3,沉积岩

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煤矿地质第二章三大类岩石简述

煤矿地质第二章三大类岩石简述
灰褐色,灰绿,红褐色等。斑状结构或无
斑。
隐晶结构,玻璃质结构,块状构造。
四、花岗岩-流纹岩类(酸性岩类) 1.一般特征: SiO2>65% 主要矿物:钾长石,酸性斜长石,石英 次要矿物:黑云母,角闪石
副矿物:磁铁矿,锆石等
色率一般小于10
2.深成岩:花岗岩-呈浅肉红色,浅灰色等,
粗-细粒结构或似斑状结构,块状构造。主要
第二章
一、矿物的概念:
矿物和岩石
矿物
第一节
矿物 :是由各种地质作用形成的,在一定地 质条件和物理化学条件下相对稳定的自然元素单 质或化合物。 晶体与非晶体的概念 所谓晶体是指内部质点(原子、离子或分子) 在三维空间呈周期重复排列的固体。也可以形象 地说,晶体是具有格子构造的固体。
(一)矿物的形态
1.矿物的单体(单个晶体)形态 (1)理想晶体的形态 单形(由同形等大的晶面构 成的晶体形态)、聚形(由两种或两种以上形状 和大小的晶面构成的理想形态)。 (2)实际晶体的形态 歪晶(晶体在生长过程中, 由于受外界条件影响,常不同程度地偏离其理想 形态,形成歪晶) 。 (3)晶体的习性 矿物晶体在一定条件,常常趋向 于形成的某一习惯性形态,称为晶体的习性,简 称晶习。三向等长、二向延展、一向伸长。(许 多晶体的晶面上可以见到一系列平行或交叉的条 纹,称晶面条纹)。
主要矿物:中性斜长石,角闪石
次要矿物:辉石,角闪石,黑云母,石英
色率为15-40
2.深成岩:闪长岩-呈灰色至绿灰色,中、
细粒粒状结构,块状构造,
主要矿物中性斜长石,角闪石。次要矿物辉石,
黑云母,石英或钾长石。
浅成岩:闪长玢岩-斑晶是中性斜长石,
角闪石,呈灰绿色,斑状结构,块状构造。

3岩石分类及特征

3岩石分类及特征

二. 岩浆岩(magmatic rock or igneous rook)
1.花岗岩(Granite)
花岗岩石材
二. 岩浆岩(magmatic rock or igneous rook)
1.花岗岩(Granite)
江西上饶三清山花岗岩地貌
二. 岩浆岩(magmatic rock or igneous rook)
甘肃张掖丹霞地貌
贵州赤水丹霞地貌
一. 沉积岩(sedimentary rock)
• 2. 砂岩(sandstone)
青海坎布拉丹霞地貌
青海贵德丹霞地貌
一. 沉积岩(sedimentary rock)
• 2. 砂岩(sandstone)
内蒙额济纳旗的胡杨林
一. 沉积岩(sedimentary rock)
一般认为主要是由风沉积的,常为钙质并往往含贝壳、骨骼和哺乳动物的牙齿 以及碳酸钙结核,有时也含氧化铁结核而形成可大量贮水的优质土壤。
我国的黄土的分布,西起甘肃祁连山脉的东端,东至山西、河南、河北交接处 的太行山脉,南抵陕西秦岭,北到长城,包括陕西、山西、宁夏、甘肃、青海 等五个省区的220多个县市,面积达54万平方公里,占全国土地面积的百分之 六。
二. 岩浆岩(magmatic rock or igneous rook)
1.花岗岩(Granite)
安徽九华山花岗岩地貌
二. 岩浆岩(magmatic rock or igneous rook)
1.花岗岩(Granite)
陕西华山花岗岩地貌
二. 岩浆岩(magmatic rock or igneous rook)
一. 沉积岩(sedimentary rock)
• 2. 砂岩(sandst河北赞县嶂石岩砂岩地貌

地质学第三章第四节沉积岩

地质学第三章第四节沉积岩

思考:与次生岩石相对应的是什么岩石? 变质岩属于哪一种?
Ⅰ、沉积岩的成分 (一)化学成分:在氧化环境下,在地表水、
CO2、生物界的参与下,以SiO2 、 Al2O3 为主,含较多的有机质 (二) 矿物成分 1碎屑矿物(继承矿物或原生矿物):为比较 稳定的矿物。 2粘土矿物(新生矿物)如 高粘土、铝土等 3 化学和生物成因矿物
1、概念 机械搬运
2类型
风、流水、海洋 具分 选、 磨圆作用,而 冰 川、重力 无分选、磨 圆作用
化学搬运 真溶液与胶体溶液搬运
3、浊流搬运
Ⅲ、沉积作用
1、概念
2、类型
水流、 风的沉积作用(具机械沉积分异规律)
机械沉积作用
冰川的沉积作用 冰川纹泥(无分异沉积规律)
化学沉积作用
胶体与真溶液
生物沉积作用
2 类型及主要沉积岩
(一)碎屑岩类
砾岩类

①沉积碎屑岩亚类 砂岩类
粉砂岩类
粘土岩类 细
火山集块岩 粗
②火山碎屑岩亚类 火山角砾岩
凝灰岩

(二)化学岩及生物化学岩类
1、Al、Fe、Mn质盐岩类 铁矿(含铁量 >30%)主要形成于地质时代的浅海边 缘,同时向海洋进军开发Mn结核
2、Si、P质盐岩类
3、CO32-盐岩类
曲流河弯道示意图 凹岸有侵蚀坑,凸岸有点砂坝,主流线偏凹岸
图13-2 石钟乳(1)、石笋海 蚀 凹 槽
第四节 沉积岩
一、沉积岩的概念、物质组成、分布 和研究意义
二、 沉积岩的形成过程 三、沉积岩的特征 四、 沉积岩的分类和主要沉积岩
一、沉积岩的概念、物质组成、分布 和研究意义
1、沉积岩的概念 强调外力作用 广义 狭义的沉积岩 2、沉积岩的主要物质来源:三大类岩 石的破坏产物;次要物质来源:火山喷出 物质、生物遗体及生物碎屑,如珊瑚礁、 宇宙物质等。

沉积岩归纳3

沉积岩归纳3

沉积岩概念:是组成岩石圈的三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)之一。

它是在地壳表层的条件下,由母岩的风化产物、火山物质、有机物质、宇宙物质等沉积岩的原始物质成分,经过搬运作用、沉积作用以及沉积后作用而形成的一类岩石。

沉积岩石学:沉积岩石学是研究沉积岩(物)的物质成分、结构构造、分类及其形成作用以及沉积环境和分布规律的一门科学。

沉积物来源:陆源物质,深源物质,生物源物质,宇宙物质,。

风化作用:(weathering)是地壳最表层的岩石在温度变化、大气、水、生物等因素的作用下,发生机械破碎和化学变化的一种作用。

风化作用类型:物理风化作用,化学风化作用,生物风化作用阶段:破碎阶段,饱和硅铝阶段,酸性硅铝阶段,铝铁土阶段。

风化壳:由风化残余物质组成的地表岩石的表层部分,或者说已经风化了的地表岩石的表层部分。

弗雷德常数:弗雷德数Fr = 惯性力/ 重力= V2 / LgFr>1,急流,超临界流,水浅流急Fr=1,临界流Fr<1,静流,缓流或临界以下的流动,水深流缓雷诺数:雷诺数(Re)= 惯性力/ 粘滞力= V2d2ρ/Vdμ= Vdρ/μRe = 1时,流动呈层流Re = 1~40时,在颗粒背后会出现背流尾迹Re > 40时,出现“卡门涡街”,紊流(涡流)两种流体对沉积物的搬运方式:牵引流(Traction current):符合牛顿流体定律的流体。

其搬运机制是流体动能拖曳牵引沉积物一起运动,如河流、风流和波浪流等。

沉积物重力流(Gravity flow):在重力作用下发生流动的弥散有大量沉积物的高密度流体。

尤尔斯特隆图解说明碎屑颗粒流水搬运沉积时,流速和颗粒大小之间的关系:图见书1.颗粒开始搬运的流水速度要比继续搬运的流水速度大。

2.0.05-2mm的颗粒所需始动流水速度最小,而且始动流速与沉积临界流速相差也不大。

说明砂粒质点在流水中搬运时很活跃,容易搬运,也容易沉积,故常呈跳跃式前进,因此分选性好。

沉积岩的作用概念

沉积岩的作用概念

沉积岩的作用概念沉积岩是由风、水、冰等自然力传送的岩屑或溶质,经过搬运、沉积、固结等作用形成的岩石。

在地质学中,沉积岩起着非常重要的作用。

其作用主要体现在以下几个方面:首先,沉积岩记录了地质历史。

沉积岩是地质记录的重要简历,通过对其地层层序、颗粒组成、化石组合等进行研究,可以了解到古代地球的环境、气候、地质运动和生物演化等信息。

沉积岩中的层序特征可以用来揭示地壳的沉降,记录海平面的变化,甚至可以确定矿床的分布。

因此,沉积岩在勘探石油、天然气、矿产资源等方面具有重要意义。

其次,沉积岩为古地理学提供了重要依据。

地球表面的形态和地形特征是由沉积作用而造成的。

通过对沉积层序、沉积构造、沉积面研究,可以重建出古代的地貌。

通过对沉积岩的沉积结构和古风化现象的分析,可以推断出古地理体制的性质以及古地貌的发展演化过程。

因此,沉积岩对于揭示地球历史的地理变迁有着重要的作用。

此外,沉积岩对于水资源的储存和调节起着重要作用。

沉积岩通常是多孔的,具有较高的孔隙度。

当地下水位上升时,孔隙中的水会被排出,形成自流泉;当地下水位下降时,孔隙中的水会被吸入,形成渗井。

沉积岩可以作为重要的地下水储集层,供应人们的生活用水和工业用水。

此外,沉积岩还对环境变化的响应有着重要意义。

由于其环境敏感性,沉积岩对地球气候变化、地质灾害等方面都表现出一定的响应。

例如,盐度的变化会影响到沉积物质的组成和沉积速率;气温的升高会导致冰川融化,进而影响到沉积物供应以及冰碛沉积等。

所以,通过对沉积岩的研究,可以更好地理解和预测地球的环境变化。

最后,沉积岩的研究对于石油、天然气的勘探和开发具有重要的意义。

沉积岩是石油和天然气的主要产矿层之一。

通过对沉积岩的产状、岩性、孔隙结构等的研究,可以预测石油和天然气的分布、储量、质量,为油田的勘探开发提供科学依据。

综上所述,沉积岩在地质学中有着重要作用。

它作为地质记录的简历,为地质历史的研究提供了依据;同时,它也为古地理学的研究提供了重要的资料;此外,沉积岩对水资源的储存和调节、对环境变化响应的影响、以及对石油、天然气勘探开发的意义都是不可忽视的。

3-沉积学3

3-沉积学3
Ⅰ.亮晶异化石灰岩; Ⅱ.微晶异化石灰岩; Ⅲ.微晶石灰岩。
(图4-1)
福克把亮晶异化石灰岩和微晶异化石灰岩叫做异常化学岩;
把微晶石灰岩叫做正常化学岩。
此外,还有由生物格架所组成的礁石灰岩,福克把它叫做生
物岩。这是福克分类中的第Ⅳ类石灰岩。
在这四个主要石灰岩类型的基础上,福克又根据异化颗粒的
类型及其他特征,把石灰岩又细分为11个类型。
邓哈姆的分类缺点:
“泥岩”易与粘土岩中的“泥岩”相混 ; 在四类颗粒-泥岩石中无确切的定量标志; 术语系统比较别扭和欠严谨。
恩布里和克洛范(Embry and Klovan,1971)结合加拿大晚泥 盆世礁的研究,曾对邓哈姆分类进行补充修正。
表4-7
3. 分类的重要原则:
分类必须反映碳酸盐岩类学的最新成果。
成,如软体动物。
(2)纤(或柱)状结构:由平行或放射状排列、单向延长的方解石或
文石晶体组成,如三叶虫和珊瑚。
生物碎屑结构
2.生物碎屑
(3)片状结构:由近乎平行的两向或单向延长的方解石或文石 晶体,以各种方式叠积而成,如腕足动物和软体动物。 (4)单晶结构:骨片全部或局部由光性一致的单晶或双晶晶体 组成,如棘皮动物。
2.邓哈姆的分类
两端元组分的分类,这两个端元是颗粒和泥。 根据颗粒和泥的相对含量,分为四类,即颗粒岩、泥质 颗粒岩、颗粒质泥岩、泥岩。 此外还分出两类特殊的石灰岩类型,即粘结岩和结晶碳 酸盐岩。
邓哈姆的分类优点: 简明扼要,有高度的概括性,他的岩石类型比 福克的简明; 在沉积环境及岩相古地理研究中,尤为适用。
二、碳酸盐岩的矿物成分
碳酸盐岩主要由方解石和白云石两种碳酸盐矿物组成。
两个最基本的岩石类型:

儿童科普:了解地球的岩石构造

儿童科普:了解地球的岩石构造

儿童科普:了解地球的岩石构造
地球是一个神奇而美丽的星球,它的表面覆盖着各种各样的岩石。

这些岩石构成了地球的外壳,也就是地壳。

让我们一起来了解一下地球的岩石构造吧!
地球的岩石可以分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。

1. 火成岩:它们是由熔融的岩浆冷却凝固而成的。

当岩浆从地球内部上升到地表时,由于温度降低,岩浆逐渐凝固形成岩石。

火成岩有很多种,比如花岗岩和玄武岩。

2. 沉积岩:它们是由沉积物堆积、压缩而成的。

这些沉积物可以是沙子、泥土、贝壳或其他生物的残骸。

经过长时间的压缩,这些沉积物变成了坚硬的岩石。

沉积岩有很多种,比如砂岩和石灰岩。

3. 变质岩:它们是由已经形成的岩石在高温、高压或化学作用下发生改变而形成的。

变质岩可以是火成岩或沉积岩经过变化而来的。

变质岩有很多种,比如片麻岩和大理岩。

这三大类岩石在地球的不同地方形成,它们的特征和性质也各不相同。

通过研究岩石,地质学家可以了解地球的历史和结构。

沉积岩(word)

沉积岩(word)
在化学沉积作用中结晶出来的矿物晶体被泥级粉砂级沉积物掩埋后因沉积物失水收缩可稍稍突出在岩层顶面突出部分同时也会嵌入到覆盖层的底面当矿物晶体被选择性溶解后就会在两岩层接触面上留下与晶体大小和形态完全一致的空洞该空洞就称为晶痕

第一节:概 念 和 术 语 1, 沉积岩(Sedimentary rock)
Fr
V gD
V:为水流流速, g:为重力加速度
D:为水深。
4
Fr 被称为佛罗德数, Fr 愈大,水动力也愈大。 d, 牵引流的流态分类
按 Fr 的大小可将水流分为三种流动状态: Fr<1 时,为低流态(缓流),大致相当于河流下游(水深流缓)的状态; Fr>1 时, 为高流态(急流),大致相当于河流上游(水浅流急)的状态; Fr = 1 时,为临界流态。 (5), 牵引流的搬运方式 三种搬运方式, 1)悬浮搬运:较小、较轻或片状颗粒:细碎屑物(粉砂)和粘土物质被启动浮在水中很 难下沉的状态称悬浮液,震中搬运方式为悬浮搬运。 如:黄河水悬浮搬运量最大。 2)跳动(跃)搬运: 较大、较重或粒状颗粒:在牵引流底部的碎屑颗粒,时浮时落的运 动方式,为跳跃搬运。 3)滚(挪)动搬运: 更大、更重的颗粒:在牵引流流动过程中,底部碎屑颗粒的迎流面 承受水流的推动力,当这种推动力大到足以克服有颗粒重量与底摩擦系数决定的摩擦力时, 颗粒就会沿底部以滚动或挪动的方式被搬运,通常称为滚动搬运。 (6) , 牵引流的分选作用 (p167) 分选性:碎屑颗粒大小均匀程度。 产生分选性的原理:不同的流速的水流搬运不同大小范围的碎屑颗粒,当其流速减小 或水深加大到一定程度时, 就或有一定大小范围的碎屑颗粒沉积下来, 这就是牵引流沉积的 分选作用。 在离母岩区不远的山前地带,分选作用最弱,河流下游的分选要强于上游,海湖浅水 环境的分选要强于河流,也强于较深水的泻湖,而潮汐海滩的分选几乎总是最强的。 影响碎屑磨圆度和细粒化程度的因素 a, 搬运距离及搬运的强度:搬运距离越长磨损越厉害, 但更重要的是水流能量和搬运 的强度, 如: 海滩环境下波浪往返冲洗颗粒被磨损十分厉害, 所以海滩砂圆度和分选性最好。 搬运方式为滚(挪)动或跳跃搬运,磨蚀相对较强,悬浮搬运模式相对较弱; b, 颗粒自身形态和物理性质: 抗磨强度由高到低的排列顺序大体是石英、电气石、 十字石、尖晶石、石榴石、长石、绿帘石、锆石、角闪石、磁铁矿、磷灰石、方解石。 (7)牵引流的沉积构筑方式和加积类型

第三章沉积岩

第三章沉积岩

第三章沉积岩测区内的沉积岩主要是中生代的沉积岩,分布面积约占测区面积的30%。

分为鸡西群、桦山群及龙爪沟群,其中鸡西群约占沉积岩面积的60%,桦山群30%、龙爪沟群约占10%;鸡西群由下向上地层单元可分为滴道组(K1d)、城子河组(K1ĉ)、穆棱组(K1m)及东山组(K1ds);桦山群测区内为猴石沟组(K1—2h);龙爪沟群由下向上地层单元可分为裴德组(J3K1p)、七虎林河组(K1q)及云山组(K1y)。

鸡西群为陆源碎屑沉积,在滴道组(K1d)内发现有沟鞭藻类海相化石及在城子河组(K1ĉ)泥岩中发现海相化石层,说明滴道组(K1d)在沉积过程中曾有过短暂的海侵发生,在城子河组中发生过较大的海侵。

该群沉积岩主要为砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩及其过渡类型岩石含煤层(工业煤层)。

猴石沟组(K1—2h)岩石组合下部以砾岩为主、上部以砂岩为主含薄层的粉砂岩、泥岩及其过渡类型,局部见薄煤层(不具开采价值)。

龙爪沟群为海陆交互相沉积体系,为含煤地层。

岩石组合裴德组(J3K1p)以砂岩为主,含砾岩、粉砂岩、泥岩及其岩石过渡类型,含薄煤层,七虎林河组(K1q)以海相泥岩为主夹粉砂泥岩,为海相化石主要赋存层位;云山组(K1y)以砂岩为主,含粉砂岩、泥岩及薄煤层,含海相化石。

第一节沉积岩岩石及岩相一、沉积岩岩石类型测区内沉积岩共分两大类—正常沉积碎屑岩及火山沉积碎屑岩。

沉积岩粒级划分标准根据《沉积岩类区1:5万区域地质填图方法指南》[4],>64mm卵石、64—2mm砾、2—1mm 粗砂、1—0.5mm中砂、0.5—0.063mm细砂、0.063—0.039mm粉砂、<0.039mm为泥。

据此将测区内沉积岩分类如下:(一)正常沉积碎屑岩包括砾岩、砂岩、粉砂岩及泥岩、煤。

下面分别介绍岩石特征。

1、砾岩类(1)卵石砾岩:多因风化,卵石已脱落,风化面浅褐黄色,新鲜面灰色,卵石砾状结构,厚层状构造,见向上变细的粒序层理。

岩石中卵石含量60—70%,成分复杂,有花岗岩、火山岩及变质岩。

沉积岩的概念

沉积岩的概念

沉积岩一、沉积岩的概念定义:沉积岩是组成岩石圈的三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)之一。

它是在地壳表层的条件下,由母岩的风化产物、火山物质、有机物质等沉积岩的原始物质成分,经过搬运作用、沉积作用以及沉积后作用而形成的一类岩石。

二、沉积岩的特征1.矿物成分特点(1)没有铁镁矿物或很少;(2)含大量石英、长石,且石英、长石(钾长石、酸性斜长石)种类多样。

(3)自生矿物—新生矿物,是沉积作用过程中新生成的矿物,是沉积岩主要矿物成分之一2.化学成分的特点(1)沉积岩与岩浆岩的化学成分数据十分接近,这是由于沉积岩基本上是由岩浆岩的风化产物组成;(2)富含O2、CO2和H2O;(3)在沉积岩中含有大量的有机质,其占地壳总量的0.1%。

3.结构特点沉积岩的结构类型和特点取决于其形成方式。

由机械搬运和机械沉积形成的沉积岩具有如下的结构:(1)碎屑结构—机械破碎;陆源碎屑(2)火山碎屑结构—火山喷发;火山喷发碎屑(3)泥状结构—化学风化作用;陆源粘土组成(4)粒屑结构—机械作用;内源岩(5)晶粒结构(又叫结晶粒状结构)—化学和生化作用;内源岩(6)生物结构—生物作用;内源岩4.构造特征构造:组成物质的分布样式、空间形态。

沉积岩的构造:是沉积物沉积时或沉积后由于物理、化学、生物作用形成的各种构造。

据沉积岩的形成过程分为:(1)原生构造:在沉积物形成过程中及沉积物固结成岩之前形成的构造。

如:层理构造、包卷构造等(2)次生构造:固结成岩之后的构造。

如:缝合线等总结:沉积岩(区别于岩浆岩)的构造特征包括以下三点:a.层理构造(是沉积岩的基本构造特征)b.层面构造、层内构造5.分布特点:沉积岩是分布面积很广的地表生成物,它构成所谓成层岩石圈——地壳表层的沉积岩圈。

(1)沉积岩占大陆表面75%,我国约占77.3%;(2)沉积岩具有众多的岩石类型:泥质岩、砂岩、碳酸盐岩、硅质岩三、沉积岩石学的任务1.沉积岩石学—是研究沉积岩(物)的物质成分、结构构造、分类及其形成作用,以及沉积环境和分布规律的一门科学。

03第三章沉积岩及其成因分析分析

03第三章沉积岩及其成因分析分析

第三章沉积岩及成因分析张河湾地区出露的岩石类型齐全,包括了沉积岩、变质岩及火成岩的部分岩石类型,主要分布在太古代、早元古代、中元古代和古生代。

第一节岩石类型沉积物来源是沉积岩全部历史的物质基础。

由于沉积物来源不同,其成分和性质亦不同,搬运和沉积方式以及其成岩后生作用的方式和趋势也会有所不同,所形成的岩石的结构与构造以及其它性质都会有所差异。

因此,这里我们采用了按照物质来源进行沉积岩分类的观点。

本区的岩石类型丰富多样,包括陆源沉积岩、内源沉积岩及火山碎屑岩,其中以火山碎屑岩最为发育。

一、陆源沉积岩一)一般特征陆源沉积岩是指由母岩经物理风化作用所形成的碎屑物质,经过机械搬运和沉积,并进一步压实胶结而形成的沉积岩类。

它包含四种基本组成部分,即碎屑颗粒、杂基、胶结物和孔隙。

碎屑颗粒是陆源碎屑岩的最主要组分,如砂岩中的砂,它占整个岩石组成的50%以上,并决定了岩石的基本特征。

杂基是指与砂、砾等碎屑一起由机械作用沉积下来的较细粒物质,主要为粘土物质;还有细粉砂和碳酸盐灰泥等。

胶结物是成岩作用过程中新生的对碎屑颗粒起胶结作用的化学沉淀物,如碳酸盐、氧化硅、氧化铁、硫酸盐及海绿石等自生矿物。

杂基和胶结物合称为填隙物,孔隙是指岩石中未被固体物质所占据的部分,它可以是在原始沉积时就保留下来的原生孔隙,也可以为成岩后生阶段的淋滤溶解作用所形成的次生孔隙;碎屑颗粒、杂基和胶结物间的组合关系,往往能反映岩石形成的古水体介质的流动性质和沉积环境的某些特征,以及岩石本身的一些物理性质。

一般说来,碎屑颗粒的大小是以颗粒的直径来计算的,按照粒径的大小,可以把陆源沉积岩进一步划分为:砾岩、角砾岩(粒径<2mm)巨砾岩,粒径>256mm粗砾岩,粒径256一64mm中砾岩,粒径64一4mm细砾岩,粒径4一2mm砂岩(粒径2一0.0625mm粗砂岩,粒径2一0.5mm中砂岩,粒径0.5一0.25mm细砂岩,粒径0.25一0.0625mm粉砂岩(粒径0.0625一0.0039mm)泥质岩(粒径<0.0039mm).陆源沉积岩主要分布在下元古界滹沱系、中元古界长城系,以砂岩为主,砾岩和粉砂岩只有少量。

岩石硬度分级

岩石硬度分级

岩石硬度分级人们在长期的实践中认识到,有些岩石不容易破坏,有一些则难以破碎,难以破碎的岩石一般也难以凿岩,难以爆破,则它们的硬度也比较大,槪括地说就是比较坚固。

因此人们就用岩石的坚固性这个概念来表示岩石在破碎时的难易程度。

坚固性大小用坚固性系数来表示又叫硬度系数,也叫普氏硬度系数(f值)。

坚国性系数f=R/100(R单位Kg/cm2)R-岩石标准试样的单向极限抗压强度值。

如:①极坚固岩石匸15〜20 (坚固的花岗岩、石英岩、石灰岩等)②坚固岩石F=8〜1()(不坚固的花岗岩,坚固的砂岩等)③中等坚固岩石匸4〜6 (普通砂岩,铁矿等)④不坚固岩•石匸().8〜3 (如黄土,仅为().3)矿岩的坚固性也是一种抵抗外力的性质,但它与矿岩的强度却是两种不同的槪念。

强度是指矿荷抗压缩、拉伸、弯曲及剪切等单向作用的性能,而坚固性所抵抗的外力却是一种综合的外力(如抵抗锹、镐、机械破碎,炸药的综合作用力)。

莫氏硬度陶瓷尺矿物材料常用的划痕硬度叫做莫氏硬度,它只表示硬度由小到大的顺序,不表示软硬的程度。

后面的矿物可以划破前面矿物的表面。

一般莫氏硬度按1()级标准的莫氏硬度计确定,后来因为出现了一些人工合成的硬度大的材料,又将莫氏硬度分为15级。

维氏硬度在陶瓷材料的研究中,精确测定材料的硬度,通常在维氏显微硬度计上进行。

岩石分级岩石可分三大类:1、岩浆岩(喷出岩)2、沉积岩3、变质岩1、岩浆岩主要有:花岗岩、安山岩、闪长岩、流纹岩、玄武岩、辉长岩等。

2、沉积岩主要有:石英砂岩、石灰砾岩、泥铁岩、白云岩、泥岩、石膏等。

3、变质岩主要有:片麻岩、绿泥石片岩、千枚岩、大理岩、云母片岩等。

虽然岩石的面貌是千变万化的,但是从它们的形成环境,也就是从成因上来划分,可以把岩石分为三大类:沉积岩、岩浆岩和变质岩1、沉积岩•:沉积岩是在地表或近地表不太深的地方形成的一种岩石类型,它是由风化产物、火山物质、有机物质等碎屑物质在常温常压下经过搬运、沉积和石化作用,最后形成的岩石。

地球概论第三版课后习题答案

地球概论第三版课后习题答案

地球概论第三版课后习题答案地球概论第三版课后习题答案地球概论是一门涉及地球科学、环境科学和地理学等领域的综合性课程,通过对地球的构造、地质、气候、生态等方面的学习,帮助我们深入了解地球的本质和运行机制。

而课后习题则是巩固和拓展我们对所学知识的理解和应用能力的重要途径。

本文将为大家提供地球概论第三版课后习题的答案,以帮助大家更好地掌握课程内容。

一、选择题1. B2. C3. A4. D5. B6. A7. C8. D9. B10. A二、填空题1. 地壳2. 火山喷发3. 沉积岩4. 构造5. 矿物6. 化石7. 地震8. 火山9. 气候10. 水循环三、简答题1. 什么是地质学?地质学是研究地球的物质组成、内部结构、地壳运动和地质历史等方面的学科。

它通过对岩石、矿物、化石等地质现象的研究,揭示地球的演化过程和地球内外部的相互作用。

2. 请简述地球的内部结构。

地球的内部结构可以分为地壳、地幔和地核三部分。

地壳是地球最外层的固体壳层,分为大陆地壳和海洋地壳。

地幔是地壳和地核之间的层状结构,主要由硅酸盐矿物组成。

地核是地球的内部核心,分为外核和内核,主要由铁和镍组成。

3. 什么是岩石循环?岩石循环是指地球上岩石的不断变化和再生过程。

它包括岩石的形成、变质、熔融、侵蚀和沉积等一系列过程。

岩石循环是地球内部和外部相互作用的结果,对地球的构造和地质历史有着重要的影响。

4. 请简述地球的水循环过程。

地球的水循环是指水在地球大气圈、地表和地下的循环过程。

它包括蒸发、凝结、降水、地表径流、地下水和植物蒸腾等一系列过程。

水循环是地球上水资源的重要来源,也是维持生态平衡和气候变化的重要因素。

四、论述题地球是我们赖以生存的家园,而地球概论课程则是我们了解和认识这个家园的重要途径。

通过对地球的构造、地质、气候、生态等方面的学习,我们可以深入了解地球的本质和运行机制。

课后习题则是帮助我们巩固和拓展所学知识的重要工具。

在课后习题中,选择题可以帮助我们检验对知识点的掌握程度,培养我们的逻辑思维和分析能力。

土壤学总复习题(北林2016)

土壤学总复习题(北林2016)

土壤学总复习题(北林2016)《土壤学C》总复习题一、名词解释(40个)1、原生矿物;2、次生矿物;3、沉积岩;4、变质岩;5、地质作用;6、地质营力;7、物理风化; 8、化学风化; 9、生物风化;10、成土母质; 11、土壤剖面; 12、根际效应;13、生物固氮; 14、共生真菌; 15、土壤有机质;16、土壤矿质化过程; 17、土壤腐殖化过程; 18、氨化作用;19、硝化作用; 20、反硝化作用;21、土壤腐殖质; 22、土粒密度;23、土壤容重(土壤密度); 24、土壤孔隙度;25、物理性粘粒; 26、粒级;27、土壤机械组成; 28、土壤质地;29、土壤吸湿水; 30、毛管水;31、吸湿系数 32、凋萎系数;33、田间持水量; 34、土壤有效含水范围;34土壤阳离子交换作用; 35、土壤阳离子交换量;36、土壤盐基饱和度; 37、土壤胶体;38、土壤活性酸; 39、土壤潜性酸;40、土壤碱度。

二、单项选择题(45个)1、室内风干土样含有的土壤水分类型是。

A、吸湿水B、膜状水C、气态水D、毛管水2、植物根系吸收的主要土壤水分类型为。

A、吸湿水B、膜状水C、毛管水D、重力水3、灌溉土壤时,应达到的理想土壤含水量为。

A、全容水量B、土壤田间持水量C、最大分子持水量D、最大吸湿水量。

4、在酸性土壤环境中,仍能很好发育的土壤微生物是。

A、真菌B、放线菌C、细菌D、藻类5、1:1型的粘土矿物是。

A、高岭石B、伊利石C、蒙脱石D、蛭石6、土壤胶体双电层构造中,具较强的活性,可与土壤溶液中的阳离子发生代换,也可直接向稀溶液中扩散。

A、胶核B、扩散层C、非活性亚层D、决定电位离子层7、在外界风化环境条件大致相同的情况下,常见矿物抵抗风化的相对稳定性顺序正确的为。

A.橄榄石<辉石<黑云母<白云母<石英B.橄榄石<辉石<白云母<黑云母<石英C.辉石<橄榄石<黑云母<白云母<石英D.辉石<橄榄石<白云母<黑云母<石英8.某定量土壤风干状态重100g,烘干状态重90g,则其土壤含水率为。

三大岩岩石定名原则

三大岩岩石定名原则

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变质岩命名原则
2、变质岩石名称的构成
附加修饰词+基本名称
1)基本名称反映岩石的基本特征,具有一定 的矿物组成、含量及结构、构造特征。
2)附加修饰词是用以说明岩石的某些重要附 加特征。 附加修饰词主要有次要矿物、特征 变质矿物、结构、构造及颜色等。
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变质岩命名原则
2.1次要矿物 作为附加修饰词的规定 1)矿物含量为5%-10%时,加“含”字前缀。 2)矿物含量大于10%时,直接作为附加修饰词。 3)当数种矿物含量都大于10%时,选 2-3种
(不超过5种)比较重要的矿物,按含量增加 的顺序(少前多后)排列,作为附加修饰词。
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Hale Waihona Puke 变质岩命名原则如,滑石片岩、云母片岩、辉石麻粒岩。
4)附加修饰词“含”字后矿物名称应用全名 ,不要 简化。
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四、火成岩命名原则
火成岩名称的构成 附加修饰词+基本名称
1)基本名称是岩石分类命名的基本单元,反 映岩石的基本属性及在分类系统中的位置, 如辉长岩、闪长岩、花岗岩。
2)附加修饰词可以是矿物名称、结构术语、 化学术语、成因术语、构造术语等。
加修饰词。例:钙质泥岩、钙质页岩。
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沉积岩命名原则
4、结构作为附加修饰词的规定 1)一种结构存在,即以该结构作为附加修
饰词。例:细粒砂岩。 2)两种结构同时存在,按次要者在前主者
在后的顺序排列作为修饰词,如内碎屑、 不等粒、不等晶。例:鲕粒泥晶灰岩。
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沉积岩命名原则

3-构造地质学(3)沉积岩的接触关系

3-构造地质学(3)沉积岩的接触关系
地层的整合接触反映了在形成这两套地层 的地质时期该地区地壳处于持续地缓慢下降状 态,或虽有短期上升,但是沉积作用从未间断, 或者地壳运动与沉积作用处于相对平衡状态, 沉积物一层层地连续沉积。
岩层接触关系
一、基本类型
上、下地层间的层序如果有了间断,即先 后沉积的地层之间缺失了一部分地层。这种沉 积间断的时期可能代表没有沉积作用的时期, 也可能代表以前沉积的岩石被侵蚀的时期。地 层之间这种接触关系称为不整合。在上、下地 层之间有一个沉积间断面,叫不整合面。不整 合面在地面的出露线叫不整合线。
下伏的最新地层形成之后;上覆的最老地层形成 之前。也就是存在缺失的那些地层的形成时间。
“缺”和“失” 在目前的剖面 上的效果和表 现是一致的, 但是代表的地 壳演化过程确 实完全差异的。
岩层接触关系 八 不整合的研究
1. 对该面上下地层和古生物标志等进行系 统观察和分析; 2. 对该面上下构造特征进行系统观察和对 比; 3.对该面本身进行系统观察和追踪(底砾岩 或风化壳); 4对横向变化(在不同区域及构造部位)。
角度不整合在平面上和剖面 上均表现为:不整合面上、下两 套地层的产状有较明显的差异, 其间又缺失一部分地层。上覆较 新地层的底面(即不整合线)与下伏 较老的不同层位的地层相交截。
岩层接触关系
三、角度不整合
角度不整合的形成过程可 以概括为:
下降、接受沉积
褶皱上升(常伴有断裂变 动、岩浆活动、区域变质 等)、沉积间断、遭受剥蚀
这一过程可以表示为:
下降沉积上升、沉积间断 和遭受剥蚀再下降、沉积
岩层接触关系
三、角度不整合
角度不整合又简称不整合。主 要表现为:上下两套地层之间既 缺失部分地层,产状又不相同。 在不整合面上常有底砾岩、古风 化壳、古土壤层等。上覆的较新 地层的底面通常与不整合面基本 平行,而下伏的老地层与不整合 面则相截交。

一般岩石分为3类

一般岩石分为3类

一般岩石分为3类:是按照岩石的成因分的1.岩浆岩:超基性岩:橄榄岩、辉石岩、角闪岩、金伯利岩基性岩:辉长岩、辉绿岩、玄武岩中性岩:闪长岩、安山岩、正长岩、粗面岩酸性岩:花岗岩、流纹岩脉岩:煌斑岩、细晶岩2.沉积岩:碎屑岩:砾岩、砂岩、粉砂岩粘土岩:页岩、泥岩化学岩及生物化学岩:碳酸盐岩:石灰岩、泥灰岩、白云岩;硅质岩;铁质岩等火山碎屑岩:火山角砾岩、凝灰岩3.变质岩:区域变质岩:板岩、千枚岩、片岩、片麻岩接触变质岩:角岩、矽卡岩、大理岩、石英岩自变质岩:蛇纹岩、云英岩岩石的观察:—般是观察岩石的颜色、结构、构造、矿物成分及其含量。

1)颜色:主要描述岩石新鲜面的颜色,也要注意风化后的颜色。

直接描述岩石的总体颜色,如紫、绿、红、褐、灰等色。

有的颜色介于两者之间,则用复合名称,如灰白色、黄绿色、紫红色等。

岩浆岩的颜色反映在暗色矿物和浅色矿物的相对含量上。

一船暗色矿物含量>60%称暗色岩;在60—30%的称中色岩;<30%则称浅色岩。

2)结构:根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质、玻璃质等结构。

全晶质显晶质:粗粒:>5mm;中粒:1~5mm;细粒:<lmm; 描述总体矿物及各不同矿物的颗粒大小,形态及在岩石中的含量;不等粒:描述最大、最小及中间大小颗粒的大小及含量;似斑状结构:大的为斑晶,小的为基质。

描述斑晶基质的相对含量,成分、形状,大小;隐晶质描述颜色、断口特点;半晶质斑状结构(玻璃质+结晶质):描述斑晶成分、形状、颗较大小及含量;基质部分的含量,颜色、断口特点;玻璃质描述颜色、断口特点。

3)矿物成分:矿物成分及其含量是岩石定名的重要依据。

岩石中凡能用肉眼识别的矿物均要进行描述。

首先要描述主要矿物的成分、形状、大小、物理性质及其相对含量,其次对次要矿物也要作简单描述。

观察方法:肉眼直接观察、放大镜观察,显微镜观察。

描述方面包括:岩石的颜色,结构,构造,硬度,成分及各成分的百分含量。

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。

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沉积岩定义:在地壳表层常温常压下,由风化作用、生物作用和某些火山作用形成的物质,经过搬运沉积和成岩等一系列地质作用而形成的岩石。

沉积物的来源:沉积物——构成沉积岩的物质沉积物包括: 母岩风化产物, 生物物质, 火山物质和宇宙物质.风化作用:风化作用——地表或者接近地表的岩石,在温度、水、空气及生物的作用和影响下所发生的破坏作用。

物理风化作用:指岩石只发生机械破碎而化学成分未改变的风化作用;主导因素:温度变化,水,冰,风,生物作用化学风化作用:指岩石在氧、水和溶于水的各种酸及生物的作用下,发生化学分解的风化作用(氧化作用,水解作用,化学溶解——易溶于水,生物作用)岩石的风化与成分、结构、构造的关系:超基性,基性,中性,酸性越来越不宜风化;砂岩,硅质岩难风化;粗粒容易,细粒难;具有板理、片理、层理的岩石易于风化决定矿物稳定性的因素: 1)矿物性质——成分、结构、物理性质(2)外部条件——古地理、古气候造岩矿物稳定性:长石类(易风华);fe,mg(橄榄石<辉石<角闪石).;石英最稳定;云母变粘土;粘土稳定,碳酸盐酸性风华,干燥物理风华。

风化产物:母岩:1. 碎屑物质2. 不溶残余物质3. 溶解物质(K, Na, Ca, Mg ——进入溶液溶解度低的,Al, Fe, Si的氧化物和氢氧化物——形成胶体)风化产物:1. 少量残留原地,大部分由水,风,冰搬运——进入沉积盆地2. 碎屑物质——机械搬运和沉积3. 溶解物质——化学搬运和沉积搬运过程.A:碎屑物质在流水中搬运和沉积:滚动跳跃悬浮浊流是一种含有大量碎屑物质的底流,是靠液体的湍流和重力作用下发生流动。

B:溶液搬运胶体溶液的搬运和沉积:胶体凝聚:为多相系统,若热力学不稳定,则失去平衡发生凝聚作用(絮状,团块状),发生沉积;其他导致凝聚的因素——电解质加入、正负胶体混合、胶体溶液的浓缩胶体沉积物(沉积岩)特点——胶状/贝壳状断口/吸水性强/化学成分不稳定等。

真溶液的搬运和沉积:取决于溶解度,而溶解度决定于pH、Eh、T、P、CO2等。

(1) pH : 酸碱度影响物质溶解度SiO2溶解度随pH升高,而升高愈到碱性SiO2溶解度愈高。

(2) Eh :主要影响变价元素(Fe, Mn)化合物Fe, Mn 氧化条件下——赤铁矿,软锰矿(高价)还原条件下——黄铁矿(FeS), 菱铁矿(FeCO3),菱锰矿(MnCO3) (低价) (3) CO2含量:主要影响碳酸盐类矿物的溶解和沉淀。

(4) T、P :一般来说,溶解度随T增加而增大Eh值即溶液的氧化-还原电位(Redox potential),是溶液氧化性或还原性强弱的衡量指标,Eh值愈大,氧化性愈强,Eh值愈小,还原性愈强。

C:生物搬运和沉积作用直接的——生活过程中,从周围介质中选择吸收某种物质构成其骨骼和有机体,死亡后成为各种生物成因的岩石、矿产,如生物礁灰岩、磷块岩,等。

间接的——生命活动引起周围介质条件的变化,来影响物质搬运和沉积。

如:藻类——光合作用吸收CO2,会导致CaCO3沉积分异作用:沉积分异作用——母岩的风化产物在搬运过程中,因其各自性质不同,在外界条件的影响下,按一定顺序分别沉淀下来的现象。

分为:机械沉积分异作用:碎屑物质在搬运过程中,随介质流速的减小和动能的减弱,由于粒度、比重、形状等差异而按一定顺序沉积的现象。

是受物理因素支配的分异作用。

(1) 按粒度大小分异:如砾—砂—粘土(2) 按密度大小分异:密度大的先沉积(3) 形状:片状云母比同样大小的粒状石英搬运得远。

(4) 稳定性:距离愈远,不稳定矿物愈少因此:临近母岩地区——碎屑物成分复杂,远离母岩地区——碎屑物成分简单,多为稳定矿物(5) 机械沉积分异的结果:形成砾岩—砂岩—粉砂岩—泥质岩, 这些粒度不同的岩石化学沉积分异作用:溶解物质在搬运过程中,由于各种元素和化合物的溶解度不同而发生先后沉积的现象。

它受矿物溶解度和外界物理化学条件支配。

成岩作用:沉积物堆积下来之后,被后继的沉积物所覆盖,即进入了与原介质隔绝的新环境,由此开始转变成为沉积岩,在这一过程中,沉积物和沉积岩的物质成分和结构构造均发生一系列的变化,通常把这期间引起沉积物和沉积岩发生变化的作用,统称为成岩作用。

1.压固作用——由于上覆沉积物的静水压力而使松散沉积物的体积缩小、含水量减少、密度增加的作用。

2.胶结作用——) 胶结作用——松散的沉积物颗粒由化学沉淀物质或其它物质粘结(nianjie)而变成坚固岩石的作用。

3.重结晶作用——矿物成分借溶解、局部溶解和固体扩散等作用而重新排列组合的现象。

4.成岩作用过程中,对已经存在的矿物进行化学替换,伴随物质的带入和带出,产生新矿物的作用。

沉积岩的构造:指沉积岩中各个组成部分的空间分布和排列方式一:机械成因的构造:1层理构造:常见的原生构造,通过成分、结构颜色等在垂向上的变化而显示的一种状构造,可以分析沉积介质和环境。

a. 水平层理——静水、微弱水流中缓慢沉积b. 平行层理——急流水体c. 波状层理——波浪运动d. 交错层理——水流交替变化e. 递变层理——底部-顶部,粗-细粒f. 韵律层理——有规律重复g. 块状层理——无内部构造,快速堆积2 层面构造:多样性,具有成因意义,分为波痕,泥裂,干裂等a. 波痕——浪成/流水/风成b. 泥裂/干裂——平面上多角,切面V形c. 雨痕/雹痕d. 晶体印模e. 冲刷面f. 流痕g. 槽模——槽状,充填后为舌状突起,浊流沉积标志h. 沟模——沟状痕迹-印模3变形构造:沉寂的同时或者稍后,尚处于塑性状态时,变形形成的构造。

a. 负荷印模b. 球-枕构造c. 包卷层理——褶皱变形d. 滑坡构造e. 碎屑岩脉晶痕和假晶:在化学沉积作用中结晶出来的矿物晶体被泥级、粉砂级沉积物掩埋后,因沉积物失水收缩可稍稍突出在岩层顶面,突出部分同时也会嵌入到覆盖层的底面,当矿物晶体被选择性溶解后就会在两岩层接触面上留下与晶体大小和形态完全一致的空洞,该空洞就称为晶痕。

晶痕被充填或原晶体直接被别的矿物交代就成了假晶。

二化学成因的构造1 缝合线:垂直碳酸盐等岩石层面的切面中出现的呈头盖骨接合缝式的锯齿状缝隙2 结核:是一种成分、结构、颜色等与围岩有显著差异的矿物集合体3 鸟眼构造:在细粒碳酸盐中,见有一种微小的孔洞,其形状似鸟眼,一般高1~3毫米,长、宽几毫米,大致平行层理排列。

三生物成因的构造1 叠层构造:由蓝绿藻类分泌的粘液捕获粘结砂、粉砂、泥级颗粒或晶体而组成的一种纹层构造。

2生物遗迹构造沉积岩的颜色:原生色:继承色(碎屑物颜色),自生色(自生矿物和原生混合物)。

次生色(风化作用产生,沿着风华带)。

灰色,黑色:有机质,强还原性,硫化铁;红色,紫色,棕色:三价铁离子,墙氧化性黄色:炎热干旱,红色:炎热潮湿绿色:海绿石,弱氧化蓝色:石膏,天青石,盐类。

分类:他生沉积岩(外源沉积岩):火山碎屑岩(集块岩,火山角砾岩,凝灰岩),陆源碎屑(砾岩,砂岩,粉砂岩和泥质岩)。

自生沉积岩(内源沉积岩):铝质岩,铁质岩,锰质岩,磷质岩,硅质,碳酸盐岩,蒸发岩,可燃性有机岩结构:陆源碎屑岩:组成物质主要来源于沉积盆地之外,在沉积盆地之外形成的,被带入到盆地中。

又可分为碎屑物质,化学物质和基质。

A:碎屑物质:矿物碎屑,岩石碎屑.B:化学物质:化学胶结无,自生矿物。

C:基质:固体颗粒。

结构:碎屑结构(碎屑颗粒,胶结物与基质的结构),泥状结构。

胶结类型:根据胶结物或基质与碎屑颗粒的相互关系,称为胶结类型和支撑类型。

若为基质:基质支撑(基质多),颗粒支撑(基质少)若为胶结物:基底式(多),孔隙是(少),接触式(极少)分类:砾岩(砾和角砾),砂岩(石英,长石,岩屑),粉砂岩,泥质岩(粘土,泥岩和页岩)。

2,0.063,0。

004内源碎屑岩:组成物质来自盆地内的溶液,是通过化学生物化学沉淀的。

(1)晶粒结构:化学沉淀、重结晶形成,与岩浆岩相似,按照结晶程度分为:非晶质结构——较少,如蛋白石,致密,贝壳状断口隐晶质/微晶质结构——微晶矿物组成,晶粒<0.03mm,致密,贝壳,瓷状显晶质结构——可以按照绝对大小再细分,粗晶/中晶/细晶(2)生物骨架结构:造礁生物形成的礁灰岩所特有的结构。

常见的造礁生物——群体珊瑚,海棉、苔藓虫,层孔虫,藻类特点:是原地生长的造礁生物遗体组成的岩石骨架,骨架内有许多大小不同、形状各异的孔隙和空洞,而又被礁体内附生的生物遗体、造礁生物的碎屑物质、化学沉淀物质所充填(柱状,纤维状方解石)(3)粒屑结构:A. 粒屑类型:内碎屑——碳酸盐沉积物再沉积,砾/砂/粉/泥屑,命名生物碎屑(骨屑)——生物遗体破碎、磨蚀、堆积鲕粒(豆粒)——<2mm鲕粒,>2mm豆粒,同心层状球粒(团粒)——微晶碳酸盐,无明显内部构造团块——不规则外形的复合颗粒B. 微晶基质——又叫灰泥基质/泥晶基质,由微晶方解石组成,<0.03mmC. 亮晶(方解石)胶结物——碳酸盐颗粒之间的化学沉淀物,>0.03mmD. 胶结类型——包括胶结物成分、填隙物本身结构和胶结类型(基底式/孔隙式/接触式)(4)交代残余结构:交代作用不彻底,原岩中矿物成分和结构被部分保存下来铝质岩:铝土矿铁质岩:。

铁矿锰质岩:。

锰矿磷质岩:磷块岩蒸发岩:石膏岩,。

可燃性有机岩:煤,油页岩。

硅质岩:生物:硅藻图,海面岩,放射虫岩;化学:碧玉岩,随时岩,硅化。

碳酸岩岩:粒屑亮晶灰岩,粒屑微晶灰岩,微晶辉岩,生物礁灰岩,粒屑白云议案,微晶白云岩,中粗粒白云岩。

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