편마이스

Gneiss
편마이스
변성암
Gneiss.jpg
편마암을 나타내는 편마암 샘플.

편마암(/nass/)은 흔하고 널리 분포된 변성암의 일종이다.편마암은 화성암 또는 퇴적암으로 구성된 형성에 작용하는 고온 및 고압 변성 작용에 의해 형성된다.편마암은 편마암보다 높은 온도와 압력에서 형성된다.편마이스는 거의 항상 어두운 색상과 밝은 색상의 띠가 번갈아 나타나며 뚜렷한 갈라짐이 없는 띠 모양의 텍스처를 보여줍니다.

편마암은 대륙 방패의 고대 지각에서 흔히 볼 수 있다.지구에서 가장 오래된 암석 중 일부는 아카스타 편마암과 같은 편마암이다.

묘사

체코에서 온 오르토위스

편마암(편마암)은 영국과 북미의 전통 용법에서 조잡한 입자의 변성암(편마암)이지만, 편마암(편마암)이 잘 발달하지 않고 갈라진 틈과 불분명한 틈을 말한다.즉, 육안으로는 쉽게 볼 수 있는 미네랄 알갱이로 이루어진 변성암으로, 명백한 구성층을 형성하고 있지만, 이러한 층을 따라 부서지는 경향이 약하다.유럽에서 이 용어는 거칠고 운모가 부족한 고급 변성암에 더 [1]널리 적용되어 왔다.

영국 지질조사국IUGS는 편마암을 5mm(0.20인치) 이상의[2] 두께로 구성 층이 쌓이고 1cm(0.39인치) 이상의 [3]판으로 분할되는 경향이 있는, 잘 발달되지 않은 편마암을 보여주는 중간에서 거친 입자의 변성암에 대한 광범위한 텍스쳐 카테고리로 사용한다.어떤 정의도 성분이나 기원에 따라 달라지지는 않지만, 평탄한 광물이 부족한 암석은 편모양의 질감을 만들 가능성이 더 높다.편마암은 따라서 대부분 재결정화되지만 다량의 운모, 염소산염 또는 다른 판상 [4]광물을 운반하지는 않는다.강한 편석성을 보이는 변성암은 편석, 편석성이 없는 변성암은 화강암으로 [2][3]분류된다.

화성암 또는 그에 상당하는 변성편마암은 화강암 편마암, 디오라이트 편마암 등으로 불린다.편마암은 또한 가넷 편마암, 비오타이트 편마암, 알바이트 편마암 등과 같은 특징적인 성분의 이름을 따서 명명될 수 있다.Orthogneiss화성암에서 유래한 편마암을, paragneiss[2][3]퇴적암에서 유래한 편마암을 의미한다.BGS와 IUGS [2][3]모두 편마암을 편마암으로 묘사하기 위해 편마암을 사용하지만 편마암 또한 일반적으로 사용되고 [5]있다.예를 들어 편마암 메타그라나이트 또는 편마암 메타그라나이트는 모두 변형되어 편마암 질감을 얻은 화강암을 의미한다.

편마암 밴딩

편마암을 생성하는 암석의 순수 전단 변형.왼쪽 위에는 미성형 암석이, 오른쪽 위에는 순수 전단 변형 결과가 표시됩니다.왼쪽 아래는 변형의 스트레칭 부품으로, 화살표와 같이 암석을 한 방향으로 압축하고 다른 방향으로 스트레칭합니다.바위는 동시에 회전하여 최종 구성을 만듭니다. 오른쪽 아래에서도 반복됩니다.

편마암은 단면에서 띠처럼 보이는 층으로 배열되어 있다.이것은 편마암 [6]밴딩이라고 불린다.어두운 띠는 상대적으로 마그네슘철분많이 함유한 광물을 더 많이 가지고 있습니다.가벼운 밴드에는 상대적으로 더 많은 장석 광물(알루미늄, 나트륨 및 [7]칼륨과 같은 가벼운 원소를 더 많이 함유한 장석 또는 석영과 같은 광물)이 포함되어 있습니다.

밴딩은 암석이 다른 방향보다 한 방향으로 더 강하게 압축될 때 고온에서 개발됩니다(비정압 응력).띠는 편평한 광물이 회전하거나 평행층으로 [8]재결정되기 때문에 수축 방향이라고도 불리는 가장 큰 압축 방향에 수직으로 발달합니다.

비유체역학적 응력의 일반적인 원인은 원형석(변성작용을 하는 원래의 암석 재료)이 극단적인 전단력, 카드 덱의 상단을 한 방향으로 누르는 것과 유사한 접동력, 그리고 [6]덱의 하단을 다른 방향으로 누르는 것이다.이 힘은 바위를 플라스틱처럼 뻗고 원재료를 시트로 펼친다.극분해정리에 따르면 이러한 전단력에 의해 발생하는 변형은 암석의 회전과 한쪽 방향의 단축과 다른 [9]쪽 방향의 확장에 상당한다.

일부 밴딩은 극한의 온도와 압력을 받는 원래의 암석 재료(프로토리스)로 형성되며, 사암(라이트)과 셰일(더 어두운)의 층이 번갈아 형성되어 석영[6]운모의 띠로 변형됩니다.

밴딩의 또 다른 원인은 화학 반응을 통해 서로 다른 물질을 서로 다른 층으로 분리하는 "메타몰픽 분화"입니다. 이 [6]과정은 완전히 이해되지 않습니다.

오겐 편마이스

브라질 리우데자네이루시 레블론 출신 Augen 편마이스

Augen 편마이스, 독일어:""을 뜻하는 Augen []aeyesn]은 화강암의 변성작용에서 생기는 편마암으로, 특징적인 타원형 또는 렌즈형 전단 결합 입자(보통 장석)를 포함하고 있으며, 미세한 입자로 둘러싸여 있다.미세 입자 재료는 저항성이 높은 장석 입자를 중심으로 변형되어 이러한 [10]질감을 생성합니다.

미그마타이트

미그마타이트는 두 개 이상의 뚜렷한 암석으로 이루어진 편마이트로, 그 중 하나는 일반적인 편마이트(메소좀)의 외관을 가지고 있고, 다른 하나는 페그마타이트, 아플라이트 또는 화강암(류코솜)과 같은 침입성 암석의 외관을 가지고 있다.그 바위는 또한 류코솜을 [11]보완하는 마픽 록의 멜라노솜을 포함할 수 있다.미그마타이트는 종종 부분적으로 녹은 암석으로 해석되는데, 류코솜은 실리카가 풍부한 녹음을 나타내고, 멜라노솜은 부분적으로 녹은 후에 남은 고체 암석이고, 메소솜은 아직 부분 [12]녹지 않은 원래의 암석이다.

오카렌즈

스쿠리 콤플렉스의 밝은 회색 루이스 편마암을 잘라내는 다크 제방(현재의 엽생암피볼라이트)으로, 변형되어 나중에(불포화) 분홍색 화강암 제방에 의해 절단된다.
스웨덴 서부 해안의 코스터 제도 코스터하벳 국립공원에 있는 어두운 의 디아베이스 제방(약 1억 1천만 [13]년)과 밝은 색의 미그마타이트 파라뉴스의 접촉.
브라질 바이아에서 온 세테 볼타스 편마이스 샘플로, 남미 지각에서 가장 오래된 암석 분출구이며, 34억 년(아르첸)

편마암은 중간 수륙양광에서 과립암 변성상에 이르는 지역 변성 영역의 특징이다.즉, 암석은 600°C(1,112°F)가 넘는 온도에서 약 2~24kbar의 압력으로 변형되었다.많은 다른 종류의 암석은 편마암으로 변할 수 있기 때문에 지질학자들은 가넷 비오타이트 파라뉴이스나 회분홍 오르토뉴스[14]같은 편마암 이름에 색깔과 광물 조성에 대한 설명을 추가하는 데 신중합니다.

화강암 그린스톤 벨트

대륙 방패는 대륙의 안정적인 핵을 구성하는 노출된 고대 암석의 지역입니다.가장 오래된 보호막 지역에서 드러난 바위는 시조 시대(2억5000만 년 이상)로 대부분 화강암-녹색 돌띠에 속한다.그린스톤 벨트에는 350–500°C(662–932°F)의 온도와 200–500MPa(2,000–5000bar)의 압력에서 비교적 가벼운 변성 등급을 거친 메타볼카닉 및 메타세이션 바위가 포함되어 있다.그린스톤 벨트는 높은 등급의 편마암 지형으로 둘러싸여 있으며, 이는 수륙양광 또는 그래뉴라이트 양상으로 변형된 저압, 고온(500°C(932°F) 이상) 변성을 보여줍니다.이것들은 시조 크래톤에 [15]있는 노출된 바위의 대부분을 형성한다.

편마이스 돔

편마름 돔은 조산대에서 흔하다.[16]그것들은 젊은 화강암과 미그마타이트에 의해 침입되고 퇴적암으로 [17]사마귀가 박힌 편마이스의 돔으로 구성되어 있다.이들은 두 개의 뚜렷한 산 형성 사건에 대한 지질학적 기록으로 해석되어 왔는데, 첫 번째는 화강암 지하를 만들고, 두 번째는 지하를 변형시켜 돔을 만들었다.하지만, 일부 편마름 돔은 실제로 지각이 확장되는 동안 표면으로 나타나고 노출된 [18]깊은 지각의 영역인 변성 코어 복합체의 핵심일 수 있습니다.

  • Morton Gneiss는 미국 미네소타 남서부의 미네소타 강 계곡에 노출된 시생대 편마암이다.그것은 미국에서 [22]가장 오래된 대륙 지각의 온전한 블록으로 여겨진다.

어원학

편마이스라는 단어는 적어도 1757년부터 영어에서 사용되어 왔다.그것은 독일어의 Gneis에서 차용되었는데, 이것은 아마도 중세 하이 독일어 명사 편마음 "spark"에서 유래했을 것이다.[25]

사용하다

편마이스는 리우데자네이루에서 [26]널리 사용되는 파코이드 편마이스와 같은 건축 자재로 사용되어 왔다.편마이스는 아스팔트 [27]포장용 골재로도 사용되고 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

인용문

  1. ^ Yardley, B. W. D. (1989). An introduction to metamorphic petrology. Harlow, Essex, England: Longman Scientific & Technical. p. 22. ISBN 0582300967.
  2. ^ a b c d Robertson, S. (1999). "BGS Rock Classification Scheme, Volume 2: Classification of metamorphic rocks" (PDF). British Geological Survey Research Report. RR 99-02. Retrieved 27 February 2021.
  3. ^ a b c d Schmid, R.; Fettes, D.; Harte, B.; Davis, E.; Desmons, J. (2007). "How to name a metamorphic rock.". Metamorphic Rocks: A Classification and Glossary of Terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks (PDF). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 3–15. Retrieved 28 February 2021.
  4. ^ Blatt, Harvey; Tracy, Robert J. (1996). Petrology : igneous, sedimentary, and metamorphic (2nd ed.). New York: W.H. Freeman. p. 360. ISBN 0716724383.
  5. ^ Jackson, Julia A., ed. (1997). "Gneissic". Glossary of geology (Fourth ed.). Alexandria, Viriginia: American Geological Institute. ISBN 0922152349.
  6. ^ a b c d Marshak, Stephen (2013). Essentials of Geology (4th ed.). W.W. Norton. pp. 194–95, Figs. 7.6a–c. ISBN 978-0-393-91939-4.
  7. ^ 야들리 1989, 22페이지
  8. ^ 블랫 & 트레이시 1996, 페이지 359
  9. ^ Fossen, Haakon (2016). Structural geology (Second ed.). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. p. 38. ISBN 9781107057647.
  10. ^ Blatt & Tracy 1996, 358-359페이지.
  11. ^ 영국 지질조사 1999, 페이지 11
  12. ^ Sawyer, E. W. (2008). Atlas of migmatites. Ottawa, Ontario: NRC Research Press. ISBN 978-0660197876.
  13. ^ Björn Hageskov(1985) :스웨덴 SW 코스터 제도 코스터 섬 연성 부위의 코스터 제방 군락의 제한적 변형.덴마크 지질학회 회보 34 (3-4) : 151 ~ 97
  14. ^ 영국 지질조사 1999, 페이지 5~6.
  15. ^ Kearey, P.; Klepeis, Keith A.; Vine, Frederick J. (2009). Global tectonics (3rd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell. p. 350. ISBN 9781405107778.
  16. ^ Whitney, D.L; Teyssier, C.; Vanderhaeghe, O. (2004). "Gneiss domes and crustal flow". In Whitney, D.L.; Teyssier, C.; Siddoway, C.S. (eds.). Gneiss domes in orogeny: Boulder, Colorado, Geological Society of America Special Paper 380. Retrieved 5 July 2021.
  17. ^ Teyssier, Christian; Whitney, Donna L. (1 December 2002). "Gneiss domes and orogeny". Geology. 30 (12): 1139–1142. Bibcode:2002Geo....30.1139T. doi:10.1130/0091-7613(2002)030<1139:GDAO>2.0.CO;2.
  18. ^ Yin, A. (2004). "Gneiss domes and gneiss dome systems". In Whitney, D.L.; Teyssier, C.; Siddoway, C.S. (eds.). Gneiss domes in orogeny: Geological Society of America Special Paper 380 (PDF). Boulder, Colorado. pp. 1–14. Retrieved 4 July 2021.
  19. ^ 보링, S.A., 윌리엄스, I.S., 1999.캐나다 북서부에서 온 프리스코(4.00–4.03 Ga) 오르토위스.광물학 및 암석학에 대한 기여, v. 134, 3-16
  20. ^ Gillen, Con (2003). Geology and landscapes of Scotland. Harpenden: Terra. p. 44. ISBN 1-903544-09-2.
  21. ^ McKirdy, Alan (2007). Land of mountain and flood : the geology and landforms of Scotland. Edinburgh: Birlinn. p. 95. ISBN 978-1-84158-357-0.
  22. ^ Aber, James S. (2012). "Morton Gneiss, Minnesota". Emporia State University. Archived from the original on 2014-11-26. Retrieved 2019-05-22.
  23. ^ "Peninsular Gneiss". Geological Survey of India. Archived from the original on 21 July 2011. Retrieved 2009-02-27.
  24. ^ "National Geological Monuments, pages 96, Peninsular Gneiss,page29-32". Special Publication Series. Geological Survey of India,27, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata-700016. 2001. ISSN 0254-0436.
  25. ^ Harper, Douglas (ed.). "Gneiss". Online Etymological Dictionary. Retrieved 4 July 2021.
  26. ^ Castro, Nuria Fernández; Mansur, Kátia Leite; Frascá, Maria Heloisa Barros de Oliveira; Silva, Rosana Elisa Coppedê (1 March 2021). "A heritage stone of Rio de Janeiro (Brazil): the Facoidal gneiss". Episodes. 44 (1): 59–74. doi:10.18814/epiiugs/2020/0200s13.
  27. ^ Chen, Zongwu; Wu, Shaopeng; Wen, Jin; Zhao, Meiling; Yi, Mingwei; Wan, Jiuming (September 2015). "Utilization of gneiss coarse aggregate and steel slag fine aggregate in asphalt mixture". Construction and Building Materials. 93: 911–918. doi:10.1016/j.conbuildmat.2015.05.070.

추가 판독치

외부 링크