



花崗閃緑岩( / ˌ ɡ r æ n oʊ ˈ d aɪ . ə r aɪ t , ˌ ɡ r æ n ə ˈ -/ GRAN -oh- DY -ə-ryte, GRAN -ə- ) [1] [2]は、花崗岩に似ているが、粗粒 (フェネライト) 貫入火成岩。正長石より斜長石が多い。
バナタイトという用語は、花崗岩から閃緑岩(花崗閃緑岩を含む)までのさまざまな岩石を指すために非公式に使用されることがあります。
構成
QAPF 図によると、花崗閃緑岩には体積比で 20% を超える石英が含まれており、長石の 65% から 90% は斜長石です。斜長石の量が多い岩石はトーナル岩と呼ばれます。
花崗閃緑岩は、珪長質から中間の組成です。これは、噴出火成岩であるデイサイトの貫入火成岩に相当します。明るい色の鉱物成分として、ナトリウム(Na) とカルシウム(Ca) に富む多量の斜長石、カリウム長石、石英、および少量の白雲母 が含まれています。黒雲母と角閃石は、しばしば角閃石の形をとりますが、花崗閃緑岩には花崗岩よりも多く含まれており、よりはっきりとしたツートンカラーまたは全体的に暗い外観になっています。雲母は、よく形成された六方晶系に存在することがあり、角閃石は針状結晶として現れることがあります。磁鉄鉱、イルメナイト、ウルヴォスピネルなどの酸化鉱物や、いくつかの硫化鉱物も微量に存在することがあります。
地質学

平均すると、大陸地殻の上部は花崗閃緑岩と同じ組成を持っています。
花崗閃緑岩は深成岩で、シリカを多く含むマグマの貫入によって形成され、地球の表面下のバソリスまたはストック内で冷却されます。通常、隆起と浸食が起こった後にのみ地表に露出します。
語源
名前は、花崗閃緑岩が中間体である2 つの関連岩石、花崗岩と閃緑岩に由来しています。graniteの語源は、英語の派生語であるラテン語の grānum (穀物)に由来しています。閃緑岩は、岩石の対照的な色にちなんで名付けられました。
バナタイト
バナタイトは、花崗岩から閃緑岩まで、多くの場合は花崗閃緑岩であるが、白亜紀後期にバナトとその周辺地域(現在のハンガリーとセルビア)に侵入した様々な岩石を指す非公式な用語である。[5]この用語はオーストラリアでもニューサウスウェールズ州のグラガ/マウント・ドロメダリーに関連して使用されており、そこでは「石英閃緑岩と石英モンゾニ岩の中間組成の岩石」と説明されている。[6]
発生
アメリカ合衆国
プリマス ロックは、氷河の漂礫岩でできた花崗閃緑 岩です。シエラ ネバダ 山脈には、花崗閃緑岩の大きな部分があります。
エジプト
花崗閃緑岩は、エジプト東部の紅海県にあるモンス・クラウディアヌスで、紀元1世紀から3世紀半ばにかけて採掘されました。採掘された石の多くはローマに運ばれ、パンテオンやハドリアヌスの別荘などの主要プロジェクトに使用されました。また、花崗閃緑岩はロゼッタ・ストーンにも使用されました。
エジプトの花崗閃緑岩の石積みの規模は不明である。エジプトの 6000 年の歴史を考えると、使用期間を特定することも困難である。おそらく斑岩と同様に、エジプトの歴代王朝では無視され、プトレマイオス朝またはローマ時代にのみ大量に採掘された。このことは、花崗閃緑岩の彫刻のほとんどの例が後代のものであるという事実によって証明されている。しかし、ロゼッタ ストーンに花崗閃緑岩が含まれていることは、彼らがかなりの経験を持っていたことを示唆しており、より新しい遺物だけが発見されているという事実は、単に以前の部分が失われたためである可能性がある。
アイルランド
花崗閃緑岩はアーマー県ニューリー地域で採掘され、通称「ニューリー花崗岩」と呼ばれています。[7]
用途
花崗閃緑岩は、道路建設用の砕石として最もよく使用されます。また、建築材料、建物のファサード、舗装材、装飾石としても使用されます。 [8]ロゼッタストーンは、花崗閃緑岩で作られた石碑です。 [9]ローマのパンテオンの柱廊は 、花崗閃緑岩の単一の柱から形成されており、それぞれ高さ12メートル、直径1.5メートルです。[引用が必要]
参照
参考文献
この記事には、米国地質調査所のGranodiorite definition からのパブリック ドメインの資料が組み込まれています。[10] [11] .
- ^ 「granodiorite」。Lexico UK English Dictionary。オックスフォード大学出版局。2020年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ "granodiorite". Merriam-Webster.com 辞書. Merriam-Webster . 2016年1月21日閲覧。
- ^ これらの岩石は 3 億年前にマグマから深部で結晶化しました。元のマグマは冷却中に変形しました。マグマが固まると、岩に亀裂が開き、残留マグマで満たされ、明るい色の岩脈が形成されました。最終的に、マグマがさらに冷却すると、いくつかの岩脈自体が剪断帯で破断しました。参照: 地質学的に興味深い場所、ローゼズ灯台 (カタロニア語、英語の概要あり)。
- ^ Elena Druguet と Jordi Carreras、「Cap de Creus の褶曲と剪断帯」、2019 年、フィールド トリップ ガイド、旅程 2、semanticscholar.org。
- ^ “Banatite”. Mindat.org . 2021年8月12日. 2021年12月26日閲覧。
- ^ 「グラガ/マウント・ドロメダリー鉱山遺産と地質学」。ニューサウスウェールズ州の地質遺跡。 2021年12月26日閲覧。
- ^ 「ニューリーバイパス」www.habitas.org.uk . 2022年8月7日閲覧。
- ^ 分子発現顕微鏡入門:特殊な顕微鏡技術 - 偏光顕微鏡ギャラリー - Granodiorite。Micro.magnet.fsu.edu。2015年11月19日閲覧。
- ^ 画像ギャラリー: ロゼッタ・ストーン。大英博物館 (2015-03-20)。2015年11月19日閲覧。
- ^ 「Granodiorite」。Lexico UK English Dictionary。オックスフォード大学出版局。2020年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「Granodiorite」。Merriam -Webster.com 辞書。Merriam-Webster 。2016年1月21日閲覧。
