Rhyolite: Formation & Geology Varieties

라일라이트: 형성 및 지질 종류

Linas Juozenas
고실리카 화산 시스템, 유리, 화산재, 돔, 냉각 조직

라이트올라이트: 형성, 지질학, 변종

라이트올라이트는 화강암의 화산 대응체입니다: 진화된 마그마가 얕은 지각층에 도달하거나 표면에서 분출할 때 생성되는 실리카가 풍부한 암석입니다. 그 지질학적 이야기는 점성이 높은 용암 돔, 유리질 가장자리, 부석이 풍부한 폭발 분출, 용접된 화산재 흐름 판, 탈유리된 구상체, 그리고 이후 실리카로 채워진 공동을 포함합니다.

실리카가 풍부한 장석질 마그마 돔과 쿨레 흑요석, 펄라이트, 부석 이그니임브라이트와 용접 응회암 구상체와 썬더에그 모암
Rhyolite formation and volcanic texture diagram A stylized cross-section shows a shallow felsic magma chamber feeding a dome, an ash-flow sheet, a glassy obsidian margin, pumice fragments, spherulites, and later silica-filled cavities. shallow felsic reservoir ash flow and welded tuff glassy margin, dome, spherulites, pumice, and silica-filled cavities one magma, many textures
라이트올라이트는 점성이 높은 장석질 마그마의 거동을 기록합니다. 느린 분출은 돔과 대역상 용암을 형성할 수 있고, 빠른 가스 방출은 마그마를 부석, 화산재, 뜨거운 화산쇄설류로 파편화하여 나중에 이그니마브라이트로 압축시킵니다.

지질학적 정체성

라이트올라이트는 실리카가 높고 석영-장석 화학 조성이 지배적인 장석질 화산암입니다. 화강암의 화성암 외관형에 해당하지만 표면 또는 근처에서 냉각되어 일반적으로 화강암의 거친 상호 연결 결정 대신 미세립, 유리질, 포피리질, 대역상 또는 화산쇄설질 조직을 형성합니다.

일반적인 라이트올라이트는 석영과 알칼리장석(주로 산디나이트 또는 정장석), 사장석, 소량의 흑운모, 각섬석, 자철석, 지르콘, 인회석 또는 기타 부수 광물을 포함합니다. 그 높은 실리카 함량은 보통 무게 기준으로 69~77% SiO입니다.2, 용융체를 점성이 높게 만듭니다. 이 점성은 라이트올라이트의 독특한 지질학을 크게 좌우합니다: 용암은 천천히 움직이고, 가스는 빠져나가기 어렵고, 분출은 느린 돔과 폭발적 파편화가 번갈아 일어날 수 있습니다.

조성 위치

라이트올라이트는 일반 화산암 분류에서 실리카가 풍부한 쪽에 위치합니다. 다사이트나 안산암보다 가볍고 석영-알칼리장석이 더 풍부하며, 냉각이 빠를 경우 유리를 포함할 수 있습니다.

조직 범위

미립질, 포피리질, 흐름대, 구상체, 기포질, 아미그달로이드, 흑요석질, 펄라이트질, 부석질 또는 용접된 화산재 흐름 응회암 형태일 수 있습니다.

가족이 넓은 이유

흑요석, 펄라이트, 부석, 피치스톤, 이그니마브라이트, 용접 응회암, 썬더에그 함유 모암은 화학 조성과 지질학적 맥락이 맞으면 모두 라이트올라이트 화산 시스템의 일부가 될 수 있습니다.

라이트올라이트 형성 과정

라이트올라이트는 마그마가 고도로 진화되고 실리카가 풍부하며 휘발성 물질을 포함한 후 용암, 유리 또는 화산재 흐름 물질로 냉각될 때 형성됩니다. 원천 용융체에서 완성된 암석에 이르는 경로는 용융 생성, 저장, 분출, 냉각, 변질의 순서로 요약할 수 있습니다.

장석질 용융물이 생성됨

유문암 마그마는 대륙 지각의 부분 용융, 더 마피한 마그마의 분별 결정, 또는 결정화와 지각 동화의 조합을 통해 생성될 수 있습니다. 광물이 용융물에서 결정화되면서 남은 액체는 실리카, 알칼리, 수분, 플루오린, 그리고 기타 부적합 성분으로 농축됩니다.

마그마는 얕은 저장소에서 진화함

석영과 장석 페노크리스트는 얕은 지각 저장소나 관에서 성장하기 시작할 수 있습니다. 용해된 물과 가스가 축적되면서 용융물은 점점 걸쭉하고 끈적거리며 가스가 빠져나가기 어려워집니다. 이 저장된 마그마는 이후 돔, 용암류, 폭발 분출, 또는 얕은 포피리체체를 공급할 수 있습니다.

분출 양식이 기록을 나눔

가스가 서서히 빠져나가면 유문암은 돔이나 쿨레(coulée) 형태로 분출되어 흐름 띠와 유리질 가장자리를 보존하는 경우가 많습니다. 압력이 격렬하게 해제되면 마그마는 화산재, 경석, 라필리, 그리고 화산쇄설류로 분해되어 응회암이나 이그니임브라로 지형을 뒤덮을 수 있습니다.

냉각 속도가 유리 또는 결정 조직을 결정함

급속 냉각은 흑요석이나 경석질 유리를 생성할 수 있습니다. 느린 냉각과 이후의 탈유리화는 미세결정 석영-장석 기저질, 구상체, 리토피세, 그리고 펄라이트 균열을 생성할 수 있습니다. 용접된 화산재는 경석 조각을 플람메(fiamme)라 불리는 줄무늬로 납작하게 만들 수 있습니다.

후기 유체가 암석을 변형시킴

열수 유체와 풍화 작용은 철 산화물로 띠를 착색하고, 장석과 사장석 광물을 변질시키며, 유리를 펄라이트로 수화시키고, 기공을 석영, 칼세도니, 오팔, 방해석, 또는 제올라이트로 채우며, 천둥알을 포함하는 유문암 모암에서 볼 수 있는 실리카로 둘러싸인 공동을 생성할 수 있습니다.

지질 환경

유문암은 지각 용융, 장기간 지속되는 마그마 저장소, 또는 광범위한 분별 결정 작용으로 진화된 장석질 마그마가 생성되는 곳에서 가장 흔합니다. 이는 특히 대륙 화산 지역, 칼데라 시스템, 그리고 일부 열곡이나 핫스팟 환경에서 특징적입니다.

대륙 화산 호

섭입대 위에서는 수분이 풍부한 마그마가 대륙 지각으로 상승하며, 여기서 분별 결정과 지각 용융이 다사이트에서 유문암 마그마를 생성할 수 있습니다. 안산암과 다사이트가 더 흔할 수 있지만, 진화가 특히 강한 곳에서는 유문암이 형성됩니다.

칼데라 시스템

대규모의 장석질 저장소는 엄청난 양의 화산재류 응회암을 분출하고, 칼데라로 붕괴되며, 이후에는 재상승 돔, 환상 다이크, 그리고 쌓인 이그니임브라 층을 생성할 수 있습니다. 옐로스톤, 롱 밸리, 그리고 타우포 화산대는 유문암 칼데라 화산활동의 잘 알려진 예입니다.

대륙 열곡과 핫스팟

신장과 높은 열 흐름은 코멘다이트와 판텔레라이트 같은 과알칼리 유형을 포함한 라일라이트 마그마를 생성할 수 있다. 이들은 특이한 알칼리 양록석이나 휘석을 포함할 수 있으며 어두운 유리나 독특한 화학적 특징을 생성할 수 있다.

얕은 화산 하부체

다이크, 실, 라콜리스, 소규모 관입체는 돔이나 재 퇴적물을 공급할 수 있다. 이들의 느린 냉각은 석영과 장석 페노크리스트가 미세한 장석질 기질에 박힌 라일라이트 포피리를 생성할 수 있다.

라일라이트 내 화학적 범위

모든 라일라이트가 동일한 화학 조성을 갖는 것은 아니다. 과알루미늄 라일라이트는 상대적으로 알루미늄이 풍부하며 토파즈나 형석 같은 플루오린이 풍부한 상과 연관될 수 있다. 과알칼리 라일라이트는 나트륨과 칼륨이 알루미늄을 초과하며 아이기린이나 아르프베드소나이트 같은 광물을 포함할 수 있다. 이러한 구분은 암석학, 현장 해석, 지역 비교에서 중요하다.

분출 및 퇴적 상태

라일라이트 체계는 한 가지 이상의 암체를 생성한다. 현장에서 라일라이트를 읽는다는 것은 용암, 유리, 낙하 퇴적물, 화쇄류, 얕은 관입체, 또는 이후 변질된 공동 포함 모암 중 어떤 형태로 형성되었는지 식별하는 것을 의미한다.

상태 형성 과정 전형적인 현장 표현
돔과 쿨레 점성이 매우 높은 용암이 분출구에서 천천히 분출되어 근처에 쌓이거나 두껍고 엽상인 흐름으로 전진. 가파른 측면 덩어리, 유동 띠, 블록 모양 외피, 유리질 가장자리, 각력암, 국부적 흑요석 지대.
흑요석 유동 가장자리 라일라이트 용융물이 빠르게 급랭되어 결정 성장을 억제하고 화산 유리를 보존. 광택 있는 검정, 회색, 갈색 또는 마호가니색 유리, 조개껍질 모양 파괴와 날카로운 가장자리.
부석과 부미사이트 가스가 풍부한 마그마가 폭발 분출 중 급격히 팽창하여 매우 다공성 유리를 생성. 가볍고 거품 같은 파편, 부석 낙하 퇴적물, 부석이 풍부한 재, 또는 이그니임브라 내 부석 렌즈.
화쇄 낙하 퇴적물 재, 부석, 라필리가 분출 기둥에서 가라앉음. 층상 재층, 입도 구배, 부석 라필리, 광범위한 공중 낙하 담요.
이그니임브라이트와 용접 응회암 뜨거운 화쇄류가 재와 부석을 퇴적; 충분히 뜨거우면 유리 조각과 부석이 압축되고 용접됨. 유택시틱 조직, 납작해진 부석 화염, 기둥 모양의 절리, 조밀한 용접대, 판상 퇴적물.
라일라이트 포피리 마그마가 분출 전 또는 분출 없이 얕은 관로, 다이크, 실, 또는 화산 하부체에서 냉각된다. 미세한 기질 내의 석영과 장석 페노크리스트, 국부적으로 냉각된 가장자리와 변질 후광 포함.
썬더에그를 포함한 모암 라일라이트 화산암의 가스 공동, 리토피사 또는 결절은 이후 실리카가 풍부한 유체에 의해 내벽이 형성되거나 채워진다. 리올라이트 모암 내에 마노, 석영, 오팔 또는 기타 규소 광물이 들어 있는 둥근 결절.

종류 및 관련 리올라이트 형태

많은 명명된 리올라이트 재료는 별도의 광물 종이 아니라 조직에 따른 종류입니다. 동일한 장석질 마그마 시스템은 치밀한 리올라이트, 유리, 부석, 펄라이트, 용접 응회암 및 공동이 채워진 결절을 생성할 수 있습니다.

재료 또는 종류 형성 경로 조직 단서 지질학적 해석
흐름 띠가 있는 리올라이트 점성이 높은 용암이 느리게 이동하면서 전단, 접힘, 신장됩니다. 물결 모양 띠, 리본, 접힌 층, 산화물 얼룩, 연한 색에서 녹슨 색 변이. 규소가 풍부한 용암 돔, 쿨레 또는 얕은 도관 내 흐름을 기록합니다.
구상 또는 구체상 리올라이트 화산 유리가 방사상 석영-장석 다발로 탈유리화됩니다. 둥근 반점, 구체, 별무늬, 후광, 눈송이 같은 조직. 냉각 후 재결정화된 유리 풍부 물질을 나타냅니다.
흑요석 리올라이트 또는 다사이트 용융물이 너무 빠르게 급냉되어 결정이 자라지 못합니다. 유리광택, 조개껍질 모양 파괴, 날카로운 가장자리, 국부적 흐름 띠. 리올라이트 시스템의 화산 유리 말단 구성원입니다.
펄라이트 리올라이트 유리의 수화는 곡선형 동심원 균열을 만듭니다. 양파 껍질 같은 균열, 연한 회색에서 검은색 유리질 조직, 산업적 가열 시 팽창 행동. 화산 유리의 냉각 후 수화 현상을 보여줍니다.
부석 가스가 풍부한 리올라이트 마그마가 폭발 분출 중에 거품을 형성합니다. 매우 다공성, 가볍고, 창백하며, 거칠고 다공질. 급속한 휘발성 팽창과 마그마 파쇄를 기록합니다.
이그니임브라이트 또는 용접 응회암 화쇄류 밀도 흐름에서 뜨거운 재와 부석이 압축되고 용접됩니다. 납작해진 피암메, 화쇄류 층리, 유택스틱 편리, 용접된 유리 파편. 뜨거운 대규모 화쇄류 퇴적물을 보존합니다.
토파즈 함유 리올라이트 플루오린이 풍부한 진화된 리올라이트 마그마와 후기 증기 단계가 공동과 부수 광물을 생성합니다. 밝은 색 리올라이트, 공동, 토파즈, 형석, 석영 및 관련 후기 광물. 고도로 진화한 과알루미늄 또는 플루오린이 풍부한 장석질 시스템을 반영합니다.
과알칼리 리올라이트 균열대 또는 핫스팟 마그마는 나트륨과 칼륨이 풍부한 조성으로 진화합니다. 어두운 유리, 특이한 알칼리 광물, 녹색 또는 갈색 톤, 코멘다이트 또는 판텔레리이트 계열. 일반적인 칼슘-알칼리 리올라이트와 구별되는 알칼리 풍부한 장석질 시스템을 나타냅니다.
선더에그 모암 리올라이트 규소가 풍부한 유체가 리올라이트 화산암의 공동, 리토피사 또는 결절을 채웁니다. 마노, 석영, 오팔 또는 결정질 내부를 가진 둥근 결절. 화산 가스 조직과 이후 광물화 유체를 모두 기록합니다.

조직과 미세구조

라이트 조직은 냉각, 이동, 파편화, 수화, 비결정화, 용접, 이후 유체 활동의 기록임. 색상만큼이나 진단적임.

흐름 띠

띠는 미세결정 함량, 산화, 유리 대 결정 비율, 기포 풍부도, 약간 다른 용융물의 반복적 분출 변화를 반영할 수 있음. 육안으로는 접힌 크림색, 황갈색, 장미색, 녹슨색, 회색 또는 녹색 층으로 보임.

스페룰라이트

스페룰라이트는 유리가 비결정화될 때 흔히 형성되는 방사상 석영과 장석의 상호 성장임. 눈송이, 구상, 표범 무늬, 별무늬 패턴을 만들 수 있음.

펄라이트 균열

수화된 화산 유리는 곡선형 양파껍질 균열을 형성할 수 있음. 이는 펄라이트의 특징이며 변질된 흑요석 라이트에서도 나타날 수 있음.

피암메

용접 응회암에서 부석 조각이 납작해져 피암메라 불리는 렌즈 모양의 줄무늬를 형성함. 이는 뜨거운 화쇄류 퇴적물 내에서 압축, 용접, 흐름 조직을 나타냄.

공동과 아미그달

가스 방울이 공동을 만듦. 이후 광물 충전으로 아미그달이 형성되며, 주로 실리카, 칼세도니, 석영, 오팔, 방해석, 제올라이트 광물이 포함됨.

리토피세

리토피세는 장석 화산암 내의 속이 비었거나 부분적으로 채워진 구형 공동임. 석영, 칼세도니, 오팔 또는 기타 2차 광물로 내벽이 형성될 수 있음.

현저질 조직

석영 또는 장석 현저석이 미세하거나 유리질 기저질에 떠 있을 수 있음. 석영은 용융물과 부분적으로 반응하여 둥글거나 움푹 들어간 모양으로 나타날 수 있음.

비결정화된 기저질

유리는 지질학적 시간에 불안정하며 미세한 석영-장석 집합체로 재결정되어 광택, 색상, 경도, 암석의 연마 방식을 변화시킬 수 있음.

광물 동반체와 변질

라이트의 광물 조합은 보통 석영과 장석으로 시작하여 부수상 광물, 가스 방출, 비결정화, 산화, 수화, 열수 변질을 거치며 점점 복잡해짐.

카테고리 일반적인 광물 또는 재료 그들이 시사하는 바
주요 장석 광물 석영, 산디나이트, 정장석, 사장석 라이트에서 화강암 화학 조성, 현저석과 기저질이 냉각 속도를 기록함.
마피 및 부수상 단계 흑운모, 각섬석, 자철석, 지르콘, 인회석, 티타나이트, 알라나이트 마그마 조성, 산화 상태, 결정화 역사, 그리고 지르콘을 통한 연대 측정 가능성.
과알칼리 지시자 아이기린, 아르프베드소나이트, 알칼리 양록석과 휘석 알칼리 풍부 진화 라이트, 주로 열곡대나 핫스팟 환경에서 형성됨.
플루오린이 풍부한 후기 단계 토파즈, 형석, 석영, 증기상 광물 고도로 진화된, 휘발성 풍부한 마그마와 후기 단계의 공극 또는 동굴 광물화
2차 실리카 충전물 칼세도니, 마노, 오팔, 석영 기포, 리토피사, 균열 또는 썬더에그 공극을 채우는 실리카가 풍부한 순환 유체
변질 생성물 점토, 녹니석, 에피도트, 산화철, 제올라이트, 방해석 풍화, 열수 변질, 산화, 수화 또는 이후 유체 순환

현장 단서 및 식별

유문암은 다른 장석질 또는 실리카가 풍부한 암석과 유사할 수 있으므로 색상, 질감, 현무암 결정, 조직, 밀도, 산 반응, 지질학적 맥락을 결합하여 식별해야 합니다.

석영과 장석 찾기

석영 현무암 결정은 투명하거나 연기색, 둥글거나 움푹 들어간 모양일 수 있습니다. 장석 현무암 결정은 종종 옅고 판상이며 더 각이 져 있습니다. 이들의 존재는 유문암과 많은 비화산성 유사체를 구분하는 데 도움이 됩니다.

조직 읽기

흐름대, 구상체, 화염, 펄라이트 균열, 유리질 가장자리, 부석 조각은 모두 유문암 화산 기원을 나타냅니다.

유문암과 다사이트 구분

다사이트는 일반적으로 실리카 함량이 낮고, 플라지오클라스가 더 많으며, 암피볼 또는 휘석을 더 포함할 수 있습니다. 현미경 분석이나 화학 분석 없이는 육안으로 경계 구분이 불확실할 수 있습니다.

유문암과 트라키트 구분

트라키트는 알칼리 장석이 풍부하지만 석영이 거의 없거나 없으며 정렬된 장석 결정이 보일 수 있습니다. 유문암은 일반적으로 석영과 더 실리카가 풍부한 유리질 또는 기질을 포함합니다.

유문암과 자스퍼 구분

자스퍼는 미세결정 석영이며 화산성 현무암 결정, 기포, 화염, 결정 주위의 흐름대를 결여할 수 있습니다. 자스퍼라고 불리는 일부 무역용 무늬 재료는 실제로 유문암 또는 규화된 화산암입니다.

산 반응을 주의 깊게 확인하십시오

유문암은 규산염암으로 일반적으로 희석된 차가운 산에 반응하지 않습니다. 국소적인 거품은 유문암 자체가 아니라 정맥이나 공극 내의 2차 방해석에서 발생할 수 있습니다.

지질학에 따른 관리

조밀한 유문암은 일반적으로 내구성이 있지만 유문암 재료는 매우 다양합니다. 조밀한 흐름대가 있는 판, 다공성 부석 조각, 유리질 흑요석 가장자리, 공극이 있는 썬더에그 조각은 각각 다른 취급이 필요합니다.

조밀한 유문암

부드러운 천으로 닦고 필요할 때 순한 비누와 미지근한 물로 짧게 세척하십시오. 강한 산, 연마 분말, 반복적인 열 충격은 피하십시오.

유리질 구역

흑요석 또는 펄라이트 지역은 날카롭게 깨질 수 있으며 곡선 균열 네트워크가 나타날 수 있습니다. 가장자리를 보호하고 충격을 피하십시오.

다공성 및 부석 재료

부석, 기포가 많은 유문암, 약한 응회암 지대는 물, 먼지, 기름, 잔여물을 가둘 수 있습니다. 약하거나 다공성인 조각은 담그지 마십시오.

공극이 있는 조각

썬더에그 조각, 리토피사이, 그리고 아미그달로이드 조각은 아래에서 지지해야 합니다. 얇은 다리, 열린 공동, 또는 드루지 내부에 압력을 가하지 마십시오.

자주 묻는 질문

흑요석은 라일라이트와 별개의 암석인가요?

흑요석은 화산 유리이며, 많은 흑요석은 라일라이트 또는 다사이트 조성을 가집니다. 주로 조직에서 차이가 있는데, 흑요석은 결정이 자라기 전에 너무 빨리 냉각된 반면, 조밀한 라일라이트는 부분적 또는 대부분 결정화되어 있습니다.

왜 라일라이트는 긴 흐름 대신 돔을 형성하나요?

라일라이트 마그마는 규산 함량이 높아 매우 점성이 큽니다. 흐름에 저항하고 가스를 가두며, 긴 유동성 용암 강 대신 두꺼운 돔, 쿨레, 유리질 가장자리 또는 폭발성 재 퇴적물을 형성하는 경향이 있습니다.

라일라이트에서 구상 또는 “표범” 무늬를 만드는 원인은 무엇인가요?

많은 구상 무늬는 방사상 석영-장석 성장인 스페룰라이트에 의해 생성됩니다. 산화 후광과 변색은 구체를 얼룩지거나 고리 모양으로 보이게 할 수 있습니다.

용접된 응회암은 어떻게 단단한 암석이 되나요?

뜨거운 재류 퇴적물은 유리 조각과 부석 조각이 압축, 변형, 용접될 수 있을 만큼 높은 온도에서 떨어질 수 있습니다. 이로 인해 납작한 피암메와 줄무늬 조직을 가진 조밀한 이그니임브라이트가 생성됩니다.

“우림 라일라이트”는 실제로 라일라이트인가요?

그 이름으로 판매되는 재료는 일반적으로 무늬가 있는 라일라이트 암석으로, 종종 녹색 톤과 구상 또는 방사상 조직을 가집니다. 또한 자스퍼와 유사한 이름으로 판매될 수 있으므로, 무늬와 지질학적 맥락이 단순한 상업적 명칭보다 더 신뢰할 만합니다.

부석과 펄라이트의 차이점은 무엇인가요?

부석은 가스가 풍부한 라일라이트 마그마가 폭발적인 분출 중에 거품이 생겨 매우 가벼운 다공성 유리를 형성할 때 만들어집니다. 펄라이트는 라일라이트 유리가 냉각 후 수화되어 곡선형 양파껍질 균열을 형성할 때 만들어집니다.

왜 썬더에그는 라일라이트와 관련이 있나요?

많은 썬더에그는 라일라이트 화산암에서 형성되며, 이곳의 공동, 리토피사이, 혹은 결절이 나중에 규산이 풍부한 유체로 채워집니다. 내부에는 칼세도니, 아게이트, 석영, 오팔 또는 혼합 규산 광물이 포함될 수 있습니다.

마무리 관점

라일라이트는 진화된 장석질 마그마에 의해 생성된 다양한 조직의 집합체로 가장 잘 이해됩니다. 동일한 고규산 시스템은 줄무늬 용암으로 냉각되거나, 흑요석으로 급냉되거나, 펄라이트로 수화되거나, 부석으로 거품이 생기거나, 재로 분해되거나, 이그니임브라이트로 용접되거나, 또는 아게이트가 채워진 썬더에그를 품을 수 있습니다. 따라서 라일라이트의 지질학은 냉각 속도, 점도, 가스 거동, 탈유리화, 용접, 그리고 이후의 유체 작용에 대한 연구입니다. 라일라이트 조각은 단순한 무늬가 있는 돌이 아니라 규산이 풍부한 마그마가 어떻게 이동하고, 균열이 생기고, 냉각되고, 변화했는지에 대한 보존된 기록입니다.

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