A MAGMA.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
„Esélyteremtés és értékalakulás” Konferencia Megyeháza Kaposvár, 2009
Advertisements

ötvözetek állapotábrája
Erőállóképesség mérése Találjanak teszteket az irodalomban
Készítette: Hokné Zahorecz Dóra 2006.december 3.
Ideális gázok állapotváltozásai
Az anyag és tulajdonságai
Halmazállapotok Részecskék közti kölcsönhatások
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
Hő- és Áramlástan I. - Kontinuumok mechanikája
A Föld gömbhéjas szerkezete
Halmazállapotok, Halmazállapot-változások
Lávafolyások.
Benei Balázs, Kapui Zsuzsi, Molnár Kata, Patkó Levente, Tóth Krisztián
Érckörforgások az óceáni kéreg és a tenger között.
Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat Karakterisztikák mérése 1 Makan Gergely, Mingesz Róbert, Nagy Tamás V
Virtuális méréstechnika 12. Óra Karakterisztikák mérése November 21. Mingesz Róbert v
A diákat jészítette: Matthew Will
© Gács Iván (BME) 1/36 Energia és környezet Szennyezőanyagok légköri terjedése.
Készítette:Majoros Péter Ásvány és kőzettan tantárgy bemutatása
Készítő: Ott András Témakör: Ásvány és kőzettan
Védőgázas hegesztések
Tűrések, illesztések Áll: 34 diából.
Volumetrikus szivattyúk
Veszteséges áramlás (Navier-Stokes egyenlet)
Vulkánosság.
Pázmány - híres perek Pázmány híres perek.
HIDRODINAMIKAI MŰVELETEK
6. Előadás Merevítő rendszerek típusok, szerepük a tervezésben
Darupályák tervezésének alapjai
Ma sok mindenre fény derül! (Optika)
DRAGON BALL GT dbzgtlink féle változat! Illesztett, ráégetett, sárga felirattal! Japan és Angol Navigáláshoz használd a bal oldali léptető elemeket ! Verzio.
A szappanok káros hatásai
A szappanok káros hatásai
Lineáris egyenletrendszerek (Az evolúciótól a megoldáshalmaz szerkezetéig) dr. Szalkai István Pannon Egyetem, Veszprém /' /
dr. Szalkai István Pannon Egyetem, Veszprém
szakmérnök hallgatók számára
FIZIKA A NYOMÁS.
A forrás. A forráspont Var. Bod varu.
Olvadás Topenie.
4. Feladat (1) Foci VB 2006 Különböző országok taktikái.
Készítette: Horváth Zoltán (2012)
var q = ( from c in dc.Customers where c.City == "London" where c.City == "London" select c).Including( c => c.Orders ); select c).Including(
Halmazállapot-változások
A kén Sulphur (S).
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
ÁRAMLÓ FOLYADÉKOK EGYENSÚLYA
ÖSSZEGOGLALÁS KEVERÉKEK OLDATOK ELEGYEK.
Munkafüzet feladatainak megoldása 29.old.- 31.old.
Bali Mihály (földrajz-környezettan)
A klinikai transzfúziós tevékenység Ápolás szakmai ellenőrzése
QualcoDuna interkalibráció Talaj- és levegövizsgálati körmérések évi értékelése (2007.) Dr. Biliczkiné Gaál Piroska VITUKI Kht. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési.
1 Gyarapodó Köztársaság Növekvő gazdaság – csökkenő adók február 2.
Pernye Energia és környezet keletkezése, tulajdonságai,
Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat Mérések MA-DAQ műszerrel 1 Makan Gergely, Mingesz Róbert, Nagy Tamás V
Üledékes sorozatok tagolás - agyagindikátorok
Magmás kőzettan Földrajz BSc Sági Tamás november 13.
Állandóság és változás környezetünkben
Halmazállapotok Gáz, folyadék, szilárd.
Halmazállapot-változások
GÁZOK, FOLYADÉKOK, SZILÁRD ANYAGOK
Mitől függ a vezetékek elektromos ellenállása?
egymáson elgördülve (diffúzió!)
Kőzetlemezek és a vulkanizmus
Áramlástani alapok évfolyam
6. A KŐZETEK.
Fizikai kémia I. az 1/13. GL és VL osztály részére
A folyadékállapot.
4. A FÖLD SZFÉRÁI.
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
OLDATOK.
Előadás másolata:

A MAGMA

többkomponensű, nyílt rendszerű szilikátos kőzetolvadék, A magma többkomponensű, nyílt rendszerű szilikátos kőzetolvadék, változatos (és változó) kristály- és könnyenilló-tartalommal, változó hőmérséklettel, sűrűséggel, folyási jellemzőkkel és viszkozitással.

A magma többkomponensű, nyílt rendszerű szilikátos kőzetolvadék Koch Antal: kőtészta Környezetével folyamatos kölcsönhatásban van

A magmában változik a Kristálytartalom Hőmérséklet Könnyenilló tartalom Sűrűség Folyási jellemzők Viszkozitás

Változó kristálytartalom Néhány ásvány már magas hőmérsékleten kikristályosodik Pl.: bazaltmagmában olivin (nagyobb mélységben) Bazaltos magma magas olvadási hőmérséklet A Si-gazdag magma alacsonyabb olvadási hőmérséklet 40 % -al magasabb kristálytartalom

Változó hőmérséklet Hűlés kristályosodás

Változó könnyenilló-tartalom H2O olvadáspont csökkentő Ábra k 63/32

robbanás gyors távozás (a lávafolyást megelőzően) kiválás feláramlás könnyenillók robbanás gyors távozás (a lávafolyást megelőzően) kiválás feláramlás nyomáscsökkenés nagy nyomás oldott állapot

A főbb könnyenillók H2O CO2 SO2 H2S Szúrós szagú Záptojás szagú főként bazaltmagmában andezites-riolitos magma felfelé hajtása + robbanás

andezites-riolitos magma 4 -5 % (főként H2O) bazaltmagma 0.5% alatt andezites-riolitos magma 4 -5 % (főként H2O) - szubdukció K dúsulás miatt növeli a H2O oldékonyságát a magmában 1 % H2O tartalom kigázosodáskor térfogata 170-szeresére növekszik, expandál robbanás

változásokat hoznak létre az elsődleges (anyamagmához) képest A magma differenciációja folyamatok, amelyek -kőzettani -geokémiai változásokat hoznak létre az elsődleges (anyamagmához) képest

egyszerre is hathatnak Differenciációs folyamatok külön – külön és egyszerre is hathatnak

Folyadék szétkülönülés I. Folyadék szétkülönülés (folyadék elegyíthetetlenség) A folyadék(magma) 2, vagy több eltérő összetételű részre különül szilikát szulfid szilikát szilikát magas Si, K tart. alacsony Si, K tart szilikát karbonátit

II. Termogravitációs diffúzió Konvekciós áramlás a magmakamrában A hőmérséklet-különbség összetételbeli-különbség eltérő sűrűség Konvekciós áramlás a magmakamrában

III. Gáztranszfer nyomáscsökkenés gázok kiválása a magmából ... A kivált gázok különböző elemeket szállíthatnak felfelé .. . .

Frakcionációs (elkülönüléses) kristályosodás IV. Frakcionációs (elkülönüléses) kristályosodás Az elkülönült anyag, a nagyobb sűrűsége miatt lesüllyed Pl.: olivin piroxén 1-2 kb 7 kb lesüllyed helyben marad Bowen-féle kiválási sor

1. Szulfidok kicsapódása 2. Mg-gazdag olivinkristályok elkülönülése 3. Olivinkristályok gravitációs 4. Dike, olivingazdag alsó réteggel 5. Konvekciós áramlások 6. Könnyű kristályok felemelkedése 7. A magmakamra falának eróziója 8. Könnyenillók (H2O, CO2) feláramlása

fizikai tulajdonságai A magma/láva fizikai tulajdonságai I. hőmérséklet II. sűrűség III. viszkozitás

I. Hőmérséklet Az, hogy mekkora hő szükséges a kőzet megolvasztásához függ a - kémiai összetételtől nyomástól - illóanyag tartalomtól Az olvadás nem pillanatszerű időben elhúzódik A magma többkomponensű beolvadási hőmérséklet = kikristályosodási hőmérséklet olvadék hőmérséklete

A felszínre törő magmák/lávák hőmérséklete Bazaltos olvadék: 1000 – 1250 oC Andezites olvadék: 950 – 1200 oC Dácitos olvadék: 800 – 1000 oC Riolitos olvadék: 700 – 900 oC

Ránézés (szín) alapján Fehér 1200 oC Sárga 1000 oC Narancssárga 900 oC Piros 700 oC Sötétpiros 500 oC

A magma/láva sűrűsége kristályosodás gázok távozása A Si tartalomtól függ Riolitos olvadék 2 g/cm3 Alkáli bazaltos 2,6 – 2,8 g/cm3 sűrűség növekedés kristályosodás hűlés - térfogatcsökkenés gázok távozása

A magma/láva viszkozitása Valamely folyadék belső ellenállása a ráható nyírófeszültséggel szemben „Folyós”-e, vagy „sűrű” meghatározó robbanásosság formák A víz x 100 olaj Az olaj százezer-milliószorosa bazaltláva

A magma/láva viszkozitása folyamatosan változik szilárd, folyékony, gáz Mitől függ a viszkozitás?

I. nyomás Fordítottan arányos

nyolcszor viszkózusabb II. hőmérséklet Fordítottan arányos 1300 oC 600 oC Riolitos magma nyolcszor viszkózusabb

A könnyenillók Fordítottan arányos

Elősegíti a polimerképződést CO2 Egyenesen arányos Elősegíti a polimerképződést

Szilikáttartalom Egyenesen arányos

Kristálytartalom A belső súrlódás miatt Egyenesen arányos A belső súrlódás miatt

Buboréktartalom Egyenesen arányos Gázzá válás illóanyag-tartalom csökken viszkozitás növekedés

A magma/láva szilárdsága A deformáció módja szerint törős Riolit, obszidián plasztikus Híg lávafolyás Beolvadás csökken Hűlés növekszik A mechanikai szilárdság („ellenállás”)

A magma/láva folyási módja lamináris Folyási sávok riolitban