普地总结.docx
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普地总结
地热流:
指地球内部热能向地表散失的状况,系单位时间内通过地表单位面积所散失的热流量热流值高于平均热流值称为地热异常
地球的内部圈层
一、内部圈层的划分依据二、内部圈层的划分方案三、各圈层的特点
据地壳的演化历史和结构可分为大陆型地壳和大洋型地壳。
大陆型地壳(简称陆壳)指大陆及大陆架部分的地壳,具有上部硅铝层(花岗质层)和下部硅镁层(玄武质)层的双层结构,以康拉德面为分界,平均厚度33Km.它特点:
时代比较老,最老的岩石41亿年发生强烈的变形(褶皱、断裂)厚度变化大,高原比较厚,平原比较薄
大洋型地壳(简称洋壳)往往缺失硅铝层,仅发育硅镁层,不具双层结构,平均厚度6-8Km.其它特点:
年轻,小于2亿年厚度不均
岩石圈——上地幔盖层(B1)在莫霍面之下软流圈之上的固体圈层
硅铝层A1
●地壳------康拉德面
●硅镁层A2
●岩石圈-------------莫霍面
●上地幔盖层B1(地幔硅镁层)
●康拉德面和莫霍面标志着岩石圈内部物质在化学成分和及晶体结构方面的变化,而不是物质从硬到软的一种突然转变
软流圈(B2)是大规模岩浆活动和构造运动的策源地。
作用:
1、大规模岩浆活动的策源地2、中源地震的发源地3、岩石圈漂浮的载体4、全球岩石圈循环的基础
内核中地震波传播在沿自转轴方向的波速要大于其它方向。
证明地核与整体地球之间存在着旋转速度的差异。
重点内容:
太阳系的八大行星,大气圈的垂直分层,大气降温率,大气环流,大地水准面,地球形状,大陆、海洋地形特征,地球弹塑性的证据,重力校正,布格重力异常及其运用,地磁三要素,地磁异常及其运用,地温梯度,地热增温率地球内部圈层划分方案,划分依据,各圈层的主要特点,陆壳与洋壳的主要区别。
克拉克值:
为纪念克拉克(美国化学家)在地壳化学成分研究中的贡献,将地壳元素的平均重量百分含量称为克拉克值,又称为地壳元素的丰度。
地幔:
比地壳酸性元素(Si,Al,K,Na)和轻稀土元素减少;基性元素(Fe,Mg)和重稀土元素增加。
地核:
主要是Fe和Ni
矿物(mineral):
天然形成的,具有一定形态、物理和化学性质的化合物或单质
1、矿物的形态及物理性质
包括:
矿物的晶形,密度和比重,力学性质(硬度、解理),光学性质(颜色、条痕、光泽)
2、矿物的分类
单质、硫化物、氧化物、其它
3.宝石
解理:
矿物受力后沿一定方向裂开成光滑平面的特性
条痕矿物在刻划坚硬物体表面时留下的划痕颜色
岩石:
由一种以上矿物或岩屑组成的天生矿物集合体
沉积岩-在地表经搬运-沉积或化学沉积形成
岩浆岩-由岩浆上升冷凝结晶形成
变质岩-在物理化学条件变化后,原有岩石在固态下发生组成、结构构造变化而成
要点回顾:
地壳的物质组成:
——克拉克值,地壳中丰度前8名的元素,矿物的物理性质(解理、条痕),摩氏硬度计,岩浆岩,变质岩,沉积岩。
无生命的简单有机物单分子(氨基酸等)→复杂有机物大分子(类蛋白质等)→有新陈代谢生命现象的多分子体系(以蛋白质、核酸为基础),需要经过由化学演化→生命演化的连续序列和重大飞跃。
35亿年前:
厌氧异养原核生物30亿年前:
厌氧自养原核生物18亿年前:
喜氧真核生物出现6亿年前:
出现软躯体的伊迪卡拉动物群5.4亿年前:
寒武纪生物大爆发
为了反映地球发展的历史、阶段及地质事件的先后顺序,需要有一个世界统一的时间系统
即地质年代表。
地质年代分为两类:
相对地质年代(先后顺序)和绝对地质年代(同位素地质年龄)。
相对地质年代主要是根据生物界的发展和演化(以化石为依据),把整个地质历史划分为一些不同的历史阶段,借以展示时间的新老关系。
地层叠覆律:
古代沉积物经成岩作用形成岩层,不同时代的岩层叠覆成地层,沉积地层原始水平。
未经或略经变动的地层,老的在下,新的叠覆在上。
化石:
保存在岩层或地层中被石化了的古生物的遗体或遗迹.
生物层序律:
地层层序律和生物演化律的结合起来就形成生物层序律,即不同时代的地层含有不同的化石,含有相同化石的地层时代相同。
地层间的接触关系:
整合接触不整合接触,包括平行不整合和角度不整合非整合接触
平行不整合(假整合):
老地层经抬升、削平后、被新地层覆盖,两者呈平行关系,但接触面不平整
角度不整合:
老地层经变动后削平,被新地层覆盖,二者呈角度关系
非整合:
地层覆盖在变质杂岩或岩浆岩之上
以生物演化阶段、地层形成顺序、构造运动及古地理特征等为依据将地质历史划分为若干阶段即形成年代单位,一个地质年代单位代表一个时间范围。
划分等级:
宙代纪世
时间地层单位
与地质年代单位相对应。
一个时间地层单位代表了一定时间范围内形成的全部岩层。
划分等级:
宇界系统
时间地层单位是依附于地质年代单位存在的
地质年代单位时间地层单位
宙(eon)宇(eonothem)
代(era)界(erathem)
纪(period)系(system)
世(epoch)统(series
岩石地层单位的分级:
群——几个具有一定联系的组的组合;组——基本单位,具有岩性、岩相和变质程度的一致性段;层——特征明显区别于相邻的地层
生物地层单位:
根据地层中所含生物化石内容和特征划分出来的地层单位。
组合带:
所含的化石或其中某一类化石从整体看构成一个自然组合,并以此区别于相邻地层的生物组合。
延限带:
任何一种生物分类单位在其整个延续范围内所代表的地层体
顶峰带:
某些化石种、属最繁盛的一段地层。
4.地层单位之间的关系
时间地层单位与岩石地层单位
时间地层单位是按地层形成的时间阶段来划分的,与地质年代有严格的对应关系;
岩石地层单位是按岩性特征划分的,往往存在穿时现象。
生物地层单位和岩石地层单位都是地方性的,年代地层单位是全球性的;
时间地层单位和岩石地层单位都是有级别的,而生物地层单位之间没有级别关系
绝对地质年代:
即同位素地质年龄,主要是利用岩石中的某些放射性元素的蜕变规律,以年为单位来测算岩石形成的年龄。
半衰期:
放射性元素的原子蜕变一半所需要的时间。
衰变常数:
每年每克母同位素能产生的子元素的克数。
t=1/ln(1+D/P),t:
岩石或矿物的同位素年龄:
母同位素的衰变常数D:
岩石或矿物中子元素的数值
利用相对地质年代和同位素测年法,将地层系统、构造及生物演化阶段建成全球统一的综合表,称地质年代表
太古宙Archean—地壳形成发展的早期阶段
元古宙Proterozoic—地壳形成的重要阶段
显生宙Phanerozoic—生物繁盛的阶段
地质年代单位:
宙、代、纪、世、期
年代地层单位:
宇、界、系、统、阶
第四纪(系)
第三纪(系)
白垩纪(系)
侏罗纪(系)
三叠纪(系)
二叠纪(系)
石炭纪(系)
泥盆纪(系)
志留纪(系)
奥陶纪(系)
寒武纪(系)
重点内容:
相对地质年代绝对地质年代地层层序率生物演化率生物层序率地质年代单位时间地层单位地质年代表
大陆漂移学说的证据
证据1:
大陆形状的可拼合性证据2:
古生物学证据证据3:
古气候学证据证据4:
地质构造证据证据5:
古地磁证据
海底扩张学说主要内容
大洋岩石圈在洋中脊处裂开,地幔岩浆从这里涌出,冷却固结成新的大洋岩石圈,并把先期形成的岩石向两侧对称地推挤,导致大洋海底不断扩张。
另一方面,扩张的大洋岩石圈在到达大陆边缘的海沟处后,将沿着消减带向大陆岩石圈之下俯冲,重新消亡于地幔中,从而构成一个完整的循环。
因此,海底扩张实质上是全球洋壳在不断地循环变化,2~3亿年内更新一次。
海底扩张学说的证据证据1:
海底磁异常条带的出现证据2:
洋中脊两侧沉积物年龄的分布
证据3:
转换断层存在
板块构造学说的基本思想
1.固体地球由上覆刚性的岩石圈和下伏塑性的软流圈所组成。
2刚性岩石圈可分大小不等的板块,漂浮在软流圈上作大规模的运动,驱动力来自地幔物质的对流。
3板块内部相对稳定,边界则活动,是岩浆、地震、构造活动及变质作用的主要场所。
4板块运动以水平运动为主,位移可达几千公里。
板块的划分
太平洋板块,南极板块,欧-亚板块,非洲板块,澳大利亚-印度板块,南美板块和北美板块
板块边界类型
1、离散型板块边界所有大洋中脊和大陆裂谷都是本类型板块边界
2、汇聚型板块边界;1)俯冲型边界2)碰撞型大陆边界
3、平错(剪切)型边界
三、威尔逊旋回
胚胎期:
东非裂谷;幼年期(初始洋盆):
红海、亚丁湾;成年期(成熟大洋期)大西洋;衰退期(衰退大洋期):
太平洋;残余期(残余洋盆期):
地中海;消亡期:
阿尔卑斯-喜马拉雅山脉
重点掌握内容:
1.板块构造学说的证据2.板块构造学说的主要思想3.板块边界类型
4.威尔逊旋回5.转换断层与平移断层的区别
岩层产状要素走向;倾向;倾角;
岩层产状类型与地质界线水平岩层倾斜岩层直立岩层
岩层:
具层状构造的岩石统称为岩层,分原生层状构造(沉积岩和火山岩的层理)和次生层状构造(变质岩的片理、片麻理)。
产状:
是地壳中任何面状构造(包括层面、断层面、褶皱的轴面等)的空间位态。
它是以其空间延伸方向及其倾斜程度来确定的,包括走向、倾向和倾角三要素。
走向:
岩层面与任一水平面的交线称为走向线,线的两端方向称为走向。
倾向:
岩层面上与走向线垂直并沿斜面向下所引的直线称为真倾斜线,它在水平面上的投影线所指的方向称为倾向。
倾角:
岩层面上的真倾斜线与其在水平面上的投影线之间的夹角。
视倾斜线:
测量线与岩层走向斜交时,岩层面与该剖面交线称视倾斜线;
视倾斜线与其在水平面上的投影间的夹角称视倾角。
视倾角总是小于真倾角。
岩层的产状类型:
岩层在空间上的产状有三种基本类型,即水平的、垂直的和倾斜的,具有该三种产状的岩层分别称之为水平岩层、垂直岩层和倾斜岩层。
地质界线:
地质体及构造面与地表的交线称地质界线。
地质地形图:
将地质界线绘制在地形图上所获得的平面图。
用不同高程的水平面去截一个山头,然后将截线投影到同一个平面上,可以得到一系列近同心状的封闭环线,称地形等高线。
主要由地形等高线组成的、以反映地形特征为目的的平面图称地形图。
将地质界线绘制到地形图上所得到的平面图形,不仅同时反映了一个地区的地形特征和地质特征,而且还揭示出两者之间的相互关系。
称这种图件为地形地质图。
水平岩层
定义:
是同一层面上各点的标高相同或基本相同的岩层
特点:
1.在地形地质图上,岩层的地质界线与地形等高线平行或重合。
2.一套水平岩层,老的在下,新的在上。
3.水平岩层的厚度为其顶底面的高差。
4.水平岩层的地表出露宽度取决于岩层厚度和地面坡度。
倾斜岩层
定义:
由构造运动改变了岩层的原始水平面,使岩层面与水平面有一定的交角。
特征:
1.在地形地质图上,岩层的地质界线与地形等高线相交,穿越沟谷和山脊的地质界线均呈“V”字形,这种规律叫“V”字形法则。
2.一套倾斜岩层,当岩层顺序正常时,沿着倾向岩层的时代由老到新。
3.倾斜岩层的地表出露宽度取决于倾角、地面坡度、岩层厚度及地面与岩层面的关系。
倾斜岩层出露的三种基本情况
“相反相同”:
当岩层的倾向与坡向相反时,岩层的界线与等高线的弯曲方向相同,但等高线更弯曲。
“相同相反”:
岩层的倾向与坡向相同,岩层的倾角大于坡角。
此时岩层的界线与等高线的弯曲方向相反。
“相同相同”:
岩层的倾向与坡向相同,但岩层的倾角小于坡角。
此时岩层的界线与等高线的弯曲方向相同,但地质界线更弯曲。
当地面与岩层倾向相同时,倾角越接近,地表出露宽度越大
当两者倾向相反时,彼此越接近垂直时,出露宽度越小
当地面水平且岩层厚度一定时,岩层出露宽度与其倾角成反比,即倾角大时出露宽度小,倾角小时出露宽度大。
直立岩层
岩层面与水平面垂直。
具以下特征:
在地形地质图上,其地质界线为直线;沿岩层的走向呈直线延伸;地表出露宽度与岩层厚度相等。
构造运动是由于地球内部动力引起的组成岩石圈物质的机械运动。
类型:
按运动方向分:
水平运动和升降运动。
按时间分古构造运动(古近纪及以前)新构造运动(新近纪)现代构造运动(发生在人类历史时期)。
二、现代及新构造运动的表现
岩石圈的快速颤动—地震
岩石圈的水平运动—大陆漂移和海底扩张
岩石圈的升降运动—河流阶地、深切河曲、多层溶洞
古构造运动
(一)岩相及地层厚度
(二)地层接触关系(三)地质构造
地层接触关系
1.整合接触:
产状基本平行,地质年代连续。
2.不整合接触关系:
上下地层时代不连续。
可进一步分为平行不整合和角度不整合。
地质构造
地质构造是组成地壳的岩石、岩层和岩体在构造运动的作用下发生的变形或变位的形迹。
两种基本的地质构造类型为:
褶皱构造和断裂构造
褶皱的基本类型褶皱的几何要素褶皱的组合形式
断裂断裂的分类断层的几何要素断层的基本类型断层的组合类型
褶皱是由岩石中的各种面的弯曲而显示出来的变形。
褶皱的基本类型有背斜和向斜两种。
背斜:
核部由老地层组成、两翼由新地层组成,岩层凸向地层变新方向的褶皱。
两翼向两侧倾斜。
老地层位于中间,新地层位于两侧(中间老两边新)。
向斜:
情况刚好与背斜相反。
核部由新地层组成、两翼由老地层组成,岩层凸向地层变老方向;
两翼地层向核部倾斜,平面上老地层位于两侧,新地层位于中间(中间新两边老)
褶皱要素1、核:
指褶皱中心部位的岩层。
背斜的核老,向斜的核新。
2、翼:
指褶皱两侧比较平直的部位。
3.转折端:
指褶皱面从一翼过渡到另一翼的弯曲部分,类型有圆弧形、尖棱状、箱状和膝状等。
1圆弧褶皱2尖棱褶皱3箱状褶皱4挠曲
4.枢纽:
指单一褶皱面上最大弯曲点的连线。
可以是直线、曲线或折线,产状可以是水平的、倾斜的或直立的5.轴面:
各相邻褶皱面的枢纽连成的面。
它可以是平直的面,也可以是曲面。
轴面与地面或其他任何面的交线称轴迹。
褶皱的组合形式
1复背斜和复向斜2隔挡式褶皱和隔槽式褶皱
两翼被一系列次级褶皱所复杂化的大型褶皱构造。
若平面上中央部位的次级褶皱的组成地层老于两侧次级褶皱的地层,则为复背斜,反之为复向斜
隔挡式褶皱:
由一系列平行褶皱组成,其特征是背斜紧闭,向斜平缓开阔。
隔槽式褶皱:
特点是向斜紧闭,背斜平缓开阔,常呈箱状。
上述两种褶皱由于在欧洲侏罗山发育完美,故统称侏罗山式褶皱。
被认为是沉积盖层沿刚性基底上软弱层滑脱变形的结果
断裂构造
断裂构造的基本类型:
节理(张节理、剪节理)断层
断层的基本类型:
正断层、逆断层、平移断层
断层的几何要素
了解断层的组合类型:
叠瓦式逆冲断层、阶梯状正断层、地堑和地垒
断裂的基本类型
节理:
是岩石中的裂隙,是没有明显位移的断裂。
按节理形成时所处的应力状态可分为:
张节理和剪节理。
2.断层:
是岩层顺破裂面发生明显位移的断裂构造
剪节理
由剪应力产生的破裂面,节理面产状稳定,能穿过砾石,沿走向和倾向延伸较远,面较平直光滑,常留有擦痕。
张节理是由张应力产生的破裂面。
产状不稳定,延伸不远,一般不能穿过砾石,节理弯曲,节理面粗糙不平,无擦痕。
常呈树枝状、网络状和锯齿状等。
断层是岩层顺破裂面发生明显位移的断裂构造。
断层的几何要素:
断层面及被它分隔的两个断块。
其中,断层面是一个将岩块或岩层断开成两部分的破裂面,两部分岩块沿该破裂面发生位移,它可以是产状稳定的平直面,也可以是顺走向或倾向发生产状变化的曲面。
断层面与地面的交线为断层线。
断盘:
断层两侧沿断层面发生位移的岩块,
若断层面是倾斜的,则位于断层面上侧的为上盘,下侧的为下盘;若断层面直立,可按相对方位分(东南西北)
按相对运动可分上升盘和下降盘。
注意:
上盘≠上升盘;下盘≠下降盘
断(层)裂带:
断层一般不是一个简单的面,而是由一系列破裂面或次级断层组成的带,称为断裂(层)带。
断层的基本类型
正断层上盘相对下盘沿断层面向下滑动(上盘相对下降)。
v产状一般较陡,大多在45度以上。
v一些正断层上陡下缓。
逆断层上盘相对下盘向上滑动(上盘相对上升)。
v分高角度逆断层(大于45度)和低角度逆断层(小于45度)。
v倾角在30度左右或更小,位移量很大的低角度逆断层称逆冲断层。
v大的逆冲断层的上盘从远处推来的岩块称外来岩块,下盘相对未动的称原地岩块,推覆体即为一种外来岩块。
平移断层断层两盘沿断层面走向相对移动的断层,即走向滑动断层。
根据对盘向右或向左滑动方向的不同(垂直断层走向方向观察),分左行和右行平移断层。
组合:
逆平移断层和正平移断层
(四)断层的组合类型
1叠瓦式逆冲断层由一套倾向一致产状相近并向一个方向逆冲的若干条逆冲断层组成的叠瓦式构造。
是挤压作用的结果
2阶梯状正断层由若干条产状基本一致的正断层组成,各条断层的上盘依次向一方向断落,成阶梯状
3地堑和地垒地堑和地垒是在伸展的张应力环境下的产物
地堑由两条走向基本一致的相向倾斜的正断层构成。
两条正断层之间是一个共同的下降盘地垒由两条走向基本一致的反向倾斜的正断层所构成,两条正断层之间为一个共同的上升盘。
当不同产状的断层与和褶皱交织在一起的时候,可以产生极其复杂的断层效应。
其中一些基本的地质现象包括地层的重复与缺失,断层运动方向与力学性质的假象等
本章重点;岩层,产状要素,地质构造,平行不整合,角度不整合,褶皱,节理,断层,地堑、地垒褶皱的基本类型及要素;断裂构造的基本类型及各自的特点;断层构造的基本类型及各自的特点;现代及新构造运动和它们的表现;
岩浆作用与变质作用
岩浆:
是由上地幔和地壳深处形成的,以硅酸盐为主要成分的、炽热、粘稠、富含挥发分的熔融体。
酸度:
按SiO2含量划分酸性(66%);中性(53-66%);基性(45-53%);超基性(45%)。
岩浆作用
地下深部的岩浆在挥发分及地质应力的作用下,沿着构造脆弱带上升到地壳上部或地表。
岩浆在上升、运移过程中,由于物理化学条件的改变,会不断地改变自己的成分及物理性质,最终冷凝固结成岩浆岩。
人们将岩浆从其形成、活动直至冷凝成为岩浆岩的整个过程称岩浆作用。
按其活动特点可分喷出作用和侵入作用。
岩浆喷出作用定义:
喷出作用又称火山作用,是指岩浆喷出地表、冷凝成岩浆岩(喷出岩)的活动过程。
岩浆喷出地表(火山爆发),形成火山岩
死火山,人类历史以来不再活动的火山;休眠火山,人类历史上曾有过活动而近百年来停止活动的火山活火山,现代经常性或周期性喷发的火山
按照火山通道的形状进行分类:
熔透式喷发火山通道不规则、口径很大。
常在地壳发育早期,薄的地壳被地下岩浆大面积地熔透、溢流,又称区域喷发。
裂隙式喷发形式:
岩浆沿大断裂上升喷出地表。
火山口形状:
不呈圆形,呈带状或串珠状,但地下则相互连通为墙状通道。
岩浆性质:
粘度小、流动性大,基性岩浆形成的地形:
熔岩被、熔岩台地、熔岩高原。
分布:
裂隙式喷发被认为是古生代、中生代及第三纪时期火山喷发的主要类型,现代的裂隙式喷发主要局限于大洋中脊和大陆裂谷带上。
中心式喷发岩浆沿颈状管道喷出地表。
平面上呈点状,故又称点状喷发。
其特点是常在地表形成上陡下缓的火山锥。
按爆烈程度可分宁静式、爆烈式及递变式
火山喷出物分气态、液态和固态。
A.气态喷出物:
水蒸气为主,含量可达70%以上,还有少量CO2、SO2、N2、H2S等。
某些气态喷出物可直接升华成硫磺、氯化铵、氯化钾和硫化钾等堆积在喷气孔附近。
B.液态喷出物:
也称熔浆lava,与岩浆的区别在于挥发分较少,熔浆冷凝后形成的岩石称熔岩。
因岩浆性质及冷凝条件不同常呈见波状、绳状、枕状、渣状等形态。
C.固态喷出物:
指爆炸产生的各种碎块及凝固的熔浆团块,包括火山弹、火山角砾、火山灰等,其分布距火山口近粗远细
火山地形熔岩台地、熔岩高原、火山锥、熔岩流、熔岩穹等
火山锥的类型:
碎屑锥、熔岩锥、复合锥
火山锥的火山口经后期风化、新的火山活动及重力塌陷等破坏后成为火山洼地、破火山口,积水后形成火山口湖
岩浆的侵入作用
岩浆侵入作用指岩浆上升运移到地壳内岩石中冷凝成岩浆岩的活动过程。
由岩浆侵入作用形成的岩石即为侵入岩,侵入岩周围的岩石即围岩。
岩浆侵入的证据:
(1)接触面切割了围岩
(2)紧靠接触面的围岩出现烘烤边或接触晕
(3)紧靠接触面的岩体边部出现冷凝边(4)岩体中特别是顶部、边部出现围岩捕虏体
侵入岩分类
深成侵入岩(体),深度>3km浅成侵入岩(体),深度<3km
(一)深成侵入体
1.岩基:
出露面积大于100km2的深成侵入体,规模大,与围岩呈不协调接触,常形成于构造运动强烈地区的褶皱核部隆起地带,常由花岗岩组成,最大深度可达10~30km。
2.岩株stock:
出露面积小于100km2的深成侵入体,与围岩呈不协调接触,可独立产出,但下部常与岩基相连,构成岩基顶部突起部分,岩株接触带上常形成铁、铜、金、银等金属矿床
(二)浅成侵入体
1.岩床sill:
又称岩席,指厚度较均匀的与围岩层理面或顶底板近于平行的层状侵入体,与围岩呈协调接触。
2.岩墙dike:
指厚度较稳定,形状较规则,切穿围岩层理或片理的板状侵入体,与围岩呈不协调接触,厚几十厘米至数十米,常成群产出。
3.岩盆lopolith:
指侵入于层理之间,中央部位微向下凹的盆状侵入体,与围岩呈协调接触,从边缘到中央厚度渐大。
4.岩盖lacolith:
又称岩盘,指侵入于层理之间、上凸下平状侵入体。
与围岩呈协调接触,从边缘到中央厚度变大。
5.岩脉vein:
指规模小,形状不规则、厚度变化大且呈分叉复合现象的脉络状侵入体。
与围岩常呈不协调接触,常为岩浆后期的产物。
岩浆岩的结构、构造
v结构:
指组成物质的结晶程度、颗粒大小、自形程度及相互关系;受温度、压力、粘度、冷却速度等影响。
构造:
指岩石中不同矿物集合体之间的排列方式和充填方式受温度、压力、粘度、冷却速度、构造运动及岩浆流动状况等影响
按结晶程度及颗粒绝对大小分
全晶质结构显晶质结构粗粒结构(d>5mm)
中粒结构(2mm 细粒结构(d<2mm) 隐晶质结构 半晶质结构 玻璃质结构 按矿物颗粒的相对大小分 等粒结构 不等粒结构 斑状结构&似斑状结构 岩浆岩的构造块状构造: 矿物分布均匀,无定向,无空洞,矿物紧密结合。 斑杂构造: 岩石中不同部位的矿物组合或颜色存在很大差异,杂乱无章。 条带构造: 由不同结构或不同矿物成分的条带相间平行排列而成的构造。 流纹构造: 由不同颜色的条纹或拉长的气孔定向排列而成的构造,常见于酸性喷出岩。 气孔或杏仁构造: 未能逸出的气体残留在岩石中而形成的大小不等的空洞称气孔构造;气孔被后期物质充填后形似杏仁,称杏仁构造晶洞构造: 岩石中具空洞,洞壁上长有良好的晶体,如水晶。 枕状构造: 岩石由大小不等的枕状体构成,是水底喷发岩中所特有的变质作用及变质岩 变质作用: 由于地壳的构造变动、岩浆活动、地热流等内力地质作用,引起岩石所处的物理化学条件发生了改变,从而使原岩(包括沉积岩、岩浆岩和早先形成的变质岩)在基本保持固态的情况下,发生成分、结构、构造的改变而形成新的岩石的地质过程。 变质岩: 由变质作用而形成的岩石。 由沉积岩变质而形成的称为副变质岩,由岩浆岩变质而形成的称为正变质岩。 当然已形成的变质岩还可再遭受变质(一次或多次),这样的变质岩叫复变质岩 (一)引起变质作用的因素: 温度、压力和化学活动性流体 (二)变质作用的方式: 重结晶、变质结晶、交代、变质分异、变形和碎裂 变质作用的方式 重结晶作用变质结晶作用交代作用变质分异作用变形和碎裂 重结晶作用岩石在固态的情况下,原
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