沉积岩的结构和构造

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沉积岩

沉积岩
成岩形成的岩石,一般碎屑含量50%以上。
(1)砾岩:>2mm (2)砂岩:2-0.05mm (粗砂2-0.5,中砂0.5-0.1,细砂0.1-0.05) (3)粉砂岩:<0.05-0.005mm
3.粘土岩类:又称泥质岩。由50%以上的粒径小于0.005mm的碎屑组
成。 (1)粘土:为松散的土状岩石。粘土>50%。 (2)页岩:由松散的粘土经硬结成岩作用而成。具有沿层理面分
及粘土等。外表特征与石灰岩类似,遇酸不起泡或起泡微弱。 (3)泥灰岩:是碳酸盐岩与粘土岩之间的过渡类型,粘土含量在
25~50%之间,若粘土含量在5~25%则称为泥质灰岩。常具隐晶质 或微粒结构,遇酸起泡,且有黄色泥质沉淀物。 (4)硅质岩:主要由蛋白石、玉髓及石英组成,此外尚含粘土、碳酸 盐,铁的氧化物等。常具隐晶质结构条带状构造,致密坚硬。
如:一般化学岩和生物化学岩常具有结晶结构或生物碎屑结构, 正常碎屑岩常具有碎屑结构,如砾状,砂状等 火山碎屑岩常具有火山碎屑结构 泥质岩常具泥质结构。
3. 构造: 如:对泥质岩还要注意看有无页理。 对碎屑岩可以根据其层理的厚度定出其辅助名称。
4 .成分: 对碎屑岩需观察碎屑的成分、含量及胶结物的成分。 对化学岩和生物化学岩还可借助化学试剂判别成分。
(7)雨(雹)迹:
(8)结核:在沉积岩中常集中起来呈 球状或不规则状的与周围岩 石成分明显不同的沉积物或
矿物集合体。如铁结核或锰质 结核。
(9)缝合线:压溶作用形成,石灰岩
或白云岩中
二、沉积岩的分类及各类岩石的特点
1 火山碎屑岩类 2 正常碎屑岩类 3 粘土岩类 4 化学岩及生物化学岩类
1.火山碎屑岩类:火山喷出的碎屑物质经短距离的搬运或就
正常碎屑岩的定名:

沉积岩ppt课件

沉积岩ppt课件
• 含有机质组分 • 出现粘土、碳酸盐、
石膏等矿物 • 石英、白云母含量高 • 不含橄榄石、辉石和
角闪石 反映表生条件的特点
.
第三节 沉积岩的构造
.
一 沉积岩的结构
碎屑结构 泥质结构 晶粒结构 生物结构
由碎屑物和胶结物组成。 由泥质组成。 由结晶矿物组成。 由生物遗体组成。
.
墨西哥湾形成的沉积岩层 ( 利用反剖面法研.究原地表物质 )
第二节 沉积岩的成分
一. 化学成分 二. 矿物成分
.
一. 化学成分 (与岩浆岩比较)
• SiO2和Al2O3为主 • Fe2O3的含量高于
FeO • K2O的含量多于
Na2O • 富含H2O和CO2
沉积岩形成干表 生条件下的反映
.
二. 矿物成分
鲕状灰岩手标本 (鲕状结构)
.
生 物 结 构
.
二 沉积岩的构造
层面
1.层理
构造
2.层面 构造
层理
.
1. 层理构造
• 岩石在原始沉积面的垂直方向上,由 于成分、颜色、结构等差异表现出的 成层性特征。
• 分为:水平层理 波状层理 斜层理 递变层理 块状层理
• 反映搬运介质动力强度和环境
.
水平层理 斜层理

水平面层.理和斜层理
波状层理
水平层理
.
风成砂丘交错层理
.

粒 度 渐
冲刷 面
递变. 层理
风成(A.B)和水成(C.D)斜层理的形成过程
.
2. 层面构造
• 层面构造是沉积物表面上由于流水、 风、生物活动、阳光曝晒等作用所留 下的痕迹。 常见的有 : 波痕、干裂、雨痕、痕迹化石等。

岩石结构、构造

岩石结构、构造

一、沉积岩结构构造
图22鲕状结构(镜下)
雨痕素描图
波痕(泥岩、粉砂岩)
波痕(石灰岩)
竹叶状灰岩
重荷模
泥裂--亦称为“龟裂”(泥岩、粉砂质泥岩类岩石)
浊积岩
冲刷痕
蠕虫状石灰岩
砾屑灰岩--亦有称之为同生角砾石灰岩
生物碎屑石灰岩(生物礁)
条带状、链状缝合线:石灰岩、白云岩成岩过程中,因物质成分不同形成层理,同时因压溶作用产生形变,形成链状。

弓状缝合线:石灰岩、白云岩类岩石在成岩过程中,因压溶作用形成弓状缝合线。

砂岩中的大型交错层理
砂岩水平层理
厚层砂岩大型交错层理
钟乳状结构构造
二、火成岩的结构构造
杏仁状构造(玄武岩)
杏仁状构造---贵州省郝章县的杏仁状玄武岩,很漂亮。

杏仁状构造---昭通苏家院乡耿家寨玄武岩
三、变质岩的结构构造变质岩的条带状构造(德钦)
变质岩的条带状构造(德钦)
变质岩的水平条带状构造(德钦)
变质岩的条带状构造(新平县哀牢山变质岩带)
变质岩的条带状构造(新平县戛洒哀牢山变质岩带)
肠状构造---肠褶皱(新平县戛洒镇哀牢山变质带)
肠状结构---肠褶皱。

早奥陶世至二叠纪沉积岩的结构及构造特征

早奥陶世至二叠纪沉积岩的结构及构造特征

早奥陶世至二叠纪沉积岩的结构及构造特征早奥陶世至二叠纪是地球历史上的一个时期,这段时间内的沉积岩具有一定的结构和构造特征。

本文将从岩石类型、岩层结构和构造特征三个方面来详细介绍早奥陶世至二叠纪沉积岩的特点。

早奥陶世至二叠纪沉积岩的岩石类型主要包括砂岩、泥岩和页岩等。

砂岩是由砂粒堆积而成的岩石,其主要成分是石英,常常呈现出良好的储集性能。

泥岩是由粘土和细颗粒物质堆积而成的岩石,其颗粒粒径较小,黏性较强。

页岩则是由具有一定含量的有机质堆积而成的岩石,其含碳量较高,常常具有较好的油气储存条件。

早奥陶世至二叠纪沉积岩的岩层结构特点主要表现为层理发育和构造变形。

层理是指沉积岩中由沉积过程中的水流或风力等因素引起的颗粒沉积方向和层面的特征。

在早奥陶世至二叠纪的沉积岩中,层理发育十分明显,常常呈现出平行或交错的层面,这些层面记录了古地理环境和沉积过程的信息。

构造变形是指沉积岩受到构造力学作用而发生的形变现象,如褶皱和断裂等。

在早奥陶世至二叠纪的沉积岩中,常常可以观察到不同规模和形态的褶皱和断裂,这些构造变形记录了古地壳运动和构造活动的信息。

早奥陶世至二叠纪沉积岩的构造特征主要表现为构造层序和构造体系。

构造层序是指沉积岩中不同规模和时代的构造单元的空间分布关系,如几何层序和时间层序等。

在早奥陶世至二叠纪的沉积岩中,常常可以观察到明显的几何层序,即不同规模的构造单元呈现出一定的空间堆叠关系。

构造体系是指构造单元之间的相互关系和组合方式,如构造图案和构造模式等。

在早奥陶世至二叠纪的沉积岩中,构造体系常常表现为不同规模和类型的褶皱、断裂和岩浆活动等构造单元的组合方式。

早奥陶世至二叠纪沉积岩具有砂岩、泥岩和页岩等不同类型的岩石,呈现出明显的层理发育和构造变形特征,并且具有一定的构造层序和构造体系。

研究这些结构和构造特征可以帮助我们了解古地理环境、沉积过程和地壳运动等地质历史事件,对于石油勘探、矿产资源评价和地质灾害预测等具有重要的科学意义和应用价值。

沉积岩的主要特征与分类

沉积岩的主要特征与分类

❖ 沉积岩区别于岩浆岩之处是沉积岩普遍具有层状构造— 岩层
岩层--由两个近于平行的界面所限定的岩性基本一致 的层状岩体(沉积岩层)
岩层面—岩层的上、下界面
岩层厚度—顶、底界面之间的垂直距离
精选版课件ppt
6
精选版课件ppt
7
❖ 1、层理构造
通过岩石成分、结构、和颜色在剖面上的突变或渐变 所显现出来的一种成层构造
“底砾岩” 分布于古剥蚀面上的砾岩,砾岩层 呈角度不整合或平行不整合地覆盖在年代更老的 地层之上。多为石英质砾岩。
精选版课件ppt
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石英砂岩
花岗变质岩
秦皇岛鸡冠山精路选线版课底件p砾pt 岩
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4、砂岩
粒 径 0.05 ~ 2mm , 陆 源 碎 屑 含 量 >50 % 的 沉 积岩称为砂岩。按其主体砂粒的粒度可以划分为:
❖ 6、常见的精沉选版课积件pp岩t
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❖ 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
三、碳酸盐岩类:
1.内碎屑灰岩边(竹叶状灰岩) 3.生物碎屑灰岩(介壳灰岩) 5.隐藻(叠层石)灰岩 6.泥晶灰岩
2.鲕粒灰岩 4.藻灰岩 7.白云岩
❖5、沉积岩的分类
❖ 6、常见的精沉选版课积件pp岩t
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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。
次生色是岩石受到风化作用而转变成的颜色。

沉积岩的构造特征

沉积岩的构造特征

沉积岩的构造特征沉积岩是由沉积作用形成的岩石,包括砂岩、泥岩、石灰岩等。

它们具有特定的构造特征,这些特征可以反映沉积岩形成的环境和过程。

下面将从不同方面介绍沉积岩的构造特征。

一、层理结构层理结构是沉积岩最基本的构造特征之一。

它是指沉积岩中呈平行、水平或倾斜的层状结构。

层理结构的形成与沉积物的沉积方式、沉积环境以及沉积作用的影响有关。

例如,在河流和湖泊中沉积的砂岩和泥岩往往呈现出平行的层理结构;而在海洋中沉积的砂岩和泥岩则可能呈现出倾斜的层理结构。

层理结构可以提供沉积岩的沉积方向、沉积速度以及沉积环境的信息。

二、交错结构交错结构是指沉积岩中不同颗粒大小或颗粒组合的层状结构。

它的形成主要受到水流或风力的作用。

例如,在河流中沉积的砂岩中常常可以观察到交错结构,这是由于水流的冲刷作用造成的。

交错结构可以提供沉积岩的沉积环境、沉积物运动方向以及沉积物的粒度分布等信息。

三、溢流构造溢流构造是指沉积岩中形成的具有特定形态的结构。

它是由水流或密度流作用形成的。

例如,在湖泊或海洋中,由于沉积物的堆积导致水位上升,当水位超过沉积物堆积时,水会从堆积物之间溢出,形成溢流构造。

溢流构造有助于判断沉积岩的沉积环境以及堆积物的堆积过程。

四、波浪痕迹波浪痕迹是指沉积岩中形成的由波浪作用造成的痕迹。

它可以分为波痕、波纹和波痕石等不同类型。

波浪痕迹可以提供沉积岩的沉积环境,例如海滩、浅海或深海等。

此外,波浪痕迹还可以反映波浪的方向和波浪的能量大小。

五、生物构造生物构造是指沉积岩中由生物活动形成的构造。

它包括生物化石、生物痕迹和生物沉积等。

生物构造可以提供沉积岩的沉积环境、生物活动的特征以及生物群落的演变过程。

例如,在石灰岩中常常可以观察到各种生物化石,它们可以提供古生物学、古生态学以及古气候学等重要信息。

六、断层和节理断层和节理是指沉积岩中形成的断裂和裂缝结构。

它们可以提供沉积岩的构造应力和变形过程。

断层和节理可以分为水平、倾斜和垂直等不同类型,它们的形成与构造应力、地质构造以及沉积物的物理性质有关。

沉积岩的基本沉积构造总结(有图)

沉积岩的基本沉积构造总结(有图)

沉积构造Section two Sedimentary Structures沉积构造是由沉积物的成分、结构、颜色的不匀一性而表现出的宏观特征。

根据形成时间可划分为原生沉积构造和次生沉积构造(如周口店八角寨燧石结核)。

原生沉积构造是在沉积物沉积时或沉积后不久、以及其固结以前形成,因而是沉积环境的重要判别标志。

§2.1 物理构造(Physical Structures)层面构造[表面痕迹(surface marks), 底面印痕(bottom imprints)]和层理构造(bedding Structures)1、表面痕迹(Surface marks)——波痕(ripple marks), 雨痕(raindrop mark), 细流痕(rill marks), 泥裂(cracks)(1) 雨痕(Raindrop marks)圆形或椭圆形,在少雨区发育较好。

指示水上环境或半干旱环境,说明沉积物曾经出露水上(暴露标志)。

(2) 泥裂(Cracks)平面上为多边形,剖面上为“V”字形,由泥岩脱水、收缩或干化而成。

指示干旱气候或水上环境(暴露标志) 。

(3) 细流痕(Rill marks)由于细小水流侵蚀沉积物表面所形成的树支状痕迹。

指示水面下降或水上环境。

(4) 其它表面痕迹(The other surface marks)工具痕迹、障碍痕迹、弹跳痕迹等2 底面印痕(Bottom Imprints)底面印痕发育于沉积物(砂层)底部,为表面痕迹的铸型。

(1)槽铸型(Flute imprints): 平行水流方向的瘤状突起,上游端高而窄,下游端低而宽,可以指示水流方向。

(2)纵向脊和沟铸型(Longitudinal furrows and ridge imprints):相间排列的沟和脊,平行水流方向,但不能指示上、下游方向。

(3)沟铸型(Furrow imprint):窄而长的脊,平行水流方向。

说明三大岩的结构构造特征

说明三大岩的结构构造特征

说明三大岩的结构构造特征三大岩是指火成岩、沉积岩和变质岩。

它们分别由不同的形成过程和环境形成,因此在结构构造上也有很大的差异。

本文将详细介绍三大岩的结构构造特征。

一、火成岩的结构构造特征火成岩是由地球内部熔融物质在地壳上凝固而成的,因此其结构构造具有以下特点:1. 结晶粒度大:火山喷发或深部侵入的熔体在凝固时,由于温度下降缓慢,晶体生长时间长,因此晶粒较大,一般在毫米到厘米级别。

2. 显微结构复杂:火成岩中存在着各种不同大小、形状和组合方式的矿物晶体,在显微镜下观察可以看到丰富多彩的显微结构。

3. 存在斑晶和基质:火成岩中常常存在斑晶和基质两种不同类型的组分。

斑晶是指较大的矿物晶体,通常占据了整个岩石中的一部分;基质则是指剩余部分中较小的矿物颗粒和玻璃质基质。

4. 存在流线构造:火山岩在喷发时,由于具有流体特性,会形成各种不同的流线构造,如流动线理、波浪纹理等。

二、沉积岩的结构构造特征沉积岩是由岩屑、有机物或化学沉淀物等在水中沉积而成的,因此其结构构造具有以下特点:1. 粒度分选明显:沉积岩中的颗粒大小和形状通常与其来源有关,因此颗粒之间的分选程度明显。

2. 层理发育:沉积岩通常是以层为单位进行分类和描述的,每一层都具有一定的厚度和特定的组成。

这些层往往呈平行或斜交状分布,并且具有一定的连续性。

3. 包裹体存在:沉积岩中常常存在各种包裹体,如化石、碎屑、气泡等。

这些包裹体可以提供重要的信息,用于判断其形成环境和历史。

4. 裂隙发育:由于沉积岩经历了长时间的压实作用,因此其中常常存在各种不同类型的裂隙,如节理、裂缝等。

三、变质岩的结构构造特征变质岩是由原始岩石在高温高压等外力作用下发生化学和物理变化而形成的,因此其结构构造具有以下特点:1. 片理发育:变质岩中常常存在明显的片理,这是由于原始岩石中的矿物在高温高压作用下产生了定向排列所致。

2. 岩石组分发生变化:变质过程中,原始岩石中的组分经历了各种不同的化学和物理变化,新形成了一些新的矿物晶体或改变了原有矿物晶体的性质和组合方式。

沉积岩的构造特征

沉积岩的构造特征

沉积岩的构造特征沉积岩是由沉积物经过压实和胶结形成的岩石。

它们记录了地球历史上的许多重要信息,并展现了它们形成的地质环境。

沉积岩的构造特征是研究沉积过程和环境的重要依据。

本文将通过对沉积岩的构造特征进行详细描述,以便更好地理解其形成和演化过程。

1. 分层结构(Stratification):沉积岩通常呈现出明显的分层结构,由一层一层的沉积物组成。

这些分层记录了沉积物在不同时间和环境下的沉积过程。

分层结构的形成是由于沉积物在沉积过程中的沉积速度、沉积环境和沉积物的性质等因素的影响。

2. 堆积构造(Sedimentary Structures):沉积岩中常见的堆积构造包括波痕、搁浅痕、斜层理、交错层理等。

这些构造是沉积物在沉积过程中形成的,记录了水流、风力、重力等外力对沉积物的作用。

通过分析堆积构造,可以推断沉积岩形成时的水深、流速和风向等信息。

3. 生物构造(Biogenic Structures):一些沉积岩中还保留着生物构造,如生物痕迹、生物颗粒和生物体化石等。

这些构造是生物活动在沉积过程中留下的痕迹,可以提供有关古生态环境和生物群落的信息。

通过研究生物构造,可以了解古地理、古气候和古生态等方面的情况。

4. 断层和节理(Faults and Joints):沉积岩中常见的断层和节理是构造地质学的研究对象。

它们是由于地壳运动引起的岩石破裂和变形形成的。

通过分析断层和节理的方向、倾角和位移等特征,可以推断地壳运动的方向和强度,进而了解地壳的构造演化过程。

5. 溢流沉积(Turbidite):溢流沉积是一种典型的沉积岩构造特征,常见于海底河道和海底峡谷等地质环境中。

它形成于河流、冰川或海底滑坡等过程中,具有特殊的堆积结构和沉积物组成。

通过研究溢流沉积,可以揭示古河流、古冰川和古海洋等古地理环境的信息。

6. 沉积构造(Sedimentary Structures):沉积岩中的沉积构造是由于沉积物在沉积过程中的膨胀、收缩、干湿循环等作用而形成的。

沉积岩总结

沉积岩总结

沉积岩的基本概念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。

它是在地壳表层或地表不太深的地方,在常温常压条件下,由母岩(岩浆岩、变质岩、先成的沉积岩)的风化产物、生物来源的物质、火山物质、宇宙物质等原始物质,经过搬运作用、沉积作用以及成岩作用所形成的一类岩石。

沉积岩的一般特征1、沉积岩的化学成分对比岩浆岩和沉积岩的化学成分可以看出:虽然总体化学成分相近似,由于两者形成条件的不同,在化学成分上仍然存在很大的差别:(1)、Fe2O3 和FeO 的含量在岩浆岩和沉积岩中铁的总量接近岩浆岩中FeO 含量多于Fe2O3地下深处缺氧亚铁沉积岩中Fe2O3 含量多于FeO地表自由氧充足高价铁(2)、K2O 和Na2O 的含量在岩浆岩中钠含量比钾高,在沉积岩中钾总量比钠高因为:沉积岩中富钾的白云母、绢云母相对稳定岩浆岩风化后生成的胶体分散物(粘土矿物)易吸附钾,导致沉积岩中钾的含量相对增高岩浆岩风化后,其中的钠以氧化物、硫酸盐等可溶性盐的形式流失,使沉积岩中钠的含量相对减少(3)、Al2O3 的含量岩浆岩中铝多以铝硅酸盐的形式出现沉积岩中铝通常剩余而游离,是沉积岩的主要化学成分之一大多数沉积岩中Al2O3>K2O+Na2O+CaO (判别变质原岩有用)(4)、H2O 和CO2 的含量沉积岩形成于地表条件下,富含H2O 和CO2岩浆岩形成于地壳下部高温、高压的环境,H2O 和CO2 含量很低2、沉积岩的矿物成分(1)高温矿物少见无橄榄石、辉石、角闪石形成于岩浆结晶早期高温(2)低温矿物富集富石英、钾长石、钠长石,形成于岩浆结晶晚期低温(岩浆岩主要造岩矿物在高温、高压条件形成,稳定地壳下部)(3)自生矿物各种盐类、氧化物、氢氧化物、粘土矿物、碳酸盐矿物(形成于地表常温常压环境,稳定于地表条件)3、沉积岩的结构构造沉积岩的结构要比岩浆岩更为多样碎屑结构、粒屑(颗粒)结构,机械作用形成生物结构:等是沉积岩所特有的结构;晶粒(结晶)结构:虽然岩浆岩也有类似结构,但它们形成的热力学条件迥然不同。

沉积岩的结构和构造

沉积岩的结构和构造

沉积岩的结构和构造碎屑岩是沉积岩中的一个重要类型,砾岩、砂岩、黏土岩都届丁碎屑岩。

碎屑岩的结构与岩浆岩和变质岩有很大的不同,后者的矿物颗粒之间是连续接触的;而在碎屑岩中,颗粒之间以点接触,颗粒之间有孔隙,这些孔隙被胶结物或者细粒填隙物质充填。

因此,具有孔隙是碎屑岩重要的结构特征。

层积岩的不同结构碎屑岩的结构包括碎屑颗粒的结构、杂基或胶结物的结构以及碎屑和填隙物之间的关系等诸多特征。

碎屑颗粒的结构特征是指粒度、球度、形状、圆度和颗粒的表面特征。

粒度是指颗粒的大小,1-1000mm为砾级,0.1-1mm为砂级,0.01-0.1为粉砂级,< 0.01 为黏土级;球度用丁衡量一个颗粒近乎丁球体的程度,等轴状矿物球度高,片状、柱状矿物球度低;形状用大家熟悉的圆球体、椭球体、扁球体和长扁球体来表示;圆度是指原始的碎屑棱角被磨圆的程度,用比较形象的棱角状、次棱角状、次圆状和圆状划分出四个级别;颗粒表面特征是看碎屑颗粒的表面的磨光程度如何以及是否有刻蚀的痕迹。

填隙物结构包括杂基和胶结物。

杂基是和粗大碎屑一起沉积下来的细粒填隙组分,届丁机械沉积,杂基粒度一般< 0.03mm;而胶结物是化学成因的物质,一般含量小丁50%,填隙在孔隙之间。

胶结物有非晶质和显晶质等结构类型。

碎屑和填隙物之间的关系,也称胶结类型。

主要有以下四种情况:基底胶结的填隙物为杂基且含量多,碎屑颗粒呈星点状分布;孔隙胶结则不然,胶结物含量少,只充填在碎屑之间的孔隙中;接触胶结和孔隙胶结类似,但胶结物含量更少,只分布在颗粒之间接触的地方;镶嵌结构的特点是颗粒之间呈凹凸线状接触,似乎没有胶结物。

层积岩的层理沉积岩最典型的构造特征是具有层理。

沿垂直方向观察这种层状构造可以发现,由丁矿物成分、结构或颜色的不同而表现出成层性。

根据纹层排列的特点,层理可以继续细分。

比如纹层呈直线状相互平■行,并且平行丁层面,称为水平■层理和平行层理;纹层呈对称或不对称的波状,总方向平行丁层面,称为波状层理;纹层斜交层面,斜层系呈彼此重叠、交错、切割的组合方式,称为交错层理或斜层理等等。

沉积岩分类及结构构造

沉积岩分类及结构构造

沉积岩分类及结构构造(一)沉积岩分类沉积岩野外分类主要是根据岩石的成分、结构和成因等进行划分的,详细划分见表1。

表1 沉积岩基本类型的划分(二)常用术语1. 陆源碎屑2. 内(源)碎屑:盆地内弱固结的沉积物经水流剥蚀作用形成的破碎物质。

3. 粒屑:盆地内由化学、生物化学、生物作用及流水作用形成的粒状集合体,在盆地内就地沉积或经短距离搬运再沉积的内碎屑、生物屑、鲕粒、团粒、团块等的总称。

4. 圆度:碎屑颗粒的棱角被磨蚀圆化的程度,可分为四级。

棱角状:颗粒具尖锐的棱角。

次棱角状:棱角有磨蚀但仍然清楚可见。

次圆状:棱角有显著的磨损,但原始轮廓还清楚可见。

圆状:棱角全被磨损消失,棱线的外突呈弧形,原始轮廓均已消失。

5. 杂基:碎屑岩中与砂、砾一起机械沉积下来的起填隙作用的粒径小于0.03mm的物质,包括细粉砂和泥质。

6. 胶结物:起胶结作用的化学沉淀物。

7. 泥晶:内源沉积岩中与粒屑同时沉积的充填于粒屑之间的化学、生物化学或机械作用形成的晶粒粒径小于0.03mm 的物质。

8. 亮晶:成岩期充填于内源沉积岩原始孔隙中的干净明亮的化学沉淀物。

9. 正砾岩:主要由陆源砾石组成的杂基含量小于15×10-2正常沉积岩。

10. 副砾岩:砾石含量<50×10-2(常为5×10-2~30×10-2)而杂基含量大于15×10-2的砾质砂岩或砾质泥岩,一般具特殊成因意义。

野外多以泥、砂、砾的相对含量进行命名。

11. 粒度:即碎屑颗粒或晶体颗粒大小,也称粒级,各种沉积岩的粒级划分见表2、表3。

12. 颜色:指野外新鲜露头岩石的颜色。

当岩石风化强烈时,要注意风化色或半风化色。

表2 碎屑粒级划分表3 非蒸发岩矿物晶粒级划分(三)沉积构造1. 单层厚度微层状<3cm薄层状3~10cm中层状10~50cm厚层状50~100cm巨厚层状100~200cm块状>200cm2. 层理构造(1)块状层理:物质成分和颗粒大小在层内分布均一。

沉积岩的基本特征

沉积岩的基本特征

第十章沉积岩的基本特征一、沉积岩的概念二、沉积岩的物质成分三、沉积岩的结构和构造四、沉积岩的分类美国大峡谷沉积岩层一、沉积岩的概念沉积岩是在地表或近地表条件下,由化学和生物化学沉淀、或岩石、矿物和化石碎屑或颗粒、以及这些成分的组合形成的集合体。

沉积岩的形成是在常温常压条件下,经历了风化作用、生物作用和某些火山作用产生的物质经搬运、沉积和成岩等一系列地质作用。

沉积作用与沉积岩二、沉积岩的物质成分沉积岩几乎包括了任何成岩矿物和稀有矿物。

最常见的矿物是:石英、粘土矿物中的高岭石、蒙脱石和伊利石、碳酸盐矿物中的方解石和白云石。

其他常见矿物有:长石、绿泥石、黑云母、文石、磁铁矿、钛铁矿,以及玉髓、锆石、白云母等。

不同沉积岩类型的化学成分也是迥异的。

许多元素含量变化从一种岩石的0%到另一种岩的100%。

三、沉积岩的结构和构造1、沉积岩的结构沉积岩的结构包括结晶结构和碎屑结构,以碎屑结构为主。

重要的结构特征包括:颗粒大小、颗粒形态、分选程度、以及颗粒间的关系。

2、沉积岩的构造沉积岩的构造分为4种类型:层理构造、层面构造、层内构造、其它构造。

沉积岩的结构一、颗粒的粒度二、颗粒的形状和球度三、颗粒的圆度和表面结构四、填隙物的结构五、胶结类型及颗粒支撑结构碎屑岩的结构:构成碎屑岩的矿物和岩石碎屑的大小、形状、填隙物的结构以及不同组分的空间组合关系。

具体包括:碎屑颗粒的结构、杂基和胶结物的结构、孔隙的结构、以及碎屑颗粒与杂基和胶结物之间的关系。

碎屑岩的结构组分包括碎屑颗粒、杂基(或基质)、胶结物和孔隙。

一、颗粒的粒度粒度:粒状碎屑的粗细程度,通过单个碎屑的最大视直径的绝对值或φ值来表示。

φ= -log2D分选度:粒状碎屑大小的均匀程度,是流体在沉积作用中对粒度累积分异强度的衡量指标,分为5个级别:极差、差、中等、好、极好。

二、颗粒的形状和球度颗粒的球度:接近球体的程度。

在搬运过程中,不同球度的颗粒表现不同,如球度小的片状颗粒最容易被漂走。

(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。

沉积岩的结构和构造

沉积岩的结构和构造

沉积岩的结构和构造碎屑岩是沉积岩中的一个重要类型,砾岩、砂岩、黏土岩都属于碎屑岩。

碎屑岩的结构与岩浆岩和变质岩有很大的不同,后者的矿物颗粒之间是连续接触的;而在碎屑岩中,颗粒之间以点接触,颗粒之间有孔隙,这些孔隙被胶结物或者细粒填隙物质充填。

因此,具有孔隙是碎屑岩重要的结构特征。

碎屑岩的结构包括碎屑颗粒的结构、杂基或胶结物的结构以及碎屑和填隙物之间的关系等诸多特征。

碎屑颗粒的结构特征是指粒度、分选性、球度、形状、圆度和颗粒的表面特征。

粒度是指颗粒的大小,〉2mm为砾,2~0.5粗砂,0.5-0.25为中沙,0.25~0.05细沙,为黏土级;球度用于衡量一个颗粒近乎于球体的程度,等轴状矿物球度高,片状、柱状矿物球度低;形状用大家熟悉的圆球体、椭球体、扁球体和长扁球体来表示;圆度是指原始的碎屑棱角被磨圆的程度,用比较形象的棱角状、次棱角状、次圆状和圆状划分出四个级别;颗粒表面特征是看碎屑颗粒的表面的磨光程度如何以及是否有刻蚀的痕迹。

填隙物结构包括杂基和胶结物。

杂基是和粗大碎屑一起沉积下来的细粒填隙组分,属于机械沉积,杂基粒度一般< 0.03mm;而胶结物是化学成因的物质,一般含量小于50%,填隙在孔隙之间。

胶结物有非晶质和显晶质等结构类型。

碎屑和填隙物之间的关系,也称胶结类型。

主要有以下四种情况:基底胶结的填隙物为杂基且含量多,碎屑颗粒呈星点状分布;孔隙胶结则不然,胶结物含量少,只充填在碎屑之间的孔隙中;接触胶结和孔隙胶结类似,但胶结物含量更少,只分布在颗粒之间接触的地方;镶嵌结构的特点是颗粒之间呈凹凸线状接触,似乎没有胶结物。

沉积岩最典型的构造特征是具有层理。

沿垂直方向观察这种层状构造可以发现,由于矿物成分、结构或颜色的不同而表现出成层性。

根据纹层排列的特点,层理可以继续细分。

比如纹层呈直线状相互平行,并且平行于层面,称为水平层理和平行层理;纹层呈对称或不对称的波状,总方向平行于层面,称为波状层理;纹层斜交层面,斜层系呈彼此重叠、交错、切割的组合方式,称为交错层理或斜层理等等。

常见沉积岩特征

常见沉积岩特征

常见沉积岩特征一、火山碎屑岩1.火山角砾岩岩石特征:矿物或碎屑组合:由大小不等的熔岩角砾组成,为火山灰填隙,经压实胶结而成。

结构:火山角砾结构构造:块状构造其它:分选差,不具层理,环境:多分布于火山口附近。

2.凝灰岩岩石特征:矿物或碎屑组合:由直径小于2mm的火山碎屑和火山灰经压实、胶结形成。

结构:凝灰结构构造:块状构造产状和分布:二、陆源沉积岩1.砾岩岩石特征:矿物组合:50%以上的碎屑颗粒大于2mm,砾石成分或单一或复杂结构:砾状结构构造:块状构造或层状构造其它:分选性差,磨圆度中等-好。

2.角砾岩岩石特征:矿物组合:50%以上的碎屑颗粒大于2mm,砾石成分或单一或复杂结构:角砾状结构构造:块状构造或层状构造其它:分选性差,磨圆度差。

成因:断层带由于两盘岩石相互错动形成,或近距离搬运沉积形成。

3.粗砂岩岩石特征:矿物组合:50%以上的碎屑颗粒介于0.5-2mm之间。

碎屑主要为石英、长石、岩屑、白云母等。

定名:长石石英砂岩结构:粗砂结构,泥质胶结构造:块状构造或层状构造其它:一般分选性,磨圆度较好4.中砂岩岩石特征:矿物组合:50%以上的碎屑颗粒介于0.25-0.5mm之间,碎屑主要为石英、长石、岩屑、白云母等。

定名:云质石英砂岩结构:中砂结构,钙质(白云质)胶结构造:块状构造或层状构造其它:一般分选性和磨圆度较好或好5.细砂岩岩石特征:矿物组合:50%以上的碎屑颗粒介于0.25-0.1mm之间。

碎屑以石英为主,其次有长石、岩屑、白云母等。

定名:铁质石英砂岩结构:细砂结构,氧化铁质胶结构造:块状构造或层状构造其它:一般分选性和磨圆度较好或好6.粉砂岩岩石特征:矿物组合:50%以上的碎屑颗粒介于0.05-0.005mm之间,碎屑主要为石英、长石粉砂粒,还含有白云母、粘土矿物等,有常为泥质胶结,其次是钙质和铁质胶结。

结构:泥质粉砂结构构造:块状构造或层状构造其它:一般分选性和磨圆度较好或好7.长石砂岩岩石特征:矿物组合:50%以上的碎屑颗粒介于1-0.5mm之间,碎屑主要为石英、长石粉砂粒,还含有白云母、粘土矿物等。

最新沉积岩的结构与构造类型

最新沉积岩的结构与构造类型

沉积岩的结构与构造类型
1.结构类型。

(1)碎屑结构。

碎屑颗粒经胶结物质胶结所形成的结构,
如砾岩、砂岩。

(2)泥质结构。

由小于0. 0l毫米的细小钻土质点所组成
的结构。

黍占土岩所具有的结构,如页岩、泥岩。

(3)化学结构。

由纯化学成因形成的结构,其中有结晶粒
状结构、鲡状结构及豆状结构等。

(4)生物结构。

全部组成大部分由生物遗体或碎片组成的
结构,如硅藻土。

2.构造类型。

(1)层理构造。

沉积岩中在物质成分(化学的、矿物的)、
结构、颜色上沿垂直方向变化,显示成层现象叫层理构造。

(2)层面构造。

在沉积岩层面上常保留有自然作用产生的
一些痕迹,它不仅标志着岩层的某些特性,更重要的是记录下岩层沉积时的地理环境,如波痕、雨痕等。

(3)结核构造。

在沉积岩中常含有与围岩成分有明显区别
的某些矿物质团块,称为结核。

(4)化石构造。

在沉积岩中,特别是在古生代以来的沉积
岩中,常常保存着大量的、种类繁多的生物化石,这是沉积岩区别于其他岩类的重要特征之一,如硅藻土。

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沉积岩的结构和构造碎屑岩是沉积岩中的一个重要类型,砾岩、砂岩、黏土岩都属于碎屑岩。

碎屑岩的结构与岩浆岩和变质岩有很大的不同,后者的矿物颗粒之间是连续接触的;而在碎屑岩中,颗粒之间以点接触,颗粒之间有孔隙,这些孔隙被胶结物或者细粒填隙物质充填。

因此,具有孔隙是碎屑岩重要的结构特征。

层积岩的不同结构碎屑岩的结构包括碎屑颗粒的结构、杂基或胶结物的结构以及碎屑和填隙物之间的关系等诸多特征。

碎屑颗粒的结构特征是指粒度、球度、形状、圆度和颗粒的表面特征。

粒度是指颗粒的大小,1-1Ooomm为砾级,0.1-1mm为砂级,0.01-0.1为粉砂级,V 0.01 为黏土级;球度用于衡量一个颗粒近乎于球体的程度,等轴状矿物球度高,片状、柱状矿物球度低;形状用大家熟悉的圆球体、椭球体、扁球体和长扁球体来表示;圆度是指原始的碎屑棱角被磨圆的程度,用比较形象的棱角状、次棱角状、次圆状和圆状划分出四个级别;颗粒表面特征是看碎屑颗粒的表面的磨光程度如何以及是否有刻蚀的痕迹。

填隙物结构包括杂基和胶结物。

杂基是和粗大碎屑一起沉积下来的细粒填隙组分,属于机械沉积,杂基粒度一般V 0.03mm;而胶结物是化学成因的物质,般含量小于50%,填隙在孔隙之间。

胶结物有非晶质和显晶质等结构类型。

碎屑和填隙物之间的关系,也称胶结类型。

主要有以下四种情况:基底胶结的填隙物为杂基且含量多,碎屑颗粒呈星点状分布; 孔隙胶结则不然,胶结物含量少,只充填在碎屑之间的孔隙中; 接触胶结和孔隙胶结类似,但胶结物含量更少,只分布在颗粒之间接触的地方; 镶嵌结构的特点是颗粒之间呈凹凸线状接触,似乎没有胶结物。

层积岩的层理沉积岩最典型的构造特征是具有层理。

沿垂直方向观察这种层状构造可以发现,由于矿物成分、结构或颜色的不同而表现出成层性。

根据纹层排列的特点,层理可以继续细分。

比如纹层呈直线状相互平行,并且平行于层面,称为水平层理和平行层理; 纹层呈对称或不对称的波状,总方向平行于层面,称为波状层理; 纹层斜交层面,斜层系呈彼此重叠、交错、切割的组合方式,称为交错层理或斜层理等等。

沉积岩的另一个重要的构造类型是有层面构造,既在岩层表面有波痕、泥裂、槽模、沟模等机械成因的各种不平坦的沉积构造痕迹;还有因为化学成因的晶体印模、结核以及生物成因的生物遗骸等,这些都是在沉积岩中常见的构造现象。

根据成因,波痕分成浪成、水成和风成三种;泥裂在现代沉积中经常见到,是沉积物露出水面后,爆晒干涸形成的收缩裂缝。

平面形态呈网格状的龟裂纹,它是沉积面暴露地表的标志;槽模是定向的水流在还没有固结的软泥表面冲刷形成的凹槽,后来被砂质充填形成的。

其长轴方向代表水流方向,高起的一端代表上游;沟槽常成组出现,是岩石底面上的一种平行脊状构造,和模槽一样,也是确定古水流方向的标志之一。

泥裂——干旱的产物晶体印模和结核是化学作用形成的构造。

晶体印模是原来在松软沉积物表面形成的石盐晶体,后来被熔融掉,留下的印痕被其他物质交代或充填,以假象的形式保留下来;结核是与周围岩石有显著差别的团块状矿物集合体。

生物成因的构造有生物遗迹构造和生物扰动构造。

前者是生物生存期间运动、居住、寻找食物等活动留下的痕迹;底栖生物的活动使沉积物的原始构造受到破坏,形成生物扰动沉积岩不同种类的岩浆岩岩浆岩这个家族中有四个大的分支,也就是四大岩类。

这里我们只能介绍各大岩类的基本特征,并选择一些常见的岩石做一简单描述。

1、超基性岩类在四大岩类中,超基性岩类在地表分布很少,是四大岩类中最小的一个分支,仅占岩浆岩总面积的0.4%。

超基性岩体的规模也不大,常形成外观象透镜状、扁豆状的岩体,它们好象一串大小不同的珠子一样沿着一定方向延伸,断断续续排列,有时可以追索上千公里。

超基性岩颜色比较深,大部分都是黑灰色、墨绿色,比重也很大,一般都在3.0 以上,因此很坚硬,常具致密块状构造。

它的化学成分特征是酸度最低,SiO2 含量小于45%;碱度也很低,一般情况下K2O+Na2O 不足1%;但铁、镁含量高,通常FeO+Fe2O3在8-16%之间,Mgo含量范围较宽,在12-46%之间。

超基性岩超基性岩基本上由暗色矿物组成,主要是橄榄石、辉石,二者含量可以超过70%。

其次为角闪石和黑云母;不含石英,长石也很少。

这类岩石最常见侵入岩是橄榄岩类,喷出岩是苦橄岩类。

2、基性岩类基性岩类岩石颜色比超基性岩浅,比重也稍小,一般在3 左右。

侵入岩很致密,喷出岩常具有气孔状和杏仁状构造。

其化学成分的特征是SiO2为45-53%, Al2O3 可达15%,CaO 可达10%;而铁镁含量约各占6%左右。

在矿物成分上,铁镁矿物约占40%,而且以辉石为主,其次是橄榄石、角闪石和黑云母。

基性岩和超基性岩的另一个区别是出现了大量斜长石。

这类岩石的侵入岩是辉长岩,分布较少;而喷出岩-玄武岩,却有大面积分布。

虽然玄武岩构成的火山和台地在陆地上比较多见,但是和海洋底部玄武岩的分布情况相比,就逊色得多,因为海洋底部几乎全部由玄武岩形成。

辉长岩的成分和玄武岩很相近,但是结构上差别较大。

辉长岩因为在地下深处,斜长石和辉石同时结晶,因此,矿物颗粒形态发育比较完整,大小也差不多。

玄武岩一般由斑晶矿物和基质两部分组成,斑晶主要是斜长石、辉石、橄榄石,基质就是岩浆喷发时没有来得及结晶的玻璃质或者是只有在显微镜下才能看出的隐晶质。

玄武岩3、中性岩类中性岩类岩石颜色较浅,多呈浅灰色,比重比基性岩要小。

化学成分特征是SiO2 为53-65%,铁、镁、钙比基性岩低,Al2O3 16-17%,比基性岩略高,而Na2O+K2O 可达5%,比基性岩明显增多。

就象这个岩类的名称一样,它是在基性岩和酸性岩中间的过渡类型。

侵入岩是闪长岩,相应的喷出岩是安山岩。

闪长岩既可以向基性岩辉长岩过渡,也可以向酸性岩花岗岩过渡。

同样,喷出岩之间也关系密切,安山岩和玄武岩、流纹岩也常常共生在一起。

4、酸性岩类酸性岩类中以人们熟悉的花岗岩类出露最多,是在大陆壳中分布最广的一类深成岩,常形成巨大的岩体。

喷出岩是流纹岩和英安岩。

这类岩石的SiO2 含量最高,一般超过66%,K2O+Na2O 平均在6-8%之间,铁、钙含量不高。

矿物成分的特点是浅色矿物大量出现,主要是石英、碱性长石和酸性斜长石。

暗色矿物含量很少,大约只占10%。

变质岩是怎样形成的变质岩是组成地壳的重要成分,虽然和岩浆岩相比稍有逊色,但是根据其占地壳总体积约27.4%的比例来看,发生在地壳中的变质作用也相当广泛。

变质岩是在变质作用过程中形成的。

变质作用有很多类型,每种变质类型的作用范围、引起变质作用的原因和形成的变质岩都不大一样。

下面介绍几种常见的变质作用,不同类型的变质岩就是在各种不同的变质作用过程中形成的。

我们身边的变质岩——大理石接触交代变质作用这是指岩浆侵入时,岩浆和围岩的接触带受到岩浆的热烘烤而引起的变质作用。

这是一种局部变质作用,仅限于接触带附近。

变质温度大致为300-8Oo C ,压力0.2-3Kb,反映出高温、低压的特点。

角岩是接触变质作用特有并且常见的岩石,一般呈块状,矿物排列没有定向性,典型的角岩甚至连云母、角闪石这样的片状、柱状矿物排列都没有定向性。

角岩的种类很多,有泥质角岩、长英质角岩等类型。

区域变质作用这是分布最广泛、变质因素最复杂的一种变质作用, 一般具有比较大的规模, 分布面积可以达到数百、甚至数千公里。

高温和定向构造应力是引起区域变质作用诸多因素中的主要因素。

通常,变质作用温度范围大约在200-900C ,压力在3-12Kb。

区域变质作用程度的深浅不同, 形成的变质岩也有一些差别, 表现在岩石结晶程度、矿物组合特征上最为明显。

比如板岩、千枚岩、片岩、片麻岩都是区域变质岩, 由于变质程度不同, 它们的结晶程度逐渐变化, 从板岩的隐晶质到片岩的显晶质, 并且开始出现片理。

区域变质岩中的片理、片麻理是岩石在定向压力作用下形成的,岩石呈片状,矿物大致在垂直压力的方向上定向排列。

变质岩中出现的矿物能反映岩石的变质程度,比如在不同的岩石中见到了绿泥石、角闪石和辉石,可以粗略地认为它们是代表较浅变质、较强变质到强烈变质作用的三个指示矿物。

混合岩化作用是指随着变质作用增强,温度、压力增高,岩石发生部分熔融,那些成分和花岗岩相近的组分首先发生熔融,而富含镁铁的难熔组分仍然留在原地,这种由浅色长石、石英物质和暗色角闪石、黑云母共同组成的岩石被称为混合岩。

由变质岩经过熔融而形成混合岩的过程,称为混合岩化作用。

混合岩按照浅色组分和暗色组分的排列关系,可以分为肠状混合岩、条带状混合岩、网状混合岩、角砾状混合岩等类型。

埋藏变质作用这是新近提出来的一种变质作用类型。

它是指由于巨厚的火山沉积物埋藏深度大而导致温度、岩石压力升高而发生变质作用。

这是一种低级变质作用,变质改造常常不彻底,有时甚至和原岩难以区分开来。

动力变质作用这是机械过程占主导的一种变质作用,大部分发生在地壳活动地带,主要表现为岩石破裂、韧性变形和重结晶的过程。

动力变质作用最常见的岩石类型是糜棱岩,其次为构造角砾岩、千糜岩等。

巨大的褶皱——地质应力的产物冲击变质作用这种变质作用发生在陨石冲击地球或其他星体表面所产生的冲击坑中,是一种瞬间高温、高压条件下发生的、特殊类型的变质作用。

外表很象火山岩,具有特征的矿物学标志,比如含有高压条件下形成的柯石英、斯石英,还有一些常见的冲击变质玻璃。

水热变质作用这是岩浆作用晚期析出大量的挥发份和含有矿物质的水溶液使岩石化学成分和矿物成分发生变化的一种变质作用,也叫蚀变作用。

其与矿产形成关系密切,常见的蛇纹岩、云英岩、青磐岩、滑石菱镁岩都属此类型岩石的三大类型之一一一变质岩在地壳形成和发展过程中,早先形成的岩石,包括沉积岩、岩浆岩,由于后来地质环境和物理化学条件的变化,在固态情况下发生了矿物组成调整、结构构造改变甚至化学成分的变化,而形成一种新的岩石,这种岩石被称为变质岩。

变质岩是大陆地壳中最主要的岩石类型之一在变质岩的概念中,有两点必须强调,这是变质岩区别于沉积岩和岩浆岩的关键所在。

首先,变质作用形成于地壳一定的深度,也就是发生于一定的温度和压力范围,既不是沉积岩的地表或近地表常温常压条件,也不同于岩浆岩形成时的高温高压条件;另外一点就是变质作用中的矿物转变是在固态情况下完成的,而不是岩浆岩那种从液态的岩浆中结晶形成的。

什么地方能见到沉积岩沉积岩是在地表或近地表的条件下形成的,它占据了地球表面的大部分面积。

从分布来看,大陆表面70%以上是沉积岩盖层,海洋中除了海底火山喷发形成的海山之外,几乎全部为沉积岩和沉积物所覆盖。

那么,我们在什么地方能见到沉积岩呢?他们是在地球表面什么地方形成的呢?首先的答案是在地壳表层,也就是包围地球表面的一个层圈,平均厚度为735 米,沉积岩就生成在这个层圈中。

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