沉积学部分知识点.

合集下载

沉积学部分概要

沉积学部分概要

一.概念1.风化作用:地壳表层岩石的一种破坏作用;定义:因温度的变化、水以及各种酸的溶蚀作用,生物的作用以及各种地质营力的剥蚀作用等破坏作用,地壳表层的岩石处于不稳定状态,逐渐遭受破坏,转变为风化产物的过程。

类型:物理、化学、生物2、风化壳母岩风化形成的碎屑残余物质和新生成的化学残余物质残留在原来岩石的表层,组成了地表岩石的表层部分3.沉积分异作用概念母岩风化产物以及其他来源的沉积物在搬运和沉积过程中会按颗粒大小、形状、比重、矿物成分和化学成分在地表依次沉积下来的现象,也叫地表沉积分异作用。

机械分异作用:主要受物理原理支配,见于碎屑岩中;化学分异作用:主要受化学原理支配,见于溶解物质沉积过程。

4.机械沉积分异作用碎屑物质在流水搬运和沉积的过程中,将按粒度、密度、形状、成分等差异发生有序沉积的现象5.化学沉积分异作用溶解物质由于化学活泼性或溶解度的差异,以及受所处环境pH和Eh的影响,将按一定的顺序依次从溶液中沉淀出来的现象。

6.碎屑岩主要由母岩风化作用所形成的碎屑物质经过机械搬运、沉积作用、沉积后作用而形成的一类岩石7.重矿物:比重>2.86,含量一般不超过为1%,粒级小(多为0.25-0.05mm)8.杂基分布于碎屑颗粒之间的,与颗粒同时沉积的,粒径一般小于0.03mm的,细碎屑沉积物。

9.原杂基:杂基。

原始沉积状态,泥质结构,与颗粒界线清楚。

10.正杂基:经成岩作用明显重结晶后的原杂基。

11.假杂基:软碎屑经压实碎裂形成的类似杂基的填隙物。

常能同时看到局部被压碎的软颗粒。

12.胶结物:碎屑岩在沉积、成岩阶段,以化学沉淀方式从胶体或真溶液中沉淀出来,充填在碎屑颗粒之间的各种自生矿物13.原生孔隙:主要是粒间孔隙,即碎屑颗粒原始格架间的孔隙。

14.次生孔隙:大多数形成于成岩中期之后及后生期,一般都是岩石组分发生溶解作用的结果。

15.成分(结构)成熟度:碎屑颗粒在风化、搬运、沉积等作用的改造下成分(结构)上接近终极产物的程度。

沉积学原理考点总结

沉积学原理考点总结

专题一:相关沉积学原理沉积作用:是指被运动介质搬运的物质到达适宜的场所后,由于条件发生改变而发生沉淀,堆积的过程。

基本可分为3种:机械沉积、化学沉积、生物沉积。

沉积岩的形成过程【仅作参考】沉积岩的形成过程大致可分三个阶段:(1)沉积岩原始物质(主要是母岩的风化产物)的形成;(2)沉积物的搬运和沉积;(3)沉积后作用。

(1)风化作用及其产物:沉积岩的原始物质有母岩的风化产物、火山物质以及有机物质等,其中母岩的风化产物是最主要的。

风化作用是地壳表层岩石的破坏作用,按其性质可分为物理风化作用、化学风化作用及生物风化作用。

风化作用的结果形成了各种类型的沉积物。

(2)沉积物的搬运和沉积作用:母岩风化产物及其它来源的沉积物质,在流水、大气等介质的作用下,大部分进入搬运状态向沉积盆地转移;随介质搬运能力减弱,被搬运的沉积物相继发生沉积,沉积下来可长期固定,也可由于地壳上升、侵蚀基准面下降、流速加快,使得已沉积下来的碎屑物质重新遭受剥蚀而被搬运。

沉积物搬运和沉积的介质主要有流水和大气,其次为冰川、生物等。

1、机械搬运和沉积作用:碎屑物质在流水、空气、海湖水体以及冰川中的搬运和沉积作用。

2、化学搬运和沉积作用:胶体溶液和真溶液的搬运和沉积3、生物搬运和沉积作用:直接作用(生物遗体直接堆积);间接作用(生物化学和生物物理沉积作用)(3)沉积后作用:包括成岩作用和后生作用。

沉积物转变为沉积岩所发生的一系列变化称为成岩作用;沉积岩形成以后,遭受风化作用和变质作用以前的变化称为后生作用。

其上限为沉积物表面或潜水面(沉积水体一沉积物界面或风化带以下),下带为变质带顶部﹙温度<220℃,压力<1000bar﹚。

1、同生作用:沉积物刚刚沉积后,而且尚与上覆水体相接触时的变化。

准同生作用:同生作用后,沉积物已基本与水体脱离,但还未脱离沉积时的环境。

2、成岩作用:沉积物基本上与上覆水体脱离的情况下,由疏松的沉积物转变为固结的沉积岩的过程。

沉积学复习资料

沉积学复习资料

沉积学复习资料一、名词解释母岩:地表先存的各种岩石,其风化产物为沉积岩的形成提供原始物质。

风化作用:风化作用就是指在温度变化、大气、水、生物等因素作用下,地壳最表层的岩石在原地发生物理和化学变化的一种作用。

物理风化:温度的变化以及岩石孔隙中水和盐分的物态转化,使岩石和矿物发生机械破碎而不改变其化学成分的过程化学风化:是指氧、水和溶于水中的各种酸对岩石和矿物所起的一种化学作用和形成新生矿物的综合作用。

生物风化:生物的生命活动及其分解或分泌的物质对岩石所引起的破坏作用牵引流:碎屑颗粒的搬运力是由流体的流动所产生的推力,是分散的质点搬运,有序性好,速度慢。

重力流:是一种在重力作用下发生流动的弥散有大量沉积物的高密度流体,也称为块体流或沉积物密度流。

层流:是一种缓慢流动的流体,流体质点作平行线状运动,彼此不相掺混紊流:是一种充满漩涡的流体,流体质点运动轨迹极不规则沉积物重力流:是一种在重力作用下发生流动的弥散有大量沉积物的高密度流体,简称为重力流,也有人称其为块体流或沉积物密度流。

它是不符合内摩擦定律的非牛顿流体。

成岩作用:当沉积物形成(风化、搬运、沉积作用)以后,沉积物转变为沉积岩及沉积岩转变为变质岩或抬升至地表遭受风化剥蚀之前的全过程。

也称沉积后作用。

化学沉积分异作用:母岩风化的溶解物质,在沉积的过程中,由于各种元素和化合物在化学性质上的差异,会发生分异,而这种分异作用是受化学原理支配的碎屑岩的结构:是指组成碎屑岩的各部分自身特征及其间相互关系。

碎屑颗粒的粒度:是指碎屑颗粒的绝对大小,一般用颗粒的直径来计量。

φ值粒d。

度标准:φ值的数学定义是:φ=-log2碎屑颗粒的分选性:是指碎屑颗粒大小的均匀程度,某一粒级颗粒百分比。

碎屑颗粒圆度:是指碎屑颗粒的棱角被磨圆的程度。

与颗粒的形状无关,与棱的尖锐程度关系密切。

分为:棱角状、次棱角状、次圆状、圆状。

主要与搬运距离、搬运方式有关,受矿物结晶习性影响。

碎屑岩的结构组分:指组成碎屑岩的各部分。

沉积学知识点

沉积学知识点

沉积学知识点沉积学是地质学的一个重要分支,研究地球表面上沉积物的形成、变化和分布。

通过研究沉积学知识点,可以了解地球历史的演变过程以及地质事件对地貌的影响。

本文将从基本概念、分类、形成机制和应用等方面介绍沉积学的知识点。

1.基本概念沉积学是研究沉积物及其成因、过程和特征的科学,它涉及到岩石、矿物、有机质和水等要素的相互作用。

沉积物是指在地球表面形成并保持在原位的松散或固结的物质,包括岩石碎屑、化学沉积物和生物沉积物等。

2.分类根据沉积物的组成和形成环境,沉积学可以分为物质沉积学和过程沉积学两大类。

物质沉积学研究沉积物的成分、来源、组成和分布规律,过程沉积学研究沉积物的形成机制、沉积过程和地貌发育。

3.形成机制沉积物的形成机制主要有物理和化学两种方式。

物理沉积是指由于重力、水流、风力等力量的作用,使岩石碎屑和颗粒沉积下来形成沉积物。

化学沉积是指溶解物质在水中溶解后发生沉淀形成沉积物。

4.沉积环境沉积物的分布和特征与沉积环境密切相关。

常见的沉积环境包括湖泊、河流、海洋、沙漠和冰川等。

不同的沉积环境对沉积物的形成和分布有着重要的影响。

5.沉积岩沉积物在经过长时间的压实、固结和胶结等作用后,可以形成沉积岩。

常见的沉积岩有砂岩、泥岩和石灰岩等。

通过研究沉积岩可以了解当地的古环境和古地理变迁。

6.应用沉积学在许多领域都有着广泛的应用价值。

在石油地质学中,沉积学知识可以帮助研究和勘探油气资源。

在环境地质学中,通过分析沉积物的特征和组成可以判断环境质量和水体污染程度。

此外,沉积学还与地质灾害、工程地质和古地理学等领域有关。

总结:沉积学是研究地球表面沉积物形成、变化和分布的科学。

通过了解沉积学的基本概念、分类、形成机制和应用,可以更好地理解地球的演变过程和地质事件对地貌的影响。

沉积学在石油地质学、环境地质学和工程地质等领域都有着重要的应用价值。

自己总结的沉积相知识

自己总结的沉积相知识

自己总结的沉积相知识名词解释:1.沉积相:沉积环境及在该环境中形成的沉积物(岩)特征的综合2.沃尔索相律(相序递变规律、相律):只有在横向上成因相近并且紧密相邻而发育着的相,才能在垂向上依次出现而没有间断。

3.相模式:以相序递变规律为基础,以现代沉积环境和沉积物特征的研究为依据,从大量的研究实例中,对沉积相的发育和演化加以高度的概括,归纳出的带有普遍意义的沉积相的空间组合形式。

4.沉积体系:同一物源、同一水动力系统控制,成因上有联系,沉积体或沉积相在空间上有规律的组合。

5.边滩(点砂坝、曲流砂坝)沉积:曲流河中最重要的砂体类型,是河道侧向迁移,河曲形成过程中在河道凸岸形成的侧向加积的砂体沉积体。

6.扇三角洲:由邻近高地推进到海、湖等稳定水体中的冲积扇7.陆表海:位于大陆内部或陆棚内部,低坡度,范围广阔,很浅的浅海。

8.陆缘海:位于大陆边缘或陆棚边缘、坡度较大、范围较小、深度较大的浅海。

9.礁:造礁生物原地生长形成的坚硬抗浪骨架,地形上呈隆起的正地貌。

10.重力流:海洋或湖泊中,在重力的作用下,沿水下斜坡或峡谷流动的,含大量泥砂并呈悬浮状态搬运的高密度底流。

11.广义浊积岩:形成于深水沉积环境的各种类型重力流沉积物及其所形成的沉积岩的总和。

12.曲流河垂向沉积模式(由下至上)“二元结构”:它是河流相(尤其是曲流河)沉积的重要特征;曲流河沉积垂向层序的下段为河床底部滞留沉积和点砂坝沉积,构成河流沉积剖面的底层沉积。

层序的上段由堤岸亚相和河漫亚相组成,属泛滥平原沉积,构成河流沉积剖面的顶层沉积。

底部层积和顶层沉积的垂向叠置,构成了河流沉积的“二元结构”二、填空沉积相分类:相组、相、亚相、微相冲积扇的沉积类型:①河道沉积;②泥石流沉积;③漫流沉积;④筛状沉积河流相组合:山区冲积扇、辫状河----平原曲流河----滨湖(海)网状河、三角洲。

曲流河亚相类型:①河床亚相:河床滞留沉积、边滩(点砂坝、曲流砂坝)沉积;②堤岸亚相:天然堤、决口扇;③河漫亚相:河漫滩、河漫湖泊、河漫沼泽;④牛轭湖亚相:(废弃作用:串沟取直、曲颈取直)河流相与油气的关系:储集层:垂向上---边滩或心滩砂质岩;横向上---透镜砂体中部。

《沉积地质学》复习整理

《沉积地质学》复习整理

《沉积地质学》复习整理(一)1.压实作用压实作用或物理成岩作用是指沉积物沉积后,在其上覆水体或沉积层的重荷下,或在构造形变应力的作用下,发生水分排出、孔隙度降低、体积缩小的作用。

在沉积物内部可发生颗粒的滑动、转动、位移、变形、破裂,进而导致颗粒的重新排列和某些结构构造的改变。

在沉积物埋藏的早期阶段表现得比较明显。

压实作用的表现形式:○1颗粒接触方式:点接触、线接触、凹凸接触。

○2颗粒破裂:刚性颗粒易发生,产生微裂隙。

○3颗粒变形:塑性颗粒易发生,形成假杂基。

○4软性颗粒弯曲:云母等。

压实(溶)受控因素:颗粒(-孔隙水)的成分、填隙物的类型、胶结物的类型和胶结速率、地温梯度、埋藏速度、时间。

(1)内因:颗粒的成分(石英难)、粒度、形状、圆度(反,因为填积紧密孔隙度小)、分选性(反)、粗糙度(f影响压实作用的进程)。

(2)外因:沉积物的埋藏深度、埋藏过程、胶结类型及程度、溶解作用、异常高压。

早期快速深埋、胶结弱或溶蚀强、不存在异常高压时,有利于压实作用。

Eg:泥炭(假设厚度为100%),在上覆沉积物的压实作用下变成褐煤(厚度20%),变成烟煤(厚度10%)。

2.压溶作用:一种物理化学成岩作用。

随埋藏深度的增加,碎屑颗粒接触点上所承受的来自上覆层的压力或来自构造作用的侧向应力超过正常孔隙流体压力时(2~2.5倍),颗粒接触处的溶解度增高,将发生晶格的变形和溶解作用。

随着颗粒所受应力的不断增加和地质时间的推移,颗粒受压处的形态:点接触---线接触---凹凸接触(砾石中的砾岩)---缝合接触(砂岩中的石英颗粒)。

3.白云岩化作用白云岩的成因问题多年来一直是沉积学争论的重大问题之一。

古代地层中所见的白云岩大多具有交代的证据,它们是经白云石化作用所形成的。

白云石化作用的机制很复杂,并不是一种机理所能概括,学者们提出了许多白云岩化作用的机理来解释白云岩的成因。

亚当斯等(1960)在研究美国二叠纪白云岩的成因时,提出了蒸发泻湖渗透回流作用形成交代白云岩的假说。

沉积学--参考资料

沉积学--参考资料

1、沉积岩:是组成岩石圈的三大类岩石之一,是在地壳表层条件下由母岩(岩浆岩、变质岩以及先成的沉积岩)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、沉积作用和沉积后作用而现成的岩石。

2、沉积后作用:指沉积物形成后到变质作用或风化作用之前所发生的作用,包括同生、成岩、后生以及表生等阶段的变化。

3、沉积物重力流:沉积物重力流就是以液化的砾、粉砂和粘土为主体,借助重力由高向低流动的块体流,它是不服从内摩擦定律的非牛顿流体。

4、浪基面:波浪所形成的水体波动的振幅随水体深度的增加而减小,当达到1/2个波长时,水体质点运动几乎等于零,通常把次水深的水平面成为浪基面或浪底,该面以下,水体较安静。

5、沃尔索相律:是沉积相在时间上和空间上发展变化的相序递变,只有在横向上成因相近且紧密相邻的相,才能在垂向上依次叠覆出现而没有间断。

6、沉积分异作用:母岩风化产物以及其他来源的沉积物在搬运和沉积过程中会按颗粒大小、形状、比重、矿物成分和化学成分在地表依次沉积下来的现象,也叫地表沉积分异作用。

7、风化壳:由风化残留物质组成的地表岩石的表层部分或者说已风化了的地表岩石的表层部分。

8、碎屑岩结构:碎屑岩内各结构组分的特点和相互关系,包括碎屑颗粒的结构、杂基和胶结物的结构、孔隙的结构、碎屑颗粒与杂基和胶结物之间的关系。

9、火山碎屑岩:主要由火山碎屑物质(>50%)组成的岩石,或火山喷发产生的同期火山碎屑物质经搬运、堆积、固结而成的岩石。

10、鲍马序列:鲍马序列是一次浊流由强到弱的沉积作用所形成的粒度递变层,经典的鲍马序列由五个层组成,每个层都强调在顶底界面限定的层内碎屑颗粒变化是下粗上细。

二、填空1、沉积相研究的直接目的是恢复古地理,采用将今论古的现实主义2、碎屑岩沉积相以碎屑物质为主,沉积介质以浑水为特征,岩性以碎屑岩为主。

3、粒度粗、成熟度低、圆度不好、分选差是冲积扇沉积的重要特征。

4、边滩又称点砂坝,是曲流河的主要沉积单元,是河床侧向迁移和沉积物侧向加积的产物。

沉积学知识点整理

沉积学知识点整理

沉积学知识点整理沉积学的概念和相标志1.沉积环境:一个具有独特的物理、化学和生物特征,发生沉积作用的自然地理单元。

2.沉积相:反映沉积环境的岩石特征和生物特征的综合,即沉积环境的物质表现。

岩相:反映沉积环境和沉积作用的岩石特征。

生物相:反映沉积环境和沉积作用的生物特征。

3.环境相:反映沉积环境的岩石特征和生物特征的综合。

即沉积环境的物质表现:河流、湖泊、三角洲作用相:反映沉积作用的岩石特征和生物特征的综合。

即沉积作用的物质表现:泥石流和浊流、风暴、地震、海啸大地构造相:反映大地构造环境和性质的岩石特征和生物特征的综合:复理石、(海/陆)磨拉石三者的时空尺度不同4.相变:地层的岩石特征和生物特征及其所反映的沉积环境和沉积作用在空间上的变化。

5.瓦尔特相(定)律:亦称相对比原理只有那些目前可以观察到是相互毗邻的相和相区,才能原生地重叠在一起; 即在垂向上整合叠置的相是在侧向上相邻的沉积环境中形成的。

6.相分析的途径:7.相模式:是对相标志、沉积作用和沉积环境条件三者关系的描述和理论概括。

它的通常表现形式是典型相标志及其沉积作用和沉积环境条件的垂向组合序列,它的理论基础来源于现代相关沉积环境和沉积作用的研究―现实类比。

8.将相模式的作用概括为4点:对比的标准,观察的提纲,预测的指南,成因解释的基础。

河流沉积1.河流沉积概述:河流是陆相环境中最常见的一种环境和主要营力,是陆相地层的重要组成部分。

在区域构造背景稳定或沉降的条件下,河流环境可以形成厚的沉积记录,理想条件下可以形成良好的油气藏和各类砂矿。

河流沉积主要受气候(降雨量),构造,地貌,基岩类型和植被控制。

河流可划分为不同的类型,在现代和地层记录中占主导地位的是曲流河。

2.河流的分类:3.曲流河的特点及沉积地貌:A 河道弯曲、单河道B 凹岸侵蚀、凸岸沉积、侧向加积C 裁弯取直和形成牛轭湖D 河道、边滩、心滩、河漫滩、洪泛平原E 发育于基底稳定的河流中下游4.曲流河的沉积特征:洪泛平原:泥质岩,均质层理、水平层理,暴露标志决口扇:粉砂岩、泥岩,小型流水波痕、爬升层理,暴露标志天然堤:粉砂岩,细砂岩,小型流水波痕,爬升层理发育,暴露标志边滩:砂岩,流水波痕和交错层理,规模向上变小河道滞留沉积:砂砾岩,底部冲刷面5.曲流河的沉积作用:河道和曲流砂坝:侧方侵蚀和侧向加积作用天然堤、洪泛平原和决口扇:垂向加积作用牛轭湖:垂向加积和淤塞6.曲流河的沉积序列:洪泛平原→决口扇→天然堤→【曲流砂坝:边滩(点坝)】→【河床底部:河道滞留沉积】7.曲流河的沉积模式:8.辫状河的沉积特点:a.河道宽、砂坝多、辫状分布b.河道不固定、常移动c.分为河道和心滩(砂坝)d.河漫滩不发育e.形成于大坡降地区(上游和扇上)9.辫状河的水动力特征:水浅而流急、河道宽而多、河道游荡性强、侧向迁移迅速。

  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)。

一沉积相标志:相标志是指反应沉积相的一些标志,它是相分析及岩相古地理研究的基础。

可归纳为岩性、古生物、地球化学和地球物理四种相标志类型。

1岩性(沉积标志颜色颜色也是沉积岩的—个重要待征。

对沉积岩颜色的研究有助于推断沉积岩形成的沉积环境和物质来源。

继承色原生色次生色次生色。

陆源碎屑成分研究它们的含量变化,以确定物源方向、源区的大致位臵、搬运距离及母岩类型等。

陆源碎屑自生矿物特殊岩石类型沉积岩的结构包括粒度、分选度、形状、圆度、球度、石英表面结构、支撑类型、结构成熟度等。

粒度分选及粒度结构反映了水动力条件、流体力学性质颗粒的支撑类型——判断介质水体的流动性质:颗粒支撑——牵引流;杂基支撑——密度流、重力流。

沉积岩的构造古水流向判别与恢复沉积组合及相序确定沉积相类型区分自旋回和它旋回,层序界面的识别和层序划分。

沉积体空间形态2 古生物学、古生态学标志生物对环境的指示意义:指示沉积水体介质的温度、深度、压力、光照度、浑浊度、水体流动性质、基底性质、水体所处位臵等。

遗迹化石是地史时期生物生活活动的遗迹和遗物的总称。

也可以说是生物成因的各种构造,反映生物的存在。

包括生物生存期间的居住、运动、捕食、代谢、生殖等行为所遗留下来的痕迹。

从某种意义上讲,遗迹化石是生物适应环境的物质记录,在一定程度上,能够反映当时生物的生活环境。

3 沉积地球化学标志沉积岩中的元素含量取决于下列因素:陆源区性质(母岩成分、古气候、沉积环境(包括水体等介质性质、沉积岩的成分、生物作用、成岩及后生因素等,因此研究它就可以对再造古地理环境提供信息。

目前,元素地球化学在划分海陆相地层,分析物源区岩石成分,恢复沉积古气候条件,确定沉积水介质地球化学环境,划分地球化学相(氧化与还原、水盆深度、盐度、离岸距离等等方面都能取得较满意成果。

4 地球物理学标志地球物理学标志常用的有沉积序列和沉积相相的测井响应、地震响应,根据测井曲线和地震反射资料解析出其中的基本相标志,进而鉴别沉积相类型。

二沉积作用的控制因素控制沉积作用的因素是多种多样,主要有大地构造、海平面变化、气候变化、生物演化等。

1大地构造大地构造作用对沉积作用的控制具体的表现为:(1影响沉积盆地的类型、成因和演化;(2控制物源区上升和侵蚀;(3控制沉积盆地下沉和沉积物被搬运、堆积的速度等;(4影响沉积物或沉积岩的成分、结构和构造等特征。

2 海平面变化海平面变化是古气候或冰川作用、大地构造、极地变化、沉积作用综合作用的结果。

1、对滨岸沉积作用的影响。

2、河流上溯(回水作用。

3、河流作用的下锥。

4、全球海平面变化的统一性。

3古气候气候的变化可以导致地球上冰川的增长和消融,进而引起世界范围内海平面的变化,而海平面的变化是影响海陆面积变化和分布的重要因素之一,因此也就影响到海陆沉积相的分布。

气候对沉积作用的控制作用更直接地表现在对陆地上的风化剥蚀作用、生物和化学沉积作用的影响,使得不同气候带具有不同的沉积作用特征和出现不同类型沉积岩组合。

3生物条件等生物在地质历史中的生存和演化对沉积作用也有着巨大影响。

生物自身能直接参与沉积作用,形成各种生物成因或生物化学成因的沉积岩;生物能通过其生命活动过程和生物遗体的分解作用等引起周围介质环境的物理和化学变化,从而导致和促进沉积作用的进行。

大地构造作用是控制沉积作用诸因素中最为重要的一种因素,古气候的变化和生物的演化等也往往受到其制约。

三三角洲当河水携带着大量沉积物流入一个相对静止和稳定的蓄水盆地时,在二者的汇合处将沉积物堆积下来,这个沉积体----即三角洲。

1、三角洲的的作用与控制因素(1河流的作用:河流的流量和输砂量是形成三角洲的物质基础。

(2蓄水体(海、湖水体的密度与河水密度差异:①河水密度>蓄水体密度:为高密度流动,沿底部流动。

②河水密度=蓄水体密度:为等密度流动,属轴状喷流③河水密度<蓄水体密度:为低密度流动,属严格的平面喷流类型。

通常发生在河流入海处。

(3蓄水体的水动力作用:波浪、潮汐、海流可对河流输入的泥砂进行改造和再分配,改变着三角洲发育的形状。

(4河口区海底地形:河口区海底坡度小,水体浅,有利于三角洲的形成。

(5蓄水盆地的构造特征:水盆地相对稳定,或沉降缓慢,沉降速度小于或略等于沉积速度,2三角洲分类(1 河控三角洲--河控三角洲是在河流输入泥砂量大,波浪、潮汐作用微弱:①鸟足状三角洲;②朵状三角洲。

(2 浪控三角洲--浪控三角洲的平面形态呈鸟嘴状,海洋的波浪作用大于河流的作用,河流输入泥砂量少,形成平行于海岸的海滩、砂嘴、砂坝。

(3 潮控三角洲--河流流入三角港或其他形状的港湾,由于潮汐作用远大于河流作用,在港湾中堆积的泥砂受潮汐作用的强烈改造,仅形成小型三角洲。

外形受港湾控制,发育的潮汐砂坝。

3三角洲的鉴别标志不同类型的三角洲体系,可以根据骨架砂体的成因特征、几何形态、定向习性、进积砂体与分流河道的空间关系,以及河道充填物的特征等加以识别。

1垂向剖面序列自下而上依次为前三角洲泥——三角洲前缘砂——三角洲平原的砂、泥互层夹煤层,其中水下沉积部分是一个向上变粗的沉积序列。

三角洲前缘沉积是其最特征部分,它不仅有别于其它沉积单元,也是区分不同三角洲类型的重要依据。

2河控三角洲前缘以河口砂坝沉积为特征;交错层倾角较大,古流向比较集中(单峰态;3浪控三角洲前缘砂具海岸沙坝沉积序列,交错层方向多变,倾角较小;4潮控三角洲前缘砂具双向交错层,再作用面和粘土纹层,其上三角洲平原有潮坪及潮道沉积等;四冲积扇冲积扇是一种自山口顺坡呈放射状的河流形成的扇形堆积物,是从山地峡谷向开阔平原转变地带上的一种河流沉积体系。

多数是由许多扇体互相衔接起来形成巨大的冲积扇体系。

特点:在陆相沉积中,冲积扇是粒度最粗、分选最差、沉积速率高、最近物源区的沉积体系;冲积扇的演变和沉积物的特点明显地受气候、物源和构造条件的控制;冲积扇是一个扇状的楔形堆积体。

通常将扇其划分为扇根、扇中和扇端三个部分;冲积扇的堆积和保存需要长期相对沉降的构造条件;古冲积扇体系中往往赋存有丰富的沉积矿产资源。

常见有黄金、外生铀矿床、煤田、石油和天然气等。

(1扇根:也称为扇头或扇首,分布于邻近断崖处的冲积扇顶部地带,其特征是沉积坡度角最大。

主要为河床充填沉积及泥石流沉积(2扇中:位于冲积扇的中部,以沉积坡度角较小和辫状河道发育为特征。

以辫状分支河道和漫流沉积为主,砂岩、砾状砂岩为主。

可见平行层理和交错层理,河道冲刷-充填构造发育。

(3扇端:也称扇缘,出现于冲积扇的趾部,地形平缓,沉积坡度角低,沉积类型以漫流沉积为主,沉积物较细,通常由砂岩夹粉砂岩、粘土岩组成,可见平行层理、交错层理、冲刷-充填构造等。

几何形态几何形态特征与盆地的构造演化和经受的作用营力有关。

(1盆地下沉幅度大,扇体推进慢,沉积厚度大,形态呈楔状体;(2盆地下沉幅度小,扇体推进快,沉积厚度小,呈分布广泛的席状。

(3碎屑流发育的扇体多呈厚的楔状体,河流作用强的扇体则以席状形态为特征。

五河流河流沉积的主要鉴别标志1岩石类型及其组合河流沉积发育的岩石类型以碎屑岩为主,次为粘土岩,碳酸盐岩极少出现;碎屑岩的物质成分杂,它与源区以及河流流域的基岩成分有关。

2结构河流体系碎屑沉积物以砂、粉砂为主,分选差至中等3 沉积构造河流相层理发育,类型繁多,但以大型板状和大型槽状交错层理为特征。

在河流沉积的剖面上,大型板状、槽状交错层理发育在下部,小型者发育在上部,波状层理发育在剖面顶部。

河流沉积的最底部常具明显的侵蚀、切割及冲刷构造,并常含泥砾及下伏层的砾石。

4、生物化石河流体系生物化石一般保存不好,通常较难见到动物化石及较完整的植物化石,所见者常是破碎的植物枝、干、叶等。

5二元结构在沉积剖面上,自下而上表现为下粗上细间断性正韵律或正旋回,每个旋回底部发育有明显的底冲刷现象。

典型的河流沉积剖面应具有完整的河流沉积层序,即具有完整的“二元结构”,从下而上由河床滞留沉积开始,向上依次出现点砂坝或河道砂坝以及泛滥平原沉积6 砂体形态在横切河流的剖面上,呈上平下凸的透镜状辫状河沉积与曲流河沉积1、辫状河沉积以河道砂岩为主,河漫滩沉积不发育。

道沉积的突出特征为:(1主要为中—粗粒砂岩。

(2具河道坝序列,但是在剖面上常常是不完整旋回反复叠臵的巨厚层,最大厚度逾百米。

(3垂向上粒序性较差,自然电位曲线形态多为箱状。

(4砂体呈宽阔的板状。

(5砂体基底冲刷面比较平坦,厚度在区域上变化小。

2、曲流河沉积曲流河沉积具有较发育的河漫滩沉积。

河道沉积特征为:(1主要由中一细粒砂岩组成。

2具曲流沙坝序列。

(3正粒序发育,自然电位曲线多呈钟状。

(4砂体横剖面为上平下凸的透镜体,四周为细粒的河漫滩沉积包围,砂厚图呈不规则的串珠状条带。

(5砂岩基底冲刷面起伏明显,最大起伏可达3-4m。

六海洋碎屑沉积海岸环境是分隔大陆与开阔海的过渡地貌单元。

按照潮差的规模(1小潮差海岸是一种浪控海岸,主要发育海滩和障壁体系(2大潮差海岸是一种潮控环境,以发育大潮差河口湾和潮坪为特征。

(3中潮差海岸的特征介于二者之间,发育低矮的障壁岛和广阔的潮坪与沼泽。

海岸环境包括无障壁海岸和障壁海岸海滩-障壁岛(砂坝沉积海滩和障壁岛-都是平行岸线分布的线状砂质沉积体,区别在于海滩与陆地直接相连;障壁岛则以泻湖与陆地分离。

它们的范围都处于正常浪基面与最大高潮线之间海滩与障壁岛分为海岸风成沙丘、后滨、前滨和临滨。

临滨沉积•(a下临滨能量较低,主要为细砂、粉砂和滨外泥岩不规则互层。

含海相化石,生物拢动强烈。

见水平纹层,层面具浪成波痕,但纹层多为生物扰动所破坏;•(b中临滨位于破浪带,水动力强烈。

主要为中-细砂。

分选好,常夹介壳层。

交错层发育,为双向槽状交错层。

见冲刷面、滞留沉积以及平行层理、粒序层及洼槽交错层等;•(c上临滨处于碎浪带,是高能环境。

沉积物从细砂级到砾石级。

沉积构造为多方向的槽状交错层系,向岸倾斜的板状交错层及风暴成因的侵蚀面和洼槽交错层。

前滨沉积前滨相当于冲流带,地形比较平坦;沉积物通常比临滨细;典型的沉积构造是冲洗层理;常见平行纹层、沙纹交错层;层面构造极为发育,如流痕、浪成波痕、流水波痕、复合波痕以及变形的平脊波痕、圆脊尖谷波痕等等,反映该区水深极浅及间歇性暴露。

后滨沉积水动力条件弱;沉积物粒度较细;层理主要为水平纹层状,局部可形成低角度的交错层;泻湖-潮坪沉积潮坪微相沉积特征•向上变细的沉积序列。

•底部为潮下带的潮道沉积,通常为块状砂岩,具滞留沉积和人字形交错层。

•之上为砂坪沉积--具小型流水沙纹交错层的砂岩,有时也有人字形交错层及再作用面等双向流水构造,以及反映水位变化和间歇暴露的标志。

•再上为混合坪沉积--为砂岩与泥岩的薄互层。

具压扁层理、波状层理和透镜状层理以及砂、泥薄互层状的潮汐韵律层理等复合层理。

相关文档
最新文档