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接触变质矿床和区域变质矿床的区别(沉积变质矿床)

接触变质矿床和区域变质矿床的区别(沉积变质矿床) 矿床形成条件温度:是引起岩石变质的最重要因素。 根据Huck的研究,接触变质和中深区域变质是吸热反应,动力变质和部分浅区域变质是放热反应。 & sup2温度不仅能影响变质速率,还能引起某些矿物的重结晶和重组。 随着温度的进一步升高,可以产生气水溶解和混合岩化作用。 压力:上覆地层重力产生的岩石静压力是变质作用过程中控制矿物组合变化的重要因素之一。 & sup2定向压力能使岩石或矿石破碎、褶皱和流动,定向排列单向或双向矿物,形成片理、解理和线理构造。 & sup2在涉及气体的变质反应中,压力会加速或延缓变质反应。 化学活性流体(变质热液)主要由水和二氧化碳组成,还包括F、Cl、B等来源:变质岩和变质反应。 挥发分可能来源于岩浆或地壳深部:一方面是变质作用的组成部分;另一方面是交代过程中由物质带入带出的原岩的含矿性:原岩的含矿性决定了变质矿床、变质矿床和改造矿床的形成特征& mdash原岩建造类型决定了变质矿床的地质特征:矿床规模、矿体形态和产状等。& mdash原岩建造类型决定了变质矿床的主要矿物类型:& nbsp与沉积和火山沉积原岩建造有关的矿物:铁、金、铀、铜、铅、锌、稀土、石墨、菱镁矿、磷灰石、刚玉、蓝晶石、红柱石、硅线石等。& nbsp& nbsp与岩浆型含矿原岩建造有关的矿物:铬、钛、铁、铜、镍、PGE、钒等。构造背景:区域变质矿床和混合岩化变质矿床主要形成于较老的地层中,尤其是前寒武纪变质岩中,因为这一时期地热加热速率普遍较高;古生代以后,热流密度较高的区域有限。 & Oslash接触变质矿床和动力变质矿床可以在所有地质时代形成。 
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