主要的动力变质岩

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1.构造角砾岩(tectonobreccia)

指由于应力作用原岩破碎成角砾状,并被破碎细屑充填固结或有部分外来物质胶结的岩石。这样的结构称之为破碎角砾结构(crushbrecci texture)。它是动力变质岩中碎裂程度较弱的岩石。根据应力性质不同,构造角砾岩可分为张性角砾岩、压性和压扭性角砾岩。张性角砾岩的角砾碎块大小不一,边缘不整齐,排列杂乱无章,胶结物常有外源物质(碳酸盐质、硅质、铁质等),有时还呈贝壳状围绕角砾碎块分布。压性或压扭性角砾岩的角砾因挤压磨蚀而有圆化现象,呈次棱角、次圆状,而且略呈定向排列,外源胶结物较少。

构造角砾岩在浅构造层次的断层破碎带广泛分布。其厚度取决于破碎的强度,有时可厚达数百米,延伸数十千米至数百千米。

2.碎裂岩(cataclasite)

具有碎裂结构的岩石。碎裂岩是原岩在较强的应力作用下,受到挤压破碎而形成。其粒化作用仅发生在矿物颗粒的边缘,而且以破碎为主,基本不产生粒内变形,因而颗粒间的相对位移不大,原岩的特征有部分被保存下来,据此可以判断原岩的性质。

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(如花岗岩、砂岩等)。矿物除产生裂缝和机械破碎外,也可见到晶面、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向韧性变形过渡的现象。这些现象在手标本上有时都很明显,在矿物断面上可见到张开的裂缝,在颗粒边缘开口较大,向内呈楔形闭合(俗称喇叭口)。矿物边缘因发育碎边,因而颗粒界线模糊不清,光泽变暗等。此外颗粒的内部可产生波状消光或形成变形双晶等。

碎裂岩中还可见到少量新生矿物,如绢云母、绿泥石、绿帘石、方解石等。碎裂岩一般不发育片理,多为块状、角砾状、透镜状构造,偶尔也具带状构造。

碎裂岩在断裂带经常可见,如河南桐柏有碎裂花岗岩、碎裂斜长角闪岩,北京密云有碎裂片麻岩,山东泰山有碎裂花岗闪长岩等(见图8-3)。

3.糜棱岩(mylonite)

具有糜棱结构,是强烈韧性变形作用所形成的岩石。由于强烈的韧性变形,使细小的碎粒处在塑性流变状态下而呈定向排列,形成面理和线理。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。有时在断面上可见透镜状定向排列的碎斑。

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。在碎基中有时残留有稍大的石英、长石等单个晶粒碎斑。此外,如有比碎基坚硬的矿物存在,则在压性或压扭性应力作用下溶解转移的物质可在该矿物两端的孔隙中沉淀,形成压力影。根据压力影的对称情况,可判断应力是扭性、压性、压扭性或张扭性。

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。

四川康定、汶川映秀等地见有花岗糜棱岩(图8-4)。

图9-4 花岗千糜岩(四川都江堰,单偏光,d=1.3mm)由粉碎的石英、长石和新生矿物绢云母、绿帘石、黑云母组成,并有重结晶的石英眼球体,片状构造

4. 千枚糜棱岩 ( 千糜岩) ( phyllonite)

千枚糜棱岩在矿物成分组合和外表上与千枚岩相似,但其成因不同于千枚岩; 而和糜棱岩相似,也是韧性变形作用所形成,但其明显的重结晶又与糜棱岩不同,因而在矿物成分和结构上都有区别。

千糜岩中的矿物颗粒也很细小,其中石英、长石常重结晶集合构成 “扁豆状体”,石英常沿光轴方向作定向排列。此外还形成大量新生矿物,如绢云母、绿泥石、钠长石、绿帘石、方解石等 ( 图 9 -4) 。

千糜岩发育的片理构造,外貌上可见一组或几组片理,成紧密的小褶曲。显微镜下也可见到云母片的定向排列和有弯曲等。

四川都江堰、彭州龙门山断裂带中可见花岗千糜岩的分布,并与碎裂岩、糜棱岩伴生 ( 图 9 -4) 。

5. 假熔岩 ( buchite)

也称假玄武玻璃 ( pseudotachylite) ,这是脆性 ( 或韧脆性) 变形条件下高速应变形成的极细的粉尘状颗粒或 ( 和) 受瞬间构造高温熔融成玻璃质构成的黑色致密具流状构造的岩石。通常形成于中 - 浅构造层次的压性、压扭性断裂带中。

新疆北山见有假熔岩出露。

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