편암은 일종의 변성암 잎 모양의 질감이 특징입니다. 즉, 뚜렷한 층이나 띠가 있음을 의미합니다. 미네랄 열, 압력 및 기타 지질학적 과정으로 인해 상당한 물리적, 화학적 변화를 겪은 것입니다. "편암"이라는 용어는 "쪼개지다"를 의미하는 그리스어 "schízein"에서 유래되었으며, 이는 암석이 엽면을 따라 쉽게 부서지는 경향을 나타냅니다.

변성암, 편암 포함, 기존의 형태 바위, 예를 들어 퇴적물 또는 화성암, 완전히 녹지 않고 강한 열과 압력을 겪습니다. 이러한 조건으로 인해 암석 내의 광물이 재결정화되고 평행한 층으로 정렬되어 편암에 특징적인 잎이 형성됩니다. 편암을 구성하는 미네랄은 매우 다양할 수 있지만 편암에서 발견되는 일반적인 미네랄은 다음과 같습니다. 운모 (예 : 흑운모백운모), 석영, 장석, 및 기타 다양한 미네랄.

편암은 존재하는 광물의 종류와 변성 과정의 강도에 따라 다양한 색상과 질감으로 나타납니다. 편암층은 종종 육안으로 볼 수 있어 다른 유형의 암석과 비교적 쉽게 구별할 수 있습니다.

편암의 주목할만한 특징 중 하나는 엽면을 따라 쪼개져 평평한 시트 모양의 조각을 만드는 능력입니다. 이 특성으로 인해 편암은 지붕 재료, 장식용 돌, 심지어 일부 문화권의 도구와 같은 다양한 용도로 역사적으로 가치 있게 되었습니다.

편암은 강렬한 지각 활동과 산 건설 과정의 역사가 있는 지역에서 흔히 발견됩니다. 편암의 형성은 종종 지역적 변성작용과 관련이 있는데, 이는 지각판의 충돌이나 다른 지질학적 힘으로 인해 암석의 넓은 면적이 오랜 기간에 걸쳐 압력과 열을 받게 됩니다.

전반적으로 편암은 지구의 지각을 형성하는 역동적인 과정에 대한 통찰력을 제공하는 매혹적인 암석입니다. 독특한 질감과 외관으로 인해 지질학자, 연구자, 애호가 모두의 관심 대상이 되었습니다.

타입: 중등급 변성암

조직 – 잎 모양, 잎 모양, 편암성 질감

입자 크기 – 미세한 입자에서 중간 입자까지; 육안으로 종종 결정을 볼 수 있습니다.

경도 -딱딱한.

색깔 – 일반적으로 더 밝은 띠와 더 어두운 띠가 번갈아 나타나며 종종 반짝입니다.

광물학 - 운모 미네랄 ( 흑운모, 녹니석, 백운모), 석영 사장석은 종종 단일광물 띠로 존재하며, 석류석 포르피로아세포가 흔하다.

기타 기능 -촉감이 부드럽습니다.

이름 유래: 이름은 '나누다'를 의미하는 그리스어에서 유래되었습니다.

편암의 구성

편암의 구성은 모암, 변성 정도, 지질 환경에 존재하는 특정 광물과 같은 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 그러나 편암에서 종종 발견되는 몇 가지 일반적인 미네랄이 있으며, 이는 편암의 특징적인 외관과 특성에 기여합니다. 편암에 존재할 수 있는 주요 미네랄은 다음과 같습니다.

  1. 운모 미네랄: 흑운모, 백운모 등의 운모광물은 편암에서 흔히 발견됩니다. 이 미네랄은 층상 구조를 가지며 편암에 특징적인 잎을 형성합니다. 흑운모는 어두운 색을 띠고 종종 검은색이나 갈색을 띠는 반면, 백운모는 밝은 색을 띠며 종종 은빛이나 흰색을 띕니다.
  2. 석영: 석영은 편암의 흔한 광물로 경도에 기여하며 종종 반투명에서 투명한 층을 형성합니다.
  3. 장석: 사장석, 사장석 등 장석광물 정육면체, 편암에 존재할 수 있습니다. 이러한 미네랄은 종종 밝은 색을 띠며 편암의 외관에 변화를 더할 수 있습니다.
  4. 석류석: 석류석 결정은 석류석 편암에서 가끔 발견됩니다. 이 결정은 크기와 색상이 다양할 수 있으며 종종 편암 내에서 빨간색 또는 갈색 알갱이로 나타납니다.
  5. 클로로 라이트: 녹니석 광물은 녹니석 편암에 녹색 색상을 부여하며 특유의 질감을 담당합니다.
  6. 각섬석 미네랄: 각섬석과 같은 미네랄 각섬석 악티노라이트는 편암에 존재할 수 있으며, 이는 색상과 분열 패턴에 기여합니다.
  7. 활석: 활석편암에는 활석미네랄이 함유되어 있어 바위에 부드럽고 비누같은 느낌을 줍니다. 활석은 다양한 산업 분야에 자주 사용됩니다.
  8. 석묵: 흑연편암에는 흑연광물이 함유되어 있어 암석에 짙은 회색~검은색을 띠고 금속성 광택을 낼 수 있습니다.
  9. Epidote: Epidote는 편암에 존재할 수 있는 녹색 광물로 색상 변화를 더해줍니다.
  10. 규선석: 규선석은 고온, 고압의 조건에서 형성되는 광물로, 종종 강렬한 변성작용을 나타냅니다. 일부 편암 품종에 존재할 수 있습니다.
  11. 스타로 라이트: 스타우로라이트(staurolite)는 종종 십자가 모양의 결정을 형성하는 독특한 광물입니다. 이는 특정 편암 유형에서 흔히 발견됩니다.
  12. 편마암 띠: 일부 편암, 특히 편마암 띠가 있는 편암에서는 서로 다른 광물 성분이 교대로 층을 이루고 있어 암석의 띠 모양에 기여합니다.

편암의 특정 광물 구성은 위치에 따라 크게 다를 수 있으며 특정 광물의 존재는 편암이 형성되는 지질학적 역사와 조건에 대한 단서를 제공할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한, 변성 정도는 암석의 광물성과 질감에 영향을 미쳐 구성 성분의 추가 변화를 가져올 수 있습니다.

편암의 분류

미네랄 구성에 따른 분류:

이 분류는 암석 내에 존재하는 주요 광물을 기준으로 편암 유형을 분류합니다. 다음은 광물 구성에 따라 분류된 몇 가지 일반적인 유형의 편암입니다.

  1. 운모 편암: 운모 미네랄(흑운모, 백운모)이 풍부하여 독특한 층상을 연출합니다.
  2. 녹염석 편암: 녹니석광물을 주성분으로 하여 녹색을 띠며 판상질의 질감을 띠는 경우가 많습니다.
  3. 활석 편암: 탤크 미네랄이 주를 이루며 부드러움과 비눗물 같은 느낌을 줍니다.
  4. 흑연 편암: 흑연이 다량 함유되어 있어 어두운 색상을 띠고 때로는 금속성 광택을 띠기도 합니다.
  5. 석류석 편암: 다른 미네랄과 함께 가넷 결정이 존재하는 것이 특징입니다.
  6. 규암 편암: 석영 광물이 지배적이며 종종 운모 또는 기타 광물 층이 있습니다.
  7. 각섬석 편암: 각섬석과 같은 각섬석 미네랄이 풍부하여 색상과 질감에 기여합니다.
  8. 블루쉬스트: 청색 각섬석 미네랄 함유 글 로코 판, 고압, 저온 조건에서 형성됩니다.
  9. 그린시스트: 녹니석, 악티노라이트, 에피도트 등의 미네랄로 구성되어 있어 녹색을 띠는 경우가 많습니다.
  10. Staurolite 편암: 십자가 모양이 특징인 스타우로라이트 결정체 함유.

지질 환경에 따른 분류:

이 분류는 편암의 형성을 초래한 지질학적 과정과 조건을 기준으로 편암 유형을 분류합니다. 주요 카테고리는 다음과 같습니다.

  1. 지역적 변성: 지각판의 충돌과 산의 형성에 따른 높은 압력과 온도로 인해 넓은 지역에 걸쳐 형성된 편암. 예로는 운모 편암, 석류석 편암, 각섬석 편암 등이 있습니다.
  2. 접촉변성: 열이 주변 암석을 변화시키는 화성 관입 근처에서 형성된 편암. 이 환경에서는 활석 편암, 각섬석 편암, 석류석 편암이 형성될 수 있습니다.
  3. 동적 변성: 따라 발생 잘못은 기계적 변형으로 인한 영역. 밀로나이트 편암과 역행암 편암은 동적 변성작용의 예입니다.
  4. 섭입대: 섭입대의 조건은 다음과 같습니다. 리드 청색 각섬석 광물을 특징으로 하는 청색편암의 형성.
  5. 고압 변성작용: 지구 깊은 곳의 고압 상태로 인해 다음과 같은 특정 편암 유형이 발생할 수 있습니다. 에클로자이트 편암.
  6. 전단대: 전단대를 통해 형성된 편암은 천매암 편암과 같은 특정 질감을 나타낼 수 있습니다.

이러한 분류는 편암 유형의 다양성을 이해하는 틀을 제공한다는 점을 기억하십시오. 각 유형은 광물 구성과 지질학적 역사의 독특한 조합을 반영하여 지구의 역동적인 과정에 대한 통찰력을 제공합니다.

편암의 특징

편암 뚜렷한 엽리, 층상, 광물학, 질감, 모암 관계 및 변성 등급을 특징으로 하는 변성암입니다. 이러한 특성에 대한 개요는 다음과 같습니다.

  1. 나뭇잎과 레이어링: 편암은 암석에 층상 모양을 주는 광물 또는 광물 띠의 평면 배열인 잎이 잘 발달된 것으로 유명합니다. 엽면은 길쭉한 광물, 일반적으로 운모(예: 흑운모 및 백운모)와 각섬석이 변성작용 동안 압력 방향에 수직으로 정렬되어 발생합니다. 이는 암석의 원래 퇴적층 또는 화성층을 반영하는 광물층의 뚜렷한 평행 배열을 생성합니다.
  2. 광물학 및 질감: 편암의 광물 구성은 다양할 수 있지만 편암에서 발견되는 일반적인 광물에는 운모(흑운모 및 백운모), 녹니석, 각섬석(예: 각섬석), 석영 및 장석이 포함됩니다. 지배적인 광물은 종종 암석의 색상과 전반적인 외관을 결정합니다. 편암의 질감은 일반적으로 다른 변성암과 비교하여 구성 광물의 입자 크기가 더 크기 때문에 거칠습니다. 슬레이트 or 천매암.
  3. 부모 바위 관계: 편암은 다양한 유형의 퇴적암, 화성암 또는 심지어 다른 변성암을 포함할 수 있는 기존 암석의 변성작용으로 형성됩니다. 모암 또는 원형석은 변성 과정에서 변화를 겪는 초기 광물 구성과 질감을 제공합니다. 형성되는 특정 유형의 편암은 원석의 광물 구성, 변성 과정 중 온도 및 압력 조건과 같은 요인에 따라 달라집니다.
  4. 변성 등급 및 지수 광물: 편암은 중간에서 높은 변성 등급과 관련이 있습니다. 변성 등급은 암석이 겪은 변성 작용의 강도를 나타내며, 이는 광물 집합의 변화로 표시됩니다. 석류석, 석류석 등의 지표 광물, 카야 나이트및 규선석은 일반적으로 암석의 변성 등급을 추정하는 데 사용됩니다. 편암에서 이러한 지표 광물의 존재와 풍부함은 변성 과정에서 암석이 겪는 온도와 압력 조건에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

편암은 중급 변성암 중 하나로 점판암과 같은 저등급 암석과 점판암과 같은 고급 암석 사이에 위치합니다. 편마암 변성 강도 측면에서. 특징적인 낙엽과 광물 정렬로 인해 쉽게 알아볼 수 있는 암석 유형이 됩니다. 운모 편암, 석류석 편암, 각섬석 편암 등 다양한 유형의 편암은 주요 광물이나 중요한 특징을 기준으로 명명됩니다.

편암의 형성 과정

편암은 변성 과정을 통해 형성됩니다. 변경 온도, 압력의 변화, 종종 화학적으로 활성인 유체의 존재로 인해 기존 암석(원석)이 파괴됩니다. 편암의 형성에는 몇 가지 주요 과정이 포함됩니다.

  1. 변성작용과 열압력 조건: 변성작용은 암석이 높은 온도와 압력에 노출될 때 발생하며, 이는 광물 구성, 질감 및 구조의 변화로 이어질 수 있습니다. 편암 형성에 필요한 온도 및 압력 조건은 일반적으로 점판암이나 천매암과 같은 암석의 조건보다 높지만 편마암이나 암석에 필요한 조건보다 낮습니다. 미그마타이트 형성. 구체적인 조건은 편암의 유형과 지역 지질학에 따라 다릅니다.
  2. 변형 및 전단: 편암의 형성에는 종종 변형과 절단이 수반됩니다. 암석이 응력을 받으면 변형이 발생하여 모양과 부피가 변합니다. 전단은 평면을 따라 암석 덩어리가 이동하는 것을 말하며, 이로 인해 엽리 및 광물 정렬이 발생합니다. 전단은 다음과 같이 발생할 수 있습니다. 오류 또는 기타 강렬한 변형 영역이 있으며 편암의 층상 및 엽리 특성에 기여합니다.
  3. 재결정화 및 미네랄 정렬: 암석이 변성작용을 겪으면서 그 안에 있는 광물이 재결정화될 수 있습니다. 즉, 원래의 광물 알갱이가 용해되어 모양과 방향이 다른 새로운 알갱이로 재형성됩니다. 이 과정은 광물 입자가 압력 방향에 수직으로 정렬되어 엽리를 일으킬 수 있습니다. 편암에서는 운모 및 각섬석과 같은 광물이 엽면과 평행하게 정렬되어 층상 모양에 기여하는 경향이 있습니다.
  4. 미네랄 성장 및 정렬: 변성 과정에서 새로운 광물은 변화하는 화학적 조건에 반응하여 성장할 수도 있습니다. 이러한 새로운 광물은 종종 엽면을 따라 정렬되어 암석의 뚜렷한 층에 기여합니다. 예를 들어, 운모와 각섬석 같은 길쭉한 광물의 성장은 편암에서 잘 정의된 엽리의 발달로 이어질 수 있습니다.

이러한 과정의 구체적인 순서와 결과적으로 형성된 편암 유형은 원암의 광물 구성, 온도 및 압력 조건, 광물 반응을 촉진하는 유체의 존재와 같은 요인에 따라 달라집니다. 변형, 재결정화 및 광물 성장이 결합되어 편암의 독특한 질감과 엽리 특성이 생성됩니다.

전반적으로 편암의 형성은 기존 암석을 오늘날 우리가 인식하는 독특한 변성암 유형으로 변형시키는 지질학적 과정의 복잡한 상호 작용입니다.

지리적 분포

편암 형성은 세계 여러 지역에서 발견되며 다양한 지각 설정 및 지질 역사와 연관되어 있습니다. 상당한 편암 형성이 있는 주목할만한 지역은 다음과 같습니다.

  1. 미국 애팔래치아 산맥: 미국 동부의 애팔래치아 지역에는 광범위한 편암이 형성되어 있습니다. 이 지역은 고생대 동안 상당한 지각 활동을 겪었고, 그 결과 편암과 기타 변성암이 형성되었습니다. 애팔래치아 산맥의 일부인 블루리지 산맥(Blue Ridge Mountains)은 편암을 포함한 변성암이 눈에 띄게 노출된 것으로 유명합니다.
  2. 스칸디나비아 산맥, 유럽: 노르웨이, 스웨덴, 핀란드를 관통하는 스칸디나비아 산맥에는 광대한 편암 지역이 있습니다. 이 암석은 실루리아기 후기부터 데본기 초기까지 발생한 주요 지각 현상인 칼레도니아 조산운동의 산물입니다. 이 지역의 편암에는 운모와 각섬석이 풍부한 경우가 많습니다.
  3. 영국 스코틀랜드 고원: 스코틀랜드 고원은 대륙 충돌과 변성 과정에서 편암이 형성되는 등 복잡한 지질학적 역사가 특징입니다. 예를 들어, 모인 추력대(Moine Thrust Belt)는 지각 운동으로 인해 생성된 편암을 비롯한 다양한 변성암을 보여줍니다.
  4. 서부 알프스, 유럽: 프랑스, 스위스, 이탈리아 일부 지역에 걸쳐 있는 서부 알프스에는 광범위한 편암이 형성되어 있습니다. 알프스는 아프리카판과 유라시아판의 충돌로 형성되었으며, 그 결과 강렬한 변성작용과 편암 및 관련 암석이 발달했습니다.
  5. 뉴질랜드 서던알프스: 뉴질랜드 남섬의 서던 알프스(Southern Alps)는 중요한 편암이 형성된 지역의 또 다른 대표적인 사례입니다. 이곳의 암석은 태평양판과 호주판의 충돌로 인해 강렬한 지각력을 받았습니다. 서던알프스의 편암은 복잡한 접힘과 깎임이 특징입니다.
  6. 히말라야, 아시아: 세계 최고봉 히말라야 범위는 남아시아의 여러 국가에 걸쳐 있습니다. 인도판과 유라시아 지각판의 충돌로 인해 히말라야가 형성되고 편암을 포함한 암석의 변성 현상이 발생했습니다. 대히말라야 계열은 다양한 편암과 기타 변성암으로 구성됩니다.
  7. 남미 안데스 산맥: 남아메리카의 서쪽 가장자리를 따라 뻗어 있는 안데스 산맥에는 상당한 편암이 형성되어 있습니다. 이러한 지층은 나스카 판이 남아메리카 판 아래로 섭입되어 변성작용과 다른 변성암과 함께 편암이 발달한 것과 관련이 있습니다.

이는 광범위한 편암이 형성된 몇 가지 주목할만한 지역입니다. 편암은 세계의 다른 많은 지역에서도 발견될 수 있으며 각 지역은 고유한 지질학적 역사와 구조적 맥락을 가지고 있습니다. 편암 형성의 분포는 다음과 같은 역동적인 과정과 밀접하게 연관되어 있습니다. 판 구조론 그리고 산 건설 이벤트.

경제적 의미

편암은 독특한 특성과 광물 구성으로 인해 여러 가지 경제적 중요성을 가지고 있습니다. 편암과 관련된 주요 경제적 측면 중 일부는 다음과 같습니다.

  1. 건축 자재 : 편암의 층상 구조와 상대적으로 쉬운 벽개로 인해 건축 목적으로 바람직한 재료가 되었습니다. 지붕, 바닥재, 벽 클래딩에 적합한 얇고 평평한 시트로 나눌 수 있습니다. 자연스러운 외관과 다양한 색상은 건축 용도에도 활용됩니다.
  2. 차원석: 편암은 종종 채석되어 치수석으로 사용됩니다. 내구성, 절단 용이성 및 매력적인 외관으로 인해 건물, 기념물 및 조경 기능의 장식 요소를 만드는 데 적합합니다.
  3. 판석 및 포장: 평평한 조각으로 쪼개질 수 있는 능력으로 인해 편암은 일반적으로 길, 산책로, 파티오 및 야외 바닥재의 판석으로 사용됩니다. 질감이 있는 표면은 견인력과 소박한 외관을 제공합니다.
  4. 장식 용도: Schist의 독특한 질감과 색상 변화로 인해 조리대, 테이블 상판 및 장식용 물건과 같은 장식 용도로 인기가 높습니다.
  5. 쇄석 및 골재: 분쇄된 편암은 콘크리트 및 아스팔트와 같은 건축 자재의 골재로 사용될 수 있습니다. 그것의 경도와 저항 풍화 이러한 재료의 내구성에 기여합니다.
  6. 지질학 연구 및 교육: 편암은 지질학적 연구와 교육에 가치가 있습니다. 뚜렷한 층과 광물 정렬은 변성 과정에 대한 통찰력을 제공하며, 지표 광물의 존재는 과거 온도 및 압력 조건을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  7. 광물 자원: 편암은 귀중한 호스트가 될 수 있습니다 광물 매장량흑연, 석류석, 운모, 활석과 같은 경제적인 광물을 포함합니다. 이러한 광물은 전자제품, 연마재, 페인트, 세라믹 등 다양한 산업 분야에 응용됩니다.
  8. 에너지 및 귀중한 광물: 일부 편암에는 다음이 포함될 수 있습니다. 매장 탄화수소(예: 석유 및 가스)와 심지어 귀중한 광물 . 모든 편암이 이러한 자원의 경제적 집중을 갖고 있는 것은 아니지만, 편암이 형성된 일부 지역은 에너지 생산 및 광물 추출 측면에서 중요해졌습니다.
  9. 조경 및 정원: 편암의 자연스러운 외관, 색상 변화 및 풍화에 대한 저항성은 옹벽, 장식 통로 및 물 기능과 같은 조경 및 정원 기능에 적합합니다.
  10. 보석 및 장식용 돌: 운모가 풍부한 품종과 같이 매력적인 광물 패턴을 가진 특정 유형의 편암은 장식용 돌을 만드는 데 사용될 수 있으며 심지어 보석의 구성 요소로 사용될 수도 있습니다.

편암의 경제적 중요성은 주로 특정 미네랄 함량, 품질 및 접근성에 따라 달라집니다. 위에서 언급한 용도는 다양한 산업 및 응용 분야에서 편암의 다양성과 가치를 강조합니다.

지형과 풍경

편암 이상 화강암

지형 및 풍경: 지형 및 지형에 대한 영향:

편암은 엽리, 광물 구성, 침식 저항성을 포함한 독특한 특성으로 인해 지형과 풍경을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 편암이 지형과 지형에 영향을 미치는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

  1. 능선과 계곡 지형: 편암의 엽리와 적층은 능선과 계곡의 지형 형성에 기여합니다. 저항력이 더 강한 편암과 저항력이 덜한 암석이 교대로 배열되어 길쭉한 능선과 계곡의 패턴을 만듭니다. 침식에 강한 편암이 능선을 형성하는 반면, 계곡은 종종 다음과 같은 저항력이 덜한 암석을 깎아서 만들어집니다. 혈암. 이러한 유형의 지형은 습곡되고 단층이 있는 편암층이 있는 지역에서 흔히 볼 수 있습니다.
  2. 지형 표현: 저항성 능선을 형성하는 편암의 능력은 지역의 전반적인 지형에 영향을 미칩니다. 편암으로 만들어진 능선은 침식에 대한 저항력으로 인해 주변 경관보다 더 높이 솟아 지형에 눈에 띄는 특징을 만들어냅니다.
  3. 스트림 패턴: 편암의 차별적 침식은 하천과 강의 패턴에 영향을 미칠 수 있습니다. 하천은 편암 능선 사이의 약한 암석 선을 따라 흐르는 경우가 많으며, 그 결과 해당 지역의 지질 구조와 일치하는 계곡이 형성됩니다.

침식과 풍화 작용을 받는 편암암:

편암을 포함한 편암은 침식 및 풍화 과정에 상당한 영향을 미쳐 특정 지형의 형성에 영향을 미칠 수 있습니다.

  1. 접합 및 판금: 편암의 엽리와 층화는 관절로 알려진 약한 평면을 만듭니다. 이러한 접합부는 풍화로 인해 벗겨지는 박리 시트 또는 슬래브의 발달을 촉진할 수 있습니다. 시트화(sheeting)라고 불리는 이 과정은 둥근 바위와 돔 같은 지형의 형성에 기여합니다.
  2. 탈루스 슬로프: 풍화 작용과 절리를 통해 편암암이 부서지면 암석 노두 바닥에 잔해가 쌓일 수 있습니다. 이러한 잔해 경사는 거골 경사 또는 비탈 경사로 알려져 있으며 가파른 편암 지형이 있는 지역에서 흔히 나타납니다.
  3. 암벽 및 절벽: 편암 광물층의 차별적인 풍화 작용으로 인해 저항력이 더 강한 층은 돌출부를 형성하고 저항력이 덜한 층은 아래에서 침식되는 암석 경사면과 절벽을 만들 수 있습니다.
  4. 침식 방지 지형: 주변 암석에 비해 풍화 및 침식에 대한 편암의 저항성은 눈에 띄는 언덕, 절벽 및 능선과 같은 저항성 지형을 형성할 수 있습니다.
  5. 토양 형성: 편암암의 풍화는 토양 발달에 기여합니다. 풍화 작용을 통해 방출되는 미네랄은 토양의 화학적 성질과 비옥도에 영향을 주어 지역 생태계에 영향을 미칠 수 있습니다.

요약하면, 편암의 엽리, 층리, 침식에 대한 저항성 등 편암의 독특한 특성은 지형과 경관의 발달에 중요한 영향을 미친다. 저항력이 점점 더 강해지는 재료의 교대 띠는 능선과 계곡 지형에 기여하는 반면, 편암암의 풍화 작용과 접합은 거골 경사면, 돔 및 절벽과 같은 뚜렷한 특징을 만들어냅니다.

자주 묻는 질문

편암과 편마암의 차이점은 무엇입니까?

둘 다 육안으로 개별 광물을 볼 수 있는 엽상 변성암입니다. 차이점은 편마암은 일반적으로 결정질이 더 거칠고 색 띠가 있고 편암 냄새가 나쁘다는 것입니다.

편암의 경도는 무엇입니까?

모스 척도는 4에서 5까지이며, 이는 다른 암석 및 광물에 대한 상대적인 경도만을 나타냅니다.

편암은 무엇으로 만들어지나요?

화산 마그마(용암)가 구멍 속으로 흘러들어가 굳어져 편암이 됩니다. 일명: 편암은 마그마로 만들어졌습니다. (용암)

운모 편암의 모암은 무엇입니까?

가장 흔한 편암암이자 두 번째로 흔한 변성암인 운모 편암은 대부분 운모(보통 흑운모 또는 백운모)와 소량의 석영으로 구성됩니다.

운모 편암의 원래 모암(또는 원석)은 셰일입니다. 운모 편암은 더 고도로 변성된 천매암이기 때문에 천매암은 모암으로 간주될 수도 있습니다.

참고자료

  • Bonewitz, R. (2012). 암석과 광물. 2판 런던: DK 출판.
  • Wikipedia 기여자. (2019년 14월 23일). 편암. 위키피디아, 무료 백과사전. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Schist&oldid=05에서 9년 2019월 878334712일 XNUMX:XNUMX에 검색됨