变质岩
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变质岩是指那些因为地球内部的力量发生变质,从而形成的岩石。
它有很多的种类,常见的有板岩、片岩、千枚岩、大理岩、石英岩等等。
此外,还有一些不太常见的岩石,比如麻岩、糜棱岩、红柱石角岩、矽卡岩等,也属于此类。
一、常见种类
变质岩是指那些因为地球内部的力量发生变质,从而形成的岩石。
它有很多的种类,其中比较常见的有板岩、片岩、千枚岩、大理岩、石英岩等等。
除了它们以外,还有一些不太常见的,比如片麻岩、糜棱岩、红柱石角岩、矽卡岩等等。
二、典型变质岩介绍
1、板岩:它是一些泥质或者粉质的岩石,经过变质作用形成的
板状岩石。
沿着板纹方向,可以轻松地将它切开。
它具有耐用、防滑等诸多优点。
2、片岩:它是一种粒度较粗的变质岩,由一些平行排列的纤维
矿物组成。
它比较轻,而且强度较低。
它还很容易被风化,或者被冻裂。
3、大理岩:它是一些含有碳酸盐成分的岩石,经过变质作用后
变成的岩石。
它有着漂亮的条纹,硬度也非常不错,适合用于建筑装饰。
不过,它不耐强酸腐蚀。
4、石英岩:它是石英以及一些其他硅质岩石,经过变质作用后形成的岩石。
它的硬度极高,不易喜水,而且具有漂亮的纹路,是冶金、化工等多种行业的重要原料。
变质岩特点
1 变质岩的定义
变质岩是一种由原始岩石在地下的高温和高压的作用下历经变形
后变化形成的岩石。
变质岩有很多种,通常可以按照变质作用的强度
和变质岩中含有的矿物成份进行分类。
2 变质岩特征
(1)变质岩具有坚硬和易于裂纹的特性,具有比原始岩石高的密度、脆性和硬度;
(2)变质岩常呈现亭子状或柱状礁石,具有密集的细细裂纹和细
小的胶结结构;
(3)变质岩表面均匀,有时会出现多种特征色泽的矿物组织;
(4)变质岩的岩浆发生了轻微的比例弹性,同时还出现变质构造;
(5)变质岩中大量含有碱性矿物和无机物质,具有较脆性和密度性,有时会出现金属矿物组织。
3 变质岩的形成
变质岩的形成和成熟过程与地下的温度和压力有关,随着暴露的
时间的延长,高温热液的流动会形成变质岩,当变质岩长期处于极端
的地质条件下(如极高的温度或压力)时,变质岩能够形成各种角色
的物质,具有陶瓷状的结构,由此产生一种脆性矿物,有助于形成仪式变质岩。
4 结论
变质岩是地壳最常见的岩石类型,它们都是由原始岩石受地下高温和压力影响而发生变质后形成的,具有坚硬易裂、密集裂纹和易于构造等特征,也会含有碱性矿物和无机物质,有金属矿物组织和特定的特征色泽。
④铁镁铝的硅酸盐矿物如堇青石、十字石等⑤纯钙的硅酸盐矿物,如硅灰石等。
变质岩的矿物成分主要取决于原岩的总的化学成分和变质作用程度,如主要成分为SiO2和CaCO3的硅质灰岩,在接触变质作用中,如压力为10Pa,温度低于470℃时形成石英和方解石,如温度高于470℃时则形成方解石和硅灰石或石英和硅灰石。
变质岩结构构造变质岩的结构是指变质岩中矿物的粒度、形态及晶体之间的相互关系,而构造则指变质岩中各种矿物的空间分布和排列方式。
变质岩结构按成因可划分为下列各类:①变余结构是由于变质结晶和重结晶作用不彻底而保留下来的原岩结构的残余。
用前缀“变余”命名,如变余砂状结构、变余辉绿结构、变余岩屑结构等,根据变余结构、可查明原岩的成因类型。
②变晶结构是岩石在变质结晶和重结晶作用过程中形成的结构,常用后缀“变晶”命名,如粒状变晶结构、鳞片变晶结构等。
按矿物粒度的大小、相对大小,可分为粗粒(>3毫米)、中粒(1~3毫米)、细粒(<1毫米)变晶结构和等粒、不等粒、斑各种变质岩的存在条件,几乎跟它们的变质作用的类型有密切关系,换句话说,如果在野外工作时,能识别出变质作用的类型,那么也就大体上能估计出其中有哪些具体的变质岩的种类了。
何谓变质作用的类型?主要是根据地质成因和变质作用的因素来考虑变质作用的格局,实际上,也包括了变质作用的规模。
其类型大体上划分为四种,都是野外常遇到的。
①接触变质作用。
这是由岩浆沿地壳的裂缝上升,停留在某个部位上,侵入到围岩之中,因为高温,发生热力变质作用,使围岩在化学成分基本不变的情况下,出现重结晶作用和化学交代作用。
例如中性岩浆入侵到石灰岩地层中,使原来石灰岩中的碳酸钙熔融,发生重结晶作用,晶体变粗,颜色变白(或因其他矿物成分出现斑条),而形成大理岩。
从石灰岩变为大理岩,化学成分没有变,而方解石的晶形发生变化,这就是接触变质作用最普通的例子,又如页岩变成角岩,也是接触变质造成的。
变质岩的名词解释变质岩是一种岩石类型,经过高温和高压的作用下,在地壳深部形成的。
它们是岩浆岩、沉积岩或变质岩的变质产物。
变质岩以其独特的结构、组成和性质,对于地质学和岩石学的研究具有重要意义。
一、变质岩的形成过程变质岩的形成过程可以概括为三个步骤。
首先,岩石被埋藏在地壳深处,暴露在高温高压的环境下。
这种高温高压的环境可以由不同的地质过程引起,如岩浆侵入、构造活动或由物质堆积造成的自重压力。
其次,岩石中的矿物质开始发生化学反应,原本存在的矿物质发生变质作用形成新的矿物质。
最后,经过一段时间的变质作用,岩石逐渐形成了变质岩。
二、变质岩的分类变质岩可以根据不同的结构和组成特征进行分类。
常见的变质岩包括片麻岩、千枚岩、云母片岩、角闪石片岩等。
这些岩石的分类主要依据其中所含的主要矿物质或岩石组合。
例如,云母片岩中以云母为主要矿物质,而片麻岩中由云母和斜长石组成。
此外,在变质岩的分类中,也有一些特殊类型,如变质沉积性岩石。
这些岩石形成于沉积岩经历变质作用后的产物,常见的有变质砂岩和变质灰岩。
三、变质岩的性质和用途变质岩的性质取决于其成分和结构。
由于变质作用的高温高压环境,变质岩常常具有产状良好的平行排列结构,同时矿物质之间发生的结合和变形也使得岩石更加坚硬和致密。
这些特点赋予了变质岩良好的力学性能,使其成为优良的建筑材料。
例如,片麻岩由于其丰富的矿物质和独特的纹理,被广泛应用于建筑装饰、地板、墙面等领域。
同样,云母片岩和千枚岩由于其坚硬度和耐磨性,被用作耐火材料和研磨工具的制造。
四、变质岩的地质意义变质岩对于地质学和岩石学的研究具有重要意义。
它们是揭示地球内部构造的线索之一,记录了地壳变动和构造运动的信息。
通过研究变质岩的形成时代和地域分布,可以了解地壳的演化历史和山脉的形成过程。
此外,变质岩中的矿物质富含有经济矿物,对于矿产资源的勘探和开发也起着重要作用。
结语变质岩是经过高温高压作用的产物,在地壳深部形成的一类岩石。
片岩完全重结晶、具有片状构造的变质岩。
片理主要由片状或柱状矿物(云母、绿泥石、滑石、角闪石等)呈定向排列构成。
片柱状矿物含量较高,常大于30%。
粒状矿物以石英为主,可含一定量的长石,一般少于25%。
由于原岩类型和变质作用程度不同,可形成不同的片岩:①云母片岩。
主要由云母、石英和中酸性斜长石组成,可出现富铝的变质矿物,如十字石、蓝晶石、铁铝榴石、堇青石及红柱石等。
原岩可以是粘土岩、粉砂岩或中酸性火山岩,主要是中级区域变质作用的产物。
②钙硅酸盐片岩岩石中除云母石英外,以含较多的钙、镁(铁)硅酸盐矿物和少量方解石为特征。
原岩主要为泥灰质沉积岩及部分英安质和安山质火山碎盾岩。
常为中低级区域变质作用的产物。
③绿片岩。
主要由绿泥石、绿帘石、阳起石、斜长石和石英组成,一般由基性火山岩经低级区域变质作用形成。
④角闪片岩。
主要由角闪石和部分石英组成,有时含少量帘石、斜长石、黑云母及碳酸盐类矿物。
原岩为中基性火山岩或泥灰质沉积岩。
主要为中低级区域变质作用的产物。
⑤蓝闪石片岩。
具有低温高压的矿物组合,如蓝闪石、硬柱石、文石、硬玉等,可含黑硬绿泥石、绿泥石、钠长石、石英及阳起石等矿物。
原岩主要为基性火山岩及硬砂岩。
⑥镁质片岩。
主要由叶蛇纹石、绿泥石、滑石等片状矿物组成,可含阳起石、菱镁矿、石英等矿物。
变质程度较高时,可出现透闪石、阳起石、镁铁闪石和直闪石。
原岩为超基性岩及部分极富镁的碳酸盐岩。
常为低级区域变质作用的产物。
榴辉岩(eclogite)主要由绿辉石和石榴子石组成的高压变质岩。
其中绿辉石为含透辉石、硬玉等的单斜辉石,石榴子石为含钙的铁镁铝榴石。
可含石英、蓝晶石、顽火辉石、橄榄石、金红石、硬柱石等,有的还含普通角闪石、黝帘石、榍石等矿物,但不含斜长石。
榴辉岩一般为深色,粗粒不等粒变晶结构,块状构造,比重较大,呈块状体或层状体产出。
常以次要的特征矿物命名,如蓝晶石榴辉岩等。
榴辉岩的化学成分与玄武岩相似,产状和成因比较复杂。
一、名词解释1、变质岩:是指在地壳发展过程中,原来已存在的各种岩石(可以是沉积岩、岩浆岩及早已形成的变质岩),由于地壳的构造运动、岩浆活动、地热流的变化等内力地质作用,使原来岩石所处的地质环境及物理化学条件发生了改变,为了适应这种变化,在基本保持固态的情况下,岩石的结构构造、物质成分发生变化而形成的一种新的岩石。
2、变质作用:在地球内力作用下,使已经形成的岩石发生矿物成分、结构构造和/或化学成分变化的作用。
3、固相线:岩石相平衡中的一个概念性术语。
指岩石开始发生局部熔融的p T X (压力温度组分)条件,或者指岩石结晶作用过程中残余岩浆最终消失之前一刹那的p T X条件。
液相线:指岩石熔融作用结束,即固体全部转换为液体那一瞬间的p T X条件,或者,反过来说,岩浆刚刚开始结晶作用的p T X条件。
在上述两种条件下,矿物的数量为无穷小。
(描述图)4、重结晶作用:同种矿物,经过重新溶解、组分迁移,再结晶形成原矿物的方式。
5、变质结晶作用和变质反应:在变质作用的温度、压力范围内,在原岩基本保持固态条件下使旧矿物消失、新矿物形成的变质方式,一般通过特定的化学反应来实现,这种化学反应称为变质反应。
包括同质多象转变和形成新的矿物组合。
举例:Cc(方解石)+Q(石英)=Wo(硅灰石)+CO26、同质多像转变:化学组成相同的固体,在不同的热力学条件下,常会形成晶体结构不同的同质异构体。
7、交代作用:由于流体的迁移使固态岩石与外界产生复杂物质交换,从而改变岩石化学成分的一种变质方式。
8、变质分异作用:就是使原先均匀的岩石发育成分层的变质过程。
9、按照变质过程中温度的变化可分为:前进变质:指由增温而引起的变质作用,其特征是以稳定的高温矿物组合代替较低温的矿物组合。
退变质:指低级变质叠加于原有的高级变质作用而引起的变质。
是低温矿物组合取代较高温的矿物组合的过程。
复变质:是多次不同温压条件的变质事件的叠加。
既可以是变质作用温度一次比一次高,亦可反之。
变质岩是什么?变质岩,三大岩类的一种,什么是变质岩呢?常见的变质岩有哪些呢?本文为大家详细介绍有关变质岩的知识。
变质岩是指受到地球内部力量(温度、压力、应力的变化、化学成分等)改造而成的新型岩石。
早期形成的岩石由于环境条件发生剧烈变化而导致岩石的成分、结构发生变化而形成的新的岩石类型是变质岩。
变质岩分热力变质和动力变质。
实际上,一种变质岩往往可能同时受动力和热力作用,不能截然分开。
热力变质岩是岩浆在侵入过程中,岩浆的高温使围岩重新结晶,改变了矿物的结构,抑或是岩浆中的一些成分进入了围岩,改变了原岩石的化学成分,形成了新的岩石;还有一种情况是,岩浆的高温使围岩中的矿物部分挥发性成分流失,形成新的岩石。
岩浆的高温导致围岩重结晶随围岩原来的成分不同而异,如石灰岩会变质为大理岩,砂岩会变质为石英岩。
动力变质作用是岩石受定向高压影响,其中的矿物成分重新结晶,形成体积缩小、密度增大的新矿物。
动力变质作用形成的岩石的另一个特点是其中矿物晶体常呈定向排列。
在区域变质过程中,随着温度、压力的增高,变质加深,硅铝质原岩依次变质成为板岩、干枚岩、片岩、片麻岩等岩石。
板岩板岩是具有板状结构,基本没有重结晶的变质岩,属于低温动力变质岩。
原岩为泥质、粉质或中性凝灰岩。
由于板岩的岩性致密,水平承受压力强,而板状劈理发育,沿板理方向可以剥成薄片。
在有板岩的山区,板岩常被用作房屋的覆瓦。
千枚岩干枚岩是具有干枚状构造的低级变质岩石。
原岩通常为泥质岩石、粉砂岩及中、酸性凝灰岩等,经区域低温动力变质作用或区域动力热流变质作用形成。
显微变晶片理发育面上呈绢丝光泽。
变质程度介于板岩和片岩之间。
常为细粒鳞片变晶结构,粒径小于O.l mm,在片理面上常有小皱纹构造。
片岩片岩是常见的区域变质岩石,其特征是有片理构造,原岩已全部重结晶,由片状、柱状和粒状矿物组成。
一般为鳞片变晶结构、纤状变晶结构和斑状变晶结构。
常见矿物有云母、绿泥石、滑石、角闪石、阳起石等。
变质岩石学第一章变质岩概论§1 变质作用概述一、变质作用的概念在地壳形成和发展过程中(包括地壳和上地幔的相互作用),由于地质环境、物理化学条件发生了变化,促使早先形成的固态岩石发生矿物成分及结构构造的变化,有时伴有化学成分的改变,在特殊条件下,可以产生重熔(溶),形成部分流体相(“岩浆”)的各种作用的总和称为变质作用。
所形成的新岩石称为变质岩。
变质作用的涵义:•1.是与地壳形成发展密切相关的一种内动力地质作用。
•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。
二变质作用的控制因素•原岩地质条件物理化学环境•(一)温度•1.变化范围:200~800℃,最高达1000℃以上。
•2.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。
是变质作用的主导因素。
•(二)压力(负荷压力、流体压力)•1.有利于形成分子体积较小、比重大的新矿物。
镁橄榄石+钙长石→石榴石(体积小、比重大)•2.压力增大,变质反应温度增高。
•(三)应力(侧向挤压力)•1. 使岩层、岩石、矿物遭到破坏、变形,形成特殊的变质结构构造。
如碎斑结构、碎裂构造。
•2.影响矿物的重结晶和定向排列,甚至使矿物晶体的内部构造发生形变,如石英波状消光,片状矿物产生扭折。
•3.对区域变质岩片理的形成起着重要作用。
•4.促进岩石中粒间流体化学活动性的增加,加速变质反应和重结晶的速度。
特别在低温变质条件下,影响尤为明显,如基性火山岩低温变质形成绿片岩时,应力作用强,片理化程度高,变质结晶好,形成典型的绿片岩;应力作用低,则反之。
•(四)有化学活动性的流体•1.起催化剂的作用:SiO2+MgO →Mg2[SiO4](镁橄榄石)•干燥的条件下,温度1000℃,4天形成26%的镁橄榄石;有水参与情况下,450℃,几分钟,反应就全部完成。
•2.直接参与变质反应,控制反应方向绢云母+绿泥石↔黑云母+ H2O (脱水反应向右进行,水化反应向左进行) •3.起媒介载体作用,导致交代作用发生•4.降低岩石的熔点。
长英质岩: 无水950℃, 含水640℃。
•5.有利于变质矿床的形成§2 变质岩的物质组成•经变质作用形成的岩石为变质岩。
由岩浆岩变质的称为正变质岩;由沉积岩变质的称为副变质岩;若原岩为变质岩经再次变质作用而形成的岩石,称为复变质岩。
其变质作用称叠加变质(多期变质)作用,由低级到高级的称递增变质作用,反之称退化变质作用。
•变质岩的成分除新生成分外,还可能保留原岩的部分成分,加之变质作用的复杂性和反复性,因此变质岩的成分十分复杂。
一、变质岩的化学成分•变质岩化学成分复杂多样,主要由Si、A1、Fe、Mn、Mg、Ca、K、Na、H、C、Ti、P等的氧化物所组成。
•1.在正变质岩中,SiO2的含量一般在35~78%内变化;在副变质岩中变化范围大,可以很多,也可以没有。
•2.在正变质岩中A12O3的含量一般为0.86~28%,多数情况下小于20%;副变质岩中A12O3的含量一般为17~40%,可形成红柱石、刚玉等高铝矿物。
A12O3>(K2O+NaO+CaO)的情况,在副变质岩中较常见。
•3.(Fe 2O3+FeO)的含量,正变质岩中为3~15%。
副变质岩中(Fe 2O3+FeO)的含量不定,有时很高。
•4.正变质岩中,多数情况下CaO含量>MgO;副变质岩中,尤其粘土质变质岩,多数情况下MgO>CaO。
二、变质岩的矿物成分•(一)变质岩矿物成分的一般特征•1.三大岩类的共同矿物:橄榄石、辉石、角闪石、石英、长石、云母等。
可残留,可新生。
•2.岩浆岩中特有的矿物:这类矿物是似长石类(霞石、白榴石等)、鳞石英、玄武角闪石及霓石等。
•3.沉积岩中特有的矿物:这类矿物是粘土矿物、海绿石等,浅变质时,可残留变质岩中。
•4.中压区域变质的常见矿物:•(1)低级变质矿物:绢云母、绿泥石、蛇纹石、滑石、钠长石等。
•(2)中级变质典型矿物:白云母、钾微斜长石、硬绿泥石、镁铁闪石、蓝晶石、透闪石、阳起石、红柱石等。
•(3)高级变质矿物:夕线石、紫苏辉石、正长石等。
•(二)变质岩矿物的成因类型•1.稳定矿物:在一定变质条件下,原岩通过重结晶作用和变质结晶作用形成的新的稳定矿物。
•2.不稳定矿物:又称“残余矿物”,变质反应不彻底而残留下来的部分原有矿物。
•3.特征变质矿物(指示矿物):矿物稳定范围较窄,对外界条件的变化反映灵敏。
如上述低级变质、中级变质及高级变质矿物等。
•4.贯通矿物:在较大范围的温度、压力条件下形成和存在的矿物,如石英、方解石等。
•(三)变质矿物的共生组合•1.等化学系列:原岩化学成分相同或基本相同的所有变质岩石,矿物组合是由变质条件所决定的,即变质条件相同,矿物组合相同;反之则不同。
•2.等物理系列:化学成分不同的岩石,在相同或基本相同的变质条件下形成的所有岩石。
可有不同的矿物共生组合。
如原岩为碳酸盐类岩石或页岩,同样在中级变质条件下,前者则形成大理岩,而后者则形成黑云母片岩,二者居于同一个等物理系列。
§3 变质岩的组构•一、变质岩的主要结构•按成因可分为四大类:变余结构、变晶结构、交代结构、碎裂结构。
•(一)变余(残留)结构•岩石只有大部分发生变化,而原岩的结构还清楚地保留一部分,这种结构称为变余结构。
•命名:“变余” +残留的结构。
如变余碎屑结构。
•(二)变晶结构•变晶结构是变质岩的最大特征之一,命名:结构名+“变晶”,如斑状变晶结构、粒状变晶结构、花岗变晶结构等。
变晶结构的划分如下:•1.按矿物自形程度:自形晶结构、半自形变晶结构、他形变晶结构。
•2.按矿物的相对大小:等粒、不等粒及斑状变晶结构。
一般变斑晶形成晚于基质,故含基质包体或具推开四周片理的现象。
这点与岩浆岩相反,岩浆岩中斑晶的形成早于基质。
•3.按矿物颗粒的绝对大小:•①粗粒变晶结构:颗粒的平均直径>3mm;•②中粒变晶结构:颗粒的平均直径1~3mm;•③细粒变晶结构:颗粒的平均直径0.1~1mm;•④显微变晶结构:用肉眼及放大镜部不能分辨出颗粒,其平均粒径小于0.1mm。
•4.按矿物颗粒的形状:•①粒状变晶结构(花岗变晶结构):按矿物颗粒的外形轮廓又可进一步分成:•1)镶嵌粒状变晶结构:矿物颗粒成简单的多边形,彼此接触线较为平直。
•2)齿形粒状变晶结构(缝合线结构):矿物颗粒外形极不规则,彼此接触线呈锯齿状。
•3)角岩结构:接触变质作用下形成的均粒变晶结构,是专用于接触变质岩的一种结构。
•②鳞片变晶结构:这种结构的岩石主要由片状矿物(云母、绿泥石、滑石等)组成。
•③纤状变晶结构:这种结构的岩石主要由纤维状、长柱状、针状矿物组成。
•5.按变晶的交生关系:•①包含变晶结构(变嵌晶结构):这种结构的岩石中较大的矿物(主晶)包裹了一些不定向的小矿物(客晶),包裹体往往是自形的。
•②筛状变晶结构:这种结构与包含变晶结构类似,不同的是包裹体较多,且为他形晶。
•③旋转结构:在这种结构中变斑晶的矿物包裹体呈“S”形或螺旋形排列,说明受应力影响。
•④镶边结构:又称“次变边结构”或“反应边结构”。
在变质较高的岩石中,可见在某种矿物晶体的周围有一种或几种矿物呈放射状或似文象状交生。
(三)交代结构•1.交代假象结构:某种矿物被另一种矿物交代,但仍保留原有矿物的形状。
•2.交代蚕蚀结构:交代矿物以不规则的外形伸入被交代的矿物之中,交代矿物和被交代矿物之间的接触面呈不规则的港湾状或锯齿状。
•3.交代残留结构(交代岛屿结构):被交代矿物被分割成零星孤岛状的残留体,被包在交代矿物之中。
•4.交代穿孔结构:被交代矿物晶体中形成浑圆形或乳滴状的新交代矿物。
•5.交代蠕英结构:较为普遍,交代接触带附近出现蠕虫状石英。
•6.交代净边结构:原矿物周围由清洁的交代矿物镶边。
如黑云母有白云母、长石的镶边等。
(四)破裂结构•动力变质岩特有的结构。
•1. 碎粒及碎块都呈杂乱排列的结构:•(1)碎裂结构:岩石受力后,只在矿物颗粒接触处和裂开处被碎裂成小颗粒(即碎边),并使矿物破碎成外形不规则的带棱角的颗粒。
碎块无较大位移。
•①初级碎裂结构;粉碎颗粒<50%。
原岩结构有残留时,命名:“碎裂”+原岩结构,如碎裂花岗结构。
•②超碎裂结构;碎粒>90%。
•③压碎角砾结构;岩石碎块呈角砾状。
•(2)碎班结构:破碎强烈,碎屑粉末(碎基)中残留有较大矿物颗粒(碎斑)。
•2.碎粒及碎块呈定向排列的结构:•(1)初糜棱结构:碎基含量<50%。
•(2)糜棱结构:碎基含量50~90%。
•(3)超糜棱结构:碎基>90%,粒径<0.1mm。
•(4)千糜状结构:碎粒(碎基)中可以见到重结晶以及压熔等现象,表面具丝绢光泽。
•(5)碎斑鳞片变晶结构:碎基全部重结晶。
最后可过渡到变晶结构。
二、变质岩的主要构造•按成因分为变余构造、变成构造和混合岩构造。
•(一)变余构造(残留构造)•变质后仍保留原岩的构造者称为变余构造。
命名:“变余”+原岩构造。
如变余层理构造。
•(二)变成构造•1.斑点状构造:初变质新矿物雏晶呈斑点出现。
若形成小斑晶称为瘤状构造。
•2.板状构造:泥质岩初变质形成一组平行剪切破裂面(劈理),坚硬致密,原岩基本未经重结晶,可有少量绢云母、绿泥石。
板岩的特有构造。
•3.千枚状构造:鳞片状矿物初步定向排列,岩石薄片状,片理面具有强烈的绢丝光泽。
•4.片状构造:大量片状、柱状或纤维状矿物呈平行或近平行连续排列,形成岩石的片理。
仅有柱状矿物呈平行排列时,可形成线理构造。
与千枚状构造的区别在于岩石的变质程度较高,矿物粒度较粗,肉眼可以分辨矿物的颗粒。
•5.片麻状构造:在粒状矿物之间含部分片、柱状矿物呈断续定向排列。
若片、柱状矿物和粒状矿物分别集中而连续,则呈粒度或色调不同的条带状构造。
•6.块状构造:块状构造的岩石中以粒状矿物为主,排列紧密、无定向性、岩石结构较均匀。
第二章变质岩各论§1 变质岩分类命名的原则•1. 根据变质作用确定变质岩大类。
•2. 根据野外宏观标准确定变质岩基本名。
如角岩、混合岩、板岩等。
其他名冠于基本名之前。
•3. 矿物含量10%以上的均可参加命名,并按前少后多的原则置于基本名称之前。
但当超过三种矿物时,则根据具体情况选择两种意义较大的参加命名,或同类归并之,如二云、二长等。
•4. 特征矿物含量在10~25%与其他矿物一起参加命名,当含量相当于一般矿物含量时(>25%)直接用变质矿物命名,如十字石片岩。
当含量<10%有特殊指示意义的,则冠以“含”字。
•5. 有两种以上具有特殊意义的变质矿物,生成最晚或最有意义的矿物参加命名。
如含铁铝榴石的黑云母片岩,命名为铁铝榴石黑云母片岩,但当还含十字石时,则称十字石黑云母片岩;如含蓝晶石、十字石、铁铝榴石的黑云母片麻岩,则称蓝晶黑云母片麻岩。