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(一)初级深熔混合岩类
1.斑块状混合岩(patch migmatites)岩石以古成体为主,斑块通常是小的、分散的、圆形或椭圆形的原位新成体(照片4-2)。这种新成体,是寄主岩石部分熔融开始阶段的特征。混合岩地体内,斑块状新成体的首次出现可以用来定位岩石中的“熔融-出现”等变线。如果熔融限制在薄层或某一层位,可以出现定向的,扁平的新成体。部分熔融程度更高时,新成体变得更丰富,通过合并可以形成叶片状。斑块状混合岩的特点是,暗色体和浅色体部分均匀遍布在新成体中,因为熔体和残留体还没有分开;因此新成体总体上是中色的。
斑块状混合岩在深熔同期的低应变条件保存最好。即使一个小的差异应力也会使斑块状混合岩变成拉长的形状,并驱使熔体分离。造成混合岩的岩貌由斑块状→网状→条带状的变化。在同深熔的高应力条件下,斑块状混合岩不再出现,而是形成网状,或条带状(层状)混合岩。
2.膨胀状混合岩(dilation migmatites)浅色体位于膨胀构造部位,如:石香肠之间,压力影,能干层内的破裂处等。典型的膨胀部位通常是比较短的,仅限于特定层内,不形成露头尺度的网状构造。这种岩貌意味着当与层平行伸展时,混合岩各层之间存在能干性的差异(照片4-3)。典型的能干层是不易熔的,坚硬的岩性,也可以是新形成的硬矿物层,如石榴石或辉石。膨胀部位也可以在褶皱轴部和附近发育。
3.网状子混合岩(net migmatites)是低级混合岩中很常见的类型,Sederholm(1907)认为它们是部分熔融的指示器。这类岩石的基本特征是浅色体显示两组或两组以上的定向,与菱形或多边形的暗色岩块交叉,构成网状样式。一组浅色体条带通常平行于成分层或叶理。所有浅色体条带、叶理和剪切带的方位都指示它们的运动方向。
进一步熔融,浅色条带之间的菱形岩块逐渐变成新成体,通常由暗色残留物组成。随着熔体数量增加,网状混合岩经由一个转化阶段,演变为团块状高级混合岩。
随着应变量增大,膨胀构造和网状构造中的浅色体趋近平行,可以逐渐演变为条带状低级深熔混合岩。
4.条带状混合岩(stromatic migmatites)薄的、两向延伸长的浅色体条带发育,其方位平行于古成体的成分层(层理)或叶理。通常浅色体条带两边有暗色体,有时仅一边出现暗色体,或没有暗色体(照片4-4,4-5,4-6)。
网状,膨胀状和条带状描述的三类初级深熔混合岩中,新成体(特别是浅色体)的分布和样式反映部分熔融期间,原岩层理对应力方式的不同响应。
(二)高级深熔混合岩类1.星云状混合岩(nebulitic migmatites)岩石中新成体广泛发育、遍布整个原岩,混合岩整体变成无叶理(各向均性)未分离的新成体。普遍的熔融导致新成体广泛发育,由于颗粒边界存在熔体,新成体中残留的和剩余的固态矿物发生广泛的重结晶,和颗粒生长。
星云状混合岩仅保留在同深熔期应力非常低的部位。熔体数量较高的岩石强度很低,容易出现岩浆流动。由于流动形成叶理,可以演变为条纹状、团块状混合岩。
2.团块状混合岩(schollen migmatites)残留的古成体,或暗色体以较圆滑的岩块样式分布在新成体中。这种混合岩常常出现在低级深熔混合岩和高级深熔混合岩过渡带。随着熔融程度增强,古成体、暗色体的数量、规模、延长比等逐渐减少,侧向连续性开始被破坏,并显示有些旋转的特点。典型的岩块是圆滑的、转动的散布在浅色的新成体中。浅色部分常常有扁平状矿物(长石和云母)定向的流动叶理。少量的团块状混合岩可以出现在条纹状混合岩和典型的深熔混合岩中(照片4-4)。
3.条纹状混合岩(schlieric migmatites)有发育很好的流动构造,板状或片状矿物呈单体或聚合体不连续定向排列被叫做条纹,最常见的是云母、也有硅线石、斜长石、斜方辉石和角闪石。古成体和暗色体的岩块可以存在,数量和规模明显的变少、变小(照片4-7)。从团块状混合岩到条纹状混合岩主要是熔体数量的增加,或新成体/古成体比例增加。
4.全熔混合岩(diatexite migmatites)或均质混合岩(homophaneous migmatites)
属于高熔体数量的混合岩,以新成体为主,古成体残留极少或缺失。部分熔融前的构造,如:叶理、褶皱和层理仅出现在分散的古成体岩块中。新成体中常见板状斜长石和片状云母矿物显示弱定向构造(照片4-8)。高级深熔混合岩类是通过增加熔体数量(或新成体/古成体比例)和同深熔期应变量的增加,逐渐从团块状过渡到条纹状混合岩,从星云状混合岩过渡到全熔混合岩。
(三)其他混合岩类
其他混合岩类是褶皱状混合岩和脉状混合岩,将它们单独列出是由于其可发育在初级深熔混合岩中,也可出现在高级深熔混合岩区内。
褶皱状混合岩(fold migmatites)发育在深熔早期阶段,熔体组分较少,其形态受古成体层间的相对能干性的差别所控制。在相对非能干的岩石中,古成体中的褶皱样式是相似的。如果在能干层中,则发育平行褶皱。在褶皱期间,混合岩中的一些熔体迁移进入随褶皱生长发育的膨胀部位,产生平行褶皱枢纽的、褶皱层面间的、轴面剪切或褶皱翼部剪切的浅色体。如果出现能干层,熔体将占据褶皱枢纽附近能干层中放射状裂隙。
脉状混合岩(vein migmatites)含有一组或多组不整合的浅色脉体(花岗质的,花岗闪长质的,或英云闪长质成分),通常叠加在早期低级深熔混合岩或高级深熔混合岩之上。脉状混合岩可以是变形的,但最晚的脉常常是未变形的裂隙充填物,是熔体组分注入其围岩的产物。一些脉状混合岩中的铁镁矿物定向与脉的方位平行,而另一些脉状混合岩则完全保留围岩的构造特征。所有构造表明,脉状混合岩具有更多“注入式”脉岩的特征。脉状混合岩注入到部分熔融的围岩中,并在以熔体流动的方式侵蚀脉壁。不整合的浅色岩脉边缘常见窄的暗色组分镶边,这些可以是围岩与注入的熔体和含水流体之间反应的产物,并不是部分熔融形成的残留体或暗色体。
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