1。出発点: Unakiteは花崗岩としての旅を始めます 、長石、石英、雲母が豊富な粗粒の火成岩。
2。変成変換: この花崗岩は変成作用を受けます 、熱と圧力のために岩のミネラル組成とテクスチャーが変更されるプロセス。
3。エピドット化: 重要なイベントは、エピドット化です 花崗岩内の長石の。 このプロセス中、長石はカルシウム、鉄、アルミニウムを含む液体と反応し、緑色の鉱物エピドートに変換されます 。このエピドートは、Unakiteに特徴的な緑色を与えます。
4。オルソクラーゼとクォーツ: 花崗岩の元の石英結晶は変化しないままであり、オルソクラーゼ長石に関連するピンクから赤みがかった色になります。
5。 Unakiteのユニークな外観: 緑色のエピドートとピンクのオルソクラーゼ長石と半透明の石英の組み合わせは、Unakiteを定義するユニークな斑状の緑がかったピンクの外観を作成します。
非アカイト層に影響する要因:
* 流体組成: エピドット化に関与する液体の組成は、Unakiteの色とミネラル含有量に重要な役割を果たします。
* 変成グレード: 変態中の熱と圧力の強さは、疫病の程度と岩の全体的な質感に影響を与える可能性があります。
unakiteの場所:
Unakiteは主に変態地形、特に花崗岩の侵入に関連する地形に見られます 。 最もよく知られているソースは、米国ノースカロライナ州の Unakite Mountainsです 、最初に発見され、名前が付けられました。
本質的に、Unakiteの美しさとユニークな特性は、花崗岩を魅惑的な変態岩に変える地質プロセスの複雑な相互作用に起因します。