岩浆岩沉积岩变质岩的主要特征与类型,简述三大岩石的相互转化过程。

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三大岩石的主要特征以及类型知识分享

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三大岩石的主要特征以及类型地球科学概论地球上的岩石千变万化,它是一种或多种矿物的集合体,它是构成地壳的基本部分。

按其成因可分为三大类:岩浆岩(火成岩)、沉积岩和变质岩。

一、三大岩石的主要特征以及类型(一)、岩浆岩岩浆岩又称火成岩,是由地壳下面的岩浆沿地壳薄弱地带上升侵入地壳或喷出地表后冷凝而成的。

岩浆是存在于地壳下面高温、高压的熔融状态的硅酸盐物质(它的主要成分是SiO2,还有其他元素、化合物和挥发成分)。

岩浆内部的压力很大,不断向压力低的地方移动,以至冲破地壳深部的岩层,沿着裂缝上升,喷出地表;或者当岩浆内部压力小于上部岩层压力时迫使岩浆停留下,冷凝成岩。

1、岩浆岩的主要特征①构造特征:岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征,比如喷出岩是在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。

当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩等;②冷凝特征:岩浆岩是由岩浆直接冷凝形成的岩石,因此,具有反映岩浆冷凝环境和形成过程所留下的特征和痕迹,与沉积岩和变质岩有明显的区别。

2、岩浆岩的分类依冷凝成岩时的地质环境的不同,将岩浆岩分为三类:喷出岩(火山岩):岩浆喷出地表后冷凝形成的岩浆岩称为喷出岩。

在地表的条件下,温度下降迅速,矿物来不及结晶或者结晶差,肉眼不易看清楚。

如流纹岩、安山岩、玄武岩等;浅成岩:岩浆沿地壳裂缝上升至距地表较浅处冷凝形成的岩浆岩。

由于岩浆压力小,温度下降较快,矿物结晶较细小。

如花岗斑岩、正长斑岩、辉绿岩等;深成岩:岩浆侵入地壳深处(约距地表3公里)冷凝形成的岩浆岩。

由于岩浆压力大,温度下降缓慢,矿物结晶良好。

如花岗岩、正长岩、辉长岩等。

其中,深成岩和浅成岩又统称侵入岩。

(二)、变质岩地壳中的原岩(包括岩浆岩、沉积岩和已经生成的变质岩),由于地壳运动、岩浆活动等所造成的物理和化学条件的变化,即在高温、高压和化学性活泼的物质(水气、各种挥发性气体和热水溶液)渗入的作用下,在固体状态下改变了原来岩石的结构、构造甚至矿物成分,形成一种新的岩石称为变质岩。

三大岩石转换

三大岩石转换

岩浆岩、沉积岩、变质岩主要特征与类型及互相转化一.岩浆岩岩浆岩是由炽热的岩浆冷凝结晶而成的岩石。

根据岩浆作用的喷出作用和侵入作用,将岩浆岩分为喷出岩和侵入岩。

喷出岩石岩浆直接溢出地表冷却后形成的岩石,常见的有玄武岩、安山岩、流纹岩。

它主要特征是有气孔构造或流流纹构造。

侵入岩是岩浆从深部发源地上升但没有到达地表就冷凝形成的岩石,常见的有花岗岩、橄榄岩。

它主要特征是岩石坚硬,结构紧密。

岩浆岩除了可以按形成方式分为火山岩和侵入岩两大类型外,还可以进一步按岩石的化学成分矿物成分,产状分类。

花岗岩是分布最广的深成侵入岩。

花岗岩主要矿物成分是石英、长石和黑云母,颜色较浅,以灰白色和肉红色最为常见,具有等粒状结构和块状构造。

按次要矿物成分的不同,可分为黑云母花岗岩、角闪石花岗岩等。

很多金属矿产,如钨、锡、铅、锌、汞、金等,稀土元素及放射性元素与花岗岩类有密切关系。

花岗岩既美观抗压强度又高,是优质建筑材料。

橄榄岩主要矿物成分为橄榄石及辉石,深绿色或绿黑色,比重大,粒状结构。

是铂及铬矿的唯一母岩,镍、金刚石、石棉、菱铁矿、滑石等也同这类岩石有关。

玄武岩是一种分布最广的喷出岩。

矿物成分以斜长石、辉石为主,黑色或灰黑色,玄武岩具有气孔构造和杏仁状构造,斑状结构。

根据次要矿物成分,可分为橄榄玄武岩、角闪玄武岩等。

铜、钴、冰洲石等有用矿产常产于玄武岩气孔中,玄武岩本身可用作优良耐磨耐酸的铸石原料。

安山岩是喷出岩之一,分布很广,仅次于玄武岩。

安山岩主要矿物成分是斜长石、角闪石和少量的辉石等。

新鲜时呈灰黑、灰绿或棕色,具斑状结构。

与安山岩有关的矿产主要是铜,其次是金、铅、锌等。

流纹岩是一种与花岗岩化学成分相当的喷出岩。

一般色浅,多为浅红、灰白或灰红色,具斑状结构,流纹构造。

流纹岩性质坚硬致密,可作建筑材料。

二.沉积岩沉积岩是在地表不太深的地方,将其他岩石的风化产物和一些火山喷发物,经过水流或冰川的搬运、沉积、成岩作用形成的岩石。

三大岩石的特征与转化过程

三大岩石的特征与转化过程

三大岩石的特征与转化过程岩石是由一种或一种以上的矿物或岩屑组成的有规律的集合体,是地质作用的产物。

岩石是组成岩石圈的基本单位。

岩石类型复杂多样,按岩石形成的自然作用类型,可将它们分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。

岩浆岩是由岩浆凝结形成的岩石,约占地壳总体积的65%。

岩浆是在地壳深处或上地幔天然形成的、富含挥发组分的高温粘稠的硅酸盐熔浆流体,是形成各种岩浆岩和岩浆矿床的母体。

岩浆的发生、运移、聚集、变化及冷凝成岩的全部过程,称为岩浆作用。

岩浆成分是相似的,但是由于形成环境不同,造成它们的结构和构造有明显的差别。

深成岩位于地下深处,岩浆冷凝速度慢,岩石多为全晶质、矿物结晶颗粒也比较大,常常形成大的斑晶;浅成岩靠近地表,常具细粒结构和斑状结构;而喷出岩由于冷凝速度快,矿物来不及结晶,常形成隐晶质和玻璃质的岩石。

沉积岩:是地面即成岩石在外力作用下,经过风化、搬运、沉积固结等沉积而成,其主要特征是:①层理构造显著;②沉积岩中常含古代生物遗迹,经石化作用即成化石;③有的具有干裂、孔隙、结核等。

常见的沉积岩有:直径大于3毫米的砾和磨圆的卵石及被其它物质胶结而形成的砾岩,由2毫米到0.05毫米直径的砂粒胶结而成的砂岩,由颗粒细小的粘土矿物组成的页岩,由方解石为其主要成分,硬度不大的石灰岩等。

变质岩简单地说就是地下岩石经历高温或高压之后,成分和结构发生改变,形成的新岩石就叫变质岩。

地壳中已经形成的岩石因受温度、压力及化学活动性流体的影响,其原岩组分、矿物组合、结构、构造等发生转化即形成多种不同类型的变质岩,这种转变基本是在固态下完成的,这种变化我们就称之为变质作用。

变质岩就是由变质作用所形成。

它的主要特征有:1.变质岩是重结晶的岩石。

重结晶作用使岩石由细粒变成粗粒,由非晶质岩变成结晶岩。

因此,变质岩中不含有玻璃质和有机质等。

2变质岩通常有片理构造。

变质过程中,矿物在垂直压力的方向拉长、变形、重结晶,使矿物产生定向排列,总称片理构造。

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型-简述三大岩石的相互转化过程4页

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型-简述三大岩石的相互转化过程4页

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型-简述三大岩石的相互转
化过程4页
1.岩浆岩:是由岩浆在地下结晶或喷出地表冷凝而成的岩石。

岩浆是来自上地幔软流圈及地壳局部地段的一种成分复杂的高温熔融状物质。

岩浆作用可以分为侵入和喷出活动2种。

岩浆侵入活动:岩浆沿着岩石圈破裂带上升而侵入到地壳中;根据岩浆冷凝的位置和条件的差异,在地壳深处冷凝结晶而成的称“深成岩”,在接近地表处冷凝结晶成的称“浅成岩”,深成岩和浅成岩统称为“侵入岩”。

花岗岩属于典型的侵入岩,花岗岩坚硬,是良好的建筑材料。

火山活动或喷出活动:岩浆喷出地面;由此冷却凝固而成的岩石称为喷出岩或火山岩。

其中玄武岩属于典型的喷出岩。

玄武岩一般比较疏松,多孔。

2.沉积岩:裸露于地表的岩石在风化作用下产生的碎屑物质
经过漫长的岁月,沉积、固结成岩形成的岩石。

沉积岩的成层产状和外动力成因是区别其他2类岩石的最主要特点。

最典型的是页岩,其次为砂岩和石灰岩。

3.变质岩:地壳中原有的岩石,由于经受构造运动、岩浆活动或地壳内的热流变化等内动力的影响,所造成的物理化学条件的变化,使其矿物成分、结构、构造发生不同程度的变化,称为变质作用,由变质作用形成的岩石为变质岩。

其中最典型的是大理岩,大理岩就是
由石灰岩变质形成的。

描述三大岩石的相互关系

描述三大岩石的相互关系

描述三大岩石的相互关系
三大岩石的相互关系可以概括为以下三种:
1.转化关系:三大岩石之间可以相互转化。

沉积岩和岩浆
岩可以通过变质作用形成变质岩;沉积岩可以直接转化成岩浆岩,前提是地下的岩浆活动;变质岩也可以直接转化成岩浆岩,不过这个过程会比较漫长;最后,不管是什么类型的岩石,都能够在高温高压的情况下变成变质岩。

2.地壳运动关系:三大岩石的相互转化实际上就是地壳运
动的结果。

地壳运动使得地表物质不断地发生运动和变形,从而使得不同岩石之间相互转化。

例如,地壳上升运动可以使地下岩浆通过火山活动或侵入作用上升到地表,与原有岩石一起形成新的岩石;同时,地壳下降运动可以使地表岩石被侵蚀和搬运,最终沉积下来形成新的沉积岩。

3.组成元素关系:三大岩石的组成元素都是一样的,都是
硅、铝、铁、镁等元素。

只是不同的岩石中这些元素的含量不同。

以上是三大岩石的相互关系,希望对您有所帮助。

三大岩石及其转化过程资料

三大岩石及其转化过程资料

三大岩石及其转化过程资料岩石是地壳中普遍存在的一种自然物质,它由一个或多个矿物质组成。

根据岩石的形成过程和组成成分的不同,一般将岩石分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。

火成岩是由火山喷发和岩浆侵入地壳后冷却凝固形成的岩石。

根据岩浆冷却的方式和速度不同,火成岩又可分为深成岩和浅成岩。

深成岩主要由岩浆在地壳深部冷却凝固形成,如花岗岩、二长岩等;浅成岩则是岩浆在地壳浅部冷却凝固的产物,如玄武岩、安山岩等。

岩浆在地壳深部冷却形成的深成岩,晶粒较大,结构性强,坚硬,抗压性能好,因此深成岩常用作建筑材料;而浅成岩的岩石结构较细密,容易受到风化、变质的影响,因此不太适合作为建筑材料。

变质岩是由火成岩、沉积岩经过地壳变动和高温高压作用下发生化学、物理和结构性变化而形成的岩石。

变质岩主要形成于地壳深部,其组成矿物晶粒在高温高压作用下重新排列结晶,形成新的矿物。

变质岩通常具有坚硬、韧性强的特点,常用作建筑、雕刻和装饰材料,如大理石、片岩等。

变质岩还有一种特殊的变化形式,即部分熔融变质,它是由于地壳深部岩浆活动而形成的岩石,如片麻岩、橄榄岩等。

岩石的转化过程是指岩石在地球内部和地壳活动过程中,受到地壳运动、高温高压、风化侵蚀等力量作用而发生变化的过程。

这些过程能够改变岩石的组成、结构、物理性质等特点。

例如,火成岩因受到地壳运动的挤压和侵蚀作用,可以转变为变质岩;沉积岩因经历地壳运动和高温压力作用,也可以转变为变质岩;岩石在地壳表面受到风化、侵蚀和溶解等作用,可以转变为沉积岩。

岩石转化过程是地球地质演化的重要组成部分,通过研究这些过程,可以了解地壳内部和外部变动的机制,对地球科学研究有着重要的意义。

三大岩石转换

三大岩石转换

岩浆岩、沉积岩、变质岩主要特征与类型及互相转化一.岩浆岩岩浆岩是由炽热的岩浆冷凝结晶而成的岩石。

根据岩浆作用的喷出作用和侵入作用,将岩浆岩分为喷出岩和侵入岩。

喷出岩石岩浆直接溢出地表冷却后形成的岩石,常见的有玄武岩、安山岩、流纹岩。

它主要特征是有气孔构造或流流纹构造。

侵入岩是岩浆从深部发源地上升但没有到达地表就冷凝形成的岩石,常见的有花岗岩、橄榄岩。

它主要特征是岩石坚硬,结构紧密。

岩浆岩除了可以按形成方式分为火山岩和侵入岩两大类型外,还可以进一步按岩石的化学成分矿物成分,产状分类。

花岗岩是分布最广的深成侵入岩。

花岗岩主要矿物成分是石英、长石和黑云母,颜色较浅,以灰白色和肉红色最为常见,具有等粒状结构和块状构造。

按次要矿物成分的不同,可分为黑云母花岗岩、角闪石花岗岩等。

很多金属矿产,如钨、锡、铅、锌、汞、金等,稀土元素及放射性元素与花岗岩类有密切关系。

花岗岩既美观抗压强度又高,是优质建筑材料。

橄榄岩主要矿物成分为橄榄石及辉石,深绿色或绿黑色,比重大,粒状结构。

是铂及铬矿的唯一母岩,镍、金刚石、石棉、菱铁矿、滑石等也同这类岩石有关。

玄武岩是一种分布最广的喷出岩。

矿物成分以斜长石、辉石为主,黑色或灰黑色,玄武岩具有气孔构造和杏仁状构造,斑状结构。

根据次要矿物成分,可分为橄榄玄武岩、角闪玄武岩等。

铜、钴、冰洲石等有用矿产常产于玄武岩气孔中,玄武岩本身可用作优良耐磨耐酸的铸石原料。

安山岩是喷出岩之一,分布很广,仅次于玄武岩。

安山岩主要矿物成分是斜长石、角闪石和少量的辉石等。

新鲜时呈灰黑、灰绿或棕色,具斑状结构。

与安山岩有关的矿产主要是铜,其次是金、铅、锌等。

流纹岩是一种与花岗岩化学成分相当的喷出岩。

一般色浅,多为浅红、灰白或灰红色,具斑状结构,流纹构造。

流纹岩性质坚硬致密,可作建筑材料。

二.沉积岩沉积岩是在地表不太深的地方,将其他岩石的风化产物和一些火山喷发物,经过水流或冰川的搬运、沉积、成岩作用形成的岩石。

岩石循环的主要内容

岩石循环的主要内容

岩石循环的主要内容
岩石循环是指地球上各种岩石之间的相互转化和循环,主要包括岩浆岩、沉积岩和变质岩三种类型。

这个过程在地球历史上一直持续发生,并塑造了地球的表面和内部结构。

岩石循环的主要内容包括以下几个方面:
1. 岩浆岩的形成:岩浆岩是由地球内部高温高压下形成的,主要有火山岩和侵入岩两种。

火山岩是由地壳上熔岩喷发形成的,而侵入岩则是在地壳深处冷却凝固的岩石。

2. 沉积岩的形成:沉积岩是由风化、侵蚀和沉积形成的,主要有砂岩、泥岩和石灰岩等。

这些岩石通常是由河流、湖泊和海洋等水体中的沉积物所组成的。

3. 变质岩的形成:变质岩是由原有岩石在高温高压下发生变化形成的,主要有片岩、云母片岩和石英岩等。

这些岩石通常是由地质运动引起的压力和温度变化所造成的。

4. 岩石循环的过程:岩石循环一般包括岩浆岩形成、沉积岩形成、变质岩形成和岩石再熔融等几个阶段。

这些过程通常是由地球内部的热力和地质运动所控制的。

总之,岩石循环是地球历史和地球结构演化的重要组成部分,对于理解地球表面和内部的构造和演化,以及自然资源的形成和利用,具有非常重要的意义。

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岩浆岩沉积岩变质岩的主要特征与类型简述三大岩石的相互转化过程

岩浆岩沉积岩变质岩的主要特征与类型简述三大岩石的相互转化过程

岩浆岩沉积岩变质岩的主要特征与类型简述三大岩石的相互转化过程一、岩浆岩的特征和类型:岩浆岩是在地壳或地幔中由岩浆冷却结晶而成的岩石。

它们具有以下几个主要特征:1.含有大量矿物质和晶体:岩浆岩中含有丰富的矿物质和晶体,如石英、长石、黑云母等。

它们呈现出明显的结晶状,有时也会包含一些气泡或长石中的腔体。

2.多样的成分和结构:岩浆岩的成分和结构具有多样性。

基于岩浆的成分和结构,它们可以分为酸性、中性和碱性岩浆岩。

3.多种变质或沉积后的产物:岩浆岩经历了地壳构造运动和地质变化,通过变质和沉积等过程形成了不同的岩石。

例如,在变质作用下形成了夕卡岩或角闪岩,在沉积作用下形成了火山碎屑岩或火山玄武岩。

岩浆岩的类型较为多样,根据其成分和结构特征可以分为以下几种:1.花岗岩:花岗岩是一种酸性岩浆岩,主要由石英、长石和云母等矿物组成。

它具有均匀的颗粒结构和块状的颗粒分布。

2.辉石-闪长岩:辉石-闪长岩主要由辉石和闪长石等矿物组成,是一种中性岩浆岩。

它的颗粒粗糙,具有典型的火山质地。

3.玄武岩:玄武岩是一种碱性岩浆岩,主要由斜长石和辉石等矿物组成。

它具有致密的结构和玄武质地,常呈暗绿色或黑色。

二、沉积岩的特征和类型:沉积岩是由风化和侵蚀作用将岩石颗粒或有机物沉积于水或陆地表面形成的。

它们具有以下几个主要特征:1.显著的层理结构:沉积岩沉积过程中形成了特征鲜明的层理结构。

这些层由不同大小和组成的颗粒沉积而成,如砂岩、泥岩和粉砂岩等。

2.典型沉积构造:沉积岩中常见的构造有波痕、交错层和斜交层等。

这些构造形成于水流、波浪或风的作用下,反映了沉积过程中的物理条件和沉积体系。

3.特定化石和化石组合:沉积岩中通常会保存有特定的化石和化石组合。

这些化石是生物遗骸或痕迹的化石,可以提供沉积岩形成时的环境信息。

沉积岩的类型非常丰富,根据颗粒大小和成分组成可以分为以下几种:1. 砂岩:砂岩是由颗粒直径在0.063-2mm的石英和岩屑等构成的沉积岩。

火成岩,沉积岩,变质岩之间的区别和转化关系

火成岩,沉积岩,变质岩之间的区别和转化关系

火成岩、沉积岩和变质岩的主要区别在于它们的形成方式和各种纹理。

火成岩岩浆岩是在岩浆(或熔融的岩石)冷却后变成固体时形成的。

地壳内的高温导致岩石熔化,这种物质被称为岩浆。

岩浆是火山喷发时的熔融物质。

这种物质慢慢冷却,并导致矿化发生。

逐渐地,矿物的大小增加,直到它们大到可以用肉眼看到。

火成岩大多在地球表面下形成。

火成岩的质地可以被称为岩浆岩、阿凡提岩、玻璃质(或玻璃体)、火成岩或伟晶岩。

火成岩的例子包括花岗岩、玄武岩和闪长岩。

沉积岩沉积岩通常是由地球物质的沉积形成的,这通常发生在水体内部。

地球上的物质不断受到侵蚀和风化,由此积累的松散颗粒最终沉淀下来,形成沉积岩。

因此,人们可以说,这些类型的岩石是由其他岩石的沉积物、灰尘和污垢慢慢形成的。

侵蚀是由于风和水而发生的。

几千年后,被侵蚀的沙子和岩石碎片沉淀下来,并被压实,形成自己的岩石。

沉积岩的范围从小型粘土大小的岩石到巨大的巨石大小的岩石。

沉积岩的纹理主要取决于碎块的参数,或原始岩石的碎片。

这些参数可以是各种类型的,如表面纹理、圆形、球形或颗粒形式。

最常见的沉积岩类型是砾岩,它是由小卵石和鹅卵石堆积而成的。

其他类型包括页岩、砂岩和石灰岩,这是由碎屑岩和化石及矿物的沉积形成的。

变质岩变质岩是其他岩石转化的结果。

岩石经受了强烈的热量和压力,改变了其原来的形状和形态,成为变质岩。

这种形状的变化被称为变质作用。

这些岩石通常是由矿物的部分熔化和重新结晶形成的。

片麻岩是一种常见的变质岩,它是由高压和原岩所含矿物的部分熔化形成的。

变质岩的纹理包括板岩、片岩、片麻岩、花岗岩或角砾岩。

这些类型的岩石的例子包括板岩、片麻岩、大理石和石英岩,当重新结晶改变了原始岩层的形状和形式时就会发生。

火成岩、沉积岩和变质岩的区别岩浆岩是在岩浆(或熔融的岩石)冷却并凝固后形成的。

沉积岩是由其他侵蚀物质堆积形成的,而变质岩是由岩石因强热或强压而改变其原始形状和形态形成的。

火成岩通常存在于地壳或地幔内部,而沉积岩通常存在于水体(海洋等)。

三大岩石及其转化过程

三大岩石及其转化过程

描述岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型;简述三大岩石的相互转化过程。

⑴.岩浆岩的主要特征:岩浆岩中有一些自己特有的结构与构造特征,比如喷出岩就是在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。

当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩。

如果这些气孔形成的空洞被后来的物质充填,就形成了杏仁状构造。

岩浆喷出到地表,熔岩在流动的过程中其表面常留下流动的痕迹,有时好像几股绳子拧在一起,岩石学家称之为流纹构造、绳状构造。

如果岩浆在水下喷发,熔岩在水的作用下会形成很多椭球体,称之为枕状构造。

可见,这些特殊的构造只存在于岩浆岩中。

还有块状构造与斑状构造。

除了构造以外还有因为矿物的结晶程度、集合体形状与组合方式的不同可以有不同的结构,如玻璃质结构、隐晶质结构、显晶质结构。

岩浆岩的主要类型:岩浆岩依据矿物组成的差别,可以分为以下四类1、①超基性岩类:二氧化硅含量小于45%,多铁、镁而少钾、钠,基本上由暗色矿物组成,主要就是橄榄石、辉石,二者含量可以超过70%。

其次为角闪石与黑云母;不含石英,长石也很少。

这类岩石最常见侵入岩就是橄榄岩类,喷出岩就是苦橄岩类。

②基性岩类:化学成分的特征就是SiO2为45-53%,Al2O3可达15%,CaO可达10%;而铁镁含量约各占6%左右。

岩石颜色比超基性岩浅,比重也稍小,一般在3左右。

侵入岩很致密,喷出岩常具有气孔状与杏仁状构造。

在矿物成分上,铁镁矿物约占40%,而且以辉石为主,其次就是橄榄石、角闪石与黑云母。

基性岩与超基性岩的另一个区别就是出现了大量斜长石。

这类岩石的侵入岩就是辉长岩,分布较少;而喷出岩-玄武岩,却有大面积分布。

③中性岩类:化学成分特征就是SiO2为53-65%,铁、镁、钙比基性岩低,Al2O3 16-17%,比基性岩略高,而Na2O+K2O可达5%,比基性岩明显增多。

中性岩类岩石颜色较浅,多呈浅灰色,比重比基性岩要小。

三大岩石及其转化过程

三大岩石及其转化过程

三大岩石及其转化过程岩石是地球上最基本的固体物质,其形成和转化过程对地球的构造和地质变化具有重要意义。

根据岩石的成因和物质组成,常常将岩石分为三类:火成岩、沉积岩和变质岩。

火成岩是由岩浆或岩浆经冷却凝固而形成的岩石。

岩浆是地球内部高温、高压的物质,在地壳深部形成并向上移动。

当岩浆进一步冷却时,其物质会凝固并形成固体结晶,从而形成火成岩。

根据岩浆的硅酸盐含量和结晶程度,火成岩分为酸性岩、中性岩和碱性岩。

酸性岩由于其富含硅酸盐,其熔点较高,常常形成于地壳的上部,如花岗岩和英安岩。

中性岩的硅酸盐含量适中,如安山岩和玄武岩。

碱性岩富含镁铁质矿物,如辉石和角闪石,其岩浆是地幔部分熔融形成的。

火成岩的形成过程主要有结晶凝固和岩浆喷发,岩浆在地壳中冷却凝固形成岩体,或喷发到地表形成火山岩。

沉积岩是由沉积物在地表积累并经过成岩作用形成的岩石。

沉积物是由其他岩石破碎、搬运和沉积而来的岩屑、矿物粒子或有机物质。

沉积岩主要分为碎屑岩和化学沉积岩两大类。

碎屑岩是由于物理和化学作用,将沉积物颗粒粘结在一起形成的,如砂岩、泥岩和石灰岩。

化学沉积岩是通过水中的溶解物质在溶液饱和或过饱和的条件下沉淀而形成的岩石,如盐岩和石膏。

沉积岩的形成过程包括物理颗粒沉积、压实、水分流和矿物析出等。

变质岩是由原有岩石在高温和(或)高压、化学作用下发生变化而形成的岩石。

变质岩主要分为高温变质岩和低温变质岩两类。

高温变质岩形成在比较深的地壳部分,温度和压力较高,如片麻岩和榴辉岩。

低温变质岩形成在相对较浅的地壳部分,温度和压力相对较低,如千枚岩和蛇纹岩。

变质岩的形成过程包括岩石矿物的晶格重排和新矿物晶体的生成等。

岩石的转化过程是岩石在地质作用下发生变化的过程。

在地壳运动和内外力的作用下,岩石可能会发生变形、折叠、断裂和形成新的岩石类型等。

岩石的转化过程包括蚀变、交代和变质等。

蚀变是指岩石中的矿物质发生化学变化,如长石蚀变为黏土矿物。

交代是指岩石受到热液流体的改造,从而产生新的矿物和质地。

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型,简述三大岩石的相互转化过程。

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型,简述三大岩石的相互转化过程。

题目:试述岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型,简述三大岩石的相互转化过程。

一、岩浆岩:或称火成岩,是由岩浆凝结形成的岩石。

1、岩浆岩的主要特征:岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征○1、气孔状构造:在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。

当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩。

○2、杏仁状构造:上述气孔形成的空洞被后来的物质充填,就形成了杏仁状构造。

○3、流纹构造、绳状构造:岩浆喷出到地表,熔岩在流动的过程中其表面常留下流动的痕迹,有时好像几股绳子拧在一起。

○4、枕状构造:岩浆在水下喷发,熔岩在水的作用下会形成很多椭球体。

上述这些特殊的构造只存在于岩浆岩中。

还有块状构造和斑状构造。

除了构造以外还有因为矿物的结晶程度、集合体形状与组合方式的不同可以有不同的结构,如玻璃质结构、隐晶质结构、显晶质结构。

2、岩浆岩的主要类型:岩浆岩依据矿物组成的差别,可以分为以下四类○1超基性岩类:二氧化硅含量小于45%,多铁、镁而少钾、钠,基本上由暗色矿物组成,主要是橄榄石、辉石,二者含量可以超过70%。

其次为角闪石和黑云母;不含石英,长石也很少。

这类岩石最常见侵入岩是橄榄岩类,喷出岩是苦橄岩类。

○2基性岩类:化学成分的特征是SiO2为45-53%,Al2O3可达15%,CaO可达10%;而铁镁含量约各占6%左右。

岩石颜色比超基性岩浅,比重也稍小,一般在3左右。

侵入岩很致密,喷出岩常具有气孔状和杏仁状构造。

在矿物成分上,铁镁矿物约占40%,而且以辉石为主,其次是橄榄石、角闪石和黑云母。

基性岩和超基性岩的另一个区别是出现了大量斜长石。

这类岩石的侵入岩是辉长岩,分布较少;而喷出岩-玄武岩,却有大面积分布。

○3中性岩类:化学成分特征是SiO2为53-65%,铁、镁、钙比基性岩低,Al2O3 16-17%,比基性岩略高,而Na2O+K2O可达5%,比基性岩明显增多。

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征、类型及转化

岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征、类型及转化

试述岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型,简述三大岩石的相互转化过程一、(一)岩浆岩主要特征:1.气孔状构造:岩石在温度、压力骤然降低的条件下,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。

2.与周围的岩石之间都有明显的界限3.冷凝特征:岩浆岩是由岩浆直接冷凝形成的岩石,因此,具有反映岩浆冷凝环境和形成过程所留下的特征和痕迹。

类型:把岩浆岩按酸度分成四大类,然后再按碱度把每大类岩石分出几个岩类。

1.超基性岩大类:钙碱性系列的岩石是橄榄岩-苦橄岩类;偏碱性的岩石是含金刚石的金伯利岩;过碱性岩石为霓霞岩-霞石岩类和碳酸岩类。

2.基性岩大类:钙碱性系列的岩石是辉长岩-玄武岩类;相应的碱性岩类是碱性辉长岩和碱性玄武岩。

3.中性岩大类:钙碱性系列为闪长岩-安山岩类;碱性系列为正长岩-粗面岩类;过碱性岩石为霞石正长岩-响岩类。

4.酸性岩类:主要为钙碱性系列的花岗岩-流纹岩类。

(二)沉积岩主要特征:1.层理构造显著,富含次生矿物、有机质;2.沉积岩中常含古代生物遗迹,经石化作用即成化石,即是生物化石;3.具有碎屑结构于非碎屑结构之分,有的具有干裂、孔隙、结核等。

通常情况下沉积岩由岩石碎屑、矿物碎屑、火山碎屑及生物碎屑等构成,其中包括砾、砂、粉砂和泥等不同粒级的物质。

各粒级沉积物使沉积岩具有砾状结构、砂状结构、粉状结构或泥状结构;4.沉积岩层面呈波状起伏,或残留波痕、雨痕、干裂、槽模、沟模等印模,或层内出现锯齿状缝合线或结核,均属沉积岩的原生构造特征。

类型:1.火山碎石岩类:火山碎屑岩是火山剧烈爆发中产生的还是碎屑堆积物经压实、固结以后形成的岩石。

包括:①砾岩与角砾岩;②砂岩在沉积岩中分布仅次于黏土岩。

③粉砂岩,以石英为主,常含较多的白云母,钾长石和酸性斜长石含量较少,岩屑极少见到。

黏土基质含量较高。

2.正常碎屑岩类:正常碎屑岩类是沉积岩中最常见的岩石之一,特别是在陆相沉积物中,分布极为广泛。

包括砾岩、砂岩、粉石岩三种。

三大岩石及其转化过程

三大岩石及其转化过程

⑴.岩浆岩的主要特征:岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征,比如喷出岩是在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。

当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩。

如果这些气孔形成的空洞被后来的物质充填,就形成了杏仁状构造。

岩浆喷出到地表,熔岩在流动的过程中其表面常留下流动的痕迹,有时好像几股绳子拧在一起,岩石学家称之为流纹构造、绳状构造。

如果岩浆在水下喷发,熔岩在水的作用下会形成很多椭球体,称之为枕状构造。

可见,这些特殊的构造只存在于岩浆岩中。

还有块状构造和斑状构造。

除了构造以外还有因为矿物的结晶程度、集合体形状与组合方式的不同可以有不同的结构,如玻璃质结构、隐晶质结构、显晶质结构。

岩浆岩的主要类型:岩浆岩依据矿物组成的差别,可以分为以下四类1、①超基性岩类:二氧化硅含量小于45%多铁、镁而少钾、钠,基本上由暗色矿物组成,主要是橄榄石、辉石,二者含量可以超过70%。

其次为角闪石和黑云母;不含石英,长石也很少。

这类岩石最常见侵入岩是橄榄岩类,喷出岩是苦橄岩类。

②基性岩类:化学成分的特征是SiO2为45-53%, AI2O3可达15% CaC可达10%而铁镁含量约各占6%左右。

岩石颜色比超基性岩浅,比重也稍小,一般在 3 左右。

侵入岩很致密,喷出岩常具有气孔状和杏仁状构造。

在矿物成分上,铁镁矿物约占40%,而且以辉石为主,其次是橄榄石、角闪石和黑云母。

基性岩和超基性岩的另一个区别是出现了大量斜长石。

这类岩石的侵入岩是辉长岩,分布较少;而喷出岩- 玄武岩,却有大面积分布。

③中性岩类:化学成分特征是SiO2为53-65%,铁、镁、钙比基性岩低,AI2O3 16-17%,比基性岩略高,而Na2O+K2可达5%比基性岩明显增多。

中性岩类岩石颜色较浅,多呈浅灰色,比重比基性岩要小。

主要矿物为角闪石与长石,兼有少量石英、辉石、黑云母等。

代表性岩石为闪长石、安山岩、正长岩与粗面岩。

「工程地质学」三大岩类的性质及其转化

「工程地质学」三大岩类的性质及其转化

「工程地质学」三大岩类的性质及其转化三大类岩石具有不同的形成条件和环境,而岩石形成所需的环境条件又会随着地质作用的进行不断地发生变化。

沉积岩和岩浆岩可以通过变质作用形成变质岩。

在地表常温、常压条件下,岩浆岩和变质岩又可以通过母岩的风、剥蚀和一系列的沉积作用而形成沉积岩。

变质岩和沉积岩当进入地下深处后,在高温高压条件下又会发生熔融形成岩浆,经结晶作用而变成岩浆岩。

因此,在地球的岩石圈内,三大岩类处于不断演化过程之中。

太阳能是岩石发生演变过程的能量来源之一,它控制着外动力地质作用的进行;包含在岩石内部的放射性能量是地球内力地质作用的能量来源。

此外,地球重力能和地球旋转能在各种地质作用中也是不可忽视的重要方面。

右图表示了各种地质作用与三大类岩石演变的相互关系。

其中构造运动是地球内力作用重要的表现形式,它可使地下深处的侵入岩和变质岩上升到地表遭受破坏,也可使地表岩石发生强烈拗陷而产生变质,同时,构造运动对岩浆的形成和上升也有重要影响。

▼煤炭的形成原因煤炭的形成原因为古代植物的残骸层层交叠,经过长时间受到细菌的生物作用,以及地壳变动、环境高温、高压等因素,使这些物质经煤化作用转变成煤炭。

在煤化的过程中,亦会产生甲烷(天然气的主要成分),有些逸散至大气中,部份则被封闭在地壳中,形成储气层,这也是采煤工作危险的主因之一。

▼化石的形成原因动植物体内若干坚硬构造(如生物的硬壳或骨胳)为矿物所取代而成。

▼土壤的形成原因土壤的形成受自然因素(母质、气候、地形、生物、时间)和人为的耕种等的影响,经过不同的成土过程(如原始成土过程,有机质聚积过程,粘化过程,脱钙和积钙过程,盐化和脱盐过积,碱化和脱碱过程,灰化过程,富铝化过程,潜育化和潴育化过程,白浆化过程,熟化过程)形成了不同的土壤发育层次(如覆盖层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层)和剖面形态特征(如土壤颜色、土壤结构、土壤质地、土壤松紧度和孔隙状况、土壤湿度、新生体和侵入体),从而形成各种各样的土壤(如黑土、白土、黄土、红壤、绵土、塿土、粘土、砂土等)。

三种岩石的转化关系

三种岩石的转化关系

三种岩石的转化关系
岩石是地壳上非常普遍的固体,它们最初是由各种物质,如矿物质、铁锰、钝化氢等形成的熔融混合物。

岩石中的物质会随着环境的变化,凭借着内部和外部的作用而发生变化。

在不同的环境作用下,岩石中所含物质形成不同的岩石类型,这就是转化岩。

本文将论述三种岩石的转化关系,主要有火成岩、沉积岩和变质岩。

火成岩的主要物质是火山成因的火成熔融混合物,也就是岩浆。

岩浆可以通过岩浆道进入地表并在短时间内冷却而形成火成岩,主要是玄武岩、辉绿岩和安山岩等。

其特点是晶形结构整齐,晶体尺寸大,具备良好的内部结构,使它们更具备吸收金属,发挥重要作用。

沉积岩是由水介质中的物质沉淀所形成的,主要以碳酸盐、硅酸盐和碳元素为主,根据岩石中的不同物质可以分为大型沉积岩如石灰岩、白云岩和砂岩,也可以分为小型沉积岩如砂砾岩和砾岩。

它们往往携带许多有价值的矿物,主要用于建筑材料的生产。

变质岩是在变质作用下形成的,它们常常是受到热液或外来岩浆作用而发生改变,有较强的外部力学作用,变质岩主要包括片麻岩、杂岩和片锆岩。

其特点是具有丰富的矿物组合,受温度、压力、物质外催化作用的影响较大,在石油勘探、冶炼金属等方面有着重要的作用。

从上述可以看出,火成岩是原始物质形成的岩石,它们大多由岩浆被短时间内冷却而形成。

沉积岩是大气和水介质的不断作用而形成的,为金属开采提供了很多有用的物质,变质岩是受外来温度、压力等作用而发生改变的,具有丰富的矿物组合,有着重要的作用。

因此,总而言之,地壳上三种岩石的转化虽然是彼此独立的过程,但正宗的独特性却彼此相互依存,相互渗透,发挥着不可替代的作用。

岩浆岩,变质岩,沉积岩的概念及特点

岩浆岩,变质岩,沉积岩的概念及特点

岩浆岩,变质岩,沉积岩的概念及特点第一篇:岩浆岩,变质岩,沉积岩的概念及特点岩石是一种或多种矿物的集合体,它是构成地壳的基本部分。

按其成因分为三大类,即岩浆岩、沉积岩和变质岩。

岩浆岩:是由地壳内部上升的岩浆侵入地壳或喷出地表冷凝而成的,又称火成岩。

岩浆主要来源于地幔上部的软流层,那里温度高达1300℃,压力约数千个大气压,使岩浆具有极大的活动性和能量,按其活动又分为喷出岩和侵入岩。

未达到地表的岩浆冷凝而成的岩石叫侵入岩。

深成侵入岩颗粒较粗。

浅成侵入岩颗粒细小或大小不均。

喷出岩是在岩浆喷出地表的条件下形成,温度低,冷却快,常成玻璃质、半晶质或隐晶质结构,具有气孔、流纹等构造等。

岩浆岩常见的如在地壳中分布很广的中粗粒结构的侵入岩——花岗岩,气孔构造发育,黑色致密的玄武岩,流纹构造显著的酸性喷出岩——流纹岩等。

沉积岩:是地面即成岩石在外力作用下,经过风化、搬运、沉积固结等沉积而成,其主要特征是:①层理构造显著;②沉积岩中常含古代生物遗迹,经石化作用即成化石;③有的具有干裂、孔隙、结核等。

常见的沉积岩有:直径大于3 毫米的砾和磨圆的卵石及被其它物质胶结而形成的砾岩,由2 毫米到0.05 毫米直径的砂粒胶结而成的砂岩,由颗粒细小的粘土矿物组成的页岩,由方解石为其主要成分,硬度不大的石灰岩等。

变质岩:是岩浆岩或沉积岩在变质作用下形成的一类新岩石。

和前两类岩石主要区别是变质岩属重结晶的岩石,颗粒较粗,不含玻璃质和有机质的残体。

其主要特征是:①有的具有片理(片状)构造如片岩;②有的呈片麻构造(未形成片状),岩石断面上看到各种矿物成带状或条状等,如花岗片麻岩;③有的呈板状构造,颗粒极小,肉眼难辨,如板岩。

常见的变质岩如由方解石或白云石重新经过结晶而成的大理岩,由页岩和粘土经过变质而形成原解理状的板岩,由片状、柱状岩石组成的片岩,多由沉积岩和岩浆岩变质而成的片麻岩,由砂岩变质而成的石英岩等。

第二篇:知识产权概念及特点现代知识产权体系,是法律、科技、经济、文化的交叠成果与集成。

不同类岩石之间的转化关系

不同类岩石之间的转化关系

不同类岩石之间的转化关系一、岩石的分类岩石是地球表面的主要构成物质之一,根据岩石的形成过程和组成成分的不同,可以将岩石分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。

二、火成岩与沉积岩的转化关系火成岩是由地壳深处的岩浆经过冷却凝固形成的岩石,而沉积岩则是由岩石颗粒在地表或水体中沉积而形成的岩石。

这两类岩石之间存在着一种转化关系,即火成岩可以通过风化、侵蚀、搬运、沉积等过程转化为沉积岩。

火成岩在地表经历了长时间的风化和侵蚀作用,岩石颗粒逐渐破碎、溶解,形成了各种大小不一的碎屑颗粒。

这些碎屑颗粒随着水流的冲刷和搬运,最终沉积在水体或地表,经过时间的堆积和压实,形成了沉积岩。

三、火成岩与变质岩的转化关系火成岩还可以通过地壳中的高温、高压等变质作用转化为变质岩。

变质作用是指岩石在高温、高压或化学作用下发生的物理和化学变化过程。

当火成岩深埋在地壳下方,受到地壳的压力和地热的作用,温度和压力逐渐升高。

在这种高温、高压的环境下,火成岩的矿物结构发生了改变,形成了新的矿物组合,从而转化为变质岩。

四、沉积岩与变质岩的转化关系沉积岩也可以通过变质作用转化为变质岩。

当沉积岩被埋藏在地壳深处,受到高温、高压的影响时,岩石中的颗粒和胶结物质会发生物理和化学变化,形成新的矿物组合,从而转化为变质岩。

五、不同类岩石之间的相互转化关系除了上述的转化关系外,不同类岩石之间还存在一些其他的相互转化关系。

例如,变质岩经过长时间的风化和侵蚀作用,可以转化为沉积岩;火成岩在地壳表面受到风化和侵蚀作用后,可以转化为沉积岩;沉积岩在受到高温、高压的影响时,可以转化为变质岩。

总结:不同类岩石之间存在着复杂的相互转化关系。

火成岩可以通过风化、侵蚀、搬运、沉积等过程转化为沉积岩;火成岩还可以通过高温、高压的变质作用转化为变质岩;沉积岩也可以通过变质作用转化为变质岩。

除此之外,不同类岩石之间还存在其他的转化关系。

这些相互转化关系不仅展示了地球内部和表面的复杂变化过程,也为我们理解地球的演化历程提供了重要的线索。

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题目:试述岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征与类型,简述三大岩石的相互转化过程。

一、岩浆岩:或称火成岩,是由岩浆凝结形成的岩石.
1、岩浆岩的主要特征:岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征错误!、气孔状构造:在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。

当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩.
错误!、杏仁状构造:上述气孔形成的空洞被后来的物质充填,就形成了杏仁状构造。

错误!、流纹构造、绳状构造:岩浆喷出到地表,熔岩在流动的过程中其表面常留下流动的痕迹,有时好像几股绳子拧在一起。

错误!、枕状构造:岩浆在水下喷发,熔岩在水的作用下会形成很多椭球体.上述这些特殊的构造只存在于岩浆岩中。

还有块状构造和斑状构造.除了构造以外还有因为矿物的结晶程度、集合体形状与组合方式的不同可以有不同的结构,如玻璃质结构、隐晶质结构、显晶质结构。

2、岩浆岩的主要类型:岩浆岩依据矿物组成的差别,可以分为以下四类
错误!超基性岩类:二氧化硅含量小于45%,多铁、镁而少钾、钠,基本上由暗色矿物组成,主要是橄榄石、辉石,二者含量可以超过70%.其次为角闪石和黑云母;不含石英,长石也很少。

这类岩石最常见侵入岩是橄榄岩类,喷出岩是苦橄岩类。

错误!基性岩类:化学成分的特征是SiO2为45-53%,Al2O3可达15%,CaO 可达10%;而铁镁含量约各占6%左右。

岩石颜色比超基性岩浅,比重也稍小,一般在3左右。

侵入岩很致密,喷出岩常具有气孔状和杏仁状构造。

在矿物成分上,铁镁矿物约占40%,而且以辉石为主,其次是橄榄石、角闪石和黑云母。

基性岩和超基性岩的另一个区别是出现了大量斜长石。

这类岩石的侵入岩是辉长岩,分布较少;而喷出岩-玄武岩,却有大面积分布。

错误!中性岩类:化学成分特征是SiO2为53-65%,铁、镁、钙比基性岩
低,Al2O3 16-17%,比基性岩略高,而Na2O+K2O可达5%,比基性岩明显增多。

中性岩类岩石颜色较浅,多呈浅灰色,比重比基性岩要小。

主要矿物为角闪石与长石,兼有少量石英、辉石、黑云母等。

代表性岩石为闪长石、安山岩、正长岩与粗面岩。

错误!酸性岩类:这类岩石的SiO2含量最高,一般超过66%,K2O+Na2O平均在6—8%之间,铁、钙含量不高。

矿物成分的特点是浅色矿物大量出现,主要是石英、碱性长石和酸性斜长石,还有云母。

暗色矿物含量很少,大约只占10%。

代表性岩石为花岗岩与流纹岩.
二、沉积岩:又称为水成岩,是由成层堆积于陆地或海洋中的碎屑、胶体和有机物等疏松沉积物团结而成的岩石。

1、沉积岩的主要特征:
①层理构造显著,富含次生矿物、有机质;
②沉积岩中常含古代生物遗迹,经石化作用即成化石,即是生物化石;
③具有碎屑结构于非碎屑结构之分,有的具有干裂、孔隙、结核等,通常情况下沉积岩由岩石碎屑、矿物碎屑、火山碎屑及生物碎屑等构成,其中包括砾、砂、粉砂和泥等不同粒级的物质。

各粒级沉积物使沉积岩具有砾状结构、砂状结构、粉状结构或泥状结构.
④沉积岩层面呈波状起伏,或残留波痕、雨痕、干裂、槽模、沟模等印模,或层内出现锯齿状缝合线或结核,均属沉积岩的原生构造特征。

2、沉积岩的主要类型:
错误!碎屑岩类:母岩风化碎屑经搬运再堆积后胶结而成的岩石,包括砾岩、角砾岩与粉砂岩。

错误!黏土岩:具有泥状结构,由黏土矿物及其他细粒物质组成,硬度低.固结好而无层理的为泥岩,固结较好并有良好层理的为页岩,固结较差的则为黏土。

错误!生物化学岩类:多由化学和生物化学形成物组成并主要见于海相或相沉
积物,具显晶或隐晶结构、鲕状或豆状结构、生物结构,包括硅质岩、石灰岩、白云岩等。

三、变质岩:是由固态原岩因温度、压力及化学活动性流体的作用而导致矿物
成分、化学结构与构造的变化,从而形成的一种新的岩石。

1、变质岩的主要特征:
○,1有的具有片理构造,如片岩;
○2有的呈片麻状,如花岗片麻岩;
错误!有的呈板状构造,颗粒极小,肉眼难辨,如板岩。

总之:岩石重结晶明显,大部分是重结晶的岩石。

岩石具有一定的结构和
构造,特别是在一定压力下矿物重结晶形成的片理构造。

2、变质岩的主要类型:按照作用类型和成因,可将变质岩分为下列六类
\o\ac(○,1)区域变质岩类:由区域变质作用形成。

错误!接触变质岩类:由热接触变质作用所形成,如斑点板岩等。

错误!接触交代变质岩类:由接触交代变质作用形成。

\o\ac(○,4)动力变质岩类:由动力变质作用所形成,如压碎角砾岩、碎裂岩等。

\o\ac(○,5)气液变质岩类:由气液变质作用形成,如云英岩、蛇纹岩等。

错误!冲击变质岩类:由冲击变质作用所形成。

四、三大岩石的转化过程
在地表常温、常压条件下,岩浆岩和变质岩又可以通过母岩的风、剥
蚀和一系列的沉积作用而形成沉积岩。

变质岩和沉积岩当进入地下深处后,在高温高压条件下又会发生熔融形成岩浆,经结晶作用而变成岩浆岩。

因此,在地球的岩石圈内,三大岩类处于不断演化过程之中。

太阳能是岩石发生演变过程的能量来源之一,它控制着外动力地质作用的进行;包含在岩石内部的放射性能量是地球内力地质作用的能量来源.此外,地球重力能和地球旋转能在各种地质作用中也是不可忽视的重要方面。

具体如图所示.。

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