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quartzite_quartzite 中文

佚名 2024-05-22 人已围观

简介quartzite_quartzite中文在接下来的时间里,我将尽力为大家解答关于quartzite的问题,希望我的回答能够给大家带来一些思考。关于quartzite的话题,我们开始讲解吧。1.区域变质岩的主要类型区域变质岩的

quartzite_quartzite 中文

       在接下来的时间里,我将尽力为大家解答关于quartzite的问题,希望我的回答能够给大家带来一些思考。关于quartzite的话题,我们开始讲解吧。

1.区域变质岩的主要类型

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区域变质岩的主要类型

       1.板岩

       板岩(slate)是具板状构造的浅变质岩石,由泥质岩、粉砂岩或中酸性凝灰岩经轻微变质作用而成。原岩的矿物成分只有部分重结晶,仅发生脱水,硬度增高,岩石外表呈致密隐晶质,矿物颗粒很细,肉眼难以鉴别。有时在板理面上有少量的云母、绿泥石等新生矿物。板岩一般可根据颜色和杂质的不同详细命名,如黑色炭质板岩、灰绿色钙质板岩等。板岩因具有板状构造,可沿板理面成片剥下,作为房瓦、铺路等建筑材料。如我国北方滹沱群、南方的板溪群和昆阳群都有大量的板岩产出。

       2.千枚岩

       千枚岩(phyllite)是具有典型的千枚状构造的浅变质岩石。由泥质岩、粉砂岩或中酸性凝灰岩经低级变质作用所形成,变质程度比板岩的稍高。原岩矿物成分基本上已全部重结晶,主要由细小的绢云母、绿泥石、石英、钠长石等新生矿物组成。当原岩中含FeO较多时,可出现硬绿泥石、黑云母。岩石一般呈细粒鳞片变晶结构,颗粒平均粒径小于0.1mm,岩石的片理面上,具有明显的丝绢光泽,并常具小的皱纹构造。根据颜色、所含主要变质矿物及杂质成分,千枚岩可进一步划分和命名,如银灰色千枚岩、硬绿泥石千枚岩、黄绿色钙质千枚岩等。板岩和千枚岩之间的过渡类型,可以称之为千枚状板岩或板状千枚岩。

       3.片岩

       片岩(schist)是分布极为广泛的变质岩,其原岩类型复杂,可以是超基性岩、基性岩、各种凝灰岩和含杂质砂岩、泥灰岩和泥质岩,经低中级变质作用而形成。片岩多为显晶质的等粒鳞片变晶结构,或基质为鳞片变晶结构的斑状变晶结构,片状构造。主要由片状矿物(云母、绿泥石、滑石等),柱状矿物(阳起石、透闪石、普通角闪石等)和粒状矿物(长石、石英等)组成。有时也含有石榴子石、十字石、蓝晶石等特征变质矿物的变斑晶。片岩中片状矿物含量一般大于20%;对于柱状矿物组成的片岩,岩石中定向构造发育,含量一般大于65%。粒状矿物常以石英为主,可含有一定数量的长石,长石含量小于20%。变晶粒度常大于0.1 mm。片岩的矿物成分可用肉眼辨认,这一点可与千枚岩区别。

       ◎云母片岩:主要由黑云母、白云母、石英和中酸性斜长石组成,一般粒状矿物含量较低,并可出现某些高铝的特征变质矿物,如铁铝榴石、堇青石、红柱石和十字石等。它们常呈变斑晶出现,云母片岩通常由粘土岩经中级区域变质后所形成,也可由酸性火山岩变质形成。根据主要矿物组合可给予不同名称,如黑云母片岩、二云母片岩、绿泥钠长白云片岩等。

       ◎石英片岩:常为细粒鳞片粒状变晶结构片状构造,主要由石英(>50%)和片状矿物、柱状矿物所组成。片状、柱状矿物含量为20%~50%。这种岩石常是粉砂岩、泥质砂岩或酸性凝灰质砂岩变质而成。

       ◎绿片岩(greenschist):细粒鳞片变晶结构,片状构造。其主要矿物有绿泥石、绿帘石、黝帘石、阳起石、钠长石和石英,还可含少量绢云母、方解石等;副矿物有榍石、磷灰石、锆石、磁铁矿等;暗色矿物含量一般大于40%,长石含量不超过25%。命名时,通常以最多的一种矿物作基本名称,其他含量相对高的矿物取一种或两种作为形容词,如某片岩主要矿物为绿泥石,其次为绢云母,则可称绢云绿泥片岩;如次要矿物为绿帘石,则可称绿帘绿泥片岩等。

       绿片岩一般为中-基性的火山岩、火山碎屑岩及泥灰岩等经低级区域变质作用形成。

       绿片岩在我国分布广泛,如祁连山、秦岭、四川龙门山等都有广泛出露;山西繁峙产的绿泥石片岩,主要由绿泥石和少量滑石组成;四川青川、彭县产有绿帘钠长阳起片岩和绿泥钠长阳起片岩。

       ◎角闪片岩:原岩成分与绿片岩的相似,由基性岩和泥灰岩在温度较高的情况下变质形成。岩石具细针柱状变晶结构,片状构造,岩石定向构造发育。主要矿物为角闪石,一般大于65%,其次为石英、斜长石。由于原岩成分的差异,岩石经常出现较明显的暗色和浅色成分相间的条带。

       ◎蓝闪石片岩(blueschist):即蓝片岩,特点是有含钠的角闪石和含钠的辉石,其他常见矿物有白云母、绿泥石、绿帘石、石榴子石、石英、钠长石等。主要由基性岩和杂砂岩变来,自从板块构造学说提出以后,蓝闪石片岩受到重视,不少人强调它的重要性。认为蓝闪石片岩是高压低温变质的产物,分布于板块俯冲带。造山带中蓝闪石片岩的存在可说明,在某一地质时代,那里曾发生过两个板块相撞,一个俯冲,一个仰冲,是高压变质的结果。我国学者王嘉荫认为:蓝闪石的形成与压扭性应力有关,因而在断裂带中,在扭应力作用下,经错动和褶皱之后,也可出现蓝闪石。例如陕西商南秦岭断裂带中的细粒蓝闪石石英片岩,可见蓝闪石直接交代更长石后形成。尽管成因说法不一,但都认为蓝闪石片岩是在高压和相对低温的条件下变质形成的。

       蓝闪石片岩可与绿片岩、榴辉岩等共生,例如分布于环太平洋褶皱带的日本,印尼苏拉威西,新西兰,美国加利福尼亚州,智利,欧洲的阿尔卑斯山脉,乌拉尔山脉等地。其时代以中生代和新生代为主,前寒武纪地区迄今尚未发现蓝闪石片岩。

       4.片麻岩

       片麻岩(gneiss)具明显的片麻状构造。含长石、石英较多,粒度较粗(一般>1mm),岩石中长石(钾长石、斜长石)和石英的含量大于50%,长石含量一般大于25%。片状或柱状矿物增多时过渡为片岩,片状或柱状矿物可以是云母、角闪石、辉石等。有时可含矽线石、蓝晶石、石榴子石、堇青石等特征变质矿物。

       片麻岩可根据所含长石的种类,分为钾长片麻岩、斜长片麻岩及二长片麻岩三大类,然后再根据暗色矿物和特征变质矿物,进一步分类命名,如黑云母斜长片麻岩、矽线钾长片麻岩等。

       5.变粒岩

       变粒岩是一种含长石、石英较多(>70%),且长石大于25%,云母或其他暗色矿物较少(一般少于30%),具细粒等粒粒状变晶结构(一般<1 mm)近块状构造的岩石。暗色矿物可以是黑云母、普通角闪石、透闪石、透辉石、电气石、磁铁矿等。变粒岩和片麻岩的主要区别是变粒岩的结构较细,片麻状构造不清楚,但二者之间常有过渡类型存在。变粒岩是粉砂岩、岩屑砂岩、基性-酸性凝灰岩及少量中酸性喷出岩,经中高级变质作用所形成。变粒岩的进一步命名,可根据主要的片状、纤状矿物进行,如黑云母变粒岩、角闪石变粒岩;暗色矿物含量<10%者,称为浅粒岩(或长英粒岩)。

       6.斜长角闪岩

       斜长角闪岩是主要由角闪石和斜长石组成的岩石。角闪石等暗色矿物含量不低于50%,石英很少或无;矿物成分除角闪石和斜长石外,常见铁铝榴石、绿帘石、黝帘石和少量云母、透辉石等,具粒状变晶结构。其中角闪石呈短柱状,斜长石为中性或中基性斜长石,呈粒状。斜长角闪岩为块状构造,或略具定向构造,其原岩主要为基性岩(侵入岩、喷出岩、火山碎屑岩)和富铁白云质泥灰岩,是在中至高温区域变质条件下形成的。

       斜长角闪岩的分布也很广泛,在区域变质岩发育地区,常见它与片岩、片麻岩伴生,如四川丹巴的斜长角闪岩即是。若角闪石含量小于50%,斜长石大于25%,具片麻状构造者则为角闪斜长片麻岩;若角闪石含量大于50%浅色矿物以石英为主,具片状构造者则为角闪片岩;若角闪石含量大于85%,外貌呈绿黑或黑色,块状构造者则称为角闪岩。

       7.麻粒岩

       麻粒岩(granulite)是一种在高温和中压下稳定的区域变质岩,其特征是岩石中含水矿物(如角闪石、黑云母)均不稳定,一般含量很低或不出现。暗色矿物中主要为紫苏辉石、透辉石,浅色矿物中有长石和石英,石英显暗色,有时含石榴子石、矽线石、蓝晶石、堇青石等。一般为中、粗粒状变晶结构,有的为不等粒状变晶结构,多为块状构造。某些麻粒岩中含有拉长透镜状石英颗粒或集合体,使岩石略显定向构造。由于原岩成分不同,麻粒岩中暗色矿物含量大于30%者,称为暗色麻粒岩或基性麻粒岩;若暗色矿物小于30%者,称为浅色麻粒岩或酸性麻粒岩。

       8.榴辉岩

       榴辉岩(eclogite)主要由绿色绿辉石和粉红色的石榴子石(钙铝-铁铝-镁铝榴石)所组成。典型的榴辉岩不含长石,可含少量石英,有时含蓝晶石、辉石、金红石、尖晶石等。岩石一般为深色中粗粒不等粒粒状变晶结构,块状构造。以密度大(3.6~3.9g/cm3)为特征。榴辉岩的产状和成因比较复杂,根据地质产状可分为三种类型:A型,呈包体产于金伯利岩和超基性岩中;B型,呈透镜体产于角闪岩相和麻粒岩相的区域变质岩石中;C型,呈透镜体产于蓝闪石硬柱石片岩相的岩石中。其化学成分和基性岩浆岩的相当,一般认为它是在极高压力条件下形成的,但温度范围变化较大。在金伯利岩中呈包体的榴辉岩被认为是来自地幔的金伯利岩浆成分分凝结晶作用的产物。

       9.石英岩

       石英岩(quartzite)是石英含量大于85Gr的t变质岩。由石英砂岩或硅质岩经区域变质作用或热接触变质作用而成。由于原岩所含杂质和变质条件不同,岩石中除石英外,可含少量长石、绢云母、绿泥石、白云母、黑云母、角闪石、辉石等。一般具粒状变晶结构及块状构造,有时可具条带状构造。石英岩分布广泛,是优良的建筑材料和制造玻璃的原料。

       10.大理岩

       大理岩(marble)是一种碳酸盐矿物(方解石,白云石为主)含量大于50%的变质岩。它是由石灰岩、白云岩等碳酸盐岩经区域变质作用或热接触变质作用而成。由于原岩所含杂质和变质条件不同,大理岩中可含少量蛇纹石、透闪石、透辉石、方柱石、金云母、镁橄榄石或硅灰石等特征变质矿物,形成各种大理岩。其命名法则见图8-3。一般具粒状变晶结构和块状构造,有时可具条带状构造。大理岩可根据碳酸盐矿物的种类、特征变质矿物、特殊的结构构造及颜色等详细命名,如白云质大理岩、透闪石大理岩、条带状大理岩、粉红色大理岩等。大理岩一般呈白色,如含有不同的杂质,则可出现不同的颜色和花纹,磨光后非常美观,其中结构均匀、质地致密的白色细粒大理岩又称汉白玉。大理岩分布广泛,云南大理县点苍山盛产具复杂褶皱的石墨大理岩,经过加工磨光即成各式美丽花纹的大理岩而闻名于世,大理岩即由此而得名。

       图8-3 变质碳酸盐岩及相关岩石

       (引自Douglas Fetes&Jacqueline Desmons,2007)

       C—碳酸盐矿物(方解石、白云石和文石);CS—钙质硅酸盐矿物;S—全部硅酸盐矿物

       The composition of a gravel deposit砾石沉积物 reflects not only the source rocks母岩 of the area from which it was derived

       but is also influenced by the agents responsible for its formation and the climatic regime in which it was or is being

       deposited .

       砾石沉积物的含量可以反映出母岩区岩石类型,风化和相互作用的条件,沉积环境以及其形成时的古气候。

       The latter two factors have a varying tendency to reduce the proportion of unstable material.

       后两个因素往往会极大地影响其组成含量的比率。

       Relief地貌 also influences the nature of a gravel deposit,for example ,gravel production under low relief is small and the

       pebbles tend to the chemically inert residues残余物 such as vein quartz脉石英 ,quartzite石英岩, chert黑硅石 and flint燧石.By

       contrast high relief and rapid erosion侵蚀 yield coarse ,immature gravels.

       地貌也会影响砾石沉积物的性质。比如说,来自低地貌的砾石往往较小,而且搀杂残余物如脉石英、石英岩、黑硅石和燧石。而来自高地貌的

       砾石由于受严重侵蚀,往往表面粗糙,产生不成熟的砾石,与此形成鲜明的对比。

       Sands consist of a loose mixture of mineral grains and rock fragments岩石碎片. Generally they tend to be dominated by a few

       minerals , the chief of which is quartz .

       沙中含有各种混合物如矿粒和岩石碎片。慢慢地,其中几种矿物占据主导地位,主要是脉石英。

       There is a presumed dearth缺乏 of material in those grades transitional to gravel on the one hand and silt on the other (see

       Glossop and Skempton ).Stands vary appreciably有一点 in their textural maturity.

       一方面,矿粒在演变成砾石过程中(......),另一方面,变成淤泥。在组成结构逐渐成熟过程中,()有一点改变。

       (最后一段不是很理解)

       今天关于“quartzite”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“quartzite”,并从我的答案中找到一些灵感。