Презентация Петрология. Классификации магматических горных пород онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Петрология. Классификации магматических горных пород абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 21 слайд. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Химия » Петрология. Классификации магматических горных пород



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    21 слайд
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    4.40 MB
  • Просмотров:
    91
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Дисциплина Б .Б. . ПЕТРОЛОГИЯ
Содержание слайда: Дисциплина Б1.Б.2.02 ПЕТРОЛОГИЯ Лекции 5-6 Специальность 21.05.02 Прикладная геология Специализация № 4 Прикладная геохимия, минералогия, петрология

№2 слайд
КЛАССИФИКАЦИИ МАГМАТИЧЕСКИХ
Содержание слайда: КЛАССИФИКАЦИИ МАГМАТИЧЕСКИХ ГОРНЫХ ПОРОД КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ базируется на содержаниях оксидов петрогенных (т.е. составляющих основу большинства горных пород) химических элементов - Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P. Поскольку кремнезем, как правило, является главным структуро-образующим компонентом магматических расплавов, именно его содержание положено в основу классификации магматических пород. По содержанию SiO2 породы подразделяются на 4 группы: ультраосновные (SiO2 менее 45%), основные (SiO2 45–52%), средние (SiO2 52–63%), кислые (SiO2 более 63%). В экзотических случаях встречаются низкокремнеземистые расплавы с содержанием SiO2 менее 30 мас.%, а также ультракислые – содержащие свыше 78% SiO2.

№3 слайд
Следующим по значимости
Содержание слайда: Следующим по значимости химическим параметром магматических пород является суммарное содержание оксидов щелочных металлов (K2O+Na2O). Вариации щелочности способны существенно изменить минеральный состав породы (как количественный, так и качественный) даже при сохранении постоянного содержания SiO2. Следующим по значимости химическим параметром магматических пород является суммарное содержание оксидов щелочных металлов (K2O+Na2O). Вариации щелочности способны существенно изменить минеральный состав породы (как количественный, так и качественный) даже при сохранении постоянного содержания SiO2. По уровню общей щелочности магматические породы принято делить на три ряда: нормальнощелочных, умереннощелочных (или субщелочных) и щелочных пород. Принадлежность магматических пород к щелочному ряду обычно определяется присутствием реальных (модальных) фельдшпатоидов (фоидов), либо щелочных пироксенов и амфиболов. Для классификации магматических пород используют двумерную классификационную диаграмму, в которой по одной оси отложены содержания SiO2, а по другой – сумма K2O и Na2O. Эту диаграмму обычно именуют TAS (от англ. Total Alkali – Silica).

№4 слайд
Содержание слайда:

№5 слайд
В диапазоне содержаний SiO от
Содержание слайда: В диапазоне содержаний SiO2 от 41% до 69% границы вышеуказанных рядов щелочности имеют положительный наклон на TAS–диаграмме, т.е. с ростом кремнекислотности переход от нормальнощелочных пород к умереннощелочным и щелочным осуществляется при более высоких значениях K2O+Na2O. В диапазоне содержаний SiO2 от 41% до 69% границы вышеуказанных рядов щелочности имеют положительный наклон на TAS–диаграмме, т.е. с ростом кремнекислотности переход от нормальнощелочных пород к умереннощелочным и щелочным осуществляется при более высоких значениях K2O+Na2O. При всей своей информативности, TAS–диаграмма не учитывает ряд важных геохимических параметров, например, тип щелочности (количественное соотношение содержаний K2O и Na2O), уровень глиноземистости (который обычно выражается коэффициентом Al/(K+Na+2Ca), рассчитанным в атомных количествах), магнезиальность (Mg/(Mg+Fe), также в атомных количествах) и т.д.

№6 слайд
КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ
Содержание слайда: КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД ПО МОДАЛЬНОМУ МИНЕРАЛЬНОМУ СОСТАВУ КЛАССИФИКАЦИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД ПО МОДАЛЬНОМУ МИНЕРАЛЬНОМУ СОСТАВУ Минеральный состав пород напрямую зависит от их химического состава. Поэтому для классификации можно использовать количественные соотношения модальных (т.е. реально присутствующих в породе) минеральных фаз. Перед построением диаграмм рассчитываются объемные пропорции следующих минералов и минеральных групп: Q = кварц; Kfs = щелочные полевые шпаты (альбит+калишпат); Рl = плагиоклаз; F = фельдшпатоиды (нефелин, лейцит, мелилит, кальсилит и др.). М = мафические минералы (темные слюды, амфиболы, пироксены, оливин и др.) Минералы групп Q, Kfs, Рl и F относятся к лейкократовым (светлоцветным, салическим), а минералы группы М – меланократовым (темноцветным, цветным, фемическим). Значение М – содержание меланократовых (цветных) минералов в породе – обычно называют цветовым (или цветным) индексом (числом).

№7 слайд
Плутонические породы
Содержание слайда: Плутонические породы Полнокристаллические породы, не относящиеся к ультрамафитам, удобно классифицировать с помощью треугольных диаграмм Q–Kfs–Pl и F–Kfs–Pl

№8 слайд
Содержание слайда:

№9 слайд
Пример порода содержит
Содержание слайда: Пример: порода содержит 20% кварца, 10% щелочного полевого шпата, 50% плагиоклаза и 20% темноцветных минералов. Для нанесения точки состава данной породы на диаграмму Q–Fsp–Pl исключаем из расчетов величину М, а оставшиеся значения приводим к 100%: Пример: порода содержит 20% кварца, 10% щелочного полевого шпата, 50% плагиоклаза и 20% темноцветных минералов. Для нанесения точки состава данной породы на диаграмму Q–Fsp–Pl исключаем из расчетов величину М, а оставшиеся значения приводим к 100%: A’ = A*100%/(A+B+C) или A’ = A*100%/(100 – M) Q=20*100%/(20+10+50) =25% Kfs=10*100% / (20+10+50) =12.5% Pl*100%=50/(20+10+50) =62.5%

№10 слайд
Для пород, значительную часть
Содержание слайда: Для пород, значительную часть которых составляют Fe–Mg силикаты, используются дополнительные диаграммы: для габброидов – Opx–Pl–Cpx, Px–Pl–Ol и Px–Pl–Hbl, для ультрамафитов – Opx–Ol–Cpx и Px–Ol–Аm. Для пород, значительную часть которых составляют Fe–Mg силикаты, используются дополнительные диаграммы: для габброидов – Opx–Pl–Cpx, Px–Pl–Ol и Px–Pl–Hbl, для ультрамафитов – Opx–Ol–Cpx и Px–Ol–Аm.

№11 слайд
Содержание слайда:

№12 слайд
Содержание слайда:

№13 слайд
Вулканические породы
Содержание слайда: Вулканические породы

№14 слайд
Пересчет химического состава
Содержание слайда: Пересчет химического состава горной породы на нормативный состав (метод cipw) Метод предложен в 1903 году американскими исследователями В. Кроссом, Дж. Иддингсом, Л. Пирсоном и Г. Вашингтоном и назван по начальным буквам фамилий авторов. Сущность метода заключается в пересчете химических анализов горных пород, в результате которого содержания оксидов (мас. %) заменяются на содержания молекул (мас. %), отвечающих идеальным стехиометрическим формулам породообразующих и акцессорных минералов. Содержания этих молекул характеризуют нормативный (расчетный) минеральный состав горной породы, который отличается от модального (реального) минерального состава, поскольку при расчете делается много упрощений.

№15 слайд
Содержание слайда:

№16 слайд
Содержание слайда:

№17 слайд
Содержание слайда:

№18 слайд
Содержание слайда:

№19 слайд
Содержание слайда:

№20 слайд
Содержание слайда:

№21 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Петрология. Классификации магматических горных пород одним архивом: