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地质概论 地质年代与地层系统认识 任务14-1 地质年代与地层系统认识.ppt

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地质概论 湖南工程职业技术学院 任务14 地质年代与地层系统认识 学习情境2 任务4 一、地质年代的确定 1、名词解释 古生物:泛指生存于地质历史时期中的生物。地质上一般将更新世及其以前的生物称古生物。:而将全新世开始后的生物称今生物。 时 化石:是指保存于地层中的各个地质时期的生物遗体或遗迹。 岩层:具有层状构造的岩石统称。它们是一定地质时 期和一定地质作用的产物,具层理或成层特征。 地层:是具有某种共同特征或属性的岩石体,包括固 结与未固结的堆积物。地层具有一定的层位和时代概念, 各地层间可由明显差异的地层或沉积间段分开,时代是指 地层之间存在上下关系或新老关系。 学习情境2 任务4 3、地层的划分与对比 地层的划分:就是对一个地区的地层剖面,依 据岩层的形成顺序、岩性和岩相特征、古生物化石特 征等内在规律,将其时代进行划分、并建立地层层序 的过程。 2、地质年代概念 指地质体形成或者地质事件发生的时代。分为: 相对年代:根据生物的演化顺序和岩石的新老关系,确定地质体形成或地质事件发生的先后顺序。 绝对年代——依据同位素年龄测定地质体形成或地质事件发生时距今多少年。 在描述地球历史或地质事件的年代时 ,两者都很重要。 (一)相对地质年代的不确定 1、地层层序律 地层层序律:沉积岩是按先后顺序一层层地依次沉积下来的,因此正常的地层是老的在下,新的再上(即下老上新),这是确定地层新老顺序的一般规律,叫地层层序律。 地层对比:就是将不同地区的地层单位,依据 化石特征、岩性和岩相特征,作地层层位上的比较研 究后,以证明它们在层位上相当、时间上相近的工作 方法。 学习情境2 任务4 2、化石层序律(生物层序律) 生物的演化是从简单到复杂,低级到高级不断发展的,岩层中所含的化石也具有一定的规律,岩石年代越老生物化石越原始、越简单、越低级。岩石年代越新、生物化石越复杂越高级。 化石层序律——根据新老不同的地层中的化石(特别是标准化石等),就可以确定化石之间的相对新老关系,并以化石来确定地层的相对新老关系的方法。 地层层序和化石层序是相辅相成的,根据地层层序律确定地层新老,可以帮助确定化石的新老;反过来,根据地层中化石的新老,也可以确定地层的新老。这样经过多年的对比积累就能建立起地层顺序。 地层划分与对比及综合地层柱状图 3、切割律或穿插关系 (1).喷出岩相对年代确定——根据地层层序和其上、下地层中的化石来确定。 (2.)侵入岩相对年龄确定:根据侵入、包裹、切割或穿插关系来确定。 侵入关系:侵入者年代新、被侵入者(围岩)年代老。 切割或穿插关系:切割或穿插者年代新、被切割或被穿插者年代老。 包裹关系:包裹者年代新、被包裹者年代老。 (二)、同位素年龄(绝对年龄)的测定 根据地层中所含放射性元素及其衰变产物的含量比例,再根据其衰变常数(半衰期)来计算出矿物或岩石的年龄。 不是所有的同位素都能使用,一般是用半衰期较长的同位素;一般用钾-氩、铷-锶、铀-铅等来测定较古老岩石的地质年龄。 而碳-14半衰期较短,专用于测定必威体育精装版的地质事件和考古材料。 同位素年龄具有一定的误差,但对于无化石的前寒武纪以及火成岩、变质岩等的年代是非常重要的依据。 表17-1 用于测定地质年代的放射性同位素 母体同位素 子体同位素 半衰期 母体同位素 子体同位素 半衰期 铀-238(U238) 铅-206(Pb208) 45亿年 铷-87(Pb87) 锶-87(Sr87) 500亿年 铀-235-(U235) 铅-207(Pb207) 7.13亿年 钾-40(K40) 氩-40(Ar40) 15亿年 钍-232(Th232) 铅-208(Pb208) 139亿年 碳-14(C14) 氨-14(N14) 5692年 (三)、古地磁法测定岩石年龄 ——地质历史中地磁的南北极是不断变换的,每一磁性的延续时间也不相同。因此,测定岩石的极性,确定该极性的延续时间,并通过与已知的标准值对比,就可以推算该岩石的形成年代。 该方法只能用于中生代以来的岩石年龄测定,因为对更老的岩石尚未建立起可资比较的“标准”。 中国大陆地壳形成年龄(单位:百万年) 上部地壳 沉积-变质地壳 花岗岩Nd模式年龄 华北地台 2852±371 2921±348 2517±225 华南地区 1659±341 2289±595 1546±303 塔里木地台 2766±232 ?

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