沉积岩标本鉴定报告(20101010)
- 格式:docx
- 大小:25.81 KB
- 文档页数:19
常见沉积岩的鉴定实验报告一、实验类型综合性实验二、实验目的通过对沉积岩特征的认识加深对沉积岩生成条件的了解。
三、实验仪器、设备沉积岩标本,小刀,放大镜四、实验原理1沉积岩的主要矿物成分沉积岩中的特有矿物:方解石、白云石、粘土矿物、石膏、硬石膏、赤铁矿、褐铁矿、玉髓、蛋白石等。
2沉积岩的结构沉积岩的结构指沉积岩颗粒的性质、大小、形态及其相互关系。
主要有以下两类结构:(1)碎屑结构:按碎屑粒径大小可分为:砾状结构粒径>2mm砂状结构粒径2-0.05mm粉砂状结构粒径0.05-0.005mm泥状结构<0.005mm(2)非碎屑结构:岩石中的颗粒由化学沉积作用或生物化学沉积作用形成。
3沉积岩的构造(在野外观察比较好)指沉积岩形成时所生成的岩石的各个组成部分的空间分布和排列形式。
主要有:(1)层理:沉积岩的成层性。
是由岩石不同部分的颜色、矿物成分、碎屑(或沉积物颗粒)的特征及结构等所表现出的差异而引起的。
分为平行层理.交错层理(2)递变层理:同一层内碎屑颗粒粒径向上逐渐变细。
(3)波痕:层面呈波状起伏。
(4)泥裂:由岩层表面垂直向下的多边形裂缝。
裂缝向下呈楔形尖灭。
四、常见沉积岩(1)砾岩、角砾岩砾状结构。
碎屑为圆形或次圆形者为砾岩,碎屑为棱角形或半棱角形者为角砾岩。
(2)-(6)砂岩砂状结构。
碎屑成分常为石英、长石、白云母、岩屑及生物碎屑。
岩石颜色多样,随碎屑成分与填隙物成分而异。
如富含粘土者颜色较暗;含铁质者为紫红色;碎屑为石英,胶结物为SiO2者呈灰白色;碎屑富含钾长石者显灰红色。
砂岩按照碎屑粒径大小可分为粗粒砂岩(粒径2-0.5mm),中粒砂岩(粒径0.5-0.25mm),细粒砂岩(粒径0.25-0.05mm)。
砂岩按照碎屑成分可分为:石英砂岩(石英含量75%-95%)一般磨圆度高,分选好,颜色浅;长石砂岩(石英含量<75%,长石含量>25%)磨圆较差,分选中或差,浅红到浅灰。
岩屑砂岩(石英含量<75%,岩屑含量>25%)磨圆差,分选差,颜色深。
沉积岩薄片鉴定报告一、样品信息:样品名称:沉积岩样品编号:XXX-XXX采样地点:XXX采样时间:XXXX年X月X日二、鉴定目的:本次鉴定旨在通过对沉积岩薄片的观察、测量和分析,明确该沉积岩的岩石成分、岩石结构、岩石组织等性质,并据此判断其岩石类型、分析沉积环境等地质信息。
三、鉴定方法及仪器:鉴定方法:野外采样、薄片制备、显微镜观测、测量和分析鉴定仪器:显微镜、摄影设备、标本夹等四、鉴定结果:1.泥岩:该沉积岩薄片呈黄灰色,呈均质细粒质,颗粒间无孔隙。
显微镜下可见粒度细小的石英砂粒,呈无光泽。
岩石结构为层状结构,各层之间接触良好。
岩石组织为均质细粒质,微结构中包含的颗粒间无孔隙或孔隙极小。
根据显微镜下的观察,泥岩的主要矿物组成为石英。
2.砂岩:该沉积岩薄片呈灰黄色,呈均质颗粒状,颗粒间有少量孔隙。
显微镜下可见不同颜色的石英砂粒,部分砂粒呈圆形或半圆形,有少量角砾石粒。
岩石结构为层状结构,各层之间接触良好。
岩石组织为均质颗粒状,微结构中包含的颗粒间有少量孔隙。
根据显微镜下的观察,砂岩的主要矿物组成为石英和长石。
3.石灰岩:该沉积岩薄片呈灰白色,呈均质细粒质,颗粒间无孔隙。
显微镜下可见颗粒细小、均匀分布的方解石晶体,呈无光泽。
岩石结构为均质细粒质,各颗粒之间接触良好。
岩石组织中无孔隙。
根据显微镜下的观察,石灰岩的主要矿物组成为方解石。
五、鉴定结论:根据对样品的观察、测量和分析,鉴定结果如下:1.泥岩:该沉积岩属于泥岩,主要矿物组成为石英。
2.砂岩:该沉积岩属于砂岩,主要矿物组成为石英和长石。
3.石灰岩:该沉积岩属于石灰岩,主要矿物组成为方解石。
六、鉴定分析:1.根据鉴定结果,可以判断该地区存在泥岩、砂岩和石灰岩三种沉积岩类型。
不同类型的沉积岩可能具有不同的形成环境和地质背景,有助于深入研究该地区的地质特征和演化历史。
2.泥岩与砂岩可能存在着侵蚀过程,通过砂岩中的角砾石粒可以推测该地区可能存在着山地侵蚀作用。
沉积岩手标本及薄片鉴定评分细则作者:张萌单位:沉积地质研究院日期:2010年10月13日1、岩石编号B1-1(原始编号:新采样)产地:四川攀枝花手标本描述:(共50分)灰白色(风化呈灰黄色)(2分),中-粗粒砂状结构(8分),块状构造(8分)。
碎屑在岩石中约占85-90%(2分),碎屑的粒径以0.3~1mm为主(1分),分选中等(2分)。
碎屑多为次棱角-次圆状(2分),磨圆中等(1分)。
碎屑成分主要由石英组成(5分)。
填隙物含量约为10-15%(2分),主要是粘土质(5分)。
岩石为颗粒支撑(2分),孔隙—镶嵌式胶结(3分)。
(7分)初步定名:灰白色(或灰黄色)中-粗粒粘土质石英砂岩显微镜下薄片鉴定:(共50分)具中-粗粒砂状结构(4分),碎屑在岩石中约占85-90%(1分),碎屑的粒径以0.5~1mm粗粒砂为主(1分),在碎屑中的含量60%左右(1分),有0.25~0.5mm中粒砂35%(1分),少量1~2mm巨粒砂约占5%(1分),分选中等(1分)。
碎屑多为次棱角-次圆状(1分),磨圆中等(1分)。
碎屑成分(共10分):Q端元(占碎屑的含量95%):以单晶石英(60%)和多晶石英(30%)为主,部分石英显波状消光,还见少量燧石岩岩屑、脉石英岩岩屑和变质石英岩岩屑(5%),偶见玉髓。
(4分)F端元(约占碎屑含量的2%):可见具格子状双晶的微斜长石、卡式双晶的正长石、聚片双晶的斜长石。
(3分)R端元(占碎屑的含量3%):少量泥岩岩屑(2%),偶见白云母和黑云母(黑云母部分已蚀变为绿泥石);重矿物有磷灰石、锆石等(<1%)。
(3分)填隙物(共5分):在岩石中约占10-15%(1分),其中包括粘土杂基(8-13%)(1分)(部分已经重结晶为高岭石粘土正杂基5-9%(1分)和水云母粘土正杂基3-4%)(1分)和硅质、铁质化学胶结物(1-2%)(1分)。
支撑类型及胶结类型(4分):碎屑之间接触紧密,多呈凹凸-缝合线状接触,颗粒支撑,镶嵌式胶结。
沉积岩实验报告沉积岩实验报告引言:沉积岩是地球表面最常见的岩石类型之一,它们形成于地壳表面的沉积过程中。
本实验旨在通过模拟沉积过程,观察和分析沉积岩的特性和形成机制。
实验一:沉积物的颗粒分选在实验一中,我们使用了不同粒径的砂子和泥浆,模拟了沉积物在水流中的运动过程。
首先,将不同粒径的沉积物加入水槽中,然后通过调整水流速度,观察沉积物的分选现象。
实验结果显示,较大粒径的沉积物在水流中具有较高的沉积速度,往往首先沉积下来。
而较小粒径的沉积物则具有较低的沉积速度,往往会被水流带走,形成悬浮态。
这种分选现象是沉积过程中的重要特征之一。
实验二:沉积岩的成分分析在实验二中,我们采集了不同地点的沉积样本,并进行了成分分析。
通过对样本中的矿物和有机物进行鉴定和测量,我们可以了解沉积岩的成分组成及其来源。
实验结果显示,不同地点的沉积样本具有不同的成分组成。
一些样本中富含石英和长石等矿物,表明它们可能来自于附近的岩石风化和侵蚀。
而另一些样本中富含有机物和碳酸盐矿物,表明它们可能来自于植物和动物的遗骸。
实验三:沉积岩的岩性描述在实验三中,我们对不同类型的沉积岩进行了岩性描述。
通过观察岩石的颜色、质地、结构和成分等特征,我们可以判断它们的沉积环境和形成过程。
实验结果显示,沉积岩的岩性特征与其形成环境密切相关。
例如,粗砂岩通常具有明显的层理结构和砂粒之间的孔隙,表明它们可能在河流或海滩等高能环境下形成。
而泥岩则具有细腻的质地和均匀的颜色,表明它们可能在湖泊或海洋等低能环境下形成。
讨论:通过本次实验,我们深入了解了沉积岩的特性和形成机制。
沉积岩的形成是一个复杂的过程,受到多种因素的影响,包括沉积物的来源、水流的能量、气候条件等。
不同的沉积环境和过程会导致不同类型和特征的沉积岩的形成。
此外,沉积岩在地质学和石油勘探等领域具有重要的应用价值。
通过研究沉积岩的特性和分布,我们可以了解地球历史的演变过程,预测地下水资源和矿产资源的分布,以及评估石油和天然气的潜力。
实验:常见沉积岩手标本的鉴定实验3普通沉积岩的鉴定手标本1,实验类型综合实验2,实验目的通过了解沉积岩的特征来加深对沉积岩形成条件的了解三。
实验仪器和设备沉积岩样品,刀,放大镜四。
实验原理1沉积岩的主要矿物成分沉积岩中的特殊矿物:方解石、白云石、粘土矿物、石膏、硬石膏、赤铁矿、褐铁矿、玉髓、蛋白石等沉积岩结构2沉积岩结构指沉积岩颗粒的性质、大小、形状及其相互关系主要有以下两种类型的结构:(1)碎屑结构:根据碎屑颗粒的大小,可分为:砾石结构粒度> > 2mm砂结构粒度2-0.05mm粉砂结构粒度0.05-0.005mm泥结构(2)非碎屑结构:岩石中的颗粒由化学沉积或生化沉积形成3沉积岩结构(野外观察较好)是指沉积岩形成过程中产生的各种岩石成分的空间分布和排列主要包括:1(1)层理:沉积岩层它是由岩石不同部分的碎屑(或沉积物颗粒)的颜色、矿物成分、特征和结构的差异造成的。
它分为平行层理。
交叉层理(2)级配层理:同一层的碎屑颗粒粒径向上逐渐减小(3)波痕:水平面呈波浪状(4)泥浆裂缝:从岩层表面垂直向下的多边形裂缝裂缝向下逐渐变细。
4 .常见沉积岩(1)砾岩和角砾岩砾石结构碎屑是圆形或亚圆形砾岩,而碎屑是角状或半角状角砾岩。
(2)-(6)砂岩砂质结构碎屑成分通常是应时、长石、白云母、碎屑和生物碎屑。
岩石有各种各样的颜色,并且随着碎片和间隙物质的成分而变化。
例如,富含粘土的颜色更深;铁含量为紫红色;碎屑是应时,水泥是二氧化硅,灰白色。
富含钾长石的冲突呈灰红色砂岩根据岩屑粒度可分为粗粒砂岩(粒度2-0.5毫米)、中粒砂岩(粒度0.5-0.25毫米)和细粒砂岩(粒度0.25-0.05毫米)。
根据碎屑成分,砂岩可分为应时砂岩(应时含量75%-95%),一般呈高度圆形,分选良好,颜色较浅。
长石砂岩(应时含量25%)圆形不良,精选或差,浅红色至浅灰色。
岩屑砂岩(应时含量25%)圆形度差,分选差,颜色深(7)粉砂岩为粉质结构碎屑成分通常是应时和少量长石和白云母。
沉积岩石学实验报告实验目的本实验旨在加深学生对沉积岩石学知识的理解和掌握,通过实验学习的方式,掌握沉积岩石学的实验方法和实验操作技能。
通过实验,了解和掌握沉积岩石学的实验内容和实验原理,增强学生的实践能力。
实验器材•一组深棕色的样本(铁锌矿、云母片、碎屑岩);•酸性的硬石膏板;•放大镜。
实验原理和方法沉积岩石学是研究沉积岩的构成、性质、组成和变质等方面的学科。
沉积岩主要由矿物、碎屑和生物遗骸等构成。
此次实验主要是通过观察样本的颜色、结构和形态等特征,来确定样本的矿物组成、碎屑组成和生物遗骸等,从而了解和掌握沉积岩石的基本构成和特征。
实验方法如下:1.取出深棕色的样本,仔细观察样本的颜色、结构和形态等特征;2.将样本放在酸性的硬石膏板上,用放大镜观察样本中的矿物、碎屑和生物遗骸等;3.根据观察结果,记录样本的颜色、结构、形态、矿物组成、碎屑组成和生物遗骸等。
实验结果样本一:铁锌矿•颜色:黑色;•结构:粗糙,呈块状,有些呈铜锌矿晶体状;•形态:不规则的块状;•矿物组成:主要由铁锌矿构成;•碎屑组成:无;•生物遗骸:无。
样本二:云母片•颜色:棕色;•结构:片状,呈细粒状;•形态:长方形的片状;•矿物组成:主要由云母构成;•碎屑组成:无;•生物遗骸:无。
样本三:碎屑岩•颜色:深灰色;•结构:由大量的碎屑颗粒构成;•形态:颗粒状;•矿物组成:主要由石英、长石和云母等构成;•碎屑组成:由于样本中有大量的碎屑颗粒,因此碎屑组成不易确定;•生物遗骸:无。
总结本次实验通过观察样本的颜色、结构和形态等特征,以及用放大镜观察样本中的矿物、碎屑和生物遗骸等,确定样本的矿物组成、碎屑组成和生物遗骸等,进而了解和掌握沉积岩石的基本构成和特征。
实验结果表明,样本的颜色、结构、形态、矿物组成、碎屑组成和生物遗骸等不同,反映了不同的沉积岩种类和特征。
通过本次实验,我加深了对沉积岩石学的理解和掌握,同时增强了自己的实践能力。
实验三常见沉积岩的认识和鉴定一、实验目的与要求1.了解沉积岩的一般特征;2.观察、熟悉主要的沉积构造(原生构造);3.掌握碎屑岩、碳酸盐岩的鉴定特征,并做出简单的鉴定报告。
二、实验方法与步骤沉积岩分为碎屑岩、粘土岩、化学岩和生物化学岩三类。
在对沉积岩进行鉴定时,应着重注意其颜色、矿物成分、结构和胶结物与胶结类型及生物化石等。
肉眼鉴定时,同岩浆岩鉴定一样可借助放大镜、小刀、条痕板等用具外,对碳酸盐岩石的鉴定还需用稀盐酸(HCl)滴试。
实验时应耐心细致、认真观察,做到实事求是地分析描述。
(一)主要沉积构造(原生构造)类型及观察内容许多沉积构造可在野外大范围出露,应做宏观描述。
室内手标本应注意观察较微细的构造部分。
1.层理:描述手标本上水平层理、小型交错层理的识别特征,注意观察小型交错层理中细层与层理的关系。
2.层面构造:包括波浪、雨痕、泥裂、生物痕迹等。
注意观察泥痕和延伸方向;泥裂的“V”形特点,识别上层面与下层面。
3.缝合线:仔细观察灰岩中的缝合线,注意“面”与“线”的关系,了解缝合线的成因和意义。
结核:观察钙质结核,铁质结核,注意结核的物质成分及形态的差异。
(二)碎屑岩的肉眼鉴定(1)颜色在一定程度上反映了岩石的组分和形成环境。
如石英砂岩由于成分单一,颜色多为浅色;岩屑砂岩则因成分复杂,颜色多为灰绿、灰黑色等。
另外,对次生(风化)色有时亦需描述。
(2)结构若为砾状结构的岩石,可用尺子直接测量颗粒的大小、圆度、球度,目估各种粒径砾石的含量,以确定其分选性。
对具砂状结构的岩石应尽量目估其颗粒大小,同时估计各粒级的百分含量以确定其分选性。
在目估粒度时,可用已知粒级的砂粒管进行对比。
用肉眼(包括放大镜)观察并确定碎屑的磨圆程度。
对磨圆度的观察描述,一般对中砂和大于中砂粒级的岩石才具有意义。
分选性:肉眼描述时,目估同一粒级颗粒的含量,>75%为分选好;75~50%为分选中等;<50%为分选差。
磨圆度:肉眼或用放大镜观察颗粒的磨圆程度。
沉积岩手标本及薄片鉴定评分细则xx单位:沉积地质研究院日期:2010年10月13日1、岩石编号B1-1(原始编号:新采样)产地:xx攀枝花手标本描述:(共50分)灰白色(风化呈灰黄色)(2分),中-粗粒砂状结构(8分),块状构造(8分)。
碎屑在岩石中约占85-90%(2分),碎屑的粒径以0.3~1mm为主(1分),分选中等(2分)。
碎屑多为次棱角-次圆状(2分),磨圆中等(1分)。
碎屑成分主要由石英组成(5分)。
填隙物含量约为10-15%(2分),主要是粘土质(5分)。
岩石为颗粒支撑(2分),孔隙—镶嵌式胶结(3分)。
(7分)初步定名:灰白色(或灰黄色)中-粗粒粘土质石英砂岩显微镜下薄片鉴定:(共50分)具中-粗粒砂状结构(4分),碎屑在岩石中约占85-90%(1分),碎屑的粒径以0.5~1mm粗粒砂为主(1分),在碎屑中的含量60%左右(1分),有0.25~0.5mm中粒砂35%(1分),少量1~2mm巨粒砂约占5%(1分),分选中等(1分)。
碎屑多为次棱角-次圆状(1分),磨圆中等(1分)。
碎屑成分(共10分):Q端元(占碎屑的含量95%):以单晶石英(60%)和多晶石英(30%)为主,部分石英显波状消光,还见少量燧石岩岩屑、脉石英岩岩屑和变质石英岩岩屑(5%),偶见玉髓。
(4分)F端元(约占碎屑含量的2%):可见具格子状双晶的微斜长石、卡式双晶的正长石、聚片双晶的斜长石。
(3分)R端元(占碎屑的含量3%):少量泥岩岩屑(2%),偶见白云母和黑云母(黑云母部分已蚀变为绿泥石);重矿物有磷灰石、锆石等(<1%)。
(3分)填隙物(共5分):在岩石中约占10-15%(1分),其中包括粘土杂基(8-13%)(1分)(部分已经重结晶为高岭石粘土正杂基5-9%(1分)和水云母粘土正杂基3-4%)(1分)和硅质、铁质化学胶结物(1-2%)(1分)。
支撑类型及胶结类型(4分):碎屑之间接触紧密,多呈凹凸-缝合线状接触,颗粒支撑,镶嵌式胶结。
成岩后生变化:(各1分,共3分)(1)同生期:原杂基部分重结晶成高岭石粘土正杂基和水云母粘土正杂基;粘土溶蚀碎屑。
(2)成岩—后生期:岩石经历强烈的压实压溶作用改造,颗粒接触紧密,多呈凹凸-缝合线状接触;粘土重结晶。
(3)后生期:xx次生加大。
成因分析:(共5分)(1)碎屑成分较简单,以单晶和多晶石英(常有缝合线状的晶间界线)、以及石英质岩屑为主,说明其来源区较单一,且部分石英具有微弱的波状消光,重矿物以磷灰石、锆石为主,推测其陆源区母岩性质为花岗岩(或岩浆岩)。
(2分)(2)碎屑成分以石英为主,分选、磨圆较好,其成熟度较高,说明岩石风化作用较强且经过较长距离搬运改造。
(2分)(3)颗粒接触紧密,正杂基多,还有似杂基,说明成岩后生作用强,沉降深度大。
(1分)定名依据:中-粗粒砂状结构,Q端元含量>=95%,三角图投点位于第Ⅰ区,杂基含量<15%,故定名为:粗-中粒粘土质xxxx。
作出三角分类图(附加5分)镜下特征素描图:(5分)(6分)详细定名:灰白色(或灰黄色)中-粗粒粘土质石英砂岩2、编号:B2-1(原始编号:35#)手标本描述:(共50分)灰色、灰褐色(2分),鲕粒结构(8分),块状构造(或缝合线构造)(8分),成分以方解石为主(2分),岩石硬度低于小刀(2分)、滴5%稀Hcl剧烈起泡(2分)。
鲕粒直径多为0.5~2mm(2分),鲕粒含量约占整个岩石的70~80%(3分)。
填隙物以亮晶胶结物为主(3分),含量约占20~30%(4分)。
胶结类型为孔隙-基底式(4分),支撑类型为颗粒-杂基支撑(4分)。
(6分)初步定名:灰(褐)色亮晶鲕粒灰岩显微镜下薄片鉴定:(共50分)(1)矿物成分:以方解石为主(2分),其含量70~80%(1分),可有少量白云石。
(2)结构:鲕粒结构(5分)。
(3)构造:缝合线构造(5分)。
(4)粒屑组分(共10分):①鲕粒:以残余鲕和晶鲕(单晶鲕、多晶鲕)为主(2分),少数薄皮鲕、放射鲕和压溶变形鲕(2分),鲕粒直径多为0.5~1.8mm(2分),部分鲕粒已被选择组构发生白云石化(2分),含量占70~80%左右(2分)。
②少量生物碎屑:主要有三叶虫、介形虫、钙质海绵骨针等,含量约占1-5%。
(附加2分)(5)填隙物(共4分):①泥(微)晶基质(微屑、粉屑、小团粒),部分已重结晶成极细晶,含量约占5~20%。
(2分)②亮晶胶结物,具栉壳状结构特征,有两个世代或三个世代,含量约10~25%。
(2分)(6)支撑类型及胶结类型:颗粒—杂基支撑(2分),孔隙—基底式胶结(2分)。
(7)成岩后生变化(各1分,共4分):①成岩早期:第一世代亮晶方解石。
②成岩晚期:第二、三世代亮晶方解石。
③成岩-后生期:选择鲕粒发生交代或重结晶作用,形成残余鲕和晶鲕,部分鲕粒已被选择组构发生白云石化;泥晶基质重结晶为极细晶。
④后生期:压溶变形鲕;发育缝合线构造,沿缝合线白云石化。
(8)成因分析(共5分):①原始鲕粒类型以薄皮鲕和放射鲕为主,含正常海相生物碎屑,说明原始鲕粒形成于水不太深、水动力不太强、且盐度不太正常的低能海相环境。
而后经强烈的成岩后生作用改造,选择鲕粒发生交代和重结晶,形成残余鲕和晶鲕。
(2分)②鲕粒沉积环境的分析:鲕粒多、亮晶多,鲕粒沉积环境为高能;若填隙物中以泥(微)晶基质(微屑、粉屑、小团粒)为主,则鲕粒沉积环境为低能。
(2分)③有的薄片中发育缝合线构造、变形鲕,说明成岩后生期经历了压实压溶作用。
(1分)镜下特征素描图:(5分)(5分)详细定名:灰(褐)色泥晶-亮晶(亮晶-泥晶)鲕粒灰岩3.编号:B3-1 (Sc3.15)产地:xxxx手标本描述:(共50分)暗灰色(2分),粗—中粒砂状结构(8分),块状构造(8分)。
碎屑在岩石中约占85%(2分),碎屑粒径以0.4~0.8mm为主,分选中等—差,多为棱角状、次棱角状,磨圆差(4分)。
碎屑成分:主要由大小不一的、棱角状的石英(60%)(5分);灰白色的、可见解理、光泽暗淡的长石(5~10%)(5分)和黑、灰褐色等的岩屑(30~35%)(4分)组成。
填隙物含量约为15%(2分),主要为粘土质。
岩石为颗粒支撑,孔隙式胶结(3分)。
初步定名:暗灰色粗—中粒粘土质岩屑砂岩(7分)显微镜下薄片鉴定:(共50分)粗—中粒砂状结构(8分)。
碎屑在岩石中约占85%,碎屑的粒径以0.4~0.8mm为主,分选中等—差。
碎屑多为次棱角状、次棱角状,磨圆差。
(5分)碎屑成分(共10分):Q端元(占碎屑的60%):其中包括石英(占20%)和燧石岩岩屑、玉髓、石英粉砂岩岩屑、石英岩岩屑(占40%)。
(3分)F端元(约占碎屑的8%):多呈棱角—次棱角状,可见具格子状双晶的微斜长石、卡式双晶的正长石、聚片双晶的斜长石。
(3分)R端元(约占碎屑的32%):种类繁多,分选、磨圆差,有:岩浆岩岩屑(玄武岩、安山岩等岩屑)占15%;沉积岩岩屑(粘土质粉砂岩、粘土质岩、粘土质长石石英砂岩、碳酸盐岩等岩屑)占5%;变质岩岩屑(千枚岩等岩屑)占10%。
还可见少量的绿泥石(约1%);重矿物(含量约1%)有:石榴石、凝灰石、赤铁矿等。
(4分)填隙物:在岩石中约占15%(1分),其中包括粘土杂基(8%)(2分)和碳酸盐质、硅质、铁质化学胶结物(7%)(2分)。
支撑类型及胶结类型(3分):颗粒支撑,孔隙—接触式胶结。
成岩后生变化(各1分,共3分):(1)同生阶段:粘土质杂基重结晶成正杂基,碎屑颗粒间有的受挤压成假杂基。
(2)成岩—后生阶段:岩石受挤压强,假杂基及颗粒呈凹凸和压溶接触。
(3)后生阶段:xx次生加大。
成因分析(共5分):(1)碎屑成分多样,物质复杂。
但以岩浆岩、沉积岩和浅变质岩为主。
(1分)(2)碎屑分选中等—差、磨圆差、长石及岩屑多,成分和结构成熟度均低,表明物质搬运不远、堆积快、离物源区近、以物理风化为主。
(2分)(3)颗粒接触紧密,正杂基多,还有假杂基,说明成岩后生作用强,沉降深度大。
(2分)定名依据:碎屑中Q(石英+硅质岩岩屑)=60%,F(长石+花岗岩岩屑)=8%,R(其它岩屑+重矿物)=32%,三角图投点位于第Ⅶ区,故定名为:粗—中粒粘土质岩屑砂岩。
作出三角分类图(附加5分)镜下特征素描图:(5分)详细定名:暗灰色粗—中粒粘土质岩屑砂岩(6分)4.编号:B4-1 (Sc1.9)产地:xx下古生代手标本描述:(共50分)灰绿色(2分),中粒砂状结构(8分),块状构造(8分)。
碎屑在岩石中约占80%(2分),碎屑粒径以0.3~0.4mm为主,分选好。
碎屑多为圆状,次圆状,磨圆好(4分)。
碎屑成分主要由石英组成(4分)。
填隙物含量约为20%(2分),主要是自生矿物海绿石(4分),多呈团粒状,海绿石常沿微细层理分布,而显出斜层理或平行层理(3分)。
岩石为颗粒支撑,孔隙—接触式胶结(4分),胶结较致密、坚硬(2分)。
初步定名:灰绿色中粒海绿石石英砂岩(7分)显微镜下薄片鉴定:(共50分)具中粒砂状结构(8分),碎屑在岩石中约占80%,碎屑的粒径以0.25—0.4mm为主,分选好。
碎屑多为圆状、次圆状,磨圆好。
(5分)碎屑成分(共10分):Q端元(占碎屑的含量>95%):绝大多数碎屑石英发生次生加大。
碎屑石英磨圆度好,加大后晶形趋于自形,但加大边不规则,可窄可宽、可有可无,随石英粒间孔隙形状而定,不少石英显波状消光。
还见少数玉髓和燧石。
(4分)F端元(约占碎屑含量的4%):多呈次棱角状,表面较清洁,突起比石英高,有节理。
可见具格子状双晶的微斜长石、卡式双晶的正长石、聚片双晶的斜长石。
(3分)R端元(占碎屑含量<1%):少量白云母、黑云母;重矿物有磨圆的重矿物—锆石、磁铁矿等,重矿物多集中沿层理分布。
(3分)填隙物:在岩石中约占20%(1分),其中包括作为次生加大胶结物的石英(占全岩的5%)(2分),以及作为自生矿物和胶结物的海绿石(占全岩的15%,多顺层分布,而显出层理来)(2分)。
支撑类型及胶结类型:颗粒支撑(1分),孔隙—接触式胶结(2分)。
成岩后生变化(各1分,共3分):(1)同生阶段:自生海绿石的形成。
因海绿石量多,多顺层分布,又见残余的黑云母,故部分海绿石可能由碎屑黑云母经海解而成。
(2)后生阶段:Si02胶结物呈次生加大边围绕石英共轴生长。
挤压强,石英多呈线接触。
(3)表生阶段:xx多已水化成褐铁矿。
成因分析(共5分):(1)矿物成分成熟度和结构成熟度均高,故岩石经过长期的搬运、改造。
(1分)(2)多为单晶石英,有钾长石、云母等,可能来自花岗岩、或再造的沉积岩。
(2分)(3)沉积区为海相环境,温暖,弱氧化—弱还原,弱碱性介质(海绿石的形成条件)。