高中地理选修1地质构造汇总
高考地理地质构造知识点剖析

高考地理地质构造知识点剖析在高考地理中,地质构造是一个重要的知识点,理解和掌握它对于我们分析地理现象、解决地理问题有着至关重要的作用。
接下来,让我们一起深入剖析这一关键知识点。
首先,我们要明确什么是地质构造。
地质构造是指地壳中的岩层或岩体在各种内、外力地质作用下发生的变形和变位所遗留下来的形态。
简单来说,就是岩石在地壳运动等力量的作用下,产生的各种形态和结构。
地质构造主要分为褶皱和断层两大类。
褶皱,就像是地壳被挤压后形成的“波纹”。
它又分为背斜和向斜两种。
背斜是岩层向上拱起的弯曲,就像一个倒扣的碗;向斜则是岩层向下弯曲,像一个正放的碗。
从地表形态上看,背斜常常形成山岭,向斜常常形成谷地。
但需要注意的是,由于外力的侵蚀作用,实际情况可能会有所不同。
背斜顶部因受到张力,岩石破碎,容易被侵蚀,反而可能形成谷地;向斜槽部受到挤压,岩石坚实,不易被侵蚀,反而可能形成山岭。
断层是岩层或岩体在受力破裂后,两侧的岩块沿破裂面发生显著位移的构造。
断层分为地垒和地堑两种基本形态。
地垒是两条断层之间的岩块相对上升,两边的岩块相对下降,常常形成块状山地,比如我国的华山、庐山等就是典型的地垒构造。
地堑则是两条断层之间的岩块相对下降,两边的岩块相对上升,往往形成狭长的凹陷地带,比如我国的汾河谷地、渭河谷地等就是地堑构造。
了解地质构造对于我们的生产生活有着重要的意义。
在找矿方面,背斜是良好的储油构造,向斜有利于储存地下水。
在工程建设方面,修建隧道应该选择在背斜部位,因为背斜岩层向上拱起,具有良好的支撑作用,同时地下水少,施工相对安全。
而断层地带由于地壳不稳定,不宜进行大型工程建设。
在分析地质构造时,我们通常会通过观察地质剖面图来判断。
在剖面图中,岩层的弯曲方向、断裂情况等都能够清晰地展现出来。
此外,实地考察也是一种重要的方法,通过观察山脉、河谷等地貌形态,可以推测出地下的地质构造情况。
高考中,关于地质构造的题目可能会以多种形式出现。
新教材人教版高中地理选择性必修1第2章地表形态的塑造 知识点考点重点难点归纳总结

第二章 地表形态的塑造第一节 塑造地表形态的力量一、内力作用1.能量来源:地球内部的热能。
2.特点:有些内力作用进行得很快,有些内力作用则进行得极其缓慢。
3.主要表现形式及其特点(1)地壳运动——塑造地表形态的主要方式。
①含义:指岩石圈因受内力作用而发生的变位或变形,也称构造运动。
②基本形式:⎩⎨⎧水平运动垂直运动③主要反映:大陆漂移、地面抬升和沉降、地震等。
(2)岩浆活动:岩浆只有喷出地表时才可以直接影响地表形态。
(3)变质作用:一般发生在地壳深处,不能直接塑造地表形态。
4.对地表形态的影响:使地表变得高低不平,奠定了地表形态的基本格局。
1.能量来源:地球外部,主要是太阳辐射能。
2.表现形式 (1)风化作用①含义:在温度、水、大气、生物等因素的作用下,地表或接近地表的岩石发生破碎崩解、化学分解和生物分解等的过程。
②基本类型:物理风化和化学风化。
③影响:产生的松散物质残留在地表,为其他外力作用创造了条件。
(2)侵蚀作用:流水、波浪、风、冰川等外力也对地表进行破坏,这一过程称为侵蚀作用。
(3)搬运作用:风化或侵蚀的产物,在流水、波浪、风、冰川等外力的作用下,被搬运离开原来的位置。
(4)堆积作用:随着流速降低、风力减小或冰川融化等,被搬运的物质逐渐沉积下来。
3.作用特点(1)不同地区主要外力及其作用的方式、强度等存在差异,从而形成具有不同特征的地表形态。
(2)外力作用总的趋势是使地表起伏状况趋于平缓。
1.过程体现(1)三大类岩石相互转换,使得岩石圈的物质处于循环转化中。
(2)地表形态的塑造过程。
2.三大类岩石(1)岩浆岩:在地球内部巨大压力作用下,岩浆沿着岩石圈的薄弱地带侵入岩石圈上部或喷出地表,随着温度、压力的变化,冷却凝固形成。
(2)沉积岩:碎屑物质被风、流水等搬运后沉积下来,经压实、固结形成。
(3)变质岩:地壳中已生成的岩石,在地球内部的高温、高压等条件下,成分、性质发生改变而成。
3.物质循环过程(1)岩石圈物质循环的基础物质:A岩浆、B喷出岩、C沉积岩。
高一选修一地理知识点总结

高一选修一地理知识点总结地理学是一门研究地球表层和地球上各种自然和人文现象的科学。
作为高中学科的一部分,地理学为学生提供了对地球环境、物质和生命的基本了解。
在高一选修一地理学课程中,我们学习了许多重要的地理知识点,以下是对这些知识点的总结。
1. 大地构造和板块运动大地构造是研究地球内部构造和演化的科学,板块运动是指地球上外层被分为若干板块,它们在地幔上运动导致地壳变动。
大地构造包括地壳、地幔和地核,而板块运动导致了地震、火山喷发和地壳运动。
2. 地球的内部结构地球的内部结构可以分为不同的层次:地壳、地幔、外核和内核。
地壳是最外层的薄壳,包括大陆地壳和海洋地壳。
地幔位于地壳下面,是一层由固体和半固体岩石组成的层。
外核是由液态铁和镍组成的层,而内核是由固态金属组成的。
3. 地震与地震带地震是地球内部能量释放的结果,它是地壳运动的表现。
地震产生的能量会以地震波的形式传播。
地震带是指地球上经常发生地震的带状区域,如环太平洋地震带和它的分支,地震带的分布与板块运动有关。
4. 岩石与板块构造岩石是地壳的主要组成部分,它们可以被分为三类:火成岩、沉积岩和变质岩。
火成岩是由岩浆冷却凝结形成的,沉积岩是由颗粒或化学物质沉积积累形成的,而变质岩则是由其他岩石经过高温和高压作用而形成的。
板块构造是指地球上外层由板块组成的结构,板块之间的相互作用导致地震和火山活动。
5. 气候与气象气候是地球上某一地区长期以来的天气变化统计,气象则是短期天气的变化。
气候受到地理位置、大气环流、海洋和陆地分布等多种因素的影响。
地球上各个地区的气候类型各不相同,例如热带、温带和寒带气候。
气候变化是当前面临的重要环境问题之一。
6. 水资源与水循环水是地球上最宝贵的资源之一,水资源的合理利用和保护对人类生活和社会经济发展至关重要。
水循环是指地球上水分在大气、陆地和海洋之间不断循环和交换的过程,包括蒸发、降水、地表径流、地下水等过程。
7. 地理信息系统(GIS)地理信息系统是一种集数据采集、存储、处理和输出为一体的综合性工具,可以用于分析和展示地理信息。
有关地质构造的高三知识点

有关地质构造的高三知识点地质构造是地球表面和地壳内部的结构和变形状况的总称,是研究地质历史和地球动力学的重要内容之一。
高三地理中有关地质构造的知识点决定了我们对地球演化和地震灾害等问题的理解和认识。
本文将从地质构造的基本概念、地理分布、主要类型、形成原因等角度进行论述,以加深对高三地质构造知识点的理解。
一、基本概念地质构造是地壳内部岩体在构造力的作用下所表现出来的形体变化和相互关系的总称。
地质构造可分为构造种类、构造类型、构造形态等多个层次,构成了地球表面的复杂地形。
二、地理分布地质构造广泛分布于全球各大洲,不同地区的地质构造特点各异。
例如,太平洋板块的沿岸地区是地质活动最频繁的带状地带,地震和火山活动较为频繁;而中央亚洲的地理构造主要由喜马拉雅山脉和阿尔泰山脉等构成,呈现出高山和盆地并存的地貌。
三、主要类型地质构造可分为构造线和构造带两大基本类型。
构造线是一条地理线条,代表着地球地壳内部构造的界限;而构造带是指一、两个构造线连成的带状地区,代表着地质构造类型的不同和地表地貌的差异。
四、形成原因地质构造的形成原因多样,主要有构造力和地质变动两大因素。
构造力指的是岩石内部或外部的力量,如地球引力、板块运动等;地质变动指的是地质过程中发生的各种形态和变化,包括抬升、侵蚀、沉降等。
五、地质构造与地震灾害地质构造是地震灾害发生的重要原因之一。
地球的构造变动和板块运动会导致构造线和构造带激活,从而产生地震。
例如,太平洋板块与欧亚板块交汇的地区地震频发,是由于两个板块之间的构造力作用引起的。
六、地质构造对生态环境的影响地质构造对生态环境的影响非常显著。
地质构造的形成不仅改变了地表地形,也影响了水系、土壤和植被的分布。
例如,沉积构造和拗缩构造的出现,改变了地下水的流动方向和水质,对周围的生态系统产生重要影响。
七、地质构造研究的意义地质构造的研究对于认识地球演化和地质历史有着重要意义。
通过对地质构造的研究,可以揭示地球演化过程中有关构造力和地质变动的信息,为地质学和地球科学提供科学依据。
新教材人教版高中地理选择性必修1 知识点梳理 第二章 地表形态得塑造

新教材人教版高中地理选择性必修知识点梳理第二章:地表形态的塑造2.1塑造地表形态的力量1.按能量来源分为内力作用和外力作用2.五种外力作用的相互关系:外力作用的表现形式是一连续的过程,其作用规律如下:3.三大类岩石的形成类型成因特点常见岩石岩浆岩侵入岩岩浆沿地壳薄弱地带侵入地壳上部或喷出地表,冷却凝固矿物结晶颗粒较大花岗岩喷出岩矿物结晶颗粒细小,有流纹或气孔构造玄武岩、流纹岩沉积岩岩石经外力作用(风化、侵蚀、搬运、堆积、沉积、固结成岩)形成具有层理构造,含有化石砾岩、砂岩、页岩、石灰岩等变质岩已生成的岩石经变质作用(高温、高压)下,原来岩石成分、性质发生改变形成的岩石称为变质岩。
片理构造大理岩(石灰岩)、板岩(页岩)、石英岩(砂岩)、片麻岩1.有一个箭头指向的为岩浆岩,有两个箭头指向的一般为沉积岩或变质岩,有三个箭头指向的必为岩浆。
2.三大类岩石中含有化石和具有层理构造,并且是由外力作用形成的,必是沉积岩。
4.外动力作用的典型地貌及分布地区2.2 构造地貌的形成一.地质构造与之相对应的构造地貌:(1)地质构造:地壳运动过程中产生的地壳变形变位,常常被保留在地壳岩层中,成为地壳运动的证据,称为地质构造,它是地壳运动的“足迹”。
(2)构造地貌:地质构造形成的地貌称为构造地貌。
2.褶皱——褶皱山(1)褶皱:岩层因地壳运动,在强大的挤压作用下,发生发生弯曲,叫褶曲(山岭和谷地);如发生一系列波状弯曲叫褶皱。
(2)基本形态:背斜向斜产生原因原本水平的岩层受地壳运动产生的强大挤压作用,发生弯曲变形特征岩层形态岩层新老关系(岩层①~③由老到新)构造地貌未侵蚀地貌地形上——“背斜成山”地形上——“向斜成谷”侵蚀后地貌(地形倒置)“背斜成谷”。
背斜顶部因受张力产生裂隙,容易被侵蚀成谷地“向斜成山”。
向斜槽部由于受到挤压,岩石致密,不易被侵蚀,相对高耸形成山岭背斜、向斜判别背上拱,成山岭;背斜顶,受张力,易侵蚀,成山谷。
地形构造知识点总结

地形构造知识点总结一、岩石圈构造岩石圈是由地壳和上部的地幔构成的,地壳又可以分为洋壳和大陆壳。
地幔是由地幔圈、地幔柱、亚洲地幔柱和大洋中脊构成的。
岩石圈构造包括洋壳构造和大陆壳构造。
1. 洋壳构造洋壳主要分布在海洋地表,在地球上占有大约70%的面积,是海底地形的构成单位。
洋壳构造是地幔流体上涌造成的,通过熔融和溶解作用使地壳的构造发生了许多变动。
2. 大陆壳构造大陆壳的构造是形成大陆地形的重要因素。
大陆壳在地球地壳中占有30%的面积,是陆地和大洋的分界线,是地质的形成主体之一。
大陆壳构造是地球内部的构造变动,由地壳构造、岩浆作用和地震构成。
二、地质构造地质构造是地球外部地壳和地幔的形成和演变的过程,它是地壳构造和地壳形成的三个组成部分。
地质构造包括地震构造、地壳变动和深部结构构造。
1. 地震构造地震是地球内部的能量释放和地壳的一个重要特征,地震构造是地球内部能量的传递和释放。
地震活动使地球的构造和地质活动得以持续发展,促进了地壳构造和地质矿产资源的形成。
2. 地壳变动地壳变动是地球构造的一种表面现象,是地球表面和地壳的一种变动形式。
地壳变动包括构造地壳变动、地震地壳变动和火山地壳变动。
3. 深部结构构造地球的构造变动是由地球自身的引力和地幔的热力生成的,深部结构构造是地球内部构造的重要表现形式。
深部结构构造主要包括地球内部的动力学过程、地幔和石榴石构造的发展以及地球内部的磁力构造。
三、地表构造地表构造是地球表面地壳的构造,包括地质地貌构造、地形构造和地形结构构造。
1. 地质地貌构造地质地貌构造是地壳的一种地质环境,是地块和地形之间的关联,是地形的形成和能量的活动。
地质地貌构造主要包括地表气候和地球地貌的形成。
2. 地形构造地形构造是地球表面地壳和地幔的一种具体表现形式,是地球地貌构造的一种具体表现形式。
地形构造主要包括地表变化、地形发展、地形重塑和地貌演化。
3. 地形结构构造地形结构构造是地球地质地貌构造的一种内部结构,包括地质地形结构构造和地质地貌结构构造。
选修一地理新版知识点总结

选修一地理新版知识点总结地球上有许多奇妙的景观和自然现象,地理学就是研究这些景观和现象的学科,让我们了解地球,认识自然。
在地理选修一当中,我们将了解地球的结构与大气环境、地球的外部地貌与地表水、地理信息技术和地理学研究方法、全球化与区域发展等知识点,下面就让我们来总结一下这些知识点的重要内容。
一、地球的结构与大气环境1. 地球的内部结构:地球的内部结构主要包括地壳、地幔、外核和内核,地壳是地球最薄的一层,主要由岩石和矿物组成,地幔是地球最厚的一层,由固态和部分熔融的岩石组成,外核和内核主要由铁和镍组成。
2. 地球的大气:地球的大气主要由氮气、氧气、水蒸气和其他气体组成,大气层分为对流层、平流层、同温层和受射层,大气的作用主要包括保护地球、维持气候、产生风力等。
3. 地球的环流系统:地球的环流系统主要包括赤道低压带、副热带高压带、副热带低压带、极地高压带等,不同地区的环流系统会对气候产生不同的影响。
4. 地球的气候类型:地球的气候类型主要包括热带气候、温带气候、寒带气候和地中海气候,不同气候类型会对不同地区的自然环境和人类活动产生影响。
二、地球的外部地貌与地表水1. 地球的外部地貌:地球的外部地貌主要包括平原、丘陵、山地、盆地和高原等,这些不同的地貌类型会对地球上的自然环境和人类活动产生影响。
2. 地表水资源:地球的地表水资源包括河流、湖泊、水库和地下水等,地表水资源对人类生活和经济发展都非常重要,但也需要合理开发和利用。
3. 水文循环:水文循环是地球上水资源的循环过程,包括蒸发、降水、地表径流和地下水流等,水文循环对地球上的气候和水资源分布都有重要影响。
4. 水资源的利用与保护:水资源的合理利用和保护是地球上的重要问题,需要通过科学管理和环境保护来维护水资源的可持续发展。
三、地理信息技术和地理学研究方法1. GIS技术:GIS技术是地理信息系统的缩写,是一种利用计算机技术来获取、存储、处理、分析和显示地理信息的技术,广泛应用于地理学研究和资源管理等领域。
地理地质构造知识点

地理地质构造知识点地理地质构造是指地球表面和地下构造的形成和演变过程。
以下是一些地理地质构造的知识点:1. 地球结构:地球由地壳、地幔和地核组成。
地壳是最外层的固态岩石层,地幔是位于地壳下方的可塑性岩石层,地核是地球的内核和外核组成的液态金属层。
2. 地球板块:地球的地壳被分为若干个大板块,这些板块在大陆漂移和构造运动中相对移动。
板块边界可以是构造边界、边界或转换边界。
3. 大陆漂移:大陆漂移是指地球上大陆板块的相对运动,造成大陆的位置和形状发生变化。
大陆漂移的证据包括大陆边缘的拟合、相似的岩石和化石记录以及地震活动和火山活动的分布。
4. 地壳运动:地壳运动是指地壳内部的构造运动,包括隆升、下沉、抬升和折叠等现象。
这些运动可以造成山脉、盆地、地震和火山活动等地质现象。
5. 地震:地震是地球内部能量释放的结果,通常由板块运动或地壳断裂引起。
地震可以分为浅源地震、深源地震和远源地震,震源深度和震级会对地震的影响。
6. 火山活动:火山活动是地球内部能量释放的另一种形式,通常是由于岩浆从地壳内部向地表喷发。
火山活动会形成火山口、火山喷发和火山岩,并对地球表面的地形、气候和生态环境产生重要影响。
7. 断层和地裂缝:断层是地壳中由于构造运动而形成的岩层断裂带,地裂缝是断层带中的裂缝。
断层和地裂缝可以导致地震和地壳变形。
8. 山脉和盆地:山脉是地壳构造运动造成地表隆起形成的地形,盆地则是地壳构造运动造成地表下陷形成的地形。
山脉和盆地的形成与板块运动和地壳运动密切相关。
9. 地质时间尺度:地质时间尺度是用来描述地球历史的时间尺度。
它通常被分为古生代、中生代、新生代和现代四个主要阶段,每个阶段又被细分为若干个纪和期。
这些知识点是地理地质构造的基础,通过对这些知识的学习可以深入了解地球的形成和演变过程,以及地球上各种地质现象的成因和影响。
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地质构造【内容提要】褶皱、节理和断层是最基本的地质构造,它们是岩石圈中构造运动的产物。
各种地质构造具有相应的地质现象和工程地质条件。
本章系统地介绍了几种常见地质构造的概念、要素、类型及其特性;简要阐述了这些地质构造的野外识别和工程地质评价。
地层接触关系和岩层产状反映了地质构造的时空特征3 地质构造及其与工程的关系地质构造是地壳运动的产物。
构造运动是一种机械运动,涉及的范围包括地壳及上地幔上部即岩石圈,可分为水平运动和垂直运动,水平方向的构造运动使岩块相互分离裂开或是相向聚汇,发生挤压、弯曲或剪切、错开;垂直方向的构造运动则使相邻块体作差异性上升或下降。
构造变动在岩层和岩体中遗留下来的各种构造形迹,如岩层褶曲、断层等,称为地质构造。
地质构造的规模有大有小,大的如构造带,可以纵横数千公里,小的如岩石片理等,它们都是地壳运动造成的永久变形和岩石发生相对位移的踪迹。
在漫长的地质历史过程中,地壳经历了长期、多次复杂的构造运动。
在同一区域,往往会有先后不同规模和不同类型的构造体系形成,它们互相干扰,互相穿插,使区域地质构造会显得十分复杂。
但大型的复杂的地质构造,总是由一些较小的简单的基本构造形态按一定方式组合而成的。
3.1 岩层的产状要素及其测定方法1.岩层产状岩层的产状是指岩层的空间位置,它是研究地质构造的基础。
产状用岩层层面的走向、倾向和倾角三个产状要素来表示,参见图3-1所示。
走向:指岩层层面与水平面交线的方位角,其表示岩层在空间延伸的方向,如图3-1中AB线。
倾向:指垂直走向顺倾斜面向下引出的直线在水平面的投影的方位角,表示岩层在空间的倾斜方向,如图3-1中CD线。
倾角:指岩层层面与水平面所夹的锐角,表示岩层在空间倾斜角度的大小,如图3-1中∠α。
可见,用岩层产状的三个要素,能表达经过构造变动后的构造形态在空间的位置。
图3-1 岩层产状要素及其测量2.岩层产状的测定及表示方法在野外是用地质罗盘直接在岩层的层面上测量岩层产状,如图3-1所示。
测量走向时,使罗盘的长边紧贴层面,将罗盘放平,水准泡居中,读指北针所示的方位角,就是岩层的走向。
测量倾向时,将罗盘的短边紧贴层面,注意将罗盘的北端朝向岩层的倾斜方向,水准泡居中,读指北针所示的方位角,就是岩层的倾向。
测量倾角时,需将罗盘横着竖起来,使长边与岩层的走向垂直,紧贴层面,等倾斜器上的水准泡居中后,读悬锤所示的角度,就是岩层的倾角。
一组走向为北西320°,倾向南西230°,倾角35°的岩层产状,可写成:N320°W,S230°W,∠35°在地质图上,岩层的产状用符号“┥”表示,长线表示岩层的走向,与长线垂直的短线表示岩层的倾向(长短线所示的均为实测方位),数字表示岩层的倾角。
由于岩层的走向与倾向相差90°,所以在野外测量岩层的产状时,往往只记录倾向和倾角。
如上述岩层的产状,可记录为SW230°∠35°形式。
如需知道岩层的走向时,只需将倾向加减90°即可。
岩层的产状意义、测量方法及表达形式也适用于后面所学的褶曲轴面、裂隙面和断层面等的产状。
3.2 褶皱构造及其与工程的关系在学习褶皱构造前,先要了解两个概念:水平构造与单斜构造。
水平构造:未经构造变动的沉积岩层,其形成时的原始产状是水平的,先沉积的老岩层在下,后沉积的新岩层在上;地壳在发展过程中,经历了长期复杂的运动过程,岩层的原始产状都发生了不同程度的变化,水平构造,只是相对而言,就其分布来说,也只是局限于受地壳运动影响轻微的地区。
单斜构造:原来水平的岩层,在受到地壳运动的影响后,产状发生变动,岩层向同一个方向倾斜,形成单斜构造;单斜构造往往是褶曲的一翼、断层的一盘或者是局部地层不均匀的上升或下降所引起。
褶皱构造:指组成地壳的岩层,受构造应力的强烈作用,使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造,参见图3-2;褶皱构造是岩层产生的塑性变形,为地壳表层广泛发育的基本构造之一。
1.褶曲褶曲指褶皱构造中的一个弯曲,是褶皱构造的组成单位,每一个褶曲由褶曲要素组成,褶曲要素包括核部、翼、轴面、轴及枢纽等几个部分,如图3-2所示。
图3-2 褶曲要素核部:指位于褶曲中央最内部的一个岩层,是褶曲的中心部分。
翼:位于核部两侧,向不同方向倾斜的部分,如图3-2中ABC所包围的内部岩层。
轴面:指从褶曲顶平分两翼的面,轴面为了标定褶曲方位及产状而划定的一个假想面,其可以是一个简单的平面,也可以是一个复杂的曲面,还可以是直立的、倾斜的或平卧的,如图3-2中DEFH面。
轴:指轴面与水平面的交线;轴的方位,表示褶曲的方位;轴的长度,表示褶曲延伸的规模,如图3-2中交线DH。
枢纽:指轴面与褶曲同一岩层层面的交线,褶曲的枢纽有水平的,有倾斜的,也有波状起伏的;枢纽可以反映褶曲在延伸方向产状的变化情况,如图3-2中交线BH。
2.褶曲的类型褶曲的基本形态是背斜和向斜,参见图3-3。
背斜褶曲:指两翼岩层以核部为中心向两侧倾斜,形态上是岩层向上弯曲。
背斜核部出露的岩层时代相对较老,而翼部时代相对较新。
向斜褶曲:指两翼岩层向核部倾斜,形态上是岩层向下弯曲的褶皱。
向斜核部岩层时代较新,翼部时代较老。
相邻向斜和背斜共用一个冀部。
(a) 未剥蚀(b) 经剥蚀图3-3 背斜与向斜(1)按褶曲的轴面产状分类(参见图3-4)图3-4 根据轴面产状划分的褶曲形态类型直立褶曲:轴面直立,两翼向不同方向倾斜,两翼岩层的倾角基本相同,在横剖面上两翼对称,如图3-4(a)。
倾斜褶曲:轴面倾斜,两翼向不同方向倾斜,但两翼岩层的倾角不等,在横剖面上两翼不对称,如图3-4(b)。
倒转褶曲:轴面倾斜程度更大,两翼岩层大致向同一方向倾斜,一翼层位正常,另一翼老岩层覆盖于新岩层之上,层位发生倒转,如图3-4(c)。
平卧褶曲:轴面水平或近于水平,两翼岩层也近于水平,一翼层位正常,另一翼发生倒转,如图3-4(d)。
在褶曲构造中,褶曲的轴面产状和两翼岩层的倾斜程度,常和岩层的受力性质及褶皱的强烈程度有关。
在褶皱不太强烈和受力性质比较简单的地区,一般多形成两翼岩层倾角舒缓的直立褶曲或倾斜褶曲;在褶皱强烈和受力性质比较复杂的地区,一般两翼岩层的倾角较大,褶曲紧闭,并常形成倒转或平卧褶曲。
(2)按褶曲的枢纽产状分类(参见图3-5)倾伏褶曲:褶曲的枢纽向一端倾伏,两翼岩层在转折端闭合。
当褶曲的枢纽倾伏时,在平面上会看到,褶曲的一翼逐渐转向另一翼,形成一条圆滑的曲线,如图3-5(a、b)。
水平褶曲:褶曲的枢纽水平展布,两翼岩层平行延伸,如图3-5(c)。
图3-5 根据枢纽产状划分的褶曲形态类型在平面上,褶曲从一翼弯向另一翼的曲线部分,称为褶曲的转折端,在倾伏背斜的转折端,岩层向褶曲的外方倾斜(外倾转折)。
在倾伏向斜的转折端,岩层向褶曲的内方倾斜(内倾转折)。
在平面上倾伏褶曲的两翼岩层在转折端闭合,是区别于水平褶曲的一个显著标志。
(3)按褶曲的平面形态分类(参见图3-6)线形褶曲:褶曲的长度和宽度的比例大于10:1,延伸长度大而分布宽度小,如图3-6(a)。
短轴褶曲:褶曲向两端倾伏,长宽比介于10:1~3:1之间,成长圆形;如为背斜则称为短背斜;如为向斜则称为短向斜,如图3-6(b右侧)。
穹隆与构造盆地:褶曲长宽比小于3:l的圆形背斜为穹隆、向斜为构造盆地;两者均为构造形态,不能与地形上的隆起和盆地相混淆,如图3-6(b左侧)。
图3-6 根据褶曲平面形态划分的褶曲形态类型3.褶皱构造褶皱是褶曲的组合形态,两个或两个以上褶曲构造的组合,称为褶皱构造。
在褶皱比较强烈的地区,一般的情况都是线形的背斜与向斜相间排列,以大体一致的走向平行延伸,有规律地组合成不同形式的褶皱构造,如图3-7。
如果褶皱剧烈,或在早期褶皱的基础上再经褶皱变动,就会形成更为复杂的褶皱构造,我国的一些著名山脉,如昆仑山、祁连山、秦岭等,都是这种复杂的褶皱构造山脉。
图3-7 褶曲构造4.褶皱构造的工程地质评价对于构造我们要有这样的一个观点:从工程所处的地质构造条件来看,可能是一个大的褶皱构造,但从工程所遇到的具体构造问题来说,往往是一个一个的褶曲或者是大型褶曲构造的一部分;局部构成了整体,整体与局部存在着密切的联系,通过整体能更好地了解局部构造相互间的关系及其空间分布的来龙去脉。
褶皱构造的工程地质评价主要是倾斜岩层的产状与路线或隧道轴线走向的关系问题。
倾斜岩层对建筑物的地基,一般来说,没有特殊不良的影响,但对于深路堑、挖方高边坡及隧道工程等,则需要根据具体情况作具体的分析。
对于深路堑和高边坡来说,存在三种情况:(1)有利情况:路线垂直岩层走向,或路线与岩层走向平行但岩层倾向与边坡倾向相反时,只就岩层产状与路线走向的关系而言,对路基边坡的稳定性是有利的;(2)不利情况:路线走向与岩层的走向平行,边坡与岩层的倾向一致,特别在云母片岩、绿泥石片岩、滑石片岩、千枚岩等松软岩石分布地区,坡面容易发生风化剥蚀,产生严重碎落坍塌,对路基边坡及路基排水系统会造成经常性的危害;(3)最不利情况:路线与岩层走向平行,岩层倾向与路基边坡一致,而边坡的坡角大于岩层的倾角,特别在石灰岩、砂岩与粘土质页岩互层,且有地下水作用时,如路堑开挖过深,边坡过陡,或者由于开挖使软弱构造面暴露,都容易引起斜坡岩层发生大规模的顺层滑动,破坏路基稳定。
对于隧道工程来说,从褶曲的翼部通过一般是比较有利的;但如果中间有松软岩层或软弱构造面时,则在顺倾向一侧的洞壁,有时会出现明显的偏压现象,甚至会导致支撑破坏,发生局部坍塌。
在褶曲构造的轴部,从岩层的产状来说,是岩层倾向发生显著变化的地方;从构造作用对岩层整体性的影响来说,是岩层受应力作用最集中的地方,因此在褶曲构造的轴部,不论公路、隧道或桥梁工程,容易遇到工程地质问题,主要是由于岩层破碎而产生的岩体稳定问题和向斜轴部地下水的问题。
这些问题在隧道工程中往往显得更为突出,容易产生隧道塌顶和涌水现象,有时会严重影响正常施工。
5.褶皱构造的野外观察褶皱构造的背向斜与地形的山谷是不一样的,因为背斜遭受长期剥蚀,不但可以逐渐地被夷为平地,而且往往由于背斜轴部的岩层遭到构造作用的强烈破坏,在一定的外力条件下,甚至可以发展成为谷地(参见图3-8),故不能够完全以地形的起伏情况作为识别褶曲构造的主要标志。
图3-8 褶曲构造与地形对小型褶曲构造,可通过几个出露在地面的基岩露头进行观察;对大型褶曲构造,可采用穿越法和追索法进行观察。
穿越法,就是沿着选定的调查路线,垂直岩层走向进行观察。
采用穿越法,可便于了解岩层的产状、层序及其新老关系。
如果在路线通过地带的岩层呈有规律的重复出现,则必为褶曲构造。
再根据岩层出露的层序及其新老关系,判断是背斜还是向斜。