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7.构造运动和构造变动;老构造运动和新构造运动比较;7.1 构造运动的基本特征;7.1.1.1 水平运动;现代水平运动的实例;?全球主要岩石圈板块的相对运动(F.普雷斯等,1982) ;圣安德烈斯断层的水平运动(5cm/a);1989年旧金山附近地震地裂缝;水平运动的卫星监测 ;7.1.1.2 垂直运动;某些陆地沉降速率(A.Goudie,1995) ;垂直运动;7.1.1.3 水平运动和垂直运动的关系;固定论与活动论;7.1.2 构造运动的特点;2.构造运动速度快慢不一;3.构造运动幅度大小不同;4.构造运动的周期性(构造旋回);5.构造运动性质的交替性;7.2 构造运动的证据;7.2.1 新构造运动的证据;新构造运动中地壳上升的证据;地壳上升的现代实例;新构造运动中地壳下降的证据;第四纪沉积物变厚反映地壳下降;地壳下降的现代实例;7.2.1.2 数据测量;7.2.2 老构造运动的证据;分析岩层厚度,可以得出升降幅度的定量结论。
如浅海深度200m左右,但地层剖面中的浅海相地层厚度可以达到几千到几万米。蓟县的中、上元古界(旧称震旦亚界)厚度近10000m。
反映了海底边下沉边接受沉积,且沉积速度、沉积幅度与海底的下降速度、幅度相适应,则沉积物必然越来越厚,但却始终保持浅海环境。
构造运动常常交替进行,地壳下降接受沉积;地壳上升则引起沉积中断或沉积物的剥蚀。所以在一定时间内形成的岩层总厚度乃是升降幅度的代数和,在一定程度上代表该地区下降的总幅度。;7.2.2.2 岩相分析;剖面上的岩相变化(海侵、海退层位);海侵、海退剖面示意;7.2.2.3 构造变形;7.2.2.3 地层接触关系;2. 平行不整合(假整合接触);3. 角度不整合(不整合接触);4. 侵入接触;5. 积接触;7.3 岩层的产状和岩层变形;7.3.1 岩层的产状;1.水平岩层;2.倾斜岩层;3. 直立岩层和倒转岩层;7.3.1.2 岩层的产状要素;岩层的产状要素示意图;岩层的产状要素的测量;表示岩层产状的常用符号;7.3.2 岩石变形;物体受力分析;7.3.2.2 岩石变形的阶段 ;岩石的平均强度(单位:kg/cm2);7.3.2.3 影响岩石变形的因素;思考题;思考题(续);7.4 褶皱构造;褶皱形成示意图;褶皱;背斜与向斜;背斜与向斜;7.4.2 褶曲要素;7.4.3 褶曲的形态分类;据枢纽产状划分;据褶皱的长度和宽???之比划分;据转折端的形状划分; 常见的褶曲种类(1); 常见的褶曲种类(2);常见的褶曲(横卧褶皱);常见的褶曲(1);常见的褶曲(2);常见的褶曲(3);7.4.4 如何在野外认识褶皱构造;7.4.4.2 地貌方法;单斜岩层;水平褶皱;倾伏褶皱;背斜山、向斜谷及地形倒置;7.4.5 研究褶皱构造的意义;7.4.5.2 褶皱与地貌;7.4.5.3 褶皱与地史;7.5 断裂构造—节理;7.5.1.1据节理的成因划分;原生节理;火成岩的柱状节理;7.5.1.2据节理产状与岩层产状关系划分;7.5.1.3据节理走向与褶曲枢纽的关系划分;7.5.1.4据节理的力学成因划分;;张节理与剪节理延伸对比;张节理与剪节理在形态上的差异;7.5.2 研究节理的意义;节理形成的悬崖;“X”节理形成的堡垒状山峰;“X”节理形成的石柱;张家界节理形成的砂岩山峰;7.6 断裂构造—断层;7.6.1 断层的几何要素;断层破碎带;7.6.2 断层的分类;7.6.2.2 据断层走向与褶曲轴向关系划分 ;7.6.2.3 据断层两盘的相对运动划分;7.6.3 断层的组合类型;7.6.4 断层的野外观测;2.地层的重复与缺失;褶皱所形成的地层重复;3. 擦痕和摩擦镜面;断裂活动的擦面;4. 构造岩;5. 牵引构造(拖拽构造);6.岩脉、矿脉和蚀变带线状分布;7. 地貌、水文等方面的标志;断层崖、断层三角面的形成;断层崖、断层三角面;断层崖;林州太行山大断裂证据示意图;五大莲池火山分布于断裂交叉点上;7.6.4.2 断层性质的确定;7.6.4.3 断层形成时代的确定;7.6.5 研究断层的意义;7.7 地质图的分析与阅读;思考题;思考题(续)
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