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文档简介
1、第三篇 变质岩石学Metamorphic Petrology,变质岩石学的内容/方法/目的,内容: 岩类学;岩理学;成矿岩石学。 方法: 多学科交叉与现代技术的应用 目的: 基本特征;基本理论;基本方法。,变质岩石学课程安排,第一章 变质作用概述(2学时) 第二章 变质岩的基本特征(3学时) 第三章 变质岩的分类命名(1学时) 第四章 变质岩的形成作用(4学时) 第五章 变质反应和变质带(2学时) 第六章 共生分析和变质相(4学时) 第七章 变质作用与大地构造(2学时) 实习一 变质岩的结构构造和特征变质矿物 (4学时) 实习二 富铝系列变质岩(4学时) 实习三 镁铁质系列变质岩(4学时) 实
2、习四 其它岩石类型(2学时) 实习五 岩石类型鉴定 (2学时) 实习六 矿物共生组合分析及演化(6学时),第一章 变质作用概述,1.变质作用的现代概念 2.变质作用的影响因素 3.变质作用的类型 4.变质作用的研究范畴,变质作用的现代概念,1). 是与地壳形成和发展密切相关的一种地质作用。 2). 地壳已存岩石在基本保持固态条件下的转变过程. 3). 在特殊条件下,还可以产生重熔(溶),形成部 分流体相(岩浆) 4). 变质作用是一个动态过程。,变质作用(Metamorphism)一词是由法国学者Boue (1820)年首次提出来的,后来由英国学者C. Lyell(1833) 在他的名著地质学
3、原理中比较系统地进行了论述 。系指在地壳形成和发展的过程中,由于物理化学条 件的改变,早先形成的岩石(包括岩浆岩和沉积岩)在固态条件下所发生的矿物成分、结构构造的变化,称变质作用。,变质作用的现代概念,关于变质作用的概念应强调以下几点: (1)变质作用是一种改造作用,这种改造发生在风化带和胶结带以下,原岩经过改造后在固态下转变为一种新的岩石。如果原岩为沉积岩,变质后的岩石称为副变质岩;如果原岩为岩浆岩,变质后的岩石称为正变质岩。 (2)变质过程中岩石基本上保持固态,并且强调温度的递增过程,这一点与岩浆作用不同。后者强调的是矿物从硅酸盐熔融体中结晶,所涉及的是晶体液态的平衡,并强调温度的下降过程
4、。当变质作用温度较高时,岩石可发生部分熔融,出现一定数量的熔体,这些熔体与固态残余物之间可发生混合岩化作用。当熔体数量较多时转变为典型的岩浆作用。广义的变质作用概念包括岩石在固态下的变质作用和有部分熔体出现的混合岩化作用。,原岩化学成分; 地质条件; 物理化学环境 一、 温 度 1. 温度范围: 200 - 8000 C, 超高压可达10000 C。 2. 变化原因: 岩浆;深部热流;地壳放射热;机械摩擦;地热增温(正常情况 25-30 C / km)。 3. 主要作用:可导致重结晶、变质反应、重熔;增加流体活性; 改变岩石变形性质等。 它是变质作用的主导因素.,变质作用的影响因素,一、 温
5、度,变质作用的影响因素,1. 静 压 力 概念:负荷压力,单位帕(Pa);在 40km 范围 内与深 度关系为0.0275GPa / km(P=gh). 范围:动力变质作用和接触变质作用多在5 km 范围内, 压力低于0.1GPa;区域变质作用 深度大于5 km, 压力高于0.1GPa,按压力大小分为不同的压力型 (低压、中压、高压、超高压),二、压 力 (静压力和流体压力),变质作用的影响因素,图1-1 不同变质作用类型压力分布范围,变质作用的影响因素,1. 静 压 力 作 用: (1)控制变质反应方向,影响变质反应温度 (2)有利于形成分子体积小、密度大的矿物 (3)改变岩石的熔点,二、压
6、 力 (静压力和流体压力),变质作用的影响因素,2. 流 体 压 力 岩石系统中常存在少量的流体相, 它们所具有的内压称流体压力。对变质作用的影响分两种情况: (1). 流体压力与静压力相等:流体压力不构成独立的控 制因素; (2). 流体压力与静压力不相等:流体压力则构成独立的 控制因素。,二、压 力 (静压力和流体压力),变质作用的影响因素,一种侧向压力(各方向压力不等) 应变:岩石遭受应力作用所产生的反应。 (弹性变形、永久变形) 分类:张应力、压应力、剪应力(图) 作用 1. 机械改造。是岩石优选组构的主要因素。 2. 影响变质反应、重结晶作用、流体活性。 3. 产生构造超压,增加静压
7、力。,三、应 力,图 1-2 张应力(s3)及应变特点产物主要是张性断裂、拉断组构 (Winter, 2001),变质作用的影响因素,三、应 力,图 1-3 压应力(s3)及应变特点主要是均匀压扁或褶皱 (Winter, 2001),变质作用的影响因素,三、应 力,图 1-4 剪应力(s 2)及应变特点沿一组平行的面滑动或旋转 (Winter, 2001),变质作用的影响因素,三、应 力,变质作用的影响因素,在较高温压条件下, 具有较大的活性。主要作用如下: 溶剂和媒介(载体)作用。 2. 控制变质反应方向。例如 Cc + Q Wo + CO2 降低岩石熔点。 长英质岩: 无水9500C, 含
8、水6400C 4. 变质反应的催化剂。例如铁橄榄石的合成实验: 2 MgO + SiO2 Mg2SiO4 在干体系 10000C条件下, 须时近四天, 只有26%转化; 在湿体系 4600C条件下, 只须时间几分钟, 就全部转化。,四、流 体,变质作用的影响因素,1.温度: 一般是最重要因素,它不仅控制着变质作用的发生和发展,也制约着流体的活性和岩石变形性质; 2.压力: 影响物化平衡的独立因素,有时对矿物组合起决定作用; 3.应力: 不是物化平衡的独立因素,但它是变质岩组构的最重要因素,此外还控制着变质反应的速度和规模; 4.流体:是变质作用得以实现的基本因素,但温度又是流体具有活动性的前提
9、。,五、相互关系-相互促进又相互制约,变质作用类型,变质作用分类简表 分类依据: 分布规模 / 地质背景或物化条件,变质作用类型,分布于岩浆侵入体与围岩接触带,主要由岩浆热导致的变质作用。主要因素是温度,压力较低,应力不明显。变质机制以静态重结晶或静态变质结晶为主。 动力变质作用: 分布于断裂带,由构造作用导致的变质作用。主要控制因素是应力,通常具较高的P/T比。变质机制以变形和动态重结晶或动态变质结晶为主,1. 接触变质作用:,变质作用类型,陨石冲击地表产生强大的冲击波所导致的变质作用。主要因素是瞬时高压和高温。变质机制以变形和伴随的部分熔融为主。 4. 交代变质作用: 分布于侵入体接触带及
10、其附近和火山活动区,主要由岩浆热液引起的异化学变质作用。主要因素是流体活动组分化学位。变质机制主要为交代作用。,3. 冲击变质作用:,变质作用类型,图 1-6 接触变质带示意图,内带,中带,biotite muscovite cordierite andalusite quartz,图 1- 7 接触变质带各带粒度变化,变质作用类型,(区域动热变质作用或狭义的区域变质作用) 与造山作用密切相关,大规模分布于前寒武纪结晶基底 (面状)和显生宙造山带(带状)的变质作用。变质因 素复杂,P/T比范围宽(三种压力类型)并与构造环境 密切相关,变质机制为变质(重)结晶和变形。形成的 变质岩常见面理和线理
11、构造。,5. 造山变质作用:,变质作用类型,图 1-8日本的变质双带及形成模式,变质作用类型,在大洋中脊附近,洋壳岩石在上升的热流和海水的作用下发生的规模巨大的变质作用. 变质因素主要是温度、流体及活动组分化学位,P/T比低。变质机制是变质(重)结晶作用和交代作用。产物的面理和线理不发育。 7. 埋藏变质作用: 一套巨厚的岩层被快速埋藏到地下深处所发生的大规模的很低级且无明显变形的变质作用。它是成岩作用与变质作用的过度类型,独立分布于强烈坳陷盆地的沉积底部或造山变质、洋底变质的很低级部分。产物变质程度低且面理和线理不发育。,6. 洋底变质作用:,变质作用类型,图 1-9 洋底等温面的分布及洋底
12、变质作用,变质作用类型,图 1-10新西兰岛南部Otago区域埋藏变质作用,(Turner ,1981),沸石 葡萄石-绿纤石 绿纤石阳起石 绿泥石 黑云母较高级,变质作用类型,在高级区域变质地区,由部分熔融产生的低熔物质(新成体)与变质岩基体(古成体)混合形成混合岩的过程。它是变质作用向岩浆作用的过度类型,又称超变质作用,8. 混合岩化作用:,图 1-11 混合岩,变质作用研究范畴(选讲),1. 变质作用的下限:与成岩作用的界限-埋藏变质作用 2. 变质作用的上限:与岩浆作用的界限-混合岩化作用,变质作用研究范畴(选讲),对变质作用与沉积成岩作用的界限可从两个方面考虑:一个基于沉积岩石学的观
13、点,另一个基于变质岩石学的观点。当基于前者考虑时,沉积物中相互连通孔隙的完全封闭是成岩作用结束、变质作用开始的标志,因此测定沉积岩石的孔隙度就可以确定这一界限。当基于变质岩石学的观点时,强调真正变质矿物组合的出现是变质作用开始的重要标志。这些变质矿物包括浊沸石、硬柱石、钠云母和叶腊石等。 根据目前认识,最低温的变质矿物是浊沸石,在较高压力下为硬柱石。浊沸石出现的变质反应为: CaAl2Si7O186H2O = CaAl2Si4O124H2O+3SiO2+2H2O 片沸石 浊沸石 石英 水 然而,在200时,这一反应的速度太慢以致于在低压时不能进行实验模拟。如果水压升高,片沸石分解形成硬柱石(C
14、aAl2Si2O7(OH)2),而不是浊沸石。Nitsch(1968)对反应片沸石硬柱石石英水的实验条件为18525、0.7GPa。在较低压力下(低于0.30.05GPa),片沸石分解形成浊沸石时,温度应该低于200,可能为175。,变质作用的温度下限应稍微低于200。据Kisch(1969, 1974)报道,在变质作用产生浊沸石的最低温度下,对应煤化过程,达到气焰煤(gas-flame coal)有时达到气煤(gas coal)级,在镜质煤中挥发性组份分别低于40和30。另外,Frey & Niggli (1971)把尹利石的结晶度与煤的转变对比,他们证明在变质作用(对应浊沸石出现)开始时,尹利石的结晶度较低,Kubler级为7.5,随变质温度升高,尹利石的结晶度升高。在油田中,与煤级对应的变质作
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