Welches Mineral bildet sich nach Bowens Reaktionsreihe als letztes?
Welches Mineral bildet sich nach Bowens Reaktionsreihe als letztes?

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Video: Magmatismus 5: Magma-Differenzierung 2024, April
Anonim

Mit der Bildung von Biotit wird das diskontinuierliche Serie offiziell endet, aber es kann mehr sein, wenn das Magma nicht vollständig abgekühlt ist und abhängig von den chemischen Eigenschaften des Magmas. Zum Beispiel kann das heiße flüssige Magma weiter abkühlen und Form Kaliumfeldspat, Muskovit oder Quarz.

Was beschreibt demnach die Reaktionsreihe von Bowen?

Bowens Reaktionsreihe ist ein Mittel, um gewöhnliche magmatische Silikatmineralien nach der Temperatur zu ordnen, bei der sie kristallisieren. Mineralien an der Spitze haben eine relativ hohe Kristallisationstemperatur, was bedeutet, dass sie die ersten Mineralien sind, die aus einem sich abkühlenden Magma kristallisieren.

Man kann sich auch fragen, welches Mineral nach Bowens Reaktionsreihe zuerst aus einer Schmelze kristallisiert? Die Abfolge, in der Minerale aus einem Magma kristallisieren, ist als Bowen-Reaktionsreihe bekannt (Abbildung 3.10 und Wer war Bowen). Von den üblichen Silikatmineralien, Olivin kristallisiert normalerweise zuerst zwischen 1200 und 1300°C.

Warum ist Bowens Reaktionsreihe vor diesem Hintergrund wichtig?

Bowens Reaktionsreihe ist in der Lage zu erklären, warum bestimmte Mineralarten eher zusammen vorkommen, während andere fast nie miteinander in Verbindung gebracht werden. Basierend auf Bowens Arbeit kann man aus den in einem Gestein vorhandenen Mineralien auf die relativen Bedingungen schließen, unter denen sich das Material gebildet hat.

Welcher Reihenfolge folgt die Mineralkristallisation im diskontinuierlichen Zweig der Bowen-Reaktionsreihe?

Die kontinuierliche Zweig beschreibt die Entwicklung der Plagioklas-Feldspäte, während sie sich von kalziumreich zu natriumreicher entwickeln. Die diskontinuierlicher Zweig beschreibt die Entstehung der mafic Mineralien Olivin, Pyroxen, Amphibol und Biotit-Glimmer.

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