Магма

162

(от греч. Mágma — густая мазь) расплавленная масса преимущественно силикатного состава, образующаяся в глубинных зонах Земли. Обычно М. Представляет собой сложный взаимный раствор соединений большого числа химических элементов, среди которых преобладают кислород, Si, AI, Fe, Mg, Ca, Na и К. Иногда в М. Растворено до нескольких процентов летучих компонентов, в основном воды, меньше — окислов углерода, сероводорода, водорода, фтора, хлора и пр. Летучие компоненты при кристаллизации М. На глубине частично входят в состав различных минералов (амфиболов, слюд и прочих). В редких случаях отмечаются магматические расплавы несиликатного состава, например щёлочно-карбонатного (вулканы Восточной Африки) или сульфидного.

В вулканических областях М., достигая земной поверхности, изливается в виде лавы (См. Лава), образует в жерлах вулканов экструзивные тела или выбрасывается с газами в виде раздробленного материала. Последний в смеси с обломками боковых пород и осадочным материалом отлагается в виде разнообразных туфов. Магматические массы, застывающие на глубине, образуют разнообразные по форме и размерам интрузивные тела — от мелких, представляющих собой выполненные магмой трещины, до огромных массивов, с площадями в горизонтальном сечении до многих тысяч км2. При внедрении М. В земную кору или при излиянии её на поверхность Земли образуются Магматические горные породы, которые и дают представление о её составе. Типы магмы.

Изучив распространение различных магматических пород на поверхности Земли и показав преимущественное распространение базальтов и гранитов, советский геолог Ф. Ю. Левинсон-Лессинг предположил, что все известные магматические породы образовались за счёт двух родоначальных М. Основной (базальтовой), богатой Mg, Fe и Ca с содержанием SiO2 от 40 до 55 весовых % и кислой (гранитной), богатой щелочными металлами, содержащей от 65 до 78% SiO2. Английский геолог А. Холмс выдвинул гипотезу о наличии наряду с основной и кислой М. Также ультраосновной (перидотитовой) М., исторгаемой непосредственно из подкоровых очагов, содержащей менее 40% SiO2 обогащенной Mg и Fe. Позднее, когда в конце 20-х годов 20 века было установлено, что вулканы изливают главным образом основную М.

(лаву), а кислые породы встречаются только в виде интрузивных образований, американский петролог Н. Боуэн высказал гипотезу о существовании лишь одной родоначальной М. — базальтовой, а образование гранитов объяснял как результат кристаллизационной дифференциации базальтовой М. В процессе её застывания. В конце 50-х годов Н. Боуэн доказал возможность существования гранитной М. В условиях высоких давлений, присутствия воды (2—4%), при температуре около 600 °С. Первоначально считалось, что М. Образует сплошные оболочки в недрах Земли. С помощью геофизических исследований было доказано, что постоянных оболочек жидкой М. Нет, что М. Периодически образует отдельные очаги в пределах разных по составу и глубинности оболочек Земли.

В начале 70-х годов на основании результатов большого количества экспериментальных работ было сделано предположение, что гранитная М. Образуется в земной коре и верхней мантии, а основная М., вероятно, в области астеносферы (См. Астеносфера) вследствие выделения относительно легкоплавкого материала. Кроме гранитной и базальтовой М., допускается существование и других, более редких, местных М., но природа их пока не ясна. Предполагают, что возникновению М. Благоприятствует местный подъём температуры (разогрев недр). Допускается привнос плавней (воды, щелочей и т.д.) и падение давления. В СССР, США, Японии, Австралии ведутся интенсивные экспериментальные исследования по изучению условий образования расплавов, близких к М.

Большое значение для выяснения природы М. Имеют данные геофизических исследований о состоянии земной коры и верхней мантии (в частности, о температурах глубин Земли). Магматические породы близкого возраста и химического состава, образованные из одного исходного магматического расплава (Комагматические породы), часто распространяются в зонах протяжением в тысячи км. Причём магматические породы каждой такой зоны (или провинции) отличаются повышенным или пониженным содержанием какого-либо окисла (например, Na или К) и характерной металлогенией. На основании этого предполагалось существование магматических бассейнов огромных размеров на протяжении целых геологических эпох в течение десятков миллионов лет.

По другим представлениям, причина такой однородности заключается в близости составов исходных пород, а также температур и давлений, при которых происходит выплавка М. М. Разного состава имеют различные физические свойства, которые зависят также от температуры и содержания летучих компонентов. М. Базальтового состава отличается пониженной вязкостью, и образуемые ею лавовые потоки очень подвижны. Скорость перемещения таких потоков достигает иногда 30 км/ч. М. Кислого состава обычно более вязкая, особенно после потери летучих. В жерлах вулканов она образует экструзивные купола, реже — потоки. Для кислой М., богатой летучими, характерны взрывные извержения с образованием мощных толщ игнимбритов (см. Игнимбрит). В интрузивных условиях, при сохранении летучих, кислая М.

Более подвижна и может образовывать тонкие дайки. Температура М. Колеблется в широких пределах. Определение температуры лав в современных вулканах показало, что она изменяется от 900 — до 1200 °С. По экспериментальным данным, гранитная (эвтектическая) М. Сохраняется жидкой примерно до 600 °С. Эволюция магмы. Попадая в иные условия, чем те, в которых она образовалась, М. Может эволюционировать, меняя свой состав. Происходит дифференциация М., при которой за счёт одной М. Возникает несколько частных М. Дифференциация М. Может происходить до её кристаллизации (магматическая дифференциация) или в процессе кристаллизации (кристаллизационная дифференциация). Магматическая дифференциация может быть результатом ликвации (См. Ликвация) М., то есть распадения её на две несмешивающиеся жидкости, или результатом существования в пределах магматического бассейна разности температур или какого-либо другого физического параметра.

Кристаллизационная дифференциация связана с тем, что выделяющиеся в начальные стадии затвердевания М. Минералы по удельному весу отличны от расплава. Это ведёт к всплыванию одной их части (например, кристаллы плагиоклаза в диабазах Кольского полуострова) и опусканию другой (например, оливина и авгита в базальтах Н. Шотландии). В результате в вертикальном разрезе магматические тела образуются породы различного состава. Возможно изменение состава М. При отжимании остаточной жидкости от выделившихся кристаллов и в результате взаимодействия М. С вмещающими породами. Первоначально предполагалось, что магматическая дифференциация и взаимодействие с вмещающими породами (ассимиляция, контаминация) ведут к разнообразию М.

Теперь этими процессами чаще объясняют детали строения отдельных массивов магматических пород, полосчатое строение интрузивных тел, различия в составе лав, одновременно изливающихся из вулкана на разных гипсометрических уровнях, и смену составов лав, изливающихся из вулкана. Для определения хода эволюции М. Важное значение имеет последовательность выделения минералов при кристаллизации М. Немецким петрографом К. Г. Розенбушем и американским петрографом Н. Боуэном была разработана схема, согласно которой при кристаллизации М. В первую очередь всегда выделяются редкие (акцессорные) минералы, затем магнезиально-железистые силикаты и основные плагиоклазы, далее следуют роговая обманка и средние плагиоклазы, а в конце процесса образуются биотит, щелочные полевые шпаты и кварц.

В основных М. Тот же закон определяет обычное выпадение в первую очередь Оливина, позже пироксенов и лишь в конце — амфиболов и слюды. Однако универсальной последовательности кристаллизации М. Не существует. Это согласуется с представлениями о М. Как сложном растворе, где выпадение твёрдых фаз определяется законом действующих масс и растворимостью компонентов. Поэтому в М., богатой алюмосиликатными и щелочными компонентами, полевые шпаты выделяются раньше темноцветных минералов (в гранитах). В сильно пересыщенных кремнезёмом породах нередко первым выделяется кварц (кварцевые порфиры). Даже в М. Одного состава порядок кристаллизации меняется в зависимости от содержания в них летучих компонентов. Полезные ископаемые, связанные с магмой.

М. Является носителем многих полезных компонентов, которые в процессе её кристаллизации концентрируются в отдельных участках, создавая эндогенные месторождения. Некоторые рудные минералы (минералы Сг, Ti, Ni, Pt), а также апатит обосабливаются в процессе кристаллизации М. И образуют магматические месторождения в расслоённых комплексах. Полагают, что на последних стадиях формирования интрузивов (послемагматическая стадия) за счёт летучих компонентов, содержащихся в М., формируются гидротермальные, грейзеновые, скарновые и другие месторождения цветных, редких и драгоценных металлов, а также некоторые месторождения железа. Устанавливается связь главных концентраций руд редких щелочных металлов, бора, бериллия, редких земель, вольфрама и других редких элементов с производными гранитной М., руд халькофильных элементов — с базальтовой магмой, а хрома, алмазов и пр.

— с ультраосновной М. См. Магматические месторождения. Лит. Заварицкий А. Н., Изверженные горные породы, М., 1955. Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Петрография, 5 изд., М. — Л., 1940. Ритман А., Вулканы и их деятельность, пер. С нем., М., 1964. Йодер Г.-С., Тилли К.-Э., Происхождение базальтовых магм, перевод с английского, М., 1965. Менерт К., Магматиты и происхождение гранитов, [перевод с английского, ч. 1], М., 1971. Бейли Б., Введение в петрологию, перевод с английского, М., 1972. Ф. К. Шипулин..

Значения в других словарях
Магия

(лат. Magia, от греч. Magéia) колдовство, чародейство, волшебство, обряды, связанные с верой в способность человека сверхъестественным путём воздействовать на людей, животных, явления природы, а также на воображаемых духов и богов. М., как и другие явления первобытной религии, возникла в древнейшую эпоху, когда человек был бессилен в борьбе с природой. Магические обряды, распространённые у всех народов мира, чрезвычайно разнообразны. Общеизвестны, например, «порча» или «лечение» заговорённым пит..

Маглемозе

(Maglemose) поселение эпохи Мезолита близ города Муллеруп (Дания). При археологических раскопках в начале 20 века датским учёным Г. Сарау в торфянике обнаружены кости дикого быка, благородного оленя, лося, птиц, рыб, домашней собаки, орудия из кремня (Микролиты, топоры), рога и кости (гарпуны, наконечники стрел и др.). Мезолитическая культура М., получившая название от этого поселения, распространена в Великобритании, Дании, на севере ФРГ и ГДР, в Южной и Средней Швеции и Норвегии. Датируется в ..

Магматизм

процессы выплавления магмы (См. Магма), её дальнейшего развития, перемещения, взаимодействия с твёрдыми породами и застывания. М. Как одно из важнейших проявлений глубинной активности Земли прямо или опосредственно связан с её развитием, её тепловой историей и тектонической эволюцией. С изменением характера тектоники изменяется и тип М., который в зависимости от геологической истории и приуроченности к той или иной структуре земной коры подразделяется на геосинклинальный, платформенный, океанич..

Магматические горные породы

изверженные горные породы, Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы (См. Магма) при её застывании и кристаллизации. По условиям застывания среди М. Г. П. Различают два основных типа. Эффузивные (вулканические, излившиеся), застывшие на дневной поверхности в результате излияния магмы в виде лавы (См. Лава) при вулканических извержениях, и интрузивные (глубинные), застывшие в толще земной коры среди других горных пород. Эффузивные горные породы вследствие быстрого застывания обычно ме..

Магма

МАГМА (от греч. Magma - густая мазь) - расплавленная масса преимущественно силикатного состава, образующаяся в глубинных зонах Земли. При внедрении магмы в земную кору или при ее излиянии на поверхность Земли формируются магматические горные породы. Магма периодически образует отдельные очаги в пределах разных по составу и глубинности оболочек Земли. Главные типы магмы - ультраосновная, основная (базальтовая) и кислая (гранитная). В редких случаях магма имеет щелочно-карбонатный и (или) сульфидн..

Магма

МАГМА (от греческого magma - густая мазь), расплавленная огненно-жидкая масса> преимущественно силикатного состава, формирующаяся в земной коре или верхней мантии и образующая при застывании на глубине или при излиянии на земную поверхность> магматические горные породы>.. ..

Магма

См. Горные породы.. ..

Магма

-ы, ж. Геол.. ..

Магма

(греч., от massein - валять). В медицине. Вообще всякая отжатая масса, а также остатки или осадок от отжатого вещества.(Источник. "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Чудинов А.Н., 1910)греч., от massein, валять. В медицине. Вообще всякая отжатая масса, а также остатки или осадок от отжатого вещества, напр., мази.(Источник. "Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней". Михельсон А.Д., 1865). ..

Магма

Лава, расплав. ..

Магма

Ж.Расплавленная масса преимущественно силикатного состава, образующаяся в глубинных зонах Земли.. ..

Магма

МА́ГМА -ы. Ж. [от греч. Magma - густая мазь, тесто] Геол. Образующаяся в глубинных зонах Земли расплавленная масса (застывая и отвердевая в земной коре или на поверхности Земли после извержения, образует горные породы). М. Земли. Поток вулканической магмы. Остывшая м.. ..

Магма

-ы, ж. (спец.). Расплавленная масса в глубинах Земли. II прил. Магматический, -ая, -ое и матовый, -ая, -ое. Магматические горные породы. Магмовые столбы (при извержении).. ..

Магма

Магмы, ж. (греч. Magma) (геол.). Расплавленная масса под твердой земной корой.. ..

Магма

Заимств. В XIX в. — через посредство западноевроп. Яз. — из греч. Яз., где magma «тесто, месиво» — суф. Производное от massō (<. *magiō) «стискиваю, сдавливаю», того же корня, что мазать.Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М. Дрофа Н. М. Шанский, Т. А. Боброва 2004. ..

Магма

(от греч. Magma - густая мазь * a. Magma. Н. Magma. Ф. Magma. И. Magma) - расплавленная огненно-жидкая масса преим. Силикатного состава, возникающая в земной коре или верх. Мантии и образующая при застывании Магматические горные породы. B редких случаях отмечаются магматич. Расплавы несиликатного состава, напр. Щелочно- карбонатного (вулканы Вост. Африки) или сульфидного.M. - сложный взаимный раствор соединений большого числа хим. Элементов, среди к-рых преобладают Si, Al, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, K,..

Магма

[μαγμα. (μагма) — тесто, густая мазь] — расплавленная огненно-жидкая масса (чаще силикатная, хотя может быть сульфидной и др.), возникающая в земной коре или верхней мантии и дающая при застывании магм. Г. П. М. Может обладать различным составом. Большинство исследователей полагает, что главными типами М. Являются. Ультраосновная, основная (базальтовая) и кислая (гранитная). Щелочная М. Возникает, по-видимому, из основной или кислой в процессе дифференциации или при ..

Магма

(от греч. Magma - густая мазь * a. Magma. Н. Magma. Ф. Magma. И. Magma) - расплавленная огненно-жидкая масса преим. Силикатного состава, возникающая в земной коре или верх. Мантии и образующая при застывании тические горные породы. B редких случаях отмечаются магматич. Расплавы несиликатного состава, напр. Щелочно- карбонатного (вулканы Вост. Африки) или сульфидного.M. - сложный взаимный раствор соединений большого числа хим. Элементов, среди к-рых преобладают Si, Al, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, K, O, N..

Магма

(от греч. Magma - густая мазь), расплавленная масса преим. Силикатного состава, образующаяся в глубинных зонах Земли. При внедрении М. В земную кору или при её излиянии на поверхность Земли формируются маг-матич. Горн. Породы. М. Периодически образует отд. Очаги в пределах разных по составу и глубинности оболочек Земли. Гл. Типы М.-ультраосновная, основная (базальтовая) и кислая (гранитная). В редких случаях М. Имеет щёлочно-карбонатный и (или) сульфидный состав. ..

Магма

Ма́гмарасплавленная масса сложного состава, формирующаяся в глубинных зонах Земли. В процессе внедрения в вышележащие толщи пород, при остывании и за-твердении в земной коре и на поверхности Земли из неё образуются магматические горные породы. В магме присутствует сложный комплекс химических соединений, гл. Обр. Силикатов и некоторых окислов, содержащих в растворённом состоянии летучие компоненты – углекислоту, воду, фтор, хлор и др. Считается, что магма образуется в отдельных очагах нижней част..

Магма

МАГМА, расплавленная горная порода, находящаяся под поверхностью Земли, которая, затвердевая, образует МАГМАТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ. Ниже поверхности земной коры охлаждение происходит медленно, и по мере того, как горная порода затвердевает, образуются большие кристаллы. Большие массы магмы находятся в БАТОЛИТАХ, а тонкие слои магмы образуют СИЛЛЫ и ДАЙКИ. Если магма достигает поверхности, она вытекает как ЛАВА. Различные породы вулканического происхождения, образованные магмой, отличаются по химическом..

Магма

Расплавленная порода, которая образуется глубоко в недрах земной коры и может при вулканических извержениях вытекать на поверхность. Извергнутая магма называется лавой.. ..

Дополнительный поиск Магма Магма

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Магма" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Магма, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "М". Общая длина 5 символа