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我想添加到布莱恩的答案,同时也指出一些错误。

首先,这不是真的,长英质的矿物熔化温度低于镁铁质矿物。这里有一些融化温度常见的矿物质,从高到低排序:

  • 镁橄榄石(镁铁质):1890°C
  • 石英(长英质的):1713°C
  • 钙长石(长英质的):1553°C
  • 透辉石(镁铁质):1391°C
  • 铁橄榄石(镁铁质):1205°C
  • 透长石(长英质的):1150°C
  • 钠长石(长英质的):1118°C

注意,这个订单不同于订单鲍文的系列。没有问题,因为博文系列描述了常见的岩浆结晶的顺序(Brian正确识别)和不结晶或熔化温度的矿物质。虽然这两个密切相关的,它们是不相同的。

什么决定了鲍文的矿物质系列的订单吗?这就是它变得复杂。上面给出的融化温度只适用于纯矿物在大气压力。冷却的岩浆中没有确切的纯矿物组成,和大气压力的很少。混合组件(即。矿物质)在一个单一的岩浆会压低所有组件的结晶温度,因此融化温度。认为冰路:你可以通过加热融化它,或者通过添加盐。通过添加第二个组件($ \ mathrm{氯化钠}$)到纯组件($ \ mathrm {H_2O} $)你是使冰雪融化温度低于0°C。

它如何与结晶和熔融温度?看看这两个图:

[An-Di-Fo] [1] ! [An-Fo-Qz] [2]An-Di-FoAn-Fo-Qz([源][3])

这些图描述的结晶矿物成分的岩浆可以定义的三端员(钙长石、透辉石、镁橄榄石和钙长石、镁橄榄石、石英)。一个的后裔是一条直线跟踪从岩浆结晶矿物的演化。比如岩浆等量的Di和佛和一个略低于其他。这只岩浆首先结晶镁橄榄石,那么它将使具体化镁橄榄石和透辉石,最终它将使具体化所有三个矿物在一起,直到没有更多的液体。尽管熔化温度越高钙长石/透辉石。这块石头会首先在融化所有三种矿物在一起融化在1270°C,尽管他们融化温度隔离变化到500°C。

第二个图显示了一个更复杂的情况下,岩石的Fo丰富成分可能会首先使具体化Fo将消耗形成顽辉石。类似的岩浆与少而他Fo组件甚至可能不结晶镁橄榄石,而是石英结晶,尽管总体仍Fo-rich成分。

这个主题的岩浆结晶和融化是迷人的和一个简短的介绍(许多视觉辅助)可用:教学相平衡。[1]:https://i.stack.imgur.com/D12NP.jpg[2]:https://i.stack.imgur.com/AVp9S.jpg[3]:http://serc.carleton.edu/research_education/equilibria/ternary_diagrams.html

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  • 镁橄榄石(镁铁质):1890°C
  • 石英(长英质的):1713°C
  • 钙长石(长英质的):1553°C
  • 透辉石(镁铁质):1391°C
  • 铁橄榄石(镁铁质):1205°C
  • 透长石(长英质的):1150°C
  • 钠长石(长英质的):1118°C

注意,这个订单不同于订单鲍文的系列。没有问题,因为博文系列描述了常见的岩浆结晶的顺序(Brian正确识别)和不结晶或熔化温度的矿物质。虽然这两个密切相关的,它们是不相同的。

什么决定了鲍文的矿物质系列的订单吗?这就是它变得复杂。上面给出的融化温度只适用于纯矿物在大气压力。冷却的岩浆中没有确切的纯矿物组成,和大气压力的很少。混合组件(即。矿物质)在一个单一的岩浆会压低所有组件的结晶温度,因此融化温度。认为冰路:你可以通过加热融化它,或者通过添加盐。通过添加第二个组件($ \ mathrm{氯化钠}$)到纯组件($ \ mathrm {H_2O} $)你是使冰雪融化温度低于0°C。

它如何与结晶和熔融温度?看看这两个图:

[An-Di-Fo] [1] ! [An-Fo-Qz] [2]([源][3])

这些图描述的结晶矿物成分的岩浆可以定义的三端员(钙长石、透辉石、镁橄榄石和钙长石、镁橄榄石、石英)。一个的后裔是一条直线跟踪从岩浆结晶矿物的演化。比如岩浆等量的Di和佛和一个略低于其他。这只岩浆首先结晶镁橄榄石,那么它将使具体化镁橄榄石和透辉石,最终它将使具体化所有三个矿物在一起,直到没有更多的液体。尽管熔化温度越高钙长石/透辉石。这块石头会首先在融化所有三种矿物在一起融化在1270°C,尽管他们融化温度隔离变化到500°C。

第二个图显示了一个更复杂的情况下,岩石的Fo丰富成分可能会首先使具体化Fo将消耗形成顽辉石。类似的岩浆与少而他Fo组件甚至可能不结晶镁橄榄石,而是石英结晶,尽管总体仍Fo-rich成分。

这个主题的岩浆结晶和融化是迷人的和一个简短的介绍(许多视觉辅助)可用:教学相平衡。[1]:https://i.stack.imgur.com/D12NP.jpg[2]:https://i.stack.imgur.com/AVp9S.jpg[3]:http://serc.carleton.edu/research_education/equilibria/ternary_diagrams.html

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首先,这不是真的,长英质的矿物熔化温度低于镁铁质矿物。这里有一些融化温度常见的矿物质,从高到低排序:

  • 镁橄榄石(镁铁质):1890°C
  • 石英(长英质的):1713°C
  • 钙长石(长英质的):1553°C
  • 透辉石(镁铁质):1391°C
  • 铁橄榄石(镁铁质):1205°C
  • 透长石(长英质的):1150°C
  • 钠长石(长英质的):1118°C

注意,这个订单不同于订单鲍文的系列。没有问题,因为博文系列描述了常见的岩浆结晶的顺序(Brian正确识别)和不结晶或熔化温度的矿物质。虽然这两个密切相关的,它们是不相同的。

什么决定了鲍文的矿物质系列的订单吗?这就是它变得复杂。上面给出的融化温度只适用于纯矿物在大气压力。冷却的岩浆中没有确切的纯矿物组成,和大气压力的很少。混合组件(即。矿物质)在一个单一的岩浆会压低所有组件的结晶温度,因此融化温度。认为冰路:你可以通过加热融化它,或者通过添加盐。通过添加第二个组件($ \ mathrm{氯化钠}$)到纯组件($ \ mathrm {H_2O} $)你是使冰雪融化温度低于0°C。

它如何与结晶和熔融温度?看看这两个图:

An-Di-FoAn-Fo-Qz()

这些图描述的结晶矿物成分的岩浆可以定义的三端员(钙长石、透辉石、镁橄榄石和钙长石、镁橄榄石、石英)。一个的后裔是一条直线跟踪从岩浆结晶矿物的演化。比如岩浆等量的Di和佛和一个略低于其他。这只岩浆首先结晶镁橄榄石,那么它将使具体化镁橄榄石和透辉石,最终它将使具体化所有三个矿物在一起,直到没有更多的液体。尽管熔化温度越高钙长石/透辉石。这块石头会首先在融化所有三种矿物在一起融化在1270°C,尽管他们融化温度隔离变化到500°C。

第二个图显示了一个更复杂的情况下,岩石的Fo丰富成分可能会首先使具体化Fo将消耗形成顽辉石。类似的岩浆与少而他Fo组件甚至可能不结晶镁橄榄石,而是石英结晶,尽管总体仍Fo-rich成分。

这个主题的岩浆结晶和融化是迷人的和一个简短的介绍(许多视觉辅助)可用:教学相平衡。

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  • 镁橄榄石(镁铁质):1890°C
  • 石英(长英质的):1713°C
  • 钙长石(长英质的):1553°C
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  • 铁橄榄石(镁铁质):1205°C
  • 透长石(长英质的):1150°C
  • 钠长石(长英质的):1118°C

注意,这个订单不同于订单鲍文的系列。没有问题,因为博文系列描述了常见的岩浆结晶的顺序(Brian正确识别)和不结晶或熔化温度的矿物质。虽然这两个密切相关的,它们是不相同的。

什么决定了鲍文的矿物质系列的订单吗?这就是它变得复杂。上面给出的融化温度只适用于纯矿物在大气压力。冷却的岩浆中没有确切的纯矿物组成,和大气压力的很少。混合组件(即。矿物质)在一个单一的岩浆会压低所有组件的结晶温度,因此融化温度。认为冰路:你可以通过加热融化它,或者通过添加盐。通过添加第二个组件($ \ mathrm{氯化钠}$)到纯组件($ \ mathrm {H_2O} $)你是使冰雪融化温度低于0°C。

它如何与结晶和熔融温度?看看这两个图:

[An-Di-Fo] [1] ! [An-Fo-Qz] [2]([源][3])

这些图描述的结晶矿物成分的岩浆可以定义的三端员(钙长石、透辉石、镁橄榄石和钙长石、镁橄榄石、石英)。一个的后裔是一条直线跟踪从岩浆结晶矿物的演化。比如岩浆等量的Di和佛和一个略低于其他。这只岩浆首先结晶镁橄榄石,那么它将使具体化镁橄榄石和透辉石,最终它将使具体化所有三个矿物在一起,直到没有更多的液体。尽管熔化温度越高钙长石/透辉石。这块石头会首先在融化所有三种矿物在一起融化在1270°C,尽管他们“官方”熔化温度在隔离随500°C左右。

第二个图显示了一个更复杂的情况下,岩石的Fo丰富成分可能会首先使具体化Fo将消耗形成顽辉石。类似的岩浆与少而他Fo组件甚至可能不结晶镁橄榄石,而是石英结晶,尽管总体仍Fo-rich成分。

这个主题的岩浆结晶和融化是迷人的和一个简短的介绍(许多视觉辅助)可用:教学相平衡。[1]:https://i.stack.imgur.com/D12NP.jpg[2]:https://i.stack.imgur.com/AVp9S.jpg[3]:http://serc.carleton.edu/research_education/equilibria/ternary_diagrams.html

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注意,这个订单不同于订单鲍文的系列。没有问题,因为博文系列描述了常见的岩浆结晶的顺序(Brian正确识别)和不结晶或熔化温度的矿物质。虽然这两个密切相关的,它们是不相同的。

什么决定了鲍文的矿物质系列的订单吗?这就是它变得复杂。上面给出的融化温度只适用于纯矿物在大气压力。冷却的岩浆中没有确切的纯矿物组成,和大气压力的很少。混合组件(即。矿物质)在一个单一的岩浆会压低所有组件的结晶温度,因此融化温度。认为冰路:你可以通过加热融化它,或者通过添加盐。通过添加第二个组件($ \ mathrm{氯化钠}$)到纯组件($ \ mathrm {H_2O} $)你是使冰雪融化温度低于0°C。

它如何与结晶和熔融温度?看看这两个图:

[An-Di-Fo] [1] ! [An-Fo-Qz] [2]([源][3])

这些图描述的结晶矿物成分的岩浆可以定义的三端员(钙长石、透辉石、镁橄榄石和钙长石、镁橄榄石、石英)。一个的后裔是一条直线跟踪从岩浆结晶矿物的演化。比如岩浆等量的Di和佛和一个略低于其他。这只岩浆首先结晶镁橄榄石,那么它将使具体化镁橄榄石和透辉石,最终它将使具体化所有三个矿物在一起,直到没有更多的液体。尽管熔化温度越高钙长石/透辉石。这块石头会首先在融化所有三种矿物在一起融化在1270°C,尽管他们“官方”融化温度随500°C左右。

第二个图显示了一个更复杂的情况下,岩石的Fo丰富成分可能会首先使具体化Fo将消耗形成顽辉石。类似的岩浆与少而他Fo组件甚至可能不结晶镁橄榄石,而是石英结晶,尽管总体仍Fo-rich成分。

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注意,这个订单不同于订单鲍文的系列。没有问题,因为博文系列描述了常见的岩浆结晶的顺序(Brian正确识别)和不结晶或熔化温度的矿物质。虽然这两个密切相关的,它们是不相同的。

什么决定了鲍文的矿物质系列的订单吗?这就是它变得复杂。上面给出的融化温度只适用于纯矿物在大气压力。冷却的岩浆中没有确切的纯矿物组成,和大气压力的很少。混合组件(即。矿物质)在一个单一的岩浆会压低所有组件的结晶温度,因此融化温度。认为冰路:你可以通过加热融化它,或者通过添加盐。通过添加第二个组件($ \ mathrm{氯化钠}$)到纯组件($ \ mathrm {H_2O} $)你是使冰雪融化温度低于0°C。

它如何与结晶和熔融温度?看看这两个图:

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这些图描述的结晶矿物成分的岩浆可以定义的三端员(钙长石、透辉石、镁橄榄石和钙长石、镁橄榄石、石英)。一个的后裔是一条直线跟踪从岩浆结晶矿物的演化。比如岩浆等量的Di和佛和一个略低于其他。这只岩浆首先结晶镁橄榄石,那么它将使具体化镁橄榄石和透辉石,最终它将使具体化所有三个矿物在一起,直到没有更多的液体。尽管熔化温度越高钙长石/透辉石。这块石头会首先在融化所有三种矿物在一起融化在1270°C,尽管他们的熔化温度在隔离随500°C左右。

第二个图显示了一个更复杂的情况下,岩石的Fo丰富成分可能会首先使具体化Fo将消耗形成顽辉石。类似的岩浆与少而他Fo组件甚至可能不结晶镁橄榄石,而是石英结晶,尽管总体仍Fo-rich成分。

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  • 镁橄榄石(镁铁质):1890°C
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  • 钙长石(长英质的):1553°C
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  • 铁橄榄石(镁铁质):1205°C
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  • 钠长石(长英质的):1118°C

注意,这个订单不同于订单鲍文的系列。没有问题,因为博文系列描述了常见的岩浆结晶的顺序(Brian正确识别)和不结晶或熔化温度的矿物质。虽然这两个密切相关的,它们是不相同的。

什么决定了鲍文的矿物质系列的订单吗?这就是它变得复杂。上面给出的融化温度只适用于纯矿物在大气压力。冷却的岩浆中没有确切的纯矿物组成,和大气压力的很少。混合组件(即。矿物质)在一个单一的岩浆会压低所有组件的结晶温度,因此融化温度。认为冰路:你可以通过加热融化它,或者通过添加盐。通过添加第二个组件($ \ mathrm{氯化钠}$)到纯组件($ \ mathrm {H_2O} $)你是使冰雪融化温度低于0°C。

它如何与结晶和熔融温度?看看这两个图:

[An-Di-Fo] [1] ! [An-Fo-Qz] [2]([源][3])

这些图描述的结晶矿物成分的岩浆可以定义的三端员(钙长石、透辉石、镁橄榄石和钙长石、镁橄榄石、石英)。一个的后裔是一条直线跟踪从岩浆结晶矿物的演化。比如岩浆等量的Di和佛和一个略低于其他。这只岩浆首先结晶镁橄榄石,那么它将使具体化镁橄榄石和透辉石,最终它将使具体化所有三个矿物在一起,直到没有更多的液体。尽管熔化温度越高钙长石/透辉石。这块石头会首先在融化所有三种矿物在一起融化在1270°C,尽管他们的“官方”融化温度随500°C左右。

第二个图显示了一个更复杂的情况下,岩石的Fo丰富成分可能会首先使具体化Fo将消耗形成顽辉石。类似的岩浆与少而他Fo组件甚至可能不结晶镁橄榄石,而是石英结晶,尽管总体仍Fo-rich成分。

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什么决定了鲍文的矿物质系列的订单吗?这就是它变得复杂。上面给出的融化温度只适用于纯矿物在大气压力。冷却的岩浆中没有确切的纯矿物组成,和大气压力的很少。混合组件(即。矿物质)在一个单一的岩浆会压低所有组件的结晶温度,因此融化温度。认为冰路:你可以通过加热融化它,或者通过添加盐。通过添加第二个组件($ \ mathrm{氯化钠}$)到纯组件($ \ mathrm {H_2O} $)你是使冰雪融化温度低于0°C。

它如何与结晶和熔融温度?看看这两个图:

[An-Di-Fo] [1] ! [An-Fo-Qz] [2]([源][3])

这些图描述的结晶矿物成分的岩浆可以定义的三端员(钙长石、透辉石、镁橄榄石和钙长石、镁橄榄石、石英)。一个的后裔是一条直线跟踪从岩浆结晶矿物的演化。比如岩浆等量的Di和佛和一个略低于其他。这只岩浆首先结晶镁橄榄石,那么它将使具体化镁橄榄石和透辉石,最终它将使具体化所有三个矿物在一起,直到没有更多的液体。尽管熔化温度越高钙长石/透辉石。这块石头会首先在融化所有三种矿物在一起融化在1270°C,尽管他们的“官方”融化温度随500°C左右。

第二个图显示了一个更复杂的情况下,岩石的Fo丰富成分可能会首先使具体化Fo将消耗形成顽辉石。类似的岩浆与少而他Fo组件甚至可能不结晶镁橄榄石,而是石英结晶,尽管总体仍Fo-rich成分。

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第二个图显示了一个更复杂的情况下,岩石的Fo丰富成分可能会首先使具体化Fo将消耗形成顽辉石。类似的岩浆与少而他Fo组件甚至可能不结晶镁橄榄石,而是石英结晶,尽管总体仍Fo-rich成分。

这个主题的岩浆结晶和融化是迷人的和一个简短的介绍(许多视觉辅助)可用:教学相平衡。[1]:https://i.stack.imgur.com/D12NP.jpg[2]:https://i.stack.imgur.com/AVp9S.jpg[3]:http://serc.carleton.edu/research_education/equilibria/ternary_diagrams.html

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