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四、矿物与岩石变质岩常见岩种
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。它的分布范围局部,附近一定有侵入体。
动力变质作用。这是由于地壳构造运动所引起的、使局部地带的岩石发生变质。特别是在断层带上经常可见此种变质作用。此类受变质的岩石主要是因为在强大的、定向的压力之下而造成的,所以产生的变质岩石也就破碎不堪,以破碎的程度而言,就有破碎角砾岩、碎裂岩、糜棱岩等等。好在这些岩石的原岩容易识别,故在岩石命名时就按原岩名称而定,如称为花岗破裂岩、破碎斑岩等。
区域变质作用。分布面积很大,变质的因素多而且复杂,几乎所有的变质因素——温度、压力、化学活动性的流体等都参加了。凡寒武纪以前的古老地层出露的大面积变质岩及寒武纪以后“造山带”内所见到的变质岩分布区,均可归于区域变质作用类型。例如本章开头提到的泰山及五台山所见的变质岩,均为区域变质作用所产生。就岩石而言,包括板岩、千枚岩、片岩、大理岩与片麻岩等。
混合岩化作用。这是在区域变质的基础上,地壳内部的热流继续升高,于是在某些局部地段,熔融浆发生渗透、交代或贯入于变质岩系之中,形成一种深度变质的混合岩,是为混合岩化作用。也就是说,在区域变质作用所产生的千枚岩、片岩等,由于熔融浆的渗透贯入而成混合岩。此外,尚有不大常见的气体化水热变质作用,复变质作用。其实,对于野外地质旅行者来说,最常见的变质作用还是接触变质和区域变质两大类,其次是混合岩化作用。
五、褶皱构造本章所要讨论的主要内容:
1、褶皱和褶皱要素
2、褶皱的描述
3、褶皱的形态分布
4、褶皱的组合形式
5、褶皱的研究和观察
五、褶皱构造1、褶皱和褶皱要素
褶皱的概念
岩层或岩体,在各种应力长期作用下形成波状弯曲,但仍然保持着它们的连续完整性,称为褶皱构造。褶皱形象地反映了地壳岩石发生了塑性变形。
褶皱的基本类型
???从单一褶皱面的弯曲来看,基本形态有两种:背形和向形。
背形:是指两侧褶皱面相背倾斜的上凸弯曲。
???向形:是指两侧褶皱面相对倾斜的下凹弯曲。
???中性褶皱:褶皱面既不上凸也不下凹,而是凸向旁侧。
五、褶皱构造褶皱的两种基本类型
????背斜:核部由老地层,翼部由新地层组成的岩层,凸向地层变新方向的弯曲的褶皱。
???向斜:核部由新地层,翼部由老地层组成的岩层凸向地层变老的方向弯曲的褶皱。
五、褶皱构造如果褶皱构造很复杂,地层发生了倒转,造成背形的核部是新地层,称为背形向斜;向形的核部是老地层,称为向形背斜。
五、褶皱构造褶皱要素????
褶皱要素是褶皱的基本组成部分,主要有:
(1)、核:褶皱中心部位的岩层。
(2)、翼:泛指褶皱两侧比较平直的部分。
(3)、拐点:相邻的背形和向形共用翼的褶皱面常呈“S”形弯曲,褶皱面不同凸向的转折点称为拐点。
(4)、翼间角:是指正交剖面上两翼间的夹角。
(5)、转折端:褶皱面从一翼过渡到另一翼的弯曲部分。
(6)、枢纽:单一褶皱面上最大弯曲点的连线。
(7)、脊线和槽线:同一褶皱面上沿着背形最高点(脊点)的连线称为脊线;沿向形最低点(槽点)的连线称为槽线。
(8)、轴面:各相邻褶皱面的枢纽连成的面。
五、褶皱构造2、褶皱的描述
褶皱的剖面形态是表现褶皱形态的重要方式。
正交剖面是指与褶皱枢纽相垂直的剖面。褶皱在水平面、铅直剖面和正交剖面上的空间关系如下图所示。可见只有正交剖面才能表示出褶皱的真实形态。
五、褶皱构造转折端的形态????
根据转折端的形态,可将褶皱分为以下几类:
(1)、圆弧褶皱:转折端呈圆弧形弯曲的褶皱。
(2)、尖棱褶皱:转折端为尖顶状,常由平直的两翼相交而成。
(3)、箱状褶皱:转折端宽阔平直,两翼产状较陡,形如箱状。如果箱状褶皱由两个共轭的轴面组成,则称共轭褶皱.
(4)、挠曲:在平缓岩层中,一段岩层突然变陡而表现出的褶皱面的膝状弯曲。
翼间角
根据翼间角的大小将褶皱分为以下几类:
(1)、平缓褶皱:120°翼间角180°
(2)、开阔褶皱:70°翼间角120°
(3)、中常褶皱:30°翼间角70°
(4)、紧闭褶皱:5°翼间角
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