谁能准确详细的告诉我,地幔流体和岩浆的区别

作者&投稿:茆肯 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
地壳和地幔的区别是~

地壳上层为花岗岩层,主要由硅-铝氧化物构成;下层为玄武岩层,主要由硅-镁氧化物构成。
地幔,厚度约2865公里,主要由致密的造岩物质构成,这是地球内部体积最大、质量最大的一层。 地幔又可分成上地幔和下地幔两层。一般认为上地幔顶部存在一个软流层,推测是由于放射元素大量集中,蜕变放热,将岩石熔融后造成的,可能是岩浆的发源地。下地幔温度、压力和密度均增大,物质呈可塑性固态。

初中老师喜欢用鸡蛋比喻地球也不无道理
首先是地壳比地幔薄很多很多
第二是地壳是由坚硬的岩石组成,而地幔则是由流体和可塑性固体组成

流体:举个最简单的例子就是胶水,还有岩浆,呈液体状会流动但不及液体流动得灵活,地幔上层的流体主要就是指温度极高的岩浆
可塑性固体:简单的比喻就是融化了的胶,在温度降下来快干的时候就是可塑性固体,但地幔下层的可塑性固体则不是因为温度降低造成的,相反其温度比呈流体的地幔上层更高

可以说地幔都是由流体组成,上层的物质更倾向液态,下层物质更倾向固态.

地幔流体是与地幔岩石处于平衡的气体和挥发分。通过地幔岩包体中流体包裹体,以及玄武岩玻璃中化学组分的研究了解到,地幔流体的主要化学组分为C,H,O,N,S,以及少量F,Cl,P等,在弱还原条件下以CO2-H2O为主,在强还原环境则主要为CH4-H2O-H2(曹荣龙,1996)。杜乐天(1996)强调碱质(K,Na以及Li,Rb,Cs等)在地幔流体中的作用,将地幔流体成分缩写为HACONS,其中A即Alkali。
地幔流体易溶于硅酸盐熔体,对于大离子亲石元素(Ca,K,Rb,Sr,Na)和 L-REE,Ti,Nb,Ta等有较高的溶解度。地幔流体可对地幔岩发生交代作用,从而改变地幔的物质组成。
根据流体的起源和环境,路凤香等(1996)将地幔流体划分为三种类型:①与幔源岩浆有关的晚期流体。幔源岩浆在深部结晶的晚期可分异出以H2O或CO2为主的流体,它们在深部可发生交代作用,生成金云母、钾碱镁闪石、磷灰石和碳酸盐等。②软流层起源的熔体/流体。上地幔软流层熔融岩浆后,一部分可凝聚上升侵位或喷出地表;另一部分因数量少或不具备通道仍存于地幔内部,在高压条件下常结晶成粗大晶体,还可对周围地幔发生交代。③超深流体。来自较深地幔或可能来自核幔边界。根据对金伯利岩、金刚石等的矿物、元素和流体包裹体的研究推测,这种超深流体的组成包括碳、氢、氧、氮、硫、氟、氯、磷、碱金属、铁、硅、铜、铅、锌、锡、银、金等。流体的氧逸度很低,自深部向上硫逸度增大,运移过程中形成硫化物。推测超深流体可以呈独立的物质流透入到幔源岩浆中,也可与地幔中存在的其他流体发生反应或混合。
杜乐天(1996)系统地研究了地幔流体的组成、演化和成矿作用。他认为,碱交代作用是地幔流体交代地幔和地壳的基本机制;碱交代岩是地幔流体转变为热液的化石记录。而拆离断层构造体系则是地幔流体上升到地壳的活动通道。他还提出,天然气-油-盐类-金属的成矿是一个统一的热液成矿作用系统。
据研究,幔源流体对金刚石、铬铁矿、火成碳酸盐有关的磷矿和稀土矿,以及镍、铂和金等矿床的形成有重要意义。

  地幔流体是指在地幔环境下处于平衡稳定状态的气相和液相组分,其化学成分以C,H,O,N,S等为主,并溶有多种碱性元素、稀有气体及F,P,Cl等微量组分[1,2];其挥发份的种类和含量受源区特征、构造环境、演化历程及再循环地壳组分等因素的制约[3,4],是地球内部物质和能量传输最活跃的组。
近年来国际岩石圈计划和大洋钻探计划的实施,在固体地球、深部地质、地幔物质组成等领域取得了巨大进展,确认出了主元素、微量元素、REE,HeArPbSrNdHfOs同位素组成等各具特征的不同类型地幔端员成分[8,9,31],同时也认识到地幔流体的重要性,开展了许多以地幔流体为研究目标的工作,在下列诸方面取得了较为注目的进展。
2.1 地幔流体中的挥发份
2.1.1 流体组成
  (1) 地幔流体为CHOS体系,并含微量的稀有气体、Cl,P等,其成分以CO2,H2O,H2,CO,SO2,H2S,CH4等形式存在,以含有较高的H2为特征[1~4,23~27,38]。在地幔岩的橄榄岩、辉石、石榴石等“无水矿物”中普遍含有OH[39~42],其流体包裹体内有大量的H2[41],更深部地幔及地核含有固态氢、金属氢以及一些氢化物[42,43],使地幔成为氢的储库之一。在地幔环境下可能存在固体CO2[38]及类似石英结构、C—O为共价键的CO2[44]。
  (2) 地幔流体中普遍含有的地幔烃,CH4,C2H6等低碳数烷烃在各种幔源岩的流体组分中普遍存在[4,23~27]。蛇绿岩套的橄榄岩、碱性玄武岩的橄榄岩包体及金伯利岩的金刚石中的重烃(n链烷)[45],说明非生物有机质是原始地球的组成成分之一。
  (3) 地幔流体组成在横向、纵向上具明显的不均一性[3,8,31]。在横向上受构造环境、演化历史及再循环地壳组分的控制[3,8],如中国东部地幔捕虏体的流体组分中还原性气体H2,CO等占优势,而位于华北板块和扬子板块碰撞带间的江苏六合方山等地的地幔捕虏体中以氧化性气体CO2,SO2为主要成分,SO2明显升高[4,26,27]。在纵向上,地幔流体组成具有较大差别,已知来自岩石圈地幔的金伯利岩中的地幔捕虏体和金刚石中的流体组分含较高的H2[23,46,47],而来自下地幔或核幔边界的超深流体和外地核的氢气圈含有更高的H2,流体中CH4和H2约占气体总量的97.8%,N(H)/N(O)比值为1 330[28],这种超深流体上升达软流层底部时,H2O多于CH4。上地幔流体的组分受再循环地壳组分的影响,氧逸度增大,氧化性气体含量增高,还原性气体H2,CO,CH4等减少。较为明显的趋势是自上地幔至下地幔H2有明显的增加,而SO2则相反随之降低。地幔流体组成在横向和纵向上的这种化学不均一性表明,地球形成后化学分异的阶段性和地球表层板块运动、岩石圈地幔拆沉作用、板块俯冲作用等构造活动对地幔流体有重大的影响,具有十分重要的研究内涵。

火山在活动时不但有蒸汽、石块、晶屑和熔浆团块自火山口喷出,而且还有炽热粘稠的熔融物质自火山口溢流出来。前者被称为挥发分(volatilecomponent)和火山碎屑物质(volcaniclasticmaterial),后者则叫做熔岩流(lavaflow)。
目前,我们把这种产生于上地幔和地壳深处,含挥发分的高温粘稠的主要成分为硅酸盐的熔融物质称之为岩浆(Magma)。
岩浆演化的基本过程是通过分异作用、同化作用和混合作用,由少数几种岩浆形成多种多样的岩浆岩。
分异作用主要有两种:熔离作用和结晶分异作用。
正在加载岩浆
熔离作用是指原来均一的岩浆,随着温度和压力的降低或者由于外来组分的加入,使其分为互不混溶的两种岩浆。天然岩浆中硫化物、氧化物与硅酸盐熔体可以发生熔离作用。
矿物的结晶温度有高有低,因此,矿物从岩浆中结晶析出的次序也有先有后,这就是结晶分异作用。
同化作用又称同化混染作用。由于岩浆温度很高,并且有很强的化学活动能力,因此它可以熔化或溶解与之相接触的围岩或所捕虏的围岩块,从而改变原来岩浆的成分。若岩浆把围岩彻底熔化或溶解,使之同岩浆完全均一,则称同化作用;若熔化或溶解不彻底,不同程度的保留有围岩的痕迹(如斑杂构造等〕,则称混染作用。因同化和混染往往并存,故又统称同化混染作用。
混合作用是由两种不同成分的岩浆以不同的比例混合,产生一系列过渡类型岩浆的作用。与同化混染相比,混合作用除受两种岩浆热状态的影响外,还受到两种岩浆的相遇机制、密度差等的制约。目前岩浆混合的相遇机制有3种:①新生岩浆周期性地从岩浆房底部注入,与原驻岩浆产生混合;②层状岩浆房中,相邻熔体层之间因对流作用产生混合;③在火山通道内,当岩浆喷发时,受岩浆上升惯力和岩浆黏滞力的共同作用使相邻岩浆层同时进入火山通道产生混合。此外,深部形成的岩浆进入不同成分的浅部岩浆房。


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