第四章构造运动和构造变动--第一节~第四节4.pptVIP

第四章构造运动和构造变动--第一节~第四节4.ppt

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构造运动和构造变动 内力引起地壳乃至岩石圈变形、变位的作用,叫作构造运动。 由构造运动引起岩石的永久变形,称为构造变动。 根据构造运动发生的时间,可以分为两类: 一类是老构造运动 一类是新构造运动 一般认为,晚第三纪和第四纪的构造运动称为新构造运动,新构造运动是指地史上最近一个时期的构造运动。 在这以前的构造运动称为老构造运动。 构造运动的基本特征 构造运动的方向性 按照构造运动的方向,大致可分为两类: (一)水平运动 (二)垂直运动 构造运动的速度和幅度 一般地讲,构造运动是岩石圈的一种长期而缓慢的运动,其速度以每年若干毫米或若干厘米计,因此凭人们的感官无法直接感觉出来。 但是不管构造运动有多么缓慢,由于地球发展历史经历了漫长悠久的时间,因而便会产生巨大的变化。 构造运动的周期性和阶段性 构造运动从缓和到强烈,叫做一次构造旋回。 地史可以划分为许多代,代又分为若干纪,纪还可分为几个世,就是这种阶段性的反映。 构造运动的证据 新构造运动的证据 老构造运动的证据 新构造运动的证据 地貌标志 测量数据 地貌标志 地貌形态是内外地质作用相互制约的产物。而构造运动常控制外力地质作用进行的方式和速度。 以上升运动为主的地区,常形成剥蚀地貌;以下降运动为主的地区,常形成堆积地貌。 测量数据 对于现代构造运动,在短期或瞬息间还不可能在地貌上留下可以观察到的痕迹,因此必须借助于三角测量、水准测量、远程测量(激光测远)、天文测量等手段,即定期观测一点(线)高程和纬度的变化,以测出构造运动的方向和速度。 三角测量 在地面选定一系列的点(称三角点,见图中A、B、C、……),按三角形连接成网。观测三角形网中的所有角度∠1、∠2、∠3……。若A、B为已知点(其坐标可用天文测量确定),则AB边的长度和方位角也为已知值。按三角形正弦公式,由AB边可以推算出AC、BC边长,进而求得网中所有边长。根据已知边的方位角和网中各角可以推算网中各边的方位角。再根据已知点坐标及各边的方位角和边长,就能逐次求得其它各点的坐标。 老构造运动的证据 地层厚度 岩相分析 构造变形 地层接触关系 地层厚度 在一定时间内在一定沉积区可以形成一定厚度的地层。对岩层厚度进行分析,可在很大程度上得出升降幅度的定量结论。 岩相分析 把反映沉积环境的沉积岩岩性和生物群的综合特征,称为岩相。 岩相一般可以分为海相、陆相和海陆过渡相(如入海处的三角洲相)三类。 海相可分为滨海相、浅海相、半深海相、深海相等;陆相可分为坡积、冲积、洪积、湖泊、沼泽、冰川、风成等相。 岩相不同 反映沉积环境的变化 当地壳下降时,海水逐渐侵入大陆。所形成的地层,从垂直剖面来看,自下而上沉积物的颗粒由粗变细;同时,新岩层分布面积大于老岩层,形成所谓“超覆”现象。通常把具有这种特征的地层称为“海侵层位”。 当地壳上升时,海水逐渐退出大陆。所形成的地层,从垂直剖面上看,自下而上沉积物的颗粒由细变粗;同时,新岩层的面积小于老岩层,形成所谓“退覆”现象。通常把具有这种特征的地层称为“海退层位”。 在同一地层剖面上有时可以看到海侵层位和海退层位交替变化,即沉积物颗粒由粗变细,又由细变粗,呈现有节奏的、有韵律的变化,表明该区地壳曾经经历了由下降到上升的过程,称为一个沉积旋回。 构造变形 构造运动常使地层的产状发生改变,产生褶皱、断裂等构造变形。根据其形态特征可以推测其受力的方向、性质、强度及应力场的分布情况等。 地层接触关系 整合接触 不整合接触? (1)平行不整合 (2)角度不整合 岩层的产状和岩石变形 岩层是指由两个平行的或近于平行的界面所限制的岩性相同或近似的层状岩石。 岩层的上下界面叫层面,分别称为顶面和底面。 岩层的顶面和底面的垂直距离称为岩层的厚度。 岩石逐渐变薄,以至消失,称为尖灭 . 岩层的产状 不同产状的岩层 岩层的产状要素 不同产状的岩层 水平岩层 倾斜岩层 直立岩层 倒转岩层 岩层的产状要素 确定岩层产状的三个数值,即走向、倾向和倾角。 岩层层面与任一假想水平面的交线称走向线,也就是同一层面上等高两点的连线; 走向线两端延伸的方向称岩层的走向. 层面上的倾斜线和它在水平面上投影的夹角,称倾角,又称真倾角;倾角的大小表示岩层的倾斜程度。 视倾斜线和它在水平面上投影的夹角,称视倾角。 测量产状要素的方法 测量岩层的产状要素必须用地质罗盘。 岩石变形 应力、应力场、应变椭球体 岩石变形的阶段和影响岩石变形的因素 应力、应力场、应变椭球体 应力:在物体内任一截面上单位面积的内力,称为应力,应力的大小以kg/cm2来表示。 地应力:组成地壳的岩石,在构造运动所产生的构造力的作用下,其内部各点产生

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