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[原创]变质岩区的地质旅行 [复制链接]

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U<**Est  
变质岩区的地质旅行 -So&?3,\A@  
Oc;0*v[I  
一、泰山的启示 O1Gd_wDC/i  
  泰山,五岳之首。古迹名胜,久闻天下。每当列车途经泰安,旅客们总是凭窗远眺, z F'{{7o  
以倾慕崇敬的心情注视着一座座黝黑而雄伟的峰峦。中外旅游者认为有机会登泰山、上 z6 v RTY  
南天门,一览齐鲁壮观乃平生快事。 iXc-_V6  
  五台山,誉称北岳,为我国著名的佛教圣地之一,古刹名园,比比皆是;青峰翠峦, DT_HG|  
逶迤不绝。欲朝山进香的善男信女们固然希望到此顶礼膜拜以如愿,就是一般游客,又 %Lexu)odW  
何尝不思慕此间的高峰绝境而登临寻幽呢! >WMH.5p  
  说来也巧,从地质学角度看,这“两岳”都是由变质岩系构成的山势。早在上世纪 >8~+[e  
末至本世纪初,就吸引了一些外国地质学家,他们怀着猎奇的心情,在游山玩水中登跋 4Wq{ch  
泰山、五台山等地考察地质,他们在这些地质构造复杂、岩石性质多变的地层间发现了 '!64_OMj'  
这“两岳”原是中国最古老的地层所在地,或者说,是我国大陆的核心部分,属于地球 1o7 pMp=  
历史早期的大古代和元古代的产物。从此以后,要研究变质岩的岩石学家、要研究地质 #_}lF<k  
发展史的地层学家、要研究变质岩系中特殊地质构造的构造地质学家们,都纷纷登上泰 6|m1z  
山和五台山,发掘研究课题,开辟研究领域,提出地质上的许多新发现或新见解,丰富  s%Q pb{  
了地质学的内容。一直到今天,这“两岳”仍然是研究变质岩地质的理想之地,每年吸 9N|O*h1;u  
引不少自教授专家至青年学生们络绎不绝地来“朝觐”。其中也就包括了怀着不同目的 R ;^[4<&  
的地质旅行者在内,可见在变质岩地区的地质考察也是地质旅行的重要内容之一。 ysfR@ sH7  
    w8*+l0  
二、变质岩的基本概念 7'_zJI^  
  既然变质岩是指沉积岩、火成岩或已变质过的岩石经过变质作用而来的岩石,那么, &3mseU  
什么叫“变质作用”呢?这是由于地球内部的高温、高压,在新的物理和化学条件下会 jYet!l  
使岩石中的矿物成分和结构、构造等方面改造和转变。或者说,地球的内力使岩石改造 &E$jAqc  
并发生变化,称为变质作用。这种变质作用的具体特点,主要是通过岩石中所含矿物的 v6 DN:!&  
变化,比如重新结晶、物质成分的迁移或重新组合,结构和构造的变化等等而表现出来。 }> k9]Y  
因此,凡经过变质作用而形成的岩石,就称为变质岩。至于另一种由于岩石暴露地表, XB-pOtVm  
发生风化作用,使岩石中的某些矿物发生变化(包括成分的改变),这类岩石不能称为 lcij}-z:%e  
变质岩。 ^9o;=!D!9  
  正因为变质岩的主要原岩来自沉积岩和火成岩两大类,因此变质岩也就划分为两大 v9Oyboh(y  
类型,由沉积岩经变质作用而形成的变质岩称为副变质岩;而由火成岩经变质作用而形 |<\L B  
成的变质岩称为正变质岩。 |n3PznV  
  怎样认识变质岩? '|<+QAc  
  首先要从岩石的矿物成分中认识有无变质矿物的存在,常见的变质矿物(若干则通 *A`hKx  
过显微镜鉴定)有以下几种: o(w1!spA  
  ①富铝矿物:刚玉。 8w~I(2S:#  
  ②富含铝的硅酸盐矿物:红柱石、蓝晶石、硅线石、叶蜡石、十字石、硬绿泥石、 o;mXk2  
硬玉。 Qw.""MLmN8  
  ③碱质或钙质铝硅酸盐矿物:浊沸石、方柱石、钠云母、绢云母。 SC`.VCfc.  
  ④钙铝质硅酸盐矿物:帘石类、符山石、葡萄石、硬柱石等。 eMVfv=&L<3  
  ⑤含铝的铁镁质硅酸盐和铁镁质铝硅酸盐矿物:铝石榴石、绿泥石、蓝闪石等。 v8,+|+3  
  ⑥铁镁质硅酸盐矿物:滑石、蛇纹石、硅镁石等。 AZxx%6  
  ⑦钙镁质和钙质硅酸盐矿物:透闪石、阳起石、硅灰石等。 Gd`qZqx#  
  ⑧碳质矿物:石墨。 b5 YE4h8%  
  必须说明,上述各种矿物主要是存在于变质岩中,但沉积岩与火成岩中也可能存在, n 8Jx;j  
只是存在于变质岩中的这些矿物,有如下特点:①数量显著增加;②广泛地发育成纤维 ?@l9T)fF  
状、鳞片状、长柱状、针状等,并有规律地作定向排列;③变质岩中所含的石英和长石 Ze'AZF  
有些具有较为发育的裂纹,而沉积岩或火成岩中的石英和长石无此种现象。 }%[TJ@R;  
  其次,要从变质岩的结构和构造去认识,也就是观察变质岩组分的形状、大小和其 ; )O)\__"-  
相互关系,以及它们在空间排列和分布上所反映的岩石构成方式,着重于矿物个体在方 &F[/@  
向和分布上的特征。 +/7UM x1  
  变质岩的结构基本上有4种情况: a<FzHCw  
  ①破碎结构:当原岩在定向压力作用下,持续到超过弹性极限时,使矿物发生弯曲、 dC_L~ }=  
变形。如压力再增加,超过其强度极限,则发生破裂。根据其破碎程度,从颗粒裂碎到 EkM?Rs  
粉末均有,不过太小的粉粒,肉眼是无法辨认了。 N VzR2  
  ②变晶结构:在高温、高压之下,矿物发生重新结晶,其表现的特点是:晶体不完 @D-l_[  
整或严重变形。 H=z@!rJc.  
  ③残余结构:重结晶作用不完全时,可以保留部分原岩的结构。 r80w{[S$  
  ④交代结构:原岩中的矿物被新矿物取代。 ;14[)t$  
  不过,在以上四种变质结构中,前两种可以肉眼观察;后两种多在显微镜下观察, w`,[w,t  
不宜野外运用。 ox] LlRK  
  至于变质岩的构造,就其重要意义来说,是野外识别变质岩的关键手段之一,或者 ~" B0P>7  
说,是认识变质岩的重要标志,野外工作时,务必熟练掌握。其基本特征与类型有以下 (1fE^KF@f  
几种: Z:09 ]r1  
  ①变余构造:原岩虽经变质,但仍有一部分未受“变质”,保存原岩的构造特点。 gQgG_&xkC  
例如熔岩中的气孔构造、流纹构造;沉积岩中的层理构造、波痕构造等。 49~5U+x;  
  ②变质构造:岩石经过变质作用以后而生成的特殊构造。这是识别变质岩最重要、 3k5OYUk  
最常见的一种构造,有以下几类: oDTt+b  
  A.斑点状构造:受变质的岩石中,由于某些成分的局部聚集,产生2毫米左右大小 I 6a{'c(P  
的斑点。这些成分有碳质、硅质、铁质或某些变质矿物(如红柱石、堇青石等)。如果 |]HU$Gt S  
变质程度增高,则此类斑点经重结晶而变成斑晶,若其形体增大时,可在岩石中形成瘤 V{@<Z8sW#  
状构造。B.板状构造:岩石在经受变质时,由于应力作用,出现一组平行的裂开面,使 xZjD(e'  
整块岩石如木板覆叠。每个裂开面上,平整光滑,如板岩所见(图6.1)。C.千枚状构 RS#)uC5/%  
造:岩石内的矿物发生重结晶作用,一方面可见这些矿物具有定向排列,另一方面又使 -<sn+-uE:  
整块岩石呈现出薄片状构造,在片理面上,平整光滑并发出丝绢状的光泽。有时,在千 *f$mSI=  
枚状构造的岩石上可见小型的挠曲或褶皱现象。一般来说,千枚状构造比板状构造的变 \i}n1Qd  
质程度要深一些,如千枚岩(图6.2)。D.片状构造:岩石内的矿物具有明显的变质晶 MFaK=1  
体,形成鳞片状、柱状,并作定向排列和分布,沿片理面劈削成薄板状特征。其变质程 +?[TH?2c+  
度又较千枚岩深一步,如片岩(图6.3)。E.片麻状构造:岩石具有显晶质的变晶结构, xaX3<V@S  
以粒状变晶矿物为主,间以鳞片状、柱状的变晶矿物,作断断续续的定向排列和分布, /OK.n3Tt  
故在块体的标本上可见片理特点,它往往是由侵入岩变质而来。最典型的就是片麻岩 <g5Bt wo%  
(图6.4)。F.条带状构造:岩石由不同矿物,不同结构,或其他不同部分的成分形成 K0yTHX?(.  
条带状分布,如暗色矿物形成的条带状大理岩(图6.5)、条带状的磁铁石英岩等。 bQow,vf  
   Byyus[b'A  
   RO=[Rr!   
   .JZoZ.FAb  
   Am%zEt$c  
   Lg[*P8wE  
   F*o{dLJ)  
   @a)@1:=Rm  
   uI@:\Rss  
   uz".!K[,wE  
   Fd2Eq&:en$  
  在上述构造中,特别是板状、千枚状、片状、片麻状这几种外貌特征是变质岩中最 R{\vOw:*  
多、野外也最容易识别的构造。总之,变质岩的构造是认识变质岩的最重要标志。 dY68wW>d|  
    THWT\3~,  
三、最常见的几种变质岩 `+1+0?9  
  各种变质岩的存在条件,几乎跟它们的变质作用的类型有密切关系,换句话说,如 4Z"D F)+}  
果在野外工作时,能识别出变质作用的类型,那么也就大体上能估计出其中有哪些具体 Gn #5zx#l  
的变质岩的种类了。 1]aM)},  
  何谓变质作用的类型?主要是根据地质成因和变质作用的因素来考虑变质作用的格 uJA8PfbD  
局,实际上,也包括了变质作用的规模。其类型大体上划分为四种,都是野外常遇到的。 ;hJTJMA6/6  
  ①接触变质作用。这是由岩浆沿地壳的裂缝上升,停留在某个部位上,侵入到围岩 'ADt<m_$  
之中,因为高温,发生热力变质作用,使围岩在化学成分基本不变的情况下,出现重结 1mgLH  
晶作用和化学交代作用。例如中性岩浆入侵到石灰岩地层中,使原来石灰岩中的碳酸钙 *L%HH@] %_  
熔融,发生重结晶作用,晶体变粗,颜色变白(或因其他矿物成分出现斑条),而形成 YTpSR~!Rj  
大理岩。从石灰岩变为大理岩,化学成分没有变,而方解石的晶形发生变化,这就是接 SfyZ,0  
触变质作用最普通的例子,又如页岩变成角岩,也是接触变质造成的。它的分布范围局 )t9<cJ=  
部,附近一定有侵入体。 m:d P,  
  ②动力变质作用。这是由于地壳构造运动所引起的、使局部地带的岩石发生变质。 YwQxN"  
特别是在断层带上经常可见此种变质作用。此类受变质的岩石主要是因为在强大的、定 *4Y1((1k  
向的压力之下而造成的,所以产生的变质岩石也就破碎不堪,以破碎的程度而言,就有 vXLiYWo  
破碎角砾岩、碎裂岩、糜棱岩等等。好在这些岩石的原岩容易识别,故在岩石命名时就 d3_aFs Q  
按原岩名称而定,如称为花岗破裂岩、破碎斑岩等。 YH&`+ +  
  ③区域变质作用。分布面积很大,变质的因素多而且复杂,几乎所有的变质因素— J"yO\Y  
—温度、压力、化学活动性的流体等都参加了。凡寒武纪以前的古老地层出露的大面积 )&+j#:  
变质岩及寒武纪以后“造山带”内所见到的变质岩分布区,均可归于区域变质作用类型。 Ovv~ymj  
例如本章开头提到的泰山及五台山所见的变质岩,均为区域变质作用所产生。就岩石而 @bOhnd#W  
言,包括板岩、千枚岩、片岩、大理岩与片麻岩等。 Yw"o_  
   ]Vo;ZY_\  
   xmb]L:4F  
  ④混合岩化作用。这是在区域变质的基础上,地壳内部的热流继续升高,于是在某 L TZ3r/  
些局部地段,熔融浆发生渗透、交代或贯入于变质岩系之中,形成一种深度变质的混合 L&MR%5  
岩,是为混合岩化作用。也就是说,在区域变质作用所产生的千枚岩、片岩等,由于熔 Mg W0 ).  
融浆的渗透贯入而成混合岩。 (BEGt '7  
  此外,尚有不大常见的气体化水热变质作用,复变质作用。 'U.)f@L#w  
  其实,对于野外地质旅行者来说,最常见的变质作用还是接触变质和区域变质两大 B/:q  
类,其次是混合岩化作用。因此,熟悉变质岩的名称,也就围绕这些变质作用有关的变 I!dA{INN  
质岩就足够了,兹简述如下。 /@X!  
  板岩:具板状构造的变质岩,由黏土岩类、黏土质粉砂岩和中酸性凝灰岩变质而来。 EeG7 %S 5(  
属于区域变质作用中的轻度变质的岩石。 F?\XhoJ3G  
  千枚岩:具有千枚状构造的变质岩,原岩类型与板岩相似,在其片理面上闪耀着强 R22YKXU  
烈的丝绢光泽,并往往有变质斑晶出现。 "6 |j 0?Q  
  片岩:片理构造十分发育,原岩已全部重新结晶,由片状、柱状、粒状矿物组成, bdZ[`uMD  
具鳞片、纤维、斑状变晶结构,常见的矿物有云母、绿泥石、滑石、角闪石、阳起石等。 8{#W F#  
粒状矿物以石英为主,长石次之。片岩是区域变质岩系中最多的一类变质岩。 ^Wo/vm*]  
  片岩的种类颇多,其命名则根据所含的变质矿物和片状矿物的显著分量而定,例如 Urj8v2k  
云母片岩、滑石片岩、角闪石片岩等等,另外,常用绿色片岩之名,系由中性和基性的 f <fa +fB  
火山岩、火山碎屑岩等变质而来。 I;<0v@  
  片麻岩:具片麻状或条带状构造的变质岩。原岩不一定全是岩浆岩类,有黏土岩、 e) 42SL^s  
粉砂岩、砂岩和酸性、中性的岩浆岩。具粗粒的鳞片状变晶结构。其矿物成分主要由长 ~m8".Z"  
石、石英和黑云母、角闪石组成;次要的矿物成分则视原岩的化学成分而定,如红柱石、 ? [l[y$9  
蓝晶石、阳起石、堇青石等等。 So{/V%  
  片麻岩的进一步命名,根据矿物成分,如花岗片麻岩、黑云母片麻岩。 F{0Z  
  片麻岩是区域变质作用中颇为常见的变质岩。 +%7v#CY &  
  角闪岩:主要由斜长石和角闪石组成的变质岩。其原岩是基性火成岩和富铁白云质 H=9kDP${  
泥岩。具粒状变晶结构,块状微显片理构造。 fz\C$[+u  
  麻粒岩:是一种颗粒较粗、变质程度较深的岩石,基本上由浅色的石英、斜长石、 F&%@p&  
铁铝榴石、辉石等矿物组成,无云母、角闪石。具粒状变晶结构,块状或条带状构造。 Gole7I  
  石英岩:几乎整个岩石均由石英组成,浅色、粒状。一般作块状构造,粒状变晶结 dIg/g~ t"  
构。它是由较纯的砂岩或硅质岩类经区域变质作用,重新结晶而形成。 '#!nK O2<  
  有时,有人将沉积岩中由较纯净的石英颗粒组成的岩石也称石英岩,与变质岩类的 ;{EIx*<d  
石英岩混淆不清,虽然就化学成分或矿物成分来看,两者很难分开,但变质岩类的结构 3_|<CE6  
要致密些,称石英岩;而沉积成因者,颗粒清晰,致密程度稍差,故为了区别起见,称 ukpbx;O:hc  
之为石英砂岩。 DDQ}&`s  
  大理岩:碳酸盐岩石经重结晶作用变质而成,具粒状变晶结构。块状或条带状构造, yhv(KI  
由于它的原岩石灰岩含有少量的铁、镁、铝、硅等杂质,因而在不同条件下,形成不同 FeoI+K A  
特征的变质矿物,出现蛇纹石、绿帘石、符山石、橄榄石等,于是在洁白的质地上,衬 C]414Ibi  
托出幽雅柔和的色彩,构成天然的图案花纹,给人们想像出一幅又一幅诗情画意的图卷, GK .^Gd  
文人墨客在它们的加工石面上取出许多逗人喜爱的景名——潇湘夜雨、千峰夕照、平沙 /2l&D~d"  
落雁等等。因而大理石就成为高级的建筑石材,或成为高级家具的装饰性镶嵌材料。而 Q)c3=.[>  
洁白的细粒状的大理石,俗称汉白玉,也是工艺雕刻或富丽堂皇的建筑材料。 v/*}M&vo  
  大理岩见于区域变质的岩系中,也有不少见于侵入体与石灰岩的接触变质带中。 z/!LC;(  
  角岩:这是一类由泥质岩(以黏土矿物为主的页岩之类)在侵入体附近由接触变质 (hNTr(z  
作用而产生的变质岩。颜色呈深暗或灰色,硬度比原岩显著增加,故多有将角岩制成砚 rR]U Ff  
或其他工艺品,如在苏州灵岩山、寒山寺等旅游区出售的砚石,即利用产于灵岩山花岗 DXBc 7J  
岩体附近的角岩所制。 fqrQ1{%UH  
  混合岩:由混合岩化作用形成的变质岩,其基本组成物质是由基体和脉体两部分组 3.@"GS#"[  
成。所谓基体,是指混合岩形成过程中残留的变质岩,如片麻岩、片岩等,具变晶结构、 `|coA2$rw  
块状构造,颜色较深;所谓脉体,是指混合岩形成过程中新生的脉状矿物(或脉岩), u^|c_5J(  
贯穿其中,通常由花岗质、细晶岩或石英脉等构成,颜色比较浅淡。 fb-Lp#!T39  
  混合岩具明显的条带状构造,并普遍可见交代现象,以此与区域变质作用形成的变 /4/'&tY  
质岩区别开来,但它是在区域变质的基础上发展起来的。 6D|[3rXr  
  混合岩由于混合岩化的程度不同,形成不同构造特点的混合岩,如网状混合岩、条 w^z5O6   
带状混合岩、眼球状混合岩等等。 J|,Uu^7`  
    waI?X2  
四、怎样在变质岩区开展工作 k#F |  
  在认识变质作用的基础上,掌握了能够鉴定变质岩名称的方法以后,当我们在旅行 /N= }wC  
路线上遇到变质岩时,就可以进一步做些变质岩的初步调查或研究工作了。现就不同的 ${m;x:'  
变质区如何开展工作问题,简述如下: M2H +1ic  
  (1)热接触变质岩区的工作。 NIgqdEu1  
  热接触变质岩区也就是侵入体与围岩相接的地带。 :No`+X[Kq  
  在这里,首先要穿越接触带的剖面,也就是决定一条从侵入体到未变质围岩之间的 %jk7JDvl  
路线,观察侵入体的岩石名称及其岩性;观察围岩受侵入体的接触变质的影响——出现 * N>n5B2  
何类变质岩,其岩性特点,变质矿物,有否成矿的条件和可能,接触带上有无断裂之类 Q2yD4>qy  
的构造控制?未变质岩石的名称及其岩性,围岩属于哪个地质时代?侵入体属于哪个地 K8#MQR2@  
质时代?等等。 <}75Xo  
  把这许多必须了解的内容,作沿途记录,作剖面示意图,采集有代表性的标本以及 ,1/O2aQ%\0  
摄影或素描。 ]H| O  
  如果交通、人力、物力、时间条件允许的话,可作再详细一些的观察,诸如追索接 <G|i!Pm  
触带在面上分布的范围,观察蚀变晕圈的发育情况。 %O6r  
  再进一步,还可根据变质矿物的组合关系,划分出蚀变的相带——即内带、中带、 LNp{lC  
外带。同时还可研究热变质岩石与原岩性质的关系,甚至注意多期变质的叠加作用,不 \ vn!SO7  
同变质带上所赋存的矿产关系。 T5nBvSVv'  
  (2)区域变质区的工作。 Y`F)UwKK  
  由于区域变质作用而产生的变质岩分布面积广阔,岩石情况亦特别复杂,而且其间 ' ` _TFTO  
的褶皱、断裂等构造又十分发育,因此,在这里工作的难度也较大。 =mR~\R( I  
  首先,当我们根据地层走向选择剖面线以后,在旅途行进中,要像研究沉积岩层那 }`KK  
样,注意各变质岩层的上下层序关系,即排除由于褶皱或断层的干扰,恢复其原来的正 f~Y;ZvB  
常层位。当然,这项工作往往不是穿越一条剖面就能“一次性”成功的,而要多几条剖 i(T[  
面相互比较才能接近正确。 SU ,G0.  
   Jq>rA  
   r$[`A_  
   Gyx4}pV  
   OQW%nF9~  
  其次,在观察剖面过程中,要恢复原岩的性质——是沉积岩还是火成岩。如果确定 |w5m2Z  
为沉积岩,再进一步判断其原岩的名称,并运用研究沉积岩的办法,研究它们的沉积旋 P5Lb)9_Jw  
回、沉积建造的特征。注意地层间的不整合、假整合等有助于划分层序的接触关系。努 @k=UB&?I  
力搜寻其中浅变质岩系(例如板岩)里的化石痕迹,一旦若有发现,并能确定其鉴定价 Hjhgu=  
值,便能牵动全局,整个变质岩系的时代及各套岩层的层序也许能迎刃而解。例如笔者 88Nx/:#Y*  
等在本世纪60年代初期在江西南部“龙山群”(前泥盆纪的地层)变质岩系地区工作时, LMKhtOZ?  
一个多月过去了,还没有搞清楚它们的层序关系。后来,有位学生在一处浅变质的板岩 $UNC0 (4  
中找到一些笔石碎片,带队的教师很受启发,认为这是揭开此间变质岩系时代之谜的重 yY[9\!  
要线索,于是专门组织队伍,就在出现笔石碎片的上下层地段,分段包干,着力搜寻。 <fHJ9(5$V  
通过“顺藤摸瓜”的办法,终于在这里的几个岩层中找到了保存相当完整而精美的笔石 l266ufO.u-  
(图6.7),经鉴定,属于早奥陶世的种类,从而结合岩性、层位的接触关系,大致确 /H4Z.|@  
定了自寒武纪至奥陶纪的各个大的层位。后来,又接连在寒武系下部的板岩中发现了海 EfX\"y  
绵骨针化石(图6.8),从而又划分出震旦系地层。这样,几十年来,一直把厚达几千 PRJ  
米甚至上万米的前泥盆纪变质岩系“龙山群”地层,分解为震旦纪、寒武纪、奥陶纪三 cWtuI(.  
个系,进而在各系内再分出若干组。 -pmb-#`M  
  在分层基础上,结合岩性、岩相及沉积旋回的研究,初步摸清了早古生代时期此间 "@z X{^:  
原为“地槽区”。进而又证实了此间的花岗岩分属于两个不同时期形成的:一是志留纪 5(zdM)Y7  
晚期的“加里东花岗岩”;一是中生代的“燕山花岗岩”,而且此间的大量金属矿产与 u9nJ;:  
“燕山花岗岩”的入侵活动有关。 j,n\`7dD$  
  在研究区域变质岩系的时候,还可注意各类变质岩系的空间分布规律及其相互关系, yPrF2@#XZ/  
注意不同岩石和矿物组合的关系,总之,注意变质程度和变质作用问题,并联系找矿标 |d$4Fu(M~  
志和成矿规律。 KH$|wv  
  (3)混合岩化区的工作。 U$yy7}g  
  首先要注意混合岩的基体和脉岩的特点,形态特征,交代作用等。注意混合岩化的 QC,fyw\  
强度带及其与区域构造(断裂带和褶皱带)作用的关系,甚至可以了解混合岩化的期次 vA3wn><  
问题。 BP4xXdG  
  一般而言,混合岩化区的观察工作并非单独进行的,它是在研究区域变质岩区内的 *+OS;R1<  
附带工作,因此,诸如矿产之类的问题,也都跟研究区域变质岩同样地进行了。 uMx6:   
    pfBe24q  
五、变质岩中的矿产 Ii9[[I  
  变质岩中的矿产,主要见于接触变质和区域变质两大类型中。 JDJ"D\85  
  就接触变质而言,矽卡岩型的矿产最多,这是因为以碳酸钙为主要成分的石灰岩跟 l1bkhA b  
侵入体(特别是中性岩浆侵入)接触时,最容易发生化学交代作用,形成矿产。最常见 rJZR8bo  
的是铜、铅、锌等硫化矿床(如黄铜矿、闪锌矿、方铅矿)及刚玉等。硫化矿中多数还 (> W \Nf  
含有银矿及其他稀有元素矿产。 XGuxd  
  作为矽卡岩型矿床的伴生副矿物,最常见的有石榴子石、透辉石、透闪石、绿帘石、 <Y]e  
阳起石、矽灰石等,亦可算是找寻此类矿产的标志矿物。大理石也是此种变质矿产类型 2&"qNpPtE  
的特色。 InI>So%e|<  
  至于区域变质岩系中的矿产,多存在于太古代及元古代的变质岩系之中,其中有规 3 ,zW6 -}  
模巨大的铁矿以及石墨、磷、硼等矿产,部分地区尚有刚玉、石棉、矽线石、大理石等。 8`<e\g7-  
  这里,特别提一下铁矿。这是距今20多亿年前变质岩系中的最引人注目的矿产,凡 "(r%`.l=I  
美国、加拿大、苏联(即前苏联)、澳大利亚、印度、南非以及我国鞍山地区等蕴藏的 nb<e<>L  
数以亿吨计的铁矿床均属此类。据估计,此类铁矿床占全世界铁矿总储量的80%以上, 80zpRU"  
可见其重要性了。 VV;%q3}:  
  为什么有这么多的铁矿埋藏在这些古老的(图6.9)变质岩系地层中呢?原来,当 [#=IKsO'R6  
时出现一种微生物——铁细菌,成为造铁的“功臣”,它是一种需要氧气,但不要很多 2HUw^ *3  
氧气的菌类生物。据研究,距今32亿~34亿年前的大气中尚缺乏氧气,仅由二氧化碳、 W#)X@TlE  
甲烷、氢气等组成,具有高度的还原性。到了距今32亿~27亿年前形成的地层中,我们 lD^c_b  
发现了蓝绿藻,说明它们能够摄取还原性大气层里的二氧化碳,通过叶绿素进行光合作  TZ63=m  
用,放出游离氧,使大气层中逐渐增加了氧气,于是产生了铁细菌。它能把溶解于水中 9X?RJ."J  
的氢氧化亚铁氧化成不溶于水的三氧化二铁,沉积于水中。其过程可用化学反应式表示 KomMzG:  
之: [ *Dj7z t:  
   q<j9l'dHG  
   t"zi'9$t  
  铁细菌CO{2}+5H{2}O+4Fe2+———→CH{2}O+2Fe{2}O{3}+8H+--> e)= " Fq!  
  铁细菌分泌出不溶性铁质、硅质,在体外构成一层比自身大几倍甚至几十倍的“铁 T>f6V 5  
质皮鞘”,后者脱落以后,就沉积成铁矿。 Ngj&1Ta&[  
  水中的可溶性铁质,来源于远古时代火成岩的风化产物,在湿热气候条件下,这些 6P3h955c  
可溶性铁质往往呈胶体状态,从陆地带到浅海里,生活在那里的铁细菌也就在海洋里造 |1GOm=GNK  
铁了。 2X<%BFsE  
t~7OtPF  
离线yexm2006

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不错,多谢楼主
离线hugeluke

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只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-26
谢谢分享呵呵
离线sdwsh0801

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好帖子! RYA@{.O  
谢谢共享! m0 As t<u  
支持你! Y*$>d/E  
顶啊! |dqHpogh  
楼主辛苦了! A$r$g\5+  
下了 hiBsksZRnk  
藏了。 G~o!u8^;  
5LB{b]w7m  
   
离线rocker810
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变质岩区的地质旅行 t$z[ ja=  
fE+zA)KX  
变质岩区的地质旅行 '"fJA/O  
?' .AeoE-  
一、泰山的启示 <M@-|K"Eb  
  泰山,五岳之首。古迹名胜,久闻天下。每当列车途经泰安,旅客们总是凭窗远眺, o(oOB  
以倾慕崇敬的心情注视着一座座黝黑而雄伟的峰峦。中外旅游者认为有机会登泰山、上 H:]cBk^[,  
南天门,一览齐鲁壮观乃平生快事。 >i,_qe?V:w  
  五台山,誉称北岳,为我国著名的佛教圣地之一,古刹名园,比比皆是;青峰翠峦, /O}<e TR  
逶迤不绝。欲朝山进香的善男信女们固然希望到此顶礼膜拜以如愿,就是一般游客,又 8rH6L:]S  
何尝不思慕此间的高峰绝境而登临寻幽呢! =&}_bd/]  
  说来也巧,从地质学角度看,这“两岳”都是由变质岩系构成的山势。早在上世纪 HKXC=^}x'  
末至本世纪初,就吸引了一些外国地质学家,他们怀着猎奇的心情,在游山玩水中登跋 GeTk/tU  
泰山、五台山等地考察地质,他们在这些地质构造复杂、岩石性质多变的地层间发现了 @wgd 3BU  
这“两岳”原是中国最古老的地层所在地,或者说,是我国大陆的核心部分,属于地球 <mE`<-$  
历史早期的大古代和元古代的产物。从此以后,要研究变质岩的岩石学家、要研究地质 ve ysW(z  
发展史的地层学家、要研究变质岩系中特殊地质构造的构造地质学家们,都纷纷登上泰 U_(>eVi7F  
山和五台山,发掘研究课题,开辟研究领域,提出地质上的许多新发现或新见解,丰富 lb. Q^TghU  
了地质学的内容。一直到今天,这“两岳”仍然是研究变质岩地质的理想之地,每年吸 |MFAP!rycS  
引不少自教授专家至青年学生们络绎不绝地来“朝觐”。其中也就包括了怀着不同目的 7Hr_ZwO/^  
的地质旅行者在内,可见在变质岩地区的地质考察也是地质旅行的重要内容之一。 ^~;ia7V&2  
    (MI>7| ';  
二、变质岩的基本概念 \]V:>=ry>  
  既然变质岩是指沉积岩、火成岩或已变质过的岩石经过变质作用而来的岩石,那么, hr}f5Z)^v  
什么叫“变质作用”呢?这是由于地球内部的高温、高压,在新的物理和化学条件下会 :.,9}\LK  
使岩石中的矿物成分和结构、构造等方面改造和转变。或者说,地球的内力使岩石改造 3NtUB;!  
并发生变化,称为变质作用。这种变质作用的具体特点,主要是通过岩石中所含矿物的 n?.;*:  
变化,比如重新结晶、物质成分的迁移或重新组合,结构和构造的变化等等而表现出来。 ={ )85N  
因此,凡经过变质作用而形成的岩石,就称为变质岩。至于另一种由于岩石暴露地表, ^obuMQ;  
发生风化作用,使岩石中的某些矿物发生变化(包括成分的改变),这类岩石不能称为 ^PTf8o  
变质岩。 FKTF?4+\U  
  正因为变质岩的主要原岩来自沉积岩和火成岩两大类,因此变质岩也就划分为两大  /ooGyF  
类型,由沉积岩经变质作用而形成的变质岩称为副变质岩;而由火成岩经变质作用而形 }+9?)f{?@  
成的变质岩称为正变质岩。 FAEF  
  怎样认识变质岩? zHb [.ry~  
  首先要从岩石的矿物成分中认识有无变质矿物的存在,常见的变质矿物(若干则通 I_<XL<  
过显微镜鉴定)有以下几种: ixu*@{<Z(  
  ①富铝矿物:刚玉。 ;Z d_2CZ  
  ②富含铝的硅酸盐矿物:红柱石、蓝晶石、硅线石、叶蜡石、十字石、硬绿泥石、 n"Ie>  
硬玉。 l~rj7f;  
  ③碱质或钙质铝硅酸盐矿物:浊沸石、方柱石、钠云母、绢云母。 z#GZb   
  ④钙铝质硅酸盐矿物:帘石类、符山石、葡萄石、硬柱石等。 TC?B_;a  
  ⑤含铝的铁镁质硅酸盐和铁镁质铝硅酸盐矿物:铝石榴石、绿泥石、蓝闪石等。 _-TplGSO=c  
  ⑥铁镁质硅酸盐矿物:滑石、蛇纹石、硅镁石等。 yV!4Im.>  
  ⑦钙镁质和钙质硅酸盐矿物:透闪石、阳起石、硅灰石等。 I_ mus<sE  
  ⑧碳质矿物:石墨。 iPTQqx-m$7  
  必须说明,上述各种矿物主要是存在于变质岩中,但沉积岩与火成岩中也可能存在, [i`  
只是存在于变质岩中的这些矿物,有如下特点:①数量显著增加;②广泛地发育成纤维 4GRD- f[  
状、鳞片状、长柱状、针状等,并有规律地作定向排列;③变质岩中所含的石英和长石 k{SGbC1=VK  
有些具有较为发育的裂纹,而沉积岩或火成岩中的石英和长石无此种现象。 ^-_*@e*JE  
  其次,要从变质岩的结构和构造去认识,也就是观察变质岩组分的形状、大小和其 HrBJi  
相互关系,以及它们在空间排列和分布上所反映的岩石构成方式,着重于矿物个体在方 E$)|Kv^  
向和分布上的特征。 NS[eQ_rT  
  变质岩的结构基本上有4种情况: B`B =bn+4  
  ①破碎结构:当原岩在定向压力作用下,持续到超过弹性极限时,使矿物发生弯曲、 Y[6T7eZ0g  
变形。如压力再增加,超过其强度极限,则发生破裂。根据其破碎程度,从颗粒裂碎到 Mj MDD  
粉末均有,不过太小的粉粒,肉眼是无法辨认了。 ,x8;| o5  
  ②变晶结构:在高温、高压之下,矿物发生重新结晶,其表现的特点是:晶体不完 :Z//  
整或严重变形。 R&Y_  
  ③残余结构:重结晶作用不完全时,可以保留部分原岩的结构。 ?{S>%P A_B  
  ④交代结构:原岩中的矿物被新矿物取代。 0SIC=p=J  
  不过,在以上四种变质结构中,前两种可以肉眼观察;后两种多在显微镜下观察, NUFz'MPv  
不宜野外运用。 b_31 \  
  至于变质岩的构造,就其重要意义来说,是野外识别变质岩的关键手段之一,或者 *y*tI}  
说,是认识变质岩的重要标志,野外工作时,务必熟练掌握。其基本特征与类型有以下 8}  B  
几种: W%!(kN&d  
  ①变余构造:原岩虽经变质,但仍有一部分未受“变质”,保存原岩的构造特点。 hpAdoy[  
例如熔岩中的气孔构造、流纹构造;沉积岩中的层理构造、波痕构造等。 q H}8TC  
  ②变质构造:岩石经过变质作用以后而生成的特殊构造。这是识别变质岩最重要、 !%G]~  
最常见的一种构造,有以下几类: :(n<c  
  A.斑点状构造:受变质的岩石中,由于某些成分的局部聚集,产生2毫米左右大小 ~T1W-ig4[*  
的斑点。这些成分有碳质、硅质、铁质或某些变质矿物(如红柱石、堇青石等)。如果 MxsLrWxm  
变质程度增高,则此类斑点经重结晶而变成斑晶,若其形体增大时,可在岩石中形成瘤 DXLXGvcM  
状构造。B.板状构造:岩石在经受变质时,由于应力作用,出现一组平行的裂开面,使 1Z# $X`  
整块岩石如木板覆叠。每个裂开面上,平整光滑,如板岩所见(图6.1)。C.千枚状构 86r"hy~  
造:岩石内的矿物发生重结晶作用,一方面可见这些矿物具有定向排列,另一方面又使 !g|O.mt  
整块岩石呈现出薄片状构造,在片理面上,平整光滑并发出丝绢状的光泽。有时,在千 UCLM*`M  
枚状构造的岩石上可见小型的挠曲或褶皱现象。一般来说,千枚状构造比板状构造的变 egaX[ j r  
质程度要深一些,如千枚岩(图6.2)。D.片状构造:岩石内的矿物具有明显的变质晶 _ Op%H)  
体,形成鳞片状、柱状,并作定向排列和分布,沿片理面劈削成薄板状特征。其变质程 :jiuu@<  
度又较千枚岩深一步,如片岩(图6.3)。E.片麻状构造:岩石具有显晶质的变晶结构, ] 3{t}qY$A  
以粒状变晶矿物为主,间以鳞片状、柱状的变晶矿物,作断断续续的定向排列和分布, P}@AH02  
故在块体的标本上可见片理特点,它往往是由侵入岩变质而来。最典型的就是片麻岩 ?F"o+]i+^  
(图6.4)。F.条带状构造:岩石由不同矿物,不同结构,或其他不同部分的成分形成 G(&[1V%x  
条带状分布,如暗色矿物形成的条带状大理岩(图6.5)、条带状的磁铁石英岩等。 ^PZ[;F40  
   -+*h'zZ[<w  
   PM\Ju]  
   ra$:ibLN  
   W{}$c`,R  
   rVz.Ws#  
   p;+O/'/j  
   "\b>JV5  
   E3uu vQ#|  
   u&:N`f  
   GcVQz[E  
  在上述构造中,特别是板状、千枚状、片状、片麻状这几种外貌特征是变质岩中最 *G58t`]r  
多、野外也最容易识别的构造。总之,变质岩的构造是认识变质岩的最重要标志。 4D?h}U /  
    3B1\-ry1M  
三、最常见的几种变质岩 4\;zz8 5E  
  各种变质岩的存在条件,几乎跟它们的变质作用的类型有密切关系,换句话说,如 W0gS>L_  
果在野外工作时,能识别出变质作用的类型,那么也就大体上能估计出其中有哪些具体 jrib"Bh3,  
的变质岩的种类了。 0JlNUO5Nt  
  何谓变质作用的类型?主要是根据地质成因和变质作用的因素来考虑变质作用的格 ]cpb;UfM  
局,实际上,也包括了变质作用的规模。其类型大体上划分为四种,都是野外常遇到的。 ,;g%/6X  
  ①接触变质作用。这是由岩浆沿地壳的裂缝上升,停留在某个部位上,侵入到围岩 Z.\q$U7'9  
之中,因为高温,发生热力变质作用,使围岩在化学成分基本不变的情况下,出现重结 TA[%eMvA  
晶作用和化学交代作用。例如中性岩浆入侵到石灰岩地层中,使原来石灰岩中的碳酸钙 mU/o%|h  
熔融,发生重结晶作用,晶体变粗,颜色变白(或因其他矿物成分出现斑条),而形成 -zg*p&F  
大理岩。从石灰岩变为大理岩,化学成分没有变,而方解石的晶形发生变化,这就是接 OIblBQ!  
触变质作用最普通的例子,又如页岩变成角岩,也是接触变质造成的。它的分布范围局 v)5;~.+%  
部,附近一定有侵入体。 PIri|ZS  
  ②动力变质作用。这是由于地壳构造运动所引起的、使局部地带的岩石发生变质。 <]rayUyaf  
特别是在断层带上经常可见此种变质作用。此类受变质的岩石主要是因为在强大的、定 tu -a`h_NJ  
向的压力之下而造成的,所以产生的变质岩石也就破碎不堪,以破碎的程度而言,就有 Q0xO;20  
破碎角砾岩、碎裂岩、糜棱岩等等。好在这些岩石的原岩容易识别,故在岩石命名时就 uavATnGO{B  
按原岩名称而定,如称为花岗破裂岩、破碎斑岩等。 N<)CG,/w[M  
  ③区域变质作用。分布面积很大,变质的因素多而且复杂,几乎所有的变质因素— yYCS-rF>  
—温度、压力、化学活动性的流体等都参加了。凡寒武纪以前的古老地层出露的大面积 ?2<) Jw  
变质岩及寒武纪以后“造山带”内所见到的变质岩分布区,均可归于区域变质作用类型。 h.\I tK{)  
例如本章开头提到的泰山及五台山所见的变质岩,均为区域变质作用所产生。就岩石而 $BwWQ?lp  
言,包括板岩、千枚岩、片岩、大理岩与片麻岩等。 51k}LH  
   :U?g']`Z##  
   ~apt, hl  
  ④混合岩化作用。这是在区域变质的基础上,地壳内部的热流继续升高,于是在某 .(@=L1C<}J  
些局部地段,熔融浆发生渗透、交代或贯入于变质岩系之中,形成一种深度变质的混合 t#NPbLZ  
岩,是为混合岩化作用。也就是说,在区域变质作用所产生的千枚岩、片岩等,由于熔 -"[4E0g0  
融浆的渗透贯入而成混合岩。 v vErzUxN  
  此外,尚有不大常见的气体化水热变质作用,复变质作用。 6Og@tho  
  其实,对于野外地质旅行者来说,最常见的变质作用还是接触变质和区域变质两大 g NI1W@)  
类,其次是混合岩化作用。因此,熟悉变质岩的名称,也就围绕这些变质作用有关的变 [DaAvN^0A  
质岩就足够了,兹简述如下。 Z0<Vss  
  板岩:具板状构造的变质岩,由黏土岩类、黏土质粉砂岩和中酸性凝灰岩变质而来。 'LYDJ~  
属于区域变质作用中的轻度变质的岩石。 Px_8lB/;  
  千枚岩:具有千枚状构造的变质岩,原岩类型与板岩相似,在其片理面上闪耀着强 '.|}  
烈的丝绢光泽,并往往有变质斑晶出现。 `^)`J  
  片岩:片理构造十分发育,原岩已全部重新结晶,由片状、柱状、粒状矿物组成, x"2p5T7*>  
具鳞片、纤维、斑状变晶结构,常见的矿物有云母、绿泥石、滑石、角闪石、阳起石等。 \Id8X`,eD  
粒状矿物以石英为主,长石次之。片岩是区域变质岩系中最多的一类变质岩。 scV%p&{a  
  片岩的种类颇多,其命名则根据所含的变质矿物和片状矿物的显著分量而定,例如 4:V +>Jt  
云母片岩、滑石片岩、角闪石片岩等等,另外,常用绿色片岩之名,系由中性和基性的 6N@=*0kh-  
火山岩、火山碎屑岩等变质而来。 q%3VcR$J  
  片麻岩:具片麻状或条带状构造的变质岩。原岩不一定全是岩浆岩类,有黏土岩、 IL@yGuO,  
粉砂岩、砂岩和酸性、中性的岩浆岩。具粗粒的鳞片状变晶结构。其矿物成分主要由长 v `S5[{6  
石、石英和黑云母、角闪石组成;次要的矿物成分则视原岩的化学成分而定,如红柱石、 Vl5r~+$|  
蓝晶石、阳起石、堇青石等等。 7U [C=NL  
  片麻岩的进一步命名,根据矿物成分,如花岗片麻岩、黑云母片麻岩。 M^kaik  
  片麻岩是区域变质作用中颇为常见的变质岩。 uX7L1~s-  
  角闪岩:主要由斜长石和角闪石组成的变质岩。其原岩是基性火成岩和富铁白云质 2Io| ?  
泥岩。具粒状变晶结构,块状微显片理构造。 6qZQ20h  
  麻粒岩:是一种颗粒较粗、变质程度较深的岩石,基本上由浅色的石英、斜长石、 g#I`P&  
铁铝榴石、辉石等矿物组成,无云母、角闪石。具粒状变晶结构,块状或条带状构造。 ioi/`iQR  
  石英岩:几乎整个岩石均由石英组成,浅色、粒状。一般作块状构造,粒状变晶结 ktU:Uq  
构。它是由较纯的砂岩或硅质岩类经区域变质作用,重新结晶而形成。 nDrRK  
  有时,有人将沉积岩中由较纯净的石英颗粒组成的岩石也称石英岩,与变质岩类的 PF4[;E S'  
石英岩混淆不清,虽然就化学成分或矿物成分来看,两者很难分开,但变质岩类的结构 )q$[uS_1[  
要致密些,称石英岩;而沉积成因者,颗粒清晰,致密程度稍差,故为了区别起见,称 eXl?f_9  
之为石英砂岩。 &GH [$(  
  大理岩:碳酸盐岩石经重结晶作用变质而成,具粒状变晶结构。块状或条带状构造, k=)U  
由于它的原岩石灰岩含有少量的铁、镁、铝、硅等杂质,因而在不同条件下,形成不同 @[^ 3y C#  
特征的变质矿物,出现蛇纹石、绿帘石、符山石、橄榄石等,于是在洁白的质地上,衬 1]} \h]*  
托出幽雅柔和的色彩,构成天然的图案花纹,给人们想像出一幅又一幅诗情画意的图卷, yCjc5d|tT  
文人墨客在它们的加工石面上取出许多逗人喜爱的景名——潇湘夜雨、千峰夕照、平沙 OS[ s Qo5  
落雁等等。因而大理石就成为高级的建筑石材,或成为高级家具的装饰性镶嵌材料。而 Q 8]X  
洁白的细粒状的大理石,俗称汉白玉,也是工艺雕刻或富丽堂皇的建筑材料。 +wQ5m8E  
  大理岩见于区域变质的岩系中,也有不少见于侵入体与石灰岩的接触变质带中。 /E6)>y66  
  角岩:这是一类由泥质岩(以黏土矿物为主的页岩之类)在侵入体附近由接触变质 r6S  
作用而产生的变质岩。颜色呈深暗或灰色,硬度比原岩显著增加,故多有将角岩制成砚 D4$b-?y  
或其他工艺品,如在苏州灵岩山、寒山寺等旅游区出售的砚石,即利用产于灵岩山花岗 ]y OM  
岩体附近的角岩所制。 5H._Q  
  混合岩:由混合岩化作用形成的变质岩,其基本组成物质是由基体和脉体两部分组  V FM[-  
成。所谓基体,是指混合岩形成过程中残留的变质岩,如片麻岩、片岩等,具变晶结构、 w hI4@#  
块状构造,颜色较深;所谓脉体,是指混合岩形成过程中新生的脉状矿物(或脉岩), s.z)l$  
贯穿其中,通常由花岗质、细晶岩或石英脉等构成,颜色比较浅淡。 ,88B@a  
  混合岩具明显的条带状构造,并普遍可见交代现象,以此与区域变质作用形成的变 +C=vuR  
质岩区别开来,但它是在区域变质的基础上发展起来的。 Zl5DlRuw  
  混合岩由于混合岩化的程度不同,形成不同构造特点的混合岩,如网状混合岩、条 X "Eqhl<t  
带状混合岩、眼球状混合岩等等。 i}T* | P  
    xbiprhdv  
四、怎样在变质岩区开展工作 &^ERaPynd  
  在认识变质作用的基础上,掌握了能够鉴定变质岩名称的方法以后,当我们在旅行 4f j}d.?  
路线上遇到变质岩时,就可以进一步做些变质岩的初步调查或研究工作了。现就不同的 ca=MUm=B  
变质区如何开展工作问题,简述如下: <(E)M@2  
  (1)热接触变质岩区的工作。 ;8H&FsR  
  热接触变质岩区也就是侵入体与围岩相接的地带。 v=^^Mr"Z^  
  在这里,首先要穿越接触带的剖面,也就是决定一条从侵入体到未变质围岩之间的 o9sQ!gptw  
路线,观察侵入体的岩石名称及其岩性;观察围岩受侵入体的接触变质的影响——出现 !+$qSD,%x  
何类变质岩,其岩性特点,变质矿物,有否成矿的条件和可能,接触带上有无断裂之类 6Emn@Mn=  
的构造控制?未变质岩石的名称及其岩性,围岩属于哪个地质时代?侵入体属于哪个地  ZPf&4#|  
质时代?等等。 cJSNV*<  
  把这许多必须了解的内容,作沿途记录,作剖面示意图,采集有代表性的标本以及 (0`rfYv5.R  
摄影或素描。 )F9IzR-&m  
  如果交通、人力、物力、时间条件允许的话,可作再详细一些的观察,诸如追索接 t(}Y/'  
触带在面上分布的范围,观察蚀变晕圈的发育情况。 $Y/z+ea  
  再进一步,还可根据变质矿物的组合关系,划分出蚀变的相带——即内带、中带、 *42KLns  
外带。同时还可研究热变质岩石与原岩性质的关系,甚至注意多期变质的叠加作用,不 -t_&H\_T  
同变质带上所赋存的矿产关系。 ceg\lE:8  
  (2)区域变质区的工作。 5]{rim  
  由于区域变质作用而产生的变质岩分布面积广阔,岩石情况亦特别复杂,而且其间 ?3DL .U{  
的褶皱、断裂等构造又十分发育,因此,在这里工作的难度也较大。 42 `Uq[5Y  
  首先,当我们根据地层走向选择剖面线以后,在旅途行进中,要像研究沉积岩层那 0,0WdJAe  
样,注意各变质岩层的上下层序关系,即排除由于褶皱或断层的干扰,恢复其原来的正 H8HH) ^  
常层位。当然,这项工作往往不是穿越一条剖面就能“一次性”成功的,而要多几条剖 DvWBvs,  
面相互比较才能接近正确。 i(A `'V8GY  
   2-S}#S}2C  
   +^:uPW^U  
   Va[&~lA)  
   OBFM70K  
  其次,在观察剖面过程中,要恢复原岩的性质——是沉积岩还是火成岩。如果确定 "4XjABJ4'  
为沉积岩,再进一步判断其原岩的名称,并运用研究沉积岩的办法,研究它们的沉积旋 ~ &/Nl_#  
回、沉积建造的特征。注意地层间的不整合、假整合等有助于划分层序的接触关系。努 # l1*#Z  
力搜寻其中浅变质岩系(例如板岩)里的化石痕迹,一旦若有发现,并能确定其鉴定价 tdU'cc?M  
值,便能牵动全局,整个变质岩系的时代及各套岩层的层序也许能迎刃而解。例如笔者 K*~xy bA  
等在本世纪60年代初期在江西南部“龙山群”(前泥盆纪的地层)变质岩系地区工作时, 65B&>`H~  
一个多月过去了,还没有搞清楚它们的层序关系。后来,有位学生在一处浅变质的板岩 PR;Bxy  
中找到一些笔石碎片,带队的教师很受启发,认为这是揭开此间变质岩系时代之谜的重 tT`S" 9T  
要线索,于是专门组织队伍,就在出现笔石碎片的上下层地段,分段包干,着力搜寻。 _WV13pnRu  
通过“顺藤摸瓜”的办法,终于在这里的几个岩层中找到了保存相当完整而精美的笔石 Ps! \k%FUl  
(图6.7),经鉴定,属于早奥陶世的种类,从而结合岩性、层位的接触关系,大致确 tli*3YIw  
定了自寒武纪至奥陶纪的各个大的层位。后来,又接连在寒武系下部的板岩中发现了海 Jn(|.eT|  
绵骨针化石(图6.8),从而又划分出震旦系地层。这样,几十年来,一直把厚达几千 D[T\_3 W  
米甚至上万米的前泥盆纪变质岩系“龙山群”地层,分解为震旦纪、寒武纪、奥陶纪三 + fvVora  
个系,进而在各系内再分出若干组。 P'}EZ'  
  在分层基础上,结合岩性、岩相及沉积旋回的研究,初步摸清了早古生代时期此间 OfLj 4H 6Q  
原为“地槽区”。进而又证实了此间的花岗岩分属于两个不同时期形成的:一是志留纪 i?>>%juK  
晚期的“加里东花岗岩”;一是中生代的“燕山花岗岩”,而且此间的大量金属矿产与 dnANlNMk?  
“燕山花岗岩”的入侵活动有关。 JA >&$h  
  在研究区域变质岩系的时候,还可注意各类变质岩系的空间分布规律及其相互关系, 7\dt<VV  
注意不同岩石和矿物组合的关系,总之,注意变质程度和变质作用问题,并联系找矿标 VU\G49  
志和成矿规律。 "+Ks#  
  (3)混合岩化区的工作。 6hcs )X7m  
  首先要注意混合岩的基体和脉岩的特点,形态特征,交代作用等。注意混合岩化的 p+I`xyk  
强度带及其与区域构造(断裂带和褶皱带)作用的关系,甚至可以了解混合岩化的期次 ;&b=>kPlZ  
问题。 J?p|Vy|9  
  一般而言,混合岩化区的观察工作并非单独进行的,它是在研究区域变质岩区内的 c7rC!v  
附带工作,因此,诸如矿产之类的问题,也都跟研究区域变质岩同样地进行了。 af'ncZ@U  
    V\Lh(zPt  
五、变质岩中的矿产 $y)tcVc  
  变质岩中的矿产,主要见于接触变质和区域变质两大类型中。 y=GDuU%  
  就接触变质而言,矽卡岩型的矿产最多,这是因为以碳酸钙为主要成分的石灰岩跟 f`}u9!jVR  
侵入体(特别是中性岩浆侵入)接触时,最容易发生化学交代作用,形成矿产。最常见 Kd}%%L  
的是铜、铅、锌等硫化矿床(如黄铜矿、闪锌矿、方铅矿)及刚玉等。硫化矿中多数还 c3fd6Je5  
含有银矿及其他稀有元素矿产。 p E1uD4lLb  
  作为矽卡岩型矿床的伴生副矿物,最常见的有石榴子石、透辉石、透闪石、绿帘石、 vSQB~Vw8 t  
阳起石、矽灰石等,亦可算是找寻此类矿产的标志矿物。大理石也是此种变质矿产类型 T+V:vuK  
的特色。 98}l`J=i  
  至于区域变质岩系中的矿产,多存在于太古代及元古代的变质岩系之中,其中有规 p3%cb?G%w  
模巨大的铁矿以及石墨、磷、硼等矿产,部分地区尚有刚玉、石棉、矽线石、大理石等。 g6q[ I8  
  这里,特别提一下铁矿。这是距今20多亿年前变质岩系中的最引人注目的矿产,凡 PtjAu  
美国、加拿大、苏联(即前苏联)、澳大利亚、印度、南非以及我国鞍山地区等蕴藏的 }Ej^"T:H_;  
数以亿吨计的铁矿床均属此类。据估计,此类铁矿床占全世界铁矿总储量的80%以上, zPvTRW~H\  
可见其重要性了。 s_u! RrC  
  为什么有这么多的铁矿埋藏在这些古老的(图6.9)变质岩系地层中呢?原来,当 2V @ pt  
时出现一种微生物——铁细菌,成为造铁的“功臣”,它是一种需要氧气,但不要很多 +5ql`C  
氧气的菌类生物。据研究,距今32亿~34亿年前的大气中尚缺乏氧气,仅由二氧化碳、 a/d8_(0  
甲烷、氢气等组成,具有高度的还原性。到了距今32亿~27亿年前形成的地层中,我们 ?r0>HvUf!l  
发现了蓝绿藻,说明它们能够摄取还原性大气层里的二氧化碳,通过叶绿素进行光合作 ZU:c[`  
用,放出游离氧,使大气层中逐渐增加了氧气,于是产生了铁细菌。它能把溶解于水中 p=Q o92 NH  
的氢氧化亚铁氧化成不溶于水的三氧化二铁,沉积于水中。其过程可用化学反应式表示 'pAq;2AA  
之: ud(w0eX  
   Ob'[W;p)[w  
   Or1ikI"  
  铁细菌CO{2}+5H{2}O+4Fe2+———→CH{2}O+2Fe{2}O{3}+8H+--> 5Shc$Awc!  
  铁细菌分泌出不溶性铁质、硅质,在体外构成一层比自身大几倍甚至几十倍的“铁 ,=6;dT  
质皮鞘”,后者脱落以后,就沉积成铁矿。 Si;eBPFH  
  水中的可溶性铁质,来源于远古时代火成岩的风化产物,在湿热气候条件下,这些 uN&49o  
可溶性铁质往往呈胶体状态,从陆地带到浅海里,生活在那里的铁细菌也就在海洋里造 `yXHb  
铁了。
离线gmapdc
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只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-18
写的不错,我全下载了.作者是无私的奉献者,向你学习!
离线arthur52961

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只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-19
不错的资料,下载学习中。
离线dhszheng

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只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-03
可以作为教学用材料,谢谢分享
离线radlcy

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只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-27
Thanks first AND study hard later!!!
离线zhouyu

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不错 学习了
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