见。斑晶以碱性长石为主。

石英含量大于 20%,主要矿物由石英、钾长石和斜长石组成,狭义花岗岩:

且三者含量之和≥85%的侵入岩 广义花岗岩:石英含量较低(在 20%与5%之间)、具有花岗岩外貌的岩石。与狭义的花岗岩类在成因和分布上有密切的关系,在同一个岩体里。

花岗结构:花岗岩类矿物自形程度一般是暗色矿物较好,次为长石,石英则为它形晶充填于不规则的空隙中。

花岗斑岩、斑状花岗岩:1.花岗斑岩 为全晶质,具斑状结构。斑晶主要为钾长石和石英,有时也有黑云母、角闪石等。基质具有与斑晶相同的成分,但一般为隐晶质-微晶结构。2.如果岩体较深,为似斑状结构(基质为细粒、中粒或粗粒),则称为斑状花岗岩。

S 型花岗岩:由沉积岩部分熔融而成的花岗岩。

煌斑岩类是一种暗色矿物含量高的暗色脉岩。多为斑状结构,有的为等粒结构,黑云母和角闪石是最常见的暗色矿物,辉石次之,橄榄石较少。暗色矿物多,且为自形晶和自形斑晶,这是煌斑岩类的典型特征,称为煌斑结构。

细晶岩为一种浅色脉岩,它以缺乏暗色矿物,并具细晶结构为特征。伟晶岩是粗粒甚至巨粒的各种类型的脉状体及团块状体。

侵入岩中,从橄榄岩类→辉长岩类→闪长岩类→花岗岩类,其主要化学成分、矿物成分是如何变化的?橄榄岩

化学成分辉长岩

长石闪长岩花岗岩I 型花岗岩,S 型花岗岩:I 型花岗岩:由火成岩部分熔融而成的花岗岩。 橄榄石,辉石辉石,基性斜角闪石,中性钾长石,斜长斜长石,石英石,石英

(20%),黑云

母,角闪石

>66 矿物成分SiO2

自然界分布最广的侵入岩是什么(花岗岩)?分布最广的喷出岩是什么(玄武岩)?

闪长岩和花岗闪长岩有何不同?石英含量20%,5%

碳酸岩(岩浆岩)与碳酸盐岩(沉积岩)

岩浆岩 主要由地壳或地幔的岩石经熔融或部分熔融(partial melting)形成的高温熔融的岩浆(magma),在侵入地下或喷出地表冷凝固结而成的岩石。 岩浆是①上地幔和地壳深处形成的②以硅酸盐为主要成分的③炽热、粘稠、含有挥发份的④熔融体(熔体)。岩浆的成分:硅酸盐 挥发份

岩浆的温度 基性岩浆:1000-1200中性岩浆:900-1000酸性岩浆:600-700基性玄武岩岩浆温度最高,其次是中性的安山质岩浆,酸性的流纹质岩浆温度最低。

岩浆作用:地下深处的岩浆,在其挥发份和地质应力的作用下,沿构造脆弱带上升到地壳上部或地表,岩浆上升运移过程中,由于物理化学条件的改变,又不断地改变自己的成分,最后凝固成岩浆岩。

侵入岩 是岩浆侵入于地壳中冷凝而成的岩石。由于冷却较慢,挥发份较多,因此矿物结晶程度较好。侵入岩根据其形成深度的不同,又可分深成岩、浅成岩等。

喷出岩 喷出岩是岩浆及其它岩石经火山喷出地表后冷凝和堆积而成的岩石。喷出岩包括熔岩及火山碎屑岩这两个部分。

熔岩:火山宁静溢流出来的熔岩流,经冷凝而成的岩石。

火山碎屑岩:火山强烈爆发出来的各种碎屑物堆积而成的岩石。

与火山活动有关的、充填于火山通道的岩石、以及侵入产出的浅成-超浅成岩,总称为火山岩,侵入者还专称为次火山岩。

岩浆岩的产状:主要是指岩浆岩体的形态、大小及其与围岩的接触关系。 岩浆岩的相:是指生成环境不同而产生的不同的岩石和岩体总的外貌和特征。

火山岩常见产状 (岩流、岩被、岩针、岩钟、火山锥等)

火山岩的相 喷出相(溢流相 爆发相 侵出相)火山颈相 次火山相 火山沉积相

侵入岩的产状 1整合侵入岩体 指侵入岩体的边界面或接触面基本上平行

于围岩的层理或片理的侵入岩体,是岩浆以其机械力沿层理或片理等空隙贯入形成 。根据整合侵入岩体的形态和大小,可进一步分为岩盆、岩盖(或岩盘)、岩床和岩鞍等。2不整合侵入岩体 指侵入岩体的边界面或接触面与围岩层理或片理斜交的侵入岩体,一般是岩浆沿着切过层理或片理的裂隙、断裂贯入形成,但也有的以岩浆熔融交代作用方式形成。不整合侵入体常见类型主要有岩基、岩株、岩枝、岩墙等。

侵入岩的相(深成相、中深成相和浅成相)

根据SiO2含量可将岩浆岩分为哪四大类,界限如何?

鲍文反应序列

岩浆岩的结构,是指组成岩石的矿物的结晶程度、颗粒大小、晶体形态、自形程度和矿物(包括玻璃)间的相互关系。

△分类:(一)结晶程度1全晶质结构 岩石全部由已结晶的矿物组成。2玻璃质结构 岩石几乎全部由未结晶的火山玻璃所组成。3半晶质结构 岩石由部分晶体和部分玻璃质组成。(二)岩石中矿物的颗粒大小1、显晶质结构①伟晶>10mm粗粒>5mm中粒>2mm细粒<2mm微粒<0.2mm 2、隐晶质结构①显微(显)晶质②显微隐晶质结构 霏细结构:由长石和石英组成的显微晶质结构(三)按矿物相对大小1等粒2不等粒3斑状—斑晶+隐晶质或玻璃质基质 斑晶和基质是不同世代的产物4似斑状—斑晶+显晶质基质 斑晶和基质基本上是同世代的产物(四)矿物的自形程度1自形粒状结构 主要由自形晶组成2它形粒状结构 主要由他形晶组成3半自形粒状结构 自形晶:按照自己的结晶习性,发育成被规则的晶面所包围的晶体(五)矿物颗粒间的的相互关系1.交生结构①文象结构 石英呈尖棱形、象形文字形等有规律地镶嵌在钾长石中。在正交偏光下同时消光。②条纹结构 钾长石和钠长石有规律地交生③蠕虫结构 细小的形似蠕虫状的石英穿插生长在长石中,并且石英的消光位一致。2反应边结构 早生成的矿物或捕虏晶,与熔浆发生反应,当这种反应不彻底时,在早生成的

矿物外围,形成另一种成分完全不同的新矿物,完全或局部包围着早结晶的矿物。3环带结构 与反应边结构相似,环带为同种矿物4包含结构 较大的矿物颗粒中包嵌有许多较小的矿物颗粒5填隙结构 在斜长石微晶所组成的间隙内,充填有辉石等暗色矿物,以及隐晶质、玻璃质等。

岩浆岩的构造,是指岩石中不同矿物集合体之间或矿物集合体与其它组成部分之间的排列、充填方式等。

侵入岩:1块状构造(均一构造)2带状构造3斑杂构造4球状构造5晶洞构造和晶腺构造6流动构造7原生片麻状构造 喷出岩:1气孔构造2杏仁构造 气孔被岩浆期后矿物所充填。3枕状构造 发育于基性熔岩的表面,外壳很薄,多为玻璃质,常见气孔。内核为显晶质。4流纹构造 由不同颜色、不同成分的条纹、条带和球粒、雏晶定向排列,以及拉长的气孔等表现出来的一种流动构造,是在熔浆流动过程中形成的。5柱状节理构造 若干走向不同的节理将岩石切割成多边形柱状体。

矿物结晶顺序的确定 空间法则:在矿物结晶能力和其他条件相同的情况下,结晶中心不多时,先结晶的矿物,有较充足的空间,因此其自形程度高,结晶颗粒大,被晚结晶的矿物所包围。1矿物颗粒的相对自形程度 自形程度高的一般析出较早,自形程度低的析出较晚。2矿物间的相互包裹关系 被包裹的矿物一般早于包裹它的矿物。3矿物晶体大小 大晶体的斑晶一般先结晶,而小晶体的基质常常后结晶。4矿物共生组合关系 如果花岗岩中自形的榍石被黑云母或斜长石包裹,而且榍石晶体延长方向切穿它们的解理缝方向,那么这种榍石才可能为岩石早期结晶的产物。

硅铝矿物:SiO2与Al2O3的含量较高,不含FeO、MgO,其中包括石英类、长石类及似长石类。这些矿物的颜色较浅,所以又称为浅色矿物或淡色矿物。

铁镁矿物: FeO与MgO的含量高, SiO2含量较低。其中包括橄榄石类、辉石类、角闪石类及黑云母类等。这些矿物的颜色一般较深,所以又称为

深色矿物或暗色矿物。 复习过程中要紧密联系实验过的岩石类型,结合分类表,注意相似岩类之间的对比,弄清各自的特征和差异。牢固掌握各个岩石大类代表性深成岩、代表性浅成岩、代表性喷出岩的岩类名称及其一般特征。各岩类的一般特征主要包括——颜色、化学成分、矿物成分、结构构造等方面的共

超基性岩以SiO2含量

金伯利岩 不含长石的偏碱性超基性浅成-超浅成岩,SiO2比橄榄岩类低,一般33%左右,细粒及斑状结构,块状或角砾状构造,有的为岩球构造。是金刚石的重要母岩。 科马提岩超基性喷出岩,具有鬣刺构造。

基性岩 SiO2含量在45~53%之间。辉长岩-玄武岩类①SiO2含量(45~53%)比超基性岩稍高,为不饱和或饱和岩类②以富CaO、Al2O3、MgO、FeO、Fe2O3,贫碱,(K2O+Na2O)含量约4%±为特征。矿物成分特点:以基性斜长石和辉石为主要组成,也常见橄榄石,不含或少含石英及钾长石。铁镁矿物含量40~90%,多数在70%以下,因此色率高,比重也较大。与超基性岩的主要区别是含有相当数量的斜长石。而超基性岩则没有或有很少的斜长石。

辉长结构和辉绿结构 ①基性斜长石和辉石的自形程度几乎相等,均呈半自形-它形粒状。这种结构是辉石和斜长石含量近于共结比时,同时从岩浆中析出的结果,是基性深成相的典型结构。②斜长石和辉石颗粒大小相差不多。但斜长石的自形程度明显比辉石高,而且它形单个辉石颗粒填充于较自形板条状斜长石晶体所构成的近三角形空隙中。

细碧岩是基性喷出岩的一种特殊类型,以钠长石和绿泥石矿物组合(有的

见基性斜长石、辉石等交代残余)及较高的Na2O含量为特征。岩石具间隐结构、间粒结构,间片结构(绿泥石等片状矿物充填在斜长石三角孔中),有时也有交织结构。杏仁构造、且以枕状构造常见。

中性岩类 SiO2的含量在53~66%之间。矿物成分上的主要特点是以长石为主,暗色铁镁矿物含量比基性岩少而又比酸性岩较多,一般在30%左右,有的岩石中有石英,有的则有似长石。1闪长岩-安山岩类2正长岩-粗面岩类 二长岩-粗安岩类3霞石正长岩-响岩类 在分布上常常与基性岩或酸性岩密切共生,形成一些过渡性岩石。斜长石:一般为中长石,在向酸性岩过渡的种属中则为更-中长石。晶体呈厚板状,大多数半自形,环带结构(尤其正环带)发育,环带核心部分可出现拉长石;反环带也较多。斜长石双晶较发育。常见绢云母化及钠黝帘石化。

闪长岩与花岗岩类、正长岩类和辉长岩类之间都有过渡关系 1闪长岩中碱性长石含量增加过渡为二长岩至正长岩(碱性岩)。2闪长岩中石英含量增加,暗色矿物含量降低,过渡为石英闪长岩至斜长花岗岩。3闪长岩中碱性长石及石英含量同时增加而暗色矿物减少,过渡为石英二长岩至花岗闪长岩、花岗岩(酸性岩)。4闪长岩中暗色矿物含量增加(辉石增加),斜长石牌号增大,过渡为辉长闪长岩至辉长岩(基性岩)。

石英闪长岩与闪长岩的主要区别?SiO2的含量不同。

安山岩是与闪长岩喷出岩,呈紫红色、灰绿色等。多具斑状结构,而无斑隐晶结构少见。斑晶主要为斜长石及角闪石,基质由微晶斜长石和玻璃质所组成。块状、气孔状和杏仁状构造。

响岩:矿物成分是碱性长石、似长石和暗色矿物。碱性长石以透长石为主,其次是歪长石、正长石、钠长石,而斜长石少见。似长石常见的有霞石、白榴石、方沸石、方钠石、黝方石、蓝方石等。铁镁矿物一般10~15%,主要是碱性闪石及辉石。结构多为斑状,基质为粗面结构或隐晶结构,而玻璃质不常见。斑晶以碱性长石为主。

石英含量大于 20%,主要矿物由石英、钾长石和斜长石组成,狭义花岗岩:

且三者含量之和≥85%的侵入岩 广义花岗岩:石英含量较低(在 20%与5%之间)、具有花岗岩外貌的岩石。与狭义的花岗岩类在成因和分布上有密切的关系,在同一个岩体里。

花岗结构:花岗岩类矿物自形程度一般是暗色矿物较好,次为长石,石英则为它形晶充填于不规则的空隙中。

花岗斑岩、斑状花岗岩:1.花岗斑岩 为全晶质,具斑状结构。斑晶主要为钾长石和石英,有时也有黑云母、角闪石等。基质具有与斑晶相同的成分,但一般为隐晶质-微晶结构。2.如果岩体较深,为似斑状结构(基质为细粒、中粒或粗粒),则称为斑状花岗岩。

S 型花岗岩:由沉积岩部分熔融而成的花岗岩。

煌斑岩类是一种暗色矿物含量高的暗色脉岩。多为斑状结构,有的为等粒结构,黑云母和角闪石是最常见的暗色矿物,辉石次之,橄榄石较少。暗色矿物多,且为自形晶和自形斑晶,这是煌斑岩类的典型特征,称为煌斑结构。

细晶岩为一种浅色脉岩,它以缺乏暗色矿物,并具细晶结构为特征。伟晶岩是粗粒甚至巨粒的各种类型的脉状体及团块状体。

侵入岩中,从橄榄岩类→辉长岩类→闪长岩类→花岗岩类,其主要化学成分、矿物成分是如何变化的?橄榄岩

化学成分辉长岩

长石闪长岩花岗岩I 型花岗岩,S 型花岗岩:I 型花岗岩:由火成岩部分熔融而成的花岗岩。 橄榄石,辉石辉石,基性斜角闪石,中性钾长石,斜长斜长石,石英石,石英

(20%),黑云

母,角闪石

>66 矿物成分SiO2

自然界分布最广的侵入岩是什么(花岗岩)?分布最广的喷出岩是什么(玄武岩)?

闪长岩和花岗闪长岩有何不同?石英含量20%,5%

碳酸岩(岩浆岩)与碳酸盐岩(沉积岩)


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