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以蚀变花岗岩型、云英岩型、矽卡岩型、脉型等热液矿床为主。
I型:
起源于地壳火成岩的熔融,以火成物质为原岩,主要是下地壳和地幔来源的基性火成岩经过部分熔融的产物。
它们多产于活动大陆边缘,周某等认为I型花岗岩物质来源以壳幔混源为主,并非全是下地壳物质熔融的产物,因此又称为同熔型花岗岩或壳幔混源花岗岩。
矿床主要产于断裂坳陷带中,在区域上呈矿带分布。
矿床类型有斑岩型、矽卡岩型、热液叠加型、玢岩型、中低温热液型、部分地区有矿浆型铁矿产出。
A型:
起源于地幔与地壳物质的结合,指碱性的、无水的非造山环境形成的花岗岩,以碱性花岗岩为代表,包括碱性花岗岩、英碱正长岩、碱性辉长岩、二长岩及碳酸岩等。
M型:
起源于地幔物质,是由幔源玄武岩浆分异而成的花岗岩类,包括闪长岩-石英闪长岩-英云闪长岩等。
主要与洋-陆碰撞造山环境中的超镁铁质堆积岩有关。
碎裂岩
具有碎裂结构或碎斑结构的岩石称为碎裂岩。
碎裂岩是原岩在较强的应力作用下破碎而形成。
其粒化作用仅发生在矿物颗粒的边缘,而尚未达到糜棱阶段,因而颗粒间的相对位移不大,原岩的特征尚部分被保存下来。
据此可以判断原岩的性质。
脆性破裂、剪切和研磨作用而产生的一种固结的细粒岩石。
广泛分布于地壳浅层断层带内,呈带状延伸。
碎裂岩由碎斑和基质组成。
碎斑是原岩碎裂的角砾或矿物的碎粒,基质主要是原岩的微细碎砾,又称碎基,其粒径小于2毫米(见图)。
在某些碎裂岩中,还可能有外源物质和由于蚀变而形成的新矿物。
碎斑的形状与断层带的力学性质以及原岩的物理性质有关。
一般来说,张性断层带中,碎斑多呈棱角状;
压性断层带中,碎斑多为透镜状,也可能有不同程度的圆化。
由同一次断层活动产生的碎裂岩中,同成分的碎斑形状可能相似。
碎斑内部具有微破裂,也可出现轻度塑性变形的光学应变效应,如波形消光、变形纹、变形带、膝折带、机械双晶及其弯曲等。
碎裂岩一般具有碎斑结构、碎粒结构,块状构造和带状构造,球对称组构或低密度的优选方位。
按碎斑与基质的含量比例,可将碎裂岩分为:
初碎裂岩,基质占10~50%;
碎裂岩,基质占50~90%,主要粒级在0.5~1.0毫米之间;
超碎裂岩,基质为90~100%,主要粒级小于0.1毫米。
碎裂岩可由各种岩石破碎而成,但主要在刚性岩石中发育,以长英质岩石中尤为常见。
矿物除产生裂缝和机械破碎外,常发生晶面、解理面、双晶结合面的弯曲,云母等片、柱状矿物弯曲扭折,石英呈压扁凸镜状并被细粒的碎基围绕等现象。
碎裂岩中还可见到少量新生矿物的出现,如绢云母、绿泥石、绿帘石、方解石等。
碎裂岩在断裂带经常可见。
碎裂岩系列(cataclasiteseries)是指在浅表构造层次的断裂带中,由岩石脆性破裂发育而形成的断层岩系列。
其显著特点是无定向或弱定向。
其发育过程是:
岩石中裂隙发育,将岩石切割为大小不一的碎块并发生错动;
随着应变加大,碎块间位移加大,粒度变细,碎块间碎基增多,碎块细粒化加剧,逐渐被碎粒和碎粉所包围成为残留碎斑,最后岩石可全部变为碎粒和碎粉。
碎裂岩系列按碎块的大小及碎基含量划分为碎裂岩化岩、初碎裂岩、碎裂岩和超碎裂岩。
断层泥是一种未固结的超碎裂岩。
碎裂岩系一般包括断层角砾岩、碎裂岩、超碎裂岩、玻化岩(假玄武玻璃)和断层泥等。
1、断层角砾岩断层角砾岩是由仍保持原岩特点的岩石碎块组成。
角砾胶结物为磨碎的岩屑、岩粉及岩石压溶物质和外源物质。
这类角砾岩中的角砾形状多不规则,大小不一,杂乱无定向。
角砾岩中的角砾一般在2mm以上。
断层角砾岩中角砾的棱角也可以被磨蚀而成透镜状、椭圆状,角砾可以呈雁列式等定向排列。
胶结物有时也显示定向,围绕角砾甚至发育劈理。
2、碎裂岩碎裂岩是断层两盘研磨得更细的断层岩,组成碎裂岩的是原岩的岩粉或细粒,或是原岩的矿物碎粒。
在偏光显微镜下观察,岩石具有压碎结构。
碎裂岩中,如果残留一些较大的矿物颗粒,则构成碎斑结构。
碎裂岩的颗粒一般为0.01—2mm。
3、超碎裂岩超碎裂岩是岩石研磨得极细、粒度较均匀的岩石,一般颗粒在0.01mm以下。
4、玻化岩如果岩石在强烈研磨和错动过程中局部熔融,而后又迅速冷却,会形成外貌似黑色玻璃状的岩石,称为玻化岩或假玄武玻璃。
破化岩往往呈细脉分布于其他断层岩中。
5、断层泥如果岩石在强烈研磨中成为泥状,单个颗粒一般不易分辨,而且较大碎粒(块)含量有限,这种未固结的断层岩可称为断层泥。
将原岩成分与断层泥成分对比发现,两者成分不尽相同,这说明断层泥的细粒化,不仅有研磨作用,而且有压溶作用,一些难溶成分残存下来作为断层泥的主要成分。
糜棱岩
具有糜棱结构的岩石称为糜棱岩。
糜棱岩是强烈破碎塑变作用所形成的岩石。
往往分布在断裂带两侧,由于压扭应力的作用,使岩石发生错动,研磨粉碎,并由于强烈的塑性变形,使细小的碎粒处在塑性流变状态下而呈定向排列。
糜棱岩的粒度细小,但一般比较均匀,外貌致密、坚硬,需借助显微镜才能分辨颗粒轮廓。
有时在断面上可见凸镜状定向排列的碎斑。
糜棱岩由韧性基质和变形残核、残碎斑晶或变斑晶组成。
韧性基质是一些细粒矿物的集合体,是动态重结晶作用、新矿物结晶作用产生的矿物以及硬矿物脆性碎裂的细小碎粒。
变形残核是经受韧性变形的矿物,呈透镜状或带状,后者长宽比可达几十比一。
残碎斑晶呈透镜状或浑圆状,是指在特定的物理环境下韧性变形过程中,某些硬矿物发生脆性碎裂而残存的相对基质较大的碎砾。
变斑晶是在韧性剪切变形过程中重结晶的或生长的较大的矿物,如石榴子石、钾长石等。
残碎斑晶和变形残核内部发育塑性变形的光学效应,如变形纹、变形带、扭折带等。
残碎斑晶内的脆性裂纹受韧性基质限制,不能蔓延导致岩石的破裂。
所以,糜棱岩的形成过程中韧性变形起主导作用。
残碎斑晶和变斑晶呈不对称的眼球状嵌入韧性基质中,不对称性指示剪切带的剪切指向。
糜棱岩中发育叶理和拉伸线理,多数存在两组由矿物定向排列而产生的叶理:
平行剪切带边界的滑动叶理(C面)和平行压扁面的叶理(S面),两者之锐夹角指示剪切带的剪切指向;
在S面上出现的拉伸线理,指示了剪切运动的矢量。
糜棱岩系列的岩石分两类:
①糜棱岩:
细粒韧性剪切变形的岩石,根据其韧性基质含量划分为初糜棱岩、糜棱岩和超糜棱岩,基质各占10~50%、50~90%、90~100%。
主要由层状硅酸盐矿物,如云母、绿泥石等组成的糜棱岩称千枚状糜棱岩,简称千糜岩。
②变余糜棱岩:
以颗粒生长为特征的粗粒韧性变形的岩石,其晶粒韧性变形构造已全部或几乎全部由重结晶的晶粒所取代,粒内应变效应因重结晶而消除。
不对称的较粗大的眼球状变斑晶或残碎斑晶嵌入呈花岗变晶结构的韧性基质之中。
变余糜棱岩带常伴有交代作用、混合岩化甚至花岗岩化作用。
形成
糜棱岩常由花岗质岩石和砂岩类岩石形成,所以主要矿物成分是石英和长石,并常被压扁、拉长,石英碎粒还可出现平行光轴的波状消光带。
在磨碎的基质中有时残留有稍大的石英、长石单个晶粒(或碎屑),或由两者集合构成的“眼球状体”。
眼球体中同样可见波状消光和解理双晶纹的弯曲。
构造
糜棱岩常具条带状和纹层状构造,条带和纹层的形成系由矿物成分、颜色、颗粒大小等差别造成的。
糜棱岩也常见一部分新生矿物出现,如绿泥石、绢云母、多硅白云母、绿帘石、滑石、蛇纹石等。
这些矿物常作定向排列,致使条带构造更趋明显。
组成
糜棱岩致密坚硬,主要由花岗岩、石英砂岩组成,伴生部分新生矿物,如绿泥石、绢云母、蛇纹石等,一般分布在断裂带的两侧。
在中国的四川、云南断裂带有糜棱岩化带分布。
基本特征
①粒径较原岩减小;
②产生在一个相当狭窄的面状地带中;
③出现强化面理(流动构造)和线理,主要由应变集中形成。
矿物成因
残碎斑晶呈透镜状或浑圆状,是指在特定的物理环境下韧性变形过程中,某些硬矿物发生脆性碎裂而残存的相对基质较大的碎砾。
平行剪切带边界的滑动叶理(C面)和平行压扁面的叶理(S面),两者之锐夹角指示剪切带的剪切指向;
糜棱岩,细粒韧性剪切变形的岩石,根据其韧性基质含量划分为初糜棱岩、糜棱岩和超糜棱岩,基质各占10~50%、50~90%、90~100%。
主要由层状硅酸盐矿物,如云母、绿泥石等组成的糜棱岩称千枚状糜棱岩。
变余糜棱岩,以颗粒生长为特征的粗粒韧性变形的岩石,其晶粒韧性变形构造已全部或几乎全部由重结晶的晶粒所取代,粒内应变效应因重结晶而消除。
形态特征
糜棱岩是强烈破碎塑变作用所形成的岩石。
原岩遭受强烈挤压破碎后形成的一种动力变质岩。
主要由细粒石英、长石及少量新生绢云母、绿泥石等矿物组成。
矿物颗粒细小,一般小于0.5毫米。
具明显的条带状和眼球状构造,线理发育。
显微镜下可见碎屑矿物具波状消光、解理和双晶纹弯曲、颗粒边部碎裂等现象。
岩性致密、坚硬。
主要由花岗岩、石英砂岩等刚性岩石经强烈动力变质形成。
多发育于扭性或压扭性断裂带。
依糜棱岩化程度分为糜棱岩化岩、糜棱岩、超糜棱岩和千糜岩等。
地质特征
红山金矿区大地构造背景属天山地槽北天山地向斜褶皱带,位于康古尔与苦水断裂间狭长的含金韧性剪切带东段北缘,出露地层为中下石炭统.华力西中晚期的多期次岩浆活动、韧性剪切作用和构造活动叠加形成了一系列金及多金属矿床,已成为新疆东部主要的产金基地.通过对红山金矿床地质特征的研究,从宏观及微观尺度进行成矿条件分析,发现金的富集与多金属硫化物,尤其是与方铅矿关系密切.其主要特征是贫黄铁矿,多金属硫化物较少,局部富含方铅矿,金的分布极不均匀.金具多源性,主要来自岩浆,少量来自围岩.剪切作用多次叠加及强烈糜棱岩化,使金矿物与多金属硫化物多沿糜棱面理及显微裂隙分布,最终导致工业矿体侵位,形成糜棱岩型、超糜棱岩型金矿床。
糜棱岩是北祁连南缘右行韧性走滑剪切带内的主要构造岩类型,其中主要矿物都发生不同程度的塑性变形。
石榴石内矿物包裹体的痕迹、长英质矿物的定向分布及矿物间的接触关系等表明糜棱岩中的矿物为同构造生长的产物。
石榴石、黑云母、白云母和斜长石的矿物化学成分特点表明糜棱岩的变质程度达角闪岩相,形成于高温环境。
石榴石徽区成分存在两种类型:
一种为环带型,从核部到边缘,MnO含量从中心向边缘逐渐降低,FeO和MgO含量逐渐增加,反映石榴石形成于递进变质环境;
另一种为均一型,显示剪切带内局部变质作用的强度继续增大,温度进一步升高(>
600℃),组分扩散能力的提高使石榴石内的环带部分或全部均一化。
矿物化学成分温压计的计算结果表明矿物形成温度为651~763℃,压力为6.2×
10^8~8.4×
10^8Pa,,据此。
推测该韧性剪切带形成于地下17~19km,后随祁连加里东造山带一起隆升出露地表。
鉴别特征
具有糜棱结构的岩石称为糜棱岩。
往往分布在断裂带两侧,由于压扭应力的作用,使岩石发生错动,研磨粉碎,并由于糜棱岩的粒度细小,但一般比较均匀,外貌致密,坚硬,需借助显微镜才能分辨颗粒轮廓。
碎裂岩可由各种岩石破碎而成,但主要在刚性岩石中发育,以长英质岩石中尤为常见。
矿物除产生裂缝和机械破碎外,常发生晶面、解理面、双晶结合面的弯曲,云母等片、柱状矿物弯曲扭折,石英呈压扁凸镜状并被细粒的碎基围绕等现象。
相关的历史事件
1991年,测得辽东半岛鞍山附近花岗质糜棱岩中锆石年龄为38.04亿年。
1989年4月在中国杭州市浙江大学地质系召开的“构造地质微机程序研制及推广应用与糜棱岩学术讨论会”决定在我国建立构造地质微机程序登记制度。
1988年,中国胡雄健等就已提出,治岭头矿区发育近Ew向的变余糜棱岩带与金矿有密切的空间联系。
1984年,中国张贻侠、卢良兆等在萝北至牡丹江一带野外地质考察后,指出黑龙江群大部分是韧性变形带,由各种糜棱岩及糜棱岩化岩石组成,呈现的低级变质(绿片岩相)是构造事件引起的退化作用的结果。
1984年,中国何永年、徐树桐首次报道了安徽嘉山天然变形岩石一一糜棱岩中的黑云母的击象,并对其成因进行了合理解释。
1981年在加利福尼亚彭罗斯国际糜棱岩研讨会上,普遍认为糜棱岩的三个基本特征是:
与原岩相比,粒度显著减小,具增强的面理和(或)线理,发育于狭窄的强应变带内。
1981年在美国加州召开的糜棱状岩石和成因penrose会议,才对糜棱岩的研究做了全面总结,赋予了糜棱岩全新的现代科学概念。
1981年在美国召开的“糜棱岩类岩石的意义和成因”的国际讨论会上,取得了比较一致的意见’
1981年在圣地亚哥举行的关于“糜棱岩的意义和成因”的彭罗斯印enrose)会议〔标志着糜棱岩成因的新观念已被公认。
1981年在美国召开的“糜棱岩类岩石的意义和成因”的国际学术讨论会上所取得的比较一致的意见,认为“糜棱岩是矿物在较高的温度和围压下晶格位错、位错攀移、恢复作用及动态重结晶作用的综合产物”
1981年在美国南加州召开的“糜棱状岩石的含义和成因”的彭罗斯会议上,确认了糜棱岩是塑性变形的产物。
1956年以来,许多单位对该矿的矿床地质进行了研究和总结,但对该区广泛分布的与含金石英脉关系密切的糜棱岩却很少研究。
侵害
鲤皮捧碳蛋养福奶
那美女桂林留绿牙
嫁给康太反革命
铁姑捏痛新嫁者
生气休克
如此一告你
不得了
老爸银哥印西提
地点仙
(彩)色贝(壳)蓝(色)河
但(见)乌(鸦)(引)来鹅
一白巾供它牵
必不爱冬(天)
防雷啊!
好了,现在共用去8分钟时间,你已经把元素周期表背下来了,不信?
那你再用余下的2分钟,对照一下:
第一周期:
氢氦----侵害
第二周期:
锂铍硼碳氮氧氟氖----鲤皮捧碳蛋养福奶
第三周期:
钠镁铝硅磷硫氯氩----那美女桂林留绿牙
第四周期:
钾钙钪钛钒铬锰----嫁给康太反革命
铁钴镍铜锌镓锗----铁姑捏痛新嫁者
砷硒溴氪----生气休克
第五周期:
铷锶钇锆铌----如此一告你
钼锝钌----不得了
铑钯银镉铟锡锑----老爸银哥印西提
碲碘氙----地点仙
第六周期:
铯钡镧铪----(彩)色贝(壳)蓝(色)河
钽钨铼锇----但(见)乌(鸦)(引)来鹅
铱铂金汞砣铅----一白巾供它牵
铋钋砹氡----必不爱冬(天)
第七周期:
钫镭锕----防雷啊!
唉,没办法,这么难记的东东,又必须要背,就只能这样了。
以上是横着按周期背。
下面是竖着按族背:
氢锂钠钾铷铯钫请李娜加入私访(李娜什么时候当皇上啦)
铍镁钙锶钡镭媲美盖茨被累(呵!
想和比尔.盖茨媲美,小心累着)
硼铝镓铟铊碰女嫁音他(看来新郎新娘都改名了)
碳硅锗锡铅探归者西迁
氮磷砷锑铋蛋临身体闭
氧硫硒碲钋养牛西蹄扑
氟氯溴碘砹父女绣点爱(父女情深啊)
氦氖氩氪氙氡害耐亚克先动
化合价可以这样记忆:
一家请驴脚拿银,(一价氢氯钾钠银)
二家羊盖美背心。
(二价氧钙镁钡锌)
一价氢氯钾钠银二价氧钙钡镁锌
三铝四硅五价磷二三铁、二四碳
一至五价都有氮铜汞二价最常见
正一铜氢钾钠银正二铜镁钙钡锌
三铝四硅四六硫二四五氮三五磷
一五七氯二三铁二四六七锰为正
碳有正四与正二再把负价牢记心
负一溴碘与氟氯负二氧硫三氮磷
表壳岩(supracrustalrock)又称上壳岩,是由沉积岩和火山岩经区域变质作用形成的变质岩的统称。
由于其原岩是在地表条件下形成,故称为表壳岩。
变质核杂岩是构造上被低角度正断层拆离的、呈孤立的平缓穹形或拱形强烈变形的变质岩和侵入岩构成的隆起,往往出现在造山带的核部。
由于岩石圈的伸展、拆离、基底隆升和地表的剥蚀作用使地壳深部的变质岩和深成岩逐渐上升而出露地表,这套深部岩石称为变质核杂岩。
也称为火山侵入杂岩。
(1)形态特征:
外形近圆形或椭圆形
(2)结构特征:
上拆离盘,拆离断层,下拆离盘。
(3)拆离断层特征:
分隔上拆离盘与下拆离盘,由下至上断层岩由糜棱岩变为断层角砾岩
(4)变质特征:
下拆离盘岩石变形变质程度深,上拆离盘岩石基本未变质变形相对较弱
(5)地层缺失:
盖层底部缺失部分地层或地层厚度减薄
碧玉岩
致密坚硬的硅质岩石。
主要由玉髓和自生石英组成,带有氧化铁及有机质混入,故常呈红色、棕色、绿色、玫瑰色等,色美者可作宝石。
多呈隐晶结构,致密坚硬,具贝壳状断口。
碧玉岩常与海底火山喷发有关,是由火山喷发带出的sio2沉淀而成。
数百米的巨厚层称为碧玉建造。
如中国鞍山地区有前中晚元古代的碧玉铁质岩建造,甘肃白银厂铜矿有火山硅质岩—细碧角斑岩建造。
角斑岩(Keratophyre):
泛指富钠的海相硅铝质中性喷出岩。
与细碧岩伴生,且有成因联系。
[1]德国地质学家C·
W·
冈贝尔于1874年提出,原指产于德国的菲希尔特山的一种含钠长石的、野外肉眼观察极近似粗面岩的喷出岩。
一种中性海底喷发岩。
富含钠质。
常具斑状结构。
斑晶主要为钠长石,次为钠更长石、钾长石,暗色矿物斑晶少见;
基质为隐晶质,主要由钠长石、钠更长石组成,次为钾长石、绿泥石、方解石等。
常与细碧岩共生,并组成海底细碧角斑岩系。
其成因,有人认为是由海底粗面岩经钠长石化而成,也有人认为是细碧-角斑岩浆或玄武岩浆分异晚期的富钠产物。
角斑岩呈致密角岩状,大多为斑状结构,斑晶主要是钠长石或钠长石-更长石,深色矿物斑晶很少,主要为黑云母、角闪石和辉石。
基质为隐晶质,具霏细结构、粗面结构,主要由钠长石或钠长石-更长石组成,此外还有绿泥石、绿帘石、方解石。
显微镜下可见石英斑晶,且常有溶蚀现象。
长石斑晶往往变化为绢云母和高岭土的集合体。
闪石类矿物都是含钠质高的自形晶,但易变化为纤维假象角闪石。
此类岩石的特征矿物是钠长石或钠长石-更长石。
此外还有绿泥石、绿帘石、方解石。
暗色矿物为黑云母和辉闪石类。
角斑岩大多为斑状结构,显微镜下可见石英斑晶,且常有溶蚀现象。
角斑岩是由优地槽海底火山作用形成,常赋存有经济价值的矿床。
如西班牙的里奥廷托的硫化物多金属矿床、中国甘肃白银厂的含金银多金属黄铁矿型铜矿床。
有时含辉石。
基质中可含石英,很少见到玻璃质。
也有人把日本的黑矿矿床与以上两矿床对比。
细碧角斑岩建造(spilitickeratophyreformation)是一种标志优地槽的典型建造。
它是在地槽强烈拗陷时期所形成的一套海底火山喷溢的火山岩组合。
它的代表性岩石为钠质火山岩,如细碧岩、角斑岩、玄武岩、安山岩及其凝灰岩等,而且伴生有硅质岩。
有时又称硅质火山岩建造(siliceousvolcanicrockf
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