바사나이트

Basanite
바사나이트
화성암
Basanite&Dunite bomb.JPG
레위니옹의 녹색 두나이트 이석을 둘러싼 검은 바사나이트 화산 폭탄

Basanite(/bés).γnatt/)아판암에서 포르피리암까지를 가진 화성(침투성) 암석이다.그것은 주로 장석, 휘석, 올리빈, 사장석으로 구성되어 있으며 실리카 함량이 낮은 마그마에서 형성되며 지구 표면에서 빠르게 응고되는 알칼리 금속 산화물로 풍부합니다.

묘사

황색의 베이스나이트/테프라이트 필드를 나타내는QAPF 그림
베이스나이트/테프라이트 필드가 강조 표시된 TAS 다이어그램

바사나이트는 실리카 함량이 낮고 알칼리 금속이 풍부한 아프나이트(세립자) 화성암입니다.석영, 장석, 장석(QAPF)의 총함유량 중 부피 기준 10~60%가 장석이고 장석의 90% 이상이 사장석이다.쿼츠는 절대 존재하지 않는다.그러면 QAPF 다이어그램의 basanite/tephrite 필드에 basanite가 배치됩니다.바사나이트는 규범적 올리빈 함량이 10%를 넘는 것으로 테프라이트와 더욱 구별된다.IUGS는 가능한 한 미네랄 함량에 따른 분류를 권장하지만, 화산암은 유리질이나 미세 입자가 많아 실용적이지 않을 수 있으며, 그 후 TAS 분류를 사용하여 화학적으로 분류한다.다음으로 Basanite는 TAS 다이어그램의 U1(Basanite-Teprite) 필드에 들어갑니다.바사나이트는 규범적인 올리빈 함량에 의해 테페라이트로부터, 규범적인 알바이트 함량은 5%이상, 규범적인 네페라인 함량은 20%이하로 [1][2]다시 구별된다.

바사나이트의 광물 집합체는 보통 풍부한 장석(네펠린 또는 류카이트), 사장석오가이트이며, 일메나이트 및 마그네타이트 울보스피넬과 같은 감람석 및 그보다 작은 철-티타늄 산화물과 함께 존재하며, 작은 알칼리 장석이 존재할 수 있습니다.클리니피록센(augite)과 올리빈(ollivine)은 페노크리스티스트 및 [3]매트릭스로서 일반적이다.오가이트는 일반적인 톨레이아이트 [4]현무암보다 훨씬 더 많은 티타늄, 알루미늄 나트륨을 함유하고 있습니다.석영오르토피록센피조나이트는 [5]없다.

화학적으로 바사나이트는 약하다.TAS 분류에 사용된 다이어그램에서 알 있듯이, 일반적으로 더 많은2 SiO를 포함하는 현무암에 비해 실리카(42 ~ 45%), 알칼리2(3 ~ 5.5% NaO22 KO) 함량이 높다.Nepelinite는 SiO에2 비해 NaO2+KO가2 더 풍부합니다.

오카렌즈

리비아 드루실라[6] 바사나이트 조각상

바사나이트는 알칼리 마그마 시리즈 초기에 나타나며 알칼리 마그마가 [7]분출되는 곳이라면 어디서든 바사나이트가 발견됩니다.여기에는 대륙 및 해양 섬 설정이 모두 포함됩니다.현무암과 함께 하와이 제도, 코모로 제도[8], 카나리아 제도[9]핫스팟 화산 활동에 의해 생성된다.그들은 리프트존에서 [10]특히 흔하다.

약 12,900년 전, 라허칼데라 화산 폭발 , 마그마 챔버의 가장 깊은 부분을 건드린 화산 폭발의 마지막 단계에서 포놀라이트 라필리와 혼합된 [11]바사나이트 라필리가 생성되었다.이것은 마그마 챔버에 주입된 신선한 마그마가 [12]분화를 촉발시키는 데 도움을 준 것으로 해석되어 왔다.

바사나이트와 다른 알칼리 마그마의 분출은 화산섬의 후기 알칼리성 단계(재발현 단계)[13]를 나타내며, 주 방어막 구축 [14]단계로부터 300만 년에서 500만 년 후에 일어나는 경우가 많다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Le Bas, M. J.; Streckeisen, A. L. (1991). "The IUGS systematics of igneous rocks". Journal of the Geological Society. 148 (5): 825–833. Bibcode:1991JGSoc.148..825L. CiteSeerX 10.1.1.692.4446. doi:10.1144/gsjgs.148.5.0825. S2CID 28548230.
  2. ^ "Rock Classification Scheme - Vol 1 - Igneous" (PDF). British Geological Survey: Rock Classification Scheme. 1: 1–52. 1999.
  3. ^ Carracedo, J. C. (2016). The geology of the Canary Islands. V. R. Troll. Amsterdam, Netherlands. ISBN 978-0-12-809664-2. OCLC 951031503.
  4. ^ Weis, Franz A.; Skogby, Henrik; Troll, Valentin R.; Deegan, Frances M.; Dahren, Börje (2015). "Magmatic water contents determined through clinopyroxene: Examples from the Western Canary Islands, Spain". Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 16 (7): 2127–2146. doi:10.1002/2015GC005800. ISSN 1525-2027.
  5. ^ Blatt, Harvey; Tracy, Robert J. (1996). Petrology : igneous, sedimentary, and metamorphic (2nd ed.). New York: W.H. Freeman. pp. 164–165. ISBN 0716724383.
  6. ^ "Livia". Image Collections Digital (NGA Exhibitions, 2008–2009). National Gallery of Art Library. Retrieved 26 March 2021.
  7. ^ Philpotts, Anthony R.; Ague, Jay J. (2009). Principles of igneous and metamorphic petrology (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp. 139–148. ISBN 9780521880060.
  8. ^ "Geochemistry and Petrology of a Miocene Trachyte-Basanite Suite from Mt. Tsaratanana, Northern Madagascar". gsa.confex.com. Archived from the original on 2007-05-13. Retrieved 2006-04-05.
  9. ^ Carracedo, J. C. (Juan Carlos) (26 May 2016). The geology of the Canary Islands. Troll, V. R. Amsterdam, Netherlands. ISBN 978-0-12-809664-2. OCLC 951031503.
  10. ^ Fisher, Richard V.; Schmincke, H.-U. (1984). Pyroclastic rocks. Berlin: Springer-Verlag. pp. 19–20. ISBN 3540127569.
  11. ^ Schmincke, Hans-Ulrich (2003). Volcanism. Berlin: Springer. p. 33. ISBN 9783540436508.
  12. ^ 슈민케 2003, 페이지 205
  13. ^ Macdonald, Gordon A.; Abbott, Agatin T.; Peterson, Frank L. (1983). Volcanoes in the sea : the geology of Hawaii (2nd ed.). Honolulu: University of Hawaii Press. pp. 152–154. ISBN 0824808320.
  14. ^ Schmincke 2003, 페이지 80-81.

외부 링크