
輝緑岩(/ ˈ d aɪ . ə ˌ b eɪ s /)は、ドレライト(/ ˈ d ɒ l . ə ˌ r aɪ t /)または微小斑れい岩とも呼ばれ、[1]火山性玄武岩または深成岩斑れい岩に相当する苦鉄質で結晶質の火山岩 です。輝緑岩の岩脈と岩床は、典型的には浅い貫入岩であり、細粒から無顕晶質の冷却縁を示すことが多く、タキライト(暗色の苦鉄質ガラス) を含むこともあります。
北米ではDiabaseという名称が好まれ、英語圏の他の地域ではdoleriteという名称が好まれます。英語圏の他の地域では、 diabaseという名称は、変質した dolerite や basalt を指すこともあります。地質学者の中には、混乱を避けるためにmicrogabbroという名称を使う人もいます。
ダイアベースという名前はフランス語のdiabaseに由来し、最終的にはギリシャ語のδιάβασις ( 「交差する行為、遷移」を意味する)に由来しています[2] 。一方、ドレライトという名前はフランス語のdolériteに由来し、ギリシャ語のdoleros (「欺瞞的な、欺瞞的な」)に由来しており、ダイオライトと混同されやすいためである。
岩石学

輝緑岩は通常、細かいが目に見える自形の板状の斜長石結晶( 62%)が、より細かい単斜輝石の基質(典型的には普通輝緑岩(20~29%))に埋め込まれ、少量のカンラン石(カンラン石輝緑岩では3%~12%)、磁鉄鉱(2%)、イルメナイト(2%)を含む。 [3]副鉱物および変質鉱物には、角閃石、黒雲母、燐灰石、磁硫鉄鉱、黄銅鉱、蛇紋石、緑泥石、方解石などがある。この組織は輝緑岩と呼ばれ、輝緑岩に典型的である。この輝緑岩組織は間隙岩とも呼ばれる。[4]長石には、 (アルバイトではなく)アノーサイトが多く含まれている。アノーサイトは、斜長石アノーサイト-アルバイト固溶体系列のカルシウム端成分で、最も一般的にはラブラドライトである。
場所




輝緑岩は通常、岩脈や岩床などの比較的浅い貫入岩体に見られます。輝緑岩の岩脈は地殻の伸張領域に発生し、単一の火山中心から放射状に広がる数百の個々の岩脈や岩床の岩脈群として発生することがよくあります。
アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市近郊のハドソン川沿いにあるニュージャージー・パリセーズを構成するパリセーズ・シルは、輝緑岩シルの一例である。イギリス第三紀火山地域の岩脈複合体には、スコットランド西部のスカイ島、ラム島、マル島、アラン島、アイルランドのスリーヴ・ガリオン地域、およびロウリー・ラグなどイングランド北部からミッドランド地方にかけて広がるドレライト岩脈群が含まれる。白亜紀末に形成されたインドのデカン・トラップの一部にもドレライトが含まれる。[5]また、ベネズエラ沖の島であるキュラソーの大部分にも豊富に存在する。輝緑岩岩脈の別の例は、中央アフリカのチャドのゲラ山塊内のモンゴ地域で確認されている。[6]
カリフォルニア州デスバレー地域では、先カンブリア時代の輝緑岩の貫入によって既存のドロマイトが変成され、経済的に重要なタルク鉱床が形成された。[7]
ドイツ中部のテューリンゲン・フランケン・フォークトラント粘板岩山地の輝緑岩は、すべてデボン紀のものである。 [8]これらは、特にフォークトラントで典型的なドーム状の景観を形成する。ジオツーリズムの名所の1つは、ザールブルク近郊の天然記念物であるシュタイナーネのバラで、現在の形状は溶岩枕の典型的な風化によるものである。
ゴンドワナ大陸とオーストラリア
オーエンペリ・ドレライト貫入イベントとして知られる地質学的イベントが、約17億2千万年前にノーザンテリトリーのアーネムランド西部で発生し、[9] 3万平方キロメートル(12,000平方マイル)以上に及ぶオーエンペリ・ドレライトの湾曲した尾根を形成した。[10]さらに西のアーネムランド北岸では、ガリウィンク・ドレライトとして知られる「地下放射状岩脈群」がゴーブ半島に存在し、アラフラ海の地下と、エルチョ島やミリンギンビ島を含むウェッセル諸島にまで広がっている。[11]
西オーストラリアのイルガーンクラトンにある、長さ200キロメートル (120 マイル)の原生代ドレライト岩脈であるノースマン-ウィルナ緑色岩帯[12]は、ノースマンとカルグーリーの間の非沖積金採掘地域に関連しており、オーストラリア最大の金鉱山である[13]スーパーピット金鉱山があります。ノースマン-ウィルナベルトの西には、ヤルグー-シングルトン緑色岩帯があり、複雑なドレライト岩脈の群れが火山砕屑物の堆積物を覆い隠しています。[14]ゴールデンマイルドレライトなどの大きなドレライトシルは、粗粒のテクスチャを示し、シルの幅全体にわたって岩石学と地球化学に大きな多様性を示します。[15]
南半球のゴンドワナ超大陸のジュラ紀の分裂に関連する苦鉄質火山活動/深成岩の広大な地域には、多くの大きな輝緑岩/ドレライトの岩床と岩脈群が含まれています。これらには、南アフリカのカルードレライト、南極のフェラードレライトが含まれ、これらの最大のもの、世界中のすべてのドレライト層の中で最も広大なものはタスマニアで発見されています。ここでは、おそらく100万年の間に複数のフィーダーサイトからペルム紀と三畳紀の岩石の薄いベニヤに侵入したマグマの量は、40,000立方キロメートルを超えた可能性があります。 [16]タスマニアでは、ドレライトが景観の大部分、特に高山地帯を支配し、柱状節理の例がたくさんあります。
ジュラ紀初期の活動により、シドニーのプロスペクトにドレライト貫入岩が形成されました。[17]また、道路石やその他の建築資材用の玄武岩の採石は、180年以上にわたって重要な活動となっています。[18] [19]
使用
輝緑岩は粉砕され、路盤、建物、線路の路盤(バラスト)、ダムや堤防などの建設用骨材として使用されます。 [20] [21]
輝緑岩は、墓石や記念碑として使うために切り出すことができる。海兵隊戦争記念碑の土台は、黒色の輝緑岩「花崗岩」(実際の花崗岩ではなく、商業用語)でできている。輝緑岩は、カウンタートップ、建物の化粧石、舗装材として使うために切り出すこともできる。[21]ブルーストーンとして知られるドレライトの一種は、ストーンヘンジの建設に使われた材料の1つである。[22]
ダイアベースは地元の建築石としても利用されています。タスマニアではダイアベースは最も一般的に見つかる岩石の1つであり、[23]建築、造園、および石積みの農場の壁の建設に使用されています。北アイルランドのダウン州北部では、「ドレライト」はスクラボ砂岩とともに マウント・スチュワートなどの建築物に使用されています。どちらもスクラボ・ヒルで採石されるからです。
古代エジプト人は、輝緑岩の球を柔らかい(しかし硬い)石を加工するための叩く道具として使用した。[24]
参照
参考文献
- ^ 「BGS 岩石分類スキーム - ドレライト(マイクロガブロと同義)」。英国地質調査所。2015年8 月 24 日閲覧。
- ^ 「diabase」。オックスフォード英語辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。 (サブスクリプションまたは参加機関のメンバーシップが必要です。)
- ^ クライン、コーネラス、コーネリアス・S・ハールバット・ジュニア(1986)鉱物学マニュアル、ワイリー、第20版、p.483 ISBN 0-471-80580-7
- ^ モアハウス、WW (1959)薄片岩石の研究、ハーパー&ロウ、p. 160
- ^ 大陸洪水玄武岩(および層状貫入岩)
- ^ Nkouandou, Oumarou Faarouk; Bardintzeff, Jacques-Marie; Mahamat, Oumar; Fagny Mefire, Aminatou; Ganwa, Alembert Alexandre (2017-05-22). 「モンゴのドレライト岩脈群、ゲラ山塊(チャド、中央アフリカ):地質学的状況、岩石学および地球化学」。Open Geosciences。9 ( 1 ) : 138–150。Bibcode : 2017OGeo....9...12N。doi : 10.1515/ geo -2017-0012。ISSN 2391-5447。
- ^ Miller, MB、Wright, LA. 2007、「デスバレー国立公園の地質学(第3版)」、Kendall Hunt Publishing、19ページ。
- ^ ヘニングセン、ディーク;カツング、ゲルハルト (2006)。Einführung in die Geology Deutschlands (ドイツ語) (第 7 版)。ミュンヘン: Spektrum Akademischer Verlag。 p. 69.ISBN 3-8274-1586-1。
- ^ ランフォード、キャス; メルヴィル、ポール; ベントレー、クレイグ (2008年8月)。「ウェリントン山脈プロジェクトノーザンテリトリーEL5893放棄報告書」(PDF)。報告書番号:WR08-02。Cameco Australia Pty Lt。2020年10月5日閲覧。
- ^ 「Oenpelli Dolerite の定義カード」。オーストラリア地層単位データベース。オーストラリア政府。Geoscience Australia 。 2020年10月5日閲覧。
テキストはこのソースからコピーされたもので、Attribution 3.0 Australia (CC BY 3.0 AU) ライセンスの下で利用可能です。
- ^ 「Galiwinku Dolerite の定義カード」。オーストラリア地層単位データベース。オーストラリア政府。Geoscience Australia 。 2020年10月5日閲覧。
テキストはこのソースからコピーされたもので、Attribution 3.0 Australia (CC BY 3.0 AU) ライセンスの下で利用可能です。
- ^ Hill RET、Barnes SJ、Gole MJ、Dowling SE、1990年。コマチアイトの物理火山学。西オーストラリア州、イースタンゴールドフィールズ州、イルガーンブロック、ノースマン-ウィルナ緑色岩帯のコマチアイトのフィールドガイド。オーストラリア地質学会。ISBN 0-909869-55-3
- ^ O'Connor-Parsons, Tansy; Stanley, Clifford R. (2007). 「オーストラリア西部のゴールデンマイルドレライトにおける化学層序と火成岩分別プロセスに関連する坑井岩石地球化学パターン」。地球化学:探査、環境、分析。7 (2): 109–27。doi : 10.1144/1467-7873/07-132。S2CID 140677224 。
- ^ ワンガQ;キャンベラ IH (1998)。 「西オーストラリア州、イルガーン・クラトン、マーチソン州、ゴールデン・グローブ地域の超地殻岩の地質年代学」。オーストラリア地球科学ジャーナル。45 (4): 571–77。Bibcode :1998AuJES..45..571W。土井:10.1080/08120099808728413。
- ^ Travis, GA; Woodall, R.; Bartram, GD (1971)、「カルグーリー金鉱の地質学」、Glover, JE (編)、始生代岩石に関するシンポジウム、オーストラリア地質学会 (特別出版 3)、pp. 175–190
- ^ リーマン、デイビッド、 2002、「タスマニアを形成する岩石」、リーマン地球物理学、ISBN 0-9581199-0-2、p. 117。
- ^ Jones, I., Verdel, C. (2015). オーストラリア東部ボーエン盆地における新生代火山活動による玄武岩の分布と体積推定:衰退するマントルプルームへの影響。オーストラリア地球科学誌、62(2), 255–263。
- ^ ロバート・ウォレス・ジョンソン(1989年11月24日)。「プレート内火山活動:オーストラリア東部とニュージーランド」ケンブリッジ大学出版局。pp.4– 。ISBN 978-0-521-38083-6。
- ^ Wilshire, HG (1967) オーストラリア、ニューサウスウェールズ州のアルカリ輝緑岩-ピクライト貫入岩の予測。Journal of Petrology 8(1) pp.97-163。
- ^ Allen, George (2004年春)。「Clayton Quarry」。マウント・ディアブロ・インタープリティブ協会。2017年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月30日閲覧。
- ^ ab "Diabase Rock". comparerocks.com. 2017年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月30日閲覧。
- ^ ジョン、ブライアン・S.、ジャクソン・ジュニア、ライオネル・E.(2008年12月31日)。「ストーンヘンジの神秘的な石」。アース誌。アメリカ地球科学研究所。 2019年11月8日閲覧。
- ^ 「タスマニアのブドウ栽培土壌と地質学」(PDF)。タスマニア州第一次産業・水・環境省/タスマニア大学/タスマニア農業研究所。 2019年11月8日閲覧。
- ^ Kelany, Adel; Harrell, James A.; Brown, V. Max (2010). 「ドレライトパウンダー:岩石学、起源、および使用」。Lithic Technology。35 ( 2): 127–148。doi : 10.1080 /01977261.2010.11721087。JSTOR 23273763。S2CID 127942498。ドレライトパウンダーは 、紀元前3千年紀から紀元前1千年紀後半にかけてエジプトで花崗岩やその他の硬い岩石の採石と選鉱に広く使用されて い
た手持ち式の石器です。
外部リンク
- ナミビア、フィッシュリバー渓谷の岩脈のコレクション
