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变质岩复习提纲答案.docx

1、变质岩复习提纲答案变质岩复习提纲答案1、 变质 作用机制的主要类型变质结晶、变形 、变质分异变质结晶作用: 岩石在变质条件下的结晶作用。变形:岩石在外 力或其他物理因素(如温度、湿度)作用下发生形状 或体积的变化。变质分异:原先 均匀的岩石发育成分层的变质过程。2、 主要 的变质结晶作用机制重结晶作用:指 岩石在基本保持固体状态下的矿物重新组合和通过化学反应形成新矿 物的过程。重结晶前后岩石总化学成分(除水和二氧 化碳)不变。交代作用:指固 体岩石在化学活动性流体作用下通过组分带入带出而使岩石总化学成 分(除水、二氧化碳等挥发分除外)和矿物成分发生 变化的过程。3、 重结 晶作用、交代作用重结

2、晶作用:交代作用:指固 体岩石在化学活动性流体作用下通过组分带入带出而使岩石总化学成 分(除水、二氧化碳等挥发分除外)和矿物成分发生变化的过程。可 分为:等化学变质作用(在封闭系统中 )、异化学变质作用4、 变质 分异作用变质分异作用: 使原先均匀的岩石发育成分层的变质过程。 产生分层的机理 :1)、成分层代表扩散 反应带2)、成分层的发育是 构造重结晶的结果3)、成分层是强烈压 扁(塑性变形)的结果5、 变质 作用的因素:温度、压力、化 学活动 性流体、时间6、 温度 对变质作用反应的作用1) 温度升高有利于 吸热反应(如脱水反应 ),温度降低反应向放 热方向进行。2) 温度升高可提高 活化

3、分子比例,克服活化能障碍,大大加快变 质反应速率和晶 体生长,是重结晶的决定性因素。3) 温度升高还可以 改变岩石的变形行为,从脆性变形向塑性变形 转化。4) 温度升高还会通 过脱水反应、脱碳酸反应形成变质热液,他们 作为催化剂、搬 运剂和热媒介对变质作用施加影响。5) 此外,温度升高 还会导致部分熔融而发生混合岩化。7、 P-T-t 轨迹的概念、地质意 义、应用岩石在变质作用 过程中 P-T 条件随时间( t )的变化 而变化的历程或 在 P-T 图解中表 示该历程的曲线。P-T-t 轨迹概念的提出,是变质岩的重大突破,它使得人们从动态的观点,重新审视 变质岩石学领域的一些重大问题和基本概念

4、,是标志 着变质作用研究 进入地球动力学阶段的里程碑。现在主要应用于 变质作用构造环境,如大陆碰撞造山带。8、 变质 作用的分类及各种变质作用的 特征1) 局部变质作用分布局限(如断 裂带,接触带 ),往往一个因素起主 导作用。在局部 变质地区可清楚 观察到变质岩与未变质岩的渐变过渡。具体可分为接 触- 热变质作用、动力变质作用、冲击变质作用、交代变质作用。 接触-热变质作用:分布在侵入体与围岩接触带,主要由岩浆热而导 致的变质作用。 主要控制因素是温度,主要变质机制是重结晶,具有 很低 P/T 比。动力变质作用: 分布在断裂带,在构造作用下导致的变质作用。主要控制因素为偏应 力,主要变质机制

5、为变形(脆性变形和韧性变形)及 动态重结晶, P/T 通常较高。2) 区域变质作用在岩石圈范围, 规模巨大的变质作用。变质因素复杂,往往是温度、 压力、偏应力和 流体综合作用, P/T 高中 低很低都有。变质机制多样, 主要是重结晶和 变形。可分为 4 个地质类型:造山变质作用、洋地变质作用、埋藏变 质作用、混合岩化作用9、 变质 反应的基本类型固- 固反应: 反应物和生成物都是固相,不涉及流体,因而平衡条件与流体相无关,反 应影响因素仅为T和P,是较好的温压指示计。1)多形转变(答案在第 10 题)2) 固溶体的出溶。高温时固溶体矿物为均已的一相时,当温度降低 到固溶体分解曲 线之下,就会分

6、解为成分不同的两相,称为出溶。3) 纯固相之间的反应反应物和生成物 事化学成分不同的纯固相矿物。如图 18-1 所示反应: NaAlSi2O6+SiO2=NaAlSi3O8Jd 硬玉 Q 石英 Ab 钠长石10、 解释 18-1 图P272硅酸盐矿物3个多形变体红柱石And、蓝晶石Ky和矽线石Sil 是变质岩中常见 的多形转变。Ky=And Ky=Sil反应的AV均为正值, 故该反应线均是 政正斜率。 And=Sil 则反之。三条反应线相交于一点, 点上三种矿物共 生,该店为三相点。三条线上相应的两相共生。三条 线将P-T分为三个区,每个区仅一相稳定。And在低压稳定,Ky在咼 压区稳定、 S

7、il 在高温区稳定。意义:红柱石出 现说明岩石形成于低温条件 ; 蓝晶石 出现说明岩石咼 压变质条件;矽 线石出现指示咼温变质条件。11、 成岩 格子 一个化学成分在 一定范围的岩石系统,在一定 P-T 条件范围内遭受变 质作用时,随着 外界条件的变化,岩石系统内会通常会发生一系列变 质反应。在 P-T 图解上,这些反应的单变线通常彼此会相交。这种在P-T 空间上单变线相交的网状系统成为成岩格子。12、 Barrow 变质带的概念、划分方案 、等边 反应方程式 划分:以变泥质 岩中随变质程度(温度)增高而依次出现的新矿物 (称为指示矿物 )为标志划分变质带的,因而成该变质带为指示矿物 带。也就

8、是以指 示矿物出现的线作为等变质线划分变质带的。 巴罗式变质带的 概念:巴罗在苏格兰高地共标出黑云母、石榴子石、 十字石、蓝晶石 、矽线石等 5 条等变线,这五条线将该地区分为绿泥 石带(黑云母等 变线低温侧 )、黑云母带、石榴子石 带、十字石带、 蓝晶石带、矽线 石带等 6 个指示矿物带,通称为巴罗式区域变质带。(等变线:两个 变质带的界线)1) 黑云母等变线反 应Stp (黑硬绿泥石)+Phn (多硅白云母)二Bi+Ch (绿泥石)+Q+HO(V,蒸汽)2) 石榴子石等变质 线反应Cld (硬绿泥石)+Bi=Gt (石榴子石)+H2O3) 十字石等变质线 反应Ms+Ch(绿泥石)二St (

9、十字石)+Bi+Q+HO4) 蓝晶石等变线反 应St(十字石)+Q二Gt(石榴子石)+Ky (蓝晶石)+H2O5) 矽线石等变线反 应Ky=Sil13、 变质 岩化学类型的划分(掌握大类划分即可)1) 泥质:导源于泥 质沉积物2) 长英质:包括变 质的砂岩、硅质凝灰岩和中酸性岩浆岩。3) 钙质:导源于灰 岩和白云岩(可含石英、粘土矿物等杂质)等 钙质沉积物。4) 基性:由基性岩 浆岩、凝灰岩及含显著数量的钙铝铁镁的不纯 泥灰质沉积岩转 变而来的变质岩。5) 镁质:导源于超 基性岩浆岩和绿泥石质及其他富含镁铁的沉积物14、 泥质 变质岩的化学成分及矿物成分特点 化学成分特点: 氧化铝和氧化钾含量

10、高,氧化钾、氧化铝相对含量变 化大。矿物成分特点:云母含量高,石英常见,两个亚类矿物成分有明显差别:1) 氧化铝过剩的泥 质变质岩:特点是含富铝矿 物(红柱石、蓝晶石、矽线石等 ),中低温时无钾长石,高温时(麻 粒岩相、辉石角岩相等)出现钾长石;2) 氧化钾过剩的泥 质岩:含钾长石,中低 温时无富铝矿物,高温时出现富铝矿物(矽线石、堇青石、石榴子石 等)15、 斑状 变晶结构与斑状结构斑状变晶结构: 变晶结构的一种,颗 粒粒度呈 双模式分布,大颗粒 (称为变斑晶)被小颗粒(称为基质)包围。变斑晶和基质通常由 不同矿物组成。斑状结构: 火成岩结构 的一种,指 岩石 中 矿物颗粒 分为大 小截然不

11、 同的两群,大的称斑晶,小的和不结晶的称为基质。它是浅成岩和 喷出岩的重要结构类型,其中斑晶和基质形成于不同的世代,斑晶 一般是在深处或岩浆上升过程中晶出的,基质是岩浆在地表快速冷 凝的条件下固结的。16、 Gibbs相律、Goldschmidt相律、Korzhenskii相律的意义及应用条件1 )Gibs 相律:P(相数)+f (自由度数)二c (组分数)+2(相:岩石矿物 组合;组分:岩石化学成分 ; 自由度 :物理化学条件)从研究变质岩矿 物共生组合特征及其变化规律出发,应用相律,可以分析矿物组合与 岩石化学成分和物化条件的关系。这是研究变质岩石 学的基本方法, 称为共生分析。Golds

12、chmidt 相律:封闭条件下岩石系统达平衡时服从 Gibbs 相律。 由于变质作用常 常是在一定温度和压力区间内进行并达平衡的,必定 有两个自由度,即f 2.由Gibbs相律得f=c+2-p2。因此,pc。 如果系统没有流 体相, p 就代表矿物相数;如果有一个流体相,矿物 相数就等于 p-1. 因此在一定温压范围内平衡的矿物相数不大于岩石 系统的独立组分 数,即 Goldschmidt 相律。符合 Goldschmidt 相律的 条件:封闭系统、无流体相、f (自由度)2。17、 ACF图解(图20-6)的应用图在 P320ACF图能标绘所有常见变质岩,包括泥质、长石质、钙质和基性变质岩,

13、说明它们相 互关系和广泛的共生关系,但不能表示中低温下氧化 钾对矿物共生的 影响。A KF图则能很好地表示氧化钾过剩与氧化钾不足的共生组合,但其 应用仅限于泥质 、长英质岩石。图20-6表示了变质岩五大化学类型和主要造岩矿物在 ACF和A KF 图上的位置,这 个图解不但可为制作ACF A KF提供方便,而且可 以直观地表示岩 石化学成分与矿物成分的关系。熟悉这个图解,有利于掌握五大化学类型变质岩的化学成分、矿物成分特点和判读成分共生图解,便于 在实际工作中以岩石的矿物成分判断化学类型,以利 于恢复其原岩。18、变质级划分及其与变质相的对应关系变质相:一个类 型的所有岩石的总称。与变质相相比,

14、变质级是对变质作用P-T空间更粗略的划分。因而, 一个变质级包括几个变质相。很低级:沸石相、葡萄石-绿纤石相、硬柱石-钠长石-绿泥石相、蓝 片岩相低级:钠长绿帘角岩相、绿片岩相、绿帘角闪岩相中级:普通角闪石角岩相、角闪岩相高级:辉石角岩 相、透长岩相、麻粒岩相榴辉岩相以高压 为特征,温度包括低温-高温的很宽的范围,因而未 列于上述以热峰 温度为标志的变质级中。19、区域变质岩变质相的划分(表20-1 )及临界矿物组合 P325沸石相(Z)钠长石+ 浊沸石+葡萄石+绿泥石葡萄石-绿纤石相(P-P)钠长石+葡萄石+绿纤石+绿泥石硬柱石-钠长石-绿泥石相(LA)硬柱石+钠长石+绿泥石蓝片岩相(BS)

15、钠长石+ 蓝闪石+绿泥石绿片岩相(GS)钠长石+ 绿帘石+阳起石+绿泥石绿帘-角闪岩相(EA)晕长石+ 绿帘石+普通角闪石+阳起 石角闪岩相(A)斜长石+普通角闪石麻粒岩相(G)斜长石+ 透辉石+紫苏辉石榴辉岩相(E)富镁铝榴石分子的石榴子石+ 绿帘 石20、 变质相系的划分及代表性特征变质矿物变质相系反映的是变质作用会变质地区的P/T比。按P/T分类:1)高P/T型:含蓝闪石为特征2)中P/T型:低温出现蓝晶石,高温出现矽线石3)低P/T型:低温出现红柱石、高温出现矽线石4)很低P/T型:与低P/T型相似,例如洋底变质。21、 碎裂岩与糜棱岩1) 碎裂岩系列:以脆性变形为主,其特征是岩石无定

16、向或略具定向,具碎裂结构或玻璃质结构,微碎裂发育,无或少有重结晶 作用。变形增强,粒度变小。按碎基含量和性质划分:构造角砾岩:具碎裂构造,角砾状构造;主要由较大的碎块角粒组成, 角砾块呈棱角状,大小混杂,排列紊乱;基质由细小的破碎物(碎基) 和铁质、桂枝、钙质胶结物组成;若角砾磨圆,则称为构造角砾。构 造角砾多有一定的定向构造。碎裂岩:主要由 碎基组成,具碎裂结构,块状构造。假玄武玻璃:貌 似玄武岩的黑色的特殊动力变质岩,具玻璃质碎屑结构,块状构造。 是高应变速率下,强烈变形造成的部分熔融而又迅速 冷凝的产物。2) 糜棱岩系列:以 塑性变形为主,其显著特征是明显的面理(往往有线理)构造 、糜棱

17、结构或变余糜棱结构。按基质含量和重结晶强度分为: 糜棱岩、千糜岩、变余糜棱。22、 糜棱 岩的分类糜棱岩系列:以 塑性变形为主,其显著特征是明显的面理(往往有线 理)构造、糜棱 结构或变余糜棱结构。按基质含量和重结晶强度分为:糜棱岩:具糜棱 结构、定向构造;碎斑通常呈卵圆状、眼球状、透镜状,常发育波状 消光、变形纹、变形带、扭折带等晶内和晶界塑性变形结构;基质主 要由亚颗粒和细小的重结晶颗粒组成,具有明显的面理,且常呈条带 状(成分层)绕过碎斑,显示塑性流动图像,因而常 称为流状构造。千糜岩:是糜棱 岩、超糜棱岩具千枚状构造的变种。重结晶作用明显,基质中富含的片 状或纤维状矿物,如绢云母、绿泥

18、石、透闪石等,使岩石呈现丝绢光 泽,外貌似千枚岩。岩石中仅残留少量碎斑,其中可见各种晶内和晶 界塑性变形结构。变余糜棱岩:是 一种完全重结晶的糜棱岩。基质碎斑都已重结晶。变余糜棱结构表现 在由碎斑重结晶而来的细粒集合体保留原碎斑的外形轮廓和压力影等特征。变余糜棱岩具有片状、片麻状构造以及条带状、 眼球状构造,包括构造片岩和构造片麻岩两大类型。23、大型韧性剪切带中糜棱岩的分布(图21-2) P33124、接触-热变质岩的一般特点1局限在侵入体与围岩接触带附近围岩之中围绕侵入体分布。分布宽度变化很大,在接触变质晕外带,可见逐渐过渡为未变质的原 岩。2由于变质因素主要为 T,缺乏偏应力,因而接触-

19、热变质岩一般以具变晶结构、无 定向构造为特征,在接触变质晕外带,变余结构 构造发育。3接触-热变质属于很低P/T变质(视地热梯度80C /km),形成 深度浅(通常 Pv 0.3GPa),因而矿物成分上以红柱石、堇青石、 硅灰石等低压矿 物为特征。4由于导致接触 - 热变质的热和流体来自侵入体,因而接触变质晕中出现自侵入体接 触带向外变质程度逐渐降低的变质分带,围绕侵 入体呈同心圈状 分布。5由于岩浆流体的作用,接触 - 热变质岩往往有夕卡岩等交代岩伴生。25、 矽卡 岩、角岩矽卡岩:一 种接触交 代 变质岩石 ,主要由富 钙或 富 镁的硅酸盐 矿 物 组成 。变质岩, 一般经接触交代作用形成

20、。矿物成分主要为石榴 子石类、辉石类和其他硅酸盐矿物 。产在火成岩体(主要为中性火 成岩及酸性火成岩)与碳酸盐类岩石(主要是石灰岩)及火山 - 沉积岩系接触带或其附近 。按围岩成分可分为:钙质矽卡岩、镁 质矽卡岩、 硅 酸盐矽卡岩。角岩:一种具 块 状构造 的热接触变质 岩 。原岩主要为粘土岩、 粉 砂 岩、火成岩和各种火山碎屑岩。主要由长石、云母、角闪石、石英、 辉石等组成, 还含少量有矽线石、 堇青石、 红柱石、石榴子石等。 岩石外表一般为深色,有时为浅色,致密坚硬。角岩按主要矿物 成 分可分为云母角岩、 长英质角岩、 钙硅角岩、基性角岩、 镁质角岩 等。26、 埋藏 变质岩的一般特点(1

21、)出现在造山变质(区域变质)和洋底变质的很低级部分,或独立出现在强烈坳 陷盆地沉积的下部,与未变质沉积岩、火山岩 渐变过渡。(2)变质因素以很低温(150350C)、低压(v 0.35GPa)为特点,流体成分也是一 个重要因素,因而常常伴随低温交代作用。但透入性变形微弱 ,偏应力较次要。 P/T 比变化范围很大,从高 P/T 直到很低 P/T 各类型都有。( 3) 由于温度很低,矿物成分上以含沸石、葡萄石( Prh) 、绿纤石(Pu)、菲层状粘土矿物等很低温矿物及大量原岩中残留矿物 为特征。( 4) 岩石无片理,变余结构构造发育,原生的沉积、火山或火山碎屑结构等结构, 原生的层理、气孔等构造保

22、留完好,外貌上与 未遭受变质的原 岩很难区分。( 5) 由于温度很低,通常缺乏与埋藏变质相关的岩浆活动。27、 造山 变质岩的一般特点( 1 ) 广泛分布在前寒 武纪结晶基底和显生宙造山带。( 2) 是在区域性热异 常和构造应力场的联合作用的产物,变质因素 十分复杂。( 3) 由于偏应力起重 要作用,造山变质岩通常都遭受构造变形,而 发育明显的面、 线理。(4) 由于P/T比变化大,造山变质岩分布区变质相系列和递增变质带演化十分复杂多样。(5) 一个在同一构造 背景下的大面积造山变质岩分布区内部通常显示热峰压力(深 度),这手致变质区(带)内部P/T比的变化,而分为不同类型相系列的两个区域。(

23、6) 造山变质的构造背景多样,主要包括弧一沟带、大陆碰撞带和大陆拉张带三类。除这三类外,其它构造背景亦可能存在,特别是早前寒武纪。不同构造背景变质作用特点不同。28、造山变质的构造背景1弧一沟带(注意双变质带的概念)弧一沟带变质作用以发育双变质带为特征。双变质带由大体同时代的 一个高P/T变质带和一个较低P/T比变质带组成。它们相互平行沿大 陆边缘延伸,其间通常有一个巨大断裂将二者分隔开。高 P/T变质带 位于大洋一侧,代表了一个古海沟带,由冷的洋壳和海沟沉降物俯冲 至地下深处形成。较低P/T比变质带为低P/T型或中P/T型或二者的 混合,代表了一个古岛弧带。岛弧带与俯冲有关的大量岩浆活动是P

24、/T比较低的主要原因。双变质带广泛作为地质历史中弧一沟系统的证据。双变质带 广泛分布于环太平洋地区。2大陆碰撞带大陆碰撞带变质 作用以十分复杂的多期区域变质,可出现各种 P/T比 类型及其叠加为 特征。这是由碰撞带复杂的构造演化历史决定的。3大陆拉张带 大陆拉张带变质 作用以低 P/T 型高温变质伴随大量岩浆活动为特征。 在大陆拉张区, 地壳或岩石圈减薄使来自地幔或软流圈的上升热流增 加,导致玄武质 和花岗岩类岩浆形成和上侵及低 P/T 型 高温变质,形 成麻粒岩相变质 杂岩。29、 混合 岩的一般特征(要点)混合岩化作用是 变质作用向岩浆作用过渡的类型,这决定了混合岩具 有介于变质岩和 岩浆

25、岩之间的地质学、岩石学特征。( 1)大面积分布在前寒武纪地盾区和显生宙岛弧带、大碰撞带、大 拉张带低中 P/T 区域变质区,与中、高级区域变质岩及花 岗岩类深成侵入 体共生和相互过渡。( 2)混合岩由基体和脉体两个基本组成部分组成。基体是角闪岩相 或麻粒岩相变质 岩,代表混合岩原岩,但或多或少受到改造, 又称为古成体。 脉体是长英质或花岗质物质,代表混合岩中新 生的部分,又称 为新成体。(3)在化学成分上,浅色体为长英质的,常具有 Q-Ab-Or 系统共结 点或同结线成分 (图 22-20 ),说明它们是部分熔融产物。古成 体可包括泥质、 长英质、钙质、基性、镁质等各种化学类型变 质岩。但以长

26、英 质片麻岩最常见。( 4)在结构方面,古成体具鳞片花岗变晶结构等变晶结构和交代结 构,往往强面理 化。( 5) 基体与脉体的空 间排布方式决定了混合岩构造特点。( 6) 混合岩构造取决 于混合岩化强度和基体构造。30、 混合岩4 种成因模式要点 (图 22-22)(如果是大题作答最好画 图)1) 混合岩成因的岩 浆注入模式。混合岩是外来的花岗质岩浆注入 片岩、片麻岩形 成。2) 混合岩成因的交 代模式。混合岩是深部上升的岩汁交代原岩而 形成的。岩汁是 一种高化学活动性、具高渗透能力的液体,富 含 K、Na、Si 等组分。在混合岩区外围,它交代围岩形成长石 斑晶和各种不规 则脉体。在混合岩区中

27、心,则渗透围岩形成云 染状混合岩。进 一步产生新的熔浆,即再生岩浆,形成花岗岩。3) 脉熔合岩模式。 混合岩成因是岩石内部熔体或溶解物质迁移富集的结果。脉体 来自变质岩本身。其中,溶解物质的迁移富集 符合变质分异的 定义。4) 混合岩的深熔( 部分熔融)成因。混合岩是片麻岩部分熔融而成,熔融物质富 集集中形成脉体,因而称“半熔岩 ”。而花岗 岩是高度熔融的 结果,称为“全熔岩 ”。31、 会聚 板块边界的变质岩组合1) 岛弧。岛弧地区 最典型的变质岩组合是由低温高压(高 P/T) 与高温低压(低 P/T )组成的双变质带。2) 大陆边缘因俯冲 作用的发生也可以出现与岛屿地区相类似的双 变质带,

28、美国西 海岸附近的佛兰西斯科平行海岸线的高压低温 变质带属于这种 类型。自西向东依次为浊沸石带,绿纤石带、 硬柱石和硬玉质 辉石带。附近的绿纤石带为含绿纤石的绿片岩, 部分含有蓝闪石 。该带的北东方向为由花岗质岩石为主的高温 低压变质带。大 陆边缘带除了大陆地壳形成水平方面的增生外, 由于俯冲带岩浆 的上侵部分岩浆滞留外于大陆地壳底部发生底 侵底垫作用,导 致大陆地壳的垂向增生及陆壳加厚及地温增高。 并诱发区域的变 质作用。下地壳麻粒岩相岩石的形成与上述地 壳加厚地壳负荷 增大以及在此期间的加热作用关系密切。 大陆边缘带的褶皱 和递冲作用也比较普遍,因此与之相伴随的韧 性剪切带,及动 力变质作

29、用也较为常见。32、 陆- 陆碰撞的 变质岩组合由于在陆 - 陆碰撞前有陆间洋盆的俯冲作用,因此保留有岛弧或大陆 边缘地区发育的 高 P/T 变质带及中低 P/T 变质带。在洋盆闭合后造 山带进入陆 陆碰撞及大陆深俯冲阶段,伴随着地壳物质的摺皱、 逆冲、叠置导致 地壳的总厚度加大,放射性的热积累及岩浆的活动都 使得碰撞造山带 的温度迅速升高,这些因素都促进了变质作用的发生。 与洋陆俯冲相比 ,在陆 陆碰撞及大陆深俯冲地区,由于两个大 陆地壳的密度差 小于洋陆之间的密度差,因此大陆深俯冲作用持续时 间较短,并转变 为整体抬升或下插陆壳的折返作用。在上述构造背景 条件下,出露的 变质岩组合有:(

30、1)保留的岛弧或大 陆边缘地区发育的高 P/T 变质带及中低 P/T 变质带;( 2)陆 陆碰撞出露的下地壳榴辉岩以及较广泛的麻粒岩相变质 岩,他们可以与 碰撞造山上升的地幔超镁铁质岩共生;( 3)平行造山带分布 的中 P/T 与低 P/T 变质岩组合,他们可以与过 铝质花岗岩和 / 或深熔花岗岩共生。33、 洋中 脊的岩石组合1)火成岩组合及蛇绿岩套典型的MOR为拉斑玄武岩;席状岩墙群(由细粒辉长岩、辉绿岩、粗 玄岩、玄武岩的 密集岩墙或岩脉组成 ); 厚度最大的具火 成堆晶结构 的镁铁质超镁 铁质岩; 具变形变质结构的地幔橄榄岩中最常出现的 是蛇纹岩或蛇纹 石片岩2) 沉积岩组合主要的洋中

31、脊沉 积类型是颗粒细小的深海沉积物及深海沉积岩,如页 岩、燧石岩、硅 质岩红黄色含金属沉积物及生物成因的远洋石灰岩等。岩石的类型特征 取决于水温、水的深度以及沉积时与大陆和海底火山的距离。在洋中 脊扩张中心形成的拉张盆地中,还有来自附近因断裂 抬升的洋壳角砾 岩,角砾岩成分为基性火成岩。34、 如何 从共生图解中识别矿物组合的平衡如果一个岩石系 统由三组分组成,根据 Godlschmidt 矿物相律,在普 遍观察到的组合 中,矿物数应是 3、2 或 1,这意味着当这种岩石的 矿物成分用一个 三顶点为三组分的三角图解表示时,把该图解分成一 系列小三角形就 能直观地表示矿物共生关系,这种图解叫成分 - 共生 图解或共生图解 。如图 20-2a 的 abc 图解,以 a、b、c 三组分为三角 形顶点,7个矿物按化学组成(a、b、cmol%分别标在相应位置上: 一组分组成的矿物表示在三角形三个顶点,如矿物 A: a100%两组分组成的矿物表 示在三角形的三条边上,如F: b62% c38%三组分 组成的矿物表示 在三角形内部,如G: a33% b33% c34% 这个三元 系共 7 个

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