3.变质岩类型
经过几十年的争论,地质学家们同意根据岩石是否含有变质叶理,将变质岩石分为两大类: 叶理化和非叶理化岩石。我们根据叶理特征来区分不同类型的叶理岩石,根据成分来区分不同类型的非叶理岩石。
3.1叶理变质岩
单词叶理-foliation来自拉丁语folium,意思是叶子。地质学家使用术语变质叶理来指在变质过程中形成的平行表面或层。叶理作用使变质岩在露头处呈现条纹状,在某些情况下,它使岩石容易分裂成薄片。
不是所有的叶理看起来都一样。其性质取决于颗粒大小,以及叶理主要是由于板状矿物的排列,还是由于不同变质矿物的交替层的发育。
3.1.1板岩(slate)
由页岩或泥岩在相对较低的压力和温度下变质而成的细粒叶状变质岩,即板岩(主要由粘土构成的岩石)。地质学家把板岩中的叶理称为板岩劈理。
当微小的片状粘土相互平行并垂直于压缩方向时,它就形成了。例如,在适当的变质条件下,一系列页岩层的水平压缩产生垂直板岩劈理。由于板岩劈理的存在,板岩可以分裂成很薄的薄片,可以用来制作优良的屋顶瓦。
板岩是在相对较低的温度和压力下形成的叶状变质岩:板岩劈理的形成是对压缩的响应。
3.1.2千枚岩(Phyllite)
千枚岩是一种细粒变质岩,含有细粒白云母的优选方位引起的叶理化作用。这个词来自希腊单词phyllon,意思是叶子,和希腊糕点中的片状面团phyllo一样。
云母这个名字指的是一组矿物,它们以非常薄的片状或片状出现,有一个强烈的劈理方向。千枚岩是由板岩在足够高的温度下变质而形成的,足以使粘土重结晶成白色云母。
在千枚石的形成过程中,粘土再结晶形成微小的云母片,这些云母片反射光线,给岩石带来光泽
3.1.3片岩(schist)
片岩是一种具有片岩理的中到粗粒变质岩,是一种由大型云母晶体(一般为白云母或黑云母)的优选方位确定的叶理类型。片岩形成的温度比千枚岩高,因为在较高的温度下,云母可以生长成较大的晶体。
片岩含有粗云母片和其他变质矿物
3.1.4变质砾岩(Metaconglomerate)
在产生板岩、千枚岩或片岩的变质条件下,砾岩原岩变成变质砾岩。在岩石形成过程中,压溶和塑性变形会将卵石和鹅卵石压扁成薄饼状,或将其拉伸成雪茄状。这些扁平碎屑排列在一起,产生了变质砾岩的叶理。
在变质砾岩中,鹅卵石压成薄饼状而不开裂
3.1.5片麻岩(Gneiss)
片麻岩是一种变质岩,含有深色和浅色矿物层交替,使片麻岩在露头处呈现条纹状外观。片麻带的形成有几种方式。在某些情况下,当包含不同岩石类型的原岩经历极端的剪切时,将它们转换成排列的薄片。
条带还可以通过一种尚不完全了解的变质分异过程形成,在此过程中,变质反应将不同类型的矿物分离成不同的层。
在巴西这块片麻岩的露头,有些层只有几厘米宽;在加拿大安大略省,一块2.7Ga年前的片麻岩露头
在某些情况下,片麻岩的形成涉及到极端剪切
片麻岩也可以通过变质分异形成,在此过程中,变质反应导致长英质和镁铁质矿物晶体在不同的、单独的层中生长
3.2不含叶理的变质岩
在非叶理变质岩中,变质矿物要么是等角的,如果晶体形状不均匀,则其取向是随机的。例子包括以下:
3.2.1角岩(Hornfels)
角岩是一种细粒的非叶理岩石,含有多种变质矿物。角岩中特殊的矿物组合取决于原岩的组成以及变质作用的温度和压力。角岩中的一些矿物,如长石,以不规则方向,不均匀晶体的形式生长。当岩石受热而没有受到压缩、剪切或张力时,角岩就形成了。
3.2.2.石英岩(Quartzite)
石英岩是一种完全由石英组成的变质岩。它由纯石英砂岩的变质作用形成,在变质过程中,砂粒和胶结物再结晶,被新的、更大的、连接的石英晶体所取代。这种过程破坏了胶结物和颗粒之间的区别,并消除了大多数开放的孔隙空间。
那么如何区分石英岩和砂岩?石英岩看起来比砂岩不透明,不具有砂岩的颗粒状、砂纸样表面特征。此外,当石英岩破裂时,产生的裂缝会穿过晶界,而当砂岩破裂时,裂缝会在晶界周围弯曲。注意并非所有的石英岩都缺乏叶理;在经历过明显剪切的例子中,石英晶体可能会变平并排列整齐。
来自科威特的砂岩(左),沙粒突出;没有叶理的石英岩(右)看起来像玻璃
3.2.3大理岩(Marlbe)
石灰石的变质作用产生大理石。大理石形成过程中原岩中的方解石颗粒再结晶,化石贝壳、孔隙空间、颗粒与胶结物的区别消失。
因此,大理石通常由相当均匀的环环相扣的方解石晶体组成。雕刻家喜欢用大理石雕刻,因为大理石相对柔软,质地均匀,是雕刻光滑、精细雕塑的理想材料。
值得注意的是,并非所有的大理石都缺乏叶面。如果原岩含有不同杂质层,剪切作用导致岩石塑性流动,则产生的大理石会形成色带,使其成为珍贵的装饰性石材。
来自纽约的未变质石灰岩(左)中,可以看到化石和贝壳碎片;但在意大利采石场的白色大理石(右)中是看不到的
雕刻家喜欢用没有叶面的白色大理石;大理石地板继承了原岩的色带
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