高考地理一轮复习变质岩的特征、分类与形成过程—超前培优—探讨大学地理知识.docx
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1、变质岩的特征、分类与形成过程任何岩石当所处环境不同于形成时期时,岩石成分、结构和构造往往也要变化,使岩石和环境达到新的平衡,总称变质作用。变质作用不同于风化作用,变质在超高的温度、压力下进行,风化是常温、常压下,在风化带或胶结带进行。变质作用不同于岩浆作用,变质在温度升高中保持固态,岩浆在熔融态进行冷凝。但自然界地质作用并不都截然分开,存在过渡状态。变质作用形成变质岩。火成岩形成的变质岩称正变质岩;沉积岩形成的变质岩称副变质岩。变质岩受原岩控制,有继承性;但变质作用类型、程度不同,矿物成分、构造有新特征。变质岩广泛分布。特别是前寒武纪地层,绝大部分都是变质岩。古生代及其后的岩层,岩浆体周围和断
2、裂带附近也有变质岩。变质岩含丰富的金属和非金属矿,如世界铁矿储量的70%储藏于前寒武纪古老变质岩中。一、变质作用的因素岩石所处环境的物理和化学条件改变。物理条件指温度和压力,化学条件指岩浆中析出的气体和溶液。变化主要源于构造运动、岩浆活动和地下热流,因此变质作用属于内力作用。(一)温度温度是热能的表现。引起岩石变质的热能主要有3个来源:a.构造运动,地壳下降使岩层沉到地下深处,受地热影响;b.岩浆活动,与侵入岩浆接触的围岩受岩浆热能影响;c.岩石构造变形、断裂,岩石受机械摩擦热影响。温度是变质作用最积极因素,使岩石如下变化:一、重结晶作用。岩石中矿物晶体活力增强,质点重新排列,晶粒变粗。如石灰
3、岩重结晶为大理岩,重结晶前后岩石的化学和矿物成分基本不变。二、产生新矿物。岩石受热促进矿物化学反应,重新组合结晶成新矿物。实际也是重结晶。如高岭石和其他黏土矿在高温下形成红柱石和石英:H2AlSi+Al2SiSiO22H2O又如硅质石灰岩高温下,SiO2和CaCO3重结晶成硅灰石:CaCO3+SiOCaSiO3+co2变质作用温度的上下限说法不一致,有水流体存在时上限约700900,下限150200。(二)压力变质岩中最重要现今出露地表的变质岩多是在压力0.11.0GPa,相当于深度335km范围内形成。地壳中岩石受2种压力作用:一是静压力(围压),有均向性,如岩石处于地下,就受上覆和周围岩石
4、的力,所处部位越深,静压力越大。静压力作用下,岩石中矿物往往重结晶成体积减小而密度增大的新矿物,以适应新存在环境。如基性岩中的钙长石(密度2.76)和橄榄石(密度3.3)在高压下形成石榴子石(密度3.54.3):CaAl2Si2O+(Mg,Fe)SiO+Ca(Mg,Fe)=Al_ SiO2如计算3矿物的分子体积(分子量/密度),则钙长石为101.1,橄榄石为43.9,石榴子石为121,前二者之和为145,与石榴子石之差为24。另一种是侧向压力(应力),当岩石受挤压、断裂或岩浆侵入,使它变形、破碎;也可使它重结晶,岩石中片状或柱状矿物在垂直于应力方向生长、拉长或压扁,形成明显的定向排列,使岩石具
5、各种片理构造。(三)化学因素岩石所处的化学环境变化也可引起岩石变质。如岩石处于地下深部或被岩浆侵入,岩浆析出水汽、挥发性组分及热水溶液,产生化学反应,形成新变质矿物。如白云岩或菱镁矿等在热水作用下形成滑石:3MgCO3+4SiO2+H20Mg2SiOOH+3CO2又如石灰岩在挥发组分作用下,可形成钙铁石榴子石。上述各变质因素常共同作用,如重结晶作用不仅在一定温度下,且在一定压力下才进行,但某一因素起主导。有些岩石变质主要是热力条件变化引起;有些主要是压力;有些由化学性质活泼的气体或溶液引起;有些由复杂因素,如低压高温或高压低温、高压高温引起,产生不同的变质结果。因素必须通过岩石起作用。不同岩石
6、在相同条件下有不同的变质结果。如同样热力条件下,石灰岩变成大理岩,砂岩变成石英岩。相同岩石不同条件下有不同变质结果。同是石灰岩,单纯温度影响产生大理岩,即方解石由细粒重结晶成粗粒;若岩浆侵入接触,产生交代作用,形成新变质矿物。二、变质岩的特征主要2点:一、岩石重结晶明显。二、岩石有特定结构和构造,如一定压力下矿物重结晶,形成片理构造。变质岩和火成岩相比,都具结晶结构,但变质岩有典型的变质矿物,有些具片理构造,火成岩无。变质岩和沉积岩相比区别更明显。沉积岩具层理构造,常含生物化石,而变质岩少有(但沉积岩变质程度较浅时可能有)。除化学岩和生物化学岩外,沉积岩都不具结晶粒状结构,变质岩则多是重结晶岩
7、石,但结晶程度不同。(一)变质岩的矿物一般能辨认成分。部分矿物在其他岩石中也存在,如石英、长石、云母、角闪石及方解石、白云石。或是从变质前的岩石中保留的稳定矿物;或是变质过程中新产生。部分矿物是变质过程中新产生的,如石榴子石、蓝闪石、绢云母、绿泥石、红柱石、透闪石、滑石、硅灰石、蛇纹石、石墨。在特定环境下形成且稳定,可作鉴别变质岩的标志矿物。变质岩中的矿物常在一定压力下重结晶形成,矿物排列多具定向性,形态具延长性,甚至石英和长石这类矿物,也常形成长条状。(二)变质岩的结构1.变晶结构变质岩是原岩重结晶而成,具晶质结构,称变晶结构。变质岩的变晶结构和火成岩的晶质结构,成因和形态都不同。变质岩是固
8、态条件下各矿物同时重结晶而成,矿物颗粒多为他形和半形,自形程度反映结晶力强弱,结晶力越强,自形程度越好,且矿物排列常具有明显定向性。火成岩在熔融岩浆逐渐冷却中,各种矿物按一定顺序结晶而成,矿物晶粒自形程度反映结晶的顺序,且火成岩中除部分矿物表现流线、流面构造外,一般不具定向排列。根据矿物颗粒大小、形态,变晶结构分如下种:(1)粒状变晶:又称花岗变晶(图3-82)。特征:岩石主要由长石、石英或方解石等粒状矿物组成,颗粒大小相近,多呈他形,互相镶嵌很紧,矿物颗粒接触线呈多边、浑圆形或锯齿状,定向排列不明显,呈块状。根据矿物颗粒粗细又可分为粗粒(3mm)、中粒(13mm)、细粒(1mm)等变晶结构。
9、(2)斑状变晶结构。特征:个体较小的矿物集合体(基质)中,分布有较大的矿物晶体(变斑晶)(图3-83)。与火成岩中的斑状结构相似,但成因、特点不同。斑状变晶结构的变斑晶与基质在变质过程中,固态下,基本同时形成,但变斑晶的结束时间比基质稍晚。变斑晶多是结晶能力较强的矿物,如石榴子石、蓝晶石、红柱石、磁铁矿等。火成岩的斑状结构中,斑晶和基质矿物都从岩浆中结晶,斑晶比基质矿物结晶时间早。(3)鳞片状变晶结构:云母、绿泥石、滑石等片状矿物组成,矿物常平行排列,成片理,称鳞片状变晶结构。千枚岩、片岩为此(图3-84)。由柱状、纤维状矿物(角闪石、蛇纹石、红柱石等)组成的岩石,称纤维状变晶结构。有时无定向
10、分布成块状构造。有时束状集合体出现称蒿束结构。有时放射状结构。(4)角岩结构:细粒粒状变晶结构,其矿物颗粒彼此紧密镶嵌,不呈定向排列,岩石常具块状构造。它是热接触变质而成的角岩的特征结构。2. 碎裂结构即压碎结构。岩石在应力作用下矿物颗粒破碎成外形不规则的带棱角碎屑,边缘常呈锯齿状,常有裂隙及扭曲变形。是动力变质岩常有结构。3.变余结构变质岩中残留的原来岩石的结构,如变余斑状、砾状结构。可帮助恢复变质前的岩石种类。(三)变质岩的构造1.片理构造岩石中矿物定向排列,是变质岩中最常见、最有特征的构造。矿物平行排列所成的面称片理面,形态可以是平面,也可是曲面。片理面可平行于原岩层面,也可斜交。岩石易
11、沿片理面劈开。根据矿物的组合和重结晶程度,片理构造又分5类:(1)片麻构造:较粗的粒状矿物(如长石、石英)组成,又有柱状、片状矿物(如角闪石、黑云母、白云母)在粒状矿物中定向排列且不均匀,形成断续条带状构造(图3-85)。如暗色柱状、片状矿物分布于浅色粒状矿物中,则黑白相间的片麻构造更明显,如各种片麻岩。(2)片状构造:狭义片理构造。主要由粒度较粗的柱状或片状矿物(云母、绿泥石、滑石、石墨等)组成,平行排列,成连续片理构造,片理面常有波状起伏,如各种片岩。(3)千枚构造:细小片状矿物定向排列所成,和片状构造相似,但晶粒微细,不易肉眼辨别,片理面常具丝绢光泽,如各种千枚岩。(4)板状构造:岩石中
12、微小晶体定向排列所成的板状劈理构造。板理面平整光滑,微有丝绢光泽,沿劈理可形成均匀薄板。板状构造或代表原来岩石的板状层理;或是原岩在应力作用下形成的板劈理,可能和原来层理一致,也可能斜交。板状构造是板岩特有。(5)条带状构造:变质岩中浅色粒状矿物(长石、石英、方解石)和暗色片、柱或粒状矿物(角闪石、黑云母、磁铁矿)定向交替排列所成。以一定宽度呈互层状出现,形成颜色不同的条带。有的条带构造是由原来岩石的层理构造残留而成;更多的是暗色呈片理构造的部分被浅色岩浆物质顺片理贯入而成,混合岩常如此。2、块状构造岩石中矿物颗粒无定向排列而表现的均一构造。如部分大理岩、石英岩。3.变余构造变质作用后残留下来
13、的原岩构造。在浅变质岩中可以见变余层理、变余气孔、变余杏仁、变余波痕构造等,是恢复原岩类型和产状的标志。三、变质作用类型与变质岩因变质作用的因素和方式不同,形成不同岩石。(一)动力变质作用1.概念岩层受构造运动产生的强烈应力作用,岩石及其组成矿物变形、破碎,常伴随重结晶作用,称动力变质。变质因素以机械能及其转变的热能为主,常沿断裂带呈条带分布。构造运动性质、强度、原岩特征不同,形成动力变质岩分断层角砾岩、碎裂岩、糜棱岩,是判断断裂带的标志。2.动力变质作用形成的岩石(1)断层角砾岩:即压碎角砾岩、构造角砾岩。原岩经构造作用破碎产生的角砾胶结而成。角砾大小不等,具棱角,岩性与断层两侧岩石相同,被
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