碱性辉绿岩(alkali diabase)相当于碱性辉长岩的浅成相岩石,即岩石成分偏碱性,多呈脉状产出。绿灰色、暗灰色。暗色矿物主要为钛辉石、霓辉石,浅色矿物为斜长石、碱性长石(正长石、歪长石)。次要矿物为棕闪石、富铁黑云母等(照片3-66)。岩石具斑状结构、辉绿结构。山东临朐碱性辉绿岩中的歪长石、斜长石斑晶内见有放射状、龟状排列的钛辉石构成特殊的交生结构(照片3-67,68)。
1、辉绿岩的硬度在莫氏65以上。硬度较高,硅含量较高,在实际破碎作业中属于较难破碎,或者破碎成本较高的的物料。辉绿岩是硬且韧的物料,花岗岩是硬且脆的物料。
2、大理石的硬度在25到5之间。大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成,其主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙等。
1常量元素
狮泉河—纳木错带玄武岩和辉绿岩类具有与班公湖—怒江蛇绿混杂岩带和印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带玄武岩相似的常量元素岩石化学成分特征。
该带玄武岩和辉绿岩类的MgO含量为437%~847%,平均为667%,与印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带枕状玄武岩(656%)相似,低于N—MORB(980%)。狮泉河—嘉黎蛇绿岩全铁TFeO含量平均为864%,高于班公湖—怒江蛇绿混杂岩带(918%)和N—MORB(79%),与印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带(891%)相似。其镁铁比值(平均137)与印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带(129)相似,远低于N—MORB(221)。其镁数Mg#平均含量为5680%,与印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带的5674%接近,远低于N—MORB的6886。但它们的TiO2含量(平均120%)要高于印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带(106%)和N—MORB(085%)。
2微量元素
在稀土元素球粒陨石标准化配分模式图上(图7—12),5件玄武岩和辉绿岩样品中,有3件属于LREE富集型,另外2件属LREE亏损型。该带纳木错西岸和狮泉河两地的玄武岩与典型MORB和印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带中的N—MORB十分吻合,如其REE(平均为3918×10-6)与典型N—MORB(3911×10-6)和印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带中的N—MORB(4067×10-6)相当,其(w(La)/w(Yb))n平均为068,与印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带的064和N—MORB的055相似。而狮泉河—嘉黎蛇绿岩中纳木错、永珠、阿索等地的玄武岩与班公湖—怒江蛇绿混杂岩带相似,均为LREE富集型[(w(La)/w(Yb))n平均为458]。
图7—12狮泉河—纳木错带玄武岩和辉绿岩稀土元素分配模式图
在微量元素原始地幔标准化蛛网图上(图7—13),狮泉河—纳木错带玄武岩、辉绿岩总体轻微富集LILE和LREE。其中狮泉河和纳木错地区的样品与印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带大体相似,但与N—MORB区别较大。阿索和永珠地区的样品LILE和LREE富集程度更大,高于其他地段样品,也远高于印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带和N—MORB,不同程度亏损Nb,P,Ti等。
稀土元素和微量元素特征表明,狮泉河—嘉黎蛇绿岩的洋盆拉张幅度不等,狮泉河和纳木错地区可能拉张幅度较大,玄武岩具有N—MORB某些特征,而大部分地段拉张幅度较小,仍属弧间小洋盆。
由上可见,该带和班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩类具有类似的地球化学特征,源区可能都曾受到了富含LILE元素的流体交代。
综上所述,狮泉河—永珠蛇绿混杂带与班公湖—怒江蛇绿混杂岩相似,不同于世界上典型的蛇绿岩,LREE、LILE轻微富集和Nb负异常等特征反映其源区曾受到了流体交代。该带的洋盆拉张幅度不等,狮泉河和纳木错地区可能拉张幅度较大,玄武岩具有N—MORB某些特征,而大部分地段拉张幅度较小,仍属弧间小洋盆。
图7—13狮泉河—永珠蛇绿岩玄武岩和辉绿岩微量元素蛛网图
辉绿岩的价格贵些。
辉绿岩(diabase)是基性浅成侵入岩岩石。有人把具辉绿结构的基性熔岩或次火山岩也称为辉绿岩。主要矿物成分为辉石和基性斜长石,还可有少量橄榄石、黑云母、石英、磷灰石、磁铁矿、钛铁矿等。基性斜长石显著地较辉石自形,常构成辉绿结构。
灰黑色。根据次要矿物的不同,进一步分为橄榄辉绿岩、石英辉绿岩等。基性斜长石常蚀变为钠长石、黝帘石、绿帘石等矿物集合体及高岭土等,辉石常蚀变为绿泥石、角闪石、碳酸盐等。
常呈浅成侵入体,如岩床、岩墙、火山颈等。辉绿岩是造铸石的原料。以辉绿岩为主要原料制成的铸石,称为辉绿岩铸石,是一种具有高度耐磨性和耐腐蚀性的材料。
主要由辉石和基性长石(与辉长岩成分相当的浅成岩类)组成,含少量橄榄石、黑云母、石英、磷灰石、磁铁矿、钛铁矿等。基性斜长石常蚀变为钠长石、黝帘石、绿帘石和高岭石;辉石常蚀变为绿泥石、角闪石和碳酸盐类矿物。因绿泥石的颜色而整体常呈灰绿色。
辉绿岩跟辉长岩的成分差不多,但它形成得比较浅,不像辉长岩那样深,所以粒度较小,又不像玄武岩那样喷出地表而以玻璃质为主。
按次要矿物的不同,可分为橄榄辉绿岩、石英辉绿岩,含沸石、正长石等的,称碱性辉绿岩等。
以上参考来源:-辉绿岩
成分相当于辉长岩的基性浅成岩。显晶质,细-中粒,暗灰-灰黑色,常具辉绿结构或次辉绿结构。辉绿结构指辉石的平均粒径大于斜长石平均长度,呈现一颗辉石包裹许多斜长石的现象;如果辉石平均粒径小于或近似于斜长石平均长度,则呈现辉石局部地包裹斜长石或与斜长石相间,称为次辉绿结构。对于辉绿结构和次辉绿结构的成因的说法不一,一般认为是由于浅成条件下矿物结晶顺序的早晚所形成。含较多填隙石英,或含由石英和正长石构成的填隙文象状交生体的辉绿岩,称石英辉绿岩,或拉斑辉绿岩;含沸石、正长石、霓辉石或霓石的,称碱性辉绿岩。易变辉石和紫苏辉石可以出现于石英辉绿岩中,橄榄石则可出现于碱性辉绿岩中。辉绿岩常呈岩床、岩墙、岩脉和岩席,也呈岩颈或岩株充填于玄武岩火山口中,辉绿岩的上述产状,是它区别于辉长岩和玄武岩的主要标志。大规模的辉绿岩侵入体,如众多的辉绿岩岩床或厚300~400米的辉绿岩板状地质体,往往出现于上覆盖层为中等厚度(约2000~3000米)的条件下,其原因是岩浆易于顺层或沿裂隙贯入。辉绿岩是上等建筑石料和铸石原料。
辉绿岩的成分相当于辉长岩的基性浅成岩。显晶质,细-中粒,暗灰-灰黑色,常具辉绿结构或次辉绿结构。辉绿结构指辉石的平均粒径大于斜长石平均长度,呈现一颗辉石包裹许多斜长石的现象;如果辉石平均粒径小于或近似于斜长石平均长度,则呈现辉石局部地包裹斜长石或与斜长石相间,称为次辉绿结构。
玄武岩(basalt),洋壳主要组成,属基性火山岩。是地球洋壳和月球月海的最主要组成物质,也是地球陆壳和月球月陆的重要组成物质。1546年,G阿格里科拉首次在地质文献中,用basalt这个词描述德国萨克森的黑色岩石。汉语玄武岩一词,引自日文。日本在兵库县玄武洞发现黑色橄榄玄武岩,故得名。
辉长岩类和闪长岩类发育于怀柔县北部太古宙结晶基底中,规模大者有下窝铺、西府营和下甸等岩体,大致呈东西向延伸,局部可见斜切围岩的片麻理。这两类岩石被上侏罗统后城组覆盖,被海西期、燕山期花岗岩侵入。此外,在对角沟门至梧桐豪一带,该岩类的小岩体也较发育。辉长岩类和闪长岩类尽管遭受热液蚀变作用(次闪石化、绿泥石化和黑云母化等),但一般保存较好的火成结构。有的岩体呈片麻状构造,可能与显生宙动力变质作用有关。
辉长辉绿岩墙主要发育于密云地区,尤其是密云水库以北,王世发等(1994)称之为高岭基性岩墙群。其切割太古宙岩石的构造面理(片麻理和条带状构造),但未遭受区域变质作用。
北京地区早前寒武纪结晶基底
样品号同表1-3的序号。A—拉斑系列;B—钙碱性系列;C—碱性系列
苏长辉长岩、(辉长岩)和辉长辉绿岩样品(表1-3)在 图(图1-8)和wSiO2—w(K2O+Na2O)图(图1-9)中均位于拉斑系列区,其中辉长辉绿岩显示较富铁;辉长闪长岩样品在图1-8、9中则位于钙碱性系列区;闪长岩样品在图1-8中位于碱性系列区,但在图1-9中位于拉斑系列区。一个辉长岩样品(表1-2)的w∑REE=2275×10-6,(La/Yb)n=8540,Eu/Eu=2419,呈轻稀土稍富集重稀土稍亏损的具正铕异常缓倾斜稀土元素分布型式(图1-10);一个辉长闪长岩样品的w∑REE=10750×10-6,(La/Yb)n=11434,Eu/Eu=0905,呈轻稀土稍富集重稀土稍亏损的缓倾斜稀土元素分布型式(图1-10);一个辉长辉绿岩样品的w∑REE=4780×10-6,(La/Yb)n=3602,Eu/Eu=1046,呈轻稀土富集中度倾斜的稀土元素分布型式(图1-10)。
表1-2 超镁铁质岩类稀土元素含量(wB/10-6)
注:样品产地:1—密云放马峪:2—密云小漕;3、5密云;4—密云小开岭;6、7—怀柔下窝铺;8密云高岭。
资料来源:1、3、5、8—1∶50000密云幅、高岭幅、墙子路幅区域地质调查(联测)说明书,王世发等,1994;2、4—本书;6、7—北京地质调查所,1990。
表1-3 (苏长)辉长岩、(辉长)闪长岩、辉长辉绿岩化学成分(wB/%)
注:样品产地:1~4怀柔下窝铺;5怀柔安州坝;6密云高岭。
资料来源:1~4北京市地质矿产局(1991);5北京市地质调查所(1990);6—王世发等(1994)。
上述表明密云地区辉长辉绿岩的化学成分明显不同于怀柔北区的辉长岩-闪长岩类,看来两者不属于同源岩浆的产物。
图1-9 (苏长)辉长岩(1)、(辉长)闪长岩(3~5)和辉长辉绿岩(6)的wSiO2—w(K2O+Na2O)图解
样品号同表1-3。Ⅰ—拉斑系列;Ⅱ—钙碱性系列;Ⅲ—碱性系列;Ⅳ—过碱性系列
图1-10 辉长岩(6)、辉长闪长岩(7)和辉长辉绿岩(8)的稀土元素分布型式样品号同表1-2序号
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