Метаморфне стене — разлика између измена

С Википедије, слободне енциклопедије
Садржај обрисан Садржај додат
.
Ред 3: Ред 3:
[[Датотека:The stones of the Dutch - Lleida Pyrenees 04.JPG|thumb|250п|A metamorphic rock, deformed during the [[Variscan orogeny]], at [[Vall de Cardós]], [[Lérida]], [[Spain]]]]
[[Датотека:The stones of the Dutch - Lleida Pyrenees 04.JPG|thumb|250п|A metamorphic rock, deformed during the [[Variscan orogeny]], at [[Vall de Cardós]], [[Lérida]], [[Spain]]]]


'''Метаморфне стене''' настају процесом метаморфозе, мењањем, трансформацијом, од неке [[стене]]. Под метаморфозом се подразумева деловање високе температуре притиска, водене паре и гасова.
'''Метаморфне стене''' настају процесом метаморфозе, мењањем, трансформацијом, од неке [[стене]]. Под метаморфозом се подразумева деловање високе температуре притиска, водене паре и гасова. Метаморфоза се одвија у температурним границама од 180°C (по некима 200°C), што представља горњу границу [[дијагенеза|дијагенезе]], до почетка анатексиса – [[працијално топљење|парцијалног топљења]] масе (а та граница зависи од састава протолита – првобитне стене). Протолит је подвргнут деловању [[топлота|топлоте]] и [[притисак|притиска]] што узрокује дубоке физичке и/или хемијске промене. Протолит може бити [[седиментне стене|седиментна стена]], [[магматске стене|магматска стена]] или нека друга метаморфна стена.<ref>{{cite book |last1=Yardley |first1=B. W. D. |title=An introduction to metamorphic petrology |date=1989 |publisher=Longman Scientific & Technical |location=Harlow, Essex, England |isbn=0582300967 |page=5}}</ref> The protolith may be a [[sedimentary rock|sedimentary]], [[igneous rock|igneous]], or existing metamorphic rock.

Метаморфоза се одвија у температурним границама од 180°C (по некима 200°C), што представља горњу границу [[дијагенеза|дијагенезе]], до почетка анатексиса – [[працијално топљење|парцијалног топљења]] масе (а та граница зависи од састава протолита – првобитне стене). Протолит је подвргнут деловању [[топлота|топлоте]] и [[притисак|притиска]] што узрокује дубоке физичке и/или хемијске промене. Протолит може бити [[седиментне стене|седиментна стена]], [[магматске стене|магматска стена]] или нека друга метаморфна стена.

'''Metamorphic rocks''' arise from the transformation of existing [[rock (geology)|rock]] to new types of rock, in a process called [[metamorphism]]. The original rock ([[protolith]]) is subjected to temperatures greater than {{cvt|150 to 200|C||sigfig=1}} and, often, elevated pressure of {{convert|100|MPa|bar|lk=on}} or more, causing profound physical or chemical changes. During this process, the rock remains mostly in the solid state, but gradually recrystallizes to a new texture or mineral composition.<ref>{{cite book |last1=Yardley |first1=B. W. D. |title=An introduction to metamorphic petrology |date=1989 |publisher=Longman Scientific & Technical |location=Harlow, Essex, England |isbn=0582300967 |page=5}}</ref> The protolith may be a [[sedimentary rock|sedimentary]], [[igneous rock|igneous]], or existing metamorphic rock.


Metamorphic rocks make up a large part of the [[Crust (geology)#Earth's crust|Earth's crust]] and form 12% of the Earth's land surface.<ref name="Wilkinson2008">{{cite journal | title=Global geologic maps are tectonic speedometers – Rates of rock cycling from area-age frequencies | first1=Bruce H. | last1=Wilkinson | first2=Brandon J. | last2=McElroy | first3=Stephen E. | last3=Kesler | first4=Shanan E. | last4=Peters | first5=Edward D. | last5=Rothman | journal=Geological Society of America Bulletin | year=2008 | volume=121 | issue=5–6 | pages=760–79 | doi=10.1130/B26457.1}}</ref> They are classified by their protolith, their [[chemical]] and [[mineral]] makeup, and their [[Rock microstructure|texture]]. They may be formed simply by being deeply buried beneath the Earth's surface, where they are subject to high temperatures and the great pressure of the rock layers above. They can also form from [[plate tectonics|tectonic]] processes such as continental collisions, which cause horizontal pressure, friction and distortion. Metamorphic rock can be formed locally when rock is heated by the [[Intrusion (geology)|intrusion]] of hot molten rock called [[magma]] from the Earth's interior. The study of metamorphic rocks (now exposed at the Earth's surface following erosion and uplift) provides information about the temperatures and pressures that occur at great depths within the Earth's crust.
Metamorphic rocks make up a large part of the [[Crust (geology)#Earth's crust|Earth's crust]] and form 12% of the Earth's land surface.<ref name="Wilkinson2008">{{cite journal | title=Global geologic maps are tectonic speedometers – Rates of rock cycling from area-age frequencies | first1=Bruce H. | last1=Wilkinson | first2=Brandon J. | last2=McElroy | first3=Stephen E. | last3=Kesler | first4=Shanan E. | last4=Peters | first5=Edward D. | last5=Rothman | journal=Geological Society of America Bulletin | year=2008 | volume=121 | issue=5–6 | pages=760–79 | doi=10.1130/B26457.1}}</ref> They are classified by their protolith, their [[chemical]] and [[mineral]] makeup, and their [[Rock microstructure|texture]]. They may be formed simply by being deeply buried beneath the Earth's surface, where they are subject to high temperatures and the great pressure of the rock layers above. They can also form from [[plate tectonics|tectonic]] processes such as continental collisions, which cause horizontal pressure, friction and distortion. Metamorphic rock can be formed locally when rock is heated by the [[Intrusion (geology)|intrusion]] of hot molten rock called [[magma]] from the Earth's interior. The study of metamorphic rocks (now exposed at the Earth's surface following erosion and uplift) provides information about the temperatures and pressures that occur at great depths within the Earth's crust.
Ред 86: Ред 82:
* {{cite book |series=The Geology of Central Europe|volume=1|title=Precambrian and Palaeozoic |editor=Tom McCann |url=https://books.google.com/books?id=BR9FWgu2ps4C&q=orogeny |isbn=978-1-86239-245-8 |publisher=Geological Society of London |date=2008}}
* {{cite book |series=The Geology of Central Europe|volume=1|title=Precambrian and Palaeozoic |editor=Tom McCann |url=https://books.google.com/books?id=BR9FWgu2ps4C&q=orogeny |isbn=978-1-86239-245-8 |publisher=Geological Society of London |date=2008}}
* {{cite book |title=Backbone of the Americas: Shallow Subduction, Plateau Uplift, and Ridge and Terrane Collision; Memoir 204 |editor=Suzanne Mahlburg Kay |editor2=Víctor A. Ramos |editor3=William R. Dickinson|editor-link2=Víctor Alberto Ramos |isbn=978-0-8137-1204-8 |date=2009 |publisher=Geological Society of America |url=https://books.google.com/books?id=ThpUlnCKwdgC}}
* {{cite book |title=Backbone of the Americas: Shallow Subduction, Plateau Uplift, and Ridge and Terrane Collision; Memoir 204 |editor=Suzanne Mahlburg Kay |editor2=Víctor A. Ramos |editor3=William R. Dickinson|editor-link2=Víctor Alberto Ramos |isbn=978-0-8137-1204-8 |date=2009 |publisher=Geological Society of America |url=https://books.google.com/books?id=ThpUlnCKwdgC}}
* {{Cite journal |last=Coney |first=P.J. |year=1980 |editor=Crittenden, M.D. |editor2=Coney, P.J. |editor3=Davis, G.H. |title=Cordilleran Metamorphic Core Complexes |journal=GSA Memoir |volume=153 |publisher=Geological Society of America|doi=10.1130/MEM153-p7|pages=7–34 }}
* {{Cite journal |first=M. |last=Janák |first2=D. |last2=Plašienka |first3=M. |last3=Frey |first4=M. |last4=Cosca |first5=S. TH. |last5=Schmidt |first6=B. |last6=Lupták |first7=Š. |last7=Méres |date=February 2001 |title=Cretaceous evolution of a metamorphic core complex, the Veporic unit, Western Carpathians (Slovakia): P–T conditions and in situ40Ar/39Ar UV laser probe dating of metapelites |journal=Journal of Metamorphic Geology |volume=19 |issue=2 |pages=197–216 |doi=10.1046/j.0263-4929.2000.00304.x |ref=CITEREFJanakPlasienkaFreyCosca2001 }}
* {{Cite journal |doi=10.1016/0191-8141(89)90036-9 |last=Lister |first=G.S. |last2=Davis |first2=G.A. |year=1989 |title=The origin of metamorphic core complexes and detachment faults formed during Tertiary continental extension in the northern Colorado River region, U.S.A. |url=http://ic.ucsc.edu/~casey/eart150/Death%20Valley%20Reading/Lister_Davis,%201991_MCCs.pdf|journal=J. Struct. Geol. |volume=11 |pages=65–94 }}
* {{Cite journal |last=McFadden|first= R.|last2=Teyssier|first2= C.|last3=Siddoway|first3=C. S.|last4=Whitney|first4=D.|last5=Fanning |first5=C. M.|year=2010|title=Oblique dilation, melt transfer, and gneiss dome emplacement|journal= Geology|volume=38|pages=375–378|doi= 10.1130/G30493.1|ref=CITEREFMcFadden2010}}
* {{Cite journal |last=Philippon |first=M. |year=2014 |editor=Philippon, M. |editor2=Brun, J.-P. |editor3=Gueydan, F. |editor4=Sokoutis, D. |title=The interaction between Aegean back-arc extension and Anatolia escape since Middle Miocene |url=https://hal-univ-tlse3.archives-ouvertes.fr/insu-01066042/document|journal=Tectonophysics |volume=631 |doi=10.1016/j.tecto.2014.04.039 |pages=176–188 }}
* {{Cite journal |doi=10.1130/0016-7606(2001)113<0333:PGMCCA>2.0.CO;2 |last=Spencer |first=J. E. |year=2001 |title=Possible giant metamorphic core complex at the center of Artemis Corona, Venus |journal=Geological Society of America Bulletin |volume=113 |issue=3 |pages=333–345 |issn=0016-7606 }}


{{refend}}
{{refend}}

Верзија на датум 23. новембар 2021. у 16:04

Изглед метаморфне стене (кварцит), Геолошки музеј Универзитета у Тартуу
A metamorphic rock, deformed during the Variscan orogeny, at Vall de Cardós, Lérida, Spain

Метаморфне стене настају процесом метаморфозе, мењањем, трансформацијом, од неке стене. Под метаморфозом се подразумева деловање високе температуре притиска, водене паре и гасова. Метаморфоза се одвија у температурним границама од 180°C (по некима 200°C), што представља горњу границу дијагенезе, до почетка анатексиса – парцијалног топљења масе (а та граница зависи од састава протолита – првобитне стене). Протолит је подвргнут деловању топлоте и притиска што узрокује дубоке физичке и/или хемијске промене. Протолит може бити седиментна стена, магматска стена или нека друга метаморфна стена.[1] The protolith may be a sedimentary, igneous, or existing metamorphic rock.

Metamorphic rocks make up a large part of the Earth's crust and form 12% of the Earth's land surface.[2] They are classified by their protolith, their chemical and mineral makeup, and their texture. They may be formed simply by being deeply buried beneath the Earth's surface, where they are subject to high temperatures and the great pressure of the rock layers above. They can also form from tectonic processes such as continental collisions, which cause horizontal pressure, friction and distortion. Metamorphic rock can be formed locally when rock is heated by the intrusion of hot molten rock called magma from the Earth's interior. The study of metamorphic rocks (now exposed at the Earth's surface following erosion and uplift) provides information about the temperatures and pressures that occur at great depths within the Earth's crust.

Some examples of metamorphic rocks are gneiss, slate, marble, schist, and quartzite. Slate[3] and quartzite[4] tiles are used in building construction. Marble is also prized for building construction[5] and as a medium for sculpture.[6] On the other hand, schist bedrock can pose a challenge for civil engineering because of its pronounced planes of weakness.[7]

Порекло

Метаморфне стене чине једну од три велике поделе типова стена. Разликују се од магматских стена, које се формирају из растопљене магме, и седиментних стена, које се формирају од седимената еродираних из постојећих стена или хемијски исталожених из водених маса.[8]

Метаморфне стене се формирају када се постојећа стена физички или хемијски трансформише на повишеној температури, а да се заправо не отапа у великој мери. Важност загревања у формирању метаморфних стена први је приметио пионирски шкотски природњак Џејмс Хатон, који се често описује као отац модерне геологије. Хатон је 1795. писао да су неки слојеви стена на шкотском висоравнима првобитно били седиментне стене, али да су их трансформисале велике топлоте.[9]

Хатон је такође спекулисао да је притисак важан у метаморфизму. Ову хипотезу је тестирао његов пријатељ Џејмс Хол, који је запечатио креду у импровизовану посуду под притиском направљену од топовске цеви и загрејао је у пећи ливнице гвожђа. Хол је открио да се тиме производи материјал који је јако личио на мермер, а не на уобичајени живи креч који се добија загревањем креде на отвореном. Француски геолози су накнадно додали метасоматизам, циркулацију флуида кроз закопану стену, на листу процеса који помажу да дође до метаморфизма. Међутим, метаморфизам се може одвијати без метасоматизма (изохемијски метаморфизам) или на дубинама од само неколико стотина метара где су притисци релативно ниски (на пример, у контактном метаморфизму).[9]

Метаморфни процеси мењају текстуру или минерални састав метаморфизоване стене.

Минералошке промене

Метасоматизам може да промени запремински састав стене. Вруће течности које круже кроз простор пора у стени могу растворити постојеће минерале и исталожити нове минерале. Растворене супстанце се транспортују из стене помоћу флуида, док се нове супстанце уносе свежим флуидима. Ово очигледно може да промени минерални састав стене.[10]

Међутим, промене у минералном саставу могу се десити чак и када се укупни састав стене не мења. Ово је могуће јер су сви минерали стабилни само у одређеним границама температуре, притиска и хемијског окружења. На пример, при атмосферском притиску, минерал кијанит се трансформише у андалузит на температури од око 190 °C (374 °F). Андалузит се, затим, претвара у силиманит када температура достигне око 800 °C (1.470 °F). Сва три минерала имају идентичан састав, Al
2
SiO
5
. Исто тако, форстерит је стабилан у широком опсегу притиска и температуре у мермеру, али се претвара у пироксен при повишеном притиску и температури у стенама богатијим силикатима које садрже плагиоклас, са којим форстерит хемијски реагује.[11]

Многе сложене реакције на високим температурама се могу одвијати између минерала без њиховог топљења, а сваки произведени минерални склоп пружа траг о температурама и притисцима у време метаморфизма. Ове реакције су могуће због брзе дифузије атома на повишеној температури. Порни флуид између минералних зрна може бити важан медијум кроз који се атоми размењују.[10]

Промене текстуре

Промена величине честица стене током процеса метаморфизма назива се рекристализација. На пример, мали кристали калцита у седиментном каменом кречњаку и креди се мењају у веће кристале у метаморфном каменом мермеру.[12] У метаморфизованом пешчару, рекристализација оригиналних зрнаца кварцног песка доводи до веома компактног кварцита, такође познатог као метакварцит, у коме су често већи кристали кварца међусобно повезани.[13] Високе температуре и притисци доприносе рекристализацији. Високе температуре дозвољавају атомима и јонима у чврстим кристалима да мигрирају, реорганизујући тако кристале, док високи притисци изазивају растварање кристала унутар стене на њиховој тачки контакта.[14]

Подела метаморфних стена

Метаморфне стене граде велики део Земљине коре, а класификоване су према начину настанка, структури и текстури, хемијском и минералном саставу.

Настају на више начина према чему се деле на:

  • Динамо-метаморфне
(настају дубоко испод површине Земље деловањем високих притисака и температура)
  • Контактно-метаморфне
(продирањем магме у околну стенску масу, на њиховом контакту долази до „пржења“ стена)
  • Катакластично-метаморфне
(деловањем усмереног динамичког притиска (нпр. смицање два блока стена)

Минерални састав

Утврђивањем присуства минерала који кристалишу на високом температурама и притисцима, као што су силманит, кијанит, стауролит, андалузит основни је индикатор да је стена метаморфна. Присуство других минерала попут оливина, пироксена, амфибола, лискунa, фелдспата и кварца, је често, али они нису индикатори да је стена настала процесом метаморфизма. Објашњење лежи у чињеници да се процес кристализације различитих минерала одвија под различитим условима. Тако минерали који су настали на вишим температурама и притисцима, током формирања магматских стена, каснијим метаморфним изменама стенске масе који се одвијају на нижим температурама и притисцима, неће рекристалисати. Дакле такви минерали неће мењати своју кристалну решетку нити хемијски састав.

Проучавањем метаморфних стена, огољених на Земљиној површини због процеса издизања и деловања ерозије, добијају се врло вредне информације о температурама и притисцима који се јављају на великим дубинама унутар Земљине коре, управо на основу познавања притисака и температура при којима долази до кристализације одређених минерала, односно при којима не долази до рекристализације других минерала.

Најпознатије метаморфне стене су : кварцит, мермер, гнајс, шкриљац и још много других.

Види још

Референце

  1. ^ Yardley, B. W. D. (1989). An introduction to metamorphic petrology. Harlow, Essex, England: Longman Scientific & Technical. стр. 5. ISBN 0582300967. 
  2. ^ Wilkinson, Bruce H.; McElroy, Brandon J.; Kesler, Stephen E.; Peters, Shanan E.; Rothman, Edward D. (2008). „Global geologic maps are tectonic speedometers – Rates of rock cycling from area-age frequencies”. Geological Society of America Bulletin. 121 (5–6): 760—79. doi:10.1130/B26457.1. 
  3. ^ Schunck, Eberhard; Oster, Hans Jochen (2003). Roof Construction Manual : Pitched Roofs (2003 изд.). München: DE GRUYTER. ISBN 9783034615631. 
  4. ^ Powell, Darryl. „Quartzite”. Mineral Information Institute. Архивирано из оригинала 2009-03-02. г. Приступљено 2009-09-09. 
  5. ^ „Marble” (PDF). Glossary of Terms. Marble Institute of America. стр. 23-15. Приступљено 28. 2. 2021. 
  6. ^ PROCEEDINGS 4th International Congress on "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin" VOL. I (на језику: енглески). Angelo Ferrari. стр. 371. ISBN 9788896680315. „white marble prized for use to make sculptures. 
  7. ^ Zhang, Xiao-Ping; Wong, Louis Ngai Yuen; Wang, Si-Jing; Han, Geng-You (август 2011). „Engineering properties of quartz mica schist”. Engineering Geology. 121 (3–4): 135—149. doi:10.1016/j.enggeo.2011.04.020. 
  8. ^ Levin, Harold L. (2010). The earth through time (9th изд.). Hoboken, N.J.: J. Wiley. стр. 57. ISBN 9780470387740. 
  9. ^ а б Yardley 1989, стр. 1–5.
  10. ^ а б Yardley 1989, стр. 5.
  11. ^ Yardley 1989, стр. 32–33, 110, 130–131.
  12. ^ Yardley 1989, стр. 127, 154.
  13. ^ Jackson, Julia A., ур. (1997). „Metaquartzite”. Glossary of geology. (Fourth изд.). Alexandria, Virginia: American Geological Institute. ISBN 0922152349. 
  14. ^ Yardley 1989, стр. 154-158.

Литература

Спољашње везе