பாறை அமைப்பில் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலைக்கு இடையிலான தொடர்பு

பாறை உருவாக்கத்தில் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலைக்கு இடையிலான தொடர்பு

பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பாறைகள், சிக்கலான மற்றும் பலதரப்பட்ட புவியியல் செயல்முறைகளின் விளைவாகும். இந்தப் பாறை உருவாக்கச் செயல்முறைகள், அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை ஆகிய இரண்டு முக்கிய காரணிகளால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கட்டுரையில், பாறை உருவாக்கத்தில் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலைக்கு இடையிலான தொடர்பையும், இன்று நாம் பூமியின் மேற்பரப்பில் காணும் பல்வேறு வகையான பாறைகளை உருவாக்க இந்த இரண்டு காரணிகளும் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று செயல்படுகின்றன என்பதையும் ஆராய்வோம்.

பாறை உருவாக்கம் : ஓர் கண்ணோட்டம்

தீப்பாறைகள், படிவுப்பாறைகள் மற்றும் உருமாற்றப் பாறைகள் என அறியப்படும் மூன்று முக்கிய புவியியல் செயல்முறைக் குழுக்களின் மூலம் பாறைகள் உருவாகின்றன. இந்த மூன்று வகை பாறைகளும் வெவ்வேறு இயங்குமுறைகள் மற்றும் நிலைமைகளின் மூலம் உருவாகின்றன, இவை பெரும்பாலும் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையால் பாதிக்கப்படுகின்றன.

மாக்மா அல்லது லாவா குளிர்ந்து படிகமாகும்போது தீப்பாறைகள் உருவாகின்றன . அரிக்கப்பட்டு, படிந்து, பின்னர் பாறையாக மாறிய பொருட்களின் படிவினால் படிவுப் பாறைகள் உருவாகின்றன . அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையில் ஏற்படும் தீவிர மாற்றங்களால், ஏற்கனவே உள்ள பாறைகள் உருமாற்றம் அடைவதால் உருமாறிய பாறைகள் உருவாகின்றன.

தீப்பாறைகள் உருவாவதில் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை

மாக்மா அல்லது லாவா குளிர்ந்து படிகமாகும்போது தீப்பாறைகள் உருவாகின்றன. இந்தச் செயல்முறையில் அழுத்தமும் வெப்பநிலையும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

தீப்பாறைகள் உருவாவதில் அழுத்தம்

அழுத்தம், மாக்மாவில் உள்ள கனிமங்களின் உருகுநிலையைப் பாதிக்கிறது. பூமியின் மேலோட்டிற்குள் நிலவும் உயர் அழுத்தச் சூழல்களில், மாக்மாவானது மேற்பரப்பில் உள்ள வெப்பநிலையை விடக் குறைந்த வெப்பநிலையிலும் திரவமாகவே இருக்க முடியும். விரிசல்கள் மற்றும் பிளவுகள் வழியாக மாக்மா மேற்பரப்பை நோக்கி உயரும்போது அழுத்தம் குறைகிறது. இதனால், மாக்மா படிகமாகி தீப்பாறைகளை உருவாக்கத் தொடங்குகிறது.

தீப்பாறைகள் உருவாவதில் வெப்பநிலை

மாக்மா குளிர்வடையும் வீதத்தை வெப்பநிலை தீர்மானிக்கிறது. புவியின் மேலோட்டில் மெதுவாகக் குளிர்வடையும் மாக்மா , நீண்ட நேரம் குளிர்வடைவதன் காரணமாக, கிரானைட் போன்ற பெரிய படிகங்களைக் கொண்ட ஊடுருவல் அல்லது புளூட்டோனிக் பாறைகளை உருவாக்கும். இதற்கு மாறாக, எரிமலை வெடிப்பின் போது ஏற்படுவது போல, புவியின் மேற்பரப்பில் வேகமாக குளிர்வடையும் மாக்மா, குறுகிய நேரம் குளிர்வடைவதன் காரணமாக, மிகச் சிறிய படிகங்களைக் கொண்ட பசால்ட் போன்ற வெளிப்பரப்பு அல்லது எரிமலைப் பாறைகளை உருவாக்கும்.

உருமாற்றப் பாறைகளின் உருவாக்கத்தில் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை

அதிகரித்த அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை நிலைகளின் கீழ், ஏற்கனவே உள்ள பாறைகள் உருமாற்றம் அடைவதன் மூலம் உருமாற்றப் பாறைகள் உருவாகின்றன. இந்த உருமாற்றம் உருகும் கட்டத்தைக் கடக்காமல் நிகழ்கிறது, அதாவது உருமாற்றச் செயல்முறை முழுவதும் பாறையானது திட நிலையிலேயே இருக்கும்.

உருமாற்றப் பாறைகளின் உருவாக்கத்தில் அழுத்தம்

உருமாற்றப் பாறைகளின் உருவாக்கத்தில் அழுத்தம் ஒரு முக்கிய காரணியாகும், ஏனெனில் அது பாறைக்குள் உள்ள கனிமங்களின் மறுசீரமைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். திசைப்படுத்தப்பட்ட அழுத்தம் (அல்லது வேறுபட்ட தகைவு) பாறைகளில் கட்டமைப்புச் சிதைவை ஏற்படுத்தலாம், அதாவது இலைப்பரப்பு (அடுக்குகள்) அல்லது சிஸ்டோசைட் (ஒரு சிஸ்ட் போன்ற அமைப்பு) உருவாக்கம் போன்றவை.

மேலும், அழுத்தம் ஆனது துளைகளின் கன அளவைக் குறைத்து, ஏற்கனவே உள்ள கனிமங்களைச் சுருக்குவதன் மூலம் பாறைகளின் அடர்த்தியை அதிகரிக்கிறது; இது பெரும்பாலும் மறுபடிகமாக்கலுடன் இணைந்து, அதிக அழுத்த நிலைகளிலும் நிலைத்தன்மை கொண்ட புதிய கனிமங்களை உருவாக்குகிறது.

உருமாற்றப் பாறைகளின் உருவாக்கத்தில் வெப்பநிலை

உயர் வெப்பநிலை பாறைகளில் வேதி வினைகளைத் தூண்டி, புதிய உருமாற்றக் கனிமங்கள் உருவாக வழிவகுக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, உயர் வெப்பநிலை நிலைகளில் சுண்ணாம்புக்கல் பளிங்குக்கல்லாக உருமாற்றம் அடையலாம். வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, ​​கனிமத்தில் உள்ள அணுக்களின் இயக்க ஆற்றலும் அதிகரித்து, புதிய வேதிப் பிணைப்புகள் உருவாக வழிவகுத்து, அசல் பாறையின் படிக அமைப்பையும் மாற்றுகிறது.

அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையின் சிக்கலான உறவு

அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை நிலைமைகள் பொதுவாகத் தனித்தனியாகச் செயல்பட்டுப் பாறை உருவாக்கத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில்லை. இந்த இரண்டு காரணிகளின் ஒருங்கிணைப்பே, பின்வரும் உருமாற்றத்தின் வகையைத் தீர்மானிக்கிறது:

பிராந்திய உருமாற்றம்

இது உயர் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டின் விளைவாக ஏற்படுகிறது, இது பொதுவாக மலை உருவாக்கம் போன்ற புவித்தட்டு செயல்முறைகளுடன் தொடர்புடையது. இந்த உருமாற்றம் பரந்த பகுதிகளை உள்ளடக்கி, சிஸ்ட், நைஸ் மற்றும் ஃபைலைட் போன்ற பல்வேறு வகையான உருமாற்றப் பாறைகளை உருவாக்குகிறது.

தொடர்பு உருமாற்றம்

இது முதன்மையாக, குறிப்பிடத்தக்க அழுத்த மாற்றங்கள் இல்லாமல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதன் விளைவாக, பொதுவாக மாக்மா ஊடுருவல்களைச் சுற்றி நிகழ்கிறது. ஹார்ன்ஃபெல்ஸ் போன்ற தொடுகை உருமாற்றத்திற்கு உட்பட்ட பாறைகள், சுற்றியுள்ள பாறைகளுக்குள் ஊடுருவும் மாக்மாவின் தீவிர வெப்பத்தால் உருவாகின்றன.

கீழ்நோக்கிய நகர்வு உருமாற்றம்

குளிர்ந்த கடல் மேலோடு புவியின் கவசத்திற்குள் தள்ளப்படும் புவி உள்செலுத்தல் மண்டலங்களில், மிக அதிக அழுத்தம் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வெப்பநிலை நிலைகள் காணப்படுகின்றன. புளூசிஸ்ட் மற்றும் எக்லோஜைட் போன்ற பாறைகள் இந்தச் சூழல்களில் உருவாகின்றன.

முடிவுரை

பாறை உருவாக்கத்தில் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலைக்கு இடையிலான தொடர்பு ஒரு இயங்குநிலையான மற்றும் சிக்கலான இடைவினையாகும். அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை ஆகியவை உருவாகும் பாறையின் வகை மற்றும் அமைப்பைப் பாதிப்பது மட்டுமல்லாமல், அந்தப் பாறையில் காணப்படும் கனிமங்களின் மாறுபாடுகளுக்கும் வழிவகுக்கின்றன.

பல்வேறு புவியியல் செயல்முறைகளில் உள்ள அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை நிலைமைகள் குறித்த முழுமையான புரிதல், கனிமங்கள் மற்றும் விலையுயர்ந்த கற்கள் போன்ற இயற்கை வளங்களின் இருப்பிடத்தைக் கணிக்க நமக்கு உதவுகிறது. மேலும், பூமியின் புவியியல் வரலாறு மற்றும் தட்டுப் புவியியலின் தொடர்ச்சியான செயல்முறைகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்வதற்கு இந்த அறிவு இன்றியமையாதது. முடிவாக, புவியியலில் ஏற்படும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பெருகிவரும் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப, பாறை உருவாக்கத்தில் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை குறித்த ஆய்வு என்பது தொடர்ந்து வளர்ந்து வரும் ஒரு துறையாகும்.

கருத்து தெரிவிக்கவும்