[大]洋中脊玄武岩基本信息

中文名称 [大]洋中脊玄武岩 外文名称 mid-ocean ridge basalt
定义 在大洋中脊形成的构成洋壳第二层上部的拉斑玄武岩 应用学科 海洋科技(一级学科),海洋科学(二级学科)

[大]洋中脊玄武岩造价信息

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[大]洋中脊玄武岩常见问题

  • 板块张裂为什么能形成大洋中脊

    在大洋中部,板块张裂出,地壳薄弱,岩浆沿着地壳薄弱处的裂隙涌出,逐渐冷却,形成海岭

  • 洋脊玄武岩是怎么形成的?

    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...

  • 什么是洋岛玄武岩?

    Ocean   island   basalt   (OIB),为玄武岩的一种,特指不和任何俯冲有关的玄武岩。包括两种基本岩浆系列:拉斑系列...

[大]洋中脊玄武岩文献

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贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 玄武岩是什么岩 玄武岩分类知识 相信很多人听过玄武岩, 但是对它的具体情况也不是很了解, 也不知道玄武岩密度的不了解。 下面装修界小编个大家分享一些关于玄武岩的知识, 包括什么是玄武岩、 玄武岩的分类、 玄 武岩密度和玄武岩的用途。 下面就让我们一起来认识一下玄武岩吧。 玄武岩是常见的装 修材料,但是很多人对它都不是很了解。 下面装修界小编带大家详细了解一下玄武岩及玄武 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 岩密度。 玄武岩是什么岩 ? 玄武岩是一种基性喷出岩,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。玄武岩具有出色 的抗压抗折条件性能,而且耐磨性好,吸水率低, 是非常好的建筑装饰材料,能广泛用于室 内外装饰, 而且主要用作户外石材, 其花色自然, 能很好的和

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玄武岩 要点摘要 :玄武岩是一种基性喷出岩 [1] ,其化学成分与辉长岩相似, SiO2 含量变化于 45%~52%之间, K2O+Na2O含量较侵入岩略高, CaO、Fe2O3+FeO、MgO含量较侵入岩略低。矿物成份主要由基性长石和辉石 组成,次要矿物有橄榄石,角闪石 本文来源: http://www.mofenjicn.net/hyzx/lvsmfj.html 辉绿岩( diabase) 辉绿岩 (又名福建青、大湖青、青石),花岗岩的一种,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。深灰、灰黑色。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

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大洋中脊玄武岩(mid-ocean ridge basalts;MORBS),指形成于大洋中脊环境的玄武岩。大洋中脊为拉张环境,拉张速度很大,通常>3cm/a,可达5cm/a或更高。大洋地壳较大陆地壳薄,一般<10km,成分均为镁铁质岩石,上覆很薄的沉积物,不像大陆地壳含有厚的花岗质组成。

大洋中脊玄武岩一般是在较低压力和高温的条件下经高度部分熔融形成的。在洋中脊发生快速拉张时,热的软流圈地幔上涌,温度一般在1330--1400℃左右,由于上涌速度快,在软流圈地幔快速到达浅部时,温度变化并不显著,又称为绝热上升(adiabatic uplift),加上洋壳薄,经过快速降压的高温软流圈地幔物质在浅部发生部分熔融,因此部分熔融程度大,通常ωB可达20%--30%左右。

大洋中脊地区是地球上岩浆频繁发生的地带,因而玄武岩的源区地幔常常亏损玄武质组分,源区以亏损的二辉橄榄岩和方辉橄榄岩为主。由这种源区熔出的岩浆亦亏损不相容组分,加之上覆地壳没有富含不相容组分的花岗质岩石,原生岩浆不会因同化混染作用有大的成分变化,在这种背景下形成的玄武岩一般低K2O、TiO2及不相容元素,以洋脊拉斑玄武岩为典型代表。由于MORBS同化混染不显著,因而能较好地用来反演源区的化学组成。

如果拉张速度较慢(<1cm/a),缓慢的软流圈上涌所引起的温度梯度变化也小,熔融部位较深,熔融程度<15%,形成的玄武岩较快速拉张的情况可含较多的K2O及不相容元素。

大洋拉斑玄武岩(oceanic tholeiite)又称深海拉斑玄武岩,是产生在海岭、海山等处的富含铝、钠,而贫钛、钾的拉斑玄武岩。它同洋岛中产出的拉斑玄武岩比较,Al2O3(CaO)、Na2O、Na2O+K2O含量较高;TiO2、FeO、FeO+Fe2O3、MgO、P2O5含量较低,而且化学成分比较均匀。有人认为大洋拉斑玄武岩与洋岛拉斑玄武岩成因不同,前者可能是未经分异作用的原生岩浆固结的产物。太平洋、大西洋和印度洋中脊一般都由大洋拉斑玄武岩构成,故又称洋脊型拉斑玄武岩。

南太平洋Louisville海山链规模仅次于夏威夷-皇帝海岭,是研究板内洋岛玄武岩(OIB)的理想对象。本项目基于Louisville碱性玄武岩和夏威夷洋岛玄武岩的Mg同位素组成对地幔Mg同位素不均一性进行了重新评估。我们的统计研究发现,无论是已经发表的OIB的Mg同位素数据,还是本研究新获得的数据,都显示出板内碱性玄武岩系统性地具有比拉斑玄武岩轻的Mg同位素组成。通过探讨各种微量元素比值指标与δ26Mg值之间的相关性发现,大部分OIB的δ26Mg值与部分熔融程度敏感的微量元素比值(如Nb/Zr,La/Sm等)之间具相对较高的相关性显著水平,而与源区组成相关的比值(如Nb/Th,Hf/Sm等)之间的相关性显著水平则逐渐降低。相关性的差异说明这些板内玄武岩的Mg同位素组成主要受控于部分熔融程度。模拟计算表明,再循环洋壳(石榴辉石岩或者榴辉岩)熔融过程中,由于石榴子石效应,低程度熔融会导致玄武岩的Mg同位素组成发生明显分馏。同时,我们也关注到在一定的熔融程度下,Louisville海山玄武岩的Mg同位素组成明显比其它OIB轻,反映其源区的再循环洋壳的贡献没有或者显著低于其它OIB。在进一步约束了Mg同位素在高温条件下的分馏机制后,大洋/大陆板内玄武岩的Mg同位素组成即可用于示踪与再循环物质有关的深部地幔源区特征,例如(1)与重循环碳酸盐相关的岩浆熔融或反应活动;(2)由全球OIB定义的经典EM1、EM2以及HIMU地幔端元等。

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