

斑状変成岩は、変成岩中のより細かい粒子のマトリックス内で成長した大きな鉱物 結晶です。斑状変成岩は一般に自形結晶ですが、部分的にまたは完全に不規則な形状になることもあります。
変成泥岩(変成した泥岩とシルト岩)に最も多く含まれる斑状変質岩はザクロ石と十字岩で、これらは板状の雲母基質に対して葉理のよく発達した変成泥岩(片岩など)の中で目立っています。
類似の種類の結晶に斑晶があり、これは火成岩に含まれる大きな結晶です。斑晶質岩は斑状岩とよく混同されますが、斑状岩も大きな目立つ結晶であることがあります。ただし、斑状岩は岩石の基質よりも古いものです[要出典]。
斑状変成岩鉱物の中に小さな鉱物の包有物がある場合、その鉱物は変成岩鉱物と呼ばれます。この観察は、変形履歴を解釈するのに役立ちます。
斑状変晶を多く含む岩石は、斑状変晶質組織を持つと説明されます。
斑状変成岩が成長するにつれて、葉理構造は、斑状変成岩がそれらを覆い尽くす際に捕捉した配向包有物として保存される可能性があり、これは変化する変形面を追跡するのに役立ちます。
変成作用中に変形を経験する変成岩では、斑状変成岩は、マトリックス鉱物によって記録される変形段階の前、最中、または後に成長することがあります。斑状変成岩の成長と変形の関係は、通常、斑状変成岩内の鉱物包有物の軌跡の形状の向きをマトリックス構造と比較することによって評価されます。

ガーネット斑晶岩の中には、石英やその他の鉱物包有物の曲線状の痕跡を持つものがあり、これは周囲に対する結晶の回転を記録している。しかし、斑晶岩が変成作用や変形作用の間に地球表面に固定された外部基準系内で実際にどの程度回転するかという問題は、長い間議論されてきた。その問題は、包有物の痕跡が螺旋状のパターンを定義する、いわゆる「スパイラルガーネット」、別名「スノーボールガーネット」に焦点を当てた。これらの微細構造は、成長中のガーネット結晶のせん断による回転によって形成されたと古典的に解釈されている。 [1]しかし、その後の研究により、斑晶岩が外部基準系内で安定した位置を維持しながら、発達中の微小褶曲上で成長するという別の形成モデルが生まれた。[2]このプロセスを繰り返すと、複雑な螺旋状のパターンが生成される。多くの研究者が古典的な回転モデルを採用し続けていますが、斑晶岩の方向を測定することで両方のモデルをテストした研究を発表したほとんどの研究者は、現代の解釈を支持するようになりました。[3]
参照
参考文献
- ^ Rosenfeld, JL (1970).変成岩中の回転ガーネット。アメリカ地質学会特別論文、129 頁。アメリカ地質学会。
- ^ TH Bell; SE Johnson (1989). 「斑状変成岩包有物トレイル:造山運動の鍵」. Journal of Metamorphic Geology . 7 (3): 279–310. Bibcode :1989JMetG...7..279B. doi :10.1111/j.1525-1314.1989.tb00598.x.
- ^ D. Aerden; SE Johnson; K. Michibayashi (2013). 「変形、ポ フィロブラスト、山脈形成:TH Bellの功績を讃える特別号」Tectonophysics 587。
