Kzetek csoportosítása



Hasonló dokumentumok
Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

13. elıadás METAMORF KİZETEK

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

Metamorf kızetek osztályozása

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Geokémia

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

Mélységi magmás kızetek

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

áttekintés Kristálytan Kzettan Magyarország g geológi Bidló A.:Ásvány- és kzettan

Vékony és vastag csiszolatok készítése a megbízó által átadott mintákból, valamint ezek és további, kiegészítő csiszolatok petrográfiai leírása

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé!

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

10. előadás Kőzettani bevezetés

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai Tanszék

9. előadás Fillo (réteg-) szilikátok és tekto- (térhálós) szilikátok

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok (segédanyag hidrológus szakosoknak)

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja:

A magma eredete, differenciálódása

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok magmás kőzettan gyakorlat anyagához ALAPFOGALMAK

Segédanyag Az I. éves Földrajz BSc és Környezettan BSc szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok

AZ UPPONYI-HEGYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KŐZETEK, TALAJ ÉS VÍZ ELEMTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA

Dunántúli-középhegység

Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák.

Geológia (kidolgozott) vizsgakérdések

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Földtani alapismeretek I.

Litoszféra fő-, mikro- és nyomelemgeokémiája

Kőzettan.

ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA

1. Magmás. 2. Üledékes. 3. Metamorft. A kőzet egy vagy több ásvány természetes keletkezésű, tömeges megjelenésű társulása.

10. elıadás Filloszilikátok és tektoszilikátok

Extraterresztikus testek Meteorit Primitív meteoritok Differenciált meteoritok Kondritok CAI CI kondritok Kondrumok Akondritok Kő-vasmeteorit

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

Kzetek csoportosítása

A litoszféra felépítése. Környezeti kémia. A litoszféra felépítése. A földkéreg fő alkotóelemei. Pedoszféra (talajzóna) Ásványok és kőzetek

Talajmechanika. Aradi László

Földtani alapismeretek

Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján

Ércteleptan IV. 4/20/2012. Intermedier és savanyú intrúziók ásványi nyersanyagai. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Geológia Szak, 3.

Segédanyag BSc szakosok geológus szakirány kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

No kérdés A B C D 1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit. legkülső héjakon lévő

ÉPÍTÉSI KŐANYAGOK KŐZETTANI MEGNEVEZÉSE ÉS OSZTÁLYAI

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

Magmás kőzetek szerkezete és szövete

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

A Földkéreg anyagi felépítése

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

1 N fekete + N fekete erős hiátuszos. alapanyag színe alapanyag izotropitása szövet

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA


GEOTECHNIKA I. LGB-SE GEOLÓGIAI ALAPISMERETEK

Kőzettan.

helyenként gyengén, hossztengellyel párhuzamosan elhelyezkedő pórusok külső réteg szín 1 N vörösesbarna + N vöröses sárgásbarna izotropitás

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

uralkodó szemcseméret: µm (grog); µm (ásványtöredékek); maximális szemcseméret: 2500 µm (grog)

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kő-, kerámia- és fémek archeometriája Kürthy Dóra

DIPLOMAMUNKA. Újabb adatok a Görcsöny hátság metamorf fejlődéstörténetéhez

ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK. Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége

uralkodó szemcseméret: μm (ásványtöredékek); μm (grog); maximális szemcseméret: 8000 μm (grog)

Alkalmazott kőzettan

Kutatási jelentés. Vid Gábor évben a Baradla- és a Béke-barlangokban végzett barlangkutató tevékenységrıl február 13.

Alkalmazott földtan és kőzettan

9. elıadás Szoro-, ciklo- és inoszilikátok

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS

8. előadás Csoport-, gyűrű- és láncszilikátok

Geokémiai összefoglaló

TALAJTAN I. Cziráki László 1014.

Ásványok. Az ásványok a kőzetek építő elemei.

Mérnökgeológia. 1. Előadás. Szepesházi Róbert

Ásványok tanítása az ELTE ásványtárában interaktív módszerekkel

Michéli Erika Szent István Egyetem Talajtani és Agrokémiai Tanszék

A felszín a külső és belső erők harcának pillanatnyi állapotát tükrözi

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Röntgen-pordiffrakció (XRD) Kőeszközök, fémek és kerámiák archeometriája Kürthy Dóra

Geológiai technikus Bányaipari technikus 2/63

uralkodó szemcseméret: µm (monokristályos kvarc) maximális szemcseméret: 1750 µm (karbonátos héjtöredék)

A MARSI ÉS HOLDI METEORITOK ÖSSZEHASONLÍTÓ KŐZETTANI FELDOLGOZÁSA

Ásvány és kőzettan Dr. Dávid, Árpád

Vulkáni-hidrotermális ércesedések:

Kőzettan (ga1c1053)

A JÁNOSHALMA ORTOGNEISZ BLOKK KŐZETTANI FELÉPÍTÉSE,

Ásványosztályok. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba

eutektikum % anortit

Táblázatmagyarázó 1. táblázat

Szilvágyi László: M6 autópálya alagutak geológiai és geotechnikai adottságai

Átírás:

Kzetek csoportosítása sa Eruptív v (magmás) Üledékes (szediment( szediment) Átalakult (metamorf)

Átalakult (metamorf) kzetek A metamorfózis az a folyamat, amelynek során a kzetek ásványos összetétele és/vagy szerkezete és/vagy szemcsemérete és/vagy kémiai összetétele megváltozik. Oka: a kzet új fizikai és kémiai körülmények közé kerül A metamorfózist a hmérséklet, a nyomás és a kémiai összetétel határozza meg

Metamorfózis Metamorfózis kiváltó tényezi: magmás jelenségek, földkéreg mozgása, hegységképzdés Osztályozás: hmérséklet és nyomás mértéke és kiterjedés alapján nyomás a jelents - dinamometamorfózis hmérséklet jelents - termális metamorfózis kett együtt - dinamotermális metamorfózis

Metamorfózis típusai 1. Lokális metamorfózis Termális (kontakt) metamorfózis, metaszomatikus folyamatok Tektonikus (diszlokációs, kataklázos) metamorfózis Sokk (impakt) metamorfózis 2. Regionális metamorfózis Betemetdési (burial) v. rétegterheléses metamorfózis Dinamotermális metamorfózis Óceánaljzati metamorfózis

Lokális metamorfózis Termális (kontakt) metamorfózis, metaszomatikus folyamatok Oka: magma hhatása (kontakt) Átalakulás mértéke függ: magma tömeg nagyságától, lehlési sebességétl, könnyenillók mennyiségétl ill. átalakuló kzet anyagi minségétl (víztartalmától) Átalakulás hatására a magma körül kontakt udvar jön létre

Termális (kontakt) metamorfózis Átalakulás f hatótényezi: magma hhatása és a könnyenillók (nagyobb távolságra hatnak) Égetési hatás (kszenet kokszosítja) (kis távolságra hat) szaruszirt - termikusan átalakult kzetek

Tektonikus (diszlokációs, kataklázos) metamorfózis Irányított nyomás (stress) játszik dönt szerepet, amely hatására a kzetben deformáció következik be Kéregmozgások területéhez kapcsolódik (vetk, áttolódások, takarók mozgása, stb.) Kzetben térfogatváltozás, hidrosztatikai nyomás Kzetek kémiai összetétele nem változik Kzet kihengerldik (nagyobb mélységben), aprózódik (felszín közelében)

Sokk (impakt) metamorfózis Igen rövid ideig tartó magas nyomás (pl. meteorit becsapódás, atomrobbanás) Igen nagy nyomás (5-400 Gpa), mikroszekundum Hmérséklet - 0-1500 o C lehet Hatása: mechanikai deformáció (aprózódás, törés, hajlás), ásványok üvegesedése olvadás nélkül (diaplektikus üvegesedés) (eredeti összetétel és küls forma megmarad, de belül teljes rendezetlenség) (kvarc változatok - coesit és/vagy stishovit megjelenése)

Metamorfózis típusai 1. Lokális metamorfózis Termális (kontakt) metamorfózis, metaszomatikus folyamatok Tektonikus (diszlokációs, kataklázos) metamorfózis Sokk (impakt) metamorfózis 2. Regionális metamorfózis Betemetdési (burial) v. rétegterheléses metamorfózis Dinamotermális metamorfózis Óceánaljzati metamorfózis

Betemdési (burial) v. rétegterheléses metamorfózis Süllyedéses folyamatok során lép fel, pl. üledékgyjtben, metamorfózis oka: a kzet nyomás terhelése Hmérséklet alacsony: 200-450 o C Nincs palás szerkezet, eredeti szerkezet jól felismerhet, a változások csak mikroszkóppal figyelhetk meg

Dinamotermális metamorfózis Nagy kzettömegek hmérséklet és nyomás hatására alakulnak át Kiváltó oka: konvergens lemezszegélyek mozgása, köpeny henergiája

Dinamotermális metamorfózis Több ezer km 2 -nyi kzettömeget alakít át Metamorf kzetek osztályozása: nyomás, hmérséklet függvénye Osztályozás a metamorfózis mértéke alapján is - jellemz ásványok alapján Palás szerkezet alakul ki Hosszú hatás (akár több millió év) Nagy nyomás 0,2-1,5 GPa Széles hmérséklet tartomány 200-800 o C

Metamorf fáciesek Metamorf fáciesek lényege, hogy azonos kémiai összetétel kzetbl eltér nyomás/hmérséklet viszonyok mellett különböz metamorf ásványtársulások alakulnak ki Winkler szerint: Nagyon kisfokú metamorfózis (<200-350 o C) Kisfokú metamorfózis (350-530 o C) Közepes fokú metamorfózis (500-650 o C) Nagyfokú metamorfózis ( >650 o C)

Winkler szerinti osztályozás Az egyes osztályokat a keletkez ásványok alapján különítjük el

Óceánaljzati metamorfózis Óceáni hátságoknál (divergens lemezszegélyek), bázisos, ultrabázisos kzeteknél Igen magas geotermikus gradiens (100-150 o C/Km) Az óceáni riftektl néhány 100 km-es távolságban is

Metamorfitok szerkezet Hosszú tartós nyomás hatás - eredeti palás síkok meggyrdnek (fillit, csillámpala), rövid ideig tartó nyomás hatására - kzetaprózódás Szövetük: irányított - palás (oka - egyes ásványok, irányított elhelyezkedése) - palás síkok mentén a kzetek könnyen szétválaszthatóak Mivel az ásványok egyszerre kristályosodnak - nem tudják saját alakjukat felvenni

Metamorfitok szövete Tipomorf szövet - metamorfózis hatására létrejött szövet, benne blaszt szó a szemcsealakra utal Relikt szövet - eredeti kzet szövete megmaradt, név: balszto kifejezés

Fillit Alkotórészei: kvarc, szericit (klorit, magnetit, apatit, földpátok, albit, kalcit, turmalin, epidot, pirit) Szürke, szürkésfehér-ezüstös - fekete, zöldes

Fillit Finom szemcsés Igen vékonyan palás, lemezes Agyagos, márgás üledékekbl Kismérték metamorfózis Talaj: iszapos, tömött, rossz vízgazdálkodású Elfordulás: Kszegihegység (agyagos homokkbl), Sopron (leukofillit)

Agyagpala Agyagos kzetekbl, nyomás vagy kontakt metamorfózis hatására Sötétszínek (bitumen, szenes anyagok) Igen finomszem, palás Alkotórészei: agyagásványok, földpátok, csillámok, kvarc és szericit Mállással szemben ellenálló - vizet nem ereszti át (tetfedés) Szendri-, Upponyi-hegység, Bükk-hegység

Talkpala Szürkésfehér, zöldes - zsíros tapintású kzet, finom pikkelyes, leveles elválású Összetevi: talk (klorit, antigorit, magnetit, stb) Keletkezése: ultrabázikus kzetek kisfokú regionális metamorfózisával, vagy magnéziumdús kzetek kontakt metamorfózisával Elfordulás: Felscsatár (Vas-hegy) Felhasználás: adalékanyagok, hintpor, dísztárgyak, stb.

Csillámpala Biotitpala Szedimentekbl (csillámos) Elegyrészei: csillámok, albit, epidot (titanit, rutil, stb.) Színe: ezüstfehér, barnásfekete Agyagos üledékekbl keletkezik (regionális metamorfózis)

Csillámpala Muszkovitpala Elfordulása: Sopron-környékén, Kszeg, Bükk hegység medencealjzatokban Talaj: rossz vízvezetképesség tömött, savanyú talajok

Gneisz Közepes és nagyfokú metamorfózis Durvaszemcsés, nagyobb a földpáttartalma, mint a csillámpaláé Elegyrészei: földpátok, csillámok, kvarc (amfibolok, piroxének, stb.) 10 cm vastag rétegekben hasítható, durvább szerkezet

Gneisz Típusa: keletkezés alapján: paragneisz (üledékes kzetekbl) ortogneisz (magmás kzetekbl) Ásványok alapján: muszkovit-, biotit-, két csillámú-, amfibolgneisz

Gneisz Szövete alapján: szemcsés, stb. Elfordulása: Sopron környéke medencealjzat Könnyen mállik, savanyú, káliumban gazdag, mészben szegény talaj

Gránitgneisz Átmenet a gránit és a gneisz között

Szerpentin Olivin- és piroxéntartalmú ultrabázikus kzetekbl Elegyrészei: szerpetin, olivin, piroxén, stb. Sötétzöld - fekete Ritkán palás - tömött Felscsatár (Vas-hegy), Aranyos-völgy (Ófalu), Perkupa Díszítk, szerpentinaszbeszt

Márvány Karbonátos kzetekbl Kalcit, dolomit (kvarc, anortit, szilikátos szennyezk) Hófehér - szürke, vörös, zöldes, stb. (eredeti kzet tisztaságától függ) Tömeges megjelenés (kristályszemcséi igen finomtól a durváig változnak)

Márvány Európa nagy márványbányái: Carrara (Olaszország), Parosz-szigete (Görögország), Ruschita (Románia) Hazánkban: Szendri-hegység (Rakaca) - fehér szürke sávos

Márvány Felhasználása: szobrászat, elnevezés lelhely + márvány De a piszkei vörös márvány nem!

Amfibolit Bázikus magmás (bazalt, gabbró) kzetek regionális metamorfózisával Amfibolok, plagioklászföldpátok (kvarc, epidot, gránátok, titanit) Sötétzöld, zöldesfekete Finom v. középszemcsés, ritkán palás

Amfibolit Hazánkban: medencealjzatban, Fertrákosi amfibolpala formáció, Alföldön (Szeghalom, stb.) Nagy szilárdságú

Kvarcit Kvarcos kzetekbl Elegyrésze: kvarc (80 % felett), csillámok Kissé palás Fehér v. világosszürke Mállással szemben ellenálló Elfordulása: Sopronihegységben kis mennyiségben

Granulit (leptit) Üledékes kzetekbl Kvarc, ortoklász, plagioklász, stb. Színe: világostól - sötétig

Granulit piroxén Elfordulás: si pajzsokon (Skandinávia, Dél-Brazília, Kanada)

Eklogit Bázisos, ultrabázisos kzetekbl - nagy mélységben Elegyrészei: piroxén, (zöld), gránát (vörös) Durvaszemcsés, nem palás Helyi elfordulásúak

Eklogit Felszínen ritka, mélységben gyakori (fels köpenyben uralkodó lehet)

Kzetek csoportosítása sa Eruptív v (magmás) Üledékes (szediment( szediment) Átalakult (metamorf)