+ All Categories
Home > Documents > 06. Introducere in Geologie - Prezentare 06 - Petrologie Magmatica

06. Introducere in Geologie - Prezentare 06 - Petrologie Magmatica

Date post: 16-Nov-2015
Category:
Upload: jakota-alex
View: 32 times
Download: 13 times
Share this document with a friend
Description:
sadasd
35
Petrologia este o ramură a geologiei care se ocupă cu studiul petrogenetic şi petrografic al rocilor: - petrogeneza reprezintă un domeniu al petrologiei care abordează problemele complexe ale genezei rocilor magmatice, metamorfice şi sedimentare şi succesiunea proceselor genetice care au condus la relaţiile actuale dintre ele; - petrografia este o disciplină a petrologiei care are drept obiectiv inventarierea, clasificarea şi descrierea rocilor din punct NOŢIUNI DE PETROLOGIE Prezentarea 05
Transcript
  • Petrologia este o ramur a geologiei care se ocup cu studiul petrogenetic i petrografic al rocilor:

    - petrogeneza reprezint un domeniu al petrologiei care abordeaz problemele complexe ale genezei rocilor magmatice, metamorfice i sedimentare i succesiunea proceselor genetice care au condus la relaiile actuale dintre ele;

    - petrografia este o disciplin a petrologiei care are drept obiectiv inventarierea, clasificarea i descrierea rocilor din punct de vedere al constituiei mineralogice, al structurii i texturii lor.NOIUNI DE PETROLOGIEPrezentarea 05

  • Petrologia la rndul ei este divizat n funcie de domeniul scoarei terestre pe care-l studiaz, n:

    petrologia sedimentar (studiul rocilor formate n bazinele de sedimentare de la suprafaa topografic terestr);

    petrologia endogen (studiul rocilor formate sub suprafaa topografic terestr, n adncime):

    - petrologia rocilor magmatice:

    - petrologia rocilor magmatice intruzive (plutonice); - petrologia rocilor magmatice extrusive (efuzive, vulcanice);

    - petrologia rocilor metamorfice

  • Prin roc se nelege un agregat eterogen, de regul polimineral, format prin procese naturale n interiorul scoarei terestre sau la suprafaa acesteia, caracterizat prin compoziie mineralogic, structur i textur bine definite.ROCILE SCOAREI TERESTRTE

  • Criteriile utilizate n clasificrile generale ale rocilor, cele mai accesibile sunt:

    - Poziia domeniului de formare a rocilor raportat la suprafaa topografic;

    - Natura proceselor genetice care controleaz formarea acestora.

    1. n funcie de localizarea proceselor genetice raportat la suprafaa topografic se deosebesc roci endogene i roci exogene.

    - rocile endogene se formeaz prin procese magmatice i metamorfice ce au loc n interiorul litosferei sau n legtur cu acestea;

    - rocile exogene se formeaz n bazinele de sedimentare de la suprafaa terestr sub controlul proceselor exogene.

  • 2. Din punctul de vedere al naturii poceselor genetice, se deosebesc:

    - roci magmatice sunt agregate de regul poliminerale, silicatice, formate prin consolidarea magmelor n interiorul scoarei (roci intruzive) sau la suprafaa acesteia (roci efuzive), sub controlul proceselor magmatice;- roci sedimentare sunt agregate care se formeaz n bazinele de sedimentare de la suprafaa terestr, subacvatice sau subaeriene, sub controlul proceselor exogene: fizice (dezagregare, transport, sedimentare, etc.), chimice (precipitare chimic, alterare, etc.) i biotice (biochimice, bioacumulare, etc.);- roci metamorfice sunt agregate poliminerale sau monominerale formate sub controlul proceselor metamorfice (transformarea n stare solid a rocilor preexistente). De ex: prin recristalizarea rocilor preexistente (= blastez), sub aciunea factorilor dinamici (predominant presiunea), factorilor termici (predominant temperatura) sau factorilor dinamotermici (presiune i temperatur);

  • DESPRE CIRCUITUL ROCILOR N NATURSursa: http://search.vadlo.com/b/q?rel=2&keys=PPT+in+Clastics

  • Sursa: http://search.vadlo.com/b/q?rel=2&keys=PPT+in+Clastics

  • PROCESE I ROCI MAGMATICE1. Magma i lava

    2. Procese magmatice 2.1. Formarea magmelor

    2.2. Diferenierea magmatic

    2.3. Solidificarea magmelor

    3. Clasificarea rocilor magmatice

  • BazaltDioritDacitStructur porfiricGranitSursa: http://search.vadlo.com/b/q?rel=2&keys=PPT+in+Clastics

  • Magma este un sistem natural multicomponent, stabil la temperaturi de peste 6500C, format dintr-o faz lichid (asimilat cu compoziia unei topituri de silicai), o faz gazoas (constituit din elementele volatile) i o faz solid.

    - Faza lichid este constituit dintr-o topitura de silicai de Al, Ca, Mg, Fe, Na, K, etc. Componentul principal este silicea (SiO2), cu participri procentuale variabile, ceea ce confer magmelor caractere chimice diferite: acide, neutre, bazice i ultrabazice.

    - Faza gazoas provine din separarea substanelor volatile H2O, CO2, HCI, HF, H2S, SO2, SO3, etc., atunci cnd are loc scderea temperaturii i a presiunii.

    - Faza solid este reprezentat prin cristale ale unor minerale care apar n cazul cnd magmele se gsesc la temperaturile limit de cristalizare sau datorit cderii unor fragmente solide din pereii rezervoarelor magmatice (= xenolite).1. Noiunile de magm i lav

  • Cele mai frecvente magme sunt cele silicatice (cu SiO2 peste 30%), dar n natur se pot gsi n proporii reduse i magme carbonatice, sulfurice i oxidice.Magmele silicatice se clasific n funcie de coninutul n silice:

    - magme acide cu coninuturi mai mari de 63% SiO2;

    - magme neutre, cu 52 - 63% SiO2;

    - magme bazice, 45 - 52% SiO2;

    - magme ultrabazice, 30 45% SiO2.

    Lava reprezint o magm care ajunge la suprafa i se revars fisural sau punctiform, unde pierde o parte din elementele volatile i i modific o serie de parametrii fizico-chimici.- prin solidificarea lavelor iau natere rocile vulcanice (efuzive).- n mod similar magmelor, acestea pot fi acide, neutre sau bazice.- lavele bazice sunt mai fierbini i mai fluide, iar cele acide mai reci i mai vscoase.

  • 2. Procese magmatice2.1. Formarea magmelor

    n principal, se pot lua n considerare urmtoarele ipoteze privind geneza magmelor:

    a. Magma ar reprezenta un rest incandescent al materiei solare iniiale cea mai veche ipotez (R. A. Daly, 1935); b. Compoziia magmei primare depinde de adncimea la care se gsete rezervorul: - Kennedy (1933) separ: o serie alcalin (= bazalt-olivinic), localizat la baza crustei i o serie subalcalin (= tholeiitic), localizat n partea superioar a crustei

  • c. Tilley i Yodder (1950) consider c rocile magmatice provin dintr-o magm primar puternic aluminoas din mantaua superioar, n funcie de temperatur: - dac diferenierea are loc n apropiere de suprafa, vor rezulta roci tholeiitice; - dac diferenierea are loc n partea superioar a mantalei sau n straturile inferioare ale scoarei, vor rezulta roci alcaline.

    d. Kuno (1950) pune n legtur formarea tipurilor de magm cu tectonica global, lund n calcul procesele de subducie (adncimea de subducie, temperatura, presiunea). n funcie de datele furnizate de vulcanismul cuaternar din Insulele japoneze, a rezultat c: - magmele alcalibazice provin din domeniul oceanic; - magmele toleiitice sunt caracteristice domeniului continental.

  • 2.2. Diferenierea magmaticPrin difereniere magmatic se nelege procesul prin care dintr-o magm parental iau natere, n timpul consolidrii, fraciuni cu o compoziie chimic diferit fa de cea originar, fraciuni care coexist i se succed n timp;

    Diferenierea magmatic conduce la formarea unei mari varieti de roci magmatice, din aceeai magm parental;

    Principalele ci de difereniere magmatic sunt urmtoarele:

  • Diferenierea prin licuaie se formeaz fraciuni lichide imiscibile, din care cristalizeaz asociaii mineralogice distincte: de ex. acumulri de sulfuri (pirotina) alturi de asociaii de silicai;

    Diferenierea prin separare gravitaional separarea iniial a unor minerale cu greutate specific mare (de ex. olivina din magmele bazaltice), conduce la acumularea gravitaional (pe fundul camerei magmatice) a mineralelor mafice, rezultnd roci femice (de ex. dunitul); topitura rezidual are o compoziie mai acid;

    c. Diferenierea prin difuzie i convecie termic datorit diferenelor de temperatur se produce o difuzie selectiv care modific omogenitatea corpului de magm; astfel, n zonele marginale, prin concentrarea Ca2+, Mg2+, Fe2+ se formeaz asociaii de roci bazice;

  • d. Diferenierea prin transport de gaze (pneumatolitic) n timpul rcirii magmei, componenii volatili ies din soluie antrennd o serie de molecule de silicai, care intr n reacie cu rocile nconjurtoare;

    e. Asimilarea (amestecul) n cursul ascensiunii, sau la contactul magmei cu pereii camerei magmatice, o serie de roci pot fi topite i asimilate n magm, rezultnd o magm cu parametrii influenai de chimismul rocilor asimilate;

  • 2.3. Solidificarea magmelor- Pentru a se explica procesul de consolidare a magmelor s-au fcut experimente n laborator, pe amestecuri de minerale n stare topit;

    - Cel mai simplu amestec de studiat este cel binar, alctuit din doi componeni;

    - De ex. un amestec de: - anortit (20%) - An = CaSi2O8Al2, i - diopsid (80%) - Di = CaMgSiO3;

  • Din aceste experimente s-a constatat:

    ntr-o topitur supus procesului de rcire, nu cristalizeaz toi componenii simultan; cristalizarea este fracionat i depinde de compoziia chimic a topiturii i de mineralul care iese primul din topitur;

    n timpul rcirii, chimismul magmei se modific prin ieirea din soluie a unor minerale, pn se ajunge la compoziia amestecului eutectic; din acest punct de temperatur (= punctul eutectic) ncep s cristalizeze simultan toi componenii topiturii;

  • 1. Faza magmei supranclzite (t = mai mare de 12000C) ntreg bazinul magmatic conine magm lichid; Avnd n vedere rezultatele experimentale obinute s-au separat 5 faze principale n evoluia i consolidarea magmelor primare bazaltice:

  • 2. Faza lichid-magmatic (ortomagmatic); t = 1200 7500 C; (presiune n cretere)

    se produce cristalizarea fracionat, magmele transformndu-se n funcie de temperatur i presiune, n sensul: gabroic (bazaltic) dioritic (andezitic) granodioritic (dacitic) granitic (riolitic);

    la sfritul acestei faze cca. 90% din rocile magmatice sunt formate;

    - ordinea de cristalizare fracionat i modificarea succesiv a compoziiei unei magme bazaltic-gabroic este urmtoarea:

  • - iniial magma este gabroic (bazaltic): se separ olivin, piroxeni, anortit, bytownit, labradorit, etc., pn cnd cristalizeaz cca. 50% din topitur; rezult roci bazaltice;

    - din acest moment magma este dioritic (andezitic): se separ piroxeni, hornblend, andezin, etc., pn cnd cristalizeaz cca. 75% din topitura iniial; rezult roci intermediare;

    - din acest moment magma este granodioritic (dacitic): se separ hornblenda, ortoza, oligoclazul, etc, pn la cca. 85-90% din topitura iniial; rezult roci acide;

    - din acest moment magma este granitic (riolitic): se separ hornblenda, biotitul, albitul, cuarul, feldspai potasici; rezult roci acide.

  • 3. Faza pegmatitic (t = 750 5500 C; presiune ridicat) rezult o topitur cu o mare fluiditate datorit mbogirii n elemente volatile, care este injectat pe fisurile, contactele dintre roci, falii; se formeaz filoane pegmatitice, cu minerale foarte larg dezvoltate: feldspai potasici (ortoz), mice, turmalin, cuar;

    4. Faza pneumatolitic (t = 550 3720 C; presiune n scdere) soluiile reziduale (rmase dup cristalizarea n fazele anterioare) sunt n stare de vapori, cu o concentraie slab de silicai; soluiile foarte mobile ptrund n rocile din pereii camerelor magmatice i produc fenomene de metasomatoz, rezultnd n cazul maselor calcaroase rocile denumite skarne i o serie de minereuri de ZnS, Fe2O3, etc.;

    5. Faza hidrotermal (t = 372 500 C; presiune sczut) rmn soluii apoase diluate, cu o compoziie chimic complex; soluiile circul pe fisuri, pe contactele dintre masele de roci sau falii i depun mineralele hidrotermale: sulfuri de Pb, Zn, Sn, Sb, Cu, Au, Ag, etc., cuar, etc.

  • 3.1.Mecanismele care determin ascensiunea magmelor

    - diferena de densitate dintre topitura magmatic i rocile nconjurtoare. Aceast diferen duce n general la erupii neexplozive (comportament diapir al topiturilor magmatice);

    - energia de expansiune a gazelor din lav se elibereaz n momentul destinderii gazelor, datorit scderii presiunii odat cu urcarea lavei ctre suprafa. De regul dau natere la erupii nsoite de explozii;

    - presiunea hidrostatic de zcmnt determin mpingerea topiturii pe fracturile ce se deschid. Procesul este nsoit i de tendina de coborre i prbuire a acoperiului bazinului magmatic;

    presiunea transmis fluidelor intracrustale de micrile tectonice verticale sau orizontale.

    3. Ascensiunea magmelor spre suprafai formarea lavelor

  • 3.2. Structuraaparatului vulcanic(Sursa: http://ro.wikipedia.org/)

  • 3.3. Clasificarea rocilor magmatice

  • 1 roci bazaltice de tip MORB (Basalts on Mid-Ocean Ridges; magmatism asociat rifturilor i dorsalelor medio-oceanice)2 formaiuni vulcanogen-sedimentare (magmatism asociat rifturilor continentale)3 roci intermediare i bazaltice (magmatism asociat zonelor de subducie; de tip arc insular)4 roci intermediare i acide (magmatism asociat zonelor de subducie; de tip arc continental)5 - roci bazice (bazin back-arc)6 roci bazaltice de tip OIB (Ocean Island Basalts; magmatismul asociat domurilor de manta = hot-spot = puncte fierbini; magmatism intraplac cu scoar oceanic) .

  • Plcile litosferice majore i principalele aliniamente structurale:rifturi ocenice; aliniamente de subducie

    - Falii transformante (Sursa: http://ro.wikipedia.org/)

  • Sursa: http://search.vadlo.com/b/q?rel=2&keys=PPT+in+Clastics

  • Clasificarea mineralogic


Recommended