🗊Презентация Магматизм. (Лекция 6)

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Магматизм. (Лекция 6), слайд №1Магматизм. (Лекция 6), слайд №2Магматизм. (Лекция 6), слайд №3Магматизм. (Лекция 6), слайд №4Магматизм. (Лекция 6), слайд №5Магматизм. (Лекция 6), слайд №6Магматизм. (Лекция 6), слайд №7Магматизм. (Лекция 6), слайд №8Магматизм. (Лекция 6), слайд №9Магматизм. (Лекция 6), слайд №10Магматизм. (Лекция 6), слайд №11Магматизм. (Лекция 6), слайд №12Магматизм. (Лекция 6), слайд №13Магматизм. (Лекция 6), слайд №14Магматизм. (Лекция 6), слайд №15Магматизм. (Лекция 6), слайд №16Магматизм. (Лекция 6), слайд №17Магматизм. (Лекция 6), слайд №18Магматизм. (Лекция 6), слайд №19Магматизм. (Лекция 6), слайд №20Магматизм. (Лекция 6), слайд №21Магматизм. (Лекция 6), слайд №22Магматизм. (Лекция 6), слайд №23Магматизм. (Лекция 6), слайд №24Магматизм. (Лекция 6), слайд №25Магматизм. (Лекция 6), слайд №26Магматизм. (Лекция 6), слайд №27Магматизм. (Лекция 6), слайд №28Магматизм. (Лекция 6), слайд №29Магматизм. (Лекция 6), слайд №30Магматизм. (Лекция 6), слайд №31Магматизм. (Лекция 6), слайд №32Магматизм. (Лекция 6), слайд №33Магматизм. (Лекция 6), слайд №34Магматизм. (Лекция 6), слайд №35Магматизм. (Лекция 6), слайд №36Магматизм. (Лекция 6), слайд №37Магматизм. (Лекция 6), слайд №38Магматизм. (Лекция 6), слайд №39Магматизм. (Лекция 6), слайд №40Магматизм. (Лекция 6), слайд №41Магматизм. (Лекция 6), слайд №42Магматизм. (Лекция 6), слайд №43Магматизм. (Лекция 6), слайд №44Магматизм. (Лекция 6), слайд №45Магматизм. (Лекция 6), слайд №46Магматизм. (Лекция 6), слайд №47Магматизм. (Лекция 6), слайд №48

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Магматизм. (Лекция 6). Доклад-сообщение содержит 48 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Магматизм. (Лекция 6), слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Магматизм. (Лекция 6), слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Магматизм. (Лекция 6), слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Магматизм. (Лекция 6), слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Магматизм. (Лекция 6), слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Магматическая ассоциация — любая совокупность пространственно сопряженных магматических горных пород. термин употребляется в тех случаях, когда невозможно установить принадлежность магматических пород к определенным комплексам, сериям или формациям.
Магматическая ассоциация — любая совокупность пространственно сопряженных магматических горных пород. термин употребляется в тех случаях, когда невозможно установить принадлежность магматических пород к определенным комплексам, сериям или формациям.

Магматический комплекс — конкретный парагенезис магматических горных пород, обладающих общими особенностями состава, строения, соотношения с вмещающей средой и слагающих геологические тела в пределах определенного геологического пространства. Магматический комплекс является ключевой петрографической единицей, которая выделяется на геологической карте (картируется). Каждый магматический комплекс имеет индивидуальное название, отражающее его основной петрографический состав и географическое положение (Лицко-Арагубские гранитоиды).
Описание слайда:
Магматическая ассоциация — любая совокупность пространственно сопряженных магматических горных пород. термин употребляется в тех случаях, когда невозможно установить принадлежность магматических пород к определенным комплексам, сериям или формациям. Магматическая ассоциация — любая совокупность пространственно сопряженных магматических горных пород. термин употребляется в тех случаях, когда невозможно установить принадлежность магматических пород к определенным комплексам, сериям или формациям. Магматический комплекс — конкретный парагенезис магматических горных пород, обладающих общими особенностями состава, строения, соотношения с вмещающей средой и слагающих геологические тела в пределах определенного геологического пространства. Магматический комплекс является ключевой петрографической единицей, которая выделяется на геологической карте (картируется). Каждый магматический комплекс имеет индивидуальное название, отражающее его основной петрографический состав и географическое положение (Лицко-Арагубские гранитоиды).

Слайд 7





Магматическая формация — естественная ассоциация комплексов магматических горных пород, закономерно проявляющаяся в определенной геодинамической обстановке в ходе развития разновозрастных, но однотипных геотектонических элементов земной коры. 
Магматическая формация — естественная ассоциация комплексов магматических горных пород, закономерно проявляющаяся в определенной геодинамической обстановке в ходе развития разновозрастных, но однотипных геотектонических элементов земной коры. 
совокупность магматических пород, устойчиво повторяющаяся во времени и пространстве в конкретной геотектонической обстановке. Характеризуется определенным типом металлогении
Магматическая формация является частью геологической формации. 
Геологическая формация по Н.С. Шацкому (1965) — естественные комплексы, сообщества или ассоциации горных пород, отдельные части которых (породы, слои, отложения) тесно парагенетически связаны друг с другом как в возрастном (переслаивание, последовательности), так и в пространственном отношении (фациальные смены). 
Н.С. Шацкий пишет: «Если минералы — это парагенезы элементов, горные породы — парагенезы минералов, то геологические формации — парагенезы горных пород».
Описание слайда:
Магматическая формация — естественная ассоциация комплексов магматических горных пород, закономерно проявляющаяся в определенной геодинамической обстановке в ходе развития разновозрастных, но однотипных геотектонических элементов земной коры. Магматическая формация — естественная ассоциация комплексов магматических горных пород, закономерно проявляющаяся в определенной геодинамической обстановке в ходе развития разновозрастных, но однотипных геотектонических элементов земной коры. совокупность магматических пород, устойчиво повторяющаяся во времени и пространстве в конкретной геотектонической обстановке. Характеризуется определенным типом металлогении Магматическая формация является частью геологической формации. Геологическая формация по Н.С. Шацкому (1965) — естественные комплексы, сообщества или ассоциации горных пород, отдельные части которых (породы, слои, отложения) тесно парагенетически связаны друг с другом как в возрастном (переслаивание, последовательности), так и в пространственном отношении (фациальные смены). Н.С. Шацкий пишет: «Если минералы — это парагенезы элементов, горные породы — парагенезы минералов, то геологические формации — парагенезы горных пород».

Слайд 8





При региональных петрологических исследованиях используются также понятия о временных и латеральных рядах магматических формаций.
При региональных петрологических исследованиях используются также понятия о временных и латеральных рядах магматических формаций.

Временной ряд — ряд магматических формаций, образующихся последовательно в ходе поступательного развития геологических структур (тектонических элементов). Последовательность формаций в таком ряду отражает эволюцию магматического процесса, ограниченного в пространстве отдельной геотектонической структурой, а во времени — стадией определенного геодинамического режима.

Латеральный ряд объединяет магматические формации, возникающие синхронно в смежных разнотипных тектонических структурах (структурно-формационных зонах).
Описание слайда:
При региональных петрологических исследованиях используются также понятия о временных и латеральных рядах магматических формаций. При региональных петрологических исследованиях используются также понятия о временных и латеральных рядах магматических формаций. Временной ряд — ряд магматических формаций, образующихся последовательно в ходе поступательного развития геологических структур (тектонических элементов). Последовательность формаций в таком ряду отражает эволюцию магматического процесса, ограниченного в пространстве отдельной геотектонической структурой, а во времени — стадией определенного геодинамического режима. Латеральный ряд объединяет магматические формации, возникающие синхронно в смежных разнотипных тектонических структурах (структурно-формационных зонах).

Слайд 9


Магматизм. (Лекция 6), слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10






Магматическая серия — естественный последовательный ряд магматических горных пород с определенной направленностью (трендом) изменения химического состава, образовавшихся в результате эволюции родоначальных магм в конкретных геодинамических условиях. 

Главнейшие типы серий были выделены на примере кайнозойских магматических пород, поскольку для них наиболее достоверно установлены геодинамические режимы.
Описание слайда:
Магматическая серия — естественный последовательный ряд магматических горных пород с определенной направленностью (трендом) изменения химического состава, образовавшихся в результате эволюции родоначальных магм в конкретных геодинамических условиях. Главнейшие типы серий были выделены на примере кайнозойских магматических пород, поскольку для них наиболее достоверно установлены геодинамические режимы.

Слайд 11





Попадая в новые термодинамические условия верхних слоев Земли, так называемая, материнская магма изменяет свой состав. Этот процесс носит название магматический дифференциации или эволюции магмы или магматического фракционирования. 
Попадая в новые термодинамические условия верхних слоев Земли, так называемая, материнская магма изменяет свой состав. Этот процесс носит название магматический дифференциации или эволюции магмы или магматического фракционирования. 
При этом исходная гомогенная масса дает фракции различного состава – жидкие или кристаллические. Возникает ряд или серия магматических пород –породы, генетически связанные процессами дифференциации и характеризующиеся систематическим изменением химического состава.
Описание слайда:
Попадая в новые термодинамические условия верхних слоев Земли, так называемая, материнская магма изменяет свой состав. Этот процесс носит название магматический дифференциации или эволюции магмы или магматического фракционирования. Попадая в новые термодинамические условия верхних слоев Земли, так называемая, материнская магма изменяет свой состав. Этот процесс носит название магматический дифференциации или эволюции магмы или магматического фракционирования. При этом исходная гомогенная масса дает фракции различного состава – жидкие или кристаллические. Возникает ряд или серия магматических пород –породы, генетически связанные процессами дифференциации и характеризующиеся систематическим изменением химического состава.

Слайд 12





Главные типы геодинамических обстановок
1 – Срединно-океанические хребты
2 – Континентальные рифты
3 – Островные дуги
4 – Активные континентальные окраины
Описание слайда:
Главные типы геодинамических обстановок 1 – Срединно-океанические хребты 2 – Континентальные рифты 3 – Островные дуги 4 – Активные континентальные окраины

Слайд 13





Магматическая деятельность в океанических обстановках
Описание слайда:
Магматическая деятельность в океанических обстановках

Слайд 14





Магматическая деятельность в континентальных
 обстановках
Описание слайда:
Магматическая деятельность в континентальных обстановках

Слайд 15





Петрохимические серии
Число основных типов серий невелико, что связано с ограниченным количеством ведущих механизмов магматического петрогенезиса. 
Толеитовая серия включает базальты, андезибазальты, андезиты и небольшие объемы дацитов и риолитов. SiO2 - в  пределах 48-63% (среднее SiO2 – 53%). В основной массе присутствуют авгит и пижонит. Характерен тренд обогащения железом. 
Известково-щелочная серия - андезиты, дациты и риолиты (подчиненная роль базальтов и андезибазальтов). SiO2 колеблется от 52 до 70% (среднее SiO2 – 59%). В основной массе присутствует ортопироксен, а пижонита нет. Отсутствует тренд обогащения железом. 
Субщелочная калиево-натриевая серия - субщелочные оливиновые базальты, гавайиты, муджериты, трахиты, трахиандезиты, трахидациты и трахириолиты. С ростом содержания SiO - увеличение железистости (также для клинопироксенов в ряду основные – средние – кислые породы).
Описание слайда:
Петрохимические серии Число основных типов серий невелико, что связано с ограниченным количеством ведущих механизмов магматического петрогенезиса. Толеитовая серия включает базальты, андезибазальты, андезиты и небольшие объемы дацитов и риолитов. SiO2 - в пределах 48-63% (среднее SiO2 – 53%). В основной массе присутствуют авгит и пижонит. Характерен тренд обогащения железом. Известково-щелочная серия - андезиты, дациты и риолиты (подчиненная роль базальтов и андезибазальтов). SiO2 колеблется от 52 до 70% (среднее SiO2 – 59%). В основной массе присутствует ортопироксен, а пижонита нет. Отсутствует тренд обогащения железом. Субщелочная калиево-натриевая серия - субщелочные оливиновые базальты, гавайиты, муджериты, трахиты, трахиандезиты, трахидациты и трахириолиты. С ростом содержания SiO - увеличение железистости (также для клинопироксенов в ряду основные – средние – кислые породы).

Слайд 16







В основе известково-щелочной и толеитовой серий лежат два главных типа магматической дифференциации вещества по законам последовательной кристаллизации Боуэна и Феннера.
При процессах магматической дифференциации по Феннеровскому типу происходит последовательное увеличение железистости (FeO+0,9Fe2O3) / MgO в конечных продуктах, так что на диаграмме AFM тренд изменения химического состава конкретных толеитовых серий располагается субпараллельно стороне FM (рис.).
Процессы кристаллизационной дифференциации по Боуэнов-скому типу не приводят к существенному изменению железистости конечных продуктов, и на диаграмме AFM тренды располагаются вдоль линий с постоянным соотношением железа к магнию.
Описание слайда:
В основе известково-щелочной и толеитовой серий лежат два главных типа магматической дифференциации вещества по законам последовательной кристаллизации Боуэна и Феннера. При процессах магматической дифференциации по Феннеровскому типу происходит последовательное увеличение железистости (FeO+0,9Fe2O3) / MgO в конечных продуктах, так что на диаграмме AFM тренд изменения химического состава конкретных толеитовых серий располагается субпараллельно стороне FM (рис.). Процессы кристаллизационной дифференциации по Боуэнов-скому типу не приводят к существенному изменению железистости конечных продуктов, и на диаграмме AFM тренды располагаются вдоль линий с постоянным соотношением железа к магнию.

Слайд 17





Диаграмма AFM
Рис. Диаграмма AFM. Стрелками показано направление дифференциации магмы толеитовых и известково-щелочных серий. Линия раздела между сериями по Т. Ирвайну и В. Барагару (1971)
Описание слайда:
Диаграмма AFM Рис. Диаграмма AFM. Стрелками показано направление дифференциации магмы толеитовых и известково-щелочных серий. Линия раздела между сериями по Т. Ирвайну и В. Барагару (1971)

Слайд 18


Магматизм. (Лекция 6), слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Магматизм. (Лекция 6), слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20






Рис. Феннеровский толеитовый (А) и боуэновский известково-щелочной (Б) тренды магматической дифференциации (Маракушев, 1983). Стрелками показаны направления изменения состава магмы, обусловленные фракционированием оливина (Ol), пироксена (Рх), плагиоклаза (Рl) для толеитовых магм и соотношениями MgO с суммой FeO+0,9Fe2O3+TiO2, равными 1 и 0,5 для известково-щелочных магм. Цифры у точек — температура (°С)
Описание слайда:
Рис. Феннеровский толеитовый (А) и боуэновский известково-щелочной (Б) тренды магматической дифференциации (Маракушев, 1983). Стрелками показаны направления изменения состава магмы, обусловленные фракционированием оливина (Ol), пироксена (Рх), плагиоклаза (Рl) для толеитовых магм и соотношениями MgO с суммой FeO+0,9Fe2O3+TiO2, равными 1 и 0,5 для известково-щелочных магм. Цифры у точек — температура (°С)

Слайд 21





Диаграмма А. Мияширо для разделения толеитовых и известково-щелочных серий по соотношению (FeO+0,9Fe2O3) / MgO — TiО2 .
Линии дифференциации вулканитов.
Описание слайда:
Диаграмма А. Мияширо для разделения толеитовых и известково-щелочных серий по соотношению (FeO+0,9Fe2O3) / MgO — TiО2 . Линии дифференциации вулканитов.

Слайд 22






Классификационная петрохимическая диаграмма вулканических серий по щелочности (Фролова, Бурикова, 1997)
Описание слайда:
Классификационная петрохимическая диаграмма вулканических серий по щелочности (Фролова, Бурикова, 1997)

Слайд 23


Магматизм. (Лекция 6), слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Магматизм. (Лекция 6), слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





Первичные магмы и их эволюция

Магматические серии представляют собой продукты дифференциации единых родоначальных или первичных магм 
Магмы, зарождающиеся при определенных термодинамических условиях, в результате движения к поверхности Земли изменяют свой состав, т. е. происходит их эволюция. Эволюция магм обусловлена тремя главными процессами: 1) кристаллизационной дифференциацией; 2) взаимодействием с флюидами; 3) взаимодействием с вмещающими породами.
Описание слайда:
Первичные магмы и их эволюция Магматические серии представляют собой продукты дифференциации единых родоначальных или первичных магм Магмы, зарождающиеся при определенных термодинамических условиях, в результате движения к поверхности Земли изменяют свой состав, т. е. происходит их эволюция. Эволюция магм обусловлена тремя главными процессами: 1) кристаллизационной дифференциацией; 2) взаимодействием с флюидами; 3) взаимодействием с вмещающими породами.

Слайд 26





Сущность процесса кристаллизационной дифференциации состоит в том, что при восходящем движении частично раскристаллизованных магм кристаллы обычно отстают от несущей их остаточной жидкости, при этом кристаллы являются более плотными, так что происходит их погружение в магме. Таким образом, химический состав остаточных магм изменяется.
Сущность процесса кристаллизационной дифференциации состоит в том, что при восходящем движении частично раскристаллизованных магм кристаллы обычно отстают от несущей их остаточной жидкости, при этом кристаллы являются более плотными, так что происходит их погружение в магме. Таким образом, химический состав остаточных магм изменяется.

Н. Боуэном была установлена следующая последовательность выделения кристаллов из магм нормальной щелочности: 1) для темноцветных (железо-магнезиальных минералов): оливин — пироксен — роговая обманка — биотит; 2) для лейкократовых минералов: основной плагиоклаз — средний плагиоклаз — кислый плагиоклаз, ортоклаз, кварц. (расплав непрерывно обогащается Si, Na, K и другими легкоплавкими компонентами). 
Для магм, отличающихся по щелочности от нормальных, порядок кристаллизации может не сохраняться.
Описание слайда:
Сущность процесса кристаллизационной дифференциации состоит в том, что при восходящем движении частично раскристаллизованных магм кристаллы обычно отстают от несущей их остаточной жидкости, при этом кристаллы являются более плотными, так что происходит их погружение в магме. Таким образом, химический состав остаточных магм изменяется. Сущность процесса кристаллизационной дифференциации состоит в том, что при восходящем движении частично раскристаллизованных магм кристаллы обычно отстают от несущей их остаточной жидкости, при этом кристаллы являются более плотными, так что происходит их погружение в магме. Таким образом, химический состав остаточных магм изменяется. Н. Боуэном была установлена следующая последовательность выделения кристаллов из магм нормальной щелочности: 1) для темноцветных (железо-магнезиальных минералов): оливин — пироксен — роговая обманка — биотит; 2) для лейкократовых минералов: основной плагиоклаз — средний плагиоклаз — кислый плагиоклаз, ортоклаз, кварц. (расплав непрерывно обогащается Si, Na, K и другими легкоплавкими компонентами). Для магм, отличающихся по щелочности от нормальных, порядок кристаллизации может не сохраняться.

Слайд 27


Магматизм. (Лекция 6), слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28





Основой магматического расплава являются кремнекислородные тетраэдры с различной степенью полимеризации. В магматических  расплавах удается идентифицировать реальные химические вещества  различной природы. Среди них имеются ионы металлов (Fe2+, Fe3+, Mg2+, Na+ и т.д.), а также анионные группы - (ОН)-, (НСО3)- и Cl-. Все эти ионы удерживаются в прерывистой несколько изменчивой связующей массе, образуемой атомами Si, Al, и O, разнообразно связанными друг с другом наподобие эмбриональной и несовершенной кристаллической структуры.
Основой магматического расплава являются кремнекислородные тетраэдры с различной степенью полимеризации. В магматических  расплавах удается идентифицировать реальные химические вещества  различной природы. Среди них имеются ионы металлов (Fe2+, Fe3+, Mg2+, Na+ и т.д.), а также анионные группы - (ОН)-, (НСО3)- и Cl-. Все эти ионы удерживаются в прерывистой несколько изменчивой связующей массе, образуемой атомами Si, Al, и O, разнообразно связанными друг с другом наподобие эмбриональной и несовершенной кристаллической структуры.
Описание слайда:
Основой магматического расплава являются кремнекислородные тетраэдры с различной степенью полимеризации. В магматических расплавах удается идентифицировать реальные химические вещества различной природы. Среди них имеются ионы металлов (Fe2+, Fe3+, Mg2+, Na+ и т.д.), а также анионные группы - (ОН)-, (НСО3)- и Cl-. Все эти ионы удерживаются в прерывистой несколько изменчивой связующей массе, образуемой атомами Si, Al, и O, разнообразно связанными друг с другом наподобие эмбриональной и несовершенной кристаллической структуры. Основой магматического расплава являются кремнекислородные тетраэдры с различной степенью полимеризации. В магматических расплавах удается идентифицировать реальные химические вещества различной природы. Среди них имеются ионы металлов (Fe2+, Fe3+, Mg2+, Na+ и т.д.), а также анионные группы - (ОН)-, (НСО3)- и Cl-. Все эти ионы удерживаются в прерывистой несколько изменчивой связующей массе, образуемой атомами Si, Al, и O, разнообразно связанными друг с другом наподобие эмбриональной и несовершенной кристаллической структуры.

Слайд 29





Основное деление магм (как и пород) происходит по содержанию SiO2. Содержание других главных элементов зависит от содержания кремнезема. Более независимы от содержания SiO2 являются содержания щелочей.
Основное деление магм (как и пород) происходит по содержанию SiO2. Содержание других главных элементов зависит от содержания кремнезема. Более независимы от содержания SiO2 являются содержания щелочей.
Увеличение содержания SiO2 ведет к увеличению вязкости расплава, так как  увеличивается степень полимеризации расплава.
Чем больше кремнекислоты содержится в магме, тем выше доля прочных ковалентных (мостиковых) связей между катионами кремния и анионами кислорода и тем менее подвижен расплав.
Н2О резко понижает вязкость магматических расплавов. При накоплении летучих компонентов магма становится подвижной, теряет вязкость.
Описание слайда:
Основное деление магм (как и пород) происходит по содержанию SiO2. Содержание других главных элементов зависит от содержания кремнезема. Более независимы от содержания SiO2 являются содержания щелочей. Основное деление магм (как и пород) происходит по содержанию SiO2. Содержание других главных элементов зависит от содержания кремнезема. Более независимы от содержания SiO2 являются содержания щелочей. Увеличение содержания SiO2 ведет к увеличению вязкости расплава, так как увеличивается степень полимеризации расплава. Чем больше кремнекислоты содержится в магме, тем выше доля прочных ковалентных (мостиковых) связей между катионами кремния и анионами кислорода и тем менее подвижен расплав. Н2О резко понижает вязкость магматических расплавов. При накоплении летучих компонентов магма становится подвижной, теряет вязкость.

Слайд 30





Температуры и давления образования магматических расплавов
Первичные источники всех магм, внедрявшихся в земную кору или изливавшихся на поверхность земли, располагаются в мантии и, по-видимому, в коре. 
Магмы формируются на глубинах от 10-15 до 200-250 км при литостатическом давлении от 0,25-0,5 ГПа до 5-8 ГПа. Температура силикатных магм в момент зарождения варьирует от 500-600 °С до 1600-1800 °С в зависимости от глубины источника и состава расплава. 
По геофизическим данным Земля в целом (за исключением внешнего ядра) твердая. Следовательно, магмы возникают за счет плавления ранее существовавших пород. Полное плавление таких пород происходит редко, из-за очень высоких температур их плавления. 
Как правило, происходит частичное плавление твердого вещества земной коры и верхней мантии, то есть при Р-Т условиях между солидусом и ликвидусом.
Описание слайда:
Температуры и давления образования магматических расплавов Первичные источники всех магм, внедрявшихся в земную кору или изливавшихся на поверхность земли, располагаются в мантии и, по-видимому, в коре. Магмы формируются на глубинах от 10-15 до 200-250 км при литостатическом давлении от 0,25-0,5 ГПа до 5-8 ГПа. Температура силикатных магм в момент зарождения варьирует от 500-600 °С до 1600-1800 °С в зависимости от глубины источника и состава расплава. По геофизическим данным Земля в целом (за исключением внешнего ядра) твердая. Следовательно, магмы возникают за счет плавления ранее существовавших пород. Полное плавление таких пород происходит редко, из-за очень высоких температур их плавления. Как правило, происходит частичное плавление твердого вещества земной коры и верхней мантии, то есть при Р-Т условиях между солидусом и ликвидусом.

Слайд 31


Магматизм. (Лекция 6), слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Магматизм. (Лекция 6), слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Магматизм. (Лекция 6), слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





Флюиды играют решающую роль в генерации магматических расплавов и их эволюции. Они имеют глубинное подкоровое происхождение и связаны либо с дегазацией внутренних оболочек Земли, либо с переработкой погружающихся в мантию пластин океанической литосферы. Значительное количество флюидов может образовываться при дегидратации и декарбонатизации пород. Пути их миграции определяются геодинамическим режимом. Флюиды проходят через магматические расплавы, а также опережают их подъем, вызывая метасоматические изменения окружающих горных пород (Д. С. Коржинский (1972, 1973)).
Флюиды играют решающую роль в генерации магматических расплавов и их эволюции. Они имеют глубинное подкоровое происхождение и связаны либо с дегазацией внутренних оболочек Земли, либо с переработкой погружающихся в мантию пластин океанической литосферы. Значительное количество флюидов может образовываться при дегидратации и декарбонатизации пород. Пути их миграции определяются геодинамическим режимом. Флюиды проходят через магматические расплавы, а также опережают их подъем, вызывая метасоматические изменения окружающих горных пород (Д. С. Коржинский (1972, 1973)).
«флюид» - газовое или жидкое вещество, отличающееся от горных пород и магм более низкими значениями плотности и вязкости. Природный флюид — это прежде всего надкритическая гидротермальная фаза, которая способна переносить и отлагать химические элементы, растворяться в магматических расплавах, на порядки увеличивать скорости протекания геологических процессов. Глубинные флюиды имеют достаточно сложный состав: Н2О, Н2, СО2, СО, СН4, N2, S2, Cl2, F2 и др.
Высокие концентрации флюидов в расплавах существенно снижают температуры их кристаллизации. Соответственно и плавление при высоком давлении флюида происходит при существенно более низких температурах.
Описание слайда:
Флюиды играют решающую роль в генерации магматических расплавов и их эволюции. Они имеют глубинное подкоровое происхождение и связаны либо с дегазацией внутренних оболочек Земли, либо с переработкой погружающихся в мантию пластин океанической литосферы. Значительное количество флюидов может образовываться при дегидратации и декарбонатизации пород. Пути их миграции определяются геодинамическим режимом. Флюиды проходят через магматические расплавы, а также опережают их подъем, вызывая метасоматические изменения окружающих горных пород (Д. С. Коржинский (1972, 1973)). Флюиды играют решающую роль в генерации магматических расплавов и их эволюции. Они имеют глубинное подкоровое происхождение и связаны либо с дегазацией внутренних оболочек Земли, либо с переработкой погружающихся в мантию пластин океанической литосферы. Значительное количество флюидов может образовываться при дегидратации и декарбонатизации пород. Пути их миграции определяются геодинамическим режимом. Флюиды проходят через магматические расплавы, а также опережают их подъем, вызывая метасоматические изменения окружающих горных пород (Д. С. Коржинский (1972, 1973)). «флюид» - газовое или жидкое вещество, отличающееся от горных пород и магм более низкими значениями плотности и вязкости. Природный флюид — это прежде всего надкритическая гидротермальная фаза, которая способна переносить и отлагать химические элементы, растворяться в магматических расплавах, на порядки увеличивать скорости протекания геологических процессов. Глубинные флюиды имеют достаточно сложный состав: Н2О, Н2, СО2, СО, СН4, N2, S2, Cl2, F2 и др. Высокие концентрации флюидов в расплавах существенно снижают температуры их кристаллизации. Соответственно и плавление при высоком давлении флюида происходит при существенно более низких температурах.

Слайд 35





Контаминация  - (загрязнение) веществом земной коры первичных магм при движении магм к земной поверхности. Неопровержимым доказательством участия корового вещества в формировании магм являются изотопные данные. 
Контаминация  - (загрязнение) веществом земной коры первичных магм при движении магм к земной поверхности. Неопровержимым доказательством участия корового вещества в формировании магм являются изотопные данные. 
Кроме коровой контаминации ­ взаимодействия магм с вмещающими породами в магматических камерах и подводящих каналах, существует мантийная контаминация, т. е. происходит контаминация источника, из которого выплавляются магматические расплавы. Одним из наиболее ярких подтверждений реальности подобного процесса являются высокие концентрации в вулканитах некоторых островных дуг короткоживущего изотопа бериллия, образующегося в атмосфере и накапливающегося в океанических осадках (Brown et al., 1982).
Описание слайда:
Контаминация - (загрязнение) веществом земной коры первичных магм при движении магм к земной поверхности. Неопровержимым доказательством участия корового вещества в формировании магм являются изотопные данные. Контаминация - (загрязнение) веществом земной коры первичных магм при движении магм к земной поверхности. Неопровержимым доказательством участия корового вещества в формировании магм являются изотопные данные. Кроме коровой контаминации ­ взаимодействия магм с вмещающими породами в магматических камерах и подводящих каналах, существует мантийная контаминация, т. е. происходит контаминация источника, из которого выплавляются магматические расплавы. Одним из наиболее ярких подтверждений реальности подобного процесса являются высокие концентрации в вулканитах некоторых островных дуг короткоживущего изотопа бериллия, образующегося в атмосфере и накапливающегося в океанических осадках (Brown et al., 1982).

Слайд 36





Таким образом, на химический состав магматических образований большое влияние оказывают такие эффекты, как мантийная и коровая гетерогенность, контаминация, метасоматоз, кристаллизационная дифференциация и т. д. 
Таким образом, на химический состав магматических образований большое влияние оказывают такие эффекты, как мантийная и коровая гетерогенность, контаминация, метасоматоз, кристаллизационная дифференциация и т. д. 
В конкретной геодинамической обстановке эти явления проявляются в различной степени и только немногие из них могут быть для нее уникальными.
Типизация конкретных формаций включает сравнение выделенных ассоциаций с ранее изученными эталонами внутри региона или за его пределами. Эталонные формации называются “абстрактными” формациями – в том смысле, что не привязаны к конкретному региону, структуре или времени образования Абстрактные формации называют еще формационными типами
Описание слайда:
Таким образом, на химический состав магматических образований большое влияние оказывают такие эффекты, как мантийная и коровая гетерогенность, контаминация, метасоматоз, кристаллизационная дифференциация и т. д. Таким образом, на химический состав магматических образований большое влияние оказывают такие эффекты, как мантийная и коровая гетерогенность, контаминация, метасоматоз, кристаллизационная дифференциация и т. д. В конкретной геодинамической обстановке эти явления проявляются в различной степени и только немногие из них могут быть для нее уникальными. Типизация конкретных формаций включает сравнение выделенных ассоциаций с ранее изученными эталонами внутри региона или за его пределами. Эталонные формации называются “абстрактными” формациями – в том смысле, что не привязаны к конкретному региону, структуре или времени образования Абстрактные формации называют еще формационными типами

Слайд 37





Диаграммы Харкера.
Петрологи обычно пытаются воспроизвести такие изменения на вариационных диаграммах. Одной из таких диаграмм является диаграмма Харкера, в которой различные главные оксиды наносятся относительно кремнезема в качестве абциссы
Вариационная диаграмма Харкера для серии толеитовых лав Тингмули (Исландия)
Описание слайда:
Диаграммы Харкера. Петрологи обычно пытаются воспроизвести такие изменения на вариационных диаграммах. Одной из таких диаграмм является диаграмма Харкера, в которой различные главные оксиды наносятся относительно кремнезема в качестве абциссы Вариационная диаграмма Харкера для серии толеитовых лав Тингмули (Исландия)

Слайд 38





Диаграммы петрохимические бинарные
	1) диаграммы Харкера. Тип диаграмм, на которой по оси X откладывается SiO2 в мас.%, а по оси Y содержания петрогенных окислов в мас.%. Предложены Харкером для описания эволюции магматических серий. При этом, SiO2 выступает индикатором степени дифференциации. 
	2) диаграммы Феннера – в качестве индикатора степени фракционирования используется MgO.
Описание слайда:
Диаграммы петрохимические бинарные 1) диаграммы Харкера. Тип диаграмм, на которой по оси X откладывается SiO2 в мас.%, а по оси Y содержания петрогенных окислов в мас.%. Предложены Харкером для описания эволюции магматических серий. При этом, SiO2 выступает индикатором степени дифференциации. 2) диаграммы Феннера – в качестве индикатора степени фракционирования используется MgO.

Слайд 39


Магматизм. (Лекция 6), слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Магматизм. (Лекция 6), слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Магматизм. (Лекция 6), слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Магматизм. (Лекция 6), слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Магматизм. (Лекция 6), слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Магматизм. (Лекция 6), слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Магматизм. (Лекция 6), слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Магматизм. (Лекция 6), слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Магматизм. (Лекция 6), слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Магматизм. (Лекция 6), слайд №48
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию