变质岩地质景观概述
变质岩的特征

变质岩的特征,最主要的有两点:一是岩石重结晶明显,二是岩石具有一定的结构和构造,特别是在一定压力下矿物重结晶形成的片理构造。
变质岩和火成岩相比,一般讲二者虽都具结晶结构,但前者往往具有典型的变质矿物,且有些具有片理构造,而后者则无。
变质岩和沉积岩相比,其区别更加明显,后者具层理构造,常含有生物化石,而前者则无。
同时,在沉积岩中除去化学岩和生物化学岩外,一般不具结晶粒状结构,而变质岩则大部分是重结晶的岩石,只是结晶程度有所不同。
一、变质岩的矿物大部分变质岩都是重结晶的岩石,所以一般都能辨认其矿物成分。
其中一部分矿物是在其它岩石中也存在的矿物,如石英、长石、云母、角闪石、辉石、磁铁矿以及方解石、白云石等。
这些矿物或是从变质前的岩石中保留下来的稳定矿物;或是在变质过程中新产生的矿物。
还有一部分矿物是在变质过程中产生的新矿物,如石榴子石、蓝闪石、绢云母、绿泥石、红柱石、阳起石、透闪石、滑石、硅灰石、蛇纹石、石墨等。
这些矿物是在特定环境下形成的稳定矿物,可以作为鉴别变质岩的标志矿物。
变质岩中矿物常常是在一定压力条件下重结晶形成的,所以矿物排列往往具有定向性和矿物形态具有延长性,甚至像石英和长石这类矿物,也经常形成长条的形状。
二、变质岩的结构(一)变晶结构变质岩是原岩重结晶而成的岩石,具有结晶质结构,这种结构统称为变晶结构。
变质岩的变晶结构和火成岩的结晶结构,从成因和形态来看,都有所不同。
前者是基本上在固态条件下各种矿物几乎同时重结晶而成,所以矿物颗粒多为它形和半自形,其自形程度反映结晶力的强弱,结晶力越强,自形程度越好,而且矿物排列常具有明显的定向性。
后者是在熔融的岩浆逐渐冷却过程中,由各种矿物按一定顺序结晶而成,矿物晶粒的自形程度常反映结晶的顺序,且火成岩中除去部分矿物表现为流线、流层构造外,一般不具定向排列。
根据矿物颗粒大小和形态,可以把变晶结构分为如下若干种:1.粒状变晶结构又称花岗变晶结构。
其特征是:岩石主要由长石、石英或方解石等粒状矿物组成,矿物颗粒大小近等,多呈它形,互相镶嵌很紧,矿物颗粒接触线呈多边形、浑圆形或锯齿状,定向构造不明显,呈块状构造。
变质岩区域变质岩概述课件

PART 04
区域变质岩的地质意义与 利用价值
REPORTING
地质意义
区域变质岩是地球板块构造运动 的见证者,通过对区域变质岩的 研究,可以揭示地球板块的运动
规律和历史。
区域变质岩的形成和演化对于理 解地壳的形成和演化具有重要意 义,有助于揭示地球的演变历程
。
通过区域变质岩的研究,可以深 入了解地壳内各种地质作用的过 程和机制,为地质学研究提供重
结构构造
区域变质岩的结构构造多样,常见的 有片状、片麻状、条带状等构造,同 时还可出现各种变晶结构和变形结构 。
形成环境
温度
区域变质作用通常发生在高温环 境下,温度范围在200-700℃, 主要取决于原岩的组成和变质作
用类型。
压力
区域变质作用发生在高压环境下, 压力范围在1000-3000bar,主要 取决于岩石的埋藏深度和地壳运动 的动力学特征。
同位素年代学研究
利用同位素测年技术确定区域变质岩 的形成年龄和变质年龄,进而推断其 地质历史。
岩石物理性质研究
研究区域变质岩的物理性质,如密度 、磁性、电导率等,以揭示其在地壳 中的分布规律。
数值模拟和计算机模拟
通过数值模拟和计算机模拟技术,模 拟区域变质岩的形成和演化过程,以 揭示其内在机制。
展望
区域变质岩资源的开发和利用 为人类提供了重要的物质财富 ,促进了经济发展和社会进步 。
区域变质岩形成的自然景观为 人类提供了优美的休闲旅游场 所,丰富了人们的精神生活。
PART 05
区域变质岩的研究现状与 展望
REPORTING
研究现状
区域变质岩分布情况
01
区域变质岩广泛分布于全球各地,尤其在古老地块和造山带中
常见变质岩的描述实例

常见变质岩的描述实例01黑色板岩黑灰色,隐晶质结构,矿物成分不易辨认,有时见有少量炭质斑点,板状构造,板理面平直光滑,土状光泽。
定名为炭质板岩02硬绿泥石绢云母千枚岩手标本特征:土黄色,斑状变晶结构,基质具鳞片变晶结构,不明显的千枚状构造,丝绢光泽,柔皱不发育。
基质矿物成分主要为绢云母,变斑晶为棕色呈放射状的球粒,该球粒硬度小于指甲,可能为硬绿泥石。
镜下特征:矿物成分:绢云母;细小鳞片状,干涉色一级黄,含量占70%-85%。
硬绿泥石:突起高,有聚片双晶,多色性显著,负延性。
含量约10%-25%。
石英:干涉色一级灰白,含量极少。
锆石、褐铁矿、磁铁矿等微量。
结构为斑状变晶结构,基质为显微鳞片花岗变晶结构,变斑晶为硬绿泥石,呈放射状、挂状、束状,较均匀地分布于基质中。
基质以绢云母为主,呈细小鳞片状,略显定向排列,其它矿物呈零星分布。
03绢云母石英片岩手标本特征:岩石呈灰白色,主要矿物为石英、绢云母。
其中石英粒状、灰白色、断口油脂光泽,硬度>小刀,无解理,含量在40%左右,微具定向排列;长石粒状、白色、玻璃光泽,有解理,硬度>小刀,含量在10%左右,风化后多呈小白点;绢云母主要为集合体,丝绢光泽,呈薄片状,沿片理平行排列。
岩石片理面上可见细晶白云母,珍珠光泽,解理镜面反光明显。
具粒状鳞片变晶结构,片状构造。
镜下特征:灰白色,具有片状构造、鳞片粒状变晶结构。
片状矿物成分为白云母、绢云母,分别不均匀,局部以白云母为主,含量达40%以上,粒状矿物成分主要为石英,含量50%以上,偶见长石。
其中白云母无色,极完全解理发育,干涉色二级蓝;绢云母鳞片状,干涉色最高一级黄,定向片理,旋转物台石同时消光;石英呈不规则粒状,呈带状与云母交替分别,干涉色一级黄白。
斜长石偶见,无色,可见完全解理,负低突起,干涉色一级灰。
岩石中还可以见到黄铁矿、磁铁矿等不透明矿物,含量甚微。
04黑云母斜长片麻岩手标本特征:灰白色,粗粒鳞片粒状变晶结构,片麻状构造。
地质现象名称大全-概述说明以及解释

地质现象名称大全-概述说明以及解释1.引言1.1 概述地质现象是指地球内部和地球表面发生的各种自然现象,包括地壳运动、岩石变质和地表地貌等。
地壳是地球最外面的一层,由岩石和土壤构成。
地壳运动是指地壳在长期的地质演化过程中发生的各种变动和运动。
其中,构造运动是指地壳的断裂、隆升、沉降等运动,而地震活动则是指地壳发生的震动现象。
岩石变质是指岩石在高温、高压和水分条件下发生的矿物组分、结构和组织的变化过程。
热变质是由于地壳深部的高温热源和高压作用,使原有岩石发生结构和成分的改变。
压力变质则是指岩石在地壳深部承受巨大的压力,从而发生结晶结构和成分的变化。
地表地貌是指地球表面的各个地形特征和地貌特点。
水文地貌是指由水的作用形成的各种地貌类型,例如河谷、湖泊和河流三角洲等。
而风蚀地貌则是指风对地表物质的侵蚀和运输作用,形成的沙丘、砾石滩和雅丹地貌等。
地质现象的研究对于了解地球的演化历史、地质灾害的预防和资源勘探具有重要意义。
本文将从地壳运动、岩石变质和地表地貌三个方面对各类地质现象进行详细介绍,旨在增加对地球地质活动的了解,并为相关研究和工作提供参考。
最后,本文将对所述内容进行总结,并对未来的研究方向和应用前景进行展望。
通过本文的阐述,相信读者能够对地质现象有进一步的认识和理解。
1.2 文章结构文章结构:本篇长文主要介绍了地质现象的各种名称,以帮助读者更加深入地了解地壳的运动、岩石的变质以及地表地貌的形成过程。
整篇文章由引言、正文和结论三部分组成,下面将对每个部分的内容进行详细介绍。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个部分。
概述部分旨在向读者介绍地质现象的重要性以及为什么有必要了解地质现象的名称。
文章结构部分则给出了整篇文章的目录结构,以按照不同的主题对地质现象进行分类和归纳。
最后,目的部分明确了本篇文章的写作目的,即帮助读者系统地学习和理解各种地质现象的名称,为深入研究地质学奠定基础。
正文部分是本篇长文的核心内容,主要包括地壳运动、岩石变质和地表地貌三个部分。
变质岩介绍及图片

变质岩介绍及图片变质岩:变质岩是在高温高压和矿物质的混合作用下由一种石头自然变质成的另一种石头。
质变可能是重结晶、纹理改变或颜色改变。
变质岩是在地球内力作用,引起的岩石构造的变化和改造产生的新型岩石。
这些力量包括温度、压力、应力的变化、化学成分。
固态的岩石在地球内部的压力和温度作用下,发生物质成分的迁移和重结晶,形成新的矿物组合。
如普通石灰石由于重结晶变成大理石。
变质岩是组成地壳的主要成分,一般变质岩是在地下深处的高温(要大于150摄氏度)高压下产生的,后来由于地壳运动而出露地表。
一般变质岩分为两大类,一类是变质作用作用于岩浆岩(火成岩),形成的变质岩成为正变质岩;另一类是作用于沉积岩,生成的变质岩为副变质岩。
大面积变质的岩石为区域性的,但也有局部性的,局部性的如果是因为岩浆涌出造成周围岩石的变质称为接触变质岩;如果是因为地壳构造错动造成的岩石变质为动力变质岩。
原岩受变质作用的程度不同,变质情况也不同,一般分为低级变质、中级和高级变质。
变质级别越高,变质程度越深。
如沉积岩粘土质岩石在低级作用下,形成板岩;在中级变质时形成云母片岩;在高级变质作用下形成片麻岩。
岩石在变质过程中形成新的矿物,所以变质过程也是一种重要的成矿过程,中国鞍山的铁矿就是一种前寒武纪火成岩形成的一种变质岩,这种铁矿占全世界铁矿储量的70%。
此外如锰钴铀共生矿、金铀共生矿、云母矿、石墨矿、石棉矿都是变质作用造成的。
变质岩是组成地壳的主要岩石类型之一。
在变质作用中,由于温度、压力、应力和具有化学活动性流体的影响,在基本保持固态条件下,原岩的化学成分和结构构造发生不同程度的变化。
变质岩的主要特征是这类岩石大多数具有结晶结构、定向构造(如片理、片麻理等)和由变质作用形成的特征变质矿物如蓝晶石、红柱石、矽线石、石榴石、硬绿泥石、绿帘石、蓝闪石等化学成分:与原岩的化学成分有密切关系,同时与变质作用的特点有关。
在变质岩的形成过程中,如无交代作用,除OH2和2CO外,变质岩的化学成分基本取决于原岩的化学成分;如有交代作用,则既决定于原岩的化学成分,也决定于交代作用的类型和强度。
变质岩特点

变质岩特点
1 变质岩的定义
变质岩是一种由原始岩石在地下的高温和高压的作用下历经变形
后变化形成的岩石。
变质岩有很多种,通常可以按照变质作用的强度
和变质岩中含有的矿物成份进行分类。
2 变质岩特征
(1)变质岩具有坚硬和易于裂纹的特性,具有比原始岩石高的密度、脆性和硬度;
(2)变质岩常呈现亭子状或柱状礁石,具有密集的细细裂纹和细
小的胶结结构;
(3)变质岩表面均匀,有时会出现多种特征色泽的矿物组织;
(4)变质岩的岩浆发生了轻微的比例弹性,同时还出现变质构造;
(5)变质岩中大量含有碱性矿物和无机物质,具有较脆性和密度性,有时会出现金属矿物组织。
3 变质岩的形成
变质岩的形成和成熟过程与地下的温度和压力有关,随着暴露的
时间的延长,高温热液的流动会形成变质岩,当变质岩长期处于极端
的地质条件下(如极高的温度或压力)时,变质岩能够形成各种角色
的物质,具有陶瓷状的结构,由此产生一种脆性矿物,有助于形成仪式变质岩。
4 结论
变质岩是地壳最常见的岩石类型,它们都是由原始岩石受地下高温和压力影响而发生变质后形成的,具有坚硬易裂、密集裂纹和易于构造等特征,也会含有碱性矿物和无机物质,有金属矿物组织和特定的特征色泽。
变质岩基本特征

变质岩是由火成岩在地质过程中,在高温高压环境下,受到外来物质的改变而形成的岩石。
它们的主要特征是:
矿物组成复杂:变质岩中的矿物组成复杂,既有原火成岩中的矿物,也有新增的矿物,其中一些矿物是原火成岩中不存在的;
矿物结构改变:变质岩中的矿物结构发生了改变,某些矿物结构发生了细微的变化,某些矿物甚至完全消失;
岩石结构特征:变质岩的岩石结构特征比原火成岩更复杂,可以看出岩石中多层次的结构,包括矿物结构,岩石结构,岩石变形,岩石变色等;
岩石结构变形:变质岩中的岩石结构发生变形,某些矿物结构发生细微的变化,某些矿物甚至完全消失;
岩石变色:变质岩中的岩石变色,一些矿物发生变色,有的矿物甚至发生变色变质;
岩石结构变形:变质岩中的岩石结构发生变形,某些岩石结构发生细微的变化,有的岩石甚至完全消失;
化学成分改变:变质岩中的化学成分发生改变,某些元素的含量发生变化,有的元素甚至完全消失。
变质岩知识点总结

变质岩知识点总结一、基本概念变质岩:是经过来自地球内部的能量对早先形成的岩石进行改造使其结构构造发生变化的作用而形成的岩石。
变质作用:原岩在新的物理,化学,环境下为建立新的平衡以达到相对稳定的自然现象。
二、变质作用的外部因素温度:是主要因素:表现在:温度升高,岩石内部质点的活动能力升高,促进物质成分迁移,从而形成新的矿物。
如高岭石经过高温吸热形成红柱石和石英的作用,并且可以促进重结晶压力:静水压力、定向压力、粒间流体压力挥发物质的作用:除水的作用外,还有CO2, 、F、Cl、S、P等挥发物质的影响,分布于矿物的溶液中,称间隙溶液三、变质作用的方式:重结晶作用:在高温下,矿物在固态的情况下,重新生长的过程,或是岩石中的化学组分重新分配形成新矿物的过程。
变质结晶作用:是指在变质作用的温度、压力范围内,原岩基本保持固态条件下,新矿物相的形成过程,同时还有相应的原有矿物质相消失。
由于这种作用常常造成岩石中各种组分的重新组合,所以又称为重组合作用交代作用:是指变质条件下,由变质原岩以外的物质的带入和带出,而造成的一种矿物被另外一种化学成分上与其不同的矿物所置换的过程变质分异作用变质分异作用是指在岩石总成分不变的前提下,造成矿物组合不均匀的一种变质作用。
变形和碎裂作用变形和碎裂作用是动力变质作用过程中岩石变质的主要方式。
各种岩石在应力作用下,当应力超过弹性极限时,就会出现塑性变形或破裂现象。
在较高的温度和静压力条件下,岩石应变以塑性变形为主,此过程岩石保持着连续性和整体性。
在地壳浅部低温低压条件下,多数岩石具有较大脆性。
当其受应力超过弹性限度时,就会出现碎裂现象。
四、变质岩的特征及分类变质岩的物质成分主要由SiO2 、 Al2O3 、 Fe2O3 、MgO 、 FeO 、 MnO 、CaO 、Na2O 、K2O、H 2O、 CO2和TiO2、 P2O5 等氧化物组成根据原岩的化学组成在变质作用过程中是否发生改变,把变质作用分为两类:一类是等化学变质作用,另一类是异化学变质作用。
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中国地质大学(北京)变质岩地质景观概述班级:10021213姓名:***学号:**********一、变质岩地质景观的定义、成因、形成条件及分类变质岩景观是指由变质作用和变质岩形成的地质景观。
变质作用是指,地球上先成的岩石(沉积岩、变质岩、岩浆岩)在基本保持固态的状态下,由于温度、压力的改变以及化学活动流体的参与导致其组分、矿物组和、结构、构造等方面发生转化的一种地质作用。
由变质作用形成的岩石就是变质岩。
变质岩的种类很多,由于原有岩石的岩性及所受的变质程度的差异,变质岩的岩性差别很大,组成的山地风景也各有不同。
变质岩的种类很,按照原岩的类型可将变质岩分为三类:1.由岩浆岩形成的变质岩称为正变质岩;2.有沉积岩形成的变质岩成为副变质岩;3.又变质岩再变质形成的变质岩称为复变质岩,或叠加变质岩。
控制变质作用的根本因素是地质因素,大地构造的位置,构造作用,岩浆作用等,引起物理、化学条件变化。
变质作用主要影响因素有,温度、压力和具有化学活动性的流体。
在变质过程中,温度是一个重要因素。
大部分变质作用都是在温度升高的情况下发生的,温度的变化可以决定变质作用的方向。
压力是变质过程中另一个重要的因素,通常与温度一起制约着大多数变质作用的进行。
化学活动性流体主要是H2O和CO2等。
此外,在水溶液中经常含有不同数量的K、Na、Ca、Si等造岩组分的溶解物质,这些物质大大增强了谁永夜的化学活性。
流体在变质过程中使周围岩石发生交代作用;作为催化剂,促进矿物的重结晶和变质结晶;影响水化作用和脱水作用的反应方向;大大降低岩石的熔点。
在变质过程中,一般情况下,温度作为主导因素,配合着压力和具有化学活动性流体在活动。
另一方面,变质作用还与原岩的内部因素(物质的组分、结构、构造等)密切相关,例如:石灰岩经常变质后发生重结晶形成大理岩,而处于同样变质条件下的石英砂岩几乎没有明显的变化。
习惯上按变质作用的类型和成因,把变质岩分成以下岩类:(1)由区域变质作用形成的区域变质岩;(2)由动力变质作用形成的动变质岩;(3)由接触变质作用形成的接触变质岩;(4)由气-液变质作用形成的气-液变质岩;(5)由混合岩化作用形成的混合岩类。
主要岩石类型有以下16类:1.板岩类:属于低级变质产物,如碳质板岩、钙质板岩、黑色板岩等。
2.千枚岩类:变质程度较板岩相对较高,图绢云母千枚岩、绿泥石千枚岩等。
3.片岩类:属于低至中高级变质产物,如云暮片岩、绿泥石片岩等。
4.片麻岩类:属于高级变质产物,如富铝片麻岩、斜长石片麻岩等5.长英质粒岩类:可形成与不同的变质条件下,如变粒岩、浅粒岩等。
6.石英岩类:主要由石英逐层(石英含量大于75%),如纯石英岩、长石石英岩、磁铁石英岩等。
7.斜长角闪岩类:形成于高绿片岩相到角闪岩想到变质条件、如石榴子石角闪岩、透灰石角闪岩等。
8.麻粒岩类:属于高温作用条件下形成的区域变质岩,如暗色麻粒岩、浅色麻粒岩等。
9.铁镁暗色岩类:主要由辉石类、角闪石是类、云暮类、绿泥石等类型组成。
10.榴辉岩类:主要由绿辉石和富美石榴子石组成。
11.大理岩类:主要由方解石和白云石组成。
12.硅卡岩类:主要由接触交代作用形成,如钙质硅卡岩、镁质硅卡岩。
13.角岩类:属于热接触变质产物,如云暮角岩、长英质岩等。
14.动力变质岩类:属于各自岩类手动力变质作用的产物,如构造角砾岩等。
15.气-液变质岩类:由气-液变质作用形成,如蛇纹岩、云英岩等。
16 . 混合岩类:由混合岩化作用形成,如混合花岗岩类等。
二、变质岩的分布变质岩在地壳内分布很广,大陆和洋底都有,在时间上从古代至现代均有产出。
在各种成因类型的变质岩中,区域变质岩分布最广,其他成因类型的变质岩分布有限。
区域变质岩主要出露于各大陆的地盾和地块以及显生宙各时代的变质活动带(通常与造山带紧密伴生)。
区域变质岩在地盾和地块上的出露面积很大,常为几万至几十万平方公里,有时可达百万平方公里以上,约占大陆面积的18%。
前寒武纪地盾和地块通常组成各大陆的稳定核心,而古生代及以后的变质活动带,常常围绕前寒武纪地盾或地块,呈线型分布,如加拿大地盾东面的阿巴拉契亚造山带、波罗的地盾西北面的加里东造山带、俄罗斯地块南面的华力西造山带和阿尔卑斯造山带等。
有些年轻的变质活动带往往沿大陆边缘或岛弧分布,这在太平洋东岸和日本岛屿表现明显,它们的分布表明大陆是通过变质活动带的向外推移而不断增长的。
在另一些情况下,变质活动带也可斜切古老结晶基底而分布,它们代表大陆经解体而形成的陆内地槽,并将发展成新的台槽体系。
20世纪60年代以来,还发现在大洋底部的沉积物和玄武质岩石之下,有变质的岩石的广泛分布,它们是由洋底变质作用形成的。
由形成的各种接触变质岩石,仅局限于侵入体和火山岩体周围,分布面积有限,但分布的地区却十分广泛,在不同地质时期和构造单元内均有产出。
由碎裂变质作用形成的各种碎裂变质岩,分布更有限,它们严格受各种断裂构造的控制。
变质岩在我国的分布也很广。
华北地块和塔里木地块主要由早前寒武纪的区域变质岩组成,并构成了中国大陆的古老核心。
以后的变质活动带则围绕或斜切地块呈线型分布。
我国由变质岩构成的名山很多,大江南北分布广泛。
著名的如泰山、嵩山、庐山、五台山、苍山、武当山、梵净山等。
泰山以山体高大雄伟著称,尤其是由古老的杂岩组成的南坡,主体是由古老的花岗闪长岩体变质而成。
梵净山相对高差达2000余m,出露于群峰之巅,巍峨壮观。
在风化、侵蚀等外力作用下,造就了无数奇峰怪石,如鹰嘴岩、蘑菇岩、冰盆、“万卷书”等。
苍山由石灰岩变质后的大理岩构成,山石如玉,山峰险峻,林木苍苍,犹如人间仙境。
其他著名的变质岩山还有江苏孔望山、花果山,浙江南明山等等。
庐山地质为变质核杂岩组成,是由断裂作用上升而成的断块地垒,最高海拔1474米。
山体内的褶皱、断层和单斜构造地貌都很明显(地质学家李四光认定庐山爲第四纪冰川形成之地貌)。
坚硬的岩块形成许多山峰与横岭,软弱的石英砂岩受雨水侵蚀与袭夺,形成许多峡谷、急流与瀑布。
“横看成岭侧成峰,远近高低皆不同”,说明庐山地貌的多变异性。
嵩山形成包含了太古代、元古代、古生代、中生代和新生代五个地质历史时期的地层,又历经燕山、嵩阳、中岳少林等多个构造运动,使嵩山形成复杂多样的地貌景观。
岩石地貌包括岩浆岩、沈积岩、变质岩、登封朵岩等,以主峰地带的石英岩簇林地貌最爲著名。
五台山位居太行山主脊位置,号称华北屋脊,最高处爲五座平顶山峰组成,岩层主要组成是绿色片岩与变质砾岩,绿色片岩是大古代海洋中裂谷内沈积和火山喷发形成的岩层组合;变质砾岩经历多期变质作用,保存留了前寒武纪罕见的中高压变质岩系。
梵净山海拔2572米,相对高差悬殊,由千枚岩、板岩、片岩组成,在风化、侵蚀作用下,造就了无数奇峰怪石,如鹰嘴岩、蘑菇岩、冰盆等。
点苍山由石灰岩变质的大理岩构成,山石如玉,山峰险峻,都深具景观价值。
太鲁阁峡谷,本身就是巨大的变质岩,第四纪以来由于板块挤压与流水侵蚀形成坡度60度以上的大峭壁峡谷,数百公尺高的岩块大多由蛇纹石或大理石所构成,深具景观特色。
其他著名的变质岩山还有江苏孔望山、花果山,浙江南明山等等。
三、景观实例(一)泰山泰山位于中国山东省的中部。
地处华北平原东侧。
拔起于鲁中南群山之上。
它融雄伟壮丽的自然风光与悠久灿烂的历史文化于一体,自古就成为中外闻名的旅游胜地。
1987年被联合国教科文组织列入中国首例文化与自然双重遗产名录。
泰山是我国的“五岳”之首,拥有“中华国山”、“天下第一山”之美誉,又称东岳,中国最美的、令人震撼的十大名山之一,列中华十大名山之首,位于山东泰安,自然景观雄伟高大,有数千年精神文化的渗透和渲染以及人文景观的烘托,著名风景有天烛峰、日观峰、百丈崖、仙人桥、五大夫松、望人松、龙潭飞瀑、云桥飞瀑、三潭飞瀑等。
泰山于1987年被列入世界自然文化遗产名录,是中国首例自然文化双重遗产项目。
数千年来,先后有十二位皇帝来泰山封禅。
孔子留下了“登泰山而小天下”的赞叹,杜甫则留下了“会当凌绝顶,一览众山小”的千古绝唱。
要登过泰山的人,无不对自山下至山顶长达九公里的登山盘道,尤其是最后的十八盘印象深刻。
这条从红门到南天门的登天之道,就是沿着地质历史时期形成的节理密集带而修筑,组经过的一天门中天门和南天门,实际上处于地质作用形成的三个阶梯式台阶。
泰山不仅以漫长的地质演化历史和重要而典型的地质遗迹,是地质学家着迷,而且还以其深厚的文化魅力,和优美的自然景观而令人神往。
泰山的一峰一岭一沟一壑甚至每个石刻碑体,都是亿万年地质历史演化的产物。
是地球历史的珍贵档案。
泰山的地貌构成:泰山是世界级的地质公园,大约形成于三千万年前的新生代中期。
其地层是由世界上最古老的岩石之一构成的,主要是混合岩、混合花岗岩及各种片麻岩,其中还有许多火成岩体侵入。
变质时代距今24.5亿年,侵入于其中的伟晶岩最古老的年龄是25.86亿年,属于地壳发展史上的太古代。
这时鲁西地区(包括泰山在内)曾经是一个巨大的沉降带或海槽,上面堆积了泥砂质岩层和基性火山岩。
继而又发生了强大的造山运动,即泰山运动,使沉降带原先堆积的岩层褶皱隆起为古陆,形成了规模巨大的山系。
古泰山露出了海面。
同时伴随着岩层的褶皱产生了一系列断裂、岩浆活动和变质作用,使原先沉积的岩石发生变质。
在泰山山麓的南缘,出现了一个大致呈东西走向的泰山弧形深断裂。
随后又遭受多次强烈的混合岩化和花岗岩化作用,逐渐变成了今日在泰山上所看到的各种变质岩和混合岩。
根据泰山的地貌形态及其成因,可将泰山地区划分为六种地貌类型,即侵蚀构造中山、侵蚀构造低山、溶蚀侵蚀构造低山、溶蚀侵蚀丘陵、侵蚀丘陵和山前冲洪积台地。
泰山地势差异显著,地形起伏大,总体地势呈现北高南低、西高东低的特征,主峰玉皇顶海拔高度1545m,在不到10km的水平距离内,与其山前平原相对高差达l300m以上。
泰山地貌分界明显,地貌类型繁多,而且侵蚀地貌十分发育。
泰山地貌可分为侵蚀构造中山、侵蚀构造低山、侵蚀丘陵和山前冲洪积台地等四种类型,在空间形象上不仅造成层峦叠嶂、凌空高拔的势态,而且总体上的雄伟形象与群体组合上多种地形相结合,成为丰富多彩的景观形象。
泰山的形成演变过程:泰山在长期的演变过程中,经受了泰山运动、加里东运动、华里西运动、燕山运动和喜马拉雅山运动等五次大地壳运动的强烈变革,经历了地壳发展历史太古代、元古代、古生代、中生代和新生代等五个主要阶段的改造,真可谓几度沉浮、几经沧桑。
今日的泰山不是太古代的古老隆起,而是一个中新生代的掀斜断块凸起,燕山运动奠定了山体的基础,喜马拉雅山运动构造了山体的基本轮廓,著名的泰前断裂活动塑造了泰山今天的自然景观面貌。
泰山作为地壳发展某一阶段的产物,它的形成经历了一个漫长而复杂的演变过程,大体上可分为古泰山形成、海陆演变、今日泰山形成等三个阶段。