三大岩类岩性描述

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什麼是三大岩类

什麼是三大岩类

什麼是三大岩類﹖岩石為礦物的集合體,是組成地殼的主要物質。

岩石可以由一種礦物所組成,如石灰岩僅由方解石一種礦物所組成;也可由多種礦物所組成,如花崗岩則由石英、長石、雲母等多種礦物集合而成。

組成岩石的物質大部分都是無機物質。

岩石可以按照其成因因分為三大類,但由於自然界是連續體,很難真正依據我們的非類分成三種岩性,因此會存在一些過度性的岩石,好比說凝灰岩(火山灰塵與岩塊落入地表或水中堆積膠結而成)就可能被歸於沉積岩或火成岩,但大抵是我們還是可以分為主要的三大類:沉積岩佔地表的66%,為地表的主要岩類。

由原來已形成的岩石,受到風化作用後變為碎屑,或由生物的遺跡等,再經過侵蝕、沉積、及石化等作用而造成的岩石。

這類岩石都成層狀,最先沉積者在下部,時代較老;層次愈上者,則時代愈新,這叫做疊置層法則。

當岩石沉積的時候往往含有生物的一還埋沒後長可以完好保存歷久就變成化石;在火成岩中則多無化石存在。

火成岩地球內部的溫度和壓力都很高,所有組成物質﹝指礦物質﹞都呈現熔融狀態的流體,名為岩漿。

火成岩即由於岩漿侵入地殼內部,或流出地表面造成熔岩,在經冷卻凝固而造成,如玄武岩及花崗岩等都是。

火成岩是所有岩石中最原始的岩石。

變質岩原來的火成岩或沉積岩,再經過地殼運動或岩漿侵入作用所發生的高溫和高壓與熱液的影響,可以改變其原來岩石的結構或組織,或使部分礦物消失,而產生他種新的礦物,因而成為另外一種與原岩不同的岩石,稱為變質岩,如大理岩變自石灰岩;板岩變自頁岩;石英岩變自砂岩等。

典型的變質岩存在於前寒武紀或造山帶區域,常有區域構造相關之劈理,或礦物的變化。

岩石的形成地球大約在46億年以前形成,在這漫長的地質歷史過程中,組成地殼的物質仍然處在不斷的運動和變化之中,地殼的表面形態及其內部構造也在不斷地進行著改造和演變。

推動著地殼改造和演變的能量主要來自地球內部的放射性能和重力能以及地球外部的太陽能。

地球上由自然力引起地殼的物質組成、內部結構和地表形態發生變化的各種作用,統稱為地質作用。

常用的几种岩性的描述

常用的几种岩性的描述

特殊事故处理模式地层破裂压力试验:4:04,开泵进行地层破裂压力试验,排量1800.0 L/min,泵压15.00MPa,4:14达到最高泵压为18.00 MPa,持续时间4.0min,压力下降至15.00 MPa,排量1700.0L/min。

中途测试:采用MFE测试仪,测试方式:悬挂式,测试井段:3831.40~4003.00m,测试层位:奥陶系,本次测试进行了二开一关现场操作,录取到完整的压力资料,测试工艺成功。

测试过程中回收水0.26m3,测试层定为干层。

打捞钻具:1月18日6:30钻至井深4005.18m时,立压17.0MPa↘8.0MPa,扭矩1508.0N.m↘733.0N.m,泵压15MPa↘10MPa,悬重110t↘90t,判断为钻具脱落,起钻后于20:00起出钻具3143.47m,其余钻具落井,落鱼结构为:3A152.4mm钻头×0.20m +(330×310)×0.39m+120.7mm钻铤×2根×17.54m+151mm扶正接头×0.51m+120.7mm钻铤×13根×115.45m+88.9mm钻杆×39根×373.87m+146mm防磨接头×0.81m+88.9mm钻杆×6根×57.63m+146mm防磨接头×0.82m+88.9mm钻杆×6根×57.04m+146mm防磨接头×0.81m+88.9mm钻杆×6根×57.59m+146mm防磨接头×0.80m+88.9mm钻杆×6根×57.57m+146mm 防磨接头×0.82m+88.9mm钻杆×6根×57.61m+146mm防磨接头×0.81m+88.9mm钻杆×6根×57.23m+146mm防磨接头×0.80m。

矿区岩性文字描述

矿区岩性文字描述

都龙矿区岩性文字描述一、片岩类灰色二云石英片岩,局部夹变粒岩。

岩心:块状至碎块状。

灰白色含钙质二云石英片岩,局部偶见斑点状黄铁矿。

灰白色含钙质二云石英片岩,局部偶见斑点状黄铁矿。

灰-灰白色二云石英片岩。

岩心:碎块状。

灰-灰白色二云石英片岩,底部为硅化二云石英片岩。

岩心:碎屑状。

灰-灰白色二云石英片岩。

岩心:碎屑状、碎块状。

灰色钙质二云石英片岩,顶部矽卡岩化,局部偶见斑点状、细脉状黄铁矿、磁黄铁矿。

岩心:碎块状、碎屑状。

灰色、褐红色时石英云母片岩。

其中25.64米见木楂,估计打到老坑道;25.79米见铁闪锌矿团块,推测为老坑内废渣堆积矿石。

岩心:碎块状。

浅灰色、灰白色石英云母片岩。

见矽卡岩角砾,偶见黄铁矿。

浅灰色矽卡岩化石英云母片岩。

其中372.65-375.97、385.71-392.47米见黄铁矿、磁黄铁矿呈细脉状、散点状分布。

岩心:块状、碎块状。

灰色石英云母片岩夹石英团块,局部见细粒黄铁矿。

岩心:块状、碎块状、碎屑状。

灰色矽卡岩化片岩,局部见黄铁矿、磁黄铁矿、铁闪锌矿。

其中55.51-57.01米为乳白色石英脉。

岩心:块状、碎块状。

浅灰色石英云母片岩。

岩心:极为破碎。

浅灰色矽卡岩化片岩,局部见有铁闪锌矿、黄铁矿。

岩心:破碎呈粉土状。

灰色石英云母片岩。

其中117.75-118.26米为乳白色石英脉。

灰色石英云母片岩。

其中138.75-140.65、144.20-147.35米见少量铁闪锌矿及黄铁矿;153.14-155.64米为泥土状,见少量铁闪锌矿;179.19-180.43米为灰绿色绿帘石、绿泥石矽卡岩,见少量斑点状铁闪锌矿。

岩心:极为破碎呈粉状、泥状、碎块状。

灰色石英云母片岩。

岩心:柱状、块状。

灰色石英云母片岩,夹少量石英团块。

其中524.45-525.55米为灰色弱矽卡岩化大理岩。

岩心:块状、碎块状。

二、大理岩类灰绿色方解石化石榴石、绿泥石、绿帘石矽卡岩,偶见星点状黄铁矿。

局部夹矽卡岩化细晶方解石大理岩。

火成岩、沉积岩、变质岩三大类岩石详细图文解析

火成岩、沉积岩、变质岩三大类岩石详细图文解析

一、火成岩概述斑岩(porphyry)以斑状结构为特征的火成岩的总称。

以结构特征对岩石的命名。

斑岩一词,由玢岩演变而来。

玢岩由G.阿格里科拉于1546年首先引入文献,用以描述埃及的淡紫色、具斑点的岩石。

此后很长时期内,斑岩和玢岩分别泛指变化了的具斑状结构的粗面质的安山质岩石。

多数岩石学家认为,大多数斑岩和玢岩在化学成分上属于中性岩和酸性岩,因此常见的斑晶是石英、碱性长石和斜长石。

其中石英常发育六方双锥,具高温石英外形;碱性长石常为透长石、正长石和歪长石,具隐条纹构造或亚显微条纹构造;斜长石一般是中长石,常受岩浆熔蚀,或生成钠质斜长石膜,也可以因岩浆流动作用,构成斜长石的聚合斑晶。

习惯上,将含碱性长石和石英斑晶,或只含其一的斑状结构的岩石,称为斑岩,如花岗斑岩;将含斜长石斑晶的,称玢岩,如闪长玢岩。

如含斜长石又兼有碱性长石和(或)石英斑晶,仍称为斑岩,如花岗闪长斑岩。

含大量自形(有时半自形)铁镁矿物斑晶的斑状岩石,一般为中、基性或超基性脉岩,称作煌斑岩。

辉绿玢岩是指含斜长石斑晶的基性浅成岩。

钠长斑岩和苦橄玢岩分别是含钠长石斑晶和橄榄石斑晶的斑状浅成岩。

无论是斑岩或是玢岩,都是岩浆作用两阶段结晶的产物。

因此,它们的斑晶和基质之间矿物粒级悬殊。

斑晶由早阶段岩浆结晶产生,形成于地下较深部位;而细粒或隐晶质基质为浅位晚阶段岩浆结晶产物。

就最终侵位深度而言,斑岩和玢岩都属浅成岩,并常呈岩墙、岩脉、岩床或小侵入体产状。

斑岩和玢岩随斑晶数量的减少和斑晶与基质之间粒度大小的接近而过渡为深成岩,如斑状花岗岩是相当于花岗斑岩的深成岩或半深成岩;又随斑晶数量减少和基质粒级减小(直至隐晶质或玻璃质)过渡为喷出岩,如斑状流纹岩是相当于浅成相的流纹斑岩的喷出岩。

与斑岩或玢岩有关的金属矿产,常称为斑岩铜矿、斑岩钼矿、斑岩钨矿、玢岩铁矿等,它们都是与浅成岩浆作用和岩浆期后作用有成因联系的重要矿床。

有些半风化的粗面质或粗安质斑岩,因含人体所需的多种微量元素,并被溶出,而称为药石──麦饭石。

岩性描述

岩性描述

浅红色中粒似斑状黑云母正长花岗岩:岩石风化面为灰红色,新鲜面为灰白、浅红色,似斑状结构,基质为中粒等粒结构,块状构造。

斑晶为钾长石浅肉红色,自形板状,大小约10-50mm,解理面宽平,玻璃光泽,分布不均匀,平均含量约10-15%;基质主要由长石、石英和暗色矿物黑云母等组成,斜长石灰白色,板状或粒状,大小3-5mm为主,解理发育,玻璃光泽,含量约15-20%;钾长石浅肉红色,板状,大小约3-4mm,解理发育,玻璃光泽,含量60%左右;石英无色透明、粒状,大小多1mm左右,颗粒较大者形成斑晶,无解理,油脂光泽,有时聚集呈团,含量约20-30%;黑云母褐色,一组极完全解理,片状,大小1-3mm 左右,珍珠光泽,含量约5-8%。

浅红色细粒含黑云母正长花岗岩:风化面浅灰色,新鲜面浅红色,细粒等粒结构,块状构造,主要由钾长石、斜长石、石英和黑云母构成。

钾长石:浅肉红色,半自形宽板状或板柱状,玻璃光泽,具有卡氏双晶,大小0.5-2mm为主,少量(1-3%)在2-4mm之间,含量约50-55%;石英无色,它形粒状,油脂光泽,大小以0.5-2mm为主,少量(2-5%)在2-4mm之间,含量约20-30%;斜长石为灰白色,解理发育,玻璃光泽,粒状,含量15-20%;黑云母黑色或暗褐色,片状,集合体大小1-3mm,绿泥石化,含量约5%左右。

岩石具绿泥石化,节理细密发育。

浅红色中细粒正长花岗岩浅红色中粒正长花岗岩浅红色粗中粒正长花岗岩:风化面浅灰色,新鲜面浅红色,粗中粒不等粒结构,块状构造,主要由钾长石、斜长石、石英和少量黑云母构成。

钾长石:浅肉红色,半自形宽板状或板柱状,玻璃光泽,具有卡氏双晶,大小2-5mm为主,少量(3-5%)在5-7mm之间,含量约50-55%;石英无色或烟灰色,它形粒状,油脂光泽,大小以2-4mm为主,含量约25-30%;斜长石为灰白色,解理发育,玻璃光泽,粒状,含量15-20%;黑云母黑色或暗褐色,片状,集合体大小1-3mm,绿泥石化,含量约1-3%左右。

如何进行岩性描述

如何进行岩性描述
灰色-青灰色砂屑白云质灰岩:颜色为灰色、青灰色,偶见深灰色,手摸砂感强烈,具砂屑结构,中厚层状或厚层块状构造。主要成分为泥晶-粉晶方解石组成,约占80%左右,其次为砂屑,约占10%,白云石及少许泥质成分占10%。方解石脉较发育,颜色为灰白色,脉宽约10~15cm不等,局部地段具不同程度的褐铁矿化或铁染现象。因风化淋滤钙质流失的缘故,表层颜色变为土黄色,常见连续的陷坑或凹槽。
石英闪长玢岩:岩石具斑状结构,块状构造。斑晶主要成分为斜长石,约占25%,其次为石英及角闪石。基质具微细粒半自形粒状结构,主要成分为斜长石,其次为石英。
三、砂岩、粉砂岩、砾岩
薄-中层状中细粒长英杂砂岩:中细粒砂质结构,薄-中层状构造。其成份为石英65%,长石15%,云母及岩屑成分组成,钙质胶结物。单层厚度10-30厘米不等,砂岩结构成熟度较高。岩层产状:°∠°。
二、火成岩
闪长玢岩:又称闪长斑岩,一种常见的中性浅成岩。成分与闪长岩相当。斑状结构,斑晶以性斜长石为主,其次为角闪石和黑云母。基质为细粒或微晶质。主要成分为斜长石。一般呈小型岩体,有时是长岩体的边缘相。闪长玢岩如与喷出的安山岩有同源关系,则属于次火山岩。
绢云母化石英斑岩:岩石具斑状结构,斑晶为石英,约占25%。基质具
长石石英砂岩:为较连续的断续的自然露头,为断续的残积露头,岩性为浅灰、浅灰白色中厚层状中细粒长石石英砂岩。平行层理发育,单层厚30--60cm。岩石中碎屑物主要有石英、长石等,含量约90%,粒径在0.125-0.5mm,0.2-1mm,0.5-1mm,磨圆度中-好,呈次棱角状-次圆状,分选性中-好。基质为粘土矿物(10%),由于受动力作用,发生重结晶,形成变晶矿物有白云母、绢云母等,具定向排列,而显弱的千枚状构造,胶结类型为孔隙式胶结。岩石新鲜色为灰色,风化色见浅灰、浅灰白、浅粉红色等。

浅谈三大岩及其在工程地质上特性

浅谈三大岩及其在工程地质上特性

三大岩及其在工程地质上特性专业:土木工程班级:12301701 姓名:严豪江学号:201230170121 摘要:岩石是天然产出的由一种或多种矿物组成的,具有一定结构构造的集合体,也有少数包含有生物的化石。

按其成因分类主要分为三大类:岩浆岩、沉积岩、变质岩。

在地球结构和人类生活创造中,岩石处于重要的地位。

关键词:三大岩类工程地质特性1.引言地球,人类赖以生存的地方,表面约71%是海洋,剩下的部分被分成洲和岛屿。

岛屿和陆地的形成离不开岩石的形成,地球的形状和地表形态既是其内部物质状态及其运动的结果,又受到地球表层的水和大气的运动以及生物生命活动的影响。

岩石是由矿物形成的,要认识岩石,就必须先认识矿物。

地质学家不但把矿物看做是岩石的组成单元,而且把矿物看做是研究岩石生成环境和随后历史的一把重要钥匙。

岩石按不同的成因又可以分为三大岩类:岩浆岩、沉积岩和变质岩,在不同的工程方面都占有一席之地。

2.三大岩2.1岩浆岩2.1.1岩浆岩的概念及特性岩浆岩是由地壳深处的岩浆沿地壳构造薄弱带上升侵入地壳或喷出地面冷却凝固后形成的岩石,约占地壳总质量的95%,岩浆是熔化的岩石,也可以叫做硅酸盐熔融体,通常位于地表之下的岩浆房中。

主要成分是SiO2,也可以含有挥发性物质及部分固体物质。

岩浆是各种火成岩的前身,可以侵入邻近的地壳岩石或是冒出地表,经常处于活动状态,具有流动性。

岩浆存在于650℃到1200℃的温度中。

可低至650℃,高至1400℃。

熔岩中含有1~8%的挥发性物质。

岩浆处于高压之中,有时会经由火山道(或译火山管、火山流口)以熔岩流或是以火山碎屑物的火山喷出物的形式冒出。

这些火山喷发的产物通常包括了从没到过地表的液体、结晶体及溶解气体等。

岩浆会在地壳中各自分离的岩浆库内集结,不同地方的岩浆组成成份会稍有不同。

当地壳发生变动或受到其他内力作用时,承受巨大压力的岩浆就会沿着构造薄弱带上升,侵入地壳或喷出地面,经复杂的物理化学过程,最后冷却凝结就形成了岩浆岩。

三大岩石照片及描述

三大岩石照片及描述



斑岩(porphyry)图片
以斑状结构为特征的火成岩的总称。以结构特 斑晶由早阶段岩浆结晶产生,形成于 征对岩石的命名。斑岩一词,由玢岩演变而来。 玢岩由G.阿格里科拉于1546年首先引入文献, 地下较深部位;而细粒或隐晶质基质 用以描述埃及的淡紫色、具斑点的岩石。此后 为浅位晚阶段岩浆结晶产物。就最终 很长时期内,斑岩和玢岩分别泛指变化了的具 侵位深度而言,斑岩和玢岩都属浅成岩, 斑状结构的粗面质的安山质岩石。 并常呈岩墙、岩脉、岩床或小侵入体 多数岩石学家认为,大多数斑岩和玢岩在化学 产状。斑岩和玢岩随斑晶数量的减少 成分上属于中性岩和酸性岩,因此常见的斑晶 是石英、碱性长石和斜长石。其中石英常发育 和斑晶与基质之间粒度大小的接近而 六方双锥,具高温石英外形;碱性长石常为透 过渡为深成岩,如斑状花岗岩是相当 长石、正长石和歪长石,具隐条纹构造或亚显 于花岗斑岩的深成岩或半深成岩;又 微条纹构造;斜长石一般是中长石,常受岩浆 随斑晶数量减少和基质粒级减小(直 熔蚀,或生成钠质斜长石膜,也可以因岩浆流 动作用,构成斜长石的聚合斑晶。习惯上,将含 至隐晶质或玻璃质)过渡为喷出 碱性长石和石英斑晶,或只含其一的斑状结构的 岩,如斑状流纹岩是相当于浅成相的 岩石,称为斑岩,如花岗斑岩;将含斜长石斑晶 流纹斑岩的喷出岩。与斑岩或玢岩有 的,称玢岩,如闪长玢岩。如含斜长石又兼有 关的金属矿产,常称为斑岩铜矿、斑 碱性长石和(或)石英斑晶,仍称为斑岩,如 花岗闪长斑岩。含大量自形(有时半自形)铁 岩钼矿、斑岩钨矿、玢岩铁矿等,它 镁矿物斑晶的斑状岩石,一般为中、基性或超 们都是与浅成岩浆作用和岩浆期后作 基性脉岩,称作煌斑岩。辉绿玢岩是指含斜长 用有成因联系的重要矿床。有些半风 石斑晶的基性浅成岩。钠长斑岩和苦橄玢岩分 化的粗面质或粗安质斑岩,因含人体 别是含钠长石斑晶和橄榄石斑晶的斑状浅成岩。 无论是斑岩或是玢岩,都是岩浆作用两阶段结 所需的多种微量元素,并被溶出,而 称为药石──麦饭石。 晶的产物。因此,它们的斑晶和基质之间矿物 粒级悬殊。
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三大岩类野外工作描述一、岩浆岩的观察与描述对岩浆岩的观察,一般是观察其颜色、结构、构造、矿物成分及其含量,最后确定其岩石名称。

肉眼鉴定岩浆岩,首先看到的就是颜色。

颜色基本可以反映出岩石的成分和性质。

-对岩浆岩进行肉眼鉴定第一步是要依据其颜色大致定出属于何种岩类。

比如,若是浅色,一般为酸性岩(花岗岩类)或中性岩(正长岩类);若是深色,一般为基性岩或超基性岩。

由酸性岩到基性岩,深色矿物的含量逐渐增多,岩石的颜色也就由浅到深。

同时还要注意区别岩石新鲜面的颜色和风化后的颜色。

还可根据其中暗色矿物与浅色矿物的相对含量来进行描述,如暗色矿物含量超过60%者为暗色岩,在30—60%者为中色岩,在30%以下者为浅色岩。

第二步是观察岩浆岩的结构与构造。

据此,便可区分出是属深成岩类、浅成岩类或是喷出岩类。

根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质和玻璃质等结构。

不仅要对全晶质的结构区分出显晶质或隐晶质结构,还要对其中的显晶质结构岩石按其矿物颗粒大小,进一步细分出等粒、不等粒、粗粒或细粒等结构。

对具有斑状结构的岩石要描述斑晶成分、基质的成分及结晶程度。

假如岩石中矿物颗粒大,呈等粒状、似斑状结构,则属深成岩类;假如矿物颗粒微细致密,呈隐晶质、玻璃质结构,则一般皆属喷出岩类;假如岩石中矿物为细粒及斑状结构,即介于上述两者之间,属于浅成岩类。

观察岩石中矿物有无定向排列,进而就能推断岩石的形成环境,含挥发组分多少以及岩浆流动的方向。

若无定向排列称之为块状构造;若有定向排列,则可能是流纹构造、气孔构造或条带状构造。

深成岩、浅成岩大多是块状构造;喷出岩则为流纹构造和气孔构造等。

对于岩石中有规律排列的长柱状矿物、气孔捕虏体等均要观测其方向。

对于那些在接触面上有规则排列的片状矿物,要描述其组成成分,并测其产状要素。

第三步是观察岩浆岩的矿物成分。

矿物成分是岩石定名最重要的依据。

岩浆岩类别是根据SiO2含量百分比确定的,而SiO2含量可在岩石矿物成分上反映出来。

假如有大量石英出现,说明是酸性岩;如果有大量橄榄石存在,则表明是超基性岩;如果只有微量或根本没有石英和橄榄石,则属中性岩或基性岩。

假如岩石中以正长石为主,同时所含石英又很多,就可判定是酸性岩;倘若以斜长石为主,暗色矿物又多为角闪石,属于中性岩;若暗色矿物多系辉石,则属基性岩。

对于岩石中凡能用肉眼识别的矿物均要进行描述。

首要的是描述主要矿物形态、大小及其性质。

其次,要对次要矿物作简略描述第四步是为岩浆岩定名。

在肉眼观察和描述的基础上确定岩石名称。

请注意在岩石名称前面冠以颜色和结构,比如,可将某岩石定名为浅灰色粗粒花岗岩。

另外,在野外还要注意查明岩浆岩体的产状,即岩体的空间分布位臵、规模大小以及与围岩的接触关系等,结合岩石的结构与构造,以推论岩石的形成环境。

也要注意不同侵入体或同一侵入体之间的岩性变化、时间顺序及相互关系。

二、沉积岩的观察与描述沉积岩是分布于地表的主要岩类。

它种类繁多,岩性变化较大。

野外识别沉积岩,其最显著的宏观标志就是成层构造,即层理。

据此,很容易与岩浆岩、变质岩相区别。

根据沉积岩成因、结构和矿物成分,可进一步区分出次一级的类别。

凡具碎屑结构,即碎屑粒径大于2—0.005毫米,被胶结物胶结而成的岩石,是碎屑岩;凡具泥质结构,即粒径小于0.005毫米,质地均匀、较软,有细腻感,常具页理的岩石是粘土岩;凡具化学和生物化学结构,多为单一矿物组成的岩石,是化学岩和生物化学岩。

由于各类沉积岩的岩性差别,因此在鉴定方法上也不相同碎屑岩的肉眼鉴定鉴定碎屑岩时着重观察其岩石结构与主要矿物成分。

首要的是看碎屑结构。

抓住这一特征,就不会与其他岩石相混淆了。

要仔细观察碎屑颗粒大小:粒径大于2毫米是砾岩,2—0.05毫米是砂岩,0.05 —0.005毫米是粉砂岩。

粉砂岩颗粒肉眼难以分辩,用手指研磨有轻微砂感。

按砂岩的粒径又可定出粗砂岩(2—0.5毫米)中砂岩(0.5—0.25毫米)和细砂岩(0.25—0.05毫米)。

对于砾岩,还应注意观察其颗粒形状,颗粒外形呈棱角状者是角砾岩,系圆状或次圆状者为砾岩。

其次,看碎屑岩的矿物成分(碎屑颗粒成分和胶结物成分)。

砾岩类的碎屑成分复杂,分选较差,颗粒较大,一般不参与定名;砂岩,主要矿物成分有石英、长石和一些岩石碎屑。

在碎屑岩中,常见的胶结物有铁质(氧化铁和氢氧化铁)、硅质(二氧化硅)、泥质(粘土质)、钙质(碳酸钙)等。

铁质胶结物多呈红色、褐红色或黄色。

硅质最硬,小刀刻不动。

钙质滴稀HCI起泡。

弄清楚了结构和成分,就可为碎屑岩定名。

例如,碎屑矿物成分以石英为主,其含量超过50%,长石和岩屑含量均小于25%的砂岩,叫做石英砂岩。

也可按其胶结物命名,如可称某岩石为铁质石英砂岩。

碎屑岩中可见化石,但一般保存较差。

火山碎屑岩的鉴别比较困难。

因为,它在成因上具有火山喷发和沉积的双重性,是一种介于岩浆岩与沉积岩之间的过渡型岩石。

常常是以其成因特点、物质成分、结构、构造和胶结物的特征来区别于碎屑岩。

粘土岩的肉眼鉴定鉴定粘土岩的主要依据是其泥质结构。

粘土岩矿物颗粒非常细小,肉眼仅能按其颜色、硬度等物理性质及结构、构造来鉴定。

它多具滑腻感,粘重,有可塑性、烧结性等物理性质。

若是纯净的粘土岩,一般为浅色的土状岩石。

层理是粘土岩中最明显的特征,因此,人们就按粘土岩层理(倘层理厚度小于1毫米称页理)及其固结程度进行分类,将固结程度很高、页理发育,可剥成薄片者称作页岩。

页岩常含化石。

粘土岩中以页岩为主。

将那些固结程度较高、不具页理,遇水不易变软者称泥岩。

最后,再根据颜色与混入物的不同进行命名,如可称作紫红色铁质泥岩、灰色钙质页岩等。

化学岩和生物化学岩的肉眼鉴定此类岩石中分布最广和最常见的有碳酸盐岩、硅质岩、铁质岩和磷质岩,尤以碳酸盐类岩石分布为广。

有无生物遗骸是判断属于生物化学岩或是化学岩的标志。

化学岩成分常较单一。

它们多为单矿物岩石,故此,可按其矿物的物理性质进行鉴定。

化学岩具有化学结构,即结晶粒状结构和鲕状结构等;生物化学岩具生物结构,即全贝壳结构、生物碎屑结构等。

综合上述,在观察和描述沉积岩时应注意:要描述岩石整体的颜色,区分岩石是碎屑结构、泥质结构或结晶结构和生物结构等;据其矿物成分、颗粒大小及颜色上的差异,观察岩石的层理,注意层面上波痕、泥裂等构造特征;要描述组成岩石的主要矿物、碎屑物及胶结物等成分。

对砾石的形状、大小、磨圆度和分选性等特征要描述,并要确定胶结类型,以及胶结程度。

对沉积岩命名时应遵循“颜色+胶结物+岩石名称”的法则。

此外,还需注意沉积岩体形状、岩层厚度及产状、风化程度、化石保存情况及其类属。

三、变质岩的观察与描述我国区域变质岩系十分发育,时代自太古宙到期中生代均有出露。

其变质岩石类型十分复杂,主要有片麻岩、粒状岩石(变粒岩、浅粒岩)、片岩、千枚岩、变质硅铁质岩、大理岩、变质铁镁质岩及区域混合岩等。

有关原岩建造主要有超基性到酸性喷出岩(包括熔岩、凝灰岩)、硬砂岩、各种沉积岩及不同性质的侵入岩。

上述变质岩类均属不同的原岩建成造经受不同时期、不同类型区域变质作用的结果。

区域变质作用的主要类型大致可分为地壳演化早期造盾阶段的区域中高温变质作用,及造盾阶段之后与造山运动有关的区域动力热流变质作用、区域低温动力变质作用和埋深变质作用。

不同成分的原岩经受不同类型的区域变质作用,在一定的温高压力条件下,形成各具特征的矿物和常见矿物共生组合,并因之分别构成不同温压条件的麻粒岩相、角闪岩相(高角闪岩、低角闪岩相)、绿片岩相(高绿片岩相、低绿片岩相)、蓝闪石片岩相(蓝闪绿片岩相、蓝闪石—硬柱石片岩相)及次绿片岩相(浊沸石相和葡萄石—绿纤石相)。

我国区域层状变质岩系按大地构造运动可分为12期,从太古宙迁西期—新生代喜马拉期变质岩系均有。

所以,变质岩系的发生和发展与大地构造环境和地壳演化有密切的关系。

在全球构造位臵上,我国处于欧亚板块、太平洋板块及度板块的结合部位,地质环境差异较大,发展历史很不相同,因而区域地质各具特色,造成变质岩石类型复杂,岩石相对难以识别。

-在野外鉴别变质岩的方法、步骤与前述岩浆岩类似,但主要根据是其构造、结构和矿物成分。

这是因为,变质岩的构造和结构是其命名和分类的重要依据。

第一步可先根据构造和结构特征,初步鉴定变质岩的类别。

譬如,具有板状构造者称板岩;具有千枚构造者称千枚岩等。

具有变晶结构是变质岩的重要结构特征。

例如,变质岩中的石英岩与沉积岩中的石英砂岩尽管成分相同,但前者具变晶结构,而后者却是碎屑结构。

第二步再根据矿物成分含量和变质岩中的特有矿物进一步详细定名。

一般来讲,要注意岩石中暗色矿物与浅色矿物的比例,以及浅色矿物中长石和石英的比例,因这些比例关系与岩石的鉴定有着极大关系。

例如,某岩石以浅色矿物为主,而浅色矿物中又以石英居多且不含或含有较少长石,就是片岩;若某岩石成分以暗色矿物为主,且含长石较多,则属片麻岩。

变质岩中的特有矿物,如蓝晶石、石榴子石、蛇纹石、石墨等,虽然数量不多,但能反映出变质前原岩以及变质作用的条件,故也是野外鉴别变质岩的有力证据。

关于板岩和千枚岩,因其矿物成分较难识辩,板岩可按“颜色+所含杂质”方式命名,如可称黑色板岩、炭质板岩;千枚岩可据其“颜色+特征矿物”命名,如可称银灰色千枚岩、硬绿泥石千枚岩等。

在野外,还要观察地质体产状、变质作用的成因。

比如,石英岩与大理岩两者在区域变质与接触变质岩中均有,就只能根据野外产状和共生的岩石类型来确定。

假如此类岩石围绕侵入体分布,并和板岩共生,则为接触变质形成;假如此类岩石呈区域带状分布,并和具片状或片麻状构造的岩石共生,则为区域变质所形成。

对变质岩我们也应描述岩石总体颜色,注意其岩石结构。

若为变晶结构,则要对矿物形态进行描述。

注意观察岩石中矿物成分是否定向排列,以便描述其构造。

用肉眼和放大镜观察可见的矿物成分应进行描述。

若无变斑晶,就按矿物含量多少依次描述;若有变斑晶,则应先描述变斑晶成分,后描述基质成分。

至于其它方面,如小型褶皱、细脉穿插、风化情况等,亦应作简略描述。

在为变质岩定名时,应本着“特征矿物+片状(或柱状)矿物+基本岩石名称”的原则。

如,可将某岩石定名为蓝晶石黑云母片岩。

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