
- •Метаморфизм
- ••Метаморфизм –
- ••Главные факторы (агенты)
- ••две группы метаморфических процессов:
- ••Большинство минералов стабильны только в определенных диапазонах температуры и давления, что позволяет нам
- •Линия на фазовой диаграмме разделяет поля устойчивости графита и алмаза.
- •Если кристалл графита погрузить на глубину 130 км, он будет испытывать давление в
- ••Температура в значительной мере определяется геотермическим градиентом.
- ••Температура
- ••Литостатическое давление одинаковое во всех направлениях
- •Литостатическое давление
- •Направленное
- •стрессовое давление проявляется в верхней части земной коры складчатых зон,
- •• Флюиды – H2O, CO2, CH4, H2, H2S, SO2 и др.
- •Типы
- •Региональный метаморфизм
- •На глубине 4-5 км глина превращается в аргиллит – стадия катагенеза
- •Метаморфизм низких ступеней
- •На глубине 10-20 км
- •На глубине 20 км – гнейс,
- •Еще глубже начинается частичное плавление
- •Хлорит стабилен только в условиях низких ступеней, мусковит – низких и средних, биотит
- •Если порода содержит кварц, полевой шпат, хлорит, мусковит, биотит, гранат – она испытала
- •Контактовый метаморфизм
- •Взаимодействие магмы с глинистыми и песчаными породами: контактово-термальный метаморфизм происходит главным образом под
- •Главная порода – контактовые роговики
- ••Степень термального метаморфизма
- ••гипабиссальные интрузии большого объема оказывают длительное температурное воздействие. Контактовые роговики имеют большую мощность.
- •Контактово-метасоматические изменения
- •Метасоматоз развивается по трещинам и ослабленным зонам, благоприятным для циркуляции флюидов.
- •В зонах разломов возникает резкое увеличение давления, происходит катаклаз (дробление) пород, не сопровождающийся,
- •Тектонические брекчии. Угловатые обломки различных размеров, сцементированные более тонким материалом.
- •Милонит. тонко перетертая порода. Отличается линзовидно-полосчатой текстурой
- •Ударный метаморфизм
- •Метаморфические горные породы
- ••первичная структура, текстура и минеральный состав пород изменились в соответствии с новой физико-химической
- ••Для метаморфических пород наиболее типичны ориентированные текстуры:
- ••к названиям метаморфических пород, возникших по магматическим породам, прибавляется приставка "орто" (ортогнейсы),
- ••очень характерны структуры
- ••Породы регионального метаморфизма.
- •• Фации метаморфизма.
- ••Фация зеленых сланцев
- ••Эпидот-амфиболитовая фация.
- ••Амфиболитовая фация.
- ••Ультраосновные породы преобразуются в
- ••Локальный метаморфизм.
- •Тектонические брекчии. Угловатые обломки различных размеров, сцементированные более тонким материалом.
- •Милонит. тонко перетертая порода. Отличается линзовидно-полосчатой текстурой
- •Кимберлит – в трубках взрыва: омфацит, пироп и алмаз.
- ••Продукты контактового метаморфизма и метасоматоза.
- ••Скарны. Гранаты, кальцит, везувиан, эпидот. Часто магнетит. Структура гранобластовая.
- ••Березит – гидротермально измененные кислые магматические породы. Полевые шпаты замещены серицитом. Кварц и
Метаморфизм
•Метаморфизм –
перекристаллизация горных пород в твердом состоянии или с весьма небольшим участием
расплава.
•Главные факторы (агенты)
•эндогенное тепло
•давление
•химическое воздействие газов и флюидов.
•региональный метаморфизм
•локальный метаморфизм
•две группы метаморфических процессов:
•
•изохимический.
•аллохимический.
•Аллохимический процесс, который протекает без изменения объема, называется метасоматозом.
•Большинство минералов стабильны только в определенных диапазонах температуры и давления, что позволяет нам определить степень метаморфизма.

Линия на фазовой диаграмме разделяет поля устойчивости графита и алмаза.
При давлении 1 атмосфера и температуре 700 градусов атомы углерода образуют структуру графита (красный кружок)

Если 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.
•Температура 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
•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.