Vojtěch Janoušek: VI. Izotopová geochemie a geochronologie magmatitů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vojtěch Janoušek: VI. Izotopová geochemie a geochronologie magmatitů"

Transkript

1 Vojtěch Janoušek: VI. Izotopová geochemie a geochronologie magmatitů

2 Úvod VI. Izotopová geochemie a geochronologie magmatitů Princip metod K-Ar a Ar-Ar, metoda postupného zahřívání a laserové ablace, datování chladnutí magmatických hornin Princip metody Lu-Hf, datování metodou whole-rock a zirkonů, vývoj Hf v meteoritech, plášti a kůře, použití Hf izotopů pro řešení petrogeneze vyvřelých hornin Princip metody Re-Os, datování molybdenitu, vývoj Os izotopů Vývoj Pb izotopů v zemském plášti a kůře, jedno- a dvojstupňová modelová stáří, význam Pb izotopů jako petrogenetického indikátoru Princip metody Rb-Sr a geochronologické aplikace Princip metody Sm-Nd a geochronologické aplikace

3 Úvod VI. Izotopová geochemie a geochronologie magmatitů Procesy ovlivňující izotopové složení magmat, uzavřený a otevřený systém, binární míšení, asimilace a frakční krystalizace (AFC) Petrogeneze bazaltů středooceánských hřbetů (MORB) Petrogeneze vulkanitů oceánských ostrovů (OIB), hlavní plášťové komponenty a jiné izotopové rezervoáry Petrogeneze vulkanitů ostrovních oblouků Petrogeneze vulkanitů aktivních kontinentálních okrajů, alkalický magmatismus Klasifikace a vznik granitoidů Český masív unikátní přírodní laboratoř

4 K-Ar a Ar-Ar metody datování Draslík alkalický kov; litofilní prvek (8. nejčastější v zemské kůře); má tři přírodní izotopy: 39 K, 40 K, 41 K 39 K 40 K 41 K draslík Izotopové složení (%) Ar 38 Ar 40 Ar argon Relativní atomová hmotnost A r (K) A r (Ar) Argon 2. nejběžnější vzácný plyn; má tři přírodní izotopy: 36 Ar, 38 Ar, 40 Ar

5 K-Ar a Ar-Ar metody datování 40 K je radioaktivní s rozvětveným rozpadem: 1. -β emise (88.8 % rozpadů 40 K atomů): 40 K 40 Ca záchyt elektronu (11.16 % rozpadů): β emise (0.001 % rozpadů): 40 e 0 40 K+ e Ar ± γ 1 K 40 Ar e + 2γ λ β = let -1 λ EC = let -1 Souhrnná rozpadová konstanta pro 40 K: λ = λ EC + λ β = let -1

6 K-Ar metoda Metodika Draslík Stanovována celková koncentrace, množství 40 K (hm. %) se získá pomocí: K = K Metody: plamenná fotometrie, ± AAS, XRF, INAA, izotopové ředění 40

7 K-Ar metoda Argon Metody: izotopové ředění, dříve i volumetrická stanovení a INAA známé množství vzorku se taví v Mo kelímku při teplotě ºC, uvolněný plyn prochází vakuovanou extrakční linkou purifikace Ar (oxidace H 2, CO: kolona s horkým CuO, odstranění H 2 O a CO 2 : vymrazování/molekulární síta, reaktivní plyny: Ti pícka) přidá se přesně určené množství izotop. standardu (spike) obohaceného 38 Ar měření na hmotovém spektrometru (izotopové složení čistého Ar ze vzorku a vzorku s přidaným spikem pro stanovení koncentrace); oprava kontaminace vzdušným Ar pomocí 36 Ar ( 40 Ar/ 36 Ar atm = 295.5; používá se i pro kontrolu kalibrace přístroje mezi vzorky)

8 K-Ar metoda Interpretace dat Protože poměr atomů, které se rozpadají za vzniku 40 Ar, lze vyjádřit jako: λ λ EC EC + λ β λ Ar = Ar0 + λ Tedy, pokud není přítomen iniciální Ar: EC. 40 K( e λt 40 1 λ Ar * t=.ln λ λ EC K 1)

9 K-Ar metoda Smysluplné stáří K Ar metodou lze získat pokud: minerál tvořil uzavřený systém vzhledem k 40 Ar a draslíku po celou historii množství zachyceného atmosférického 40 Ar je zanedbatelné nebo ho lze opravit vhodnou korekcí izotopické složení K je normální a nezměnilo se díky frakcionaci nebo jinému procesu

10 K-Ar metoda Ztráta Ar bývá způsobena: regionální metamorfní události (zvýšené P T, rekrystalizace) zvýšením T díky kontaktní metamorfóze, parciálním tavením hornin neschopností krystalové mřížky udržet Ar (i při nízkých P T) chemickým zvětráváním a hydrotermální alterací rozpouštěním a novým srážením rozpustných minerálů mechanickým rozpadem minerálů, poškozením struktury radioaktivním rozpadem (někdy i mletím!)

11 K-Ar metoda Neradiogenní Ar cizí (extraneous) Ar zděděný (inherited) Ar (vzniklý v hornině radioaktivním rozpadem před datovanou událostí) + nadbytečný (excess) Ar (zachycený horninou/minerálem díky difúzi z okolí) zachycovat Ar mají tendenci především minerály s velkými dutinami (beryl, cordierit, turmalín, ale často i pyroxen) atmosférický Ar Ar zachycený z atmosféry (adsorpce na hranicích zrn, mikrotrhlinách)

12 K-Ar metoda Metoda izochron: Ar Ar měř = Ar Ar atm K λ. Ar λ 1) kde index X označuje nadbytečný Ar. Jde o rovnici přímky ve tvaru: Ar Ar X EC ( e λt y = b + ax Dickin (1995)

13 K+ 0n 18 Ar + 1p Ar-Ar metoda Ar-Ar metoda: Modifikace metody K Ar: ozařování vzorku v reaktoru proudem rychlých neutronů: 39 K (n,p) 39 Ar, tj.: K+ 0n 18 Ar + vzniklý 39 Ar analyzován ve stejné frakci jako 40 Ar eliminuje se nehomogenita vzorku, jednodušší analytika, statistika 39 Ar se sice rozpadá β rozpadem, ale s T 1/2 = 269 let, pro účely stanovení stabilní izotop 1 1 p

14 K+ 0n 18 Ar + 1p Ar-Ar metoda Metodika vzorky se ozařují v reaktoru spolu se standardy známého stáří (monitory) pro charakterizaci neutronového toku (který není v rámci reaktoru homogenní) v reaktoru vznikají izotopy Ar, které interferují s měřenými: 40 K (n,p) 40 Ar, 40 Ca (n,nα) 36 Ar, 42 Ca (n,nα) 39 Ar Řešení: používat minerály s nízkým Ca/K poměrem, optimalizace neutronového toku a velikosti vzorku vzorek se nechá ležet několik týdnů, než vymizí radioaktivní prvky s krátkým poločasem rozpadu zplynování vzorku, purifikace, analýza Ar složení hmotovým spektrometrem

15 Ar-Ar metoda Metoda postupného zahřívání vzorek se postupně zahřívá v pícce Ar se uvolňuje z různých domén minerálního zrna, stáří se počítají pro každý dílčí teplotní krok (níže teplotní obsahují hůře vázaný Ar) výsledné argonové spektrum poskytuje cennou informaci o termální historii horniny (zvláště v polyfázově metamorfovaných terénech) výhoda lze interpretovat i stáří vzorků, které prodělaly částečnou ztrátu Ar Metoda laserové ablace kombinace laseru a vysoce citlivého hmotového spektrometru výhoda malé vzorky, stanovení stáří různých domén zrna přímo ve výbrusu (in situ) Dickin (1995)

16 Ar-Ar metoda Výpočet stáří Ar Ar metodou: 40 1 Ar * t =.ln J λ Ar iradiační parametr J se získá ozářením standardů známého stáří t monitor : J = e λ t monitor 40 Ar * 39 Ar 1

17 Ar-Ar metoda Argonová spektra binární diagramy frakce uvolněného Ar (0 100 %) vs. 40 Ar/ 39 Ar nejprve nižší stáří (difúze Ar z pozic, kde je hůře vázán např. dislokace, trhliny, povrch minerálních zrn) plató: alespoň tři kroky, >50% uvolněného Ar výhodná pro vzorky, které prodělaly ztrátu Ar

18 Ar-Ar metoda 360Ma 114 Ma

19 Ar-Ar metoda Izochronové diagramy 39 Ar/ 36 Ar vs. 40 Ar/ 36 Ar test/korekce přítomnosti nadbytečného Ar a kontaminace vzdušným argonem

20 Ar-Ar metoda Použití K(Ar)-Ar metody čerstvé vzorky, bez alterací, devitrifikace datování vulkanitů a jejich pyroklastik (vyrostlice K-bohatých minerálů, např. sanidin, slídy, amfibol) význam pro stratigrafii nízké blokující teploty Ar Ar systému v minerálech cooling ages křivky chladnutí magmatických hornin přibližné blokující teploty pro K(Ar) Ar systém: amfibol ºC muskovit ºC biotit 300 ºC mikroklín ºC Amfibol z metagabra, mariánsko-lázeňský Mezger Izotopová (1990) geochemie magmatitů komplex (Dallmeyer & Urban 1998)

21 K-Ar metoda Biotit z kvarcmonzonitové intruze v Idahu obsahuje 8.45 % K 2 O a mol/g radiogenního 40 Ar (atomová hmotnost K je , O ). 1. Určete K Ar stáří biotitu v miliónech let. Výpočet 40 K z koncentrace K: Výpočet stáří K Ar metodou: 40 K = K 40 1 λ Ar * t=.ln λ λ EC K kde: λ EC = let -1 ; λ = let -1 (1: 48.8 Ma)

22 Ar-Ar metoda Měření biotitu Ar Ar metodou dalo 40 Ar*/ 39 Ar poměr 12.31, iradiační parametr při ozařování v reaktoru byl Určete Ar Ar stáří biotitu v miliónech let. Výpočet stáří Ar Ar metodou: 40 1 Ar * t =.ln J λ Ar kde: J = iradiační parametr (1: Ma)

23 Lu-Hf metoda Lutecium netěžší prvek skupiny vzácných zemin; iontový poloměr 0.93 Å. má 2 přírodní izotopy 175 Lu a 176 Lu. Vstupuje hlavně do struktury akcesorií: allanitu, monazitu, apatitu a titanitu Hafnium 175 Lu 176 Lu lutecium tranzitní kov, má pět stabilních přírodních izotopů; navíc nestabilní 174 Hf rozpadá se α emisí na 170 Yb Izotopové složení (%) geochemické chování velmi podobné Zr, jež běžně zastupuje především v akcesorických minerálech (zirkon) 174 Hf 176 Hf 177 Hf 178 Hf 179 Hf 180 Hf hafnium

24 Lu-Hf metoda 176 Lu je radioaktivní s rozvětveným rozpadem: 1 -β emise (97 % rozpadů) 176 β Lu 176 Hf + γ λ = let 1 (Patchett & Tatsumoto 1980) 2 záchyt elektronu (3 % rozpadů) 176 Lu bez geochronologického významu e 176 Yb

25 Lu-Hf metoda Metodika minerální vzorky, vzorky celkové horniny (problémy s homogenitou Hf i Lu obsaženy hlavně v akcesoriích) Lu, Hf Metody: izotopové ředění, ICP-MS, INAA Izotopové složení Hf o tlakové rozklady pro rozpuštění odolných akcesorií (zirkon) o o separace Lu a Hf od sebe navzájem i o d dalších prvků, jako Zr a zbylých REE (izobarická interference 176 Hf, 176 Lu a 176 Yb) na kolonách s iontoměniči U TIMS jsou problémy s vysokým ionizačním potenciálem Hf (trojité In nebo Mo vlákno), výhodné je proto ICP-MS

26 Lu-Hf metoda Izochronová metoda Hf = Hf Hf Hf i Lu Hf λt ( e 1) Stáří (b = sklon izochrony): 1 t = ln b + λ ( 1) Lu Hf izochrona pro grónské ruly z oblasti Amítsoq (Pettingill & Patchett, 1981)

27 Lu-Hf metoda Vhodný materiál pro Lu Hf datování použití podobné Sm Nd nižší poločas rozpadu a vyšší poměry Lu/Hf běžných hornin a minerálů znamenají větší variace v Hf izotopickém složení (= plus) geochronologické aplikace nejsou příliš běžné pracná metoda (i když s ICP MS se to mění), lepší pro petrogenetické studie (viz) Minerální fáze vyvřelých a metamorfovaných hornin vysoké Lu/Hf: titanit, apatit, monazit, allanit nízké Lu/Hf: zirkon Vzorky celkové horniny kyselé i bazické (Lu/Hf poměr klesá s diferenciací)

28 Lu-Hf metoda zirkon = ideální minerál pro Lu Hf izotopická studia: Hf je součástí mřížky (a proto málo mobilní) vysoké koncentrace Hf (c ppm) a nízké poměry Lu/Hf zirkonu vyžadují minimální časové korekce lze kombinovat s U Pb metodou (ta poskytne data i vzorky), in situ analýza LA ICP-MS datování vysoce metamorfovaných hornin (granátických: granulitů, eklogitů...) Datování eklogitů z komplexu Santa Catalina, Kalifornie (Anczkiewicz et al. 2004)

29 Lu-Hf metoda Vývoj pozemského Hf Vývoj pozemského Hf je vysvětlován pomocí modelu primitivního plášťového rezervoáru s Lu/Hf poměrem chondritů (CHUR = Chondritic Uniform Reservoir:) se současným složením: 176 Lu/ 177 Hf CHUR = a 176 Hf/ 177 Hf CHUR = (Patchett & Tatsumoto 1980) při diferenciaci pokles Lu/Hf poměru (Hf je silně nekompatibilní prvek, je jím tedy tavenina nabohacena) proto se plášť vyvíjí k vyšším 176 Hf/ 177 Hf poměrům, zvláště jeho refraktorní domény ochuzené dřívějším parciálním tavením o nekompatibilní prvky (ochuzený plášť = Depleted Mantle)

30 Lu-Hf metoda Izotopický vývoj Hf chodritickém rezervoáru, ve vyvřelé hornině, která vznikla jeho parciálním tavením, a v reziduu tohoto tavení (Faure 1986) (hafnium)

31 Lu-Hf metoda Petrogeneze vyvřelých hornin malé rozdíly v 176 Hf/ 177 Hf iniciální poměry Hf izotopů se vyjadřují ve formě: ε i Hf 177 i = 176 CHUR Hf Hf Hf Hf 1 10 Kde: index i = iniciální poměr, VZ = vzorek, CHUR = Chondritic Uniform Reservoir i ε Hf < 0: hornina vznikla ze zdroje (nebo asimilovala velké množství materiálu) s Lu/Hf nižším než CHUR (např. staré krustální horniny). ε Hf > 0: hornina pochází ze zdroje s vysokým Lu/Hf (např. plášťové domény ochuzené nekompatibilními prvky předchozím parc. tavením = DM) VZ 4

32 Lu-Hf metoda Hf Nd a Hf-Sr izotopické diagramy ukazující složení některých bazaltoidů oceánických ostrovů (Ocean Island Basalts = OIB) a bazaltů oceánského dna (MORB) (H.-G. Stosch,

33 Lu-Hf metoda Modelová stáří Analogicky s Sm Nd metodou lze počítat Lu Hf modelová stáří (dosazují se současné, tedy pro vzorek změřené, poměry): 176 VZ 176 CHUR Hf Hf Hf Hf T = ln + 1 λ 176 VZ 176 CHUR Lu Lu Hf Hf Vývoj izotopického složení plášťového Hf jako funkce času (Patchett & Tatsumoto 1980)

34 Lu-Hf metoda Frakcionace Lu/Hf poměrů mezi klastickými sedimenty (nízké) a jílovými břidlicemi (vysoké poměry): Hf hlavně v mechanicky odolném zirkonu, jenž je nabohacen v hrubší fázi píscích, turbiditních proudech HREE rozptýlené v horninotvorných minerálech nebo snadno zvětrávajících akcesoriích monazitu, allanitu, apatitu, titanitu; z nich uvolňovány a adsorbovány na jílové minerály Plot Lu/Hf vs. Sm/Nd poměry v různých typech sedimentů (podle Patchett et al. 1984)

35 Re-Os metoda Rhenium tranzitní kov, vzácný v horninotvorných minerálech, běžnější rozptýlený v sulfidech nebo minerálech REE má 2 přírodní izotopy Osmium 185 Re 187 Re rhenium tranzitní kov ze skupiny Pt, se 7 přírodními izotopy (obvykle zanedbatelná) část 186 Os je radiogenní: kromě Pt bohatých minerálů není zásadní problém ( 190 Pt tvoří jen % celkové platiny) Izotopové složení (%) Os 186 Os 187 Os 188 Os 189 Os 190 Os 192 Os Pt α osmium oba prvky jsou siderofilní a chalkofilní, tj. hromadí se v sulfidické fázi Os

36 Re-Os metoda 187 Re je radioaktivní: 187 Re β 187 Os λ = let 1 (Lindner et al. 1989) Vhodný mateŕiál dlouhý poločas rozpadu Re poměrně staré horniny/minerály (> 200 Ma) Minerální fáze bohaté Re a chudé Os některé sulfidy především molybdenit, minerály PGE (= skupina Pt) Vzorky celkové horniny bohaté železem nebo sulfidy, ultrabazika

37 Re-Os metoda Metodika Rhenium Metody: INAA, izotopové ředění ( 185 Re spike), ICP-MS Osmium Metody: INAA, izotopové ředění ( 190 Os spike), ICP MS, AMS (Accelerator Mass Spectrometry), RIMS (Resonation MS) Izotopové složení Os o vzájemná separace Re a Os (izobarická interference 187 Re, 187 Os) destilace OsO 4 v kombinaci se separací na iontoměničích o problémy s vysokým ionizačním potenciálem Os vzorek, nanesený na Pt vlákno se analyzuje jako negativní ionty (N TIMS), nověji použití ICP MS nebo AMS

38 Re-Os metoda Izochronová metoda Os = Os Os + Os i t = ln b + λ Re Os ( 1) λt ( e 1) Možné aplikace Datování ložisek sulfidů Datování (železných) meteoritů 6 Stáří ultrabazických hornin (hlavně prekambrických komatiity) Datování molybdenitu (neobsahuje Os, je bohatý Re lze datovat i chemicky, např. pomocí ICP MS nebo INAA) Re-Os izochrona pro komatiity z Monro Township. Walker et al. (1989)

39 Re-Os metoda Vývoj pozemského Os CHUR má současné složení: 187 Re/ 186 Os CHUR = Os/ 186 Os CHUR = 1.06 (Walker et al. 1989) Re je nekompatibilní prvek, tzn. že se hromadí v tavenině Os je silně kompatibilní prvek, proto zůstává v plášťovém reziduu parciálního tavení při diferenciaci roste poměr Re/Os, proto se plášť vyvíjí k nižším 187 Os/ 186 Os poměrům Teoretický vývoj Os izotopů v chondritickém plášti a kontinentální kůře (Allegre & Luck 1980)

40 Re-Os metoda Iniciální poměry Os izotopů se běžně vyjadřují ve formě hodnot γ (Walker et al. 1989): γos 186 i = 187 CHUR Os Os Os Os i VZ

41 Vývoj pozemského Pb, modelová stáří minerály s nízkými U/Pb a Th/Pb poměry (galenit, K-živec, cerusit PbCO 3, anglesit PbSO 4 ) předpoklad: Pb je směsí primordiálního a radiogenního olova Jednostupňový model (Holmes Houtertmansův) α = α + µ i µ β = βi Po eliminaci µ: T 238t ( e e ) λ λ 238 m λ235t λ235t ( e e ) β β i 1 e = α αi e µ = e e U Pb = λ T λ t λ T α = λ t 206 Pb 204 Pb β = 207 Pb 204 Pb t = modelové stáří, T= stáří Země (4.57 Ga), α i = 9.307, β i = (troilit, Canyon Diablo, Arizona Tatsumoto et al. 1973)

42 Vývoj pozemského Pb, modelová stáří Jednostupňový model (Holmes Houtertmansův) rovnice vyjadřuje sklon izochrony v diagramu α β (geochrona: t = 0) Byla použita pro výpočet stáří Země pomocí Pb izotopického složení galenitů známého stáří = β Single-stage growth curve Primordial lead Geochron (t=0) Single-stage isochrons = α

43 Vývoj pozemského Pb, modelová stáří Dvojstupňový model (Stacey & Kramers 1975) První stupeň viz předchozí model Druhý stupeň t 1 = 3.7 Ga α 1 = , β 1 = β 2 β1 m = α α 2, 1 = e e λ λ t t e e λ λ t t 238 2

44 Vývoj pozemského Pb, modelová stáří Dvojstupňový model (Stacey Kramersův) Single-stage growth curve = β 3.7 Ga = increase in µ Stacey- Kramers model Geochron (t=0) Primordial lead vs. jednostupňový model (Holmes Houtertmansův) = α

45 Petrogeneze vyvřelých hornin kontinentální kůra má mnohem větší obsahy U, Th a Pb než plášť (> 10 ppm Pb v kont. kůře vs. < 1 ppm Pb v zemském plášti); totéž platí i do značné míry i pro oceánickou kůru a s ní asociované sedimenty proto Pb izotopy = velmi citlivý indikátor kontaminace pláště krustálními horninami 93.7% přírodního U je 238 U, proto 206 Pb/ 204 Pb je poměr nejcitlivější na krustální kontaminaci

46 Rb-Sr metoda Rubidium alk. kov, litofilní prvek; má dva přírodní izotopy; iontový poloměr (1.48 Å) velmi podobný draslíku (1.33 Å), proto ho běžně zastupuje (K-živce, slídy, některé jílové minerály, evapority ) Stroncium 85 Rb 87 Rb rubidium Izotopové složení (%) stroncium 87 Sr alkalická zemina, se 4 přírodními izotopy; jeho iontový poloměr 88 Sr (1.13 Å) o něco větší než Ca (0.99 Å), přesto ho zastupuje v řadě minerálů (plagioklasy, karbonáty, apatit ), někdy i draslík (K-živce) 84 Sr 86 Sr 87 Sr 88 Sr Relativní atomová hmotnost Rb silně nekompatibilní prvek, jeho množství a Rb/Sr poměr obvykle rostou s postupující diferenciací (pegmatity mohou mít Rb/Sr > 10) Rb Sr Sr

47 Rb-Sr metoda 87 Rb je β radioaktivní: λ = let Rb Sr + e + ν + Q 1 85 Rb/ 87 Rb = ; 86 Sr/ 88 Sr = ; 84 Sr/ 88 Sr = (Steiger & Jäger, 1977) Sr = Sr Sr Sr i Rb Sr λt ( e 1) Sr Sr = ln Sr Sr i t λ Rb 86 Sr

48 Rb-Sr metoda Metodika minerální vzorky (> 20 mg, podle koncentrace Rb a Sr), vzorky celkové horniny (pro hrubozrnné granitoidy kg), velmi čerstvé (malá odolnost vůči zvětrávání/alteracím), výběr na základě předchozího petrologického studia a předběžných analýz Rb/Sr poměrů (AA) Metody: izotopové ředění ( 87 Rb, 84 Sr), ICP, XRF, plamenná fotometrie, INAA Izotopové složení Sr o drcení, homogenizace (alikvot mg pro horninové vzorky) o standardní kyselý rozklad (HF/HNO 3 /HCl pro silikáty) o separace Sr od Rb (izobarická interference 87 Sr a 87 Rb) nejčastěji chromatograficky na kolonách s bazickými iontoměniči o nanesení na Ta nebo Re vlákno s kyselinou fosforečnou nebo dusičnou o měření 87 Sr/ 86 Sr na hmotovém spektrometru, korekce na frakcionaci pomocí přírodního poměru neradiogenních izotopů ( 86 Sr/ 88 Sr = ), možná je i korekce na malé množství přítomného Rb (monitoruje se hmota 85)

49 Rb-Sr metoda Možné aplikace datování hornin starších než 10 Ma chladnutí magmatických hornin (blokující teploty << solidus), krystalizace vulkanitů (rychlé chladnutí) datování mineralizací (přes kogenetické minerály muskovit, biotit, adulár) přibližné blokující teploty pro Rb Sr systém: ortoklas 320 o C biotit 350 o C muskovit o C granát o C Mezger (1990) Vhodný materiál pro Rb Sr datování Minerální izochrony z vyvřelých a metamorfovaných hornin o minerály, bohaté na draslík (vysoký Rb/Sr poměr): K-živce (ortoklas, adulár), slídy (muskovit, biotit, lepidolit), leucit o v kombinaci s Ca-minerály poměrně Rb chudými (nízký Rb/Sr poměr): plagioklas, apatit, epidot, granát, ilmenit, amfibol, pyroxen Vzorky celkové horniny

50 Sm-Nd metoda Samarium spolu s Nd prvek skupiny lehlých vzácných zemin (LREE); iontový poloměr 1.04 Å Neodym iontový poloměr 1.08 Å LREE tvoří vlastní minerály (monazit, cerit, allanit, bastnäsit); zastupují Ca Sm 147 Sm 148 Sm 149 Sm 150 Sm 152 Sm 154 Sm samarium Izotopové složení (%) Nd 143 Nd 144 Nd 145 Nd 146 Nd 148 Nd 150 Nd neodym a Th 4+ v horninotvorných minerálech (hlavně plagioklasy, biotit, apatit) nekompatibilní prvky, tj. koncentrace Sm a Nd rostou s frakcionací trivalentní REE lanthanidová kontrakce, proto má Nd větší iontový poloměr než Sm a s frakcionací klesají poměry Sm/Nd; tato frakcionace je omezená (pozemské horniny a minerály mají obvykle Sm/Nd = ; ultrabazika ~ 0.4, MORB ~ 0.32, granity ~ 0.19, fonolity, trachyty, syenity )

51 Sm-Nd metoda 147 Sm, 148 Sm a 149 Sm jsou radioaktivní: poslední dva mají dlouhý poločas rozpadu, takže produkty jejich rozpadu ( 144 Nd a 145 Nd) lze prakticky považovat za stabilní izotopy. Geochronologický význam má α rozpad 147 Sm: 147 Sm α 143 Nd pro normalizaci izotopických poměrů se používá 144 Nd, druhý nejběžnější Nd izotop. λ = let 1 (Lugmair & Marti 1978) Nd Nd = Nd Nd i Sm Nd λt ( e 1)

52 Sm-Nd metoda Metodika minerální vzorky, vzorky celkové horniny (mohou být mnohem menší než pro Rb Sr: Sm Nd systém je nepoměrně odolnější proti zvětrávání/alteracím) Metody: izotopové ředění ( 149 Sm, 145 Nd nebo 150 Nd), ICP-MS Izotopové složení Nd o drcení, homogenizace (alikvot mg pro horninové vzorky) o standardní kyselý rozklad (HF/HNO 3 /HCl pro silikáty), tlakové rozklady pro rozpuštění některých odolných akcesorických minerálů (zirkon) o separace Nd (izobarická interference 144 Nd a 144 Sm), navíc i některých dalších REE a Ba nejčastěji chromatograficky, existuje řada procedur o nanesení na dvojité nebo trojité Re vlákno s kyselinou dusičnou o měření 143 Nd/ 144 Nd na hmotovém spektrometru, korekce na frakcionaci pomocí přírodního poměru neradiogenních izotopů ( 146 Nd/ 144 Nd = , ale existují i jiné normalizační poměry vždy nutno uvést, jaká normalizace použita) možná je i korekce na malé množství přítomného Sm (monitoruje se hmota 147)

53 Sm-Nd metoda Možné aplikace datování hornin starších než ca. 50 Ma chladnutí bazických magmatických hornin, krystalizace bazických vulkanitů (rychlé chladnutí) obtížně datovatelné Rb/Sr a U/Pb metodami (zvláště pokud velmi staré, částečně alterované a neobsahují zirkon) Vhodný materiál pro Sm Nd datování Minerální fáze (ultra-)bazických vyvřelých a metamorfovaných hornin granát (vysoká blokující T, vysoké Sm/Nd často v kombinaci s klinopyroxenem s nízkým Sm/Nd poměrem: eklogity, metapelity), amfibol, plagioklas, ilmenit, apatit, monazit, zirkon Vzorky celkové horniny

54 Procesy ovlivňující izotopové složení magmatických hornin Uzavřený systém Pokud se vyvřelá hornina vyvíjela pouze v látkově uzavřeném systému (frakční krystalizace, akumulace krystalů), její izotopické složení odpovídá zdroji Otevřený systém Izotopické složení zdroje není zachováno, pokud došlo k: míšení magmat Vývoj suity kogenetických hornin (a) kontaminace následovaná frakční krystalizací, (b) kombinovaná kontaminace a frakcionace, (c) kombinovaná kontaminace a frakcionace následovaná čistou frakční krystalizací (Briquet & Lancelot 1979) kontaminaci tzn. asimilaci okolních hornin (obvykle v kombinaci s frakční krystalizací, AFC = Assimilation and Fractional Crystallization, DePaolo 1981) pozdním alteracím

55 Teletín Kozárovice

56 Binární míšení jeden izotop B B A B A M c c c f f c f c c + = + = ) ( ) (1 + = M B B M A A M c f c I c f c I I ) (1 ( ) ( ) B A B B A A B A M A B B A M c c I c I c c c c I I c c I + = Rovnice pro míšení komponent A a B, za vzniku hybridu M: kde I = izotopický poměr, c = koncentrace daného prvku, f = proporce komponenty A což je rovnice hyperboly v diagramu c I (např. Sr 87 Sr/ 86 Sr). V diagramu 1/c I (např. 1/Sr ( 87 Sr/ 86 Sr) i ) se hyperbola mění na přímku. Pokud suita kogenetických hornin padne na přímku s nenulovým sklonem, indikuje to proces v otevřeném systému. Naproti tomu prostá frakční krystalizace zachovává iniciální poměry a analýzy pak tvoří horizontální linii. Procesy ovlivňující izotopové složení magmatických hornin

57 Procesy ovlivňující izotopové složení magmatických hornin Binární míšení jeden izotop Modelování hybridizace dvou hypotetických magmat (A: Sr = 400 ppm, 87 Sr/ 86 Sr = 0.704; B: Sr = 100 ppm, 87 Sr/ 86 Sr = 0.712)

58 Procesy ovlivňující izotopové složení magmatických hornin Binární míšení dva izotopy 87 Sr A Sr 86 kde : C = D = A M B Sr Sr + B A Nd Nd A Sr Sr B A Sr Sr M 143 Nd A= Nd BSr A Nd 144 B B = Nd Sr Nd Sr Nd BSr A B Což je v diagramu dvou izotopických poměrů (třeba 87 Sr/ 86 Sr i versus ε Nd ) rovnice hyperboly. Přímka pouze ve speciálním případě, kdy B = 0, tedy: ( Sr / Nd) K = ( Sr / Nd) Nd Nd Sr Sr A B B M Nd Nd A Nd Nd ASrB = 1 + C Nd A Sr A B Sr B Nd Nd Nd Nd B M Sr Sr + D = 0 A Nd B Sr A Modelování hybridizace dvou hypotetických magmat (A: Sr = 100 ppm, 87 Sr/ 86 Sr = 0.703, Nd = 2 ppm, 143 Nd/ 144 Nd = 0.513; B: Sr = 200 ppm, 87 Sr/ 86 Sr = 0.710, Nd = 20 ppm, 143 Nd/ 144 Nd = 0.511)

59 Procesy ovlivňující izotopové složení magmatických hornin Kombinovaná asimilace a frakční krystalizace (AFC) krustální tavení a kontaminace = endotermický proces kompenzováno latentním teplem krystalizace (model AFC DePaolo 1981) vývoj magmatu dán distribučním koeficientem D a poměrem rychlostí asimilace a frakční krystalizace r = M M a c parametr r (poměr rychlostí asimilace a frakční krystalizace) je dán termálním stavem asimilantu, pro chladné okolní horniny nízký, pro teplejší může být vyšší, ale v praxi by neměl přesahovat 1) 1

60 Procesy ovlivňující izotopové složení magmatických hornin Kombinovaná asimilace a frakční krystalizace (AFC) hlavní rozdíl mezi binárním míšením a AFC: složení produktu nemusí ležet na spojnici mezi oběma koncovými členy Modelování změn koncentrací a 87 Sr/ 86 Sr izotopového poměru díky AFC. Křivky jsou popsány hodnotami distribučního koeficientu D; D = 1 odpovídá binárnímu míšení (podle DePaolo 1981)

61 Izotopy Sr a Nd ε Nd < 0 hornina vznikla ze zdroje (nebo asimilovala velké množství materiálu) s Sm/Nd nižším než CHUR (např. staré krustální horniny) ε Nd > 0 Nízký Rb/Sr Vysoký Sm/Nd SVRCHNÍ KURA Vysoký Rb/Sr Vysoký Sm/Nd Mladá hornina pochází ze zdroje s vysokým Sm/Nd (např. plášťové domény ochuzené o nekompatibilní prvky díky předchozímu parciálnímu tavení = DM) SPODNÍ KURA Vysoký Rb/Sr Nízký Sm/Nd Stará kůra

62 Igneous petrogenesis Wilson (1989)

63 Petrogeneze bazaltů středooceánských hřbetů (MORB)

64 Petrogeneze bazaltů středooceánských hřbetů (MORB) Ofiolitové komplexy Poskytují profily starou oceánskou kůrou Figure Lithology and thickness of a typical ophiolite sequence, based on the Samial Ophiolite in Oman. After Boudier and Nicolas (1985) Earth Planet. Sci. Lett., 76,

65 Petrogeneze bazaltů středooceánských hřbetů (MORB) MORB = Mid-Ocean Ridge Basalt olivinický tholeiit s nízkým K 2 O (< 0.2 wt. %) a TiO 2 (< 2.0 %) N-MORB (normal MORB) mělké tavení ochuzeného plášťového zdroje: Mg# > 65: K 2 O < 0.1 TiO 2 < 1.0 E-MORB (enriched MORB) hlubší tavení, méně ochuzený plášťový zdroj: Mg# > 65: K 2 O > 0.1 TiO 2 > 1.0

66 Petrogeneze bazaltů středooceánských hřbetů (MORB) Figure After Zindler et al. (1984) Earth Planet. Sci. Lett., 70, and Wilson (1989) Igneous Petrogenesis, Kluwer. Figure Data from Ito et al. (1987) Chemical Geology, 62, ; and LeRoex et al. (1983) J. Petrol., 24,

67 Petrogeneze bazaltů středooceánských hřbetů (MORB) After Perfit et al. (1994) Geology, 22,

68 Petrogeneze bazaltů oceánských ostrovů (OIB)

69 Petrogeneze bazaltů oceánských ostrovů (OIB) horká skvrna Hawaii

70 Petrogeneze bazaltů oceánských ostrovů (OIB) Binární míšení DM-CHUR? Initial 143 Nd/ 144 Nd vs. 87 Sr/ 86 Sr for oceanic basalts. From Wilson (1989). Igneous Petrogenesis. Unwin Hyman/Kluwer. Data from Zindler et al. (1982) and Menzies (1983).

71 Petrogeneze bazaltů oceánských ostrovů (OIB) Model míšení tří plášťových zdrojů v petrogenezi OIB. Zindler et al. (1982) Ternární míšení?

72 Petrogeneze bazaltů oceánských ostrovů (OIB) Peruvian type DMM ochuzený plášť (Depleted Mantle) dominuje ve zdroji MORB HIMU EM EM I EM II rezervoár s vysokým poměrem U/Pb (HIgh-mju:); pravděpodobně subdukovaná oceánická kůra obohacený plášť (Enriched Mantle) zřejmě metasomaticky modifikovaná subkontinentální litosféra subdukované sedimenty PREMA PREvalent Mantle FOZO hluboký plášť (FOcal ZOne) Schematická ilustrace dvou tektonických stylů subdukčních zón: (a) HIMU/EMI; a (b) HIMU/EMII. Dickin (1995), modifikováno z Uyedy (1982). Mariana type

73 Petrogeneze bazaltů oceánských ostrovů (OIB) DMM HIMU EM I EM II (Depleted Mantle) (HIgh-mju:); subdukovaná oceánická kůra modifikovaná subkontinentální litosféra subdukované sedimenty PREMA PREvalent Mantle

74 Petrogeneze bazaltů oceánských ostrovů (OIB) DMM HIMU EM I EM II (Depleted Mantle) (HIgh-mju:); subdukovaná oceánická kůra modifikovaná subkontinentální litosféra subdukované sedimenty PREMA PREvalent Mantle

75 Treatise on Geochemistry kap. 2.03: Sampling Mantle Heterogeneity through Oceanic Basalts: Isotopes and Trace Elements (A.W. Hofmann)

76 Petrogeneze OIB Treatise on Geochemistry kap. 2.03: Sampling Mantle Heterogeneity through Oceanic Basalts: Isotopes and Trace Elements (A.W. Hofmann)

77 Petrogeneze vulkanitů aktivních okrajů Epicentra zemětřesení, M>5,

78 Petrogeneze vulkanitů ostrovních oblouků OIT CA OIA MORB Izotopová geochemie magmatitů

79 Petrogeneze vulkanitů ostrovních oblouků Vyšší T jsou pokud: a) Konvergence je pomalá b) Subdukovaná deska je mladá (a tedy blízká riftu) c) Ostrovní oblouk je mladý Figure Cross section of a subduction zone showing isotherms (red-after Furukawa, 1993, J. Geophys. Res., 98, ) and mantle flow lines (yellow- after Tatsumi and Eggins, 1995, Subduction Zone Magmatism. Blackwell. Oxford).

80 Petrogeneze vulkanitů ostrovních oblouků Figure 16-11b. A proposed model for subduction zone magmatism with particular reference to island arcs. Dehydration of slab crust causes hydration of the mantle (violet), which undergoes partial melting as amphibole (A) and phlogopite (B) dehydrate. From Tatsumi (1989), J. Geophys. Res., 94, and Tatsumi and Eggins (1995). Subduction Zone Magmatism. Blackwell. Oxford.

81 Frakcionace prvků v subdukční zóně iontový potenciál = náboj/iontový poloměr Určuje, které prvky budou mobilní ve vodných fluidech a tak výrazně nabohaceny v arkových magmatech (díky příspěvku ze subdukované desky) Nekonzervativní prvky Large Ion Lithophile Elements (LILE): Cs, Rb, K, Li, Ba, Sr, Pb... Konzervativní prvky High Field Strength Elements (HFSE): Nb, Ta, Ti, Zr, Hf...

82 Frakcionace prvků v subdukční zóně HFSE Subdukční signál: B > As, Sb, Cs > Pb > Rb > Ba, Sr, Be ~ U... LILE

83 Frakcionace prvků v subdukční zóně Bazalt spjatý se subdukční zónou Ocean Island Basalt (OIB) vnitrodeskový

84 Frakcionace prvků v subdukční zóně (dehydratace subdukované desky, hl. serpentinitu a bazaltu) (tavenina subdukovaných sedimentů) Plášťová komponenta Pearce et al. (2005)

85 Petrogeneze magmatitů aktivních kontinentálních okrajů Vulkanity Plutonity Winter (2001)

86 Petrogeneze magmatitů aktivních kontinentálních okrajů

87 Petrogeneze magmatitů aktivních kontinentálních okrajů Rozdíly oproti ostrovním obloukům: Silná, geochemicky zralá a na litofilní prvky bohatá kontinentální kůra = větší potenciál pro kontaminaci při průchodu primárních magmat k povrchu Nízká hustota kůry zpomaluje nebo znemožňuje výstup bazických magmat, jejich stagnace vede k frakcionaci (při hranici plášť/spodní kůra) proces MASH (Melting, Accumulation, Storage, Homogenization Hildreth & Moorbath 1988) Cotopaxi Nízká teplota solidu kontinentální kůry vede k jejímu tavení

88 Petrogeneze magmatitů aktivních kontinentálních okrajů Figure Schematic cross section of an active continental margin subduction zone, showing the dehydration of the subducting slab, hydration and melting of a heterogeneous mantle wedge (including enriched sub-continental lithospheric mantle), crustal underplating of mantlederived melts where MASH processes may occur, as well as crystallization of the underplates. Remelting of the underplate to produce tonalitic magmas and a possible zone of crustal anatexis is also shown. As magmas pass through the continental crust they may differentiate further and/or assimilate continental crust. Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall.

89 Anatomie subdukční zóny (komprese) Moho (MASH) (plášťový klín)

90 Anatomie subdukční zóny (extenze)

91 Petrogeneze magmatitů kontinentálních okrajů Figure Schematic cross sections of a volcanic arc showing an initial state (a) followed by trench migration toward the continent (b), resulting in a destructive boundary and subduction erosion of the overlying crust. Alternatively, trench migration away from the continent (c) results in extension and a constructive boundary. In this case the extension in (c) is accomplished by rollback of the subducting plate. An alternative method involves a jump of the subduction zone away from the continent, leaving a segment of oceanic crust (original dashed) on the left of the new trench. Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall.

92 Petrogeneze magmatitů kontinentálních okrajů Schematic diagram illustrating (a) the formation of a gabbroic crustal underplate at an continental arc and (b) the remelting of the underplate to generate tonalitic plutons. After Cobbing and Pitcher (1983) in J. A. Roddick (ed.), Circum-Pacific Plutonic Terranes. Geol. Soc. Amer. Memoir, 159. pp Mt. St. Helens

93 Petrogeneze magmatitů kontinentálních okrajů Mt. St. Helens Schematic diagram to illustrate how a shallow dip of the subducting slab can pinch out the asthenosphere from the overlying mantle wedge. Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall.

94 Figure Pb/ 204 Pb vs. 206 Pb/ 204 Pb and 207 Pb/ 204 Pb vs. 206 Pb/ 204 Pb for Andean volcanics plotted over the OIB. Data from James et al. (1976), Hawkesworth et al. (1979), James (1982), Harmon et al. (1984), Frey et al. (1984), Thorpe et al. (1984), Hickey et al. (1986), Hildreth and Moorbath (1988), Geist (pers. comm), Davidson (pers. comm.), Wörner et al. (1988), Walker et al. (1991), desilva (1991), Kay et al. (1991), Davidson and desilva (1992). Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall.

95 Kontinentální alkalický magmatismus Ol Doinyo Lengai

96 Kontinentální alkalický magmatismus

97 Kontinentální alkalický magmatismus Figure Schematic cross section of an asthenospheric mantle plume beneath a continental rift environment, and the genesis of nephelinite-carbonatites and kimberlite-carbonatites. Numbers correspond to Figure After Wyllie (1989, Origin of carbonatites: Evidence from phase equilibrium studies. In K. Bell (ed.), Carbonatites: Genesis and Evolution. Unwin Hyman, London. pp ) and Wyllie et al., (1990, Lithos, 26, 3-19). Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall.

98 Kontinentální alkalický magmatismus Figure 19-18a. Initial 87 Sr/ 86 Sr vs. 143 Nd/ 144 Nd for lamproites (red-brown) and kimberlites (red). MORB and the Mantle Array are included for reference. After Mitchell and Bergman (1991) Petrology of Lamproites. Plenum. New York. Typical MORB and OIB from Figure for comparison. Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall.

99 Kontinentální alkalický magmatismus Figure 19-18b. 207 Pb/ 204 Pb vs. 206 Pb/ 204 Pb for lamproites and kimberlites. After Mitchell and Bergman (1991). Mitchell and Bergman (1991) Petrology of Lamproites. Plenum. New York. Typical MORB and OIB from Figure for comparison. Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall.

100 Globální pohled 87 Sr/ 86 Sr 143 Nd/ 144 Nd (ε Nd ) 206 Pb/ 204 Pb 207 Pb/ 204 Pb 208 Pb/ 204 Pb BSE ( = 0) Svrch. kůra (<< 0) Sp. kůra (< 0) DM ~ = (>> 0) ~ <~ 15.4 ~ HIMU = < (> 0) > 20.8 EM I ~ (< 0) EM II (<< 0) vysoká 207 Pb/ 204 Pb a 208 Pb/ 204 Pb při daném 206 Pb/ 204 Pb PREMA = = (>> 0) Upraveno podle Rollinsona (1993)

101 Globální pohled Continental Reservoirs DM OIB Nomenclature from Zindler & Hart (1986). After Wilson (1989) and Rollinson (1993).

102 Globální pohled

103 Globální pohled Recyklace subdukované litosféry prostřednictvím plášťového diapiru trvá kolem 1 Ga Halliday (1999)

104 Kolizní magmatismus (Himaláje)

105 Hluboká subdukce krustálních hornin Facie modrých břidlic

106 Hluboká subdukce krustálních hornin Chopin (2003) Coesit, Dora Maira, Alpy: Foto C. Chopin Kolizi může následovat hluboká subdukce hornin svrchní kontinentální kůry do zemského pláště (až do pole stability coesitu a diamantu) To může vést k výrazné kontaminaci pláště korovým materiálem Tavení takových anomálních domén poskytne (ultra-) draselná magmata zvláštního složení

107 Petrogeneze granitoidů Sierra Nevada, Foto J. Žák

108 Klasifikace granitoidů I S M A SiO % % % vysoký K 2 O/Na 2 O nízký vysoký nízký Na 2 O vysoké Shandův index A/ CNK < 1.1 A/ CNK > 1.1 A/ CNK < 1.0 typicky A/ CNK < 1.0 ( 87 Sr/ 86 Sr) i < > < variabilní δ 18 O < 9 > 9 < 9 variabilní Zvláštní geochemické rysy nízké CaO, vys. Fe/Mg, Ta, Nb, Zr, REE, F Zdrojové horniny bazické a intermediální vyvřelé horniny, obvykle v subdukčním prostředí sedimentární horniny parciální tavení subdukované oceánické kůry, frakční krystalizace z bazaltu anorogenické, různé modely, např. přetavení rezidua, z kterého již bylo extrahováno granitické magma A/ CNK = Al O 2 CaO + Na O + K O [mol. %] Al 2O3 A/ NK = [mol. %] Na O + K O 2 2 Chappell & White (1974, ), Whalen et al. (1987), Eby (1990), Clarke (1992), Pitcher (1993), Izotopová Chappell geochemie (1999) magmatitů

109 Klasifikace granitoidů Problémy I-S-M-A klasifikace: směs klasifikace podle zdroje (I, S), procesu/zdroje (M), geotektonické pozice (A) kritéria nejednoznačná (peralum. granit může vzniknout frakcionací z I typu, Miller 1985) v rámci jedné genetické skupiny může vzniknout celé spektrum složení, jako funkce p-t-x přílišné zjednodušení (např. hybridizace, horniny ve zdroji jsou směsí) Peralkalické Definice A > CNK CNK > A > NK A < NK Peraluminické Metaaluminické Charakteristické minerály Další běžné minerály Oxidické minerály Akcesorie alumosilikáty, cordierit, granát, topaz, turmalín, spinel, korund biotit, muskovit opx, cpx, amfibol, epidot biotit, muskovit vzácný Fe-bohatý olivín, egirín, arfedsonit, riebeckit vzácněji biotit ilmenit magnetit magnetit apatit, zirkon, monazit apatit, zirkon, titanit, allanit apatit, zirkon, titanit, allanit, fluorit, kryolit, pyrochlór ( 87 Sr/ 86 Sr) i 0,705 0,720 0,703 0,708 0,703 0,712 ε Nd << 0 ~ 0 variabilní Clarke (1992)

110 Klasifikace granitoidů zjednodušeno podle Castra et al. (1991)

111 S H s H ss H m M Dvojslídné leukogranity, syeno- až monzogranity monzogranity až granodiority granodiority a tonality tonality (většinou jemnozrnné) křemenné diority a tonality metamorfní restity (bi, sill, cord...), MME zcela chybí metamorfní restity, MME vzácné MME převažují chudé na uzavřeniny, málo restitu pouze kumulátové uzavřeniny Castro et al. (1991) reziduální fáze z parciálního tavení (KF, cord, sill) bi-sill shluky (clots) KF vyrostlice, cord, bi shluky KF vyrostlice, resorbované, reakce cord bi, hb bi shluky reakce px hb, bi hb, hb shluky Fe-Mg mafické minerály stabilní, pouze peritektické reakce jednoduchá zonálnost plg Krustální izotop. poměry, 87 Sr/ 86 Sr i > 0.708, ε Nd << 0, δ 18 O 10 složitě zonální plg s resorbčními zónami přechodné a variabilní izotopické poměry, běžné jsou korelace způsobené míšením magmat ze dvou izotopicky rozdílných reservoárů oscilačně zonální plg Plášťové izotop. poměry, 87 Sr/ 86 Sr i < 0.704, ε Nd > 0 K 2 O/Na 2 O > 1 K 2 O/Na 2 O ~ 1 K 2 O/Na 2 O < 1 A/CNK > 1 A/CNK ~ 1 A/CNK < 1 Parciální tavení metasedimentů Hybridizace plášťových (bazických, M-typ) a krustálních (anatektických, S-typ) magmat Frakcionace z plášťových, bazaltických magmat

112 Klasifikace granitoidů Pitcher (1983), Barbarin (1990), Pitcher (1993)

113 Table A Classification of Granitoid Rocks Based on Tectonic Setting. After Pitcher (1983) in K. J. Hsü (ed.), Mountain Building Processes, Academic Press, London; Pitcher (1993), The Nature and Origin of Granite, Blackie, London; and Barbarin (1990) Geol. Journal, 25, Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall.

114 Petrogeneze granitoidů Granity vzniklé diferenciací plášťových magmat vzácné, mají specifický geochemický charakter Dehydratační tavení Většina granitoidů je generována tavením krustálních hornin (hlavně S-typy, ale i I-typy) Dehydratační tavení muskovitu, biotitu a amfibolu: teploty minimálně ~650 C (Mu), ~750 C (Bt), pro tavení metabazitů (Amp) > 850 C Tavení za přebytku vody Tavení za přebytku vody (water-fluxed) spíše vzácné Při reálných geotermálních gradientech v kolizních orogénech vznik ve střední nebo spodní kůře ± externí teplo Weinberg & Hasalová (2015) Lithos

115 Petrogeneze granitoidů Parciální tavení korových hornin: regionální metamorfóza pohřbení korových hornin in situ produkce radioaktivního tepla díky radioaktivnímu rozpadu K, U, a Th ve ztluštělé kůře advekce tepla do kůry (injekce bazického magmatu) kondukce tepla z pláště (litosférická delaminace, slab break-off, ztenčení kůry + výstup astenosféry) dekompresní tavení při výzdvihu ( uplift ) korových horninových komplexů

116 Geotektonické diagramy (bazaltoidy) IAT Island-arc Tholeiites CAB Calc-alkaline Basalts N-MORB N-type Mid-ocean Ridge Basalts E-MORB E-type Mid-ocean Ridge Basalts WPT Within-plate Tholeiites WPA Alkaline Within-plate Basalts Wood (1980)

117 Geotektonické diagramy (bazaltoidy) WVB EVB Pearce (1982) Pearce (2008)

118 Geotektonické diagramy (granitoidy) ORG Ocean Ridge Granites VAG Volcanic Arc Granites WPG Within Plate Granites Syn-COLG Syn-Collision Granites Pearce et al. (1984)

119 Český masív unikátní přírodní laboratoř Modré břidlice Horniny s diamantem (UHP)

120 Magmatity spjaté se subdukcí ( mil. let) Praha Sázavský tonalit Klatovy Kozárovický granodiorit 25 km durbachit typu Čertovo břemeno

121 UK Středočeský plutonický komplex (SPK) HKCA CA S Sázavská suita (vápenatoalkalická) S CA (~354 Ma) Blatenská suita (vysoko draselná vápenato-alkalická) S UK ( Ma) Holub et al. (1997a, b), Janoušek et al. (1995, 2000, 2004, 2010) HKCA (~346 Ma)

122 Sázavská suita SPK Janoušek et al. (2004) Gabra až trondhjemity, tonality qtz diority převažují; vysoká proporce vodou bohatých (amfibolových) bazických hornin, typy s klinopyroxenem nebo olivínem vzácné Mělké intruze (~3 kbar, tj. <10 12 km) Terénní důkazy pro interakci mezi bazickými (ε Ndi ~ 0) a kyselými magmaty hojné, texturně proměnlivé mafické enklávy Vzorek/ NMORB; (Sun & McDonough 1989)

123 Blatenská suita SPK Janoušek et al. (2000, 2010) Převážně granodiority, méně qtz monzonity a monzogabra Qtz monzonitické horniny hybridní; geochemické a mikrostrukturní důkazy Interakce monzonitických magmat derivovaných z obohaceného plášťového zdroje (ε Ndi ~ -3) s taveninami heterogenního krustálního zdroje (droby s velkým podílem vulkanického materiálu) Vzorek/ NMORB; (Sun & McDonough 1989)

124 Distribuce (ultra-) draselných magmatitů Intruze před ~ mil. let, většina ~340 (pozdně-syntektonické) (Holub et al. 1997; Janoušek & Gerdes 2003; Kotková et al. 2010; Kusiak et al ) Janoušek & Holub (2007)

125 Chemismus (ultra-) draselných magmatitů Vzorek/NMORB (Sun & McDonough 1989) Cs+Rb Ba Th+U K Nb+Ta Pb Svrchní kůra Vysoké obsahy Pb, LILE (Cs, Rb, Li, Ba, Th, U, K), poměry K 2 O/Na 2 O Ochuzení HFSE (Nb, Ta, Ti) Korové izotopové poměry (Sr, Nd, Hf, Pb ) Zemský plášť Mnohé jsou bazické, s vysokými obsahy Cr a Ni, vysoké mg# Mohou vznikat jen tavením olivínem bohatého zdroje (plášťového peridotitu) Li Ti

126 Moldanubické vysokotlaké granulity Vrchol metamorfózy před c. 340 mil. let ( C GPa) + úzké prostorové a časové sepětí těles granulitů (modré) s (ultra-) draselnými plutony ( durbachity vínová barva)

127 Felsické vysokotlaké granulity geochemie Horninová geochemie (např. minimální ochuzení prvků kromě Cs, U a Th) a eutektické složení odpovídá frakcionovaným granitům. Hornina/chondrit Janoušek et al. (2004) CIPW-normativní (Boynton 1984)

128 Felsické vysokotlaké granulity možný protolit? Kompilace zděděných stáří z granulitů (SHRIMP) Metagranity a metaryolity, Smrčiny Stáří protolitu mil. let (Siebel et al. 1997; Wiegand 1997; Wiegand & Wooden 2004) Většina horninového chemismu vč. Sr Nd izotopové signatury odpovídá granulitům Janoušek et al. (2004)

129 Geodynamický model Lexa et al. (2011] Schulmann et al. 2014)

130 Použitá a doporučená literatura ALLEGRE, C. J. & LUCK, J. M., Osmium isotopes as petrogenetic and geological tracers. Earth and Planetary Science Letters, 48, ANCZKIEWICZ, R. et al Franciscan subduction off to a slow start: evidence from high-precision Lu-Hf garnet ages on high grade-blocks. Earth and Planetary Science Letters, 225, BARBARIN, B., Granitoids: main petrogenetic classifications in relation to origin and tectonic setting. Geological Journal, 25, BRIQUET, L. & LANCELOT, J., Rb Sr systematics and crustal contamination trends for calc-alkaline igneous rocks. Earth and Planetary Science Letters, 43, CASTRO, A., MORENO-VENTAS, I. & DE LA ROSA, J. D., H (Hybrid)- type granitoids: a proposed revision of the granite- type classification and nomenclature. Earth-Science Reviews, 31, CHAPPELL, B. W., Aluminium saturation in I- and S-type granites and the characterization of fractionated haplogranites. Lithos, 46, CHAPPELL, B. W. & WHITE, A. J. R Two contrasting granite types. Pacific Geology 8, CHAPPELL, B. W. & WHITE, A. J. R., I- and S-type granites in the Lachlan Fold Belt. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Earth Sciences, 83, 1-26.

131 Použitá a doporučená literatura CHEMENDA A.I., BURG J.P., MATTAUER M Evolutionary model of the Himalaya Tibet system: geopoem based on new modelling, geological and geophysical data. Earth Planet. Sci. Lett. 174, CHOPIN C Ultrahigh-pressure metamorphism: tracing continental crust into the mantle. Earth Planet. Sci. Lett. 212, CLARKE, D. B., Granitoid Rocks: Chapman & Hall, London, COX K.G., BELL J.D. & PANKHURST R.J The Interpretation of Igneous Rocks. George Allen & Unwin, 450 pp. DALLMEYER, R. D. & URBAN, M., Variscan vs Cadomian tectonothermal activity in northwestern sectors of the Teplá-Barrandian zone, Czech Republic: constraints from 40 Ar/ 39 Ar ages. Geologische Rundschau, 87, DEPAOLO, D. J., Trace element and isotopic effects of combined wallrock assimilation and fractional crystallization. Earth and Planetary Science Letters, 53, DEPAOLO D.J Neodymium Isotope Geochemistry. Springer: Berlin, DICKIN A.P Radiogenic Isotope Geology. Cambridge University Press, EBY, G. N., The A-type granitoids: a review of their occurrence and chemical characteristics and speculations on their petrogenesis. Lithos, 26,

132 Použitá a doporučená literatura FAURE G Principles of Isotope Geology. J. Wiley & Sons, Chichester, pp FAURE G. & MENSING T.M Isotopes: Principles and Applications. Wiley, 928 pp. FRANĚK J., SCHULMANN K., LEXA O Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic. Mineral. Petrol. 86, GEYH M.A. & SCHLEICHER H Absolute age determination. Springer: Berlin, HILDRETH W. & MOORBATH, S Crustal contributions to arc magmatism in the Andes of Central Chile. Contrib. Mineral. Petrol. 98, HOLUB F.V Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif: petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation. Sbor. geol. věd, LG 31, HOLUB F.V., COCHERIE A., ROSSI P Radiometric dating of granitic rocks from the Central Bohemian Plutonic Complex (Czech Republic): constraints on the chronology of thermal and tectonic events along the Moldanubian Barrandian boundary. Compt. Rend. Acad. Sci. Ser. IIa 325, ISHIHARA, S., The magnetite-series and ilmenite-series granitic rocks. Mining Geology, 27,

Geochemie endogenních procesů 10. část

Geochemie endogenních procesů 10. část Geochemie endogenních procesů 10. část stabilní izotopy O, H, C, S charakter a vývoj hornin sulfidy diamanty vzácné plyny He, Ne, Ar, Xe intenzivní studium v posledních letech historie a vývoj geochemických

Více

Geochemie endogenních procesů 8. část

Geochemie endogenních procesů 8. část Geochemie endogenních procesů 8. část zemský plášť má tloušťku 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny diskontinuity (410 km a 660 km) velmi málo informací (převážně geofyzika

Více

Geochemie endogenních procesů 9. část

Geochemie endogenních procesů 9. část Geochemie endogenních procesů 9. část proces obohacení pláště fluida a taveniny různé typy metasomatózy v závislosti na geotektonickém prostředí různý výsledný chemismus silně ovlivňuje chemismus výchozích

Více

Geochemie endogenních procesů 7. část

Geochemie endogenních procesů 7. část Geochemie endogenních procesů 7. část Hlavní prvky základní klasifikace hornin petrogeneze magmat nízká citlivost, často velké ovlivnění zvětráváním Stopové prvky vysoká citlivost, převážně nemobilní

Více

Geochemie endogenních procesů 12. část

Geochemie endogenních procesů 12. část Geochemie endogenních procesů 12. část granitoidy granity diority tonality pegmatity bazalty, andezity sedimenty kimberlity, karbonatity nejrozšířenější plutonické horniny ve svrchní kůře v drtivé většině

Více

Geochemie endogenních procesů 6. část

Geochemie endogenních procesů 6. část Geochemie endogenních procesů 6. část Struktura Země jádro vnější, vnitřní (celková tloušťka 3490 km) plášť tloušťka 2800 km a tvoří tak 62 % Země spodní, svrchní plášť, transitní zóny kůra variabilní

Více

Geochemie endogenních procesů 1. část

Geochemie endogenních procesů 1. část Geochemie endogenních procesů 1. část geochemie = použití chemických nástrojů na studium Země a dalších planet Sluneční soustavy počátky v 15. století spjaté zejména s kvalitou vody a půdy rozmach a první

Více

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4

Monazit. (Ce,La,Th)PO 4 Monazit (Ce,La,Th)PO 4 Monazit-(Ce) Monazit-(La) Monazit-(Nd) Izostrukturní minerály Brabantit CaTh(PO 4 ) 2 Huttonit ThSiO 4 Gasparit-(Ce) (Ce,La,Nd)AsO 4 Směsný člen - cheralit (Ce,Th,Ca,)(P,Si)O 4 (Th

Více

V. Metody radiometrického datování a izotopové geologie

V. Metody radiometrického datování a izotopové geologie V. Metody radiometrického datování a izotopové geologie V.1 Metody datování K - Ar a Ar - Ar V.1.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a výskyt izotopů Draslík (Z = 19) je litofilní prvek náležející

Více

V.4 Metody datování U - Th - Pb a izotopová geologie Pb. V.4.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a zastoupení izotopů

V.4 Metody datování U - Th - Pb a izotopová geologie Pb. V.4.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a zastoupení izotopů V.4 Metody datování U - Th - a izotopová geologie V.4.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a zastoupení izotopů Uran (Z = 92) je litofilní prvek patřící do skupiny aktinidů (skupina IIIA periodické

Více

Metamorfované horniny

Metamorfované horniny Metamorfované horniny metamorfóza-- soubor procesů (fyzikálních, chemických, strukturních), při při nichžse horniny přizpůsobují nově nastalým vnějším podmínkám (především teplota a tlak) a) rekrystalizace

Více

Akcesorické minerály

Akcesorické minerály Akcesorické minerály Prof. RNDr. M. Novák, CSc. Mgr. R. Čopjaková, PhD., Mgr. R. Škoda, PhD.) Úvod Osnova přednášky: 1. Definice (akcesorické minerály-am, těžké minerály) 2. Proč jsou v horninách AM? 3.

Více

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ SOUSTAVA Je součástí Mléčné dráhy Je vymezena prostorem, v němž se pohybují tělesa spojená gravitací se Sluncem Stáří Slunce je odhadováno na 5,5 mld.

Více

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie Petrologie G3021 14. Metamorfóza a metamorfní facie 3. Metamorfóza a metamorfní facie Osnova: Metamorfní zóny, indexové minerály izogrády Metamorfní facie Geotektonická pozice metamorfózy 1. Metamorfní

Více

6. Metamorfóza a metamorfní facie

6. Metamorfóza a metamorfní facie 6. Metamorfóza a metamorfní facie 3. Metamorfóza a metamorfní facie Osnova: Metamorfní zóny, indexové minerály izogrády Metamorfní facie Geotektonická pozice metamorfózy 1. Metamorfní zóny, indexové minerály

Více

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika Stavba Země Moc toho nevíme Stavba Země Použití seismických vln Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země Stavba Země kůra a plášť Rychlost

Více

Geochemie endogenních procesů 3. část

Geochemie endogenních procesů 3. část Geochemie endogenních procesů 3. část primitivní meteority chemické a fyzikální vlastnosti dané procesy ve Sluneční soustavě reprezentují vzorek shluku plynů a prachu, ze kterého byla vytvořena Sluneční

Více

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu Pro Jirka Zikeš 5. 9. 2016 Co je (granitický) pegmatit? Základní pojmy Systém studovaná část prostoru; systém může být otevřený nebo uzavřený, případně izolovaný

Více

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy

horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy Horniny horniny jsou seskupením minerálů nebo organických zbytků, příp. přírodními vulkanickými skly, které vznikají rozličnými geologickými procesy od od minerálůse liší liší látkovou a strukturní nesourodostí

Více

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus Desková tektonika Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus kontinenty v minulosti tvořily jednu velkou pevninu

Více

Metamorfóza, metamorfované horniny

Metamorfóza, metamorfované horniny Metamorfóza, metamorfované horniny Přednáška 6 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Metamorfóza (metamorfismus) - přeměna hornin účinkem teploty, tlaku a chemicky aktivních

Více

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie Přednáška 2 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Stavba a složení Země dělení dle jednotlivých sfér jádro (vnitřní,

Více

Obecné základy týkající se magmatu

Obecné základy týkající se magmatu Obecné základy týkající se magmatu 1. Ochlazování 2. Výstup a umístění magmat v kůře felsické intruze magmatický stoping (stoped stock) zóna tavení kotlovitý pokles (cauldron subsidence) prstencové ţíly

Více

ZÁKLADY IZOTOPOVÉ GEOLOGIE A GEOCHRONOLOGIE RADIOGENNÍ IZOTOPY

ZÁKLADY IZOTOPOVÉ GEOLOGIE A GEOCHRONOLOGIE RADIOGENNÍ IZOTOPY ZÁKLADY IZOTOPOVÉ GEOLOGIE A GEOCHRONOLOGIE RADIOGENNÍ IZOTOPY Jan Košler, Emil Jelínek, Magdalena Pačesová UNIVERSITA KARLOVA PRAHA 1997 2 Obsah Obsah Předmluva 6 I. Úvod 7 I.1 Co je izotopová geologie

Více

Struktura zirkonu. Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální. Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4

Struktura zirkonu. Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální. Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4 Zirkon Struktura zirkonu Projekce na (001) 4/m 2/m 2/m ditetragonálnědipyramidální oddělení Střídající se řetězce tetraedrů SiO 4 a dodekaedrů ZrO 8 rovnoběžné s osou Z. Tyto řetězce způsobují velký dvojlom

Více

Vojtěch Janoušek: IV. Principy geochronologie

Vojtěch Janoušek: IV. Principy geochronologie Vojtěch Janoušek: IV. Principy geochronologie Úvod IV. Principy geochronologie Radioaktivní, radiogenní a stabilní izotopy Výpočet stáří a iniciálního poměru Výpočet stáří metodou izochrony Alternativy

Více

Geochemie endogenních procesů 4. část

Geochemie endogenních procesů 4. část Geochemie endogenních procesů 4. část planety, asteroidy, komety Merkur, Venuše, Země, Mars, asteroidy ( pozemské planety ) Jupiter, Saturn ( plynné planety ) Uran, Neptun, (Pluto) ( vnější ledové planety

Více

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit. 1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 2 University of Manitoba, Winnipeg R3T 2N2, Manitoba, Canada Masiv Ulugei Khid je součástí rozsáhlé stejnojmenné vulkanoplutonické asociace alkalických

Více

Grafická prezentace a numerické modelování geochemických dat

Grafická prezentace a numerické modelování geochemických dat Grafická prezentace a numerické modelování geochemických dat Interpretace Sr izotopických dat Vybrané citace: ARNDT N.T. & GOLDSTEIN S.L. 1987. Use and abuse of crust-formation ages. Geology 15: 893 895.

Více

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3.

Mineralogie II. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II. Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Mineralogie II Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém silikáty II Osnova přednášky: 1. Cyklosilikáty 2. Inosilikáty pyroxeny 3. Shrnutí 1. Cyklosilikáty Poměrně malá ale důležitá skupina silikátů,

Více

Environmentální geomorfologie

Environmentální geomorfologie Nováková Jana Environmentální geomorfologie Chemické zvětrávání Zemská kůra vrstva žulová (= granitová = Sial) vrstva bazaltová (čedičová = Sima, cca 70 km) Názvy granitová a čedičová vrstva neznamenají

Více

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Systém magmatických hornin Cvičení III MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY Vznik: chladnutím, tuhnutím a krystalizací silikátové taveniny (magmatu nabývá interakcí se zemskou kůrou různého složení) Diferenciace

Více

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014 ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014 Cíl Představit Zemi jako tepelný stroj. Grafiská ilustrace řezu Zemí [zdroj - www.nationalgeografic.com] Představy o Zemi: Dříve Před dvěma tisíci

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Optické vlastnosti horninotvorných minerálů IV Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra 1 Obsah prezentace titanit 3 karbonáty 11 epidot 18 klinozoisit

Více

Srovnání leukokrátních granitoidů divergentních a konvergentních rozhraní

Srovnání leukokrátních granitoidů divergentních a konvergentních rozhraní Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Ústav geologie a paleontologie Srovnání leukokrátních granitoidů divergentních a konvergentních rozhraní Comparision of leucogranitoids from divergent

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Přednáška 4 Serpentinová skupina, glaukonit, wollastonit, sádrovec, rutil, baryt, fluorit Skupina serpentinu Význam a výskyt Tvar a omezení Barva, pleochroismus v bazických,

Více

aneb "Jak desková tektonika zformovala Český masív J. Cimrman, někdy kolem roku 1903

aneb Jak desková tektonika zformovala Český masív J. Cimrman, někdy kolem roku 1903 Kolize kontinentů v Čechách aneb "Jak desková tektonika zformovala Český masív J. Cimrman, někdy kolem roku 1903 Desková tektonika - historie 1596 holandský mapér Abraham Ortelius ve své práci Thesaurus

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Magmatické horniny Druhy magmatu Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Alkaklicko vápenaté Podle obsahu SiO 2: kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %) Láva AA Klesá hustota

Více

Mafické a intermediální intruze jako průvodci peraluminických granitů krušnohorského batolitu.

Mafické a intermediální intruze jako průvodci peraluminických granitů krušnohorského batolitu. Karlova Univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Mafické a intermediální intruze jako průvodci peraluminických granitů krušnohorského batolitu. Pavla Holečková

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I Optické vlastnosti horninotvorných minerálů I Pro studenty předmětů Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin Sestavil Václav Vávra Obsah prezentace křemen obraz 3 ortoklas obraz 16 mikroklin obraz

Více

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9 Obsah: 3 1. Úvod 9 2. Vesmír, jeho složení a vznik 12 2.1.Hvězdy 12 2.2. Slunce 14 2.3. Sluneční soustava 15 2.3.1. Vznik sluneční soustavy 16 2.3.2. Vnější planety 18 2.3.3. Terestrické planety 20 2.3.4.

Více

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085

Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Kolekce 20 hornin Kat. číslo 104.0085 Strana 1 z 14 SBÍRKA 20 SYSTEMATICKY SEŘAZENÝCH HORNIN PRO VYUČOVACÍ ÚČELY Celou pevnou zemskou kůru a části zemského pláště tvoří horniny, přičemž jen 20 až 30 km

Více

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy Země a její stavba Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy stáří asi 17 Ga teorie velkého třesku - vznikl z extrémně husté hmoty, která se po explozi začala rozpínat během ranných fází se vytvořily elementární

Více

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly Litogeochemická prospekce - primární geochemické aureoly Definice litogeochemie Litogeochemie vzorkování a analýza podložních hornin, sloužící k definování geochemické distribuce či mechanismů primárního

Více

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502

135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 135GEMZ Jan Valenta Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) Místnost B502 Konzultační hodiny: Katedra geotechniky K135 (5. patro budova B) - Geologie - Mechanika zemin - Zakládání staveb - Podzemní

Více

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země: STAVBA ZEMĚ Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO Průřez planetou Země: Obr. č. 1 1 ZEMSKÁ KŮRA Zemská kůra tvoří svrchní obal

Více

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006). 1 V Bažantnici 2636, 272 01 Kladno; vprochaska@seznam.cz 2 GEOMIN Družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava 3 Boháčova 866/4, 14900 Praha 4 4 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká

Více

Vyvřelé horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU.

Vyvřelé horniny. pracovní list. Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU. Vyvřelé horniny pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Pracovní list je tvořen souborem učebních úloh zaměřený na procvičení a upevnění učiva o vyvřelých horninách

Více

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti Stavba zemského tělesa Procesy v kůře a plášti Stavba zemského tělesa Zemské geosféry, heterogenita pláště, fyz. parametry zemského pláště Pohyby na deskových rozhraních versus pohyby v astenosféře 1=

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná Rešerše k bakalářské práci Gabriela Pospěchová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Petrografické charakteristiky vybraných magmatických hornin

Petrografické charakteristiky vybraných magmatických hornin Petrografické charakteristiky vybraných magmatických hornin Následující popis hornin je zaměřen na všechny znaky hornin, které jsou použitelné pro makroskopické určování hornin a určování na základě studia

Více

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika Stavba Země Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ

Více

Vesmír. https://drive.google.com/drive/folders/0byog_62qz ORcUWI4bjFYR1FqRXM

Vesmír. https://drive.google.com/drive/folders/0byog_62qz ORcUWI4bjFYR1FqRXM Vesmír https://drive.google.com/drive/folders/0byog_62qz ORcUWI4bjFYR1FqRXM Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy Vesmír ~ stáří 13,82 Ga, teorie velkého třesku - vznikl z extrémně husté hmoty, která

Více

Struktura přednášky. Krystalochemie spinelidů Přepočet a grafické znázornění chemického složení Al-spinely Cr-spinely Fe 3+ -spinely

Struktura přednášky. Krystalochemie spinelidů Přepočet a grafické znázornění chemického složení Al-spinely Cr-spinely Fe 3+ -spinely Struktura přednášky Minerály skupiny spinelu (spinelidy) - AB 2 O 4 Krystalochemie spinelidů Přepočet a grafické znázornění chemického složení Al-spinely Cr-spinely Fe 3+ -spinely Skupina spinelu (spinelidy)

Více

Stavba zemského tělesa

Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa - historie počátek století: v rámci geofyziky - dílčí disciplína: seismologie - studuje rychlost šíření, chování a původ zemětřesných vln 1906 - objev vnějšího

Více

Globální tektonika Země

Globální tektonika Země Globální tektonika Země cíl přednášky: Pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy, které mohou ohrozit využití území STAVBA ZEMĚ Mechanismus endogenních pochodů SLUNEČNÍ

Více

Elektronová mikroanalýza trocha historie

Elektronová mikroanalýza trocha historie Elektronová mikroanalýza trocha historie 1949 - Castaing postavil první mikrosondu s vlnově disperzním spektrometrem a vypracoval teorii 1956 počátek výroby komerčních mikrosond (Cameca) 1965 - počátek

Více

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec)

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) Složitý minerál

Více

Apatit. Jeden z nejrozšířenějších akcesorických minerálů

Apatit. Jeden z nejrozšířenějších akcesorických minerálů Motto Čtyři nejvýznamnější ATM apatit, monazit, xenotim a zirkon ve většině hornin korového původu 80 90% celkového množství Zr, REE, Y, Th, a U (Bea, 1996). Apatit Jeden z nejrozšířenějších akcesorických

Více

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci

Mineralogie I. Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Strukturní a chemický základ pro klasifikaci silikátů 2. Nesosilikáty 3. Shrnutí 1. Co je minerál? Anorganická

Více

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogie I Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Mineralogický systém - silikáty Osnova přednášky: 1. Sorosilikáty 2. Cyklosilikáty 3. Inosilikáty 4. Shrnutí 1. Sorosilikáty skupina epidotu Málo významná skupina,

Více

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity

Úvod Klasifikace granitických pegmatitů Jednoduché pegmatity Hybridní pegmatity Diferenciované pegmatity 1. ÚVOD - 1 - 2. GRANITICKÉ PEGMATITY 2.1. Úvod Granitické pegmatity jsou magmatické horniny porfyrické struktury granitového složení, tj. jsou složeny převážně z křemene, živců a slíd. Mohou tvořit hnízda

Více

PETROGRAFIE MAGMATITŮ

PETROGRAFIE MAGMATITŮ 1 PETROGRAFIE MAGMATITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik magmatických

Více

Geochemie hornin svrchního pláště lokality Mohelno - Biskoupky

Geochemie hornin svrchního pláště lokality Mohelno - Biskoupky Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Geochemie hornin svrchního pláště lokality Mohelno - Biskoupky Diplomová práce Andrea Kovács Vedoucí

Více

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny Magma a vyvřelé horniny Magma je: žhavá tavenina nerostů silikáty, oxidy prvků Mg, Ca, Fe, Mn obsahuje vodu a plyny CO2, SO2,H2S, O2 a další Magma: vzniká v hlubinách v hloubce 40 100 km teplota magmatu

Více

Přehled hornin vyvřelých

Přehled hornin vyvřelých Přehled hornin vyvřelých KYSELÉ více jak 65% křemičitanové složky, až 50 nezvětraného křemene, 40-50% živců (Kživce, nebo kyselé plagioklasy) barevné součástky vždycky ve vedlejších složkách (biotit, amfibol,

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II Optické vlastnosti horninotvorných minerálů II Pro studenty přednášek Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra Obsah prezentace slídy biotit 3 slídy muskovit 18 skupina olivínu

Více

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME Aleš Špičák Česko-anglické gymnázium Geofyzikální ústav AV ČR, Praha České Budějovice, 13. 1. 2014 Podmínky vzniku zemětřesení (earthquake) : křehké (brittle)

Více

HORNINY. Lucie Coufalová

HORNINY. Lucie Coufalová HORNINY Lucie Coufalová Hornina Soubor minerálů v tuhém stavu Horniny se navzájem liší svým minerálním složením, fyzikálními vlastnostmi a stářím Většina hornin se skládá ze dvou či více minerálů Monominerální

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z

Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Mineralogicko-petrografická charakteristika vzorků tatranské žuly Breiter, Karel 2015 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-202373

Více

METAMORFOVANÉ HORNINY

METAMORFOVANÉ HORNINY Cvičení V METAMORFOVANÉ HORNINY - žádné bezprostřední poznatky o jejich genezi - poznání pouze výsledků metamorfních procesů - intenzita metamorfózy obecně lepší mechanicko-fyzikální vlastnosti (ocenění

Více

PETROLOGIE =PETROGRAFIE

PETROLOGIE =PETROGRAFIE MINERALOGIE PETROLOGIE =PETROGRAFIE věda zkoumající horniny ze všech hledisek: systematická hlediska - určení a klasifikace genetické hlediska: petrogeneze (vlastní vznik) zákonitosti chemismu (petrochemie)

Více

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub

Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub. Jihočeský Mineralogický Klub Cyklus přednášek z mineralogie pro Jihočeský mineralogický klub Jihočeský Mineralogický Klub Témata přednášek 1. Minerály a krystaly 2. Fyzikální vlastnosti nerostů 3. Chemické vlastnosti nerostů 4. Určování

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie) 2. PŘEDNÁŠKA Globální tektonika Země cíl : pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy jako je magmatismus- metamorfismus- zemětřesení porušení horninových těles STAVBA

Více

Geologické procesy na subdukčních rozhraních

Geologické procesy na subdukčních rozhraních Geologické procesy na subdukčních rozhraních na příkladě jihovýchodního křídla barrandienského neoproterozoika Téma exkurze: Geologické procesy v oblasti subdukčních zón (konvergenních rozhraních), flyš,

Více

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum)

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) Rozsah sasko-durynské zóny v sz. části Českého masivu Pozice saxothuringika ve variském orogénu Postavení saxothuringika ve středoevropských variscidách Průběh předpokládané

Více

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované Horninotvorné minerály Magmatické horniny Hlavní témata dnešní přednášky Co jsou to minerály a horniny Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti Systém minerálů Vznik minerálů Přehled hlavních horninotvorných

Více

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny

Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny CZ.1.07/2.4.00/31.0032 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1 Metamorfované horniny Pavlína Pancová

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7.

SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře přítomny SiO4 i Si2O7. Mineralogie I Milan Novák Ústav geologických věd, PřF MU v Brně MINERALOGICKÝ SYSTÉM 2 SOROSILIKÁTY Málo významná skupina, mají nízký stupeň polymerizace, dva spojené tetraedry Si2O7, někdy jsou ve struktuře

Více

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního

Více

Projekt Návrat Ropako. Dr. Karel Schulmann a kolektiv

Projekt Návrat Ropako. Dr. Karel Schulmann a kolektiv Projekt Návrat Ropako Dr. Karel Schulmann a kolektiv 2012 2016 Bilance 2012 2016 Projekt N{vrat Ropako Projekt Návrat Role paleozoických akrečních a kolizních orogénů na tvorbu a růst kontinentální kůry

Více

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny Poznávání minerálů a hornin Vulkanické horniny Klasifikace vulkanických hornin Pro klasifikaci vulkanitů hraje chemické složení významnou roli. Klasifikace těchto hornin je totiž v porovnání s plutonity

Více

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III

Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III Optické vlastnosti horninotvorných minerálů III Pro studenty Mineralogie I a Mikroskopie minerálů a hornin sestavil Václav Vávra Obsah prezentace rombické amfiboly 3 monoklinické amfiboly 5 skupina granátu

Více

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8

Mineralogie procesy vzniku minerálů. Přednáška č. 8 Mineralogie procesy vzniku minerálů Přednáška č. 8 MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály jsou sloučeniny chemických prvků. Prvky podléhají neustálému koloběhu. Minerály vznikají, zanikají, koncentrují se nebo

Více

Základní horninotvorné minerály

Základní horninotvorné minerály Základní horninotvorné minerály Optická mikroskopie v geologii Vyučují: V. Vávra N. Doláková Křemen (SiO 2 ) Morfologie: Tvoří xenomorfní zrna, pouze ve výlevných horninách může být automotfně omezený

Více

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně..

Dynamická planeta Země. Litosférické desky. Pohyby desek. 1. desky se vzdalují. vzdalují se pohybují se.. pohybují se v protisměru vodorovně.. Dynamická planeta Země zemský povrch se neustále mění většina změn probíhá velmi pomalu jsou výsledkem působení geologických dějů geologické děje dělíme: vnitřní vnější Pohyby desek vzdalují se pohybují

Více

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Záznam klimatických změn v mořském prostředí a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Globální změny klimatu v kvartéru oscilace hladin světových oceánů Úroveň

Více

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly Centre of Excellence CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I Environmentální procesy (06) Biogeochemické cykly Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni

Více

Akcesorické minerály

Akcesorické minerály Akcesorické minerály Prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Al 2 SiO 5 modifikace a další Al-bohaté minerály Osnova přednášky: 1. Úvod 2. Skupina Al 2 SiO 5 3. Alterace Al 2 SiO 5 4. Příbuzné minerály 5. Další

Více

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN 0514-8057 211 Literatura CHOE, E. et al. (2008): Mapping of heavy metal pollution in stream sediments using combined geochemistry,

Více

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC) 3. Radioaktivita >2000 nuklidů; 266 stabilních radioaktivita samovolná přeměna na jiný nuklid (neplatí pro deexcitaci jádra) pro Z 20 N / Z 1, poté postupně až 1,52 pro 209 Bi, přebytek neutronů zmenšuje

Více

Příloha Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality

Příloha Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Božejovice - Magdaléna

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více