地球的沉积岩与沉积学
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(2)化学风化作用
在氧、水和溶于水中的各种酸的作用下, 母岩遭受氧化、水解和溶滤等化学变化,使 其分解而产生新矿物的过程称为化学风化作 用。
化学风化作用不仅使母岩破碎,而且使 其矿物成分和化学成分发生本质的改变。
它们在适当的条件下就形成粘土物质和 化学沉淀物质(真溶液和胶体溶液)。
(3)生物风化作用
这些物质大都呈真溶液或胶体溶液状态被 流水搬运走,转移到远离母岩区的湖泊或海洋 中去。
三、沉积岩原始物质的搬运和沉积作用
碎屑物质(主要是母岩风化产物中的碎屑物质) 在流体的作用下,将进入搬运状态向它处转移;在 一定条件下,还会从搬运状态转变为沉积状态。
沉积下来的沉积物可长期固定下来不再移动; 也可由于地壳上升、侵蚀基准面下降,使得已沉积 下来的碎屑物质重新遭到剥蚀而被搬运。
继承色主要取决于陆源碎屑颗粒的颜色,而 碎屑颗粒是母岩机械风化的产物,所以碎屑岩的颜 色继承了母岩的颜色。
自生色取决于粘土质沉积物堆积过程及其早 期成岩过程中自生矿物的颜色。
次生色主要是在成岩作用阶段或风化过程中, 沉积岩原生组分发生次生变化,由新生成的次生矿 物所造成的颜色。
五、碎屑岩的类型及各类的特征
碎屑岩的粒度特征是碎屑岩分类和命名 的基础,其他的分类命名(如成分、成因)常 是在这一基础上进行的。
按碎屑颗粒的粒度将碎屑岩分为:砾岩、 砂岩、粉砂岩和粘土岩。
1.砾岩(>2mm)
主要由粗大的碎屑颗粒组成,绝大部分碎屑都 是岩屑,其成分可以很好地反映母岩类型。
粒间填隙物质与砂岩相比,杂基粒度上限有所 增高,通常为砂、粉砂和粘土物质,它与粗粒碎屑 同时沉积下来。
引起物理风化作用的主要因素有:温度的变化,晶体生长,重力作用,生物的生活活动,水、冰及风的破坏作用。
沉积岩与沉积相 -回复

沉积岩与沉积相沉积岩与沉积相是沉积学的重要内容,它们反映了沉积物的形成环境、条件和特征,对于理解地质历史、恢复古地理、探索矿产资源等都有重要意义。
本文将从以下几个方面介绍沉积岩与沉积相的基本概念、分类、特征和应用。
沉积岩的概念和分类沉积岩是由沉积物经过压实、胶结、成岩作用等形成的一类岩石,它们占地壳上层的约75%的面积,但只占地壳总体积的约5%。
沉积岩的形成过程包括以下几个阶段:风化作用:指基岩在大气、水和生物等因素的作用下,发生物理破碎和化学分解,产生碎屑物质和溶解物质。
搬运作用:指风化产物被流水、风、冰川、重力流等流体或固体介质搬运到其他地方的过程。
沉积作用:指搬运介质的动力不足时,风化产物在一定区域内堆积或沉淀形成沉积物的过程。
成岩作用:指沉积物在地下受到压力、温度、流体和生物等因素的影响,发生压实、胶结、重结晶、置换等变化,最终转变为坚硬的岩石的过程。
根据沉积物的来源和成分,沉积岩可以分为以下三大类:碎屑岩:由碎屑物质(如砂砾、粘土等)组成的沉积岩,如砂岩、页岩、砾岩等。
化学岩:由溶解物质(如碳酸盐、硫酸盐等)在水中发生化学反应或生物作用而沉淀形成的沉积岩,如灰岩、白云岩、石膏岩等。
生物岩:由生物遗骸或分泌物(如碳酸钙、硅酸盐等)组成的沉积岩,如珊瑚礁、硅藻土、煤等。
沉积相的概念和分类沉积相是指具有相似生成环境和特征的一组或一套沉积物或沉积岩。
它是反映沉积环境和条件的综合标志,包括以下几个方面:沉积物组分:指沉积物中所含有的不同类型和比例的颗粒、杂基(基质)、胶结物等。
沉积物结构:指沉积物中颗粒或杂基之间的排列方式和联系方式,如层理、颗粒支撑性质、孔隙结构等。
沉积构造:指由于不同类型和强度的营力作用,在沉积过程中或之后形成的各种形态特征,如层面构造(波痕、槽模等)、变形构造(褶皱、断层等)、生物构造(生物遗迹、生物痕迹等)等。
沉积物组合:指在一定空间和时间范围内,不同类型和性质的沉积物或沉积岩的叠置关系和变化规律,如岩性组合、层序组合、相带组合等。
沉积岩与沉积相内容简介

沉积岩与沉积相Sedimentary Rocks and Facies一、内容提要第一部分:前言第二部分:分析原理与方法第三部分:碎屑岩岩石学与沉积相第四部分:碳酸盐岩岩石学与沉积相二、主要内容1、古环境恢复方法与所用资料主要方法:垂直相序列(Vertical Facies Profile)沃塞尔相律(Walther's Law)沉积模式(Depositional Model)物源与古流分析(Provenance and Paleocurrent)地震地层(Seismic Stratigraphy)层序地层(Sequence Stratigraphy)构造—沉积体系分析(Tectonics-Depositional System)主要资料:野外露头资料(Outcrops)岩心资料(Cores)岩屑资料(Sieve residue log)地球物理测井资料(Geophysical Logging)地球物理勘探资料(Geophysical Exploration)实验室分析资料(Laboratory data)2、沉积环境解释参数物理参数(Physical parameters):沉积构造(Sedimentary structures), 颗粒特征及分布(Grain and grain size distribution)生物参数(Biological parameters):生物成因构造(Biogenic structures), 生物化石及生态特征(fossils and Paleocology)化学参数(Chemical parameters): 岩性(Lithology), 岩矿(Minerals), 氧化还原电位(Oxidation-Reduction Potential),酸碱度(Acidicity-Alkalinity),盐度(Salinity),温度(Temperature)3、主要沉积体系及相构成冲积扇体系河流体系扇三角洲体系三角洲体系碎屑海岸体系碳酸盐岩台地体系深水扇体系4、地质应用对于地质勘探:平面及剖面相关系;确定有利勘探目标;寻找隐蔽及岩性圈闭;储层评价;对于地质研究:了解古代及近代地理变迁;沉积盆地的充填样式及其对构造活动与气候变化的响应;湖泊及海洋的水介质特征;5、学习方法整体分析(Integrated analysis):概括各种资料--岩心(cores),录井(logging),地震(seismic),露头(outcrops),化验资料(laboratory data),古生物(paleontology)层次分析(Gradation of analysis):盆地尺度(Basin scale), 油藏尺度(Oil reservoir scale), 油层尺度(Oil layer scale)6、课程目的及意义意义:一直作为地质研究的热点尽管沉积物与沉积岩只占岩石圈体积的5%,但地球表面的75%被沉积物与沉积岩覆盖。
岩石学 名词解释 最全版

名词解释:1、沉积岩(sedimentary rocks)是组成岩石圈得三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)之一。
它是在地壳表层的条件下,由母岩的风化产物、火山物质、有机物质、宇宙物质等沉积岩的原始物质成分、经过搬运作用、沉积作用以及沉积后作用而形成的一类岩石。
2沉积岩石学(sedimentary petrology)是研究沉积岩的物质成分、结构、构造、分类及其形成作用,以及沉积环境和分布规律的一门地质科学。
沉积学:是研究沉积物的来源、沉积条件、沉积环境、沉积作用及沉积物转变为沉积岩的一系列复杂的成岩作用变化。
3风化作用:地壳最表层的岩石在温度变化、大气、水、生物等因素作用下,发生机械破碎和化学变化的一种作用。
4风化壳/风化带:由残余物质自称的地表岩石的表层部分,或者说已风化了的地表岩石的表层部分。
6紊流:是一种充满了漩涡的急流动的流体,流体质点的运动轨迹极不规则,其流苏大小和流动方向随时间而变化,彼此相互掺混。
7雷诺数(Re):判别层流和紊流的准则。
表示惯性力与粘带力之间的关系的一个数值,为一无量纲数。
(当Re为1左右时,流动呈层流型,当Re大于40时,则出现“卡门涡街”,这时的流动叫做紊流或涡流。
)8弗劳德数(Fr):在明渠水流中,按流动强度的不同可出现急流、缓流和临界流3种流态,这3种流态的判别标准是弗劳德数。
表示惯性力与重力之间关系的一个数值。
9牵引搬运/牵引作用:能使碎屑物质作底负载移动的各种作用的总称。
牵引流的搬运力表现在两个方面,一个是流体作用于碎屑颗粒上的推力(即牵引力),另一个是载荷力(或负荷力)。
10牵引流:符合牛顿流体定律,属静水流作用的流体,能沿沉积床底搬运沉积物,其搬运机制是流体动能拖曳牵引沉积物一起运动,如河流、风流、波浪流等。
11沉积物重力流:非牛顿流体,在重力作用下发生流动的弥散有大量沉积物的高密度重力流。
等深流:是由于地球旋转的结果而形成的温盐环流,这种底流平行于海底等深线作稳定低速流动,主要出现在陆隆区。
第四章 沉积岩与沉积相

常见胶结物有硅质、铁质、钙质、粘土等
填隙物中,胶结物起主要胶结作用,它同杂基在含量 上互为消长,对碎屑岩孔隙的发育影响明显。
一、碎屑岩的特征及其分类
2、碎屑岩的结构(碎屑结构)
碎屑颗粒的大小、形态及其与杂基、胶结物之 间的相互关系。
(1)粒度 —碎屑颗粒的大小
粒度级别:
石 油 行 业 分 级 标 准
岩屑——母岩机械破碎形成的岩石碎块,砾岩中多见
可判断母岩类型
一、碎屑岩的特征及其分类
(2)填隙物
碎屑颗粒之间的充填物,总量<50%,对碎屑 起胶结作用,包括杂基和胶结物两部分。
①杂基:与粗碎屑同时沉积下来的细小碎屑物,如泥质、
粉砂质等;
②胶结物:碎屑颗粒沉积以后,以化学沉淀方式从孔隙
水中析出来的各种自生矿物。
交错层理:由一系列与层系界面斜交的细 层组成,层系可以彼此平行、交错、切割, 组成不同形态的交错层理。
交错层理是沉积介质(流水与风等)的流 动造成的。
板状交错层理、楔状交错层理、槽状交错 层理
板状交错层理
层系界面为平面而且彼此平行,层系呈板状。
出现环境:河流、滨湖、滨海、三角洲。
大型板状交错层理在河流沉积中最为典型。
一、碎屑岩的特征及其分类
A、风成波痕:
极不对称,波谷、波峰较圆滑,开阔,陡坡倾向与 风向一致,重组分、粗碎屑集中于波峰处,多出现于沙 漠地带。
风成撞击波痕
风成沙丘
一、碎屑岩的特征及其分类
B、流水波痕:不对称,单向水流所致,陡坡倾向指示
水流方向,波峰波谷较圆滑,重组分、粗碎屑集中于波谷。
一、碎屑岩的特征及其分类
温度的变化引起 岩石胀缩不均而崩解
b、岩石缝隙水的结冰膨胀
沉积学知识点

沉积学知识点沉积学是地质学的一个重要分支,研究地球表面上沉积物的形成、变化和分布。
通过研究沉积学知识点,可以了解地球历史的演变过程以及地质事件对地貌的影响。
本文将从基本概念、分类、形成机制和应用等方面介绍沉积学的知识点。
1.基本概念沉积学是研究沉积物及其成因、过程和特征的科学,它涉及到岩石、矿物、有机质和水等要素的相互作用。
沉积物是指在地球表面形成并保持在原位的松散或固结的物质,包括岩石碎屑、化学沉积物和生物沉积物等。
2.分类根据沉积物的组成和形成环境,沉积学可以分为物质沉积学和过程沉积学两大类。
物质沉积学研究沉积物的成分、来源、组成和分布规律,过程沉积学研究沉积物的形成机制、沉积过程和地貌发育。
3.形成机制沉积物的形成机制主要有物理和化学两种方式。
物理沉积是指由于重力、水流、风力等力量的作用,使岩石碎屑和颗粒沉积下来形成沉积物。
化学沉积是指溶解物质在水中溶解后发生沉淀形成沉积物。
4.沉积环境沉积物的分布和特征与沉积环境密切相关。
常见的沉积环境包括湖泊、河流、海洋、沙漠和冰川等。
不同的沉积环境对沉积物的形成和分布有着重要的影响。
5.沉积岩沉积物在经过长时间的压实、固结和胶结等作用后,可以形成沉积岩。
常见的沉积岩有砂岩、泥岩和石灰岩等。
通过研究沉积岩可以了解当地的古环境和古地理变迁。
6.应用沉积学在许多领域都有着广泛的应用价值。
在石油地质学中,沉积学知识可以帮助研究和勘探油气资源。
在环境地质学中,通过分析沉积物的特征和组成可以判断环境质量和水体污染程度。
此外,沉积学还与地质灾害、工程地质和古地理学等领域有关。
总结:沉积学是研究地球表面沉积物形成、变化和分布的科学。
通过了解沉积学的基本概念、分类、形成机制和应用,可以更好地理解地球的演变过程和地质事件对地貌的影响。
沉积学在石油地质学、环境地质学和工程地质等领域都有着重要的应用价值。
沉积岩石学

地表条件:
地球表面及附近,包括大气圈的下部、生物圈、水圈和 岩石圈的上部。
(1)温度:常温(-100—1000C) (2)压力:常压(1atm-200atm) (3)大气:富含Co2、O2和其它气体。
(4)水体:各种大气降水、河流流水、海洋水、湖泊水和地下 水等。
(4)生物:各种植物和动物 岩浆岩、变质岩一般形成于较深的地下,其形成条件 为:高温(一般>3000C)、高压(一般>1000atm),基 本无大气、水和生物的参与。 沉积岩在地下深处如果受到较高的温度和压力, 则会逐渐向变质岩转变,甚至被重新溶熔形成岩浆。 因此,沉积岩仅在地表及附近形成。
第二节 沉积物质的来源
沉积物质的来源主要有母岩的风化产物、火山物质、 生物物质和宇宙物质等。
一、母岩的风化产物
母岩:为沉积岩原始提供物质的早期岩石(岩浆岩、变 质岩和先成沉积岩)。 母岩区(物源区):是指提供沉积物的地区。一般为地 势较高的地区,如山区。 风化作用:指物质为适应周围环境而发生的一切变化。 早期岩石(母岩)在形成时,大多位于地表之下(高位、高 压、无(少)水-空气-生物的参与),当它们因构造等作用 而出露于地表时,周围环境(地表条件)发生了明显的变化, 这些暴露的岩石为了与周围环境达到平衡,必将发生一系列 的变化。这种变化就是风化作用。按变化过程和特征又可分 为物理(机械)风化、化学风化和生物风化作用等。
2、研究手段
(1)传统方面 野外及钻井岩心的宏观(肉眼)、微观(放大镜)观 测和统计,室内显微镜的观测和统计研究等。 (2)现代手段 多种测试及分析手段,如差热分析、X-衍射、同位素、 电子探针、古地磁、阴极射线、扫描电镜等。
3、涉及学科
矿物学、地层学、古生物学、大地构造学、自然地理 学、海洋地质学、流体力学和气候学等。
《石油地质基础》41沉积岩与沉积相

搬运方式有机械搬运和化学搬运两种。一般说 来,风化和剥蚀产生的碎屑物质及大部分粘土物质 多以机械搬运为主,而胶体和溶解物质则以胶体溶 液及真溶液形式进行搬运。
3、沉积作用阶段
母岩风化和剥蚀产物在外力的搬运途中,由于 流速或风速的降低、冰川的融化以及其他因素的影 响,便会导致搬运物质的逐渐沉积,这种作用称沉 积作用。
红色、紫红色、褐红色、黄棕色
——这些颜色通常决定于其中所含铁的氧化物和氢氧化物的 量。若为原生色时,表明当时的沉积介质处于氧化或强氧 化环境中,其中的黄色常见于炎热干燥气候条件下的陆相 沉积物(岩)中;红色常见于炎热潮湿的气候条件下的陆相 或海相沉积物(岩)中。
绿色、蓝色和天青色
——绿色系含有二价铁和三价铁的硅酸盐矿物(海绿石、鲕绿 泥石)在弱氧化或弱还原的介质条件中形成的。
——其中母岩的风化产物是最主要的。
——风化作用:岩石在地表或接近地表的地方,由 于温度变化、水溶液、大气及生物等作用的影响 下发生的破坏作用,包括:物理风化作用、化学 风化作用和生物风化作用。
——岩石遭受风化之后,这就给流水、地下水、冰 川和海洋等对岩石的破坏提供了有利的条件。各 种外界地质营力对地面岩石及风化产物的破坏作 用称剥蚀作用。剥蚀作用可以分为机械剥蚀作用 和化学剥蚀作用。
原生色——是在沉积作用中从溶液中沉淀出来的各种矿物 以及成岩作用中新生矿物所表现的颜色。原生色往往可 以反映沉积当时的地理环境。
如红色、黄褐色多因富含Fe2O3,灰色、黑色多因富含碳 质、沥青质和分散的硫化铁,反映还原环境;
又如海绿石砂岩是绿色,反映浅海环境、等等。
不含色素的铝土、高岭土、石灰岩、白云岩、石膏、岩 盐等,一般呈白色和灰白色。
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地球的沉积岩与沉积学
地球是我们生活的家园,它经历了漫长的地质历史。
在这个过程中,沉积岩扮演着重要的角色。
沉积岩是由岩石碎屑经过沉积、压实、固
结等过程形成的岩石。
而沉积学则研究沉积岩的形成、变化以及对地
球历史的重要意义。
本文将介绍地球的沉积岩和沉积学的相关知识。
一、沉积岩的分类
沉积岩按照岩石颗粒大小可分为碎屑岩和化学岩。
碎屑岩是由岩屑
在水、风、冰等外力作用下经过搬运、沉积、固结而形成的岩石,其
中包括砂岩、泥岩和砾岩等。
化学岩则是由水中溶解的物质在沉积、
结晶等过程下形成的岩石,如石盐、石灰岩和燧石等。
二、沉积岩的形成过程
沉积岩的形成需要经历以下过程:物质的搬运、沉积、固结和成岩。
首先,岩屑经过水流、风力等传递到一个新的地点,这个过程被称为
物质的搬运。
接着,岩屑在沉积盆地等地方逐渐沉积下来,形成沉积层。
这个过程被称为沉积。
沉积之后,沉积层逐渐被压实,其中的空隙被填充,形成岩石。
这
个过程称为固结。
最后,经过长时间的地质作用,沉积岩变得更加坚固,形成成岩。
这个过程可以包括岩石的压实、溶解、再结晶等。
三、沉积学的研究意义
沉积学的研究对于了解地球历史、环境演变、资源勘探等方面有着
重要的意义。
通过对沉积岩的研究,我们可以推断出地球过去曾经存
在的气候、环境条件等信息。
比如,煤炭是一种常见的沉积岩,它的
形成需要在湿地等特定环境下,而煤炭的存在可以揭示出过去那个地
方曾经是一个湿地,这对研究古气候变化具有重要意义。
此外,沉积学的研究还可以帮助我们了解地球上的资源分布情况。
比如,石油和天然气等常见能源都是沉积岩中含有丰富有机质历经地
质作用形成的。
通过对沉积岩中有机质的研究,我们可以找到一些潜
在的石油和天然气储层,为资源勘探提供重要参考。
另外,沉积学还对研究地质灾害、水文地质等方面有着一定的应用
价值。
例如,在研究地质灾害中,通过对沉积岩层的分析,可以判断
某个地区是否容易发生滑坡、泥石流等灾害。
这对于地质灾害的预防
和防范具有重要的指导意义。
四、结语
沉积岩和沉积学是地球科学中非常重要的一部分,它们帮助我们了
解地球的演变历史和资源分布情况。
通过对沉积岩的分类、形成过程
的研究,我们可以揭示出地球过去的环境、气候条件以及资源的形成
过程。
在未来的研究中,我们还需要通过更深入的观测和实验,来进
一步探索沉积岩和沉积学的奥秘,为地球科学的发展做出更大的贡献。