4第三章变质作用分类及基本特征
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变质作用的名词解释一、变质作用变质作用是指空间上物质穿越或演变的一种自然气候作用,是形成地质结构的基本因素之一。
它是影响地球表面的动力之一,也是地球演变的重要方式之一。
二、变质作用的分类1. 冲刷作用:是指水流流过河床,悬移物磨蚀岩床,从而塑造一些地表结构的作用。
2. 气蚀作用:是指沙尘、冰雹、雨滴等空气中气体和空气分子与岩石完全或部分反应,从而形成各种地质单元的作用。
3. 热蚀作用:是指大气温度变化和潮汐作用等导致岩石表面发生变化的作用。
4. 化蚀作用:是指地表水中的离子(如硫酸根、氯离子、硫离子和硝酸根)与岩石的反应,使其发生变质的作用。
5. 淋滤作用:是指水流经过地表孔洞或田,淋湿岩石后,将含有水溶解物质的水沉积在岩石表面,从而改变岩石的结构的作用。
6. 气固变质:是指在高压、高温条件下,矿物中的原子重新构建,使矿物形成新的结构,形成变质作用的一种类型。
三、变质作用机制1. 冲刷作用:当水流经过岩石,可能携带着碎片或矿物等研磨物,研磨岩石表面,从而形成不同岩性的地质作用。
2. 气蚀作用:气蚀作用可以改变岩石的化学和物理性质,改变岩石的形貌,降低岩石的硬度,让岩石易于磨蚀。
3. 热蚀作用:热蚀作用通常是指岩石与空气中气体直接反应,形成气体与岩石表面所形成的熔岩固液固、岩石形变、分层裂蚀等作用。
4. 化蚀作用:岩石在海洋或地表环境中,可被离子和酸性水溶解、分解,从而改变岩石的结构和形状。
5. 淋滤作用:淋滤作用通常是指岩石在水流的冲刷和渗透作用下,溶解离子由岩石淘洗出去,形成水溶物质的沉积作用。
6. 气固变质:当岩石受到压力、温度的变化,矿物的结构会发生变化,出现新的矿物。
变质作用的类型一、变质作用的类型依据引发变质作用的主要因素、变质规模,变质作用可分为下面几种常见的类型:区域变质作用:是岩石在大范围内,在温度增高及定向和均向压力、流体等多因素参与下经过重结晶、变质结晶、变形,有时伴随有变质分异或交代等作用的一类变质作用。
大面积的岩石普遍经历了程度不等的变质,所形成的岩石普遍具有结晶片理及其他定向性组构,一般地质构造复杂。
低变质区常保留了原岩某些矿物及结构、构造,而高级变质区常伴随混合岩化作用及岩浆作用。
区域变质作用广泛出现于太古代结晶基底及其他时代的变质活动带,里面状或带状分布,其地质成因极为复杂。
接触变质作用:这种类型变质作用是一种局部性变质作用,常规模不大,围岩主要受岩浆所散发的热量及挥发分的影响,发生重结晶及变质结晶作用而形成新的岩石;有时也可伴有热水溶液交代作用,引起化学成分的变化。
静压力和应力的作用较为次要。
当以温度升高为主时,围岩仅受岩浆体温度影响而发生重结晶、变质结晶作用,变质前后化学成分基本相同,挥发组分仅起催化剂作用。
这类接触变质作用称为热触变质作用。
当接触变质作用发生时,围岩除受岩浆体温度影响外,由于挥发组分的影响,在岩体与围岩之间发生交代作用(化学成分的交换),致使接触带附近岩体和围岩的化学成分发生变化,称接触交代变质作用。
当接触变质作用发生在与火山岩接触的围岩中时,由于火山岩的温度比深部岩浆高,但冷凝速度更快,可发生小规模的高温变质作用,称为高热(烘烤)变质作用。
特征是围岩被烘烤变色、脱水,甚至部分熔融,可出现一些特殊的低压高温矿物,如鳞石英、硅锌矿等。
动力变质作用:动力变质作用是在构造作用过程中所产生的强应力作用下,岩石发生破碎、变形的同时,伴一定的变质结晶、重结晶作用的一类变质作用。
其发育常受断裂构造所控制,原岩受动力变质作用后的变化也极为复杂,有时碎裂作用占主导地位(脆性状态下的岩石),变质结晶、重结晶作用轻微。
有时变形作用(塑性状态下的岩石)和变质结晶、重结晶作用都很显著,视动力变质作用发生时的地质环境及热动力条件而定。
变质作用类型及主要特征变质是指物质在一定条件下发生化学或物理性质的改变。
根据变质作用类型及其主要特征,我们可以将变质分为以下几类:热变质、压力变质、化学变质、生物变质和放射性变质。
一、热变质热变质是指物质在高温下发生的变质过程。
高温会使分子内部结构发生变化,甚至破坏分子之间的化学键,从而改变物质的性质。
热变质常见于矿物质岩石的形成过程中,如花岗岩的形成就是由于地壳深部的岩石在高温下发生了热变质。
二、压力变质压力变质是指物质在高压力下发生的变质过程。
高压力会改变物质的晶格结构,使其变得更加致密和均匀。
压力变质常见于地壳深部的岩石变形过程中,如板块碰撞造成的造山带中的变质作用。
三、化学变质化学变质是指物质在化学环境中发生的变质过程。
化学变质主要通过物质与周围环境中的化学物质发生反应,改变物质的化学成分和性质。
化学变质常见于岩石中的矿物质发生溶解、沉淀、脱水、氧化、还原等反应过程,产生新的矿物质。
四、生物变质生物变质是指物质在生物活动作用下发生的变质过程。
生物变质主要是由于生物体的代谢产物、分泌物和尸体在环境中发生化学反应,产生新的物质。
生物变质常见于有机物的分解过程,如植物叶片腐烂产生的腐殖质。
五、放射性变质放射性变质是指物质在放射性物质的辐射下发生的变质过程。
放射性变质主要是由于放射性衰变产生的高能射线与物质相互作用,导致物质结构发生改变。
放射性变质常见于放射性元素的衰变过程中,如铀系列元素衰变产生的放射线对岩石的变质作用。
变质作用包括热变质、压力变质、化学变质、生物变质和放射性变质。
每种变质作用都有其独特的特征和影响,对地球内部岩石和地壳岩石的形成、变形和演化起着重要的作用。
通过研究变质作用,可以深入了解地球的内部结构和演化过程,也对矿产资源的形成和分布具有重要意义。
4第三章变质作用分类及基本特征变质是指岩石在高温高压作用下发生的一系列物质结构、组分和矿物成分的改变过程。
变质可以将岩石从原岩石向变质岩转化,产生新的矿物组合和结构,改变岩石的物理、化学性质。
变质作用的分类主要有两种方法:根据变质作用的机制和根据变质作用的程度。
一、根据变质作用的机制,变质作用可以分为以下几种:1.热变质热变质是指岩石在高温作用下发生的改变。
高温是促使岩石发生变质的主要因素,可以导致矿物的熔融、晶体的长大、矿物的相变等。
热变质可以进一步分为接触变质和区域变质。
-接触变质:接触变质是指岩石接触到岩浆或岩浆脉时发生的变质作用。
岩浆的高温和热量会使得与其接触的岩石发生变化,形成接触变质岩。
接触变质岩主要由斜长石、石榴子石、角闪石等矿物组成。
-区域变质:区域变质是指广泛区域内的岩石受到地壳深处岩石的热力的影响而发生的变质作用。
区域变质作用通常发生在造山带和地壳板块运动的活跃区域,形成了大面积的变质带。
常见的区域变质岩有片麻岩、千枚岩、云母片岩等。
2.压力变质压力变质是指岩石受到巨大压力作用下发生的变质作用。
压力可以改变岩石的物理和化学性质,例如使岩石紧密堆积、成层排列、矿物更加排列有序。
压力变质可以分为两种形式:一是岩石受到的方向性应力压力,岩石中的矿物具有一定的方向性排列;二是岩石受到的等向性应力压力,岩石中的矿物没有特定的方向性排列。
常见的压力变质岩有片麻岩、石英岩、大理石等。
3.流体作用流体作用是指流体通过岩石内部,改变了岩石中的物质组成和结构的变质作用。
流体作用主要包括水蚀作用、热液作用、气体作用等。
这些流体既可以来自外部环境,也可以是由于岩石内部的变质和化学反应产生的。
流体作用使得岩石中的矿物溶解、迁移、重新沉淀,形成了许多矿床。
常见的热液作用是在岩石中形成金矿、银矿、铅锌矿等。
二、根据变质作用的程度,变质可以分为以下几种:1.低级变质低级变质是指岩石在相对较低的温度和压力条件下发生的变质作用。
变质作用类型的划分对变质作用的类型进一步划分,自变质岩作为一门独立学科的出现就提出许多分类,下面简要介绍常见的变质作用类型:区域变质作用(regional metamorphism):最先是由法国学者 A.Daubree 于1859年提出,是指大面积的岩石,因为温度增高和压力的作用等多种因素下,发生了程度不等的重结晶和变形的一类变质作用。
区域变质作用形成的岩石普遍具有结晶片理及其他方向性组构。
接触变质作用(contact metamorphism):是指在岩浆作用影响下,围岩主要受岩浆体温度的影响而产生的一种局部性变质作用。
通常规模不大,围岩主要受岩浆散发的热量及挥发份的作用。
当围岩仅受岩浆体温度影响而发生重结晶作用、变质结晶作用,变质前后化学成分基本相同,这类变质作用称为热接触变质作用。
当围岩除受岩浆体温度影响外,由于挥发组分的影响,岩体和围岩发生交代作用,致使接触带附近的岩体和围岩的化学成分也发生变化,称为接触交代变质作用。
动力变质作用(dynamo metamorphism):是一种由于构造作用过程中所产生的强应力作用下,岩石发生破碎、变形,在破碎、变形的同时,伴有一定重结晶作用。
其发育常受断裂构造控制,原岩的变化主要以脆性变形和塑性变形为主。
气液变质作用(Pneumatolytic hydrothermal metamorphism):是由于热的气体及溶液作用于已形成的岩石,使已有的岩石产生矿物成分、化学成分及结构构造的变化,称为气液变质作用。
气液变质作用通常沿构造破碎带及矿脉边缘发育。
变质作用类型划分的目的,是把自然界出现的不同类型的变质岩石组合,进行综合分析、比较,找出他们内在联系,从成因上阐述他们的相互关系及矿产形成、分布的规律。
过去有很多分类,有的侧重于形成时的地质环境;有的强调形成时的物化因素;有的侧重于矿物组合及变形作用特点;也有的考虑到变质岩石的分布规律和引起变质作用的方式等等。
化学变质知识点总结化学变质是指由于物质内部结构或组成发生变化而导致物质性质发生改变的过程。
化学变质是化学反应的一个重要概念,它不仅在实际生活中具有重要意义,也是化学学科中的一个重要研究内容。
化学变质包括有机物和无机物的变质,对于有机物的变质主要是指有机物在溶液中发生的酸碱中和、氧化还原等化学反应,而无机物的变质则通常是指固体物质的结构和性质的变化。
化学变质的表现形式化学变质的表现形式有很多种,一般包括以下几种:1.有机物的变质:有机物的变质主要是指有机物在溶液中发生的酸碱中和、氧化还原等化学反应。
比如蛋白质的变质就是其受热而变性,使蛋白质的空间结构发生改变,失去其原有的功能。
此外,植物和动物组织中的脂肪和糖类也能通过一系列的化学反应而发生变质。
2.无机物的变质:无机物的变质指的是固体物质的结构和性质的变化。
比如碳酸钙在酸性溶液中会发生溶解,使其变质。
另外,氧化还原反应也是无机物的变质的常见形式,比如铁的生锈和铜的变绿等。
化学变质的原因化学变质通常是由于外部条件的改变或内部原因引起的。
其中,外部条件的改变一般包括温度、压力、pH值、溶剂的变化等,而内部原因主要包括有机物和无机物本身的性质和结构。
1.温度:温度是引起化学变质的最常见原因之一。
当温度提高时,分子的运动速度加快,碰撞力增大,化学反应速率也随之增大。
除此之外,温度的变化还会直接影响物质的相变,比如固体经加热变成液态,或者气体经冷却变成液体。
2.压力:压力也是引起化学变质的重要原因。
当物质处于高压下时,分子之间的空间会变得更加狭窄,分子的运动会受到压制,化学反应速率也会受到影响。
3.pH值:pH值是影响化学反应的重要因素之一。
在有机物的变质中,pH值的变化会对蛋白质等大分子产生不可逆的变性。
在无机物的变质中,pH值的变化也会影响氧化还原反应的进行。
4.溶剂的变化:溶剂的变化也会引起物质的化学变质。
比如有机物在不同的溶剂中会发生不同的化学反应,甚至会发生化学变性。