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Andesite
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Lmwba'mwbqandesite è una mwbgroccia ignea effusiva di chimismo intermedio (SiOmwbw2 tra 52% e 65% in peso), da leggermente sovrassatura a leggermente sottosatura in silice, costituita prevalentemente da mwcaplagioclasio e mwcqpirosseni ± mwcgorneblenda. Solitamente la struttura è mwcwisotropa ma talora con orientamento preferenziale dei cristalli di plagioclasio per flusso nel magma ancora liquido (struttura fluidale). La tessitura varia da mwdaafanitica a mwdqvitrofirica a mwdgporfirica, il colore da grigio chiaro a grigio scuro.
L'andesite è considerata il corrispondente effusivo della mweadiorite e della monzodiorite.

Contents

Note

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Origine del nome

Il nome deriva dalla catena delle mwfaAnde, in mwfqSudamerica, dove queste rocce sono diffuse e fu utilizzato per la prima volta da Leopold von Buch nel 1835 per descrivere un gruppo di rocce affioranti su questa catena in mwfgBolivia e mwfwCile. Caduto poi in disuso, questo nome venne di nuovo introdotto nella scienza da J. Roth (1861) per indicare le rocce vulcaniche più recenti, caratterizzate dall'associazione dei minerali oligoclasio-anfibolo od oligoclasio-augite.cite-ref-alex-1-0[1]cite-ref-treccani-2-0[2]

Criteri classificativi

L'andesite, essendo l'equivalente effusivo della diorite e della monzodiorite, si colloca nei campi 9 e 10 del mwjwdiagramma QAPF, assieme ai basalti. L'elemento discriminante tra andesiti e basalti dovrebbe essere Il plagioclasio, che nelle andesiti ha mwkaanortite < 50% e nei basalti > 50%. Tuttavia non poche andesiti contengono mwkqfenocristalli di mwkglabradorite o mwkwbytownite, per cui, secondo le indicazioni di Streckeisen (1978), è meglio usare come discriminante la quantità di SiOmwla2 (andesite >52%; basalto <52%) associata all'mwlqindice di colore (andesite <35% in volume; basalto >35%)cite-ref-le-maitre-3-0[3].

Di solito le andesiti sono completamente o quasi olocristalline, ma per le varietà contenenti vetro occorre utilizzare l'analisi chimica, calcolare la mwnanorma e usare la mwnqclassificazione TAS (fig. 1).

Composizione mineralogica

Il mwoaplagioclasio è la fase più abbondante nelle andesiti. Si presenta in fenocristalli e nella pasta di fondo, con strutture interne estremamente variabili. Solitamente nei fenocristalli è zonato, ma in forme diverse: ad un nucleo omogeneo ricco in calcio (labradorite-bitownite), segue una zonatura a volte normale (Ca→Na), a volte inversa (Na→Ca), a volte oscillatoria, e termina con un sottile bordo (<20mwoq µm) più calcico, con la composizione dei microliti della pasta di fondo (fig. 2). In alcuni casi vi sono bruschi cambiamenti composizionali non oscillatori, con variazioni di composizione dal 10 al 30% molare di anortitecite-ref-alex-1-1[1]. Il normale pirosseno è unmwpg'mwpwmwqaaugite, presente sia in fenocristalli che nella pasta di fondo. L' mwqqmwqgortopirosseno è comune in molte andesiti e andesiti basaltiche; la sua presenza coincide con la riduzione dell'olivina. L'anfibolo, se presente, compare solo in fenocristalli ed è unmwqw'mwramwrqorneblenda; può cristallizzare, secondo studi sperimentali, solo se il magma andesitico contiene almeno il 3% di acqua, un alto contenuto in alcali e un alto rapporto Femwrg2Omwrw3/FeO. Caratteristica dei fenocristalli di orneblenda è la presenza di golfi di riassorbimento e/o orli scuri, detti mwsaopacitici, causati dalla liberazione dei volatili contenuti nella struttura cristallina per effetto della decompressione. Altri minerali che possono essere presenti sono: mwsqbiotite, mwsgK-feldspato e mwswquarzo. L'mwtaolivina è presente in quantità ridotte nelle andesiti più povere in silice e nelle mwtqandesiti basaltichecite-ref-alex-1-2[1]. Eventuali accessori sono: mwugapatite, mwuwzircone, mwvamagnetite, mwvqgranato, mwvgtitanite.

Composizione chimica e norma

| | % in peso |
|---|---|
| SiO 2 | 58,70 |
| TiO 2 | 0,88 |
| Al 2 O 3 | 17,24 |
| Fe 2 O 3 | 3,31 |
| FeO | 4,09 |
| MnO | 0,14 |
| MgO | 3,37 |
| CaO | 6,88 |
| Na 2 O | 3,53 |
| K 2 O | 1,64 |
| P 2 O 5 | 0,21 |

| | % in peso |
|---|---|
| Quarzo | 12,37 |
| Ortoclasio | 9,60 |
| Albite | 29,44 |
| Anortite | 26,02 |
| Diopside | 4,84 |
| Iperstene | 9,49 |
| Magnetite | 4,74 |
| Ilmenite | 1,65 |
| Apatite | 0,50 |

Forme strutturali ed edifici eruttivi

I magmi andesitici hanno una mwywviscosità intermedia tra quella dei basalti e quella delle rioliti, quindi possono generare colate laviche con temperature tra 900 e mwza1100 °C, che si estendono anche per diversi km di distanza dalla bocca eruttiva. Tuttavia il tipico edificio eruttivo delle andesiti è il cosiddetto mwzqmwzgstratovulcano, i cui ripidi pendii sono caratterizzati da alternanze di lave e depositi mwzwpiroclastici, a loro volta determinate da alternanze di eruzioni di tipo effusivo e moderatamente esplosivo. L'andesite può anche dare origine a mwaaduomi o cupole di ristagno. Quindi, come altre rocce vulcaniche, anche le rocce di composizione andesitica hanno diverse forme strutturali, presentandosi come lave compatte, mwaqtufi andesitici, mwagbrecce andesitiche, mwawossidiane andesitiche (vetro compatto) e scorie andesitiche (vetro vescicolare), mentre le mwbaignimbriti andesitiche, pur presenti, sono piuttosto rare.

Ambiente geodinamico e origine dei magmi andesitici

Mentre i basalti sono le rocce tipiche delle dorsali oceaniche, del pavimento oceanico, delle isole vulcaniche su punti caldi e dei plateau all'interno dei continenti, le andesiti sono per eccellenza le rocce vulcaniche che caratterizzano gli archi vulcanici nelle zone di mwbwsubduzione, siano essi di tipo insulare o continentale. Rocce con lo stesso contenuto di silice delle andesiti di arco si trovano in quasi tutti gli ambienti geodinamici, ma differiscono dalle andesiti d'arco per aspetti chimici: minore alluminio e maggiore ferro nelle mwcaicelanditi dell'Islanda e più alto contenuto in alcali nelle benmoreiticite-ref-best-5-0[5].
La composizione chimica media delle rocce intrusive e metamorfiche della crosta continentale è simile a quella delle andesiti, per cui si pensa che il magmatismo andesitico abbia avuto e stia avendo un ruolo fondamentale nella formazione ed evoluzione della crosta continentalecite-ref-best-5-1[5]. Brown and Musset (1981) hanno evidenziato che il tasso di crescita della crosta continentale è di circa mwew0,5 km³/anno e che la maggior parte del materiale prodotto è di composizione andesiticacite-ref-6[6].

Circa la genesi delle andesiti ci sono tre possibilità:

• mwgwmwhaCristallizzazione frazionata di basalti: nelle zone di subduzione l'acqua presente nei sedimenti e nei minerali idrati della placca oceanica subducente viene liberata nel cuneo di mantello soprastante, abbassando di oltre mwhq200 °C la temperatura di fusione delle mwhgperidotiti mwhwlherzolitiche. La fusione parziale genera magmi basaltici che, se ristagnano a lungo in una camera magmatica, diventano andesitici essenzialmente per cristallizzazione frazionata dell'olivina, che si separa per gravità dal fuso soprastante.
• mwiqMixing magmatico: Un'altra via di formazione di andesiti è per mixing di magma basaltico con magma riolitico. Questo accade in archi continentali come le Ande, dove l'alto mwiggradiente geotermico può causare la fusione di crosta con composizione intermedia o mwiwfelsica. Il magma basaltico che intrude in queste zone può quindi mescolarsi ed arrivare ad avere composizione che va da andesitica a mwjatrachitica oppure può essere il magma basaltico stesso che risalendo causa fusione parziale delle rocce in cui intrude, aggiungendo così alla sua composizione minerali più bassofondenti.
• mwjgMagma primario: esperimenti di fusione parziale condotti su una mwjwlherzolite naturale a spinello in condizioni di sottosaturazione e saturazione in acqua a mwka1 GPa di pressione, condizioni appropriate ad un cuneo di mantello al di sopra di una zona di subduzione, hanno prodotto fusi di andesite basaltica e andesite a 1000-mwkq1050 °C e di basalto sopra i mwkg1100 °C, i primi contenenti più del 3% di Hmwkw2O. Ciò dimostra la possibilità che un'andesite ricca in magnesio si possa formare direttamente dalla fusione parziale del mantello superiore idrato ad una temperatura relativamente bassa (Hirose, 1997)cite-ref-7[7].

Distribuzione

Le andesiti sono rocce notevolmente diffuse, associate a ben 422 dei 721 vulcani attivi sulla terracite-ref-alex-1-3[1].

mwnwIn Italia:

• Base del complesso inferiore della Piattaforma Porfirica Atesina (mwogTrentino-Alto Adige, tra mwowTrento e mwpaMerano), Permianocite-ref-8[8].
• mwqgColli Euganei (Monte Sieva presso mwqwBattaglia Terme). mwraEocenecite-ref-treccani-2-1[2].
• mwsgIsola di Capraia (7,6-4,6 mwswMa): stratovulcano con andesiti ricche in Kcite-ref-peccerillo-9-0[9]
• mwuqMonte Pollino: tuficite-ref-treccani-2-2[2]
• mwvwSardegna:

• mwwgPlanargia (Montrestas, mwxaTresnuraghes); Oristanese (mwxqBauladu); mwxgMarmilla (mwxwAles); mwyaSulcis (mwyqNarcao e mwygSant'Antioco). Andesiti e andesiti basaltiche in colate e cupole di ristagno. mwywMiocene inferiorecite-ref-carta-10-0[10].
• mw0qMontiferru; mw0gCampeda; mw0wBaronie (mw1aOrosei); Marmilla (mw1qMonte Arci). mw1gPliocene-mw1wPleistocene (0,14-5,3 mw2aMa)cite-ref-carta-10-1[10].

• Isole mw3gEoliecite-ref-peccerillo-9-1[9]

• mw5qIsola di Salina (430.000 a 13.000 anni), stratovulcano di andesiti e basalti
• mw5wIsola di Lipari (580.000 a 220.000 anni), stratovulcano multicentro con andesiti quarzifere e basaltiche
• mw6qIsola di Alicudi (60.000 a 28.000 anni), stratovulcano con duomi e colate di lava
• mw6wIsola di Filicudi (400.000 a 40.000 anni), coni di andesiti quarzifere (colate, duomi e piroclastiti)

• mw7qSiciliacite-ref-peccerillo-9-2[9]: mw8gMonti Iblei (7-1,5 Ma), andesiti basaltiche

mw9aAlcuni esempi nel mondo (impossibile elencare tutte le località, data la grande diffusione)cite-ref-treccani-2-3[2]:

• Isola di mw-wSantorini (mw-aGrecia )
• mw-gTransilvania (mw-wRomania)
• mwaqeSlovacchia
• mwaqmMoravia (mwaqqRepubblica Ceca)
• Numerosi vulcani degli mwaqyStati Uniti (mwaqcCalifornia, mwaqgOregon, mwaqkNevada, ecc.), dell'America Centrale e Meridionale e del mwaqoGiappone

Note

cite-note-alex-11. mwarcmwargmwarkandesite, su mwaroalexstrekeisen.it, Alex Strekeisen.
cite-note-treccani-22. mwasqmwasumwasyandesite, su mwasctreccani.it, Enciclopedia Treccani.
cite-note-le-maitre-33. Le Maitre R.W. - mwassIgneous Rocks. A classification and glossary of terms. 2nd edition (2002)- Cambridge University Press), pag.30
cite-note-dati-41. Best M.G. - mwateIgneous and metamorphic petrology, 2nd edition (2003)- Blackwell, pag. 20
cite-note-best-55. Best M.G. - mwatcIgneous and metamorphic petrology, 2nd edition (2003) - Blackwell, pag. 372
cite-note-66. Brown G.C., Musset A.E. - mwatsThe inaccesible Earth (1981) - Allen & Unwin, Londra
cite-note-77. Hirose K. - mwat8Melting experiments on lherzolite KLB-1 under hydrous conditions and generation of high-magnesian andesitic melts, (1997) - Geology, 25, pp.42-44
cite-note-88. mwaummwauqmwauuandesite, su mwauysapere.it, Sapere.
cite-note-peccerillo-99. Peccerillo A. - mwau4Plio-Quaternary Volcanism in Italy -Petrology, Geochemistry, Geodynamics (2005) - Springer - ISBN 3-540-25885-X
cite-note-carta-1010. Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato dell'Industria e Servizio Geologico Nazionale - mwavuCarta Geologica della Sardegna a scala 1:200.000 (1993)

Voci correlate

• mwavkstratovulcano
• mwavsbasalto

Altri progetti

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Collegamenti esterni

• citerefbritannica-com(EN) andesite, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
• citerefmindat(EN) Andesite / Andesite (altra versione), su Mindat.org.