7-地层
吴起油田吴仓堡区块长7地层构造特征研究

169在油气藏地质研究工作中,地层构造特征的研究是整体研究的基础。
其中,油层划分与对比能够建立研究区域内各井之间的的等时段地层关系,达到对地层格架的初步认识。
通过收集研究区内219口探井和生产井的钻测井资料和分析测试资料,以沉积学、储层地质学等理论知识作为方法指导,结合现场经验,综合分析,进行研究区内的地层划分与对比和构造特征研究。
1 区域概况鄂尔多斯盆地是一个东宽西窄、东高西低的内陆坳陷型盆地。
前人对鄂尔多斯盆地已经做了大量的地质勘探研究工作,认为三叠系延长组为盆地主要的含油层位,其沉积时期为湖盆发育的全盛时期,横向上处于由环县、吴起、志丹、正宁及庆阳所圈定的湖盆中心范围内[1],属半深湖—深湖相沉积环境。
鄂尔多斯盆地三叠系地层依据岩性组合、电性等划为10个油层组,其中长 7 油层组的油页岩和暗色泥岩烃源岩是已经被证实的延长组中下组合的主力烃源岩层,其发育厚度大且范围广,厚度最大可达 70m以上[2]。
任战利指出盆地长7致密油形成于早白垩世,受中生代晚期构造热事件的控制,具有晚期成藏的特点。
郭秋麟等[4]提出将盆地致密油划分为A类(经运移而聚集成藏,运移动力为源储压差和浮力)和B类(运移动力以源储压差为主,多属自生自储成藏型,未经历二次运移)[4]。
延长油田吴仓堡区块处于鄂尔多斯盆地陕北斜坡带的吴起县域内,占地面积约560km 2,延伸出一平缓的西倾单斜构造,局部地区发育鼻状隆起,区内致密油资源丰富,具有广阔的勘探开发前景。
研究区处于盆地生烃中心,长7层发育一套成熟烃源岩,集分布广、厚度大且稳定、有机质丰度高、类型好和成熟度高等特点[5],为油气成藏提供了良好的物质基础。
2 地层的划分目前国内外地层对比常用的方法是沉积旋回法和测井曲线相结合的方法,该方法是在区域标准层确定含油层系的基础上,找出标志层,根据不同沉积相旋回和测井曲线特点在全区进行井与井之间的对比,最后进行各级地层对比。
3 地层划分的思路在充分掌握研究区地质背景和井资料的前提下,基于综合钻探及测井数据,构建标准井,吴起油田吴仓堡区块长7地层构造特征研究席建丽 刘祥延长油田股份有限公司吴起采油厂 陕西 延安 717600摘要:在大量收集研究区地质背景及前人研究成果的基础上,结合现有区域钻测井资料,对研究区219口钻井资料进行分析,并利用储层划分与对比的方法对吴仓堡地区长7油层组进行地层划分与对比,将长7油层组划分为长71、长72、长73 3个亚层。
油层物理1-7 第七节 地层水的高压物性

第七节 地层水的高压物性
了解地层水的性质和组成具有如下意义: (1)可以判断边水流向、判断断块的连通性, 分析油井出水原因; (2)研究注入水的配伍性、分析储层伤害原 因和程度(如结垢); (3)为油田污水处理及排污设计的提供依据。 (4)根据油田水型判断沉积环境。
2
一、地层水的化学组成
17
Na Cl
氯化镁型
1
Cl
Na Mg 2
1
氯化钙型
9
三、地层水的高压物性
1、天然气在地层水中的 溶解度 天然气在地层水中的溶 解度是指地面条件下单 位体积地层水,在地层 压力、温度条件下所溶 解的天然气体积 单位(标)m3/m3。
10
在高温高压地层条件下,地层水中溶有大量的盐, 只溶有少量的天然气, 10MPa 压力下溶气量, 一般不超过1~2 m3/m3 。 天然气在纯水中的溶解度主要取决于压力与温度, 地层水含盐量增加,溶解气量减少。 首先查纯水在一定P、T下的Rs纯,然后根据含盐量 进行校正。 Rs=校正系数×Rs纯
地层水含盐的多少通常用矿化度表示,其单位一般用毫克/升表示。
3
一、地层水的化学组成
2、矿化度与离子毫克当量浓度 矿化度: 代表水中矿物盐的总浓度,用mg/L或ppm(百万分之 一)来表示。地层水的总矿化度表示水中正、负离子含量 之总和。 原始地层条件下,高矿化度的地层水处于饱和溶液状态, 当由地层流至地面时,会因为温度、压力降低,导致盐从 地层水中析出,严重时还可在井筒中结盐,给生产带来困 难。 离子毫克当量浓度: 离子毫克当量浓度等于某离子的浓度除以该离子的当量。 例如,已知氯离子(Cl—)的浓度为7896mg/L,而氯离 子的化合当量=35.3,则氯离子的毫克当量浓度=7896 /35.3=225.6毫克当量/升。
6-7第3章 地层学2+3-200

Le:e=1:3&1:4 e:o = 1: 3 e:p = 1: 6
U.tri a ngularis
3 75.6
Bundl e Bs Sb s St
Famennian
M.tr ian gul aris
3 75.9
M . triangularis z.
2 Yangdi
T S T Tr ansgre ssive s ystems tract H S T Hi ghstan d syste m trac t
构建地球科学的时间坐标
第3章 地层学
Stratigraphy
3.1 概念、定律和地层的接触关系
Concepts, laws & contact relationships of strata
3.2.1 Concepts of Stratigraphic subdivision and correlation
1测剖面、采 集样品 2样品处理、 鉴定 3岩性岩相分 析比较→地 层划分对比
1
Fossils
标准化石 /Index fossils: 指那些演化 速度快、地理分布广、数量丰富、特征 明显、易于识别的化石。利用标准化石 不仅可以鉴定划分地层的时代,还可以 用于地层的年代对比。 化石组合 /Fossil association:指在 一定的地层层位中所共生的所有化石。 化石组合法是根据地层的化石组合划分 对比地层的方法。
构建地球科学的时间坐标
第3章 地层学
Stratigraphy
3.1 概念、定律和地层的接触关系
Concepts, laws & contact relationships of strata
超群 群 组 段 层
测井曲线解释

1.声波时差曲线:在泥砂岩剖面上,砂岩显示低时差,其数值随孔隙度的不同而不同;泥岩一般为高时差,其数值随压实程度的不同而变化;页岩的时差介于泥岩和砂岩之间;砾岩的时差一般都较低,并且越致密声波时差值越低.在碳酸盐剖面上,致密石灰岩和白云岩声波时差最低,如含有泥质时,声波时差增高,若有孔隙和裂缝,声波时差明显增大,甚至出现周波跳跃.石膏岩盐剖面,渗透性砂岩最高?,泥岩(含钙质、石膏多)与致密砂岩相近,泥质含量高时增大,岩盐扩径(井直径)严重,周波跳跃?气体比油水的时差要大的多,岩性一定时候,含气层段出现周波跳跃。
2.自然Gamma曲线:在泥砂岩剖面上,纯砂岩在自然Gamma曲线上显最底值,泥岩显最高值,粉砂岩和泥质砂岩介于二者之间,并随着岩层中泥质含量增加曲线幅度增加;在碳酸盐剖面上,泥岩和页岩显最高值,纯的石灰岩、白云岩有最低值,而泥灰岩、泥质石灰岩、泥质白云岩自然Gamma测井曲线值介于二者之间,并随泥质含量增加幅值增大.3.微电极测井曲线中砂岩异常幅度差大于粉沙岩异常幅度差.4.泥岩在密度测井曲线上值较高而煤层密度测井值在剖面上看很低5.在淡水泥浆的沙泥岩剖面井中,自然电位测井曲线以大断泥岩层部分的自然电位曲线为基线,此时出现负异常的井段都可认为是渗透性岩层。
在含有泥质的砂岩中由于泥质对溶液产生吸附电动势使总电动势降低。
所以纯砂岩的自然电位异常幅度要比泥质岩石的异常幅度大,而且随着砂岩中泥质含量的增加,自然电位异常幅度会随之减小自然电位与自然伽马对砂岩泥岩都很敏感,但是自然电位容易受到流体性质、岩层厚度的影响,含油气或者薄层时,幅度很低。
粉砂和泥的比值大于1:2,幅度趋于0.自然伽马虽然也受到层厚影响,层厚小于0.8米时才开始显现影响。
以上为一般情况(正常压实),如果欠压实,情况相反,砂岩出现高时差,如渤海湾明化镇组所以具体地区具体问题具体分析(要根据岩心资料建立具体解释模型)6.感应测井为了获取井下地层的原始含油饱和度资料,用油基钻井液钻井;为了不破坏井下地层的渗透率,有时采用空气钻井;这时井中没有导电介质,不能传导电流,为了解决这个问题,发明了感应测井。
油气田地下地质学---第七章-地层压力与地层温度

油气田地下地质学
--预测砂Leabharlann 泥岩剖面异常地层压力方法1、地震勘探法
地震波传播速度(层速度)或旅行时间与岩石密度密切相关 ◆ 正常压实情况下:泥岩、页岩密度随埋深增加而增加
--随埋深增加,层速度加大,旅行时间减小。
◆ 异常压力过渡带:由于页岩欠压实,页岩孔隙度增 大,密度减小,地震波传播的层速度将偏离正常压实 趋势线向着减小的方向变化,地震波传播旅行时间向 着增加的方向变化。
2、预测异常地层压力,实现平衡钻井 在高压异常地区钻探时,为了顺利地完成钻探任务,
并为油气开采提供优质井身,在开钻之前做两项工作:
● 确定两个关键地质参数: 孔隙流体压力、岩石破裂压力。
● 再根据上述两个关键地质参数进行钻探设计。 --主要包括:钻井液密度、套管程序。
三、原始油层压力研究
油气田地下地质学
正常压实时:随埋深增加,声
波传播速度↑,传播时间↓。
高异常压力过渡带:声波传播 时间向增大方向偏离正常趋势。
声波时差与深度关系曲线
⑶ 页岩密度测井
预测方法与电阻率测井或声 波测井相同。右图2条曲线均 较清晰地反映出高异常地层压 力过渡带顶面约在3352.8m, 两种资料所得结果吻合较好。
密度测井受井眼大小影响,在 预测异常地层压力时,其精度和 效果不及电阻率及声波测井。
偏离正常压实趋势线。
→ 绘制研究井的d(dc)指数与深度关系曲线, 可预测过渡带的顶部位置和异常地层压力。
油气田地下地质学
右图为同一口井 的d指数--深度、dc 指数--深度关系曲 线:高异常地层压 力过渡带顶面位置 约在2652m处。
d指数与dc指数曲线对比
由于dc指数消除了钻井液密度的影响, dc指数比d指数 更能清楚地反映出高异常地层压力过渡带的存在。
煤矿地质学考试总结

煤矿地质学考试(kǎoshì)总结煤矿地质学考试(kǎoshì)总结一.名词解释1.地质作用:所有由地球的自然(zìrán)动力使地壳、岩石圈甚至整个地球的物质组成、内部构造和地表形态变化的作用,总称为地质作用。
2.地质构造:是指地壳中的岩层地壳运动的作用(zuòyòng)发生变形与变位而遗留下来的形态。
3.解理:在力的作用下,矿物晶体按一定方向破裂并产生光滑平面的性质4.煤炭资源/储量(chǔ liànɡ):储量是资源量的一局部,来源于资源量,没有资源量就没有储量。
5.矿井充水:指矿井开采时,矿区范围内及其附近的各种来源水,通过各种方式流入矿井的现象。
6.矿物:由各种地质作用形成的天然单质或化合物7.克拉克值:元素在地壳中的平均质量分数8.希尔特定律:在地层大致水平的条件下,没百米煤的挥发分降低约2.3%,即煤层的变质程度随埋藏深度的增加。
9.瓦斯梯度:在瓦斯风化带以下,深度每增加一单位时,相对甲烷涌出量增加的量10.古生物:一般将更新世及以前的生物统称为古生物。
二.填空1.矿井地质图件三大图:矿井地质剖面图、矿井地质水平切面图、煤层底板等高线图。
2地球内、外部圈层的划分:地核、地幔、地壳3地质年代表:奥陶〔O〕志留〔S〕白恶〔K〕4腐植煤的宏观煤岩成分:镜煤、亮煤、暗煤、丝炭。
5矿井三量:开拓煤量、准备煤量、回采煤量6岩层产状三要素:走向、倾向、倾角7老窑积水特点:突发性、呈酸性状态、破坏性强8煤炭地质勘查的程序划分阶段:预查、普查、详查、勘探9地下水的分类有哪些:1按地下水埋藏条件分类10地质作用分类:内力地质作用、外力地质作用11煤炭资源/储量分类及含义可行性评价程度〔概略研究、预可行性研究、可行性研究〕经济意义〔经济的、边际经济的、次边际经济的、内蕴经济的〕地质可靠程度〔探明的、控制的、推断的、预测的〕12矿物的摩氏硬度计有哪十种标准矿物:滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、正长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石三.简答1煤层厚度变化控制因素有哪些:1泥炭沼泽基底不平对煤层厚度的影响2沉积环境对煤层厚度的影响3后期构造变动对煤层厚度的影响4岩浆侵入对煤层厚度的影响5喀斯特陷落柱对煤层厚度的影响2地质历史上的三个重要的成煤期一.石炭-二叠,成煤植物为孢子植物,成煤煤质好二.侏罗-白垩,成煤植物为裸子植物,其中早-中侏罗成煤规模大三.新生代第三纪,成煤植物为被子植物4工作面回采地质说明书的编制包括哪些内容:主要包括文字说明和图件两局部。
第7章 楼地层-课后练习题

第7章楼地层(1)楼板层一般由面层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成。
当房间对楼板层有特殊要求时,可加设相应的附加层,如防水层、防潮层、隔声层、隔热层等。
(2)预应力构件与非预应力构件相比较,可以节省钢材30%~50%,节省混凝土10%~30%,从而减轻自重、降低造价。
预制装配式混凝土楼板分为实心平板、槽形板和空心板三种。
(3)实心平板的板跨一般不大于2.4m,板宽为60~100mm,板厚为600~1000mm。
(4)阳台由阳台板和栏杆、扶手组成,阳台板是阳台的承重结构,栏杆、扶手是阳台的围护构件,设在阳台临空的一侧。
(5)楼板层由哪些部分组分?各有什么作用?试绘制其构造详图。
答:楼板层一般由面层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成。
当房间对楼板层有特殊要求时,可加设相应的附加层。
面层对结构层起着保护作用。
结构层承受整个楼板层的全部荷载,并对楼板层的隔声、防火等起主要作用。
顶棚的主要功能是保护楼板、安装灯具、装饰室内空间,以及满足室内的特殊使用要求。
附加层通常设置在面层和结构层之间,有时也布置在结构层和顶棚之间,主要有管线敷设层、隔声层、防水层、保温或隔热层等。
构造详图如下。
楼板层的组成(6)简述现浇式钢筋混凝土楼板的结构类型及特点,并绘制其构造详图。
答:现浇钢筋混凝土楼板按其结构类型不同,可分为板式楼板、梁板式楼板、井式楼板、无梁楼板,此外还有压型钢板组合楼板。
板式楼板的底面平整,便于支模施工,但当楼板跨度大时,需增加楼板的厚度,耗费材料较多,所以板式楼板适用于平面尺寸较小的房间,如厨房、卫生间及走廊等。
如图1所示。
单向板和双向板梁板式楼板,当房间平面尺寸较大时,为了避免楼板的跨度过大,可在楼板下设梁来增加板的支点,从而减小板跨。
如图2所示。
单梁式楼板双梁式楼板井式楼板,结构形式整齐,具有较强的装饰性,多用于公共建筑的门厅和大厅式的房间。
井梁式楼板(a)正井式(b)斜井式当楼面荷载较大时,为避免楼板太厚,应采用有柱帽无梁楼板,以增加板在柱上的支承面积;当楼面荷载较小时,可采用无柱帽楼板。
2018年集团公司井控检查-井下技术监督岗试题及答案

4.5MPa,这时井底压力为()MPa。
A、32.37B、27.83C、36.87D、37.52发生溢流后要求及时关井的目的是()。
A、防止溢流B、防止卡钻C、防止井漏D、保持井内有尽可能多的液柱压力3压井前对气油比较大或压力较高的井,应先用油嘴控制出口排气,然后打入适量的清水作为前置液,后用()液体压井。
A、低密度B、高密度C、泥浆D、加重液4应急演练检查的内容:在事故期间通讯系统是否运行,人员是否能(),应急服务机构能否及时参与事故运作,能否有效控制事故进一步扩大。
A、设备完好B、环境保护C、安全撤离D、财产损失5燃烧池周围隔离带不小于()m。
A、20B、50C、70D、1006现场井控关井的原则是发现溢流立即关井、()。
A、疑似井涌关井检查B、疑似井喷关井检查C、疑似气侵关井检查D、疑似溢流关井检查7严重漏失的井应采取()后再进行洗井作业。
A、更换洗井液B、更换洗井方式C、有效的堵漏措施D、加大进口排量8起下油管时需要录取的资料项目包括:()。
A、油管的规格、根数、长度B、下井工具的名称、规格、长度、数量C、管柱示意图D、施工记录9带压作业施工要做到()。
A、防止油管内液体喷出B、防止油套环空液体喷出C、防止井口压力过大D、防止油管喷出10远程控制装置上的三位四通换向阀的遥控方式有三种,即液压传动遥控,气压传动遥控和电传动遥控。
电传动遥控又可分为()。
A、无线遥控B、电控气-气控液型C、电控液-液控液型D、电磁阀控液型二、判断题:(每题4分,10题,共40分)1井底压力是指地面和井内各种压力作用在井底的总压力,它不会随着作业的不同而变化。
2按习惯,把压力梯度在9.8KPa/m-10.5KPa/m之间的地层称为正常压力地层。
3在一口井的各种作业中,始终有压力作用于井底,起管柱时,井底压力=静液柱压力一抽汲压力。
4当井内流体从钻杆内喷出,如果钻具内防喷工具又不能关闭,可以考虑使用剪切闸板,切断钻具后用半封闸板关井。
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早侏罗世
恐龙时代
恐龙时代
Cretaceous Period 1.35亿年前-0.70亿年前 霸王龙的存在,真骨鱼,鸟类的诞生,以恐龙灭绝 为代表的“生物大灭绝”。
新生代 Cenozoic Era,“近代生物”
最近7000万年
哺乳动物时代
第三纪(古近纪、新近纪)植物
木本植物,草本植物的大发展; 哺乳动物的飞速发展
京 地 区
五峰组
O32
上奥陶系
汤头组
O31
7
灰黑色硅质页岩及燧石层、产笔石、叉笔石 等。
25
灰黄色钙质页岩及粉红色泥质瘤状灰岩,产 南京三瘤虫等化石。
部
中奥陶系 汤山组 O2
31
灰色中厚层灰岩夹薄层灰岩,具有干裂纹构 造产中华角石,鞘角石等化石。
分 奥陶系
上部浅灰色中厚层灰岩、夹薄层灰岩、产扬
地 层
地层的正常层序与倒转层序
波痕
风积层理
层面泥裂
雨打沙滩
2.生物层序律
人类对现代生物及古生物的研究, 认识到生物的演化史从简单到复杂, 从低级到高级不断发展,具有不可逆 的生物演化规律。
中生代 菊花螺化石
复原图
中生代植物化石
鱼化石
恐龙脚印 (欧洲)
2.生物层序律
(William Smith,1769-1832)英国地质之父
子贝等化石。
下奥陶系 仑山组
O1
>400
中部灰、深灰色中、厚层灰岩、夹薄层灰岩、 含燧石条带和结核,富产房角石等。
综
下部灰色厚层白云岩与灰岩互层,产指纹头 见于仑
虫网格笔石等。
山汤山
合
两地 上部灰白色中、厚层白云岩、含少量燧石结
柱 状
上寒武统 观音台组 Є
>770
核和条带。 下部灰色至深灰色中——薄层白云岩、偶夹
地层层序律和生物层序律为不同的岩层划分 与对比提供了依据。 不同地区的地层对比
综合地层表
3.切割律、穿插关系
对于侵入体之间或侵入体与围岩之间的相对 年代(顺序)的确定,可使用切割定律,也称 为切割穿插定律。
侵入者年代新,被侵入者年代老; 切割者年代新,被切割者年代老。
岩 石 的 切 割 与 穿 插 关 系
• 同一时代地层的岩石组合在不同地方可以 不同,故岩石地层名称往往不同。
早期 同期再分期
上中志留 系
坟头群
S2+3
志留系
灰黄色、褐黄色粉砂岩、砂质页岩及砾岩、 250 上部化石丰富:王冠虫、宽边 头虫、拟飘蛤、
直 、始石燕、 房螺等。
灰绿色、黄绿色页岩、砂质页岩、粉砂岩、
南
下志留系 高家边组 S1 300-800 夹少量薄层砂岩、下部富产笔石、尖笔石、耙 笔石等。
海百合
腕足类的壮年期
Devonian Period 4.0亿年前-3.5亿年前 生物从海洋向陆地进军;海洋里是“鱼类的时代”
鱼类时代
早泥盆世
Devonian Period 4.0亿年前~3.5亿年前
鱼类时代
Carboniferous Period 3.5亿年-2.7亿年前
成煤时期
气候温暖湿润,大规模的森林和沼泽;地壳 运动频繁,地形高低起伏,气候分异
笔石
鹦鹉螺
中奥陶世
5亿年~4.4亿年前
笔石
鹦鹉螺
5亿年~4.4亿年前
笔石
鹦鹉螺
Silurian Period 4.4亿年-4.0亿年前 强烈造山运动,海洋变小,陆地扩大,低等植物登上大陆
海百合
腕足类的壮年期
志留纪中期(罗德洛世,温洛克世)
Silurian Period 4.4亿年~4.0亿年前
古生代 Palaeozoic Era,“古老生物”
距今6-2.3亿年前
Cambrian Period 542-488ma前,历时54ma。 广泛的海侵,为“生物大爆炸”提供条件。
三叶虫
寒武纪后期(芙蓉世,第三世)
5亿年-4.4亿年前 古生代海侵最广泛的时期,三叶虫,笔石,海绵等; 原始鱼类的出现
“铱”
天体撞
击地球事件
界线上
恐龙灭绝,海洋中的菊石动物永远消失,一部分有孔
虫、珊瑚及超微生物死亡。据统计,界线下的白垩纪
末期有各类生物2868个属,界线之上的第三纪初期仅
有1502个属,以此线为界,近一半生物绝灭。75%物
种消失
一个地区首先在根据岩石
特征把地层分层
岩石地层
单位。
群、组、段、层 地方性地层单位
地质年代表
代(界) 新生代 中生代
古生代
元古代 太古代
纪(系) 世(统)
第四纪(Q) 新近纪(N) 古近纪(E) 白垩纪(K) 侏罗纪(J) 三叠纪(T) 二叠纪(P) 石炭纪(C) 晚 泥盆纪(D) 中 志留纪(S) 早 奥陶纪(O)
寒武纪(Є)
震旦纪(Z)
绝对年龄 (亿年)
0.02 0.23 0.70 1.35 1.80 2.25 2.70 3.50 4.00 4.4 5.0
灰岩、常有较多的燧石结核和条带。
图 寒武系 中寒武统 炮台山组
175
白云质灰岩与白云岩,产三叶虫:幕府山虫 化石。
上部白云岩与白云质灰岩;
见于南
下寒武统 幕府山组
180
下部硅质页岩,灰质页岩夹石煤层。产三叶 京幕府
虫:保康虫化石。
山
震旦系 上震旦统 灯影组
>200 硅质和白云质灰岩,含燧石结核。
8亿-6亿年前,我国发育最好。 李四光提出的“峡东剖面”。 华南广泛发育浅海,碳酸盐岩建造。 早期:以紫红色砂岩和砾岩为常见, 并有火山岩及火成碎屑岩。 晚期:大面积冰川作用,广泛分布 的冰碛层。
• 地质年代 • 地层 • 地史
➢ 地质年代
绝对年代
相对年代
先后顺序 距今的年龄
地层层序律 生物层序律 切割律、穿插关系
1.地层层序律
下老上新
由于后期地壳运动使地层变动(倾 斜、倒转等)的地层层序,可用沉积 构造中的层面构造(波痕、泥裂、雨 痕等)作为“示底构造”恢复顶底后, 再判断先后顺序。
中生代 Meszoic Era,“中期生物”
距今2.3-0.7亿年前
Triassic Period 2.30亿年前-1.80亿年前 二叠纪末生物大灭绝,软体动物,裸子植物和爬行动物 的兴盛。
早三叠世
Jurassic Period 1.80亿年前-1.35亿年前 爬行动物大繁荣,取决于陆地植物的存在。
用于岩石测年的元素应具备: 1.长半衰期; 2.在岩石中易分离,含量较大;
3.易保存,不易在地史中丢失。
常用的测年同位素 K-Ar 15亿年 U235-Pb207 7,13亿年
年代新(新生代或考古) 常用C14
地质记年以百万年为单位ma
原理:放射性元素有其固定的衰变常数。
元古宙后期地球板块
年代越老的地层中所含生物越原始、越简 单、越低级;年代越新的地层所含生物越进步 、越复杂、越高级。
不同时期地层中含有不同类型的化石及其 组合,而相同时期且在相同相通的地理环境下 所形成的地层(只要原先海或陆相通,无论相 聚多远)都含有相同的化石及其组合。
2.生物层序律
标准化石
演化快 延续
时间短 特征显著 数量多 分布广
石炭纪早期(密西西比亚纪)
Carboniferous Period 3.5亿年~2.7亿年前
陆生植物、昆虫和脊椎动物的发展
成煤时期
Permian Period 2.7亿年前-2.3亿年前 海退为主;陆相沉积为主;地质历史上的成礁期,也是 成煤和生油期;两栖动物大发展。
二叠纪晚期(乐平世)
Permian Period 2.7亿年前~2.3亿年前
第四纪动物
E,N
6.0
17.0
45.0
生物
地壳运动
人 近动
(石油)
被子/ 恐龙
燕山运动
爬行
裸子
(煤)/两栖 海西运动
/鱼
蕨类
加里东运
生物大爆发
动
(云南澄江化石群)
藻类
吕梁运动
五台运动
岩性界面 的层状岩石 岩层
• 地层 组合
一定时代含义
• 地层是地球演变的记录
同一岩性
• 地层学 • 地层层序律