Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Petrologisk-petrografisk studie av ankaramit-bergarter på Teneriffa

Corshammar, Johannes LU (2026) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL02 20241
Department of Geology
Abstract
The Canary Islands, an archipelago in the Atlantic Ocean belonging to Spain and formed
about 25 million years ago, have a complex geological history characterized by intense magmatic activity from an underlying so-called hotspot. Under the hotspot, extraordinarily hot mantle material has been transported up to the base of the lithosphere, which has partially been melted. Tenerife, is one of the best-known islands in the archipelago, was formed about 11–12 million years ago. The island's geological development has been characterized by volcanism, rifting and extensive landslides. The rock ankaramite, a porphyritic and basic gangue rock with a high proportion of phenocrysts (streak grains), occurs here. The magma there has a high density... (More)
The Canary Islands, an archipelago in the Atlantic Ocean belonging to Spain and formed
about 25 million years ago, have a complex geological history characterized by intense magmatic activity from an underlying so-called hotspot. Under the hotspot, extraordinarily hot mantle material has been transported up to the base of the lithosphere, which has partially been melted. Tenerife, is one of the best-known islands in the archipelago, was formed about 11–12 million years ago. The island's geological development has been characterized by volcanism, rifting and extensive landslides. The rock ankaramite, a porphyritic and basic gangue rock with a high proportion of phenocrysts (streak grains), occurs here. The magma there has a high density and viscosity. These physical properties should make it difficult for the magma to reach the surface.
There are two main hypotheses that can explain the occurrence of ankaramite as a gangue rock on the surface. The first suggests that new magma filled a magma chamber, which pushed older magma up towards the surface. The second hypothesis is based on the fact that the big landslides that did occur led to a decrease in lithostatic pressure, which in turn allowed the magma to push upwards. There are indications that landslides occurred at about the same time as the ankaramites formed. The possibility of determining the exact time is made difficult by the lack of reliable geochronological dating methods.
The aim of this study has been to conduct a petrographic and petrological investigation of anchoramite from Tenerife. The petrographic analysis focused on the composition and texture of the rock, while the petrological part aimed to shed light on the possible formation processes.
The results of the petrographic analysis showed that the ankaramite consists of approximately 48% matrix and 52% phenocrysts, of which 30% is olivine and 22% is clinopyroxene. A clear difference could be noted between the olivine in the hand sample and in the thin section: in the hand sample the olivine was heavily transformed to iddingsite, while only partial transformation was seen in the thin section, limited to the edges of the crystals. In addition, some zoning was noted in the olivine. The differences are assumed to be due to the samples coming from different parts of the same rift zone. (Less)
Abstract (Swedish)
Kanarieöarna, en ögrupp i Atlanten som tillhör Spanien och bildades för cirka 25 miljoner år sedan, har en komplex geologisk historia präglad av intensiv magmatisk aktivitet från en underliggande så kallad hotspot. Under hotspoten har extraordinärt varmt mantelmaterial transporterats upp till basen av litosfären som delvis har smält upp. Teneriffa, en av de mest välkända öarna i ögruppen, formades för omkring 11–12 miljoner år sedan. Öns geologiska utveckling har präglats av vulkanism, riftbildning och omfattande skred. Här förekommer bergarten ankaramit, en porfyrisk och basisk gångbergart med hög andel fenokrister (strökorn). Magman har där för en hög densitet och viskositet. Dessa fysikaliska egenskaper borde egentligen försvåra magmans... (More)
Kanarieöarna, en ögrupp i Atlanten som tillhör Spanien och bildades för cirka 25 miljoner år sedan, har en komplex geologisk historia präglad av intensiv magmatisk aktivitet från en underliggande så kallad hotspot. Under hotspoten har extraordinärt varmt mantelmaterial transporterats upp till basen av litosfären som delvis har smält upp. Teneriffa, en av de mest välkända öarna i ögruppen, formades för omkring 11–12 miljoner år sedan. Öns geologiska utveckling har präglats av vulkanism, riftbildning och omfattande skred. Här förekommer bergarten ankaramit, en porfyrisk och basisk gångbergart med hög andel fenokrister (strökorn). Magman har där för en hög densitet och viskositet. Dessa fysikaliska egenskaper borde egentligen försvåra magmans förmåga att nå ytan.
Det finns två huvudsakliga hypoteser som kan förklara ankaramitens förekomst som gångbergart på ytan. Den första föreslår att ny magma fyllt på en magmakammare, vilket pressat upp äldre magma mot markytan. Den andra hypotesen bygger på att kraftiga skred lett till en minskning i det litostatiska trycket, vilket i sin tur möjliggjort för magman att tränga uppåt. Det finns indikationer på att skred inträffade ungefär samtidigt som ankaramiterna bildades. Samtidigt försvåras möjligheten att fastställa den exakta tidpunkten på grund av bristen på tillförlitliga geokronologiska dateringsmetoder.
Syftet med denna studie har varit att genomföra en petrografisk och petrologisk undersökning av ankaramit från Teneriffa. Den petrografiska analysen fokuserade på bergartens sammansättning och textur, medan den petrologiska delen syftade till att belysa möjliga bildningsprocesser.
Resultatet av den petrografiska analysen visade att ankaramiten består av cirka 48 % matrix och 52 % fenokrister, varav 30 % utgörs av olivin och 22 % av klinopyroxen. En tydlig skillnad kunde noteras mellan olivin i handprovet och i tunnslipet: i handprovet var olivinen kraftigt omvandlad till iddingsit, medan endast partiell omvandling sågs i tunnslipen, begränsad till kristallernas kanter. Dessutom noterades viss zonering i olivinen. Skillnaderna antas bero på att proven kommer från olika delar av samma riftzon.
Förekomsten av stora fenokrister i ett finkornigt matrix tyder på snabb kristallisation, vilket i sin tur indikerar en hastig avkylning. För framtida studier rekommenderas analyser av mineralkemin, exempelvis magnesium/ järn-förhållanden samt kromhalter i olivin och klinopyroxen. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Teneriffa är en ut av tretton öar som utgör den spanska ögruppen Kanarieöarna som är belägen utanför Afrikas västkust. Kanarieöarna är en utav många vulkaniska ögrupper i Atlanten. Kanarieöarna har en hotspot som har sitt ursprung i en gammal mantelplym. Ögruppen har gott igenom många olika processer i sin bildningshistoria.
De äldsta öarna i ögruppen bildades för mellan 20 – 25 miljoner år sedan medans yngsta för ca 2 miljoner år sedan. Ön Teneriffa bildades mellan 11–12 miljoner år sedan.
Ankeramit är en magmatisk gångbergart som är till färgen väldigt mörk, de dominerande färgerna är mörkgrått, svart, mörkrött/rostfärgat. Ankeramit har en relativ hög densitet. Det inkluderar även de magmor som bildar bergarten. Detta betyder att den... (More)
Teneriffa är en ut av tretton öar som utgör den spanska ögruppen Kanarieöarna som är belägen utanför Afrikas västkust. Kanarieöarna är en utav många vulkaniska ögrupper i Atlanten. Kanarieöarna har en hotspot som har sitt ursprung i en gammal mantelplym. Ögruppen har gott igenom många olika processer i sin bildningshistoria.
De äldsta öarna i ögruppen bildades för mellan 20 – 25 miljoner år sedan medans yngsta för ca 2 miljoner år sedan. Ön Teneriffa bildades mellan 11–12 miljoner år sedan.
Ankeramit är en magmatisk gångbergart som är till färgen väldigt mörk, de dominerande färgerna är mörkgrått, svart, mörkrött/rostfärgat. Ankeramit har en relativ hög densitet. Det inkluderar även de magmor som bildar bergarten. Detta betyder att den vanligt viss bildas djup nere i magma kramaren och kristalliserar relativt tidigt. Det som är intressant är att detta berg har hittats 2 kilometer ovanför magmakamaren där vi inte borde hitta den och målet är att försöka förstå hur denna bergart har kunnat bildats 2 kilometer ovanför den plats som den borde kunna finna det.
Det är två rådande hypoteser.
Hypotes 1: Är att ankeramiten har bildats i samband men ett vulkanutbrott i magmakammaren och på börjat kristallation utav mineralen. Där efter har ny magma kommit in i magmakamaren och fyllt på med ny magman vilket har lätt till att den gamla magman inte har fått plats och blivit pressad uppåt i vulkanen där den gamla magman har kristalliserat och bildat ankeramiten. Om har sket engång eller i flera stadier vet vi ej. Vi vet inte häller om det är något som har sket fler gånger än en gång.
Hypotes 2: Är att när magman fyllde magmakammaren så har det rådande tryck förändrads vilket har gjorde möjligt för magman att kunna röra sig uppåt. Denna minskning i har berott på att det har sket ett eller flera extensiva skred som då ändra det litotetiska trycket. Detta möjliggör att magman har rört sig uppåt och kunnat stelna vid ytan vi vet att det har åtminstone sket två störe skred som vi kan se på ön och om man tittar under vattnet utan för ön så ligger det stora skredmassor som har kommit ifrån ras i öns bildningshistoria. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Corshammar, Johannes LU
supervisor
organization
alternative title
Petrologisk-petrografisk studie av ankaramitbergarter på Teneriffa
course
GEOL02 20241
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
examensarbete, ankaramit, Teneriffa
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
726
language
Swedish
id
9225037
date added to LUP
2026-04-22 16:32:00
date last changed
2026-04-22 16:34:56
@misc{9225037,
  abstract     = {{The Canary Islands, an archipelago in the Atlantic Ocean belonging to Spain and formed
about 25 million years ago, have a complex geological history characterized by intense magmatic activity from an underlying so-called hotspot. Under the hotspot, extraordinarily hot mantle material has been transported up to the base of the lithosphere, which has partially been melted. Tenerife, is one of the best-known islands in the archipelago, was formed about 11–12 million years ago. The island's geological development has been characterized by volcanism, rifting and extensive landslides. The rock ankaramite, a porphyritic and basic gangue rock with a high proportion of phenocrysts (streak grains), occurs here. The magma there has a high density and viscosity. These physical properties should make it difficult for the magma to reach the surface.
There are two main hypotheses that can explain the occurrence of ankaramite as a gangue rock on the surface. The first suggests that new magma filled a magma chamber, which pushed older magma up towards the surface. The second hypothesis is based on the fact that the big landslides that did occur led to a decrease in lithostatic pressure, which in turn allowed the magma to push upwards. There are indications that landslides occurred at about the same time as the ankaramites formed. The possibility of determining the exact time is made difficult by the lack of reliable geochronological dating methods.
The aim of this study has been to conduct a petrographic and petrological investigation of anchoramite from Tenerife. The petrographic analysis focused on the composition and texture of the rock, while the petrological part aimed to shed light on the possible formation processes.
The results of the petrographic analysis showed that the ankaramite consists of approximately 48% matrix and 52% phenocrysts, of which 30% is olivine and 22% is clinopyroxene. A clear difference could be noted between the olivine in the hand sample and in the thin section: in the hand sample the olivine was heavily transformed to iddingsite, while only partial transformation was seen in the thin section, limited to the edges of the crystals. In addition, some zoning was noted in the olivine. The differences are assumed to be due to the samples coming from different parts of the same rift zone.}},
  author       = {{Corshammar, Johannes}},
  language     = {{swe}},
  note         = {{Student Paper}},
  series       = {{Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet}},
  title        = {{Petrologisk-petrografisk studie av ankaramit-bergarter på Teneriffa}},
  year         = {{2026}},
}