地层系统[优讲课堂]
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第一章地层系统和地质年代§1.1 地层的层序1. 地层的概念地壳发展过程中所形成的层状岩石总称。
具有一定时间和空间涵义的层状岩石自然组合。
包括沉积岩、火成岩和变质岩。
2. 地层层序的建立地层层序律:层状岩石的原始形成序列总是新岩层叠覆在老岩层之上,即“下老上新”。
出露地表的岩层常常遭受过构造的变动,发生了倾斜、褶皱、甚至倒转。
判断标志1)地层的接触关系相邻地层之间由于沉积环境的变迁,或经历不同的岩浆构造活动过程而造成它们之间不同的接触关系。
整合接触(conformity)没有明显侵蚀间断的两套岩层间的接触关系不整合接触(unconformity) 存在明显侵蚀间断的两套岩层间的接触关系。
由于地壳运动,原来的沉积区抬升成陆,先形成的沉积物遭受剥蚀作用,而后被年轻的沉积岩层所覆盖。
------海侵超覆平行不整合(parallel unconformity)不整合面上下两套地层产状大体一致角度不整合接触(angular unconformity)不整合面上下两套地层产状不一致侵入接触断层接触地层的沉积旋回:海平面上升时期,海水向大陆方向侵进过程中所形成的沉积序列--海进(或海侵)序列(transgression success)随着海平面不断上升,A点的沉积由相对近岸型逐渐变为远岸型。
•在垂向上,而呈现沉积物“上细下粗”的特点。
•在横向上,晚期沉积物分布范围大于早期沉积物--超覆(onlap)海平面下降时期,海水从大陆方向后退过程中所形成的沉积序列--海退序列(regression success)对A点来说,随着时间的推移,沉积由相对远岸型变为近岸型。
•在垂向上,沉积物“下细上粗”•在横向上,晚期沉积物分布范围小于早期沉积物--退覆(offlap)沉积旋回:当一个海进序列紧接一个海退序列时,就形成了地层中沉积物成分、粒度、化石等特征有规律的镜像对称分布的现象---沉积旋回(cycle of sedimentation)非整合接触(nonconformity)——火成岩或变质岩与沉积岩之间的不整合接触关系。
地层系统和地质年代一地层层序的建立1 地层的概念地层——即能以某种界面分开的、具某种相同特征的层状地质体。
指一切成层岩层的总称,包括所有的沉积岩、部分变质岩和火成岩岩层——非正规术语地层学——是地质学中研究地壳层状岩石的形成顺序和年代关系的一门基础科学它涉及层状岩石的各种特征和属性,包括岩层的形状、分布、岩性、化石、地球物理和地球化学特征,进而说明其形成环境、形成方式、形成时间和变化的历史地层特征——指客观存在的岩石物质,包括岩性、生物、矿物、磁极性、电性、地震感应等方面的性质和变化。
地层属性——指对于某种或某几种特征的综合、分析所得出的推论解释和认识,如时间、沉积环境等。
2 化石层序律——指不同岩层中所含的化石内容各不相同,可根据相同的化石来进行地层对比并证明属于同一时代3 地层层序律(principle of superposition)——指未经扰动的层状岩体中,下面的岩层是较早时期形成的,上覆岩层是较晚时期形成的。
即“下老上新”相同时代的地层就一定含有相同的化石吗?不一定1. 相同的时代可有不同的沉积环境2. 相同的时代也可有不同的埋藏和保存环境.4原始水平律: 地层沉积时是近于水平的,而且所有的地层都是平行于这个水平面的(水平摆放).5 原始侧向连续律: 地层在大区域甚至全球范围内是连续的,或者延伸到一定的距离逐渐尖灭(侧向连续)。
二地层划分地层划分:根据地层的特征和属性(如岩性、化石和不整合面等)将地层组织成相应的单位。
地层划分的多重性与多重地层单位:岩石有多少种可以用于地层划分的特征,就有多少种地层划分,即地层划分的多重性。
划分的结果为多重地层单位。
地层划分的主要依据——地层的物质属性2.1 岩石学特征包括组成地层的岩石的颜色、矿物组分或结构组分、结构、组构和沉积构造等。
岩性相同或大致相同的连续岩层可以划分为一个岩石地层单位,岩性不同的地层体应该划分为不同的岩石地层单位。
2.2 生物学特征主要包括地层中所含的生物化石组分(类别),以及生物化石的含量、生物化石的保存状态、生物化石之间及生物化石和围岩之间的相互关系等。
初中地理教案了解地球的内部结构初中地理教案:了解地球的内部结构引言:地球作为人类赖以生存的家园,其内部结构的了解对于我们认识地球的本质和进行科学探索具有重要意义。
本教案旨在通过生动有趣的教学方法,帮助学生深入了解地球的内部结构,培养学生的科学探索精神和对地球的热爱之情。
一、地球的内部分层结构地球的内部结构可以分为地核、地幔和地壳三个主要层次,每一层都有不同的特点和作用。
1. 地核地核是地球内部最深处,由外核和内核两部分组成。
外核主要由液态铁和镍构成,而内核则由固态铁和镍组成。
地核的存在和运动对地球的自转和磁场形成有重要影响。
2. 地幔地幔位于地核和地壳之间,是地球最厚实的部分。
地幔的主要成分是固态的岩石物质,其中包含了许多矿物质和熔岩。
地幔的流动和运动导致了地球的地壳运动和地震活动。
3. 地壳地壳是地球最外层的薄壳,也是我们生活的基础。
地壳分为洲际地壳和海洋地壳两种类型,它们的厚度和成分有所不同。
地壳上分布着各种地貌和资源,包括山脉、平原、河流和矿产等。
二、地球内部结构的形成原因地球的内部结构形成是由于多种地质力学和物理过程的作用。
1. 地球的分层地球形成初期,受到行星碰撞和引力作用的影响,地球的物质开始分层排列。
较重的金属物质聚集在地核,而较轻的岩石物质则形成地幔和地壳。
2. 岩石圈的形成地幔中的岩石物质在地壳下方形成了岩石圈。
岩石圈由岩石板块组成,它们通过板块运动和地壳构造活动导致地震、火山喷发和山脉形成。
3. 地球内部的热力和物质循环地幔中的岩石物质和地核内部的热量不断交换,形成了地球内部的热对流循环。
热对流循环是地震和火山活动的主要原因,也是地球磁场形成的重要机制。
三、了解地球内部结构的方法和意义了解地球内部结构的方法主要有地震波分析、地质勘探和深海探测等。
1. 地震波分析地震波在地球内部传播时受到不同介质的影响,可以通过对地震波的观测和分析来揭示地球内部结构和物质组成。
2. 地质勘探地质勘探是通过钻探和取样等方式获取地壳和地幔下方岩石物质的样本,从而了解地球内部的成分和结构。