البريدوتيت
| الصخور النارية | |
| تعبير | |
|---|---|
| الزبرجد ، البيروكسين |
البريدوتيت ( / ˈpɛrɪdoʊˌtaɪt , pəˈrɪdə- / PERR -ih-doh-tyte, pə- RID - ə- ) هو صخر ناري كثيف ذو حبيبات خشنة يتكون في الغالب من معادن السيليكات الزبرجد والبيروكسين . البريدوتيت صخر فوق مافي ، حيث يحتوي الصخر على أقل من 45% من السيليكا . وهو غني بالمغنيسيوم ( Mg 2+ ) ، مما يعكس النسب العالية من الزبرجد الغني بالمغنيسيوم، مع نسبة ملحوظة من الحديد . يشتق البريدوتيت من وشاح الأرض ، إما على شكل كتل صلبة وشظايا، أو على شكل بلورات متراكمة من الصهارة التي تشكلت في الوشاح. تختلف تركيبات البريدوتيت من هذه المجمعات النارية الطبقية على نطاق واسع، مما يعكس النسب النسبية للبيروكسينات ، والكروميت ، والبلاجيوكليز ، والأمفيبول .
البريدوتيت هو الصخر السائد في الجزء العلوي من وشاح الأرض . إن تركيبات عقيدات البريدوتيت الموجودة في بعض البازلت ذات أهمية خاصة إلى جانب أنابيب الماس ( الكيمبرليت )، لأنها توفر عينات من وشاح الأرض تم جلبها من أعماق تتراوح من حوالي 30 كم إلى 200 كم أو أكثر. تحافظ بعض العقيدات على نسب النظائر للأوزميوم وعناصر أخرى تسجل العمليات التي حدثت عند تشكل الأرض، وبالتالي فهي ذات أهمية خاصة لعلماء الجيولوجيا القديمة لأنها توفر أدلة على التركيب المبكر لوشاح الأرض وتعقيدات العمليات التي حدثت.
كلمة بريدوتيت تأتي من حجر الزبرجد ، والذي يتكون من الزبرجد الأخضر الباهت. [1] البريدوتيت الكلاسيكي أخضر لامع مع بعض البقع السوداء، على الرغم من أن معظم العينات اليدوية تميل إلى اللون الأخضر الداكن. تتراوح النتوءات البريدوتيتية عادةً من الأصفر الترابي اللامع إلى الأخضر الداكن؛ وذلك لأن الزبرجد يتآكل بسهولة إلى اللون الأصفر . في حين أن اللونين الأخضر والأصفر هما أكثر الألوان شيوعًا، فقد تظهر الصخور البريدوتيتية مجموعة واسعة من الألوان بما في ذلك الأزرق والبني والأحمر.
تصنيف

تُصنف الصخور النارية ذات الحبيبات الخشنة التي تشكل فيها المعادن المافية (المعادن الغنية بالمغنيسيوم والحديد ) أكثر من 90% من حجم الصخر على أنها صخور فوق مافية . [2] وعادةً ما تحتوي هذه الصخور على أقل من 45% من السيليكا. وتُصنف الصخور فوق المافية أيضًا حسب نسبها النسبية من الزبرجد الزيتوني والأورثوبيروكسين والكلينوبيروكسين والهورنبلند ، وهي العائلات الأكثر وفرة من المعادن المافية في معظم الصخور فوق المافية. ثم يُعرَّف البريدوتيت بأنه صخر فوق مافي خشن الحبيبات يشكل فيه الزبرجد الزيتوني 40% أو أكثر من الحجم الإجمالي لهذه العائلات المعدنية الأربع في الصخر. [3] [4]
يتم تصنيف البريدوتيت أيضًا على النحو التالي: [4] [5]
- دونيت : أكثر من 90% من الزبرجد الزيتوني
- يوجد الدنيت على شكل عروق بارزة في طبقة البريدوتيت من صخور الأوفيوليت ، والتي يتم تفسيرها على أنها شرائح من الغلاف الصخري المحيطي (القشرة والوشاح العلوي) تندفع إلى القارات. [6] يحدث الدنيت أيضًا كتراكم في التسللات الطبقية ، حيث تبلور الزبرجد الزيتوني من جسم من الصهارة يبرد ببطء ويتراكم على أرضية جسم الصهارة لتشكيل أدنى طبقة من التسلل. [7] يحتوي الدنيت دائمًا تقريبًا على الكروميت الإضافي . [8]
- كيمبرليت : يتكون في الأنابيب البركانية ويحتوي على ما لا يقل عن 35% من الزبرجد الزيتوني [9]
- كيمبرليت هو نوع من الصخور المكسورة من البريدوتيت يتشكل في الأنابيب البركانية وهو معروف بأنه الصخر المضيف للماس. وعلى عكس أشكال البريدوتيت الأخرى، فإن الكيمبرليت نادر جدًا. [10]
- بريدوتيت البيروكسين: من 40% إلى 90% أوليفين وأقل من 5% هورنبلند
- هارزبورجيت : أقل من 5% كلينوبيروكسين
- يشكل الهارزبورجيت الجزء الأكبر من طبقة البريدوتيت من صخور الأوفيوليت . ويُفسر على أنه صخر وشاحي مستنفد، تم استخراج الصهارة البازلتية منه . ويتكون أيضًا كتراكم في التوغلات الطبقية من النوع الأول، ويشكل طبقة فوق طبقة الدونات مباشرةً. [11] من المحتمل أن يشكل الهارزبورجيت معظم الغلاف الصخري للوشاح تحت القارات القارية . [12]
- ويهرلايت : أقل من 5% أورثوبيروكسين
- يشكل الويرليت جزءًا من منطقة الانتقال بين طبقة البريدوتيت وطبقة الجابرو العلوية من الأوفيوليت . [13] في التطفلات الطبقية من النوع الثاني، يحل محل الهارزبورجيت باعتباره الطبقة التي تقع فوق طبقة الدونيت مباشرة. [7]
- ليرزوليت : محتوى متوسط من الكلينوبيروكسين والأورثوبيروكسين
- يُعتقد أن الليرزوليت يشكل جزءًا كبيرًا من الوشاح العلوي. [14] وهو يحتوي على تركيبة تشبه تمامًا مزيجًا من ثلاثة أجزاء من الهارزبورجيت وجزء واحد من البازلت الثولييتي ( البيروليت ) وهو على الأرجح صخر المصدر للماغما البازلتية. يوجد على شكل زينوليث نادر في البازلت، مثل تلك الموجودة في كيلبورن هول في جنوب نيو مكسيكو، الولايات المتحدة، [15] وفي أواهو ، هاواي، الولايات المتحدة. [16]
- بريدوتيت هورنبلند: من 40% إلى 90% أوليفين وأقل من 5% بيروكسين
- تم العثور على بريدوتيت هورنبلند على شكل زينوليثات نادرة في الأنديزيت فوق مناطق الاندساس . وهي دليل مباشر على تغير صخور الوشاح بواسطة السوائل التي تنطلق من الطبقة المندسة . [17]
- بريدوتيت البيروكسين هورنبلند: وسيط بين بريدوتيت البيروكسين وبريدوتيت الهورنبلند
- تم العثور على بريدوتيت هورنبلند البيروكسين على شكل زينوليثات نادرة، مثل تلك الموجودة في ويلكزا جورا في جنوب غرب بولندا. ومن المحتمل أن تكون قد تشكلت هنا نتيجة لتغير صخور الوشاح بفعل السوائل السيليكية المائية الكربونية المرتبطة بالنشاط البركاني. [18]
تعبير

البريدوتيت الوشاحي غني جدًا بالمغنيسيوم، حيث يبلغ رقم المغنيسيوم النموذجي 89. [19] بعبارة أخرى، من إجمالي محتوى الحديد بالإضافة إلى المغنيسيوم، 89 مول% هو مغنيسيوم. وينعكس هذا في تكوين المعادن المافية التي تشكل البريدوتيت.
الزبرجد هو المعدن الأساسي الموجود في جميع صخور البريدوتيت. وهو عبارة عن سيليكات مغنيسيوم تحتوي على بعض الحديد بصيغة متغيرة (Mg,Fe) 2 SiO 4. الزبرجد الغني بالمغنيسيوم في صخور البريدوتيت يكون عادةً أخضر زيتوني اللون. [20]
البيروكسينات هي سيليكات سلسلة لها الصيغة المتغيرة (Ca، Na، Fe II ، Mg) (Cr، Al، Fe III ، Mg، Mn، Ti، V) Si 2 O 6 تتكون من مجموعة كبيرة من المعادن المختلفة. وتنقسم هذه إلى أورثوبيروكسينات (ببنية بلورية معينة الشكل) وكلينوبيروكسينات (ببنية بلورية أحادية الميل ). [21] هذا التمييز مهم في تصنيف بريدوتيت البيروكسين [4] [5] لأن الكلينوبيروكسين يذوب بسهولة أكبر من أورثوبيروكسين أو أوليفين. أكثر أورثوبيروكسين شيوعًا هو إنستاتيت ، Mg 2 Si 2 O 6 ، حيث يحل الحديد محل بعض المغنيسيوم. أهم الكلينوبيروكسين هو الديوبسيد ، CaMgSi2O6 ، مرة أخرى مع بعض الاستعاضة عن الحديد بالمغنيسيوم ( هدنبرجايت ، FeCaSi2O6 ). [21] تُصنف الصخور فوق المافية التي تتجاوز فيها نسبة البيروكسينات 60% على أنها بيروكسينات وليس بريدوتيت. عادةً ما تكون البيروكسينات داكنة اللون. [ 21 ]
الهورنبلند هو أمفيبول ، وهي مجموعة من المعادن تشبه البيروكسينات ولكن ببنية سلسلة مزدوجة تتضمن الماء. الهورنبلند نفسه له تركيبة شديدة التغير، تتراوح من التشرماكيت ( Ca2 ( Mg ,Fe) 3Al2Si6Al2O22 ( OH) 2 ) إلى البارغاسيت ( NaCa2 (Mg,Fe) 4AlSi6Al2O22 (OH) 2 ) مع العديد من الاختلافات الأخرى في التركيب. [ 22] وهو موجود في البريدوتيت في الغالب نتيجة للتغير بواسطة السوائل المائية. [ 17 ] [ 18]
على الرغم من تصنيف البريدوتيت حسب محتواه من الزبرجد والبيروكسينات والهورنبلند، إلا أن عددًا من العائلات المعدنية الأخرى موجودة بشكل مميز في البريدوتيت وقد تشكل جزءًا كبيرًا من تركيبها. على سبيل المثال، يوجد الكروميت أحيانًا بكميات تصل إلى 50٪. (تركيب الكروميت أعلى من 50٪ يعيد تصنيف الصخر على أنه كروميت بريدوتيتي ). تشمل المعادن الإضافية الشائعة الأخرى السبينيل أو الجارنيت أو البيوتايت أو المغنتيت . قد يتم تحسين تصنيف البريدوتيت الذي يحتوي على كميات كبيرة من أحد هذه المعادن وفقًا لذلك؛ على سبيل المثال، إذا كان الليرتزوليت يحتوي على ما يصل إلى 5٪ من السبينيل، فهو ليرتزوليت حامل للسبينيل ، بينما بالنسبة لكميات تصل إلى 50٪، فسيتم تصنيفه على أنه ليرتزوليت سبينيل . [23] يمكن أن تكون المعادن الإضافية مفيدة لتقدير عمق تكوين البريدوتيت. على سبيل المثال، يوجد الألومنيوم في الليرتزوليت على شكل بلاجيوكليز على أعماق أقل من حوالي 20 كيلومترًا (12 ميلًا)، بينما يوجد على شكل سبينل بين 20 كيلومترًا و60 كيلومترًا (37 ميلًا) وعلى شكل جارنيت أقل من 60 كيلومترًا. [24]
التوزيع والموقع

البريدوتيت هو الصخر السائد في وشاح الأرض فوق عمق حوالي 400 كيلومتر؛ وتحت هذا العمق، يتحول الزبرجد الزيتوني إلى معدن الوادسليت ذو الضغط الأعلى . [26]
تتكون الصفائح المحيطية من ما يصل إلى حوالي 100 كيلومتر من البريدوتيت المغطى بقشرة رقيقة. تتكون القشرة، التي يبلغ سمكها عادة حوالي 6 كم، من البازلت والجابرو والرواسب الثانوية. يوجد البريدوتيت الموجود أسفل قشرة المحيط، "البريدوتيت السحيق"، على جدران الشقوق في قاع البحر العميق. [27] عادة ما تندس الصفائح المحيطية مرة أخرى في الوشاح في مناطق الاندساس . ومع ذلك، يمكن وضع القطع في القشرة القارية أو دفعها فوقها من خلال عملية تسمى الامتصاص ، بدلاً من حملها إلى الوشاح. قد يحدث الوضع أثناء نشوء الجبال ، كما هو الحال أثناء تصادم قارة بأخرى أو مع قوس جزيرة . يشار إلى قطع الصفائح المحيطية الموضوعة داخل القشرة القارية باسم الأوفيوليت . تتكون صخور الأوفيوليت النموذجية في الغالب من البريدوتيت بالإضافة إلى الصخور المرتبطة بها مثل الجابرو ، والبازلت الوسادة ، ومجمعات العتبات والحواجز الصخرية، والصوان الأحمر. [28] [29] البريدوتيت الألبي أو كتلة البريدوتيت الأوروجينية هو مصطلح أقدم للأوفيوليت الموجود في حزام جبلي أثناء اصطدام صفيحة قارية. [30] [31] [32]
توجد صخور البريدوتيت أيضًا على هيئة شظايا ( زينوليثات ) تحملها الصخور المنصهرة من الوشاح. ومن بين الصخور التي تحتوي عادةً على زينوليثات البريدوتيت البازلت والكمبرليت . [33] وعلى الرغم من أن الكمبرليت هو أحد أشكال البريدوتيت، إلا أن الكمبرليت يُعتبر أيضًا مادة بركانية متشققة ، [10] ولهذا السبب يُشار إليه كمصدر لزينوليثات البريدوتيت. تحتوي زينوليثات البريدوتيت على الأوزميوم وعناصر أخرى توفر نسب نظائرها المستقرة أدلة على تكوين وتطور وشاح الأرض. [34] [35] تنشأ مثل هذه الزينوليثات من أعماق تصل إلى ما يقرب من 200 كيلومتر (120 ميل) [36] أو أكثر. [37]
المعادل البركاني للبريدوتيت هو الكوماتيت ، والذي ثار معظمه في وقت مبكر من تاريخ الأرض وهو نادر في الصخور التي يقل عمرها عن العصر الأركي . [38]
تم العثور على قطع صغيرة من البريدوتيت في البريشيا القمرية. [39]
الصخور من عائلة البريدوتيت نادرة على السطح وغير مستقرة للغاية، لأن الزبرجد الزيتوني يتفاعل بسرعة مع الماء في درجات الحرارة النموذجية للقشرة العليا وعلى سطح الأرض. تم تغيير العديد من النتوءات السطحية، إن لم يكن معظمها، جزئيًا على الأقل إلى سربنتينيت ، وهي عملية يتم فيها تحويل البيروكسينات والزبرجد الزيتوني إلى سربنتين أخضر . [20] يتضمن تفاعل الترطيب هذا زيادة كبيرة في الحجم مع تشوه متزامن للقوام الأصلي. [40] السربنتينيت ضعيف ميكانيكيًا وبالتالي يتدفق بسهولة داخل الأرض. [41] تنمو مجتمعات نباتية مميزة في التربة المتكونة على السربنتينيت، بسبب التركيب غير المعتاد للصخور الأساسية. [42] أحد المعادن في مجموعة السربنتين، الكريسوتيل ، هو نوع من الأسبستوس. [43]
اللون والشكل والملمس

معظم البريدوتيت أخضر اللون بسبب محتواه العالي من الزبرجد. ومع ذلك، يمكن أن يتراوح لون البريدوتيت من الرمادي المخضر [44] [45] إلى الأسود تقريبًا [46] إلى الأخضر المصفر الباهت. [47] يتعرض البريدوتيت للعوامل الجوية ليشكل قشرة بنية مميزة في التعرضات تحت الجوية [48] وإلى لون برتقالي غامق في التعرضات تحت الماء. [49]
يمكن أن تتخذ البريدوتيتات شكلًا ضخمًا أو قد تكون في طبقات على مجموعة متنوعة من مقاييس الحجم. [50] قد تشكل البريدوتيتات الطبقية الطبقات الأساسية للتسللات الطبقية. [51] تتميز هذه بالقوام التراكمي ، الذي يتميز بنسيج من بلورات متشابكة خشنة (>5 مم) متجانسة (متشكلة جيدًا) في كتلة أرضية من بلورات أدق تتكون من الصهارة السائلة المحاصرة في التراكم. يظهر العديد منها نسيجًا متبلورًا حيث أدى تبلور هذا السائل إلى إنتاج بلورات تفرط في النمو وتغلف بلورات التراكم الأصلية (تسمى بلورات الشادرو ). [52]
هناك نسيج آخر وهو نسيج جيد التصلب من بلورات غير متجانسة متساوية الحجم مع حدود حبيبات مستقيمة متقاطعة عند 120 درجة. وقد يحدث هذا عندما يسمح التبريد البطيء بإعادة التبلور لتقليل طاقة السطح. النسيج الكارثي، الذي يظهر كسورًا غير منتظمة وتشوهات توأمة لحبيبات الزبرجد، شائع في البريدوتيت بسبب التشوه المرتبط بطريقة وضعها التكتونية. [50]
أصل
_30.jpg/440px-Peridotite_mantle_xenoliths_in_phonotephrite_(Peridot_Mesa_Flow,_Middle_Pleistocene,_580_ka;_Peridot_Mesa,_San_Carlos_Volcanic_Field,_Arizona,_USA)_30.jpg)
تتكون صخور البريدوتيت من طريقتين أساسيتين: كصخور وشاحية تشكلت أثناء تراكم الأرض وتمايزها، أو كصخور تراكمية تشكلت عن طريق ترسب الزبرجد ± البيروكسين من الصخور البازلتية أو فوق المافية. تشتق هذه الصخور في النهاية من الوشاح العلوي عن طريق الذوبان الجزئي لصخور البريدوتيت الوشاحي. [53]
يتم أخذ عينات من البريدوتيت الوشاحي على هيئة أوفيوليت في سلاسل جبلية تصادمية، أو كزينوليث في البازلت أو الكمبرليت، أو بريدوتيت هاوي (يتم أخذ عينات منه من قاع المحيط). [27] تمثل هذه الصخور إما وشاحًا خصبًا (ليرزوليت) أو وشاحًا مستنفدًا جزئيًا (هارزبورجيت، دونيت). [54] قد يكون البريدوتيت الألبي إما من اتحاد الأوفيوليت ويمثل الوشاح العلوي أسفل أحواض المحيطات، أو كتل من الوشاح شبه القاري الموضوعة على طول الصدوع الدافعة في أحزمة الجبال. [55]
البريدوتيت الطبقي عبارة عن رواسب نارية وتتشكل عن طريق التراكم الميكانيكي لبلورات الزبرجد الكثيفة. [56] وتتكون من الصهارة المشتقة من الوشاح، مثل تلك المكونة من البازلت. [57] البريدوتيت المرتبط بالمجمعات فوق المافية من النوع الألاسكي عبارة عن تراكمات تشكلت على الأرجح في مناطق جذور البراكين. [58] تتشكل البريدوتيت التراكمي أيضًا في تدفقات الحمم البركانية الكوماتيتية . [59]
الصخور المرتبطة
الكوماتيت عبارة عن ذوبان جزئي عالي الحرارة من البريدوتيت يتميز بدرجة عالية من الذوبان الجزئي في أعماق الأرض. [60]
الإكلوجيت ، وهو صخر يشبه البازلت في تركيبه، يتكون في المقام الأول من الأومفاسيت (الكلينوبروكسين الصوديومي) والغارنيت الغني بالبيروكسين . يرتبط الإكلوجيت بالبريدوتيت في بعض حالات زينوليث؛ [61] كما يوجد أيضًا مع البريدوتيت في الصخور المتحولة عند ضغوط عالية أثناء العمليات المرتبطة بالاندساس. [62]
الجيولوجيا الاقتصادية
من الممكن استخدام البريدوتيت بطريقة منخفضة التكلفة وآمنة ودائمة لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الجوي كجزء من احتجاز غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ . [63] كان من المعروف بالفعل أن البريدوتيت يتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون لتكوين حجر جيري صلب يشبه الكربونات أو معدن رخام؛ ويمكن تسريع هذه العملية مليون مرة أو أكثر عن طريق الحفر البسيط والتكسير الهيدروليكي للسماح بحقن ثاني أكسيد الكربون في تكوين البريدوتيت تحت السطح. [64]
تم تسمية البريدوتيت على اسم حجر الزبرجد ، وهو جوهرة زجاجية خضراء تم استخراجها في الأصل من جزيرة سانت جونز في البحر الأحمر [65] ويتم استخراجها الآن من محمية سان كارلوس أباتشي الهندية في أريزونا. [66]
البريدوتيت الذي تم ترطيبه في درجات حرارة منخفضة هو الحجر الأولي للسربنتينيت ، والذي قد يشمل الأسبستوس الكريسوتيل (شكل من أشكال السربنتين) [43] والتلك . [67]
ترتبط التطفلات الطبقية مع البريدوتيت المتراكم عادةً بخامات الكبريتيد أو الكروميت. تشكل الكبريتيدات المرتبطة بالبريدوتيت خامات النيكل والمعادن البلاتينية؛ يتم استخراج معظم البلاتين المستخدم في العالم اليوم من مجمع بوشفيلد الناري في جنوب إفريقيا والسد العظيم في زيمبابوي . [68] تعد أشرطة الكروميت الموجودة في البريدوتيت المصدر الرئيسي للكروم في العالم . [69]
مراجع
- ^ قاموس كولينز الأسترالي، الطبعة السابعة
- ^ جاكسون، جوليا أ.، محرر. (1997). "الصخور فوق المافية". قاموس الجيولوجيا (الطبعة الرابعة). الإسكندرية، فرجينيا: المعهد الجيولوجي الأمريكي. ISBN 0922152349.
- ^ Philpotts, Anthony R.; Ague, Jay J. (2009). Principles of igneous and metamorphic petrology (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp. 137–142. ISBN 9780521880060.
- ^ abc "Rock Classification Scheme - Vol 1 - Igneous" (PDF) . British Geological Survey: Rock Classification Scheme . 1 : 1–52. 1999.
- ^ ab Philpotts & Ague 2009، ص 142.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 43-44، 372-373.
- ^ ab Philpotts & Ague 2009، ص 385.
- ^ جاكسون 1997، "دونيت".
- ^ "البريدوتيت: الصخور النارية - صور وتعريفات والمزيد". geology.com . تم الاسترجاع في 2022-07-13 .
- ^ ab "kimberlite | rock | Britannica". www.britannica.com . تم الاسترجاع في 2022-07-13 .
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 43-44، 385.
- ^ هيرزبيرج، كلود (ديسمبر 2004). "المعلومات الجيوديناميكية في علم الصخور البريدوتيتية". مجلة علم الصخور . 45 (12): 2507-2530. doi : 10.1093/petrology/egh039 .
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 178.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 590.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 604.
- ^ يانغ، هـ.-ج؛ سين، ج؛ شيميزو، ن. (1 فبراير 1998). "ذوبان سلسلة جبال منتصف المحيط: القيود المفروضة من زينوليثات الغلاف الصخري في أواهو، هاواي". مجلة علم الصخور . 39 (2): 277-295. doi : 10.1093/petroj/39.2.277 .
- ^ ab Blatter, Dawnika L.; Carmichael, Ian SE (1 November 1998). "كشفت زينوليثات بريدوتيت هورنبلند من وسط المكسيك عن الطبيعة شديدة الأكسدة للوشاح العلوي تحت القوس". جيولوجيا . 26 (11): 1035–1038. رمز Bibcode :1998Geo....26.1035B. doi :10.1130/0091-7613(1998)026<1035:HPXFCM>2.3.CO;2.
- ^ أب ماتوسياك مالك، ماجدالينا؛ بوزيفيتش، جاسيك؛ نتافلوس، ثيودوروس؛ جريجوار ميشيل. كوكولا، آنا؛ فويتوليك ، بيوتر ماريان (أغسطس 2017). “أصل وتطور البيروتيت النادر الحامل للأمفيبول من ويلكزا جورا (جنوب غرب بولندا) وأوروبا الوسطى”. ليثوس . 286-287: 302-323. بيب كود :2017Litho.286..302M. دوى :10.1016/j.lithos.2017.06.017.
- ^ Palme, H.; O'Neill, H.St.C. (2007). "تقديرات كيميائية كونية لتركيب الوشاح". أطروحة في الكيمياء الجيولوجية : 1-38. doi :10.1016/B0-08-043751-6/02177-0. ISBN 9780080437514.
- ^ ab Nesse, William D. (2000). Introduction to mineralology . نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. ص 306-310. ISBN 9780195106916.
- ^ اي بي سي نيس 2000، ص 261-74.
- ^ نيسي 2000، ص 277-289.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 138.
- ^ بلات، هارفي؛ تريسي، روبرت جيه. (1996). علم الصخور: النارية والرسوبية والمتحولة (الطبعة الثانية). نيويورك: دبليو إتش فريمان. ص. 145. رقم ISBN 0716724383.
- ^ مرصد الكربون العميق (2019). مرصد الكربون العميق: عقد من الاكتشاف. واشنطن العاصمة. doi :10.17863/CAM.44064. مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2019. تم الاسترجاع في 13 ديسمبر 2019 .
{{cite book}}:CS1 maint: موقع الناشر المفقود ( الرابط ) - ^ بيركوفيتشي، ديفيد؛ كاراتو، شون-إيتشيرو (سبتمبر 2003). "الحمل الحراري الكامل للوشاح وفلتر المياه في منطقة الانتقال". نيتشر . 425 (6953): 39-44. رمز Bibcode :2003Natur.425...39B. doi :10.1038/nature01918. PMID 12955133. S2CID 4428456.
- ^ ab Dick, HJB (1989). "Abyssal peridotites, very slow spread ridges and ocean ridge magmatism". الجمعية الجيولوجية، لندن، منشورات خاصة . 42 (1): 71–105. Bibcode :1989GSLSP..42...71D. doi :10.1144/GSL.SP.1989.042.01.06. S2CID 129660369.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 370-374.
- ^ Dilek, Y.; Furnes, H. (1 April 2014). "Ophiolites and Their Origins". Elements . 10 (2): 93–100. Bibcode :2014Eleme..10...93D. doi :10.2113/gselements.10.2.93.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 371.
- ^ بيكاردو، جيوفاني ب.؛ غوارنييري، لويزا (يوليو 2010). "البيريدوتيتات الألبية من تيثيس الليغوري: مراجعة نقدية محدثة". المراجعة الجيولوجية الدولية . 52 (10-12): 1138-1159. رمز Bibcode :2010IGRv...52.1138P. doi :10.1080/00206810903557829. S2CID 128877324.
- ^ Spengler, Dirk; van Roermund, Herman LM; Drury, Martyn R.; Ottolini, Luisa; Mason, Paul RD; Davies, Gareth R. (April 2006). "Deep origin and hot melting of an Archaean orogenic peridotite massif in Norway". Nature . 440 (7086): 913–917. Bibcode :2006Natur.440..913S. doi :10.1038/nature04644. PMID 16612379. S2CID 4419956.
- ^ Padovani, Elaine R.; Reid, Mary R. (1989). "دليل ميداني إلى Kilbourne Hole maar، مقاطعة Dona Ana، نيو مكسيكو". مذكرات مكتب مناجم وموارد المعادن في نيو مكسيكو . 46 : 174–185.
- ^ مايزل، توماس؛ ووكر، ريتشارد جيه؛ إيرفينج، أنتوني جيه؛ لوراند، جان بيير (أبريل 2001). "التركيبات النظيرية للأوزميوم في زينوليثات الوشاح: منظور عالمي". جيوشيميكا إي كوزموشيميكا أكتا . 65 (8): 1311-1323. رمز المكتبة : 2001GeCoA..65.1311M. doi : 10.1016/S0016-7037(00)00566-4.
- ^ Walker, RJ; Carlson, RW; Shirey, SB; FR, Boyd (يوليو 1989). "النظام النظائري للأوكسجين والسترونشيوم والنوديوم والرصاص في الصخور البريدوتيتية في جنوب إفريقيا: الآثار المترتبة على التطور الكيميائي للوشاح شبه القاري". Geochimica et Cosmochimica Acta . 53 (7): 1583–1595. Bibcode :1989GeCoA..53.1583W. doi :10.1016/0016-7037(89)90240-8.
- ^ بورجيس، إس آر؛ هارت، بن (1 مارس 2004). "تتبع تطور الغلاف الصخري من خلال تحليل أحجار الجارنيت غير المتجانسة من النوع G9-G10 في زينوليثات البريدوتيت، الجزء الثاني: كيمياء العناصر النادرة الأرضية". مجلة علم الصخور . 45 (3): 609-633. doi : 10.1093/petrology/egg095 .
- ^ Ave Lallemant, HG; Mercier, JC.C.; Carter, NL; Ross, JV (ديسمبر 1980). "علم الروماتيزم للوشاح العلوي: استنتاجات من زينوليثات البريدوتيت". Tectonophysics . 70 (1–2): 85–113. Bibcode :1980Tectp..70...85A. doi :10.1016/0040-1951(80)90022-0.
- ^ هيرزبيرج، كلود؛ كوندي، كينت؛ كوريناجا، جون (15 مارس 2010). "التاريخ الحراري للأرض وتعبيرها الصخري". رسائل علوم الأرض والكواكب . 292 (1-2): 79-88. رمز Bibcode :2010E&PSL.292...79H. doi :10.1016/j.epsl.2010.01.022. S2CID 12612486.
- ^ أندرسون، أيه تي (مارس 1973). "نسيج ومعادن البريدوتيت القمري، 15445،10". مجلة الجيولوجيا . 81 (2): 219-226. رمز Bibcode :1973JG.....81..219A. doi :10.1086/627837. S2CID 128747551.
- ^ ميفيل ، كاثرين (سبتمبر 2003). “Serpentinization من البريدوتيت السحيق في التلال وسط المحيط”. Comptes Rendus علوم الأرض . 335 (10-11): 825-852. بيب كود :2003CRGeo.335..825M. دوى :10.1016/j.crte.2003.08.006.
- ^ فانوتشي، باولا؛ مورغان، جيسون؛ بولونيا، ألينا؛ مولي، جيانكارلو (23 مارس 2020). "كيف يمكن أن تتسرب صخور البريدوتيت السربنتينية عبر قنوات الاندساس". الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي للجيوفيزياء 2020 : 10250. رمز المكتبة : 2020EGUGA..2210250V. doi : 10.5194/egusphere-egu2020-10250 . S2CID 225971151.
- ^ "Serpentinite". بريزيديو سان فرانسيسكو . خدمة المتنزهات الوطنية . تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2021 .
- ^ أب نيس 2000، ص 241-242.
- ^ "سبينيل بريدوتيت". المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي . مؤسسة سميثسونيان. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2022. تم الاسترجاع في 26 فبراير 2022 .
- ^ "البريدوتيت (الدونيت)". الجيولوجيا: الصخور والمعادن . جامعة أوكلاند . تم الاسترجاع في 26 فبراير 2022 .
- ^ Sepp, Siim. "Peridotite - Igneous Rocks". www.sandatlas.org . تم الاسترجاع في 26 فبراير 2022 .
- ^ أراي، س. (1 فبراير 2004). "علم الصخور لصخور زينوليث البريدوتيت من بركان إيرايا، الفلبين، وتأثيره على عمليات الوشاح الإسفيني الديناميكية". مجلة علم الصخور . 45 (2): 369-389. doi : 10.1093/petrology/egg100 .
- ^ بوتشر، كورت؛ ستوبر، إنجريد؛ مولر-سيجموند، هيلترود (مايو 2015). "تآكل القشور على البريدوتيت". مساهمات في علم المعادن وعلم الصخور . 169 (5): 52. رمز Bibcode :2015CoMP..169...52B. doi :10.1007/s00410-015-1146-3. S2CID 129292161.
- ^ لوجيت، أمبر؛ لوراند، جان بيير؛ سيلر، مونيك (أبريل 2003). "علم الصخور الكبريتية والكيمياء الجيولوجية للعناصر شديدة التأثر بالحديد في صخور البريدوتيت العميقة: دراسة مقترنة لعينات من منطقة صدع كين (45°W 23°20N، منطقة مارك، المحيط الأطلسي)". Geochimica et Cosmochimica Acta . 67 (8): 1553–1570. Bibcode :2003GeCoA..67.1553L. doi :10.1016/S0016-7037(02)01133-X.
- ^ ab Blatt & Tracy 1996، ص 53.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 384-386.
- ^ بلات وترايسي 1996، ص 130-131.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 2، 370-374، 384-390.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 43-44، 370-374، 385، 391، 590، 601-604.
- ^ جيدان ، فريديريك. مازوتي، ستيفان؛ تيبيري، كريستل. كافين، ريمي؛ أنطونيو فيلاسينور (يونيو 2019). “وضع الوشاح شبه القاري لغرب البحر الأبيض المتوسط عن طريق إعاقة الهامش القاري” (PDF) . التكتونية . 38 (6): 2142-2157. بيب كود :2019Tecto..38.2142G. دوى :10.1029/2018TC005058. S2CID 182877329.
- ^ Emeleus, CH; Troll, VR (2014-08-01). "مركز الروم الناري، اسكتلندا". مجلة علم المعادن . 78 (4): 805–839. رمز Bibcode :2014MinM...78..805E. doi : 10.1180/minmag.2014.078.4.04 . ISSN 0026-461X.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 384.
- ^ Himmelberg, GR; Loney, RA (1995). "خصائص وتكوين الصخور الجيرية المافية من النوع الألاسكي، جنوب شرق ألاسكا". ورقة مهنية صادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . ورقة مهنية. 1564. doi : 10.3133 /pp1564 . hdl : 2027/uc1.31210017370071 .
- ^ Szilas, Kristoffer; van Hinsberg, Vincent; McDonald, Iain; Næraa, Tomas; Rollinson, Hugh; Adetunji, Jacob; Bird, Dennis (مايو 2018). "تراكمات البريدوتيت الأركي شديدة المقاومة للحرارة: علم الصخور والكيمياء الجيولوجية لمجمع سيكي فوق المافيك، جنوب غرب جرينلاند". Geoscience Frontiers . 9 (3): 689–714. Bibcode :2018GeoFr...9..689S. doi : 10.1016/j.gsf.2017.05.003 . S2CID 32485665.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 399-400.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 395، 602.
- ^ Philpotts & Ague 2009، ص 590، 598.
- ^ "يمكن تسخير الصخور لامتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون من الهواء". ساينس ديلي . 6 نوفمبر 2008. تم الاسترجاع في 24 فبراير 2022 .
- ^ Kelemen, PB; Matter, J. (2008). "كربنة البريدوتيت في الموقع لتخزين ثاني أكسيد الكربون". وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 105 (45): 17295–17300. doi : 10.1073/pnas.0805794105 . PMC 2582290 .
- ^ معلومات وتاريخ حجر الزبرجد في جزيرة سانت جون على موقع Mindat.org
- ^ فينلي، فيكتوريا. الجواهر: تاريخ سري (طبعة كيندل). مجموعة دار نشر راندوم هاوس. ص 2543-2546.
على الرغم من وجود بعض البلورات الجيدة ذات اللون الزيتوني في بضعة أماكن أخرى، مثل بورما والصين وزامبيا وباكستان، إلا أن تسعين بالمائة من جميع الزبرجد المعروف يوجد في مكان واحد فقط. إنه محمية أمريكية أصلية، ويقع في ركن قليل الزيارة من الولايات المتحدة. سان كارلوس
- ^ نيسي 2000، ص 242-243.
- ^ نيسي 2000، ص 387-388.
- ^ نيسي 2000، ص 361-362.
قراءة إضافية
- أندرسون، إيه تي جونيور (2019). "البريدوتيت". AccessScience . McGraw-Hill. doi :10.1036/1097-8542.498300.
- ج.-ل. بودينير وم. جودارد، 2004، البريدوتيت الأوروجيني والأوفيوليتي والهادي ، في الوشاح واللب (المحرر: ر.و. كارلسون)، أطروحة في الكيمياء الجيولوجية ، المجلد 2، إلسفير-بيرجامون، أكسفورد ISBN 0-08-043751-6
روابط خارجية
الوسائط المتعلقة بالبريدوتيت في ويكيميديا كومنز
