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Durchschnittliche Zusammensetzung der Gesteine zu 
Ekersund-Soggendal. 
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Diese Berechnung ist freilich aus mehreren Gründen ziemlich mangel- 
haft, und zwar unter anderem, weil das ganze Eruptivgebiet sich der 
Kiste entlang erstreckt; die Fortsetzung der verschiedenen Gesteine unter- 
halb des Meeres ist ausser Betracht gesetzt. — Die berechnete durch- 
schnittliche Zusammensetzung des Stammmagmas macht somit keinen An- 
spruch auf Genauigkeit; sie dürfte jedoch ein annåherndes Bild der ur- 
sprünglichen Chemie des Stammmagmas liefern. 
Die Gesteine von dem Bergensgebiet und von Lofoten-Vesteraalen 
ergeben ein Stammmagma von annähernd derselben Zusammensetzung, 
jedoch vielleicht mit etwas mehr #03 + FeO, MgO und K,0, aber 
andrerseits etwas weniger A/,03; und Naz O. 
Auch die Stammmagmen von anderen petrographischen Provinzen, 
wo Anorthosite — in Verbindung mit Orthoklas-Plagioklas-Gesteinen nebst 
gewissen Arten von Graniten und gabbroidalen Gesteinen — auftreten, 
diirften eine ungefahr åhnliche Zusammensetzung zeigen. 
Solche Stammmagmen führen einen Überschuss — und zwar in der 
Regel einen ganz beträchtlichen Überschuss — von 46 + An, dabei auch 
einen Überschuss von Mg,Fe- oder Mg,Fe-Ca-Silikaten u. s. w., über das 
Eutektikum Ou: Or: Ab + An : Komponenten von Mg, Fe- oder Mg, Fe-Ca- 
Silikaten, Eisenerz u. s. w. Gehen wir von dem Satz über den Paralle- 
lismus zwischen der Krystallisationsfolge und der Differentiationsfolge aus, 
muss folglich eine Wanderung in die monomineralische Richtung von 
Ab + An, Mg, Fe-Silikaten u. s. w. stattfinden. Hierdurch entstehen neue 
Magmen, mit einer Zunahme von Ab + An, Mg, Fe-Silikaten u. s. w. 
Wie ich in einer zukünftigen kleinen Abhandlung! näher zu erörtern 
beabsichtige, beginnt in Magmen wie diejenigen der Labradorfelse und der 
1 „Über Labradoritnorit mit porphyrischen Labradoritkrystallen, — ein Beitrag zur Kenntnis 
des gabbroidalen Eutektikums“. 
