БСЭ1/Магма

Материал из Викитеки — свободной библиотеки

МАГМА (древне-греч. magma — тесто, квашня), огненно-жидкая масса, находящаяся во внутренних частях земного шара и представляющая сложный силикатный расплав с содержанием летучих компонентов; перемещаясь при геологических процессах в верхние горизонты земной коры или на ее поверхность, М. дает при остывании т. н. магматические, или изверженные, горные породы различного типа. Общее представление о составе М. можно получить из среднего состава изверженных пород. Средний состав изверженных пород в процентах в форме окислов, выведенный Кларком и Вашингтоном на основании свыше 5.000 анализов («Composition of the Earth’s crust», Prof. Paper 127, U. S. Geol. Survey, 1924), следующий:

SiO₂
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59,12   
P₂O₅
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,299
Al₂O₃
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,34   
Cl
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,048
Fe₂O₃
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,08   
F
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,030
FeO
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,80   
S
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,052
MgO
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,49    (Ce, Y)₂O₃[ВТ 1] 0,020
CaO
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,08   
Cr₂O₃
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,055
Na₂O
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,84   
V₂O₃
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,026
K₂O
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,13   
MnO
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,124
H₂O
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,15   
NiO
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,025
CO₂
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,102
BaO
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,055
TiO₂
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,050
SrO
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,022
ZrO₂
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,039
Остаток
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,023
100,000

Все известные химич, элементы были встречены в изверженных породах, но из них только девять могут считаться обычными, а именно: О, Si, Al, Fe, Ca, Na, К, Mg, Ti; на эти элементы приходится 99,25 % состава изверженных пород. Однако следует иметь в виду, что анализы изверженных пород неточно отображают состав М., т. к. при застывании М. из нее уходят летучие компоненты, как, напр., Н, F, Cl, В, S.

В связи с большим разнообразием изверженных пород как по их химическому, так и по минералогическому составу возникает вопрос: произошли ли все они из одной родоначальной М. или же существует несколько родоначальных М. По этому вопросу в петрологии нет единого мнения: имеются сторонники существования единой первоначальной М. — базальтовой (габбровой); согласно взглядам сторонников этого течения, все химические типы известных пород образуются от первоначальной базальтовой М. в результате процессов дифференциации (см.) (Боуэн, Дели, Заварицкий и др.). Другое течение придерживается мнения о существовании двух самостоятельных М.: базальтовой (основной) и гранитовой, или кислой, к-рым соответствуют две наиболее распространенные группы пород (Левинсон-Лессинг, Броггер и др.). Отличительные особенности кислой и основной М. сводятся к следующему. В кислой М. есть избыток кремнекислоты, остающейся при кристаллизации в свободном состоянии, б. или м. богата фтористыми и борными соединениями, характеризуется небольшим содержанием железа и ничтожным содержанием Mg; с кислой М. связаны месторождения оловянного камня, молибдена, вольфрама, висмута и цветных металлов. Для основной М. характерна нехватка SiO₂ и, в связи с этим, наличие значительного количества недосыщенных силикатов; отсутствует F, но сравнительно больше содержит Cl; с основной М. связаны месторождения железа в виде магнетита или титано-магнетита, хромистого железняка, сернистых соединений меди, никеля и кобальта, месторождения платины и металлов платиновой группы. Имеются сторонники, допускающие существование и трех М. (третья — перидотитовая).

Существуют расхождения и в понимании физико-химической характеристики магматических растворов. Одни исследователи считают, что при высоких температурах М. диссоциирована на отдельные окислы (термальная диссоциация Дельтера); другие признают электролитич. диссоциацию магматич. растворов.

Хотя всякое извержение как в наземных условиях, так и в глубинных (интрузия), естественно, производится жидкой М., все же встает вопрос о том физич. состоянии, в к-ром находятся на больших глубинах при значительных давлениях непрерывные зоны базальтовой М. При решении этой группы вопросов о М. необходимо принимать во внимание и данный геофизики (скорость распространения сейсмических волн). По отношению к этому вопросу также нет еще единого мнения в петрологии. Некоторые (Дели, Боуэн) считают, что базальтовая М. в глубинах земной коры находится в упругом стекловатом состоянии; другие признают ее твердой, но периодически расплавляющейся под влиянием постепенно накопляющейся теплоты радиоактивных процессов (Джоли); Левинсон-Лессинг указывает, что в виду недостаточной изученности упругих свойств жидкостей при значительных давлениях естественнее считать базальтовую М. настоящим расплавом.

Примечания редакторов Викитеки

  1. Исправлена опечатка, в БСЭ1: (Ce₁ V)₂O₃. В оригинале («Composition of the Earth’s crust», Prof. Paper 127, U. S. Geol. Survey, 1924)/ p. 16: (Ce, Y)₂O₃