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【24h】

地殻内変成作用の高温限界:超高温変成作用

机译:壳内相变的高温极限:超高温相变

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摘要

超高温のピーク変成条件にいたる昇温期変成過程を識別することは,一般に困難であるとされてきた。 しかし最近になって,世界各地の超高温変成岩について詳細な反応組織の解析が進み,いくつかの地域で昇混期変成過程が明らかにされはじめた。 反時計回りのP-T経路の場合は,低圧下で部分浴敵反応が十分に進行したのちメルトが分離することによって,ほぼドライに近いAl_2O_3·MgOに富みSiO_2に乏しいレスタイトが超高温変成岩になる。メルトの分離が進行しない場合は,変成作用におよぼす熱の供給が続いたとしても,潜熱の効果でレスタイトの変成温度も比較的低温条件をしめすかも知れない。 一方,時計回りのP-T経路をしめす場合は,超高温グラニュライト相のピーク変成条件に達する以前に,エクロジャイト相の変成条件を経ていたこともわかってきた。 このような例は,コース石を含む超高庄変成作用をうけた岩石でも後退変成作用でグラニエライト相にいたる例が報告されており(Wang et al., 1993など),多くの超高湿変成岩では高圧条件の痕跡が残存していないだけかもしれない。 Ellis(1987)やSpear(1993)は,ナビア岩体などで識別される時計回り·反時計回りのP-T経路は,大陸衝突による地殻のパイル(crustal doubling model)やマグマの底付(magma underplating model)で説明できるとした(第24図)。いずれにしても,1,100℃以上の温度条件をしめす超高温変成岩は,地殻内における固体の岩石としての最高温条件をしめすものであり,変成作用の熱源としてアノーソサイト岩体などの買入が考えられる場合があるが,すべての超高温変成岩地域に適用できるわけではない。 また,その形成テクトニクスを明らかにする上でも不可欠な変成層歴(P-T経路)の追跡が冷却過程に限定されることが多く,包有鉱物の包有物を識別するなどさらに精密な反応組織の解析も必要である。 "超高温変成作用"が地質学的用語として定義されてから数年を経た現在,地球創生期からの地殻深部現象の詳細を明らかにする上で超高温変成岩は多くの情報を提供してくれるであろう。
机译:通常认为难以识别导致超高温峰转化条件的加热相转化过程。但是,近来,世界范围内的超高温变质岩的详细的反应微观结构分析已经取得了进展,并且在某些地区,水下变质的过程已经开始阐明。在逆时针PT路径的情况下,部分浴敌人反应在低压下充分进行后,熔体分离,几乎干燥且富含Al_2O_3·MgO且贫SiO_2的重晶石成为超高温变质岩。成为。如果不进行熔体分离,则即使潜伏着影响相变作用的热源,由于潜热的作用,钙钛矿的相变温度也可能相对较低。另一方面,还清楚的是,在显示顺时针P-T路径的情况下,在达到超高温花岗石相的峰转化条件之前,通过了锂云母相的转化条件。在这种情况下,据报道,即使是经历了超高阶变质作用的岩石,包括层状结石,也经历了后退变质作用,达到了花岗石相(Wang等,1993等),而且湿度很高。变质岩石可能根本没有高压条件的痕迹。在埃利斯(1987)和斯皮尔(1993)中,由于大陆碰撞和岩浆的触底,由纳维亚岩体确定的顺时针和逆时针PT路径是地壳倍增模型。可以解释底层模型)(图24)。无论如何,显示出1100℃以上的温度条件的超高温变质岩显示出最高的温度条件,是地壳中的固体岩石,而购买了异位岩体等作为变质作用的热源。有可能,但不适用于所有超高温变质岩地区。另外,对于阐明其形成构造必不可少的变质层历史(PT路径)的追踪通常局限于冷却过程,以及更精确的反应,例如识别夹杂物的夹杂物。还需要组织分析。现在,在“超高温变质”被定义为地质术语数年之后,超高温变质岩石为澄清地球早期的深层地壳现象提供了许多信息。会给你。

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