하와이 사람

Hawaiite

하와이테알칼리 현무암뮤기라이트의 성분을 가진 올리빈 현무암이다.[1]그것은 처음에 하와이 섬에서 발견된 몇몇 라바들의 이름으로 사용되었다.

이것은 나중에 하와이 같은 해양 섬에서 화산 활동이 일어나는 단계에서 발생하는데,[2] 이것은 알칼리성 금속이 가장 많이 존재할 때 발생한다.[3]

보석학에서 하와이테는 하와이에서 유래한 페리도트(peridot)의 구어체로, 광물 올리바인의 보석 품질의 형태다.[4]

설명

trachybasalt 필드가 노란색으로 강조 표시된 TAS 다이어그램.하와이이트는 소량의 트라키바살트다.

하와이이트는 실리카가 적당히 열악하고 알칼리 금속 산화물(산화칼륨+산화나트륨)이 농축된 용암을 급속 냉각시켜 생성된 아프나이티(정밀) 화산암이다.이렇게 가는 바위의 광물 구성을 결정하는 것은 종종 비현실적이기 때문에 하와이는 화학적으로 정의된다.TAS 분류에 따르면 하와이이트는 탄산 트라키바살트로 실리카 함량이 49wt에 가깝고, 총 알칼리 금속산화물 함량은 6%에 가깝다.NaO2 wt% > KO2 wt% + 2이것은 하와이테를 TAS 다이어그램의 S1 필드에 배치한다.[5][6]

하와이이트는 광물성분에서 석영, 알칼리 장석, 플라기오클라아제의 상대적 비율을 기초로 하는 화성암 QAPF 분류에서 인정받는 암석형이 아니다.그러나 하와이테는 대부분 안데신(플라디옥슬라스파르, 알티늄 함량이 50~70%), 올리빈 함량이 적은 피록센으로 구성된다.[1]이는 QAPF 다이어그램의 안데스ite/현금 영역으로 떨어질 것이다.[7]

발생

하와이는 섬 화산활동의 후반기에 폭발하며, 이러한 폭발의 특징인 알칼리성 마그마 시리즈의 일부를 형성한다.실리카가 부족한 앙카라마이트가 선행하고, 마그마가 밑의 마그마 챔버에서 결정화에 의해 진화함에 따라 중간 실리카 뮤기라이트가 뒤따른다.이 바위들은 섬의 오래된 바위 위에 알칼리 캡을 형성한다.[8]하와이는 화산 후방 아크 분지에서 형성된 케쿠나이 화산 마시프(러시아 캄차카) 화산 활동의 중간 단계와 같은 다른 지각적 환경에서 일부 화산의 진화의 초기 단계에서 발생할 수 있다.[9]

하와이이트와 다른 알칼리성 화산암이 발견되는 다른 환경은 북아메리카[10] 서부의 분지 범위 주와 홍해 균열과 같은 대륙 확장 지역을 포함한다.[11]

참조

  1. ^ a b 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. 127–129, 150–152. ISBN 9780824808327.
  2. ^ Hazlett, R.W.; Hyndman, D.W. (1996). Roadside Geology of Hawaii. Missoula: Mountain Press. p. 13. ISBN 0-87842-344-3.
  3. ^ "Hawaiite: volcanic rock - pictures and overview". www.sandatlas.org. Retrieved 2018-04-07.
  4. ^ Manutchehr-Danai, M. (2000). "Hawaiite". Dictionary of Gems and Gemology. Berlin: Springer-Verlag. p. 223. doi:10.1007/978-3-662-04288-5. ISBN 978-3-662-04290-8.
  5. ^ 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.
  6. ^ "Rock Classification Scheme - Vol 1 - Igneous" (PDF). British Geological Survey: Rock Classification Scheme. 1: 1–52. 1999.
  7. ^ Philpotts, Anthony R.; Ague, Jay J. (2009). Principles of igneous and metamorphic petrology (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp. 140–143. ISBN 978-0-521-88006-0.
  8. ^ 맥도날드1983, 페이지 150–151.
  9. ^ Koloskov, A.V.; Flerov, G.B.; Perepelov, A.B.; Melekestsev, I.V.; Puzankov, M.Yu.; Filosofova, T.M. (2011). "Evolution Stages and Petrology of the Kekuknai Volcanic Massif as Reflecting the Magmatism in Backarc Zone of Kuril–Kamchatka Island Arc System. Part 1. Geological Position and Geochemistry of Volcanic Rocks" (PDF). Journal of Volcanology and Seismology. 5 (5): 312–334. doi:10.1134/S074204631104004X. S2CID 129740005.
  10. ^ Vaniman, D. T.; Crowe, B. M.; Gladney, E. S. (1982). "Petrology and geochemistry of hawaiite lavas from Crater Flat, Nevada". Contributions to Mineralogy and Petrology. 80 (4): 341–357. Bibcode:1982CoMP...80..341V. doi:10.1007/BF00378007. S2CID 128583787.
  11. ^ Camp, Victor E.; Roobol, M. John; Hooper, Peter R. (1 March 1991). "The Arabian continental alkali basalt province: Part II. Evolution of Harrats Khaybar, Ithnayn, and Kura, Kingdom of Saudi Arabia". GSA Bulletin. 103 (3): 363–391. Bibcode:1991GSAB..103..363C. doi:10.1130/0016-7606(1991)103<0363:TACABP>2.3.CO;2.