Magmatische Gesteine Theorie Dynamische Erde 1 ETHZ
Magmatische Gesteine , entstehung, eigenschaften ect. ETHZ
Magmatische Gesteine , entstehung, eigenschaften ect. ETHZ
Set of flashcards Details
Flashcards | 65 |
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Students | 10 |
Language | Deutsch |
Category | Nature Studies |
Level | University |
Created / Updated | 06.06.2017 / 17.01.2020 |
Weblink |
https://card2brain.ch/box/20170606_magmatische_gesteine_dynamische_erde_1_ethz
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Kompatible Elemente
- Elemente, die einfach in gesteinsbildende Mineralien passen
Na, K, Cr, Co, Ni, Ti,…
Diskordanter Kontakt
Ältere Schichtung oder Schieferung wird am Kontakt zum jüngeren Gestein abgeschnitten.
Anatexis
Partielles Aufschmelzen von Gesteinen der Kruste
Migmatit
Lokal partiell aufgeschmolzenes Gestein.
Krustenschmelze
- Wie der Mantel kann auch die Kruste aufschmelzen
- Erste Schmelze ab 680 °C wenn Feldspäte, Quarz und Wasser vorhanden
- Die meisten Granite sind in diesem Bereich, sie haben einen engen Zusammensetzungsraum.
- Wärmequellen: Versenkung und Intrusion von warmen, mafischen Magmen
Entstehung einer magmatischen Provinz (LIP)
- Durch oft wiederholte Basaltintrusionen aus dem oberen Mantel in die Kruste -> Vulkan mit gelegentlichen Eruptionen
- Wenn Magmaproduktion genug gross, entsteht ein Supervulkan
Gemeinsamkeiten von Plutoniten und Vulkaniten
- Ähnliche Zusammensetzung
- In vielen magmatischen Feldern auf der ganzen Welt treten co-magmatische vulkanische und plutonische Gesteinen auf
Unterschiede von Plutoniten und Vulkaniten
- Plutonite kühlen wesentlich langsamer ab.
- Plutonite sind in der Kruste viel häufiger, da viel Magma auf dem Weg nach oben gestoppt werden und auskristallisieren
Kumulate
- Zonen in der Erde, welche Kristalle akkumuliert haben.
- Verbreitet in unterer Kruste und in mafischen Systemen.
Magmaproduktion an Subduktionszonen
- Wasserhaltige Sedimente werden subduziert, die Temperatur steigt und das Wasser (in den Poren und chemisch gebunden im Gestein) wird freigesetzt -> Sedimente und Sedimentgesteine schmelzen auf und steigen nach oben -> aufschmelzen von Teilen der darüber liegenden (kontinentalen) Platte -> Magmen entstehen und sammeln sich in Magmakammern -> Vulkanismus und flüchtige Elemente in der Atmosphäre.
Kontinentale Kruste aus Basalt Differentiation.
Ganggestein
- Auskristallisierte Gänge
- Markieren Transportweg der Magmen aus grösseren Krustentiefen und aus dem oberen Mantel in oberflächennahe Bereiche
- Bindeglied zwischen Plutoniten und Vulkaniten.
- Entstehen meist aus granitischen Restschmelzen
Aplit
Feinkörniges, granitähnliches Ganggestein
Pegmatit
- Grobkörniges, inhomogenes Ganggestein
- Viel Glimmer, reich an wirtschaftlich abbaubaren Elementen
Intrusivgesteine
- Plutonite
- Langsame Abkühlung im Erdinnern (in Nebengesteinen)
- Grosse Kristalle
- Oft Kumulate
Effusivgesteine
- Vulkanie
- Schnelle Abkühlung an der Erdberfläche
- Kleine Kristalle
Magmatische Gesteine
- Entstehen aus Schmelze
- Schmelze entsteht durch Aufschmelzen von Gesteinen in Unterkruste oder im Oberen Mantel
- Bestehen hauptsächlich aus Silikaten
- Entstehen Hauptsächlich an auseinanderdriftenden Platten, Subduktionszonen und Hot Spots
Vulkanisches Glas
Amorpher Vulkanit
Laven
- Magmen, die an der Oberfläche ausfliessen
- Physikalische Eigenschaften unterschiedlich je nach Zusammensetzung (Kristallinität, H2O gehalt,…)
Pyroklasten (Entstehung , Bestandteile)
- Durch Explosion in die Atmosphäre geschleuderte Lavabruchstücke und Glas
- Gase und Tuff
Vulkanische Asche (Entstehung)
Freigesetzte Gase zerstäuben Lava zu Glaspartikeln
Tuff (Definition)
Alle verfestigten (lithifizerten) pyroklastischen Förderprodukte
Porphyr (Definition, Entstehung)
- Gestein, das aus einer feinkörnigen Matrix und darin eingebetteten grossen Kristallen (Einsprenglingen) besteht.
- Einsprenglinge entstanden bereits im Erdinnern, danach Eruption und rasche Auskristallisierung an der Erdoberfläche
- Auch intrusive Bildung möglich, aber seltener
Felsische Minerale (Definition, Zusammensetzung, Beispiele)
- SiO2 reiche Minerale
- Feldspat und Silikate
- Hell
Muskovit, Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz
Mafische Minerale (Definition, Zusammensetzung, Beispiele)
- SiO2 arme Minerale
- Magnesium und Ferrum (Eisen)
- Dunkel
- Kristallisieren bei höheren Temperaturen als felsische Mineralien
Olivin, Pyroxen, Amphibol, Biotit
Saure Gesteine (Mineralien, Merkmale)
- Vor allem felsische Mineralien
- i.d.R. hell gefärbt
- i.d.R. dickflüssiger als mafische, basische Gesteine -> Kristalle richten sich aus (magmatische Foliation)
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