Chemische Verhältnisse. 
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1) die ursprüngliche Analyse auf 100 berechnet. 
2) die Berechnung der Molekularproportionen, dieWerthe verhundertfacht; die »Zahl» 
ist 143,465. 
(2 a) die Molekularproportionen auf 100 uingerechnct). 
3) die Berechnung von MAZ (190,895) aus 2. 
4) die Reduction von MAZ auf 100. 
5) die Berechnung von AZ (479). 
SiO» 
Al.Oa 
Fe 203 
CaO 
MgO 
K 2 O 
Na20 
1) 56,69 
24,31 
2.00 
0,69 
0,13 
6,84 
9,34 
2) 94,48 
23.83 
1,25 
1,23 
0,325 
7,28 
15,07 Summe = 143,405 
(2a) 65,7 
16,6 
0,9 
0,9 
0,2 
5,1 
10,5 = 100) 
3) 94,48 
47,66 
3,75 
1,23 
0,325 
14,50 
30,14 Summe MAZ =190,895 
4) 49,49 
24,97 
1,31 
0,64 
0,17 
7,63 
15,79 = 100 
5) 283,44 
119,15 
0,25 
2,46 
0,05 
21,84 
45,21 Summe AZ = 479. 
Nach solchen Gesichtspunkten und Berechnungen versucht Rosenbusch die 
Gesteine in verschiedene Gruppen zu zerlegen, von denen nach ihm die einen 
das Maximum der Spaltungsfähigkeit erreicht zu haben scheinen, indem in diesen 
Magmen bis zum fast vollständigen Ausschluss anderer Metalle ein bestimmter 
Kern herrsche, während die anderen als ein noch nicht vollständig in die be- 
treffenden Kerne getrenntes ürmagma aufzufassen seien. Im Folgenden ist ver- 
sucht worden, die Hauptsache seiner Ausführungen wiederzugeben. 
Das Foyaitmagma (r/i), repräsentirt durch Elaeolithsyenite, Phonolithe, 
Leucitophyre ist ein fast reiner Kern von der Formel (Na,K)AlSi 2 , in welchem 
Mg, Ca und Fe bis zum Verschwinden zurücktreten und zwischen Alkalimetallen, 
Al und Si sehr nahe das Verhältniss 1:1:2 herrscht. Dieses Magma scheint 
nicht weiter spaltungsfähig zu sein. Der genannte Kern liefert bei der Krystal- 
lisation seiner Oxyde die Alkalithonerdesilicate Nephelin, Leucit, Orthoklas 
(auffallend ist es, worauf Rosenbusch nicht hinweist, dass sich hier nie Albit 
bildet). — An dieses Magma schliessen sich durch Vermittelung der chemisch 
sehr nahestehenden Augitsyenite und Rhombenporphyre die granitischen 
Magmen y an, welche in kalkarmen Graniten, Syeniten, Quarzporphyren und 
Keratophyreii, Rliyolithen und Trachyten verkommen; in ihnen ist Na-l-K)>Ca, 
mit dem Sinken von Si steigt Al und Ca. Abgesehen von den kleinen Mengen 
Fe und Mg ist hier das Verhältniss von (Na-l-K) : Al im Allgemeinen nicht 1:1, 
nähert sich aber dieser Proportion, je mehr sich Si dem für das Magma (p charak- 
teristischen Werth 50 nähert, unter welchen es nirgends fällt. Dies führt zur 
Vermuthung, dass hier ebenfalls das Magma (f vorliegt, aber mit einem Über- 
schuss an Si, dass also gewissermassen eine Lösung von Si in (Na,K)AlSi -2 in 
dem metallischen Kern dieser Magmen anzunehmen sei; y wäre daher y xSi. 
Aus diesem Magma kann Quarz abgeschieden werden, um so mehr, je mehr 
überschüssiges Si über das Verhältniss Al : Si = 1 ; 2 vorhanden ist. 
In den Biotitgraniten, Hornblendegraniten, Augitgraniten , Syeniten und 
dioritischen Gesteinen nebst ihren porphyrischen Ergussformen bleibt Ca zwar 
noch unter (Na -1- K) , aber gelangt doch zu grösserer Bedeutung und wird dem- 
