简述地层接触关系的五种类型

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(完整版)地层接触关系基本知识

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地层接触关系有以下几种类型:(1)平行整合接触(也称整合接触):两地层之间产状一致,时间连续。

两个地层之间是连续接受沉积形成的沉积岩,中间未发生明显的构造运动。

(2)平行不整合接触(也称假整合接触):两地层之间产状一致,但时间不连续。

两个地层之间沉积是不连续的,因中间发生了地壳的均匀抬升和均匀下降,虽然中间缺失了地层,但两次形成的沉积岩,产状未发生明显变化。

(3)角度不整合接触(也称不整合接触):两地层之间产状不一致,时间也不连续,中间不仅缺失地层,还由于构造运动使得岩层产状发生变化。

(4)沉积接触:是沉积岩与岩浆岩或变质岩之间一种接触关系。

是在先期形成的岩浆岩或变质岩表面接受沉积形成了沉积岩。

(5)侵入接触:是岩浆岩与围岩(可以是岩浆岩、变质岩或沉积岩)之间的一种接触关系。

岩浆侵入到先期形成的围岩中经冷凝结晶而形成岩浆岩。

例题、下图为某地区典型地质剖面,读图回答下列问题:(1)两期岩浆岩丫、3是什么接触关系?(2)两期岩浆岩丫、3各形成于什么时代?(3)岩浆岩丫与变质岩A是什么接触关系?丫和A哪个先形成(4)G与花岗岩丫之间是什么接触关系?(5)0与C是什么接触关系?(6)C与P是什么接触关系?((7)简要分析图中所示地区地质发展简史答:(1)两期岩浆岩丫、3是侵入接触,丫侵入到S中。

(2)岩浆岩S形成于变质岩A之后、寒武纪之前,丫形成于奥陶纪之后、石炭纪之前。

(3)岩浆岩丫与变质岩A是侵入接触,A先形成。

(4)G■与花岗岩丫之间是沉积接触。

(5)0与C是平行不整合接触(假整合)。

(6)C与P是整合接触干洗。

(7)该地区首先发生大规模变质作用,形成大范围的变质岩A;之后发生岩浆作用,花岗岩浆向上侵入到变质岩A中形成花岗岩之后该地区整体上升遭受剥蚀,然后到寒武纪时又整体下降接受沉积并持续到奥陶纪,期间形成寒武系和奥陶系沉积岩;然后该地区再次遭受构造运动,岩浆侵入形成花岗岩丫,地壳上升并遭受剥蚀,缺失泥盆系地层;到石炭纪时该地区又下降接受沉积并持续到二叠纪,形成石炭系、二叠系地层。

构造地质学-地层接触关系

构造地质学-地层接触关系

2. 研究内容
(1)确定不整合(其标志) ①古生物:上下两套地层中化石代表的时代 有大的间断 ②沉积侵蚀:有古侵蚀面、古风化壳、古土壤、 底砾岩、残积矿床(铁帽、铝土矿、 磷矿、沙金)等 ③构造变形:上下两套地层产状不同,构造线变化, 褶皱样式、断层类型、变形程度差异, 下部地层中的断层被上覆地层截切 ④岩浆活动:上下两套地层中岩浆岩系列的成分、 产状、规模、强度积热液矿床差异 ⑤变质程度:上下两套地层变质程度差异
(2)不整合时代的确定 ①缺失地层的年代 ②下伏最新地层之后;上覆最老地层之前 ③侵入的岩浆时代之前;剥蚀的岩浆时代之后 ④被截切断层之后;贯穿上下两套地层的断层之前 ⑤古风化壳的年代
(3)不整合的空间展布和变化 不同地段、不同部位强度、性质均有变化,
综合考虑区域多种因素
剥蚀—下降、沉积
3. 不整合(角度不整合)接触
(1)特点: 两套地层产状不一致,地层缺失, 生物间断,有强烈构造运动 (褶皱、断层、变质、 岩浆活动)
(2)过程:下降、沉积—强烈构造运动 —下降、再沉积
1. 整合接触 2. 角度不整合接触 3. 假整合接触
角度不整合
二、不整合的观察和研究
1. 研究意义 (1)研究地质发展历史; (2)鉴定地壳运动特征; (3)确定构造变形时期; (4)划分地层、构造单元; (5)了解古地理特征和古构造状态; (6)寻找沉积、热液性矿床和石油、天然气田
第三节 பைடு நூலகம்层接触关系
一、整合和不整合
1. 整合接触 (1)特点:两套地层产状一致,沉积连续,
生物连续,无构造运动 (2)过程:下降、沉积—再下降、再沉积
2. 假整合(平行不整合)接触 (1)特点:两套地层产状一致,地层缺失,

地层的主要接触关系

地层的主要接触关系

地层的主要接触关系
接触关系是指地层之间的接触情况,是地质变质研究和勘探中的重要基
础条件之一。

在地质学中,用于排列不同地层之间的关系,主要表示在哪一
地层下,地层发展的趋势如何。

接触关系可以分为上接触和下接触。

上接触,又称接触面,指地层之间的上下接触,例如上地层向下接触下一地层、上一
地层向下接触下一地层等。

下接触,又称沉积界面,指地层之间的下接触界面,如不同地层相互交汇的界面。

地层的接触关系的类型有平行接触,重叠接触和被埋接触。

平行接触,又称平行旋回,是指地层向同一方向(如顶部或底部)扩散
延伸的一种情况,它描述的是下部地层相比上部地层没有受到破坏、大块被埋,而是以持续的形式扩散延伸,如向着某个方向延伸而又不受其他地层干
扰影响。

重叠接触是一种有规律的地层旋回类型,通常是由某一地层向一处或多
处伸展,形成多处突起特征或者形成新地层,之后突起而形成的新地层会与
原来的地层重叠而形成重叠接触的关系。

被埋接触是指地层的上部部分被地层的下部部分覆土而被埋藏的接触关系。

地层之间的接触关系是一个非常重要的概念,是地质研究的重要基础,
也是区分地层形态、认识地层层状、描述沉积物发展过程的重要依据,是勘
探测井和矿物勘探的基础。

常见的地层接触关系类型及其所反映的地质意义

常见的地层接触关系类型及其所反映的地质意义

常见的地层接触关系类型及其所反映的地质意义
地层接触关系有如下:
1.整合接触:上下两套地层之间时代连续,产状一致。

反映沉积无间断,盆地稳定地接受沉积。

2.平行不整合(假整合)---时代不连续,产状一致。

反映沉积间断,地层曾发生升降运动,地壳稳定上升,沉积物高
出沉积基准面而遭剥蚀,然后地壳又稳定下降,接受沉积。

3.角度不整合(不整合)---时代不边续,产状角度相交。

反映沉积间断,地壳运动强烈,老地层褶皱、破裂并遭风
化、剥蚀,而后地壳下降接受沉积。

4.侵入接触:火成岩与围岩的接触关系。

5.沉积接触:火成岩遭风化剥蚀后,其上又形成新的沉积岩,例如假花岗岩砾石。

6.断层接触:二个地质体之间为断层。

根据不整合上下地层的产状关系及其反映的构造运动特征,不整合分为: 平行不整合:不整合面上下地层产状基本一致,反映整体上升。

角度不整合:不整合面上下地层产状不同,呈角度相交,反映不均匀升降运动或水平运动,使地层褶皱或倾斜,新地层与不整合面平行,而老地层却与之斜交。

地层接触关系的五种类型

地层接触关系的五种类型

地层接触关系的五种类型
一、上覆下溶关系
上覆下溶关系是指受更上部新地层的遮盖,而更下部古地层较浅的部分被溶蚀的现象。

上覆下溶概念主要出自于当代地质学家侯德早的著作《泥页岩和沉积地层》,他对古地层
的洞穴改造建立了一种新的概念。

上覆下溶是指新地层覆盖更下部古地层,溶蚀形成上新
下古地层的接触交界关系。

二、新上古关系
新上古关系指新地层的上覆古地层的关系,在这种情况下,古地层位于新地层的上方,而新地层占有空间上来掩埋古地层。

当新地层掩盖古地层时,新地层的上部边界与古地层
的边界可能会形成新上古关系。

此类关系特别明显地发生在同侏罗系更替的地层区。

上构下植关系指上部构造地层靠近下部植物地层,两者间存在一种接触关系。

当上部
构造地层削板剥蚀变形,下部植物地层构造变形,或上部构造地层移动蹙剪推挤,下部植
物地层波及推挤时,就形成上构下植关系。

上旋下飔关系指上部旋转地层靠近下部飔地层,两者间存在一种接触关系。

当地层中
央的上部旋转地层由于斜坡和摩擦力的作用,向上移动旋转,下部未受到皮蛋犬针摩擦而
地壳水平移动飔旋,就形成上旋下飔关系。

简述地层接触关系的五种类型

简述地层接触关系的五种类型

简述地层接触关系的五种类型地层接触关系,也称为接触带,是地质学中描述不同地层之间关系的重要概念。

地层接触关系可分为五种类型:1)拉伸接触(拉伸带);2)剪切接触(剪切带);3)断接触(断裂带);4)旋转接触;5)地层掩埋接触(掩埋带)。

本文就这五种地层接触关系的特点进行阐述。

1)拉伸接触(拉伸带)伸接触是指两个地层之间上覆下沉较少、拉伸变形明显、凹凸不平的联系。

地壳拉伸会导致地层分开,形成拉伸接触带。

此类接触带可分为上覆拉伸带和下沉拉伸带。

上覆拉伸带是指下沉地层被上覆地层覆盖之后,由于上覆地层受到拉伸,导致破裂、变形,凹凸不平。

下沉拉伸带是指上覆地层受到拉伸,导致下沉地层受到拉伸变形,下垫面受到挤压,凹凸不平。

2)剪切接触(剪切带)切接触是指地层受到剪切变形,形成两个地层之间的联系。

剪切接触又可分为两种:单向剪切接触和多向剪切接触。

单向剪切接触是指上层受到单向剪切,形成上层斜坡交叉下层,凹凸不平,形成单向剪切接触。

多向剪切接触是指上层受到同时剪切,形成多次剪切,上覆下沉受到拉伸变形,形成多向剪切接触。

3)断裂接触(断裂带)裂接触是地壳变形过程中的对地层分隔的重要机制,指地壳受到拉伸或剪切等不同的变形能量,形成断裂带,使两地层之间发生断裂,形成断裂接触带。

断裂接触带可分为断裂拉伸接触带和断裂剪切接触带。

断裂拉伸接触带是指上覆地层受到拉伸能量,形成断裂拉伸接触,两地层之间凹凸不平;断裂剪切接触带是指上覆地层受到剪切能量,形成断裂剪切接触,两地层之间凹凸不平。

4)旋转接触转接触是指由于地壳的变形,下沉地层受到相对于上覆地层的旋转变形,形成地层之间的接触关系,这种接触对于地质学家来说是非常重要的。

5)掩埋接触(掩埋带)埋接触是指上覆地层受到下沉地层的压力,形成掩埋带,掩埋带的成因是上覆地层受到下沉地层的压力,上覆地层受到断层、拉伸、剪切等构造变形,使上覆地层在较大的空间中局部沉积。

以上就是地层接触关系的五种类型的特点,它们是地质变形的重要机理,对于了解地质运动,恢复古地貌及过去地质构造变形的历史等具有重要意义。

普通地质学复习题(3)

普通地质学复习题(3)

《普通地质学》复习题一、名词解释1、褶皱——岩石受力后发生的连续弯曲称之。

2、断层和节理——岩石破裂,并且沿破裂面两侧的岩块有明显相对滑动者称为断层;没有明显位移的称为节理3、板块构造——刚性的岩石圈分裂成为许多巨大的块体—板块,它们驮在软流圈上作大规模水平运动,致使相邻板块相互作用,板块的边缘成为地壳活动性强烈的地带。

4、地体——又称构造地层地体。

它是由统一而连贯的地质作用所形成的地质实体,相邻地体在成因上与演化上均无内在联系并恒以断层为界。

二、填空1、构造运动的基本方式有水平运动和垂直运动两种。

2、岩石变形和变位的产物称为地质构造;最基本的构造类型有褶皱和变形。

3、岩石受力后发生连续弯曲我们称为褶皱,单个弯曲称为褶曲。

4、褶曲的基本类型是当原始水平岩层受力后向上凸曲者称为背斜,向下凹曲者称为向斜。

5、褶曲存在的标志是在沿倾向方向上相同年代的岩层作对称式重复出现;就背斜而言,核部岩层较两侧岩层为老;就向斜而言,核部岩层较两侧岩层为新,据此可以区分出背斜与向斜。

6、岩石破裂,分隔两个岩块并使其发生相对滑动的面称为断层面;被其断开的两部分岩块各为一盘,其上的盘称为上盘,其下的盘称为下盘;7、大陆漂移说是1915年由德国魏格纳(Wegener)正式提出来的,他从地质上作了进一步的研究后发现,相邻大陆在地质上有许多相似性和可拼合性,特别是古冰川活动遗迹的分布,对南半球各大陆曾发生分裂提供了有力的证据;英国学者霍尔姆斯(Holmes)认为,大陆漂移可以用地幔热对流来解释;二次世界大战后,开展了广泛的海底地质调查和研究,取得了大量成果并在大量事实的推动下,美国地震地质学家迪茨(Dietz)于1961年正式提出了“海底扩张”的概念。

8、板块的边界是构造活动强烈的地带,如洋脊扩张带(大洋中脊)、消减作用带(俯冲带或毕鸟夫带)和转换断层都是这种构造活动强烈的地带,它们是板块划分的依据。

9、根据板块划分的依据,将全球划分为六大板块,它们是南、北美洲板块、太平洋板块、欧亚板块、非洲板块、澳大利亚—印度板块、南极洲板块。

构造地质学试题

构造地质学试题

构造地质学试题一、名词解释(20分,每小题2分)1.递进变形;2.枢纽;3.张节理;4.地垒与地堑;5.水平断距;6.飞来峰和构造窗;7.叶理;8.流线;9.韧性剪切带;10.应变1.2.3.45.6.7.1.2.简述纵弯褶皱作用与横弯褶皱作用的区别。

3.简述角度不整合的特点及其研究意义。

4.什么是叠加褶皱,简述其基本类型。

5.绘图说明走滑断层与转换断层的区别。

四、论述题(25分)1.沉积岩地区如何确定断层的存在(9分);2.里卡德(Richard)褶皱位态分类的原则、划分哪几种褶皱类型、各种类型由什么特点?(10分)3.用莫尔圆绘图表示双轴应力状态,并说明其物理意义(6分)一、名词解释(20分,每小题2分)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.应变:在应力作用下物体形状和大小的改变量。

二、填空(15分,每空1分)1.岩层的接触关系包括(整合)、(平行不整合)和角度不整合;2.岩层的产状要素包括(走向)、(倾向)和(倾角);3.兰姆赛(Ramsay)依据褶皱横截面上等倾斜线型式和褶皱岩层厚度将褶皱划分为(III)类(V)型;4、逆冲推覆构造是由倾角小于(30°)的低缓逆冲断层面及上盘推覆距离大于(5km)的推覆体或逆冲席体构成的外来岩块组合构成的构造型式;5.劈理可以划分为(破劈理)、(板劈理)和(褶劈理)等基本类型;6.水平岩是指倾角小于(5°)的岩层;7.1.2.123.不整角度不4.什么是叠加褶皱,简述其基本类型。

叠加褶皱又称重褶皱,是已经褶皱的岩层再次弯曲变形而形成的褶皱。

类型I—穹-盆式:晚期滑褶皱的滑动方向与早期褶皱的轴面平行或低角度相交,但与早期褶皱的枢纽高角度相交或垂直。

这种叠加型式相当于所谓的“横跨褶皱”或“斜跨褶皱”。

两期背形叠加形成穹隆构造,两期向形叠加形成构造盆地,类型II 新月-蘑菇型叠加:晚期褶皱的滑动方向与早期褶皱轴面夹角很大,两期褶皱枢纽呈中等或大角度相交。

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简述地层接触关系的五种类型
地层接触关系是地质学中常见术语,它是地质学中的一个重要概念,可以用来描述岩石地层存在的关系,其表现形式可能出现在横向或纵向的断面图、测量值及其他形式的地形图中。

可以说,地层接触关系是地质学研究的一个重要方面,它是研究地质结构的核心问题。

地层接触关系可以分为五种,它们分别是平行接触、垂直接触、舌状接触、交叉接触和终结接触。

1.行接触:地层互相平行叠加,未发生倾斜或转向,可以是小幅度的,也可以达到大幅度的,可以说是地质构造中最常见的接触关系。

2.直接触:指的是不同年代的地层,受构造活动影响,而发生的倾斜接触,其倾角可以是小幅度倾角,也可以是大幅度倾角。

3.状接触:是一种垂直接触的特殊类型,其特点是有一块或者几块形态独特的地层,受构造活动影响,而发生了垂直接触,形成了一种“舌状”的结构。

4. 交叉接触:是指一种既有平行接触又有垂直接触的关系,其特点是受构造活动影响,不同年代的地层形成了一种“交叉”的结构,可以是两个不同的型号,也可以是其他的形态的接触。

5.结接触:是指受构造活动影响,地层从一定方向或不同方向发生了垂直接触,形成的“终结”的接触关系,这种接触关系比较简单,也是地质构造中常见的一种接触关系。

上述为五种地层接触关系的基本概念,地质学中,相互接触的地层也可能会发生一些构造变形或者特殊的关联,如碰撞补缝、褶皱、
滑动断层等。

而这些构造变形或特殊关联,也是构造地质结构所必不可少的。

地质结构的形成和变化,都是由构造活动导致的,而构造活动又必然会在不同年代的地层之间形成一定的接触关系,因此,地质学家在了解地质结构特征时,必须要综合考虑地层接触关系的类型,以判定形成构造的发生时间、空间分布以及宏观背景。

在地质勘探工作中,地层接触关系是起着至关重要的作用的。

首先,我们必须要了解不同地层之间的接触情况,比如是该地层是由垂直、平行或者其他接触关系形成的,以及这些地层受构造活动的影响,是否存在一些特殊的构造变形等情况,这样可以有效地反映出该处构造的空间大小及分布,从而对矿物赋存状况、矿石富集程度以及赋矿原因等,都有一定的参考价值。

总之,地层接触关系是地质学中一个重要且基础性的概念,它不仅是地质学中重要的研究内容,而且在地质勘探工作中也起着重要的作用,而地层接触关系能够分为平行接触、垂直接触、舌状接触、交叉接触和终结接触五种类型,可以为我们更深入地了解既有地质构造、分析形成原因及背景等提供一定的参考。

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