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火成岩的结构是岩浆在结晶过程中形成的所有过程的总和,它可以反映岩石的类型以及岩浆活动。在岩浆结晶过程中有的过程会改变岩石的化学成分,然而,有些过程并不改变岩石的化学成分,如晶体的成核生长、结构粗化等动力学过程。本文主要借助阴极发光光学显微镜来识别主要矿物钾长石、斜长石、黑云母、角闪石以及副矿物磷灰石,对岩石结构进行定量化分析,从晶体粒度分布(CSD)曲线、特征长、空间分布特征方面分析房山岩体在结晶过程中所经历的岩浆活动以及岩浆活动对岩石结构的影响,进而从岩石结构方面认识岩浆的侵位机制。根据暗色矿物中包裹的磷灰石的CSD曲线可以判断黑云母或角闪石的结晶顺序,包裹着的磷灰石的最大粒度越大,其结晶的越晚。因此,对于不同矿物中包裹着同一矿物的岩石,可以根据其包裹矿物的CSD来判断不同矿物的结晶顺序。结合各个单元中矿物的岩相学特征与CSD图解综合判断出,石英闪长岩单元和中央单元的结晶顺序是:磷灰石、黑云母、角闪石、斜长石、钾长石、石英;边缘单元和过渡单元的结晶顺序是:磷灰石、角闪石、黑云母、斜长石、钾长石、石英。根据定量得到的石英、钾长石以及斜长石含量,对房山岩体进行QAP命名,发现石英闪长岩单元样品落在花岗闪长岩,边缘单元最边部样品落在石英二长岩,其他样品均落在二长花岗岩中。主体花岗闪长岩中造岩矿物的结晶受到了基性岩浆注入的影响,其中长石和黑云母在边部比中央粗,这与酸性岩浆结晶时基性岩浆的反复注入有关,而对角闪石而言,边缘单元与中心单元相似或略细,且越往中央,含量越低,这继承了基性岩浆,主要是基性岩浆结晶引起的。我们根据所得的CSD曲线,从矿物的粒度、含量的变化推测岩浆的固结过程以及固结过程温度对不同矿物的影响。只有动力学控制的生长形成粒状结构,相对酸性的单元在钾长石液相线附近粗化显著引起的似斑状结构,钾长石的粗化对于产生似斑状结构很重要。根据各个矿物的CSD图解来推测岩浆的侵位机制,支持前人提出的底辟机制,根据结构CSD的分析具体判断出基性岩浆在何时注入到酸性岩浆中。