玄武岩和辉绿岩类
蛇绿岩中枕状玄武岩和辉绿岩墙一般具有相同或类似的岩石地球化学特征,因此,本书将这两类岩石一起讨论。枕状玄武岩是蛇绿混杂带中的最重要的、标志组分之一,在各主要蛇绿岩剖面中均见出露,辉绿岩墙群近在少数地段出露。
1.常量元素
班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩和辉绿岩的MgO含量为4.33%~11.56%,平均为6.76%,与IYS枕状玄武岩(6.56%)相似,低于N—MORB(9.80%)。班公湖—怒江蛇绿混杂岩带全铁TFeO含量较稳定,平均为9.18%,高于印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带和N—MORB,说明班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩相对富铁。它们的镁铁比值w(MgO)/w(TFeO)平均为1.41,与印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带(1.29)相似,远低于N—MORB(2.21)。它们的含镁指数Mg#平均为52.94,比IYS的56.74略低,远低于N—MORB的68.86。可见,从镁、铁成分看,班公湖—怒江蛇绿混杂岩带虽与印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带相似,但镁质含量比N—MORB低得多。它们的TiO2含量平均为1.37%,高于印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带(1.06)和N—MORB(0.85)。
从镁、铁看,班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩与印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带相似,但它们的镁含量均低于N—MORB。班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩的TiO2含量高于N—MORB,说明班公湖—怒江蛇绿混杂岩与典型大洋环境玄武岩有较大差异。
2.微量元素
在稀土元素球粒陨石标准化的配分模式图上(图7—6),班公湖—怒江蛇绿混杂岩带的玄武、辉绿岩均属于LREE富集型,分配曲线与典型MORB及印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩带玄武岩存在明显差异,后者为LREE亏损型。
班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武、辉绿岩稀土模式相似,但较分散。它们的稀土含量为球粒陨石的20~200倍。它们的稀土总量REE平均为111.58×10-6,高于IYS(40.67×10-6)和N—M0RB(39.11×10-6)。它们的轻、重稀土比值(w(La)/w(Yb))n平均为5.60,为典型的LREE富集型,而印度河—雅鲁藏布蛇绿混杂岩和N—MORB分别为0.64和0.55,为HREE富集型。
图7—6班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩和辉绿岩类稀土元素配分模式图
在微量元素原始地幔标准化蛛网图上(图7—7),班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩、辉绿岩的显著特点是LILE富集,HFS含量稳定。分配曲线与IYS有相似之处,均为LILE略富集的右倾曲线。但班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩、辉绿岩的LREE更高。班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩和辉绿岩均表现为不同程度的Nb负异常。班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩、辉绿岩的分配曲线与N—MORB区别很大,后者为LILE、LREE富集型,分配曲线左倾,并具Nb正异常。这些特征表明西藏班公湖—怒江蛇绿混杂岩中玄武岩类的源区都曾受到了富含LILE元素的流体交代。
班公湖—怒江蛇绿混杂岩表现出与典型大洋蛇绿岩不同的微量元素特征,如富集LREE、LILE,Nb负异常等,很可能来源于被流体交代的地幔源区。
图7—7班公湖—怒江蛇绿混杂岩带玄武岩和辉绿岩类微量元素蛛网图
跟上面的一样~,主要是寻求肉眼区别岩石的方法,尤其是颜色或者纹理方面有什么格外的特征·能够看到外观就可以辨别此种岩石是属于那一种·其他岩石的鉴别也可以,不仅仅局限于问题提到的·希望有人能指点一下·非常感谢,我也不大会!!!百度地图
(一)典型岩性肉眼识别1.辉绿岩该类岩石为基性侵入岩,常以岩脉、岩墙产出,辽河油区中主要分布于太古宇潜山中,多产于断裂带,主要矿物组成以基性斜长石为主,辉石含量次之,含少量中长石和角闪石。
放大镜下观察:岩石颜色为黑绿、深绿、灰绿色;矿物组合为斜长石、辉石、部分地区的辉绿岩中可见角闪石。结晶好,为全晶质,矿物呈自形晶或半自形晶,粒度中细粒,辉绿结构。
2.玄武岩该类岩石为基性喷出岩,辽河油区主要分布在新生界古近系的房身泡组、沙河街租、东营组中,特别是房身泡组中玄武岩发育。
岩石颜色以灰绿、灰色为主,放大镜下观察矿物组合为斜长石、辉石,(隐晶质玄武岩不能观察)具有间粒、拉玄结构,常见气孔杏仁构造。
3.安山岩(次安山岩)
该类岩石为中性喷出岩,若没有喷出地表而在浅层形成的岩石叫次安山岩。辽河油区安山岩主要分布在中生界,主要发育于中生界义县组以及太古宇潜山、元古宇潜山的上部。主要矿物组合为斜长石、角闪石,角闪石往往已斑晶产出。
岩石颜色以浅色为主,主要为浅红、灰白。放大镜下可以观察到岩石的斑晶,成菱形(角闪石),以安山结构为主,具有气孔杏仁构造。
4.流纹岩该类岩石为酸性喷出岩,主要分布于中生界,常见于辽河盆地内的曙光潜山上部、油燕沟中生界潜山以及外围盆地的中生界地层中,分布范围小。矿物组成主要为钾长石、云母、石英等,可出现角闪石等暗色矿物。
流纹岩颜色较浅,以灰白、浅白、浅红为主,放大镜下可以观察到球粒结构,流纹构造。
5.粗面岩该类岩石为碱性喷出岩,主要产于辽河盆地东部凹陷古近系的沙河街组中,厚度大,分布范围小。矿物组合主要为钾长石(透长石)、云母,可见暗色矿物霓石、霞石。
岩石颜色浅,以灰白、浅灰为主,放大镜下观察到长柱状钾长石微小晶体定向排列,其间充填隐晶质,具有气孔杏仁构造,粗面结构。
6.斜长角闪岩该类岩石为变质岩,分布于太古宇潜山中,以残留体形式产出,其矿物组合60%以上为角闪石,其次为长石、石英。
岩石颜色深,以深绿、灰绿为主。放大镜下观察,矿物组成主要为角闪石、呈柱状,截面为菱形。柱粒状变晶结构。常常绿泥石化。
7.混合岩该类岩石为超变质岩,产于太古宇潜山中,是由基体和脉体组成,分布较少,矿物组合基体因原变质岩的不同而不同,脉体主要是由长石、石英组成。
岩石颜色变化较大,与混合岩化的程度有关,混合岩化程度越高,颜色越浅,常见基体和脉体两部分,基体为原变质岩,一般由斜长角闪岩、绿片岩、浅粒岩、变粒岩组成,主要矿物为角闪石、阳起石、绿泥石等,以柱粒状、片状变晶结构为主。脉体由长石、石英组成,常见长石为斜长石和微斜长石。常见条带状、条痕状、眼球状混合岩。
8.混合花岗岩该类岩石是由混合岩化形成的超变质岩,产于潜山中,属于基底岩石,在辽河油区分布广泛,常于混合岩伴生,其矿物组合为长石(钾长石、斜长石)、石英、云母(白云母、黑云母)。
该类岩石颜色一般有两种,浅红色和灰白色,浅红色的一般为钾长石、二长混合花岗岩,灰白色的为斜长混合花岗岩。放大镜下观察,可见花岗变晶结构,一般为块状构造。岩石绿泥石化、绿帘石化、高岭土化。
9.灰岩灰岩在辽河油区分布范围较小,主要产于元古宇、古生界,少量产于中生界和新生界,矿物成分主要为方解石,可含少量白云石。
灰岩一般呈灰色、深灰色,能够和冷稀盐酸强烈反应,生成二氧化碳气体,这是识别灰岩的主要方法之一。
10.白云岩白云岩和灰岩一样,辽河油区分布范围小,主要产于元古宇、古生界,少量产于中生界和新生界,矿物成分主要为白云石,可含少量方解石。
白云岩一般呈黄白、浅灰、灰白色,不能和冷稀盐酸强烈反应,但能和热稀盐酸反应生成二氧化碳气体,通过这一点能和灰岩区分开来。此外,硬度较灰岩大。
11.石英岩(变余石英砂岩)
石英岩(变余石英砂岩)属于区域变质岩,辽河油区主要分布于元古宇潜山中,矿物成分主要为石英,含量在90%以上。
石英岩具有粒状变晶结构,变余石英砂岩具有变余砂状结构。
石英岩颜色浅,以灰白、浅灰色为主,硬度大(大于摩氏6级),用日常使用的小铁刀不能划出痕迹,同时不和冷、热稀盐酸反应,通过这两项可以和其他岩石区分开来。
12.板岩板岩为区域变质岩,分布于辽河油区的元古宇,分布范围窄,只在部分井筒中产出,主要组成为泥质,含有大量绢云母。结构为变余泥状结构,板理构造。
板岩的颜色多样,有颜色较深的灰黑色,也有颜色较浅的浅灰色、灰白色、黄白色等。通常根据岩石的硬度和新矿物白云母以及板理构造区别于其他岩石类型。
13.碎屑岩碎屑岩包括角砾岩、砾岩、砂砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩、火山碎屑岩等,分布广泛。辽河油区产于古生界、中生界、新生界,是辽河油区的主要岩石,主要由碎屑组成,碎屑包括岩屑、火山碎屑、矿物以及胶结物。
碎屑岩颜色繁多,其结构主要为碎屑结构、火山碎屑结构,构造以层理构造为主,以结构和构造区别于其他岩石。
(二)部分典型岩性测井曲线识别1.辉绿岩辉绿岩测井曲线的响应值具有以下几个特征。
1)密度:曲线形态具有高幅块状的特点,密度为2.81~3.1g/cm3。
2)补偿中子:曲线形态呈倒箱型,数值大,一般在18%~27%。
3)自然伽马:自然伽马曲线呈现倒箱型,低值特征,一般在20~30API之间,当岩石向中性过渡时,自然伽马增大。
4)Pe曲线值大,曲线形态成块状,幅度较大,其值在5~7之间。
2.玄武岩1)密度:曲线形态具有高幅块状的特点,密度在2.60~2.80g/cm3之间。
2)补偿中子:曲线形态呈倒箱型,数值大,一般在10%~15%。
3)自然伽马:自然伽马曲线呈现倒箱型、低值特征,一般在30~60API之间,当岩石向中性过渡时,自然伽马增大,部分可以达到65API。
3.安山岩(次安山岩)
1)密度:变化较大,在2.35~2.57g/cm3之间。
2)补偿中子:曲线形态幅度变化大,一般在10%~16%之间。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化大,一般在80~160API之间。
4.流纹岩1)密度:密度值为2.45~2.55g/cm3。
2)补偿中子:曲线形态平直,数值低,一般在3%~6%之间。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化大,一般在80~130API之间。
5.粗面岩1)密度:密度值为2.55~2.65g/cm3。
2)补偿中子:曲线形态呈倒箱型,数值大,一般在24%~36%之间。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化大,一般在40~80API之间。
6.煌斑岩1)密度:密度值为2.65~2.75g/cm3。
2)补偿中子:曲线形态呈倒箱型,数值低,一般为8%~15%。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化大,一般在40~80API之间,其中云煌岩为100~165API,斜闪煌斑岩为40~60API。
4)Pe值在4~9之间。
7.混合花岗岩(1)二长混合花岗岩1)密度:密度值为2.52~2.65g/cm3。
2)补偿中子:曲线形态呈倒箱型,数值低,一般在0~6%之间。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化大,一般在70~270API之间。
(2)斜长混合花岗岩1)密度:密度值为2.65~2.75g/cm3。
2)补偿中子:曲线形态平直,数值低,一般在0~3%之间。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化大,一般在60~120API之间。
8.石英岩1)密度:密度值为2.45~2.65g/cm3。
2)补偿中子:曲线平直,数值比较大,一般在6%~15%之间。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化大,一般在70~120API之间。
9.板岩1)密度:密度值为2.55~2.65g/cm3。
2)补偿中子:曲线形态变化大,一般为3%~9%。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化大,一般在80~150API之间。
10.煤1)密度:密度值为1.30~1.50g/cm3。
2)补偿中子:曲线形态倒箱形,数值大,一般在30%~60%之间。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化不大,数值小,一般在30~55API之间。
11.灰岩1)密度:密度值为2.75g/cm3。
2)补偿中子:曲线形态平直,数值小,一般在2%~5%之间。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化大,一般在15~45API之间。
12.白云岩1)密度:密度值为2.75~2.78g/cm3。
2)补偿中子:曲线形态平直,数值低,一般在0~5%之间。
3)自然伽马:自然伽马曲线幅度变化大,一般在15~45API之间。
(一)一般特征
本类岩石化学成分特点是SiO2含量为45%~53%(在喷出岩中可扩大为44%~53.5%),以富CaO、Al2O3、MgO、FeO、Fe2O3,贫碱,(K2O+Na2O)约4%±为特征,σ值<3.3,属钙碱性系列硅酸盐饱和或不饱和岩类。在矿物成分上以斜长石和辉石为主,也常见橄榄石,不含或少含石英及钾长石,色率一般为36~65,标本呈中深颜色,密度较大。
本类中代表性的侵入岩是辉长岩,玄武岩为喷出岩的典型代表,它是地球上分布最广、体积最大的一类火山岩,浅成条件下形成的本类代表性岩石是辉绿岩。
(二)侵入岩
辉长岩和辉绿岩在标本上呈灰色至灰黑色,中粒至粗粒,一般呈等粒结构。
1.矿物成分
主要成分是基性斜长石、单斜辉石和斜方辉石,次要矿物是橄榄石、角闪石、黑云母、碱性斜长石、石英或似长石。
基性斜长石:通常为拉长石或培长石,常呈板状,少具或不具环带,卡钠复合双晶和钠长石双晶发育,双晶叶片一般较宽,有的可具针状出熔的磁铁矿。基性斜长石常被“钠黝帘石”交代,形成钠长石、黝帘石或绿帘石的细粒集合体,使整个颗粒或部分变浑浊。
单斜辉石:多为富钙种属,常见透辉石、异剥辉石,而普通辉石较少,呈柱状。
斜方辉石:在辉长岩中含量较少,且多为富镁种属,主要是紫苏辉石、少数为古铜辉石,他形粒状或短柱状。
角闪石:一般为褐色或棕色的普通角闪石,其可呈大晶体包有橄榄石、斜方辉石,也可呈辉石的反应边,绿色的纤维状角闪石一般为次生的。
橄榄石:出现于SiO2不饱和的岩石变种中,较自形,但更多呈圆粒状被包于辉石中。
黑云母:不常见,棕色,有时包围磁铁矿,呈反应矿物出现。
石英或碱性长石:含量少,呈填隙物充填在其他矿物之间,是晚期矿物,石英和碱性长石有时可构成显微文象结构。
金属矿物:常为副矿物,常见的有磁铁矿、钒钛磁铁矿、镍黄铁矿等。
2.结构构造
在辉长岩中主要为辉长结构、辉绿结构,部分可有反应边结构。
辉长结构:基性斜长石和辉石的自形程度几乎相等,均呈半自形-他形粒状。
辉绿结构:基性斜长石的自形程度较高,呈长板状,辉石呈他形粒状充填在长石构成的近三角形的空隙中,两者颗粒大小相近(图5-18),它是浅成岩石的结构特点。
常见的构造是块状构造、条带状构造、层状构造及球状构造。球状构造是指基质斜长石、辉石及角闪石构成的同心球体(图5-19)。
图5-18 辉绿岩
(单偏光,d=4.8mm)
自形基性斜长石不规则分布,在其空间中充填大颗粒辉石,部分为绿泥石,具辉绿结构
图5-19 球状辉长岩
无色矿物为基性斜长石,有色矿物为辉石或角闪石
(据A.H.扎瓦里茨基)
3.主要种属描述
1)辉长岩:主要由基性斜长石和单斜辉石组成,通常呈辉长结构,不含或含少量橄榄石、斜方辉石、棕色角闪石和黑云母,色率一般为35~65;若色率为10~35,称浅色辉长石,色率>65时,称暗色辉长石;块状构造,大范围可见条带状构造、韵律层构造。辉长岩遭受蚀变时斜长石经常发生钠黝帘石化,辉石发生假像纤闪石化。
2)斜长岩:几乎全部由基性斜长石(90%)组成,中粗粒半自形或他形粒状结构。可含少量普通辉石、古铜辉石、角闪石、橄榄石及钛铁矿。
3)苏长岩:主要由基性斜长石和紫苏辉石组成,不含或少含橄榄石、单斜辉石;若单斜辉石>5时,则称为辉长苏长岩(图5-20)。
图5-20 橄榄辉长苏长岩
(单偏光,d=9mm)
岩石具辉长辉绿结构,斜长石自形程度较辉石、橄榄石高
4)辉绿岩:矿物成分与辉长岩类似,具典型的辉绿结构,常呈岩脉、岩墙或岩床,是浅成相的基性侵入岩。可根据其结构特点划分为辉绿岩、辉长玢岩等(表5-10)。也可根据次要矿物成分命名为石英辉绿岩、橄榄辉绿岩等。
表5-10 辉长结构岩类结构和种属间的关系
图5-21 钠黝帘石化橄榄辉长岩
(单偏光,d=4.8mm)
基性斜长石、单斜辉石、橄榄石遭受钠黝帘石化
4.次生变化
这类岩石易发生蚀变,常见的蚀变现象如下。
纤闪石化:指纤维状的角闪石(主要是阳起石、透闪石)集合体交代辉石的现象。
钠黝帘石化:指钠长石、黝帘石或绿泥石集合体交代基性斜长石现象,通常还有绢云母、石英等矿物产生,由于这些矿物多数突起较高,颗粒又细小,镜下表现为斜长石总是浑浊不清(图5-21)。
其他常见的次生变化还有斜长石的绢云母化、高岭土化、葡萄石化,辉石的绿泥石化、碳酸盐化,橄榄石的蛇纹石化等。
5.产状及矿产
辉长岩类的侵入体多以小型岩体出现,如岩盆、岩株、岩床、岩墙等,且常与超基性岩组成杂岩体,互相过渡,但也有独立的基性岩体出现。
我国西南康滇“地轴”一带广泛分布着层状基性侵入体和层状基性—超基性杂岩体等,如攀枝花、太和的层状基性杂岩体,红格、新街等层状基性—超基性杂岩体,这些岩体普遍富集着钒钛磁铁矿床及Cu、Ni、Cr矿床,未经蚀变和风化的辉长岩、辉绿岩可作建筑石材。此外,辉绿岩还是铸石原材料等。
(三)喷出岩
基性喷出岩的主要代表岩石为玄武岩。玄武岩多呈黑色或灰黑色,经风化后可呈暗红色、黑褐色或暗绿色,斑状结构,基质多为微晶—隐晶质,气孔构造和杏仁构造发育,此外玄武岩的柱状节理也很普通。
1.矿物成分
与辉长石相同,主要矿物是斜长石和辉石,其次为橄榄石,个别见角闪石、黑云母,岩石SiO2过饱和时,可见石英、正长石。
斜长石主要是拉长石、培长石,斑晶的斜长石牌号比基质斜长石更高,一般相差可达10~20,斑晶极发育,一般无环带或具不发育的环带。
辉石为富钙的普通辉石或透辉石和贫钙的易变辉石或紫苏辉石。富钙辉石可呈斑晶也可为基质,而易变辉石只出现于基质中,紫苏辉石只呈斑晶。
橄榄石常呈自形斑晶或在基质中呈他形粒状产出。钙碱性玄武岩中的橄榄石总有贫钙辉石(易变辉石或紫苏辉石)反应边,这一特征被认为是钙碱性玄武岩区别于碱性玄武岩的最重要标志。
2.结构构造
玄武岩结构主要是斑状结构,少数为无斑细粒—隐晶结构,基质的结构具有鉴定意义。
粗玄(间粒)结构:在不规则排列的斜长石微晶组成的三角形空隙中充填了若干个粒状辉石和磁铁矿的细小颗粒(图5-22)。
间隙结构:在杂乱分布的密集的斜长石微晶中充填着玻璃物质。如果充填的是绿泥石,则称间片结构。
填隙或填间(粒状玄武)结构:在杂乱排列的斜长石微晶间隙中除了粒状辉石、磁铁矿,还有隐晶-玻璃质,是介于间粒结构和间隙结构之间的过渡型结构,故又称间粒间隙结构(图5-23)。
图5-22 粗玄岩
(单偏光,d=4.8mm)
自形长条状斜长石不规则分布,在其空间中充填橄榄石、辉石、磁铁矿,具粗玄(间粒)结构
图5-23 拉斑玄武岩
(单偏光,d=1.1mm)
斑晶为斜长石,基质为斜长石(Pl)、单斜辉石(Cpx)、磁铁矿及玻璃质(Gl),具填隙(拉斑玄武)结构
图5-24 细碧岩
(单偏光,d=3.6mm)
由长柱状钠长石组成格架,间隙中充填绿帘石及绿泥石
交织结构:大量的斜长石微晶呈平行或半平行密集排列,其间夹有辉石、磁铁矿微晶,有时也含少量隐晶-玻璃质(图5-24)。
玻璃质结构:几乎全部由褐色玻璃质组成,是急速冷却的产物。当有>5%的斑晶发育时,称基斑状结构。
常见的构造有气孔构造、杏仁构造。有时还可见熔渣状构造、绳状构造、柱状节理构造等,在海底及水下喷发的具枕状构造。
3.种属划分及其特征
玄武岩是基性火山熔岩的总称,是一种深色细粒或隐晶质岩石,玄武岩种属有两种常用划分方案,一是根据矿物成分或结构构造划分,另一是根据岩石化学成分划分。
按矿物成分或结构构造分为以下几种。
1)粗玄岩:全晶质、细粒,部分可达中粒,可有斑晶,基质具间粒结构。也称为粒玄岩。
2)玄武岩:粒度<0.1mm,可见斑晶。基质具间隙结构。
3)橄榄玄武岩:为富含橄榄石的玄武岩。若富含辉石,则称辉石玄武岩。
根据化学成分可分为拉斑玄武岩、高铝玄武岩和碱性玄武岩,其特征见表5-11。
表5-11 各种玄武岩的特征
细碧岩:是基性喷出岩的一种特殊类型,以钠长石和绿泥石矿物组合及较高的Na2O含量为特征。一般为绿色或浅绿色的隐晶质岩石,具杏仁结构。枕状构造极常见。具间隐结构、间粒结构、间片结构,有时具交织结构。
细碧岩多与角斑岩和石英角斑岩共生,称为细碧-角斑岩系或细碧角斑岩建造。大多产生于地槽褶皱带中,一般认为是水下火山喷发产物,并且常与超镁铁岩—镁铁岩侵入杂岩、放射虫燧石岩共生,形成一个特殊的杂岩系称为蛇绿岩套。
关于细碧岩的成因,目前多认为是由洋中脊的玄武岩遭受低级变质作用和交代作用(Na质带入,Ca、Si质带出)的产物。
4.次生变化
在表生作用影响下,玄武岩中的火山玻璃、斜长石、橄榄石、辉石会变得不稳定,一部分转化成粘土矿物,一部分则形成氧化铁,最后会变成水铝矿和硅质与氧化铁的混合物,构成所谓的铝铁土或红土。如峨眉山玄武岩在某些地带的红土化现象。有时可构成很好的铝土矿层。
5.产状、分布及矿产
玄武岩主要呈熔岩被、熔岩流出现,它是火山岩中分布最广的一类,从地球分布上看,它遍布洋壳、岛弧、陆壳边缘和大陆内部;从数量上说,它是其他熔岩的5倍。
大陆上大面积基性熔岩喷溢活动主要有三期。前寒武纪有一次玄武岩喷溢活动(相当我国震旦纪秦岭地区的熊耳群玄武岩),岩石均已绿岩化;第二期为晚二叠世早期(相当峨眉山玄武岩);第三期为侏罗纪到新近纪(如汉诺贝玄武岩)。时代越新,越有向碱性演化的趋势。
玄武岩本身可作为铸石原料,气孔中充填的冰洲石、玛瑙可作为非金属矿产。重要的是细碧角斑岩系及一些变质海相基性岩中发现不少铁、铜矿等,如甘肃白银厂与细碧角斑岩系有关的黄铁矿型铜矿。