충격변성

Shock metamorphism

충격 변성 또는 충격 변성술은 충격 사건 중 충격파와 관련된 변형과 난방의 영향을 설명한다.

폭발 화산활동 중 유사한 특징의 형성은 폭발과 명백하게 연관된 변태적 효과의 부족과 그러한 사건 동안에 충분한 압력에 도달하기 어렵기 때문에 일반적으로 할인된다.[1]

영향들

광물 마이크로구조물

평면 골절

평면 골절은 다중 평면 균열 또는 석영 입자의 갈라짐의 평행 세트로서 충격파 특성(약 5–8 GPA)의 가장 낮은 압력 및 충격 구조와 관련된 석영 입자의 공통적인 특징에서 발생한다. 다른 기형 암석에서는 평면 골절의 발생이 비교적 흔하지만, 강렬하고 광범위하며 밀접하게 간격을 두고 있는 평면 골절의 발달은 충격 변성증의 진단으로 간주된다.[2]

평면 변형 특징

충격에 '디코레이션된' 평면 변형 기능 두 세트가 있는 충격 쿼츠가 핀란드 수바스베시 남부 충격 구조물에서 바위를 녹인다(박막 단면 광전자광도, 평면 편광광도).

평면 변형 특징 또는 PDF는 규산염 광물의 알갱이(일반적으로 석영 또는 장석)에서 광학적으로 인지할 수 있는 미시적 특징으로, 곡물의 결정 구조와 관련하여 뚜렷한 방향을 갖는 병렬 세트로 배열된 유리 소재의 매우 좁은 면으로 구성된다. PDF는 유성 충돌 규모에 대한 극도의 충격 압축에 의해서만 생산된다. 그것들은 화산 환경에서는 발견되지 않는다.

석영 쌍둥이 브라질

이러한 형태의 석영 쌍둥이는 비교적 흔하지만 기저면(0001)에 평행한 근거리 브라질 쌍둥이의 발생은 충격 구조에서만 보고되었다. 기저 방향의 브라질 쌍둥이를 석영에서 실험적으로 형성하려면 높은 스트레스(약 8GPA)와 높은 변형률이 필요하며, 자연 석영에서의 이러한 특징도 고유한 영향 지표로 볼 수 있을 것으로 보인다.[2]

고압 다형체

충돌과 관련된 매우 높은 압력은 다양한 광물의 고압 다형성 형성을 초래할 수 있다. 쿼츠는 두 가지 고압 형태 중 하나로 발생할 수 있다. 코사이트와 스티쇼바이트. Coesite는 때때로 매우 높은 압력 지역 변성 동안에 형성된 에클로그이트와 관련되어 발생하지만, 1960년에 운석 분화구에서 처음 발견되었다.[3] 그러나 Stishovite는 충격 구조에서만 알려져 있다.

샤터 콘은 미국 웰스 크릭 분화구의 미세한 분쇄된 돌로마이트에서 개발되었다.

이산화티타늄의 고압 폴리모르프 2개 중 하나는 배들리이트와 같은 형태를 가지고 있고 다른 하나는 α-PbO2 구조를 가지고 있는 것이 ördlinger Ries 충격 구조와 관련된 것으로 밝혀졌다.[4][5]

탄소의 고압 할당로프인 다이아몬드는 많은 충격 구조물과 연관되어 발견되었으며, 풀렌과 카르비네 모두 보고되었다.[6]

샤터콘

샤터콘은 원뿔형 원뿔형 모양을 하고 있는데, 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔형 원뿔 그것들은 운석 충돌 분화구 아래의 암석이나 지하 핵 폭발에서만 형성되는 것으로 알려져 있다. 그들은 바위가 2-30 GPA 범위의 압력으로 충격을 받았다는 증거다.[7][8][9]

발생

위에서 설명한 영향은 지구에서 확인된 모든 충격 구조와 관련하여 단독 또는 더 자주 조합하여 발견되었다. 따라서 그러한 효과에 대한 검색은 특히 화산 특징과 구별하기 위해 가능한 후보 충격 구조를 식별하기 위한 기초를 형성한다.

참고 항목

참조

  1. ^ A. J. 그라츠, A.J. 넬리스, W.J. & Hinsey, 1992. K/T 경계선에 대한 폭발화산의 실험실 시뮬레이션 및 시사점 달과 행성 과학 회의의 개요, 제23권 441페이지.
  2. ^ Jump up to: a b 제4장 1998년 프랑스어 B.M. 1998년 온라인 책의 '암석과 광물의 충격-금속성 효과' 파국의 흔적, 달과 행성 연구소 120pp의 지상 운석 충돌 구조물에서의 충격-금속성 효과의 핸드북이다.
  3. ^ Chao, E. C. T.; Shoemaker, E. M.; Madsen, B. M. (1960). "First Natural Occurrence of Coesite". Science. 132 (3421): 220–222. Bibcode:1960Sci...132..220C. doi:10.1126/science.132.3421.220. PMID 17748937.
  4. ^ El Goresy, A; Chen, M; Dubrovinsky, L; Gillet, P; Graup, G (August 2001). "An ultradense polymorph of rutile with seven-coordinated titanium from the Ries crater". Science. 293: 1467–70. doi:10.1126/science.1062342. PMID 11520981.
  5. ^ El Goresy, Ahmed (2001). "A natural shock-induced dense polymorph of rutile with α-PbO2 structure in the suevite from the Ries crater in Germany". Earth and Planetary Science Letters. 192: 485–495. Bibcode:2001E&PSL.192..485E. doi:10.1016/S0012-821X(01)00480-0.
  6. ^ Gilmour, I (1999). "Carbon allotropes in impact-produced rocks". Meteoritics & Planetary Science. 34: A43. Bibcode:1999M&PSA..34R..43G.
  7. ^ French, B.M. (1998). Traces of Catastrophe. Lunar and Planetary Institute. Retrieved 2007-05-20.
  8. ^ Sagy, A.; Fineberg, J.; Reches, Z. (2004). "Shatter cones: Branched, rapid fractures formed by shock impact" (PDF). Journal of Geophysical Research. 109 (B10): B10209. Bibcode:2004JGRB..10910209S. doi:10.1029/2004JB003016. Archived from the original (PDF) on 2009-02-27.
  9. ^ French, Bevan M. (2005). "Stalking the Wily Shatter Cone: A Critical Guide for Impact-Crater Hunters" (PDF). Impacts in the Field. Impact Field Studies Group. 2 (Winter): s 3–10. Archived from the original (PDF) on 2011-07-20.

외부 링크