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地质学
地质学研究地球的学科。
物质组成、内部构造、外部特征、各圈层间的相互作用和演变历史的知识体系。
地质学的研究对象:
固体外壳—岩石圈。
特点1.学科的实践性.2.地质现象的复杂性.3.认识的局限性方法1.野外观察.2.现实类比与历史分析法.3.综合分析法.4.实验模拟
将今论古现实类比法——“将今论古”对现代正在进行的地质现象进行研究,对地质历史时期同类地质现象进行类比,得出其相应形成原因与过程。
“将今论古”其根本思想为:
今天是研究过去的钥匙。
例如,通过对现今植物的研究我们发现,不同气候条件下的植物具有不同的特征,,我们不可盲目、不加分析地套用,而应用历史分析方法——辩证唯物主义思维方法。
大气圈又叫大气层,氮气78.1,氧气20.9,氩气0.93,少量的二氧化碳,稀有气体和水蒸气,密度随高度而减小。
生物圈主要是呈液态及部分呈固态,包括海洋、江河、湖泊、冰川、地下水等,形成一个连续而不规则的圈层,水圈是独立存在的,但又是和其他圈层渗透的。
水圈:
生物存在并感受生命活动影响的圈层,大气圈的下层,岩石圈的上层和整个水圈大地热流地球内的热能不同形式进行释放,火山喷发、热水活动以及构造运动等,但地球释放最经常和持续的形式是地球内部热能从地球深部向地表的传输,这种现象称为
常温层地壳表层日变化和年变化,但从地表向下达到一定深度,其温度不随外界温度而变化,这一温度叫常温层。
增温级在常温层以下,温度每升高1℃时所增加的深度,单位m/℃,其平均数值是33地温梯度地热增温级的倒数称地热梯度,即深度每增加100M所升高的温度,单位是0.01℃/m,其平均数值是0.03℃/m。
地磁要素:
A磁极条形磁铁的北极指向地球的南磁极,磁力线从南磁极出发进入北磁极。
B磁场强度确定地表任何一点的地磁场、单位A/mC磁偏角指地磁子午线与地理子午线的夹角,以指北针为准,偏东为正D磁倾角磁针与所在地水平面的夹角,随纬度变化,在两磁极α角为90°,以指北针为准,下倾角为正E地磁异常磁偏角和磁倾角与理论值不符,称地磁异常。
F磁层由于太阳风的影响,地球的磁场被压缩在一个固定区域内,这个区域叫纵波P纵波可以通过固体和流体,速度较快,振动方向和传播方向平行横波S横波固体,速度较慢,垂直地壳莫霍面以上的固体硬壳,岩石圈的上部,硅酸盐类岩石组成地幔莫霍面以下到古登堡面,,一般以1000km为界,分为上地幔和下地幔地核位于深2900km古登堡面以下直到地心部分软流层在深度60-400km震波速度明显下降,特别是在100-150km深度,称之为古登堡低速层。
一般认为在这一层可能有部分熔融,具有较大的塑性和潜柔性。
因此又称为软流层。
岩石圈包括地壳和上地幔的上部。
硅铝层上层地壳,其成分以O,Si,Al,及K,Na为主,和花岗岩的成分相似,叫花岗岩层,亦称。
硅镁层下层地壳,其成分虽然也以为主,但Mg,Fe,Ca等成分则明显增加,和玄武岩的成分相似,所以叫,亦称。
大陆地壳约占地壳面积的1/3多一点,具有明显的双层结构,即存在上,下地壳。
大洋地壳位于海洋之下,约为,其上约4km厚的海水,洋壳缺失上地壳。
莫霍面、古登堡面地震波在地下若干深度处,传播速度发生急剧变化的面称为不连续面。
地下平均33km处。
纵波速度7.6km/s急增为8.0km/s,横波4.2km/s增到4.4km/s,这个一级不连续面称为莫霍洛维奇不连续面,简称莫霍面或莫氏面。
另一个在2900km深处,纵波速度由13.32km/s突然降为8.1km/s,而横波至此完全消失,这个面称为古登堡不连续面。
克拉克值化学元素在地壳中的平均含量称克拉克值。
克拉克值又称元素丰度,按照计算单位的不同,元素丰度可以分为质量丰度,原子丰度和相对丰度。
地质年代学研究有关地球历史演化和测定地质事件的年龄与时间序列。
地质年代包括两种:
相对地质年代,同位素地质年龄/绝对地质年龄地层层序列依照沉积的先后,早形成的地层在下,晚。
化石顺序律或生物层序律不同时期的地层中含有不同类型的化石组合,而在相同时间和地理环境下所形成的地层中含有相同类型的化石组合。
地层年代越老所含生物化石就越简单原始切割律或穿插关系被穿插的岩石老,穿插者新。
相对地质年代通过地层层序,化石顺序,岩石对比等确定的地质年代。
绝对地质年代利用天然放射性物质测量出的地质年代,即同位素地质年代。
科里奥利力(地转偏向力)由于地球自转而产生作用于运动物体的力。
纵波P,横波S
1地球内部圈层及特点地壳地幔地核A地壳:
地壳是地球表面的一层薄壳,由硅酸盐类岩石组成,上层为花岗质层,下层为玄武质层。
(能通过纵波和横波)B地幔:
地幔物质较地壳具有更大的均匀性,地震横波和纵波都能在地幔通过,因此一般认为地幔呈固态存在。
(能通过纵波和横波)C地核:
地核物质非常致密,外核由于只有P波才能通过,呈液态,过滤层和内核有S波出现,呈固态。
(只能通过纵波)2地壳的元素?
洋壳陆壳差别?
①地壳中含有元素周期表中所列的绝大多数元素,O、Si、Al、Fa、Ca、Na、K、Mg等8种主要元素占98%以上②陆壳:
地壳面积的1\3多一点,陆壳具有明显的双层结构,即存在上、下地壳。
洋壳:
位于海洋之下,地壳面积2\3少一点,其上约4km厚的海水,洋壳缺失上地壳。
大陆地壳:
厚度大、双层,O、Si、Al、K年代老;大洋地壳:
薄、单层,O、Si、Mg、Fe,年代新3地磁场的形成地核的外核部分为液态的金属铁镍物质是一种导电流体,在地球旋转过程中,产生感应自激,形成地球磁场。
又因在地球旋转过程中,流体地核比固体地核略有滞后,因此产生磁场逐渐向西飘移。
4康拉德面、莫霍面、古登堡面康拉德面:
区分上下地壳的不连续面。
5地质作用?
类型?
能源?
①作用于地球的自然力使地球的物质组成、内部构造和地表形态发生变化的作用,总称为地质作用。
③引起地质作用的能连来源有两大方面A内能:
来自地球本身的能量地球自转产生的旋转能,重力作用形成的重力能,放射性衰变产生的热能以及地球内部物质结晶或相互作用放出的洁净能和化学能等。
B外能:
来自地球以外的能量太阳辐射能、天体引力能及其他行星、恒星对地球的辐射等②地质作用分类
6绝对地质年代和相对地质年代的划分依据?
年代地层单位和地质时代单位
②年代地层单位地址时代单位岩石地层单位
宇----------------------------宙-------------------------大群
界----------------------------代-------------------------群
系----------------------------纪-------------------------组
统----------------------------世-------------------------段
阶----------------------------期-------------------------层
矿物:
矿物是天然形成的无机化合物或元素单质,其化学成分和物理性质相对稳定。
晶体:
具有良好几何外形的晶质体。
非晶体:
内部质点呈不规则排列的矿物。
单形:
由同形等大的晶面组成的晶体。
聚形:
由2种以上的单形组成的。
双晶:
自然晶体中,两个或两个以上的晶体有规律地连生在一起的晶体。
矿物集合体:
同种矿物多个单个聚集在一起的整体。
结晶习性:
在相同条件下形成的同种晶体经常所具有的形态,称为结晶习性。
晶质矿物、非晶质矿物晶质矿物就是化学元素的离子、离子团或原子按一定规则重复排列而成的固体矿物。
非晶质矿物为内部质点呈不规则排列成的矿物。
类质同像是指在结晶格架中,性质相近的离子可以互相顶替的现象。
(Forexample:
镁橄榄石Mg2[SiO4]中镁离子经常可以被铁离子所置换。
-------(Mg,Fe)2[SiO4]。
)同质异像是同一化学成分的物质,在不同的外界条件(温度、压力、介质)下,可以结晶成2种或2种以上的不同构造的晶体,构成结晶形态和物理性质不同的矿物。
(Forexample:
C在不同条件下形成石墨和金刚石)
显晶质:
用肉眼或放大镜即可看出晶体颗粒。
隐晶质:
矿物颗粒用显微镜才能辨别。
解理与断口在力的作用下,矿物晶体按一定方向破裂并产生光滑平面的性质叫做解理。
矿物受力破裂后所出现的没有一定方向的不规则断开面叫做断口。
矿物集合体形态1.粒状集合体2.片状、鳞片状、针状、纤维状、放射状集合体3.致密块状体4.晶簇5.杏仁体和晶腺6.结核和鲕状体7.钟乳状、葡萄状、乳房状集合体8土状9被膜
矿物物理性质1颜色{自他假(晕色、锖色)}2条痕3光泽(金属半金属金刚玻璃丝状油脂珍珠光泽)4.透明度5.硬度6.解理(极完全完全中等不完全极不完全解理)7.断口(贝壳状锯齿状参差状)8脆性和延展性9弹性和挠性10比重11磁性12电性13发光性14其它性质
结晶习性类型一向延伸型:
石棉石膏、角闪石、电气石、水晶、辉锑矿、绿柱石二向延伸型:
黑云母、白云母、石膏、石墨、辉钼矿三向延伸型:
黄铁矿、方铅矿、萤石、石榴子石。
矿物中的水存在形式结构中的作用分为两类:
吸附水、结构水(结晶水、层间水、沸石水)。
岩浆yj是在地壳深处或上地幔天然形成的,富含挥发组分的高温粘稠的硅酸岩熔浆流体,是形成各种岩浆岩和岩浆矿床的母体喷出作用yj冲破上覆岩层喷出地表的活动喷出岩喷出地表的岩浆在地表冷凝而成的岩石侵入岩yj在地下冷凝而成的岩石熔岩yj冷凝后称为熔岩
火山口位于火山锥顶部或旁侧的漏斗形喷口火山灰包括火山爆发时被崩碎的细小岩屑和凝固熔浆的细小浆屑火山弹由火山喷到空中的岩浆物质快速冷凝而成的一种火山喷发物
块状熔岩偏酸性的熔浆,凝固较快,首先是其表层很快凝成一层厚壳,而其下面熔浆仍在流动,长使上层厚壳分裂成大大小小的岩块波状熔岩较基性较慢塑性薄壳表皮形成波浪起伏状
活火山现在尚在活动或周期性活动的火山死火山史前曾经喷发,但有史以来未活动的火山
侵入作用岩浆上升到一定位置,上覆岩层的外压力大于岩浆的内压力,迫使岩浆停留在地壳之中冷凝而结晶深成侵入在地下相当深处的岩浆侵入活动浅成侵入在地壳浅处的
鲍文反应系列:
玄武岩岩浆造岩矿物的结晶顺序以及它们的共生组合关系,称鲍文反应系列。
连续反应系列:
从富钙斜长石向富钠演化(从基性斜长石向酸性)不连续反应系列按橄榄石、辉石、角闪石、黑云母的顺序结晶,演化时,前后相邻矿物之间不是成分上的连续过渡。
块状构造岩石中矿物排列无一定方向,呈不具有任何特殊形象的均匀块体流动构造岩浆在流动过程中所形成的构造,包括流面构造和流线构造气孔构造熔浆喷出地表,压力骤减,大量气体从中逸出而形成的圆形、椭圆形或管状孔洞杏仁构造岩石中的气孔被以后的矿物质所充填,形似杏仁斑状结构:
岩石中矿物颗粒相差悬殊,较大的颗粒成为斑晶,斑晶与斑晶之间的物质称为基质,基质为隐晶质或玻璃质似斑状结构:
类似斑状结构,但斑晶更为粗大(可超过1cm),而基质则多为中、粗粒显晶质结构。
隐晶质结构晶粒小于0.1mm,岩石呈致密状,矿物颗粒用显微镜才能辨别显肉眼或放大镜
岩基岀露面积大,多由花岗岩类岩石构成,岩体切穿围岩层理,呈不和谐关系。
围岩常有显著变质现象岩株出露面积不大,平面形状多为浑圆形,主要由中酸性岩石组成,岩株可能是独立的小岩体,或是岩基的分支部分,也可能是岩基顶部的凸起部分岩床流动性较大的岩浆顺着岩层层理侵入形成的板状岩体岩墙岩浆沿着岩层裂隙或断层贯入而形成的板状岩体
岩浆基本类型,化学成分的差别根据岩浆中SiO2的相对含量,可以把岩浆分为酸性岩浆SiO2>65%,中性岩浆52基性岩浆45,超基性岩浆。
差别即为SiO2的含量不同火山喷发的气体产物主要水汽H2S.SO2,CO2,HF,Hcl,Nacl,NH4cl.特别的,火山喷发的早期高温阶段,Hcl等气体较多,晚期则富含SO2,CO2。
火山锥火山喷出物大量在火山口周围堆积,一般呈圆锥形火山通道岩浆由地下上升的通道。
火山口位于火山锥顶部或旁侧的漏斗形喷口火山颈火山爆发后,岩浆及一些火山碎屑把火山管道填充起来形成火山颈破火山口的成因hsk经过多次爆发,hsk不断破裂扩大或由地下岩浆冷却收缩不断塌陷可形成巨大的hsk成为破火山口。
中心式喷发:
岩浆沿着一定的管形通道喷出地表;裂隙式喷发:
岩浆通过地壳中狭长线状深断裂溢出地表;溢流玄武岩:
它是通过多次裂隙式喷发逐渐堆积而成,黑色,致密,常有气孔,相对密度较大。
由辉石和斜长石组成,柱状节理发育。
中酸性岩浆喷发的特点烈式喷发、含气体多、爆炸力强、常形成大量的火山碎屑。
分异作用:
是指原来成分均匀的岩浆,在没有外来物质加入的情况下,依靠本身的演化,最终产生不同组分的岩浆岩的作用。
同化混染作用:
岩浆在上升或停留于岩浆房期间,除与围岩具有热交换外,还可能与围岩发生物质交换,其结果是熔化围岩及捕虏体,或与其发生反应,而使岩浆的成分发生变化,这一过程可称为同化混染作用。
混合作用:
是由两种不同成分的岩浆以不同的比例混合,产生一系列过渡类型岩浆的作用。
岩浆岩分类原则一是岩石的化学成分、矿物成分二是岩石的产状、结构和构造1产状:
喷出岩(火山岩)侵入岩(深成和浅成侵入岩)按SiO2成分超基性岩橄榄岩-金伯利岩基性岩辉长岩-玄武岩中性岩闪长岩—安山岩类正长岩—粗面岩类酸性岩花岗岩—流纹岩类
地球内热来源一种是有热流进入某地区产生热对流,导致了热能的积累及温度上升一种是源区含有不移动的放射性生热元素(如K、U、Th),通过长期衰变产生热能导致该区温度升高。
区别喷出岩和浸入岩可根据岩浆岩的产状构造结构化学成分、矿物成分。
火成岩的结构1、结晶程度全、半、玻璃质(非晶质)结构2、晶粒大小显晶质结构(粗、中、细粒结构)隐3、晶粒相对大小等粒斑状似斑状结构4、晶粒形状自半他形晶
鲍文反应的原理的应用:
(1)确定矿物的结晶顺序
(2)解释了岩浆岩中矿物共生组合的一般规律。
(3)解释了岩浆岩多样性的原因。
(4)解释了岩浆岩中某些结构上的特征。
搬运作用:
风化作用和剥蚀作用的产物被流水、冰川、海洋、风、重力、生物等转移,离开原来位置的作用叫做搬运作用。
沉积作用:
母岩风化和剥蚀产物在外力的搬运途中,由于水体流速或风速变慢、冰川融化以及其他物理化学条件的改变,使搬运能力减弱,从而导致被搬运物质的逐渐沉积,这种作用称为沉积作用。
压固作用:
在沉积物不断增厚的情况下,下伏沉积物受到上覆沉积物的巨大压力,使沉积物孔隙度减小,体积缩小,密度加大,水分排出,从而加强颗粒之间的联系力,使沉积物固结变硬。
这种作用对黏土岩的固结有更显著的作用,其孔隙度可以由80%减少到20%。
同时,上覆岩石的压力使细小的黏土矿物形成定向排列,从而常使黏土岩具有清晰薄层层理。
胶结作用:
沉积物中有大量孔隙,在沉积过程中或在压固成岩后,孔隙被矿物质所填充,从而将分散的颗粒粘结在一起,称为胶结作用。
最常见的胶结物有硅质(SiO2)、钙质(CaCO3)、铁质(Fe2O3)、黏土质、火山灰等。
这些胶结物质可以来自沉积物本身,也可以是有地下水带来的。
砾和砂等经胶结作用可形成砾岩、砂岩,所以胶结作用是碎屑岩的主要成岩方式。
重结晶作用:
未结晶或结晶细微的沉积物。
因温度、压力等环境因素的变化,而重新结晶或晶粒增大,而使沉积物颗粒紧密嵌合的作用,称重结晶作用。
分选性:
碎屑颗粒粗细均匀程度。
大小均匀者,分选性好,大小混杂者,分选性差。
圆度碎屑颗粒的棱角被磨蚀圆化的程度。
圆度能反映碎屑生成的环境和搬运距离,一般,碎屑搬运距离越长,或者经反复搬运,其圆度越高。
重力崩塌或冰川形成的碎屑,其圆度甚差。
层理构造:
层理构造表现为成分或结构、颜色等不同的物质呈层状分布。
每一层的顶、底面称为层面。
沉积构造:
是指沉积岩各个组成部分之间的空间分布和排列方式。
它是沉积物沉积时或沉积之后,由于物理作用、化学作用及生物作用形成的。
在沉积物形成过程中及沉积固结成岩之前形成的构造,叫原生构造,例如层理及层面构造;固结成岩之后形成的构造为次生构造,例如缝合线等。
研究沉积岩的原生构造,可以确定沉积介质的营力及流动状态,从而有助于分析沉积环境,有的还可确定地层的顶底层序等。
沉积构造用来描述沉积岩各组成部分的这种分布与排列,是沉积作用与过程、古环境以及矿床发育的重要标志。
干裂在现代河滩湖滨海边等泥质沉积物上,常可见到多角形的裂纹,又称泥裂。
波痕在现代河床湖滨海滩以及干旱地区的沙丘表面上,常形成一种由流水波浪潮汐风力作用产生的波浪状构造,称为波痕。
雨痕雨点降落在未固结的泥、砂质沉积物的表面,可形成圆形或椭圆形凹坑,直径2~3mm,深约1~2mm,边缘稍高。
这种构造有时可以保留在沉积岩的层面上。
层理表现为成分或结构、颜色等不同的物质呈层状分布。
有时两层岩石相同,但中间有一极薄的物理或化学界面将其分为两层,每一层的顶、底面称为层面。
按层理形态分为水平层理、波状层理和斜层理。
结核结核是沉积岩中某些成份局部富集而形成的团块。
按成分:
钙质结核硅质结核铁质结核磷结核和锰结核;按形成时间:
同(原)生结核成岩结核和后生结核。
砾岩砾岩----砾石(粒径>2mm)>50%,砾间通常为砂或泥砂质充填,胶结物可为泥质、铁质、铁的氧化物和氢氧化物、钙质(CaCO3)、硅质(SiO2)等。
砾石一般均有一定磨圆,如保持原来尖棱者称角砾岩。
砂岩砂岩----碎屑主要为砂,且>50%,其成分一般以石英为主,常占砂粒的70%以上胶结物<50%,一般为泥质,有时为钙质、硅质和铁质;又称为基质
粘土岩由直径小于0.005mm的微细颗粒(含量大于50%)组成的岩石。
矿物成分以黏土矿物为主,如高岭石、水云母、蒙脱石等,结晶微小(0.001~0.002mm),多呈片状、板状、纤维状等。
黏土矿物主要来源于母岩的风化产物,即陆源碎屑黏土矿物;还有一部分来源于沉积或成岩过程中的自生黏土矿物。
此外还含有粉砂级的陆源碎屑如石英、长石、白云母等颗粒。
除此,在沉积和成岩过程中还形成一些胶体和化学沉积物(如铁、锰、铝的氧化物,碳酸盐、硫酸盐、硅质矿物、硫化物、有机质等)。
从宏观看多具致密均一、质地较软的泥质结构。
黏土岩是介于碎屑岩和化学岩之间的过渡岩石,在沉积岩中分布最广。
页岩页岩和泥岩----泥质结构,由粘士矿物组成,断口细腻,手摸之无粗糙感,放大镜下均—块状,看不出颗粒。
典型的页岩层理薄如纸页;若层理较厚,则为泥岩,统称粘士岩生物碎屑生物碎屑灰岩是各种生物碎屑被碳酸钙胶结而成的灰岩,常见的有生物贝屑(贝壳碎屑)灰岩。
它多形成于水流或波浪作用强烈的地区或生物礁的侧翼。
鲕鮞状灰岩鲕状灰岩(鲕粒灰岩)指鲕粒含量大于50%的灰岩。
鲕粒直径小于2mm,大于2mm者则称豆粒。
这种灰岩的形成条件,一般认为是海水中溶解的CaCO3成过饱和态,沉积环境为潮汐和波浪作用强烈的浅海,并且海水中富含泥砂等陆源碎屑、内碎屑、生物碎屑,且比较混浊。
这种灰岩是一种化学成因和机械成因的灰岩。
中国北方中寒武统有典型的鲕状灰岩。
泥晶灰岩泥晶灰岩又称灰泥岩、微晶灰岩等,是石灰岩主要类型之一。
本类岩石几乎全由0.001~0.004mm的灰泥(又称泥晶)组成,仅含少量异化粒(小于10%)。
它在结构上相当于陆源粘土岩。
常形成于低能环境,如潟湖、潮上带、浪基面以下的深水区。
有些泥晶灰岩处在软泥阶段被生物扰动或遭受滑动变形,形成扰动泥晶灰岩。
因不均匀白云化,而显黄色、褐红色不规则斑纹,貌似“豹皮”,它又可称为豹皮状灰云岩。
白云岩:
白云岩----由白云石组成的岩石。
外观与灰岩相似,但风化面常呈污浊的黄、黑等色,具刀砍状溶沟为其特征。
且常呈结晶粒状结构,硬度较灰岩稍高。
用稀盐酸试之(粉末起泡,晶粒微起泡)可以较准确地与灰岩区别。
风化作用:
出露地表的岩石,受日光照射、温度变化、水的作用
和生物作用等,形成大小不等的岩屑、砂粒和黏土。
风化壳:
由残积物和土壤构成的覆盖在陆地上的不连续薄壳称风化壳。
其是陆地长期处于稳定或缓慢上升的情况下,岩石长期暴露在地表,经受充分风化作用发育而成的古风化壳:
风化壳若为后来沉积物所覆盖。
沉积物到沉积岩形成的几个阶段及作用过程先成岩石的破坏(风化作用和剥蚀作用)、搬运作用、沉积作用和硬结成岩作用等几个互相衔接的阶段。
风化阶段沉积物质的来源地表或接近地表的岩石,由于温度变化、水、氧和生物等作用,在原地发生破坏崩解,逐步破碎成大大小小的碎屑物质,岩石中有的成分被溶解,有的则生成新的矿物,这些破碎溶解的物质,就成了沉积岩形成的主要物质来源。
另外还有一些火山碎屑、深部的热卤水、温泉喷出物等深源物质和陨石、宇宙尘埃等宇宙物质。
搬运阶段原有的岩石经风化后形成的产物,除了一部分残留在原地外,绝大多数被水、风、冰川、海洋及生物等搬运到其它地方。
物质的搬运一般可分为三种方式:
(1)机械搬运:
碎屑物质在水、风、冰川或重力流中被搬运。
(2)化学搬运:
一些母岩风化产物溶解形成真溶液或胶体溶液被携带搬运。
(3)生物搬运:
生物作用的生物残骸和分泌物的堆积。
沉积阶段岩石碎屑物地被搬运途中,由于搬运力的减弱,比如水流或风力速度降低、冰川熔化以及其它因素的影响,被搬运的物质逐渐沉积下来,形成松散沉积物。
与搬运相对应的,沉积方式也有三种:
(1)机械沉积:
机械搬运带来的碎屑物质,由于搬运能力减弱而沉积下来。
(2)化学沉积:
化学搬运来的物质通过化学作用形成难溶的物质或通过胶体凝聚进行沉积。
(3)生物沉积:
生物的残骸和分泌物的沉积。
成岩阶段
沉积后的松散沉积物,在一个新的改变了的环境中,再经过一系列的变化,最后固结成坚硬的沉积岩的过程,称为成岩作用。
成岩作用主要有以下几种:
(1)压实作用:
在上覆地层负荷力作用下,进行的脱水、体积减小、孔隙度和渗水率降低,固结成岩的作用。
(2)压溶作用:
上覆地层的负荷力或构造压力,超过孔隙水的静水压力,产生压溶现象,这种成岩作用,称为压溶作用。
(3)胶结作用和固结作用:
在松散沉积物孔隙之间,一些矿物(硅、钙、铁、粘土等)沉淀、胶结、固化成坚硬岩石。
(4)重结晶作用:
沉积物中,非晶质或微小的晶质颗粒,它们在溶解及固体扩散等作用下,非晶质物质沉淀成晶体,原来细小的晶质物质长大的作用方式。
(5)交代作用:
沉积期后演化过程中,沉积物(沉积岩)中,某种矿物被化学成分不同的另一种新矿物所取代的现象。
组成沉积岩的常见矿物碎屑矿物:
石英,钾长石,钠长石,白云母等。
粘土矿物:
高岭石,铝土等。
化学和生物成因矿物:
方解石,白云石,铁锰氧化物,石膏,磷酸盐矿物,有机质等。
石英,钾长石,钠长石,白云母的风化能力较强。
沉积岩原生构造?
地质意义?
层理构造(水平层理,波状层理,斜层理)层面构造(波痕,干裂,盐类的晶体印痕和假象,雨痕,生物痕迹)意义:
1.确定地层顶底,进而确定地层层序;2.确定沉积物搬运和沉积的方式,沉积介质的性质以及流体的动力状况。
3.恢复沉积盆地中的古水流和古沉积环境。
碎屑岩岩石机械风化后形成的岩石碎屑和矿物碎屑,经搬运、沉积、压实、胶结而成的岩石,称为碎屑岩。
按碎屑物质的来源可分为沉积(陆源)碎屑岩和火山碎屑岩两个亚类。
火山碎屑岩按粒度大小又分为火山集块岩(>64毫米)、火山角砾岩2和凝灰岩<。
陆源碎屑岩按碎屑颗粒大小,可分砾岩、砂岩、粉砂岩和黏土岩。
砾岩有棱角者称角砾岩,按砾石大小又可细分为巨砾岩(>256毫米)、粗砾岩64、中砾岩4、细砾岩2。
砂岩按砂粒大小可细分为巨粒砂岩(2~1毫米),粗粒砂岩(1~0.5)、中粒砂岩(0.5~0.25)、细粒砂岩(0.25~0.1)、微粒砂岩(0.1~0.0625)。
粉砂岩按粒度可分为粗粉砂岩(0.0625~0.0312),细粉砂岩(0.0312~0.0039)。
碎屑岩主要由碎屑物质和胶结物质两部分组成。
沉积岩分类特征沉积岩按成因及组成成分,可以分为两类,即碎屑岩类、化学岩和生物化学岩类。
另外,还有一些在特殊条件下形成的沉积岩,暂称之为特殊沉积岩类。
特征:
(1)成分:
化学成分矿物成分
(2)颜色(3)结构:
碎屑结构、泥质结构、化学结构和生物结构(4)构造:
沉积岩最重要的特点是成层性,都有层理构造和层面构
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