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変成岩

変成岩、そのような温度、圧力、および機械的応力の変化、および化学成分の加算または減算などの環境条件 既存の岩石は、火成岩、堆積岩、または他の変成岩であってもよいです。

片麻岩
片麻岩

片麻岩は、よく発達した葉層と不十分に発達した片岩と開裂を表示します。 片麻岩は、平行でやや不規則なバンディングを有する岩であり、平面に沿って分割する傾向がほとんどないと考えるのが便利である。
スレート
スレート

スレートは、容易に大きい引張強さおよび耐久性を持っている薄い平板に。

; 変成岩は、物理的環境の変化の結果としてその形態を変化させた(再結晶化した)火成岩または堆積岩に由来する。 変成作用は、鉱物学と元の岩の構造の両方の変化を含んでいます。 一般に、これらの変化は、高温のマグマが周囲のより冷たい岩石に侵入すること(接触変成作用)、または岩石の圧力-温度条件を変化させる地球のリソスフェアプレートの大規模な構造運動によってもたらされる(地域変成作用;プレートテクトニクスも参照)。 元の岩、またはプロトリス内の鉱物は、新しい圧力-温度条件下で熱力学的に安定である新しい鉱物集合体を生成するために互いに反応することに これらの反応は固体状態で起こるが、鉱物の粒界を覆う流体相の存在によって促進され得る。 火成岩の形成とは対照的に、変成岩はケイ酸塩溶融物から結晶化しないが、高温変成作用は母岩の部分的な溶融につながる可能性がある。

縞状片麻岩の変成作用
縞状片麻岩の変成作用

スコットランドのquartzofeldspathic堆積物の変成作用によっ 白い帯は部分的に溶融し、花崗岩に再結晶した。 暗い帯は、主に黒雲母と小角閃石で構成される材料を表しています。

ジェーンセルバーストーン

それは堆積岩から変成岩とマグマ岩に徐々に進化するように岩のサイクルを研究
それは堆積岩から変成岩とマグマ岩に徐々に進化するように岩のサイクルを研究

地質材料は、様々な形を循環します。 風化した岩石からなる堆積物は堆積岩を形成し、地殻の圧力の下で変成岩になる。 地殻変動の力が熱いマントルに堆積岩と変成岩を押し込むと、それらは溶けてマグマとして放出され、火成岩またはマグマの岩を形成するために冷

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変成作用は物理的条件の変化に対する応答を表すため、動的プロセスが最も活発な地球表面の領域も変成プロセスが最も強く観測されやすい領域になります。 例えば、地震活動や火山活動など、太平洋縁の広大な地域は、物質が埋もれて激しく変態している地域でもあります。 一般に、大陸の縁と造山運動の地域は、変成過程が強さをもって進行する地域である。 しかし、堆積物が遅い速度で蓄積する比較的静かな場所では、圧力や温度条件の変化に応じてあまり壮大な変化も起こりません。 したがって、変成岩は地質柱全体に分布しています。

地球のマントルの大部分は固体であるため、変成過程もそこで発生する可能性があります。 マントル岩は、それらが上昇するにはあまりにも密であるため、表面ではほとんど観察されないが、時折垣間見ることは、火山材料中のそれらの包含に このような岩石は数百キロメートルの深さからの試料を表している可能性があり、約100キロバール(3万インチの水銀)の圧力が作用する可能性がある。 高圧での実験は、表面で発生する一般的な鉱物のいくつかは、原子がより密接に一緒に充填されている新しい、高密度の相に変更することなく、マントル内の深さで生き残ることが示されています。 したがって、Sio2の一般的な形、石英は、立方センチメートルあたり2.65グラム(立方インチあたり1.53オンス)の密度を持つ、新しい相、stishovite、立方センチメートルあたり4.29グラム(立方インチあたり2.48オンス)の密度を持つ。 このような変化は、地球の内部の地球物理学的解釈において重要な意味を持つ。

ブリタニカプレミアムサブスクリプションを取得し、排他的なコンテンツへのアクセスを得る。 一般的に、温度は地温と呼ばれる曲線に沿って地球内の深さとともに増加します。 地球上の任意の場所の下の地温線の特定の形状は、対応する局所構造体制の関数である。 変成作用は、岩が単一の地温線に沿ってある位置から別の位置に移動するとき、または地温線自体が形を変えるときに発生する可能性があります。 前者は、岩が周囲との熱平衡を維持することを可能にする速度で埋められたり隆起したりするときに起こることができます。 このタイプの変成作用は、ゆっくりと沈静化する堆積盆地の下と、いくつかの沈み込み帯の下降する海洋プレートの下でも起こります。 後者のプロセスは、熱いマグマが静止した岩石の熱状態を侵入して変化させるとき、または岩石が構造過程(例えば、推力断層または大規模な折り畳み)によって急速に輸送され、例えば二つの大陸間の衝突領域(断層および折り畳みも参照)において新しい深さ温度領域に輸送されるときに起こる。 どのプロセスが起こるかにかかわらず、結果は、初期条件で熱力学的に安定である鉱物の集合が、それらが安定であるかもしれないし、そうでないかもしれない新しい一連の条件の下に置かれることである。 それらが新しい条件の下で互いに平衡にもはやなければ、鉱物は新しい平衡状態に近づくように反応する。 これは、鉱物集合の完全な変化または既存の鉱物相の組成の単純なシフトを伴う可能性がある。 結果として得られる鉱物集合は、元の岩石の化学組成と、岩石が受けた新しい圧力-温度条件を反映する。

原岩の組成やそれらが配置される可能性のある圧力-温度条件が大きく異なるため、変成岩の種類の多様性が大きい。 しかし、これらの品種の多くは、数億年にわたる地質学的プロセスの均一性を反映して、空間と時間において互いに繰り返し関連しています。 例えば、古生代(5億4,100万年前から2億5,200万年前)の北アメリカとアフリカのリソスフェアプレートの衝突に対応して北アメリカ東部のアパラチア山脈で発達した変成岩群は、中生代から新生代(2億5,200万年前から現在)のヨーロッパプレートとアフリカプレートの衝突時に中央南ヨーロッパのアルプス山脈で発達したものと非常によく似ている。 同様に、アルプスで露出した変成岩は、インドプレートとユーラシアプレートの間の大陸衝突の間に形成されたアジアのヒマラヤ山脈の同じ年齢の変成岩に著しく類似している。 世界中の異なる地域からの海洋プレートと大陸プレートの間の衝突の間に生成された変成岩も、互いに顕著な類似性を示している(以下の地域変成を参照)が、大陸-大陸衝突の間に生成された変成岩とは著しく異なっている。 したがって、現在地球の表面に露出している変成岩の関連付けに基づいて、過去の地殻変動の出来事を再構築することがしばしば可能である。

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