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地球科学概论-板块运动与地质作用
地球科学概论-板块运动与地质作用 板块运动与地质作用 板块构造 大陆漂移假说形成、发展与衰落 假说的证据 拟合大陆的外形 古气候学 古生物学 地质学 争论 古地极迁移 假说复活 地磁场成因问题 海底扩张的模式 哈雷·赫斯(Harry Hess) 基本观点 海底扩张 海底磁异常年龄 板块构造 板块边界类型 火山岛链的形成 海底扩张的检验 1968年深海钻探第三次在南大西洋的钻探结果证实了海底扩张说 威尔逊旋回的六个阶段(Strahler,1997) 新的观测 板块构造与地质作用 岩浆作用与板块构造 岩浆侵入作用 火山作用 玄武岩高原 日本富士山 长白山天池 海南雷虎岭-马鞍岭火山 火山的空间分布(P127) 世界火山分布 变质作用与板块构造 常见变质岩 沉积盆地 地球外部地质营力和沉积作用 沉积物与沉积环境 沉积环境 原生构造与沉积环境 层理 波痕 泥裂 生物印模 沉积岩 沉积岩最显著的特征是成层性 陆源碎屑岩 结构与构造(P94) 化学及生物化学沉积岩 典型沉积岩 油页岩 三大类岩石的循环演化(P96) 南京大学地球科学数字博物馆 地壳的结构 地洼学说 陈国达 多字型构造 大洋地壳演化 不论在古老的还是较新的砂岩中,波痕都是常见的沉积构造。自然界中,我们可以从被强风吹过的沙丘表面、小溪的水下沙礁及海岸边的沙滩上看到波痕。地质学家能通过波痕的形状来判断沉积时流水或风的运动方向。它是沉积介质动荡的标志。更重要的是波痕还可用来判断岩层的顶底,出现波痕的一侧为顶. 地球科学概论 泥裂是由岩层表面垂直向下的多边形裂缝。泥裂的产生表明当时的沉积环境是在干燥与湿润之间变化的。当暴露于空气中时,湿泥蒸干、萎缩形成裂痕。泥裂经常与浅湖和沙漠盆地相联系,即是滨海或滨湖地带的泥质沉积物,暴露水面后失水变干收缩而成。利用泥裂也可以确定岩层的顶底,开口方向为顶,尖灭方向为底。 地球科学概论 化石是埋藏在岩层中的古代生物遗体或遗迹。动物的贝壳、牙齿、骨骼、蛋、粪以及植物的根、茎、叶、果、种或其印迹均可以成为化石。保存为化石的生物实体一般都会受到某种矿物的充填或交代而石化。化石也是研究地质史及生命起源和演化的重要工具。知道了特定时期的生物面貌,可以帮助研究者更进一步了解古环境状况。化石还是有关地质年代的重要标志,而且可以用作为形成时期相同、但出露地点不同的岩石间相互对比的重要依据。 地球科学概论 沉积岩仅占地壳岩石总体积的5%,但由于它形成于广泛分布的陆地表面及海洋盆地中由沉积作用形成,因而,它占据地表75%面积。沉积岩最显著的特征是成层性,在山区常常可以看到一层层的岩石,这就是沉积岩。组成沉积岩的物质来自陆地上已生成的各类岩石,它们称为沉积岩的母岩(或源岩)。 根据物质来源、沉积物搬运和沉积作用方式可以分为陆源碎屑岩和化学、生物化学沉积岩两大类。 第五章 板块运动与地质作用 地球科学概论 指沉积物来自大陆物理侵蚀作用,经流水、风、冰川、泥石流、重力流等搬运到沉积盆地沉积而成的岩石。沉积过程受物理的或机械的因素控制,如流体性质(气体、液体、固体),运动状态及其强度控制。碎屑岩占沉积岩总量的3/4以上。 陆源碎屑岩根据颗粒大小可分为砾岩(>2mm)、砂岩(2~0.05mm)、粉砂岩(0.05~0.005 mm)、泥岩(<0.005mm)。 对于碎屑岩而言,有两个方面的特征最为重要:一是结构,二是构造。 第五章 板块运动与地质作用 地球科学概论 碎屑岩结构包括粒度、分选性、磨圆度、胶结方式和颗粒表面特征。 构造是指组成沉积岩的颗粒的排列特征,有层理构造、层面构造等等。如水平层理、交错层理、平行层理、反丘交错层理等。层面构造如波痕、流痕、冲刷痕、铸模及生物活动的遗迹等。 地球科学概论 第五章 板块运动与地质作用 其物质来源是风化成真溶液或胶体溶液搬运到盆地内,或者其本身就来自盆地内部,通过物理化学或生物化学方式沉积下来并经成岩作用转化为岩石。 根据沉积作用的控制因素分为化学或物理化学成因的岩石,如蒸发作用形成的石膏、岩盐和钾盐;
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