片理、变质岩构造最重要的有三种,即成为多余构造、成为构造和混合构造。片岩和片麻岩均为中变质岩,片岩为片状构造,片麻岩为片麻岩构造,1.残构造(残构造)称为变质后仍保留原岩的残构造,通常是粒度小于0.1 mm的细晶鳞片状晶体结构,片理/表面经常有细小皱纹。
板岩和千枚岩都是低级变质岩,板岩构造,千枚岩构造。片岩和片麻岩均为中变质岩,片岩为片状构造,片麻岩为片麻岩构造。片状构造的主要特征是具有明显的片理且岩石具有重结晶作用;但片麻岩构造是一个有明暗颜色区分的带。板岩是板块解理发育的变质岩,以泥质和粉砂质成分为主。原岩由粘土岩、粉砂岩或中酸性凝灰岩组成,由区域低温动力变质作用形成。
根据岩石中杂质的成分和颜色,可分为碳质板岩、钙质板岩、砂质板岩和斑点板岩。板岩结构致密,板材发达,可作建筑用石、碑、砚。千枚岩微晶化片理发育面有绢丝光泽的低级变质岩。典型的矿物组合为绢云母、绿泥石和应时,可能含有少量长石、碳、铁等物质。有时还有少量方解石、微晶黑云母、黑色硬绿泥石或锰铝石榴石等斑晶。通常是粒度小于0.1 mm的细晶鳞片状晶体结构,片理/表面经常有细小皱纹。
根据形态结构、几何特征、变形机制和形成条件,面理进一步分为解理、片理和面理。(一)卵裂1。解理的概念是一种次生面构造将岩石按一定方向分割成平行密集的薄片。它发育在强烈变形的浅变质岩中,具有明显的各向异性特征,其发育往往与岩石中所含片状矿物的数量和方位密切相关。解理的基本微观特征之一是其畴结构,表现为岩石中解理畴和微解理石的平行排列(图82)。
其中,原岩的组构(参考结构和构造)发生了强烈的改造,矿物和矿物集合体的形态或晶格具有明显的择优取向。微裂石:夹在解理畴之间的狭窄平坦或透镜状岩石片,也称为透镜畴。其中,原岩的矿物成分和组构仍基本保存。微解理和解理域的边界可以是明显的,也可以是渐变的,它们间隔很近,使岩石呈现出纹理。正是由于层状硅酸盐矿物在解理域中的定向排列,岩石具有潜在的可解理性。
3、对比三大类岩石的 构造、结构、矿物成分特点?1火成岩、沉积岩、变质岩都是原生矿物,成分复杂。常见的矿物成分有应时、长石、角闪石、辉石、橄榄石和黑云母。除应时、长石和白云母等原生矿物外,方解石、白云石、高岭石和海绿石等次生矿物也占相当大的比例。诸如绢云母和石榴石的结构的特征在于粒状晶体和斑状结构1、碎屑、泥质和生物碎屑和化学结构2、变质、残余和破碎结构3。构造1有条痕、毛孔、杏仁和肿块构造2有许多层。片麻岩、块状等。构造产状1多以侵入体形式出现,少数为喷发岩,不规则。2按原岩产状分布规则层。1花岗岩和玄武岩分布最广。2粘土岩分布最广,其次是砂岩和石灰岩,其次是接触变质岩和动力变质岩。
4、比较层理, 片理,节理,解理的区别和形成原因有不同的含义,即:一种沉积岩构造,一种变质岩构造,一种断层地质学构造,一种矿物的力学性质。分层:沉积岩层中的分层特征。它是在沉积物沉积时形成的。这些层理可以通过沉积物的不同粒径,或者通过不同的颜色和成分来体现,层理比较稳定和明显。层理可分为水平层理、斜层理、交错层理、波状层理等类型,不同类型反映了当时介质(水和空气)的动力条件。
是因为岩石受到定向压力(构造压力)后,组成岩石的矿物发生重结晶,使矿物向压力较小的方向延伸生长,产生定向排列。节理:岩石在构造的作用下发生断裂,断裂面两侧的岩石没有明显位移的一种地质学。如果两边的岩石有明显的位移,就叫断层。节理和断层统称为裂隙构造。解理:有些结晶矿物在受到外力作用后,总会沿着某一方向开裂(即使受力方向不同,断口的方向还是一样的),形成光滑的断口。
5、变质岩的 构造变质岩构造指岩石中各种矿物的空间分布特征和排列状态。变质岩构造最重要的有三种,分别是变质岩构造、变质岩构造、混合岩构造。1.残构造(残构造)称为变质后仍保留原岩的残构造。残体构造的研究对查明原岩特征具有重要意义。正常变质岩中常见的残构造有:残孔构造、残杏仁构造(图919)、残流纹岩构造、残枕。
图919残余杏仁构造(引自徐,1985)原岩已完全重结晶形成黑云母和斜长石,但原始杏仁构造仍存在,杏仁中的大晶体为含层理交错的凝灰质板岩的拉布拉多图920残余层理构造(引自徐,1985年片理据江西省调查队2.变成了构造形成于变质作用(主要是重结晶和变质结晶)过程中,称为转化构造。这个构造在变质岩中起着重要的作用,常见的类型有以下几种。