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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:UHT:地壳变质的热极限

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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°C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:通常难以识别用于超高温峰改性条件的加热相改性过程。然而,最近,对世界各地的超高温变质岩石上的详细反应组织分析了先进的,并且在几个地区开始揭示提升时间修改过程。在逆时针P-T途径的情况下,当在低压下的部分浴反应足够先进时,熔体分离,并且限制在靠近干燥的Al_2O_3·MgO的重新定位是超高温变质岩。成为。如果熔体分离不进行,即使在转化动作上的热源继续,潜热效果也相对较低的温度也相对较低。另一方面,当测量时钟围绕P-T途径时,还发现在达到超高温粒子相的峰值变化条件之前通过欧洲幼儿阶段的修饰条件。这种示例报道了通过缩回的作用的结菜相的一个例子,即使具有含有含有路线的超高水聚膜(Wang等,1993等),许多超高湿度痕迹高压条件可能不会留在变质岩中。 ellis(1987)和矛(1993)是由Navian Rocks,地壳倍增模型和地壳底部的标记识别的顺时针和逆时针的P-T途径(岩浆,它可以在外层模型中解释(图24)。在任何情况下,用于温度条件为1,100°C或更高的超高温变质岩是地壳中固体岩石的最高温度条件,作为转换动作的热源,可能无法购买购买,但是它不能应用于所有超高温变质区域。另外,跟踪形成构造的不可缺少的变质组(P-T途径),其中形成构造也是有限的,通常限于冷却过程,以及进一步的精确反应,例如鉴定包容性矿物质的包含。也需要分析组织。在“超高温变质形态”之后几年被定义为地质术语,超高温变质岩石提供了很多信息,以澄清地球创作期的深层现象的细节。将是。

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