构造地质学
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构造地质学一、填空1.岩层产状要素有走向、倾向、倾角。
2.从成因上,可将围岩的接触关系分为侵入接触。
沉积接触、断层接触。
3.按断层两盘相对运动可将断层分为正断层、逆断层、平移断层。
4.褶皱形态多种多样,但基本形式有两种,背斜和向斜。
5.地层接触关系按成因可分为整合接触,不整合接触两种基本类型。
6.按节理的力学成因可将褶皱分为剪节理和张节理。
7.根据节理与岩层产状的关系可将节理分为走向节理、倾向节理、倾角节理、顺层节理。
8.构造地质学研究的对象是地壳或岩石中的地质构造。
9.沉积岩可以用来确定顶底面的原生构造主要有斜层、粒级层、波痕、泥裂、古生物化石的生长埋藏状态。
10.地质构造研究应包括构造的几何学、运动学和运动力学,以及构造发育、演化的历史分析。
11.岩石在外力作用下,一般要经过弹性变形。
塑性变形和破裂变形三个变形阶段。
12.按劈理发育的不同地质背景可将劈理分为轴面劈理、层间劈理、顺层劈理、断裂劈理。
13.褶皱主要有核部、两翼、转折端、枢纽、轴面。
14.根据节理和褶皱的关系可将节理分为纵节理、横节理、斜节理。
15.岩层的露头界线形态,决定于岩层产状、地形以及二者的相互关系。
16.平行不整合形成过程下降接受沉积→沉积间断和遭受剥蚀→再下降接受沉积17.角度不整合的形成过程下降接受沉积→褶皱上升→再下降接受沉积。
18.确定不整合存在的标志主要有底层古生物、沉积、构造、岩浆活动和变质作用等19.根据轴面产状和枢纽产状,可将褶皱(里卡德分类)直立水平、直立倾伏、倾竖、斜歪水平、平卧、斜歪倾伏、斜卧。
20.确定褶皱形成时代的主要方法有角度不整合分析、岩性厚度分析。
21.面状构造和线状构造可划分为透入性和非透入性两类。
22.按劈理的传统分类可将劈理分为流劈理、破劈理、滑劈理。
23.变形岩中小型线理有拉伸线理,矿物生长线理、褶皱线理、交面线理。
二、名词解释1.构造尺度主要之构造规模(p1)2.构造层次是(层圈性论述的现象近似的一个概念)可用于讨论地壳-岩石圈的分层性。
构造地质学在石油勘探中的应用地质学是石油勘探中不可或缺的一部分,而构造地质学则是地质学的一个重要分支。
构造地质学研究地壳中的构造体系和构造运动,对勘探地质学起到了至关重要的作用。
本文将讨论构造地质学在石油勘探中的应用。
1. 构造地质学的基本原理构造地质学的基本原理是地球地壳的构造不仅仅是静止的,它是通过构造运动不断变化和演化的。
通过研究构造地质学的基本原理,可以了解地壳的构造特征,揭示地球内部构造的发展规律。
2. 构造地质学在石油勘探中的应用2.1 油气运聚规律的研究石油和天然气的分布和运聚受构造因素的控制。
构造地质学可以分析构造地貌、构造断层、构造应力场等,揭示油气的聚集规律。
例如,通过研究断层的展布和性质,可以确定油气的运聚通道,为石油勘探提供有力的依据。
2.2 油气成藏条件的判别石油和天然气的成藏受多种因素的影响,如构造运动、沉积环境等。
通过构造地质学的研究,可以判别油气成藏的条件。
例如,构造地质学可以分析构造断面的发育情况、断裂带的性质等,对油气成藏进行评价。
2.3 储层预测和评价构造地质学可以帮助评价储层的性质和分布。
通过研究构造变形、断层带的影响,可以预测储层的分布范围和性质。
这对石油勘探者来说是至关重要的,可以有效地降低勘探风险。
2.4 构造研究在油气勘探中的实际应用构造地质学的应用不仅限于研究和理论,还应用于实际的石油勘探中。
例如,通过利用构造地质学的研究成果,可以进行石油地质调查、油藏评估、油藏开发等工作。
3. 构造地质学研究方法3.1 野外地质调查野外地质调查是研究构造地质学的常用方法之一。
通过实地观察和采样,收集地质样品,并结合地质图、地质剖面等,分析构造特征和变形特征。
3.2 地震勘探技术地震勘探技术是石油勘探中常用的一种方法。
通过地震波在地下的传播特性,可以确定地下构造的分布情况。
这对构造地质的研究和油气勘探非常有帮助。
3.3 遥感技术遥感技术是通过卫星或飞机等高空平台获取地球表面信息的一种方法。
第一章绪论一、构造地质学的研究对象及内容构造地质学研究的对象是地壳或岩石圈中的地质构造。
地质构造是指在地壳运动的发展过程中,组成地壳或岩石圈的岩层或岩体在内、外动力地质作用下产生的各类变形,包括褶皱、断层、劈理及其他面状、线状构造等。
地质构造分为原生和次生构造。
原生构造是指沉积物或岩浆在侵位与成岩过程中形成的构造,如沉积岩中的层理、波痕等和岩浆岩中的流动构造、原生节理等。
而次生构造是指岩层或岩体形成后,在力的作用下形成的构造,如褶皱、节理、断层等。
形成次生构造的作用力,可以来源于地球内部,称为内力;也可以来源于地球外部,称为外力。
构造地质学侧重于研究岩层或岩体在内动力地质作用下形成的次生构造。
但是对原生构造也要研究,某些原生构造是识别次生构造的形态、产状及其变形构造的重要标志。
构造地质学主要研究内容包括三个方面:①地壳或岩石圈内各种变形的几何形态、组合特征、分布规律;②分析构造形成的地质背景、力学条件及动力学和运动学的机制;②研究构造的形成序列及演化历史。
同时还要研究各种构造形态的描述、制图及其表示方式,以及与地质矿产、水文地质、工程地质、地热及地震地质等学科的相互关系。
地质构造的规模有大有小,大的可占据数百至数千平方千米或更大范围;小的可在露头甚至,块手标本上即可表现其全貌;更小的则需借助显微镜才能观察到。
因此,对地质构造的观察研究,可以按规模大小划分为许多级别,成为“构造尺度’’。
构造尺度的划分是相对的,一般把构造尺度划分为巨、大、中、小、微型以至超显微型等级别。
不同尺度的地质构造各有其不同的研究任务和研究方法。
野外地质调查,通常是从小尺度或中尺度的地质构造观察人手。
构造地质学主要侧重于研究中、小型地质构造。
较大区域的地质构造特征及其发展规律则隶属区域大构造学的研究范畴;,全球范围内地壳结构及其运动规律则属于全球构造学的研究范畴。
构造地质学是学习地质科学的一门基础性课程,为学好后续的其他得业课程,如矿床学、找矿勘探地质学、遥感地质学、水文地质、工程地质及煤田、石油地质等课程奠定基础。
1.地质构造(构造形迹):指的是地质体(组成地壳的岩层和岩体)在地球内、外力地质作用下所发生的变形(形态变化与位置变化)。
2.构造层次:是指因向地下深处温度、压力升高引起岩石力学性质变化,从而导致在同一期构造变形中,不同深度各带的变形各具特点和规律,形成特征性构造。
于是,自地表至深层划分成不同的构造层次3.地球的圈层构造:是指地球内部在垂向上是成层,分为不同规模的圈层;各圈层的密度、强度、地球物理性质等互有差异。
各圈层的界面可以是渐变的,也可以是急变的,它们不仅是物质组成的分界面,也常常是构造活动面4.侧伏向与侧伏角当线状构造包含在某一倾斜平面内时,此线与该平面走向线间所夹之锐角即为此线在那个平面上的侧伏角,构成侧伏锐角的走向线的那一端的方位叫侧伏向。
5.倾伏向与倾伏角某一直线在空间的延伸方向,即某一倾斜直线在水平面上的投影线所指示的该直线向下倾斜的方位,叫倾伏向;倾斜直线与其水平投影之间所夹锐角叫倾伏角。
6.盐丘:由于盐岩和石膏向上流动并挤入围岩,使上覆岩层发生拱曲隆起而形成的一种构造。
7.岩层由两个平行或近于平行的界面所限制岩性基本一致的层状岩体叫做岩层,由沉积作用形成的岩层叫沉积岩层。
8.岩层的产状岩层的空间产出状态,常采用岩层面的走向、倾向和倾角三个要素的数值来表示。
9.走向岩层面与水平面相交的线叫走向线。
走向线两端所指的方向即岩层的走向。
10.倾向层面上与走向垂直并沿斜面向下所引的直线叫真倾斜线,倾斜线在水平面上的投影线所指的方向,就是岩层的真倾向,简称倾向。
11.倾角层面上真倾斜线与其在水平面上的投影线的夹角。
12.视倾向在层面上凡与该点走向线不直交的任一直线均为视倾斜线,其在水平面上投影线所指的倾斜方向,叫视倾向或假倾向。
13.视倾角视倾斜线和它在水平面上的投影线之间的夹角,叫视倾角或假倾角。
14.真倾角岩层的倾斜线及其在水平面上的投影线之间的夹角就是岩层的倾角,又称真倾角。
15.真厚度真厚度是指岩层顶、底面之间的垂直距离。
构造地质学研究及其应用引言构造地质学是研究地球内部结构和构造演化的学科,通过对地球内部构造和岩石变形过程的研究,可以揭示地球表面和地壳变化的机制。
本文将探讨构造地质学的研究内容以及其在实际应用中的重要性。
地壳构造和板块运动构造地质学研究的核心是地壳构造和板块运动。
地壳是地球最外围的岩石壳,构成了我们所生活的地表。
地壳构造的研究通过分析地震、火山活动和地表形态等现象,揭示了地球内部构造的特点和演化过程。
板块运动是构造地质学的重要研究内容之一。
地球的地壳被分为若干个大、小板块,它们像浮冰片一样漂浮在地幔上。
板块运动是指地壳板块相对于地幔的运动。
通过分析板块运动的模式和特征,可以解释地震、火山和山脉的形成。
同时,板块运动也与地球上的自然灾害密切相关。
地壳变形与火山活动除了板块运动,地壳变形也是构造地质学的重点研究内容。
地壳变形指的是地壳岩石形态、构造和物理性质的改变。
地壳变形是岩石圈运动的一部分,是地震、火山活动和地表形态变化的根本原因。
火山活动是地壳变形的一个重要表现形式。
通过研究火山喷发的时空分布、喷发构造和熔岩成因等方面的信息,构造地质学家可以了解到地下岩浆的来源及其运动途径。
同时,火山活动对于地质灾害和自然环境的影响也是构造地质研究的重要方向。
构造地质学在资源勘探中的应用构造地质学的研究成果在自然资源勘探中具有重要的应用价值。
石油和天然气是人类社会发展中的重要能源,而构造地质学研究正是为了找到这些能源的富集点。
油气资源主要存在于地下的沉积岩层中,通过对地壳构造和运动的研究,可以揭示沉积岩层的油气富集区域。
构造地质学家通过探测地下岩石的孔隙度、渗透性和孔隙结构等参数,可以评估沉积岩层的含油气量和储存条件。
此外,构造地质学还可以在其他矿产资源的勘探和开发中提供重要的辅助信息。
比如,通过研究断裂带和地质褶皱的分布,可以确定矿产资源富集的可能性,为矿产勘探提供科学依据。
结论构造地质学通过对地壳构造、板块运动和地壳变形等方面的研究,揭示了地球的内部结构和演化过程。
知识归纳整理构造地质学要点整理一、名词解释1.地质构造:是指组成岩石圈的岩层和岩体在内、外力地质作用下发生的变形。
2.水平岩层:同一层面上个点的海拔高度都基本相同,具有这样产状的岩层称为水平岩层,也叫水平构造。
3.整合接触(Conformity):指上下两套地层间为延续沉积,其间无明显的沉积间断,上下两套地层产状一致。
4.不整合接触(Unconformity):指上下两套地层之间具有明显的沉积间断,造成地层的缺失。
5.平行不整合(Parallel unconformity):也叫假整合(Disconformity),它是指上下两套地层的产状基本一致,但两者之间缺失一些时代的地层的接触关系。
6.角度不整合(Angular unconformity):是指上下两套地层之间不仅缺失部分地层,而且上下地层的产状也不相同。
7.超覆:当水侵阶段,新地层一次超越下面较老地层的覆盖范围,而直接覆盖在盆地周缘或隆起区的剥蚀面上。
8.底部超覆:指在层序底界面上的超覆,其中向着原始倾斜面向上的超覆叫上超;顺原始水平面或原始倾斜面向下的超覆叫下超。
9.顶部超覆:指在层序上界面处的超覆尖灭现象,原来倾斜的地层向着层序顶面忽然消失。
10.潜山(Buried hill):也称古潜山,是指被新地层覆盖埋藏的基岩古地貌隆起。
11.批覆构造:剥蚀面以上由于沉积差异和压实差异在较新地层中发育的正向褶皱构造。
12.断块潜山:风化面以下的基岩受后期断裂活动的作用,沿断裂上升而形成的潜山。
13.褶皱潜山:由较老的地层形成的褶皱构造被新地层埋藏的潜山。
14.褶皱(Folds):层状岩石在各种应力的作用下所形成的一系列延续的波状弯曲现象称为褶皱。
15.背斜(Anticline):岩层向上弯曲,中间地层老、两侧地层新的褶皱构造。
16.向斜(Syncline):岩层向下弯曲,中间地层新、两侧地层老的褶皱构造。
(若底层的新老关系不清,则分别称背形(Antiform)和向形(Synform)。
《构造地质学》课程笔记第一章绪论一、构造地质学的内涵和构造规模1. 构造地质学定义:构造地质学是地球科学的一个分支,它专注于研究地球岩石圈的结构、构造、形成过程、演化历史以及控制这些过程的动力学机制。
它涉及从微观到宏观尺度的地质现象,包括地层、岩体、断裂、褶皱等。
2. 研究内容详述:(1)地质体的形态、产状、规模和组合特征:研究不同类型地质体的外部形态、空间排列、大小和相互之间的组合关系,如断层、褶皱、节理等。
(2)地质体的形成、演化和改造过程:探讨地质体从形成到改造的整个地质历史过程,包括构造运动、岩浆活动、变质作用等。
(3)地质体之间的相互关系及其在地球动力学过程中的作用:分析地质体之间的相互作用,以及它们在板块构造、地壳运动等地球动力学过程中的角色。
3. 构造规模划分详述:(1)大型构造:涉及整个板块或大陆规模的构造,如板块边界、地槽-地台、造山带等。
(2)中型构造:介于大型和小型构造之间,如区域性的褶皱带、断裂带、火山带等。
(3)小型构造:在更小的尺度上,如单个褶皱、断层、节理、面理等。
二、地质构造的类型和关系1. 地质构造类型详述:(1)原生构造:在岩石形成过程中直接形成的构造,如层理、波痕、泥裂等沉积构造。
(2)次生构造:岩石形成后,在后期地质作用下形成的构造,如褶皱、断层、节理等。
(3)复合构造:原生构造和次生构造相互叠加、改造形成的复杂构造,如叠加褶皱、复合断层等。
2. 地质构造之间的关系详述:(1)成因关系:不同构造之间的成因联系,如断层活动可能导致褶皱的形成。
(2)时间关系:不同构造形成的时间顺序,如先形成断层,后形成褶皱。
(3)空间关系:不同构造在空间上的分布和排列方式,如断层与褶皱的相互切割关系。
三、构造分析的基本方法1. 地质观察详述:(1)观察地质体的形态、产状、规模、组合特征:通过野外实地观察,记录地质体的各种特征。
(2)使用地质罗盘、GPS等工具进行精确测量:测量地质体的产状、方位等参数。
构造地质学研究的对象及内容一、构造地质学研究的对象及内容构造地质学的研究对象是地壳中的各种地质构造现象1、地质构造分为原生构造和次生的构造。
原生构造,是指沉积物或岩浆在成岩过程形成的构造,如沉积岩中的斜层理、波痕、泥裂等和岩浆岩中的流动构造、原生节理等。
而次生构造,是指岩层或岩体形成之后,在力的作用下形成的构造,如褶皱、节理和断层等。
构造地质学侧重于研究岩层或岩体在内动力地质作用下形成的次生构造。
但是对原生构造也必须涉及,因为原生构造通常可以反映出次生构造形成时的地质背景,某些原生构造又是识别次生构造的形态、产状及其变形特征的重要标志。
2、地质构造的规模有大有小:大至岩石圈内部的结构和巨大构造单元,如造山带和盆地的形成和发展;小至岩石内部的组构特征,构造地质学主要研究中小型的地质构造,大地构造学和显微构造学。
3、构造地质学主要的研究内容包括三个方面:(1)岩石圈内各种变形的几何形态、组合特征分布规律;(2)分析构造形成的地质构造背景、力学条件和运动学、动力学机制;(3)研究构造的形成序列及叠复演化的历史。
二、构造地质学的研究方法和手段1、岩石圈内的各种地质构造是在漫长的地质历史过程中由构造运动形成的。
目前,在野外见到的地质构造是构造运动作用的结果,人们无法直接观察它们形成的过程,也很难在实验室中再造。
因此,人们只能通过野外地质调查,研究岩石变形,分析构造力作用的方式,探讨变形过程特点及其反映构造运动的性质。
构造地质学的这种研究方法称为“反序法”。
2、野外地质调查和地质填图是研究地质构造的重要手段之一。
地质构造是三维空间的地质实体,将野外观测到的各种地质现象用一定比例尺反映在平面图和剖面图上,这对于分析构造的几何形态是十分重要的。
在地质制图过程中要充分利用航片、卫片及地球物理资料,不仅弥补了地表观察的局限,而且获取了深部构造的信息。
3、变形模拟实验是构造研究重要手段,也是构造研究中进展比较显著的一个领域。
构造地质学课程简介构造地质学是地质学的主要分支学科,是地学类专业的基础课程。
它是介绍组成地壳的岩石、地层和岩体在岩石圈中力的作用下变形形成的各种现象(地质构造)、阐述这些地质构造的几何形态、组合型式、形成机制和演化进程,探讨形成这些构造的作用力方向、方式和性质的学科。
课程从介绍岩石变形的基础力学与流变学理论出发,重点介绍褶皱、节理、断层、劈理、线理等中小尺度上发育的构造型式及其形成的力学条件与运动学过程。
伸展构造、逆冲推覆构造、走向滑动断层、韧性剪切带构造等重要构造型式的主要特点作为课程中的主要介绍内容。
第一章、概述一、构造地质学及其内涵在山区高速公路两侧的峭壁上、在基岩出露的地方或在水库旁的悬崖上,我们总可以看到很多自然界的岩石具有成层性(层理、片理或劈理等),而且这些岩层经常发生变形,弯曲(褶皱)或破裂(断层或节理),构成奇异的自然景观。
这些由自然力(或地应力)作用引起的岩石的成层性以及岩层的弯曲或破裂现象就是地质构造。
构造地质学就是研究这些地质构造,包括地球岩石圈内岩石变形形成的褶皱、断层、节理、劈理、线理等的几何学特点,产生这些地质构造的运动学和动力学条件,以及这些地质构造形成的基本过程(或形成机制)与演化规律的科学。
地质构造的规模变化很大,从地壳尺度或全球规模、地区尺度或中比例尺区域规模、露头或手标本规模、显微乃至亚微尺度。
在不同的尺度上,地质构造的表现形式具有一定的差异。
传统构造地质学研究多限于对中比例尺区域规模、露头尺度和手标本尺度地质构造的描述、分析。
现代科学技术的发展及其在构造地质学学科研究中的渗透与应用,却大大地拓宽了构造地质学的研究尺度与研究领域。
现代构造地质学的研究领域特点表现为,在传统构造地质学研究领域的基础上,宏观更宏观,从手标本尺度向区域乃至全球尺度发展;微观更微,从应用显微镜的微观尺度到利用电子显微镜的亚微尺度的研究。
现代构造地质学的内容包括几个主要方面:地质构造的几何学,主要包括地质构造的几何形态描述、产状与形体方位分析以及各种地质构造的组合形式和组合规律;地质构造形成的运动学,主要指地质构造形成过程中物质的运动方式、运动方向与基本规律;地质构造形成的动力学,包括地质构造形成的动力学条件及其变化、动力来源;地质构造的成因分析,主要讨论地质构造的形成环境、形成条件、岩石变形机制与地质构造的演化过程。
构造地质学在地质资源勘探中的应用地质资源勘探是人类获取自然资源的重要手段,而构造地质学在其中发挥着关键作用。
构造地质学主要研究岩石圈的构造、变形以及其形成和演化的过程,通过对地质构造的分析和研究,能够为地质资源的勘探提供重要的依据和指导。
首先,构造地质学有助于确定地质资源的分布区域。
在地质历史的漫长进程中,地壳运动和构造变形使得各种矿产资源在特定的地质环境中形成和聚集。
例如,石油和天然气通常在沉积盆地中的特定构造部位富集。
通过对盆地的构造演化分析,了解其形成、发展和改造的过程,可以推断出油气可能的聚集区域。
又如,金属矿床往往与特定的构造环境相关,如褶皱、断层等构造带,这些地带为成矿流体的运移和矿质的沉淀提供了有利的空间。
其次,构造地质学能够帮助分析地质资源的保存条件。
地质构造的运动和变形不仅影响资源的形成,还对其后续的保存产生重要影响。
一些构造活动可能会破坏已经形成的矿床,导致资源的流失或分散;而另一些构造则可能形成良好的封闭条件,有利于资源的保存。
例如,断层的存在可能会使油气沿着断层向上运移,造成油气的散失;但如果断层在后期被封闭,又可能成为阻止油气散失的屏障。
通过对构造的研究,可以评估地质资源的保存程度,为勘探工作提供重要的参考。
再者,构造地质学在预测地质资源的深度和规模方面具有重要意义。
地质构造的形态、规模和组合关系可以反映地下岩石的变形程度和应力状态,从而间接推测出矿床的规模和延伸方向。
通过对区域构造的分析,可以建立地质模型,预测资源的分布范围和深度,为勘探工程的设计和实施提供依据。
例如,在煤矿勘探中,根据煤层的褶皱和断层构造,可以估算煤层的厚度变化和延伸范围,为开采方案的制定提供基础数据。
此外,构造地质学还可以为地质资源勘探中的钻探和开采提供指导。
在钻探过程中,了解地下构造的特征可以帮助选择合适的钻探位置和钻探方向,提高钻探的成功率和效率。
在开采阶段,构造分析可以帮助评估开采过程中可能出现的地质灾害,如顶板坍塌、瓦斯突出等,提前采取防范措施,保障开采安全。
姓名班级学号构造地质学作业(一)一、名称解释1、构造地质学——构造地质学是广义构造学的一个分支学科,研究各类地质体(岩石、岩层、岩体)在力的作用下发生的变形形成的各种构造现象;主要研究这些构造的几何形态、组合型式、形成机制和演化进程,探讨产生这些构造的作用力的方向、方式和性质。
2、构造尺度——构造尺度主要是指构造的规模,地壳与岩石圈中的构造规模相差极大,大至全球,小至纳米。
3、微型构造——主要指偏光显微镜下显示的构造,如云母鱼、亚颗粒、变形纹等。
4、产状——指面状或线状构造的方位和空间状态,即指其与水平参考面和地理方位之间的关系。
5、侧伏向——构成侧伏锐角的走向线那一端的方位。
6、面向——是指成层岩层顶面法线所指的方向,是成层岩系中岩层有老变新(由底面至顶面)的方向。
7、软沉积变形——是指沉积物尚未固结成岩时发生的变形,如卷曲层理、滑塌变形等。
8、“V”字形法则——倾斜岩层在穿越沟谷和山脊时,其在地表的出露界线的平面投影呈“V”字形态,倾斜岩层在地表出露界线的这种分布规律,称为“V”字形法则。
9、角度不整合——上下两套地层之间不但有地层缺失、产状不同,而且构造(褶皱、断裂等)型式、变形强度、变质程度、岩浆活动不同,反映两套地层经历了不同的地质发展历史。
10、平行不整合——不整合面上下两套地层的产状彼此平行,但有缺失地层。
二、填空1.地质构造学的研究研究内容包括构造的_几何学_、运动学和_动力学_三方面的内容。
2. 朱志澄根据深度变化引起岩石物性物态的变化和相应产出的构造,将构造层次划分为分表构造层次、浅构造层次、中构造层次、深构造层次。
3.沉积岩中可以用来确定岩层顶底面的原生构造主要有_交错层理、_递变层理(粒序层理)_、_波痕_、_暴露构造(泥裂、雨痕)、底面印模或生物标志_等.4.岩层的产状要素包括_走向_、_倾向_和_倾角_.5.岩层的产状类型包括_水平岩层_、倾斜岩层_、直立岩层、_倒转岩层_.6.当岩层的倾向与地面坡向相反时,岩层露头线与地形等高线呈__相同_方向弯曲,但岩层露头线的弯曲度_小于_等高线的弯曲度.7.倾斜岩层的露头宽度取决于_岩层的厚度_、_岩层倾角_、_地面坡度_以及三者之间的关系.8.地层的接触关系按成因可分为_整合接触_、_不整合接触_两种基本类型.9.角度不整合的形成过程_下降、沉积_→_褶皱、断裂、变质作用或岩浆侵入、不均匀隆起、沉积间断并遭受剥蚀_→再下降接受沉积.10.确定不整合存在的标志主要有_地层的沉积间断_、_沉积-侵蚀标志(风化壳、古侵蚀面、古土壤、底砾岩)_、_产状不同或变形样式不同_、_岩浆活动或变质作用不同_等.11.视倾角小于或等于真倾角。
《走向构造地质学健康发展之路——我国构造地质学有关问题及未来发展方向探讨》篇一一、引言构造地质学是研究地球岩石圈内部构造及其演化的科学,它不仅在资源勘探、工程地质和地壳运动等重要领域有着广泛应用,也是地质学研究的核心内容之一。
随着科技的不断进步和地学研究的深入,我国构造地质学面临着新的机遇和挑战。
本文旨在探讨我国构造地质学当前存在的问题及未来发展方向,以期为该学科的健康发展提供参考。
二、我国构造地质学当前存在的问题1. 基础理论体系尚待完善当前,我国构造地质学在基础理论体系方面仍存在诸多不足。
一方面,对于地壳内部构造的认知尚不够深入,对于某些复杂的地质现象的解释尚不够完善;另一方面,现有理论体系与现代科学技术的发展存在一定程度的脱节,难以满足当前的地质研究和应用需求。
2. 缺乏创新型人才和技术手段随着社会的发展和科技的进步,对创新型人才和技术手段的需求越来越高。
然而,当前我国构造地质学在人才培养方面仍存在一些问题,如教育理念滞后、培养模式单一等。
此外,技术手段的更新换代速度较慢,难以满足地质研究和应用的需求。
3. 实践应用与理论研究的脱节在实践应用方面,我国构造地质学仍存在与理论研究脱节的现象。
一方面,某些地区的地质勘查工作过于注重经济利益,忽视了对基础理论的深入研究;另一方面,某些研究成果难以转化为实际应用,缺乏有效的转化机制。
三、未来发展方向1. 加强基础理论研究为推动我国构造地质学的健康发展,应加强基础理论研究。
一方面,要深入探讨地壳内部构造的成因和演化机制,完善现有理论体系;另一方面,要关注现代科学技术的发展,将新技术、新方法引入到地质研究中,推动理论体系的更新换代。
2. 培养创新型人才和技术手段要培养具备创新精神和能力的构造地质学人才。
首先,要改革教育理念和培养模式,注重培养学生的创新思维和实践能力;其次,要引进先进的技术手段和方法,如遥感技术、地球物理探测技术等;最后,要加强国际交流与合作,吸收借鉴国际先进的地质研究成果和经验。
构造地质学试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 构造地质学主要研究的是:A. 岩石的分类B. 矿物的组成C. 地壳的构造运动D. 地表的地貌形态2. 地壳中最常见的构造运动是:A. 地震B. 火山活动C. 地壳抬升D. 地壳下沉3. 断层的形成是由于:A. 地壳的抬升B. 地壳的下沉C. 地壳的挤压D. 地壳的膨胀4. 褶皱的形成是由于:A. 地壳的抬升B. 地壳的挤压C. 地壳的下沉D. 地壳的膨胀5. 地壳运动的直接动力是:A. 地球自转B. 地球公转C. 地壳内部热流D. 地壳外部压力6. 地壳运动的类型包括:A. 水平运动和垂直运动B. 断层运动和褶皱运动C. 地震运动和火山运动D. 地壳抬升和地壳下沉7. 地壳运动对地表的影响不包括:A. 形成山脉B. 形成盆地C. 形成河流D. 形成湖泊8. 地壳运动对人类活动的影响包括:A. 地震灾害B. 火山灾害C. 地壳抬升导致建筑物倒塌D. 所有以上选项9. 地壳运动的研究方法包括:A. 地质勘探B. 地球物理勘探C. 地质年代测定D. 所有以上选项10. 地壳运动的预测方法包括:A. 地震监测B. 地壳形变监测C. 地壳应力监测D. 所有以上选项答案:1-5 C A C B C6-10 A D C D D二、填空题(每空1分,共10分)1. 构造地质学是研究地壳运动及其对______和______的影响的科学。
2. 断层的类型包括______断层、______断层和______断层。
3. 地壳运动的类型主要有______运动和______运动。
4. 地壳运动的直接动力主要来源于______。
5. 地壳运动对地表形态的影响包括形成______、______、______等地貌。
答案:1. 地壳结构地表形态2. 正断层逆断层走滑断层3. 水平垂直4. 地壳内部热流5. 山脉盆地河流三、简答题(每题10分,共20分)1. 简述构造地质学的研究内容和意义。
地质学中构造地质学的应用研究地质学是研究地球的物质组成、地球历史和地球内外因素相互作用的科学。
而构造地质学是地质学的重要分支之一,它以研究地球的构造为主线,探索地球内部构造、岩石的形成和变形等问题。
构造地质学的应用研究,对于地球科学的发展和人类社会的发展具有重要意义。
一、构造地质学在资源勘探中的应用随着人口的增长和社会经济的发展,地球上的资源愈发紧缺。
因此,如何高效地勘察和开发地球资源成为了亟待解决的问题。
而构造地质学正是解决这一问题的重要工具之一。
在石油和天然气资源勘探中,构造地质学可以通过分析地壳的断裂、褶皱以及岩石的受力情况等来确定石油和天然气的存在潜力区域。
另外,构造地质学还可以通过对断层的研究,预测地震的发生,从而提早做好防灾准备。
二、构造地质学在地质灾害防治中的应用地质灾害是指自然界中由于地质原因引起的对人类社会造成重大危害的现象,如地震、泥石流、滑坡等。
构造地质学在地质灾害的预测和防治中起着重要作用。
通过对地壳构造的研究,可以识别出地震的激发机制和分布规律,从而提前预测地震的发生地点和规模。
此外,通过对地质构造的分析,可以发现滑坡、崩塌等地质灾害的隐患,为地质灾害防治提供科学依据。
三、构造地质学在地质演化中的应用地质演化是指地球表面地貌和地质结构形成、发展的过程。
构造地质学对于地质演化的研究具有重要意义。
通过对地壳构造的分析和比较,可以揭示地球历史上的构造演化过程,了解地球的成因和演化规律。
另外,通过地质构造的研究,可以推断出地壳的运动速度和方向,进而对地质演化过程进行模拟和预测。
四、构造地质学在环境保护中的应用如何保护地球环境,成为当代人类共同面临的挑战。
构造地质学在环境保护中的应用研究,可以提供重要参考。
通过对地质构造的研究,可以了解地下水资源的分布和运移规律,为地下水的合理利用和保护提供科学指导。
此外,构造地质学研究还有助于揭示地球内部的物质循环和能量交换过程,为环境保护提供新的思路和方法。
绪论、第一章构造地质学:是研究地球、尤其是地壳和岩石圈的结构构造的一门学科。
岩石圈:有地壳及部分上地幔组成的全球连续的刚性层圈。
(构造圈)地质构造:由内动力作用引起的地壳中的岩层或岩体发生变形变位的痕迹。
构造运动:引起地壳中岩层岩体发生变形变位形成的地质构造的内力作用。
构造运动类型:水平运动:沿大地水准面切线方向即垂直地球半径。
垂直运动:沿地球半径,垂直大地水准面切线方向。
构地的研究方法:(一)技术方法:1,野外调查;2,钻井:取岩心;3,地球物理技术(重磁电震);4,模拟技术(二)思维方法:1,历史—力学分析方法;2,类比方法;3,辨证法。
地质学三大理论支柱:岩石学;构造地质学;地层学。
第二章水平岩层:岩层面与水平面基本平行,即同一层面上各点海拔高度都相同的岩层。
地质图:用规定的花纹和符号,按一定的比例尺将地表出露的各种地质界线投影到平面上的图件。
地质界线:各地质体的边界。
水平岩层的特征(识别):1、在地形地质图上,水平岩层的地质界线与地形等高线平行或重合。
2、正常层位,新地层在高处(上方)老地层在下方。
3、露头宽度取决于岩层厚度和地形坡度两个因素。
4、水平岩层厚度等于顶底面的高差。
构造运动:(1)广义:地壳运动;(2)狭义:引起地壳中的岩体,岩层发生变形变位形成地质构造的一种内力作用。
倾斜岩层:岩层面与水平面以一定的角度相交,岩层上各点具有不同的水平高度。
单斜构造:倾斜岩层在较大范围发育。
产状三要素:(1)走向:A,走向线两端的方位B,岩层面与水平面的交线的延长线(2)倾向:倾斜线在水平面投影的指向(3)倾角(a )走向线:岩层面与水平面的交线。
倾斜线:顺岩层面与走向线垂直的线。
视倾角:斜截剖面上的倾角叫视倾角。
tan B=tan a*cos w横截面(正交剖面):与岩层走向垂直或与褶皱枢纽垂直的剖面。
岩石产状的确定:(1)野外直接测量——罗盘(2)间接获取:A,地质间接方法:三点法B,地球物理方法:测井:地球倾角测井(真)厚度(h):岩层顶底面的垂直距离。
名词解释:右列:垂直节理走向观察时远处节理向右侧错列,或在右端重叠地质构造:是指组成地壳的岩层或岩体在内外动力地质作用下发生的变形,从而形成诸如褶皱节理断层劈理以及其他各种面状和线状构造等构造尺度:对地质构造的观察研究可以按规模大小划分为许多级别,称为构造尺度,一般把构造尺度划分为巨型大型中型小型微型以及超微型等级别原生构造:沉积岩在沉积和成岩作用过程中没有产生构造变动的构造特点岩层:由两个平行或近于平行的界面所限制的岩性基本一致的层状岩体沉积岩层:由沉积作用形成的岩层岩层产状:指在产出地点的岩层面在三维空间的方位其主要包括岩层的走向倾向和倾角断层:是岩层或岩体顺破裂面发生明显唯一的构造断层线:是指断层面与断层线的交线整合接触:上下底层与沉积层序上没有间断,岩性或所含化石都是一致的或递变的,其产状基本一致,他们是连续沉积形成的,不整合接触:上下地层间的层序有了间断,先后沉积的地层间缺失了一部分地层。
平行不整合:一下两套地层的产状彼此平行,但在两套地层间缺失了一些时代的地层的不整合接触。
角度不整合:上下两套地层之间既缺失部分地层,且产状不同的接解关系。
应力:在应力均匀分布的情况下作用于单位面积上的内力。
变形:物体受到力的作用后其内部各点间相互位置发生改变称力变形。
主要有拉申,挤压,弯曲,扭转均匀变形:岩石的各个部分的变形性质方向和大小都相同的变形。
非均匀变形:岩石的各点变形方大小和性质都变化的变形构造应力场:地壳内一定范围内某一瞬时的瞬时的应力状态剪裂角:最大主应力轴方向与剪工破裂面之间的夹角共轭剪切破裂角:当岩石发生剪切破裂时,包含最大主应力轴象限的共轭剪切破裂面之间的夹角褶皱:地壳中岩石岩体在受内动力地质作用后发生弯曲变形而成的一种构造同沉积褶皱:一些在岩层沉积同时而逐渐形成的褶皱纵弯褶皱作用:岩层受到顺层挤压的作用而发生的褶皱横弯褶皱作用:岩层爱到与层面垂直的外力作用而发生的褶皱.节理:有明显破裂面而无位移的断层。
断层:有明显破裂面,岩体发生明显位移的断层。
节理组:指在一次构造作用的统一应力场中形成的,产状基本一致和力学性质相同的一群节理。
节理系:在一次构造作用的统一构造应力场的作用下形成的两个或两个以上节理组。
节理分期:就是将一定地区不同时期形成的节理加以区分,将同期节理组合在一起。
节理的配套:是将一定构造期的统一应力场中形成的各组节理组合成一定系列。
正断层:断层以的上盘沿断层面相对下滑,下盘则相对上滑而成的断层。
逆断层:上盘沿断层面相对上滑,而下盘则相对下滑而成的断层。
平移断层:平移断层两盘顺断层面走向相对移动水平岩层:岩层层面保持水平状态即同一层面上各点海拔高度基本相同的岩层倾斜岩层:由于地壳运动,使原始水平产状的岩层发生构造变动而形成的倾斜岩层。
走向:岩层面与水平相交线的线。
倾向:层面上与走向线垂直,并沿斜面向下所引的直线。
倾角:岩层的倾斜线及其在水平面上的投影线之间的夹角。
岩层厚度:岩层两平行界面间的垂直距离。
弹性变形:岩石在外力作用下发生变形,当外力解除后又完全恢复到变形前的状态。
塑性变形:随外力增加,变形增强,当应力超过岩石的弹性极限后,即使再将应力解除,变形的岩石孔雀能完全恢复其原来的变形。
标志层:指层位稳定,分布广泛,在岩石成分和结构或所含化石方面具有明显的特征,且厚度不太大的而稳定的岩层。
层理:是沉积岩中最常见的一种原生构造,是通过岩石成分,结构,和颜色在剖面上的突变或渐变所显现出来的一种成层构造,按其形态分为平行,波状,斜层理。
倾伏角:指在直立面上量得该构造与它的水平投影线间的夹角。
侧伏角:在线状构造所在的构造面上量得的该构造与构造面的走向线之间的锐夹角。
底辟构造:地下高韧性岩体如岩盐,石膏,粘土或煤层等,在构造力作用下,或者由于岩石物质间密度的差异所引起的浮力作用下,向上运动并挤入上覆岩层之中而形成的一种构造。
盐丘:由于盐岩和石膏向上流动并挤入围岩,使上覆岩层发生拱曲隆起而形成的一种构造。
窟窿:岩层自褶皱的脊向四周作放射状倾斜的背斜。
构造盆地:岩层从四周中向中心的槽部倾斜的向斜。
复背斜和复向斜:由许多级褶皱所组成的巨大背斜和巨大向斜,各次级褶皱与总体88褶皱有一定几何关系,典型复背斜和复向斜的次级褶皱轴面常向该复背斜和复向斜的核部收敛。
压扁作用:岩层在顺层挤压作用下,总要引起平行于主压应力方向的缩短和垂直于主压应力方向的伸长。
隔档式褶皱:由一系列平行的向斜或背斜组成,背斜为窄而紧闭,形态完整清楚,呈线状延伸;而两背斜间的向斜邮电业开阔平缓。
(反之则为隔槽式褶皱)弯滑作用:一系列岩层通过层间滑动而弯曲成褶皱作用。
弯流作用:纵弯褶皱作用使岩层弯曲变形时,不仅发生层间滑动,而且某些岩层内部还出现物质流动现象。
主节理:规模明显大于该地区节理平均规模的节理。
断层面:一个将岩块或或岩层断开成两部分,断开岩块或岩层,顺着它滑动的破裂面。
滑距:指断层两盘实际位移距离,是根据错动前一点,错动后分成两对应点间实际距离。
走向滑距:总滑距在断层面上走向线上分量。
水平滑距:总滑距在水平面上的投影长度。
断距:被错断岩层在两盘上的对应层之间的相对距离。
地层断距:断层两盘上对应层间垂直距离。
铅直断距:断层以两盘上对应层之间的铅直距离。
水平地层断距:断层两盘上对应层之间的水平距离。
擦痕:擦痕是两盘岩石以及被磨碎的岩屑和岩粉在断层面上刻划的结果,也可以出现在两盘错动时定向生长的纤维状矿物中。
阶步:在断层滑动面上常有与擦痕呈直交的微细陡坎,这种微细陡坎称为阶步构造窗:当逆冲断层和推覆构造发育地区遭受强烈侵蚀切割将部分外来岩块肃掉而露出下伏原地岩声时,表现为在一片外来岩块中片出一小片岩块时,表现为在一片外来岩块中片出一小片由断层圈闭的较年青地层飞来峰:如果剥蚀强烈,外来岩块被大片剥蚀,只在大片剥露出来的原地岩块上残留小片孤零零的外来岩块。
叠瓦式逆冲:是逆冲断层中是主要最常见的组合形式一系列产状相近的逆冲断层,其上盘层次向上逆冲剖面上呈叠瓦式对冲式断层:由两条相反倾斜,相对逆冲的逆冲断层组成背冲式逆冲:由两条或两组相倾斜的逆冲断层组成表现为一个中心分别向两个方向逆冲,一般自背斜顶部向外撒开逆冲楔冲式逆冲:一般与基底大断裂有关是在基度断裂活动中基底老岩系被推挤上冲造成的韧性断层:它是岩石在塑性状态下剪切作用形成的强烈变形带地斩:有两条走向基本一致的相向倾斜的正断层构成,两条正断层之间有一个共同的下降盘地垒:两条走向基本一致倾斜方向相反的正断层构成,两个正断层之间有一个共同的下降盘地质构造的动力来源有哪些:1、收缩性——弯曲,断层破裂面2、膨胀论——拉张运动3、泳动说——挤压拉伸作用4、重力均衡5、大陆漂移说6、海底扩张7、大陆车伐学说8、板块学说9地幔柱学习构造地质学的意义:理论意义在于阐明地壳构造在空间上的相互关系和时间上的发育顺序,探讨地壳构造的演化和地壳运动规律及其动力来源。
实践意义在于应用研究地质构造的客观规律指导生产实践,解决矿产颁布,水文地质,工程地质,地震地质及环境地质等方面有关的问题层理的识别方法有哪些:1岩石成分的变化,在成分较单一的巨厚岩层中,要寻找成分特殊夹层,来作为识别巨厚层理的标志。
2岩石结构的变化,依沉积原理,不同粒度或不同形状的颗粒总是分层堆积从而显示出层理。
3岩石颜色的变化,在万分单一,颗粒较细,层理隐蔽的岩石中,如有颜色不同的带条则其可指示层理,但要区别由次生变化造成的颜色差异。
4岩层的原生层面构造,包括波痕,泥裂,雨痕,生物遗迹及其印模等。
褶皱在基本要素:1.核部。
褶皱中心部分的地层,当剥蚀后,把出露在地面的褶皱中心部分地层称为核。
2.翼部。
核部两侧的地层,两翼间最小夹角烟翼间角。
3.转折端。
从一翼向另一翼过渡期的部分,在横剖面上常呈弧形。
4.褶轴。
平等于其自身移动,能描绘出褶皱面弯曲形态的直线。
5.枢纽。
褶皱各横剖面上,同一褶皱面的各最大弯曲点连线,可为直线,曲线,水平线。
6.轴面。
各相邻褶皱面上枢纽连成的面。
7.轴迹。
轴面与地面或任一平面的交线。
8.脊,脊线,脊面与槽,槽线,槽面,脊迹及槽迹褶皱在平面上的出露形态:1.线状褶皱:长与宽之比大于10:1为狭长形褶皱。
2.短轴褶皱:长与宽之比在10:1~3:1之间。
3.窟窿褶皱:长与宽之比小于3:1的背斜构造,褶皱面自脊点向四周作放射状倾斜。
4.构造盆地:长与宽之比小于3:1的向斜构造,褶皱面自四周向中心倾斜。
褶皱面的里卡德分类(按轴面与枢纽关系):1.直立水平褶皱:轴面近直立(80°-90°),枢纽近于水平(0-10度)2.直立倾伏褶皱:轴面近于直立(80-90度),枢纽为倾伏角为(10-80度)3.倾竖褶皱:轴面和枢纽均近直立(80-90度)4.斜歪水平褶皱:轴面倾斜(10-80度),枢纽近于水平(0-10度)5.平卧褶皱:轴面和枢纽均近于水平(0-10度)6.斜歪倾伏褶皱:轴面倾斜(10-80度),枢纽倾伏(10-80度),但角值不同。
7.斜卧褶皱:轴面的角与枢纽倾伏角为(10-80度),倾向角度基本一致。
褶皱的兰姆赛分类(褶皱横截面上褶皱层的等倾斜线喝岩层厚度变化):Ⅰ类:褶皱等倾斜线向内弧呈收敛,内弧曲率总是比外弧大。
ⅠA型:等倾斜线向内弧呈强烈收敛,各线长短差别极大,内弧曲率远比外弧大,为典型的顶薄褶皱。
ⅠB型:等倾斜线也向内收敛,并与褶皱面垂直,各线长短大致相等,褶皱层厚度不变,内弧曲率仍大于外弧,为典型的平行褶皱。
ⅠC型:等倾斜线也向内弧轻微收敛,并与褶皱面垂直,各线长短大致相等,褶皱层真厚度有变大的趋势,内弧曲率略大于外弧,是平等褶皱向Ⅱ类相似褶皱过渡的形式。
Ⅱ类:等到倾斜线互相平等且等长,褶皱层的内弧和外弧的曲率相等,即相邻褶皱面倾斜度基本一致,为典型的相似褶皱。
Ⅲ类:等倾斜线向外弧收敛,向内弧撒开呈倒扇状,即外弧曲率大于内弧,为典型的顶厚褶皱。
褶皱的组合形式:1.穹窿和构造盆地:窟窿是岩层自褶皱的脊向四周作放射状倾斜的背斜;构造盆地是岩层从四周向中心的槽部倾斜的向斜。
2.雁行褶皱:一系列呈平行斜列的短轴背斜或向斜,可由不同规模和级次背向斜组成。
3.隔挡式和隔槽式褶皱:均由一系列平等的背向斜相间组成,其中隔挡式褶皱背斜是窄而紧闭的,背斜之间的向斜则开阔平缓。
隔槽式褶皱的背向斜形态则与隔槽式相反。
4.复背斜和复向斜:由多级褶皱所组成的巨大背斜和向斜。
褶皱的形成机制分为哪几种:1.纵弯褶皱作用:岩层受到顺层挤压而发生褶皱,由于地壳水平运动,有弯流作用和弯滑作用。
2.横弯褶皱作用:岩层受与层面垂直久力作用发生的褶皱。
也可引起弯流和弯滑作用。
3.剪切褶皱作用:使岩层沿一系列与层面不平行的密集劈理面发生差异滑动而形成褶皱,多为变质岩。
4.柔流褶皱作用:高韧性岩石或岩石处于高温高压环境下变成高韧性体,受外力作用后,发生类似粘稠流体那样的流动变形,而形成的复杂多变的褶皱。