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若熔体的最初成分为心,其冷凝结晶过程与:n —致
发表日期:2019/3/15       点击:206
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1) 当成分为心的熔体温度下降到Ta时,首先晶出An并达到An和熔体的两相平衡。此时,温度在一定范围内的变化不会破坏这种平衡关系。随着温度降低,An的结晶持续,剩余焰体中Di的浓度也不断增加,熔体的成分沿液相线AE逐渐向£移动。温度下降速度较慢时,晶出的斜长石会较为自形。当温度下降到Tb时,熔体的成分点移到15531C20406080B,其成分可在H点读出。此时剩余熔 体与晶出的All的重量比可依杠杆规则求 出,即熔体/An晶体=GTb/GB。

当温度继续下降到共结点E点时,对应的温度为iV,熔体成分为Di58An42,此时Di也开始和An—起析出。Di会充填在先结晶的斜长石间隙内,形成间粒结构;或包裹早期的斜长石晶体,形成辉绿结构。体系进入三相平衡共存状态,F=0,体系的温度保持稳定。直到剩余熔体全部按共结点的成分比例结晶成Di和An的晶体混合物后,体系的P=2, F=l,体系可继续冷却至常温。如果冷凝较快,剩余熔体来不及结晶就会形成间隐结构或者玻基斑状结构。

1) 若熔体的最初成分为心,其冷凝结晶过程与:n —致,只不过是Di先晶出,最后到共结点完全结晶。在这种情况下形成的岩石暗色矿物自形程度要比斜长石好,构成煌斑结构。 ‘

2) 当熔体的原始成分为心时,随着温度下降,熔体将直接由单相到达共结点E,Di和An同时析出,晶体大小相似,均匀分布,形成辉长结构。可以看出,在一定程度上,常压下Di-An体系的结晶过程相当于简化了的基性岩浆在地表或浅成条件下的冷凝结晶过程。

在二元共结体中,只要初始熔体不是纯的端元组分,熔体的结晶必然在共结点结束,初始成分只影响初始结晶的顺序和最终二组分结晶的量比,并制约了最终形成的岩石的结构。水压的变化对体系矿物结晶顺序及可能形成的岩石结构构造特征有较大影响。水压增加时,该体系的结晶过程相当于简化了的基性岩浆在地壳深部的结晶作用。此时,体系液相线下降,共结点温度也随之下降,共结物的组成会向An方向移动,如图5-5所示。成分为A的熔体在水压为5kb,温度5_5不同水压下的透辉石,长石二元系相图下降到ll〇〇°C时,辉石和斜长石在共结点(Yoder, 1965) E2同时晶出,颗粒大小相似,形成辉长结构。而该成分的熔体在Ibar时,An先结晶,最终形成间粒或辉绿结构。成分为:^的 熔体,在低压下同样先晶出An,而在高水压下先晶出的是Di。成分为x3的熔体,在 低压下透辉石和斜长石在共结点同时结晶,而水压升高时则先晶出透辉石。

由此可以看出,岩浆房中水压的波动会导致结晶矿物比例的变化,以至影响所形成 岩石的特性。就有可能形成斜长石和辉石交互结晶或共结结晶现象,从而可以解释层状 侵入体中辉石岩、辉长岩和斜长岩的共存和互层现象,也可以解释韵律层理和条带构造 的成因。


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