地质学基础重点总结

合集下载

地质学考研必备构造地质学重点知识点总结

地质学考研必备构造地质学重点知识点总结

地质学考研必备构造地质学重点知识点总结地质学是研究地球构造、地壳变化和地质现象的科学,构造地质学是地质学的一个重要领域,关注地球内部结构、板块运动和地质变形等问题。

在地质学考研中,构造地质学是一个重要的考点。

本文将总结地质学考研必备的构造地质学重点知识点。

1. 地壳和地震带地壳是地球最外层的岩石壳,分为洲际地壳和洋中脊地壳。

地震带是地震活动最为频繁的地区,主要分布在洲际地壳和洋底。

地壳和地震带的研究可以揭示地球内部的构造和变化。

2. 板块构造和板块运动板块构造理论是现代构造地质学的核心理论,认为地球被划分为若干个板块,它们以构造活动为特征。

板块运动是指板块相对于地球表面的运动,可以解释地球表面的构造现象、地震带的形成等。

3. 层序地层和断层层序地层是指地质历史演化过程中形成的地层序列,可以通过地层中的岩性、古生物化石等特征来划分。

断层是地层中断开的断裂带,记录着地壳变形的历史。

4. 地球内部结构地球内部可以分为地壳、地幔和地核三个层次。

地壳分为洲际地壳和洋壳,地幔是位于地壳下方的大范围岩石层,地核由内核和外核组成。

5. 构造变形和构造力学构造变形是指地层和岩石在地壳运动过程中形成的变形。

构造力学是研究地壳运动和变形的力学原理和规律,包括构造应力、构造应变等。

6. 构造地质学的应用构造地质学在石油地质、矿产资源勘探和自然灾害预测等方面有着重要的应用价值。

研究地壳构造和变形对于预测地震、地质灾害等具有重要意义。

总结:通过对地质学考研必备构造地质学重点知识点的总结,我们可以了解到构造地质学是地质学考研中的一个重要部分。

从地壳和地震带、板块构造和板块运动、层序地层和断层等方面,我们可以深入了解地球内部的构造和变化。

同时,地球内部结构、构造变形和构造力学等知识也是构造地质学的核心内容。

最后,我们还了解到构造地质学在石油地质、矿产资源勘探和自然灾害预测等领域有着广泛的应用前景。

通过学习和掌握这些重点知识点,我们可以为地质学考研打下坚实的基础,取得优异的成绩。

大一普通地质学知识点总结

大一普通地质学知识点总结

大一普通地质学知识点总结地质学是研究地球的构成、结构和演变过程的科学,作为一门广泛的学科,大一学生通常会接触到一些基础的地质知识。

本文将对大一普通地质学的知识点进行总结,包括地球的形成与演化、岩石与矿物、地质作用等内容。

一、地球的形成与演化1.大爆炸理论:宇宙大爆炸是地球宇宙形成的起点,它导致了宇宙的膨胀和冷却。

2.行星形成理论:地球是由星云中的气体和尘埃经过一系列过程逐渐凝聚形成的。

3.地球的分化:地球内部分为地壳、地幔和地核,分别由不同成分和物质组成。

4.地球的演化过程:包括原始大气的形成、水的起源、生命的出现以及地质事件的发展。

二、岩石与矿物1.岩石的分类:岩石可分为火成岩、沉积岩和变质岩,每种岩石有不同的形成过程和特征。

2.火成岩:由地下岩浆冷却凝固而成,包括侵入岩和喷发岩两大类。

3.沉积岩:由碎屑岩、化学沉积岩和有机质岩等组成,形成过程包括物理和化学的沉积作用。

4.变质岩:在高温和高压条件下形成,包括片麻岩、页岩和大理岩等。

5.矿物的特征:矿物是由确定的化学成分和晶体结构组成的固体物质,具有特定的物理和化学性质。

三、地质作用1.构造地质学:研究地球外部的构造和变形,包括地震、火山和地壳运动等地质现象。

2.地质力学:研究岩石的应力、应变和变形等力学行为,包括岩石的断裂和褶皱形成。

3.地貌地质学:研究地表地貌的形成原因和发展过程,包括风蚀、水蚀和冰蚀等地质作用。

4.环境地质学:研究人类活动对地质环境的影响和地质灾害的预防控制,包括地质灾害的分析和评估。

综上所述,地质学是一门涵盖广泛内容的学科,大一学生在学习中需要了解地球的形成与演化、岩石与矿物以及地质作用等基础知识。

通过对这些知识点的学习,可以对地球的奥秘有更深入的认识,并为后续的学习打下坚实的基础。

随着地质学的不断发展,我们对地球的认识也将不断深入,为人类的生活提供更多的科学依据。

普通地质学知识点总结

普通地质学知识点总结

普通地质学知识点总结地质学是研究地球的物质组成、结构和演化过程以及地球上的各种地质现象的学科。

下面是一些普通地质学的知识点总结。

1.地球的内部结构:地球可以分为三个主要层次:地壳、地幔和地核。

地壳分为海洋地壳和大陆地壳,地幔是介于地壳和地核之间的岩石层,地核是地球的内部最深处,由铁和镍组成。

2.地球的动力学:地球的内部热量通过地幔的对流而导致地壳板块的运动。

地壳板块移动的结果是地震、火山喷发和山脉的形成。

3.地层与年代:地层是指地球表面的岩石层序。

通过对不同地层的研究,可以了解地球历史上的演化过程。

地质学家使用不同的方法来确定地层的年代,包括放射性同位素测年和化石记录。

4.地质力学:地质力学是研究岩石的形变和断裂的科学。

它主要研究岩石如何相互作用,产生断层、褶皱和地质构造。

5.矿产资源:地质学也研究地球上的矿产资源,包括金属矿物、非金属矿物和石油、天然气等能源资源。

通过地质调查和勘探,可以发现和开发这些矿产资源。

6.地球的历史:地质学家通过对地层和化石的研究,可以理解地球的历史演化。

地球的历史可以分为不同的时期,包括元古代、古生代、中生代和新生代。

7.地球表面的地貌:地貌是地球表面的形状和特征,包括山脉、高原、河流、湖泊、沙漠等。

地质学家研究地貌的形成原因,可以了解地球表面的变化过程。

8.水文地质学:9.地震学:地震学是研究地震现象的学科。

它研究地震的发生原因、震源机制、震波传播和地震带的分布。

10.灾害地质学:灾害地质学是研究自然灾害与地质条件之间的关系的学科。

它研究地质灾害如地震、火山爆发、泥石流、地滑等的发生机制和预防措施。

以上是地质学的一些普通知识点总结。

地质学广泛应用于资源勘查、环境保护、工程建设等领域,对理解地球的演化历史和推动人类社会的可持续发展起着重要作用。

地质学基础知识整理

地质学基础知识整理

地质学基础知识整理地质学是一门研究地球的科学,它涵盖了地球的物质组成、内部结构、表面特征、演化历史以及地球上发生的各种地质过程。

对于想要了解我们所生活的这颗蓝色星球的人来说,掌握一些地质学的基础知识是非常有意义的。

一、地球的内部结构地球就像一个巨大的“洋葱”,从外到内可以分为地壳、地幔和地核三个主要部分。

地壳是我们最熟悉的部分,它是地球表面的薄壳,平均厚度约为 17 千米。

大陆地壳相对较厚,一般在 30 至 70 千米之间;而海洋地壳则较薄,通常只有 5 至 10 千米。

地幔位于地壳之下,厚度约为 2800 千米。

地幔的物质处于高温高压状态,具有一定的塑性,能够缓慢流动。

地核又分为外核和内核。

外核主要由液态的铁和镍组成,而内核则是固态的铁和镍。

地核的温度和压力极高,是地球磁场产生的重要区域。

二、岩石的类型地球上的岩石主要分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。

火成岩是由岩浆冷却凝固形成的。

当岩浆从地球内部喷出地表,冷却迅速,形成的岩石称为喷出岩,比如玄武岩;如果岩浆在地下深处缓慢冷却凝固,形成的岩石称为侵入岩,如花岗岩。

沉积岩是在地表条件下,由风化、侵蚀、搬运等作用形成的沉积物经过压实、胶结等作用形成的岩石。

常见的沉积岩有砂岩、页岩和石灰岩等。

沉积岩往往具有明显的层理结构,还可能保存着古代生物的遗迹。

变质岩是原有岩石在高温、高压和化学活动性流体的作用下,发生矿物成分、结构和构造变化而形成的新岩石。

例如,石灰岩在高温高压下会变成大理岩,页岩会变成板岩。

三、地质构造地质构造是指地壳中的岩石在各种内力作用下发生的变形和变位。

常见的地质构造有褶皱和断层。

褶皱是岩石在水平挤压作用下发生弯曲变形形成的。

背斜是岩层向上拱起的褶皱,一般是良好的储油构造;向斜是岩层向下弯曲的褶皱,往往是良好的储水构造。

断层是岩石在强大的压力或张力作用下发生断裂,并沿断裂面发生明显位移形成的。

断层可以分为正断层、逆断层和平移断层。

四、板块构造学说板块构造学说是现代地质学的重要理论之一。

地质学基础要点

地质学基础要点

地质学基础要点第五章地质作用:自然界引起地壳的物质成分、结构、构造及地表形态等发生不断改变和发展的各种作用。

地质营力:引起地质作用的各种自然动力。

根据地质作用的动力来源,将地质作用划分为:外力地质作用内力地质作用外力地质作用:由地球以外的能源引起的大气圈,水圈,生物圈的物质循环运动,形成了风,流水,冰川等地质营力,从而产生了各种地质作用。

(指地球以外的能源引起的气候变化,风,水流和生物活动等地质营力,对地壳岩石的破坏,搬运和沉积等地质作用。

)内力地质作用:是由地球内部的能源引起的(主要的内能有地球的热能,重力能以及地球自转和转速变化的动能,化学能,结晶能)地球内能物质的运动。

构造运动:由内力引起地壳或岩石圈物质的一种机械运动。

分为水平运动和升降运动风化壳:由岩石风化的残积物和地壤构成的覆盖的陆地上的不连续薄壳称风化壳1简述外力地质作用的类型:五大类型风化作用,剥蚀作用,搬运作用,沉积作用,成岩作用,(大陆上的外力地质作用(风的地质作用,地面流水的地质作用,地下水的地质作用,冰川的地质作用,湖泊的地质作用,块体的地质作用)海洋上的外力地质作用(海浪地质作用,潮流地质作用,浊流及海流地质作用))2简述内力地质作用的类型:构造运动,岩浆作用,地震作用,变质作用。

3简述风化作用的主要类型:物理风化(温度风化,冰劈作用,盐的结晶和潮解,层裂或卸载作用),化学风化(溶解作用,水解作用,氧化作用,水合作用),生物风化(机械的和化学的)4简述母岩风化的产物的类型:碎屑物质,溶解物质,难溶物质。

5简述风化壳的剖面结构组成:地壤,残积层,半风化壳,基岩。

6简述研究古风化壳的意义:1、古风化壳代表一个长期的沉积间断,是当时地壳上升经受过强烈风化的标志,是地层不整合的证据之一。

2、研究古风化壳可恢复古地理环境。

3、风化壳有重要的残积矿产,如金刚石,钨铁,风化壳中元素的丰度和铁帽又是找寻原生矿床的良好标志,4、风化壳由于岩层疏松我孔,是良好的储油气运移的通道,在其它的地质条件配合下,可以形成油,气藏第六章河流的侵蚀基准面:河流注入的水体水面(湖面、海面)认为是下蚀作用的极限河流的袭夺:若分水岭另一侧的河流的侵蚀基准面较低,侵蚀能力较强(或岩石较易于侵蚀)时,其河谷可抢先发展到分水岭,最后,侵蚀能力较强的水系可以把另一侧侵蚀能力较弱的上游或其支流袭夺过来,此现象称河流的袭夺心滩:河流由窄河段流入宽河段或遇河床中局部隆起等障碍物,引起流速减小,于是沉积物便在河床中心沉积下来形成心滩边滩:指由于横环流的作用把凹岸侵蚀的物质带至凸岸边形成的堆积物,或由支流注入主流时受主流河水的顶托使流速减水上,在支流河口的下游一侧形成的堆积物河漫滩:随着谷底加宽,两侧边滩不断扩大,枯水时露出水面,洪水时则被洪水所淹没,由于滩面水浅,摩擦阻力增大,水流分散,流速降低,动能变小,于是大量细粒沉物,堆积在原边滩沉积物之上,形成河漫滩的沉积,河流阶地:因地壳运动使该区域处于上升状态或使河流侵蚀基准面下降时,河流的下切作用重新加强,使河床降低,原有的河漫滩相对被抬升,分布于河谷谷坡上,洪水已不能淹没的,顶面平坦的台阶状地形,称为河流阶地。

普通地质学知识点

普通地质学知识点

普通地质学知识点地质学是研究地球的物质组成、内部结构、地壳变动以及地球演化历史等内容的科学。

它是一门综合性的学科,涵盖了地质学的各个分支,如矿物学、岩石学、地球化学、构造地质学和地层学等。

以下是几个普通地质学的知识点。

1.矿物学矿物学是地质学的基础学科,研究地球上各种矿物物质的性质、成因和分类等。

矿物是地壳中的天然物质,具有一定的化学成分和晶体结构。

常见的矿物有石英、长石、云母等。

矿物学的研究对于了解地球内部构造和岩石的成因具有重要意义。

2.岩石学岩石学是研究岩石的形成、组成和变质作用等的学科。

岩石是由一个或多个矿物组成的固体物质,常见的岩石有火成岩、沉积岩和变质岩等。

岩石学的研究可以揭示地球内部的物质循环和地壳的演化历史,对于矿产资源的勘探和利用也具有重要意义。

3.地球化学地球化学是研究地球化学元素在地球上的分布、循环和相互作用等的科学。

地球化学元素是构成地球物质的基本成分,常见的元素有氧、硅、铁等。

地球化学的研究可以揭示地球物质的起源和演化过程,对于理解地球系统的运行机制和环境演变具有重要意义。

4.构造地质学构造地质学是研究地球表层的地壳运动和构造变形等的学科。

地壳是地球最外层的岩石壳,构成了陆地和海洋的基础。

构造地质学的研究可以揭示地震、火山喷发等地质灾害的成因,对于地质灾害的预测和防治具有重要意义。

5.地层学地层学是研究地球上各个地层的分布和演化等的学科。

地层是地壳中连续分布的一层层岩石,通过研究地层的特征和化石的分布可以推断地层的时代和地质历史。

地层学的研究对于地质历史的重建和矿产资源的勘探具有重要意义。

总结起来,地质学是研究地球的物质组成、内部结构和演化历史等的科学。

矿物学、岩石学、地球化学、构造地质学和地层学等是地质学的重要分支,它们相互关联,共同组成了地质学的知识体系。

通过研究地质学,我们可以更好地认识地球的奥秘,为地球资源的合理利用和环境保护提供科学依据。

地质学基础知识汇总

地质学基础知识汇总

地质学基础知识1.1地球及地质作用1、地质作用:由于自然动力所引起的地壳物质组成、内部购造和地壳形态变化与发展的作用称为地质作用。

2、地质作用分为:内力地质作用、外力地质作用。

3、内力地质作用:作用于整个地壳和岩石圈,能源主要来源于地球本身的称为内力地质作用。

4、外力地质作用:作用于地球表面,能源来自于地球外部称为外力地质作用。

5、内力地质作用又分为:构造运动、地震地质作用、岩浆作用、变质作用。

6、外力地质作用又分为:风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用固结成岩作用。

7、构造运动:地球内部动力引起地壳(或岩石圈)组成物质发生了变形变位的机械运动过程。

8、构造运动的特点:普遍性和长期性。

9、构造运动的形式:升降运动(造陆、沿半径)水平运动(造山、沿球体平面沿切线方向)10、地震:是地壳快速颤动或摆动的现象,是地壳运动的一种表现。

11、地震四要素:发震时刻、震级、震中、破坏烈度。

12、震源:地壳内部发生地震的地方称为震源。

13、震中:震源在地面上的垂直投影称为震中。

14、地震的类型:构造地震、火山地震、陷落地震。

15、按震源深度地震可分为:浅源地震,范围(0旳〜70km)中源地震,范围(7om〜300m)深源地震,范围(3oom〜700m)1.2岩浆作用和火成岩1、岩浆成份分类:二氧化硅、金属氧化物、少量金属元素和稀有元素、挥发性物质。

2、岩浆作用:岩浆从发育到往上运移再到冷凝固结成岩的过程称为岩浆作用。

3、岩浆作用分为:喷出作用、侵入作用。

4、火成岩分为:喷出岩、侵入岩。

5、火山分为:活火山、死火山、休眠火山。

6、程度分火山按喷发剧烈为:猛烈式、宁静式。

7、喷发形式:中心式、裂隙式、熔透式。

8、喷出物质:以固态、气态、液态的形式存在。

1.3岩石1、喷出岩的产状分为:火山锥、岩钟、岩熔流。

2、三大岩类:火成岩、沉积岩、变质岩。

《第二部分》倾入作用与倾入岩1、倾入作用:岩浆从地壳深部上升运移倾入周围岩石,而未达到地表。

基础地质知识点总结

基础地质知识点总结

基础地质知识点总结地质学基本概念地质学是研究地球的物质组成、结构、形态、地球内部和地球表面过程的科学。

地质学主要包括动力地质学、构造地质学、地球表层地质学和古生物地质学等分支学科。

动力地质学主要研究地球内部物质运动和地球表面形成起源;构造地质学主要研究地球的内部地质结构和构造变化;地球表层地质学主要研究地表地质现象和地质过程;古生物地质学主要研究古代生物和地球沉积方面的关系。

地质学的基本概念包括地质历史、地质时间、地质剧变、地质环境、地质资源、地质灾害、地质工程等方面。

地质历史是地球历史的一个重要方面,它研究地球形成和演化的历史过程。

地质时间是指地质事件发生的时间序列,主要包括相对时间和绝对时间两个方面。

地质剧变是指地质现象发生的快速而强烈的变化,主要包括地震、火山喷发等。

地质环境是指地球的自然环境和人类活动环境,包括大气、水、土壤、植被等方面。

地质资源是指地球的自然资源,包括矿产资源、水资源、能源资源等。

地质灾害是指地质现象对人类生活和生产造成的危害,包括地震、火山喷发、泥石流、地面塌陷等。

地质工程是指地质学在工程项目中的应用,主要包括地质灾害治理、地基勘查、岩土工程、矿山工程等。

地球内部结构地球是一个由多层结构组成的行星,主要包括地核、地幔、地壳三个部分。

地核是地球的中心部分,包括外核和内核两部分。

外核主要由铁和镍等金属元素组成,内核主要由铁组成。

地幔是地核和地壳之间的部分,主要由硅、镁、铁等元素组成。

地壳是地球的表层部分,主要由岩石和矿物组成,分为大陆地壳和海洋地壳两部分。

地球内部结构主要通过地震波传播和地球物理探测等手段进行研究。

地震波是地震发生时产生的弹性波,通过地球不同部分的传播速度和传播路径,可以了解到地球内部的结构和性质。

地球物理探测是通过地球物理方法,如地震探测、重力探测、地磁探测等手段,来研究地球内部的结构和性质。

岩石岩石是由一个或几个矿物组成的固体,是地壳构成的基本物质,是地球表面岩石圈的主要组成部分。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

名词解释地质学是研究地球及其演变的一门自然科学,主要研究岩石圈的物质组成、构造、形成及其变化发展历史以及古生物、古气候演变历史。

地貌学是研究地球表面的形态特征、结构及其发生、发展和分布规律,并利用这些规律来认识、利用和改造自然的科学。

将今论古地质学最基本的原理发生在古老地质历史时期的地质作用及其结果,与现在正在进行的地质作用及其产物有相似之处。

从现代地质作用过程和产物中总结出来的规律可以用来分析和推断发生在古代的地质作用和当时的古地理环境。

地质作用由于自然动力引起地球物质组成、地表形态和内部构造发生改变的各种作用。

如火山、地震、海陆变迁等。

地质营力引起变化的力量。

如流水、风、冰川、海浪等。

选择填空内力地质作用的类型构造运动;岩浆作用;变质作用;地震作用;岩石圈板块运动外力地质作用的类型风化作用;剥蚀作用;搬运作用;沉积作用;固结成岩作用地质作用的特点地区差异性:不同地区地质作用不尽相同,同一地质作用在不同地区具有差异性。

时间长久性:地质作用发生和延续时间长,一般以百万年(Ma)为单位。

现象复杂性:规模范围宽,作用条件复杂,影响因素众多,等等。

名词解释大地水准面指平均海平面通过大陆延伸勾画出的一个连续的封闭曲面。

大地水准面包围的球体称为大地球体。

从大地水准面起算的陆地高度,称为绝对高度或海拔。

重力异常扣除高程与地形影响后,与理论重力值的差异。

软流圈上地幔中下部(50-250km)存在的塑性层,物质可以缓慢流动。

岩浆发源地,与地壳运动关系密切磁偏角磁北线与真北线之间的夹角。

选择填空地磁三要素包括:磁偏角、磁倾角及磁场强度大气圈层结构散逸层;暖层;中间层;平流层;对流层地震波类型横波(S)和纵波(P)在地球内部的速率变化是划分地球内部圈层的依据。

地壳分层地表到莫霍面分布不均匀,大陆地区厚,大洋地区薄上层硅铝层(花岗岩层):主要成分硅(73%)、铝(13%),密度轻(2.7 g/cm3)。

分布不均匀,大洋处缺失。

下层硅镁层(玄武岩层):主要成分硅(49%),铁镁(18%),铝(16%),密度重(2.9 g/cm3)。

分布均匀。

第一章:矿物名词解释矿物天然形成的单质或化合物,具有一定的化学成分,绝大多数为晶质固态的无机物,稳定于一定的物理化学条件结晶质矿物组成矿物的物质质点(离子、原子、分子)按照一定方式规则地排列成空间格子构造。

晶体的这种构造叫晶格。

隐晶质矿物岩石中矿物晶粒极为细小,肉眼无法分辨出矿物颗粒,甚至在偏光显微镜下也不能分辨,但有光性反应,据此可与玻璃质相区别。

一般火山岩常具有隐晶质。

火成岩结构的一种.在这种结构中矿物晶体颗粒细小,肉眼无法分辨,只能在显微镜下看出,最细的颗粒连显微镜也不能分辨,而只有光性反应,具有隐晶结构的岩石称“隐晶岩”。

矿物学上,凡矿物结晶颗粒能用一般放大镜分清者,称为显晶质;无法分辨者,称为隐晶质同质多象化学成分相同的矿物在不同外界条件下会形成构造和性质完全不同的矿物。

类质同象晶体矿物晶体质点被类似其它质点(半径和电价接近)代替而保持原有晶体构造类型,只稍微改变其晶格常数的现象。

如,Mg2+ - Ca2+,Al3+;Al3+ - Si4+;过渡区金属互换。

广泛存在,肉眼难以鉴别。

书写方式:[Zn,Fe,Cd]S 具有Fe、Cd类质同象的闪锌矿。

解理矿物受力后沿一定结晶方向裂开形成光滑面的性质。

垂直于化学键的平面,最为脆弱。

固有性、连续性,主要鉴定特征。

选择填空矿物的肉眼鉴定特性包括(选择)矿物的形态;矿物的颜色(自色、他色(不具鉴定意义)、假色);透明度和光泽;硬度;解理石英的鉴定特征纯净者无色,有时因包裹体或微量杂质呈乳白、紫、黑、玫瑰色等。

石英晶面为玻璃光泽,断口为油脂光泽,无解理,贝壳状断口,硬度7。

常发育成单晶或晶簇,或致密块状,纯洁无色透明者称水晶(crystal),含Fe3+者为紫水晶,含Mn者为蔷薇石英(芙蓉石),还有烟水晶、墨晶。

矿物单晶形态(填空)一向延长型:晶体沿着一方方向延伸呈柱状、针状。

如角闪石、电器石、石英、等。

二向延长型:晶体沿着两个方向延伸呈片状、板状。

如云母、板状石膏等。

三向延长型:晶体在三个方向发育均等。

如橄榄石、石榴子石、黄铁矿、闪锌矿、等。

硅酸盐矿物的结构类型(选择)岛状构造硅酸盐骨架:橄榄石;环状构造硅酸盐骨架:绿柱石;链状构造硅酸盐骨架:辉石、角闪石;层状构造硅酸盐骨架:滑石、云母。

架状构造硅酸盐骨架:长石矿物的光泽分为矿物表面反射光的强弱,分为:金属光泽、半金属光泽、金刚光泽、玻璃光泽简答简述你对地质学中矿物的理解简述矿物的基本类型与共性差异第二章:岩石名词解释岩石是地壳中由地质作用形成的固态物质,是矿物或岩屑的集合体,有一定的结构构造和变化规律。

岩浆岩岩浆岩是通过岩浆作用形成的,可以分为喷出岩和侵入岩。

沉积岩地表或接近地表的原有岩石在常温常压条件下,由风化作用、剥蚀作用、生物作用产生的物质经搬运、沉积和成岩等一些列地质作用形成的岩石。

变质岩岩浆岩(正变质岩)、沉积岩(副变质岩)和变质岩(复变质岩)等原岩基础上经变质作用形成的岩石。

同化-侵染作用岩浆与围岩的作用同化作用:岩浆熔解围岩,将围岩变成自己的一部分。

混然作用(浸染作用):岩浆因同化围岩而改变自己原有组成。

捕虏体:围岩碎块混入岩浆而未被完全熔化所形成的残骸。

结晶分异作用一种成分的岩浆按照矿物熔点的高低依次结晶出不同成分的矿物,并依次形成不同种类岩石。

胶结作用沉积物孔隙水中的细小物质(溶解或悬浮)将原来松散的沉积物碎屑粘结在一起的过程。

胶结物包括:硅质、铁质、钙质、泥质(粘土),等等。

固结成岩作用松散沉积物同多种方式转变为坚硬岩石的过程,称为固结成岩作用。

作用方式包括:压固作用:上覆沉积物的重力使下层沉积物的含水量降低、体积变小并变得致密的过程。

胶结作用:沉积物孔隙水中的细小物质(溶解或悬浮)将原来松散的沉积物碎屑粘结在一起的过程。

胶结物包括:硅质、铁质、钙质、泥质(粘土),等等。

重结晶作用:矿物成分通过全部溶解、局部溶解和固体扩散作用使质点点发生重新排列(结晶)的过程。

新矿物生长:沉积物中不稳定矿物通过溶解或化学变化形成新矿物并逐渐长大的过程。

层理构造层理是沉积岩的成层性,它是岩石的颜色、矿物成分和结构沿垂直于层面方向变化而形成的一种层状构造。

层理的沉积岩最具特征、最基本的构造。

是沉积岩区别于岩浆岩和变质岩的最主要标志。

分选性碎屑颗粒粗细的均匀程度。

分选性好,说明沉积速率慢,水流稳定,反之亦然。

磨圆度碎屑颗粒棱角的磨损程度。

磨圆度高说明搬运距离长,反之亦然。

变质作用岩石在基本上处于固体条件下,由于温度、压力及化学活动性流体的作用下发生化学成分、矿物成分、结构和构造变化的作用。

可以分为:变晶和变形作用。

总体上,变质作用发生的条件介于沉积岩和变质岩之间。

片理构造在变质岩区,由强烈变形和变质作用,使片状或板状矿物成定向排列而形成的一种面状构造。

是变质岩中特有的构造混合岩化是一种介于变质作用和典型的岩浆作用之间的一种有不同性质流体参加的造岩作用和成矿作用引的总称选择填空岩浆按SiO2分类(填空)酸性(>65%);中性(52-65%);基性(45-52%);超基性(<45%)岩浆按产状分类(填空)深成岩、浅成岩和喷出岩岩浆作用包括(填空)喷出作用、侵入作用、同化侵染作用、结晶分异作用岩浆岩石的常见结构、构造(选择)岩浆岩结构矿物结晶程度:全晶质结构;半晶质结构、玻璃质结构矿物晶粒大小:显晶质结构:伟晶、粗粒、中粒和细粒结构隐晶质结构::晶粒细小肉眼难以辨别,但显微镜下可以分辨。

矿物颗粒相对大小:等粒、不等粒斑(似)状结构:斑晶和基质差别在于基质是否为隐晶质。

似斑状结构基质为显晶质,斑状结构基质为隐晶质。

岩浆构造块状构造流纹构造气孔、杏仁构造枕状构造常见岩浆岩类型(选择)根据成分:分为超基性岩、基性岩、中性岩、中酸性岩、酸性岩。

每一类中按照产状又可以分成:深成岩、浅成岩和喷出岩分别具有不同的结构、构造。

固结成岩作用的基本方式新矿物生长胶结作用重结晶作用压固作用沉积岩的基本结构类型碎屑结构:是由碎屑经胶结作用形成的结构。

由碎屑和胶结物两部分组成。

泥质结构:由颗粒粒径<0.005mm的细小粉土质点组成,外观是一种致密、均匀的泥质状态,是黏土岩所具有的结构。

化学结构:由纯化学成因形成的结构,其中有结晶粒状结构、隐晶质结构等,如结晶石灰岩、白云岩。

生物骨架结构:全部或大部分有生物一体或其碎片组成的结构。

碎屑构造的基本类型按碎屑物颗粒的大小还可以分为:(1)砾状结构:粒径大于2mm。

(2)砂状结构:颗粒直径2-0.05 mm。

(3)粉砂结构:颗粒直径0.05-0.005 mm。

按碎屑物的形状不同可以分为:(1)棱角状(角砾状)结构(2)次棱角状结构:(3)次圆状结构:(4)滚圆状结构:常见沉积岩的类型砂岩分类石英砂岩、长石砂岩和岩屑砂岩变质作用的主要影响因素温度、压力及化学活动性流体、时间常见区域变质岩板岩:千枚岩:片岩:片麻岩变粒岩:接触变质作用的类型热接触变质作用,又称热力接触变质作用或简称接触变质作用。

指主要由于侵入体放出的热能使围岩的矿物成分和结构、构造发生变化的一种变质作用。

接触交代变质作用,又简称接触交代作用,指岩浆结晶晚期析出大量挥发成分和热液,通过交代作用使接触带附近的侵入体和围岩的岩性和化学成分均发生变化的一种变质作用。

简答题鲍文反应序列的基本原理简述沉积岩的形成过程简述陆源碎屑岩磨圆度、分选性与形成过程的关系比较三大岩类在形成过程、矿物组成、结构构造方面的特征第三章:地质年代名词解释地质年代(地球发展过程中)各种地质事件发生的时代。

绝对年代(某一)地质事件发生到今天有多少年(百万年Ma)。

相对年代各种地质事件发生的先后顺序。

化石与标准化石化石:埋藏在地层中的古生物的遗体和遗迹标准化石:生存延续时间短、演化快、地理分布广、数量多的化石种类地层某一特定地质时期形成的具有共同特征或属性的岩层或岩层组合的总称。

地层层序律在地层次序未被逆转的情下老地层在下新地层在上。

可以根据一些岩层的顶面特征来判断:波痕、雨痕、泥裂等生物层序律某一古生物物种只能出现在某一段地层地层所含生物化石越原始、越简单,地层越古老相同时期相同环境下形成的地层具有相同化石(组合)地层切割律当岩浆进入围岩时,围岩先于岩浆侵入体形成,包裹体先于侵入体形成有断层切割地层时,断层形成晚于被切割地层选择填空国际性年代地层单位包括宇、界、系、统国际性地质年代单位包括宙、代、纪、世岩石地层单位包括群、组、段、层简答题简述放射性同位素定年的基本原理与应用条件简述底层接触关系的基本类型与形成过程第四章:构造运动与地质构造名词解释构造运动由地球内力引起的使岩石圈内岩体发生位移形变的作用地质构造岩石/层在构造运动作用下发生变形/变位的形迹新构造运动发生在地质历史时期的构造运动称为古构造运动;新第三纪以后发生的构造运动称为新构造运动。

相关文档
最新文档