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3、碎屑物质在风中的搬运和沉积 风的搬运和沉积物质主要分布在干旱的沙漠地区,然而,在远洋深海中也能出现尘暴携扬搬运的细粒沉积物,由于风的密度和粘度远小于水,故风的搬运能力比流水弱,一般只能搬运细砂、粉砂和泥质物质,唯有大风才有可能搬运粗砂以至砾石。风的搬运方式也有滚动、跳跃和悬浮三种、其中以跳跃搬运为主。风运砂的特点是粒度细、分选和圆度好,可形成大型砂丘,以及造成厚度很大的交错层现。 4.冰川的搬运和沉积作用 冰川分布于高寒地区,其搬运方式是以碎屑物质浮于冰上或包于冰中呈固体形式搬运,部分碎屑物质则沿谷底被冰拖运。因此,冰川沉积物既无分选又无磨圆,多呈棱角状,碎屑上往往有“丁”字形擦痕和压坑。 载有碎尼物质的冰川入海后,碎屑物质随着冰的逐渐溶解而陆续沉降,形成冰川一海洋沉积,这种冰川一海洋沉积物不受海洋深度的影响。 5.浊流的搬运和沉积作用 浊流是一种含有大量碎屑物质的高密度底流。在海盆地的大陆斜坡及海底地形倾斜的地区上,沉积物由于地震、构造运动、暴风浪等引起重力滑塌,即可形成浊流。浊流沿海底峡谷或斜坡向下流动,把大量碎屑物质带到大陆斜坡的底部以至深海平原。随着浊流能量的逐渐消失,碎屑物质陆续沉积下来成为浊积物。 二、溶解物质的搬运和沉积 溶解物质的搬运和沉积与物质的溶解度密切有关,其主要受物理化学定律的支配。在自然界中,化学搬运物质组分的溶解度从小到大依次为: A12O3→Fe2O3→MnO→SiO2→P2O5→ CaCO3→CaSO4→NaC1→ MgC12。 由于A1、Fe、Mn、Si等的氧化物难溶于水,故一般呈胶体溶液被搬运;而Ca、Na、Mg的化合物的溶解度大,易成真溶液被搬运。 1、胶体溶液的搬运和沉积 胶体溶液的搬运和沉积胶体质点很小,胶体质点的大小介于粗分散系(悬浮液)和离子分散系(真溶液)之间,放受重力影响甚微,扩散能力很弱。胶体质点带有电荷,而且普遍具有吸附能力。 当胶体溶液失去平衡时,就会发生凝聚作用,聚集成絮凝状、团块状的块体,在重力作用下就会沉积下来。电解质的加入、正负胶体的混合及胶体溶液的浓缩等均可引起胶体物质的凝聚和沉积。 胶体凝聚沉淀而成的沉积物和沉积岩有如下特点: 未脱水硬他的凝胶呈胶状,固结成岩后具贝壳状断口; 胶体沉积物形成的岩石,颗粒细小,吸收性强;常呈钟乳状、结核状、透镜状,有时成层状、龟背状及蜂巢状; 离子交换能力较强及吸收有不定量的水分,故其化学成分常不稳定。 Shapes of sand grains 2.真溶液的搬运和沉积 主要取决于物质的溶解度,溶解度小者先从溶液中析出,而溶解度大者则较后沉淀。 物质的溶解度又与pH值(酸碱度)、Eh值(氧化一还原电位)、温度、压力和C02的含量等一系列因素有关系。 1)介质的pH值 介质的pH值对大部分溶解物质的沉淀有显著的影响,但对易溶盐类的影响不大。各种溶解物质沉淀时均要有一定的pH值。 10.5 8.7 6.7 6.0 5.5 5.3 4-10 2 pH Mg Mn2+ Ni Pb Fe2+ Cu Al Fe3+ 金属氧化物 2)介质的Eh值 介质的Eh值对某些变价元素(如Fe、Mn等)的化合物影响很大,而对另一些元素(如Al、Si等)的化合物影响则很小。Fe、Mn元素在氧化条件下易成高价氧化物或氢氧化物沉淀,如赤铁矿、软锰矿等;在还原条件下则成低价化合物沉淀,如黄铁矿、菱铁矿、菱锰矿等 3)CO2的含量 水中CO2的含量变化对碳酸盐类矿物的溶解或沉淀影响很大。 CaCO3 + CO2 + H2O — Ca2+ + 2HCO3- 当水中C02的浓度增大时,反应向右进行,CaCO3 溶解;当水中CO2含量减少时,反应向左进行,而出现CaCO3沉淀。 4)温度、压力 温度和压力对物质的溶解度有不同程度的影响。多数化合物的溶解度随温度的升高而增大。温度是蒸发盐类矿物沉淀的重要条件之一。如Ca、Mg的硫酸盐,K、Na的碳酸盐、硝酸盐及氯化物等,都是在具有一定封闭条件的水盆地中,由于气候炎热干燥、蒸发作用强烈才沉淀的。 三.生物作用的搬运和沉积的影响 生物活动对物质的搬运与沉积产生直接或间接的作用。 直接作用是指生物在生活过程中,不断从周围介质中选择吸收某种物质组成自身的骨骼和有机体。生物死亡后,有的可直接堆积形成各种生物成因的岩石或矿产。 间接作用则是由于生物的生命活动可引起周围介质条件的变化,从而影响某些物质的搬运和沉积。 四、沉积分异作用 母岩的风化产物在搬运过程中,因其各自的性质不同,在外界条件的影响下按一定次序分别沉积下来的现象,普斯托瓦
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