Разделы презентаций


Метаморфизм

Содержание

Метаморфизм – перекристаллизация горных пород в твердом состоянии или с весьма небольшим участием расплава.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Метаморфизм

Метаморфизм

Слайд 2Метаморфизм – перекристаллизация горных пород в твердом состоянии или с

весьма небольшим участием расплава.

Метаморфизм – перекристаллизация горных пород в твердом состоянии или с весьма небольшим участием расплава.

Слайд 3Главные факторы (агенты)
эндогенное тепло
давление
химическое воздействие газов и флюидов.




региональный метаморфизм

локальный метаморфизм

Главные факторы (агенты)эндогенное тепло давление химическое воздействие газов и флюидов. региональный метаморфизмлокальный метаморфизм

Слайд 4две группы метаморфических процессов:

изохимический.
аллохимический.

Аллохимический процесс, который протекает

без изменения объема, называется метасоматозом.

две группы метаморфических процессов: изохимический. аллохимический. Аллохимический процесс, который протекает без изменения объема, называется метасоматозом.

Слайд 5Большинство минералов стабильны только в определенных диапазонах температуры и давления,

что позволяет нам определить степень метаморфизма.

Большинство минералов стабильны только в определенных диапазонах температуры и давления, что позволяет нам определить степень метаморфизма.

Слайд 6Линия на фазовой диаграмме разделяет поля устойчивости графита и алмаза.


При давлении 1 атмосфера и температуре 700 градусов атомы углерода

образуют структуру графита (красный кружок)

Линия на фазовой диаграмме разделяет поля устойчивости графита и алмаза. При давлении 1 атмосфера и температуре 700

Слайд 7Если кристалл графита погрузить на глубину 130 км, он будет

испытывать давление в 40 килобар. При большем увеличении давления структура

графита станет неустойчивой и атомы углерода образуют более плотную структуру, структуру алмаза.

Если кристалл графита погрузить на глубину 130 км, он будет испытывать давление в 40 килобар. При большем

Слайд 8Температура в значительной мере определяется геотермическим градиентом.

Тепловой поток складывается

из:
энергии гравитационного сжатия,
тепла в результате распада радиоактивных элементов,


тепла магматических очагов,
тепла нагретых глубинных флюидов
тектонических процессов.


Температура в значительной мере определяется геотермическим градиентом. Тепловой поток складывается из: энергии гравитационного сжатия, тепла в результате

Слайд 10Температура
ускоряет протекание химических реакций,
способствует перекристаллизации вещества
влияет на процессы

минералообразования.

Возрастание температуры приводит
к обезвоживанию (дегидратации) минералов
формированию более высокотемпературных

минеральных ассоциаций, лишенных воды,

Обычно метаморфические преобразования начинаются при Т выше 300o С, а прекращаются, когда Т достигает точки плавления развитых в данном месте горных пород.

Температура ускоряет протекание химических реакций, способствует перекристаллизации веществавлияет на процессы минералообразования. Возрастание температуры приводит к обезвоживанию (дегидратации)

Слайд 11
Литостатическое давление одинаковое во всех направлениях
Направленное (стрессовое) давление действует в

определенном направлении и приводит к деформации горных пород

Литостатическое давление одинаковое во всех направленияхНаправленное (стрессовое) давление действует в определенном направлении и приводит к деформации горных

Слайд 12Литостатическое давление

Литостатическое давление

Слайд 13Направленное давление

Направленное давление

Слайд 14стрессовое давление проявляется в верхней части земной коры складчатых зон,


с глубиной ослабевает, на глубине свыше 10 км практически отсутствует.


стрессовое давление проявляется в верхней части земной коры складчатых зон, с глубиной ослабевает, на глубине свыше 10

Слайд 16Флюиды – H2O, CO2, CH4, H2, H2S, SO2 и др.


переносят тепло,
растворяют минералы,
переносят химические элементы,
участвуют в химических

реакциях
играют роль катализаторов.

В <сухих системах>, т. е. лишенных флюидов, даже при наличии высоких давлений и температур метаморфические изменения почти не происходят.

Флюиды – H2O, CO2, CH4, H2, H2S, SO2 и др. переносят тепло, растворяют минералы, переносят химические элементы,

Слайд 17Типы метаморфизма

Типы метаморфизма

Слайд 18Региональный метаморфизм
Верхняя часть океанической коры сложена базальтами, на которые залегают

глубоководные осадки (глина)

Региональный метаморфизмВерхняя часть океанической коры сложена базальтами, на которые залегают глубоководные осадки (глина)

Слайд 19На глубине 4-5 км глина превращается в аргиллит – стадия

катагенеза

На глубине 4-5 км глина превращается в аргиллит – стадия катагенеза

Слайд 20Метаморфизм низких ступеней
на глубине 5-10 км начинается перекристаллизация, аргиллит

превращается в филлит, а базальт в зеленый сланец

Метаморфизм низких ступеней на глубине 5-10 км начинается перекристаллизация, аргиллит превращается в филлит, а базальт в зеленый

Слайд 21На глубине 10-20 км

На глубине 10-20 км

Слайд 22На глубине 20 км – гнейс,
На глубине 40 км –

глаукофановый сланец – в эклогит

На глубине 20 км – гнейс,На глубине 40 км – глаукофановый сланец – в эклогит

Слайд 23Еще глубже начинается частичное плавление

Еще глубже начинается частичное плавление

Слайд 24Хлорит стабилен только в условиях низких ступеней, мусковит – низких

и средних, биотит – средних, гранат – средних и высоких,

ставролит – средних и высоких, силлиманит – средних и высоких
Хлорит стабилен только в условиях низких ступеней, мусковит – низких и средних, биотит – средних, гранат –

Слайд 25Если порода содержит кварц, полевой шпат, хлорит, мусковит, биотит, гранат

– она испытала метаморфизм средних ступеней.
А если кварц, полевой

шпат, биотит, гранат, ставролит, силлиманит – средних-высоких
Если порода содержит кварц, полевой шпат, хлорит, мусковит, биотит, гранат – она испытала метаморфизм средних ступеней. А

Слайд 26Контактовый метаморфизм
Допустим, температура осадочных пород 150 градусов. В них внедряется

магма с температурой 800. Осадочные породы подвергаются метаморфизму (в пределах

контактового ореола ). Увеличивается температура, а давление не меняется

Контактовый метаморфизмДопустим, температура осадочных пород 150 градусов. В них внедряется магма с температурой 800. Осадочные породы подвергаются

Слайд 27Взаимодействие магмы с глинистыми и песчаными породами: контактово-термальный метаморфизм происходит

главным образом под влиянием прогрева пород рамы и не сопровождается

существенным изменением их химического состава. Осуществляется одновременно с внедрением магматических масс.

Взаимодействие магмы с глинистыми и песчаными породами: контактово-термальный метаморфизм происходит главным образом под влиянием прогрева пород рамы

Слайд 28Главная порода – контактовые роговики

Главная порода – контактовые роговики

Слайд 29Степень термального метаморфизма определяется глубиной формирования магматических тел.

Субвулканические образования

– кратковременное воздействие на окружающие породы,
вызывают спекание, обжиг, мощность

ореола незначительна.

Степень термального метаморфизма определяется глубиной формирования магматических тел. Субвулканические образования – кратковременное воздействие на окружающие породы, вызывают

Слайд 30гипабиссальные интрузии большого объема оказывают длительное температурное воздействие. Контактовые роговики

имеют большую мощность.

В абиссальных условиях термальное воздействие опять меньше

из-за небольшой разности температур и вмещающих пород.

гипабиссальные интрузии большого объема оказывают длительное температурное воздействие. Контактовые роговики имеют большую мощность. В абиссальных условиях термальное

Слайд 31Контактово-метасоматические изменения
Температура + воздействие постмагматических растворов и эманаций
меняется

химический состав пород (как рамы, так и внешней части магматического

тела).
Происходит уже в постмагматический период, после консолидации интрузивного тела.

Контактово-метасоматические изменения Температура + воздействие постмагматических растворов и эманаций меняется химический состав пород (как рамы, так и

Слайд 32Метасоматоз развивается по трещинам и ослабленным зонам, благоприятным для циркуляции

флюидов.

В отличие от роговиков, скарны и грейзены не образуют

сплошного контактового ореола вокруг интрузии.
условия низких температур и давлений
постмагматические растворы воздействуют не только на вмещающие, но и на породы самого интрузивного тела.

Метасоматоз развивается по трещинам и ослабленным зонам, благоприятным для циркуляции флюидов. В отличие от роговиков, скарны и

Слайд 33В зонах разломов возникает резкое увеличение давления, происходит катаклаз (дробление)

пород, не сопровождающийся, как правило, существенным повышением температуры
низкотемпературные минералы

- хлорит, серицит, тальк и др. Подобный метаморфизм называется динамометаморфизмом, стрессовым или дислокационным метаморфизмом.

В зонах разломов возникает резкое увеличение давления, происходит катаклаз (дробление) пород, не сопровождающийся, как правило, существенным повышением

Слайд 34Тектонические брекчии. Угловатые обломки различных размеров, сцементированные более тонким материалом.
Катаклазит.

Перетертая горная порода, состоящая из деформированных, раздробленных зерен минералов.

Тектонические брекчии. Угловатые обломки различных размеров, сцементированные более тонким материалом.Катаклазит. Перетертая горная порода, состоящая из деформированных, раздробленных

Слайд 35Милонит. тонко перетертая порода. Отличается линзовидно-полосчатой текстурой

Милонит. тонко перетертая порода. Отличается линзовидно-полосчатой текстурой

Слайд 36Ударный метаморфизм
при воздействии ударной волны, вызванной падением крупных метеоритов.
породы

разрушаются, дробятся, перемещаются, плавятся и испаряются. Кратковременно создаются очень высокие

температуры (10 000 oС) и давления (до 1000-10 000 кбар).
высокобарические и высокотемпературные модификации кварца (коэсит и стишовит), а также алмаз.

Ударный метаморфизмпри воздействии ударной волны, вызванной падением крупных метеоритов. породы разрушаются, дробятся, перемещаются, плавятся и испаряются. Кратковременно

Слайд 37Метаморфические горные породы

Метаморфические горные породы

Слайд 38
первичная структура, текстура и минеральный состав пород изменились в соответствии

с новой физико-химической обстановкой.


первичная структура, текстура и минеральный состав пород изменились в соответствии с новой физико-химической обстановкой.

Слайд 39Для метаморфических пород наиболее типичны ориентированные текстуры:

Сланцеватая
гнейсовая, или гнейсовидная:

чередование полосок различного минерального состава;

Для метаморфических пород наиболее типичны ориентированные текстуры: Сланцеватаягнейсовая, или гнейсовидная: чередование полосок различного минерального состава;

Слайд 40к названиям метаморфических пород, возникших по магматическим породам, прибавляется приставка

"орто" (ортогнейсы),

к названиям метаморфических, первично-осадочных пород – приставка "пара"

(парагнейсы).





к названиям метаморфических пород, возникших по магматическим породам, прибавляется приставка

Слайд 41
Кроме кварца, полевых шпатов, слюд, амфиболов, пироксенов имеются минералы,

характерные для метаморфических пород.

Тальк Хлорит

Серпентин Серицит
Эпидот Гранат Актинолит Глаукофан
Ставролит Кианит

Кроме кварца, полевых шпатов, слюд, амфиболов, пироксенов имеются минералы, характерные для метаморфических пород.Тальк

Слайд 42очень характерны структуры

Гранобластовая
Лепидобластовая
Нематобластовая


Породы контактового метаморфизма чаще всего обладают кристаллобластовыми структурами.

очень характерны структурыГранобластоваяЛепидобластоваяНематобластоваяПороды контактового метаморфизма чаще всего обладают кристаллобластовыми структурами.

Слайд 43Породы регионального метаморфизма.

Кварциты
мраморы

Породы регионального метаморфизма. Кварциты мраморы

Слайд 44



Фации метаморфизма.

Фации метаморфизма.

Слайд 45Фация зеленых сланцев
Филлит (агрегат кварца, серицита, альбита, хлорит, часто графит).

Структура гранолепидобластовая.
Кварц-серицитовый сланец. (кварц, серицит, альбит). Структура гранолепидобластовая.
Хлоритовый сланец.

Хлорит, эпидот, актинолит, альбит и кварц. Структура гранолепидобластовая.
Тальковый сланец Структура лепидобластовая.

Фация зеленых сланцевФиллит (агрегат кварца, серицита, альбита, хлорит, часто графит). Структура гранолепидобластовая. Кварц-серицитовый сланец. (кварц, серицит, альбит).

Слайд 46Эпидот-амфиболитовая фация.
Слюдяной (кристаллический) сланец. Биотит, мусковит, кварц, полевые шпаты.

Как правило, порфиробласты гранатов, кианита, ставролита и др.

Структура лепидогранобластовая

или гранолепидобластовая
Эпидот-амфиболитовая фация. Слюдяной (кристаллический) сланец. Биотит, мусковит, кварц, полевые шпаты. Как правило, порфиробласты гранатов, кианита, ставролита и

Слайд 47Амфиболитовая фация.
Гнейс - кварц, полевые шпаты, слюды; меньше амфиболы. Может

присутствовать гранат, эпидот.
структура средне- и крупнозернистая (лепидогранобластовая)
текстура гнейсовая

(полосчатая)

Амфиболит. Роговая обманка и плагиоклаз. В небольших количествах гранат, биотит, кварц. Исходные – основные магматические породы.
Структура нематобластовая или гранонематобластовая. Текстура внешне массивная.

Амфиболитовая фация.Гнейс - кварц, полевые шпаты, слюды; меньше амфиболы. Может присутствовать гранат, эпидот. структура средне- и крупнозернистая

Слайд 48Ультраосновные породы преобразуются в серпентиниты и тальковые сланцы. Структура скрытокристаллическая,

текстура массивная.

В ультраметаморфических условиях образуются гранулиты – кварц-полевошпатовые породы, содержащие

значительные количества гранатов; структура мелко- и тонкозернистая, текстура гнейсовидная.

При большем давлении образуются эклогиты, состоящие преимущественно из граната и пироксена (омфацита).

Ультраосновные породы преобразуются в серпентиниты и тальковые сланцы. Структура скрытокристаллическая, текстура массивная.В ультраметаморфических условиях образуются гранулиты –

Слайд 49Локальный метаморфизм.
Продукты дислокационного метаморфизма.

Локальный метаморфизм. Продукты дислокационного метаморфизма.

Слайд 50Тектонические брекчии. Угловатые обломки различных размеров, сцементированные более тонким материалом.
Катаклазит.

Перетертая горная порода, состоящая из деформированных, раздробленных зерен минералов.

Тектонические брекчии. Угловатые обломки различных размеров, сцементированные более тонким материалом.Катаклазит. Перетертая горная порода, состоящая из деформированных, раздробленных

Слайд 51Милонит. тонко перетертая порода. Отличается линзовидно-полосчатой текстурой

Милонит. тонко перетертая порода. Отличается линзовидно-полосчатой текстурой

Слайд 52Кимберлит – в трубках взрыва: омфацит, пироп и алмаз.

Кимберлит – в трубках взрыва: омфацит, пироп и алмаз.

Слайд 53Продукты контактового метаморфизма и метасоматоза.

Роговики. Микрокристаллическая структура, различная окраска,

массивная текстура. Кварц, полевые шпаты, амфиболы, пироксены, гранаты.


Продукты контактового метаморфизма и метасоматоза. Роговики. Микрокристаллическая структура, различная окраска, массивная текстура. Кварц, полевые шпаты, амфиболы, пироксены,

Слайд 54Скарны. Гранаты, кальцит, везувиан, эпидот. Часто магнетит. Структура гранобластовая.

Серпентиниты. 

Листвениты –

кварц-карбонатная порода. Конечный продукт гидротермального преобразования ультраосновных пород: серпентинизация –

карбонатизация – лиственитизация. Характерен пирит, содержащий золото.


Скарны. Гранаты, кальцит, везувиан, эпидот. Часто магнетит. Структура гранобластовая.Серпентиниты. Листвениты – кварц-карбонатная порода. Конечный продукт гидротермального преобразования ультраосновных

Слайд 55


Березит – гидротермально измененные кислые магматические породы. Полевые шпаты замещены

серицитом. Кварц и серицит с постоянной примесью пирита.

Березит – гидротермально измененные кислые магматические породы. Полевые шпаты замещены серицитом. Кварц и серицит с постоянной примесью

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика