沉积岩的成因及分类特征
沉积岩的分类
沉积岩的分类沉积岩是地球表面最常见的岩石之一,它们是由颗粒在水、风或冰的作用下沉积而成的。
根据其成因和特征,沉积岩可以分为碎屑岩、化学沉积岩和有机沉积岩三大类。
碎屑岩是最常见的沉积岩之一,它们由已经存在的岩石颗粒经过风化、侵蚀、运输和沉积等过程形成。
碎屑岩的主要成分是岩屑,包括砂岩、泥岩和砾岩。
砂岩是由砾石颗粒组成的,颗粒之间通过水泥质物质粘合在一起。
泥岩主要由粘土矿物和细颗粒矿物组成,通常呈现灰色或黑色。
砾岩则是由圆角砾石和砾石颗粒组成,是碎屑岩中颗粒最大的一类。
化学沉积岩是由溶解在水中的物质沉淀形成的岩石,主要有石灰岩、盐岩和石膏岩。
石灰岩是由碳酸钙沉淀形成的,常见于海水和淡水环境中。
盐岩是由氯化钠沉淀形成的,通常形成于干湖盆地或海湾中。
石膏岩则是由硫酸钙沉淀形成的,常见于盐湖或海湾中。
有机沉积岩是由有机物质在适宜条件下沉淀形成的岩石,主要有煤和页岩。
煤是由植物残骸在缺氧环境下经过压缩和变质形成的,是一种重要的能源资源。
页岩是由有机泥沉积形成的,含有丰富的有机质,通常呈现黑色或暗灰色。
沉积岩在地质学中具有重要的地位,它们记录了地球历史上的环境变化和地质事件。
通过对沉积岩的研究,可以了解古地理、古气候和古生物等信息,为地球科学研究提供了重要的依据。
同时,沉积岩也是许多矿产资源的主要产地,如煤、石油、天然气等。
因此,对沉积岩的认识和研究具有重要的科学意义和经济价值。
总的来说,沉积岩是地球表面最常见的岩石之一,其分类主要包括碎屑岩、化学沉积岩和有机沉积岩三大类。
每种类型的沉积岩都具有独特的成因和特征,反映了地球历史上的环境变化和地质事件。
通过对沉积岩的研究,可以深入了解地球的演化历史和资源分布,为地球科学研究和资源勘探开发提供重要的基础。
希望本文的介绍能够帮助读者更好地理解沉积岩的分类及其意义,进一步激发对地球科学的兴趣和热爱。
沉积岩的成分及组成
沉积岩的成分及组成1.引言沉积岩是指由沉积生成的岩石,它们是地球表层岩石的主要组成部分之一。
沉积岩与岩浆岩、变质岩并列为地球三大岩石类别。
沉积岩在形成的过程中,岩石的成分及组成十分丰富,本文将从以下角度对沉积岩进行详细的探讨。
2. 沉积岩的成因沉积岩是由沉积作用产生的,沉积作用是指自然界中各种载体所携带的矿物及岩屑等物质,随着气流、水流或冰流等力量沉积沉淀到地表或水底,这些物质在长时间的压实、固化、结晶作用下形成的岩石。
沉积作用又分为生物作用、机械作用和化学作用。
3. 沉积岩的主要成分沉积岩的主要成分是岩屑和胶结物。
岩屑是指来自其他岩石的矿物组成的砂粒、碎石等,胶结物是指粘结岩屑颗粒的物质。
常见的胶结物有钙质胶结物、黏土质胶结物和铁质胶结物等。
4. 沉积岩的组成沉积岩的组成与沉积环境和物源的差异有关,不同的沉积环境和物源将会形成不同类型的沉积岩。
例如,海洋沉积岩主要由碳酸盐岩、硅质岩和卵石岩等组成,而陆相沉积岩主要由黏土石、石英砂岩、页岩等组成。
5. 沉积岩的分类根据组成成分不同,沉积岩可以分为多种类型,常见的有以下几种:a. 碳酸盐岩碳酸盐岩是由方解石、白云石等矿物组成的沉积岩,它们在地球上的分布广泛。
b. 硅质岩硅质岩是由石英、石英砂等矿物组成的沉积岩,硅质岩的分布范围很广,如沙岩、砂岩、砾岩等都属于硅质岩。
c. 卵石岩卵石岩是由直径在2-64 mm之间的卵石组成的沉积岩,常见的有砾石、角砾岩等。
d. 黏土质岩黏土质岩是由含黏土矿物的物质组成的沉积岩,黏土质岩表面光滑,色泽浅灰色,结构均匀致密。
6. 沉积岩的应用沉积岩是人类生产生活中必不可少的重要材料,如建筑石材、水泥原料、煤等都是沉积岩利用的主要领域。
除此之外,沉积岩还被广泛应用于地质学、环境科学和水文学等领域的研究中。
7. 结论沉积岩的成分和组成的多样性为我们研究地球的演化历史提供了重要的依据。
随着科技的不断发展,我们对于沉积岩的认知也将不断深入,在未来的研究中,沉积岩将继续为我们提供更多的信息和结论。
沉积岩的基本特征
沉积岩的基本特征主要包括以下几个方面:
1. 多样性:沉积岩是地球表面最广泛分布的岩石之一,种类多样,包括石灰岩、泥岩、砂岩、煤等。
不同类型的沉积岩具有不同的形成条件和特点。
2. 可分层性:沉积岩在形成过程中通常会呈现出可分层性,即不同时间、不同沉积环境下的沉积物在压实、矿化作用下形成的不同层次。
3. 着色性:沉积岩常常呈现出鲜艳、明亮的色彩,如红色的砂岩、灰色的泥岩等。
这些颜色关键在于其中的某些矿物质或化合物。
4. 易侵蚀性:沉积岩相对较软,容易受到大气、水等天然因素的侵蚀、剥蚀。
常见的侵蚀作用有风化、溶蚀等。
5. 显微构造:沉积岩通常具有很多显微构造特征,如低角度层状构造、波浪状构造、激光层状构造等。
这些构造特征是沉积历史的重要指示。
6. 广泛性:从体积而言,沉积岩约占岩石圈体积的5%。
沉积岩在地壳表层的厚度是变化很大的,有的可达几十公里,有的则很薄。
7. 蕴藏矿产丰富:沉积岩中蕴藏着大量矿产,世界资源总储量的75%-85%是沉积和沉积变质成因的。
石油、天然气、煤、油页岩等可燃有机矿产以及盐类矿产,几乎全部是沉积成因的。
铁矿、铅锌矿、铜矿、锰矿等其他金属和非金属矿
产也都是沉积和沉积变质成因的。
总的来说,沉积岩的多样性、可分层性、着色性、易侵蚀性和显微构造等特点反映出了其在地球表面的广泛性和重要性。
普通地质学12第十二章沉积岩
一、沉积岩的成分
1.化学成分 沉积岩的材料主要来源于各种先成岩石的碎屑、溶解物质及再生矿物,归根结 底来源于原生的火成岩,因此沉积岩的化学成分与火成岩基本相似(表4—2),即皆 以SiO2、Al2O3等为主。但也有其不同之处:如沉积岩中 Fe203的含量多于 FeO, 而火成岩却与此相反,这是因为沉积岩主要是在氧化条件下形成的;又如沉积岩中 富含H2O、CO2等,而火成岩中则很少,因为沉积岩是在地表条件下形成的;还有, 沉积岩中常含有较多的有机质成分,而在火成岩中则缺少这样的成分。
碎屑颗粒的直径在2mm~0.05mm的称为砂以 砂为主(50%以上)形成的岩石称为砂岩。
碎屑颗粒的直径在2mm~0.05mm的称为砂以 砂为主(50%以上)形成的岩石称为砂岩。
碎屑颗粒的直径在2mm~0.05mm的称为砂以 砂为主(50%以上)形成的岩石称为砂岩。又可进 一步划分为如下类型。
碎屑颗粒的直径在2mm~0.05mm的称为砂以 砂为主(50%以上)形成的岩石称为砂岩。又可进 一步划分为如下类型。
有关层理的术语
(3)层系组 层系组由相邻的一系 列相似的层系构成,其各层系间 无明显的间断。它是沉积条件和 水动力状态基本相同的环境中形 成的层理序列 (图中的I,Ⅱ、Ⅲ)。 例如上图 Ⅱ 层系组显示一种水流 很缓或近于静水的沉积状态,在 Ⅱ 和 Ⅲ 之间出现了凸凹不平的冲 刷面,显示水的流速增大,并且 是单向水流 ( 河流 ) ,因而形成第 Ⅲ层系组。
碎屑颗粒的直径在0.05mm~0.005mm的称为粉 砂以粉砂为主(50%以上)形成的岩石称为粉砂岩。 以粒径小于0.005mm的细碎屑或主要由粘土矿 物为主(>50%)组成的岩石称为泥质岩。 另外砾岩、砂岩、粉砂岩、粘土质岩之间还存 在过渡类型,如粉砂质泥岩。
论沉积岩的形成、分类与构造
论沉积岩的形成、分类与构造论文提要沉积岩是地壳发展过程中的一种必然产物。
在地表或地表下不太深的地方,在常温、常压条件下,通过风化作用,火山作用所形成的物质,经过搬运、沉积并固结成岩,这种岩石叫做沉积岩,曾经叫做水成岩。
由于沉积岩是在地表条件下形成,因此,它构成了岩石圈的上部表层,全球大约有3/4陆地面积被沉积岩所覆盖。
近年来,沉积岩石学发展迅速,取得了多方面的成就。
如在碳酸盐岩介质能量的研究方面;岩相的进展(浅海,滨海,潮上带,深海化学沉积)方面;沉积岩中赋有的基质超微化石遗骸研究方面都有较大进展。
又由于当代新技术与新方法的出现,如从化学、物理角度研究沉积岩形成的能量条件;岩相分析及相模型方法的建立;数理统计及计算技术应用的广泛推广等,使沉积学有了更加迅速的发展。
而石油的生成和富集与沉积岩甚为密切,因此,研究沉积岩,对石油地质学意义重大。
正文一、沉积物的来源在地表条件下,地壳上先期存在原始物质,经过搬运、沉积和成岩等一系列地质作用,最终形成沉积岩。
组成沉积岩的这些原始物质的来源主要有:母岩风化作用的产物--陆源碎屑、溶解物质和粘土物质;生物物质--生物残骸及有机生物残体;深源物质--火山喷发带到地表的火山碎屑物质、沿断裂带进入地表的热卤水、温泉水、热液等;宇宙源沉积物--从宇宙空间降落地表的陨石及尘埃物质。
原始沉积物中母岩的风化产物是构成沉积岩的主要组分。
这些原始物质可以通过机械、化学、生物等不同的搬运和沉积方式,并经受同生、成岩和后生等地质作用而形成多种类型的沉积岩。
二、沉积物的搬运地表母岩风化后形成的碎屑物质、粘土物质与溶解物质除少量残留原地,绝大部分被搬运到新的场所沉积下来。
搬运风化产物的主要营力是流水、风、冰川、重力以及生物等,其中最重要的是流水的搬运作用。
物质搬运的方式决定于风化产物的性质。
碎屑物质、粘土物质通常是以机械方式搬运;而溶解物质则以胶体溶液和真溶液方式进行搬运。
在潮湿地区风的地质作用不明显,但在干旱的沙漠地区,它是主要的地质营力,起着侵蚀、搬运和堆积作用。
沉积岩的成因及分类特征
沉积岩的成因及分类特征沉积岩:沉积岩曾经有过另一个名称,叫水成岩。
组成沉积岩的物质是一些砾石、砂、粘土、灰泥和生物残骸等松散物质(这些物质大多来自风化的岩石,其次是火山喷发物、有机物和来自宇宙的一些物质)。
这些物质有的是溶解在水里的。
更多的则是被水搬运,它们逐年累月地集聚起来并沉积,最终压实并变成了岩石。
沉积岩分布在地壳的表层。
露出地面的面积约占75%。
沉积岩种类很多,其中最常见的是页岩、砂岩和石灰岩,它们占沉积岩总数的95%。
这三种岩石的分布随沉积区的地质构造和古代地理位置不同而不一样。
总的说,页岩最多,其次是砂岩,石灰岩数量最少。
沉积岩地层中蕴藏着绝大部分矿产,如煤、石油、非金属、金属和稀有元素矿产等。
水和风将陆地上的泥沙,碎石等物质带到江河湖海,这些物质一层层沉积下来,年长日久变成了岩石我们知道了沉积岩是由一些松散的物质经过沉积而形成的。
这些松散的物质来自各个不同地方(如磷质岩中的磷来自海洋生物骨骸或陆地的鸟粪)、不同时期、有不同的化学成分、经历过不同的化学变化过程等等。
在形成沉积岩的漫长时间里,它们中的物质还会发生这样那样的变化,生成各种各样的岩石或矿物(如在强烈蒸发条件下,可出现石膏、硬石膏、石盐、镁盐或钾-镁盐,或天然碱、苏打等;如各种动植经沉积埋藏和细菌分解,可衍变为由碳、氢、氧不同比例聚合而成的有机酸、脂酸、醣、纤维素和有机碳等多种物质并最终构成煤、石油、天然气、油页岩等的主要成分。
此外,微生物或细菌活动的参与还可以造成一些自然硫、锰、铁、铜、铅、锌、铀等在沉积岩中的聚集)。
火山喷发可以带出多种元素,这些元素聚集到一起,可在沉积岩、沉积层内形成矿床。
沉积岩中含少量宇宙物质,如陨石、宇宙尘。
宇宙尘的研究不仅可了解沉积岩本身,而且还可进一步了解各地质时代沉积岩形成时,天体可能发生的某些事件或变化。
如在代表某一地质年代的沉积岩中,发现一层超乎寻常的宇宙物质,经过研究分析,科学家可以知道那时究竟发生了什么。
沉积岩的分类
沉积岩的分类一、什么是沉积岩?沉积岩是由风化、侵蚀和摩擦作用在地表上产生的碎石、砂粒、泥浆等物质通过沉积和固结形成的岩石。
它们通常以层状结构存在,包含了丰富的生物、化石和其他地质信息。
二、沉积岩的分类方法2.1 根据颗粒大小分类2.1.1 碎石岩碎石岩主要由较大的岩石颗粒组成,颗粒大小通常在2毫米到64毫米之间。
根据颗粒和胶结物之间的相对含量,碎石岩分为不同类型,比如砾石、卵石等。
2.1.2 砂岩砂岩主要由砂粒组成,砂粒的大小在0.0625毫米到2毫米之间。
砂岩可以根据砂粒的成分和颗粒形状进一步分类,如石英砂岩、长石砂岩等。
2.1.3 泥岩泥岩主要由泥浆和粘土颗粒组成,颗粒大小小于0.0625毫米。
泥岩的成分和质地有很大的差异,可以是粘土岩、页岩等。
2.2 根据沉积环境分类2.2.1 深海沉积岩深海沉积岩主要形成于海洋的较深水域,环境条件相对稳定。
这类岩石通常富含有机质和化石,如石灰岩、页岩等。
2.2.2 河流沉积岩河流沉积岩主要形成于河流和河口附近的区域,水流速度较快,颗粒较粗。
这类岩石通常具有层状结构和交错纹理,如砂岩、砾石等。
2.2.3 湖泊沉积岩湖泊沉积岩主要形成于湖泊及其附近的区域,水流速度较慢,沉积物容易沉淀。
这类岩石通常具有泥质结构和平行纹理,如泥岩、碳酸盐岩等。
2.2.4 陆地沉积岩陆地沉积岩主要形成于陆地上的河谷、湖泊和沙漠等地区。
这类岩石通常具有草木痕迹和干缩裂隙,如砂岩、页岩等。
2.3 根据岩石成因分类2.3.1 碎屑岩碎屑岩由碎屑颗粒通过风化、侵蚀和沉积形成,并通过胶结物固结而成。
碎屑岩可以根据颗粒的大小和形状进一步分类,如砾石岩、砂岩等。
2.3.2 生物碎屑岩生物碎屑岩由生物残骸经过沉积和固结形成。
根据生物的种类和成分,生物碎屑岩可以分为珊瑚岩、骨炭岩等。
2.3.3 化学沉积岩化学沉积岩主要由水中溶解的物质沉积并通过固结而成。
根据溶解物质的成分和结构特征,化学沉积岩可以分为石灰岩、盐岩等。
沉积岩的层理的概念及类型
沉积岩的层理的概念及类型沉积岩是由颗粒物质在地表和水体底部沉积、堆积形成的岩石。
由于沉积过程中沉积物质受到水流、风力等外界因素的影响,使得沉积岩在形成过程中会呈现出一定的层理结构。
层理是指岩石中不同层面上的特征性结构,包括岩石层的厚度、颗粒粒度、颗粒排列方式、岩层接触面等。
沉积岩的层理结构是在沉积环境中形成的,记录了地球历史的变迁和环境动力学过程。
通过对层理的研究,可以了解岩石形成时的沉积环境、沉积动力学过程、沉积相等信息,对研究古地理、古气候、古环境、古生物等领域具有重要意义。
沉积岩的层理包括水平层理、斜层理、交错层理和生物层理等类型。
水平层理是指沉积岩中以平行排列的沉积层,最为常见。
它们形成于平静的沉积环境中,如湖泊、潮间带和海洋海底等。
由于沉积物质在平静环境下沉积,由压实作用形成坚硬的岩层,使得岩层之间的平行性较强。
斜层理是指沉积岩中具有一定倾角的沉积层。
斜层理的形成通常是由于地形变化或水流等外界因素的影响。
例如,河流的下蚀作用会导致沉积物在河床上形成倾斜的岩层。
斜层理通常与沉积物的颗粒粒度有关,颗粒物质会随水流的影响而被重新排列,形成斜面状的岩层。
交错层理是指沉积岩中所含的颗粒物质呈交错分布的沉积层。
交错层理的形成通常是由于水流或风力的交相作用,使得沉积物质排列呈波浪状。
交错层理可以反映出沉积环境中水流或风力的方向,对于研究古流体动力学的特征具有重要意义。
生物层理是指沉积岩中由生物作用产生的层理结构。
生物层理通常是由于生物活动(如生物痕迹、生物波纹和生物馏诺等)导致的,对于研究古生物学具有重要意义。
例如,生物成因层理中的生物搬运层往往含有许多化石,可以对生物的生存环境和群落特征进行研究。
除了上述常见的层理类型,沉积岩中还存在着许多特殊的层理类型,如非均质交错层理、翻动层理和波浪层理等。
这些层理类型往往是由于特定的沉积环境和沉积动力学过程导致的,具有一定的古环境信息。
总之,沉积岩的层理是在沉积过程中形成的结构特征,记录了沉积环境演化和岩石形成过程,对于研究地球历史和相关学科具有重要作用。
09 沉积岩岩石学
(三)陆源碎屑岩描述参数
陆源碎屑岩分布广泛,因 此,如何对陆源碎屑岩进行描 述有着重要的理论和实际意义。 陆源碎屑岩的描述参数有颜色、 结构、构造、物质成分、颗粒 大小。
第三节
内源碎屑沉积岩
组成内源沉积岩的物质主是直接来自 沉积盆地的溶液或沉积场所的溶液之内, 是沉积介质中的溶解物质经化学或生物化 学作用沉淀的,但它们从溶液中沉淀出来 之后,除少部分可在原地固结成岩之外, 大多数都要在盆地内经受波浪、潮汐和水 流、重力等作用,发生短距离的搬运和再 沉积。
承德避暑山庄2000年干旱枯水
Raindrop imprint(雨痕) imprint of salt crystals(食盐假晶)
可用于判定地层面向的原生构造
粒序层理 板状交错层理 槽状交错层理
生物遗迹 泥 裂
枕状熔岩
(二)火山碎屑岩类
火山碎屑岩是指由火山作用所形 成的各种火山碎屑物质经堆积、 胶结、压紧或熔结而形成的岩石。 火山碎屑岩的成分包括两部分, 即火山碎屑物和胶结物,胶结物 可以是部分火山灰分解形成的物 质,也可以是部分熔岩或沉积物。
(4) 泥岩类
1)一般特征
泥质岩亦称粘土岩,它是由小于0.004 mm的陆源
碎屑和粘土矿物组成的岩石。
绝大多数的泥质岩是由母岩化学分解后产生的粘
土矿物经机械沉积而成,只有极少数泥质岩是凝 灰岩在成岩过程中蚀变而成的。
除主要成分粘土矿物外,常有陆源碎屑矿物和自
生矿物,如褐铁矿、石英、方解石、黄铁矿等。
3、次生矿物:沉积岩遭受风化作用而形成的矿物, 如黄铁矿风化相成的褐铁矿、碎屑长石风化而成的高 岭石等
第二节
外源沉积岩类
(一) 陆源碎屑沉积岩
1 、陆源碎屑岩类的物质成分
沉积岩分的类及主要类型
沉积岩的形成过程
风化作用
岩石在地表或近地表环境下,受到温度变化、水、氧气和生物活动等 因素的影响,逐渐发生分解和破坏,形成松散的碎屑物质。
侵蚀作用
在风化作用下形成的碎屑物质受到水、冰、风等外力的搬运作用,从 原地点移至新的沉积地点。
搬运作用
碎屑物质在搬运过程中会受到流速、流量和重力的影响,逐渐沉积下 来。
粘土岩的硬度较低,容易破碎和风化。
粘土岩的颜色多样,常见的有红、黄、 绿等色。
粘土岩广泛用于陶瓷、玻璃、耐火材 料等领域。
04
结论
沉积岩的重要性
地球科学研究的基础
沉积岩是地球科学研究的重要基础, 通过对沉积岩的研究,可以了解地球 的演变历史、气候变化、板块运动等 信息。
资源开发利用
生态环境保护
沉积岩是生态环境的重要组成部分, 对维护地球生态平衡起着重要作用。
拓展应用领域
除了传统的矿产资源开发利用,未来可以将沉积 岩的研究拓展到环境保护、新能源开发等领域。
提高技术手段
利用先进的技术手段,如高分辨率显微镜、地球 化学分析等,可以更深入地揭示沉积岩的微观结 构和成分特征,为研究提供更多有价值的信息。
THANKS
感谢观看
沉积岩中蕴藏着丰富的矿产资源,如 石油、天然气、煤炭等,对人类经济 发展具有重要意义。
对沉积岩的未来研究展望
深化基础理论研究
随着科技的不断进步,未来可以进一步深化对沉 积岩形成机制、演化过程等方面的理论研究。
加强国际合作
全球范围内的沉积岩研究具有相互关联性,未来 应加强国际合作,共同推进沉积岩研究的进步。
03
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
04
石灰岩的硬度较高,不 易被风化和侵蚀。
沉积岩的分类
沉积岩的分类沉积岩是地球表面最广泛的岩石类型之一,由沉积物经过压实、胶结和化学作用形成。
根据沉积物的来源、沉积环境和成岩作用的不同,沉积岩可以分为多个类别。
1. 碎屑岩碎屑岩是由碎屑颗粒经过堆积和压实形成的岩石。
根据颗粒大小的不同,碎屑岩可以分为砂岩、泥岩和粉砂岩。
其中,砂岩是由砂粒堆积形成的,颗粒大小在0.0625mm-2mm之间;泥岩是由粘土和淤泥堆积形成的,颗粒大小小于0.0625mm;粉砂岩则是介于砂岩和泥岩之间,颗粒大小在0.004mm-0.0625mm之间。
碎屑岩的成岩作用主要是压实和胶结,形成砂岩、泥岩和粉砂岩。
2. 生物碳酸盐岩生物碳酸盐岩是由生物残骸和海水中的碳酸盐沉积形成的。
它主要包括石灰岩、白云岩和珊瑚岩。
石灰岩是最常见的生物碳酸盐岩,由钙质生物的骨骼、壳体和珊瑚等沉积物堆积形成。
白云岩则是由微生物作用形成的,珊瑚岩则是由珊瑚和珊瑚动物的骨骼沉积形成。
生物碳酸盐岩的成岩作用主要是压实和溶解再沉积,形成石灰岩、白云岩和珊瑚岩。
3. 化学沉积岩化学沉积岩是由水中溶解的物质沉积形成的岩石。
主要包括石膏、盐岩和硬石膏。
石膏是由硫酸钙在水中溶解再结晶形成的,盐岩则是由海水中的盐类沉积形成的,硬石膏则是由石膏再次溶解再结晶形成的。
化学沉积岩的成岩作用主要是溶解再结晶和胶结,形成石膏、盐岩和硬石膏。
4. 煤煤是由植物残体在湿地环境下经过压实和化学作用形成的。
煤可以分为褐煤、烟煤和无烟煤。
其中,褐煤是含水量最高、热值最低的煤种,主要用于发电和热能生产;烟煤则是最常用的煤种,热值较高,主要用于工业和家庭供暖;无烟煤则是热值最高的煤种,主要用于冶金和化工行业。
煤的成岩作用主要是压实和热作用,形成褐煤、烟煤和无烟煤。
沉积岩是由沉积物经过成岩作用形成的岩石,不同的沉积物来源、沉积环境和成岩作用会形成不同类型的沉积岩。
研究沉积岩的分类和成因,对于认识地球历史和资源勘探具有重要意义。
沉积岩的主要特征与分类
红色泥岩
主要内容
❖1、沉积岩的矿物成分特征 ❖2、沉积岩的主要构造 ❖3、沉积岩的结构 ❖4、沉积岩的颜色 ❖5、沉积岩的分类 ❖6、常见的沉积岩
沉积岩的颜色分为原生色和次生色:
原生色又可分为继承色和自生色。 ❖继承色:碎屑岩中碎屑物的本色,如长石砂 岩由于含大量钾长石碎屑而呈肉红色。 ❖自生色:化学岩、粘土岩中由自生矿物及原 生混入物的颜色形成的。
1)水平层理:细层界面平直 且互相平行,并与层面一 致。
2)平行层理:在砂粒沉积中 出现的近似水平层理,但 它是在平稳急流中由砂沉 积形成的平行层理,顶面 往往有平行的线理或拖曳 印模。
3)波状层理:层理的细层界 面呈波状起伏,但总方向 平行层面。它是在水介质 呈波浪运动的条件下形成 的
4)斜层理:由一系列斜交或 交切的层系组成的。
凝灰岩<2mm
铝质岩 铜质岩
铁质岩
主要内容
❖1、沉积岩的矿物成分特征 ❖2、沉积岩的主要构造 ❖3、沉积岩的结构 ❖4、沉积岩的颜色 ❖5、沉积岩的分类 ❖6、常见的沉积岩
❖ 常见的沉积岩
一、陆源碎屑岩类:
1.砾岩
2.砂岩 3.粉砂岩 4.泥质岩
二、火山碎屑岩类:
1.集块岩
2.火山角砾岩 3.凝灰岩
2)泥裂
3)雨痕、冰雹痕及其印模
4)古生物化石的生长和埋藏状态
叠层石
主要内容
❖1、沉积岩的矿物成分特征 ❖2、沉积岩的主要构造 ❖3、沉积岩的结构 ❖4、沉积岩的颜色 ❖5、沉积岩的分类 ❖6、常见的沉积岩
❖ 1、沉积岩的结构:指岩石组成物质(碎 屑、晶粒等)的形状、大小、结晶程度
及组合方式等。
根据沉积物的来源、岩石的成因、成分和 结构特点,将沉积岩划分为他生沉积岩和自生 沉积岩两大类
石油大学地质学基础——第四章 沉积岩
常用的碎屑颗粒粒度分级表
2的几何级数制 粒 巨 粗 中 细 粗 中 细 砾 砾 砾 砾 砂 砂 砂 粉砂 细粉砂 砂 级 划 分 巨 中 砾 卵 砾 砾 石 石 颗粒直径(毫米) >256 256~64 64~4 4~ 2
2~1 1~0.5 0.5~0.25 0.25~0.125 0.125~0.0625 0.0625~0.0312 0.0312~0.0156 0.0156~0.0078 0.0078~0.0039
包括发生变质作用以前或因构造运动重新抬升到
地表遭受风化作用以前所发生的一切作用。
成岩作用类型:
压实作用、压溶作用 胶结作用、交代作用
重结晶作用和矿物的多形转变作用
溶解作用
(1)压实作用 沉积物在上覆水层和沉积层的重荷(压力)下, 或在构造形变的作用下,发生水分排出、孔隙度降低、 体积缩小的作用。
粘土的孔隙度80%
20%
(2)压溶作用 随埋藏深度的增加,碎屑颗粒接触点上因压力增大, 发生晶格变形和溶解作用。 压实作用和压溶作用是持续进行的。
(3)胶结作用 从孔隙溶液中沉淀出矿物质(胶结物),将松散 的颗粒固结起来的作用。 是碎屑沉积物的主要成岩方式。
常见的胶结物有:硅质、钙质、铁质、粘土、石膏等。
2. 沉积岩的分类
根据沉积岩原始沉积物质成分的来源 1.母岩风化产物为主的沉积岩 碎屑岩 化学岩
砾岩 砂岩 粉砂岩 粘土岩 碳酸盐岩 硫酸盐岩 卤化物岩 硅岩 其它化学岩
3.生物遗体为主的沉积岩 2.火山碎屑物质为主的沉积岩
可燃有机岩 非可燃有机岩
火山碎屑岩
煤 油页岩
第二节 沉积岩的一般特征
1. 沉积岩的化学成分 与岩浆岩类似,相对富Fe 3+ 、Na2O、H2O、CO2。 2. 沉积岩的矿物成分 岩屑、矿屑、粘土、蒸发矿物、碳酸盐等。暗色矿物很少。 3. 沉积岩的颜色
沉积岩的分类
沉积岩的分类
沉积岩是地球表面最常见的岩石类型之一,它们是由岩屑、有机质或溶解物质在地表或水下沉积后形成的。
根据其成因、组成和特征,沉积岩可以分为碎屑岩、化学沉积岩和生物沉积岩三大类。
碎屑岩是由岩屑在风、水或冰的作用下经过搬运、沉积和压实形成的。
常见的碎屑岩包括砂岩、泥岩和砾岩。
其中,砂岩由砂粒经过水流或风力沉积形成,颗粒粗细不一,常见于河流、海滩等地;泥岩由粘土颗粒沉积而成,质地细腻,通常形成于湖泊、海洋底部等环境;砾岩则由砾石和碎石堆积而成,常见于河流、冲积扇等地。
化学沉积岩是由溶解在水中的矿物质沉积而成,主要包括石灰岩、盐岩和硫酸盐岩。
石灰岩是由碳酸钙沉淀而成,常见于海洋、湖泊等碳酸盐饱和的水体中,形成各种美丽的地质景观;盐岩是由氯化钠等盐类矿物沉积而成,常见于盐湖、海湾等富含盐分的水体中;硫酸盐岩则是由硫酸盐类矿物沉积形成,常见于火山口湖、硫磺沉积区等地。
生物沉积岩是由生物体遗骸、碎屑和有机物质沉积而成,主要包括生物灰岩、燧石和煤。
生物灰岩是由海洋生物的钙质壳体沉积而成,常见于海洋中浮游生物和珊瑚类生物的残骸;燧石是由植物残体在高温高压条件下经过干馏作用形成的,主要用于工业生产燃料;煤则是由植物残体在缺氧条件下经过压实和腐烂形成的,是重要的煤炭资源。
不同类型的沉积岩在地质历史和地质构造中扮演着重要的角色,它们记录了地球演变的过程和环境变化的迹象。
通过研究沉积岩的特征和分布,可以揭示地球历史的秘密,为资源勘探和环境保护提供重要依据。
因此,深入了解沉积岩的分类和特征对于地质学研究和实践具有重要意义。
第六章 沉积岩特征及主要岩石类型
痕迹构造
叠层石
恐龙足迹
5. 沉积岩的颜色
沉积岩的颜色,是沉积岩鉴别沉积岩的重要标志之一, 与矿物的颜色相同,沉积岩的颜色可分为继承色、自 生色和次生色。 继承色:碎屑岩类碎屑物的颜色。如,当碎屑物大部分 由正长石组成时,呈现红色,由石英组成则呈现白色 等。碎屑岩具有。 自生色: 沉积盆地中自生物质及粘土矿物构成的颜色。 多为化学岩类以及粘土岩类具有。 次生色:由于风化、侵染等次生变化形成的颜色。如肉 红色的正长石颗粒风化后成为白色的高龄石等。
水平层理:纹层彼此平行并与岩层面平行,薄纹层(12mm)。出现在细粒沉积岩如粉砂岩和粘土岩中,反映稳 定、宁静的水动力条件,以悬浮方式缓慢沉积,如湖泊深 水区、泻湖和深海区等。
平行层理:由彼此平行 并与岩层面平行的纹层 组成,碎屑力度比水平 层理粗大,纹层较厚。 是在水流较快的浅水环 境中形成的,如河道、 湖岸和海滩,常与大型 交错层理共生。
面理构造
面理构造:发育在沉积岩层顶面和底面的构造。主要有 波痕:是沉积物或沉积岩层面上有规律的起伏现象,是 在水或风的作用下,沉积物表层砂质在迁移过程中形 成的沙波在层面上留下的痕迹。可分为(1)风成波痕、 (2)流水波痕和浪成波痕。 槽模:是一种底面构造,一端浑圆状突起,指向上游; 一端向下游方向张开。是泥质沉积物表面被流水冲刷 出槽穴后,被后来的砂质沉积物充填,保留在砂岩的 底面上。
4. 沉积岩的构造
沉积岩(原生)构造的主要类型: 层理构造 面理构造 暴露成因构造 化学成因构造 生物成因构造
层理构造
层理构造:沉积物在搬运和沉积过程中,由 介质(水流、风等)的流动,在沉积岩内部形 成的成层构造,由沉积物的颜色、成分、粒 度、结构、层厚以及形态沿垂向上的变化显 示出来。 它是沉积岩中最重要的一种构造, 是区别于岩浆岩、变质岩最重要的标志。由 纹层、层系和层系组构成。
沉积岩的类型
沉积岩的类型沉积岩是一种由沉积作用形成的岩石,广泛分布于地球表面。
它们是由风化、侵蚀、搬运和沉积过程中的碎屑、有机物和化学物质沉积而成。
沉积岩通常由多种类型的沉积物组成,包括砂、泥、石灰岩、煤、石英、石膏等。
沉积岩的类型可以根据它们的成因、岩石学特征和地理位置进行分类。
以下是一些常见的沉积岩类型。
1. 碎屑岩碎屑岩是由岩石碎屑沉积而成的沉积岩,包括砂岩、泥岩和淤泥岩。
砂岩是由砂粒沉积而成的,颗粒大小从0.063毫米到2毫米不等。
泥岩是由粘土颗粒沉积而成的,颗粒大小小于0.063毫米。
淤泥岩是介于砂岩和泥岩之间的一种岩石类型,它的颗粒大小在0.063毫米到0.002毫米之间。
碎屑岩通常在海滩、河流和湖泊等地方形成。
2. 碳酸盐岩碳酸盐岩是由碳酸钙沉积而成的沉积岩,包括石灰岩、白垩岩和大理石。
石灰岩是最常见的碳酸盐岩,它是由碳酸钙沉积而成的,通常在海洋中形成。
白垩岩是一种与石灰岩相似的岩石类型,它是由海洋中的微生物遗骸和化石沉积形成的。
大理石是一种经过变质作用的石灰岩,它通常在板块碰撞和地壳变形的地区形成。
3. 煤煤是一种由植物残骸沉积而成的沉积岩,它通常在沼泽和湿地地区形成。
煤可以分为不同的等级,包括褐煤、烟煤和无烟煤。
这些不同等级的煤是由不同类型的植物残骸沉积而成的。
4. 蒸发岩蒸发岩是由海水蒸发后残留下来的沉积岩,包括石膏、盐岩和硬卤石。
这些岩石通常在干旱地区形成,例如沙漠和盐湖。
5. 沉积岩的变质岩沉积岩也可以通过变质作用转化为变质岩,包括页岩、板岩和麻粒岩。
这些岩石通常在板块碰撞和地壳变形的地区形成。
总的来说,沉积岩是地球表面最广泛分布的岩石类型之一。
它们的形成过程多种多样,可以通过不同的分类方式进行分类。
了解沉积岩的类型和成因对于地质学家、石油勘探者和矿产资源开发者都非常重要。
沉积岩
粉砂岩
岩中,0.1~0.01mm粒级的碎屑颗粒超过50%,以石英为主,常含较多的白云母,钾长石和酸性斜长石含量 较少,岩屑极少见到。黏土基质含量较高。
黏土岩
黏土岩是沉积岩中分布最广的一类岩石。其中,黏土矿物的含量通常大于50%,粒度在0.005~0.0039mm范 围以下。主要由高岭石族、多水高岭石族、蒙脱石族、水云母族和绿泥石族矿物组成。
一般认为,地球大气中的含碳量之所以相对其他行星如金星要低,就是因为被石灰岩等沉积岩固定。形成石 灰岩的碳和钙都能在生物系统中循环。
成因
成因
风化的岩石颗粒,经大气、水流、冰川的搬运作用,到一定地点沉积下来,受到高压的成岩作用,逐渐形成 岩石。沉积岩保留了许多地球的历史信息,包括有古代动植物化石,沉积岩的层理有地球气候环境变化的信息。 沉积岩的物质来源主要有几个渠道,风化作用是一个主要渠道。此外,火山爆发喷射出大量的火山物质也是沉积 物质的来源之一;植物和动物有机质在沉积岩中也占有一定比例。
特性
特性概述
化学成分
特性概述
沉积岩是指成层堆积的松散沉积物固结而成的岩石。曾称水成岩。是组成地壳的三大岩类 (火成岩、沉积岩 和变质岩)之一。沉积物指陆地或水盆地中的松散碎屑物,如砾石、砂、粘土、灰泥和生物残骸等。主要是母岩风 化的产物,其次是火山喷发物、有机物和宇宙物质等。沉积岩分布在地壳的表层。在陆地上出露的面积约占75%, 火成岩和变质岩只有25%。但是在地壳中沉积岩的体积只占5%左右,其余两类岩石约占95%。沉积岩种类很多,其 中最常见的是页岩、砂岩和石灰岩,它们占沉积岩总数的95%。这三种岩石的分配比例随沉积区的地质构造和古 地理位置不同而异。总的说,页岩最多,其次是砂岩,石灰岩数量最少。沉积岩地层中蕴藏着绝大部分矿产,如 能源、非金属、金属和稀有元素矿产,其次还有化石群。
(转)沉积岩及其形成过程?特征?分类?类型
(转)沉积岩及其形成过程?特征?分类?类型一、沉积岩及其形成过程(一)沉积岩,sedimentary rocks是在地表或地表不太深的地方,在常温、常压下,由风化作用、生物作用等形成的物质,经过搬运、沉积、成岩而形成的层状地质体。
沉积岩分布广,大陆表面约有75%覆盖着沉积岩,其中最大厚度达13km,平均厚度约为1.8km;大洋底部几乎全被沉积物或沉积岩所覆盖,其厚度为0.2~3km,平均厚度约为1km。
沉积岩的种类很多,但分布最多的是页岩,其次是砂岩和石灰岩,它们占沉积岩总量的95%以上。
(二)沉积岩的形成过程沉积岩的形成一般都经过风化、搬运、沉积、成岩四个过程。
1、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。
2、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。
3、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。
4、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。
沉积岩岩石学
3)生物成因构造:
包括生物礁体(Reefs): 生物遗迹(Trace fossils):如虫孔、虫迹
生物层理: 如叠层构造,是由蓝绿藻分泌的粘 液捕获和黏结砂、粉砂和泥粒或晶体而形成的 一种纹层构造。是在固定基底上周期性繁殖形 成的一种纹层状构造,其中的纹层称藻纹层。 当条件适宜时,藻类大量繁殖,所形成的纹层 含有机质较多,称富藻层或暗层;条件不适宜 时,藻类处于休眠状态,称贫藻层或亮层。
★风成交错层属板状交错层,但层系厚度很大,可达1米以上
交错层理
其他物理成因构造 波痕:由于河流或波浪等介质的运动,在砂质沉积物表面 表面形成的一种波状起伏现象。
1 直线脊 2 波曲脊 3 舌形脊 4 菱形脊 5 新月脊
波长(L):相邻两波峰间的距离。 波高(H):波峰到波谷的垂直距离。 波痕指数(RI):波长与波高之比(L/H)
海绿石、石膏、铁氧化物
矿物成分
常见的有20多种,如石英、长石、云母、粘土矿物、 方解石、白云石、菱铁矿、石膏、硬石膏、石盐、Fe、 Mn、Al的氧化物和氢氧化物等。
• 岩浆岩中常见的造岩矿物如橄榄石、辉石、角闪石、 黑云母及基性斜长石等在沉积岩中含量甚微或缺失;
• 钾长石、酸性斜长石、石英、白云母等在沉积岩中大 量存在;
砾质
砂质 砂质
粉砂质
化学沉积作用—真溶液的沉积作用
1)易溶矿物的沉积作用 易溶矿物:在常温下溶解度很大的矿物,如石膏、NaCl、KCl 等等。 易溶矿物的沉淀条件:蒸发量很大、降雨量很小,故又称蒸发矿物。
2)难溶矿物的沉积作用 难溶矿物:在常温下溶解度很小的矿物,如石英、长石、方解石等等。 难溶矿物的沉淀条件: ●酸性元素化合物:如石英(SiO2),在介质由碱性向酸性转化时 易沉淀。 ● 碱性元素化合物:如方解石(CaCO3),在介质由酸性向碱性转 化时易沉淀。 ●变价金属氧化物:如赤铁矿(Fe2O3),在氧化条件易沉淀。 ●变价非金属化合物:如黄铁矿(FeS2),在还原条件易沉淀。
沉积岩的分类和主要沉积岩
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(表4-5)。
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。
一、碎屑岩类根据碎屑物质的来源,又分为沉积碎屑岩和火山碎屑岩两个亚类。
(一)沉积碎屑岩亚类这一类岩石是由母岩风化和剥蚀作用的碎屑物质所形成的岩石,又称陆源碎屑岩。
除小部分在原地沉积外,大部分都经过搬运、沉积等过程。
根据组成碎屑岩的碎屑颗粒大小,本类岩石又可分为:砾岩类——碎屑直径在2mm以上。
砂岩类——碎屑直径在2—0.05mm之间。
粉砂岩类——碎屑直径在0.05—0.005mm之间。
粘土岩类——碎屑直径小于0.005mm。
上述各碎屑岩类的相应粒级,碎屑含量必须占碎屑总量的50%以上,如砾岩中大于2mm 的砾石碎屑含量应占一半以上;如果其中含有25—50%的砂,则可称为砂质砾岩;如果其中含有5—25%的砂,则可称为含砂砾岩。
其余岩类命名原则,依此类推。
1.砾岩类凡直径在2mm以上的碎屑(含量大于50%)组成的岩石都属此类。
砾岩中砾的成分一般是比较坚硬的岩石碎屑。
根据碎屑的磨圆程度可分为角砾岩和砾岩两类。
(1)角砾岩组成角砾岩的砾带有棱角,分选情况一般不好,或未经分选,多为搬运距离很近或未经搬运堆积而成。
根据成因,它们可能是由山崩重力堆积而成;由海浪冲击海岸而成;由母岩风化在原地残积而成;或者由冰川搬运的冰碛堆积而成(称冰碛岩);也可能因断层作用而成(称断层角砾岩,碎屑多呈尖棱状)。
(2)砾岩组成砾岩的砾多为次圆状或圆状。
根据成因,砾岩可能是在海滨潮间带由海浪反复冲刷磨蚀堆积而成,分选和磨圆度都比较好,成分比较单纯;也可能是由河流短距离搬运而成,分选和磨圆度较差,砾石成分也比较复杂。
砾岩中一般少有化石,或含贝壳等生物碎屑化石。
2.砂岩类由2—0.05mm的碎屑(含量大于50%)胶结而成的岩石统称砂岩。
砂岩的矿物成分通常以石英颗粒为主,其次为长石、白云母、粘土矿物以及各种岩屑。
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沉积岩的成因及分类特征沉积岩:沉积岩曾经有过另一个名称,叫水成岩。
组成沉积岩的物质是一些砾石、砂、粘土、灰泥和生物残骸等松散物质(这些物质大多来自风化的岩石,其次是火山喷发物、有机物和来自宇宙的一些物质)。
这些物质有的是溶解在水里的。
更多的则是被水搬运,它们逐年累月地集聚起来并沉积,最终压实并变成了岩石。
沉积岩分布在地壳的表层。
露出地面的面积约占75%。
沉积岩种类很多,其中最常见的是页岩、砂岩和石灰岩,它们占沉积岩总数的95%。
这三种岩石的分布随沉积区的地质构造和古代地理位置不同而不一样。
总的说,页岩最多,其次是砂岩,石灰岩数量最少。
沉积岩地层中蕴藏着绝大部分矿产,如煤、石油、非金属、金属和稀有元素矿产等。
水和风将陆地上的泥沙,碎石等物质带到江河湖海,这些物质一层层沉积下来,年长日久变成了岩石我们知道了沉积岩是由一些松散的物质经过沉积而形成的。
这些松散的物质来自各个不同地方(如磷质岩中的磷来自海洋生物骨骸或陆地的鸟粪)、不同时期、有不同的化学成分、经历过不同的化学变化过程等等。
在形成沉积岩的漫长时间里,它们中的物质还会发生这样那样的变化,生成各种各样的岩石或矿物(如在强烈蒸发条件下,可出现石膏、硬石膏、石盐、镁盐或钾-镁盐,或天然碱、苏打等;如各种动植经沉积埋藏和细菌分解,可衍变为由碳、氢、氧不同比例聚合而成的有机酸、脂酸、醣、纤维素和有机碳等多种物质并最终构成煤、石油、天然气、油页岩等的主要成分。
此外,微生物或细菌活动的参与还可以造成一些自然硫、锰、铁、铜、铅、锌、铀等在沉积岩中的聚集)。
火山喷发可以带出多种元素,这些元素聚集到一起,可在沉积岩、沉积层内形成矿床。
沉积岩中含少量宇宙物质,如陨石、宇宙尘。
宇宙尘的研究不仅可了解沉积岩本身,而且还可进一步了解各地质时代沉积岩形成时,天体可能发生的某些事件或变化。
如在代表某一地质年代的沉积岩中,发现一层超乎寻常的宇宙物质,经过研究分析,科学家可以知道那时究竟发生了什么。
由此我们可以知道,沉积岩中包含着很多地质变化的信息,甚至古代生物及宇宙发展变化的情况。
它就像是一页页的地质历史教科书。
沉积岩构成的壮丽景观沉积岩形成的过程中,地理、气候等环境和大地构造种种变化化也会造成沉积岩的种种不同情况。
陆地沉积岩的分布范围要比海洋沉积岩分布范围小得多。
在干旱古气候条件下,会形成大面积的红色沉积岩,这是由于沉积物中的氧化铁容易氧化为三氧化二铁。
而潮湿气候条件下,有机物质就会增多,较多的有机质进入沉积物中使沉积岩颜色成为暗灰或黑色。
盐类在炎热干旱气候形成,煤炭则在温暖潮湿气候聚集。
这都说明古气候对沉积岩形成是有制约作用的。
生物的进化、繁盛或衰亡也在沉积岩的形成中留下了印迹。
如在石炭纪,全球性的植物繁茂,就形成了大量煤炭层。
不同的水流条件形成不同的沉积或造成不同的结构构造。
如从高处流向低处的水流不会改变方向,这就常形成一个方向层理的沉积区,比如江河的三角洲就是这种情况。
在海边,潮汐是来回往复流动的双向水流,这样就常形成另外一种交错层理的滨海和潮汐沉积,等等。
人们可以根据沉积岩层面上表现出来的种种特征来推断过去发生沉积时的条件,判断地层的顺序等等。
比如看沉积岩表面痕迹和堆积形态,可知道当初风、水流及波浪的运动方向等。
沉积岩可简单地分为2类:1.一是陆源碎屑岩,主要由陆地岩石风化、剥蚀产生的各种碎屑物组成。
按它们颗粒粗细不同又分为砾岩、砂岩、粉砂岩和泥质岩。
2.二是内积岩,主要指在盆地内沉积的。
内积岩中有一种是我们所熟悉的,叫可燃有机岩(如煤、油页岩)。
地壳科学家把地球的构造分成三部分,最外一层叫地壳,地壳下面的一层叫地幔,地幔包着的就叫地核。
如同我们所见到的一样,因为有高山、盆地、峡谷、河湖海洋等,地壳的厚度是不均匀的。
像青藏高原的地壳厚度可达65公里多,而海洋下面的地壳却只有薄薄的几公里。
一般的讲法为大陆地壳平均厚度约30公里。
大陆地壳上层的岩石大约为花岗闪长岩和闪长岩,下层岩石可能是麻粒岩和闪岩。
海洋地壳是橄榄岩。
据目前所知,地壳岩石的年龄绝大多数小于20多亿年。
这说明现在地壳的岩石不是地球形成时原有的样子,而是以后由地球内部的物质通过火山活动与造山运动而形成的。
泥质岩页岩,是泥质岩的一种。
顾名思义,我们可以把它理解为是沉积的泥土变成的岩石。
说它是泥土变成的并不为过,因为一方面它们是由一些非常细小的颗粒组成,超过一半以上都是直径小于0.0039毫米的,一方面又含有大量粘土。
所以人们也称它为粘土岩。
事实上,它们在没有变成岩石时或疏松时,就是粘土。
页岩是分布最为广泛的一种沉积岩,约占大陆沉积物的69%。
它们能给我们提供很多地壳演化的信息。
形成页岩的物质大多是岩石风化中产生的细碎屑,这些碎屑被水流带到盆地等低洼处沉积起来。
页岩具有可塑性、耐火性、烧结性、吸水性等,被广泛应用在多种工业中。
有些页岩中还存在一些金属矿床如镍、铅等,还有的页岩中含有有用气体和焦油,被称为油页岩。
泥质岩中还有一种叫高岭石,也叫高岭土。
它的发现地在中国江西景德镇附近的高岭村。
说到这里你可能猜到了什么吧。
高岭石就是制作陶瓷的原料,当然,它还有很多其他的用途呢。
江西景德镇、湖南衡阳、河北唐山、山东淄博等地都是优质高岭石的产地,所以这些地方也就盛产陶瓷制品。
高岭石砂岩在沉积岩中,除了泥质岩以外,最多的就要算是砂岩了。
砂岩占沉积岩总体积的四分之一。
砂岩中半数以上是由砂粒构成的,这些砂粒的大小在2~0.0625毫米之间。
因此,肉眼可见它们比泥质岩要粗糙得多。
这些砂粒主要是石英,其次是长石、岩屑、白云母、绿泥石、重矿物等。
砂岩不但能够告诉人们一些过去的地质信息,而且它还是石油、天然气和地下水的聚集所(储集层)许多砂岩都可以用来做磨料、玻璃原料和建筑材料等。
通常按砂岩中砂粒的大小来分类,如砂粒直径在2~1毫米的,叫巨粒砂岩、1~0.5毫米的叫粗粒砂岩、 0.5~0.25毫米的叫中粒砂岩、0.25~0.125毫米的叫细粒砂岩、 0.125~0.0625毫米的叫微粒砂岩。
同时,砂岩类型还可分为石英砂岩(石英含量高)、长石砂岩(长石含量超过25%)、岩屑砂岩(岩屑含量超过25%)等。
石灰岩石灰岩也叫灰岩,它是主要由方解石组成的碳酸盐岩。
石灰岩成分中经常混入有白云石、石膏、菱镁矿、黄铁矿、蛋白石、玉髓、石英、海绿石、萤石、磷酸盐矿物等。
此外还常含有粘土、石英碎屑、长石碎屑和其他重矿物碎屑。
石灰岩的主要类型有十多种,其中比较有意思的有:叠层灰岩,远古时期,一些能分泌粘液的藻类,通过分泌碳酸钙,然后沉淀、捕获和收集、粘结碳酸盐颗粒物质而形成岩石;障积灰岩,是指海底含有的生物(钙藻、海百合、层孔虫、苔藓虫),通过自身的阻挡作用将碳酸钙泥晶截获并堆积而成。
障积灰岩内部常见层状晶洞构造和有根茎的生物化石。
骨架灰岩,又称生物礁灰岩。
它是由珊瑚、石枝藻、层孔虫、苔藓虫和厚壳蛤类等这些生物形成,这些生物的骨架将碳酸岩沉积物粘在一起,形成固定在海底上的坚硬的碳酸盐岩礁。
骨架灰岩通常在海底形成一个隆起,就是我们平常所说的珊瑚礁;白垩,是一种细粒白色疏松多孔易碎的石灰岩,质极纯。
它生成于温暖海洋环境,沉积的厚度从几十米到几百米;结晶灰岩,一般就是我们常说的钟乳石和石笋它是由水中的溶解的物质沉淀累积而形成的,是一种致密的钙质沉淀物,多产于石灰岩洞穴表面。
障积灰岩石灰岩主要用于制造水泥和石灰及铺路基石,冶金工业中作熔剂,环保中用于软化饮用水及污水处理,农业中作土壤调节剂、家禽饲料添加剂,还可用于轻工、化工、纺织、食品等工业。
由于石灰岩容易溶解在水中,在石灰岩发育地区,常形成石林、溶洞等景观,是宝贵的旅游资源。
石膏石膏为透明或半透明的结晶体,它是一种有重要商业价值的含水硫酸盐矿物。
多数晶体为板状,少数呈柱状。
一般为白色至灰色,如果含其他杂质则可显淡黄色、粉红色或浅褐色等。
无色透明的晶体称透石膏;雪白色、半透明的细粒块体称雪花石膏;纤维状集合体并具绢丝光泽的称纤维石膏;光泽暗淡的疏松土状集合体称土石膏。
我们平常所说的石膏其实是经过煅烧(煅烧是为了使矿物脱水,制成的熟石膏遇水后可再凝结)后得到的,俗称熟石膏。
熟石膏大量用于塑造各类模型和建筑上的胶结材料。
著名的埃及金字塔,就是用熟石膏做粘结物砌成的。
在造纸、油漆的制造过程中,熟石膏被用作充填剂,此外熟石膏还在制取硫酸铵、生产硅酸盐水泥的生产过程中充当缓凝剂、在冶炼锌矿的做助熔剂等。
土壤中施用石膏粉,能降低土壤的碱性和改良土壤的结构。
熟石膏还可作为中药,有清凉解热的功能。
石膏是由海洋卤水沉积的,潟湖(海边低洼地因海水进入而形成的湖)盆地中沉积的石膏层,规模巨大,常与硬石膏、石盐和钾石盐等共生。
内陆盐湖盆地由于水的不断蒸发也会发生沉积并形成石膏矿床。
硬石膏受地表水和地下水的作用,还可以水化成石膏。
中国的石膏矿储量在世界上名列前茅,以湖北应城最为著名。
硬石膏硬石膏也是晶体硫酸盐矿物。
晶体呈柱状或厚板状,集合体呈块状或纤维状。
无色、白色,如果含杂质则可变成浅灰色、浅蓝色或浅红色,具有玻璃光泽,暴露在地表时容易被水化而变成石膏。
中国南京的周村出产此矿。
硬石膏主要用于制造农肥和代替石膏作硅酸盐水泥的缓凝剂。
石盐石盐也是晶体矿物,纯净的石盐无色透明或白色,含杂质时则可染成灰、黄、红、黑等色。
新鲜面呈玻璃光泽,受潮后表面呈油脂光泽。
易溶于水,味咸。
晶形呈立方体,在立方体晶面上常有阶梯状凹陷。
中国青海现代盐湖中有些石盐呈球珠状,特称珍珠盐。
集合体呈块状、粒状、钟乳状或盐华状。
石盐是典型的化学沉积成因的矿物。
在干热气候条件下常沉积于各个地质年代的盐湖和海滨浅水潟湖中,与钾盐、石膏等共生,广泛分布于世界各地。
中国以柴达木盆地最为著名,四川、湖北、江西、江苏也都有大规模的石盐矿床。
石盐是重要的食品调料和防腐剂。
它又是提取金属钠、氯气,制造苏打、盐酸、碱、等的重要原料。
钾石盐钾石盐也称钾盐,也是晶体。
纯净的钾石盐无色透明或白色,含有杂质时可成红、黄、蓝等色。
透热辐射性能良好。
易溶于水,味苦涩。
钾石盐通常成致密的粒状。
它的分布比石盐少很多,通常与石膏矿在一起被发现,有的火山口附近也可见。
中国云南有此矿。
钾石盐绝大部分用于制造钾肥,部分用于提取钾和制造钾的化合物,是钾的主要来源。
无色透明的大晶体可用作光学材料。
煤是我们非常熟悉的,它其实是一种可燃的有机岩石,属于原生化石燃料。
煤是由大量有机物不完全分解并通过一系列化学变化而形成的。
这一过程叫煤化作用。
这一点在显微镜下可以得到验证,在显微镜下,可以看见煤中一些石化了的植物组织、树脂、花粉以及菌类和藻类等。
煤化作用先期是形成泥煤,这一时期气候温和多雨,有广阔的积水区覆盖平坦而庞大的地面。
这就为植物残渣转变成泥煤提供了有利条件。
再过一段时间,地形发生变化,陆地下沉,海水淹没陆地,其他沉积物开始堆积在泥煤之上形成沉积岩层。