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瓜的小妞
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玄武岩(英语:Basalt)是一种地下岩浆从火山中喷出或从地表裂隙中溢出凝结形成的火成岩。玄武岩根据其成分不同可以分为拉斑玄武岩、碱性玄武岩、高铝玄武岩;按其结构不同可分为气孔状玄武岩、杏仁状玄武岩、玄武玻璃;按其充填矿物不同可分为橄榄玄武岩、紫苏辉石玄武岩等。没有被风化的玄武岩是黑色或暗绿色的致密岩石,由于其凝结后产生六方晶体节理,被风化后形成六方柱状,风化厉害可以形成黄褐色的玄武土,如果进一步被雨水淋滤,除去二氧化硅形成铝土矿。有的玄武岩气孔中还充填有铜、钴、硫磺等矿物。玄武岩的主要成份是二氧化硅、三氧化二铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁(还有少量的氧化钾、氧化钠),其中二氧化硅含量最多,约占百分之四十五至五十左右玄武岩的颜色,常见的多为黑色、黑褐或暗绿色。因其质地致密,它的比重比一般花岗岩、石灰岩、沙岩、页岩都重。成分玄武岩根据其成分不同可以分为拉斑玄武岩、碱性玄武岩、高铝玄武岩结构按其结构不同可分为气孔状玄武岩、杏仁状玄武岩、玄武玻璃充填矿物按其充填矿物不同可分为橄榄玄武岩、紫苏辉石玄武岩等。饱和程度按SiO2饱和程度和碱性强弱,玄武岩被分为两大类:①拉斑玄武岩(即亚碱性玄武岩),是SiO2过饱和或饱和的岩石。不含橄榄石和霞石,以含斜方辉石、易变辉石为特征。它的SiO2与全碱的关系是(Na2O+K2O)/(SiO2-39)的值小于0.37。②碱性玄武岩,SiO2不饱和,富碱。含橄榄石和副长石(如霞石)、沸石等,后两种矿物有时与碱性长石或钾质中长石、钾质更长石一起,呈填隙物产于基质中;不含斜方辉石、易变辉石,仅含富钙的单斜辉石,即透辉石质普通辉石。(Na2O+K2O)/(SiO2-39)的值大于0.37。

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龚家少爷

滇黔交界地区玄武岩型铜矿化具有明显的层控特征,主要赋存于火山喷发晚期的上二叠统峨眉山玄武岩组第四岩性段下部,给人以火山喷发晚期同生火山热液成矿的印象。但是通过深入研究发现,该类铜矿化具有明显的后生热液成矿特征:

(1)时间上,主要铜矿化晚于有机流体的残留物沥青,而沥青则呈网脉状穿插玄武岩及其中充填状晶洞石英;朱炳泉等的同位素定年也表明成矿比玄武岩晚15~90Ma(图9-1)。

(2)区域上,滇东北昭通地区相邻的多个向斜中均发育玄武岩,这些向斜中玄武岩第四岩性段的厚度差别不大,含矿层位(第四岩性段下亚段)的厚度和喷发旋回也无明显差别,但它们的含矿性则差别很大,茂林向斜和小寨向斜含矿性很好,而其他向斜含矿性很差(表9-1),表明成矿与火山岩浆演化无关,不是同生火山热液型矿化;

(3)剖面上,峨眉山玄武岩第二、三岩性段中Cu含量稳定,第四岩性段中Cu含量变化较大,既有背景含量,又有受后生热液矿化蚀变影响的高值点,自下而上从第二岩性段到第四岩性段的Cu背景含量无明显富集趋势(图2-2),更深入的研究表明,第四岩性段中既有铜含量高达4532×10-6的矿石,也有Cu含量低至54~198×10-6的杏仁玄武岩、块状玄武岩及凝灰岩,而且总体上第四岩性段中Cu含量有自下而上降低的趋势(表3-1及图3-2),这也表明铜矿化与火山岩浆演化无关。因此,本区玄武岩型铜矿不是同生火山热液型矿化,而是后生热液型矿化。

表9-1 滇东北部分向斜中含矿层位玄武岩厚度、喷发旋回及含矿性

根据实测地质剖面总结。

图9-1 玄武岩型铜矿化年龄(据朱炳泉等,2005)

铜矿化明显的层控特征是受特殊的岩石建造———玄武岩流顶部淬碎玄武质角砾岩及含碳沉积岩夹层控制的结果。淬碎玄武质角砾岩具有丰富的空隙,既是有机流体的有利储集层,又是成矿流体的有利赋存空间;有机流体的有机质及含碳沉积岩中的炭质为成矿流体中Cu以自然铜形式沉淀提供了有利的还原条件。因此,形成于海陆过渡浅水体环境的淬碎玄武质角砾岩和含碳沉积岩组合构成了铜矿化最主要的两类主岩。

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HaoRen19990828

玄武岩(basalt)是一种基性喷出岩,由火山喷发出的岩浆在地表冷却后凝固而成的一种致密状或泡沫状结构的岩石,属于岩浆岩。其岩石结构常具气孔状、杏仁状构造和斑状结构,有时带有大的矿物晶体,未风化的玄武岩主要呈黑色和灰色,也有黑褐色、暗紫色和灰绿色的。玄武岩体积密度为2.8~3.3g/cm3,结构致密的其压缩强度很大,可达到300mpa,甚至更高,但是如果带有晶体杂质及气孔时则强度会有所降低。玄武岩耐久性甚高,节理多,且节理面多成六边形(在玄武岩熔岩流中,岩石垂直冷凝面常发育成规则的六方柱状节理)。且具脆性,因而不易采得大块石料,由于气孔和杏仁构造常见,虽玄武岩地表上分布广泛,但可作饰面石材不多。

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