Geochemie endogenních procesů 10. část

Podobné dokumenty
Geochemie endogenních procesů 8. část

Geochemie endogenních procesů 6. část

Geochemie endogenních procesů 9. část

Geochemie endogenních procesů 7. část

Geochemie endogenních procesů 12. část

Geochemie endogenních procesů 1. část

Geochemie endogenních procesů 3. část

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

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

Stavba zemského tělesa. Procesy v kůře a plášti

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:

Obsah. Obsah: 3 1. Úvod 9

Stavba a složení Země, úvod do endogenní geologie

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

GRANITICKÉ PEGMATITY 3 Krystalizace z magmatu

Geochemie endogenních procesů 4. část

Vesmír. ORcUWI4bjFYR1FqRXM

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

Metamorfované horniny

Geochemie endogenních procesů 5. část

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

Vznik a vývoj litosféry

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

Globální tektonika Země

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Planeta Země žívá planeta

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

Environmentáln. lní geologie sylabus 1 Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS - Z Rozsah 2/0 LS Zk. Čas v geologické historii Země. v geomateriálech disciplína

Obecné základy týkající se magmatu

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

Morfostruktury a oceánského dna

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Tělesa vyvřelých hornin. Magma a vyvřelé horniny

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

VY_52_INOVACE_08_II.1.23_TABULKA, PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ TABULKA PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

Nastuduj následující text

Fyzická geografie. Daniel Nývlt. Litosféra a desková tektonika

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Stavba zemského tělesa

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

OPAKOVÁNÍ- ÚVOD DO GEOLOGIE:

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Pohyby litosférických desek

Geologie sedimentárních pánví

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

Mgr. Lukáš Ackerman, PhD. Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL VZÁCNÉ PLYNY

Obr. 4 Mapa světa z roku 1858 od Antonia SniderPellegriniho zobrazující kontinenty před oddělením. (vlevo) a po oddělení (vpravo).

Fyzická geografie Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

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

Petrologie G Metamorfóza a metamorfní facie

Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk

Geochemie hornin svrchního pláště lokality Mohelno - Biskoupky

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ

4. GEOTEKTONICKÉ HYPOTÉZY

Magmatismus a vulkanismus

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

Environmentální geomorfologie

MAGMATICKÉ HORNINY - VYVŘELINY

Litogeochemická prospekce. - primární geochemické aureoly

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s mechanikou vnitřních geologických dějů. Materiál je plně funkční

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

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

Rozdělení hornin. tvořeny zrny jednoho nebo více minerálů. podle vzniku je dělíme: Vyvřelé (magmatické) chladnutím a utuhnutím magmatu

Přednáška II. Planeta Země

ÚLOHA SOPEK PŘI FORMOVÁNÍ RELIÉFU ZEMĚ

Učit se! Učit se! Učit se! VI. Lenin

Vojtěch Janoušek: VI. Izotopová geochemie a geochronologie magmatitů

Vnitřní geologické děje

Poznávání minerálů a hornin. Vulkanické horniny

6. Metamorfóza a metamorfní facie

Základy geologie pro geografy František Vacek

VZÁCNÉ PLYNY ACH 02. Katedra chemie FP TUL

Srovnání leukokrátních granitoidů divergentních a konvergentních rozhraní

5. Úvod do petrografie a petrologie vyvřelých hornin. Výbuch Vesuvu v roce 1774 (podle Fuchs 1878).

PETROGRAFIE MAGMATITŮ

Kolekce 20 hornin Kat. číslo

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Litosféra v pohybu. Kontinenty rozložení se mění, podívej se do učebnice str. 11 a vypiš, jak vznikly jednotlivé kontinenty.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Vulkanismus, zemětřesení

HLINÍK A JEHO SLITINY

GEOLOGICKÉ PROCESY ZAPSANÉ V HORNINÁCH

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

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

stratigrafie. Historická geologie. paleontologie. paleografie

3. Horniny ve vývoji Země

Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_Ch_ACH

Strukturní jednotky oceánského dna

Strukturní jednotky oceánského dna

Kovy II. hlavní skupiny (alkalických zemin + Be,, Mg)

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

Spinely a romboedrické oxidy. Spinely

Geologie sedimentárních pánví K. Martínek, LS 2019, 2/1, St 12,20 14,40h G1

Transkript:

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 rezervoárů

pouze minerální separáty velká frakcionace mezi minerály různé teploty ekvilibrace? frakcionace mezi metasomatickými fluidy/taveninami a pd? metoda laserové fluorinace konstantní d 18 O olivínu laserová fluorinace konvenční fluorinace

možnost sledování subdukčních procesů nízké d 18 O v důsledku přínosu fluid silné disekvilibrium mezi cpx a grt určení typu a stáří metasomatózy a příp. kontaminace taveninami

studium mikrodiamantů z UHP hornin recyklovaný C vs. primární C velké rozdíly mezi diamanty z pd a ekl frakcionace d 13 C transport fluid a růst primární heterogenita vliv heterogenního C ze subdukce

pouze malé množství dat pomocí SIMS velké rozpětí d 34 S (-5 až +8) mnoho možných vysvětlení parciální tavení subdukce metasomatóza S-bohatou taveninou

Vzácné plyny He-Ne-Ar-Xe velmi homogenní 3 He/ 4 He při heterogenním Sr-Nd rozdílné hodnoty 3 He/ 4 He pd a MORB 20 Ne/ 24 Ne hodnoty jsou velmi podobné hodnotám solární nebuly tj. primární 40 Ar/ 36 Ar a 129 Xe/ 130 Xe, 136 Xe/ 130 Xe podobné jako Ne

Magmatismus Země pozice Okraje litosferických desek konvergentní divergentní Intradeskový magmatismus oceánský kontinentální prostředí oceánské o. akt. okraje MOR zaoblouk. pánve oceánské o. rifty plató chemismus TH CA, ALK TH TH ALK TH ALK horniny bazalty andezity diferenc. bazalty bazalty diferenc. alk bazalty diferenc.

Množství magmat (km 3 /rok) divergentní rozhraní vulkanity (3), plutonity (18) konvergentní rozhraní vulkanity (0.4-0.6), plutonity (2.5-8.0) intradeskový magm. kontinentální vulkanity (0.03-0.1), plutonity (0.1-1.5) intradeskový magm. oceánský vulkanity (0.3-0.4), plutonity (1.5-2.0)

Divergentní okraje

Magmatismus na divergentích okrajích VZNIK OCEÁNSKÉ KŮRY neexplozivní proces, cca v pásu 70 000 km, rozšiřování středooc. hřbetu 2 cm/rok (Atlantik) 18 cm/ rok (Pacifik) bazalty (MORB) pillow lávy různý charakter závislost na fyzikálně chemických podmínkách vzniku magmatu : složení zdroje (hlavní a stopové prvky, izotopy) rozsah tavení (teplota, tlak) krystalizace (diferenciace) přítomnost vody

Magmatismus na divergentích okrajích

Magmatismus na divergentích okrajích

Chemismus MORB hlavní prvky variabilní s pozicí k riftu #Mg pro většinu MORB 55 vykazuje trendy frakční krystalizace (olivín, spinel, plg, klinopyroxen) negativní korelace hlavních oxidů s MgO sestupná linie tavení počítaný trend změn MgO v tavenině spjatý s chladnutím a krystalizací stopové prvky primitivní distribuce REE, ochuzení o LILE derivace z DMM

Chemismus MORB dělení podle složení (závislé na charakteru zdroje: N MORB normální zdroj DMM (MgO ~ 9%, Mg# > 65, K 2 O < 0.10, TiO 2 < 1.0) E - MORB obohacený plášťový zdroj (MgO ~ 6%, Mg# < 65, K 2 O > 0.10, TiO 2 >1.0) T MORB přechodný

Chemismus MORB

Chemismus MORB více zdrojů tavenin N-MORB DMM rezervoár pláště E-MORB možné zdroje velké hloubky, obohacený plášť ochuzený svrchní plášť, místy kontaminovaný intruzemi obohaceného (alkalického) magmatu z větších hloubek míšení materiálu MOR s materiálem blízkého plášťového chocholu (Island) variace izotopů Sr a Nd podle středoatlantického hřbetu s maximálními hodnotami (E MORB) blízko Azor a Islandu (plume)

Hydrotermální aktivita na MOR Black-white smokers Hydrotermální cirkulace v oceánské kůře (mořská voda 20 C zahřívána na teplotu až 400 C ) loužení kovů (Mn, Zn, Fe, Cu atd.) z bazaltů vysrážení sulfidů těchto kovů na kontaktu horké a studené vody komínovité útvary black-white smokers

Hydrotermální aktivita na MOR Black-white smokers black smokers > 400 C sulfidy Fe- Cu-Zn white smokers < 300 C sulfáty Ba, Si-Ca sloučeniny

Konvergentní okraje

Konvergentní okraj Subdukce oceán lit.-oceán lit. (IA)

Vznik magmatu

Geochemie IA hornin

Geochemie IA hornin

Konvergentní okraj Subdukce oceán lit.-kont. lit.

Vznik magmatu dehydratace subd. desky, vznik tavenin metasomatóza pláště tavení sp. kont. kůry vznik tonalitických magmat časté FC a AFC procesy

Geochemie hornin aktivních okrajů zejména andezity, ryolity, dacity oproti IA horninám zcela chybí bazické (tholeitické) členy oproti IA horninám výrazně vyšší obsah K 2 O a dalších LILE (např. Rb, Ba, U a Th) ALE nižší obsahy kompatibilních prvků (Ni-Co-Cr apod.) důsledek obohacení zdrojového pláště

Geochemie hornin aktivních okrajů silné ochuzení o HFSE důsledek metasomatózy zdrojového pláště parciální tavení eklogitu

Vnitrodeskový magmatismus Oceánská deska OIB (Ocean Island Basalts) a plutonické deriváty Hot spot a mantle plumes přednostně v blízkosti divergentních okrajů, v hloubkách na teplotním rozhraní na bázi sp. nebo sv. pláště rozdílné viskozity prostředí

Vnitrodeskový magmatismus

Vnitrodeskový magmatismus výstup plášťového chocholu vytváření tavenin zejména na bázi astenosféralitosféra mísení magmat velmi variabilní chemické složení (zdroj, F, AFC atd.) White (2001)

Typy OIB magmat Tholeiitická série (dominující typ): oceánické tholeiitické bazalty (OIT) podobné MORB, ale s výrazně rozdílnými chemickými a mineralogickými vlastnostmi Alkalická série (méně častá) alkalické bazalty oceánských ostrovů (OIA) 2 alkalické subsérie SiO 2 -nesaturovaná SiO 2 -saturovaná - vzácnější

Model vývoje OIT a OIA sérií oceánská kůra (MORB) ochuzený plášť ochuzená astenosféra zdroj N-MORB oceánská kůra směr pohybu litosféry proti astenosféře ochuzená astenosféra zdroj N-MORB částečně roztavená astenosféra jako obal plášťových diapirů

Geochemie OIB velké nabohacení o LILE, LREE oproti MORB nabohacení HFSE prvky oproti MORB možnost použití poměrů (např. Zr/Nb) pro určení zdrojů

Geochemie OIB korelace LREEobohacení se stupněm saturace SiO 2 (La/Yb pro OIA ~12, OIT ~4) důsledek rozdílných F nebo AFC?

Geochemie OIB White (2001) data ukazují na min. 4 rozdílné zdrojové rezervoáry OIB ancient subducted slab??