高温岩浆成分:性质复杂、成分多元化,其特定的组成成分决定了岩浆形成地质构造和矿床赋存条件。该温度范围一般为1000-1200℃,主要由水、SiO2、FeO、MgO、CaO、Na2O、K2O、铝等多种元素组成。
热岩浆成因:高温岩浆的形成要经历多步过程,最大的原因是由于地幔的压力和温度都处于高水平,使得深部岩石发生熔融,使岩浆上升到地壳的表层,形成火山爆发,岩浆此时的温度可达1000-1200℃。另外,岩浆的形成还可能受到火山作用、热液作用、热液型金矿作用等多种因素的影响,这些多种因素对岩浆的形成起着重要作用。
热岩浆特性:高温岩浆在各方面都有其独特的特性,它具有良好的流动性,能够很好的满足地质构造的塑性需求;具有较强的结晶能力,能够形成火山碎屑和火山岩,构成地壳;高温岩浆具有良好的稳定性,能够抵抗外界地质环境的破坏,有效地保存矿床赋存条件;它还具有携带矿物物质的能力,这些物质具有明显的沉积特征,是形成矿床的重要特征。
高温岩浆做法:
1、开展深部大体构造特征调查,掌握地壳和地幔深部构造状况,发现和勘查高温岩浆发育地段;
2、分析岩浆形成地区的岩石特征,对岩浆的成分和成因进行分析,明确岩浆发育地质构造条件,探明岩浆的形成机理;
3、实施地球物理、地质化学等多种技术,建立高温岩浆发育地质综合构造模式,进行岩浆发育条件的精确测定;
4、根据高温岩浆的组成成分和成因,分析其热力特征和成矿条件,确定矿床的潜力区位以及成矿机理;
5、利用化验分析岩浆样品,分析岩浆的中温、高温及随深度的变化规律,研究岩浆温度在地质构造中的分布规律。
总之,高温岩浆的成分及其特性会影响到地质构造的塑形,也会影响到形成地质结构和矿床赋存条件。因此,高温岩浆做法应当综合考虑岩浆成分、热力特征和成矿机理,采取精确的测定和分析方法,准确识别岩浆赋存条件,深入分析岩浆温度的变化规律,提高岩浆发育的精确度,以期做出有效的勘探预测和成矿分析研究,发掘潜在的矿床资源。
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