1。熱と圧力: 堆積岩は、地球の地殻の奥深くに埋もれています。深さの増加は、それらを地球の内熱に近づけ、上にある岩の重量は大きな圧力をかけます。
2。再結晶: 熱と圧力により、堆積岩のミネラルは不安定になり、再結晶し始めます。これは、鉱物内の原子が自分自身を新しいより安定した形に再構築することを意味します。
3。テクスチャと構成の変化: 再結晶は、岩のテクスチャの変化につながります。 たとえば、穀物はより大きくなり、よりしっかりと詰まっているか、層状の外観を開発することができます(葉状)。岩の化学組成は、鉱物が互いに反応し、岩を岩を循環させる液体とともに変化する可能性があります。
4。変成作用の種類: 熱と圧力の強さは、変成の種類を決定します:
* 変成作用に連絡してください: 熱いマグマが既存の堆積岩に侵入するときに発生します。マグマからの熱は、局所的な領域の変化を引き起こします。
* 地域変態: 構造プレートの衝突に関連する莫大な圧力と熱のために、広い領域で発生します。このタイプの変成は、岩石の組成と質感に最も劇的な変化を生み出します。
変成岩の例:
* 大理石: 石灰岩の変態から形成されました。
* スレート: 頁岩の変態から形成されました。
* 片麻岩: 花崗岩の変態から形成されました。
* Quartzite: 砂岩の変態から形成されました。
キーポイント:
*変態は固体の変換であり、岩が溶けないことを意味します。
*元の堆積岩の組成とテクスチャーは、形成される変成岩のタイプに影響します。
*変成岩は、彼らが形成した条件を含む、地球の歴史についての貴重な手がかりを提供します。