沉积古地理 - 副本
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陆相沉积盆地岩相古地理图编制准则及其方法概述陈戴生;蔡煜琦;宋继叶【摘要】在强调陆相沉积盆地岩相古地理图件编制重要性的基础上,着重提出若干编图准则:(1)编图对象必须是“同时相”的地层,亦即同一时期内沉积作用的产物;(2)所取地层间隔(作用单元)原则上是越短,越接近真实情况,具体比例尺选择应根据任务而定;(3)要严格遵循瓦尔特相律,沉积相在剖面上的变化序列应与沉积相在平面上的展布相一致;(4)必须综合分析各类沉积相标志,充分利用地质、地球物理、地球化学和古生物等多方面的信息,准确开展沉积相类型的划分;(5)图面上各类沉积相要配套,形成一个沉积体系.编图具体方法首先必须要有完备而可靠的第一手素材,然后按照先剖面图,后平面图;先基础性图件,后综合性图件的步骤有序地进行.【期刊名称】《世界核地质科学》【年(卷),期】2011(028)004【总页数】8页(P194-201)【关键词】陆相沉积盆地;岩相古地理图;编制准则【作者】陈戴生;蔡煜琦;宋继叶【作者单位】核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京100029;核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京100029;核工业北京地质研究院,中核集团铀资源勘查与评价技术重点实验室,北京100029【正文语种】中文【中图分类】P619.14;P598岩相古地理图件是陆相沉积盆地矿床资源预测及矿床研究必不可少的基础性图件(含我国中新生代盆地砂岩型铀矿)[1-2]。
目的是为恢复(或重建)某个沉积时期的岩相古地理面貌,这有助于阐明沉积盆地构造演化历史及其与成矿作用的关系,因而编图的重要性不言而喻[3-4]。
(1)编图对象必须是“同时相”的地层,即在同一时期内沉积作用的产物,如“××盆地早白垩世沉积相古地理图”或“××盆地中侏罗世沉积相古地理图”,切忌将不同时期的沉积相进行对比和综合。
题目:沉积学及古地理学教程作者:陈建强等笔记:1、物源区(供给区或陆源区):供给沉积物的地区,即目岩存在的地区。
2、同生作用阶段:沉积物沉积下来后还要与沉积介质(底层水等)保持联系并发生反应;3、成岩作用阶段:沉积物逐渐埋藏而与沉积介质失去联系并固结成岩的过程;4、后生作用阶段:随着进一步的埋深,岩石继续发生变化,一直到遭受变质作用而成为变质岩之前的阶段;5、表生作用阶段:若岩石被抬升到地表附近继续发生变化,一直到再次遭受风化分解之前的阶段;6、同生、成岩、后生、表生几个阶段统称作沉积期后阶段。
7、沉积岩的形成作用发生于沉积圈,即包括岩石圈、水圈、大气圈和生物圈,其间界面相互交错重叠的地球表面带,常称为表生带。
表生带的物理化学条件的特点是低温、低压、富含水、氧和二氧化碳,生物活动强烈。
8、风化作用:是指地壳最表层的岩石在温度变化、大气、水、生物等因素作用下,发生机械破碎和化学变化的一种作用,按作用的性质和因素不同可以分为物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用。
物理知识造成演示的机械破碎,没有成分上的变化,化学则会使矿物发生分解,分解出来的元素有一部分被地表水和地下水带走,其余部分则成为在地表条件下稳定的新生矿物。
而生物既有机械的破碎,又有化学的分解,但后者是主要的。
9、岩石发生机械破碎的基本营力是温度的变化,晶体生长(冰劈作用、盐的结晶)、植物的根劈作用,动物的潜穴活动,重力效应,以及水、风、和冰川的机械破坏作用等。
10、化学风化就是富含氧和二氧化碳的水(雨水和土壤水)以及有机酸和矿物发生化学反应的过程。
化学风化主要是通过氧化作用、水化、和水解作用、酸的作用、离子交换等方式进行的。
11、生物的化学分解,主要为微生物和藻类作用。
生物不但能产生大量有机酸和二氧化碳、硫化氢等气体,还有氧化还原机能、吸附、和浓缩元素的机能。
12、“高山岩漆”是什么意思?13、元素的风化分异:各种元素在特定的风化条件下迁移能力是不一样的,亦即各种元素从母岩中析出的难易程度不同,因而造成各种元素按一定的顺序从母岩中分化出来。
第3章地层形成的沉积环境沉积作用、古地理-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN幻灯片1第三章地层形成的沉积环境沉积作用、古地理第一节沉积古地理学的概念和定律一、沉积环境:一个具有独特的物理、化学和生物特征的自然地理单元。
二、沉积相:能够反映沉积环境的岩石及古生物特征的综合。
或者说,相是形成特定沉积环境的一套有规律岩石和生物特征的组合。
三、相变:地层的岩石特征和生物特征及其所反映的沉积环境和沉积作用在空间(横向)上的变化。
相变:沉积相在空间上横向的变化。
幻灯片2三、相变:地层的岩石特征和生物特征及其所反映的沉积环境和沉积作用在空间(横向)上的变化。
Sandstone faciesShale & coal faciesCarbonate faciesShale faciesFacies changes幻灯片3四、相分析(facies analysis):综合地层的岩石特征和生物特征,推断其成因(沉积环境和沉积作用)相分析三要素1、基本素材M a t e r i a l2、基本原理P r i n c i p l e s3、模式M e t h o d o l o g yM u d c r a c k s+R a i n d r o p s 幻灯片4Induction(归纳), Deduction(演绎)幻灯片5五、相对比定律:19世纪末期由德国学者瓦尔特(J.Walther,1894)提出,“只有那些目前可以观察到是彼此毗邻的相和相区,才能原生的重叠在一起”。
并进一步研究认为:岩相类型在时、空分布上存在着内在的联系(相变)。
相对比定律又称瓦尔特定律即在垂向上整合叠置的相是在侧向上相邻的沉积环境中形成的。
幻灯片6相对比定律:只有那些目前可以观察到是彼此毗邻的相和相区,才能原生的重叠在一起”。
并进一步研究认为:岩相类型在时、空分布上存在着内在的联系(相变)。
相对比定律又称瓦尔特定律幻灯片7六、均变论Uniformitarianism“The past history of our globe must be explained by what can be seen to be happening now” (James Hutton). It was named Uniformitarianism by Charles Lyell (1830; Hutton, 1795)幻灯片8Mars幻灯片9幻灯片10Deep biosphere热液喷口是最具化学多样性的微生物生长地. 地球化学梯度和热梯度提供了多种微生物(嗜冷、温、热、压、酸、碱、盐菌)聚集的小生境幻灯片11Uniformitarianism; 类比分析 The present is the key to the past 将今论古 将古论今 将古论古 将今论未来 将天论地 将地论天表层生物圈仅占生物生成空间的3%,深部生物圈则占生物生成空间的97%,深海极端条件下生活的极端生物,其2/3的基因与迄今科学上的已知基因不同。
早古生代1.中国东部早古生代沉积古地理华北板块—∈13—O1滨浅海沉积; O2-C1缺失,其南、北为大洋环境。
扬子板块—相对稳定的滨浅海沉积环境,北缘:南秦岭裂谷盆地东南缘:华南被动大陆边缘及华,南裂谷盆地、华夏板块。
(1)Cambrian,寒武纪1)扬子板块寒武纪古地理特征继承了震旦纪的古地理、古构造格局,扬子板块:以稳定型陆表海为特征,东南部:为被动大陆边缘,扬子板块与华夏板块之间:华南裂谷盆地。
寒武纪扬子区海侵广泛,地层具明显两分性:下统为泥、砂质和碳酸盐沉积,化石丰富,中-上统以镁质碳酸盐沉积为主,化石稀少。
标准剖面:滇东晋宁梅树村剖面;宜昌三峡剖面详见图集。
扬子板块及其东南大陆边缘横向古地理变化2)华北板块寒武纪古地理特征华北板块主体自晚元古代后期抬升,后一直遭受风化剥蚀,早寒武世晚期开始海侵。
寒武纪华北板块为稳定的陆表海碳酸盐沉积,其南缘以活动大陆边缘与秦岭洋毗邻。
标准剖面:山东张夏剖面华北板块南缘主动大陆边缘—商丹(商州-丹凤)缝合线以北,蛇绿岩套及丹凤群的岛弧火山岩、二郎坪群的弧后火山岩,由于秦岭洋向北俯冲,在华北板块南缘形成了活动大陆边缘。
华北板块北缘和西南缘北缘推测寒武纪在白云鄂博一带处于稳定大陆边缘状态,逐渐向活动型过渡,西南侧与柴达木古陆之间为古祁连洋,早寒武世时未接受沉积,中寒武世起祁连山南北坡都张裂成裂陷海槽。
北祁连海槽中发育较深海含放射虫硅质岩、中基性火山岩及砂泥质复理石。
(2)Ordovician,奥陶纪早期基本承袭寒武纪的古地理、古构造特征,晚期华北板块主体抬升,华南盆地规模的收缩加剧。
自西向东依然为:扬子克拉通、江南被动大陆边缘及华南裂谷盆地三个沉积区,华南裂谷盆地逐渐萎缩,中奥陶世后萎缩加剧,导致O3的古地理格局明显变化。
1)扬子板块奥陶纪古地理典型剖面:宜昌黄花场剖面东南被动大陆边缘西部为湘桂次深海(湘中地区奥陶纪是一套深灰至灰黑色含碳质、硅质的笔石页岩,代表一种非补偿滞流还原环境),东部为浙皖次深海(浙西早中奥陶世也为滞流环境的笔石页岩相,晚奥陶世沉积了一套巨厚的浅水浊积岩)。
沉积作用与古地理环境重建古地理学是地质学中重要的一个分支,它通过对地层沉积物的研究,揭示地球过去的地理环境与生态系统。
而沉积作用则是古地理学的基础,它是指天然过程在地球表面上形成沉积岩的过程,对于揭示过去的地理环境具有重要意义。
在地球上,形成沉积岩的过程可以追溯到很久以前,它是地壳物质经历风化、侵蚀、运移、沉积、成岩等多个环节的结果。
通过对这些过程的研究,我们可以重建古地理环境,了解地球上不同时期的地质历史。
首先,沉积作用与沉积物的矿物组成有着密切的关系。
当不同的岩石在地壳之中遭受风化作用时,会产生不同的矿物成分。
例如,辉石在风化作用下容易被破坏,而高岭石则相对稳定。
因此,通过对不同岩石的矿物组成进行分析,可以推测地表环境的气候条件,包括温度、湿度等。
其次,沉积作用与沉积物的粒度有关。
沉积物的粒度可以反映颗粒在沉积过程中的沉降速度,从而反映海洋或湖泊底部的水流条件和能量。
例如,流速较快的河流会沉积粗砂和砾石,而流速较慢的湖泊或海洋则会沉积细沙和泥沙。
因此,通过对沉积物粒度的分析,可以重建古地理环境的河流、湖泊或海洋的类型和过去的水流条件。
此外,沉积作用还与古地理环境中生物活动有关。
生物的活动会对沉积物的矿物组成和沉积速度产生影响。
例如,藻类在湖泊或海洋中繁殖时,会导致大量有机物沉积,从而形成有机质丰富的沉积岩,如石炭或页岩。
通过对这些有机质丰富的沉积岩的分析,可以了解古地理环境中的生物繁殖活动,推测曾经存在的湖泊或海洋生态系统。
除了以上几个方面,沉积作用还与古地理环境中的构造运动有关。
构造运动会导致地球表面的抬升、沉降、断裂等变形,从而影响沉积物的沉积速度和方向。
例如,当地壳发生抬升时,地表的河流会改变流向,导致河流沉积物的分布出现变化。
因此,通过对沉积物层序和沉积方向的分析,可以推测地壳运动的类型和时代。
总之,沉积作用在古地理学中扮演着重要的角色。
通过对不同沉积作用过程的研究,我们可以重建地球过去的地理环境,了解不同时期的地质历史。
地球的沉积环境与古地理地球的沉积环境与古地理紧密相关,通过研究地球的沉积环境和古地理,我们可以了解地球的演化历史,揭示地球上生物和地理环境之间的相互关系。
本文将从不同的角度来探讨地球的沉积环境与古地理之间的联系。
一、地球的古地理演化地球的古地理演化是指地球在漫长的历史长河中,不断发生的地理变化。
其中包括大陆漂移、山脉的形成、海洋的发展等等。
1. 大陆漂移大陆漂移是指地球上的大陆板块在地质历史中发生的水平运动。
地球上的大陆板块相互碰撞、分裂和滑动,导致了大陆的移动和重构。
这种运动形成了今天的大陆分布格局。
2. 山脉的形成山脉的形成和大陆漂移有着密切的联系。
当两块大陆板块碰撞时,造成了地壳的挤压和抬升,从而形成了山脉。
另外,地壳的大规模抬升也会导致内陆的土地逐渐升高,形成高原。
3. 海洋的发展地球的海洋也在不断发展和演变。
受到大陆漂移的影响,海洋的形状和位置也发生了变化。
一些海洋逐渐形成,而另一些则在地质历史中消失。
二、地球的沉积环境地球的沉积环境是指岩石、矿物和沉积物堆积的地理环境。
沉积环境可以是海洋、湖泊、河流和沙漠等等。
不同的沉积环境会在地质过程中留下不同类型的沉积物。
1. 海洋沉积环境海洋是地球上最大的沉积环境之一。
在海洋中,碎屑物、有机物和海洋生物遗骸等会逐渐沉积并形成海底沉积物。
这些沉积物记录了海洋的沉积环境和古生物的演化历史。
2. 湖泊沉积环境湖泊是另一种重要的沉积环境。
湖泊中的沉积物主要由来自周围陆地的物质组成。
湖泊的沉积环境可以反映出当地气候和水体的演化过程。
3. 河流和冲积平原河流和冲积平原也是地球上常见的沉积环境。
它们的沉积物主要来自附近山脉的侵蚀物质。
河流沉积的物质可以揭示出流域的地貌特征和气候变化。
三、地质记录和古地理研究通过对地球的沉积环境和古地理的研究,地质学家们可以重建过去的地球景观,了解地球的演化过程和变化规律。
地质记录是通过沉积物和岩石中的化石、矿物和地层来研究地质历史的数据。
辽河群沉积时期岩相-古地理基本特征辽东裂谷长约830千米,宽约60-170千米。
辽东裂谷沉积时期,据前期研究,岩相-古地理特征总结如下:辽东裂谷据北北东-北东向主干边界基底同生断裂和北东向、北西向的次级同生断裂,将辽东裂谷分成七个构造单元:1、北部边缘隆起;2、大石桥-草河口断坳;3、虎皮峪(周家)-宽甸断隆;4、盖县-岫岩断坳;5、盖县-旅顺隆起(庄河隆起);6、丹东-长海断坳;7、南部边缘隆起。
现主要介绍大石桥-草河口断坳中辽河群岩相-古地理。
一、里尔峪期岩相-古地理特征据前人研究,里尔峪期岩相-古地理沉积环境,以裂谷轴为界,即以现在地理范围西自大石桥-析木域-草河口-桓仁一线,它相当于裂谷轴位置。
以它为界将裂谷分成轴南侧和轴北侧两个相区。
南区的里尔峪期沉积,西起营口,经岫岩、凤城,东至宽甸,长约300千米,宽约几十千米的东西狭长地带。
是辽东裂谷早期强烈下陷时期沉积的优地槽沉积环境。
该地带内,未见浪子山组地层出露,其原因可能有两个:一是从里尔峪期开始,盆地的中央凹陷区向南迁移,里尔峪组的沉积掩盖了它;二是其原浪子山组被造山早期的席状花岗岩所占据。
里尔峪组岩性以浅粒岩、钠长浅粒岩、电气石变粒岩以及条痕状混合岩为主,恢复原岩相当于火山喷发岩。
下部发育有条痕状混合岩,这种混合岩一般出露于穹窿状褶皱的核部,既有一定的层位,也具有切层的特点,推测与次火山岩的地质特征极为相似。
条痕状混合岩与各种变粒岩、浅粒岩、电气石变粒岩及镁质大理岩,构成了独突的含硼建造。
它在时空关系上和演化特征上与硼矿、硼镁铁矿具有特定的成因联系。
岫岩-凤城通远堡一带,里尔峪组可分三个岩段:下部为钠长浅粒岩、电气石变粒岩、黄铁浅粒岩、磁铁钠长浅粒岩、黑云变粒岩;中部为含榴黑云变粒岩、矽线二云变粒岩、二长变粒岩及浅粒岩;上部为黑云变粒岩、黑云二长变粒岩、浅粒岩、电气(钠长)浅粒岩夹矽线黑云变粒岩,顶部为复杂的钙硅酸岩。
通远堡以东的宽甸地区,岫岩以西的营口地区,里尔峪组三分性不明显。
幻灯片1第三章地层形成的沉积环境沉积作用、古地理第一节沉积古地理学的概念和定律一、沉积环境:一个具有独特的物理、化学和生物特征的自然地理单元。
二、沉积相:能够反映沉积环境的岩石及古生物特征的综合。
或者说,相是形成特定沉积环境的一套有规律岩石和生物特征的组合。
三、相变:地层的岩石特征和生物特征及其所反映的沉积环境和沉积作用在空间(横向)上的变化。
相变:沉积相在空间上横向的变化。
幻灯片2三、相变:地层的岩石特征和生物特征及其所反映的沉积环境和沉积作用在空间(横向)上的变化。
Sandstone faciesShale & coal faciesCarbonate faciesShale faciesFacies changes幻灯片3四、相分析(facies analysis):综合地层的岩石特征和生物特征,推断其成因(沉积环境和沉积作用)相分析三要素1、基本素材M a t e r i a l2、基本原理P r i n c i p l e s3、模式M e t h o d o l o g yM u d c r a c k s+R a i n d r o p s 幻灯片4Induction(归纳), Deduction(演绎)幻灯片5五、相对比定律:19世纪末期由德国学者瓦尔特(J.Walther,1894)提出,“只有那些目前可以观察到是彼此毗邻的相和相区,才能原生的重叠在一起”。
并进一步研究认为:岩相类型在时、空分布上存在着内在的联系(相变)。
相对比定律又称瓦尔特定律即在垂向上整合叠置的相是在侧向上相邻的沉积环境中形成的。
幻灯片6相对比定律:只有那些目前可以观察到是彼此毗邻的相和相区,才能原生的重叠在一起”。
并进一步研究认为:岩相类型在时、空分布上存在着内在的联系(相变)。
相对比定律又称瓦尔特定律幻灯片7六、均变论Uniformitarianism“The past history of our globe must be explained by what can be seen to be happening now”(James Hutton). It was named Uniformitarianism by Charles Lyell (1830; Hutton, 1795)幻灯片8Mars幻灯片9幻灯片10Deep biosphere热液喷口是最具化学多样性的微生物生长地. 地球化学梯度和热梯度提供了多种微生物(嗜冷、温、热、压、酸、碱、盐菌)聚集的小生境表层生物圈仅占生物生成空间的3%,深部生物圈则占生物生成空间的97%,深海极端条件下生活的极端生物,其2/3的基因与迄今科学上的已知基因不同。
沉积环境演化与古地理学的研究近年来,沉积环境演化与古地理学成为地质学领域的一个热门研究方向。
通过对古代沉积物的研究,我们可以重建以往地球上的环境变化和地貌演化过程,揭示地球历史上的动力学变化。
本文将从沉积环境演化和古地理学两个方面进行探讨,了解其研究内容、方法和意义。
一、沉积环境演化的研究内容沉积环境演化研究主要关注地球表层沉积物的形成、分布和演变过程。
其研究内容包括岩性、地层、构造、古生物和地球化学等方面。
通过对这些数据的分析和解释,可以还原出地球不同时期的环境条件和地层沉积过程。
1. 岩性和地层研究岩性和地层是沉积学研究的基础,也是重建古地理的重要依据。
通过对地层的划分和岩性的描述,可以了解到该地区古环境类型、古地貌特征以及流体运动等信息。
例如,在一些研究中发现了特定岩石类型只在特定环境下才会形成,通过对这些岩石的分析,可以推断出当时的地理环境。
2. 构造研究构造是指地球表面地貌的形成和演化过程,通过对构造的研究可以了解到地球不同时期的地壳运动和地貌变化情况。
例如,通过对断层、褶皱等结构的观察和解释,可以还原出当时地球的构造状态,推断出地壳的运动方向和速度。
3. 古生物研究古生物研究主要关注古代生物在不同环境中的分布情况和生态条件。
通过对古生物的研究,可以确定该地区当时的生态系统类型和生物群落结构,进而推断出当时的环境条件。
例如,在一些化石遗迹的研究中发现了某种古代植物或动物只在特定环境中才能生存,通过对这些化石的分析,可以推测出当时的气候和环境背景。
4. 地球化学研究地球化学是研究地球化学元素在地质过程中的运动和演化规律。
通过对沉积物中不同元素的含量和分布的分析,可以了解地球表层物质的来源、迁移和沉积过程。
例如,通过对沉积物中的元素同位素比值的分析,可以推断出当时的水体类型(咸水或淡水)、沉积物的源区以及古盐度等环境信息。
二、古地理学的研究方法古地理学是通过对古代地理环境的重建和分析,揭示地球历史上的地质特征和环境演变过程。
北京西山野外实习
一、实习目的
1.了解和掌握野外沉积构造和沉积标志的识别和沉积现象的观察与描述方法。
2.利用所学沉积相的知识,根据收集的沉积相标志,分析各主要观察点的沉积环境。
二、实习地点及地层
1.教学实习路线:北京门头沟区下苇甸—丁家滩—军庄—三家店。
距北京市阜成门约40km,参观路线沿永定河岸。
.路线经上苇甸隆起南翼(下苇甸村北)至香峪大樑—九龙山斜北翼(三家店村北)。
2.实习路线涉及地层:新元古界青白口系、古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系(图1)。
三、主要观察点
如图1(北京西山下苇店-丁家滩-军庄地区地质略图和观察点位置)所示,本野外现场教学路线的主要观察点有6个,按地质年代顺序编号为:G1、G2、G3、G4、G5、G6。
实际路线观察顺序为:G1→G4→G5→G2→G3→G6。
四、实习内容
G1: 青白口系沉积相观察点
G1观察点可见青白口群下马岭组,长龙山组和景儿峪组,分述如下:
下马岭组
岩性:泥质、碳质板岩和砂岩互层。
颜色:灰白色。
构造:发育水平层理。
结构:细粒,分选好。
下马岭组未见底部,粒度多为粉砂质,水平层理发育,反映了较为平静的沉积环境。
下马岭组受后期构造作用影响,整体向南倾斜,局部发育尖棱褶皱。
与上覆长龙山组平行不整合接触,由于断层作用使下马岭和长龙山组界限出现三次(图2),其中还
有基性岩侵入体,呈侵入接触关系。
长龙山组
岩性:石英砂岩夹粉砂岩,局部夹含砾砂岩及砾岩。
成分成熟度不高,矿物以石英为主,石英表面附着暗色物质,含有海绿石,可能物源区较近。
底部普遍含有砂砾岩, 砾石成分为隧石、石英砂岩等, 多为雾迷山组一下马岭组的风化剥蚀产物。
颜色:灰白色。
构造:下部发育板状、楔状交错层理。
上部发育潮汐层理。
结构:结构成熟度差,分选磨圆差,粒度不均一。
图3.楔状交错层理图4. 羽状交错层理
长龙山组下部的楔状交错层理,冲洗交错层理,反映出水流的不同变化,根据观察双倾向水
流特征,同时羽状交错层理也反映出
存在双倾向水流。
在上部,发育一套
典型的潮汐层理,从上及下依次为从
底部到顶部依次为:
图5 潮汐层理
岩性依次有砂岩为主,到泥沙互层,数量相当,暗色泥岩为主,砂岩少量。
反映沉积环境有水动力作用强,砂供应充足,到水动力作用减弱,砂供应不足,水深由浅变深的变化。
多产出于潮汐环境。
相模式:根据莱因森1979年,可能是一套进积型碎屑潮坪相模式,反映了沉积主要发生在海退期。
长龙山组代表着潮间带沉积环境,砂岩小型交错层理的长龙山底部代表着低潮坪的沉积环境,而砂泥互层的潮汐层理代表着中潮坪沉积环境。
也可能在长龙山组下部为障壁岛沉积,障壁岛沉积物颗粒较细,分选差,以粉砂和砂岩为主,发育波痕成因的交错层理和复合层理。
下马岭组为正常的广海沉积,长龙山组上部为潮坪沉积。
根据瓦尔特相律,可以还原当时的一套障壁海岸沉积环境。
要确定哪一种相模式更加的符合,还需要做进一步的工作。
景儿峪组
岩性:上部为中薄层灰岩和白云岩
下部为薄层钙质板岩。
颜色:灰白色
构造:水平层理
结构:细粒,粒度均一。
景儿峪组沉积厚度大,岩性较为均一,夹有硅质条带,反映出一种低水能条件。
前寒武介壳生物相对比较少,所以多发育无障壁的碳酸盐台地,相当于缓坡碳酸盐的外缓坡沉积。
G4-G5: 寒武系沉积相观察点
徐庄组
岩性:薄层的泥晶灰岩,含泥质条带的薄层灰岩和单层较厚的鲕粒灰岩和豆粒灰岩。
颜色:泥质条带灰黄色,灰岩灰白色。
构造:泥质条带与灰岩互层。
徐庄组鲕粒灰岩从底部向顶部逐渐的减少,含泥质条带灰岩相对增多,两者互为消长,反映沉积环境的总体水变深,但是内有反复重复,这种旋回可能是自旋回或者是他旋回造成,此处可能是由于海平面变化造成的他旋回所致。
根据前人的研究结果,沉积相以缓坡模式更为合适。
鲕粒灰岩相对于Y带的高能带,泥质条带灰岩相对于深缓坡,由浅缓坡变为中深缓坡,反映海平面总体变深。
张夏组
岩性:鲕粒灰岩为主。
颜色:灰白色。
构造:局部有缝合线构造。
结构:多为泥晶胶结。
以厚层的鲕粒灰岩为特征,夹有内碎屑灰岩和泥质条带。
鲕粒灰岩的可能是原地沉积,也可能是异地沉积(如被风暴流携带异地),可以从其胶结方式,古生物特征以及相伴生的构造加以区分。
张夏组鲕粒灰岩多以泥晶胶结,中夹杂内碎屑,并夹有泥质条带,初步断定为异地搬运沉积。
部分地方差异风化明显,可能由于该地区以化学风化为主,所以泥质条带抗风化能力更强一些,也可能由于泥质条带中含硅质成分所致。
图6差异风化图7竹叶状灰岩
张夏组中的内碎屑灰岩与下层呈截然接触,与上层呈渐变接触,部分内碎屑边缘发育氧化圈,这指示了可能是风暴成因。
张夏组内,可见两处生物丘。
生物丘一(图8),整体呈透镜状,与周围岩层截然接触,底部有内碎屑,可能为风暴通道,但可能是微生物固着基底。
所形成的环境比狭义的生物礁更深一些,相对于中深缓坡位置,以前研究表明,生物丘碳酸盐纯度比周围高,没有发现古生物化石,可能是微生物成因。
图8.生物丘
第二处生物丘切面呈弧形,铁路两旁都有发育,空间上可能是椭圆状或者豆荚状。
生物丘发育叠层石和缝合线构造(图9)
图9 生物丘
崮山组,长山组,凤山组
岩性:泥质条带灰岩,竹叶状灰岩夹鲕粒灰岩,并发育生物丘。
颜色:泥质条带紫褐色,灰岩灰白色。
其中以泥质条带灰岩为主,泥质条带多成红褐色,与灰岩互层,其中部分灰岩呈现不连续,可能是受准同生构造作用或生物扰动作用。
冶里组
岩性:厚层的灰岩和白云岩为主。
颜色:灰白色。
该区寒武纪基本处于陆表海沉积环境,从沉积相来看,整个剖面可以看做一个大型沉积旋回。
馒毛组,徐庄组以紫色泥页岩为主,代表干热气候的滨浅海沉积,张夏组鲕粒灰岩为主,属于浅海高能环境下的沉积。
崮山组,长山组,凤山组以灰岩,泥质灰岩和竹叶状灰岩为主,属于潮间带和朝下带相间的沉积环境。
这暗示了海平面有深--浅—深的变化和退积序列到进积序列的旋回。
五、小结
本次实习中,了解了地层学野外工作的一般方法,并将所学沉积相的知识,运用
到野外沉积相分析。