岩浆岩与变质岩长大地化系版01

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引引 言言 一、岩石的概念:(一)岩石的定义:岩石是天然产出的具有一定形状和结构的固态矿物集合体(少数可由火山玻璃、胶体、生物遗体组成)。主要指构成地壳和上地幔的固态物质,也包括陨石及其他星体的岩石等,是地质作用的产物。(二)三大岩类:根据成因,可将岩石划分为岩浆岩、沉积岩、变质岩三类。三者成因各不相同,特征各异。但相互联系,相互转变,有些存在过渡关系。地壳深处及上地幔主要为岩浆岩、变质岩,地表上主要为沉积岩。前两者也称为结晶岩。本篇主要讨论岩浆岩。二、岩石学的概念:岩相学:(描述性)岩石的分布、产状、成分、结构、构造分类命名 岩理学:(理论性)形成条件、过程、成因、演化机制 本课程主要侧重岩相学,介绍部分岩浆岩、变质岩的成因。三、结晶岩与石油地质的关系(一)直接:1无机生油气学说,烃类的合成。2作为储层:3岩浆、变质作用对油气的生成,运移的影响。(二)间接:为今后的沉积岩、构造岩石学、石油地质学服务。第一章第一章 岩浆岩的基本特征岩浆岩的基本特征 第一节第一节 岩浆与岩浆岩的概念岩浆与岩浆岩的概念 一、岩浆的概念与特征:通过对火山的研究,人们认识到岩浆的存在。岩浆:产生于上地幔和地壳深处,以硅酸盐为主要成分的炽热、粘稠、富含挥发物质的熔融体。此外还存在极少量非硅酸盐岩浆,如碳酸盐浆、氧化物岩浆、硫化物岩浆等。岩浆不等于熔岩,由于挥发组分的散失,形成熔岩时其物质成分也不同于岩浆。岩浆活动,岩浆作用:自岩浆的产生、上升到岩浆冷凝固结成岩的全过程。(一)岩浆的成分:1硅酸盐物质:硅氧四面体的络阴离子团,及与之结合的(远程有序)金属阳离子(Fe、Mg、Ca、K、Na、Mn、Ti、P等),偶见碳酸盐岩浆、氧化铁矿浆。2挥发分:(H2O,CO2,CO,SO2,HCl,H2S,N2),含量少,但在岩浆过程中意义很大。在地下溶于岩浆,喷出地表,会急速逸出,形成火山喷气。(二)岩浆的性质:1温度:可在火山活动时直接测定,亦可利用地质测温计(热力学方法及理论)间接推算。其范围约为7001300C。不同岩浆有所不同;玄武岩浆:10251225,安山岩浆:9001000,花岗岩浆:735890 随深度增加温度升高。含水的岩浆温度相对 干岩浆偏低些。地下深处的岩浆温度要 低于喷出地表的岩浆。2粘度:与成分、温度、压力、挥发分有关,一般规律是:基性(贫SiO2,Al2O3),高温,压力小,挥发分含量高,则岩浆粘度小,易流动;反之粘度大,不易流动。岩浆冷凝固结形成的岩石就是岩浆岩。成分上不同于岩浆,主要是含挥发分极少或无,可根据活动方式(冷凝固结环境),将岩浆岩分为:火山岩:熔岩,(喷出岩)非晶质,结晶细。火山碎屑岩。侵入岩:深成岩:结晶粗大。浅成岩:结晶中 细。次火山岩:细 隐晶。各类岩浆岩均占有一定空间位置,构成复杂的岩浆岩体。为一定的历史时期,一定构造发展阶段的产物。应将各类岩浆岩作为地质体来研究。二、岩浆岩的概念第二节第二节 岩浆岩的物质成分岩浆岩的物质成分一、化学成分 地壳中的元素在岩浆岩中都有分布。(一)主要造岩元素及其氧化物 主要有 O,Si,Al,Fe,Mg,Ca,Na,K,Mn,Ti,P,H 等,占地壳质量 99%以上。称之为造岩元素。氧含量最高,;46.59 Wt%。故常用氧化物的形成来表示化学成分。根据SiO2含量可将岩浆岩分为:超基性岩(SiO2 45%)基性岩(SiO2:45-52%)中性岩(SiO2:52-65%)酸性岩(SiO2:65%)而且各类岩浆岩中的氧化物含量变化是有规律的。(二)微量元素(三)稀土元素(四)同位素 (略)二、岩浆岩的矿物成分:矿物成分反映岩石的化学成分、成因、特征,也是岩浆岩的分类依据。常见造岩矿物有十几种,大多数岩石中以石英、长石分布最广。(一)含量分类:1主要矿物:15%,划分大类依据,如花岗岩中的石英、钾长石。2次要矿物:15%,确定种属,如花岗岩中黑云母、角闪石等。3副矿物:1%,偶尔可达5%,磷灰石,锆石,榍石,一般不参加命名,但可指示成因及矿产,重矿物,可指示沉积物来源。(二)成因分类:按形成阶段及形成条件可分为:1原生矿物(岩浆矿物):岩浆冷凝过程中形成的原生矿物,可分为:正常矿物(正岩浆矿物)反应矿物 残余矿物 2岩浆期后矿物:岩浆主体冷凝成岩后,残余流体(气液)影响下形成一些矿物,可交代岩浆矿物或充填于矿物空隙中。可为气成的电气石、萤石、黄玉,也可为自变质的蛇纹石、钠长石、黝帘石、绿泥石等。3成岩矿物:完全凝固成岩后,外界条件变化,原矿物向稳定方向发展,石英石英、透长石正长石。4它生矿物:同化混染过程中形成的,一般不易从岩浆中结晶,如铁铝榴石、堇青石、红柱石等。5外生(表生)矿物:表生矿物,长石 高岭土。(三)颜色分类:1浅色矿物:(硅、铝矿物),长英质矿物,色浅,石英,长石,似长石,架状硅酸盐。2深色矿物:(铁镁矿物),橄榄石,辉石,角闪石,黑云母。色率:颜色指数,暗色矿物在岩石中的百分含量。色率越高,岩石越基性。三、岩浆岩的矿物共生组合规律以及化学成分的关系(一)一般关系(二)SiO2(酸度)的影响 岩石中硅酸的量比,SiO2的含量,据酸度可将岩浆岩分为:硅酸过饱和岩石:含石英(硅酸过饱和矿物),如花岗岩、石英闪长岩;硅酸饱和岩石:不含石英,亦不含不饱和矿物,如辉长岩,部分中性岩;硅酸不饱和岩石:SiO2低,出现硅酸不饱和矿物(霞石、白榴石、镁橄榄石等),如纯橄岩、碱性岩等。(三)碱质含量(碱度)的影响 岩石中碱质(Na2O,K2O)的量比,一般情况下受酸度制约。但有时可作为独立参数,以里特曼指数来表征碱度:(K2O+Na2O)2/(SiO243)3.3 钙碱性岩=3.39 碱性岩 9 过碱性岩(四)Al2O3(铝质)的影响 根据Al2O3与K2O、Na2O、CaO的关系,可以分为:过铝质岩 Al2O3K2ONa2OCaO 偏铝质岩 K2ONa2O Al2O3K2ONa2OCaO亚铝质岩 Al2O3K2ONa2O贫铝质岩 Al2O3K2ONa2O第三节第三节 岩浆岩的结构和构造岩浆岩的结构和构造 岩浆岩的结构构造可反映的形成条件及过程,从而是研究其成因的重要依据。一、岩浆岩结构:包括岩石的结晶程度,颗粒大小,矿物形状,组成物质间的相互关系。(四要素)。(一)结构要素1结晶程度:岩石中矿物晶体与玻璃物质间的含量比。全晶质结构:全部由晶体组成,结晶时间长,深成岩。半晶质结构:部分结晶,喷出岩,超浅成岩(次火山岩)。玻璃质结构:未结晶,喷出岩(多为酸性),玻璃常可派生出一些脱玻化的结构;雏晶霏细(长英质,有光性显示,但无晶形,模糊)晶骸球粒。雏晶、霏细等结构也可通过岩浆快速冷却直接形成。全晶质结构半晶质结构玻璃质结构()()羽状、针状雏晶结构霏细结构2颗粒大小:(1)绝对大小:显晶质:粗 5mm 中 5 1 mm 细 1 0.1 mm 微 0.1 mm 隐晶质:颗粒细小,须在镜下观察,肉眼仅可定性观察断口(瓷状)。进一步可分为显微隐晶质,(镜下也分不出晶粒,各种雏晶结构)和显微显晶质(有光性显示,能分出晶粒,但界限不清,成分难辨,霏细结构)。(2)相对大小:等粒结构:(同种)主要矿物颗粒大小相近。连续不等粒结构:(同种)主要矿物颗粒大小不等,粒度连续变化。斑状、似斑状结构:颗粒大小分为截然的两类,大者称为斑晶,小的为基质。中间一般无过渡的粒度大小。似斑状结构中基质为显晶质,斑晶和基质成分基本相同;而斑状结构中基质一般为玻璃或隐晶质。等粒结构不等粒结构斑状结构3颗粒形状:(1)外形;取决于矿物的结晶习性及结晶时的空间限制:粒、柱、针、片、板、纤维状、放射状集合体。镜下观察要注意其空间概念。(2)自形程度:自形晶:晶形发育完整,结晶时有空间,结晶能力强。全由自形晶组成的结构称全自形粒状结构。半自形晶:仅有部分完整晶面,部分则为不规则的轮廓。由于晶体生长有先有后,或多种矿物同时生长。如果岩石多由其组成即为半自形粒状结构。他形晶:所有晶面都不发育,一般多充填于其它晶隙之间。结晶最晚,呈他形填隙状,或结晶中心多,结晶快。角闪石及斜长石斑晶 的自形晶结构半自形粒状结构它形粒状结构4相互关系:矿物与矿物,或与其它物质的空间分布关系。(1)交生结构,彼此嵌生。文象结构:碱性长石与石英有规律连生,石英呈楔状、棱角状嵌于长石中,象形文字,低共结,交代。蠕虫结构:酸性斜长石中含细小蠕虫状石英,交代,固溶体出溶,共结结晶。显微文象结构蠕虫结构条纹结构:钾长石、钠长石条纹状交生。一般钾长石为主晶,钠长石为客晶。反之为反条纹。交代,固溶体出溶。出溶条纹结构交代条纹结构包含结构:较大的矿物(主晶)中包含有先形成的较小矿物颗粒(客晶)含长嵌晶结构,普通辉石中包含斜长石包橄结构,斜方辉石中包含橄榄石(已蛇纹石化)(2)反应结构:早期矿物与残浆反应,不完全时,晶体外围反应成新矿物。反应边结构:早形成的矿物外围包围另一种新矿物,如橄榄石外围形成辉石、角闪石。反应边结构 环带结构:与反应边类似,但反应矿物与残余者为同种矿物;如斜长石环带,中间为基性,向外趋于酸性(正环带),反之为反环带。斜长石环带结构角闪石斑晶具环带结构(二)影响岩石结构的主要因素 1岩浆性质:(1)粘度:粘度大结晶困难,常形成玻璃质(酸性岩)。(2)挥发分:可降低粘度,有助于结晶。2冷却速度:泰曼曲线三根线表示 晶体生长。晶体中心形成。总结晶能力。a.区:冷却缓慢,过冷程度低,结晶中心少,生长快,相当于深成岩,全晶质,粗粒。b区:冷却略快,过冷略强,细晶,浅成岩。c区:冷却较快,过冷程度高,喷出岩或次火山岩,细晶,隐晶。d区:冷却快,过冷程度很高,喷出,主要形成玻璃质。先a后 c.d 区,深喷出,半晶质,斑状,似斑状,两个世代。3外界压力:深成条件下,外部压力大,挥发组分不易散失,结晶粗大;反之结晶差。(三)矿物结晶顺序 1.主要依据以下现象判断:(1)自形程度:自形程度高者,结晶早,至少结束的早,但要考虑矿物的结晶能力。(2)相互包裹关系:被包裹者早,但要考虑固溶体成因和交代、次生等成因者。(3)相对大小:斑晶早于基质,但似斑状结构中不一定。(4)矿物反应关系:反应矿物应晚于被反应矿物(残余矿物)。2.罗森布施法则 经验法则:副矿物暗色矿物浅色矿物。主要适用中酸性的侵入岩。被反应者早形成自形者早形成颗粒大者早形成被包裹者早形成(四)鲍文反应原理1概念:先析出的矿物与残浆反应,使矿物成分发生变化而形成新的矿物。随着温度降低,可产生两支反应系列:连续系列:斜长石系列,晶格不变。不连续系列:铁镁矿物系列,结晶格变化。2应用:说明晶体顺序,反应关系,(反应边,环带)共生组合规律。分异趋势,基性酸性,同化混染等。3修改了的鲍文反应系列:可以反映拉斑玄武岩浆和碱性玄武岩浆形成过程中的结晶顺序和矿物共生组合规律。二、岩浆岩的构造:指不同矿物集合体或矿物集合体与岩石其它组成部分之间的排列充填空间方式。较为宏观。主要的构造类型有:1块状构造:均匀分布。2斑杂构造:分布不均(矿物组分和结构)。3带状构造:断面上呈带状(层状)。4流动构造:主要为岩浆侵入时产生的。流面、流线。5气孔、杏仁构造:喷出岩中发育,顶部,气体聚集,未及逸出,岩浆冷凝后留下气体所占据的空间。气孔内若充填有石英、方解石、绿泥石,则成为杏仁构造。6枕状构造:水下喷溢的基性熔岩,核部致密,边缘常呈玻璃质,可含气孔。7流纹构造:拉长的颜色、条纹及气孔。流纹岩、英安岩常见,可指示流动方向。8原生片麻构造:侵入体边缘,半凝岩浆受机械挤压。第五节 岩浆岩的分类一、化学成分分类:分类依据主要为:1SiO2,分为超基酸性岩。2K2ONa2O,综合=(Na2OK2O)2/SiO243 分为:钙碱性(3.3),碱性(3.39),过碱性(9)。二、矿物成分分类:岩浆岩的矿物成分及其含量是分类命名的基础。主要依据石英含量、暗色矿物的种类及含量、长石的种类(碱性长石及斜长石)及含量、似长石的种类及含量来加以分类命名的。三、产状和结构、构造分类:产状:侵入岩:深成、浅成、超浅成(次火山岩),喷出岩,脉岩。结构及构造:与产状密切相关,如深成岩多为显晶质,喷出岩多为隐晶质、玻璃质。四、综合分类(本教材所采用的分类):橄 辉 闪正花霞另有脉岩、火山碎屑岩(沉积岩中讲)五、关于岩浆岩的命名:1确定基本名称:据综合分类表。2进一步细分(种属):矿物(次要)少前多后,颜色、结构、构造有时也可参加命名。3次火山岩命名:可按浅成岩具斑状结构者;斑岩:斑晶为石英,碱性长石,似长石。玢岩:斑晶为斜长石,暗色矿物。第二章第二章 岩浆岩的主要类型岩浆岩的主要类型 第一节 超基性岩(橄榄岩 苦橄岩类)一、概述:1化学成分:SiO2含量低,45%(超基性岩),硅酸不饱和,贫硅。Al2O3(16%)、CaO(3 8%)低 FeOFe2O3(10 20%)、MgO(可达20 40%)高。K2ONa2O (3.5%多数1%)低。2矿物成分:铁镁矿物(橄榄石、辉石、角闪石、金云母)占绝对优势。硅铝矿物一般不含(少量钙长石10%),不含石英。故可称超镁铁岩。色率70,色深。密度大,分布不广,占岩浆岩分布面积0.4%。二、超基性侵入岩 橄榄岩类 橄榄岩色深(黑、暗绿、黄绿、绿),多蚀变,侵入岩多与基性岩、碱性岩伴生。常产于岩体(床、基)底部,向上过渡为基性岩。(一)矿物成分:橄榄石:镁橄榄石、贵橄榄石,自形粒状,浑圆溶蚀状。易被蛇纹石、滑石、绿泥石等交代。可被包含(裹)于辉石、角闪石中。辉石:多为斜方辉石(古铜、顽火、紫苏)和单斜(普通、透)形成晚于橄榄石,可作为包含橄榄石之主晶,也可作为反应边。角闪石:原生褐色普通角闪石,形成更晚,可次变。黑云母:富镁金云母。此外还可有少量斜长石,副矿物:磁铁矿、铬铁矿、钛铁矿、磁黄铁矿,自然铂、金、磷辉石、石榴石、尖晶石。(二)常见结构构造:1主要结构:自形粒状结构:全由自形粒状橄榄石彼此镶嵌在一起。包含结构:粗大的辉石、角闪石主晶中包裹了一些自形的或浑圆形粒状橄榄石客晶。海绵陨铁结构:先析出的硅酸盐矿物颗粒间充填着不规则的它形金属矿物晶粒。反应边结构:在橄榄石周围有斜方辉石或单斜辉石反应边。2构造:块状、斑杂状,流动构造,层状构造。包含(包橄)结构反应边结构(三)种属划分及主要类型主要根据橄榄石、辉石、角闪石的相对含量划分。1.深成岩 纯橄榄岩;橄榄石为主,少量辉石,副矿物。橄榄岩:橄榄石 4090,进一步划分按辉石、角闪石种类含量划分。辉石岩:主要由单斜、斜方辉石组成,少量橄榄石和角闪石。角闪石岩:普通角闪石 90%,少量橄榄石、辉石和斜长石。上述各类岩石可有一些过渡类型的岩石。2.浅成岩:苦橄玢岩:斑状,斑晶:橄榄石、辉石(单斜)。基质:辉石、磁铁矿。金伯利岩:斑状、角砾状,橄榄石,金云母,镁铝榴石 (四)分布、产状 分布广,秦祁褶皱带、天山褶皱带、喜玛拉雅褶皱带、康滇台背斜,时间跨度大,前寒武至第三纪。但岩体都不大,一般几十米至上千米。产状多为透镜体,岩墙、岩脉、岩盆、岩床等。1.阿尔卑斯型超镁铁岩:产于岛弧区及大陆褶皱造山带,多为纯橄榄岩、方辉橄榄岩,岩体多与区域构造带方向一致。呈透镜体串珠状呈带分布。多为几至数百公里。为识别板块边界标志。2.层状侵入体:较稳定的构造环境中,(陆块、地台、克拉通),呈岩盆、岩床。数Km2 数万Km2,成层性明显,垂直分带,从底向上。一般具超基性基性中酸性的变化规律。3.碱性岩、金伯利岩和玄武岩中超基性岩包体:上地幔碎块随岩浆带出。4.大洋区橄榄岩(蛇纹岩):主要分布于大洋中脊构成洋壳。古洋壳常在板块缝合线以蛇绿岩套的方式产出。三、喷出岩 苦橄岩类(略)第二节第二节 基性岩类(辉长岩基性岩类(辉长岩 玄武岩类)玄武岩类)一、概述:1化学成分 ;与超基性岩相比 SiO2:4552%;增加 Al2O3:14%以上;CaO:9%;增加。MgO:6 10%;FeO:9 11%;减少。K2O Na2O:2 6%,大多4;仍很少。2矿物成分:仍以铁镁矿物为主(40%),色率:4070%,铁镁岩。主要为辉石、橄榄石、黑云母、角闪石;浅色矿物主要为基性斜长石,有时可有少量钾钠长石、石英;碱性基性岩中可有碱性暗色矿物,似长石。二、基性侵入岩 辉长岩类(一)矿物成分特征:1斜长石:多为An50 的基性(拉、培)长石,厚板状,双晶宽,清晰,环带少,常黝帘石化。2单斜辉石:透、异剥、普通,多为他形,希列构造,可有角闪石反应边,可蚀变为绿泥石、角闪石(纤闪石化)。3斜方辉石:紫苏、古铜,它形或自形粒状,常形成橄榄石反应边,可发生绿泥石、滑石、蛇纹石化。4橄榄石:少,圆粒状,常被包含,或为反应边主晶,蛇纹石化。5角闪石:褐色普通,半自形,它形,反应边,包含主晶。6黑云母:棕、褐色,鳞片状,长与磁铁矿共生。7石英和钾钠长石:它形填隙,(晚),文象交生。8副矿物:磷灰石,磁铁矿,钛、尖晶石,自形或它形,分散、亦可集中成矿。(二)结构构造 1结构:辉长结构:斜长石、辉石的自形程度相近,均为近等轴状的半自形它形粒状,二者基本同时析出结晶。辉绿结构:斜长石、辉石粒度相近,但斜长石明显比辉石自形些。常在自形的板状斜长石三角形空隙中充填它形辉石。多为浅成相,斜长石早析出。过渡型:辉长辉绿结构。另有嵌晶含长结构、反应边结构、海绵陨铁结构等 2构造:块状、条带状、球状。辉长结构辉绿结构(三)种属划分及主要类型 1.深成相:辉长岩:基性斜长石 单斜辉石,少量Ol,Opx,Am,Bi。暗色矿物近等于浅色矿物,若 色率65%深色 辉长岩 色率35%浅色 辉长岩。另可据矿物成分分为苏长岩、橄长岩、斜长岩、碱性辉长岩等较特殊的种类。2.浅成相:辉绿岩:成分类似辉长岩,但多为辉绿结构,辉长辉绿结构,斑状结构等。辉长玢岩:斑状结构,基质具粒状结构。辉绿玢岩:斑状结构,基质具辉绿结构。辉长岩辉绿岩(四)分布产状:分布较超基性侵入岩略多,产状多为盆、盖、床、株、墙等。一般长数十 数百Km,宽数 数十Km。小,岩体1 10多Km。产出类型主要有两种:与超基性共生。层状侵入体。(重力分异,堆积晶等成因解释)。三、基性喷出岩 玄武岩(一)矿物成分:1斜长石:An50,主要为拉、培长石,有时可有中、更、钠长石,斑晶An较基质高。一般可相差1520。双晶发育,可有环带。2辉石:单斜(普通、透);斜方(紫苏);普通辉石可为斑晶,亦可为基质;紫苏辉石多为斑晶。3橄榄石:自形斑晶或基质中它形细粒,常伊丁石化。4其它:少量角闪石、黑云母、石英、钾钠长石、铁矿物等,还可有玻璃质。(二)结构、构造1结构:岩石整体多为斑状或无斑隐晶质,基质结构类型则较为多样。基质结构类型:粗玄(间粒)结构:较自形长板状斜长石微晶构成的三角形空隙中充填多个辉石或磁铁矿小颗粒。间隐结构:斜长石微晶条片中充填玻璃质。拉斑玄武结构(间粒-间隐结构):过渡于上述两类之间,即斜长石条片中充填辉石、磁铁矿和玻璃质。玻璃质结构:另在向中性岩过渡的基性喷出岩基质中也可出现交织结构,斑晶则可有暗化边结构。间粒结构间隐结构间粒-间隐结构2构造:气孔-杏仁构造、熔渣状构造、绳状、枕状(水下)构造,柱状节理等。气孔构造绳状构造玄武岩的柱状节理(三)种属划分及主要类型 1按结构:粗玄岩:全晶质,细中粒,基质间粒结构。玄武岩:粒度0.1mm,基质间隐。玻璃质玄武岩,气孔玄武岩,杏仁玄武岩。2按矿物:橄榄玄武岩:富含橄榄石 伊丁石。辉石玄武岩:富含辉石。3按化学成分:钙碱性(9):拉斑玄武岩(分布广,大洋和大陆),高铝玄武岩(造山带、岛弧和大陆边缘)。碱性(9)碱性玄武岩(稳定环境,大陆内裂谷或板内大洋岛屿)。4细碧岩:富钠质基性熔岩,多呈绿色,隐晶质结构;杏仁,枕状构造。多与角斑岩、石英角斑岩组成细碧角斑岩系。主要产于地槽褶皱带中,是水下喷发产物,为蛇绿岩套的组成部分。(四)分布、产状 玄武岩分布广泛,陆地上、大洋底均有大量玄武岩分布。为最常见的熔岩。主要产状为岩流、岩被。各地质时期均可见玄武岩活动。加里东期:秦祁地区(甘肃白银厂,河南桐阳),细碧 石英角斑岩系。海西区:西南峨眉山玄武岩。第三纪:南京六合,海南,玄武岩流。第四纪:山西大同,大兴安岭。第三节第三节 中性岩类(闪长岩中性岩类(闪长岩 安山岩类安山岩类)一、概述 1.化学成分:SiO2增加,(52 65%)硅酸饱和或弱饱和。FeO,Fe2O3,(38%)。MgO,CaO均减少。Al2O3(16 17%)较高。Na20K2O(5 6%)明显增加,Na2OK2O。2.矿物成分:铁镁矿物减少,色率约为30%,角闪石为主。硅铝矿物(70%)。中长石为主,少量钾长石、石英。3.中性岩与其他岩类的过渡关系二、中性侵入岩 闪长岩类(一)矿物成分特征 1斜长石:中长石,部分更长石,具钠长石、,肖钠长石聚片双晶、格状双晶,环带发育。(正环带为主,也可有反环带)。2普通角闪石:绿色、褐色者少,可定向分布,常为黑云母或绿泥石交代。3辉石:透、普通辉石为主,可有角闪石反应边,或为角闪石交代,偏基性闪长岩中可有紫苏辉石。4黑云母:褐色,常蚀变为绿泥石 榍石。5碱性长石:正长石,填隙状。6石英:一般5%,填隙状。7副矿物:磷灰石、锆石、榍石、磁铁矿。(二)结构及构造特征 1结构:半自形粒状结构,暗色矿物的自形程度较高,浅成岩中可见斑状、似斑状结构。2构造:块状、条带状。(三)种属划分及主要类型 1按石英含量:闪长岩(Q5%),进一步按暗色矿物分为:黑云母、角闪石、辉石;石英闪长岩(Q:5 20%),进一步分为:黑云母、角闪石、辉石;2过渡种属:向酸性岩过渡:英云闪长岩、花岗闪长岩;石英增多,黑云母增多。向基性岩过渡:辉长闪长岩;斜长石偏基性,辉石等暗色矿物增多。3浅成相:闪长玢岩:斑状结构。微晶闪长岩:细粒结构,也可产于闪长岩体边部。(四)分布、产状 多与辉长岩、花岗岩体共生,产于其边部或附近形成小岩体(岩枝、瘤、透镜体),也可独立沿断裂形成岩体。三、中性喷出岩 安山岩类(一)矿物成分特征:1斜长石:斑晶、基质中均可发育,断面方、矩形,环带发育,多为正环带:中部偏基性(培、拉),边部偏中酸性(中、更),平均中性。2角闪石:褐色普通角闪石为多,绿色少,主要为斑晶,常具熔蚀、暗化现象。3辉石:斜方(紫苏 ),单斜(透、普通 、易变);紫苏辉石多为斑晶,普通辉石和透辉石在斑晶和基中均有。4黑云母:主要为斑晶,可具暗化现象。5.石英:很少量,主要出现在向酸性岩过渡的喷出岩基质中。6.副矿物:磁铁矿、钛铁矿、磷灰石、赤铁矿、榍石等 (二)结构、构造 1结构:岩石整体多为斑状结构。基质结构:交织结构:大量平行、半平行的斜长石微晶中分布辉石、磁铁矿小颗粒。玻晶交织结构:(安山结构),玻基中无向散布斜长石微晶。2构造:块状、气孔、杏仁。角闪安山岩的玻晶交织结构()()(三)种属划分及主要类型 1按铁镁矿物:辉石安山岩:较常见,斑状结构,斑晶多为拉长石,(常具环带)、紫苏辉石、普通辉石。角闪安山岩:常见,斑状结构,斑晶为角闪石(常暗化)、斜长石(环带发育)。黑云母安山岩:较少见,斑状结构,斑晶为黑云母、角闪石(常暗化),少量石英、钾长石。2过渡种属:玄武安山岩:含较多橄榄石,长石更偏基性,环太平洋火山带中分布多。(四)分布、产状 钙碱性火山岩,与玄武岩、流纹岩、英安岩共生,分布广,仅次于玄武岩。环太平洋带:南美安第斯山 中、北美西海岸阿留申群岛日本台湾菲律宾印尼新西兰均有分布。即所谓“安山岩线”,标志活动板块边缘。常与浅成相的中性岩伴生,形成岩流,岩被。第四节第四节 中性岩类(正长岩中性岩类(正长岩 粗面岩类)粗面岩类)一、概述:1化学成分:SiO2与闪 安相同(5262%)中性岩,不同者为碱质组分:Na2O:4.6%,K2O:5%。据碱性含量高低,可分为钙碱性及碱性两个系列。2矿物成分:与闪 安相似,铁镁矿物略低,色率20%,碱性系列中可有碱性暗色矿物。二、中性侵入岩 正长岩类(一)矿物成分:1碱性长石:钾长石、钠长石(An5),具卡氏双晶;微斜长石,格状双晶;碱性系列中正长石。2斜长石:含量不多,中 更 长石,可有环带,半自形,双晶细密。3.角闪石:普通角闪石,碱性系列中为碱性角闪石(蓝闪石,钠铁闪石)。4石英:可有可无,填隙状,或文象。5其它铁镁矿物:黑云母,碱性系列中碱性辉石(霓、霓辉石),6似长石:少,仅在碱性系列中,(霞石、白榴石、方钠石)。(二)结构、构造 1结构:半自形粒状结构为主,可有斑状,似粗面结构(板状长石定向、半定向排列),二长结构(斜长石自形,碱性长石填隙,或斜长石嵌布于碱性长石大晶体中)。2构造:块状,带状,流状,似片麻,斑杂状等。(三)种属划分及主要类型 1钙碱性系列:深成相:正长岩:碱性长石占长石总量2/3 以上。依暗色矿物分:为角闪,黑云母,辉石。石英正长岩:石英含量5%。二长岩:向闪,辉过渡,PA。斜长石偏基性(更 中,中 拉),暗色矿物10%以上,二长结构。依暗色矿物分为:角闪,黑云母,辉石。浅成相 正长斑岩:斑状,似斑状结构。2碱性系列:碱性正长岩:碱性长石 碱性暗色矿物,少量似长石,进一步细分:英碱正长岩,碱闪正长岩,霓辉正长岩。(四)分布与产状 分布较少,小岩体(岩盖、盆、株),多与花岗岩或碱性岩体共生,产于其边部。三、喷出岩 粗面岩(一)矿物成分及特征 1碱性长石:斑、基中都有;钙碱系列中多为透,碱性中为歪、钠。斑晶自形,熔蚀,基质中方形微晶,定向、半定向。2斜长石:少,斑、基均有,斑晶偏基(中、拉)基:更。3石英:少,填隙状。4铁镁矿物:少,角闪石,黑云母,斑晶,暗化。碱性系列中:碱性角闪石,辉石。5似长石:见于碱性系列中 6副矿物:榍石,磷灰石,磁铁矿。(二)结构、构造 1结构:岩石整体常为斑状结构。基质可有:粗面,正斑,球粒,玻璃质等结构类型。粗面结构:长条性碱性长石斑晶和微晶定向排列。正斑结构:碱性长石微晶断面均近正方形,其间少量石英或玻璃质充填。2构造:块状、气孔。岩石整体斑状结构基质粗面结构()()()(三)种属划分及主要类型 1钙碱性粗面岩(粗面岩):斑状结构,斑晶碱性(透、正)和斜(更 中)长石,基质碱性长岩。进一步细分:斜长(斑晶全为斜长石);石英粗面岩(含少量石英10%);含深色矿物斑晶,可分为:角闪,黑云母,辉石 2碱性粗面岩:含少量碱性暗色矿物,出现似长石,无斜长石。碱性长石多为透、正、歪、钠。进一步细分:霓石,钠闪石 3粗面安山岩(粗安岩):P含量A含量,斑晶则主要为斜长石,其次为深色矿物。基质为碱性长石、斜长石、辉石、石英。结构也可出现交织成玻晶交结结构。4角斑岩:浅绿、致密,细粒钠质火山岩;斑状结构,斑晶,钠长石,钠更长石,另可有辉石、角闪石、黑云母等暗色矿物,。基质主要为钠长石、钠更长石、绿帘、绿泥石等。与细碧岩、石英角斑岩共生。(四)分布与产状 分布少,多与玄武岩、安山岩共生。粘度大,多形成岩颈,岩钟、短岩流。角斑岩与细碧岩共生,组成蛇绿岩套。产于地槽古板块活动边缘。第五节第五节 酸性岩类(花岗岩酸性岩类(花岗岩 流纹岩类流纹岩类 花岗闪长岩花岗闪长岩英安岩类)英安岩类)一、概述 1化学成分:SiO2:中酸性62%,酸性70%,硅酸过饱和岩石。Al2O3:1417%,Na2O K2O:6 8%,含量增加。FeO,MgO一般均低于2%,CaO低于3%。:3.3 9(碱性系列),3.3(钙碱性系列)2矿物成分:铁镁矿物减少,10%,黑云母、角闪石、辉石,碱性系列可有碱性暗色矿物。色率:一般15%浅色矿物可达90%以上,含大量石英、碱性长石、酸性斜长石。二、酸性侵入岩 花岗岩、花岗闪长岩类(一)矿物成分 1碱性长石:微斜,正、半自形粒状,可呈斑晶、基质,具卡氏双晶、格子双晶,条纹结构,碱性系列可有歪长石。2斜长石:钠 更,更 中,(An:1035)双晶发育,条片细密,环带明显,也可没有。3石英:它形填隙状,可与长石呈文象或蠕虫交生。4黑云母:暗褐、暗绿色,自形鳞片晶,可包裹多种副矿物,常蚀变为绿泥石。5白云母:较酸性种属中,常为黑云母次变产物。6普通角闪石:绿色,碱性系列中可有碱性角闪石。7辉石:少,普通,透,碱性系列霓石、霓辉石。8副矿物:种类繁多,常见者:锆石、榍石、磷灰石、电气石、萤石、褐帘石、独居石、磁铁矿。(二)结构、构造 1结构:半自形粒状(花岗)结构,斜长石,暗色矿物相对较自形,碱性长石、石英较差。浅成相,斑状、似斑状。文象,蠕虫结构。2构造:块状、球状、斑杂构造,岩体边部似片麻状。浅成相斑状结构半自形粒状(花岗)结构蠕虫结构(三)种属划分及主要类型 1定量矿物分类方案。2主要类型:(1)深成相:主要为钙碱性花岗岩:碱性系列分布很少。碱性长石花岗岩:几乎不含斜长石。依碱性长石种类可分为:钾(微斜)长石,钠长石。花岗岩、二长花岗岩:以暗色矿物进一步划分,黑云母,二云母,角闪石 等。白岗岩:不含深色矿物,似碱性长石,花岗岩。花岗闪长岩:斜长石增高,偏基性(更,中)。斜长花岗岩:斜长石占长石总量90%以上,深色矿物较多,色(10%),可称英云闪长岩。(2)浅成相:结构不同于深成相:具斑状、似斑状结构。花岗斑岩:斑晶,钾长石,酸性斜长石,石英。花斑岩:石英、长石(基质),呈显微文象结构。石英斑岩:斑晶,斑晶主要为石英。花岗闪长斑岩:斑晶,钾长石,酸性斜长石,石英,暗色矿物。(3)特殊种属:文象,更长环斑,片麻状,紫苏。(四)分布、产状:分布很广。(1)古老结晶基底。基、株、盖、枝,交代明显,花岗岩化成因为主。(2)褶皱断裂带:岩基、株、枝,分带,侵入接触,热变质,同化混染,岩浆成因为主。许多地质时期中均有发育,加里东期(秦岭),海西期(天山),燕山期(中国东南部),喜马拉雅期(喜马拉雅地区)等。三、喷出岩 流纹岩和英安岩(一)矿物成分;1石英:斑晶:高温石英,六方双维,熔蚀圆化 基质:鳞石英,方英石。2碱性长石:透、歪(可转为正长石)、条纹等,斑晶或基质中均可出现。3斜长石:斑晶,中更酸,可具环带。4黑云母:斑晶,暗褐色,暗化。5角闪石:斑晶,褐色,绿色,暗化。6副矿物:磁铁矿物,赤铁矿,磷灰石,锆石,榍石等。(二)结构、构造 1结构:岩石整体常为斑状结构、玻基斑状结构;基质多为玻璃质结构。但可去玻化为霏细、球 粒、各种雏晶等结构类型。有时可见显微文象结构,2构造:流纹构造,也可不具。气孔,可拉长。玻基斑状结构及流纹构造(三)种属划分及主要类型 主要为钙碱性系列:1流纹岩类:按结构:流纹岩:斑晶为石英,透,斜(少),基质,隐晶,玻璃。霏细岩:无斑隐晶,或少斑,具霏细结构。松脂岩、珍珠岩、黑曜岩、浮岩;均为玻璃质岩石,但含水或结构上不同。2英安岩:相当于花岗闪长岩的喷出岩,斑状结构,斑晶;斜长石,石英,正长石(透),深色斑晶较少,基质多为玻璃质,玻晶交织或靡细结构。3石英角斑岩:细碧角斑岩系中的酸性成员,具钠长石斑晶,基质为靡细,球粒,微嵌晶等为特征。(四)分布、产状 较花岗岩分布少,粘度大,多为中心喷发,因此常形成岩钟、岩针;裂隙喷发则形成岩流、岩被。前寒武(四川会理、延边),加里东(祁连、秦岭),海西(内蒙、天山),燕山(闽浙沿海)。第六节第六节 碱性岩类(碱性岩类(霞石正长岩霞石正长岩 响岩类)响岩类)一、概述:SiO2含量相当于中性岩或略低(56%)54%,属硅酸不饱和岩石;碱质含量特别高,Na2O:511%,K2O:412%,碱性岩;矿物成分以含碱质高的矿物多为特征:如碱性镁铁矿物,碱性长石,似长石等。无石英。二、侵入岩 霞石正长岩(一)矿物成分特征 1富含碱质的矿物:浅色:碱性长石、似长石,无石英。暗色:碱性暗色矿物。2副矿物种类繁多:锆石、榍石、磷灰石、黑榴石、闪叶石、星叶石、异性石、烧绿石、钛铁矿等。(二)结构特征:半自形粒状结构,似粗面结构。(三)主要岩石类型:据结构、矿物划分:流霞正长岩:似粗面结构,钾长石、霞石和其他似长石;暗色矿物霓辉石、角闪石等。云霞正长岩:它形粒状结构,似片麻构造;正长石、霞石、黑云母等。霓霞正长岩:半自形-它形粒状结构,矿物同流霞正长岩 霞石正长斑岩:斑状结构,斑晶为钾长石,基质碱性长石、霞石等。三、喷出岩 响岩类 很少见,矿物成分与侵入岩基本相似,以碱性长石、似长石、铁镁(尤其是碱性铁镁)矿物。但可有斜长石斑晶(少),副矿物相对侵入岩种类要单调。斑状结构,无斑隐晶,基质细粒,似粗面,玻璃质(少)。主要种属以斑晶矿物分为:白榴石响岩、霞石响岩等。第七节第七节 脉 岩 类 经常呈脉状、岩墙状产出的岩浆岩。可分为暗色和浅色两类,前者为煌斑岩,后者常为伟晶和细晶岩。一、煌斑岩类:(一)主要特征:1SiO2含量变化大,(超基中性岩范围),硅酸饱和或不饱和,(多无石英)。2FeO,MgO 含量高,色率高,暗色矿物多。3碱质含量高,Na2OK2O高,钾长石、黑云母。4挥发分多。5结构上以煌斑结构常见。深色矿物无论呈斑晶或是基质,均呈自形晶,这种全自形斑状结构称煌斑结构。(二)主要按深色矿物种类划分煌斑岩。云母煌斑岩:云煌岩,云斜煌岩。闪辉煌斑岩:闪正煌岩,闪斜煌岩,拉辉煌岩。碱性煌斑岩:碱质含量高,碱性暗色矿物(三)成因假说:与相关深成岩同源,岩浆结晶分异和熔离,或为较基性玄武岩浆同化混杂花岗岩围岩。二、细晶岩类(一)特点 1多为浅色矿物组成。2具细晶结构,细粒它形粒状结构,呈砂糖状。(二)主要类型:按暗矿物分为:辉长细晶岩,闪长细晶岩,斜长细晶岩,钠长细晶岩和花岗细晶岩。其中花岗细晶岩最常见,一般简称细晶岩即指此。(三)成因假说:残余熔浆结晶,变质交代,同化混杂。三、伟晶岩类(一)特点:1具伟晶结构。2化学成分与矿物成分与相关岩类近似。(二)主要类型,按矿物成分:辉石伟晶岩,辉长伟晶岩,花岗伟晶岩,正常伟晶岩。以花岗伟晶岩最常见,一般称伟晶岩即为花岗伟晶岩。(三)成因:残余熔浆结晶,残余流体对已晶出岩石改造重结晶;交代。第三章第三章 岩浆岩的形成及演化岩浆岩的形成及演化 第一节 关于原始岩浆问题 一、早期的认识 一元论:鲍文,玄武岩浆分异。二元论:列文生 列信格,玄武岩浆 花岗岩浆。三元论:赫斯、库兹涅佐夫,玄武岩浆、花岗岩浆、超基性岩浆。二、原生岩浆的多元论上地幔及下地壳:超基性岩浆、拉斑玄武岩浆、碱性橄 榄玄武岩浆、高铝玄武岩浆、金伯利岩浆;上地壳:花岗岩浆;地壳深处的其它组分:安山岩浆、碳酸岩浆、碱性岩浆。第二节第二节 原始岩浆的演化机理原始岩浆的演化机理 由原生岩浆派生出众多的岩浆,形成众多的岩浆岩。这一过程即为岩浆的演化。主要有:一、岩浆的分异作用 原始均匀的岩浆在没有外来物质的影响下,依靠本身的演化,分离成成分不同的岩浆。(一)分离结晶作用 岩浆发生结晶作用后产生的分异作用,晶体按一定的顺序析出后与岩浆分离,分别集中形成不同的岩浆岩。同时改变岩浆成分,一般是向富硅富碱方向演化。1重力分异作用:析出的晶体如果与岩浆体存在密度差,发生下沉或上浮,离开岩浆体,分别形成不同类型的岩浆岩,如层状超镁铁和铁镁岩的韵律性堆积层,同时岩浆的成分也会向富SiO2方向发生变化,最终在顶端形成中酸性岩。2压滤分异作用:早先析出的晶体组成晶体网,在某些情况下受应力作用,网内部的残晶会被挤出,形成的过滤岩浆会在附近围岩中冷凝固结成岩脉和矿脉。3摩擦作用:析出的晶体在岩浆的流动过程中,由于与围岩的摩擦作用,会滞留于岩浆体的边,从而产生分异。(二)熔离作用(分液)原来成分均匀的岩浆,在温度降低的情况下,分成成分不同的相互不混熔的派生岩浆的作用。如:基性岩中的条带状构造,玻璃质岩石中的球粒结构,碳酸岩浆;此外,硅酸盐熔浆中的硫化物和氧化物,即可在早期产生分液作用。如形成超基性岩中侵染状、串珠状铬铁矿,基性岩中的透镜状硫化铜镍矿等。(三)扩散作用 在岩浆活动过程中,不同部位散热情况不同,在岩浆体中可形成温度梯度。难熔的高熔点组分会向低温部分扩散,从而产生低温(边缘处)部分高熔点(难熔高温)矿物相对集中的现象。(四)气运作用 可包括气体的逸散造成岩浆体成分的变化和气体向上迁移过程中携带部分易溶物质,使岩浆在成分和结构上产生变化两个方面。二、同化混杂作用 炽热的岩浆与围岩(或捕虏体)发生反应或熔化围岩,而使岩浆成分发生改变的作用。同化和混染是相对而且互为联系。岩浆因有围岩组分加入,此时称岩浆遭受了围岩的混染作用,而围岩则是被岩浆所同化。(一)影响同化混染作用的条件 1岩浆的热力状态:过热的岩浆可熔化外来物质或与之反应。正在结晶的岩浆则是处于鲍文反应系列上部的岩浆可以熔化系列下部的矿物或由这些矿物组成的岩石,但下部岩浆则不能熔化上部的矿物和岩石。2岩浆体本身的特点:岩浆体愈大、愈深,挥发分愈多,形状越不规则,则同化混染愈强。所以花岗岩中常有明显的混染作用。3围岩条件:围岩成分与岩浆成分差异越大,化学性越活动,裂隙越发育,则同化混染作用越强烈。例如花岗岩和碳酸岩、花岗岩和含铁镁组分高的围岩,都易于发生同化混染。三、混合作用 两种以上成分不同的岩浆以不同的比例混合,形成过渡型岩浆,其主要特征是矿物间出现不平衡现象,如成分差别较大的斜长石共生,较基性的斜长石与石英被辉石类矿物所包裹等。第三节第三节 主要岩浆岩的成因主要岩浆岩的成因 一、超基性岩类的成因 1玄武岩浆分异:上地幔软流圈物质当压力降低,或有挥发分参与时,发生部分熔融,在上层形成拉斑玄武岩浆,下层形成橄榄岩浆,侵入到洋中脊和大陆上比较稳定地区后,经重力分异形成超基性基性层状杂岩体,层状堆积构造由底(冷凝边)向上基性程度降低。富铁。2超基性岩浆直接结晶:上地幔物质局部熔融形成的橄榄岩浆,沿断裂侵入到地壳上部冷凝而成。呈条状,透镜体状分布于构造活动带中,一般不与基性岩共生。富镁。二、基性岩类的成因 1直接结晶:玄武岩,熔岩流,被,细碧岩(钠质交代)。2分异、同化混染:斜长岩(结晶分异),苏长岩(同化)。三、中性岩的成因 1结晶分异:基性岩浆结晶分异成闪长岩。2同化作用:酸性岩浆同化基性围岩或碳酸盐岩,或基性岩浆同化Si,Al质围岩形成的闪长岩。但研究显示,上述两种成因不能形成安山岩,3直接结晶:在大洋板块向大陆板块的俯冲带形成安山岩浆,在不同部位直接结晶成安山岩等不同类型的中性岩。四、酸性岩的成因:(一)岩浆论:由上地壳硅铝层部分熔融形成的花岗质岩浆冷凝而成;或由玄武质岩浆分异主要依据:1自然界存在化学成分与之一致的熔岩流纹岩,二者常共生。2野外资料(冷凝边,变质晕圈,界限明显,岩体有外中内相变带,捕虏体,流动构造等)。(二)交代论(花岗岩化)热水溶液,透岩体溶液,岩汁等交代先形成的岩石形成的,认为岩汁是来自地壳深处的富碱富硅的稀薄溶液,与区域变质作用密切相关。如温度升高,也可形成部分岩浆(再生岩浆),最终形成再生岩浆花岗岩。反映了花岗岩的成因是复杂的。依据:1岩体具交代特征(渐变,残留围岩构造,具变质矿物,无结晶顺序,无冷凝边,无接触变晕圈)。2与区变岩,混合岩关系密切。3花岗岩基的空间问题。五、碱性岩的成因(一)玄武岩或花岗岩分异。(二)花岗岩同化混染灰岩经去硅作用形成。(三)碱性岩浆直接结晶,认为碱性岩浆来源:1.上地幔物质的部分熔融,霞石岩浆,碧玄岩浆;2.碱性玄武岩浆再分异形成响岩类碱性岩浆;3.花岗岩浆分异而成。第四节 岩浆结晶中的物理化学原理吉布斯相律 P+F=C+2 P:相的数目 C:独立组分数 F:自由度数 2:外界因素,主要指温度和压力 在地壳岩石中,温度和压力均可在一定范围内变化,即自由度为2,吉布斯相律为 P=C+2-2=C 即岩浆岩中的矿物相的数目应等于其独立组分数。一、二元共结系 岩浆结晶时,由均匀的液相转变为两个固相,不形成固溶体,也不形成化合物。岩浆成分为X1时,辉石先晶出,钙长石充填辉石晶间;岩浆成分为X3时,形成辉绿结构或间粒结构;岩浆成分为X2时,形成辉长结构。二、二元近结系 化合物加热后形成与原来成分不同的液相和固相称为分解熔融化合物,具此特性的二元系称为二元近结系。2MgSiO3 Mg2SiO4+SiO2岩浆成分为X1时,橄榄石大量晶出,最后为橄榄石与斜顽辉石共生,辉石可作为橄榄石的反应边;岩浆成分为X2时,少量橄榄石与岩浆反应形成辉石,最后为辉石与石英共生;橄榄石不会与石英共生。三、二元固溶体 两种组分的二元系溶浆在温度下降时,形成一系列固溶体矿物。成分为X时:1.冷却缓慢,反应完全,形成成分与X一致的斜长石;2.冷却较快,反应不充分,形成正环带,中性斜长石的液、固相线的距离最大,最易于形成环带;3.冷却极快,来不及反应即全部结晶,形成与斜长石微晶。四、透辉石-钙长石-钠长石三元系 由两个二元共结系(Di-An系和Di-Ab系)和一个二元固溶体系(An-Ab系)组成。(略)第五节 板块构造与岩浆活动简介 岩石圈附于软流圈上,上地幔物质沿洋中脊上涌,板块相对运动,在不同种类板块边界处可以发生各种岩浆活动。一、大洋板块与大陆板块碰撞俯冲带的岩浆活动 洋壳俯冲插入大陆板块下方升温、水加入上地幔物质部分熔融形成再生岩浆沿断裂上升到俯冲带上盘在不同深度通过分异、同化混染、岩浆混合形成各种派生岩浆(6040Km:玄武安山岩浆;4020Km:安山岩浆;20Km以上:英安岩或流纹岩浆)侵入或喷出可形成安山岩带、玄武岩火山岩带、花岗岩侵入体二、大洋板块与大洋板块边界地带的岩浆活动 大洋中脊的海底扩张深部上地幔物质局部熔融形成拉斑玄武岩浆,喷出成为构成深海(20003500m)洋壳或火山岛屿的玄武岩,可含上地幔的二辉橄榄岩包体,无花岗岩。大洋板块间的俯冲碰撞也可形成安山岩浆。三、大陆板块与大陆板块碰撞带的岩浆活动 地壳硅铝层厚度增加(可达1倍,最厚达70Km)俯冲陆壳升温部分熔融形成大量再生岩浆上侵形成花岗岩和超基性岩。四、板块内部的岩浆活动 一般较稳定,构造-岩浆活动弱 但在一定条件和环境中也可有较强的岩浆活动,如在大陆板块中,拉张应力作用下形成的裂谷系,则同样可有较强的岩浆活动,形成弱碱性岩、金伯利岩等。大洋板块中也可有类似情况,如夏威夷的拉斑玄武岩和碱性玄武岩系列。第五章 岩浆岩油气储集特征简介 第一节 概述 近年来,国内外日益重视岩浆岩油气藏,在扩大勘探领域,开发后备资源上的重要性愈来愈大。第二节 火山岩相特征一、爆发相 火口附近,各类火山碎屑物堆积,大小混杂,棱角状,角砾间孔隙发育,火山锥产状二、喷溢相熔岩流、被等,可分出相带,如下例。上、下部的气孔-杏仁体带,常有冷凝收缩缝发育,属较好的储层段三、火山-沉积相 异地火山碎屑物堆积,可混有沉积碎屑,远离火山口。
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