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편마암이란 무엇입니까? 변성암. 편마암의 기원, 구성, 특성 및 응용

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편마암이란 무엇입니까? 변성암. 편마암의 기원, 구성, 특성 및 응용
편마암이란 무엇입니까? 변성암. 편마암의 기원, 구성, 특성 및 응용
Anonim

Gneiss는 다양한 광물의 교대 층 형태의 특징적인 구조를 가진 거친 나뭇결의 암석입니다. 이 배열의 결과로 줄무늬 모양이됩니다. 용어 "편마암 (gneiss)"은 특정 미네랄 조성과 관련이 없으며, 후자는 크게 변하고 원석 (전구체)에 의존하기 때문이다. 이 암석에는 많은 종류가 있습니다.

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편마암이란 무엇입니까?

위에서 언급 한 바와 같이, 이름 "gneiss"는 구성 요소 구성이 아니라 질감의 지표입니다. 이 정의에 따르면, 밝은 미네랄과 어두운 미네랄의 분리를 반영하는 줄무늬 구조의 많은 변성암이 떨어집니다. 이 유형의 배열은 모든 편마암의 형성 조건의 심각성을 나타냅니다.

미네랄의 분리는 상당히 강한 이온 (600-700 ° C)에서만 가능한 이온 이동으로 발생합니다. 두 번째로 필요한 조건은 강한 압력으로 스트립이 나타납니다. 더욱이, 후자는 직선형 또는 곡선 형일 수 있고 상이한 두께를 가질 수있다.

Gneiss 텍스처의 특징은 줄무늬가 솔리드 시트 또는 플레이트가 아니라 세분화 된 구조의 레이어라는 것입니다. 대부분의 경우 미네랄 과립은 육안으로 볼 수 있습니다.

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시각적으로, 편마암은 다르게 보일 수 있습니다. 이 유형의 각 품종에는 고유 한 패턴이 있습니다. 흑색 및 광 미네랄 층은 직선형, 물결 형 또는 불규칙한 형상을 가질 수있다. 후자의 경우, 그들의 위치는 혼란스럽게 보입니다. 일부 돌에서는 줄무늬가 너무 두껍기 때문에 편마암 구조는 충분히 큰 크기의 암석에서만 볼 수 있습니다.

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일반 정보

편마암은 매우 일반적인 유형의 암석으로 대륙 지각의 낮은 지역에서 가장 특징적입니다. 그러나 일부 장소에서는 종종 표면에 있습니다. 이것은 결정 암이 퇴적암층 (스칸디나비아, 캐나다 등)으로 덮여 있지 않은 세계에서 발견됩니다.

편마암이 무엇인지에 대한 질문에 대한 답이 항상 모호한 것은 아닙니다. 처음으로이 용어는 1556 년 Agricola에 의해 철 함유 정맥을 갖는 암석을 지칭하기 위해 사용되었습니다. 이 이름의 현대적인 사용의 기초는 1786 년 Wegner에 의해 세워졌습니다. 그는 편마암을 석영 운모와 거친 편암 구조를 가진 장석으로 정의했다.

변성암의 특징

변성이라고 불리는 암석은 화성 또는 퇴적 기원의 전구체의 변형의 결과로 형성됩니다. 이러한 변화는 주로 지각 과정과 관련이 있으며, 이는 지각의 특정 영역이 고온 및 고압 조건에 빠지게된다. 이것은 여러 가지 물리 화학적 과정을 시작하여

  • 재결정-광물의 방향, 위치 및 구조의 변화;
  • 탈수;
  • 솔루션의 마이그레이션;
  • 일부 화합물의 다른 화합물로의 전환;
  • 조성물의 새로운 성분의 도입.

결과적으로, 원암 (침강, 화성 또는 변성)은 완전히 다른 특성을 얻습니다. 또한, 변화의 정도는 변형을 일으키는 요인에 노출되는 강도와 지속 시간에 달려 있습니다.

변성암의 전형적인 예는 사암, 석회석 및 점토로 각각 형성된 규암, 대리석 및 셰일이다. 매 그마 틱과 퇴적물 원석은 변형하는 동안 다르게 행동합니다. 종종 변성은 여러 단계로 수행됩니다.

Gneiss는 고품질 변성암의 예입니다. 이것은 매우 가혹한 물리적 조건에서 형성되었음을 의미합니다.

편마암의 구조와 구성

전술 한 바와 같이, 편마암의 성분 조성은 상당히 가변적이다. 그러나이 그룹의 모든 암석에서 가장 일반적인 미네랄을 구별 할 수 있습니다. 대부분의 편 마통의 기초는 다음과 같습니다.

  • 장석 (오르 쏘 클라 제, 플라 지오 클라 제);
  • 석영;
  • 운모 (비스킷, 비오 타이트 등).

소량으로 혼 블렌드 (오 거트)와 다양한 불순물이 존재할 수 있습니다.

미네랄 스펙트럼에는 다음이 포함될 수도 있습니다.

  • 흑연;
  • 스테 올 라이트;
  • 시아 나이트;
  • 석류;
  • 실 리마 나이트;
  • 양서류;
  • 포르 피로 블라스트;
  • 전염병.

일반적으로 편마 구조는 밝고 어두운 실리케이트에 의해 형성되며 두께가 1 ~ 10mm 인 불규칙한 서브 패럴렐 밴드를 형성합니다. 그러나 때로는 더 두껍습니다. 이것은 그러한 편마암이 부분적으로 용융되거나 새로운 물질이 도입되었음을 시사한다. 이러한 변화는 다른 유형의 암석-편두통으로 전환하는 동안 발생합니다.

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잘 발달 된 층화에도 불구하고 편마암의 주요 특성은 완전성입니다. 이것은 상당히 강한 품종입니다. 하중의 영향으로 슬레이트와 같은 엽면을 따라 균열이 발생하지 않습니다. 이는 미네랄 입자의 50 % 미만이 편마암에서 올바른 방향을 받기 때문입니다. 결과적으로, 다소 거친 층 구조가 형성된다. 분할의 특성은 어떤 암석이 편암인지, 어떤 암석 또는 슬레이트인지를 결정할 수있는 주요 매개 변수 중 하나입니다.

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가벼운 밴드는 일반적으로 장석과 석영에 의해 형성되고 어두운 밴드는 거친 미네랄 (혼 블렌드, 피 록센, 비오 타이트 등)에 의해 형성됩니다.

암석

Gneiss는 강한 가열 및 압력 하에서 미네랄 입자의 재결정의 결과로 형성됩니다. 이 과정은 판 충돌의 경계에서 발생하며 지역 변성이라고합니다. 이러한 변화 동안 미네랄 입자의 크기가 커지고 스트립으로 나뉘어 암석이 더 안정적입니다.

편마암은 다음을 포함한 다양한 전임자로부터 형성 될 수 있습니다.

  • 점토 및 모래 퇴적물;
  • 화성암;
  • 규산 탄산염 및 탄산염 침전물.

가장 일반적인 편마암 원형은 셰일입니다. 온도와 압력의 영향으로, 그것은 필 라이트로 변한 다음 변성 슬레이트, 마지막으로 편마암으로 변합니다. 이 과정은 소스 암석의 점토 성분을 운모로 변형시키는 과정을 수반하며, 이는 재결정의 결과로 입상 광물로 변환됩니다. 후자의 출현은 편마암으로의 전이의 경계로 간주됩니다.

이염은 또한 상당히 일반적인 원석입니다. 화강암은 또한 고온 및 압력에 노출 된 결과 줄무늬 구조를 얻는 전구체로서 작용할 수있다. 이러한 편마암을 화강암이라고합니다. 그것의 형성 동안, 광물 학적 변형은 실제로 일어나지 않습니다. 변경은 기본적으로 구조적입니다.

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화강암 편마암은 일부 퇴적암의 변형으로 인해 형성됩니다. 그들의 전환의 최종 생성물은 화강암과 유사한 줄무늬 구조 및 광물 학적 조성을 갖는다.

분류

품종 분류는 네 개의 편마암 특성을 기반으로합니다.

  • 원형의 유형;
  • 원석의 이름;
  • 미네랄 조성물;
  • 구조와 질감.

이중 용어는 일반적으로 품종 다양성을 나타내는 데 사용됩니다. 예를 들어, 이름에 "화강암"이라는 단어가 존재하면 그러한 편마암이 화강암으로 만들어졌으며, 이색 암에서 이랑이 생성되었음을 나타냅니다. 이 경우, 자격 조건은 특정 원형에 해당합니다.

전구체 유형에 따른 분류가 더 넓습니다. 그녀에 따르면, 모든 편마암은 두 가지 유형으로 나뉩니다.

  • orthogneisses-화성암으로 형성;
  • paragneisses-퇴적암에서 유래.

미네랄 성분에 따르면 다음 유형의 편마암이 구별됩니다.

  • 피 록센;
  • 알칼리성;
  • 양서류;
  • 비오 타이트;
  • 2- 미카;
  • 근육질
  • plagiogneisses.

단어 "유니 파"가 적격 한 용어를 갖지 않으면, 성분 조성은 통상적으로 고전적인 것으로 간주된다 (장석, 석영, 비오 타이트).

구조적 분류는 레이어의 모양과 위치를 나타냅니다. 어둡고 밝은 줄무늬는 다양한 질감을 형성 할 수 있으므로 나무, 잎, 테이프 편마암 등을 구분합니다.

물리적 및 기계적 성질

편마암 그룹 내에서, 다른 암석의 편협도는 물리적 및 기계적 성질의 지표가 크게 변동하는 것과 관련하여 상당히 넓은 범위에서 다양합니다. 주요 특성에 대해 다음 값이 실험적으로 설정되었습니다.

  • 밀도-2650-2870 내지 g / m 3;
  • 수분 흡수-0.2-2.3 %;
  • 다공성-0.5-3.0 %.

일반적으로 편마암은 쪼개짐에 견딜 수있는 밀도가 높고 층이 뚜렷한 구조로 터치 락에 대해 무겁고 강하며 거칠다는 특징이 있습니다. 이 돌의 경도는 강철과 비슷합니다.