认识沉积岩

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认识常见的沉积岩

认识常见的沉积岩

一、目的要求学习沉积岩的肉眼坚定方法,了解沉积岩的总体特征,加深对沉积作用的理解。

通过坚定初步认识几种常见的沉积岩。

二、实验用品1. 标本:砾岩、角砾岩、砂岩、页岩、粉砂岩、石灰岩、白云岩、凝灰岩以及波痕、泥裂、各种层理、结核等。

2. 工具:放大镜,小刀,稀盐酸。

三、实验要点1.沉积岩的分类沉积岩是在地表或近地表的常温、常压下,由外力地质作用形成的各种物质,经固结成岩作用而形成。

一般以沉积物的来源作为基本类型的划分准则,而以沉积作用方式、沉积岩的成分、结构、成岩作用作为进一步划分的依据。

碎屑岩类:砾岩、角砾岩、砂岩、粉砂岩、 泥岩、页岩等。

化学及生物化学岩类:石灰岩、白云岩、硅质岩、石膏等。

2.沉积岩的矿物、结构所反映的沉积环境沉积岩中的常见矿物:长石、石英、白云母、粘土矿物、方解石、白云石、石膏、赤铁矿、褐铁矿、玉髓、蛋白石。

其中稳定矿物和不稳定矿物的比例可以反映沉积环境,稳定矿物含量称为矿物的成熟度,矿物成熟度高,说明外力作用的时间长,反映经过长时期的搬运、缓慢的堆积环境和长期处在温暖潮湿的环境,反之,矿物成熟度低,说明外力作用的时间短,反映快速搬运、快速堆积的环境和长期处在干旱寒冷的环境。

沉积岩的粒度,碎屑粒径的分级:砾(>2mm),砂(2~0.05mm),粉砂(0.05~0.005mm), 泥(粘土)(<0.005mm)。

沉积岩中的粒度大小也可以反映沉积环境,粒径粗大,说明搬运力大,反之亦然;同时,粒径还可以反映搬运力的类型,洪积物的粒径粗大,而风积物的粒径较小。

沉积物的分选性:沉积物中碎屑颗粒粗细的均匀程度。

分选性可划分为:良好、中等、差等三级。

分选性好,反映搬运的距离长,反之搬运距离短,是快速搬运、快速堆积的产物。

沉积物的磨圆性:分为:圆状、次圆状、次棱角状、棱角状等四级。

磨圆度好,反映搬运的距离长,反之搬运距离短。

同时,还可以反映搬运力的类别。

磨圆度高的营力有:河流、海浪和风,磨圆低的搬运营力有:泥石流、冰川和崩塌等。

【高中地理】岩石的种类

【高中地理】岩石的种类

【高中地理】岩石的种类虽然岩石的面貌是千变万化的,但是从它们形成的环境,也就是从成因上来划分,可以把岩石分为三大类:沉积岩、岩浆岩和变质岩。

1、沉积岩沉积岩的层状结构沉积岩是在地表或近地表不太深的地方形成的一种岩石类型。

它是由风化产物、火山物质、有机物质等碎屑物质在常温常压下经过搬运、沉积和石化作用,最后形成的岩石。

沉积岩的物质来源主要有几个渠道,风化作用是一个主要渠道,它包括机械风化、化学风化和生物风化。

机械风化是以崩解的方式把已经形成的岩石破碎成大小不同的碎屑;化学风化是由于水、氧气、二氧化碳引起的化学作用使岩石分解形成碎屑;细菌、真菌、藻类等生物风化作用也能分解岩石。

此外,火山爆发喷射出大量的火山物质也是沉积物质的来源之一;植物和动物有机质在沉积岩中也占有一定比例。

不论那种方式形成的碎屑物质都要经历搬运过程,然后在合适的环境中沉积下来,经过漫长的压实作用,石化成坚硬的沉积岩。

2、岩浆岩巨大的岩浆岩体岩浆岩也叫火成岩,是在地壳深处或在上地幔中形成的岩浆,在侵入到地壳上部或者喷出到地表冷却固结并经过结晶作用而形成的岩石。

因为它生成的条件与沉积岩差别很大,因此,它的特点也与沉积岩明显不同。

在野外观察,沉积岩常具有成层构造,层状构造是沉积岩所独有的特征。

而在岩浆岩发育的地区则常常见到节理,而基本上看不到层理;在矿物组合上,在岩浆岩中出现的矿物,如橄榄石、辉石、角闪石等矿物是在高温高压条件下结晶形成的,在常温常压条件下不容易保存……3、变质岩结构改变了的岩石--变质岩在地壳形成和发展过程中,早先形成的岩石,包括沉积岩、岩浆岩,由于后来地质环境和物理化学条件的变化,在固态情况下发生了矿物组成调整、结构构造改变甚至化学成分的变化,而形成一种新的岩石,这种岩石被称为变质岩。

变质岩是大陆地壳中最主要的岩石类型之一。

在变质岩的概念中,有两点必须强调,这是变质岩区别于沉积岩和岩浆岩的关键所在。

首先,变质作用形成于地壳一定的深度,也就是发生于一定的温度和压力范围。

沉积岩的分类

沉积岩的分类

沉积岩的分类沉积岩是地球表面最常见的岩石之一,它们是由颗粒在水、风或冰的作用下沉积而成的。

根据其成因和特征,沉积岩可以分为碎屑岩、化学沉积岩和有机沉积岩三大类。

碎屑岩是最常见的沉积岩之一,它们由已经存在的岩石颗粒经过风化、侵蚀、运输和沉积等过程形成。

碎屑岩的主要成分是岩屑,包括砂岩、泥岩和砾岩。

砂岩是由砾石颗粒组成的,颗粒之间通过水泥质物质粘合在一起。

泥岩主要由粘土矿物和细颗粒矿物组成,通常呈现灰色或黑色。

砾岩则是由圆角砾石和砾石颗粒组成,是碎屑岩中颗粒最大的一类。

化学沉积岩是由溶解在水中的物质沉淀形成的岩石,主要有石灰岩、盐岩和石膏岩。

石灰岩是由碳酸钙沉淀形成的,常见于海水和淡水环境中。

盐岩是由氯化钠沉淀形成的,通常形成于干湖盆地或海湾中。

石膏岩则是由硫酸钙沉淀形成的,常见于盐湖或海湾中。

有机沉积岩是由有机物质在适宜条件下沉淀形成的岩石,主要有煤和页岩。

煤是由植物残骸在缺氧环境下经过压缩和变质形成的,是一种重要的能源资源。

页岩是由有机泥沉积形成的,含有丰富的有机质,通常呈现黑色或暗灰色。

沉积岩在地质学中具有重要的地位,它们记录了地球历史上的环境变化和地质事件。

通过对沉积岩的研究,可以了解古地理、古气候和古生物等信息,为地球科学研究提供了重要的依据。

同时,沉积岩也是许多矿产资源的主要产地,如煤、石油、天然气等。

因此,对沉积岩的认识和研究具有重要的科学意义和经济价值。

总的来说,沉积岩是地球表面最常见的岩石之一,其分类主要包括碎屑岩、化学沉积岩和有机沉积岩三大类。

每种类型的沉积岩都具有独特的成因和特征,反映了地球历史上的环境变化和地质事件。

通过对沉积岩的研究,可以深入了解地球的演化历史和资源分布,为地球科学研究和资源勘探开发提供重要的基础。

希望本文的介绍能够帮助读者更好地理解沉积岩的分类及其意义,进一步激发对地球科学的兴趣和热爱。

认识常见的沉积岩

认识常见的沉积岩

认识常见的沉积岩一、鉴定内容和方法:碎屑岩:砾岩、砂岩、粉砂岩粘土岩:页岩、泥岩砾岩砂岩页岩泥岩化学岩及生物化学岩:碳酸盐岩:石灰岩、泥灰岩、白云岩;硅质岩;铁质岩等石灰岩泥灰岩白云岩火山碎屑岩:火山角砾岩、凝灰岩火山角砾岩凝灰岩对照教材中所列沉积岩的主要鉴定特征,在肉眼下借助于放大镜、小刀等观察不同岩石类型的主要矿物成分、结构构造特征。

沉积岩是外动力地质作用形成的沉积物经过成岩作用形成的。

沉积岩的特征主要通过其颜色、构造、结构和成分来认识,沉积岩一般呈层状。

按成因及成分可大致分类为:1、碎屑岩类:包括正常的碎屑岩、火山碎屑岩;2、化学岩和生物化学岩。

一)沉积岩的颜色:沉积岩的颜色往往反映了岩石的成分和形成的环境。

白色的沉积岩多为纯净的高岭土、石英、方解石、盐类成分组成。

深灰色-黑色一般说明岩石中含有有机成分或散状的硫化铁等杂质。

是还原环境下形成的岩石;肉红色或深红色可能含有较多的正长石或氧化铁,是在氧化环境下形成的;含二价铁的硅酸盐组成绿色沉积岩,形成于弱还原环境。

二)沉积岩的构造:层理和层面构造是沉积岩特有的构造。

沉积岩因层理构造显示其非均匀性,层理有:水平的、波状起伏的、倾斜的、交错的等,肉眼看不到层理构造的为块状层理。

层面构造是各种地质作用在沉积物表面留下的痕迹。

常见的有波痕、泥裂、雨痕、虫迹等。

三)沉积岩的结构:沉积岩的结构与沉积岩的成因紧密相关可分为:碎屑岩具有碎屑结构、化学岩具有化学结构、生物成因的生物结构。

碎屑结构:按碎屑颗粒的直径大小又可分为:砾状结构:&gt;2mm砂状结构:0.05—2mm之间粉砂状结构:0.O05—0.05mm之问.泥质结构:&lt;0.005mm。

化学结构:矿物是通过胶体溶液或真溶液中以化学方式沉淀而生成的结构,它可以是隐晶的,也可以是显晶的。

生物结构:岩石中几乎全部或大部分由生物遗体(如贝壳等)所组成.四)沉积岩的矿物成分:沉积岩中的常见矿物有二十多种,各类沉积岩中的矿物成分有较大差别。

沉积岩的基本特征

沉积岩的基本特征

沉积岩的基本特征主要包括以下几个方面:
1. 多样性:沉积岩是地球表面最广泛分布的岩石之一,种类多样,包括石灰岩、泥岩、砂岩、煤等。

不同类型的沉积岩具有不同的形成条件和特点。

2. 可分层性:沉积岩在形成过程中通常会呈现出可分层性,即不同时间、不同沉积环境下的沉积物在压实、矿化作用下形成的不同层次。

3. 着色性:沉积岩常常呈现出鲜艳、明亮的色彩,如红色的砂岩、灰色的泥岩等。

这些颜色关键在于其中的某些矿物质或化合物。

4. 易侵蚀性:沉积岩相对较软,容易受到大气、水等天然因素的侵蚀、剥蚀。

常见的侵蚀作用有风化、溶蚀等。

5. 显微构造:沉积岩通常具有很多显微构造特征,如低角度层状构造、波浪状构造、激光层状构造等。

这些构造特征是沉积历史的重要指示。

6. 广泛性:从体积而言,沉积岩约占岩石圈体积的5%。

沉积岩在地壳表层的厚度是变化很大的,有的可达几十公里,有的则很薄。

7. 蕴藏矿产丰富:沉积岩中蕴藏着大量矿产,世界资源总储量的75%-85%是沉积和沉积变质成因的。

石油、天然气、煤、油页岩等可燃有机矿产以及盐类矿产,几乎全部是沉积成因的。

铁矿、铅锌矿、铜矿、锰矿等其他金属和非金属矿
产也都是沉积和沉积变质成因的。

总的来说,沉积岩的多样性、可分层性、着色性、易侵蚀性和显微构造等特点反映出了其在地球表面的广泛性和重要性。

地球科学中的沉积岩研究

地球科学中的沉积岩研究

地球科学中的沉积岩研究沉积岩是地球科学中非常重要的一个领域。

它涉及到地球的历史、地形地貌、生物演化、地质资源等多个方面。

在沉积岩研究中,我们可以探究地球发展历史、复杂的地质体系以及地球上的生命之谜。

沉积岩的形成沉积岩是由各种物质沉积在水或空气中,被时间压实形成的。

而沉积物可以有多种来源,包括有机物、岩石碎屑和化学物质等。

这些物质通常会随着水流的带动而沉积在水底,经过数百万年甚至数十亿年的地质时间,形成了各种形态的沉积岩。

不同类型的沉积岩形成的环境、来源和结构都有所不同。

例如,石灰岩是由海洋生物残骸、珊瑚等有机物质沉积而成,是一种常见的海相沉积岩。

而砂岩则是由岩石碎屑沉积而成,常见于河流、海滩等环境。

页岩则是由有机物质、碳酸盐等多种沉积物质组成,是一种非常重要的能源资源。

研究沉积岩的作用研究沉积岩的作用非常广泛。

首先,通过研究沉积岩的组成、结构和形成环境等信息,可以了解到地球的演化历史,探究地球各个时期的气候环境、海水化学成分和生命演化等。

例如,有些沉积岩中保存有太古代生命的遗迹,可以为我们重建远古时期的地球环境提供重要参考。

其次,通过研究沉积岩分布情况、地质构造等信息,可以了解到地质构造变迁、板块运动等地球动力学的过程。

例如,一些沉积岩只能在特定的地质构造中形成,研究这些岩石的分布和形态可以为我们探究地球构造提供线索。

此外,沉积岩也是探测地球资源的重要依据。

石油、天然气、煤等能源都是由古代沉积物组成,通过研究相应的沉积岩结构和分布可以发现地下储层和勘探方向。

沉积岩研究的技术沉积岩研究需要使用一系列专业技术。

例如,岩石学技术可以帮助我们了解沉积岩中矿物、结构、化学组成等信息。

岩石学技术常用的方法包括薄片镜检、显微组织分析等。

另外,地球化学技术也是沉积岩研究中的重要内容,通过研究岩石中的同位素等元素组成可以了解到古地理环境、气候条件等细节信息。

地球化学技术常用的方法包括同位素地球化学、微量元素分析等。

地球科学中的沉积岩组成

地球科学中的沉积岩组成

地球科学中的沉积岩组成地球科学是一个广阔而深奥的领域,其中涉及到许多重要而有趣的知识。

其中,沉积岩作为地球科学的一个重要组成部分,是我们不得不关注的一个话题。

本文将从不同角度来探讨沉积岩的组成及其重要性。

一、沉积岩的组成沉积岩一般由沉积物质、水分和空气组成。

沉积物质主要包括矿物质、有机物质和无机物质。

其中,矿物质是沉积岩的主要成分,主要包括石英、长石、云母、黑云母、角闪石、云母、绿泥石等。

有机物质则是沉积岩的次要成分,在沉积过程中会逐渐转化为煤、油等碳质燃料。

无机物质包括水分和空气,是沉积岩的辅助成分。

二、沉积岩的分类沉积岩可以根据不同的分类标准进行分类。

最常见的分类方法包括按照颗粒大小、沉积环境、沉积物质、沉积特征等分类。

其中,按照沉积物质分类可将沉积岩分为石英砂岩、灰岩和泥岩等。

按照沉积环境分类可将沉积岩分为湖相岩、海相岩和陆相岩等。

按照沉积特征分类可将沉积岩分为轴向层理岩、平行层岩、斜层岩等。

三、沉积岩的形成过程沉积岩的形成过程一般可以分为四个阶段:沉积、压实、成岩、变质。

在沉积阶段,各种岩屑经过水流、风力等输运作用,沉积在一定的地方,形成了沉积岩的初步形态;在压实阶段,沉积岩中的多余水分被排出,沉积物质逐渐压实,并形成了初步的岩石形态;在成岩阶段,沉积物质经历了一系列的化学和物理作用,逐渐形成了成熟的岩石形态;在变质阶段,沉积岩发生了变异,成为了新的岩石类型。

四、沉积岩的重要性沉积岩在地球科学中具有非常重要的作用,其中包括以下几个方面:1、研究地质历史:沉积岩中包含了地球历史上各种生物和岩石的痕迹,可以为我们解读地球历史提供线索。

2、探索资源:沉积岩中蕴含了地球上大部分的矿物质和石油、天然气等资源,是我们开发和利用地球资源的重要来源。

3、研究环境变化:沉积岩反映了地球环境的变化和演变过程,可以帮助我们研究气候、地形、地貌等方面的变化。

4、指导工程建设:在城市修建中,沉积岩的地质特征等信息可以为我们规划城市、建设道路和地下管道等提供指导。

工程地质实验 常见沉积岩的认识和鉴定

工程地质实验 常见沉积岩的认识和鉴定

工程地质实验常见沉积岩的认识和鉴定工程地质实验是对地质对工程建设的影响因素进行定量化和分析的一种实验方法。

在工程地质实验中,沉积岩是不可避免的研究对象。

沉积岩是由沉积物经过长时间的压实和固结形成的岩石,其成分和结构特征决定了其力学性质和稳定性。

本文将介绍常见沉积岩的认识和鉴定方法。

一、粘土质沉积岩粘土质沉积岩是由粘土颗粒在水中沉积形成的岩石。

常见的粘土质沉积岩有泥岩、粘土质砂岩、粘土质灰岩等。

其特点是颗粒细小、颜色深浅不一、形成厚度大、抗压强度低、易溶解并有一定的膨胀性。

鉴定方法:1.颜色:粘土质沉积岩的颜色通常为灰褐色、灰色或淡黄色。

其中灰色是泥岩的常见颜色,淡黄色是粘土质灰岩的常见颜色。

2.形成厚度:粘土质沉积岩形成厚度较大,也是其破坏方式的重要特征。

3.均质度:粘土质沉积岩的颗粒细小,通常表现为均匀的均质结构。

4.溶解性:粘土质沉积岩容易溶解,这点可以用10%的盐酸溶液来测试。

二、砂状沉积岩砂状沉积岩是由石英砂颗粒在水中沉积形成的岩石。

常见的砂状沉积岩有砂岩、石英砂岩等。

其特征是颜色淡黄、麻灰色或灰白色,质地坚硬,抗压强度较高,并且易破碎。

1.颜色:砂状沉积岩的颜色通常为淡黄、灰白色或麻灰色。

2.颗粒大小:砂状沉积岩的颗粒大小一般在0.0625-2mm之间,石英晶体的结构形态有规则的六面体或八面体结构。

3.具有颗粒形态:砂状沉积岩有很强的颗粒形态特征,沉积岩中的砂粒常在横切面呈现典型的相互联系的斜向层理。

三、碳酸盐岩2.质地:碳酸盐岩的质地较坚硬,抗压性能较强,不易破碎。

3.化学性质:碳酸盐岩不溶解于盐酸,这是其鉴别特征之一。

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认识沉积岩认识沉积岩的主要特征,初步掌握鉴定沉积岩的主要方法。

一、目的要求学习沉积岩的肉眼鉴定方法,加深对沉积作用的理解。

通过鉴定初步认识常见的一些有代表性的沉积岩。

二、预习要点了解沉积岩的形成过程和分类;岩石的构造与结构;各沉积岩类具代表性岩石的特征。

三、实验用品1.标本:砾岩、粗砂岩、细砂岩、豆状灰岩、生物灰岩、粉砂岩、页岩、油页岩、石灰岩、鲕状灰岩、竹叶状灰岩、豆状灰岩、白云岩、波痕、泥裂、水平层理、波状层理、交错层理、结核等。

2.工具:小刀、放大镜、稀盐酸。

四、实验内容与方法㈠沉积岩的一般特征1 、观察沉积岩的颜色沉积岩的颜色取决于岩石的成分及所含杂质。

有的颜色能反映岩石的生成环境。

白色的岩石多为高岭石、石英、盐类等成分组成;深灰到黑色说明岩石中含有有机质或锰、硫铁矿等杂质,是在还原环境中生成的岩石;肉红色及深红色是岩石中含较多的正长石或高价氧化铁,是在氧化环境下生成的;黄褐色与含褐铁矿有关;绿色常与含氧化亚铁有关,常生成于相对缺氧的还原环境。

2 、了解沉积岩的矿物组分目前为止在沉积岩中发现的矿物有100 余种,但最常见的只有20 几种。

它们基本上可分为两类:一类是碎屑物质,即原岩经机械破碎的物质。

常见者如较稳定的石英,其次是长石、云母、岩屑;另一类是自生矿物,即沉积岩在形成过程中产生的物质。

常见者有方解石、白云石、海绿石、粘土矿物。

(如高岭石、蒙脱石、水云母等)、石膏、岩盐、有机物质以及铝、铁、锰、硅的氧化物和钠、钾、镁的卤化物等。

3、认识沉积岩的结构构造沉积岩的结构是指沉积岩中各组成部分的形态、大小及结合方式。

常见的结构有以机械沉积为主的碎屑结构;以化学沉积为主的化学结构;介于两者之间的泥质结构及以生物沉积为主的生物结构。

⑴碎屑结构就是各种碎屑物被胶结物胶结起来的一种结构。

碎屑物指岩屑和矿物碎屑且包括碎屑颗粒的形态、大小、分选性等。

胶结物通常是钙质、铁质、硅质和泥质(图2-1 )。

图2-1 显微镜下的碎屑结构×30倍碎屑颗粒大小又叫粒度,是碎屑岩分类的依据之一。

常用粒级划分如下:粒径>2 ㎜的称为砾(砾状结构);2 — 0.06 ㎜的称为砂(砂状结构);0.06 — 0.004 ㎜的为粉砂(粉砂结构);<0.004 ㎜的称为粘土。

其中砂又再分为:巨粒 2 — 1 ㎜;粗粒1 —0.5 ㎜;中粒0.5 — 0.25 ㎜;细粒0.25 — 0.05 ㎜。

碎屑颗粒的形态又分磨圆度和球度。

颗粒磨圆的程度与搬运的距离有关,也与颗粒的原始形状、理化性质、破坏条件有关。

一般分为四级:∙棱角状:碎屑颗粒棱角清楚;∙次棱角状:略有磨蚀但棱角基本清楚;∙次圆状:棱角不清楚,但原始轮廓尚可看出;∙圆状:棱角消失,表面圆滑(图2-2 、2-3 )。

图2-2 碎屑的磨圆度及球度示意图1—棱角状;2—次棱角状;3—次圆状;4—圆状图2-3 碎屑颗粒的磨圆度颗粒的分选性可划分为良好、中等、差三个等级,其中大小均一者为分选性良好;大小悬殊者为分选性差;介于其间者为分选中等。

砾石的形态则可依其自然状态来描述,如球状、扁球状、棱角状等。

碎屑结构一般为碎屑岩及部分石灰岩所具有。

⑵泥质结构系颗粒直径小于0.004mm 的碎屑或粘土矿物组成的结构,这种结构肉眼无法分辨,岩石外表呈致密状,是粘土岩常具有的特征。

⑶结晶结构为结晶的自生矿物镶嵌而成,为化学岩中常见的结构。

按结晶颗粒大小可分为:∙粗晶结构:颗粒>0.5mm∙中晶结构:0.25 — 0.5mm∙细晶结构:0.05 — 0.25mm 。

如果结晶颗粒小到无法分辨时叫致密结构。

⑷生物结构岩石中含生物遗体或生物碎片达30% 以上。

为生物化学岩特有的结构。

⑸内碎屑结构碳酸岩盐特有的结构,碎屑来自海盆地内部,胶结物也为碳酸盐。

常见的结构有砾屑、砂屑、鲕粒、豆粒(豆粒的直径大于2mm )。

沉积岩的构造是岩石成分和结构的不均一性所引起岩石在宏观上的特征。

常见的构造有:1.层理构造是沉积岩的物质成分,颗粒大小或颜色差异而在垂直方向上所显示出来的成层现象。

按形态可分水平层理、波状层理和斜层理。

有的沉积岩由于层理厚度大,在一块手标本上反映不出成层现象,这就必须结合野外观察。

在野外一般按绝对厚度划分为四级:块状(厚度> 1m )、厚层状(厚度 1 — 0.5m )、中层(厚度0.5 — 0.1m )、薄层状(0.1 — 0.01m )、极薄层(厚度<0.01m )。

2.层面构造指表现在岩石层面上的特征。

常见者有波痕、泥裂等。

o波痕岩层面上保存有原始沉积物受风或水的波浪作用造成的波状起伏痕迹。

根据波痕形态可分为对称波痕和不对称波痕两类,它们反映了介质运动的性质和方向。

o泥裂岩石表面保存原始沉积物因干燥失水收缩而裂开的痕迹。

常见于泥岩中,其特征是平面上看呈多角形裂缝,从剖面上看裂缝上宽下窄呈楔形,并经常被后来的沉积物所充填。

3.结核在岩石中呈不规则或圆球形,其成分与周围岩石成分有明显不同,如石灰岩中的燧石结核。

4.化石是保存在岩层中石化了的古代生物遗体和遗迹,为沉积岩所特有,是确定地层时代和沉积物形成环境的重要标志。

此外,沉积岩的层面构造还有雨痕、盐迹、印模、缝合线等。

㈡沉积岩的分类沉积岩的分类是以成因和组成的物质成分和结构来划分的,一般分为:1.碎屑岩类是在内外动力地质作用下形成的碎屑物以机械方式沉积下来,并通过胶结物胶结起来的一类岩石。

除正常沉积碎屑岩外,也包括火山碎屑岩。

沉积碎屑岩按粒度及含量分为砾岩、砂岩等。

o砾岩为沉积的砾石经压固胶结而成,碎屑物中岩屑较多。

砾石也多为岩块(这种岩块可以是多矿岩组成,也可以是单矿岩组成)一般含量>50% 。

根据砾石形状又可以分为角砾岩(砾石棱角明显)和砾岩(砾石有一定磨圆度)。

o砂岩为沉积的砂粒经固结而成。

它的颜色决定于成分,具有明显的层理构造和砂状碎屑结构。

按砂状碎屑的粒度,可进一步划分为粗粒、中粒、细粒和粉粒结构,以此分别定名为粗砂岩、中粒砂岩、细砂岩和粉砂岩。

砂岩主要成分是:石英、长石的矿物碎屑和岩屑。

2.粘土岩类主要由<0.004 ㎜的碎屑物组成。

这类岩石具有泥质结构,层理构造,当层理很薄,风化后呈叶片状,称为页理。

具有页理构造的粘土岩就叫页岩,否则叫泥岩。

3.化学及生物化学岩类这是一类由化学方式或生物参与作用下沉积而成的岩石。

主要为盐类矿物和生物遗体组成,具有结晶结构,生物碎屑结构和层理构造。

常见者多为碳酸盐,如结晶灰岩、鲕状灰岩、白云岩、生物灰岩等。

这里,主要列举碳酸盐岩作以介绍:表2-1 石灰岩和白云岩特征对比表碳酸盐岩对碳酸盐类岩石(如白云岩和石灰岩)可用小刀刻划其硬度,用稀盐酸等物测试其化学成分,并观察其不同的结构、构造、表面特征及含化石情况。

现将石灰岩与白云岩对比区别如下( 表2 -1) 。

4.火山碎屑岩类基本上皆由火山喷发时产生的碎屑物质降落到地面直接堆积而成。

由于一般未经流水搬运,故碎屑都具棱角状外形,且成分亦与沉积碎屑岩截然不同。

根据碎屑大小可分为火山块集岩(d>50毫米)、火山角砾岩(d>2—50毫米)及火山凝灰岩(d<2毫米)。

I.火山弹火山喷出来的岩浆在空中旋转冷却而成纺锤状的喷出岩,常有气孔构造,表面有扭转的皱纹,一般为隐晶质或玻璃质。

II.火山角砾岩主要是被火山喷到空中的碎屑物质落回地表,被火山灰等胶结而成的岩石。

其中碎屑物质有明显的棱角。

III.凝灰岩是火山灰凝固后形成的岩石。

岩石表面粗糙,隐晶质,成分不易确定,有的凝灰岩中可有一些棱角状的矿物颗粒或其他颗粒。

可以具有明显的层状构造。

㈢肉眼鉴定沉积岩的方法其具体步骤如下:1.首先按野外产状、物质成分、结构构造,将沉积岩所属三大类型区分开。

2.确定岩石的结构类型。

如确定为碎屑结构,就要进一步按粒度大小及矿物含量进一步区分。

确定颗粒大小的方法是同标准方格纸或与标准砂比较,定名时一般以含量〉50%者作为定名的基本名称,含量在50%—25%之间者以X质表示;含量在25%以下者则以“含XX”表示。

例如某岩石中的碎屑颗粒含量在80%以上,但砾级的只有20%其它则为砂级。

根据上述原则,该岩石可命名为含砾砂岩。

3.确定碎屑的类型后,还要对胶结物的成分作鉴定。

胶结物的成分可为泥质、钙质、硅质和铁质等单一类型,可以是钙—泥质或钙—铁质等复合类型。

因多为化学沉积,颗粒细小,不易识别。

肉眼鉴定时可用小刀刻划其硬度,观察其颜色,或用稀盐酸测试其化学成分中是否含碳酸钙等,并参考其固结程度来确定其胶结物成分(表 2 -2 )。

表2-2沉积岩的胶结物类型及其特征4.对碎屑颗粒的形态(圆度和球度)也要鉴定描述。

但除砾岩外,一般不参加命名。

5.鉴定岩石的物质成分及含量时,这里分两种情况:其一是对碎屑岩、粘土岩、化学岩及生物化学岩,主要是鉴定岩石的矿物成分和各自的含量,方法是用肉眼或简单的化学试剂来鉴定矿物的理化性质(如矿物的形态、颜色、硬度、解理、光泽及滴酸等),以确定所含矿物的种类。

然后在一定范围内目估(如用线比法)各矿物的百分含量,从而确定岩石的名称,如长石砂岩、白云质灰岩等。

其二是对含岩屑较多的岩石(如砾岩)就应鉴定出砾石的岩石种类,并注意各类岩石的砾石含量百分比。

6.鉴定岩石的构造:鉴定构造除少数标本上可观察到外,一般应到野外鉴定其层理构造和层面构造。

7.鉴定岩石的颜色:在描述岩石时要将岩石的新鲜面和风化面颜色予以分别描述。

由于岩石往往是多种不同颜色的矿物组成的,因此描述的颜色应是岩石的总体颜色,绝非某种矿物的颜色。

在描述用词上,习惯是将次要颜色写于前,主要颜色写于后,如黄绿色、黄褐色等。

综合描述举例:岩石的名称是按颜色+ 构造+ 结构+ 成分(或成分加结构)这个程序描述的。

如石英砂岩:新鲜面为灰色,风化面为灰白色。

具有厚层状( 1 — 0.5m )层理。

粗粒碎屑结构(粒度1mm 左右),磨圆度尚好,多呈浑圆状,分选性也好。

碎屑成分主要为石英,含量达90% 左右;长石,含量达10% 左右,多风化成高岭土。

岩石坚硬,系硅质胶结。

根据以上描述,岩石的全名应是:白色厚层状粗粒长石石英砂岩。

对碳酸盐岩的命名,一般是结构加成分,如鲕状石灰岩。

五、作业独立描述所要求的沉积岩标本数量并填写实验报告(参见常见沉积岩描述)。

六、思考题1.组成沉积岩的常见矿物有哪些?2.何为碎屑岩?有哪些基本类型?各有何特点?七、一些常见沉积岩岩石类型的简单描述㈠碎屑岩类1.砾岩具砾状结构,即50% 以上的碎屑颗粒大于2 毫米。

砾石滚圆者称砾岩,砾石棱角状称角砾岩。

砾石主要由一种成分组成的称单质砾岩,如石英砾岩,砾石成分复杂者称复杂砾岩。

2.砂岩具砂状结构,即50% 以上的碎屑颗粒介于0.06 — 2 毫米之间。

根据砂粒大小又可分为粗砂岩、中粒砂岩和细砂岩。

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