Разделы презентаций


Магматические горные породы

Содержание

Как образуются магматические горные породы?Si, Al, O, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, K. H2O, CO2, HCl, HF, H2S, SO2, CH4550 – 1900°С

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Магматические горные породы
Лекция 11

Магматические горные породыЛекция 11

Слайд 2Как образуются магматические горные породы?
Si, Al, O, Fe, Mg, Mn,

Ca, Na, K.
H2O, CO2, HCl, HF, H2S, SO2, CH4
550

– 1900°С
Как образуются магматические горные породы?Si, Al, O, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, K. H2O, CO2, HCl, HF,

Слайд 4Формирование магмы

Формирование магмы

Слайд 5Происхождение и причины разнообразия магматических пород
Три главных процесса образования магмы

Происхождение и причины разнообразия магматических породТри главных процесса образования магмы

Слайд 6Анатексис – частичное или полное расплавление твердых горных пород под

действием глубинного потока тепла и флюидов с образованием силикатных расплавов.


Первичные магмы

Основная

Ультраосновная

Кислая

Щелочная

Анатексис – частичное или полное расплавление твердых горных пород под действием глубинного потока тепла и флюидов с

Слайд 8Магматическая дифференциация (лат. differentia – различие) – процесс разделения, расчленения

первичной или родоначальной магмы на магмы производные и вторичные, образующие

в конечном итоге все разнообразие магматических горных пород.

Кристаллизационная дифференциация
Ликвация
Гравитационная дифференциация

Магматическая дифференциация (лат. differentia – различие) – процесс разделения, расчленения первичной или родоначальной магмы на магмы производные

Слайд 9Ассимиляция – это процесс взаимодействия магмы со средой: процесс полного

и неполного поглощения и усвоения магмой стенок магматических камер и

обломков боковых пород, других магм (смешение магм), флюидов и жидкостей.

Примеры:
Кислая магма + основная магма = средняя магма
Основная или кислая магма + флюиды = щелочная магма
Ультраосновные магмы + углистые породы = обогащение магмы углеродом (источник образования алмазов)

Ассимиляция – это процесс взаимодействия магмы со средой: процесс полного и неполного поглощения и усвоения магмой стенок

Слайд 10Физические свойства расплавов
Вязкость / текучесть и температура застывания расплавов определяется

содержанием SiO2 и летучих компонентов (H2O, CO2 и др.);
Увеличение доли

SiO2 → появление кремний-кислородных цепочек → повышение вязкости;
Увеличение доли летучих → разрушение кремний-кислородных цепочек → снижение вязкости, увеличение газонасыщенности;
Физические свойства расплавовВязкость / текучесть и температура застывания расплавов определяется содержанием SiO2 и летучих компонентов (H2O, CO2

Слайд 11Вулканизм
Извержение вулкана – выход на поверхность магмы (лавы) и вулканических

газов
В зависимости от физических свойств магмы вулканы извергаются по-разному;
Выделяют
Исландский и

Гавайский тип извержений;
Стромболианский тип извержений;
Плинианский (везувианский) тип извержений;
Пелейский тип извержений
ВулканизмИзвержение вулкана – выход на поверхность магмы (лавы) и вулканических газовВ зависимости от физических свойств магмы вулканы

Слайд 12Вулканы гавайского типа
Жидкая магма, бедная кремнеземом;
Образуются протяженные лавовые потоки (до

десятков километров);

Вулканы гавайского типаЖидкая магма, бедная кремнеземом;Образуются протяженные лавовые потоки (до десятков километров);

Слайд 13Извержение гавайского вулкана, 1983 г. (www.summitpost.org)

Извержение гавайского вулкана, 1983 г. (www.summitpost.org)

Слайд 14Стромболианский тип
Более насыщенная газом магма по сравнению с гавайским типом;
Из

жерла выбрасываются капли лавы и куски частично застывшего расплава (вулканические

бомбы, лаппили)
Стромболианский типБолее насыщенная газом магма по сравнению с гавайским типом;Из жерла выбрасываются капли лавы и куски частично

Слайд 15Извержение вулкана Стромболи (Средиземное море)
www.decadevolcano.net

Извержение вулкана Стромболи (Средиземное море) www.decadevolcano.net

Слайд 16Плинианский (везувианский) тип
Связан с лавами, богатыми летучими компонентами (содержание SiO2

может быть разным);
Выбрасывается большое количество мелких застывающих капель лавы –

вулканического пепла;
Столб вулканических газов достигает высоты 10-100 км;
Пирокластические и грязевые потоки.
Плинианский (везувианский) типСвязан с лавами, богатыми летучими компонентами (содержание SiO2 может быть разным);Выбрасывается большое количество мелких застывающих

Слайд 17Схема извержения плинианского типа

Схема извержения плинианского типа

Слайд 18Извержение вулкана Пинатубо (Филлипины), 1991 г.

Извержение вулкана Пинатубо (Филлипины), 1991 г.

Слайд 19Пелейский тип
Наиболее вязкая лава (много SiO2);
Образуются раскаленные газово-пепловые лавины («палящие

тучи») с температурой 400-800ºС;
Магма застывает до выхода из жерла и

образует пробку, которая выжимается в виде монолитного обелиска;
Пелейский типНаиболее вязкая лава (много SiO2);Образуются раскаленные газово-пепловые лавины («палящие тучи») с температурой 400-800ºС;Магма застывает до выхода

Слайд 20Извержение вулкана Мон-Пеле на острове Мартиника (1902 г.)

Извержение вулкана Мон-Пеле на острове Мартиника (1902 г.)

Слайд 21Лавовая пробка на вершине вулкана Мон-Пеле (375 м в высоту)

и современный вид горы

Лавовая пробка на вершине вулкана Мон-Пеле (375 м в высоту) и современный вид горы

Слайд 22Сравнение разных типов извержений

Сравнение разных типов извержений

Слайд 23Крупнейшие извержения за историю человечества
2,1 млн. лет назад – Йеллоустонский

супервулкан
69-77 тыс. лет назад – вулкан Тоба (о. Суматра)
Ок.

1628 г. до н.э. – Минойское извержение (вулк. Санторин, Эгейское море)
180 г. н.э. – вулкан Таупо (Новая Зеландия)
Крупнейшие извержения за историю человечества2,1 млн. лет назад – Йеллоустонский супервулкан 69-77 тыс. лет назад – вулкан

Слайд 24535-536 г. – вулканы Кракатау и Тавурвур (Индонезия)
969 г. -

вулкан Пэктусан (Китай)
1600 г. – вулкан Уайнапутина (Перу)
1783 г. –

вулкан Лаки (Исландия)
1815 г. – вулкан Тамбора (Индонезия)
1885 г. - вулкан Каракатау (Индонезия)
1991 г. – вулкан Пинатубо (Филлипины)


Крупнейшие извержения за историю человечества

535-536 г. – вулканы Кракатау и Тавурвур (Индонезия)969 г. - вулкан Пэктусан (Китай)1600 г. – вулкан Уайнапутина

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика