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Experimento 3 Roca ultrabásica

1. Objeto de la pasantía

1) Dominar la clasificación de rocas ultrabásicas.

2) Domina los tipos de rocas de rocas ultrabásicas comunes.

3) Analizar la relación entre la estructura de la roca y la cristalización del magma.

2. Contenidos y métodos de la práctica

1. Métodos y contenidos experimentales

Experimento en el aula

Rocas intrusivas: roca dunita y peridotita.

Roca eruptiva: Picrita.

Experimento Abierto

Rocas intrusivas: lherzolita y piroxenita.

Epidiagénesis: pórfido de picrita.

Roca eruptiva: dunita vítrea.

2. Especímenes de rocas ultrabásicas ordinarias

Dunita, peridotita, lherzolita, piroxenita, pórfido de picrita, peridotita vítrea, roca picrita.

3.Uso de instrumentos y equipos

Microscopio polarizado, lupa, bisturí, triángulo.

Cuatro. Clasificación de las rocas ultrabásicas

El principal tipo de roca de las rocas ultrabásicas es la peridotita-picrita. Las rocas ultrabásicas se pueden clasificar aún más mediante la clasificación de composición química. La clasificación mineral cuantitativa de las rocas ultramáficas (rocas plutónicas) en la Reunión Anual Geológica Internacional de 1972 (Figura 3-1) dividió las rocas ultramáficas en dos tipos: peridotita, piroxenita o hornblenda (Figura 3-1). Cabe señalar que el nombre básico de la roca se obtiene en el diagrama triangular, y otros nombres se determinan según el contenido de especies de piroxeno o minerales secundarios.

Los tipos de transición entre rocas ultrabásicas y rocas básicas se muestran en la Tabla 3-1. La epidiagénesis de la peridotita es el pórfido de picrita, que no se divide más debido a su pequeña distribución.

Figura 3-1 Clasificación de rocas intrusivas ultrabásicas

Izquierda: 1-Arenisca pura; 2-Clinopiridolita; 3-Lherzolita; Roca peridotita exfoliada; piroxenita de 6-olivina; clinopiroxenita de 7-olivina; piroxenita de 8-plagioclasa; Derecha: 1-arenisca pura; peridotita de 2-piroxeno; peridotita de 3-hornblenda; roca de hornblenda de 8-olivino; piroxenita de hornblenda; roca de hornblenda de 11-piroxeno; roca de 12 hornblenda

Tabla 3-1 Principales tipos (de transición) de rocas ultrabásicas y rocas básicas

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1. Rocas intrusivas plutónicas

(1) Dunita

El mineral principal es olivino, contenido >90, el mineral secundario es piroxeno (Figura 3-2, Figura 3-3), contenido < 10, minerales accesorios Para espinela, magnetita, cromita, etc. La transición a rocas máficas puede contener pequeñas cantidades de plagioclasa máfica.

Consta de estructura granular, estructura intersticial y estructura apilada.

Estructura de bloques, estructura de bandas.

A menudo presenta fósiles de serpentina, tremolita y sub-flash (Figura 3-4).

(2) lherzolita

El mineral principal es olivino, contenido >90, y los minerales secundarios son clinopiroxeno y clinopiroxeno (Figura 3-5, Figura 3-6). El contenido de los dos piroxenos es aproximadamente similar y el contenido de cada piroxeno no debe ser: estructura de grano automórfica, estructura de inclusión, estructura de borde de reacción, estructura intersticial y estructura de apilamiento.

Estructura de bloques, estructura de bandas.

A menudo está petrificada con serpentina, tremolita y subfluorita.

Figura 3-2 Dunita (muestra de mano)

El mineral verde es olivino; el mineral negro es piroxeno con estructura cristalina completa

Figura 3- 3 Dunita; (polarización ortogonal) (citado de Lai Shaocong, 2006)

ol-olivino; tremolita

Figura 3-4 Alteración de peridotita (citado de Lai Shaocong, 2006)

Anfiboletización de olivino izquierdo; serpentinización de ortoolivino y piroxeno

Figura 3-5 peridotita de piroxeno (muestra de mano)

El verde es olivino y el gris-verde son piroxeno; .

Figura 3-6 lherzolita (sección delgada)

ol-olivina; enstatita; SRP--serpentina

(3) Peridotita

El mineral principal es olivino con un contenido de 60, el mineral secundario es piroxeno con un contenido de < 40 (Figura 3-7 y Figura 3-8), los minerales secundarios son espinela, magnetita, mineral de hierro, cromita, etc. La transición a rocas máficas puede contener pequeñas cantidades de plagioclasa máfica.

Consta de estructura granular, estructura intersticial y estructura apilada.

Estructura de bloques, estructura de bandas.

A menudo presenta serpentina, butirita (Figura 3-9), tremolita y subfluorita.

Figura 3-7 Peridotita (muestra de mano)

El verde y el amarillo verdoso son olivino; el gris verdoso, y el gris verdoso, son piroxeno.

Figura 3-8 Peridotita (polarización ortogonal) (citado de Lai Shaocong, 2006)

ol-olivino; diópsido; negro anfíbol tr-translúcido; /p>

Figura 3-9 Dingitización de olivino (citado de Lai Shaocong, 2006)

ol-olivino; PL-plagioclasa; Idn—-iddingsite

Figura 3- 10 Sericita piroxeno piroxeno peridotita (citado de Lai Shaocong, 2006)

ol-olivino; enano piroxeno

(4) Piroxeno

El principal El mineral es piroxeno, contenido >90, los minerales secundarios son olivino, hornblenda, espinela, granate y mineral metálico.

Estructura de partículas automórficas, estructura de inclusión, estructura de borde de reacción, estructura de huecos y estructura de apilamiento.

Estructura de bloques, estructura de bandas.

Según el tipo de clinopiroxeno se puede subdividir en: cristobalita, con un contenido de clinopiroxeno de 90 a 100. Según el tipo de clinopiroxeno se denomina enstatita, piroxeno de bronce y piroxeno de perilla. ; Diópsido, la roca está compuesta casi en su totalidad por diópsido.

Son comunes la serpentinización, la sericitización (Figura 3-10) y la anfibolización secundaria.

2. Rocas intrusivas poco profundas

(1) Pórfido de picrita

Estructura de pórfido, los fenocristales son olivino y clinopiroxeno, y la matriz es piroxeno fino, minerales metálicos. y criptocristales. Al igual que el basalto, la diferencia es que contiene más fenocristales (20 ~ 30) y casi nada de feldespato en la matriz.

(2) Picrita

Estructura de pórfido, los fenocristales son olivino y clinopiroxeno, el contenido de olivino es tan alto como 50 ~ 70 y la matriz es olivino y clinopiroxeno, puede Contienen pequeñas cantidades de plagioclasa, hornblenda, minerales metálicos y criptocristales. estructura de bloques.

Ejemplos de redacción de informes utilizando verbos intransitivos

Peridotita de piroxeno (número de muestra: ia 11.1; Origen: Zhangjiakou)

(1) Observación de muestra de mano

Es de color verde grisáceo oscuro a verde oscuro, con una estructura granular euhédrica-semi-euédrica en su mayoría desigual y una estructura masiva. Los minerales principales son olivino y piroxeno, y los minerales secundarios son anfíbol y magnetita.

Olivino: verde oliva, granulado autigénico, tamaño de partícula 1 ~ 4 mm, contenido 55.

Pirita: gris verdoso, verde esmeralda, columna corta, estructura euhédrica-semi-euédrica, tamaño de partícula 2 ~ 3 mm, contenido 39.

Hornblenda: gris verdoso, columnar largo, estructura autigénica, tamaño de partícula 3 ~ 3,5 mm, contenido 5.

Magnetita: negra y cúbica.

Estas rocas están localmente serpentinizadas en parches irregulares.

Nombre del ejemplar de mano: peridotita de piroxeno.

(2) Descripción de la forma

La roca tiene una estructura de grano anisomorfa-semiédrica. Los minerales principales son olivino y piroxeno, los minerales secundarios son anfíboles y los minerales secundarios son espinela y magnetita.

Peridoto: incoloro, con altura de protuberancia adecuada, el color de interferencia más alto es el verde nivel III, extinción paralela, autogranular, tamaño de partícula 1 ~ 3,5 mm, desarrollo de escisión, cristal biaxial 2v (ng) = 88 . Hay serpentina a lo largo de la escisión y la magnetita suelta en la serpentina es el producto de la separación del olivino durante el proceso de la serpentina.

La olivina es una forsterita con un contenido de 55 a 65. Los olivinos están en contacto lineal y estrechamente incrustados, y algunos olivinos tienen una estructura de borde de reacción de piroxeno.

El piroxeno incluye clinopiroxeno y clinopiroxeno, y sus proporciones de contenido en diferentes porciones varían mucho.

Clinopiroxeno: incoloro, ligeramente rosado, débilmente policromático, proyección vertical, {110} escisión perfecta, ángulo de casi 90°, el color de interferencia más alto es el nivel I amarillo, extinción paralela, autogranular, columnar-columnar corto , tamaño de partícula 2 ~ 2,5 mm, contenido 21. El cristal biaxial 2v (ng) = 84, En=89, pertenece al bronce piroxeno.

Clinopiroxeno: incoloro, saliente vertical, escisión perfecta, azul, el nivel de color de interferencia más alto II, extinción oblicua, el ángulo de extinción es de aproximadamente 45°, autogranular, columnar-columnar corto, tamaño de partícula 2 ~ 2,5 mm. contenido 20. Principalmente piroxeno ordinario.

Hornblenda: verde, con pleocroísmo evidente, forma columnar larga, tamaño de partícula de 3 a 3,5 mm, protuberancia mediana, el color de interferencia más alto es el azul de nivel II y el contenido es de aproximadamente 3.

Espinela al cromo: azul-verde, euhédrica-semiédrica, rombo, isotrópica.

Magnetita: opaca, de forma autocúbica o irregular.

El mineral secundario es serpentina, en pequeña cantidad, distribuida entre partículas de olivino y grietas, incoloro, poco convexo, color de interferencia grado I gris-blanco.

La roca tiene una estructura de mosaico granular. Una pequeña cantidad de piroxeno contiene olivino, que tiene una estructura del lado de la reacción. La espinela euhédrica y la magnetita granular están encerradas por las dos primeras. Por tanto, la secuencia de cristalización es espinela → magnetita → olivino → enstatita → piroxeno → hornblenda.

La roca sufre tremolita y ligera serpentina. El desarrollo de tremolita indica que la solución metasomática en la última etapa de la evolución del magma es rica en Si y Ca.

El olivino, el clinopiroxeno y el clinopiroxeno de la sección delgada se contaron, se convirtieron a 100 y se proyectaron según su contenido relativo.

Nombre: Lherzolita serpentina débil de grano medio.

7. Preguntas para pensar

1) Explique dunita, lherzolita, picrita, piroxenita, picrita, estructura intersticial, estructura de acumulación y paquete. Significado de estructura masiva, estructura de borde reactivo, estructura espinosa. , estructura bandeada y serpentina.

2) Describir brevemente los tipos y características de los minerales comunes en las rocas ultrabásicas.

3) Describe brevemente las características del cinturón de ofiolita.

4) Describir brevemente la clasificación de las rocas ultrabásicas y los tipos de rocas representativas.