점판암
셰일과 이암의 저변성작용을 받게되면 점판암(slate)이 생성된다. 셰일과 이암에 나타나는 광물은 석영, 다양한 점토광물들, 방해석 등이며 장석도 포함될 수 있다. 저급변성작용 환경에서 백운모나 녹니석이 생성된다. 이 광물은 셰일이나 이암처럼 보이지만 새로 생성된 미세한 크기의 광물들이 점판벽개를 이룬다(그림 7.8A). 점판벽개의 존재는 암석이 퇴적암으로부터 생성된 변성암이라는 확실한 증거가 된다.
천매암
점판암이 중변성작용을 받게 되면 운모 입자는 커지고 새로운 광물조합을 이루게 되는데, 이때 뚜렷한 엽리가 발달되고 천매암(phylite)라 부른다. 점판암에서는 운모가 육안 식별않되지만, 천매암에서는 입자들이 커서 육안관찰이 가능하다(그림 7.8A).
편암과 편마암
천매암을 생성하는 조건보다 더욱 높은 변성작용을 받게 되면 편리를 보여주는 조립식 암석인 편암(schist)이 생성된다. 점판암, 천매암과 편암의 뚜렷한 차이는 입자의 크기에 나타나는데. 그림 7.8A에서 볼 수 있는 것처럼 입자크기의 변화는 이들이 나타내는 많은 변화 중의 하나이다. 편암이 나타나는 고변성작용에서 광물들이 분리되어 띠 형태로 나타나기도 한다. 조립질 입자로 구성되어 뚜렷한 엽리를 보여주면서, 운모류 광물들로 이루어진 층이 석영과 장석들로 이루어진 층과 분리되는 경우 이때의 고변성작용을 받는 암석을 편마암(gneiss)이라 한다(그림 7.8B).
점판암과 천매암은 암석의 조직을 뜻하며 일반적으로 그 앞에 광물명을 수식어로 붙이지 않고 사용한다. 조립 암석인 편암과 편마암도 조직을 뜻하지만, 이 경우에는 광물명을 수식어로 흔히 사용한다. 예를 들면, 석영-장석-흑운모-석류석 편마암이라는 암석명을 사용한다. 이러한 차이는 조립질 암석에서는 광물의 입자가 크고 쉽게 판별될 수 있기 때문이다.
녹색편암
현무암의 주된 구성광물은 감람석, 휘석, 장석 등이며 이들은 모두 물을 포함하지 않는다. H2O가 암석에 공급되고 함수광물이 생성될 수 있는 환경에서 현무암이 변성작용을 받게 되면 특징적인 광물조합이 생성된다(그림 7.8B). 저변성작용에 의해 녹니석+장석+녹염석+방해석인 광물 조합이 생성된다. 이때 생성되는 암석은 점판암이 생성되는 변성도와 동일하지만 외관상으로는 다르게 보인다
이 암석은 천매암에서 볼 수 있는 것처럼 뚜렷한 엽리를 보여주지만 녹니석이 함유되어 있어 매우 특징적인 녹색을 띤다. 이 암석을 녹색편암(greenschist)이라 부른다.
각섬암과 백립암
녹색편암이 중변성작용을 받게 되면 녹니석은 각섬석으로 대체되는데, 이때의 암석은 일반적으로 조립질로 나타나며 각섬암(amphibolite)이라 부른다(그림7.9). 각섬암에 엽리가 나타나지만 일반적으로 운모나 녹니석이 함유되어 있지 않으므로 엽리가 뚜렷하지는 않다.고변성작용을 받게 되면 각섬석은 휘석으로 대체되는데, 이때 엽리가 잘 보이지 않은 암석인 백립암(granulite)이 생성된다.
석회암과 사암의 변성작용-대리암, 규암
대리암과 규암은 각각 석회암과 사암으로부터 생성된 변성암이다. 석회암이나 사암 모두 층상구조나 사슬구조 광물들을 생성할 수 있는 성분이 없으므로, 결과적으로 대리암이나 규암은 엽리가 발달하지 않는다. 대리암(marble)은 촘촘하게 맞물려있는 조립질 방해석입자들로 구성되어 있다. 석회암이 재결정작용을 받는 동안 층리, 화석 및 다른 퇴적암의 특징이 대부분 지워진다.
그림 7.10A에서 볼 수 있는 것처럼 설탕처럼 보이는 조직을 나타내는 등립질 암석이다. 눈처럼 흰색을 띠는 순수란 대리암은 순수한 방해석 결정들로 구성되어 있다. 이러한 대리암은 조각, 비석, 묘지의 동상 등을 제작하는데 널리 쓰이는데 흰색이 순수함을 나타내기 때문으로 보인다. 대부분 대리암은 유기물, 황철석, 갈철석 및 소량의 규산염광물들을 포함하는데, 이 때문에 여러 가지 색깔을 띠게 한다.
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