构造和构造运动
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地球的构造与地壳运动地球是我们生活的家园,它由不同的层次组成,拥有复杂而精密的结构。
地壳是地球的外层,它构成了我们生活的陆地和海洋。
地壳运动是指地壳在地球上的迁移和改变位置的运动,它对地球的形态和地质现象起着至关重要的作用。
1. 地球的构造地球的内部结构可分为地壳、地幔和地核三个部分。
地壳是地球最外面的部分,相对来说它是最薄的一层,大部分地壳都集中在陆地上,而海洋地壳则位于海洋底部。
地壳在不同地区有不同的厚度,一般陆地地壳较厚,海洋地壳较薄。
地壳下面是地幔,地幔占据了地球的大部分体积。
地幔由固态岩石和部分流动的岩石组成,它的温度和压力非常高,具有流体特性。
地幔的高温和流动性使得地壳在其上面漂浮和运动。
地核是地球的内部最深的部分,它分为外核和内核。
外核由液态铁和镍组成,内核则由固态铁和镍组成。
地核的高温和巨大压力产生了地球磁场,并对地球的地壳运动起着重要的影响。
2. 地壳运动的类型地壳运动主要包括构造运动和地震活动。
构造运动是指地壳发生的变形和迁移现象,包括地壳的隆起、下沉、抬升和断裂等。
地震活动则是地壳运动的结果,是指地壳发生剧烈震动的现象。
地壳的构造运动可以分为垂直和水平两种类型。
垂直运动包括隆起和下沉。
隆起是指地壳某一区域的表面上升,形成山脉和高原。
下沉则是指地壳某一区域的表面下沉,形成盆地和海洋。
水平运动包括抬升和断裂。
抬升是指地壳某一区域的表面向上抬升,常伴随着山脉的形成。
断裂则是指地壳某一区域的表面断裂和错位,形成断层和地震活动。
地壳运动的引起可以是地球内部的力学作用,也可以是外部的力学作用。
地球内部的力学作用主要是地球内部的热对流和板块构造运动,这些作用推动地壳的运动和变形。
外部的力学作用则包括重力和地球潮汐等。
3. 地壳运动的影响地壳运动对地球的形态和地质现象产生了重要影响。
构造运动和地震活动使地表出现了山脉、高原、盆地和海洋等不同的地貌特征。
地震活动还会引发海啸、地震山体滑坡等自然灾害,对人类生活和财产造成巨大影响。
构造运动和构造变动:暴露于地表的岩石,在外力地质作用下不断受到改造和破坏。
但是外力对于地下深处的岩石却不能产生影响。
不过,人们还是发现组成地壳乃至岩石圈的岩石发生了变形或变位,可见另有一种力量在起作用,这就是内力或内动力。
内力引起地壳乃至岩石圈变形、变位的作用,叫作构造运动。
把概念扩大来说,海底增生(扩大)和消亡也属于构造运动。
有人把构造运动看成是地壳运动的同义语。
狭义的地壳运动,主要指由内力作用引起的地壳的隆起、拗陷和形成各种构造形态的运动,从这一概念看,两个述语大体相当;但广义的地壳运动,指地壳内部物质的一切物理的和化学的运动,其中包括地壳的变形、变质和岩浆活动等,从这一概念看,地壳运动的涵义要广一些。
然而地壳运动的概念未包括整个岩石圈,从当前来看使用这一术语,似乎又有它的局限性。
由构造运动引起岩石的永久变形,称为构造变动。
在前苏联,构造运动和构造变动是同一术语,但在西方,构造变动主要指岩石受内力作用所产生的岩石永久变形,这种变形包括两大类,即褶皱变动和断裂变动。
根据构造运动发生的时间,可以分为两类:一类是老构造运动(通常不必加一“老”字),一类是新构造运动。
一般认为,晚第三纪和第四纪的构造运动称为新构造运动,在这以前的构造运动称为老构造运动。
但对于新构造运动的涵义有很大分歧,有的认为第四纪的构造运动即新构造运动,也有的认为第三纪和第四纪的构造运动即新构造运动,还有的认为凡是形成现代地形基本轮廓的运动(未有时间限制)即新构造运动。
总起来说,新构造运动是指地史上最近一个时期的构造运动。
如果把时间尺度再拉短些,即把人类历史时期所发生的和正在发生的构造运动,称为现代构造运动。
现代构造运动是新构造运动的一部分,它对于人类的经济活动关系更为密切。
从本质上讲,新老构造运动都是内力引起的,都会产生岩石的变形与错位,但老构造运动是很早以前发生的,它所产生的结果和痕迹,主要记录在地层里,当时的地貌形态已不存在了;而新构造运动特别是现代构造运动除了在新地层中有显示外,常常表现在隆起、沉陷、掀斜以及各种地貌形态上。
第8章构造运动与地质构造一、名词解释构造运动升降运动水平运动现代构造运动新构造运动古构造运动海进海退沉积岩相整合假整合(平行不整合)角度不整合构造变动岩层产状走向倾向倾角水平岩层直立岩层褶皱要素背斜向斜节理劈理断裂断层断层要素正断层逆断层平移断层推覆构造仰冲盘俯冲盘单面山猪背山方山地层穹窿构造层二、是非题1.地表岩石在变形过程中大多数以脆性变形为主。
()2.坚硬的岩石不可能产生永久的塑性变形。
()3.很高的围压可以阻止岩石产生破裂。
()4.包括岩石在内的任何固体在一定条件下都可以变形。
()5.时间是岩石变形过程中一个必须具备的条件,但很难判断和度量它。
()6.一条断层总的位移量通常是一系列小的位移的总和。
()7.地壳可以在部分地区局部地上升;同时,在相邻的另一个地区相对下降。
()8.地壳可以在部分地区局部地上升;同时,在相邻的另一些地区相对下降。
()9.地质历史上大规模的地壳运动遗留下的证据,随着时间的流逝几乎没有什么能在岩石中保留下来。
()10.断层面上最明显的相互平行的擦沟与擦痕仅记录了断层最后一次运动留下的痕迹。
()11.褶皱与断层是岩石变形产生的两类不同性质的地质构造,它们总是相互独立产生的。
()12.许多的逆掩断层常常出现在褶皱紧密的地层中。
()13.一般说时代越老的地层其变形程度越强烈。
()14.地层的不整合接触关系既记载了剥蚀作用发生的时间也记载了一次沉积间断。
()15.斜歪褶皱与倾伏褶皱是完全不同的类型,因此,一个褶皱不可能既是斜歪褶皱又是倾伏褶皱。
()16.一条断层的上盘是下降盘而断层的走向又垂直地层的走向,因而,这条断层的性质既是正断层又是一条横断层。
()三、选择题1.自从第四纪最后一次冰盖融化,尽管已过去了()年,北美东部仍处于“反弹”回升状态。
a.700年 ;b.1700年 ;c.7000 年;d.17000年。
2.垂直位移量沿断层走向逐渐消失的断层属下列各名称中的哪一种?()a.逆断层 ;b.正断层 ;c.倾向断层 ;d.逆掩断层。
第八章构造运动和地质构造[教学目的与要求]本章主要讲解岩层的产状(原始产状、产状要素、线状构造产状要素、地层不整合的观察和研究);褶皱构造(褶皱和褶皱要素、褶皱的分类、褶皱的组合形式和叠加形式、褶皱的成因、褶皱的野外观测与研究);断裂构造(节理、断层要素和断层位移的概念、断层分类、断层形成机制、断层的野外观测与研究);重点:要求掌握构造变形的研究方法,了解褶皱构造与断裂构造特点主要识别方法与技术。
难点:要求掌握构造变形的研究方法,了解褶皱构造与断裂构造特点主要识别方法与技术。
构造运动:由地球内动力引起岩石圈地质体变形、变位的机械运动。
地质构造:地壳运动中岩层和地块受力后产生的变形和位移的形迹。
反映了某种方式的构造运动和构造应力场。
第一节概述一、基本概念侵入岩是在地下形成,但现在大量突出地表,甚至形成高山;沉积岩,原始应水平沉积,在地表却大量倾斜、弯曲、断裂。
这些说明地壳上岩石发生了运动,发生变形、变位,改变了原来的状态。
地壳运动(构造运动)——地壳的机械运动岩石变形——地壳中岩石变改了原有的空间位置和形态。
地质构造——岩石变形的产物包括褶皱、断裂两大类。
综上所述,构造运动(地壳运动)是指由地球内部动力引起的固体地球表层的机械运动。
构造运动造成岩石的变形与变位,形成一系列的地质形迹,岩层的倾斜、岩层的褶皱、岩石中产生断裂(有的断裂是拉张型的,有的则是剪切型的等等),这一系列由构造运动造成的岩石变形与变位的地质形迹,称为地质构造。
二、构造运动(一)构造运动的形式:水平运动(造山运动)垂直运动(造陆运动)水平运动与垂直运动的关系是相辅相成的。
1、水平运动地壳或岩石圈物质大致沿地球表面切线方向进行的运动,叫水平运动。
2、垂直运动地壳或岩石圈物质沿地球半径方向的运动,叫垂直运动,也叫升降运动。
从全球的构造运动来看,究竟是以水平运动为主还是以垂直运动为主,常在争议,很长一段时期内争论不休。
基本可分为两大类学派:固定论:传统的大地构造理论,以地槽—地台说为代表。
人的身体构造与运动原理人类是一种高度发达的动物,拥有着复杂的身体结构和灵活的运动能力。
这些身体构造和运动原理与我们的日常生活息息相关,了解它们对我们理解自身也非常重要。
一、身体构造人类的身体结构由骨骼、肌肉、关节、神经和循环系统等组成。
骨骼是构成人体框架的基础,支持着整个身体,并保护着内部器官。
肌肉则是让我们进行运动和维持生命活动的重要组成部分,它们负责人体的移动、呼吸、消化以及血液循环等。
关节是肌肉和骨骼连接的地方,它们使身体得以自由弯曲和扭转。
神经系统负责接收并传输信息,确保各个系统协同工作以及身体对百变环境作出合适的反应。
循环系统则为身体输送血液、氧气和营养,以保持各个器官正常的生命活动。
二、运动原理1. 基础原理运动的基础原理是肌肉收缩和变形。
肌肉要发挥作用,必须收缩。
在肌肉收缩时,身体的其他部位也会有相应的动作。
例如,手臂的伸直需要肱二头肌的收缩,而俯卧撑的动作则需要三角肌和胸肌的收缩。
此外,运动也需要足够的能量和氧气供给。
当身体需要更多的能量时,我们的心率和呼吸也会加速,以确保足够的氧气输送到肌肉。
2. 运动类型有氧运动和无氧运动是两种不同的运动类型。
有氧运动包括跑步、骑车、游泳等,它们需要氧气来产生能量,并且能够增强心肺功能,提高身体的耐力和代谢水平。
无氧运动则是以高强度的短时间运动为主,例如重量训练、短跑、跳跃等,它们主要通过肌肉的爆发力产生能量,有助于增强身体的力量、速度和爆发力。
3. 运动姿势不同的运动姿势会影响肌肉的收缩形式和身体的稳定性。
正确的姿势能够减少受伤风险,提高运动效果。
例如,在举重时,身体最好保持稳定,先放低重物再进行举起动作,以减少肌肉扭伤的风险。
跑步时,身体也需要保持稳定,避免腰部颠簸造成膝盖受损。
4. 运动前和运动后的饮食适当的饮食对于运动效果有着直接的关系。
运动前的饮食要有足够多的碳水化合物和蛋白质,以提供身体所需要的能量。
运动后则需要摄取蛋白质和水,以恢复身体的能量和流失的水分。
地壳运动特征是指地壳在地质时间尺度内的运动变化特征。
地壳运动特征主要有以下几种:
1.构造运动: 构造运动是指地壳在构造上的变形运动,如断层运动、抬升运动、倾斜
运动等。
2.流动运动: 流动运动是指地壳在热流和力学作用下的运动,如地壳内部热流导致的
地幔上升和下降、岩浆活动导致的地壳隆升和山脉形成等。
3.旋转运动: 旋转运动是指地壳的自转和公转运动。
4.振荡运动: 振荡运动是指地壳在长期的时间尺度内呈现出的循环性运动,如潮汐运
动、地震运动等。
5.扩展运动: 扩展运动是指地壳的膨胀和收缩运动,如地幔上升下降导致的地壳膨胀收
缩,火山喷发导致的地壳扩张等。
6.相对运动: 相对运动是指地壳不同部位之间的相对运动,如板块构造中板块之间的
相对运动等。
地壳运动特征是地质学研究的重要内容,对于了解地质演化过程和地震灾害预测有重要意义。
构造期与构造运动根据各地质时代间存在的不整合接触、研浆侵入关系以及同位素年龄资料,并考虑其分布范围,划分为12个构造期。
迁西期迁西期的时限为2900±Ma以前。
期末的构造运动,在河北称为迁西运动,在内蒙古称为兴和运动。
阜平期阜平期的时限为2900±—2600Ma。
期末的构造运动称为阜平运动又称为铁堡运动。
五台期五台期的时限为2600±—2500Ma。
期末的构造运动称为五台运动,在黑龙江称为麻山运动。
吕梁期吕梁期的时限为2500±—1800±Ma。
期末的构造运动称为吕梁运动,又称中条运动,在黑龙江称为兴东运动,在安徽称为凤阳运动。
四堡期四堡期的时限为1800±—1000Ma。
期末的构造运动称为四堡运动,在湖南称为武陵运动,在贵州称为梵净山运动,在黑龙江成为黑龙江运动。
在安徽称为皖南运动。
晋宁期晋宁期的时限为1000—850Ma。
期末的构造运动称为晋宁运动,在新疆称为塔里木运动。
震旦期震旦期的时限为850—600Ma。
期末的构造运动,在黑龙江称为张广才岭运动,在河南称为少林运动,在安徽称为霍丘运动,在湖北称为惠亭运动,在宁夏称为兴凯运动。
加里东期加里东期的时限为600—405±5Ma。
包括寒武纪至志留纪,其间的构造运动称为加里东运动。
华力西期华力西期的时限为405±5—250Ma,包括泥盆纪至二叠纪。
其间的构造运动称为华力西运动。
印支期印支期的时限为250—205Ma,仅含三叠纪。
其间的构造运动称为印支运动。
燕山期燕山期的时限为205—66±2Ma。
包括侏罗纪和白垩纪。
其间的构造运动称为燕山运动。
喜马拉雅期喜马拉雅期的时限从66±2Ma起,包括第三纪和第四纪,发生的构造运动称为喜马拉雅运动。