Слайд 1Текстуры и структуры метаморфических горных пород
Слайд 2Текстуры
Текстуры формируются за счет процессов метаморфизма или являются реликтовыми (унаследованными).
Поскольку метаморфизм часто происходит в условиях бокового давления (стресса), то
наиболее распространенными текстурами метаморфических пород являются директивные, т. е. ориентированные.
Слайд 3Текстуры метаморфических пород отражают распределение минералов в пространстве, определяющее внешний
облик породы. Это массивная или пятнистая текстура контактовых роговиков, сланцеватая
или плойчатая для слюдистых и актинолитовых сланцев, гнейсовая или гнейсовидная для гнейсов и гранитогнейсов, полосчатая для мигматитов. Образование сланцеватых и гнейсовых текстур обусловлено ростом минералов при ориентированном давлении. На гранях зерен, где давление выше, минерал растворяется и переотлагается в «тенях давления» - в направлении более низкого давления.
Слайд 4Особый тип структур и текстур возникает при дислокационном или катакластическом
метаморфизме. Катаклаз проявляется при снижении температур и активизации бокового давления,
когда пластические деформации вновь сменяются хрупкими. Краевые части минералов крошатся, перетираются, кварц образует линзы, обтекающие обломки. По степени разрушения и крупности обломков различают брекчии, катаклазиты и милониты.
Милониты бывают настолько тонкозернистые, что неразличим предшествующий катаклазу облик породы. Так часто милонитизированные граниты при картировании принимают за вулканические породы – порфириты
Слайд 5a
b
Figure 23.15. Progressive mylonitization of a granite. From Shelton (1966).
Geology Illustrated. Photos courtesy © John Shelton.
Слайд 6d
c
Figure 23.15. Progressive mylonitization of a granite. From Shelton (1966).
Geology Illustrated. Photos courtesy © John Shelton.
Слайд 7Текстуры МП
МАССИВНАЯ
ПЯТНИСТАЯ
ДИРЕКТИВНЫЕ (СЛАНЦЕВАТАЯ, ГНЕЙСОВИДНАЯ, ПОЛОСЧАТАЯ, ЛИНЗОВИДНО-ПОЛОСЧАТАЯ, ПЛОЙЧАТАЯ)
Слайд 8 Текстуры метаморфических пород (по Богатикову и др., 2001): а
– сланцеватая; б – гнейсовидная; в – полосчатая; г –
плойчатая. Катаклазиты: д – брекчия; е – очковый гнейс
а
б
д
е
г
в
Слайд 10Текстуры
Среди директивных преобладает сланцеватая текстура, когда выделения всех минералов вытянуты
в одном направлении. Очень часто метаморфические породы сланцеватой текстуры одновременно
обладают также полосчатой или линзовидно-полосчатой текстурой.
Слайд 11Текстуры
При микроскладчатости в метаморфических породах образуются мелкие плойки и возникает
плойчатая текстура.
Слайд 13Текстуры
При наличии в метаморфических породах крупных выделений отдельных минералов или
групповых скоплений минералов возникает очковая текстура. И, наконец, отдельные типы
метаморфических пород обладают равномерным распределением всех составляющих их компонентов, т.е. имеют массивную текстуру.
Очковый гнейс
Слайд 14Структуры
Большинство структур метаморфических пород являются бластовыми, когда все минералы растут
одновременно в твердом состоянии при наличии растворов. Кроме того, структуры
делятся по абсолютным и относительным размерам минералов. В первом случае принята размерность, установленная для магматических пород. Мелкозернистые породы имеют величину зерен до 1 мм, среднезернистые от 1 до 5 мм и крупнозернистые свыше 5 мм. По относительным размерам минералов различают гомеобластовую (размер всех выделений одинаков) и гетеробластовую структуры (размер слагающих породу минералов различен). Если в метаморфических породах наблюдаются очень крупные выделения одного или нескольких минералов, то такая структура называется порфиробластовой, а крупные выделения порфиробластами.
Слайд 15По форме слагающих минералов в метаморфических породах выделяют гранобластовую структуру,
когда минералы образуют зерна относительно одинакового размера, имеющие округлые или
изрезанные контуры.
гранобластовая
Структуры
Слайд 16Структуры
Лепидобластовая структура характеризуется преобладанием листоватых минералов (слюда, хлорит).
Очень часто
две структуры встречаются совместно и тогда общую структуру породы следует
назвать как гранолепидобластовой или лепидогранобластовой в зависимости от того, какая форма преобладает
(на втором месте стоит преобладающий компонент).
лепидогранобластовая
Слайд 17Если в метаморфической породе присутствуют минералы призматической или игольчатой формы
(силлиманит, амфибол), то такая структура носит название нематобластовая.
Структуры
Нематогранобластовая структура
Слайд 18Фибробластовая – агрегат волокнистых кристаллов (волокнистый силлиманит, амфибол и т.п.)
Порфиробластовая
– крупные зерна (порфиробласты) выделяются на фоне м/з массы породы
Пойкилобластовая-
порфиробласты содержат мелкие вростки минералов из основной массы породы
Структуры
Слайд 19Структуры
метаморфических пород,
обусловленные формой
зерен минералов (по
Богатикову и др., 2001):
а – гранобластовая;
б
– лепидобластовая;
в – нематобластовая;
г – фибробластовая.
в
г
Слайд 20Рис. 10.2 Структуры
метаморфических пород,
обусловленные
относительными
размерами слагающих их
минералов:
а – равнозернистая;
б – гетеробластовая;
в
– порфиробластовая;
г- пойкилобластовая
в
г
Слайд 22Структуры
Если в МП сохраняются структуры исходных пород (протолита), их называют
палимпсестовыми бластоструктурами (бластогаббровая, бластогипидиоморфнозернистая и т.п.)
Слайд 23Структуры
Если в метаморфической породе сохранилась реликтовая порфировая структура исходной лавы,
то структура будет бластопорфировая. При сохранении в метаморфической породе реликтовой
диабазовой структуры, она будет называться бластодиабазовой, при наличии реликтовой обломочной структуры песчаников структура метаморфической породы определяется как бластопсаммитовой.
Слайд 25Структуры
Для метаморфических пород, образующихся при контактовом метаморфизме, типична роговиковая структура.
Последняя может быть охарактеризована как микрогранолепидобластовая; наиболее важным ее отличием
является изометричный облик зерен и наличие взаимных включений одного минерала в другом.
При наличии в роговиках порфиробластов, последние обладают ситовидной структурой, так как они содержат большое количество мелких округлых зерен других минералов.
Слайд 26Разнообразные структуры формируются благодаря различным скоростям роста кристаллов минералов вдоль
различных направлений и на разных гранях при общем стремлении метаморфической
породы вблизи состояния равновесия к минимальной поверхности межзерновых границ (но в условиях мощного одностороннего давления).
Гранобластовые структуры характерны для пород, сложенных изометричными по форме минералами. В таких породах форма зерен близка к 5-6-угольникам, так как это дает наименьшую площадь поверхности. Гранаты и полевые шпаты имеют близкие скорости роста разных граней. Но медленный рост граната и его высокая плотность приводит к «прокручиванию» порфиробласт граната при деформации породы с образованием своеобразных зерен с формой «снежного кома».
Ставролит, хлоритоид, амфиболы имеют быстро растущие конечные грани, что приводит к образованию вытянутых кристаллов и соответствующим структурам
Слайд 27Syn-kinematic crystals
Figure 23.38. “Snowball garnet” with highly rotated spiral Si.
Porphyroblast is ~ 5 mm in diameter. From Yardley et
al. (1990) Atlas of Metamorphic Rocks and their Textures. Longmans.
Слайд 28Перекристаллизация
Все минералы метаморфических пород растут одновременно в твердой среде при
наличии растворов. И большую роль при процессе перекристаллизации пород играет
сила кристаллизации, которая различна не только для каждого минерала, но, как показали экспериментальные исследования, и для отдельных кристаллографических направлений в кристалле.
Слайд 29кристаллобластический ряд
Австрийский ученый Ф.Бекке распределил все минералы регионально-метаморфизованных пород по
убывающей силе кристаллизации или энергии роста и тем самым определил
так называемый кристаллобластический ряд. В сокращенном виде этот ряд выглядит следующим образом:
акцессорные минералы гранат ставролит кианит пироксены роговая обманка слюды кварц плагиоклазы и калиевые полевые шпаты.
В то же время имеется имеется большое количество исключений из этого ряда. Во-первых, пироксены и амфиболы имеют значительно большую силу кристаллизации вдоль оси C, и поэтому у них всегда хорошо выражены грани призмы. Аналогичным свойством обладают и кристаллы слюд, хлоритоида, андалузита и ставролита, которые тоже имеют резко выраженные кристаллические грани, параллельные направлению удлинения или плоскости сплющивания.
Слайд 30Most Euhedral
Titanite, rutile, pyrite, spinel
Garnet, sillimanite, staurolite, tourmaline
Epidote, magnetite, ilmenite
Andalusite,
pyroxene, amphibole
Mica, chlorite, dolomite, kyanite
Calcite, vesuvianite, scapolite
Feldspar, quartz, cordierite
Least Euhedral
Более идиоморфные
Кристаллобластический ряд
Менее идиоморфные
Слайд 31Наблюдения за расположением и величиной включений в порфиробластах минералов позволяют
восстановить историю формирования и условия перекристаллизации метаморфических пород. Так порфиробласты
минералов, обладающих большей силой кристаллизации, содержат включения основной ткани сланца, а так как все минералы в метаморфических породах растут одновременно, то в центре крупных порфиробласт наблюдается большое количество мелких включений основной ткани. По мере роста порфиробластов количество включений уменьшается, поскольку сила его роста увеличивается и он «сбрасывает» ненужный для его образования материал. Одновременно растет размер зерен основной ткани и поэтому величина включений к периферии порфиробластов несколько увеличивается. И, наконец, в краевых частях порфиробластов включения основной ткани вообще отсутствуют, что говорит о большой силе роста порфиробластов на конечных этапах перекристаллизации.
Слайд 32Установлено, что при росте в условиях бокового давления (стресса) порфиробласты
испытывают вращательные движения, которые часто фиксируются S-образной формой распределения в
них включений основной ткани сланца. Такая структура роста порфиробластов получила название структуры «снежного кома». Иногда порфиробласты, испытывая резкие вращательные движения, одновременно изгибаются и образуют кристаллы коленчатой формы, развивающиеся в плойках сланцев.
Слайд 33Syn-kinematic crystals
Figure 23.38. Spiral Si train in garnet, Connemara, Ireland.
Magnification ~20X. From Yardley et al. (1990) Atlas of Metamorphic
Rocks and their Textures. Longmans.
Слайд 34Syn-kinematic crystals
Figure 23.38. “Snowball garnet” with highly rotated spiral Si.
Porphyroblast is ~ 5 mm in diameter. From Yardley et
al. (1990) Atlas of Metamorphic Rocks and their Textures. Longmans.
Слайд 35Bent crystal with undulose extinction
Foliation wrapped around a porphyroblast
Pressure shadow
or fringe
Kink bands or folds
Microboudinage
Deformation twins
Figure 23.34. Typical textures
of pre-kinematic crystals. From Spry (1969) Metamorphic Textures. Pergamon. Oxford.
Pre-kinematic crystals
Слайд 36Post-kinematic crystals
a. Helicitic folds b. Randomly oriented crystals c. Polygonal arcs
d. Chiastolite e. Late, inclusion-free rim on a poikiloblast (?) f. Random
aggregate pseudomorph
Figure 23.35. Typical textures of post-kinematic crystals. From Spry (1969) Metamorphic Textures. Pergamon. Oxford.
Слайд 37Изучение взаимоотношений порфиробластов с основной тканью сланцев показывает, что в
процессе роста порфиробласты как бы расталкивают основную ткань сланца, которая
обтекает их, и в результате образуется сгущение полосок листоватых минералов. Одновременно вблизи порфиробластов, как бы под их защитой, создаются наиболее благоприятные условия для перекристаллизации основной ткани сланца и возникают так называемые «дворики растяжения», состоящие из более крупных выделений тех же минералов. «Дворики растяжения» часто возникают между двумя порфиробластами в участках, где они наиболее сближены.
Слайд 38Перекристаллизация горных пород большей частью происходит в условиях стресса. Влияние
стресса на рост минералов в метаморфических горных породах было исследовано
в 40-ых годах А. Харкером, который подразделил все минералы на две группы: стресс-минералы и антистресс-минералы. Стресс-минералами он предложил называть такие минералы, область устойчивости которых на диаграмме «давление - температура» увеличивается в условиях стресса. К антистресс-минералам он отнес минералы, поля устойчивости которых в аналогичных условиях уменьшаются.
Экспериментальные данные показали, что антистресс-минералы имеют механически неустойчивую решетку, не способную противостоять сильному стрессу. Что же касается стресс-минералов, то они обладают, вследствие надлежащей структуры решетки и высокой плотности упаковки ионов, устойчивостью под действием стресса. Наиболее устойчивыми минералами при стрессе являются хлоритоид и кианит, а также слюды, хлориты, тальк.
Слайд 39Широко развитую сланцеватость нельзя рассматривать только как перекристаллизацию в условиях
бокового сжатия. Стресс может предшествовать перекристаллизации и подготовить ткань пород
к ориентированной перекристаллизации. В этом случае сланцеватость будет отраженной, что подтверждается неориентированным распределением порфиробластов минералов, обладающих большой способностью к кристаллизации при метаморфизме.
Слайд 40Figure 23.37. Si characteristics of clearly pre-, syn-, and post-kinematic
crystals as proposed by Zwart (1962). a. Progressively flattened Si
from core to rim. b. Progressively more intense folding of Si from core to rim. c. Spiraled Si due to rotation of the matrix or the porphyroblast during growth. After Zwart (1962) Geol. Rundschau, 52, 38-65.