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文档简介
粉砂岩粉砂岩主要由粉砂碎屑组成的沉积岩是粉砂岩1。由粒径为0.06250.0039毫米(mm)的粉砂的含量占50以粉砂岩标本的一种碎屑沉积岩。以石英为主,长石和岩屑少见,有时含较多的白云母。按粒度划分为粗粉砂岩(0.06250.0312mm)和细粉砂岩(0.03120.0039mm)。粉砂岩中常具有薄的水平层理,粉砂岩的颜色多种多样,随混入物的成分不同而变。粉砂岩是在经过了长距离搬运、水动力条件比较安静、沉积速度缓慢的环境下形成的。在横向上和纵向上可渐变成砂岩或粘土岩,并构成韵律性层理。粉砂岩形成于弱的水动力条件下,常堆积于潟湖、湖泊、沼泽、河漫滩、三角洲和海盆地环境。页岩简介页岩(shale)是一种沉积岩,成分复杂,但都具有薄页状或薄片层状的节理,主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石,但其中混杂有石英、长石的碎屑以及其他化学物质,页岩形成于静水的环境中,泥沙经过长时间的沉积,所以经常存在于湖泊、河流三角洲地带,页岩中经常包含有古代动植物的化石。甚至古代雨滴的痕迹都可能在页岩中保存下来具页状或薄片状层理。用硬物击打易裂成碎片。页岩的si02,含量在45%80%之间波动,a12o3量在12%-25%之间波动,fe2o3含量在2%-10%之间波动,cao含量在0.2%-12%之间波动,mgo含量在0.1%-5%之间波动。炭质页岩炭质页岩1(carbonaceous shale)是一种含大量分散的炭化有机质的页岩。炭质页岩能污手,但含灰分高,故不易燃烧。常形成于湖泊沼泽环境,与煤层共生。编辑词条豹皮灰岩豹皮灰岩1(leopard limestone)是一种具黄色、褐红色不规则斑纹的石灰岩,貌似豹皮,故名豹皮灰岩。通常基质部分为隐晶质方解石或微晶方解石,斑纹部分含有较多的白云石。它是石灰岩在成岩过程中发生白云石化而成的,白云石化作用常选择石灰岩中渗透性较好含颗粒的条带或斑块进行。此种灰岩在中国寒武纪、奥陶纪地层中常见。藻灰岩藻灰岩1(algal limestone)是一种由钙藻堆积而成的石灰岩,或者由于藻类生命活动产生的石灰岩。通过藻类的特殊生长方式,形成一种具有叠层构造的灰岩。藻灰岩在中国震旦纪地层中较常见。叠层石灰岩叠层石灰岩(stromatolitic limestone)是一种具叠层构造的石灰岩。叠层在平面上是水平层状或呈波状起伏,更常见的是向上凸起;在剖面上则呈大小不一的馒头状或相互平行的掌状体,亦可出现球状体。内部则具平行的细纹层。它形成于蓝绿藻的群体中。蓝绿藻丝状体能分泌出胶状黏液,捕获各种漂移的灰泥球粒,形成富屑纹层(又称暗层)。然后藻细胞生长,分布在富屑纹层的表面,形成富藻纹层(又称亮层)。如此一再重复便形成叠层构造。若构成纹层的成分是白云石则称叠层白云岩。中国震旦纪地层中有大量的叠层石。叠层石常指示潮汐环境。鲕状灰岩百科名片鲕状灰岩鲕状灰岩(oolitic limestone)又称鲕粒灰岩,是一种以鲕粒为主要组分的石灰岩,它是一种良好的储油岩.它是兼具化学和机械成因的石灰岩,形成于碳酸钙处于过饱和状态的海、湖波浪活动地带或潮汐通道水流活动地带。分类按鲕粒之间的填隙物成分可分为亮晶鲕灰岩和泥晶鲕粒灰岩。按鲕粒内部的结构特征,可分为正常鲕灰岩、薄皮鲕灰岩、假鲕灰岩、变鲕灰岩、负鲕灰岩等。编辑本段形成原理波浪和潮汐的作用引起水介质的搅动,每搅动一次,生物碎屑、球粒、内碎屑、陆源碎屑等便处于悬浮状态,同时促使二氧化碳从水体中逸出,过饱和的碳酸钙(文石针)围绕碎屑颗粒沉淀一圈包壳,这样周而复始的搅动,便形成具有一圈圈同心纹包壳的鲕粒。当鲕粒达到一定大小,其质量超过波浪、水流搅动的能量,便堆积在海底,不再被搅动,并为亮晶方解石胶结,形成亮晶鲕粒灰岩,若鲕粒被带到低能环境,则形成泥晶鲕粒灰岩。编辑词条泥晶灰岩泥晶灰岩1(micritic limestone)是石灰岩主要类型之一。本类岩石几乎全由0.0010.004毫米的灰泥(又称泥晶)组成,仅含少量异化粒(小于10%)。它在结构上相当于陆源粘土岩。常形成于低能环境,如潟湖、潮上带、浪基面以下的深水区。因不均匀白云化,而显黄色、褐红色不规则斑纹,貌似“豹皮”,它又可称为豹皮状灰云岩。生物碎屑灰岩生物碎屑灰岩1(bioclastic limestone)是一种由破碎的生物贝壳被碳酸钙胶结而成的石灰岩。菊花石集中产于生物碎屑灰岩中。它多形成于水流或波浪作用强烈的地区或生物礁的侧翼。竹叶状石灰岩常简称竹叶状灰岩1。石灰岩的一种,其特点为截面有砾石呈竹叶状。在我国华北地台上寒武统崮山组曾出现过大量的竹叶状灰岩现象。属寒武系碳酸盐类的沉积岩。它的形成是由碎石集散于海里,一般长03cm10cm, 竹叶状灰岩(白云岩)的成因可解释为:在正常的浅水海洋中形成的薄层石灰岩,在其刚形成后不久,有的可能尚处于半固结状态,被强烈的水动力破碎,搬运和磨蚀,并在搬运不太远的地方,在水动力条件相对较弱的环境下堆积下来,再经成岩作用,从而形成竹叶状灰岩(白云岩)。辉绿岩辉绿岩(diabase)1成分相当于辉长岩的基性浅成岩。显晶质,细-中粒,暗灰-灰黑色,常具辉绿结构深灰、灰黑色。主要由辉石和基性长石(与辉长岩成分相当的浅成岩类)组成,因绿泥石的颜色而整体常呈灰绿色。辉绿岩为深源玄武质岩浆向地壳浅部侵入结晶形成,常呈岩脉、岩墙、岩床或充填于玄武岩火山口中的岩株状产出。按次要矿物的不同,可分为橄榄辉绿岩、石英辉绿岩等。凝灰岩百科名片凝灰岩(tuff):是一种火山碎屑岩引,其组成的火山碎屑物质有50%以上的颗粒直径小于2毫米,成分主要是火山灰,外貌疏松多孔,粗糙,有层理,颜色多样,有黑色、紫色、红色、白色、淡绿色等,基本资料名称:凝灰岩(tuff)新鲜的颜色:灰色、浅黄色凝灰岩风化后的颜色:黄褐色矿物颗粒大小:小于4mm主要矿物:石英、黏土说明:块状或层状,由火山较细粒的碎屑推积而成,有时薄层的凝灰岩常与沉积物相伴。编辑本段特性凝灰岩为细粒之火山碎屑沉积物,由火山喷出之灰、砂胶结而成, 岩石内之玻璃质碎屑为透明而略黄色或褐色,呈微小裂片或泡抹状 小片;此外尚含有破碎的斑晶及固化的熔岩小块。1、层理上,砂岩一般比较清晰,甚至有斜层理;凝灰岩则比较差,且不会有斜层理;2、颜色上,砂岩一般比较均一,凝灰岩则比较杂;凝灰岩3、碎屑上,砂岩中长石、石英碎屑磨圆度较好,大小也较为均一,因为经历过水的分选;而凝灰岩则各种几何形态都有,晶体有爆碎痕迹,即晶屑,而且大小较杂;4、上下层位上,砂岩一般与砾岩、泥岩、灰岩组合成一个大的沉积韵律;而凝灰岩则与火山角砾岩、火山集块岩、沉凝灰岩、凝灰质灰岩等构成火山喷发韵律,甚至有次火山脉岩等。编辑本段产状有块状、层状,属火成碎屑岩类(pyroclasic rocks),多产於火山之附近,但薄层常与沉积物相伴,故砂岩、页岩或石灰岩中亦可发现。基本概述凝灰岩(tuff):是一种火山碎屑岩1,其组成的火山碎屑物质有50%以上的颗粒直径小于2毫米,成分主要是火山灰,外貌疏松多孔,粗糙,有层理,颜色多样,有黑色、紫色、红色、白色、淡绿色等, 一种压实固结的火山碎屑岩,在颜色和形态上有点像混凝土。主要由粒径小于2毫米的晶屑、岩屑及玻屑组成。碎屑物质小于50%,分选很差,填隙物是更细的火山微尘。质软多孔隙。凝灰岩是火山喷出地表,颗粒比较细(可以随风漂移,可距离火山口较远)下落地表的火山灰,堆积固结成岩的产物,主要以中酸性为主,大部分出露于晚侏罗系。形成原因凝灰岩是在大气条件下从含碳酸盐的泉水(通常是热泉)中沉淀而成的一种钙质材料。含有二氧化碳的循环地下水带走了溶液中大量的钙质碳酸盐,当地下水到达泉水表面时,一些二氧化碳释放出来就导致了一些钙质碳酸盐沉淀而成为凝灰岩(通常在浅池塘的底部)。流纹凝灰岩岩石特征角砺凝灰岩2.凝灰岩:灰白色为主,晶屑特征同上,只是晶屑含量10-30%。凝灰结果,块状构造。产于距离火山口较远地带。4.流纹质凝灰岩:晶屑特征同(1),灰-深灰色,流纹条带(黑白相间)清晰,流纹结构,块状构造,熔岩质胶结,产于距离火山口较近地带,岩石致密坚硬。流纹岩百科名片流纹岩是一种火成岩,是火山的酸性喷出岩石,其化学成分与花岗岩相同,由于形成时冷却速度较快使矿物来不及结晶,二氧化硅含量大于69%,其斑晶主要为钾长石和石英组成,晶体形状为方形板状,有玻璃光泽,但有解理。岩石为灰色、粉红色或砖红色,有斑状结构和流纹状结构。简介流纹岩(rhyolite)一种相当于花岗岩(granite)的火山喷出岩。大多数流纹岩都具斑状结构,表明结晶作用在喷发作用以前就已开始。有时当岩浆还埋藏得很深时,结晶作用就可能已经开始了;在这种情况下,所形成的岩石就可能主要由在喷出时已经发育良好的单个大晶体(斑晶)构成。灰白色或浅粉红色。常见有流纹构造和斑状结构、玻璃质结构、球粒结构、霏细结构、显微文象结构等。斑晶常为石英、碱性长石,有时有少量斜长石;基质一般为致密的隐晶质或玻璃质。产状多为岩丘。脱玻化明显的流纹岩称为流纹斑岩。成分流纹岩的斑晶当中可能有石英、碱性长石、奥长石、黑云母、角闪石或辉石。花岗闪长岩概述花岗闪长岩1(granodiorite) 一种显晶质酸性深成岩。是花岗岩类岩石重要种属,它是花岗岩类向闪长岩类过渡的中间类型岩石。是一种岩浆岩,粗粒状,斜长石含量较多,碱性长石含量较少,二氧化硅含量在56%左右,石英含量在20%以上。伴生的主要矿物有铜、铁等。花岗闪长岩在地球上的分布很广,地壳中34%的火成岩是花岗闪长岩,它在所有大陆上都有分布。花岗闪长岩比花岗岩含较多的斜长石和暗色矿物(斜长石多于钾长石,而花岗岩反之),所以岩石的颜色比花岗岩稍深一些,呈灰绿色或暗灰色。斜长石占矿物总量的65-90%,一般为酸性和中性斜长石,常具明显的环带构造。石英含量比花岗岩少一些,一般在25%左右。常见半自形粒状结构,似斑状结构。花岗斑岩花岗斑岩的矿物成分与相应的深成岩-花岗岩相同,不同的是它具有斑状结构,标明它是浅成岩。花岗斑岩的斑晶含量一般为15-20%,主要为石英和长石,有时也有黑云母和角闪石。石英斑晶往往呈六方双锥状。钾长石为正长石或透长石。黑云母和角闪石有时可见暗化边。斑晶通常被基质熔蚀,基质呈微花岗结构。闪长玢岩1 闪长玢岩是中性浅成岩,其矿物成分与深成岩闪长岩相同。主要矿物为中性斜长石和普通角闪石。具明显斑状结构,其斑晶多为斜长石和普通角闪石,偶见黑云母。岩石整体颜色多为灰及灰绿色。常呈岩床、岩墙产状,或为闪长岩的边缘相。2 闪长斑岩是按基质成分来描述的斑岩=斑岩-以钾长石、副长石或石英为斑晶的喷出岩、浅成岩和超浅成岩侵入岩的统称。斑岩一词原指具有斑晶或具有斑状结构的火成岩;一般指以碱性长石或石英为斑晶的喷出岩和浅成岩,基质为细粒或隐晶玻璃质。按基质成分可描述为花岗斑岩、闪长斑岩等。3 角岩一种变质岩。又称角页岩。由中高温热接触变质作用形成。具细粒状变晶结构和块状构造。原岩主要为粘土岩、粉砂岩、火成岩和各种火山碎屑岩。变质后全部重结晶,一般不具有变余结构。主要由长石、云母、角闪石、石英、辉石 等组成,还含水量有矽线石、堇青石、红柱石、石榴子石等。主要类型有云母角岩、长英质角岩、钙硅角岩、基性角岩 、镁质角岩等。角岩一词的应用范围沿不完全一致。通常将全部重结晶并具变晶结构、块状构造的热接触变质岩石称为角岩,也有人把所有具块状构造的热接触变质岩(包括未全部重结晶的)均称作角岩。编辑词条安山岩百科名片安山岩安山岩(andesite)是中性的钙碱性喷出岩。与闪长岩成分相当。安山岩一词来源于南美洲西部的安第斯山名andes。分布于环太平洋活动大陆边缘及岛弧地区。产状以陆相中心式喷发为主,常与相应成分的火山碎屑岩相间构成层火山。有的呈岩钟、岩针侵出相产出。安山岩火山的高度最大,一般高5001500米,个别可达3000米以上。编辑本段简介安山岩 andesite一种中性的钙碱性喷出岩。其成分相当于闪长岩。呈深灰、浅玫瑰、暗褐等色。斑状结构。斑晶主要为斜长石及暗色矿物。暗色矿物主要为黑云母、角闪石(通常为褐色,具暗化边)和辉石(单斜辉石和斜方辉石都有,前者包括透辉石,普通辉石和异变辉石;后者主要见于斑晶中)。依斑晶中的暗色矿物种类,可分为辉石安山岩、角闪石安山岩和黑云母安山岩等。安山岩是造山带内分布最广的一种火山岩,因大量发育于美洲的安第斯山脉而得名。多呈岩被、岩流、岩钟侵出相产出。受热液作用,常产生青磐岩化。与其有关的矿产有铜、铅、锌、金(银)等。安山岩一词来源于南美洲西部的安第斯山名andes。分布于环太平洋活动大陆边缘及岛弧地区。产状以陆相中心式喷发为主,常与相应成分的火山碎屑岩相间构成层火山。有的呈岩钟、岩针侵出相产出。安山岩火山的高度最大,一般高5001500米,个别可达3000米以上。中性的钙碱性喷出岩1与闪长岩成分相当andesite一词来源于南美洲西部的安第斯山名 andes。分布于环太平洋活动大陆边缘及岛弧地区。产状以陆相中心式喷发为主常与相应成分的火山碎屑岩相间构成层火山。有的呈岩钟岩针侵出相产出。安山岩火山的高度最大一般高5001500米个别可达3000米以上。编辑本段特点安山岩的色率一般为2035手标本上呈灰黑红紫褐等色蚀变后呈绿色斑状结构。斑晶主要为斜长石及暗色矿物。其中斜长石以中长石拉长石为主常具环带及熔蚀结构。常见暗色矿物有辉石(普通辉石紫苏辉石)角闪石和黑云母。基质主要为交织结构及安山结构(玻基交织结构)由斜长石(更长石中长石为主)微晶辉石绿泥石安山质玻璃等组成碱性长石石英少见仅个别填充于微晶间隙中。副矿物以磷灰石及铁的氧化物为主。气孔块状构造有的气孔被方解石石英绿泥石等充填形成杏仁构造。安山岩安山岩中的斑晶安山岩中sio2含量变化较大(5263)平均含量为58.17。98.5的安山岩的sio2过饱和出现标准矿物石英(多小于15)。安山岩按sio2含量可分为两种含5257的为玄武安山岩含5763的为安山岩安山岩的里特曼指数即(k2o+na2o)2/(sio2-43)比值一般小于3.3属钙碱性安山岩平均化学成分为sio2=52.4al2o3=17.17cao=7.92na2o=3.67k2o=1.11以sio2较低cao较高全碱小于5.5na2ok2o为特征。安山岩与玄武岩常不易区别一般认为sio252色率15%为杂砂岩,否则为净砂岩。碎屑岩百科名片岩石机械风化后形成的岩石碎屑和矿物碎屑,经搬运、沉积、压实、胶结而成的岩石,称为碎屑岩。目录隐藏基本简介矿物成分矿石结构影响因素勘探现状储集层的孔隙类型成因类型及分布岩石分类编辑本段基本简介简介碎屑岩碎屑岩是由于机械破碎的岩石残余物,经过搬运、沉积、压实、胶结,最后形成的新岩石。又称陆源碎屑岩。碎屑岩中碎屑含量达50以上,除此之外,还含有基质与胶结物。基质和胶结物胶结了碎屑,形成碎屑结构。按碎屑颗粒大小可分为砾岩、砂岩、粉砂岩等。按物质来源分类按物质来源可分为陆源碎屑岩和火山碎屑岩两类。火山碎屑岩按碎屑粒径又分为集块岩(64毫米) 、火山角砾岩( 642毫米)和凝灰岩(2毫米) 。陆源碎屑岩按碎屑的粒径 ,可分砾岩(角砾岩)、砂岩和粉砂岩。砾岩有棱角者称角砾岩,按砾石大小又可细分为巨砾岩(256毫米)、粗砾岩(25664毫米)、中砾岩(644毫米)、细砾岩(42毫米 )。砂岩按砂粒大小可细分为巨粒砂岩(21毫米),粗粒砂岩(10.5毫米)、中粒砂岩(0.50.25毫米 )、细粒砂岩(0.250.1毫米) 、微粒砂岩( 0.10.0625毫米 )。粉砂岩按粒度可分为粗粉砂岩( 0.0625 0.0312毫米 ),细粉砂岩( 0.03120.0039毫米 )。 碎屑岩主要由碎屑物质和胶结物质两部分组成。碎屑物碎屑岩碎屑物质又可分为岩屑和矿物碎屑两类。岩屑成分复杂,各类岩石都有。矿物碎屑主要是石英、长石、云母和少量的重矿物。胶结物主要是化学沉积形成的矿物,它们充填在碎屑之间起胶结作用,主要有硅质矿物 、硫酸盐矿物、碳酸盐矿物、磷酸盐矿物及硅酸盐矿物。碎屑岩的孔隙是储存地下水及油、气的对象,研究碎屑岩对寻找地下水及油气矿床有实际意义。泥岩目录隐藏简介成分结构岩石的分类编辑本段简介泥岩(mudstone)一种由泥巴及黏土固化而成的沉积岩,其成分与构造和页岩相似但较不易碎。一种层理或页理不明显的粘土岩1。泥岩的定名:首先说明什么是泥质岩,泥质岩是粒度0.0039mm(即4m)主要由粘土矿物组成的岩石。泥质岩的分类:目前通用的分类中主要依据泥质岩的固结程度、结构、构造、矿物成分、化学及有机混入物和颜色等因素进行分类。包含:未固结的泥;固结的无纹理无页理的泥岩;固结的有纹理有页理的页岩;强固结的泥板岩。泥岩又可分为:含粉砂泥岩,粉砂质泥岩,钙质泥岩、硅质泥岩、铁质泥岩、炭质泥岩、锰质泥岩,黄色泥岩、灰色泥岩、红色泥岩、黑色泥岩、褐色泥岩,高岭石粘土岩、伊利石粘土岩、高岭石-伊利石粘土岩。现在说泥岩的命名:弱固结的粘土经过中等程度的后生作用(如挤压作用、脱水作用、重结晶作用及胶结作用等)即可形成强固结的泥岩和页岩。泥岩是已固结成岩的,但层理不明显,或呈块状,局部失去可塑性,遇水不立即膨胀的沉积型岩石。顺便说一下页岩的命名:弱固结的粘土经过中等程度的后生作用(如挤压作用、脱水作用、重结晶作用及胶结作用等)即可形成强固结的泥岩和页岩。页岩是已固结成岩的,但具有明显的页状层理,已大部分失去可塑性的沉积型岩石。编辑本段成分 矿物成分复杂,主要由粘土矿物(如水云母、高岭石、蒙脱石等)组成,其次为碎屑矿物(石英、长石、云母等)、后生矿物(如绿帘石、绿泥石等)以及铁锰质和有机质。质地松软,固结程度较页岩弱,重结晶不明显。常见类型有:钙质泥岩。含适量碳酸钙,常见于大陆红色岩系和海洋、潟湖相的沉积岩层。铁质泥岩。含较多的铁矿物,如赤铁矿、褐铁矿、针铁矿等,多见于红色岩层。硅质泥岩。sio2含量较高,不含或极少含铁质和碳酸盐质物,常与铁质岩、硅质岩、锰质岩相伴生。泥岩具吸水、粘结、耐火等性能,可用于制砖瓦、制陶等工业。编辑本段结构泥岩结构 极细粒,肉眼无法辨认颗粒。其许多特征与页岩相同,可能含有化石,但层理不如页岩发育断层百科名片地壳岩层因受力达到一定强度而发生破裂,并沿破裂面有明显相对移动的构造称断层。构造形态断层的形成断层是构造运动中广泛发育的构造形态。它大小不一、规模不等,小的不足一米,大到数百、上千千米。但都破坏了岩层的连续性和完整性。在断层带上往往岩石破碎,易被风化侵蚀。沿断层线常常发育为沟谷,有时出现泉或湖泊。是什么力量导致岩层断裂错位呢?原来是地壳运动中产生强大的压力和张力,超过岩层本身的强度对岩石产生破坏作用而形成的。岩层断裂错开的面称断层面。两条断层中间的岩块相对上升,两边岩块相对下降时,相对上升的岩块叫地垒;常常形成块状山地,如我国的庐山、泰山等。而两条断层中间的岩块相对下降、两侧岩块相对上升时,形成地堑,即狭长的凹陷地带。我国的汾河平原和渭河谷地都是地堑。断层对地球科学家来说特别重要,因为地壳断块沿断层的突然运动是地震发生的主要原因。科学家们相信:他们对断层机制研究越深入,就能越准确地预报地震,甚至控制地震。特大断层东非大裂谷破裂面两侧岩块发生显著相对位移的断裂构造。规模大小不等 ,大者沿走向延伸数百千米 ,常由许多断层组成,可称为断裂带;小者可见于手标本。几何要素 断层由断层面和断盘构成。断层面是岩块沿之发生相对位移的破裂面。断盘指断层面两侧的岩块,位于断层面之上的称为上盘,断层面之下的称为下盘,如断层面直立,则按岩块相对于断层走向的方位来描述。断层两侧错开的距离统称位移。按测量位移的参考物的不同,有真位移和视位移之分,真位移是断层两侧相当点错开的距离,即断层面上错断前的一点,错断后分成的两个对应点之间的距离,称为总滑距;视位移是断层两侧相当层错开的距离,即错动前的某一岩层,错断后分成两对应层之间的距离,统称断距。通常按断层的位移性质分为:上盘相对下降的正断层。上盘相对上升的逆断层。断层面倾角小于30的逆断层又称冲断层。正断层和逆断层的两盘相对运动方向均大致平行于断层面倾斜方向,故又统称为倾向滑动断层。两盘沿断层走向作相对水平运动的平移断层,又称走向滑动断层(简称走滑断层)。根据断层线上原来相邻接的两点在断层运动中的相对运动状况可以将断层分类。断层如果它们的运动只在水平方向上,并且平行于断层面,那么这断层叫走向滑动断层。走向滑动断层又进一步分为右滑和左滑断层。如果一个观察者站在断层的一侧,面向断层,另一边的岩块向他左方滑动,那它就叫左滑断层。之所以如此称呼,因为要追索被移动了的地表特征时,该人需沿断层线转向左边,才能在那一边找到与这边相对应的特征。这种走向滑动断层也叫右旋或左旋、右行或左行断层,或统称走向断层。沿断层面作上升下降的相对运动,则是倾向滑动断层。上盘相对下盘向下运动的倾向滑动断层是正断层。当断层面倾角小于或等于45,上盘相对下盘作向上运动时,叫冲断层,而若断层面倾角大于45,则称逆断层。两盘相对运动方向界于走向滑动断层和倾向滑动断层之间的,叫斜向滑动断层。断层两盘之间的相对位移常被叫作断层落差和平错。落差反映垂直位移,而平错反映水平位移。以上所说的断层都有一个共同的运动特点,即在运动中两盘的构造保持着平行。但也可以有这样的断层,相邻两盘块体之间发生了扭动、转动,这样的断层被称为旋转断层或剪状断层.上面这张照片里山岳右边的线形结构,就是美国加州著名的圣安地列斯断层,它也是地球表面最长和最活跃的断层之一。圣安地列斯断层的深度有15公里,存在的时间已经超过2000万年。照片是从奋进号航天飞机拍摄的雷达影像和测地卫星的真色影像所组合出来的。巨大的太平洋板块沿着圣安地列斯断层,相对于北美板块向北漂移,平均每年移动数厘米,按这种移动速率,经过数百万年后,地球表面的陆块分布和现在比起来,将会有很大的不同。褶皱构造褶皱构造是岩层因在构造运动的作用下而变形,形成的一系列连续弯曲。岩层的连续完整性末遭到破坏,是岩石塑性变形的表现。岩石中褶皱示意图面状构造(如层理劈理或片理等)形成的弯曲。单个的弯曲也称褶曲。褶皱的面向上弯曲两侧相背倾斜称为背斜褶皱面向下弯曲两侧相向倾斜称为向斜。如组成褶皱的各岩层间的时代顺序清楚则较老岩层位于核心的褶皱称为背斜较新岩层位于核心的褶皱称为向斜。正常情况下背斜呈背形向斜呈向形是褶皱的两种基本形式 。单个褶皱大者可延伸数十公里小者可见于手标本或在显微镜下才能见到。褶皱要素褶皱褶皱的基本组成部分用以描述褶皱的形态和产状。包括核褶皱的中心部位翼泛指核部两侧比较平直的部分轴迹褶皱面从一翼过渡到另一翼时出露的轴部枢纽同一褶皱面上最大弯曲点的连线轴面各相邻褶皱面的枢纽联成的面可以是平面也可以是不规则的曲面轴面与地面或其他面的交线称为该面上的轴迹轴理想的圆柱状褶皱可以由一条平行其自身移动而描绘出该褶皱面弯曲形态的直线这一直线又称为褶轴。褶轴只是具有表明几何方位意义的线段圆柱状褶皱的枢纽方向代表了褶轴的方向。非圆柱状褶皱可有枢纽线而没有统一的褶轴只有把它分解成许多近似圆柱状褶皱的区段才可分别确定其褶轴脊线和槽线在横剖面上褶皱面的最高点称为脊同一褶皱面上脊的连线称为脊线反之褶皱面在剖面上的最低点称槽同一褶皱面上槽的连线称为槽线。3、根据组成褶皱的各褶皱面之间的几何关系分类协调褶皱各褶皱面的弯曲形态一致或作有规律的变化如平行褶皱和相似褶皱不协调褶皱各褶皱面的弯曲形态彼此有明显的不同层的厚度变化很不规则。组合形式在同一次构造变形中形成的有成因联系的一系列背斜和向斜组成有规律的几何型式。褶皱的组合型式是区域构造应力场变形时的温压条件和组成褶皱岩层性质的综合反映。代表性的组合型式有3种阿尔卑斯式褶皱又称全形褶皱。由一系列线状褶皱组成褶皱带所有褶皱的走向与褶皱带走向基本一致背斜向斜连续波状的同等发育不同级别的褶皱组合成巨大的复背斜和复向斜。侏罗山式褶皱又称过渡型褶皱。由一系列近於平行而间隔的褶皱组成背斜和向斜的发育程度不同。典型的侏褶皱罗山式褶皱是背斜紧闭而明显但两个背斜之间的向斜平缓开阔而不显褶皱层厚基本不变为等厚褶皱这种背斜紧闭而向斜开阔的褶皱也称隔挡式褶皱如中国四川的华莹山褶皱。反之向斜紧闭而明显但两个向斜之间的背斜平缓开阔并常呈箱状的褶皱称为隔槽式褶皱。日耳曼式褶皱又称断续褶皱。发育於构造变形十分微弱的地台盖层中以圆形的穹隆或长圆形的短轴背斜为主翼部倾角极缓。它们可以孤立地产出於近水平的岩层中也可以成群地出现并有规律的定向排列如雁列式短背斜。形成机制褶皱的形成机制与其受力方式变形环境及岩层的变形行为密切相关。不同的形成机制在不同的条件下起作用常见的有1、纵弯褶皱作用岩层受到顺层挤压作用而形成褶皱。一般认为岩层在褶皱前处於初始的水平状态所以纵弯褶皱作用是地壳受水平挤压的结果。岩层间的力学性质差异在褶皱形成中起著主导作用。如岩系中各层力学性质很不一致则在顺层挤压下强硬层就会失稳而发生正弦曲线状弯曲形成等厚褶皱相对软的层作为介质在均匀压扁的同时被动地调整和适应由强硬层引起的弯曲形态。进一步挤压下强硬层的褶皱变得越紧闭可使翼部被压扁而成ic型褶皱。如岩系中各层力学性质差异较小且平均韧性较大则强和弱的岩层在褶皱的同时共同受到总体的压扁可形成 ic型到3型的褶皱。纵弯褶皱的轴面垂直挤压方向褶轴与中间应变轴一致。2、横弯褶皱作用岩层受到与层面近於垂直的力而发生弯曲的作用。由於沉积岩层初始状态是水平的因此横弯褶皱作用的外力是垂向的。它可以是由於基底的断块升降引起盖层的弯曲褶皱也可以由於盐层或其他高塑性层的重力上浮的底辟作用(见底辟构造)引起上覆地层的弯曲也可由岩浆上涌所引起。其特点是受褶皱的岩层整体处於拉伸状态常成ia型顶薄褶皱或在顶部形成地堑。当基底的差异性升降与表层的沉积作用同时进行时则为同沉积褶皱背斜表现为水下隆起向斜表现为水下凹陷从而可引起沉积层的岩相和厚度的变化。3、剪切褶皱作用又称滑褶皱作用是岩层沿著一系列与层面交切的密集面发生不均匀的剪切而形成褶皱。它一般发生於韧性较大的岩系(如含盐层)或较深层次的层状岩系的韧性剪切带中。这时各岩性层间的韧性差极小而趋於均一化而整套岩系的平均韧性较大。在变形中岩性差异和层面只作为标志而不再具有力学意义上的不均一性由於受差异性剪切而被动地弯曲。其轴面平行於剪切面因此沿轴面测量的层的视厚度相等是典型的相似褶皱。背斜(anticline)褶皱构造中褶曲的基本形态之一,与“向斜”相对。背斜外形上一般是向上突出的弯曲。背斜向斜岩层自中心向外倾斜,核心部分是老岩层,两翼是新岩层(这一点是其与向斜的根本区别)。如图中的a就是背斜。地形特点:背斜顶部受张力作用,岩性脆弱,易被侵蚀,在外力作用下形成谷地。向斜与背斜的情况相反,底部岩性坚硬,不易侵蚀,易接受沉积。背斜在外力作用下反而成谷,向斜在外力作用下反而成山,这种情况称为“地形倒置”,是外力作用的典型体现。向斜(syncline)褶曲的基本形态之一,与背斜相对。如图中的b就是向斜。地形特点:从形态上看,向斜一般是岩层向下弯曲。因此,从地形的原始形态看,向斜往往会成为谷地。但是,由于向斜槽部受到挤压,物质坚实不易被侵蚀,经长期侵蚀后反而可能成为山岭,相应的背斜却会因岩石拉张易被侵蚀而形成谷地。因此,我们应该根据岩层新老关系来确定一个褶皱是背斜还是向斜(参看褶曲词条),而不能单凭地表形态来判断。柳江盆地一、地层柳江盆地为一向斜构造。地层分区属于华北东北南部区的燕山分区的山海关小区。区域地层特征属典型的华北地台型。前青白口纪的变质岩广泛分布于盆地的外围。晚元古界、古生界则分布于斜的两翼。中生界地层与燕辽一带极为相似,但本区仅见有侏罗系出露与向斜的核部。二、岩浆岩柳江盆地的岩浆岩分为喷出岩和侵入岩两大类。柳江盆地地质遗迹国家级自然保护区(一)喷出岩:该区的喷出岩分布广,厚度大,超过850米。喷出活动主要可分两期:较早一期在侏罗世,岩性为安山岩,分布于向斜的核部;较晚一期在晚侏罗世,岩性为酸性喷出岩,仅局部分布于向斜的北端和东南边缘。(二)侵入岩:1.燕山花岗岩:呈岩基产生。主要分布于盆地的整个西部边缘和东南外援。西部岩基称为“温泉堡花岗岩体”。直接与向斜两翼呈侵入接触关系,岩体中心相为灰白色中一粗粒碱性花岗岩。边缘相为肉红色中一细粒斑状花岗岩。东南岩基中心相岩性与西部岩基相同,边缘相为斑状细粒石英正长岩。本区所见燕山花岗岩,皆为这两大岩基的边缘相。这两大岩基侵入于侏罗系及其以前的所有地层,同位素年令测定为一亿年。形成时代相当于晚白垩世。2.东翼浅成侵入岩:主要有牛鼻子山正长一二长斑岩岩体及张崖子西南山正长斑岩闪长珍岩岩体等。这些小岩体产状为岩株。形成时代的侏罗纪白垩纪。其次,本区各种岩性如辉缘岩、闪长珍岩、煌板岩。花岗斑岩等的侵入岩脉。岩床为数众多,均受构造裂隙控制。大致呈北东南西走向,北西南东走向及南北走向。三、构造(一)柳江向斜构造盆地:柳江盆地所在地区是一个由古老变质岩系所组成(并有广泛出露)的蓟县山海关隆起区的边缘部分发育起来的向斜盆地。晚元古代青白口纪地壳下沉,接受沉积。因此它是晚元古代清白口纪古生代,中生代地层所组成的向斜构造盆地。柳江向斜盆地基本上为南北向延伸的不对称甚至局部倒转的向斜,西翼的产状陡峻,西翼南部秋子谷山羊寨一带产状发生倒转,而东翼产状平缓稳定。该不对称的向斜轴部紧靠西翼。因此出露的地层宽度东翼是西翼的五倍或更多。柳江向斜的基底为太古代。古老的混合岩。混合花岗岩等变质岩出露于向斜盆地的北部,东部及南部边缘。在古老变质岩系之上有一不整合面(吕梁运动造成的)。其上为晚元古代青白口纪岩系及以后各代地层。在向斜的西部及东南外缘为中生代燕山晚期花岗岩侵入,构成了险要得山地。柳江向斜分成三个构造分区:1.柳江向斜东翼区:东翼占据面积很大,约为整个向斜面积的2/3强。东翼区的构造特征是岩层产状平缓稳定(产状向西倾角在10度30度之间)。次生厚度变化小对煤及耐火粘土的开采创造了有利的条件。但东翼小岩株。岩床和岩墙为数很多。多处侵入相对柔软的煤层。以致使煤层受变质和扰乱,是开采的一个不利因素。断层多为北西和北东向。以正断层为主,多是小断层。2.柳江向斜西翼区:由于西部花岗岩侵入造成挤压,所以西翼地层出露较窄,次生厚度变化大。西翼取的主要构造特征是:岩层近南北走向,岩层产状变化急剧,倾向东,倾角可达70度,甚至直立,倒转。另一个主要特征是有几条南北走向高度角的逆断层,自西向东上推,延伸很远。由于受到强烈的挤压,岩层厚度变薄,甚至缺失,加上断层发育。因此,该区少有开采价值的沉积矿床。3.柳江向斜核部为燕山期,喷发的中性安山岩所占据。往往构成山地,如老君顶,海拔493.7米,形成了地形例置现象。(二)断裂构造:本区断层较发育,类型较多,主要为正断层与逆断层,分布于向斜各处。主要断层有:1.鸡冠山汤河地堑:位于鸡冠山上平山之间的汤河河谷中,由几条近南北向的正断层组合而成。断层面倾角大,河谷东侧断层面向西倾,西侧断层西向东倾,汤河河谷就是沿地堑构造中心部位发育的。2.伍庄傍水崖断裂带:该断裂带发育在柳江向西斜的西翼,西起伍庄,东至傍水崖。有平行的数条断层出现,形成迭瓦式构造。断层面多向西倾斜。少数向东倾斜。倾角70o80o。断层面呈舒缓波状,见有挤压构造透镜镜体,构造角砾岩和片理化带,牵引褶皱断层和糜棱岩化等现象也较明显。3.苏庄伍庄山羊寨逆断层该断层发育在柳江向斜的西翼,走向ne20度,大致平行于向斜轴,是一条走向断层,沿走向延伸近10公里。断层东侧为下盘,其亮甲山组豹皮灰岩,断层两侧为上盘,其张夏组后层状灰岩。断带宽1米左右,中间有细晶闪长岩脉侵入。断带中有构造角砾,岩发育和片理化现象,旁侧牵引,褶皱也较明显。4.牌坊砬子逆断层:该断层观察点位于伍庄东北500米牌坊 子之废弃旧矿坑处,断层北北东向延伸,长达3公里。断层发育于二迭系地层中,断层东侧为上盘,西侧为下盘。上盘为下二迭统,顶部b层耐火粘土和上二迭统含砾粗砂岩,具有明显的牵引褶皱。下盘为 下二迭统粉砂质页岩。沿断层面观察,见有构造透镜体及片理化现象。上盘岩层两组节理发育。5.石门寨126.6高地北采坑正断层:该断层出露在柳江向斜的东翼,位于石门寨东南126.6高地北废采坑处。断层走向ne15度,断层在平面上呈锯齿状延伸,在剖面上向东倾,倾角61o。整个断裂宽带15米,其中有正长斑岩岩脉侵入。宽约3.5米。断裂带中有断层角砾岩,角砾大小不等,以东岩为主。后期被二氧化硅所胶结形成硅化带。实出地表面呈锯齿状近南北向延伸。断层延伸有1.5公里。断层东侧为亮甲山组的薄层泥质条带灰岩夹薄层竹叶状灰岩,西侧为寒武系张夏组的厚层 状灰岩。6.石门寨126.6高地南采坑逆断层。断层发育在亮甲山组灰岩中,断裂面在剖面上呈舒缓波状。断层面在剖面上见有大片擦痕、阶步,断层面附近有构造透镜体和断层泥发育。断层的上盘(北西盘)产生次一级的牵引褶皱。该断层延伸不远,断距不大。四、构造发育史柳江盆地于晚元古代发生海进。在长期风化侵蚀的古老变质岩系上开始接受沉积。直至古生代,沉积了厚度较大的地层。与华北广大地区一样,在这段时期内曾有过长短不等的上升侵蚀期。如在清白口纪和下寒武世之,中奥陶世和中石碳世之间都曾发生过沉积间断。上述时期柳江盆地古地理环境随有过海、陆地明显变迁。但地壳运动主要表现为平稳的升降运动。所以该时期的地层之间的接触关系都是整合或平行不整合接触关系。自中生代初期起,经历的构造变动性质与古生代不同。这个时期的构造变动使晚元古代、古生代地层强烈、褶皱、断裂。二迭纪末,本区发生强烈构造运动。形成了柳江向斜的雏形。导致侏罗系以角度不整合覆盖在古生界之上。这次构造变动之后,本区产生地形上的差异,北高南低,导致二迭系地层愈向北受侵蚀愈强,甚至局部无有蚀余。侏罗系直接超覆于石炭系或奥陶系之上。在下侏罗统下部岩层沉积后,又有一次构造变动。使下侏罗统下部岩层发生变形,改变了盆地沉积中心。所以下侏罗统上部岩层明显地区域性起超覆于下部岩层之上。在西翼则超出下部岩层的沉积范围。而角度不整合于古生界之上。由此推知,此时的柳江向斜以具不对称形态。两翼很陡,东翼开阔平。中侏罗世,柳江盆地再次发生强烈构造变动。伴有多次连续和猛烈的火山喷发。所以在向斜的核部形成了大面积的中性火山岩层不整合超覆在下侏罗统之上。局部超覆于二迭系,奥陶系之上。白垩纪燕山晚期的温泉堡花岗岩基侵入形成的挤压力。使不对称的柳江向斜形态更进一步加剧
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