构造地质学总复习自编解析
构造地质学复习资料-知识归纳整理
知识归纳整理一、主应力与主应变。
★主应力:当物体受力而处于平衡状态时,经过该物体内部任意点总可以截取这样一具无穷小立方单元体,使其六个面上都惟独正应力的作用而无剪应力的作用。
在单元体中这六个面上的正应力称为主应力,其性质可以是张应力也可以是压应力。
★主应变:在均匀变形条件下,经过变形物体内部任意点总是可以截取这样一具立方体,在其三个相互垂直的截面上都惟独线应变而无剪应变,即仅有伸长或缩短,而截面所夹的直角没有改变。
这三个相互垂直的截面上的线应变称为主应变。
二、倾伏角与侧伏角。
★倾伏角:指直线的倾斜角度,即直线与其水平投影线间所夹之锐角。
★侧伏角:当线状构造包含在某一倾斜平面内时,此线与该平面走向线间所夹之锐角即为此线在这个面上的侧伏角。
三、节理系与节理组。
★节理系:在一次构造作用的统一构造应力场中形成的两个或两个以上的节理组称为节理系。
例如, 共轭“X”型剪节理算是属于一具节理系。
当在一次构造作用的统一应力场中形成的产状呈规律变化的一群节理,也可称为节理系,如放射状节理和同心圆状节理。
求知若饥,虚心若愚。
★节理组:在一次构造作用的统一构造应力场中形成的, 产状基本一致,且力学性质相同的一群节理称为节理组。
常见的节理组有雁列节理组。
四、角度不整合与平行不整合。
★平行不整合:1、概念:上、下两套地层的岩层产状平行一致, 但上、下两套地层之间发生过沉积间断, 缺失了部分时代的地层。
2、特征: 不整合面代表沉积间断和侵蚀阶段, 是一具古剥蚀面,在这个面上常有含下伏地层岩石碎块的底砾岩, 有时还保存了古风化壳和古土壤, 平行不整合面有起伏, 也有平整的, 它反映了上覆新地层沉积之前的古地貌形态。
3、形成过程:下降沉积→上升、沉积间断、遭受剥蚀→再下降,再沉积。
4、意义:平行不整合代表一次以垂直升降运动为主的构造运动。
它的形成是由于地壳在一段阶段处于上升, 而在上升的过程中地层又未发生褶皱和明显倾斜, 不过露出水面接受剥蚀而发生沉积间断; 经过一段阶段后, 又再次下降接受新的沉积, 从而使上、下两套地层之间缺失一部分地层, 但彼此的岩层产状是基本平行一致的。
构造地质学期末考试复习资料(367)讲解学习
构造地质学期末考试复习资料(367)构造地质学考试复习重点一、名称解析(分)视倾角:视倾斜线与其在水平面上的投影线间的夹角。
真倾角:指倾斜平面上的倾斜线与其在水平面上的投影线之间的夹角。
侧伏向:线状构造所在平面指示线下倾的走向。
侧伏角:当线状构造包含在某一倾斜平面内,此线与该平面走向线间所夹之锐角为此线在那个面上的侧伏角。
倾伏向:倾斜直线在水平面上的投影线所指示的该直线下倾斜的方位,通常用方位角表示。
倾伏角:倾斜直线与其水平投影线间所夹之锐角。
线应变:物体内部一点,在一定方向上的相邻指点排列成质线,质线上的相邻质点方向的相对位移造成线变形,对线变形的度量称为线应变。
剪应变:两条相互垂直的直线在变形后其夹角偏离直角的量称之为角剪切应变,其正切称为剪应变γ。
剪裂角:剪裂面与最大主应力σ的夹角。
共轭剪裂角:两组共轭剪节理的夹角。
均匀应变:变形前后各质点的应变特征相同。
非均匀应变:变形前后各质点的变形特征不同。
非均匀变形分连续变形与不连续变形两种。
应变椭球体:设想在变形前岩石中有一个半径为的单位球体,均匀变形后成为一椭球体,以这个椭球体来表示岩石的应变特点即应变椭球体。
共轴递进变形:在递进变形过程中,如果各增量应变椭球的主轴始终与有限应变椭球的主轴一致,这种变形叫共轴递进变形。
旋转变形:变形过程中平行于应变椭球体主应变轴方向的物质线方位发生了改变的变形:应变,称为旋转变形。
非旋转变形:变形过程中平行于应变椭球体主应变轴方向的物质线方位始终保持不变的变形,称为非旋转变形。
有限应变:物体变形的最终形状与初始状态对比发生的变化,称为有限应变。
劈理:劈理是一种潜伏在分裂面将岩石按一定的方向分割成平行密集的薄片或薄板的次生面状构造。
劈理域:劈理域通常指由层状硅酸盐或不容残余物质福集成的平行或交织状的薄条带或薄膜。
透入性构造:指一个地质体中均匀连续弥漫整体的构造现象,反应地质体的整体发生了变形或变质作用。
非透入性构造:指那些仅仅产出于地质体局部或只影响其个别区段的构造,如节理断层之类连续劈理:凡岩石中矿物均匀分布,全部定向,或劈理域宽度极小,只能借助偏光显微镜和电子显微镜才能分辩劈理域和微劈理,均称为连续劈理。
《构造地质学》讲义解析精选全文
精选全文完整版(可编辑修改)《构造地质学》第一章绪论一、地质构造与构造地质学二、构造尺度与构造层次的概念地壳或岩石圈不同深度的物理化学条件所导致的地质构造在垂向上的分带性。
不同的构造层次分别显示不同的主导变形机制。
三、构造解析的思想1.对不同岩石类型地区和不同尺度的地质构造采取不同的研究方法野外观察和地质填图始终是研究地质构造的基本方法。
2.构造解析分析和解释地质构造要素的空间关系和形成规律的方法学,内容包括对构造的几何学、运动学和动目的:了解地质构造的发生条件、形成机制和演化过程。
四、学习构造地质学的意义1.理论意义阐明地壳构造在空间上的相互关系和时间上的发育顺序,探讨地壳构造的演化和地壳运动规模及其动力来源。
2.实践意义应用地质构造的客观规律指导生产实践,解决矿产分布、水文地质、工程地质、地震地质及环境地质等方面有关的问题。
由角度不整合限定。
思考题1. 构造尺度与构造层次的概念。
2. 对地质构造主要从哪几个方面进行研究?各有什么主要内容?3. 学习构造地质学有什么意义?第二章沉积岩层和岩浆岩的原生构造及其产状一、倾斜岩层与直线的产状要素1. 岩层的产状要素走向、倾向和倾角。
(图中直线MON),走向线两端延伸的方向即为该岩层的走向,有两个数值。
倾向:层面上与走向线垂直的直线称(真)倾斜线,倾斜线下倾方向在水平面上的投影线所指的方位就是该岩层的倾向。
倾角:岩层的倾斜线与它在水平面上投影线之间的锐夹角就是该岩层的(真)倾角。
注意:规定:水平岩层的倾角为0°;直立岩层的倾角为90°,走向有两个数值。
当观察剖面与岩层的走向斜交时,岩层与该剖面的交迹线叫视倾斜线,视倾斜线与其在水平面上的投影线间的夹角称视倾角,也叫假倾角。
视倾角的值比倾角值小,两者之间的关系为: tanβ=tanα·cosω2. 倾斜岩层产状表示法(1)方位角表示法:“倾向∠倾角”如:213︒∠54︒、0︒∠ 25︒、60︒∠ 60︒地质学上一般采用方位角表示法。
构造地质学期末复习重点总结(完整版)
构造地质学期末复习重点总结(完整版)1、地质构造:组成地壳或岩石圈的岩层或岩体等,在内外地质动力作用下所产生的各种变形2、构造地质学:研究地壳上各级各类地质构造的发生、发展、演化及其与矿产分布、地震、工程稳定性、环境演化等的关系的一门学科。
3、面状构造产状要素:走向、倾向、倾角。
走向:某一倾斜构造面和任意水平面的交线。
倾向:在构造面上,沿倾斜面引出垂直走向线的直线,称倾斜线,倾斜现在水平面上的投影线向下倾斜一段的方位角倾角:构造面上的倾斜线与其在水平面上投影线之间的夹角4、方位角法:倾向+倾角(45 °∠ 30 °)5、象限角法:走向+倾角+倾向(N30°E, 45 ° SE)6、线状构造产状要素:倾伏、侧伏。
7、倾伏:倾伏向+倾伏角,如:330 °∠ 20 °或 N30°W,20°8、侧伏:侧伏角+侧伏向/构造面产状,如: 20°S/N30°E,45 °SE 。
注意:学会将方位角换成象限角9、水平岩层与倾斜岩层的区别:①水平岩层:老下新上,沟谷老,山脊新。
倾斜岩层:在没有发生倒转的前提下,顺着岩层的倾向,岩层的时代由老到新排列;②水平岩层:地质界限随着地形等高线的弯曲而弯曲。
倾斜岩层在野外和地形地质图上呈条带状分布,切割地形等高线;③水平岩层的厚度等于岩层顶面和底面的标高差;④水平岩层露头宽度的变化受岩层厚度和地面坡度的影响。
(地缓而宽大,地陡而窄小)。
倾斜岩层:横穿沟谷的岩层倾角越大,岩层的条带越接近条带状,若岩层的倾角越小,则岩层越弯曲。
10、倾斜岩层的厚度:真厚度(h)=铅直厚度(H)×cosα(真厚度永远小于或等于铅直厚度)11视厚度(h’)=铅直厚度(H)×cosβ(真厚度永远小于视厚度)12、V字形法则:①岩层的倾向与地面的坡向相反时,岩层的界限与地形等高线的弯曲方向相同,即“相反相同”,但岩层界限弯曲的曲率小于地形等高线的曲率;②当岩层的倾向与地面的坡向相同时,岩层的倾角大于地面坡度角时,岩层的露头界限与地向等高线成相反方向,即“相同相反”;③当岩层的倾向与地面的坡向相同时,岩层倾角小于地面坡度角时,岩层界限与地形等高线的弯曲方向相同,即“相同相同”,岩层界限弯曲的曲率大于地形等高线的曲率。
构造地质学考试复习要点
考试复习要点1、熟练掌握倾斜岩层地质界线的“V”字型法则。
答:①当地层倾向与地形坡向相反时,岩层界线的弯曲方向与等高线相同。
但岩层界线的紧闭程度比等高线的紧闭程度开阔。
记作“相反相同”(如下图左)②当岩层倾向与地形坡向相同,且地层倾角大于地形坡度角时,则岩层界线的弯曲方向与等高线相反。
记作“相同相反”(如下图中)③当岩层倾向与地形坡向相同,且地层倾角小于地形坡度角时,则岩层界线的弯曲方向与等高线相同。
地质界线的紧闭程度比等高线的紧闭程度大。
记作“相同相同”(如下图右)2、地层的接触关系有哪些类型?掌握各类型接触关系的含义。
答:岩层或地层间的沉积接触关系是指组与组或两个不同时代的地层的关系。
是构造运动和地质发展史的记录。
沉积接触关系基本上可分为整合接触和不整合接触两大类型。
整合接触:相互平行或近于平行的、连续沉积的新老地层之间的接触关系,不整合接触:指上下两套地层之间有明显的沉积间断或地层缺失A平行不整合接触:又称假整合接触,上下两套地层产状彼此平行B.角度不整合接触;上下两套地层产状不同以角度相交3、横弯褶皱作用:岩层受到与层面垂直的作用力而发生褶皱4、断层的几何要素:1.断层面:是一个将岩石断开成两部分并借以滑动的破裂面A.断层带:大型断层一般不是一个简单的面,而是一系列破裂面或次级断层组成的带 B.断盘:断层面两侧沿断层面发生相对位移的岩块5、构造窗:一片外来岩块中露出一小片有断层圈闭的原地岩块,常常是较老地层中出现一小片有断层圈闭的较年轻地层6、飞来峰:在原地岩块中残留一小片有断层圈闭的外来岩块,常常是较年轻地层中出现一块较老地层7、平移断层:断层两盘顺断层面走向相对移动的断层顺层断层:顺着层面,不整合面等先存面滑动的断层枢纽断层:旋转量比较大的断层8、断层识别:1.地貌识别:断层崖、断层三角面、山脊错断和水系改向串珠状湖泊和奎地与带状分布的泉水 2.构造标志:构造线和地质体的不连续构造强化带:构造强化现象包括岩层产状急剧变化,节理化带,劈理化带的突然出现,小褶皱急剧增加以及岩石挤压破碎,构造透镜体和各种擦痕3.地层标志:一套顺序排列的地层,由于走向断层的影响,常常造成一层或部分地层的重复或缺失4.其他标志:岩浆活动和矿化作用岩相或厚度的变化断层岩:是断层带中或断层两盘岩石在断层作用中被改造形成的,是具有特征性结构,构造和矿物成分的岩石9、如何确定断层两盘相对位移的方向(断层性质)的依据?1.依据地层新老关系:对于走向断层,通常情况下,在地面上出现比正常层序更老地层的一盘为上升盘,比正常层序更新的一盘为下降盘。
构造地质学复习资料2
构造地质学复习资料2(精心整理 ) 构造地质学复习资料2(精心整理 )构造地质学1. 地质构造:组成地壳的岩层或岩体在内、外力地质作用下发生的变形、变位,从而形成诸如褶皱、节理、断层、劈理以及其它面状和线状构造。
2. 构造地质学:研究组成岩石圈的岩石,岩层和岩体在构造作用中形成的变形现象的几何形态,组合型式及其形成和发展规律的学科。
3. 从空间尺度看,构造可分为巨型构造,大型构造,中型构造,小型构造,微型和超微型构造。
4. 原生构造:在沉积物堆积与成岩过程中产生的构造。
例如:层理构造、层面构造、同生结核、叠层石等。
5. 利用原生构造判断岩层顶底:斜层理(交错层理)——收敛指示底面(顶截底切);递变层理—上粗下细,顶面与上一层地面有明显界限;波痕——波峰指顶,波谷指底;泥裂——V型尖端指底面;雨痕和冰雹痕—岩层顶面留下凹痕,上覆岩层形成瘤状突起的印模;冲刷面—顶面有凹凸不平的冲刷面;迹化石的凹面指向岩层的顶面,腕足类腹足类介壳化石凸面底面和印模-- ;生物标志—遗指向岩层顶面,藻类穹状纹层的凸出方向指向岩层顶层。
理解几种主要软沉积物变形的形成机理。
压模与火焰状构造:压模是当砂层沉积处在塑性状态的泥质层之上时由于超负载或差异负载作用使沉积物发生垂向流动而成。
球状和枕状构造:是由于地震,水体拢动和局部负重使砂层破裂,下沉而形成。
如何鉴别软沉积变形:1、软沉积变形常局限于一定层位或一定岩层中,如果整套岩系变形轻微,更说明个别层的变形可能是软沉积变形的结果;2、…常局限于一定的地段;3、软沉积变形主要是重力作用的结果,一般不显示构造应力造成的构造定向性。
6. 水平岩层的特征:同一层面上各点海拔高程相同;地层不倒转时,岩层下老上新;在地质图上表现为与等高线平行或重合,一般不相交;水平岩层的厚度就是岩层顶面标高与地面高标之差;水平岩层的露头宽度随地层厚度和地面坡度的变化而变化。
7. 倾斜岩层的V字型法则:岩层倾向与坡向相反时,岩层界限与等高线弯曲方向一致,岩层界限弯曲程度小于等高线;岩层倾向与坡向相同时,倾角大于坡角时,岩层界限与等高线弯曲方向相反;岩层倾向与坡向相同,倾角小于坡角时,岩层界限与等高线弯曲方向相同,岩层界限弯曲程度大于等高线10.整合接触:(平行或近平行的,连续沉积的新老地层之间的接触关系)上下地层沉积层序没有间断,产状一致,岩性或所含化石是一致或递变的不整合接触:(上下两套地层之间有明显的沉积间断)11.平行不整合接触:上下地层产状一致,之间有地层缺失(形成过程:下降,沉积-上升,沉积间断,遭受剥蚀-再下降,沉积)12.角度不整合接触:上下地层产状不一致,且之间有地层缺失。
《构造地质学》期末复习资料
第一章层理—由物质成分、颗粒大小、颜色、结构构造等的差异而表现出来。
在垂直方向上明显的反映,也即成层物质的原生界面。
层理成因:1、风层层理2、水成层理3、冰川层理4、火山层理层理形态:1、水平层理2、波状层理3、交错层理斜层理层理的识别1、片状矿物的分布方向(即层理方向);2、厚层状岩石中的微细层理;3、洪积层中的砂层或扁平状砾石的分布(雨花台砾石层);4、透镜状夹层的延伸方向;5、沉积夹层(如C和P之间梁山段页岩夹层);6、缝合线(厚层灰岩、砂岩中);7、岩层中结核延长方向(如栖霞组中燧石结核,老虎洞组燧石结核);岩层产状要素走向—构造面与水平面的交线的方向;倾向—构造面与垂直走向直立面的交线,由高向低于水平面;倾角—构造面与水平面之夹角倾伏角—构造线与其水平投影线之间的夹角;倾伏向—水平投影线指向下倾的方向侧伏角—构造线下倾一端与构造面走向的锐夹角;侧伏向—构成此锐夹角的走向线一端的方向;构造线的侧伏—在构造面上测量判别岩层顶、底的标志1、序粒层理(粒级层理、递变层理)单一岩层中,从底到顶颗粒粒度由粗变细,而且期间无明显界线,但在两个序粒层理之间,其粒度或成分均有明显变化,据此可以判别岩层顶、底;序粒层理在浊流沉积中发育得最好。
粒序(递变)层理:沉积岩中常由沉积碎屑粒度变化形成粒序层理。
特点是在一个单层中,从底面到顶面粒度由粗到细,如由底部的砾石或粗砂向上递变为细砂、粉砂以至泥质,递变层理的顶面与其上一层的底面常为突变界面。
2、斜层理—(交错层理):风及流水等动力介质沉积环境形成的,由一组或多组与主层面斜交的细层组成的原生构造。
底切、顶截。
3、波痕—为岩层顶面构造之一波痕要素:波痕指数=波长/波高4、印模单层顶面由各种外动力作用形成凹凸不平状,上复岩层之底面和这一顶面接触压实后生成恰恰相反的凹凸不平,即印模,或印痕,荷重痕。
5、同生变形:沉积物在沉积同时或紧接其后发生的变形,常发生在沉积盆地边缘或斜坡上,变形量往往较小,但有时却能帮助我们判断沉积环境和岩层上、下关系,底部变形量小,顶部变形量大。
构造地质学复习(很好的资料)
简答题:简述野外识别断层的主要标志?
标志:1)地貌标志:断层崖、断层三角面、错断的山脊、 串珠状湖泊洼地、泉水的带状分布、水系特点(河流急剧转或 河谷被错断) 2)构造标志:岩层产状的急变和变陡、节理化劈理化带 的突然出现、小褶皱剧增、挤压破碎和各种擦痕等现象、构造 透镜体。 3)地层标志:地层缺失和重复 4)岩浆活动和矿化作用标志:岩体、矿化或者硅化等热 液蚀变带沿一条线断续分布。 5)岩相和厚度标志:一个地区的沉积岩相和厚度沿一条 线发生急剧变化。
走向正断层 走向逆冲层 直立向南倾伏向斜、横向逆断层 直立向北倾伏背斜 、横向右行平移断层 构造地质学—郝建民主讲 17
2018/9/19
⒅下图是北美大峡谷的地质剖面图。A为前寒武系变质岩,发 育一系列紧密同斜褶皱并伴生断层;C为单斜构造(岩层), 伴有海底火山喷发(γ);D为中新生界水平岩层;B为水平 岩层的底界即古侵蚀面。试指出该地区发生的主要构造事件 (构造发展史)。
2018/9/19 构造地质学—郝建民主讲 2
考题可能的类型:
2 判断(是非)题: ①上盘向上位移的断层叫正断层( ╳ ) ②上下两套地层之间有沉积间断,但上下 两套地层的产状平行一致,这种岩层的接触 关系叫平行不整合接触( √ )
2018/9/19
构造地质学—郝建民主讲
3
考题可能的类型:
3 填空题:
构造地质学—郝建民主讲
20
简答题: 时间对岩石的力学性质与变形有哪些影响?
答:时间对岩石的力学性质与变形有三个方面的影响 (1)快速施力与缓慢施力对岩石变形的影响; (2)重复受力对岩石变形的影响; (3)蠕变与松弛对岩石变形的影响。
简答题:哪些现象可用于确定断层两盘的位移性质?
构造地质期末复习(重点知识)
构造地质期末复习(重点知识)S什么是地质构造、构造地质学?1.构造(structure):指物体中物质组成的构成⽅式及样式。
构造地质学:是构造学(Tectonics)的⼀个分⽀学科,是地球科学的⼀门基础课程,是研究地壳或岩⽯圈的地质构造的科学。
它是研究地壳和岩⽯圈的物质组成、结构构造及其变形、发⽣、发展、演化规律和变形机理的⼀门学科。
沉积岩的原⽣构造是指在沉积过程中及沉积物固结成岩之前所产⽣的构造,如层理、层⾯构造,⽣物遗迹、叠层⽯以及软沉积物的各种变形构造等。
层理是沉积岩中最普遍的原⽣构造,包括层⾯以及由岩层内部的成分、粒度、结构、胶结物和颜⾊等特征在剖⾯上的突变或渐变所显现出来的⼀种成层性。
⾯向是指成层岩层顶⾯法线所指的⽅向,即成层岩系中岩层由⽼变新的⽅向层序——是岩层的顺序。
成层岩层从下到上,地层由⽼到新—正常层序,⾯向指向上。
成层岩层从下到上,地层由新到⽼—倒转层序,⾯向指向下。
☆利⽤各种原⽣构造及其指⽰⾯向的⽅法层理:成分和结构均⼀的纹层成层显⽰出来的构造——原⽣沉积构造。
1、交错层理⼜叫斜层理,斜纹层的顶部被截切,与层系⾯呈⾼⾓度相交,下部常逐渐收敛、变缓,与底⾯⼩⾓度相交或相切。
2、递变层理⼜称粒级层理,从底到顶颗粒由粗逐渐变细。
递变层理的顶⾯与其上⼀层的底⾯是突变的,有明显的界⾯。
层⾯原⽣的构造标志1、波痕是沉积物表⾯由于波浪、⽔流或风的流动⽽形成的波状起伏的堆积形态。
波峰指向岩层的顶⾯,波⾕的圆弧则凹向底⾯。
2、泥裂也称⼲裂,是未固结的沉积物露出⽔⾯后经曝晒⼲涸时发⽣收缩和裂开所形成的与层⾯⼤致垂直的楔状裂缝。
3、因⾬滴或冰雹落在湿润⽽柔软的泥质或粉砂质沉积物表⾯所形成的圆形凹坑及其凸起的边缘称⾬痕或冰雹痕。
边缘凸起向上4、因⾬滴或冰雹落在湿润⽽柔软的泥质或粉砂质沉积物表⾯所形成的圆形凹坑及其凸起的边缘称⾬痕或冰雹痕。
边缘凸起向上5、当⽔流或涡流在松软的沉积物上流动时,由于涡流对沉积物的侵蚀或⽔流携带物(如介壳碎⽚、岩屑,树枝等)对沉积物表⾯的刻划,会在沉积物表⾯留下各种形状的凹坑和沟模痕迹,这些痕迹常被砂质所充填。
构造地质学期末复习要点整理
构造地质学期末复习要点整理第一章成层构造和地层接触关系粒级层理:(又称递变或粒序层理)单一岩层中,从底到顶颗粒粒度由粗变细,而且期间无明显界线(但在两个序粒层理之间,其粒度或成分均有明显变化,据此可以判别岩层顶、底)斜层理:单层与主层理斜交的层纹构造称为斜层理(特点:底切、顶截)波痕:为岩层顶面构造之一(波痕要素:波痕指数=波长/波高),有浪成波痕、流水波痕、风成波痕三种a、浪成波痕—是对称波痕,振荡波痕特点:波峰尖,波谷圆,波峰沉积物比波谷沉积物细。
b、流水波痕—不对称特点:单向流水,沉积物波峰细,波谷粗c、风成波痕—不对称特点:沉积物波峰粗,波谷细V字形法则:(1)岩层倾向与地面坡向相反时,“V”字形露头线尖端指向沟谷上游,但其张开角度大于等高线(2)岩层倾向与地面坡向相同,且岩层倾角大于地面坡角时,“V”字形露头线尖端指向沟谷下游(3)岩层倾向与地面坡向相同,且岩层倾角小于地面坡角时,“V”字形露头线尖端指向沟谷上游,但其张开角度小于等高线角度不整合的特征:a.上、下岩层产状不一致;b.上、下岩层构造变形强弱不一致,下强上弱;c.有沉积间断,地层缺失;d.上岩层底部有下岩层的砾石;e.有古剥蚀面,常有古风化壳;f.上复岩层面与不整合面平行,下复岩层的构造面(如断层面、层面等)被不整合面切割;底砾岩:判断不整合面依据之一,种类很多,成因各不相同;识别主要标志有:磨圆度和分选性好,砾石成分较复杂,成面性分布,并常覆盖在不同的下伏岩层之上。
沉积不整合:沉积岩层覆盖在先前火成岩体或变质岩体之上的一种接触关系。
第二章褶皱构造滑脱褶皱(侏罗山式褶皱):(Charter2)有一系列平行的褶皱组成,其中向斜紧闭,背斜开阔(即隔槽式褶皱)(Charter7) 直接位于滑脱面(断坪)上的褶皱。
这种褶皱机制需要很软弱的滑离层,如膏盐层等。
褶皱的主要特征是两翼陡立,平顶或尖顶,核部常为最老的软弱层。
第三章断裂构造张节理和剪节理:牵引构造:断层滑动时其附近岩层受阻产生拖曳而发生弯曲,弯曲突出方向示本盘相对动向断层位移(断距/滑距):(1)滑距:指断层两盘实际的位移距离。
构造地质学总复习(二)
构造地质学总复习(二)一、名词解释:1、构造应力场:地壳一定范围内某一瞬间的应力状态。
(4分)2、盐丘:由于盐岩和石膏向上流动并挤入围岩,使上覆岩层发生拱曲隆起而形成的一种构造。
(4分)3、底劈构造:由变形复杂的高塑性层(如岩盐、石膏和泥质岩类等)为核心,刺穿变形较弱的上覆脆性岩层的一种构造。
一般分为底劈核、核上构造、核下构造三个部分。
(4分)4、飞来峰:当逆冲断层和推覆构造发育区遭受强烈侵蚀切割,将四周外来岩体剥掉,在原地岩块上残留小片孤零零的外来岩体,称为飞来峰。
(4分)5、构造窗:当逆冲断层和推覆构造发育区遭受强烈侵蚀切割,将部分外来岩体剥掉而露出下伏原地岩块,表现为在一片外来岩块中露出一小片由断层圈闭的原地岩块,称为构造窗。
(4分)6、窗棂构造:是强硬岩层组成的形似一排棂柱的半园柱状大型线理构造。
(4分)7、石香肠构造:不同力学性质互层的岩系受到垂直或近于垂直岩层的挤压时,软弱层被压向两侧塑性流动,夹在其中的硬岩层不易塑性变形而被拉伸,以致拉断,形成剖面上形态各异、平面上呈平行排列的长条形岩块,即为石香肠。
(4分)8、破劈理:指岩石中一组密集的剪破裂面,裂面定向与岩石中矿物的定向排列无关。
间距一般为数毫米至数厘米。
(4分)9、流劈理:为变质岩和强烈变形岩石中最常见的一种次生透入性面状构造,它是由片状、板状或扁园状矿物或几何体平行排列构成,具有使岩石分裂成无数薄片的性能。
(4分)10、递进变形:在变形过程中,物体从初始状态变化到最终状态的过程是一个由许许多多次微量应变的逐次叠加过程,这种变形的发展过程称为递进变形。
(4分)11、柱状节理:为玄武岩中常见的一种原生破裂构造,总是垂直于溶岩的流动层面,在平缓的玄武岩内,若干走向不同的这种节理将岩石切割成无数个竖立的多边柱状体;其形成与熔岩流冷凝收缩有关,横断面为六边形、四边形、五边形及七边形等多种形态。
(4分)12、枕状构造:枕状构造是水下基性熔岩表面具有的一种原生构造。
构造地质学复习资料(00002)
结构地质学复习资料结构地质学复习资料第一章·绪论结构地质学其研究对象是地壳或岩石圈的地质结构。
地质结构是指构成地壳和岩体在内、外动力地质作用下发生的变形、变位,从而形成诸如褶皱、节理、断层、劈理以及其余各样面状和线状结构。
研究地质结构的理论意义:说明地壳结构在空间上的相互关系和时间上的发育次序,商讨地壳结构的演化和地壳运动规律及其动力根源。
研究地质结构的实践意义:应用地质结构的客观规律指导生产实践,解决矿产散布、水文地质、工程地质、地震地质及环境地质等方面相关问题。
1.结构尺度、结构层次、结构旋回、结构层的概念结构尺度主假如指地质结构的规模。
一般把结构尺度区分为巨、大、中、小、微以及超微等六个级别。
结构层次是指在同一次结构变形中,因为在地壳中不一样深度,因压力、温度的不一样而惹起岩石物性的变化,从而形成各具特点的结构分层,一般把地壳或岩石圈区分为表、浅、中、深四个结构层次。
结构旋回是指从缓和地壳运动到激烈地壳运动的一个旋回结构层指一次结构旋回时间内收地壳运动的作用(包含堆积建筑、结构改动、岩浆活动、变质作用等)而形成的综合地质体即为一套结构层。
2.地质结构研究的主要内容及研究方法结构地质学的主要研究内容是:地质结构的形态、产状、散布和组合形式;地质结构的形成条件、形成体制、形成时间、先后次序与演变规律;商讨产生地质结构的地壳运动的方式、规律和动力根源。
地质结构的研究方法:结构地质学研究应包含结构几何学、运动学、动力学以及结构演化历史研究结构分析法(结构几何学分析、动力学分析、运动学分析)历史剖析法第二章·堆积岩层的原生结构及其产状1.从哪些方面辨别层理?层理是堆积岩最常有的一种原生结构。
它是堆积物堆积时因为介质(如水、空气)的流动在层内形成的成层结构。
因为堆积物的成分、结构、颜色及层的厚度、形状等在剖面上的变化而显示出来。
层理依照其形态的不一样可分为三种基本种类:平行层理、波状层理、斜层理。
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第一章1.(1)构造叠加:已变形的构造又再次变形而产生的复合现象。
(2)构造置换:岩石中的一种构造在后期变形中或通过递进变形过程被另一种构造所代替的现象。
2.构造变形的六种基本类型。
(1)伸展构造:水平拉伸应力或垂向隆升导致的水平拉伸应力下形成的构造。
(裂谷、地堑-地垒、盆-岭构造、变质核杂岩等)(2)压缩构造:水平挤压形成的构造(褶皱、逆冲断层)(3)升降构造:岩石圈地幔物质垂向运动,导致地壳的上升和下降,区域性的隆起和拗陷(山系、高原;盆地)(4)走滑构造:顺直立剪切面水平方向(走向)滑动或位移形成的构造(5)滑动构造:重力失稳引起的重力滑动构造(大型的平缓断层)(6)旋转构造:陆块绕轴转动形成的构造各有特性,存在交叉和过渡第二章1.(1)真倾角与视倾角:倾斜平面上的倾斜线与其在水平面上的投影线之间的夹角为倾角,即在垂直倾斜平面走向的直立剖面上该平面与水平面间的夹角。
视倾线与其在水平面上的投影线间的夹角称视倾角(假倾角)。
(2)倾伏向与倾伏角:某一直线在空间的延伸方向,即某一直线在水平面上的投影线所指示的该直线向下倾斜的方位,即倾伏向。
直线的倾斜角,即直线与其水平投影线间所夹之锐角。
(3)岩层的面向:面向是指成层岩层顶面法线所指的方向,是成层岩系中岩层由老变新(由底面至顶面)的方向。
(4)砂岩墙:是碎屑岩墙的一种,是穿插贯入于沉积岩等岩石中的板状和脉状砂岩体。
(5)平行不整合:又称假整合,主要表现是不整合面上下两套地层的产状彼此平行一致,但因时代间断而地层缺失。
(6)角度不整合:主要表现为不整合面上下两套地层间不仅有地层缺失,而且产状不同,褶皱形式和变形强弱程度不同,断裂构造发育程度和性质不同,上下两套地层的构造方位不同,上下两套地层的变质程度和岩浆活动也常有明显差异,上覆地层的底面切过下伏构造和不同时代地层的界面。
2.简答。
(1)确定岩层面向的原生沉积构造的标志。
交错层理:前积纹层的顶部多被截切,与层系面呈高角度相交,下部常逐渐变缓收敛,与地面小角度相交或相切递变层理:单层中,从底面到顶面粒度由粗变细。
递变层理的顶面与其上一层的底面常是突变的,没有明显的界面。
波痕:沉积物表面由于水和空气流动而形成的波状起伏不平的形态。
(粉砂岩、砂岩、碳酸盐岩)层面暴露标志:未固结的沉积物暴露在水面之上时,其表面会留下各种成因的暴露标志。
(泥裂、雨痕)生物标志底面印模p14(2)“V”字形法则。
倾斜岩层地质界线在地形地质图上弯曲的规律。
其特征受地质界面倾角、地形坡度及地形与地质界面产状之间的相互关系等三个因素制约。
A.岩层倾向与地形坡向“相反”地质界线与地形等高线的弯曲相同B.岩层倾向与地形坡向“相同”1. 岩层倾角>坡面倾角地质界线与地形等高线的弯曲相反2. 岩层倾角<坡面倾角地质界线与地形等高线的弯曲相同垂直岩层地质界线不受地形的影响,是一条直线。
(3)确定不整合的标志。
①生物:上下两套地层中化石代表的时代有大的间断②沉积侵蚀:有古侵蚀面、古风化壳、古土壤、底砾岩、残积矿床(铁帽、铝土矿、磷矿、金矿)③构造变形:上下两套地层产状不同,构造线变化褶皱样式、断层类型、变形程度差异下部地层中的断层被上覆地层截切④岩浆活动:上下两套地层中岩浆岩系列的成分、产状、规模、强度积热液矿床差异⑤变质程度:上下两套地层变质程度差异。
第三、四章1.面力和体力:作用在物体表面的接触力; 非接触力作用在物体内部每一支点上时,为体力2.3.4.外力和内力:外界物体向被研究物体施加的作用力;外力作用引起的物体内部各部分之间的相互作用力5.主应力:弹性力学可以证明:对于给定的一个单元体,总能够找到这样一种取向:单元体表面上的剪应力分量都为零,即三个正交截面上没有剪应力作用而只有正应力作用,这种情况下的正应力称为该点的主应力。
6.应力场:物体内各点的应力状态在物体占据的空间内组成的总体。
7.构造应力场:构造作用造成的应力场称为构造应力场。
8.地应力:地壳岩石中存在的应力。
9.岩石的变形:当地壳中岩石体受到应力作用后,其内部各质点经受了一系列的位移,从而使岩石体的初始形状、方位或位置发生了改变。
10.线应变:物体内部一点,在一定方向上的相邻质点排列成质线,质线上的相邻点沿质线方向的相对位移,造成线应变。
11.应变椭球体:为了形象描述岩石的应变状态,常设想在变形前岩石中有一个半径为1的单位球体,均匀变后为一个椭球,以这个椭球的形态和方位来表示岩石的应变状态,这个椭球即为应变椭球体10.递进变形:在变形过程中,物体从初始状态变化到最终状态的过程是一个由许许多多次微量应变的逐次叠加过程,这种变形的发展过程称为递进变形。
第五章1.(1)岩石的强度:包括抗压、抗拉、抗剪强度及岩石破坏、断裂的机理和强度准则。
(2)脆性破裂:在常温常压下多数岩石表现为脆性,即在弹性变形范围内或弹性变形后立即破裂。
(3)流体的粘性:流体内部各流层之间发生相对滑动时,层面之间存在的一种内摩擦效应。
(4)蠕变与松弛:在应力长期作用下,即使应力在常温常压的短期试验的屈服极限之下,岩石也会发生缓慢的永久变形,这种在恒定应力作用下,应变随时间持续增长的变形称为蠕变。
另一方面,在恒定变形情况下,岩石的应力也可以随时间不断减小,这一现象称为松弛。
2、影响岩石力学性质的因素及其影响特点。
各向异性:由于成分和结构等的不同,造成岩石力学性质的各向异性。
在各向异性的岩石中,脆性破裂的发生将会受到先存薄弱面(各种界面)的影响,其极限强度将随主应力轴相对于岩石中的各向异性构造的方位变化而变化,而且,其剪裂面也可能明显的偏离断裂准则所预测的方向。
围压:围压增大,一方面增大了岩石的极限强度,另一方面增大了岩石的韧性。
围压对岩石力学性质影响的原因在于, 围压使固体物质的质点彼此靠近, 增强了岩石的内聚力, 从而使岩石不容易破裂。
上述情况表明, 在近地表的部位, 岩石中的围压较小, 因此, 岩石多表现为脆性, 因而容易发生脆性破裂; 而在地壳的深处, 岩石处于一种高围压的环境, 因而, 岩石表现为韧性, 甚至出现韧性流动, 所以容易形成褶皱和韧性断层。
温度:温度升高,岩石的屈服极限降低,韧性增大。
绝大多数岩石在近地表的常温常压的条件下是脆性的, 随着岩石所处深度的增加, 温度也随之的升高, 温度的升高导致岩石的强度降低, 弹性减弱, 韧性显著增强。
玄武岩岩石实验表明, 在500MPa 的围压下, 25℃时玄武岩的强度极限为1500MPa, 而在500℃时, 玄武岩在1000MPa的压应力下就开始塑性变形, 当温度升至800℃时, 则只需200MPa岩石就发生塑性变形了。
矿物与岩石一样, 温度升高, 其弹性极限和抗压强度明显降低, 容易发生塑性变形。
对磁黄铁矿在100MPa围压下的变形实验表明, 在25℃时, 磁黄铁矿的强度极限为550MPa, 当温度升至200℃时, 矿物的弹性极限降至200MPa左右, 当温度升至300℃以上, 只需几十MPa就可使磁黄铁矿发生显著的塑性变形。
孔隙流体:一方面,孔隙流体的存在,可以降低岩石强度,促进岩石的塑性变形。
另一方面,孔隙流体产生的孔隙压力,促使岩石易于发生脆性破裂并降低强度。
在干燥和潮湿这两种不同的条件下, 岩石的力学性质是大不相同的。
当岩石中有溶液或水蒸气时, 会降低岩石的强度极限, 增加了岩石的韧性。
此外, 岩石中的溶液, 可以降低岩石内矿物颗粒之间的粘结力, 使岩石受力后, 易发生颗粒粒间滑动, 从而造成岩石的塑性变形。
溶液还可溶解岩石中的部分易溶组分, 在岩石中留下微小孔洞, 导致岩石的强度降低。
时间(1)应变速率应变速率降低,岩石的屈服极限降低,韧性增大(2)蠕变与松弛蠕变和松弛在低于岩石弹性极限下导致岩石发生塑性变形,相当于降低岩石弹性极限,韧性增大第六章1.(1)透入性与非透入性构造: 指在一个地质体中均匀连续弥漫整体的构造现象,反映了地质体的整体发生并经历了变形或变质作用。
非透入性构造:构造是指那些仅仅产出于地质体局部或只影响其个别区段的构造。
透入性与非透入性的概念是相对的,取决于观察尺度(2)劈理: 是一种由潜在分裂面将岩石按一定方向分割成平行密集的薄片或薄板的次生面状构造。
劈理发育在强烈变形轻度变质的岩石里,具有明显的各向异性,发育状况往往与岩石所含片状矿物的数量、岩石粒度及其定向的程度有关。
(3)劈理域: 常是由层状硅酸盐或不溶残余物质富集成的平行状或交织状的薄条带或薄膜,故称劈理域,也称薄膜域。
一般呈深色色调,常见黑云母等不溶或残余物矿物。
(4)微劈石: 是夹于劈理域间的窄的平板状或透镜状的岩片,亦称透镜域。
一般呈浅色色调,多见粒状矿物。
2、简答( 1)、劈理的分类。
1. 传统分类(原有分类):(1)流劈理:岩石在变质固态流变过程中新生的平行面状构造,是岩石变形时,岩石内部组分发生压扁、拉长、旋转和重结晶的产物。
板劈理、片理、片麻理等是不同变质岩类中流劈理的具体表现形式。
(2)破劈理:岩石中密集、平行的剪切破裂面。
(3)滑劈理:切过先期面理的差异性平行滑动面(带),带中(新、老)矿物定向排列,构成劈理域。
2. 结构形态分类(当今流行分类)(1)连续劈理:岩石中矿物均匀分布,全部定向,劈理域窄,肉眼无法鉴定劈理域和微劈石。
(包括:板劈理、千枚理、片理、流劈理)(2)不连续劈理:劈理域在岩石中具有明显的间隔,肉眼能直接鉴定劈理域和微劈石。
(包括:褶劈理、间隔劈理、破劈理、流劈理)(2)、劈理观察和研究的内容。
1. 区分劈理和层理2. 仔细观察劈理的结构及其几何形态3. 观察劈理与岩性之间的关系4. 确定劈理化岩石的应变状态5. 确定劈理之间相对发育序次,建立劈理发生发展序列6. 观察劈理与其他构造的生成关系7.观察劈理与岩石类型和变质条件的关系8. 采集定向标本第七章1.(1)石香肠构造: 又称布丁构造,是不同力学性质互层的岩系受到垂直或近垂直岩层挤压时形成的。
软弱层被压向两侧塑性流动,夹在其中的强硬层不易塑性变形而不拉伸,以致拉断,构成剖面上形态各异、层面上呈平行排列的长条状块段,即石香肠。
(2)窗棂构造: 强硬层组成的形似一排棂柱的半圆柱状大型线状构造(3)杆状构造: 由石英等单矿物组成的比较细小的棒状体(4)铅笔构造:轻微变质的泥质或粉砂质岩石中常见的使岩石劈成铅笔状长条的一种线状构造。
a.交面式铅笔构造,b.成岩压实与顺层挤压变形共同作用下形成的铅笔构造(5)压力影构造:压力影构造由岩石中相对刚性的物体及其两侧或四周在变形中发育的同构造纤维状结晶矿物组成2. 简答(1)、线理的分类。
一、成因分类原生线理:成岩过程中形成的线理。
如岩浆岩中的流线。
次生线理:构造变形中形成的线理。