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Andesita

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Andesita
Roca ígnea
Andesita ss pmg 2006.jpg
Microfotografía de andesita en sección delgada (entre polares cruzados)
Composición

Intermedio
Los principales minerales: plagioclasa (a menudo andesine) y piroxeno y / o hornblenda

Los minerales accesorios: magnetitas, biotita, sphene, cuarzo
Una muestra de andesita (groundmass oscuro) con vesículas amigdaloides llenas zeolita. Diámetro de vista es 8 cm.
Andesita Monte Žarnov ( Vtáčnik), Eslovaquia
Pilar andesita en Eslovaquia

Andesita (pron .: / æ n d ə s t /) Es una extrusive ígnea , roca volcánica, de composición intermedia, con afanítica a textura porfídica. En un sentido general, es el tipo intermedio entre el basalto y dacita, y rangos de 57 a 63% de dióxido de silicio (SiO2), como se ilustra en Diagramas TAS. El mineral conjunto está dominado normalmente por plagioclasa más piroxeno y / o hornblenda. Magnetita, circón, apatita, ilmenita, biotita, y granate son minerales accesorios comunes. Feldespato alcalino puede estar presente en cantidades menores. El cuarzo - feldespato abundancias en rocas volcánicas de andesita y otras se ilustran en Diagramas QAPF.

Clasificación de las andesitas puede ser refinado de acuerdo con la más abundante phenocryst. Ejemplo: andesita hornblenda-phyric, si hornblenda es el mineral accesorio director.

Andesita puede considerarse como el equivalente de extrusive plutónico diorita. Característico de las zonas de subducción, andesita representa el tipo de roca dominante en arcos de islas, como el Aleutianas en Arco Alaska. La composición media de la corteza continental es andesítica. Junto con basaltos son un componente importante de la Corteza marciana. El nombre de andesita se deriva de la Andes cordillera.

Generación de masas fundidas en arcos de islas

Magmatismo en regiones de arcos de islas (es decir, los márgenes oceánicas activos) proviene de la interacción de la placa de subducción y la cuña del manto, la región en forma de cuña entre la subducción y placas de policía.

Durante la subducción, la subducción corteza oceánica se somete al aumento de presión y temperatura, dando lugar a metamorfismo. Minerales hidratados tales como anfíbol, zeolitas, clorito etc. (que están presentes en el litosfera oceánica) deshidratar a medida que cambian a formas más estables, anhidros, agua liberando y elementos solubles en la cuña de manto suprayacente. Fundentes agua en la cuña baja el solidus de la material del manto y provoca la fusión parcial. Debido a la menor densidad del material parcialmente fundido, se eleva a través de la cuña hasta que se alcanza el límite inferior de la placa superior. Derrite generado en la cuña del manto son de composición basáltica, pero tienen un enriquecimiento distintivo de los elementos solubles (por ejemplo, potasio (K), bario (Ba) y el plomo (Pb)) que se ha contribuido de sedimento que se encuentra en la parte superior de la placa de subducción. Aunque no existe evidencia que sugiera que la corteza oceánica en subducción también puede fundirse durante este proceso, la contribución relativa de los tres componentes (corteza, el sedimento y cuña) a los basaltos generados es todavía un tema de debate.

Génesis de andesita

Andesita se forma típicamente a los márgenes de placas convergentes pero pueden ocurrir en otros contextos tectónicos. Rocas volcánicas intermedias se crean a través de varios procesos:

  1. La cristalización fraccionada de un magma máfico padre.
  2. La fusión parcial del material de la corteza.
  3. Magma mezcla entre félsico riolíticas y máficas basálticas magmas en un reservorio de magma

La cristalización fraccionada

Para lograr composición andesítica a través de cristalización fraccionada, un magma basáltico debe cristalizar minerales específicos que se retira entonces de la masa fundida. Esta eliminación puede tener lugar en una variedad de formas, pero más comúnmente esto ocurre por sedimentación de cristal. Los primeros minerales que cristalizan y ser removidos de un padre basáltica son olivinas y anfíboles. Estos minerales máficos se asientan fuera del magma, formando acumula máficas. Hay evidencia geofísica de varios arcos que grandes capas de acumula máficas encuentran en la base de la corteza. Una vez que se han eliminado estos minerales máficos, la masa fundida ya no tiene una composición basáltica. El contenido de sílice de la masa fundida residual se enriquece con relación a la composición de partida. El contenido de hierro y magnesio se agotan. Como este proceso continúa, se convierte en la fusión más y más evolucionado con el tiempo convertirse en andesítica. Sin continuado adición de material mafic, sin embargo, la masa fundida finalmente alcanzará una composición riolítica.

La fusión parcial de la corteza

Parcialmente basalto fundido en la cuña del manto se mueve hacia arriba hasta que alcanza la base de la corteza primordial. Una vez allí, el fundido basáltico Puede placa inferior de la corteza, creando una capa de material fundido en su base, o puede pasar a la placa superior en la forma de diques. Si underplates la corteza, el basalto puede (en teoría) provocar la fusión parcial de la corteza inferior debido a la transferencia de calor y los volátiles. Modelos de transferencia de calor, sin embargo, muestran que los basaltos de arco emplazadas a temperaturas 1100 - 1240 ° C no puede proporcionar suficiente calor para fundir la corteza inferior anfibolita. Basalto puede, sin embargo, se funden material de la corteza superior pelítico. Magmas andesíticos generados en arcos de islas, por lo tanto, son probablemente el resultado de la cristalización fraccionada en lugar de la fusión parcial de la corteza.

Mezcla de magmas

En los arcos continentales, como la de los Andes , a menudo piscinas de magma en la corteza superficial creando cámaras magmáticas. Los magmas en estos embalses se vuelven evolucionaron en composición (dacítico a riolítica) tanto a través del proceso de cristalización fraccionada y la fusión parcial de la roca de los alrededores. Con el tiempo como cristalización continúa y el sistema pierde calor, estos depósitos se enfríen. Para mantenerse activo, cámaras de magma deben haber continuado recarga de basalto caliente derretir en el sistema. Cuando este material basáltico se mezcla con el magma riolítica evolucionado, la composición se volvió a andesita, su fase intermedia.

Andesita en el espacio

En 2009, los investigadores revelaron que la andesita se encontró en dos meteoritos (numerados GRA 06128 y GRA 06129) que fueron descubiertas en el Graves Nunatak campo de hielo durante los EE.UU. Antártico Búsqueda de Meteoritos 2006/2007 temporada de campo. Esto posiblemente apunta a un nuevo mecanismo para generar corteza andesita.

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