Title: Liceo Scientifico Statale
1Liceo Scientifico Statale Gaetano Salvemini
Sorrento (Na)
- Anno Scolastico 2008/09
- Corso di Geografia Generale
- Classe V G
- Prof. Augusto Festino
- Unità Didattica 2
- LE ROCCE IGNEE
2(No Transcript)
3Le rocce distribuzione
4Processi Litogenetici
IGNEOUS
SEDIMENTARY
METAMORPHIC
Fig. 3.1
5Le rocce Ambienti e processi di formazione
6(No Transcript)
7(No Transcript)
8Le rocce I principali minerali
9Rocce Ignee
Rocce formate dal raffreddamento e dalla
consolidazione di un magma
10Magma
Fuso silicatico ad alta temperatura (650 to
1200C). Miscela di tutti I componenti minerali
più I componenti volatili (gas) H2O, CO2, Cl, F,
S Questi componenti si allontaneranno dal magma
allo stato gassoso, quando la Pressione
diminuirà. Si forma nella crosta o nella parte
alta del mantello dai 15 ai 100 km
11Rocce Ignee
- Formate dal raffreddamento e dalla consolidazione
del magma - plutoniche (intrusive) raffreddate sotto la
superficie - vulcaniche (effusive) raffreddate sulla
superficie
12Fig. 3.2
13Intrusive (Granito)
Fig. 3.2
14Effusive (Basalto)
Fig. 3.2
15(No Transcript)
16Effusive
Intrusive
Basalto
Gabbro
Riolite
Granite
Granito
Fig. 4.5
17Granito
Fig. 4.1
18(No Transcript)
19Basalto Microcristallino
Fig. 4.1
20Struttura delle rocce ignee
- Vetrosa (o amorfa) - tipica di Rocce effusive
- non sono presenti minerali
- Ologranulare Cristallina - tipica di rocce
intrusive - rocce fatte da minerali granulari tutti visibili
ad occhio nudo - Porfirica tipica di rocce effusive
- fenocristalli in massa microcristallina o amorfa
- Vescicolare tipica di piroclastiti
- con cavità bollose
21(No Transcript)
22Struttura Porfirica con fenocristalli
Fig. 4.4
23Rocce ignee amorfe e piroclastiti
Obsidian
Pumice
Ash
Fig. 4.3
24Classificazione delle rocce ignee
- In base alla struttura
- Porfirica, Microcristallina o amorfa effusive o
vulcaniche - Olocristallina granulare intrusive o plutoniche
25Classificazione delle rocce magmatiche in base
alla composizione chimica
26Classification of Igneous Rocks
Fig. 4.6
27Classificazione delle rocce ignee
- In base ad una maggiore presenza di
- magnesium (Mg) iron (Fe) rocce femiche (o
basiche) - silice (Si) rocce sialiche (o acide)
28Classification of Igneous Rocks
- When we talk about the chemical
- composition of a rock we usually speak in
- terms of the oxides, e.g.,
- Typical basalt Typical granite
- SiO2 50 70
- Al2O3 15 12
- FeOMgO 15 3
- CaO 8 2
- K2ONa2O 5 8
29Classificazione in base alla composizione e alla
struttura
- Effusive Intrusive
- Basalto gabbro
- andesite diorite
- riolite granito
30(No Transcript)
31La famiglia delle rocce Alcaline
- Un caso a parte è rappresentato dalla famiglia
delle rocce alcaline, ricche di Na e K tanto da
dare origine ad abbondanti minerali dei tipi
feldspati o feldspatoidi. Dai magmi alcalini
neutri si hanno le sieniti (intrusive) e le
trachiti (corrispondenti effusive). - Dai magmi alcalini basici si hanno tefriti,
fonoliti e leucititi che sono le rocce effusive
tipiche del vulcanismo campano
32(No Transcript)
33(No Transcript)
34Classificazione mineralogica La classificazione
di Streckeisen è basata sulla composizione
mineralogica (percentuali in volume).In essa si
individua un doppio diagramma triangolare con
Qquarzo Afeldspati alcalini (ortoclasio)
Pplagioclasi (labradorite, anortite)
Ffeldspatoidi. Non vengono presi in
considerazione i minerali femiciM (biotite,
anfiboli, pirosseni, olivina).Q, A, P, F sono
minerali sialici, cioè in prevalenza
silico-alluminiferi, per lo più di colore chiaro.
M contraddistingue i minerali femici, cioè in
prevalenza ferro-magnesiaci, per lo più di colore
scuro.Il diagramma viene suddiviso, in base alle
percentuali relative dei componenti, in quindici
campi, ciascuno dei quali corrisponde ad una
roccia plutonica e ad una roccia vulcanica. Vi
sono naturalmente termini di passaggio fra un
campo e l'altro. Il sedicesimo campo,
comprendente le rocce composte da minerali femici.
35- CLASSIFICAZIONE DI STRECKEISEN (1967)
36(No Transcript)
37(No Transcript)
38La composizione del magma ne influenza il
comportamento quando ancora fluido
- Maggiore è il contenuto in SiO2 (silice),
maggiore è la viscosità
39Fattori che controllano la viscosità di un magma
- Composizionealto SiO2 alta viscosità
- basso contenuto in volatili alta viscosità
- Temperatura bassa temperatura alta viscosità
40Origine dei magmi
- Graniti e granodioriti (rocce acide)
costituiscono il 95 delle rocce intrusive - Basalti e andesiti formano il 98 di quelle
effusive - Magmi primari (fusione parziale del mantello
superiore peridotidico) - Magmi anatettici (fusione parziale della crosta
continentale) - Differenziazione magmatica
- Cristallizzazione frazionata
- Mixing
- Contaminazione
41 - Il processo di fusione completa di una roccia e
la completa cristallizzazione del magma non
cambia la composizione del sistema, ma se luno o
laltro dei processi avviene parzialmente, la
composizione del magma e/o della roccia
neoformata è diversa.
42Fusione parziale
- E linverso della cristallizzazione frazionata
- Lultimo minerale formato avrà la più bassa
temperatura di fusione
43Da dove provengono i magmi?
- Basalto In linea generale, una fusione parziale
(10/15) del mantello (45 SiO2) produrrà il
basalto (50 SiO2). - Con laddizione di acqua, i basalti fondono
parzialmente per produrre Andesite (60 SiO2). - Graniti Possono anche essere prodotti per
cristallizzazione frazionata di un magma
basaltico. - La maggior parte dei graniti viene però
prodotta per anatessi.
44Cristallizzazione
- Idealmente, la cristallizzazione è lopposto
della fusione - In realtà, il processo di cristallizzazione è più
complesso perchè le rocce sono aggregati
complessi di molti minerali con differenti
temperature di fusione (cristallizzazione)
45Cristallizzazione frazionata
- E la modifica di un magma per cristallizazione e
rimozione dei minerali neoformati durante il
raffreddamento. - Con il raffreddamento si formeranno per primi i
minerali che hanno una maggiore Tf. Questi
precipiteranno sul fondo della camera magmatica e
si allontaneranno dal magma che aumenterà la
concentrazione dei minerali restanti nel fuso
residuo. (differenziazione gravitativa)
46Cristallizzazione Frazionata per differenziazione
gravitativa
Fig. 4.9a
47Cristallizzazione frazionata
Fig. 4.9b
48Differenziazione magmatica per mescolamento di
magmi
Fig. 4.12
49Assimilazione
Fig. 4.14
50Serie di BowenCristallizzazione semplice
- Esempio quarzo
- Quando la fusione raggiunge la Temperatura di
cristallizzazione di un minerale, questi si
forma e non subisce ulteriori cambiamenti con il
raffreddamento
51Cristallizzazione continua
Esempio Plagioclasi feldspato La composizione
del minerale si modifica di continuo gradualmente
durante il raffreddamento
Plagioclase Feldspar
52Cristallizzazione discontinua
Con il procedere del raffreddamento, i minerali
precedentemente formati reagiscono con il fuso
per produrre nuovi minerali Olivina ? Pirosseni ?
Anfiboli ? Mica
53Discontinuous crystallization
Olivine ? Pyroxene
54Serie di Bowen
Fig. 4.11
55Perchè si forma un magma
- Aumento di T
- Diminuzione di P (Apertura di fratture)
- Aumento di PH2O e/o PCO2 (Arrivo di fluidi in
grado di idratare le rocce)
56Volcanism Due to Partial Melting in a Subduction
Zone
Fig. 4.19
57Magma Chamber Beneath Mid-ocean Spreading Ridge
Fig. 4.18
58Types of Igneous Structures
Fig. 4.13
59Fine