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角斑岩呈致密角岩状,大多为斑状结构,斑晶主要是钠长石或钠长石-更长石,深色矿物斑晶很少,主要为黑云母、角闪石和辉石。基质为隐晶质,具霏细结构、粗面结构,主要由钠长石或钠长石-更长石组成,此外还有绿泥石、绿帘石、方解石。显微镜下可见石英斑晶,且常有溶蚀现象。长石斑晶往往变化为绢云母和高岭土的集合体。闪石类矿物都是含钠质高的自形晶,但易变化为纤维假象角闪石。此类岩石的特征矿物是钠长石或钠长石-更长石。此外还有绿泥石、绿帘石、方解石。暗色矿物为黑云母和辉闪石类。
八角刺枝叶稠密,叶形奇特,深绿光亮,四季常青。株高4—8m,树干灰色,比较平滑,小枝灰白色,幼枝上有稀疏的短茸毛,顶芽上也略带茸毛。单叶对生或互生,长方状5角形,在叶片的顶端和四周各伸出一个突出的三角...
叶黄槿为常绿大灌木至小乔木,被星状毛。主干不明显,高可达3-4m。其叶大,如心形,叶柄长3-8cm。其花,雄蕊多数为单体,雄蕊筒包围花柱,花柱5枚,子房5室。蒴果球形,开裂。单叶,叶草质,互生,革质,...
落叶灌木,高1.5-3米;当年小枝连同芽、叶柄和花序均密被土黄色或黄绿色开展的小刚毛状粗毛及簇状短毛,老时毛可弯伏,毛基有小瘤状突起,二年生小枝暗紫褐色,被疏毛或几无毛,有凸起的垫状物。叶纸质,宽倒卵...
国槐形态特征
国槐形态特征 落叶乔木,高 15-25 米,干皮暗灰色,小枝绿色,皮孔明显。羽状复叶长 15-25 厘米;叶轴有毛,基部膨大;小叶 9-15 片,卵状长圆形,长 2.5-7.5 厘 米,宽 1.5-5 厘米,顶端渐尖而有细突尖,基部阔楔形,下面灰白色,疏生短 柔毛。圆锥花序顶生;萼钟状,有 5小齿;花冠乳白色,旗瓣阔心形,有短爪, 并有紫脉,翼瓣龙骨瓣边缘稍带紫色;雄蕊 10条,不等长。荚果肉质,串珠状, 长 2.5-5 厘米,无毛,不裂;种子 1-6 颗,肾形。花果期 9-12 月。 [1] 生长习性 性耐寒,喜阳光,稍耐阴,不耐阴湿而抗旱,在低洼积水处生长不良, 深根,对土壤要求不严, 较耐瘠薄, 石灰及轻度盐碱地 (含盐量 0.15%左右) 上也能正常生长。但在湿润、肥沃、深厚、排水良好的沙质土壤上生长最 佳。耐烟尘,能适应城市街道环境。病虫害不多。寿命长,耐烟毒能力强。 用途 中国
东准噶尔蒙西斑岩型铜钼矿床地质地球化学特征
蒙西斑岩型铜钼矿床位于古亚洲洋成矿域准噶尔—南蒙古成矿带北塔山—琼河坝铜、镍、金、铁成矿区,是东噶尔琼河坝矿集区有新突破的斑岩铜钼矿床之一。笔者从蒙西斑岩型铜钼矿床形成的地质背景、矿床地质特征和地球化学方面入手,分析认为含矿斑岩主要为一套中晚志留世的中酸性岩石,围岩为中-上奥陶统荒草坡群(O2-3hcq),是早古生代的斑岩铜矿,而不是前人认为的晚古生代斑岩铜矿床。成矿期次主要分为黄铁矿-石英、黄铜矿-黄铁矿-石英和碳酸岩-石英3个阶段。矿石含70%多黄铁矿,15%的黄铜矿,还有少量磁铁矿和辉钼矿。次生矿物有孔雀石、褐铁矿和蓝铜矿。矿石中矿物组合显示中-低温特征。元素地球化学特征表明,蒙西铜钼矿床的岩石属高铝高钠钙碱性花岗斑岩,大离子亲石元素Sr、K、Rb、Ba、Th等相对富集,高场强元素Nb、Ta、Hf相对亏损。(Yb+Nb)-Rb和Y-Nb判别图解表明岩石形成于火山弧。(R1-R2)构造图解表明为同碰撞期花岗岩,由此可以初步确认该地区主要侵入岩形成于同碰撞壳源参与的火山弧构造环境。所以蒙西斑岩型铜钼矿床的成矿构造属性为同碰撞期大陆岛弧,说明了东准噶尔为早古生代存在构造-成矿作用。
细碧角斑岩建造(spilitic keratophyre formation)是一种标志优地槽的典型建造。
它是在地槽强烈拗陷时期所形成的一套海底火山喷溢的火山岩组合。它的代表性岩石为钠质火山岩,如细碧岩、角斑岩、玄武岩、安山岩及其凝灰岩等,而且伴生有硅质岩。有时又称硅质火山岩建造(siliceous volcanic rock formation)。中国祁连山地槽的北带就有这种建造。在这种建造的硅质岩层中,多见富铁、锰、磷等矿床,而在火山岩中又常含铜、铅、锌、黄铁矿和稀有元素等矿床。近年来的研究表明,相当一部分细碧角斑岩建造还与辉长岩等基性岩伴生。因此板块构造学者认为:这种岩石组合代表了古洋壳的残迹。因而查明它们的时、空分布有利于重塑古板块构造格局。
斑晶矿物主要为钠长石和辉石,基质由绿泥石、阳起石、方解石、绿帘石、葡萄石、石髓等组成。常与角斑岩、石英角斑岩一起组成海底火山喷出岩系。水化和碳酸盐化普遍。一般不含橄榄石或已变成蛇纹石假象。常伴有黄铁矿和黄铜矿的富集层。通常认为它产于地槽区,是地槽早期海相火山作用的产物,常与角斑岩或石英角斑岩共生,组成细碧角斑岩建造。有人认为地下深处存在一种细碧角斑岩岩浆,在海底喷发后直接冷凝而成;有些学者认为,它不一定是原生的,也不一定出现在地槽区,而是由海底喷发的玄武岩受到海水中钠质的交代作用而发生钠长石化、水化和碳酸盐化的结果。最后结论尚有待于进一步探索。