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岩石变形岩石的变形由三个组成部分测量:应变、旋转和平移。应变测量岩石形状和大小的变化,旋转测量岩石中参考系方向的变化,平移测量参考系在变形的初始和最终状态之间移动了多远。

的运动岩石圈板块使岩石变形,创造山带以及像圣安地列斯这样的巨大断层系统。应变和应力这两个术语描述了岩石如何变形。应力是单位面积上的力的度量,是一种具有最大值、最小值和中间值方向的属性。应变描述了物体形状和大小的变化,它是应力的结果。

固体有三种基本的变形方式。第一种是弹性变形,这是一种可逆变形,例如拉伸的橡皮筋或断层旁的岩石弯曲,然后突然弹回原位一场地震.大多数岩石在遭受永久的、不可逆的、非弹性的应变之前,只能经受少量的弹性变形。弹性变形遵循胡克定律,该定律简单地指出,对于弹性变形,应力与应变的关系图产生一条直线。换句话说,应变与施加的应力成线性比例。因此,对于弹性变形,应力固体恢复到它原来的大小和形状后,应力消除。

在脆性破坏或流动过程中,固体可能通过破裂和研磨过程变形

圣安德烈亚斯断层横跨加州卡里佐平原

(Bernhard Edmaier/图片研究公司)

在延性变形过程中。当固体被拉伸超过弹性极限,岩石破裂时,就会形成裂缝;它们是永久的,或不可逆的。韧性变形也是不可逆的,但岩石通过流动改变形状,就像牙膏从管子里挤出来一样。

当岩石受到压缩时,首先会发生弹性变形,然后随着应力的增加,它们会达到屈服点,在这个屈服点开始出现韧性流动,最终岩石可能破裂。许多变量决定了为什么有些岩石是脆性破坏,有些岩石是韧性变形。这些变量包括温度、压力、时间、应变速率和成分。岩石变形时的温度越高,岩石的强度就越弱,脆性就越小。因此,高温有利于延展性变形机制.高压会增加岩石的强度,导致脆性的丧失,从而阻碍裂缝的形成。时间也是决定形变机制类型的一个重要因素。快速变形有利于脆性结构的形成,而缓慢变形有利于韧性变形机制的形成。应变率是在给定时间内发生多少变形(应变)的度量。慢变形速率有利于韧性变形,而快变形速率有利于脆性变形。最后,岩石的成分在决定变形类型方面也很重要。一些矿物(如石英)相对较强,而另一些(如方解石)则较弱。在相同的(压力、温度)条件下,强矿物或岩石会因脆性机制而变形,而弱矿物或岩石则会因韧性流动而变形。水会降低几乎所有矿物和岩石的强度; therefore the presence of even a small amount of water can significantly affect the type of deformation that occurs.

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