第三章 地质年代与第四纪地质概述
第三章 地质年代与第四纪地质概述

通常用来测定地质年代的放射性同位素有: 通常用来测定地质年代的放射性同位素有: 钾一氩、铷一锶、铀一铅和碳一14等 钾一氩、铷一锶、铀一铅和碳一 等。
3.1.2 地质年代表
通过对全球各个地区地层划分和对比以及 对各种岩石进行同位素年龄测定, 对各种岩石进行同位素年龄测定,按年代先 后进行系统性的编年,列出“地质年代表” 后进行系统性的编年,列出“地质年代表”。 地质年代表使用不同级别的地质年代单 地质年代表使用不同级别的地质年代单 位和年代地层单位。 年代地层单位。 地质年代单位包括: 地质年代单位包括:宙、代、纪、世; 年代地层单位分别是宇、界、系、统。 年代地层单位分别是宇
中生代( 中生代(界、MZ) ) 中生代意为“ 中等生物” 的时代, 中生代意为 “ 中等生物 ” 的时代 , 以 陆上爬行动物盛行为特征。 陆上爬行动物盛行为特征。 中生代时除南方部分地区和西藏等地 为海洋环境外,我国大部分已形成为陆地。 为海洋环境外,我国大部分已形成为陆地。 三叠系、株罗系都是主要含煤地层。 三叠系、株罗系都是主要含煤地层。 中生代发生多次强烈地壳运动,主要 中生代发生多次强烈地壳运动, 有印支运动和燕山运动,并伴随有广泛的 印支运动和燕山运动, 岩浆侵入活动和火山爆发。 岩浆侵入活动和火山爆发。中生代构造活 奠定了我国东部地质构造的基础。 动,奠定了我国东部地质构造的基础。
古生代( 古生代(界、PZ) ) 古生代是地球上生物繁盛的时代。所以, 古生代是地球上生物繁盛的时代。所以,从寒 武纪开始,就可以利用古生物化石来划分地层。 武纪开始 , 就可以利用古生物化石来划分地层 。 古 生代地层主要为石灰岩、 白云岩、 生代地层主要为石灰岩 、 白云岩 、 碎屑岩等海洋环 境沉积。 上石炭统和上二叠统在一些地区含煤。 境沉积 。 中 、 上石炭统和上二叠统在一些地区含煤 。 二叠纪末部分地区上升成为陆地。 二叠纪末部分地区上升成为陆地。 早古生代的地壳运动,世界上称为加里东运动 加里东运动。 早古生代的地壳运动,世界上称为加里东运动。 在我国南方表现为泥盆系与前泥盆系为角度不整合 接触。二叠纪末期地壳运动影响广泛,内蒙、天山、 接触。二叠纪末期地壳运动影响广泛,内蒙、天山、 昆仑山都发生强烈褶皱上升成山,并有岩浆活动, 昆仑山都发生强烈褶皱上升成山,并有岩浆活动, 海西运动。 称之为海西运动 古生代末,海水消退, 称之为海西运动。古生代末,海水消退,中国大陆 雏形出现。 雏形出现。
三地质年代与四纪地质概述

组是岩石地层划分的基本单位,岩石性质比较单 一。如南京附近有栖霞组、龙潭组等。
段是组内次一级的岩石地层单位,代表组内具有 明显特征的一段地层,如南京附近栖霞组分出臭灰 岩段、下硅质岩段、本部灰岩段等。
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新生代(界、KZ) 新生代为近代生物的时代。哺乳动
物和被子植物非常繁盛。新生代包括第三 纪和第四纪。
第三纪仅台湾和喜马拉雅地区仍被海 水淹没,我国第三系主要为陆相红色碎屑 岩沉积并含有丰富的岩盐。第三纪末期的 地壳运动称为喜马拉雅运动,它使台湾和 喜马拉雅地区褶皱上升成为山脉,并伴有 岩浆活动,我国其它地区表现为断块活动。
通常用来测定地质年代的放射性同位素有: 钾一氩、铷一锶、铀一铅和碳一14等。
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3.1.2 地质年代表
通过对全球各个地区地层划分和对比以及 对各种岩石进行同位素年龄测定,按年代先 后进行系统性的编年,列出“地质年代表”。
地质年代表使用不同级别的地质年代单 位和年代地层单位。
地质年代单位包括:宙、代、纪、世; 年代地层单位分别是宇、界、系、统。
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3.2 第四纪地质概述
第四纪是新生代最晚的一个纪,也是 包括现代在内的地质发展历史的最新时期, 第四纪的下限一般定为二百万年。
第四纪分为更新世和全新世,将更新 世分为早、中、晚三个世。
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第四纪地质年代表
地质年代
纪
世
全新世Q4
第
四 更 晚更新世Q3
纪新 Q世
中更新世Q2
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地质年代表
第三地质年代与第四纪地质概述

2、同位素年龄的测定
C-14专用于测定最新 地质事件和考古材料的
年代
基本原理:放射性元素具有固定的衰变系数λ(每年 每克母体同位素能产生的子体同位素的克数)
公式: t 1 ln(1 D )
N
式中:N——矿物中放射性同位素蜕变后剩余的母体 同位素含量
D——蜕变而成的子体同位素含量
二、地质年代表
全球各个地区地层划分和对比 各种岩石同位素年龄测定
4
用古生物化石划分地层;早古生代“加里东运动”; 古生代末中国大陆雏形 4、中生代(界、Mz)
爬行动物盛行;我国大部分形成陆地(除南方、西 藏);印支运动、燕山运动 5、新生代(界、Kz)
哺乳动物、被子植物繁盛;喜马拉雅运动
§3~2第四纪地质概述
第四纪是新生代最晚的一个纪,包括现代 下限为二百万年
全新世
六小板块:共十二个板块
相邻板块间结合情况的三种类型
(1)岛孤和海沟:表现为大洋 地壳沿海沟插入地下,构成消减 带,并引起火山作用、地震以及 积压应力作用。
(2)洋中脊:地壳生成的地方, 表现为拉张应力,如非洲板块 与美洲板块间的情况。
(3)转换断层:横穿过洋中脊 的大断裂,表现为剪切应力作 用。
第四纪
晚更新世
更新世 中更新世
早更新世
第四纪地质 年代表
一、第四纪地质概述 人类——约二百万年前 地壳强烈活动—新构造运动(第四纪以来的地壳运动)
巨大块体水平运动、火山喷发、地震等
地区新构造运动的特征——工程区域稳定性评价的基
本要素
1、第四纪气候与冰川活动
气候温暖、冰川面 积缩小
冷暖变化频繁,冰期与间冰期 (10万年一周期)
气候寒冷、冰雪覆盖
地质年代和第四纪地质概述

第一节 地质年代
某一时代形成的岩层, 某一时代形成的岩层,称为那个时代的地层 1 相对年代与绝对年代 •相对年代relative age 代表地质体的生成及地质 相对年代relative 相对年代 事件发生的先后顺序 •绝对年代 即 同位素年龄 , 代表地质体形成或地质 绝对年代即 绝对年代 同位素年龄, 事件发生距今的时间
Ar
原核生物(细菌、蓝藻)出现 (原始生命蛋白质出现)
3.1.3 地方性岩石地层单位
• 岩石地层单位,或称地方性地层单位:群、组、 岩石地层单位,或称地方性地层单位: 常冠以该地层发育地区的地名。 段;常冠以该地层发育地区的地名。 • 群group :常包含岩石性质复杂的一大套岩层, 常包含岩石性质复杂的一大套岩层, 它可以代表1个统或跨 个统或跨2个统 它可以代表1个统或跨2个统 • 组formation :岩石性质比较单一,可以代表 岩石性质比较单一, 一个统或比统小的年代地层单位 • 段member :组内次一级的岩石地层单位,代 组内次一级的岩石地层单位, 表组内具有明显特征的一段地层
(2)生物层序律 Law of faunal succession 生物层序律
•化石 化石——埋藏在岩层中的地历史时期的生物遗体 化石 埋藏在岩层中的地历史时期的生物遗体 或遗迹,(硬体、 ,(硬体 蛋及活动痕迹)。 )。保 或遗迹,(硬体、壳、骨、蛋及活动痕迹)。保 留了生物的硬体结构。 留了生物的硬体结构。 •生物的演化是从简单到复杂、从低级到高级不断 生物的演化是从简单到复杂、 生物的演化是从简单到复杂 发展, 发展,不可逆的演化的 。 •年代越老的地层中所含生物越原始,越简单、越 年代越老的地层中所含生物越原始, 年代越老的地层中所含生物越原始 越简单、 低级;年代越新的地层所含生物越进步、越复杂、 低级; 年代越新的地层所含生物越进步 、越复杂 、 越高级。 越高级 。不同时期地层中含有不同类型的化石及 其组合, 其组合 ,而相同时期且在相同相通的地理环境下 所形成的地层(只要原先海或陆相通, 所形成的地层 ( 只要原先海或陆相通, 无论相距 多远)都含有相同的化石及其组合。 多远)都含有相同的化石及其组合。
地质年代及第四纪地质概述

一、相对地质年代和绝对地质年代
1、相对年代:指地层形成的先后顺序和地层的相对新老关系。确定 方法有:
(1)地层层序法:上新下老,最基本方法; (2)古生物法:标准化石: (3)切割律:侵入体晚于围岩。
沉积岩 岩浆岩
学习重点
相对年代 绝对年代 第四纪 第四纪沉积 物
2、绝对年代:指从地层形成到现在的实际年数。确定方法: ( 1 )同位素法
第四纪地质年代表
地质年代
绝对年龄
纪
世
距今时间 时间间隔
全新世Q4
1
第
四更
晚更新世Q3
9
纪新
中更新世Q2
63
Q世
早更新世Q1
127
欢迎使用工程地质学课件!
学习重点
相对年代 绝对年代 第四纪 第四纪沉积 物
地质年代及第四纪地质概述
—第四纪地质概述—
一、第四纪地质概况
1、第四纪特点: (1)人类的出现; (2)地壳运动强烈——新构造运动; (3)气候变化频繁,多次的大规模的冰川运动,冰期和间冰期; (4)与人类工程活动关系密切。 2、板块构造 (1)魏根纳的大陆漂移说。 (2)六大板块:太平洋板块、美洲板块、非洲板块、印度洋板块、 欧亚板块。 (3)板块间的结合带是地壳活动频繁地带——地震带和火山带。
相对年代 绝对年代 第四纪
第四纪沉积 物
Байду номын сангаас
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通过对全球各个地区地 层划分和对比以及对各种岩 石进行同位素年龄测定,按 年代先后进行系统性的编年。
学习重点
相对年代 绝对年代 第四纪 第四纪沉积 物
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地质年代及第四纪地质概述
地质年代与第四纪地质概述

地质年代是对地球历史的划分和时间尺度,用来描述地球上不同时期的地质特征和演化过程。
而第四纪地质则指的是地质年代中的最新时期,距今约250万年至今。
地球的地质年代划分主要基于化石的出现和消失、地层的沉积和变化、地球物理、地球化学和地球生物学等证据。
根据这些证据,地质学家将地球历史划分为了四个主要地质年代,即古生代、中生代、新生代和第四纪。
第四纪地质是指地球历史上最近的一个地质时期,也是人类居住地球的时期。
第四纪的地质时间尺度大约从250万年前开始,一直延续至今。
在这个时期内,地球发生了一系列重要的地质事件和生物演化,对人类社会的发展产生了深远影响。
在第四纪地质时期,地球经历了一连串的冰期和间冰期的循环,这被称为冰期—间冰期循环。
这种循环主要是由于地球自转轴的轨道变化引起的。
在冰期中,冰层扩张到较低纬度的地区,而在间冰期中,冰层逐渐消融并向极地缩小。
这种冰期—间冰期循环对地球的气候和地貌产生了重要影响。
第四纪地质时期还发生了许多重要的地质事件,如火山喷发、地震等。
火山喷发会释放大量的岩浆和气体,形成了许多火山岛屿和火山构造,同时也造成了破坏性的灾害。
地震则是由于地壳运动产生的,当地壳各个板块发生位移时,会引发能量释放,导致地震发生。
此外,第四纪地质时期还发生了广泛的沉积作用,形成了许多重要的地质地貌。
在冰期中,冰川的扩张会导致大量的冰碛物和冰川物质沉积。
这些冰碛物形成了冰碛平原、冰碛湖和冰碛丘等地貌。
而在间冰期中,由于冰层逐渐消融,河流和湖泊的形成及其沉积作用变得更加活跃。
此外,随着海平面的变化,海岸线的位置也发生了变化,形成了许多较新的海岸地貌。
第四纪地质时期也是人类文明的发展时期。
在这个时期,人类开始聚居形成村落和城市,发展农业、手工业和商业等生产活动,逐渐形成了现代社会。
此外,在第四纪地质时期,人类的智慧和创造力得到了更好的发挥,科学技术取得了重大进展,为人类社会的进步做出了重要贡献。
总之,地质年代和第四纪地质是研究地球历史和演化的重要领域。
03地质年代与第四纪地质概述1PPT课件
与
的碎屑物,因其成层覆盖在地表,故又称残积层。
第 四 纪 地
• 残积层向上逐渐过渡为土壤层,向下逐渐过渡为半风化岩石和新 鲜基岩;
• 残积物不具有层理,粒度和成分受气候条件和母岩岩性控制;
质
• 残积物成分与母岩岩性关系密切;
概
• 残积物的厚度往往与地形条件有关,在陡坡和山顶部位常被侵蚀
述
而厚度小;
22
地
质
概
岩层因构造运动而发生倾斜但未倒转,层序正常时,
述 倾斜面以上的岩层新,倾斜面以下的岩层老。
3
工程地质
3.1 地质年代
地 质
相对年代的确定
年
地层层序律
代
与
新
第
四
纪
老
新
地
质
概
岩层因构造运动而发生倒转时,老岩层就会覆盖在
述 新岩层之上。
4
工程地质
3.1 地质年代
地 质
相对年代的确定
年
生物层序律
代
17
工程地质
3.2 第四纪地质概述
地 质
第四纪地质概况
年 代
第四纪气候与冰川活动
与 冰期——第四纪气候寒冷的时期,期间冰雪覆盖面积扩大,
第
冰川作用强烈发生。
四 纪 间冰期——第四纪气候温暖的时期,期间冰川面积缩小。
地 质
★ 中国大陆在冰期时,海平面下降,渤海、东
概
海、黄海均为陆地,台湾与大陆相连,气候
纪
岗质片麻岩。
地
质
概
太古代时的地壳运动——五台运动。
述
11
工程地质
3.1 地质年代
地 质
我国地史概况
3-地质年代与第四纪地质概述
宙eon ---代era ---纪period---世epoch
地层单位: 宇 --- 界 --- 系 ---统
地方性岩石地层单位: 群 ---组--- 段
宙/宇
显 生 宙
隐 生 宙
代/界
纪/系
第四纪
新 N
生
代
第三纪
E
中生代
古 生 代
元古代 太古代
白垩纪 侏罗纪 三叠纪 二叠纪 石炭纪 泥盆纪 志留纪 奥陶纪 寒武纪 震旦纪
Proterozoic
N
R Tertiary E
Cretaceous Jurassic Triassic Permian
Carboniferous Devonian Silurian Ordovician Cambrian Sinian
EPOCH
Holocene
Pleistocene
Pliocene Miocene Oligocene Eocene Palaeocene K2 K1 J3 J2 J1 T3 T2 T1 P2 P1 C3 C2 C1 D3 D2 D1 S3 S2 S1 O3 O2 O1 ?3 ?2 ?1 Z2 Z1
3.2.1 概况Overview 3.2.2 第四纪沉积物Deposits in the Quaternary
Chapter 3 地质年代与第四纪地质概述
3.1 地质年代 Geologic age
3.1.1 绝对年代 Absolute age (同位素年龄 isotopic age)
表示地质事件发生至今的年龄称为绝对年代。 It generates an age in years. We can judge the age with periodicity, such as growth rings of a tree. The other method is more commonly used nowadays which relies on the decay of naturally occurring radiogenic isotopes. Radiometric is by far the most widespread method applied to determine absolute age between 100 and 4500 My. C-14 is special for determining the relatively recent past events.
地质年代与第四纪
1、 地质年代分为相对地质年代(表示地质事件发生至今的年龄)与绝对地质年代(表示地质事件发生的先后顺序)。相对地质年代的确定方法:1、地质层序法2、生物层序法3、切割律4、标准地质对比法。绝对地质年代的确定方法:同位素年龄的测定。
�
2、 坡积物:高处风化碎屑物在重力或流水作用下,堆积在平缓的斜坡或坡脚处。
特点:1有一定的分选性,但分选不明显2层理也不明显3土质很不均匀4厚度变化大,亦不宜作为建筑物地基(有近距离的搬运)
3 洪积物:山区或高地上的临时性流水将大量的风化碎屑物携带下来堆积在山谷,冲向出口或山前平原而形成。
2、 地质年代的顺序:太古代、元古代、古生代、中生代、新生代。
3、 第四季堆积物的成因:
1风化残积2重力堆积3大陆流水堆积4海水堆积5地下水堆积6冰川堆积7风力堆积
4、 试比较两种沉积物的特点。
1、残积物:岩石经风化作用后残留在原地的碎屑物。
特点:1没有层理2空隙大3场质性差,力学性质不均匀,不宜作为建筑物地基4厚度变化大5碎屑颗粒:棱角状,成分与母岩相关(无搬运:五分选-大小混杂、无磨圆-棱角状)细砂、混砂很容易液化,越动液化速度越快,人越容易下沉,承载力低,含有大量有机质
7、 滨海积物特点:机械作用明显,有较强的分选性,
8、 冰川积物:局部磨圆,大部分有棱角,没有分选
9、 风积物:磨圆度非常好,风力变化相对均匀,沉积下来的颗粒大小变化均匀,分选性非常好
特点:颗粒近大远小(靠近山谷口大,远离山谷口小)
磨圆 近亚角,远亚圆
4、 冲击物:河流沉积物称为冲击物。
特点:1明显的层理2搬运作用明显(磨圆,分选)
山区流:分选差,磨圆差
ch3地质年代与第四纪地质概述
坡积物
工程地质特征 与残积层的区别 工程评价
《工程地质学》ch3- 13 ztq1975@
2019年11月26日
残坡积层滑坡1
大周镇常家坪滑坡
《工程地质学》ch3- 14 ztq1975@
2019年11月26日
贵州省三穗县台烈镇宏头村 2003-5-11山体滑坡灾害
遂宁组
侏罗系 中生界
中统
上沙溪庙 组
中-下统 下统
下沙溪庙 组
新田沟组 自流井组
珍珠冲组
上统 须家河组
三叠系
中统
巴东组
下统
嘉陵江组 大冶组
符号 Q4 Q3 J3P
J3S
J2S
J2XS J2X J1-2Z J1Z
T3xj
T2b T1j T1d
万州区地层分布情况 岩性
分布位置
灰白色长石石英砂岩,夹紫红色砂质泥岩
柱山、甘宁坝黄泥三正葵花等一带;陈 办、太龙、黄柏一线山顶
普里河右岸,弹子坝的袁家桥、龙安场、
上段灰绿色细粒长石石英砂岩,下段紫红色 细粒长石石英砂岩、粉砂岩
岳溪场一带;柱山、甘宁坝黄泥、三正 的枣园、葵花等一带;大周、小周、熊 家、钟办一线的山顶,天子城顶,陈办、
太龙、黄柏一线
普里河右岸,弹子坝的袁家桥、龙安场、
2019年11月26日
本章小结
第四纪沉积
残积层→风化作用 坡积和崩积层→雨、雪融水地质作用 洪积层→暂时洪流地质作用作用 冲积层→河流地质作用 淤积层→地表静水沉积作用 冰水沉积和冰碛层→冰川或冰水搬运堆积 风积层 →风的搬运堆积
《工程地质学》ch3- 26 ztq1975@
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3.2.1.1第四纪气候与冰川活动 第四纪气候与冰川活动
第四纪气候冷暖变化频繁, 第四纪气候冷暖变化频繁 , 气候寒冷时期冰 冰期。 雪覆盖面积扩大,冰川作用强烈发生,称为冰期 雪覆盖面积扩大,冰川作用强烈发生,称为冰期。 气候温暖时期,冰川面积缩小,称为间冰期 间冰期。 气候温暖时期,冰川面积缩小,称为间冰期。 中国大陆在冰期时, 海平面下降 , 渤海 、 东 中国大陆在冰期时 , 海平面下降, 渤海、 黄海均为陆地,台湾与大陆相连,气候干燥、 海、黄海均为陆地,台湾与大陆相连,气候干燥、 风沙盛行、黄土堆积作用强烈。 风沙盛行、黄土堆积作用强烈。 根据深海沉积物研究, 第四纪冰川作用有20 根据深海沉积物研究 , 第四纪冰川作用有 万年有一次冰期和间冰期 次之多,而近80万年 万年每 万年有一次冰期和间冰期。 次之多,而近 万年每10万年有一次冰期和间冰期。
3.2.1.2板块构造 板块构造
上纪40年代以来, 上纪 年代以来,出于军事目的和对石油 年代以来 资源的需求,进行了大规模海底地质调查, 资源的需求,进行了大规模海底地质调查,获得 大量成果,导致全球构造理论——板块构造学说 大量成果,导致全球构造理论 板块构造学说 的诞生。 的诞生。 板块学说认为 认为: 板块学说认为:刚性的岩石圈分裂成六个 大的地壳块体(板块), ),它们驮在软流圈上作大 大的地壳块体(板块),它们驮在软流圈上作大 规模水平运动。 规模水平运动。各板块边缘结合地带是相对活动 的区域,表现为强烈的火山(岩浆)活动、 的区域,表现为强烈的火山(岩浆)活动、地震 和构造变形等。而板块内部是相对稳定区域。 和构造变形等。而板块内部是相对稳定区域。 全球划分出六个大的板块是:太平洋板块、 全球划分出六个大的板块是:太平洋板块、 美洲板块、非洲板块、印度洋板块、南极洲板块、 美洲板块、非洲板块、印度洋板块、南极洲板块、 欧亚板块。 欧亚板块。
地质年代表
相对年代
宙(宇) 代(届) 新生代 (届) 纪(系)
第四纪( 第四纪(系) 晚第三纪( 晚第三纪(系) 早第三纪( 早第三纪(系) 白垩纪( 白垩纪(系)
世(统)
距今年龄 Ma 2.0 24.6 65 144 213 248 286 360 408 438 505 590 800 2500
第四纪地质年代表
地质年代 纪 第 四 纪 Q 世 全新世Q 全新世Q4 更 新 世 晚更新世Q 晚更新世 3 中更新世Q 中更新世 2 早更新世Q 早更新世 1 绝对年龄(万年) 绝对年龄(万年) 距今年龄 1 10 73 200 时间间隔 1 9 63 127
3.2.1 第四纪地质概况
大约在二百多万年前地球上出现了人类, 大约在二百多万年前地球上出现了人类 , 这是最重大的事 北京附近周口店的石灰岩洞穴中发现了大约生活在四 件。北京附近周口店的石灰岩洞穴中发现了大约生活在四、五 十万年以前的 北京猿人”头盖骨化石及其使用的工具。 以前的“ 十万年以前的“北京猿人”头盖骨化石及其使用的工具。 第四纪时期地壳有过强烈的活动, 第四纪时期地壳有过强烈的活动,为了与第四纪以前的 地壳运动相区别,把第四纪以来发生的地壳运动称为新构造运 地壳运动相区别,把第四纪以来发生的地壳运动称为新构造运 动。 地球上巨大块体大规模的水平运动、火山喷发、 地球上巨大块体大规模的水平运动、火山喷发、地震等都 是地壳运动的表现。 是地壳运动的表现。 第四纪气候多变曾多次出现大规模冰川。 第四纪气候多变曾多次出现大规模冰川。 地区新构造运动的特征, 地区新构造运动的特征,对工程区域稳定性问题的评价是 一个基本要素。 一个基本要素。
(3)切割律 )
不同时代的岩 层或岩体常被侵入 岩侵人穿插, 岩侵人穿插,就侵 入岩与围岩相比, 入岩与围岩相比, 侵入者时代新, 侵入者时代新,被 侵入者时代老, 侵入者时代老,这 就是切割律 切割律。 就是切割律。
同位素年龄的测定 –绝对年代
基本原理是基于放射性元素具有固定的衰变系数 基本原理 是基于放射性元素具有固定的衰变系数。 是基于放射性元素具有固定的 衰变系数。 衰变系数λ代表每年每克母体同位素能产生的子 衰变系数 代表每年每克母体同位素能产生的子 体同位素的克数。 体同位素的克数。 测出放射性同位素蜕变后剩余的母体同位素含 测出放射性同位素蜕变后剩余的 母体同位素含 子体同位素含量( ) 量 ( N) 与蜕变而成的 子体同位素含量 ( D) , 可以 ) 与蜕变而成的子体同位素含量 根据下列公式计算矿物从其形成到现在的实际年龄, 根据下列公式计算矿物从其形成到现在的实际年龄, 即代表岩石的绝对年代。 即代表岩石的绝对年代。
元古代( 元古代(界、Pt) ) 元古界主要分布于华北及长江流域, 元古界主要分布于华北及长江流域,此外还分 布在塔里木盆地及天山、昆仑山、祁连山等地。 布在塔里木盆地及天山、昆仑山、祁连山等地。 元古界分上、下两部分:下部为下元古界, 元古界分上、下两部分:下部为下元古界,为 浅变质的沉积岩或沉积一火山岩系;上部称震旦系, 浅变质的沉积岩或沉积一火山岩系;上部称震旦系, 为未变质的砂岩、石英岩、硅质灰岩(产藻类化石) 为未变质的砂岩、石英岩、硅质灰岩(产藻类化石) 和白云岩组成。 和白云岩组成。 早元古代末期的地壳运动, 吕梁运动, 早元古代末期的地壳运动,称吕梁运动,使震 旦系与下元古界呈角度不整合接触。 旦系与下元古界呈角度不整合接触。
第三章 地质年代与第四纪地质概述
主要内容: 主要内容: 3.1 地质年代 . 3.2 第四纪地质概述 .
3.1 地质年代
3.1.1 相对年代与绝对年代 地质学以相对年代 绝对年代两种方 相对年代和 地质学以相对年代和绝对年代两种方 法计算时间: 法计算时间: 表示地质事件发生的先后顺序为相对 表示地质事件发生的先后顺序为相对 年代; 年代; 表示地质事件发生至今的年龄称为绝 表示地质事件发生至今的年龄称为绝 对年代(同位素年龄)。 对年代(同位素年龄)。
主要地壳运动 喜马拉雅运动 燕山运动 印支运动 海西运动
显 生 宙 (宇)
中生代 (届)
株罗纪( 株罗纪(系) 三叠纪(系) 三叠纪( 二叠纪( 二叠纪(系)
古 生 代 (届) 届
晚古 生代
石炭纪( 石炭纪(系) 泥盆纪( 泥盆纪(系) 志留纪( 志留纪(系)
加里东运动
早古 生代
奥陶纪( 奥陶纪(系) 寒武纪( 寒武纪(系)
蓟县运动 五台运动
隐生 宙 (宇) 宇
元古代 太古代
震旦纪( 震旦纪(系)
3.1.3 地方性岩石地层单位
岩石地层单位,或称做地方性地层单位, 岩石地层单位,或称做地方性地层单位,可分为 等不同级别。 群、组、段等不同级别。 是岩石地层的最大单位, 群是岩石地层的最大单位,常常包含岩石性质复 杂的一大套岩层, 它可以代表一个统或跨二个统, 杂的一大套岩层 , 它可以代表一个统或跨二个统 , 如南京附近有象山群 象山群。 如南京附近有象山群。 是岩石地层划分的基本单位, 组是岩石地层划分的基本单位,岩石性质比较单 如南京附近有栖霞组 龙潭组等 栖霞组、 一。如南京附近有栖霞组、龙潭组等。 段是组内次一级的岩石地层单位,代表组内具有 是组内次一级的岩石地层单位, 明显特征的一段地层, 如南京附近栖霞组分具灰岩 明显特征的一段地层 , 如南京附近栖霞组分 具灰岩 下硅质岩段、本部灰岩段等 段、下硅) 古生代是地球上生物繁盛的时代。所以, 古生代是地球上生物繁盛的时代。所以,从寒 武纪开始,就可以利用古生物化石来划分地层。 武纪开始 , 就可以利用古生物化石来划分地层 。 古 生代地层主要为石灰岩、 白云岩、 生代地层主要为石灰岩 、 白云岩 、 碎屑岩等海洋环 境沉积。 上石炭统和上二叠统在一些地区含煤。 境沉积 。 中 、 上石炭统和上二叠统在一些地区含煤 。 二叠纪末部分地区上升成为陆地。 二叠纪末部分地区上升成为陆地。 早古生代的地壳运动,世界上称为加里东运动 加里东运动。 早古生代的地壳运动,世界上称为加里东运动。 在我国南方表现为泥盆系与前泥盆系为角度不整合 接触。二叠纪末期地壳运动影响广泛,内蒙、天山、 接触。二叠纪末期地壳运动影响广泛,内蒙、天山、 昆仑山都发生强烈褶皱上升成山,并有岩浆活动, 昆仑山都发生强烈褶皱上升成山,并有岩浆活动, 海西运动。 称之为海西运动 古生代末,海水消退, 称之为海西运动。古生代末,海水消退,中国大陆 雏形出现。 雏形出现。
中生代( 中生代(界、MZ) ) 中生代意为“ 中等生物” 的时代, 中生代意为 “ 中等生物 ” 的时代 , 以 陆上爬行动物盛行为特征。 陆上爬行动物盛行为特征。 中生代时除南方部分地区和西藏等地 为海洋环境外,我国大部分已形成为陆地。 为海洋环境外,我国大部分已形成为陆地。 三叠系、株罗系都是主要含煤地层。 三叠系、株罗系都是主要含煤地层。 中生代发生多次强烈地壳运动,主要 中生代发生多次强烈地壳运动, 有印支运动和燕山运动,并伴随有广泛的 印支运动和燕山运动, 岩浆侵入活动和火山爆发。 岩浆侵入活动和火山爆发。中生代构造活 奠定了我国东部地质构造的基础。 动,奠定了我国东部地质构造的基础。
通常用来测定地质年代的放射性同位素有: 通常用来测定地质年代的放射性同位素有: 钾一氩、铷一锶、铀一铅和碳一14等 钾一氩、铷一锶、铀一铅和碳一 等。
3.1.2 地质年代表
通过对全球各个地区地层划分和对比以及 对各种岩石进行同位素年龄测定, 对各种岩石进行同位素年龄测定,按年代先 后进行系统性的编年,列出“地质年代表” 后进行系统性的编年,列出“地质年代表”。 地质年代表使用不同级别的地质年代单 地质年代表使用不同级别的地质年代单 位和年代地层单位。 年代地层单位。 地质年代单位包括: 地质年代单位包括:宙、代、纪、世; 年代地层单位分别是宇、界、系、统。 年代地层单位分别是宇
新生代( 新生代(界、KZ) ) 新生代为近代生物的时代。 新生代为近代生物的时代 。 哺乳动物 和被子植物非常繁盛。 和被子植物非常繁盛。新生代包括第三纪和 第四纪。 第四纪。 第三纪仅台湾和喜马拉雅地区仍被海 水淹没, 水淹没,我国第三系主要为陆相红色碎屑岩 沉积并含有丰富的岩盐。 沉积并含有丰富的岩盐。第三纪末期的地壳 运动称为喜马拉雅运动 喜马拉雅运动, 运动称为喜马拉雅运动,它使台湾和喜马拉 雅地区褶皱上升成为山脉,并伴有岩浆活动, 雅地区褶皱上升成为山脉,并伴有岩浆活动, 我国其它地区表现为断块活动。 我国其它地区表现为断块活动。