Общие закономерности кристаллизации магмы презентация

Содержание


Презентации» Геометрия» Общие закономерности кристаллизации магмы
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МАГМЫ
 КУРС «ПЕТРОГРАФИЯ»Докристаллизационная (магматическая) дифференциация
 Происходит в результате ликвации магмы – распад магмыКристаллизационная дифференциация
 Заключается в перемещении и пространственном обособлении образующихся минералов вЗакон образования изоморфных минералов
 Кристаллизация расплава осуществляется при непрерывном реакционном взаимодействииЗакон образования инконгруэнтных соединений
 Образуются минералы со скрытой точкой плавления –Три варианта кристаллизации расплава:
 Три варианта кристаллизации расплава:
 I. Исходный расплавЗакон эвтектики
 Объясняет одновременное образование фемических и салических минералов из одногоРеакционные ряды Боуэна и парагенезис минераловАссимиляция (контаминация) магмы - процесс полного поглощения магмой вмещающих пород
 Ассимиляция



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МАГМЫ КУРС «ПЕТРОГРАФИЯ»


Слайд 2
Описание слайда:

Слайд 3
Описание слайда:
Докристаллизационная (магматическая) дифференциация Происходит в результате ликвации магмы – распад магмы на два и более расплава, при кристаллизации которых образуются различные по составу породы. Причинами ликвации могут быть: диффузия разных по составу компонентов в результате неравномерного охлаждения; неодинаковая гравитация легких и тяжелых молекул и др. в результате насыщения силикатной магмы тяжелыми сернистыми соединениями. Протекает при высоких температурах и на большой глубине Имеет локальное значение (образование сульфидолитов).

Слайд 4
Описание слайда:
Кристаллизационная дифференциация Заключается в перемещении и пространственном обособлении образующихся минералов в процессе охлаждения магмы. Причины отделения минералов от расплава: гравитационное осаждение выделившихся кристаллов; перенос конвекционными потоками и др. Кристаллизационная дифференциация протекает по трем физико-химическим законам: Закон образования изоморфных минералов (твердых растворов); Закон образования инконгруэнтных соединений (со скрытой точкой плавления); Закон эвтектики.

Слайд 5
Описание слайда:
Закон образования изоморфных минералов Кристаллизация расплава осуществляется при непрерывном реакционном взаимодействии ранее выделившихся минералов с расплавом, в результате которого изменяется состав расплава и твердой фазы. Чем больше в расплаве тугоплавкого компонента, тем выше температура кристаллизации расплава. Прибавление легкоплавкого компонента снижает температуру кристаллизации расплава. Температура начала и конца кристаллизации, а также состав первых и последних кристаллов зависит от состава расплава. Если температура снижается плавно, то состав образующихся кристаллов в конечном итоге будет соответствовать исходному составу расплава. По этому закону образуются изоморфные ряды плагиоклазов, пироксенов, оливинов и др.

Слайд 6
Описание слайда:

Слайд 7
Описание слайда:

Слайд 8
Описание слайда:
Закон образования инконгруэнтных соединений Образуются минералы со скрытой точкой плавления – данное соединение при нагревании не сразу переходит в расплавленное состояние, а образует сначала расплав иного состава и другую твердую фазу. Ранее выделившийся минерал при определенных температурах вступает в реакцию с расплавом и образуется новый минерал. Так как такое взаимодействие возможно только в определенные периоды кристаллизации, процесс является прерывистым. Объясняет кристаллизацию фемических минералов и их последовательность: Ol→RPx→MPx→Amf→Bt. Каждый последующий минерал образуется как продукт взаимодействия расплава с ранее выделившимся минералом. По этому закону кристаллизуются также щелочные лейкократовые минералы

Слайд 9
Описание слайда:
Три варианта кристаллизации расплава: Три варианта кристаллизации расплава: I. Исходный расплав обогащен форстеритом (Ol - 80%, SiO2 - 20%). При охлаждении расплава до t=1550°С будет образовываться оливин. За это время в расплаве содержание Ol уменьшится до 68%, а SiO2 увеличится до 32%. Такой расплав начнет реагировать с кристаллами Ol с образованием ромбического пироксена до тех пор пока весь расплав не израсходуется. В итоге – агрегат Ol+RPx. II. Если исходный расплав имеет состав пироксена, то при охлаждении, так же как и выше, сначала образуется Ol. При t=1550°С расплав начнет расплавлять Ol с преобразованием его в пироксен. В итоге – мономинеральный агрегат RPx. III. Если исходный расплав богаче SiO2, чем RPx, то после преобразования всего Ol в RPx, остается расплав, обогащенный SiO2, из которого при t=1540°С будут образовываться одновременно RPx и кварц – кварцевое габбро.

Слайд 10
Описание слайда:

Слайд 11
Описание слайда:
Закон эвтектики Объясняет одновременное образование фемических и салических минералов из одного расплава; широкое распространение гипидиоморфнозернистых структур. Небольшая прибавка одного компонента к другому снижает температуру кристаллизации расплава (температуры кристаллизации силикатных расплавов гораздо ниже температуры кристаллизации отдельных минералов). Кристаллизация начинается с образования минерала, находящегося в расплаве в избытке. Расплав постепенно меняет свой состав (содержание в расплаве ранее выделившегося минерала уменьшается). Причем раз выпав в твердую фазу, минерал уже не реагирует с расплавом (либо всплывет, либо опустится). Одновременно в расплаве увеличивается содержание других компонентов и по достижении определенной их концентрации из расплава будут кристаллизоваться сразу несколько компонентов. Причем температура, при которой это будет происходить, будет ниже, чем температура кристаллизации каждого минерала в отдельности – эвтектическая температура.

Слайд 12
Описание слайда:

Слайд 13
Описание слайда:
Реакционные ряды Боуэна и парагенезис минералов

Слайд 14
Описание слайда:
Ассимиляция (контаминация) магмы - процесс полного поглощения магмой вмещающих пород Ассимиляция может происходить на контакте интрузии с вмещающими породами или на глубине вследствие обрушения кровли и падения ксенолитов. Обладая некоторым запасом тепловой энергии, магма способна: расплавлять и растворять минералы вмещающих пород; вступать с ними в химические взаимодействия; поглощать в себя вещества вмещающих пород. Результат – изменение химического состава магмы. Реакционная растворимость – способность магмы растворять минералы, кристаллизующиеся из самой магмы. Минералы, стоящие в реакционном ряду выше кристаллизующихся минералов, не будут растворяться магмой. Процесс неполного растворения магмой вмещающих пород – гибридизация.


Скачать презентацию на тему Общие закономерности кристаллизации магмы можно ниже:

Похожие презентации