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文檔簡介

地質地貌變質巖變質巖是由已存在的巖石(沉積巖、巖漿巖或其他變質巖)在固態下,由于溫度、壓力或化學環境的變化而發生礦物成分、結構和構造改變形成的巖石。地球形成與演化1星云坍縮引力吸引物質,星云坍縮形成原始太陽星云。2吸積過程太陽星云中塵埃和氣體互相碰撞,形成原行星。3行星形成原行星不斷吸積周圍物質,最終形成行星。4地球冷卻地球內部冷卻,形成地核、地幔和地殼。地球形成于約45億年前,經歷了漫長而復雜的演化過程。從最初的星云坍縮到行星形成,地球經歷了吸積、冷卻、分化等重要階段。地球內部結構地球內部結構分為地殼、地幔和地核三個主要部分。地殼是地球最外層,由巖石組成,厚度不均勻,大陸地殼較厚,海洋地殼較薄。地幔位于地殼之下,占地球體積的83%,主要由硅酸鹽巖石組成,溫度和壓力隨深度增加而升高。地核是地球的核心,主要由鐵和鎳組成,分為外核和內核,外核為液態,內核為固態。地殼組成及特點1巖石圈地殼和上地幔頂部組成,是地球最外層堅硬的巖石圈層,厚度約為100千米。2三大類巖石地殼主要由三大類巖石組成:火成巖、沉積巖和變質巖,它們相互轉化,構成巖石循環。3地殼結構地殼分為上地殼和下地殼,上地殼以花崗巖為主,下地殼以玄武巖為主。4巖石性質地殼巖石具有不同礦物組成、結構構造和物理性質,影響著地球表面的地貌形態。火成巖的形成巖漿的產生地球內部的巖石在地殼深處高溫高壓環境下,發生部分熔融,形成巖漿。巖漿上升巖漿由于密度小于周圍巖石,會沿著地殼中的裂隙或薄弱帶向上運動。巖漿冷卻凝固巖漿上升到地表或地下淺處,溫度降低,冷卻凝固,形成火成巖。火成巖的分類深成巖深成巖在地殼深處緩慢冷卻形成,結晶程度高,質地堅硬,例如花崗巖、閃長巖等。噴出巖噴出巖是巖漿噴出地表后快速冷卻形成,結晶程度較低,質地較疏松,例如玄武巖、安山巖等。火山巖火山巖是巖漿噴發形成,通常具有氣孔構造,常見于火山地區,例如浮石、火山灰等。沉積巖的形成1風化作用巖石在風、雨、冰川等作用下被分解為碎屑。2搬運作用巖石碎屑被水流、風、冰川等搬運至低洼地區。3沉積作用碎屑在水流、風、冰川等作用減弱的地方沉積下來。4固結成巖作用沉積物在壓力和地下水的作用下,逐漸固結成巖石。沉積巖的分類碎屑巖碎屑巖由各種巖石風化、剝蝕后的碎屑物質組成,包括礫巖、砂巖和泥巖等。礫巖:顆粒直徑大于2毫米的碎屑組成的巖石砂巖:顆粒直徑在0.05到2毫米之間的碎屑組成的巖石泥巖:顆粒直徑小于0.05毫米的碎屑組成的巖石化學巖化學巖是溶解在水中的礦物質沉淀或化學反應形成的巖石,主要包括石灰巖、白云巖、巖鹽、石膏等。石灰巖:主要成分為碳酸鈣,常含有化石白云巖:主要成分為碳酸鈣和碳酸鎂,常呈白色或淺灰色巖鹽:主要成分為氯化鈉,常呈白色或淺灰色生物巖生物巖是由生物遺骸堆積形成的巖石,如生物礁、煤炭等。生物礁:由珊瑚、海綿等生物遺骸堆積形成,常具有生物構造煤炭:由古代植物遺體堆積形成,是一種重要的能源變質作用的概念巖性改變原有巖石在溫度、壓力等因素影響下,礦物成分、結構和構造發生改變。固態重結晶變質作用發生在巖石固態條件下,沒有熔融過程。循環過程變質作用是巖石循環的重要環節,與火成巖和沉積巖相互聯系。變質作用的條件變質作用是指在地球內部熱能和壓力作用下,巖石發生礦物成分、結構和構造改變的過程。變質作用的發生需要滿足一定的條件,主要包括溫度、壓力、流體和時間。變質作用的表現變質作用會改變巖石的礦物成分、結構和構造。巖石的原始成分和結構在變質過程中會發生變化,形成新的礦物和結構。變質作用會使巖石的硬度、顏色、紋理和密度等物理性質發生變化。例如,石灰巖在變質作用下會變成大理巖,其硬度和密度都會發生變化。變質作用會產生新的礦物,例如云母、石英、長石等。這些礦物是變質作用的標志,可以幫助我們識別變質巖。變質巖的分類變質程度低級變質巖:原巖結構和礦物成分變化不大,如板巖、千枚巖。變質巖類型高級變質巖:原巖結構和礦物成分發生明顯變化,如片麻巖、片巖、大理巖。變質作用類型區域變質巖:受區域性地質構造運動的影響形成,如片麻巖、片巖、大理巖。變質巖特點接觸變質巖:受巖漿侵入的影響形成,如角巖、大理巖。片麻巖的特征層理結構片麻巖具有明顯的層理結構,通常由深色礦物和淺色礦物交替排列組成,形成條帶狀或帶狀結構。礦物組成主要由石英、長石、云母等礦物組成,其中長石含量較高,通常呈現出明顯的片狀或板狀結構。結構構造具有片麻狀結構,即礦物呈片狀或板狀排列,并具有一定的方向性,形成明顯的片理構造。顏色片麻巖的顏色通常為灰白色、淺灰色或淡黃色,有時也會呈現出紅色、棕色或黑色等顏色。片麻巖的形成過程1原巖沉積巖或火成巖2變質作用高溫高壓環境3礦物重結晶形成片狀結構4片麻巖具有明顯帶狀結構片麻巖通常由原巖經區域變質作用形成。在高溫高壓環境下,原巖中的礦物會發生重結晶,形成片狀結構,并按其化學成分和物理性質重新排列,最終形成具有明顯帶狀結構的片麻巖。片巖的特征片理發育片巖具有明顯的片理結構。巖石中礦物呈平行排列,形成片狀或板狀構造。礦物成分片巖主要由云母、石英、長石等礦物組成。其顏色取決于礦物成分,常呈灰黑色、綠色或紅色。片巖的形成過程原始巖石片巖通常由泥質巖、粉砂巖或火山灰等沉積巖經過變質作用形成。變質作用在高溫高壓下,原始巖石中的礦物發生重結晶,形成片狀結構,形成片巖。礦物成分片巖中主要含有云母、石英、長石等礦物,這些礦物排列成片狀,形成片理構造。再結晶變質作用的程度越高,片巖的片理構造就越明顯,礦物顆粒也越大。千枚巖的特征薄片狀結構千枚巖具有薄片狀結構,巖石可沿薄片方向輕易剝離,薄片通常很薄,肉眼可見,并能輕易剝開。細粒結構千枚巖的礦物顆粒細小,肉眼難以辨別,一般以泥質、粉砂質為主。啞光表面千枚巖表面沒有光澤,呈啞光狀,顏色通常為灰黑色或深灰色。易碎性千枚巖質地較脆,容易被敲碎,但薄片較堅硬,不易彎折。千枚巖的形成過程1沉積巖轉化泥質沉積巖或頁巖在低溫、低壓條件下發生變質作用,形成千枚巖。2礦物重結晶沉積巖中的礦物發生重結晶,形成新的礦物,例如云母、石英等。3板狀結構重結晶的礦物呈板狀排列,形成千枚巖特有的板狀結構。大理巖的特征紋理大理巖通常具有獨特的紋理和圖案,由礦物晶體的排列方式決定。硬度大理巖的硬度相對較高,可用于雕刻和建筑裝飾。光澤大理巖表面具有光澤,可反射光線,使其呈現出光彩。顏色大理巖的顏色多種多樣,從白色、灰色到黑色,甚至紅色和綠色都有。大理巖的形成過程1石灰巖沉積巖,主要成分為碳酸鈣2高溫高壓在地殼深處或變質帶中形成3重結晶碳酸鈣晶體重新排列,形成大理巖大理巖形成過程需要經歷高溫高壓條件,使得原本的石灰巖發生重結晶作用,并改變其結構和成分,最終形成大理巖。蛇綠巖的特征11.多層結構蛇綠巖通常由多個巖層組成,包括超鎂鐵質巖、基性巖、火山巖等。22.變質作用蛇綠巖通常經歷過高壓、低溫的變質作用,形成獨特的礦物組合。33.形成環境蛇綠巖是地球板塊俯沖帶形成的特殊巖石,記錄著地球內部深處的物質和信息。44.礦物組成蛇綠巖主要由橄欖石、輝石、角閃石、綠泥石等礦物組成,顏色多為深綠色或黑色。蛇綠巖的形成過程1洋殼俯沖海洋板塊向大陸板塊俯沖2地幔物質上涌地幔物質上涌并冷卻凝固3蛇綠巖形成形成由多種巖石組成的蛇綠巖4抬升剝露蛇綠巖隨著板塊運動抬升剝露蛇綠巖形成過程較為復雜,通常發生在板塊俯沖帶,涉及多種地質作用。通過對蛇綠巖的形成過程的研究,可以更好地了解地球內部的構造活動和演化規律。變質作用的分類接觸變質作用高溫巖漿侵入地殼,熱量影響周圍巖石,導致其發生變質。巖漿侵入深度和溫度影響變質程度,形成接觸變質暈。區域變質作用由于地殼運動導致的巨大壓力和高溫,在較大范圍內發生變質。區域變質作用形成的變質巖常具有片理構造,如片麻巖和片巖。接觸變質作用熱量來源來自巖漿侵入或火山噴發,高溫巖漿與圍巖接觸,導致圍巖發生變質。變質范圍接觸變質作用的變質范圍較小,主要集中在巖漿侵入體周圍。變質程度變質程度受巖漿溫度、侵入時間、巖漿體大小等因素影響。區域變質作用廣泛區域深埋地殼,較大范圍巖石受熱、壓力影響。構造運動地殼運動產生的巨大壓力,使巖石發生變形和重結晶。礦物變化新礦物形成,巖石結構和構造發生改變,形成片理構造。巖層變質沉積巖、巖漿巖受變質作用影響,形成片巖、片麻巖等變質巖。造山運動與變質作用1造山運動與變質作用地殼運動導致巖石變形,發生變質作用,形成變質巖。2壓力與溫度造山運動產生的壓力和溫度,對巖石進行改造。3變質作用原巖的礦物組成、結構和構造發生改變。變質作用與礦床形成礦脈形成變質作用可以改變巖石的成分和結構,并產生新的礦物。這些新礦物可能富含經濟價值的元素,形成礦床。礦床開采例如,變質作用可以將沉積巖中的石墨轉化為金剛石。變質作用還可以將鐵礦石轉化為高品位的鐵礦石。變質作用的地質意義11.礦產資源變質作用會形成重要的金屬礦產,如金、銀、銅等。這些礦產資源對人類的經濟發展至關重要。22.地質災害變質作用會改變巖石的性質,如強度、抗壓性等,可能引發地質災害,例如滑坡和泥石流。33.地質構造

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