返回首页

沉积岩有磁性吗

来源:www.dbkyw.com   时间:2023-04-16 23:30   点击:184  编辑:admin   手机版

一、沉积岩有磁性吗

有磁性

沉积岩的磁性与其铁磁性副矿物(磁赤铁矿、赤铁矿等)的含量及成分有关。由于沉积岩中的主要造岩矿物(石英、方解石、长石、石膏、岩盐等)都具有反磁性或弱磁性,所以它们对岩石的磁性几乎没有贡献。粘土矿物、菱铁矿、黄铁矿、钛铁矿、黑云母等矿物具有强顺磁性,对沉积岩的磁化率有一定的贡献。

沉积岩的磁性具有如下特点:①具有顺磁性和反磁性;②磁性比火成岩的低;③碎屑岩的磁性较高,通常含砂多的岩石磁性低,含泥多的岩石磁性高;④化学和生物沉积岩(碳酸盐岩、石膏、岩盐等)呈微弱的顺磁性和反磁性。

铁质胶结的沉积岩是有磁性的。

二、三大岩类磁性的一般规律?

三大岩类磁性不存在一般规律,它们有各自的特点:

岩石的磁性与其所含矿物的磁性有关,少量的铁磁性矿物含量会对岩石的磁性产生很大的影响。但是岩石的磁性并非只由单个的矿物来确定,而且还依赖于它们的产出方式,起决定性作用的是矿物的粒度。

1.火成岩的磁性

火成岩(岩浆岩)的磁性具有三个特点:①磁化率由酸性到基性增高(基性岩的磁化率比酸性岩高);②存在着剩磁现象;③磁化率的变化范围很大。另外,火成岩的磁性与其类型有关。主要的侵入岩都属于弱磁性的范围,喷发岩的磁性较强。

2.变质岩的磁性

在三大岩类中,变质岩的磁化率和天然剩余磁化强度的变化范围最大。在野外既可以见到具有很强铁磁性的变质岩岩体,也可以见到具有反磁性的变质岩岩体。

变质岩的磁性与原岩的磁性和变质过程有关。如果原岩是沉积岩,例如大理岩和结晶灰岩,则其磁性较弱;但如果原岩是具有强磁性的岩石,例如铁质石英岩或蛇纹岩,则变质后的岩石也具有很强的磁性。根据变质岩的磁性可以将变质岩分为两类:①铁磁-顺磁性;②铁磁性。

3.沉积岩的磁性

沉积岩的磁性与其铁磁性副矿物(磁赤铁矿、赤铁矿等)的含量及成分有关。由于沉积岩中的主要造岩矿物(石英、方解石、长石、石膏、岩盐等)都具有反磁性或弱磁性,所以它们对岩石的磁性几乎没有贡献。粘土矿物、菱铁矿、黄铁矿、钛铁矿、黑云母等矿物具有强顺磁性,对沉积岩的磁化率有一定的贡献。

沉积岩的磁性具有如下特点:①具有顺磁性和反磁性;②磁性比火成岩的低;③碎屑岩的磁性较高,通常含砂多的岩石磁性低,含泥多的岩石磁性高;④化学和生物沉积岩(碳酸盐岩、石膏、岩盐等)呈微弱的顺磁性和反磁性。

三、脚底长石疣怎么办和预防

疣是由人乳头瘤病毒(HPV)感染所致,具有传染性,不要挠抠啥的,会传染到自身别的部位。你可以用祛疣ling,点擦在疣体上就会结痂脱落的,

四、富长石岩类

将含长石>30%的热水沉积岩归入此类,并按矿物成分让陵仔差异分为两个亚类。

1.富钠长石岩类

岩石多为灰色、灰白色、浅肉红色(红化者),致密坚硬。主要岩石类型有块状石英钠长岩、层纹状磁铁石英钠长岩、层纹状赤铁石英钠长岩、含黄铁矿球粒状石英钠长岩等(图10-10,图10-11)。

图10-10 纹层状钠长石-铁白云石岩角砾被铁白云石胶结,伴生发育黄铁矿

(青2-1,K1g,2(38/65),井深4045.22m)

(引自文国华,2008)

图10-11 纹层状泥-微晶铁白云石-钠长石热水沉积岩,由断续水平纹层状泥晶铁白云石纹层(A)与微晶钠长石纹层(B)相间互层组成

(窿3井,井深4542.0~4550.0m,照片长边2.25mm,单偏光)

(引自文国华,2008)

岩石的主要矿物成分为钠长石和石英。钠长石以他形-半自形微晶为主,表面常有弱泥化,颗粒边界清楚、平直,粒间无其他胶结物连接,多不显双晶,但二轴晶正光性、低负突起明显。岩石中石英含量不等,他形-半自形粒状结构,与钠长石平衡共生。常见的矿物还有磁铁矿、黄铁矿等。微量矿物有黑云母、白云母、磷灰石等。与硅质岩相比,本类岩石也具明显的重结晶现象,但矿物成分相对简单。

岩石中可发育韵律层状构造、粒序层构造、球粒结构、特殊的结构构造,反映钠长石中既有快速冷凝结晶的平衡共生、球粒、自形粒状等热液成因和变质重结晶结构,又具典型的韵律层、粒序层、条纹(条带)、层块状等沉积成因构造。其中的原始沉积成因结构构造既与沉积作用有关,又受热水体系自身性质的控制。如粒序层构造的形成,可能与海底热液体系的温度和浓度差有关:每一热水喷流阶段,由喷流口水/岩界面至上部水体,温度和物质浓度必由高而低,喷流口附近水体因温度较高、物源丰富,利于硅酸盐矿物的凝聚和结晶生长,并能以较粗的颗粒快速沉积于热水沉积柱之下;而远离喷口的上部水体,因温度和浓度降低,冷凝结晶的矿物也较细小,沉积速率较慢,故常出现于热水沉积柱上部,形成下粗上细的正粒序层。此外,热水喷流的强弱变化,也会造成海底水体温度和浓度梯度的变化,以而影响上述沉积结果。韵律层状构造的形成则与不同成分的热水周期替喷流(溢)活动有关。球粒结构的成因可能是较深的静水环境中,富硅酸盐物质的喷流体在喷口附近与海水不完全混溶,富Si、Al、Na的乳浊体因快速凝聚生长,直到凝结成球粒而下沉,有的情况下,热液乳浊体捕虏早先晶出的石英、黄铁矿微粒作为结晶核心,形成有核球粒。石英、黄铁矿核常见港湾状或浑圆状熔蚀结构可以说明这一点。球粒沉积后,其间被同时或稍晚沉淀的微粒迅速充填或胶结,故经变质重结晶后球粒仍能保存完好。因此,球粒状钠长岩不仅是典型的热水沉积岩,而且具有一定的指相意义,即属深水海底喷口附近的产物。

2.富钾长石岩类

富钾长石岩呈薄层状或条带状,产于泥灰岩、碳酸盐岩、硅质岩中。岩石为浅灰-灰白色,外观与浅色硅质岩相似,野外易误认为微晶石英岩或硅质岩。岩矿鉴定表明,该类岩石主要包括块状微晶石英斜长岩、微晶含凝灰质(晶屑、岩屑)石英微斜长(片)岩、微晶含(条带)磁铁矿石英微斜长岩、微晶含电气石石英微斜长岩等。

与富钠长石岩类的区别在于其矿物成分中微斜长石占优势。显微镜下观察,微斜长石呈他形-半自形粒状或短柱粒状,颗粒边界清楚,呈直线或弧线形,彼此紧密嵌生汪乎。微斜长石表面略有泥化,微斜格子双晶发育,二轴晶负光性,低负突起。岩石的另一主要矿物成分石英呈不规则或多边形他形-半自形粒状,均匀分布,表面较洁净,与长石等矿物平衡共生。部分岩石中还有含量不等的钠长石、坦汪凝灰质(晶屑、岩屑)、黑云母、白云母、磁铁矿、电气石及微量磷灰石、石榴子石等,它们以微-细粒与主矿物嵌生,均为同生矿物。

富微斜长石岩中也发育条带及层纹状构造、粒序层构造等典型的原始沉积构造。条带及层纹状构造主要由交替而平行出现的灰白色石英微斜长岩薄层和灰黑色含微斜长石磁铁岩薄层构成,条带较厚,层纹细薄,二者常同时出现,可互为过渡。有时条带中还包含有层纹。粒序层构造表现为微斜长石、石英、磁铁矿等在单一层纹或条带内粒级发生递变,单个粒序层厚一般1~3mm,属微粒序层。

富钾长石岩受区域变质作用影响,虽普遍出现显微粒状变晶和鳞片变晶结构,部分较粗粒矿物和云母发生拉长或定向排列,显出一定的片理化,石英还普遍波状消光等,但总体上仍保留了热水冷凝结晶和沉积成因的组构。

富钾长石岩类也具与硅质岩相似的原始热水沉积(成岩)组构和后期改造组构,同生热水沉积成因标志典型。二者除矿物成分存在区别外,结构构造和形成方式相同,应属海底不同成分的热液排放流体的产物。

国外早在20世纪70年代就发现在一些层控矿床中含有玻璃质富钾岩石(表10-4),当时认为是钾质交代薄层凝灰岩的结果,这种含钾岩石可能预示有热水沉积钾长石存在。

表10-4世界主要含钾长石岩矿床及其中钾长石岩化学成分

(引自肖荣阁,2001)

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%