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划分:
棱角状、次棱角状、次圆状、圆状。
19、碎屑颗粒的分选:
颗粒大小均匀的程度。
20、结构成熟度:
碎屑沉积物在其风化、搬运和沉积作用的改造下,接近终极结构特征的程度。
21、沉积构造:
沉积物沉积时或沉积后由于物理作用、化学作用、生物作用形成的各种构造。
22、层理:
沉积物沉积时在层内形成的成层构造,由沉积物的成分、结构、颜色及层的厚度、形状等沿垂向的变化而显示出来。
23、粒序层理:
又称递变层理,颗粒的粒度垂向递变,不具任何纹层,底部常有冲刷面。
24、交错层理:
又称斜层理,由一系列与层系界面斜交的纹层(前积层、介质流动形成的)组成。
25、板状交错层理:
层系界面为平面而且彼此平行,层系呈板状。
26、槽状交错层理:
多见于河流,层系底界面为槽形冲刷面,横切面层系界面和纹层都是槽形,内部纹层与层系界面近于平行,纵剖面上层系界面和纹层为重叠的花瓣状。
槽状交错层中槽的长轴倾斜方向平行于水流的流向。
27、波痕:
由于风、水流、或波浪等介质的运动,在非粘性沉积物(主要是松散砂)表面形成的波状起伏。
28、冲刷面:
由于流速的突然增加,流体对下伏沉积物的冲刷、侵蚀而形成的起伏不平的面。
29、包卷构造:
层内的层理揉皱现象,表现为连续的开阔“向斜”和紧密“背斜”所组成。
30、结核:
岩石中自生矿物的集合体,在成分、结构、颜色等方面育围岩有显著不同。
31、生物遗迹:
即生物遗迹化石,保存在沉积物层面上及层内的生物活动的痕迹。
32、生物扰动构造:
原始发育良好的沉积层被破坏,不具有确定形态的生物成因构造。
33、压实作用:
沉积物沉积后在其上覆水层或沉积层的重荷下,或在构造形变应力的作用下,发生水分排出、孔隙度降低、体积缩小的作用、
34、压溶作用:
随埋深的增加,颗粒接触点上因压力增大,发生晶格变形和溶解作用。
35、差异压实作用:
内部成分、结构、粒度不均一的薄沉积层,由于对压力的敏感程度不同,在压实过程中发生差异流动,形成新的构造,如瘤状构造、扁豆状构造。
36、胶结作用:
从孔隙溶液中沉淀出矿物质(胶结物),将松散的沉积我固结成岩的作用,主要发生在成岩作用时期。
37、交代作用:
一种矿物代替另一种矿物的现象。
38、重结晶作用:
在成岩作用时期,砂岩中的各种组分通过溶解、局部溶解、固体扩散等方式,物质的质点发生重新组合,由非晶质变成结晶质,或由小颗粒集合成粗大的晶粒。
39、溶解作用:
岩石组分发生部分或全部溶解的现象。
40、碳酸盐的泥晶:
盆地内形成的细小的碳酸盐泥屑,具有泥晶或微晶结构,填充于颗粒组分之间,对颗粒起胶结作用。
41、亮晶:
充填于原始颗粒间起胶结作用的化学沉淀物质。
42、鲕粒:
由核心和包壳组成的粒径小于2mm的球形或椭球形颗粒。
43、内碎屑:
半固结或固结的碳酸盐沉积物,因潮汐、波浪、风暴等作用,经破碎、搬运再沉积的颗粒。
44、生物格架:
原地生长的群体生物以坚硬的钙质骨骼所形成的骨骼格架。
45、缝合线构造:
碳酸盐岩层成岩过程压溶作用的产物,发育在碳酸盐岩层的两个岩层或同一岩层内形态复杂的界面,即压溶面,呈锯齿状、波状、指状。
46、叠层构造:
蓝绿藻的生长活动所形成的亮暗基本层交替。
47、鸟眼构造:
泥、粉晶碳酸盐岩中,毫米级大小的孔隙,多呈定向,形似鸟眼。
48、蒸发岩:
由于蒸发,湖、海水中的盐分浓缩、沉淀而形成的化学沉积岩。
49、泥炭化作用:
水流闭塞的沼泽中,细菌不能充分分解植物遗体,植物的主要组成部分基本保存下来,并逐步变为腐植质和腐植酸等,形成泥炭。
从植物的分解至泥炭的生成,细菌起着重要的作用,这一作用过程称为泥炭化作用。
50、腐泥化作用:
湖泊中的藻类等生物遗体,在湖底还原条件下,被细菌分解形成腐胶质,经压实形成腐泥煤的过程。
51、含煤岩系:
指一套连续沉积的含有煤或煤层的岩层或地层。
52、沉积相:
沉积环境与该环境下形成的沉积岩特征的综合。
53、相模式:
以图解、文字或数学等方法来表现的理想化和概括性的沉积相。
54、沉积体系:
成因上相关的沉积环境及沉积体的组合(沉积相的组合)。
55、河道滞留沉积:
从下游搬运来的以及就地侵蚀的物质,细粒的被带走,粗粒物质被留下堆积成不连续的透镜体。
56、天然堤:
洪水期河水溢出河床,粉沙、泥沿河床两岸迅速堆积所形成的堤岸。
57、决口扇:
洪水冲决天然堤,在其外侧形成的扇形沉积体。
58、浪基面:
湖浪所形成的水体波动的振幅随水体深度的增加而减小,当达到1/2个波长时,水体质点的运动几乎为零,常把此水深的水平界面称为浪基面。
59、等深流:
半深海地带沿大陆坡等深线流动的远洋底流。
60、碳酸盐补偿深度:
表层海水中产生的碳酸盐在沉降过程中达到完全溶解的深度。
61、重力流:
在重力的作用下,沿(水下)斜坡或峡谷流动的,含大量泥砂并呈悬浮状态搬运的高密度底流。
62、湖底扇:
远岸浊积扇
63、近岸水下扇:
发育在陡岸靠近断层的深水区,由泥石流、洪水直接入湖形成,无补给水道。
平面扇形,剖面楔状。
64、三角洲:
河流入海(湖)的河口区,水流扩散,流速降低,所携泥砂沉积于此,形成顶尖向陆的沉积体。
65、扇三角洲:
扇三角洲是由冲积扇提供物源,主要发育于水下或完全发育于水下的楔形(牵引流)沉积体。
66、辫状河三角洲:
辫状河前积到湖、海中形成的富含砂和砾石的三角洲。
67、陆表海:
大陆(或陆棚)内部,低坡度的,范围广阔的很浅的浅海,有利于碳酸盐的沉淀。
68、陆缘海:
大陆(或陆棚)边缘,坡度较大,范围小,较深的浅海。
69、碳酸盐台地:
具有水平的顶和陡峻边缘的碳酸盐浅海,边缘具有高能沉积,也可以与陆地相邻。
70、生物礁:
具有生物成因抗浪骨架的碳酸盐建隆。
简述:
1.沉积岩原始物质的类型:
陆源物质、生物源物质、深源物质、宇宙源物质。
2.常见造岩矿物在风化过程中的变化:
石英:
稳定性高,一般只发生机械破碎;
长石:
钾长石稳定性最高,多钠的斜长石次之,中性斜长石又次之,多钙的基性斜长石最低。
在钾长石的风化过程中最先析出钾,其次是硅,最后是铝,随风化程度的加深,钾长石风化产物依次为水白云母、高岭石,最后为蛋白石或铝土矿;
云母:
白云母抗风化能力较强,风化过程中先变为水白云母,最后可变为高岭石,黑云母抗风化能力比白云母差的多,遭受风化时常转变为蛭石、绿泥石、褐铁矿等;
暗色矿物抗风化能力很低,其中以橄榄石最易风化,辉石次之,角闪石又次之,风化是钙、铁、镁先析出,其次硅析出,形成褐铁矿、蛋白石等。
3.母岩风化产物的类型:
碎屑残留物质、新生成的矿物、溶解物质。
4.碎屑颗粒机械搬运方式:
推移载荷、悬移载荷。
5.碎屑颗粒搬运与沉积作用的条件-尤尔斯特隆图解:
影响搬运和沉积的主要因素是粒径和流速。
a.粒径大于2mm的颗粒不易起动,但很容易沉积;
b.粒径在2~0.05mm之间的颗粒易起动,易沉积;
c.粒径小于0.05妈妈的颗粒不易起动,不易沉积。
6.搬运过程中碎屑物质的变化:
a.矿物成分上,随着搬运距离的增长,不稳定组分逐渐减少,稳定组分相对增加。
b.粒度和分选性的变化:
随搬运距离的增长,沉积颗粒越来越细,分选程度越来越高,即颗粒大小越趋向于一致。
c.颗粒形状上:
随距离的增长,颗粒的圆度与球度越来越高。
7.真溶液物质的搬运和沉积作用的主要控制因素:
主要取决与溶解度,溶解度的大小又与该物质的溶度积有关。
8.生物的沉积作用:
生物的沉积作用可表现为生物遗体直接堆积形成岩石或矿床。
还表现为间接的方式,即在生物的生命活动过程中或生物遗体分解过程中引起介质的物理化学环境的变化,从而促使某些溶解物质沉淀,或由于有机质的吸附作用而使得某些元素沉积,为生物化学沉积作用;
还可在生物生命活动过程中通过捕获、粘结或障积等作用是沉积物发生沉淀,即生物物理沉积作用。
9.碎屑岩沉积后作用的阶段划分和特点:
a.同生作用:
沉积物刚刚沉积,尚与上覆水体相接触,质点与底层水相接触并发生交换作用,趋势是使沉积物和底层水之间达到平衡,特点往往与底层水性质有关;
b.成岩作用:
主要特点是以由本层物质的迁移而产生重新分配组合为主,没有或很少有外来物质参加,温度不高,压力不大,主要是碱性还原条件。
所表现的结构构造特征是自生矿物颗粒不大,新生矿物和集合体的分布受层理控制,可穿过层理,但不穿过层面;
c.后生作用:
较高的温度、压力,偏碱性还原环境,有本层以外的物质加入,结晶的矿物晶体粗大,有交代、重结晶、次生加大现象,有机质开始成熟~过成熟;
d.表生作用:
氧化~弱还原环境,经弱酸的淋滤,有溶蚀、充填、交代现象,常产生卤水,多金属硫化物矿。
10.碎屑岩的组成:
碎屑颗粒、杂基、胶结物和孔隙。
11.碎屑岩结构包含的内容:
包括碎屑颗粒的结构、杂基、胶结物和孔隙以及其间的关系。
12.简述碎屑岩中石英、长石、岩屑的一般特征和富集条件:
a.石英:
抗风化能力强,在砂岩和粉砂岩中分布最广,风化富集的结果,石英的主要来源是富含石英的岩石;
b.长石:
较石英易于风化碎屑岩中含量小于石英,见于粗中砂岩,其中钾长石多于斜长石,常见钾长石高岭土化,斜长石绢云母化,主要来源于花岗岩和花岗片麻岩;
富集条件为地壳运动剧烈,地形高差大;
气候干燥,物理风化为主;
搬运距离近,堆积迅速。
c.岩屑:
母岩机械破碎的产物,含量取决于粒度、母岩成分和结构成熟度,在物理风化为主,快速搬运和沉积条件下含量高。
13.杂基含量在结构上的意义:
在牵引流所形成的碎屑岩中杂基含量低;
重力流所形成的碎屑岩中杂基含量高,结构成熟度低。
14.常见的碎屑岩胶结物类型:
硅质(石英、玉髓、蛋白石)、碳酸盐(方解石、白云石)和一部分铁质。
15.原生孔隙和次生孔隙的区别:
原生孔隙是碎屑颗粒原始格架间的孔隙,与粒度、分选、球度、圆度、填集性有关;
次生孔隙是成岩期或后生期岩石组分发生溶解形成的。
16.确定成分成熟度与结构成熟度的方法:
砂岩中一般以颗粒中石英和燧石的比例来表示成分成熟度,或者是锆石、电气石和金红石在重矿物中的比例(ZTR指数);
而结构成熟度的高低应反映在碎屑的分选性和磨园度上,以及粘土或杂基的含量上。
17.常用的碎屑颗粒粒度划分:
P61表3-6粒径>
1000mm巨砾1000~100mm粗砾100~10mm中砾10~2mm细砾2~0.5mm粗砂0.5~0.25mm中砂0.25~0.1mm细砂0.1~0.05mm粗粉砂0.05~0.01mm细粉砂<
0.01mm粘土
18.碎屑岩粒级的三级命名法:
以含量大于50%的粒级定岩石的主名,即基本名;
含量介于50%~25%的粒级以形容词“xx质”的形式写在基本名之前;
含量在25%~10%的粒级作次要形容词,以“含xx”的形式写在最前面;
含量小于10%的粒级一般不反映在岩石名称中。
19.常见胶结物的结构类型:
非晶质结构,如蛋白石、铁质等;
隐晶质结构,如玉髓、隐晶质磷酸盐、碳酸盐等;
显晶质结构,最常见的如碳酸盐等胶结物,又分为粒状结构、带状(薄膜状)结构、栉壳状结构、凝块状或斑块状结构;
次生加大结构;
嵌晶(连生)结构。
20.碎屑岩胶结类型和颗粒接触类型:
胶结类型:
杂基支撑即基底式胶结;
颗粒支撑包括孔隙式胶结、接触式胶结、镶嵌式胶结。
颗粒的接触类型:
点接触、线接触、凹凸接触、缝合线接触。
21.图示组成层理的要素:
细层、层系、层系组
22.层的厚度的划分:
块状层厚度>
2m厚层2~0.5m中层0.5~0.1m薄层0.1~0.01m页状层<
0.01m
23.一些常见层理的特征及成因:
按层内粒度递变规律划分:
a.块状层理:
层内成分、结构、颜色均匀,不具任何显纹层构造。
成因:
快速沉积,如洪水与浊流或生物扰动。
b.韵律层理:
成分、结构或颜色不同的平行或近于平行的薄层有规律的交替出现。
物质沉积有规律的交替变化如潮汐韵律层理;
气候的季节性变化如冰川纹泥;
浊流,如复理石。
c.粒序层理:
颗粒的粒度垂向递变,不具任何纹层,底部常有冲刷面。
成因流动强度减小,悬浮物质按粒度大小先后沉积,在浊积岩中最常见。
按细层的形态与层系界面的关系划分为:
a.水平层理:
细层平直并与层面平行;
岩性较细,为粉砂、泥岩或灰岩;
层理通过粒度、成分等不同显现。
形成于较弱的水动力条件下,在低能静水如深水、沼泽、泻湖中常见。
b.平行层理:
在外貌上与水平层理相似,岩性较粗,为中细砂岩,常与大型交错层理共生。
形成与较强的水动力条件下,如河道、湖岸、海滩等。
c.波状层理:
纹层呈现连续的波状,总的方向平行于层面。
主要是由沉积介质的波浪振荡运动造成的,碎屑物质供应充足,多见于粉砂层中,形成时的水动力能量较小。
d.交错层理:
根据成因分为◎流水成因的交错层理:
流水沙纹层理(小型交错层理)沉积物供应少,粒度细,层系复杂,前积层同一方向砂纹只向前迁移,很少向上增长;
爬升沙纹层理(上攀交错层理):
沉积物供应中等时,后一个层系爬叠在前一个层系上,砂波的迎水坡被逐渐剥蚀,只保留前积纹层;
板状交错层理:
层系界面为平面而且彼此平行,层系呈板状;
槽状交错层理:
层系底界为槽形冲刷面,横切面层系界面和纹层都是槽形,内部纹层与层系界面近于平行,总剖面层系界面呈弧形,纹层与之斜交,多见于河流;
逆行沙丘层理;
◎波浪成因的交错层理:
浪成沙纹层理:
波浪环境下由浪成沙纹层理迁移形成,分为对称波浪和不对称波浪;
冲洗交错层理:
滨岸的冲浪在滩面上产生往复冲洗形成,细层和层系界面平直,延伸远,以低角度相交,多向海倾斜,层系多楔状,常出现在后滨-前滨带及沿岸砂坝沉积。
楔状交错层理:
层系界面为平面,但不平行,纹层可弯曲,层系厚度变化明显呈楔状,常出现在湖海浅水带和三角洲地区。
丘状交错层理和洼状交错层理;
◎潮汐成因交错层理:
羽状交错层理:
相邻层系的纹层倾向相反,呈羽状或鱼骨状,其间层系界面平直,涨潮流形成的前积层与退潮形成的前积层交互形成,常见于潮汐环境中;
潮汐层理:
水动力强弱的不断变化,由于潮汐作用产生,也可出现于三角洲前缘,浅水陆棚及河流的洪泛沉积,可形成脉状层理、透镜层理、波状复合层理等。
24.波痕要素及常见波痕类型的特征:
波痕要素:
波长L、波高H、波痕指数L/H、波痕不对称指数、波峰、波谷、波脊。
常见波痕类型:
浪成波痕:
浪成对称波痕对称,峰尖谷圆,波脊多平直;
浪成不对称波痕不对称,类似流水波痕,但波脊较连续。
流水波痕:
不对称,波脊平直~波状~链状~舌形~新月形,滩中有菱形。
风成波痕:
不对称,波脊较平直,平行,波脊粒度较粗,波谷粒度细。
修饰波痕:
早期的波痕被改造。
叠置波痕:
后期的小波痕叠加在大波痕之上。
干涉波痕:
同时形成的两组方向的波痕。
25.流水波痕与浪成波痕的区别:
26.常见变形构造的特征:
27.结核的类型及判定结核形成阶段的标志:
按形成阶段分为同生结核,成岩结核,后生结核;
按成分分为:
硅质结核、黄铁矿结核、磷质结核、锰质结核。
判定结核形成阶段:
围岩层理与结核的关系。
28.砾岩的分类:
按砾岩的圆度分为砾岩、角砾岩;
按砾石的大小分为细砾岩、中砾岩、粗砾岩、巨砾岩;
按砾石成分分为单成分砾岩、复成分砾岩;
按砾岩在剖面中的位置分为底砾岩、层间砾岩、层内砾岩
29.图示教材中的砾岩分类:
30.常见砂砾岩沉积物的沉积后作用类型及其特征:
压实作用:
岩石结构构造变化,颗粒变形;
沉积物体积缩小,液体排出原始孔隙降低。
压溶作用:
颗粒接触点上因压力增大发生晶格变形和溶解作用,颗粒间的接触由点接触到线接触到凹凸接触,最后为缝合线接触。
胶结作用:
胶结物的生长方式为孔隙式充填,将松散的沉积物固结成岩,主要发生在成岩作用时期,可在同成分的底质上形成此生加大,也可以在不同底质上沉淀。
交代作用:
一种矿物代替另一种矿物,包括原矿物的溶解和新矿物的生成两个同时的过程。
重结晶作用和矿物的多形转变:
重结晶作用是非晶质变为结晶质,小晶体重新组合形成大晶体;
矿物的多形转变为一种广义的重结晶,矿物成分基本不变,只发生晶格、形状和大小的变化。
溶解作用:
酸性孔隙水使岩石的组分发生部分或局部溶解,分为选择性溶解和非选择性溶解。
31.常见的胶结物类型及特征:
a.碳酸盐胶结物,碱性环境,包括方解石、铁方解石、白云石、铁白云石等,方解石胶结物可呈粒状、镶嵌状、衬边状或栉状。
b.二氧化硅胶结物:
可呈非晶质如蛋白石和晶质如方英石、玉髓、石英等,形成于偏酸性的环境。
c.粘土胶结物:
分为高岭石:
多呈假六边形晶片、集合体呈书页状或蠕虫状,充填孔隙,交代其他矿物,产出条件为酸性水介质,有充足的二氧化硅和铝离子。
蒙脱石:
多呈欺负不平的毛毡状、棉絮状或蜂窝状,产出条件为富钙离子和钠离子的碱性环境,火山物质较为丰富,在成岩早期含量较高,在晚期转化为其他粘土矿物。
伊利石:
多呈细而薄的鳞片状、纤维状或丝缕状,随埋深增加,结晶程度变好,可形成颗粒包膜、孔隙衬边、孔隙搭桥等,产出条件为富钾的碱性环境,可由其他粘土矿物转化。
伊蒙混层粘土矿物:
介于伊利石与蒙脱石之间。
绿泥石:
多呈片状、玫瑰花状、绒球状或竹叶状,形成衬边、包膜,产出条件为有亚铁离子和镁离子存在的碱性环境。
d.沸石胶结物:
火山碎屑、长石与孔隙水相互作用的产物,产出条件为高的PH值,酸性即溶解,富含二氧化硅、钙、钠、钾等离子,富矿化度孔隙水和二氧化碳。
其它自生矿物的胶结物,如长石、硫酸盐、赤铁矿、黄铁矿、海绿石
32.交代作用的原因、常见的交代作用类型及部分常用的辨别标志:
交代作用是指一种矿物代替另一种矿物的现象,实质是体系的化学平衡及平衡转移。
含两个同时过程原矿物的溶解和新矿物的生成。
常见的交代的作用类型有二氧化硅和方解石的相互交代作用、方解石交代长石、粘土矿物交代长石、碳酸盐胶结物之间的相互交代作用、碳酸盐交代粘土矿物、粘土矿物对石英的交代。
判别标志:
不规则边缘,残留的矿物包体,矿物假象,幻影构造,交叉切割现象,胶结物间的包裹关系。
33.成岩作用的划分阶段:
分为同生阶段、早成岩阶段、晚成岩阶段、表生阶段。
34.火山碎屑岩的物质成分:
包括岩屑,晶屑和玻屑。
35.火山碎屑的粒级划分:
大于100毫米为火山集块,2到100毫米为火山角砾,0.01到2毫米的为火山灰,小于0.01毫米为火山尘。
36.火山碎屑岩的主要岩类名称及碎屑的相对含量:
火山碎屑熔岩类,火山碎屑物质含量10%到90%;
熔结火山碎屑岩类,火山碎屑物质含量大于90%;
火山碎屑岩,火山碎屑物质含量大于90%,经压实作用成岩;
沉火山碎屑岩,火山碎屑物质含量90%到50%;
火山碎屑沉积岩,火山碎屑物质含量10%到50%.
37.碳酸盐内碎屑的成因和粒径划分:
半固结和固结的碳酸盐沉积物经破碎搬运再沉积的颗粒。
大于2毫米为砾屑,0.1到2毫米为砂屑,0.01到0.1为粉屑,小于0.01为泥屑。
38.鲕粒的成因及类型:
水中饱和碳酸钙(文石)围绕被水搅动的核心表面沉淀形成。
分为真鲕,薄皮鲕,复鲕。
39.灰泥与砂岩杂基的异同点:
40.常见亮晶胶结物的成因分类:
晶粒状结构,新月型,重力悬挂型,渗流砂型,再生边型(次生加大型),世代型,等厚环边片状。
41.亮晶胶结物的世代:
.第一世代:
围绕颗粒栉壳状,属早成岩胶结;
第二世代:
较大的晶粒状,属晚成岩胶结。
42.亮晶(方解石)胶结物与重结晶的泥晶(或与新生变形方解石)的区别:
亮晶胶结物通常存在于分选磨圆较好,颗粒又彼此互相接触的间隙内(即颗粒支撑的孔隙内)。
亮晶碳酸盐矿物晶体清澈透明,通常不含杂质;
而在重结晶的泥晶碳酸盐晶体内则常含有较多的泥晶残余物。
由泥晶所组成的颗粒可与亮晶胶结物共存,但是亮晶胶结物并不与重结晶的泥晶基质共存。
亮晶胶结物与颗粒之间的接触界线较分明,而泥晶基质重结晶所形成的新生变形晶则往往破坏了与之相接触的颗粒边界,因而使边界线变得模糊不清。
亮晶胶结物通常表现为两个或两个以上的世代结构关系,或表现为一定的胶结外形轮廓,而新生变形晶不具有这种特征。
亮晶胶结物的晶间界面表现为平直的贴面结合关系,而新生变形亮晶的晶间界面复杂的弯曲、波状和参差状。
43.白云岩的成因机理:
a.原生沉淀作用,在水体中直接沉淀出白云岩;
b.毛细管浓缩蒸发泵作用,潮上带蒸发作用使石膏沉淀,镁钙比加大,使文石白云化;
c.回流渗透白云化作用,潮上带的高镁粒间水因重力向下回流渗透,使下伏的方解石发生白云化作用;
d.混合白云化作用,5%-50%比例的海水只沉淀白云岩,常伴有暴露过程,缺乏蒸发环境;
e.淡水白云岩,淡水条件下,低的结晶速率、低离子浓度利于有序白云岩。
f.调整白云化作用,在淡水影响下碳酸盐淋滤交代,镁离子从晶格中析出富集,发生白云化作用;
g.生物白云化,生物直接形成白云岩,如海胆;
h.埋藏白云化,埋藏环境下,高镁方解石、粘土、孔隙水排出富镁流体,使之白云化。
i.海水白云化
44.白云岩的成因分类:
原生白云岩和次生白云岩,次生白云岩又可分为同生白云岩、准同生白云岩、成岩白云岩、后生白云岩。
45.碳酸盐矿物的转化和重结晶作用(微泥晶除外):
碳酸盐矿物的转化和重结晶作用:
转化作用(即方解石化作用):
文石转变为低镁方解石(只晶型变化),高镁方解石转变为低镁方解石(只成分变化)。
重结晶作用:
晶体长大,即进变新生变形作用,形成微亮晶;
晶体缩小,即退变新生变形作用,形成微泥晶。
46.溶解离子、结晶速度对碳酸盐胶结物结晶形态的影响:
溶解离子、结晶速度对碳酸盐胶结物结晶形态的影响:
主要是受镁/钙比值的影响,比值高就形成纤维状文石和镁方解石,比值低形成粒状板状方解石。
结晶缓慢则排除镁的毒害,形成粒状晶,结晶迅速则形成纤维晶。
47.碳酸盐岩中常见的交代作用类型:
碳酸盐岩中常见的交代作用类型:
去白云化作用,石膏化和硬石膏化,去石膏化,硅化作用。
48.海水蒸发矿物结晶顺序六个阶段中的前三个阶段:
海水蒸发矿物结晶顺序六个阶段中的前
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