
バリオライトは、塩基性、火成岩、通常は火山岩で、 ソレアイト、玄武岩、コマチアイトなどがあり、細粒の基質に、バリオレと呼ばれるセンチメートル規模の球状または球状の構造が含まれています。これらの構造は母岩よりも色が薄く、直径は通常0.05mmから5cm以上です。[1] [2] [3] 1648年、アルドロヴァンディは、バリオレを含む無顕晶質または細粒の火成岩をバリオライトと呼びました。 [4] [5]バリオレの風化により、バリオライトは穴だらけの外観になることがよくあります。バリオライトの風化した表面が穴だらけに見えることから、この用語はラテン語の天然痘を意味するvariolaに由来しています。[2] [3]
バリオールは、ミリメートルからセンチメートル規模の、明るい色の球状から球状の構造で、枕状溶岩、地上溶岩流、または火山岩脈を構成する玄武岩、コマチアイト、タキライトなどの無顕岩、苦鉄質火成岩内で顕著に観察されます。通常、バリオールは周囲の無顕岩よりも風化に対する耐性が低く、その結果、苦鉄質岩の風化した表面に穴を形成します。[6] [7]
地質学文献では、バリオールという用語の使用法は一貫しておらず、混乱を招いています。当初、バリオールは、一部の玄武岩や輝緑岩の風化表面で観察される、球晶である場合もそうでない場合もある球状の塊として定義されていました。一部の現代文献では、バリオールという用語は、苦鉄質岩に生じる球晶の一種として定義されています。しかし、いくつかの異なるメカニズムによって、これらの小規模で淡色の球状から球状の構造が生成されるため、特定のバリオールのセットは、斜長石または輝石の放射状結晶で構成される球晶である場合もそうでない場合もあります。結果として、バリオールという用語は、元の定義どおりに保持することが推奨されます。この定義は、バリオールがいくつかの異なるメカニズムを通じて発生する可能性があるだけでなく、多くの先カンブリア時代の火山岩、特に始生代の火山岩に関連する変質、特に鉱化と変形により、さらなる実験室分析なしでは起源の特定が困難、あるいは不可能になるため、有用である。[6] [8] Phillips (1973) [9] は、提案されているさまざまな種類のバリオールの命名法の詳細なレビューを提供している。紛らわしいことに、一部の地球科学者は、バリオールと同義であるかのようにvariolite を使用している。[10]
バリオールの岩石学的および地球化学的分析により、バリオールは3つのプロセスのうちの1つによって生じたものであることが実証されている。それは、細粒火成岩の斑点状の変質、2つの異なる起源のマグマの混合、および斜長石球晶の変質と分解である。これらの分析により、バリオールの内部構造と地球化学的性質は、過去にさまざまな著者によって示唆されてきた、バリオールが急冷された混ざり合わない液体であるという仮説と矛盾していることも判明した。[6]
品種と発生
バリオールを含む苦鉄質火成岩の多様性は、まれな例外を除いて、もはやバリオライトとして分類されておらず、その使用は推奨されていません。代わりに、主要な岩相と組み合わせて修飾語variolitic を使用して指定されます。バリオライトの主要な多様性は、バリオライト玄武岩、バリオライト枕状溶岩、バリオライトコマチアイトです。[1] [2]バリオライト枕状溶岩は、以前はバリオライトとして識別され、スピライトとしても分類されていましたが、フランスのデュランス、フランスのモンジャンブル、ドイツのデボン紀の岩石、およびオリンピック半島の北端に沿ったファンデフカ海峡の海岸の玉石として発見されています。[11] [12]バリオリティック玄武岩とバリオリティックコマチアイトは、南アフリカとカナダ楯状地の緑色岩帯の始生代溶岩流としてよく見られます。[7] [8]最後に、フランスのエクラン国立公園で発見された場所から、フランスの岩石学者にバリオリット・デュ・ドラックとして知られていた斑点のある火山岩のグループがあります。[13]追加の研究により、これらは白方解石と他の二次鉱物で満たされたアミグデュールを含む熱水変質した玄武岩火山岩で あることがわかりました。[14]
参考文献
- ^ ab Neuendorf, KKE, JP Mehl, Jr., JA Jackson 編 (2005)地質学用語集(第 5版)。バージニア州アレクサンドリア、アメリカ地質学研究所。779 ページ。ISBN 0-922152-76-4
- ^ abc Le Maitre, RW, A. Streckeisen, B. Zanettin, MJ Le Bas, B. Bonin、P. Bateman 編 (2005)火成岩:国際地質科学連合火成岩分類小委員会の推奨による分類と用語集。イギリス、ケンブリッジ大学出版局ケンブリッジ。256 ページ。ISBN 9780521619486
- ^ ab Condie, KC (1981) Archean Greenstone Belts. Developments in Precambrian Geology, vol. 3.ニューヨーク、ニューヨーク、Elservier。434 ページ。ISBN 0-444-41854-7
- ^ アルドロヴァンディ、U. (1648) Bononiensis Musæi Metallici。ボローニャ、フェローニ。 992ページ
- ^ Johannsen, A. (1938) A Descriptive Petrography of the Igneous Rocks. Volume 4, Part 1, The Feldspathoid Rocks and Part II, The Peridotites and Perknitesシカゴ大学出版局、イリノイ州シカゴ。523 ページ。
- ^ abc Arndt, N., Fowler AD (2004)コマチアイトとバリオライト玄武岩のテクスチャ。Erikson , K. 編『先カンブリア時代の地球:テンポと出来事』 Elsevier、アムステルダム、pp 298–311。ISBN 978-0444515063
- ^ ab Sandsta, NR, B. Robins, H. Furnes, and M. de Wit (2011)南アフリカ、バーバートン緑色岩帯、ホーゲノーグ岩体の流動帯状枕状溶岩中の大型バリオールの起源。鉱物学および岩石学への貢献。第162巻、第2号、pp. 365–377。
- ^ ab Fowler AD、LS Jensen、SA Peloquin (1987)始生代玄武岩中のバリオレス、球晶結晶化の産物。Canadian Mineralogist。第25巻、pp. 275–289
- ^ Phillips, WJ (1973). 火成岩における結晶球状構造の解釈Lithos . vol. 6, pp. 235-244.
- ^ Cas、RAF、JV Wright (1987) 『火山の連続、現代と古代:プロセス、生成物、連続に対する地質学的アプローチ』イギリス、ロンドン、Allen & Unwin。528 ページ。ISBN 978-0-412-44640-5
- ^ Lewis, JV (1914)枕状溶岩の起源。アメリカ地質学会誌。第25巻、15-25頁。
- ^ ヒュー・チザム編 (1911)。。ブリタニカ百科事典。第27巻 (第11版)。ケンブリッジ大学出版局。921ページ。
- ^ ビュッフェ・クロワ・ブランシュ、G. (1989)エクラン国立公園地域の火山の化石。 9 月の遠足は、2 億年前の火山の開始を記念する火山活動です。フランス国立デエクラン公園。 73ページ
