Kőzettan. Magmás (magmatic) Metamorf (metamorphic) Üledékes (sedimantary) -polimineralikus -monomineralikus



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

Tartalom. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Magmás kőzetek szerkezete és szövete

12. elıadás MAGMÁS KİZETEK

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

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

MAGYAR KÖZLÖNY. 36. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA március 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

Az 5. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés programja

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

Törökbálinti Homokkő: millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS

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

kitörési mechanizmus, kristályosodási készség, környezeti tényezők

Az Északi-középhegység HEFOP

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba

Földtani alapfogalmak

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység


Vulkanológia. Jankovics M. Éva. MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport SZTE ÁGK Vulcano Kutatócsoport. Szeged,

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

ezetés a kőzettanba 4

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

A, Á. Geológiai és földrajzi kisszótár -Szavak győjteménye SBGEO GEOLÓGIAI KISSZÓTÁR

14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

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

ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ III. GEOSZFÉRÁK 1. LITOSZFÉRA

A NYUGAT-MÁTRA VULKÁNSZERKEZETI REKONSTRUKCIÓJA. Összefoglalás

Geológiai technikus Bányaipari technikus 2/63

A T43644 sz. OTKA-pályázat ( ) szakmai zárójelentése

Geológia (kidolgozott) vizsgakérdések

eutektikum % anortit

DE TEK TTK Ásvány- és Földtani Tanszék

Földtan kérdéssorozat

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

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

Kerámiák archeometriai vizsgálata

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

Kerámia. A tégla története. A tégla története. Vályog. Természetes kövektől a mesterségesekig. Természetes kövektől a mesterségesekig

Földrajz- és Földtudományi Intézet. Kőzettan-Geokémiai Tanszék. Szakmai beszámoló

GÁZTURBINÁK ÜZEME ÉS KARBANTARTÁSA. Gőz Gázturbinák Gyakorlati Alkalmazásai

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése. Kőzethatású talajok

Gálos Vásárhelyi KŐZETTESTEK OSZTÁLYOZÁSA AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI GYAKORLATBAN

A magma eredete, differenciálódása

Réteghatár dőlésiránya Szelvények

- 6: Robbanásos kitörések

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

KŐ A MÉRNÖKI SZERKEZETBEN

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

Oxigén és hidrogén stabil izotópjai

7. A talaj fizikai tulajdonságai. Dr. Varga Csaba

Földrengések a Rétsági-kismedencében 2013 nyarán

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

Kőzettestek Poisson tényezőjének becslése

Alkalmazott kőzettan

Tanítási tervezet. 1. Tantervi követelmények. Az óra időpontja: november :10. Iskola, osztály: gimnázium, 9. B

Periglaciális területek geomorfológiája

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra

Lávamezők, óriásvulkánok, tavak és hasadékok a Kelet-afrikai árokrendszer földtörténete

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA ÁSVÁNYTANI, GEOKÉMIAI ÉS KŐZETTANI TANSZÉK

Magmás kőzetek kémiai összetétele különböző tektonikai környezetekben

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

Szerkezeti földtan és lemeztektonika

KLÍMAVÁLTOZÁS, ÜVEGHÁZ, SZÉNDIOXID

Mélységi magmás kızetek

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

A PGAA geológiai alkalmazásai: ANDEZIT INTRÚZIÓK VIZSGÁLATA A KÁRPÁTI MÉSZALKÁLI VULKÁNI ÍV MENTÉN. Gméling Katalin MTA IKI NKO

Üledékes kőzetek Üledékesnek a természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált kőzeteket nevezzük

A Föld folyamatai. Atmoszféra

G o e mo mo oló o g ló i g a 16. előadás A vul k nizm zm us fel f szí s na zí lakí k t í ó t tev t ékenysége

A POLGÁRDI SZÁR-HEGY WOLLASTONITOS SZKARNJA: A SZKARN ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS A BENNE LÉVŐ APOFILLIT ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATA


3

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




ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA

Műemléki kőzetek diagnosztikája

Gépészet szakmacsoport. Porkohászat

A Libánfalvi kőfejtő andezitjeinek petrológiai áttekintése

(tk oldal) GEOGRÁFIA

Nyugat magyarországi peremvidék

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

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

Gondolatok a nemfémes ásványi nyersanyagok ásványvagyon nyilvántartási rendszerérõl*

Z Á R Ó J E L E N T É S

7. elıadás KRISTÁLYFIZIKAI ALAPOK

Petrotektonika Felzikus magmák genezise

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Magyarország felszíni képzõdményeinek földtana

Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2023XN) Minőség, minőségvizsgálat

Metaszomatózis folyamatának nyomon követése felsőköpeny zárványokban, Persány-hegység

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

Átírás:

Kőzettan Definíció: A kőzetek a bolygók szilárd anyagának kémiailag heterogén, többfelé megtalálható, nagy kiterjedésű ásványtömegei, vagy jellemző összetételű ásványtársulásai. -nem csak a Föld hanem a bolygók is kőzetekből állnak A kőzetek vizsgálatának tudományai: 1. petrológia genetikai kőzettan 2. petrográfia leíró kőzettan Rendszerezés alapelve: -kémiai összetétel -ásványtani összetétel -szerkezet (szövet) Magmás (magmatic) Metamorf (metamorphic) Üledékes (sedimantary) -polimineralikus -monomineralikus

A kőzetek körforgása A kőzetek állandó körforgásban vannak!!! Magmás kőzetek: a föld köpenyétől a felszínig nyomozhatóak, olvadékból kristályosodó kőzet Metamorf kőzetek: szilárd fázisú átalakulással képződő kőzetek (magmás, metamorf vagy üledékesből) Üledékes kőzetek: a magmás, metamorf, üledékes kőzetek felszíni lepusztulásával, majd a lepusztult anyag kőzetté válásával vagy biogén vagy kemogén úton a felszín közelében képződő kőzetek.

Magmás kőzetek Definíció: a magmás kőzetek olvadt vagy részben olvadt anyag (magma) kristályosodása során képződött kőzetek. Hőmérséklete: 600-1300 C Összetétele: szilikátos olvadék

Hol képződik a magma (hol olvad meg a kőzet)? A köpeny legfelső részében A köpeny olvadásának okai: 1. A köpeny áramlásai (plume) 2. Szubdukció óceáni kéreg alábukása a kontinentális kéregnek Az olvadáshoz kell(het): -plusz hőmennyiség -nyomáscsökkenés -illótartalom növekedés (illió: H 2 O, CO 2, Br, Cl, H 2 S stb.)

Magmás tevékenység osztályozása mélység szerint 1. Szárazföldi vulkanizmus Effuzív (lávafolyás) Kiömlési Szubvulkáni: 2-5 km Vulkáni 0-500 m Eruptív (robbanásos, tufa, hamu szórás) Intruzív: 5-20 km Szárazföldi vulkanizmus sematikus modellje Mélységi -lakkolit -batolit -telér (dyke) -teleptelér (sill)

Magmás tevékenység osztályozása mélység szerint 2. Óceánfenéki vulkanizmus Óceánközépi hátságok sematikus modellje Jellegzetességei: -Mélységi és kiömlési magmás kőzetek -Jellegzetes kőzet együttes: ofiolit

Kőzetek meghatározása Magmás kőzetek rendszere -Ásványtani összetétel alapján -Szövet alapján -Kémiai összetétel alapján 1. Ásványtani szempontú csoportosítás Látszólag független szempontok, de a kőzet meghatározása során szorosan összefüggő fogalmak Savanyú Neutrális Bázisos Ultrabázisos Színindex: Színes és színtelen ásványok aránya Színes (mafikus) ásványok -amfibol -piroxén -biotit -olivin Színtelen (felzikus) ásványok -földpátok -muszkovit -kvarc

Fő kőzetalkotó ásványok ortoklász olivin plagioklász biotit piroxén muszkovit amfibol kvarc

Kőzetek rendszere modál analízisük (ásványtani összetételük) alapján...azaz a Streckeisen diagram -IUGS (International Union of Geological Sciences) hozta létre -Külön rendszer van bázisos és ultrabázisos (>90% mafikus ásvány) kőzetekre -négy ásvány alapján minden nem-ultrabázikus kőzetet meghatározhatunk -másik neve: QAPF diagram (kvarc-alkáli földpát ((K-földpát)-Plagioklász-Földpátpótló) -külön diagram van kiömlési és mélységi kőzetekre a, nem-ultramafikus kőzetek Streckeisen diagramja

b, ultramafikus kőzetek Streckeisen diagramja

2. Kémiai rendszerezés Magmás kőzetek rendszere Ha a kőzet annyira finomszemcsés, hogy az ásványok alapján nem meghatározható

3. Szöveti jellemzés Magmás kőzetek rendszere A kristályosodás nukleuszok (ásványmagok) körül indul meg. A kristályosodás akkor indulhat meg, ha a magma hőmérséklete az egyensúlyi kristályosodás hőmérséklete alá ér (Tm). Az elemek folyamatosan kapcsolódnak ehhez a maghoz és épül az ásvány (amíg van helye). A kőzet szövetét a magma hűlésének sebessége és a nukleuszok száma határozza meg. Holohialinos szövet Porfíros szövet A B C is túlhűlés, kevés kristálymag, lassú kristályosodás Sok kristálymag képződése gyors ásványnövekedés Kevés kristálymag és lassú növekedés Több fázisú hűlés lassú majd gyors (telérek)

Magmás kőzetek rendszere 3. Szöveti jellemzés Gránit / Hipidomorf szemcsés szövet Riolit/porfíros szövet

Diorit / Hipidiomorf szemcsés szövet Andezit / porfíros szövet

Gabbró/Hipidiomorf szemcsés szövet Bazalt / Afanitos szövet

Kőzetüveg Pele haja

Hólyagüreges (vezikuláris) Mandulaköves (Amygdaloidális)

Pegmatit

Aplit

SiO 2 tartalom Kémiai összetétel/szövet (képződés mélysége) alapján történő csoportosítás Savanyú intermedier bázisos SiO 2 <52% /salak 52%<SiO 2 <62% SiO 2 >62%

Magma kristályosodása 1. Ideális állapot -nagy magmakamra, viszonylag lassú hűlés -magas olvadáspontú ásványok kristályosodnak először (olivin piroxén, Ca-plagioklász) Az ezen a hőmérsékleten inkompetens elemek nem tudnak beépülni a kristályba, olvadékban maradnak. a, A maradék magma folyamatosan lereagál a kikristálysodott ásványokkal a kikristálysodott kőzet összetétele azonos lesz a kiindulási magma kémiai összetételével b, Az elsőként kikristályosodott ásványok elkülönülnek (likvidmagmás szegregáció), a maradék magma összetétele folyamatosan változik (nő az SiO 2, alkália tartalma). A összetételű magma B összetételű magma Likvidmagmás szegregáció

Az ideális állapot leírója Bowen. Róla nevezték el az un. Bowen féle kiválási sort. A Bowen féle kiválási sor a 8 kőzatalkotó ásványt teszi olvadási hőmérséklet szerint sorba. -magyarázat arra miért nem lehet egymás mellett pl. kvarc és olivin -kőzetek ásványtani összetétele levezethető belőle -kőzetek mállással szembeni ellenálló képessége is levezethető

tehát a modell... Bowen elképzelése: az ideális kristályosodási modell. A valóságban nincsen ilyen, csak részben működik. Frakcionációs kristályosodás: A nehéz nagy T olv pontú ásványok leülepednek A maradék olvadék úszik De: - gravitációs kristályosodás lassú - nincs ennyi idő - újabb magma-benyomulások...és a realitás Frakcionációs olvadás: A szilárd (köpeny)anyag alacsony olvadáspontú komponensei megolvadnak és elválnak a szilárd, magasabb olvadáspontú anyagtól. Létrejön egy reziduális anyag (nem olvadt) és egy olvadék, ami felfelé mozog Reziduum: bázikusabb Olvadék (magma): savanyúbb

További magma módosulási lehetőségek 2. Asszimiláció 1. Magmakeveredés A feláramló magma magába olvasztja a kérget. A kiindulási magma bázikus, keveredve a savanyú kéreggel, összetétele savanyodik. 3. Magmakamra kiürülése és újratöltődése 4. Konvekciós áramlások a magmakamrában

A magma néhány fizikai tulajdonsága Sűrűség -T -anyagfüggés Viszkozitás -anyagi minőség -T -illótartalom Viszkozitás: valamely fluidum nyírási- illetve húzóerőkkel szembeni ellenálló képességének mértéke.

Vulkanikus kőzetek jellemzői effuzív eruptív

Effuzív magmás tevékenység jellemzői -Főleg kis viszkozitású magmákra jellemző (bazalt, esetleg andezit) -Az olvadék már illómentes Láva: folyékony kőzetolvadék, amely egy vulkáni kitörés során a felszínre kerül Típusai: 1. Pahoehoe láva -híg, kis mennyiségű -sima felszínű -50m/h folyási sebesség 2. aa láva -Kürtőből, nagy mennyiségű láva (50 km/h, akár lávaszökőkút) -nagyobb a viszkozitása -töredezett a felszíne (ááááááááááá...)

Eruptív magmás tevékenység jellemzői -főleg a savanyú kőzetekre jellemző amelyekben sok illó van oldva (andezit, riolit) -a sok illó robbanást okoz, a magma és a vulkáni szerkezet felrobban Ami képződik: I. Piroklasztit: 75%-ban elsődleges vulkáni anyagot tartalmazó kőzetek. Alkotói: -Juvenilis részek jellemzője, hogy hólyagöregesek: -salak (bázisosabb kőzetek) -horzsakő (savanyú kőzetek) -hamu -Kristályok -Kőzetrészek (lehet rokon és idegen)=xenolit Horzsakő Salak Vulkáni hamu

Piroklasztitok rendszerezése méret szerint Méret laza anyag Kőzet >64 mm blokk piroklaszt breccsa bomba piroklaszt agglomerátum 2-64 mm lapilli lapillikő 0,0625-2mm durva hamu durvaszemcsés hamu <0,0625 mm finom hamu finomszmcsés tufa Tufa: olyan kőzetté vált vulkáni kőzet amiben a szemcseméret maximum 2 mm. Ezek elsősorban savanyú kőzetek Tefra: nerm konszolidált laza piroklasztos üledék Tufit: 25-75% vulkáni anyag és egyéb üledék Ignimbrit: horzsakő, hamu, lapilli, kristály és kőzet törmelékek durva keveréke. A piroklaszt torlóár eredménye.

Vulkáni erupció lefolyása Piroclast fall Piroklaszt ár

A kitörés típusa: Explozív kitörés (juv fluid) Freatomagmatikus (+víz) Freatikus kitörés (maar), nincs klaszt Freatomagmatikus kitörés Maar vulkán

Vulkántípusok Alak szerint

Vulkántípusok Alak szerint Dekkán plató Platóbazalt vulkán -alacsony viszkozitású magma (nagyon folyós) -lassú kiömlés -nagyon alacsony SiO 2 tartalom -nagy mennyiség -kiömlés egy törésből pl.: Dekkán plató Mauna Loa (Hawaii) Pajzsvulkán -alacsony viszkozitású magma (nagyon folyós) -lassú kiömlés -alacsony SiO 2 tartalom -nagy mennyiségű magma -kiömlés egy törésből pl.: Hawaii vulkánjai, Agár-tető

Salakkúp -explozív folyós láva -egy kürtőből kitörő anyag -viszonylag kis méretű vulkán Pl: Füzes-tó (Balaton-felvidék) Mount Saint-Helens Lávadóm -magas viszkozitású magma -sok kicsi kitörés -magas SiO 2 tartalom (riolit, dácit) Kriptodóm: a MSH kitörése (dagadókúp)

Sztratovulkán (rétegvulkán) Vegyes vulkáni anyag: andezit, riolit Vegyes kitörés: effuzív és eruptív Legveszélyesebb vulkánok Pl.: Vulcano, Stromboli, Mátra, Vezúv, Börzsöny

Megavulkánok/kaldera Kaldera képződése Kaldera Santorini