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矿物的形成、稳定和变化
均无不受热力学条件所制约,
同时环境的物理化学条件的差异
又导致矿物在成分、结构、形态
及物理性质上的细微变化。
一、内生作用
内生作用:主要由地球内部热能
所导致矿物形成的各种地质作用。
包括岩浆作用、火山作用、伟晶作用
和热液作用等各种复杂的过程。
二、外生作用
外生作用:在地表或近地表较低
的温度和压力下,由于太阳能、水、
大气和生物等因素的参与而形成
矿物的各种地质作用。
三、变质作用
变质作用:在地表以下较深部位,
已形成的岩石,由于地壳构造变动、
岩浆活动及地热流变化的影响,其所处
的地质及物理化学条件发生改变,致使
岩石在基本保持固态的情况下发生成分、
结构上的变化,而生成一系列变质矿物,
形成新的岩石的作用。
矿物的形成、稳定和演化取决于
其所处的地质环境及物理化学条件,
即取决于地质作用及温度、压力、
组分的浓度、介质的酸碱度(pH
值)、氧化还原电位(Eh值)和
组分的化学位(i)、逸度(fi)、
活度(ai)及时间等因素。
注意:
1)岩浆和热液作用过程中,
温度和组分浓度起主要作用;
2)区域变质作用中,温度和
;
压力起主导作用
3)外生作用中,pH值和Eh值
。
对矿物的形成具重要意义
一、矿物的生成顺序和矿物世代
1.矿物的生成顺序
自然界地质体中的各种矿物
在形成时间上的先后关系。
矿物通常是按晶格能降低的顺序
而次第析出的,共生的矿物的晶格能
大体相近。
确定矿物生成顺序的标志:
①矿物的空间位置关系空间位置关系:
地质体中心部位的矿物形成晚。
当一矿物穿插或包围或充填其他
矿物时,被穿插或被包围或被充填
的矿物生成较早。
②矿物的自形程度矿物的自形程度:
相互接触的矿物晶体,
自形程度(晶形的完整程度)
高者一般生成较早。但应注意
矿物的结晶能力的影响。
③矿物的交代关系矿物的交代关系:
矿物的交代作用首先沿颗粒
的边缘或裂隙进行,被交代的
矿物形成较早。
2.矿物世代矿物世代
在一个矿床中,同种矿物
在形成时间上的先后关系。
与一定的成矿阶段相对应。
二、矿物的共生和伴生
1.矿物的共生
同一成因、同一成矿期(或
成矿阶段)所形成的不同矿物
共存于同一空间的现象。
共生矿物共生矿物:彼此共生的矿物。可能
是同时形成,或是从同一来源的
成矿溶液中依次析出的。
矿物的共生组合:各共生矿物
构成的组合。
2.矿物的伴生
不同成因或不同成矿阶段的
各种矿物共同出现在同一空间
范围内的现象。
矿物的标型性:能够反映矿物或
地质体的一定成因特征的矿物学
标志。
(1)标型矿物
主要包括:(2)标型矿物共生组合
(3)矿物标型特征
一、标型矿物和标型矿物共生组合
标型矿物和标型矿物共生组合:
只在某种特定的地质作用中
形成和稳定的矿物和特征性矿物
组合。
标型矿物或标型矿物共生组合
强调矿物或矿物组合的单成因性,
其本身即是成因上的标志。
二、矿物的标型特征
矿物的标型特征:
能反映矿物的形成和稳定条件
的矿物学特征。简称矿物标型。
注意:
矿物的空间分布、多成因性
及多世代性,决定了同种矿物
在晶形、物性、成分、结构等
方面存在着明显的差异。
矿物标型矿物标型包括:
形态标型
物理性质标型
化学标型
结构标型
注意:
1)并非所有矿物都具标型特征,
仅某些矿物的某些性质才具标型
意义。
2)全球性标型较少,而地区性
标型相对较多。
矿物地质温度计(GT)、地质压力计
(GB)和地质温压计(GTB):
利用矿物学特征定量或半定量地
测量矿物平衡温度和压力的地质
数学模型。
意义:
矿物的标型已广泛用于:
1)了解地壳、地幔和宇宙;
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