沉积岩的形成过程

合集下载

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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
பைடு நூலகம்
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
相关文档
最新文档