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工程地质及水文地质第1章 地球的基本知识一地球一般特征1) 太阳系是由太阳、行星及其卫星、小行星、彗星、流星灯构成的天体系统。2) 地球是一颗行星。它的表面及其外部形成的有大气、水和生物组成的外部圈层,它塑造地表,并形成各种复杂的地质作用。3) 地球具有重力、密度、地磁、地温(有三层:变温层、恒温层、增温层)物理性质。二地球构造:地球可以分为外圈层和内圈层,两者各有不同的构造。(1) 地球外圈层构造:地球根据物理性质和状态可以分为大气圈和水圈和生物圈。生物圈是人类赖以生存和生活的环境,而生物圈与水圈、大气圈、岩石圈又是相互关联的,他们与人类活动。特别是建筑活动密切相关。(2) 地区内圈层构造:在地表下以3080km深处和2880km深处存在两个明显的分界面,前者是莫霍面后者是古登堡面,两个界面把地球分成物质和性质不同的三个圈层,即地壳、地幔、地核。(3) 地球表面形态:地球表面大致可以分为大陆和海洋两部分。大陆有可以分为山地、丘陵、平原、高原和盆地等地貌形态,按其绝对高度和地形起伏的相对高度大小来划分和命名。海洋的地形多半是表面平坦无明显起伏的大洋盆地,海底的山脉称为海岭而海底长条形洼地称为海沟。(4) 地表外貌各种形态的总称,称为地形或地貌,建筑地区的地形地貌特征,是影响建筑工程稳定与安全的重要条件之一。三地壳及地质作用; 地壳的物质组成:地壳是由各种化学元素组成,但差异很大。主要有氧、硅、铝、铁、钙、镁、钾、钠、氢和钛等,其中氢硅最多,大部分都是以化合物的形式存在出现,其中硅铝的氧化占74.48%,是地壳中主要成分。 地质作用:地壳形成以来,其物质组成,内部结构及表面形态,一直都在进行演变和发展,促进地壳演变和发展的各种作用,统称为地质作用。其中来自地球内部的能量而引起的地质作用称为内动力地质作用;来自地球外的能量而引起的地质作用称为外动力地质作用。(一) 内动力地质作用 (1)构造运动:是地壳发生形变,变位的动力作用,如地壳的垂直升降运动。(2)地震作用:地球内动力引起的地壳岩石圈的快速颤动或波动。(3)岩浆及火山作用:地球的放射性元素蜕变,产生巨大的能量,在地球内部可使原岩熔成高温及高压的岩浆,由地下深处侵入地壳上部冷凝成岩,甚至喷出地表而形成火山及熔岩。(4)变质作用:地壳中先成的岩石,受构造运动,地震,岩浆活动等内动力作用,使原有的岩石成分,结构,构造发生变质作用。(二)外动力地质作用(1) 风化作用:地壳表层岩石在太阳辐射,水,气体和生物等因素的共同作用下使其物理和化学成分发生变化,并遭受破坏作用。(2) 剥蚀作用:地壳表层岩石,受风力,地面流水,地下水,湖泊,海洋或冰川等动力作用,而遭受破坏,并剥离原地的作用。(3) 搬运作用:指风化剥蚀后的岩石碎屑,胶体,分子或离子等不同状态的物质,被各种外动力如流水,风,冰川,地下水,海浪等以不同方式,迁移或搬运到他处的过程。(4) 沉积作用:被搬运的物质,由于搬运介质的物理及化学条件的改变,而呈有规律的堆积现象。(5) 固结成岩作用:也称石化作用,是使松散沉积物变为坚硬岩石的作用,包括胶结作用,压实作用与结晶作用。 地质作用具有普遍性和永恒性。四地质历史和地层时代: 地质时代的概念:地质时代划分两种,一种是对地质年代或岩层的绝对年龄。 绝对年龄:又称同位素年代,是根据岩石放射性元素蜕变产物的含量计算而来。 地质时期的时间划分单位,按级别从大到小可以划分为宙、代、纪、世、期,与上述地质年代单位分别对应的国际性地层空间换分单位是宇、界、系、统。 地层年代的确定方法1. 式中 t-岩层的绝对年龄; Nt-放射性物质经过t年后,未蜕变的原子数量; NO-放射性物质形成时原子数量; -放射性物质蜕变常数;2. 地层相对年代确定a. 古生物法:利用地层中含有的化石来确定地层年代。b. 岩石对比性:将未知的地质年代的地层的岩石特性与已知的岩石的特性相比较。c. 标志层法:用一些比较易认,岩层不厚,有着显著特征,分布广泛且稳定作为一个标志。d. 岩石接触关系法:整合、假整合、不整合三种。e. 火成岩的时代确定:利用其与上下沉积岩的接触关系进行的。思考题如何确定地层的相对年代?答:地层相对年代的确定方法有四种。第一,古生物法。即利用分布时代短、特征显著、数量众多而地理分布广泛的化石确定地层的地质年代。第二,岩性对比法。即将未知地质时代的地层特征与已知地质时代的地层的岩性特征进行对比,用于确定地层时代。第三,标志层法。即在地层剖面中某些厚度不大、岩性稳定、特征突出、分布广泛和容易识别的岩层可以作为地层对比的标志。第四,岩层接触关系。即通过观察上下岩层之间的接触是整合、假整合还是不整合确定地层相对年代如何区别地层接触关系中的整合、假整合和不整合接触?答:(1)整合是同一地区上下两套地层在沉积层序上是连续的,且产状一致,即在时间和空间深均无间断。(2)假整合又称平行不整合,是上下两套岩层之间有一明显的沉积间断,但产状基本一致或一致。(3)不整合接触又称角度不整合是上下两套岩层之间有一明显的沉积间断面且两套岩层呈一定角度相交产状也发生变化。 第二章 岩石 组成地壳的主要物质成分是岩石。岩石是建造各种工程建筑物的地基,环境及天然建筑材料。地壳的主要成分的岩石,通常把组成岩石的主要成分矿物称为造岩矿物。沉积岩占陆地面积75%,变质岩和岩浆岩占25%。(1) 矿物:是由化学元素在地质作用下形成具有一定的形态,化学成分和物理性质的单质元素或化合物,他是构成地壳岩石的物质基础。1)矿物的物理性质:决定于矿物的化学组成和内部构造。 形态:是指固态矿物单个晶体形成的集合体的状态。 颜色:矿物对不同波长课件光吸收程度的反映。 条痕:矿物在白色无釉的瓷上擦划而留下的粉末的颜色。 光泽:矿物表面对光的反射能力。有玻璃光泽,油脂光泽,珍珠光泽,丝绢光泽。 解理: 矿物晶体在外力的打击下,能沿一定方向发生破裂并产生光滑平面的性质。开裂平面称为解离面。按照解离面的发育程度,可将解离分为极完全解理(云母),完全解理(方解石),中等解理(普通角闪石),不完全解理(磷灰石),无解理(石英)。 断口:矿物受外力打击出现的破裂面呈各种凹凸不平的形状。 硬度:矿物在外力作用下抵抗的能力。 其他特性:磁性、弹性、滑感、咸味、比重大、臭味等以及与酸产生气泡的现象。(二)火成岩:岩浆的产物,地下深处的岩浆侵入地壳或喷出地表冷凝而成的岩石。深成岩和浅层岩统称为侵入岩。喷出地表的喷出岩。 1.火成岩的产状 侵入岩的产状 (1)岩基:岩基是一种大规模的深成侵入岩所行车的岩体。 (2)岩株:出露面积不超过100平方千米的深成侵入岩体称为岩株。 (3)岩墙与岩脉:岩浆沿着岩石裂隙侵入并切断岩层所形成的板状岩体,宽度常介于数厘米至十米之间,但长度从几米到几百米,甚至数千米以上。 (4)岩床:岩床是指流动性比较大的岩浆顺着岩层层面侵入冷却而形成的与围岩层理平行的板状岩体。 (5)岩盘和岩盆:岩盘又称岩盖,是岩浆顺岩层侵入,并将上覆岩层扶起而形成的上凸下平的穹隆状岩体。若侵入体的形状为中央凹下,四周高起的盆状,称为岩盘。 喷出岩体产状 喷出岩产状与火上喷发的方式和喷出物的性质有关。常见的喷出岩产状有熔岩流,熔岩锥,火山锥,熔岩被等。 2.火成岩的特性 火成岩的化学成分及矿物成分 火成岩实际是一种硅酸盐岩石组成,其他氧化物可与相互结合而成不同产物。矿物组成是火成岩分类的重要依据。 火成岩的结构 火成岩的结构是指组成岩石的矿物结晶程度、结晶颗粒的大小、形态及晶粒之间或晶粒和玻璃质之间的相互关系的特征。 按岩石矿物结晶程度划分:全晶质结构、非晶质结构、半晶质。 根据岩石的晶粒大小划分:显晶质、隐晶质结构。 根据晶粒相随大下:等粒结构、不等粒结构、斑状结构。 火成岩的构造 火成岩的构造是指组成岩石矿物集合体之间、岩石各个组成部分之间的相互关系特征。表现形式:流纹状结构、气孔状杏仁状、块状。(3) 沉积岩:是指地表或近地面的岩石遭到风化侵蚀作用的破坏产物以及生物作用在原地或外力的搬运所形成的沉积物,又经过固结成岩。沉积岩是应用得最广的天然建筑材料。 沉积岩的形成过程分为四个阶段: 1.风化破坏 2.搬运作用 3.沉积作用 4.成岩作用 沉积岩的特征:组成沉积岩的物质划分为:碎屑物质、黏土矿物、化学沉积物、有机物。 沉积岩结构:碎屑结构、泥质结构、结晶状、生物结构。沉积岩构造和特征:1) 层理构造(是沉积岩区别于岩浆岩和变质岩的主要标志):水平层理造、斜交层理、交错层理。2) 层面构造:在沉积岩表面保留有自然作用产生的一些痕迹,他通过标志着岩层特性,并反映岩石形成的环境。包括有波痕、雨痕泥痕、结核、化石。2. 沉积岩的分类及鉴定:从组成成分和结构、构造、形成条件。可分为碎屑岩(沉积碎屑岩和火山碎屑岩)、粘土岩、化学沉积岩及生物岩石。(4) 变质岩:地壳中已形成的岩石经过地壳运动和岩浆的活动等造成岩石的物理、化学条件的变化。使原来的岩石成分、结构、构造发生了一系列的改变而形成的新岩石,称为变质岩。这种促使岩石发生变化的作用叫变质作用。1、 变质作用类型分为:1. 接触变质作用:热接触、接触交代。2. 动力便是作用:构造运动产生的一些局部定向压力,使原来的岩石发生了变形破碎和轻微重结晶现象的一种变质作用。3. 区域变质作用:由岩浆和地壳运动产生区域性变质作用。2、 变质岩的特征 1.变质的矿物成分:组成变质岩的矿物种类很多,一部分是与原岩相同的,另一部分是变质过程中产生的变质矿物。2 变质岩的结构(1)变晶结构:岩石在固态条件下发生重结晶或变质结晶所形成的结构。(2)变余结构:由于变质作用进行的不彻底,原岩结构特征呗部分保留下来。(3)碎裂结构:在不同的应力作用下,岩石的矿物颗粒呗破碎或不规则的,带菱角的碎屑,甚至被压碎成极细小矿物碎屑和粉末,而后又被胶结形成新的结构。 3 变质岩的构造 1 变余构造:原岩变质后仍残留有原岩的构造特征的变质构造。 2 变成构造:变质作用完全改变了原岩的构造特征。主要有以下几种。(1)板状构造:岩石受应力作用达到一定程度后,常出现的一宗平行密集且平坦的破裂面,沿此面岩石易于分裂成板状体。(2)千枚状构造:岩石常呈薄板状,其中已重结晶的细鳞片状矿物呈定向排列。(3)片状构造:在定向挤压应力的长期作用下,岩石中的大量重结晶的片状,柱状矿物,都呈平行定向排列。(4)片麻状构造:以石英,长石等粒状变晶矿物为主,其间夹以鳞片状,柱状变晶矿物,并呈大致平行的断续带状分布而成。(5)块状构造:岩石中的矿物均匀分布,结构均一,无定向排列。思考题简述矿物和岩石的关系?答:矿物是岩石的重要组成部分,岩石是在不同的地质作用下产生的,由一种或多种矿物有规律地组合而成的矿物集合体。矿物是构成地壳岩石的物质基础。沉积岩区别于岩浆岩和变质岩的重要特征有哪些?答:首先是形成的条件和因素不同,岩浆岩是岩浆活动的产物,变质岩是受地壳运动和岩浆活动等造成物理、化学条件变化导致原来岩石成分、结构等变化形成的岩石,而沉积岩是又沉积作用形成。其次从结构上可以区分,沉积岩有明显的层理和层面构造,在沉积岩中能够找到古生物的印记。简述岩石三大类的主要地质特征。答:(1)火成岩:火成岩力学强度较高,可作为各种建筑物良好地基及天然建筑材料,但易风化,形成风化层带影响岩石工程性能。 (2)沉积岩:沉积岩按成分分为碎屑岩、黏土岩、化学岩及化学生物岩。 1.碎屑岩,工程地质性质一般较好,但其胶结物的成分和胶结类型影响显著。 2.黏土岩,抗压强度和抗剪强度低,亲水后易软化和泥化。 3.化学岩,抗水性弱常常表现出不同程度的可溶性。 (3)变质岩:变质岩的工程地质与原岩密切相关,往往与原岩的性质相似或相近第3章 地质构造(1) 地壳运动地壳运动也称岩石圈运动,是指由于地球内部营力(或称内动力)而引起的地壳变形和变位。 地壳运动主要有两种形式:1 垂直运动:是地壳物质发生垂直大地水准面方向(即沿地球半径方向)的运动。2 水平运动:是地壳物质发生平行于大地水准面方向(即沿地球切线方向)的运动。水平运动与垂直运动实际上不是孤立进行的,只是在某些地区或某一时期以方式为主导。全球地壳运动活动带的分布主要集中在环太平洋带,地中海印度尼西亚带,太平洋脊及大陆裂谷带(二) 水平构造和倾斜构造1 水平构造:覆盖大陆表面约3/4面积的沉积岩,绝大多数都是在广阔的海洋和湖泊盆地中形成的,其原始产状大部分是水平到货近于水平的。2 倾斜构造:原来呈水平状态的岩层,在地壳运动的作用下,成为与水平面成一定角度的倾斜岩层时,称为倾斜构造。3.岩层产状岩层是指被上下层面限制的同一岩性的层状岩石包括沉积岩和一部分变质岩。岩层之间的界面称为层面。岩层的产状是指岩层在岩石圈中的空间方位和产出状态。岩层的产状是以层面在三维空间的延伸方向及其与水平面的交角关系来确定的,它可分为水平的、倾斜的和自立的三种基本类型。岩层产状用岩层层面的走向,倾向和倾角三个要素来表示。1 走向:岩层的层面与水平面交线(走向线)向两端延伸的方向即为岩层走向。是表示岩层在三维空间中水平延伸的方向。2 倾向:岩层层面上垂直于走向线并沿层面向下所引的直线,在水平面上的投影所指的方向即为倾向。 3倾角:即岩层的倾斜角度,是层面与水平面所夹的最大锐角,也就是倾向线与倾斜线的夹角。倾角可分为真倾角和视倾角(假倾角)。真倾角()是倾斜线与水平面的夹角,相当于层面与水平面的最大夹角,而视倾角()则为倾斜面上任意方向即与走向线斜交的视倾斜线和水平面的投影的夹角。真倾角只有一个,假倾角可有无数个,真倾角总是大于假倾角,两者的关系可用tan=sintan来表示。为视倾斜线与走向线的水平夹角。 (三)褶皱构造岩层在构造运动中受力产生一系列连续弯曲的永久变形称为褶皱构造,简称为褶皱。1)褶皱的基本类型1 背斜:岩层向上弯曲,两侧岩层相背倾斜,核心岩层时代较老,两侧依次变新并对称分布。2 向斜:岩层向下弯曲,两侧岩层向上倾斜,核心岩层时代较新,两侧较老,也对称分布。2)褶曲要素1 核:也称核部,泛指褶曲的核心部位。背斜核部由相对较老的岩层组成,向斜则由新岩层组成。2 翼:褶曲核部两侧额岩层。3 轴面:大致平分褶曲两翼的假想面,可为平面或曲面,它的空间位置和岩层一样可用产状表示,有直立的,有倾斜的或水平的。4 轴线:指轴面与水平面的交线,它可以是水平的直线或曲线。轴线的方向表示褶曲的延长方向,轴线的长度反应褶皱在轴向上的规模大小5 枢纽:褶曲同一层面上最大的曲点的连线,即层面与轴线的交线。它可以是水平的,倾斜的或波状起伏的,并能反映褶曲在轴面延伸方向上产状的变化。背斜的枢纽称为脊线;向斜的枢纽称为槽线。6 转折端:从一翼向令一翼过渡的弯曲部分,即两翼岩层的汇合部分。3)褶皱的基本形态1 按轴面和两翼岩层的产状分类(1)直立褶皱:轴面近于垂直,两翼岩层向两侧倾斜,倾角近于相等则称为对称直立褶皱;否则称为不对称直立褶皱。(2)倾斜褶皱:轴面倾斜,两翼岩层向两侧倾斜,倾角不等。(3)倒转褶皱:轴面倾斜,两翼岩层向同一方向倾斜,其中一翼层位倒转。(4)平卧褶皱:轴面水平或近于水平,一翼岩层层位正常,另一翼层位倒转。 (5) 翻卷褶皱:轴面翻转向下弯曲,通常是由平卧褶皱转折端部分翻卷而成。2 按褶皱在平面上的形态分类(1)线状褶皱:同一岩层哎平面上纵向长度和宽度之比大于10:1的狭长褶皱。(2)短轴褶皱:同一岩层在平面上纵向长度与宽度之比在3:110:1之间的褶皱。(3)穹窿和构造盆地:同一岩层在平面上纵向长度与横向宽度之比小于3:1的圆形或似圆形褶皱。3 按枢纽的产状分类(1)水平褶皱:枢纽水平,两翼岩层走向大致平行并对称分布。(2)倾伏褶皱:枢纽倾斜,两翼岩层走向不平行,在平面上一端收敛于转折端,另一端散开,岩层呈“之”字形分布。4 按转折端形态分类(1)圆弧褶皱:岩层呈圆弧状弯曲,一般较宽。(2)尖棱褶皱:两翼岩层平直相交,转折端呈尖角状,褶皱挤压紧密,也称紧密褶皱。(3)向星褶皱:两翼岩层近直立,转折端平直,整体似箱形,常有一对共轭轴面。(4)扇形褶皱:两翼岩层大致对称呈弧形弯曲,局部层位倒转,转折端平缓,呈扇形。 (四)断裂构造断裂构造可分为断层(破裂面两侧有明显位移)和节理(或裂隙:破裂面两侧无明显位移)两种类型。(1) 节理(裂隙)的类型及特征 断裂两侧岩石仅因开裂而分离,并未发生明显相对位移的断裂构造称为节理或裂隙。它往往是褶皱和断层的伴生产物。 1)节理(裂隙)成因分类1 原生节理:岩石在成岩过程中形成的。2 表生节理:由于岩石风化,岩坡变形破坏,河谷边坡御荷作用及人工爆破等外力而形成的裂隙。3 构造节理:由于地壳运动产生的构造应力作用而形成的节理。2)节理力学性质分类1 张节理:可以使构造节理,也可以使表生节理,原生节理,是岩石所受张应力超过其抗张强度后破裂而产生的。2 剪节理:一般为构造节理,是岩石所受的剪应力超过其抗剪强度后破坏而产生的裂隙。3 劈理:是指岩层中大致平行,密集,微细的构造节理,其间距一般为几毫米至几厘米,若大于几厘米则称为节理。(二)断层断层是岩石受力发生断裂,断裂面两侧岩石存在明显位移的断裂构造。1) 断层的基本要素(1)断层面和断层破碎带:岩层断裂后沿其位移的破裂面称为断层面。(2)断层线:断层面与地面的交线称为断层线。(3)断盘:断层两侧面被断层面分开并发生相对位移的岩体称为断块或断盘。(4)断距:断层两盘相对位移的距离和。2) 断层的基本类型和特征(1)正断层:上盘相对下降,下盘先对上升的断层。它一般是受水平张应力或垂直作用力使上盘相对向下滑动而形成的。(2)逆断层:上盘相对上升,下盘相对下降的断层。它一般是受水平挤压力沿剪切破裂面形成的。(3)平移断层:断层两盘沿断层面走向在水平方向上发生相对位移,而无明显上下位移的断层叫平移断层。思考题节理和断层有何相同和不同之处?答:(1)节理成因分类:A.原生节理,是岩石在成岩过程中形成的。B.表生节理,是由于岩石风化、岩坡变形破坏、河谷边坡卸荷作用及人工爆破等外力而形成的裂缝。C.构造节理,是由地壳运动产生的构造应力作用而形成的节理。节理力学性质分类:1.张节理2.剪节理3.劈理(2)断层是岩石受力发生断裂,断裂面两侧岩石存在明显位移的断裂构造。断层要素:断层面和断层破碎带,断层线,断盘,断距。断层的识别:1.沿岩层走向追索,若发现岩层突然中断,而和另一岩层相接触。2.沿垂直岩层走向的方向进行观察。3.由于构造应力的作用,沿断层面或断层破碎带及其两侧,常常出现一些伴生的构造变动现象。4.在地貌上,断层常形成断层崖、三角面山、山脉的中断或错开,以及山地突然与平原相接触等现象。5.沿断层带常形成沟谷、洼地,或出现线状 分布的湖泊、泉水等。6.某些喜湿性植物志带状分布。张节理和剪节理有何区别?答:1.张节理可以是构造节理、表生节理、原生节理,是岩石受张力破裂而产生的。剪节理主要是构造节理,是岩石受剪力产生的。2.张节理的产状不如剪节理稳定。3.张节理的节理面没有剪节理光滑,多为粗糙不平的。4.张节理和剪节理相比多成裂口状,剪节理为闭合状。5.张节理面的内摩擦角值较剪节理高。断层有哪几种基本类型和组合类型?答:基本类型:正断层,上盘相对下降,下盘相对上升的断层称为正断层。 逆断层,上盘相对上升,下盘相对下降的断层称为正断层 平移断层,断层两盘沿断层面走向在水平方向上发生相对位移,而无明显上下位移的断层叫平移断层或平推断层。组合类型:梯式断层,岩层沿多个相互平行的断层面向同一方向依次下降成阶梯式断层。地垒,两边岩层沿断层面下降,中间岩层相对上升形成地垒。 地堑,两边岩层沿断层面上升,中间岩层相对下降形成地堑。冲断层,断层面倾角大于45的高度逆断层。逆掩断层,断层面倾角在4525之间,往往是由倒转褶皱展形成的,它的走向与褶皱轴大致平行,逆掩断层的规模一般都大。碾掩断层,断层面倾角小于25的逆断层,尝试区域性的巨型断层,断层上盘较老的断层沿着平缓的断层面推覆在另一盘较新岩层之上,断距可达数公里,破碎带的宽度也可达几十米。在野外如何识别断层?工程建筑为什么特别重视断裂构造?答:1.沿岩层走向追索,若发现岩层突然中断,而和另一岩层相接触,则说明有横穿岩层走向的断层或与岩层走向斜交的断层存在。 2.沿垂直于岩层走向的方向进行观察,若岩层存在不对称的重复式缺失,咋说明有平行于岩层走向的断层存在。 3.由于结构应力的作用,沿断层面或断层破碎带及其两侧,常常出现一些伴生的构造变动现象,如断层两盘相对错动时,在断层面上留下的摩擦痕迹称为“擦痕。有时在断层面上存在有垂直于擦痕方向的小台阶,或称为“阶步”。断层角砾岩、断层泥、糜棱岩等构造岩的分布。断层两盘相对错动时,沿断层面产生巨大的摩擦力,邻近断层的两侧地层因受摩擦力的牵引,引发塑性的拖拽和拉伸而形成的弧形弯曲现象,称为断层牵引褶皱。 4.在地貌上,断层常形成断层崖、三角面山、山脉的中断或错开、以及山地突然与平原相接触等现象。 5.沿断层带常形成沟谷、洼地、或出现线状分布的湖泊、泉水等。 6.某些喜湿性植物呈带状分布。第四章 自然地质作用(一) 风化作用 风化作用是指由于温度,大气,水溶液及生物等因素的作用,使得分布在地表或地表附近的岩石,发生物理破碎,化学分解和生物分解的作用。 风化作用的分类 1 物理风化作用:指由于温度变化,水的物态变化等因素的影响,岩石在原地只发生机械破坏作用。 2 化学分化作用:指在大气,水和水溶液的作用下,岩石中的矿物成分发生化学变化,改变或破坏岩石的性状并可以形成次生矿物的作用。(1)氧化作用:指矿物与大气或水中的游离氧之间发生的化学反应。(2)溶解作用:指岩石中的矿物溶解于水中而产生的分解过程。(3)水化作用:指矿物吸收一定数量的水分子而形成新的含水矿物。(4)水解作用:指由水分解而产生的氢离子和氢氧根离子和矿物中的离子键的化学反应。 3 生物风化作用:指生物的生命活动引起地表岩石的分解破坏作用。 影响岩石风化作用的因素(1) 岩石性质的影响(2) 地质构造的影响(3) 气候的影响 (4) 地形条件的影响(5) 其他影响因素(二) 河流的地质作用 河流的侵蚀作用 河水及所携带的碎屑物在运动过程中队河谷的破坏作用称为河流的侵蚀作用。 1 下蚀作用:指河流侵蚀破坏河床底部岩石,是河床不断加深的作用。 2 侧向侵蚀作用:指河流队河床两侧或谷坡的冲刷破坏作用。 河流的搬运作用 河流将来自谷坡和河床的侵蚀产物从一个地方搬运到另一个地方的作用称为河流的搬运作用。(1)拖运:又称推移,是粒径较大的土石颗粒在水流的作用下,演河床底部顺水流方向滚动,滑动式间歇性跳跃的搬运。(2)悬运:细小的泥沙颗粒,离开河底,悬浮于水中,随水流一起运动到下游的搬运方式。(3)溶运:指化学溶解物随河水一起运动。 河流的沉积作用 当河床的坡度减小,或搬运物质增加而引起流速变慢时,河流的搬运能力降低,河水挟带的碎屑物质逐渐沉积下来,形成层状的冲击物,称为河流的沉积作用。 河谷地貌 河水流动时,用于本身的动能变化,或河底地质条件的不同,以及地壳运动的影响,河谷在发育演变过程中,可形成各种不同类型的纵横剖面和特有的地貌形态。 河流阶地是河谷地貌的另一种重要形态。河流阶地是指河谷谷坡上分布的洪水不能淹没的台阶状地形。河流阶地的形成是由于地壳运动的影响,使河流侧向侵蚀和下蚀作用交替进行的结果。阶地类型:A.侵蚀阶地;B.基座阶地;C.堆积阶地 。(三 )岩溶 在可溶性岩石分布地区,岩石长期受水的淋漓,冲刷,淋蚀等地质作用而形成的各种独特地貌形态的地质现象,总称为岩溶(喀斯特),这种地质作用称为岩溶作用。 岩溶的形态特征 1 溶沟和石芽:地表水流沿岩石裂隙下渗过程中,溶解地表岩石形成的沟槽和脊状突起,沟槽为溶沟,脊状突起为石芽。 2 落水洞:是地表水流沿裂隙下渗,溶解岩石所形成的与潜水面或地下溶洞相同的陡立深洞。 3 溶蚀漏斗:分布于地表及迁出的碟状或漏斗状的溶蚀洼地。 4 溶洞:在潜水面附近,地下水作水平方向运行,因此溶蚀作用沿水平方向发展,形成沿水平方向延伸的地下石洞。 岩溶发育的基本条件:可溶的透水岩层和具有侵蚀性的水流。影响因素:A.岩石的可溶性;B.岩层的透水性;C.水的溶

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