Позднемеловая трубка взрыва щелочных базальтов Красноозерная презентация

Содержание

Слайд 2

Пикриты

Перидотиты

Пикробазальты и

пикродолериты

Монцогаббро и
эссекситы

Трахиандези

базальты

Трахиандезиты

- кварцевые латиты

Щелочные

кварцевые

сиениты

Щелочные

трахидациты

Щелочные

граниты

Пантеллериты

Трахириодациты

Трахида-

циты

Кварцевые

сиениты

Субщелочные кварцевые

диориты

- кварцевые

монцониты

монцониты

- латиты

Трахибазальты

Пироксениты -

горнблендиты

Базальты

Диориты

Кварцевые

диориты

Гранодиориты

Андези-

базальты

Андезиты

Дациты

Граниты

Субщелочные

граниты

Комендиты

щелочные

граниты

Трахириолиты

субщелочные

лейкограниты

Лейкограниты

Низкощелочные

риодациты, риолиты,

граниты, лейкограниты

Риодациты

Риолиты

и долериты

Габброиды

Дуниты - оливениты

Щелочные пикриты

Мелилитолиты

Мелилититы

Щелочные

габброиды

Щелочные

базальтоиды

Щелочные

трахиты

Щелочные

сиениты

Т р а х и т ы

С и е н и т ы

Основные

фойдолиты

Основные

фоидиты

Ф о н о л и т ы

Ф е л ь д ш п а т о и д н ы е

с и е н и т ы

Ультраосновные

фоидолиты

Ультраосновные

фоидиты

Ультраосновные

Основные

Средние

Кислые

SiO2,

вес.%

Na2O+K2O,

вес.%

34

40

46

52

58

64

70

1

5

9

13

17

21

1

5

9

13

17

21

Слайд 3

Основные вулканические породы

Основные плутонические породы

Умеренно-щелочной ряд: 3<(Na2O +K2O)<7,5 мас.%.

Щелочной ряд: 5≤ (Na2O+

K2O)≤ 20 мас.%.

Слайд 4

Умереннощелочные габброиды

Слайд 8

Умереннощелочные базальтоиды

Слайд 9

Кварцевые толеиты
Пересыщены SiO2
Содержат нормативный
кварц

2. Оливиновые толеиты
Насыщены SiO2

3. Щелочные оливиновые
Базальты и тефриты
Недосыщены SiO2
Содержат

нормативный
Нефелин

Слайд 10

Магнезиальный трахибазальт

45

Слайд 13

Трахибазальт ивакинской свиты Норильский район

Ойкокристаллы клинопироксена с хадакристаллами плагиоклаза

Слайд 14

Трахибазальт юряхинской толщи (Норильск)

Микропорфировые выделения оливина и клинопироксена.
Основная масса – плагиоклаз, клинопироксен, магнетит


Слайд 15

Трахибазальт юряхской толщи (Норильск)

Порфировое выделение плагиоклаза с каймой калиевого полевого шпата

КПШ

Слайд 16

Высокощелочные габброиды

Слайд 17

Основные плутонические породы; петрохимический ряд щелочной

43

Слайд 18

Основные плутонические породы; петрохимический ряд щелочной

* Тешенит с содержанием Аnс< 10 % должен

быть отнесен к основным породам умеренно-щелочного ряда.

Слайд 19

Основные плутонические породы; петрохимический ряд щелочной

Слайд 20

Тералит

Слайд 21

Малиньит

Слайд 22

Щелочные базальтоиды

Слайд 23

Основные вулканические породы; петрохимический ряд щелочной 43

Слайд 24

Основные вулканические породы; петрохимический ряд щелочной

Слайд 25

Основные вулканические породы; петрохимический ряд щелочной

Слайд 27

Тектонические обстановки: 1 – океанические рифты; 2 – континентальные рифты; 3 – островные

дуги; 4 – активные континентальные окраины; 5 – задуговые бассейны; 6 – внутриплитные океанические; 7 – внутриплитные континентальные.

Слайд 28

A Model for Oceanic Magmatism

Figure 14.19. Schematic model for oceanic volcanism. Nomenclature from

Zindler and Hart (1986) and Hart and Zindler (1989).

Слайд 30


Океанический внутриплитный вулканизм

Figure 14-1. After Crough (1983) Ann. Rev. Earth Planet. Sci.,

11, 165-193.

Слайд 31

Гавайская горячая точка

Слайд 32

Диаграмма расчленения базальтов Гавайских вулканов
Черные кружки – толеитовые базальты; светлые умеренно-щелочные

Слайд 33

Evolution in the Series

Tholeiitic, alkaline, and highly alkaline

Figure 14-2. After Wilson (1989) Igneous

Petrogenesis. Kluwer.

Слайд 34

Harker variation diagrams of wt. % Na20 + K20 and wt. % MgO

versus wt. % SiO2 for a suite of cogenetic volcanic rocks related by fractional crystallization of olivine. clinopyroxene and magnetite. The highly magnesian basalts (MgO >12%) may have accumulated olivine by crystal settling. This should be evident in their petrography, i.e. the samples should be highly olivine phyric.

Harker-type variation diagrams, with wt.% MgO as abscissa, for a cogenetic suite of volcanic rocks related by fractional crystallization of olivine and clinopyroxene.

In general, for suites of cogenetic igneous rocks, pairs of oxides are strongly correlated, either positively or negatively. Such correlations or trends may be generated as a consequence of partial melting, fractional crystallization, magma mixing or crustal contamination, either individually or in combination.

Слайд 36

45

Магнезиальный трахибазальт

Самой распространенной породой данного семейства является

трахибазальт, в котором кроме обычных для базальта минералов может содержаться K-Na полевой шпат в основной массе (очень редко во вкрапленниках)

Слайд 37

Основные плутонические породы; петрохимический ряд щелочной

43

Некоторые

разновидности: амфиболовые, биотитовые, канкринитовые, анальцимовые.

Структуры панидиоморфнозернистые, гипидиоморфниозернистые, реже пойкилитовые

Слайд 38

Основные плутонические породы; петрохимический ряд щелочной
43 < SiO2 < 53, 5< Na2O +

K2O < 20

Структуры панидиоморфнозернистые, гипидиоморфниозернистые

Слайд 39

Основные плутонические породы; петрохимический ряд щелочной
43 < SiO2 < 53, 5< Na2O +

K2O < 20

Текстура гигантозернистая, массивная, реже трахитоидное; структура порфировидная

гора Рисчорр, Хибины, Кольский полуостров

Имя файла: Позднемеловая-трубка-взрыва-щелочных-базальтов-Красноозерная.pptx
Количество просмотров: 58
Количество скачиваний: 0