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Geologie. 



den unmerklichen Einfluß der Nachbarschaft des Tonschiefers auf die Bil- 

 dung des aplitischeu Natrongranits. Eine der Arbeit beigefügte Tabelle 

 bringt 15 Analysen der verschiedenen Eruptivgesteine des Gebietes. 



Weigel. 



A. Osann: Über topische Gesteinsparameter. (Sitzungsber. 

 Heidelberger Akad. d. Wiss. 26. Abh. 1914. 3 Taf. 1 Textfig.) 



Wenn man die als A, C und F bezeichneten Größen (siehe A. Osann: 

 Versuch einer chemischen Klassifikation der Eruptivgesteine. Min.-petr. 

 Mitt. 19. 351. Ref. dies. Jahrb. 1902. I. -212-) auf die Achsen eines drei- 

 achsigen, rechtwinkeligen Koordinatensystems im positiven Oktanten v . o . r 

 aufträgt und durch die resultierenden Achsenabschnitte eine Ebene legt> 

 erhält man eine Gesteinsfläche , die in Verbindung mit s. n und m die 

 chemische Zusammensetzung eines Eruptivgesteins repräsentiert. Die ge- 

 bräuchliche graphische Darstellung der auf konstante Summe gebrachten 

 Werte a, c und f in der Dreiecksprojektion ist eine gnomonische Projektion 

 dieser Gesteinsflächen auf die polar gestellte Oktaederfläche (111), und a, 

 c, f entsprechen den auf die gleiche Summe gebrachten Indizes dieser 

 Flächen. 



Bei dieser Darstellung wird an das reguläre Kristallsystem an- 

 geknüpft, d. h. auf den drei Achsen des Koordinatensystems mit gleichen 

 Einheiten gemessen. Da die in A , C und F zusammengefaßten Metall- 

 oxyde aber chemisch ganz verschiedener Natur sind und bei Spaltungs- 

 und Differentiationsvorgängen auch eine ganz verschiedenartige Rolle 

 spielen, ist es zweifellos natürlicher, mit dem rhombischen Kristallsystem 

 zu parallelisieren und wie hier auf den Achsen mit verschiedenen Ein- 

 heiten zu messen. Diese Einheiten erhält man durch die Schnittlängen 

 einer Einheitsfläche; als solche empfiehlt sich die Zusammensetzung eines 

 Magmas, das für alle darzustellenden Gesteine von derselben hervorragen- 

 den Bedeutung ist, des Muttermagmas, aus dem sie alle durch Spaltung 

 sich entwickelt haben oder ableitbar sind. Beabsichtigt man beispielsweise 

 die chemischen Beziehungen von Gesteinen einer petrographischen Provinz 

 räumlich wiederzugeben und man hat sich ein zahlenmäßiges Bild von 

 der Zusammensetzung ihres Stammagmas gebildet, so kann man alle Ab- 

 kömmlinge auf dieses als Einheitsfläche beziehen. In gleicher Weise kann 

 man verfahren, wenn ein Tiefengestein mit seinen zugehörigen Gang- 

 gesteinen, seinen basischen Ausscheidungen, sauren Schlieren und rand- 

 lichen Faziesbildungen, oder wenn bei schalig-kugliger Textur eine Kugel 

 als Ganzes mit den einzelnen Schalen vergleichend dargestellt werden soll. 

 Handelt es sich dagegen darum, ein allgemeines Bild von den chemischen 

 Verhältnissen der Eruptivgesteine zu geben, so kann als Einheitsfläche 

 ebenfalls nur ein Magma in Betracht kommen, aus dem alle bekannten 

 Eruptivgesteine durch Spaltung ableitbar sein sollten, d. h. die mittlere 

 Zusammensetzung der uns zugänglichen festen Erdkruste. Auf diesen Fall 

 wird näher eingegangen. 



