火成岩の種類
アンドリュー・オールデン
花崗岩 石英 (灰色)、斜長石長石 (白)、アルカリ長石 (ベージュ)、および黒雲母や角閃石などの暗い鉱物で構成される火成岩の一種です。
「花崗岩」は、明るい色で粗い粒子の火成岩の総称として一般に使用されています。地質学者はこれらを現場で調べて呼びます 花崗岩類 保留中の実験室試験。真の花崗岩の鍵は、かなりの量の石英と両方の種類の長石が含まれていることです。
この花崗岩の標本は、サン アンドレアス断層に沿って南カリフォルニアから運ばれた古代の地殻の塊である、中央カリフォルニアのサリニア ブロックから来ています。
09/26
花崗閃緑岩
アンドリュー・オールデン/フリッカー
ラタイトは、一般にモンゾナイトの押し出しに相当するものと呼ばれていますが、複雑です。玄武岩と同様に、ラタイトには石英がほとんどまたはまったく含まれていませんが、アルカリ長石が多く含まれています。
Latite は、少なくとも 2 つの異なる方法で定義されます。結晶がモーダル鉱物による識別を可能にするのに十分に見える場合 (QAP ダイアグラムを使用)、ラタイトは、ほとんど石英がなく、ほぼ同量のアルカリ長石と斜長石長石を含む火山岩として定義されます。この手順が難しすぎる場合は、TAS ダイアグラムを使用した化学分析からラタイトも定義されます。その図では、ラタイトは高カリウム粗面安山岩であり、K2O が Na を超える2O マイナス 2 (低 K 粗面安山岩はベンモライトと呼ばれます)
この標本は、カリフォルニア州のスタニスラウス テーブル マウンテン (反転した地形のよく知られた例) からのもので、1898 年に F. L. ランサムによってラタイトが最初に定義された場所です。 、そして彼は、他の火山学者が同様の岩石を長い間研究していたイタリアのラティウム地区にちなんでラタイトという名前を提案しました.それ以来、ラタイトはアマチュアではなくプロの対象となっています。一般的には長いAで「LAY-tite」と発音されますが、語源からは短いAで「LAT-tite」と発音されます。
野外では、玄武岩や安山岩とラタイトを区別することは不可能です。この標本には、斜長石の大きな結晶 (斑晶) と輝石の小さな斑晶があります。
13/26
黒曜石
アンドリュー・オールデン/フリッカー
黒曜石 これは、溶岩が結晶を形成せずに冷却されたことを意味し、そのガラスのような質感を意味します。
14/26
ペグマタイト
アンドリュー・オールデン/フリッカー
ペグマタイトは、非常に大きな結晶を持つ深成岩です。花崗岩体の凝固の後期段階で形成されます。
写真をクリックするとフルサイズで表示されます。ペグマタイトは、純粋に粒子サイズに基づいた岩のタイプです。一般に、ペグマタイトは、長さ 3 cm 以上の豊富な連結結晶を含む岩石として定義されます。ほとんどのペグマタイト体は、主に石英と長石で構成され、花崗岩と関連しています。
ペグマタイト体は、凝固の最終段階で主に花崗岩に形成されると考えられています。鉱物材料の最終画分は水分が多く、多くの場合、フッ素やリチウムなどの元素が含まれています。この流体は花崗岩プルトンの端に押し出され、太い静脈またはポッドを形成します。流体は明らかに、多くの小さな結晶よりも少数の非常に大きな結晶に有利な条件下で、比較的高い温度で急速に固化します。これまでに発見された最大の結晶は、長さ約 14 メートルのスポジュメン粒であるペグマタイトでした。
ペグマタイトは、その大きな結晶だけでなく、希少鉱物の例として、鉱物収集家や宝石採掘者によって探し出されます。コロラド州デンバーの近くにあるこの観賞用岩のペグマタイトは、黒雲母の大きな本とアルカリ長石のブロックが特徴です。
15/26かんらん岩
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かんらん岩は、その下にある深成岩です。 地球の地殻 の上部にあります マント .このタイプの火成岩は、ペリドットにちなんで名付けられました。 宝石 オリビンの品種。
かんらん岩 (per-RID-a-tite) はシリコンが非常に少なく、鉄とマグネシウムが多く、超苦鉄質と呼ばれる組み合わせです。鉱物の長石や石英を作るのに十分なケイ素はなく、かんらん石や輝石のような苦鉄質鉱物だけです。これらの暗くて重い鉱物により、かんらん岩はほとんどの岩石よりもはるかに密度が高くなります。
リソスフェア プレートが中央海嶺に沿って引き離される場所では、かんらん岩マントルへの圧力が解放され、部分的に融解します。その溶けた部分は、シリコンとアルミニウムが豊富で、玄武岩として表面に浮かび上がります。
このかんらん岩の巨石は、部分的に蛇紋岩の鉱物に変化していますが、その中にきらめく輝石の粒子と蛇紋石の脈が見えます。ほとんどのかんらん岩は 蛇紋岩 プレートテクトニクスの過程で、時には生き残って現れます。 沈み込み帯 カリフォルニア州シェルビーチの岩のような岩。
16/26パーライト
アンドリュー・オールデン/フリッカー
パーライトは、高シリカ溶岩の含水量が高いときに形成される噴出岩です。重要な産業資材です。
このタイプの火成岩は、何らかの理由で流紋岩または黒曜石の本体に比較的大量の水が含まれている場合に形成されます。パーライトは、多くの場合、狭い間隔の中心の周りの同心円状のフラクチャに代表されるパーライト テクスチャと、少し真珠光沢のある明るい色をしています。軽くて丈夫な傾向があり、使いやすい建材です。さらに役立つのは、パーライトを 900 度前後で軟化点まで焙煎すると、ポップコーンのように膨張してふわふわした白い物質、一種の鉱物「発泡スチロール」になることです。
発泡パーライトは断熱材として使用され、軽量です。コンクリート、土壌への添加物(ポッティングミックスの成分など)として、および靭性、耐薬品性、軽量、研磨性、および断熱材の任意の組み合わせが必要とされる多くの工業的役割で.
17/26斑岩
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斑岩 (「PORE-fer-ee」) は、目立った大きな粒子を持つ火成岩に使用される名前です。 斑晶 —きめの細かいグラウンドマスに浮かんでいます。
地質学者は、斑岩という用語を、その前に地塊の組成を説明する単語を付けてのみ使用します。たとえば、この画像は安山岩斑岩を示しています。細粒部分は安山岩で、斑晶は明るいアルカリ長石と暗い黒雲母です。地質学者は、これを斑状組織を持つ安山岩と呼ぶこともあります。つまり、「ポーフィリー」は組成ではなくテクスチャーを指し、「サテン」は生地を構成する繊維ではなく生地の種類を指します。
斑岩は、貫入または押し出しの火成岩である可能性があります。
18/26軽石
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軽石は基本的に溶岩の泡であり、溶存ガスが溶液から出てくるときに凍った押し出し岩です。固そうに見えますが、水に浮きます。
この軽石の標本は、北カリフォルニアのオークランド ヒルズからのもので、沈み込んだ海洋地殻が花崗岩大陸地殻と混ざり合ったときに形成される高シリカ (珪長質) マグマを反映しています。軽石は固く見えるかもしれませんが、小さな気孔と空間でいっぱいで、重さはほとんどありません。軽石は簡単に粉砕でき、 砥粒 または土壌改良。
軽石は、どちらも泡状で軽量な火山岩であるという点でスコリアによく似ていますが、軽石の泡は小さくて規則的であり、その組成はより珪長質です。また、軽石は一般にガラス質ですが、スコリアは微視的な結晶を持つより典型的な火山岩です。
19/26輝石
アンドリュー・オールデン/フリッカー
パイロクセナイトは、輝石グループの暗い鉱物と少量のカンラン石または角閃石からなる深成岩です。
パイロクセナイトは超苦鉄質グループに属しています。つまり、ほぼ完全に鉄とマグネシウムが豊富な暗い鉱物で構成されています。具体的には、そのケイ酸塩鉱物は、カンラン石や角閃石などの他の苦鉄質鉱物ではなく、ほとんどが輝石です。フィールドでは、輝石結晶はずんぐりした形状と正方形の断面を示し、角閃石はひし形の断面を持っています。
このタイプの火成岩は、その超苦鉄質のいとこのかんらん岩と関連付けられることがよくあります。このような岩石は、海洋地殻の上部を構成する玄武岩の下、海底の奥深くで発生します。それらは、沈み込み帯と呼ばれる海洋地殻のスラブが大陸に付着する陸地で発生します。
シエラネバダのフェザー リバー ウルトラマフィックからこの標本を特定することは、大部分が排除のプロセスでした。粒子が細かいためか、磁石を引き付けます。磁鉄鉱、しかし、目に見える鉱物は強い劈開で半透明です。産地にはウルトラマフィクスが含まれていました。緑がかったかんらん石と黒い角閃石は存在せず、硬度 5.5 も長石と同様にこれらの鉱物を除外しました。大きな結晶、単純な実験室試験用のブローパイプと化学薬品、または薄いセクションを作成する能力がなければ、これはアマチュアができる限りのことです.
20/26石英モンゾナイト
アンドリュー・オールデン/フリッカー
石英モンゾナイトは、花崗岩と同様に、石英と 2 種類の長石からなる深成岩です。花崗岩よりも石英の含有量がはるかに少ないです。
フルサイズ版は写真をクリックしてください。石英モンゾナイトは花崗岩類の 1 つで、石英を含む一連の深成岩であり、確固たる識別のために一般的に実験室に持ち込まなければなりません。
この石英モンゾナイトは、カリフォルニア州のモハベ砂漠にあるシマ ドームの一部です。ピンク色の鉱物はアルカリ長石、乳白色の鉱物は斜長石長石、灰色のガラス状の鉱物は石英です。マイナーな黒い鉱物は、ほとんどが角閃石と黒雲母です。
21/26流紋岩
アンドリュー・オールデン/フリッカー
流紋岩は化学的に花崗岩と同じですが、深成性ではなく噴出性である高シリカ火山岩です。
フルサイズ版は写真をクリックしてください。流紋岩の溶岩は固すぎて粘性が高いため、孤立した斑晶を除いて結晶を成長させることができません。斑晶の存在は、流紋岩が斑状の組織を持っていることを意味します。この流紋岩の標本は、北カリフォルニアのサッタービュートから産出され、目に見える石英の斑晶があります。
多くの場合、流紋岩はピンクまたはグレーで、ガラス質の基部があります。これはあまり一般的ではない白人の例です。流紋岩はシリカが多く、固い溶岩に由来し、帯状の外観になる傾向があります。確かに、「流紋岩」はギリシャ語で「流れ石」を意味します。
このタイプの火成岩は、通常、大陸の設定で見られます。 マグマ マントルから上昇する際に、地殻から花崗岩が組み込まれています。作る傾向にある 溶岩ドーム 噴火するとき。
22/26スラグ
アンドリュー・オールデン/フリッカー
スコリアは、軽石のように、軽量の押し出し岩です。このタイプの火成岩には、大きくてはっきりとした気泡と、より暗い色があります。
スコリアの別名は火山噴石であり、一般に「溶岩」と呼ばれる造園製品はスコリアであり、ランニングトラックで広く使用されている噴石混合物と同様です.
スコリアは珪長質の高シリカ溶岩よりも玄武岩質の低シリカ溶岩の生成物であることが多い.これは、通常、玄武岩はフェルサイトよりも流動性が高く、岩が凍結する前に気泡が大きくなるためです。スコリアは溶岩流の泡状の地殻として形成されることが多く、溶岩流が移動すると崩れ落ちます。また、噴火時には火口から吹き飛ばされます。軽石とは異なり、スコリアは通常、壊れてつながった気泡があり、水に浮きません。
このスコリアの例は、カリフォルニア州北東部のカスケード山脈の端にある噴石丘からのものです。
23/26シエナイト
NASA
閃長岩は主にカリウム長石で構成され、副次的な量の斜長石長石と石英をほとんどまたはまったく含まない深成岩です。
閃長岩の暗い苦鉄質鉱物は、角閃石のような角閃石鉱物である傾向があります。深成岩である閃長岩は、ゆっくりと地下で冷却されるため、大きな結晶を持っています。閃長岩と同じ組成の噴出岩は粗面岩と呼ばれます。
シエナイトは、エジプトのシエネ市(現在のアスワン)に由来する古代の名前であり、そこにある多くのモニュメントに独特の地元の石が使用されていました.しかし、シエネの石は閃長岩ではなく、目立った赤みを帯びた長石斑晶を伴う暗い花崗岩または花崗閃緑岩です。
24/26調性
アンドリュー・オールデン/フリッカー
Tonalite は広範ではあるが珍しい深成岩であり、アルカリ長石を含まない花崗岩であり、斜花崗岩およびトロンジェム岩とも呼ばれます。
花崗岩類はすべて、石英、アルカリ長石、斜長石長石がほぼ均等に混合された花崗岩を中心にしています。適切な花崗岩からアルカリ長石を取り除くと、花崗閃緑岩になり、トーナライトになります (ほとんどの場合、K 長石が 10% 未満の斜長石)。トナライトを認識するには、拡大鏡でよく見て、アルカリ長石が本当に存在せず、石英が豊富にあることを確認します.ほとんどのトーナライトには豊富な暗い鉱物も含まれていますが、この例はほぼ白色 (leucocratic) であるため、斜花崗岩になります。トロンジェマイトは、暗い鉱物が黒雲母である斜花崗岩です。この標本の暗い鉱物は輝石なので、昔ながらのトーナライトです。
トナライトの組成を持つ噴出岩は、デイサイトとして分類されます。トナライトは、イタリア アルプスのトナレス峠、モンテ アダメロの近くにあることからその名前が付けられ、石英モンゾナイト (かつてはアダメライトとして知られていました) とともに最初に記載されました。
25/26トロクトライト
アンドリュー・オールデン/フリッカー
トロクトライトは、輝石を含まない斜長石とカンラン石からなる斑れい岩の一種です。
斑れい岩は、高度に石灰化した斜長石と、暗い鉄 - マグネシウム鉱物であるカンラン石および/または輝石 (輝石) の粗粒混合物です。基本的な斑れい岩混合物のさまざまなブレンドには独自の特別な名前があり、トロクトライトはかんらん石が暗い鉱物を支配するものです。 (輝石が優勢な斑れい岩は、輝石が斜輝石か単斜輝石かによって、真の斑れい岩またはノルライトのいずれかです。) 灰白色の帯は、孤立した暗緑色のかんらん石の結晶を持つ斜長石です。より暗いバンドはほとんどがカンラン石で、輝石と磁鉄鉱が少し含まれています。エッジの周りでは、カンラン石は風化してくすんだオレンジブラウン色になっています。
トロクトライトは通常、斑点のある外観をしており、トラウトストーンまたはドイツの同等物としても知られています。 フォレレンスタイン . 「トロクトライト」はトラウトストーンの科学的なギリシャ語であるため、この岩の種類には 3 つの異なる同じ名前があります。この標本は、シエラネバダ南部のストークス山のプルトンからのもので、約 1 億 2000 万年前のものです。
26/26タフ
アンドリュー・オールデン/フリッカー
凝灰岩は、技術的には、火山灰と軽石またはスコリアの蓄積によって形成された堆積岩です。
凝灰岩は火山活動と非常に密接に関連しているため、通常、火成岩の種類とともに議論されます。凝灰岩は、溶岩が固くシリカが多いときに形成される傾向があり、火山ガスを逃がさずに泡の中に保持します。もろい溶岩は、まとめてテフラ (TEFF-ra) または火山灰と呼ばれるギザギザの破片に容易に粉砕されます。降ったテフラは、降雨や小川によって再加工される可能性があります。凝灰岩は非常に多様な岩であり、地質学者にそれを生み出した噴火中の状態について多くのことを教えてくれます。
凝灰岩層が十分に厚いか、または十分に熱くなっている場合、それらはかなり強い岩石に固結する可能性があります。古代と現代の両方のローマの建物は、一般的に地元の岩盤からの凝灰岩ブロックで作られています。他の場所では、凝灰岩は壊れやすい可能性があり、建物を建てる前に慎重に圧縮する必要があります.このステップを短くする住宅や郊外の建物は、大雨や避けられない地震によるものであるかにかかわらず、地滑りや流失を起こしやすいままです.