Metamorfe bjergarter Flashcards

1
Q

Regional metamorfose

A

P og T stiger sammen
Bjergkædedannelse
- tektoniske kollisioner
- kompression danner fortykkelse af bjergkæder

  • Bjergarter fanget i orogene zoner:
  • Opvarmes langs den geotermiske gradient og omkring plutoner.
  • Sammenpresses og opvarmes grundet dyb begravelse
  • Deformeres pga. diverse påvirkninger af differentielt stress

Metamorfose der finder sted under opvarmning mens bjergarterne deformeres kaldes for ”dynamo-termisk”.

Denne type metamorfose har indflydelse på store voluminer af bjergarter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvad er rækkefølgen for metamorfose af en lersten ved samme stigning i P og T?

A

Shale -> slate -> phyllite -> schist->gneiss-> migmati

Lerskifer -> skifer -> fyllit -> glimmerskifer -> gnejs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Fyllit

A

Phyllite
Mellem skifer og glimmerskifer

  • Udpræget skifrighed, finkornet, silkeagtig glans
  • Der dannes muskovit
  • Kornstørrelsen øges
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Pelit (ler)

A

Metapelit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Sandsten

A

Kvarsit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Kalksten

A

Marmor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Granit

A

Granitisk gnejs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Gabbro/basalt

A

Metabasit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Peridotit

A

Serpentinit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Gneis

A

Bånding af lyse og mørke lag
Mørke: glimmer, amfibol, pyroksen, granat
Lyse: kvarts og feldspat

Dannelse af bånding
- Kemiske reaktioner segregerer lyse og mørke lag.
- Kan også opstå pga original lagdeling i
protolithen
- markant shear stress ved høj T
- metamorf differentation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Resitit

A

Den del af en magmatisk bjergart, der ikke er smeltet

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvad er protolithen til øjegnejs?

A

Porfyrisk granit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvad metamorfiseres en basalt til?

A

Grønskifer og amfibolt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hvad består migmatit af?

A

Leukosom (lyse): kvarts, feldspar (magma)

Resit (ikke-smeltede mineraler): biotit, amfibole, pyroksen og granat

  • Den granitiske del af en migmatit er magmatisk
  • Restisitten er metamorf
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hvilke syv hovedfacies findes der?

A

ZEOLIT
HORNFELS
GRØNSKIFER
AMFIBOLIT
GRANULIT
BLÅSKIFER
EKLOGIT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Zeolit (facies)

A

Lav grad er metamorfose - 200 C 4 kbar

mineraler dannes under lav PT forhold fra metamorfoseret basaltisk glas.

I basalt vil der dannes zeolit i vesikler og dette ville være metamorfose.

Vil ofte være burial metamorfose -

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hornfels (bjergart)

A

er en finkornet, kompakt, sprød bjergartstype dannet ved termisk metamorfose og lavt tryk

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Grønskifer (facies)

A

Lav til medium metamorfosegrad

Lav/medium-grads metamorfose. De vigtigste grønne mineraler her er klorit og epidot. Typisk grønne mineraler

Fyllit ligger heromkring i regional metamorfose af pelit
- evt også skifer og glimmerskifer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Amfibolit (bjergart)

A

En amfibolit er en metamorf bjergart der består hovedsagelig af plagioklas og hornblende (en amfibol)

Medium til høj metamorfosegrad.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Granulit (facies)

A

Høj til meget høj metamorfosegrad.
4-12 kbars 700-900 C

Mange bjergartstyper begynder at smelte under GRANULIT facies forhold når der er vand tilstede.

”Tør” metamorfose i ”high grade” resulterer i granulit facies bjergarter som karakteriseres af orthopyroksen.

21
Q

Blåskifer (facies)

A

Højt tryk, lav temperatur.
5-14 kbar 300-450 c

Subduktionszoner

BLÅSKIFER facies bjergarter nævnes efter den blå amfibol (glaukofan) der forekommer i basaltiske bjergarter der metamorfoseres under lav T / højt P - forhold.

22
Q

Eklogit (bjergart)

A

Rød granat
Grøn pyroksen

Meget højt tryk. Mellem temperatur

23
Q

Hvad karakteriserer metamorfose?

A

Rekrystallisation af tilstedeværende mineraler eller krystallisation af nye mineraler

Foregår alt sammen i fast form

24
Q

Hvilke tryk (P) og temperatur (T) forhold kan forårsage metamorfose?

A

T: 150 - 1000 C
P < 50 kbar

Over denne T begynder opsmeltning af bjergarterne

25
Q

Hvad navngives de forskellige metamorfe facies efter?

A

Basaltiske bjergarter, der har undergået den givne grad af metamorfose

26
Q

Hvordan er sammenhængen mellem kornstørrelse og metamorfosegrad?

A

Højere metamorfosegrad -> Større korn

27
Q

Hvad er et indeksmineral?

A

Et mineral, der indikerer graden af metamorfose.

fx kyanit, andalusit og sillimanit. Staurolit. Granat.

28
Q

Hvilke to typer metamorfe bjergarter skelnes der overordnet mellem?

A

Folierede og ikke-folierede

29
Q

Hvordan dannes folierede metamorfe bjergarter

A

Som resultat af deformation samt høj temperatur

Shear stress

  • Plastisk deformation
    • Høj temp. → plastiske mineraler
  • Trykopløsning
    • Mineraler opløses et sted (under
      tryk) og aflejres et andet sted (ved < tryk)
  • Korn rotation
    • Vinkelret på trykretning
  • Ny krystalvækst
    • Aflande/pladeformet vokser vinkelret på trykretning
30
Q

Hvordan dannes ikke-folierede metamorfe bjergarter?

A

Ved forhøjet temperatur under konstant tryk

31
Q

Hvorfor krystalliseres nye mineraler under metamorfose?

A

Fordi stam-mineralerne bliver ustabile ved de højere tryk- og temperaturforhold.

32
Q

Hvad er en migmatit?

A

Bjergart med dele, der har været opsmeltet (leukosom) og andre dele, der ikke har (restit)

højest mulige grad af metamorfose, eftersom opsmeltning er begyndt.

33
Q

Hvad kaldes bjergarter dannet under kontaktmetamorfose?

(høj T lav P), termisk metamorfose

A

Hornfels

Sidesten ved kontaktmetamorfose

Alle bja. typer kan blive til hornfels, fx metapelitisk hornfels, basaltisk hornfels osv.

34
Q

Hvilke forhold indikerer tilstedeværelsen af hornfels?

A

Kontaktmetamorfose
Lav P Høj T

35
Q

Hvilke forhold indikerer tilstedeværelsen af blåskifer og eklogit?

A

Subduktion
Høj P Lav T

36
Q

Hvilke mineraler giver grønskifer sin grønne farve?

A

Klorit og epidot

37
Q

Hvilke mineraler er typiske for en amfibolit?

A

Hornblende (mørk amfibol)
Plagioklas

38
Q

Hvilket mineral giver blåskifer sin blå farve?

A

Glaukofan (Blåt amfibol)

39
Q

Hvilke farver er typiske for Eklogit, og hvilke mineraler giver farverne?

A

Grøn og rød
Omphacit (en Klinopyroksen)
Granat

40
Q

Hvad menes med maksimum metamorfose?

A

De maksimale tryk- og temperaturforhold, som bjergarten undergår

(Før det smelter)

41
Q

Hvad vil det sige, at et mineral er metastabilt?

A

At det egentlig er ustabilt under de givne forhold, men kun omdannes meget langsomt eller fx ved tilførsel af vand

eks. Granat -> biotit

42
Q

Hvad er den metamorfe ækvivalent til fænokryster i magmatiske bja.?

A

Porfyroblaster

43
Q

Hvor stor er det litostatiske trykgradient?

A

I gns. ca. 1 kb pr. 3,3 km

44
Q

Hvordan dannes bånding i gnejs

A

Bånding i gnejs opstår pga. kemisk reaktioner og opløsning og krystallisation af mineraler (lyse og
mørke)

45
Q

Begravelsesmetamorfose

A

10-40 km

Sedimenter falder så dybt i et marint miljø at der sker metamorfose

Skyldes stigende temperatur ved dybde.
Sjælden > zeolit facies metamorfose.
Geotermisk gradient 10 - 40°C/km
Kun vigtig i.f.m. dybe sedimentære bassiner
samt flodbasalt provinser

46
Q

BLÅSKIFER og EKLOGIT metamorfose
(miljø)

A

Subduktion

Høj P. Lav T

Den øverste del af den oceaniske
lithosfæreplade domineres af basaltiske bjergarter.
Disse metamorfoseres under lave geotermiske gradienter i blåskifer facies

Ved store dybde (> ca. 30km) dannes
eklogit fra de oprindelige basalter

47
Q

Kontakt metamorfose

A

Termisk metamorfose

Opvarmning i.f.m. magmatiske intrusioner

Ingen deformation

F.eks. Magma ca. 900°C. Sidesten ca.
50°C. Opvarmningsgraden falder med
afstand fra intrusionen

Dannelse af hornfels

48
Q

Dynamisk metamorfose

A

Forekommer i.f.m. forkastninger

Forkastninger der finder sted nær jordens overflade fører til knusning (øvre 10-15 km i skorpen).

Dybe forkastninger finder sted hvor bjergarterne er plastiske (ved evt. 300-350°C) og danner shear zoner.

De deformerede bjergarter er ofte finkornet med en stærk foliation - MYLONIT

49
Q

Oceanbunds-metamorfose

A

Metamorfose af den oceaniske skorpe finder sted i nærheden af den midt-oceaniske ryg

Oceanbunds-metamorfose finder sted p.g.a. cirkulation af kemisk aggressivt, varmt vand gennem den oceaniske skorpe

Oceanbunds basalter udsættes for metamorfose ved 300-400°C p.g.a. det varme cirkulerende vand

Der foregår ingen deformation men mineralogien
(glas + plag + px +/- ol) ændres
- typisk til klorit + epidot + albit

Olivin omdannes til serpentin