石工普通地质学复习重点.docx
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石工普通地质学复习重点.docx
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石工普通地质学复习重点
绪论
1.地球科学及地质学的研究对象?
地质学:
地质学的主体研究对象是固体地球,当前主要研究固体地球的表层--岩石圈,包括其物质组成、内部构造和形成演化历史。
2.地质学的主要特点有哪些?
时间的久远:
很多地质事件发生的时间非常久远,宇宙有110亿年的历史;地球有46亿年的历史;地球上最早的生命出现于38亿年,恐龙的灭绝发生在6500万年前;喜马拉雅山脉,隆升距今40百万年,大西洋的形成180百万年;人类的出现在2-300万年前。
过程的缓慢:
海陆变迁、山脉隆起、生物进化、油气田的形成等,发生过程极其缓慢,往往要经过数百万年甚至数千万年的时间。
空间的广泛性
横向上:
几至几千-几十万千米,一些地质系统非常之大,难以在实验室内复制,如火山、大陆、海洋、盆地等。
纵向上:
几十千米,地表及地下深处的每一个角落。
地质现象的复杂性
从性质上,包括物理的、化学的、生物的;
从规模上,大到全球乃至太阳系的宏观现象,小至原子和离子的微观过程。
一种地质产物往往是多种因素、多种作用综合影响的结果,变量数多,常常是“多元方程”。
因此,地质结论常常是概率性的,不确定性的。
3.地质学的研究方法有哪些?
何为“历史比较法”、“将今论古”、“现实主义原则”?
(1)、野外调查
观察各种地质现象,确定地质体之间的空间关系,确定地质事件发生的时间关系,采集各种野外标本
采集岩石和化石是地质学家最基本的工作。
野外观察–地质锤、罗盘、放大镜
3S技术-应用遥感、地理信息系统、全球定位系统
(2)、运用分析、实验手段
通过物理、化学、数学和生物的方法提高对地球物质的分辨能力、穿透能力、鉴定能力、模拟能力、遥感能力。
室内:
现代电子显微镜、地球化学分析、高温高压物理实验、放射性同位素年龄测定…
室外:
地质钻井、地球物理探测、地球化学探测…
实验室分析、测试
构造模拟实验
3、进行理论研究
在丰富的地质现象和数据的基础上,运用地质学知识和原理分析、研究、总结其特点和规律,由感性认识上升到理性认识。
“历史比较法”--“将今论古”
利用现今地质作用的规律,反推古代地质事件发生的条件、过程及其特点,即所谓的“历史比较法”(或称“将今论古”)的原理,现实主义原理
基础:
均变论
均变论:
在漫长的地质历史中,地球表面经历的各种各样的变化是连续、逐渐的,今天正在发生的地质作用与过去是相同的。
4、地质工作的基本流程
观察、收集资料----归纳、综合分析和推理-----推论的验证------形成规律
4.地质学在现代经济建设中有哪些作用?
(1)、地球科学在寻找、开发和利用自然资源(能源资源、矿产资源、水资源、土地资源等)中起着巨大作用;
(2)、工程建设方面:
现代化的工业、农业、交通业等方面的建设,都对建筑基地和地质环境提出了越来越高的要求,需要进行地质勘察工作,查明地下地质构造,了解地壳的稳定性,克服地质环境对各类工程建筑的不利影响;
(3)、保护和改善环境:
人们在勘探、开发和利用地质资源的同时,已严重地破坏了生态环境的平衡。
反过来,环境对人类活动的反作用也日益成为影响人类安危的重大课题,这就需要人们不断探索和寻找更加合理的方法来开发和利用资源,以保护和改善我们的环境;
(4)、预报和减轻自然灾害:
地震、滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害给人类造成了极大的生命与财产损失,严重影响了社会经济的发展。
正确认识它们的本质、成因及灾变的演化规律性,为制定减灾对策、采取相应措施等提供重要的参考依据。
地球的圈层结构
1、地球的外部圈层包括哪些?
其中,大气圈在垂向上可以如何进行分层?
地球的外部圈层包括大气圈水圈生物圈。
根据大气中温度和密度随高度垂直分布的特点,自上而下可将大气圈划分为对流层,平流层,中间层,热层和散逸层
对流层是大气圈的最底层,从地面起到温度下降到最低处,其高度在赤道为18km,两极为9km,中纬度为10.5km。
平流层是从对流层顶到35-55km高度的范围,其厚度在赤道小于两极。
中间层从平流层顶至85km左右高空的大气层为中间层。
热层从中间层顶至800km的高空为热层(或称暖层)。
。
散逸层800km以上至数万千米的高空称为散逸层,又叫外层,是大气圈与星际空间的过渡带,其温度也随高度的增加而升高。
散逸层的空气已极为稀薄。
由于远离地面,引力作用微弱,气体不断向太空逸散,因而找不到确定的外边界
2、地球的内部圈层包括哪三个部分?
其分界面分别叫什么面?
地壳地幔地核莫霍面以上为地壳莫霍面和古登堡面之间为地幔古登堡面以下为地核
3、什么是岩石圈?
地壳与上地幔的顶部,即软流圈之上到地表,由固体岩石组成,故称岩石圈。
它包括沉积岩层,花岗质层,玄武质层和超基性岩层
4、岩石圈的主要物质组成包括哪些?
元素,矿物和岩石
5什么是软流圈
在上地幔顶部,存在着一个地震波的低速层,其深度一般在地表之下100km-350km(也有的使用60km-250km)。
特点是地震波速比其上部减少5%-10%左右。
实验表明,地震波速降低可能是由于低速带内的物质发生部分熔融,使其强度降低的原因。
这种易于发生塑性流动的圈层称软流圈
地质作用-内动力地质作用
1、内、外动力地质作用概念及分类方案。
按地质作用的动力来源和作用部位的不同,可将地质作用分为内动力地质作用和外动力地质作用两种类型。
内动力地质作用指由地球内部的旋转能,重力能,热能,结晶能和化学能引起的地质作用,包括构造作用(地壳运动),岩浆运动,地震作用,变质作用等,主要发生在地壳深部和地球内部。
其中除变质作用不直接影响地表形态外,其他内营力都可以直接作用于地表,是形成地表形态的重要地质营力。
外力地质作用:
主要以太阳能以及日月引力能为能源并通过大气、水、生物因素引起的地质作用,包括风化、剥蚀、搬运、沉积、崩滑和固结成岩作用。
外部的地质营力包括风力作用,地面流水作用,地下水作用,冰川作用,湖泊作用,海洋作用,生物作用等。
这些作用直接作用于地表,是改变地表形态的主要地质营力。
2、岩浆作用的活动方式有哪些?
根据沿江活动的特点,可分为侵入作用和喷出作用两种活动方式,形成的岩浆岩分别称为侵入岩和喷出岩。
3、火山有哪些主要的喷发方式?
火山喷发方式主要受火山通道类型的控制。
岩浆若沿岩石圈的大裂缝溢出地面,形成裂隙式喷发,如夏威夷火山。
此类喷发以粘度小,流动性大的基性熔浆为主,故多形成玄武岩。
岩浆若沿一定的管状通道喷出,则形成中心式喷发。
各类岩浆都有这种喷发方式
4、控制变质作用的主要因素是什么?
温度压力化学活动性流体
温度是引起变质作用的主导因素
变质压力有静压力,定向压力和流体压力
•化学活动性流体是一种以H2O和CO2为主,并包含多种金属和非金属如F,Cl,B,P等组分的溶液。
•参与化学反应,控制反应的进程;
•将岩石中的一些元素溶滤出来,促使这些元素扩散和迁移;
•引起岩石物质成分的变化。
5、变质作用的分类及主要特征?
根据变质作用所处的地质环境,变质因素的组合关系及其产物特征,可将地质作用分为接触变质作用(热接触变质作用接触交代变质作用)、区域变质作用、动力变质作用、混合岩化作用,气——液变质作用,复变质作用
(1)接触变质作用
1)热接触变质作用
是指岩浆侵入围岩后,因岩浆高温的影响使围岩发生重结晶和矿物重新组合的变质作用。
2)接触交代变质作用
接触交代变质作用是指由于岩浆中挥发性组分的加入,使接触带内外的岩浆岩和围岩发生明显交代,从而使化学成分发生变化的变质作用。
(2)动力变质作用
由地壳运动所产生的构造应力使岩石发生破碎,变形和重结晶等的变质作用,称为动力变质作用。
动力变质作用通常发生在地表或近地表环境。
在其变质过程中,化学效应极微弱,主要为机械过程。
动力变质作用可使岩石发生破碎,粒化,糜棱化及塑性变形等,形成各种构造角砾岩,碎裂岩,糜棱岩等。
(3)区域变质作用
是指与构造运动及岩浆活动密切联系,岩石变质范围很广,规模异常巨大的变质作用。
区域变质带长达数百至数千千米,宽数十至数百千米,广泛地发育在古老的大陆中心,古生代以来的造山带以及汇聚型板块边界上。
区域变质带中的温度和压力具有区域性和稳定性,因而同一种级别的区域变质岩常呈大面积单调地分布。
(4)混合岩化作用
由高度变质作用形成的岩石和局部熔融的岩石相互交叉混合的作用,称为混合岩化作用。
它是区域岩化作用的进一步发展,混合岩的最大特点是由原变质岩基体和新生的脉体两大组分构成。
(5)气—液变质作用
气————液变质作用是指具有化学活动性的气态或者液态溶液,对岩石进行交代而使岩石发生变质的一种作用。
气——液变质作用通常沿构造破碎带及矿脉边缘发育。
(6)复变质作用
复变质作用是指岩石经受不同变质阶段,多次叠加的变质作用
除上述几种变质作用外,其他变质作用还有埋藏变质作用,海洋变质作用
6、根据成因,地震作用可以分为哪些类型?
构造地震,火山地震,陷落地震
人工爆炸,水库蓄水,深井注水和矿山开采等活动也可以诱发频繁的地震活动,但这些不属于自然地震之列,称为诱发地震
构造地震是地球上数目最多的一类地震,约占总数90%,特点:
活动频繁,分布普遍,延续时间长,影响范围广,破坏性强,造成的灾害也大。
火山地震的震源常限于火山活动地带
陷落地震是岩溶发育地区由于洞顶岩石的崩塌或由于大滑坡的发生引起的规模不大的地震,多发生在石灰岩发育的地区,矿井,煤矿等。
7、火山的基本组成?
火山锥火山口火山喉管火山颈
火山锥是在火山口附近由大量固体碎屑物堆成高大的圆锥形山或盾形高地
火山中部的岩浆涌出口为火山口
火山喉管是地下岩浆涌至地面的通道
停积在火山喉管中的岩浆冷凝而形成的柱状岩体为火山颈
8、侵入体的类型及基本特征?
根据侵入体与围岩产状的关系,侵入体可分为整合侵入体和不整合侵入体。
整合侵入体与围岩产状一致,不整合侵入体与围岩产状不一致
整合侵入体包括岩床,岩盘,岩盆和岩鞍
不整合侵入体包括岩基,岩株,岩墙和岩脉
9、度量地震作用的参数有哪些?
震源震中震源深度震级和地震烈度
震源指地震的发源地
震中指震源在地面上的垂直投影
震中与震源之间的距离为震源深度
震中到观测点的距离为震中距
在地图上把地面破坏程度相同的各点连接起来而成的闭合曲线,称为等震线
根据震源深度,地震一般可分为浅源地震(0-70km)约占72.5%,中源地震(70-300km)约占23.5%,深源地震(300-700km)4%左右。
震级是表示地震能量大小的等级。
一次地震只有一个震级,以这次地震中的主震震级为代表。
从震源释放出的弹性波能量越大,震级就越大。
震级可用地震仪上记录到的最大振幅来测定
地震烈度地震对地面及建筑物的破坏程度
外动力地质作用
1、外动力地质作用可细分为哪些类型?
(一)风化作用
(1)、物理风化作用
1)崩解作用(岩石释重)
2)剥离作用(温差风化)
3)冰劈作用(冰冻风化)
4)结晶撑裂作用
(2)、化学风化作用
1)氧化作用
2)水溶液的作用
a水化作用
b水解作用
c溶解作用
d碳酸化作用
(3)、生物风化作用
1)生物的机械风化作用
2)生物化学风化作用
(二)剥蚀作用
(1)、河流的剥蚀作用
按破坏岩石的方式分类
1)冲蚀作用
2)磨蚀作用
3)溶蚀作用
按侵蚀方式分类
1)下蚀作用
2)向源侵蚀作用
3)河流侧蚀作用
(2)、海洋和湖泊的剥蚀作用
1)海洋的剥蚀作用
2)湖泊的剥蚀作用
(3)、风的剥蚀作用
(4)、冰川的剥蚀作用
(5)、地下水的剥蚀作用
(三)搬运及沉积作用
(1)、碎屑物质的搬运与沉积作用
1)碎屑物质在流水中的搬运及沉积作用
2)碎屑物质在海洋、湖泊中的搬运及沉积作用
3)碎屑物质在风中的搬运和沉积
4)碎屑物质在冰川中的搬运和沉积
5)碎屑物质在搬运过程中的变化
(2)、溶解物质的搬运与沉积作用
1)胶体溶液物质的搬运及沉积作用
2)真溶液物质的搬运及沉积作用
3)化学沉积分异作用
(四)成岩作用
(1)、压实作用
(2)、胶结作用
(3)、交代作用
(4)、溶解作用
(5)、重结晶作用
2、简述风化作用的成因分类、特征及风化壳的层状结构。
风化作用是指在地表或地表附近的环境下,由于大气、水、水溶液及生物活动等因素的影响,使原来岩石的物理性质和化学组分发生变化,形成新的物质组合的过程。
风化作用按成因可分为物理风化,化学风化,生物风化.
物理风化作用又叫机械风化作用,岩石主要发生机械破碎,而化学成分不改变。
物理风化作用的结果是使完整的的岩石在原地破碎形成大小不等、棱角显著、没有层次的乱石堆,碎屑成分与下伏基岩一致。
物理风化作用的主要控制因素包括温度的变化、晶体生长、重力作用、生物的活动、水、冰及风的破坏作用等;作用方式包括崩解作用(岩石释重)、剥离作用(温差风化)、冰劈作用(冰冻作用)、结晶撑裂作用。
化学风化作用在氧气、水和溶于水的各种酸的作用下,母岩遭受氧化、水解和溶率等化学变化,使其分解而产生新矿物,这种风化作用称为化学风化作用。
化学风化作用的进行方式主要有氧化作用、碳酸化作用和水的作用。
生物风化作用指生物的生命活动及其分解或分泌物质对岩石的破坏作用。
在岩石圈的上部、大气圈的下部和水圈,几乎到处都有生物,包括微生物。
生物对岩石的破坏方式包括机械作用、化学作用和生物化学作用,既有直接的又有间接地作用。
风化壳:
由残留在原地的风化产物形成的一层不连续的薄壳.理想的风化壳剖面
如下:
3、根据地质营力的不同,剥蚀作用可以划分为哪些类型?
河流、海洋和湖泊、风、冰川、地下水等的剥蚀作用
4、碎屑物质在流水中有哪几种搬运方式?
悬移、跃移(跳跃)和推移(滚动)
5、河流的剥蚀作用有哪些类型?
按破坏岩石的方式分类
1)冲蚀作用
2)磨蚀作用
3)溶蚀作用
按侵蚀方式分类
1)下蚀作用
2)向源侵蚀作用
3)河流侧蚀作用
6、风的剥蚀作用方式及风蚀地貌有哪些?
作用方式吹蚀(吹扬)作用磨蚀作用
吹蚀作用是指粒径在2mm以下的砂、粉砂、粘土等被风卷到空中或沿地面滚动的过程
磨蚀作用是指风吹动砂石或尘粒对岩石或地面进行磨蚀的过程。
地貌风蚀蘑菇、风蚀残丘、风蚀城堡、雅丹等
7、冰川的剥蚀作用方式及冰蚀地形有哪些?
剥蚀方式挖掘作用(拔蚀作用)、磨蚀作用(锉蚀作用)
挖掘作用指冰川运动过程中,把冰床基岩破碎并带走的作用,可形成磨光面、冰川擦痕。
磨蚀作用是冰川以冻结在其中的岩石碎屑为工具进行刮削、磨蚀冰床的过程。
常见的冰蚀地形有冰斗、刃脊、角峰和冰蚀谷
8、机械沉积分异作用的基本特征?
机械沉积分异作用:
碎屑物质在流水的搬运过程中,发生成分、粒度、相对密度和形状的依次有规律的分布现象。
其结果按粒度分时,沿搬运方向依次为砾岩,砂岩,粉砂岩,粘土岩.其结果按密度分时,沿搬运方向依次为金,独居石,黄铁矿,金刚石,钻石英,石英.
9、化学沉积分异作用的基本特征?
其概念胶体溶液物质和真溶液物质在搬运、沉积过程中,根据其化学元素的活泼性或溶解度的不同,按照一定顺序沉积下来。
各种溶解物质沉积分异大致顺序是:
氧化物—磷酸盐—硅酸盐—碳酸盐—硫酸盐及卤化物.
10、什么是成岩作用,主要包括哪些类型?
由松散状态的沉积物固结为沉积岩的过程称为成岩作用
主要有压实和压溶作用、胶结作用、交代作用、溶解作用、重结晶作用和矿物的多形转变作用等。
矿物
1、矿物的概念?
晶体与非晶体的概念?
矿物是天然产出的、具有一定化学成分和物理性质的单质或化合物。
大多数矿物是两种以上元素组成的化合物;少数是由一种元素构成的单质,如Au、C、S。
绝大多数矿物是固态的,也有少数呈气态或液态,如天然气、水蒸气、液态汞、水。
固体矿物分为晶质矿物和非晶质矿物
矿物内部质点(原子、离子、分子)呈有规律的排列或具有格子构造的固体称为晶体。
如果组成矿物的质点在三维空间上无规律排列的固体称为非晶体。
2、矿物的光学性质包括哪些?
颜色(自色矿物本身固有的颜色
他色由于外来的带色杂质而引起的颜色
假色由矿物表面的氧化膜以及裂缝面上由光线干涉所表现出来的彩色)
条痕
光泽(金属光泽、半金属光泽、金刚光泽、玻璃光泽、油脂光泽、珍珠光泽、丝绢光泽、松脂光泽、土状光泽)
透明度指矿物允许可见光透过的程度,一般以0.03mm厚的矿物薄片透过光的程度为标准(透明、半透明、不透明)
3、矿物的力学性质包括哪些?
硬度矿物抵抗外来机械作用(如刻划、压入或研磨等)的能力
通常采用摩氏硬度计来测定矿物的相对硬度
解理矿物在外力作用下沿晶格体架一定方向裂开呈光滑平面的性质称为解理裂开的光滑平面称为解理面
矿物的解理程度取决于晶体的内部构造。
根据解理产生的难易程度、解理片的厚薄、解理面的大小及平整光滑程度,可把解理分为五级
(1)极完全解理解理片极薄,解理面大而平整光滑(云母、石墨)
(2)完全解理矿物晶体常裂成平滑小块或薄板,解理面相当光滑(方解石,石盐)
(3)中等解理解理面往往不能一劈到底,不很光滑,且不连续,解理与断口共存,常呈现小阶梯状(普通辉石)
(4)不完全解理解理面小且不光滑平坦,以断口为主(磷灰石)
(5)极不完全解理(无解理)断面一般是断口(石英、磁铁矿)
不同矿物或同一矿物的不同方向上,解理发育的程度也是不一样的,据此可分类
a单向解理解理只有一个方向,成薄片状(云母、蛭石)
b双向解理解理有两个方向,成块状(正长石、斜长石、辉石)
c三向或多向解理有三个甚至四个方向的解理。
(方铅矿、方解石三向萤石具有四组完全解理)
断口矿物在外力作用下如果只能形成凹凸不平的表面,这种凹凸不平的表面称为断口,按断口的形状可分为
(1)贝壳状断口矿物破裂后具有弯曲的凸面或凹面和同心状构造,很像贝壳(石英、橄榄石)
(2)平坦状断口断口面虽然粗糙,但平整(高岭石)
(3)参差状断口断口面粗糙,极不平整(电气石、黄铁矿)
(4)锯齿状断口断口面很像狼牙锯齿,突起尖锐,(自然金属矿物)
脆性矿物受力极易破碎,不能弯曲,称为脆性,这类矿物用刀尖刻划即可产生
粉末,大部分矿物具有脆性,如方解石
延展性矿物受力发生塑性变形,如可锤成薄片,拉成细丝,这种性质称为延展性,这类矿物用小刀刻划,不产生粉末,而是留下光亮的刻痕,如自然金,自然铜等
弹性矿物受外力变形,外力取消后能恢复原状(云母屈而能伸,弹性最强的矿物)
挠性矿物受外力变形,外力取消后不能恢复原状的性质(绿泥石屈而不伸,是挠性明显的矿物)
4、摩氏硬度计的概念及使用?
用十种软硬不同的矿物作为十等级标准,组成相对硬度系列,这种硬度标准称为摩氏硬度计
测定某矿物的硬度时,只需将该矿物同硬度计中的标准矿物相互刻划,进行比较即可
5、根据矿物的化学成分及晶体结构,矿物可以分为哪些类型?
自然元素矿物(Au、Ag、Cu、Pt、金刚石(C)‘石墨(C)、S等)
硫化物及其类似化合物矿物金属的含硫、含砷、含锑、含碲的化合物方铅矿(PbS)、黄铁矿(FeS2)等
氧化物和氢氧化物矿物包括金属和非金属元素与氧和氢氧根组成的最简单的化合物,常见石英(SiO2)、赤铁矿(Fe2O3)、磁铁矿、褐铁矿、铝土矿(Al2O3)等
含氧酸盐矿物硅酸盐碳酸盐硫酸盐铬酸盐砷酸盐钨酸盐钒酸盐硼酸盐硝酸盐主要硅酸盐(硅酸盐:
长石、普通辉石、普通角闪石、橄榄石、云母;矿物:
绿泥石、高岭石、石榴子石、红柱石、蓝晶石、绿帘石、蛇纹石、滑石;碳酸盐:
方解石、白云石;硫酸盐:
石膏、重晶石;磷酸盐矿物:
磷灰石;钨酸盐:
黑钨矿、白钨矿。
)
6、常见矿物的主要鉴定特征(石英、正长石、斜长石、方解石、白云石、橄榄石、普通角闪石、普通辉石、黑云母、白云母)?
白
云
石
岩浆岩
1.根据结晶程度、矿物颗粒大小、自形程度,岩浆岩的结构分为哪些类型?
结晶程度是岩浆岩的结构特征之一。
根据岩石中结晶部分和非结晶部分的比例可将岩石的结构分为全晶质、半晶质、玻璃质三类
(1)全晶质结构—岩石全部由结晶的矿物颗粒组成,例如花岗岩就是全晶质结构,他的矿物成分全部由长石、石英、云母等矿物晶体组成。
全晶质结构一般是岩浆在地下深处温度缓慢降低的条件下从容结晶而成的,多见于深成侵入岩。
(2)半晶质结构—岩石由一部分结晶的矿物晶体和一部分非晶质的玻璃质组成。
这种结构多见于喷出岩及浅成侵入岩的边部,如安山岩和石英斑岩。
(3)玻璃质结构—岩石几乎全部由未结晶的非晶质火山玻璃组成。
这种结构是岩浆在喷出地表条件下骤然冷却、各种组分来不及结晶而成的,主要出现于酸性喷出岩,或浅成,超浅成侵入体的边部,如黑曜岩
按照岩浆中矿物颗粒相对大小,可划分为等粒、不等粒、斑状、似斑状四种结构
(1)等粒结构—岩石中同种主要矿物颗粒大小大致相等
对于等粒结构的岩浆岩,又根据肉眼是否观察到颗粒,区分出显晶质结构和隐晶质结构两大类
a显晶质结构是用肉眼或借助放大镜能分辨出岩石中主要矿物颗粒的结构
伟晶结构—颗粒直径超过10mm
粗粒结构—颗粒直径为10-5mm
中粒结构—颗粒直径为5-2mm
细粒结构—颗粒直径为2-0.1mm
b隐晶质结构指的是由颗粒直径小于0.1mm用肉眼或放大镜无法辨认,只能在显微镜下识别矿物组成的结构。
(2)不等粒结构—岩石中同种主要矿物颗粒大小不等,但变化是连续的,也称为连续不等粒结构
(3)斑状结构—岩石中所有矿物颗粒可分为大小截然不同的两群,大的称为斑晶,小的称为基质。
基质多为微粒,隐晶质或玻璃质。
在这大小不等的两群颗粒之间没有中等大小的颗粒,以此可与不等粒结构区分开。
(4)似斑状结构—岩石中矿物颗粒也可划分为大小不同的两群,但大小相差并不悬殊,而且基质是显晶质的(粗粒、中粒或细粒的)。
斑晶和基质的成分基本相同
岩浆岩中矿物的自形程度,指的是矿物从岩浆中析出时按自身结晶习性形成晶体外形的完整程度,在全晶质结构的岩石中,按矿物晶体外形轮廓的完整程度,可分为自形、半自形、他形三种结构类型
(1)自形结构—岩石全部由发育较完整的自形矿物晶体组成。
这种结构多是矿物结晶时,冷却缓慢,晶体有充足的时间和空间结晶的情况下形成的。
这种结构较为少见,多出现于单矿岩(橄榄岩和辉石岩)中。
(2)半自形结构—岩石主要由半自形矿物晶体组成。
岩石中矿物晶体的晶面发育不完整,部分晶面完全,部分晶面不规则;或者岩石中矿物晶体自形程度不一致。
这种结构的形成是由于晶体结晶时受到已析出的其他晶体的限制,或同时结晶的矿物较多,互相干扰,没有足够的自由空间按自己的结晶习性自由生长。
此结构在深成岩及浅成岩中分布较广。
(3)他形结构—岩石主要由他形粒状矿物组成的结构。
岩石中矿物晶体没有发育完整的晶面,颗粒外形不规则。
这种结构的形成是由于岩浆在地壳浅处冷却较快,矿物晶体几乎同时结晶、彼此互相干扰而不能形成完整的晶体轮廓。
此类结构多出现于浅成岩,由他形石英、长石组成的细晶岩中最常见此结构。
岩浆岩中矿物颗粒之间的相互关系包括矿物之间的关系、矿物与火山玻璃之间
的关系。
根据他们的关系和晶体形态特点可以划分一系列结构:
文象结构、辉
长结构、辉绿结构、花岗结构、条纹结构、蠕虫结构、环带结构、反应边结构、
包含结构、间粒结构、间隐结构、粗面结构、煌斑结构等
花岗结构岩石中暗色矿物相对比较自形,碱性长石大多为半自形,而石英为他形充填于不规则间隙中,矿物的自自形程度从暗
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