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岩浆岩岩石学  下
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  • 作 者:武汉地质学院岩石教研室编
  • 出 版 社:北京:地质出版社
  • 出版年份:1980
  • ISBN:15038·教68
  • 页数:268 页
图书介绍:
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《岩浆岩岩石学 下》目录

第四部分 工作方法 1

第一章 侵入岩区基本工作方法 1

一、侵入体内部相带的划分 1

二、侵入体原生构造的研究 6

(一)流动构造 6

(二)原生节理 9

三、侵入体接触关系的研究 11

(一)侵入接触 11

(二)沉积接触 12

四、侵入体形成深度的确定 13

(三)断层接触 13

五、侵入体剥蚀深度的确定 15

六、侵入体形态的研究 18

七、岩浆分异作用和同化作用的识别 20

(一)分异作用的标志 20

(二)同化作用的标志 21

八、侵入体时代的确定 22

(一)地质年代法 22

(二)同位素年令法 25

九、侵入体生成顺序的确定及期、次划分 29

(一)侵入体生成顺序的确定 29

(二)侵入体期、次的划分 30

(一)地质标志 32

十、岩浆型花岗岩与交代型花岗岩的区别 32

(二)矿物标志 33

(三)地球化学标志 33

(四)岩石化学标志 34

(五)氧同位素标志 35

十一、侵入活动与构造关系的研究 35

十二、岩脉的研究 37

(一)岩脉的一般成因类型 37

(二)岩脉的含矿性 39

一、火山岩的分类命名 40

第二章 火山岩区基本工作方法 40

二、喷出次数及层序的确定 41

三、填图单位及韵律旋回的划分 43

(一)填图单位的划分 43

(二)韵律及旋回的划分 44

四、产状及产状变动的测定 44

五、流动方向的确定 46

六、陆相与海相火山岩的主要区别 50

七、火山成因的构造特征 51

(一)火山隆起构造 51

(二)塌陷破火山口构造 52

八、火山岩区剥蚀深度的确定 53

(一)火山岩层剥蚀深度 53

(二)火山机构剥蚀深度 54

九、穹丘的特征 54

十、火山通道相特征 55

(一)裂隙式通道 55

(二)中心式通道 56

十一、次火山岩特征 58

十二、隐爆角砾岩特征 60

一、矿物研究技术方法评介 62

第三章 矿物成分研究方法简介 62

二、矿物种属以及固溶体端元组分的确定 64

三、岩浆岩中矿物含量的测定 72

四、侵入岩、喷出岩、次火山岩矿物成分的区别 73

五、长石的结构状态(有序度,三斜度)及其鉴定方法 78

六、长石有序度的地质意义 82

(一)不同相的长石有序度 83

(二)长石的有序度与地质年代 83

(三)长石有序度地质温度计 84

七、矿物化学成分的研究及晶体化学式计算 84

八、矿物双晶的研究 88

九、长石环带的研究及其意义 89

十、石英波状消光的研究及其意义 92

十一、矿物包裹体的研究及包裹体测温法简介 93

十二、岩浆岩中矿物的交代现象及其顺序的确定 94

第四章 岩石化学计算方法 97

一、C、I、P、W、标准矿物计算法 97

(一)计算程序 98

(二)计算实例 101

二、A、H、扎瓦里茨基岩石化学计算法 105

(一)计算程序 107

(二)计算实例 108

(三)图解法 110

(四)读图 111

三、超基性岩岩石化学计算法 113

第五章 化学成分研究方法简介 117

一、岩浆岩简便的化学定名方法 117

(一)侵入岩 118

(二)火山岩 118

二、火山岩人工玻璃折射率、比重与岩石成分、种属的关系 123

三、岩浆岩碱性程度的确定方法 126

(一)里特曼法(1957) 126

(二)皮科克法(1931) 127

(三)扎瓦里茨基法(1950) 128

(四)赖特法(1969) 129

四、火山岩系列的确定方法 132

(一)碱与硅关系图 133

(二)硅—铝—碱关系图 133

(三)碱—K2O/Na2O关系图 133

(四)A—F—M关系图 134

五、同时确定火山岩名称、酸度、碱度、系列组合的简便图解 136

六、岩浆岩分异指数及分异程度的确定 138

(一)对于较基性的岩石 138

(二)对于较酸性的岩石 140

七、岩浆岩分异作用及同化作用的研究 142

(一)分异作用的研究 142

(二)同化作用的研究 145

八、岩浆岩成分增减的确定 146

(一)固定成分法 146

(二)固定体积法 147

九、化学成分在分析岩浆岩构造环境、来源深度、氧化条件方面的应用 147

(一)火山岩形成的构造环境分析 147

(二)岛孤的板块移动速度与火山岩类型、碱及硅关系的分析 148

(三)安山岩成分特点及演化方向与构造关系的分析 148

(五)氧化条件的分析 150

(四)火山岩来源深度的分析 150

十、化学成分在岩浆岩成因分析上的应用 153

(一)超基性岩 153

(二)正长岩 153

(三)花岗岩 154

(四)碱性岩 154

第六章 副矿物、微量元素的研究方法简介 156

一、副矿物、微量元素的样品采集 156

二、副矿物的分离鉴定及微量元素含量的测定 157

三、副矿物及微量元素研究结果的应用 158

(二)岩浆岩形成时代的确定 159

(一)岩浆岩类型的确定 159

(三)岩浆岩同源性的分析 162

(四)正副变质岩的确定 162

(五)形成岩浆岩物理化学条件的分析 162

(六)岩浆岩微量元素的分布特征及地质意义 163

(七)岩石化学特点的确定 165

(八)构造岩浆区及活动带岩浆发育阶段的确 165

(九)同化混染作用的确定 165

(十)分异作用及剥蚀深度的确定 166

(十一)岩浆期后作用的确定 166

(二)同位素测定年令的应用 167

(一)同位素定义及其研究意义 167

一、同位素在岩浆岩上的应用 167

第七章 同位素和数理统计在岩浆岩上应用简介 167

(三)同位素在岩浆岩成因方面的应用 169

(四)O、C、S稳定同位素 173

二、数理统计在研究岩浆岩上应用举例 175

(一)回归分析举例 175

(二)判别分析举例 177

(三)因子分析举例 180

第八章 岩浆岩的含矿性简介 185

一、岩石标志 185

(二)用锆石内显微包体探索含矿性 186

(三)利用磷灰石及金红石的某些特征确定岩体的含矿性 186

二、矿物标志 186

(一)副矿物的高含量是含矿岩体的特征 186

(四)矿物中高盐度包体指示含矿部位 187

(五)云母类矿物的不同种属可以作为花岗岩类稀有元素矿床找矿的标志之一 187

三、微量元素标志 187

四、岩石化学成分标志 191

(一)侵入岩与矿产关系 191

(二)超基性岩、基性岩类化学成分与矿产关系 192

(三)中酸性花岗岩类化学成分与矿产关系 196

(四)火山岩、次火山岩、侵入岩与铁、铜矿产的关系 199

(五)判别分析在次火山岩、侵入岩铁、铜矿含矿性上的运用 200

(六)关于对铬矿和镍矿成矿专属性的认识 203

(七)铸石原料的确定 205

第五部分 附录 207

附录一 岩浆岩的化学成分平均值表 207

附录二 氧化物重量百分数换算为分子数、原子数、标准矿物重量百分数表 214

(一)氧化物重量百分数换算为分子数表 214

(二)氧化物重量百分数换算为原子数表 221

(三)标准矿物的分子数换算为重量百分数表 227

附录三 地质年代表 238

附录四 岩浆岩常见造岩矿物和副矿物的热力学数据表 240

附录五 岩浆岩手标本及薄片描述实例 246

附录六 常用代号 249

(一)常用矿物代号 249

(二)常用化学、物理、数学代号 251

(三)常用单位代号 251

附录七 矿物百分含量目估图 253

附录八 三角图及使用说明 254

附录九 吴氏网…………………………………………………………………………………………插页附录十 正态概率纸 255

附录十一 元素在岩浆岩中的丰度表(重量%) 256

附录十二 二十四届国际地质学会火成岩分会通过的深成岩分类命名方案 258

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