沉积岩的形成过程

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沉积岩的形成

沉积岩的形成

沉积岩的形成
沉积岩是一种由岩层沉积物经过长时间的压实和固化形成的岩石类型。

它们通常是由岩层中的沙子、泥土、碎石和有机物的沉积物堆积而成。

沉积岩的形成过程可以分为以下几个步骤:
沉积:在水体、湖泊、河流、海洋或湿地中,沉积物会逐渐堆积。

这些沉积物包括砂子、泥土、碎石、植物残骸等。

压实:随着时间的推移,沉积物的上方会有更多的沉积物堆积,增加了上方的压力。

这种压力会使下方的沉积物逐渐固化并变得更加紧密。

固化:压实后,沉积物中的水分会缓慢排出,沉积物中的颗粒会互相粘结在一起。

这种粘结使沉积物逐渐变成了岩石。

变质:在一些情况下,沉积岩还可能经历变质作用。

当岩层深埋在地壳中,受到极高的温度和压力作用时,沉积岩会发生物理和化学变化,形成新的岩石类型。

常见的沉积岩包括砂岩、泥岩、页岩、石灰岩等。

它们在地质学和工程领域具有重要的应用价值,如作为建筑材料、石油和矿产资源的储集层等。

论述沉积岩的形成过程

论述沉积岩的形成过程

论述沉积岩的形成过程
沉积岩是一种以特定条件下沉积物及其成分组成的岩石,它们可被分为四类:碎屑岩、碳酸盐岩、陶粒岩和滑石岩。

它们形成的过程受到不同构造环境和沉积环境的影响,由几个基本步骤组成:物质源、运动、沉积和结晶。

首先,物质源是沉积岩形成的根源。

包括各种来源,如水来源物质,如悬浮物和溶解物;风来源物质,如粉尘和砂粒;以及有机物质,如植物或动物的残余物。

其次,运动是沉积岩形成的关键步骤。

当运动的动力来源如洪水、海浪和湍流的冲刷作用,碎片和颗粒物质将被运动到汇集处,形成沉积物。

接下来,沉积是沉积岩形成的基础。

在沉积过程中,沉积物将积累在汇聚处,根据沉积环境,沉积物可分为水沉积物、地下沉积物、空中沉积物和构造陷落物等。

最后,结晶是沉积岩形成的重要特征,也是沉积岩与其他岩石的显著区别。

在结晶过程中,地层条件产生的复杂反应使沉积物经历改变,最终形成沉积岩。

以上只是沉积岩形成的一般步骤,但是在不同的构造和沉积环境中,沉积岩形成的过程并不同,有时需要其他构造作用,如浮游生物参与碳酸盐岩的结晶,以及物理或化学变形作用导致沉积岩的结晶。

总之,沉积岩的形成是一个复杂而博大的过程,需要物质源、运动、沉积和结晶这几个基本步骤,但也会受到构造环境和沉积环境的
影响,其不同的形成过程将影响沉积岩的特征和质量,揭示地质历史发展规律,是探究海洋地质背景的重要途径。

沉积岩的形成过程和机制

沉积岩的形成过程和机制

少年易学老难成,一寸光阴不可轻- 百度文库沉积岩的形成过程和机制沉积岩的形成过程一般可以分为先成岩石的破坏(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。

但这些作用有时是错综复杂和互为因果的,如岩石风化提供剥蚀的条件,而岩石被剥蚀后又提供继续风化的条件;风化、剥蚀产物提供搬运的条件,而岩石碎屑在搬运中又可作为进行剥蚀作用的“武器”;物质经搬运而后沉积,而沉积物又可受到剥蚀破坏重新搬运,等等。

1、风化作用:地壳表层岩石(母岩)在大气、水、生物、冰川等地质营力的作用下,使得岩石松散、破碎、分解的地质作用。

其产物为各种岩石碎屑、矿物碎屑、生物碎屑和溶解物质。

1)物理风化:主要发生机械破碎,而化学成分不改变的风化作用。

主要影响因素有:温度变化、晶体生长、重力作用、生物的生活活动(人类活动)、水、冰及风的破坏作用。

物理风化总趋势是使母岩崩解,产生不同尺度岩石碎屑和矿物碎屑。

2)化学风化:在氧、水和溶于水中的各种酸的作用下,母岩遭受氧化、水解和溶滤等化学变化,使其分解而产生新矿物的过程。

主要影响因素:水、二氧化碳、有机酸等。

化学风化总趋势:不仅使母岩破碎,而且使其矿物成分和化学成分发生本质的改变,同时在表生条件下形成粘土物质、各种氧化物和化学沉淀物质如:各种粘土矿物,赤铁矿、褐铁矿、铝土矿、煫石(SiO2)等氧化物及碳酸盐矿物等。

3)生物风化:在岩石圈的上部、大气圈的下部和水圈的全部,几乎到处都有生物存在。

因此生物,特别是微生物在风化作用中能起到巨大的作用。

生物对岩石的破坏方式既有机械作用,又有化学作用和生物化学作用;既有直接的作用,也有间接的作用。

主要影响因素有细菌、O2、CO2、有机酸。

生物风化途径:氧化还原反应、吸附作用、络合物作用。

2、搬运与沉积作用沉积物发生的搬运和沉积的地质营力:主要是流动水和风为主,其次是冰川、重力和生物。

由于沉积物性质的差异,常见的搬运方式有:机械搬运和沉积、化学搬运和沉积、生物搬运和沉积。

论述沉积岩的一般形成过程

论述沉积岩的一般形成过程

论述沉积岩的一般形成过程沉积岩,也称为流动岩,是由自然环境中的材料,如河流、湖泊、海水、风和雨以及海洋的搬运沉积而形成的岩石。

随着地壳变化和地貌的变化,沉积岩表现出不同的地质特征和形态,从而形成地球上的大量地层构造,丰富地质证据,为洞察古今大地构造和流变过程都提供了重要的信息。

沉积岩的形成过程主要包括碎屑聚集、剥离和沉积三个步骤。

首先,在自然环境中,物质状态不断变化,如火山爆发、暴风雨和海浪等,这些变化产生的碎屑(石头、沙子、沉积物等),经过搬运便会聚集在一起,形成富含有机物的堆积物。

其次,流体的动力(河流、海洋)会作用于堆积物,剥离靠上层的物质,有序地将它们移动到下层,当所移动的物质累积到一定厚度时,会形成沉积岩,形成地层。

这时,除了碎屑之外,有机物质和碳酸盐会同时进入这些沉积层当中,这些有机物质和碳酸盐也是沉积岩的重要构成。

最后,随着堆积层的堆积,沉积岩物质的压缩和加工会产生一定的热量,而真空作用会引起沉积岩的熔化,从而使沉积岩经历压实、结晶和变质等一系列的物理、化学变化,最终形成一定的沉积岩结构和形态。

由上所述,一般情况下,沉积岩的普遍形成过程是堆积、剥离、变形和熔化所有这些环节相互穿插影响,依靠地质环境物理化学变化,最终形成各种不同的沉积岩类型,如砂岩、灰岩等,并在地壳变化和地貌变化中形成了丰富的地质证据。

沉积岩是人类洞察复杂地球构造史的重要研究对象,也是矿产资源的重要基础。

为了更好的解释地质历史和开发利用地质资源,沉积岩的形成机理也成为了广泛研究的热点课题之一。

研究者利用各种成像和定量分析技术,结合沉积学和地层学技术,以及现代实验和理论方法,系统研究其形成机理,进一步提高对沉积岩的认识,更好地利用它们,为地质科学技术基础的发展提供科学依据。

总之,沉积岩是一种重要的岩石,是古今大地构造变迁和流变的重要证据,也是非常重要的地质资源。

它的形成过程主要有碎屑聚集、剥离和沉积三个步骤,依靠地质环境物理化学变化,最终形成一定的沉积岩结构和形态。

沉积岩形成的四个阶段

沉积岩形成的四个阶段

沉积岩形成的四个阶段沉积岩是地球上最常见的岩石类型之一,它们是在地表或水下的沉积环境中经过长时间的沉积和压实形成的。

沉积岩的形成过程可以分为四个阶段,包括物质来源、沉积过程、压实作用和岩石转化。

一、物质来源沉积岩的物质来源主要包括岩石的风化和侵蚀产物、生物遗骸和化学沉积物。

岩石的风化和侵蚀产物是指岩石在地表受到风、水、冰等力量的作用下发生的物质破碎和搬运过程。

生物遗骸主要指植物和动物的尸体、骨骼和壳体等有机物质。

化学沉积物则是指溶解在水中的物质在适当条件下沉淀形成的物质。

二、沉积过程沉积岩的沉积过程包括搬运、沉积和成岩三个阶段。

搬运是指岩石颗粒从源区经过风、水、冰等力量的作用被搬运到沉积盆地或水体中的过程。

沉积是指岩石颗粒在沉积盆地或水体中沉积下来的过程。

成岩是指沉积岩在经历了一定时间的沉积和压实后,逐渐形成岩石的过程。

在搬运过程中,岩石颗粒会经历磨蚀和筛分,造成颗粒的大小和形状的改变。

在沉积过程中,岩石颗粒会根据粒度的大小顺序依次沉积,形成不同类型的岩石层。

在成岩过程中,岩石颗粒会受到地层压力和水分的影响,逐渐发生物理和化学变化,形成沉积岩。

三、压实作用压实作用是指沉积岩在经历了一定时间的沉积后,由于上方沉积物的重压作用,使下方的沉积物逐渐变得更加紧密和坚硬的过程。

这是因为上方沉积物的重力作用会使下方沉积物受到压力,压力会使颗粒间的孔隙逐渐减少,颗粒之间的接触面积增加,从而增加岩石的密实度和强度。

四、岩石转化岩石转化是指沉积岩在地壳深部经历高温和高压等条件下发生物理和化学变化,形成变质岩的过程。

在岩石转化过程中,沉积岩会发生矿物重排、晶粒的再结晶和矿物的新生等变化,从而形成新的岩石类型。

岩石转化的过程是一个漫长的过程,需要数百万年甚至数亿年的时间。

总结起来,沉积岩的形成过程可以分为物质来源、沉积过程、压实作用和岩石转化四个阶段。

在物质来源阶段,岩石颗粒通过风化和侵蚀等过程形成。

在沉积过程阶段,岩石颗粒被搬运和沉积,逐渐形成岩石层。

沉积岩定义

沉积岩定义

沉积岩是由岩屑、生物遗骸、矿物质或化学沉积物在地球表面的水、风或冰的作用下沉积形成的岩石。

它们是地球表面最常见的岩石类型之一。

沉积岩形成的过程通常包括以下步骤:
侵蚀和颗粒运移:岩屑、矿物颗粒或生物遗骸从岩石表面被风、水或冰侵蚀,并通过水流或风力被运移到其他地方。

沉积:颗粒在水或风力的作用下沉积到沉积盆地、河道、湖泊、海洋等地方。

在这些地方,颗粒会逐渐堆积并形成层状沉积物。

压实和胶结:随着更多的沉积物堆积,上层的压力增加,底部的沉积物逐渐被压实。

这种压实过程将沉积物中的空隙压缩,并使其成为更密实的岩石。

形成岩石:经过一定时间的压实和胶结,沉积物最终会转化为沉积岩。

这些岩石可以包括砂岩、泥岩、石灰岩、砾岩等,具体取决于沉积物的成分和胶结过程的特征。

沉积岩在地质历史中起着重要的记录和指示作用。

它们可以保存有关地球历史、环境变化和生物进化的重要信息,并对石油、天然气和水资源的形成和寻找有着重要意义。

沉积岩的成因及演化过程

沉积岩的成因及演化过程

沉积岩的成因及演化过程沉积岩是地壳的一种主要岩石类型,是由岩屑、有机物质或化学沉淀物等在地球表面沉积、堆积形成的。

它们承载着地球历史演化的信息,对于认识地质变迁、研究古环境和勘探石油、矿产资源具有重要意义。

本文将探讨沉积岩的成因及演化过程。

一、沉积岩的成因1. 物理风化和机械碎屑沉积物理风化作用是指由于自然界的物理力量使岩石变为碎屑颗粒的过程。

例如,岩石受热胀冷缩、冻融循环、风化剥蚀等作用会导致岩石破碎并形成颗粒,这些颗粒通过水流、风力等力量的作用被迁移并在适当的环境下沉积形成沉积岩。

2. 化学沉淀作用在海洋、湖泊等水体中,离子溶液与环境条件的变化,例如温度、压力和pH值等,会促使其中的溶解物质发生沉淀作用。

这些溶解物质可以是无机物,如石膏和磷酸盐;也可以是有机物,如有机质的沉积。

化学沉淀作用是形成碳酸盐岩、硫酸盐岩等一类特定成分的沉积岩的重要过程。

3. 生物作用生物作用是指生物体对环境造成的物理和化学作用,对沉积岩的形成有着重要影响。

藻类、珊瑚、贝类等有机体通过分泌或死亡,形成有机沉积物,并与碎屑颗粒混合在一起沉积形成有机质丰富的岩石,如煤炭和石油页岩。

此外,海洋中底栖生物的生物扰动作用和生物结构的成因也会影响沉积岩的生成。

二、沉积岩的演化过程1. 颗粒分选过程(洗蚀和选择性沉积)颗粒分选是指沉积物中不同粒径的颗粒在沉积过程中被区分和分离的过程。

洗蚀是流体在流动中将其中较轻的颗粒带走,而较重的颗粒沉积下来的过程。

选择性沉积是指在水流或风力的作用下,颗粒按照粒径大小被分选,较大的颗粒在较短的距离内沉积,而较小的颗粒则可以被远距离搬运并沉积。

这些过程使得沉积岩具有颗粒按照粒径排序的特征。

2. 成岩作用沉积岩在经历沉积作用后,可能会发生成岩作用,包括压实、胶结和溶解析出等过程。

压实是指在沉积物堆积的过程中,由于上方沉积物的压力而使下面的沉积物变得更加致密。

胶结是指在沉积物颗粒之间填充和结合的物质,形成胶结物填充颗粒间隙,增强沉积岩的坚硬度。

沉积岩的形成过程

沉积岩的形成过程

沉积岩是由风化的碎屑物和溶解的物质经过搬运作用、沉积作用和成岩作用而形成的。

形成过程受到地理环境和大地构造格局的制约。

1形成过程
裸露在地表的岩石,会受到地球外部圈层中多种因素的影响,比如温度、光照、流水、大气、生物等因素的破坏作用,导致岩石的理化性质发生变化,这个过程我们称为风化作用。

风化作用的进行,又加剧了风力、流水的侵蚀作用的加剧,最终使得大块的岩石变成小块的岩石,最终变成粉末状的风化产物。

这些风化产物在流水和风力等外力作用下,被搬运到其他地方,由于速度减弱而沉积下来,最终由于沉积物越堆越多,固结成岩形成沉积岩。

2特征
(一)矿物特征由于沉积岩形成于地表,因此其组成矿物必须能够适应常温、常压的环境,都是稳定的矿物,常见矿物有石英、长石、白云母、方解石、白云石以及粘土矿物、绿泥石等。

与岩浆岩的组成矿物明显不同,几乎见不到橄榄石、辉石、角闪石矿物。

(二)结构特征所谓的结构,指的是组成沉积岩的岩石颗粒的性质、大小、形态及其相互关系。

(三)构造特征沉积岩的构造是指沉积岩的各个组成部分之间的空间分布和排列方式,它是沉积物在沉积期至沉积后期通过物理作用、化学作用和生物作用形成的。

沉积期形成的构造叫原生构造;沉积物在没有完全固结前形成的构造为同生构造;在固结成岩期形成的构造为后生构造。

沉积岩的构造类型很多,由于辽河油区获取的是以孔位
为单位的岩心资料,所以见到的构造不是十分全面,主要为原生构造,常见的为层理构造,因此本书研究的只是层理构造及特殊构造,如化石构造等。

(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

(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。

沉积岩的成因及其演化过程

沉积岩的成因及其演化过程

沉积岩的成因及其演化过程沉积岩是一种广泛分布于地球表层的岩石,其主要特征是由已经经历了物理和化学改造的沉积物所组成。

沉积物可以来自于海洋、河流、湖泊等水体,还包括被风吹拂的沙子、火山灰等。

沉积岩分为砂岩、泥岩、灰岩等多个种类,不同种类的沉积岩在其地质性质、成因和演化特征方面都有所不同。

一、沉积岩的成因沉积岩的形成过程可以分为四个步骤:侵蚀、运输、沉积和压实,其中,侵蚀和运输发生在原来的岩石、矿物和沉积物被侵蚀并通过水流、风力等方式在地球的表层运动的过程中。

这些颗粒运动越远,形状变得越圆润,颗粒大小也会越来越一致。

当颗粒沉积到一个空间时,它们会堆积在一起形成沉积岩的基础,这通常发生在河流湍急、洪水期间或者海底的低能量区域。

颗粒接触越多,粘附越紧密,这个区域的岩层就会越厚。

其次,当沉积颗粒沉积进来后,天然的胶结剂(如碳酸盐、铁氧化物、黏土和有机物等)会使颗粒彼此粘接形成具有岩石质感的块状物体,即岩石微社群。

在岩石形成之后,它们还可能受到不断的压实作用,这时,界面交互作用将使得加压沉积岩的颗粒间接形成化学键,使岩石中的空隙尺寸降低,岩石质地更加坚硬。

与此同时,地球内部的地壳运动也会使得一些海岸升高、一些海区下沉,这会导致原来的海岸线上的沉积岩成为地层,并随着时间推移演化为不同种类的沉积岩石。

二、沉积岩的演化过程在地球的演化过程中,沉积岩承载着历史事件的痕迹,因为它们的形成和演化过程都是经历了几亿甚至几十亿年的过程。

沉积岩的演化可以通过地质热力学、地球化学和沉积学等方法来研究。

在热力学的作用下,沉积岩可以经历变质作用而成为变质岩。

例如,钙质泥岩等岩石在高温高压条件下形成的大理石。

另一方面,岩石的演化还受到地球化学因素的影响,其中最重要的渗透作用。

水、酸和化学气体在沉积层中流动时,沉积岩内的岩石沟道结构和地层渗透性会因岩石化学成分而改变。

沉积岩沿海盐和石灰岩本身也收容富含氧化金属和营养物质,形成矿物资源的来源。

沉积岩的形成过程

沉积岩的形成过程

沉积岩,又称为水成岩,是三种组成地球岩石圈的主要岩石之一(另外两种是岩浆岩和变质岩)。

是在地表不太深的地方,将其他岩石的风化产物和一些火山喷发物,经过水流或冰川的搬运、沉积、成岩作用形成的岩石。

在地球地表,有70%的岩石是沉积岩,但如果从地球表面到16公里深的整个岩石圈算,沉积岩只占5%。

沉积岩主要包括有石灰岩、砂岩、页岩等。

沉积岩中所含有的矿产,占全部世界矿产蕴藏量的80%。

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。

风的搬运与流水搬运不同,风只能搬运碎屑物质而不能搬运溶解物质。

风的搬运能力较流水要低,在同一速度下,它的搬运能力仅及水的1/300。

风所搬运的多半是砂以及细小的质点,只有在狂风时才能搬运砾石,可见风搬运的碎屑物分选性特别好。

在高山地区和两极地带搬运碎屑物质的主要地质营力是冰川。

冰川搬运碎屑物质的特点是将沿途刨蚀下来的碎石、泥沙冻结在冰中,川沉积物有冰碛和冰水沉积两大类,冰碛物是冰川直接沉积的产物,是未经分选、磨圆度很差、不发育任何层理的泥砾混杂物。

冰川的搬运能力很大,它能将粒径和比重很大的物质带走。

冰川在搬运过程中要发生磨蚀,并能在基岩和砾石的磨光面上产生特殊的冰擦痕—丁字痕。

冰川融化后,冰融水将冰碛物搬运后再沉积下来的是冰水沉积。

冰水沉积具有—定的分选和磨圆,砾石的排列有方向性并略显层理。

碎屑物质在搬运过程中由于水流速度的减小,当碎屑颗粒的沉降速度大于平均流速的一定值时,颗粒就会发生沉积。

影响碎屑颗粒沉速的因素很多,主要有颗粒的形状、比重、介质的含盐度、含沙量等。

沉积岩的形成过程

沉积岩的形成过程

沉积岩的形成过程
沉积岩是组成岩石圈的三大类(岩浆岩、变质岩、沉积岩)岩石之一,它是在地表或近地表的条件下,主要由母岩(岩浆岩、变质岩、先成的沉积岩)风化、剥蚀的产物经搬运、沉积和固结成岩而形成的岩石,主要形成在水体中,又称水成岩。

在地球地表,有75%的岩石是沉积岩,平均厚1800m;海底近100%,厚1000m。

沉积岩具有非常重要的研究价值,他能记录地球的演化历史,最老的沉积岩距今39亿年;也能记录地球生命的演化历史,记录最老的生物距今32亿年;同时富含矿产资源——煤、石油、天然气等。

沉积岩中所含有的矿产,占全部世界矿产蕴藏量的80%。

构成沉积岩的原始物质(陆源物质:母岩的风化产物,生物物质:生物遗体及有机质,深源物质:火山碎屑+深部卤,宇宙物质:陨石)等在河流、波浪、潮汐、洋流、冰川、风、重力等地质营力的作用下通过机械搬运、化学搬运、生物搬运方式被搬运到新的场所。

其中最重要的是流水的搬运作用。

碎屑物质在搬运过程中由于水流速度的减小,当碎屑颗粒的沉降速度大于平均流速的一定值时,颗粒就会发生沉积。

发生沉积作用主要的场所是河流、湖泊、冰川、沙漠、海洋等。

岩石的风化剥蚀产物经过搬运、沉积而形成松散的沉积物,这些松散沉积物必须经过一定的物理、化学以及其他的变化和改造,才能形成固结的岩石。

这种由松散沉积物变为坚固岩石的作用叫做成岩作用。

而后,经过沉积物经压实作用、胶结作用和重结晶作用固结成岩形成沉积岩。

沉积岩的形成过程

沉积岩的形成过程

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
沉积岩的形成过程
一、先成岩石的破坏:引起岩石破坏的作用有风化作用和剥蚀作用。

风化作用就是暴露在地表或接近地表的各种岩石,在温度变化、水及水溶液的作用、大气及生物作用下,原地发生的破坏作用;
剥蚀作用各种外力在运动状态下对地面岩石及风化产物的破坏作用。

二、搬运作用
风化作用和剥蚀作用的产物,由流水、风、冰川、海洋、重力等动力转移,离开原来的位置。

三、沉积作用
被搬运的物质逐渐沉积,沉积作用可以发生在海洋,也可以发生在大陆地区。

有三种沉积方式。

机械沉积作用-被搬运的岩石碎屑在重力大于水流、风的搬运力时,便先后沉积下来。

由于流水的流速,流量不定,碎屑的大小,形状不同,原来混杂在一起的物质,按照砾石-砂-粉砂-粘土的顺序沉积下来。

化学沉积作用-溶解于水中的物质是多种多样的,由于溶解质的溶解度不同,以及溶液的性质,温度,pH 不同,物质沉积有先后顺序。

按分异顺序为:氧化物-硅酸盐-碳酸盐-硫酸盐-卤化物
生物沉积分异作用-生物残体的沉积和生物化学沉积。

生物遗体沉积是指生物死亡后,其骨骼、硬壳堆积形成硅质岩和碳酸盐岩等。

生物化学沉积是指生物在新陈代谢中,引起周围介质物理化学条件的变化,从而引起某些物质的沉淀。

如海中藻类进行光合作用,吸收海水中的CO2,可以引起碳酸钙的沉淀,从而形成石灰岩。

四、成岩作用。

沉积岩岩石学

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。

沉积岩形成的过程

沉积岩形成的过程

沉积岩形成的过程
沉积岩形成的过程,主要分为四大步骤:1、风化作用,风化过程中分有3种。

物理风化是指风的作用是大块岩石成为小块岩石或是产生裂缝;化学风化是指雨水或是一些有酸性的物质在岩石上的化学变化;生物风化是指微生物,植物等生物在岩石中的作用,是岩石分为小块或是改变性质。

这三种风化作用是互相依靠的,互相协作的,比如先有物理风化形成裂缝,再由化学生物的风化作用是岩石进一步风化。

2、搬运作用,搬运过程中分有3种。

拖曳搬运是指大块的岩石受到水流的力向前移动的搬运;悬浮搬运是指细小的颗粒随水流的移动悬浮在水流中的搬运;溶液搬运是指可溶性物质溶于水之后随水流的移动而移动的搬运。

这三种搬运作用也是一同进行的。

3、沉积作用,沉积过程中分有4种。

机械沉积是指物理上的沉淀,就是体积大的首先沉积下来;化学沉积是指根据物质的溶解度由不溶,难溶,微溶,可溶,易溶的
顺序分别依次沉积;生物沉积是指重的生物遗体先沉积,再是比较轻的;生物化学沉积是指生物遗体的分解过程中,引起的化学变化,从而使某些物质沉积。

4、成岩作用,成岩过程中分有4种。

压固作用是指沉积下来的物质收到上层物质的重力,最后整个沉积物固结;胶结作用是指由于沉积物中含有硅,铁,钙,银等易胶结的物质,使整个沉积物形成块状;脱水作用是指由于沉积物地处地下深处,高温高压的条件下,不仅是脱去自由水分子,还脱去物质内部的水分子;重结晶作用是指物质在地下已形成的晶体,由于温度和压力的影响,在固体状态下再次成长的过程。

沉积岩形成的过程

沉积岩形成的过程

沉积岩形成的过程
其次,搬运与沉积是沉积岩形成的第二步。

搬运是指沉积物从源地搬
运到沉积地的过程。

这个过程中,水、冰、风和重力是主要的搬运介质。

例如,河流和冰川会把沉积物搬运到远离源地的地方。

而风会携带轻质的
颗粒,如沙子和尘埃。

当沉积物到达沉积地后,会受到介质的沉降和堆积
作用,沉积在一个地方形成沉积层。

第三,堆积与压实是沉积岩形成的重要步骤。

在沉积层不断堆积过程中,上方的沉积物会对下方的沉积物施加一定的压力,逐渐增加沉积物层
的厚度。

这个过程被称为堆积与压实。

堆积与压实过程中,沉积物会发生
物理和化学变化。

物理变化包括沉积物颗粒的排列和碎屑的固结,而化学
变化包括溶解和重新沉积以及成岩流体的交换等。

第四,再结晶与固结是沉积岩形成的重要过程。

随着时间的推移,沉
积物中的矿物质会发生再结晶作用,即原有的矿物质重新结晶形成新的晶体。

再结晶作用有时候会导致沉积岩的颗粒变得坚硬和致密。

固结是指沉
积物在再结晶过程中,产生了一定的内应力,使沉积物层逐渐变得坚固。

最后,变质与变质是沉积岩形成的最后一个重要过程。

变质是指沉积
岩在高温和高压的条件下发生物质和结构的变化。

当沉积岩被埋在地下深
处时,会受到大地构造运动的影响,导致温度和压力上升。

在这种条件下,沉积岩经历变质过程,矿物质重新结晶形成新的矿物质,沉积岩的结构和
组成发生了变化,形成了变质岩。

变质岩具有较高的硬度和密度,与沉积
岩有着很大的差异。

沉积岩的形成

沉积岩的形成

沉积岩的形成沉积岩的形成大致可以分为四个阶段:风化和剥蚀-搬运-沉积-成岩。

1.风化和剥蚀暴露地表的岩石,经风吹雨淋,温度升降、生物破坏、大气氧化等联合影响,岩石发生物理,化学成分的变化,这种自然现象称为风化,如光滑的岩石表面变粗糙,或者产生裂缝,甚至裂成碎块或粉末。

风化产物有碎屑物质(砾石、砂、泥土等)和溶解性物质。

具有能量的介质如流水、风、冰川等将风化表层从母岩体上剥离使岩石新奇面暴露,这种作用就叫剥蚀。

2.搬运地质上把风化产物离开母岩而向新地区移动的过程称做搬运。

进行搬运的载体有流水、风、冰川等,最普遍的是流水搬运,风化产物最常见的是以碎屑物质形式搬运,此外在流水中还有溶斛形式和胶体形式的搬运。

3.沉积风化产物经过肯定时间和距离的搬运之后,由于搬运力渐渐减小或物理化学条件的转变,被搬运的物质从搬运的载体中分别,而沉积下来,形成沉积物的过程,称为沉积,搬运的途中会有部分物质沉积,河流既是搬运载体,又是沉积场所,例如:河床沙滩沉积、河岸外的泥漫滩沉积。

不同物质具有不同的沉积过程。

较粗较重的先沉积;悬浮物只有当水流进湖、海等静水区时,才会渐渐沉积下来;溶解性物质运到海洋或湖泊,随着水分的不断蒸发,溶液的浓度渐渐增大,当超过饱和状态以后,就会产生盐类沉淀.如石灰岩就是碳酸钙的沉淀。

4.成岩沉积物变成结实岩石需要一个成岩过程。

成岩过程主要包括:压实作用,胶结作用和重结晶作用。

(l)压实作用:随着沉积物一层一层地积累,沉积物的重量越来越大,孔隙会渐渐减小,孔隙中的水分渐渐被挤出,颗粒排列更加紧密,这种松散沉积物失去水分紧密排列的作用叫压实作用。

(2)胶结作用:碎屑物质沉积时,颗粒之间有孔隙,孔隙内布满着胶体溶液,随着物理化学条件的变化,难溶胶体物质沉淀在颗粒之间,把颗粒粘结起来.这就叫胶结作用,起粘结作用的物质叫胶结物,常见的胶结物有钙质、泥质、硅质、铁质等。

(3)重结晶作用:沉积物中某些细小颗粒,重结晶变为较大颗粒以及重新排列称为重结晶作用。

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地质营力的作用下,使得岩石松散、破碎、分解的地质
作用。其产物为各种岩石碎屑、矿物碎屑、生物碎屑和 溶解物质
一、陆源物质—母岩风化的产物
风化作用的概念、方式和产物 2、风化作用方式:物理风化、化学风化、生物风化
1)物理风化:主要发生机械破碎,而化学成分不改变的风化
作用 主要影响因素:温度变化、晶体生长、
1、流水的机械搬运和沉积作用
搬运方式:推移搬运(或滚动搬运)—推移载荷 悬浮搬运—悬浮载荷 跳跃搬运—介于上述二者之间 机械搬运和沉积作用:流水把处于静止状态的碎屑物质开始搬 运走所需要的流速叫做开始搬运流速,开始搬运流速要大于继 续搬运业已处于搬运状态的碎屑物质所需的流速,即继续搬运 流速。一般来说,开始搬运流速要大于继续搬运流速。
重力作用、 生物的生活活动(人类活动)、
水、冰及风的破坏作用
物理风化总趋势:使母岩崩解,产生不同尺度 岩石碎屑和矿物碎屑
一、陆源物质—母岩风化的产物
风化作用的概念、方式和产物
2)化学风化: 在氧、水和溶于水中的各种酸的作用下,母岩遭受氧化、 水解和溶滤等化学变化,使其分解而产生新矿物的过程。主 要影响因素:水、二氧化碳、有机酸等。化学风化总趋势:
白云母 白云母碎屑 先析出钾和加入水 → 水白云母 → 高岭石 黑云母 钾、镁先析出同时加水蛭石 、绿泥石、褐铁矿等 橄榄石、辉石、角闪石等铁镁硅酸盐矿物,铁、镁、钙先析出 , 之后硅部分或全部析出,大部分元素呈溶液状态流失,
部分形成褐铁矿、蛋白石等
二、生物源物质—生物残骸和有机物质
生物源物质
生物硬体 方解石、文石、磷酸盐质、硅质 碳 酸 钙 质
搬运对象:陆源碎屑颗粒 搬运介质:牵引流(水流和波浪,空气), 重力流(gravity flow):
浊流(turbidites flow)
泥石流 (debris flow)、 颗粒流(grain flow)、 液化沉积物流(fluidized sediment flow), 冰川、风
一、机械搬运和沉积
一、陆源物质—母岩风化的产物
风化作用的概念、方式和产物
2、风化作用的方式: 生物作用与化学风化作用的关系:促进和加速化学风化作
用的进行,几乎所有的化学风化作用均有生物的参与
岩石的风化作用在许多情况下是由生物的活动开始的 菌类、藻类及其他微生物对岩石的破坏作用是巨大的,不 仅直接对母岩进行机械破坏、化学分解(吸收某些元素、生成新 矿物),而且本身分泌出的有机酸,有利于分解岩石或吸收某些 元素转变成有机化合物。 生物对大气的组分(如CO2、N2 、O2 )也很大的影响,也影 响风化作用的强度。
其中,母岩风化的产物是沉积物最主要的物质来源;生物 物质具有指示沉积环境的作用;深源物质量很少,但能指示 火山活动和深部构造活动事件;宇宙源物质用来研究天体演 化和地壳沉积物沉积速率、沉积间断等具有重要意义
一、陆源物质—母岩风化的产物
风化作用的概念、方式和产物
1、风化作用的概念:
地壳表层岩石(母岩)在大气、水、生物、冰川等
一、陆源物质—母岩风化的产物
风化作用的概念、方式和产物
3、风化作用的产物:
a 碎屑物质:母岩机械破碎的产物,主要指矿物碎屑和岩石碎屑 b 不溶残积物:母岩分解过程新生成的不溶物质,如粘土和氧化 物等 c 溶解物质:以溶解状态被带走的成分。
碎屑物质是构成陆源碎屑岩的主要成分 溶解物质是构成内源沉积岩的主要物质成分
不仅使母岩破碎,而且使其矿物成分和化学成分发生本质的
改变,同时在表生条件下形成粘土物质、各种氧化物和化学 沉淀物质如:各种粘土矿物,赤铁矿、褐铁矿、铝土矿、煫
石(SiO2)等氧化物及碳酸盐矿物等
一、陆源物质—母岩风化的产物
风化作用的概念、方式和产物
3)生物风化:在岩石圈的上部、大气圈的下部和水圈的全部, 几乎到处都有生物存在。因此生物,特别是微生物在风化作用 中能起到巨大的作用。生物对岩石的破坏方式既有机械作用, 又有化学作用和生物化学作用;既有直接的作用,也有间接的 作用。 主要影响因素:细菌、O2、CO2、有机酸 生物风化途径:氧化还原反应、吸附作用、络合物作用
生物软体 碳、氢、氧、氮、硫、磷
不溶物 质—— 干酪根 可溶 物质
磷 质
硅 质
三、深源物质—火山碎屑和深部卤水 火山作用→带到地表的火山碎屑物质及 其伴生的气热液物质
沿构造断裂流出地表的热卤水
深源物质量很少,但能指示火山活动和 深部构造活动事件
四、宇宙源物质—陨石
陨石—为来自宇宙空间的固体物质
大小极为悬殊,大的几千千克-数十千克 1976吉林陨石雨中大的达1770kg,西南非洲纳米比亚的霍巴 铁陨石(数十吨) 小的几十毫克-极细微粒(宇宙尘埃) 每年落到地球上陨石有几千颗,大部分落入海洋,只有一 部分落入人烟稀少的陆地上,因此仅有很少一部分陨石被人们 发现,可以说沉积岩(物)中的宇宙物质大部分还未被人们所 识别。 在现代深海粘土中含有一些磁性小球体,根据所含钾和钙 的同位素特征以及存在有方铁矿,被认为属于宇宙成因。
第一章 沉积岩的形成过程
主要内容
第一节 沉积岩的物质来源
第二节 沉积物的搬运与沉积作用
第三节 沉积分异作用 第四节 沉积成岩作用 第五节 沉积岩的分类
第一节 沉积物质的来源
形成沉积岩的物质基础——沉积物的四种来源 一、陆源物质—母岩风化的产物 二、生物源物质—生物残骸和有机物质 三、深源物质—火山碎屑和深部卤水 四、宇宙源物质—陨石
一、陆源物质—母岩风化的产物
3、各种造岩矿物在风化过程中的稳定性及其风化 产物
石 英 抗风化 稳定性极高 主要机械破碎 碎屑石英
钾长石 先析出钾 → 其次是硅 → 最后是铝
水白云母(量变)→ 高岭石 → 蛋白石 → 铝土矿(质变) 斜长石 除(钙、钠、硅 )从矿物中带走外,形成沸石、绿帘 石、
黝帘石、蒙脱石、蛋白石、方解石等
宇宙源物质用来研究天体演化和地壳沉积物沉 积速率、沉积间断等具有重要意义
第二节 沉积物的搬运与沉积作用
沉积物发生的搬运和沉积的地质营力: 主要是流动水和风为主,其次是冰川、 重力和生物。由于沉积物性质的差异, 常见的搬运方式有: 一、机械搬运和沉积 二、化学搬运和沉积 三、生物搬运和沉积
一 机械搬运和沉积
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