三类岩石转换
- 格式:pptx
- 大小:2.36 MB
- 文档页数:21
三大岩石的特征与转化过程岩石是由一种或一种以上的矿物或岩屑组成的有规律的集合体,是地质作用的产物。
岩石是组成岩石圈的基本单位。
岩石类型复杂多样,按岩石形成的自然作用类型,可将它们分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。
岩浆岩是由岩浆凝结形成的岩石,约占地壳总体积的65%。
岩浆是在地壳深处或上地幔天然形成的、富含挥发组分的高温粘稠的硅酸盐熔浆流体,是形成各种岩浆岩和岩浆矿床的母体。
岩浆的发生、运移、聚集、变化及冷凝成岩的全部过程,称为岩浆作用。
岩浆成分是相似的,但是由于形成环境不同,造成它们的结构和构造有明显的差别。
深成岩位于地下深处,岩浆冷凝速度慢,岩石多为全晶质、矿物结晶颗粒也比较大,常常形成大的斑晶;浅成岩靠近地表,常具细粒结构和斑状结构;而喷出岩由于冷凝速度快,矿物来不及结晶,常形成隐晶质和玻璃质的岩石。
沉积岩:是地面即成岩石在外力作用下,经过风化、搬运、沉积固结等沉积而成,其主要特征是:①层理构造显著;②沉积岩中常含古代生物遗迹,经石化作用即成化石;③有的具有干裂、孔隙、结核等。
常见的沉积岩有:直径大于3毫米的砾和磨圆的卵石及被其它物质胶结而形成的砾岩,由2毫米到0.05毫米直径的砂粒胶结而成的砂岩,由颗粒细小的粘土矿物组成的页岩,由方解石为其主要成分,硬度不大的石灰岩等。
变质岩简单地说就是地下岩石经历高温或高压之后,成分和结构发生改变,形成的新岩石就叫变质岩。
地壳中已经形成的岩石因受温度、压力及化学活动性流体的影响,其原岩组分、矿物组合、结构、构造等发生转化即形成多种不同类型的变质岩,这种转变基本是在固态下完成的,这种变化我们就称之为变质作用。
变质岩就是由变质作用所形成。
它的主要特征有:1.变质岩是重结晶的岩石。
重结晶作用使岩石由细粒变成粗粒,由非晶质岩变成结晶岩。
因此,变质岩中不含有玻璃质和有机质等。
2变质岩通常有片理构造。
变质过程中,矿物在垂直压力的方向拉长、变形、重结晶,使矿物产生定向排列,总称片理构造。
三类岩石的相互转化沉积岩、火成岩和变质岩的相互转化叫做岩石的循环或地质循环。
沉积岩是由暴露在地表的岩石经过风化、剥蚀在原地或经搬运堆积下来,经过固结成岩作用而形成的岩石,是在外力作用下形成的一种次生岩石。
火成岩由两类岩石组成:一类是岩浆作用形成的岩浆岩,另一类是非岩浆作用形成的。
火成岩以岩浆岩为主,而岩浆岩是地下深处的岩浆侵入地壳或喷出地表冷凝而成的岩石。
变质岩是由变质作用形成的岩石,而变质作用是由地球内力作用引起的岩石性质的变化过程。
沉积岩变质可以形成变质岩,熔融再凝结就会变成火成岩。
当沉积岩所处环境的温度、压力和化学因素发生变化时,沉积岩的成分、结构和构造等就会发生改变,从而形成变质岩,如当岩浆侵入地壳时,与岩浆接触的岩石处于高温的环境,从而转化为变质岩,此类变质岩皆分布于侵入体与围岩的接触带。
板块之间存在消亡边界,当板块之间碰撞时会形成一个俯冲带,向下俯冲板块边界的岩石被拖曳,岩石处于高温高压的深处环境,从而在地下70千米的深度岩石开始熔化,最大的深度300千米岩石就会彻底熔化,岩石转化成岩浆,岩浆再通过岩浆活动转化为火成岩,岩浆沿着岩石圈破裂带上升而侵入地壳上部冷凝结晶而成的岩石称为侵入岩,岩浆喷出地面冷凝而成的岩石称为喷出岩。
火成岩变质可以形成变质岩,风化、分解、搬运、沉积、固结就会转化为沉积岩。
当火成岩所处环境的温度、压力和化学因素发生变化时,沉积岩的成分、结构和构造等就会发生改变,从而形成变质岩。
当火成岩暴露在地表上,如通过岩浆活动喷出地表的喷出岩和通过地壳的上升和剥蚀使侵入岩暴露在地表上,火成岩就会受到太阳能的影响,如流水侵蚀、风化作用等,岩石会崩解、分解和溶蚀,再经过对沉积物的搬运和沉积,最后固结成岩形成沉积岩。
变质岩熔融再凝结会变成火成岩,风化、分解、搬运、沉积、固结会转化为沉积岩。
板块之间存在消亡边界,当板块之间碰撞时会形成一个俯冲带,向下俯冲板块边界的岩石被拖曳,岩石处于高温高压的深处环境,从而在地下70千米的深度岩石开始熔化,最大的深度300千米岩石就会彻底熔化,岩石转化成岩浆,岩浆再通过岩浆活动转化为火成岩,岩浆沿着岩石圈破裂带上升而侵入地壳上部冷凝结晶而成的岩石称为侵入岩,岩浆喷出地面冷凝而成的岩石称为喷出岩。
三大类岩石的转化由岩浆开始,喷出的叫喷出型岩浆岩,也叫玄武岩,未喷出的在地下缓慢凝固形成花岗岩.地表物质经过流水的侵蚀,搬运和堆积,又形成沉积物,沉积物经过N年形成沉积岩,也叫石灰岩,地壳的运动使石灰岩运动,到地表经过水的溶解形成喀斯特地貌(石林,溶洞),向下形成变质岩,到地表叫大理石,或被融化形成岩浆.花岗岩和喷出型岩浆岩也可以到地下形成变质岩.1.概念:岩石是岩石圈(地壳)中体积较大的固态矿物集合体,由一种或多种矿物组成。
2.分类:岩石按照成因,可以分为岩浆岩、沉积岩、变质岩三类。
岩浆岩:岩浆冷凝而成,可分为二种,一是侵入岩,如花岗石,坚固、美观;一是喷出岩,有气孔,如流纹岩、安山岩、玄武岩。
沉积岩:裸露在地表的岩石经过风化、侵蚀、搬运、沉积、固结作用而形成。
如砾岩、砂岩、页岩、石灰岩。
沉积岩有两个突出的特征:具有层理构造、常含有化石。
变质岩:由于岩石存在的条件,如温度、压力等产生变化,导致岩石原先的结构、矿物成分等发生变化而形成。
如花岗岩→片麻岩、石灰岩→大理岩、砂岩→石英岩、页岩→板岩。
1.地质循环:是指岩石圈和其下的软流层之间的大规模物质循环。
2.地质循环能量来源:推动地质循环的能量,主要来自地球内部放射性物质衰变产生的热能。
3.地质循环产生的影响:在地质循环过程中,有一些地方岩石圈不断地诞生,在另一些地方岩石圈则逐渐消亡。
与之相伴的是大地的沧桑巨变以及地壳物质形态的持续转化。
组成地壳的物质处于不断的运动变化之中。
地球内部的岩浆,在岩浆活动过程中伴随喷出作用和侵入作用,冷却凝固,形成岩浆岩;已经形成的岩石(岩浆岩、变质岩),在地表外力的风化、侵蚀、搬运、沉积、固结成岩作用下,形成沉积岩;已经形成的岩石(岩浆岩、沉积岩)经变质作用形成变质岩。
各类岩石在地壳深处或地壳以下被高温熔化,又成为新的岩浆回到地球内部。
4.贮煤地层的岩石类型,一般是A.侵入岩B.喷出岩C.沉积岩D.变质岩5.花岗岩、砂岩和石英分别属于A.变质岩、岩浆岩和沉积岩B.沉积岩、岩浆岩和变质岩C.岩浆岩、变质岩和沉积岩D.岩浆岩、沉积岩和变质岩6.正确反映三大类岩石互查转化的模式图是【答案】4.C 5.D 6.C难点16 岩石相互转化形成过程——地壳物质循环地壳物质的循环运动是自然界最重要的物质循环之一。
【地理】正确判读三⼤类岩⽯相互转化图
岩⽯圈的物质循环过程,实际上是岩浆与三⼤类岩⽯的转化关系,要想正确掌握三⼤类岩⽯的相互转化关系可以从下列三
个⽅⾯⼊⼿:
1.理清三⼤类岩⽯相互转化图中箭头的⽅向:
(1)岩浆岩只能由岩浆转化⽽来,从岩浆指向外的箭头⼀定指向岩浆岩。
(2)岩浆岩和变质岩能转化成沉积岩,岩浆岩和沉积岩能转化成变质岩。
(3)沉积岩和变质岩均不能直接转化成岩浆岩。
注:岩浆岩和沉积岩在转化为岩浆的过程中,由于⾼温⾼压的作⽤,必然经历变质的过程,因⽽有的资料强调只有变质岩
才可形成岩浆。
但这个变质过程很短,在转化过程中仅仅是⼀
个短暂的过渡,因⽽也有教辅资料把变质作⽤忽略掉,认为各
类岩⽯都可直接形成岩浆。
2.熟悉地壳物质循环的各种变式图,如:。
岩浆岩、沉积岩、变质岩主要特征与类型及互相转化一.岩浆岩岩浆岩是由炽热的岩浆冷凝结晶而成的岩石。
根据岩浆作用的喷出作用和侵入作用,将岩浆岩分为喷出岩和侵入岩。
喷出岩石岩浆直接溢出地表冷却后形成的岩石,常见的有玄武岩、安山岩、流纹岩。
它主要特征是有气孔构造或流流纹构造。
侵入岩是岩浆从深部发源地上升但没有到达地表就冷凝形成的岩石,常见的有花岗岩、橄榄岩。
它主要特征是岩石坚硬,结构紧密。
岩浆岩除了可以按形成方式分为火山岩和侵入岩两大类型外,还可以进一步按岩石的化学成分矿物成分,产状分类。
花岗岩是分布最广的深成侵入岩。
花岗岩主要矿物成分是石英、长石和黑云母,颜色较浅,以灰白色和肉红色最为常见,具有等粒状结构和块状构造。
按次要矿物成分的不同,可分为黑云母花岗岩、角闪石花岗岩等。
很多金属矿产,如钨、锡、铅、锌、汞、金等,稀土元素及放射性元素与花岗岩类有密切关系。
花岗岩既美观抗压强度又高,是优质建筑材料。
橄榄岩主要矿物成分为橄榄石及辉石,深绿色或绿黑色,比重大,粒状结构。
是铂及铬矿的唯一母岩,镍、金刚石、石棉、菱铁矿、滑石等也同这类岩石有关。
玄武岩是一种分布最广的喷出岩。
矿物成分以斜长石、辉石为主,黑色或灰黑色,玄武岩具有气孔构造和杏仁状构造,斑状结构。
根据次要矿物成分,可分为橄榄玄武岩、角闪玄武岩等。
铜、钴、冰洲石等有用矿产常产于玄武岩气孔中,玄武岩本身可用作优良耐磨耐酸的铸石原料。
安山岩是喷出岩之一,分布很广,仅次于玄武岩。
安山岩主要矿物成分是斜长石、角闪石和少量的辉石等。
新鲜时呈灰黑、灰绿或棕色,具斑状结构。
与安山岩有关的矿产主要是铜,其次是金、铅、锌等。
流纹岩是一种与花岗岩化学成分相当的喷出岩。
一般色浅,多为浅红、灰白或灰红色,具斑状结构,流纹构造。
流纹岩性质坚硬致密,可作建筑材料。
二.沉积岩沉积岩是在地表不太深的地方,将其他岩石的风化产物和一些火山喷发物,经过水流或冰川的搬运、沉积、成岩作用形成的岩石。
岩石与矿物及其转化导入:在英国北爱尔兰的安特里姆平原边缘的岬角,沿着海岸悬崖的山脚下,大约有3.7万多根六边形或五边形、四边形的石柱,被称为“巨人之路”(Giants causeway)。
那这个巨人之路是怎样形成的呢?(大约在5、6万年前的古新世,这里受到了火山活动的影响,火山喷出的岩浆像河流一样涌向大海,遇到海水迅速冷却,收缩比较均匀,于是形成了规则的柱状体。
看起来好像是人工凿成的。
并且不是一次喷发的,形成了多层次的结构。
)美国亚利桑那州(美国西南部,科罗拉多高原)北部朱红(铁、锰的氧化物)悬崖的帕利亚(Paria)峡谷,其砂岩上的纹路像波浪一样,所以这片地方叫做波浪谷,为了保护风景区,每天仅限20名旅游者参观。
侏罗纪就开始沉积的巨大沙丘组成,纤细的岩石纹路实际上是清楚地展示了沙丘沉积的运动过程。
矿物引入:生活中,我们对矿物多少都有感性的认识。
盐是白色透明的四方颗粒,有咸味。
石墨是黑的,有滑感。
我们看一下花岗岩的矿物组成:白色的石英(六方柱),肉红色的长石,黑色的云母(假六方片状)。
由此得出,矿物是岩石的基本单位,广泛分布于地壳中。
一、什么是矿物呢1、矿物是一种或多种化学元素在各种地质作用下形成的产物,具有一定的物理性质和外表特征。
从这个概念出发,可知矿物是地壳各种元素的存在形式,化学元素构成矿物。
2、接下来,我们了解下地壳中的化学元素,含量前八位的……地壳中含量最高的元素是什么?氧。
含量最高的金属元素是什么?铝。
3、造岩矿物:20余种。
(学生活动:观察)除了刚才提到的石英(六棱椎晶体)、长石、云母(假六方或菱形的板状)外,还有方解石(无色、菱面体)、橄榄石(装饰品、扁柱状、玻璃光泽)、辉石(短柱状)等。
4、矿产:当可利用的矿物富集在一起,就形成了矿产。
化学元素矿物岩石还有一些色泽美丽的贵重矿物?同学们想一下是什么?宝石那岩石有哪些类型呢?它们具有什么特征?二、岩石岩石和矿物属于非可再生资源,是地壳运动和内力作用的产物,通过这节课学习,我们能理解岩石的特征。
三大岩类的性质及其转化工程地质学.txt37真诚是美酒,年份越久越醇香浓烈;真诚是焰火,在高处绽放才愈显美丽;真诚是鲜花,送之于人,手有余香。
三大岩石的形成时间没有先后顺序,都是可以相互转化的三大类岩石具有不同的形成条件和环境,而岩石形成所需的环境条件又会随着地质作用的进行不断地发生变化。
沉积岩和岩浆岩可以通过变质作用形成变质岩。
在地表常温、常压条件下,岩浆岩和变质岩又可以通过母岩的风、剥蚀和一系列的沉积作用而形成沉积岩。
变质岩和沉积岩当进入地下深处后,在高温高压条件下又会发生熔融形成岩浆,经结晶作用而变成岩浆岩。
因此,在地球的岩石圈内,三大岩类处于不断演化过程之中。
太阳能是岩石发生演变过程的能量来源之一,它控制着外动力地质作用的进行;包含在岩石内部的放射性能量是地球内力地质作用的能量来源。
此外,地球重力能和地球旋转能在各种地质作用中也是不可忽视的重要方面。
右图表示了各种地质作用与三大类岩石演变的相互关系。
其中构造运动是地球内力作用重要的表现形式,它可使地下深处的侵入岩和变质岩上升到地表遭受破坏,也可使地表岩石发生强烈拗陷而产生变质,同时,构造运动对岩浆的形成和上升也有重要影响。
有一张图片你可以看看摘录的,希望能说明问题:煤炭的形成原因:煤炭的形成原因为古代植物的残骸层层交叠,经过长时间受到细菌的生物作用,以及地壳变动、环境高温、高压等因素,使这些物质经煤化作用转变成煤炭。
在煤化的过程中,亦会产生甲烷(天然气的主要成分),有些逸散至大气中,部份则被封闭在地壳中,形成储气层,这也是采煤工作危险的主因之一。
化石的形成原因:动植物体内若干坚硬构造(如生物的硬壳或骨胳)为矿物所取代而成。
土壤的形成原因:土壤的形成受自然因素(母质、气候、地形、生物、时间)和人为的耕种等的影响,经过不同的成土过程(如原始成土过程,有机质聚积过程,粘化过程,脱钙和积钙过程,盐化和脱盐过积,碱化和脱碱过程,灰化过程,富铝化过程,潜育化和潴育化过程,白浆化过程,熟化过程)形成了不同的土壤发育层次(如覆盖层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层)和剖面形态特征(如土壤颜色、土壤结构、土壤质地、土壤松紧度和孔隙状况、土壤湿度、新生体和侵入体),从而形成各种各样的土壤(如黑土、白土、黄土、红壤、绵土、塿土、粘土、砂土等)。
岩浆岩沉积岩变质岩的主要特征与类型简述三大岩石的相互转化过程一、岩浆岩的特征和类型:岩浆岩是在地壳或地幔中由岩浆冷却结晶而成的岩石。
它们具有以下几个主要特征:1.含有大量矿物质和晶体:岩浆岩中含有丰富的矿物质和晶体,如石英、长石、黑云母等。
它们呈现出明显的结晶状,有时也会包含一些气泡或长石中的腔体。
2.多样的成分和结构:岩浆岩的成分和结构具有多样性。
基于岩浆的成分和结构,它们可以分为酸性、中性和碱性岩浆岩。
3.多种变质或沉积后的产物:岩浆岩经历了地壳构造运动和地质变化,通过变质和沉积等过程形成了不同的岩石。
例如,在变质作用下形成了夕卡岩或角闪岩,在沉积作用下形成了火山碎屑岩或火山玄武岩。
岩浆岩的类型较为多样,根据其成分和结构特征可以分为以下几种:1.花岗岩:花岗岩是一种酸性岩浆岩,主要由石英、长石和云母等矿物组成。
它具有均匀的颗粒结构和块状的颗粒分布。
2.辉石-闪长岩:辉石-闪长岩主要由辉石和闪长石等矿物组成,是一种中性岩浆岩。
它的颗粒粗糙,具有典型的火山质地。
3.玄武岩:玄武岩是一种碱性岩浆岩,主要由斜长石和辉石等矿物组成。
它具有致密的结构和玄武质地,常呈暗绿色或黑色。
二、沉积岩的特征和类型:沉积岩是由风化和侵蚀作用将岩石颗粒或有机物沉积于水或陆地表面形成的。
它们具有以下几个主要特征:1.显著的层理结构:沉积岩沉积过程中形成了特征鲜明的层理结构。
这些层由不同大小和组成的颗粒沉积而成,如砂岩、泥岩和粉砂岩等。
2.典型沉积构造:沉积岩中常见的构造有波痕、交错层和斜交层等。
这些构造形成于水流、波浪或风的作用下,反映了沉积过程中的物理条件和沉积体系。
3.特定化石和化石组合:沉积岩中通常会保存有特定的化石和化石组合。
这些化石是生物遗骸或痕迹的化石,可以提供沉积岩形成时的环境信息。
沉积岩的类型非常丰富,根据颗粒大小和成分组成可以分为以下几种:1. 砂岩:砂岩是由颗粒直径在0.063-2mm的石英和岩屑等构成的沉积岩。
三类岩石的相互转化沉积岩、火成岩和变质岩的相互转化叫做岩石的循环或地质循环。
沉积岩是由暴露在地表的岩石经过风化、剥蚀在原地或经搬运堆积下来,经过固结成岩作用而形成的岩石,是在外力作用下形成的一种次生岩石。
火成岩由两类岩石组成:一类是岩浆作用形成的岩浆岩,另一类是非岩浆作用形成的。
火成岩以岩浆岩为主,而岩浆岩是地下深处的岩浆侵入地壳或喷出地表冷凝而成的岩石。
变质岩是由变质作用形成的岩石,而变质作用是由地球内力作用引起的岩石性质的变化过程。
沉积岩变质可以形成变质岩,熔融再凝结就会变成火成岩。
当沉积岩所处环境的温度、压力和化学因素发生变化时,沉积岩的成分、结构和构造等就会发生改变,从而形成变质岩,如当岩浆侵入地壳时,与岩浆接触的岩石处于高温的环境,从而转化为变质岩,此类变质岩皆分布于侵入体与围岩的接触带。
板块之间存在消亡边界,当板块之间碰撞时会形成一个俯冲带,向下俯冲板块边界的岩石被拖曳,岩石处于高温高压的深处环境,从而在地下70千米的深度岩石开始熔化,最大的深度300千米岩石就会彻底熔化,岩石转化成岩浆,岩浆再通过岩浆活动转化为火成岩,岩浆沿着岩石圈破裂带上升而侵入地壳上部冷凝结晶而成的岩石称为侵入岩,岩浆喷出地面冷凝而成的岩石称为喷出岩。
火成岩变质可以形成变质岩,风化、分解、搬运、沉积、固结就会转化为沉积岩。
当火成岩所处环境的温度、压力和化学因素发生变化时,沉积岩的成分、结构和构造等就会发生改变,从而形成变质岩。
当火成岩暴露在地表上,如通过岩浆活动喷出地表的喷出岩和通过地壳的上升和剥蚀使侵入岩暴露在地表上,火成岩就会受到太阳能的影响,如流水侵蚀、风化作用等,岩石会崩解、分解和溶蚀,再经过对沉积物的搬运和沉积,最后固结成岩形成沉积岩。
变质岩熔融再凝结会变成火成岩,风化、分解、搬运、沉积、固结会转化为沉积岩。
板块之间存在消亡边界,当板块之间碰撞时会形成一个俯冲带,向下俯冲板块边界的岩石被拖曳,岩石处于高温高压的深处环境,从而在地下70千米的深度岩石开始熔化,最大的深度300千米岩石就会彻底熔化,岩石转化成岩浆,岩浆再通过岩浆活动转化为火成岩,岩浆沿着岩石圈破裂带上升而侵入地壳上部冷凝结晶而成的岩石称为侵入岩,岩浆喷出地面冷凝而成的岩石称为喷出岩。
「工程地质学」三大岩类的性质及其转化三大类岩石具有不同的形成条件和环境,而岩石形成所需的环境条件又会随着地质作用的进行不断地发生变化。
沉积岩和岩浆岩可以通过变质作用形成变质岩。
在地表常温、常压条件下,岩浆岩和变质岩又可以通过母岩的风、剥蚀和一系列的沉积作用而形成沉积岩。
变质岩和沉积岩当进入地下深处后,在高温高压条件下又会发生熔融形成岩浆,经结晶作用而变成岩浆岩。
因此,在地球的岩石圈内,三大岩类处于不断演化过程之中。
太阳能是岩石发生演变过程的能量来源之一,它控制着外动力地质作用的进行;包含在岩石内部的放射性能量是地球内力地质作用的能量来源。
此外,地球重力能和地球旋转能在各种地质作用中也是不可忽视的重要方面。
右图表示了各种地质作用与三大类岩石演变的相互关系。
其中构造运动是地球内力作用重要的表现形式,它可使地下深处的侵入岩和变质岩上升到地表遭受破坏,也可使地表岩石发生强烈拗陷而产生变质,同时,构造运动对岩浆的形成和上升也有重要影响。
▼煤炭的形成原因煤炭的形成原因为古代植物的残骸层层交叠,经过长时间受到细菌的生物作用,以及地壳变动、环境高温、高压等因素,使这些物质经煤化作用转变成煤炭。
在煤化的过程中,亦会产生甲烷(天然气的主要成分),有些逸散至大气中,部份则被封闭在地壳中,形成储气层,这也是采煤工作危险的主因之一。
▼化石的形成原因动植物体内若干坚硬构造(如生物的硬壳或骨胳)为矿物所取代而成。
▼土壤的形成原因土壤的形成受自然因素(母质、气候、地形、生物、时间)和人为的耕种等的影响,经过不同的成土过程(如原始成土过程,有机质聚积过程,粘化过程,脱钙和积钙过程,盐化和脱盐过积,碱化和脱碱过程,灰化过程,富铝化过程,潜育化和潴育化过程,白浆化过程,熟化过程)形成了不同的土壤发育层次(如覆盖层、淋溶层、淀积层、母质层、母岩层)和剖面形态特征(如土壤颜色、土壤结构、土壤质地、土壤松紧度和孔隙状况、土壤湿度、新生体和侵入体),从而形成各种各样的土壤(如黑土、白土、黄土、红壤、绵土、塿土、粘土、砂土等)。