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北山明水地区花岗岩时代的确定及其地质意义_江思宏

北山明水地区花岗岩时代的确定及其地质意义_江思宏
北山明水地区花岗岩时代的确定及其地质意义_江思宏

第22卷 第2期2003年6月

岩 石 矿 物 学 杂 志

ACTA PETROLO GICA ET MIN ERALO GICA

Vol.22,No.2

J une,2003

文章编号:1000-6524(2003)02-0107-05

北山明水地区花岗岩时代的确定及其地质意义江思宏1,聂凤军1,陈 文2,3,刘 妍1,白大明1,刘新宇2,张思红2

(1.中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037;2.中国地质科学院地质研究所,北京 100037;

3.中国地质大学地球科学和资源学院,北京 100029)

摘 要:在详细的野外地质调查研究基础上,采用高精度的40Ar-39Ar测年技术,对北山明水地区大面积分布的花岗岩类岩体进行了同位素年龄测试,确定其为印支期侵入体。该岩体时代的准确界定,说明印支期构造-岩浆活动对北山地区的大地构造格架产生了十分重要的影响,它可能是由塔里木板块与哈萨克斯坦板块最终碰撞对接引起的。

关键词:40Ar-39Ar同位素年龄;花岗岩;印支期;明水;北山

中图分类号:P588.12+1;P597+.3 文献标识码:A

The determination of the emplacement age of granite in Mingshui,

Beishan area,and its implication

J IAN G Si-hong1,N IE Feng-jun1,CHEN Wen2,3,L IU Yan1,BAI Da-ming1,

L IU Xin-yu2and ZHAN G Si-hong2

(1.Institute of Mineral Resources,CA GS,Beijing100037,China;2.Institute of G eology,CA GS,Beijing100037,China;

3.College of Earth Sciences and Mineral Resources,China University of G eosciences,Beijing,100029,China)

Abstrct:Usually associated with large-scale tectono-magmatic activities,granitoids are widely spread in Beishan area.This paper mainly focuses on the geochronology of the granite in Mingshui area.Based on the40Ar-39Ar isotopic dating of biotite from the granite in Mingshui,the authors obtained a plateau age of218.4±0.5Ma, which indicates that the granite in Mingshui must have intruded during the Indosinian movement and might have been produced by eventual collision between the Tarim and the Kazakhstan plates.

K ey w ords:40Ar-39Ar age dating;granite;Indosinian;Mingshui;Beishan

北山地处我国西北戈壁荒漠,东西长约500 km,南北宽约240km,面积约12万km2,是我国西北地区的一个重要金属成矿带,到目前为止已发现了包括公婆泉铜矿床、黑鹰山富铁矿床、方山口磷钒铀矿床、东七一山萤石矿床、南金山金矿床、马庄山金矿床、小西弓金矿床、新金厂金矿床和老金厂金矿床等在内的一批贵重、有色、黑色和非金属矿床。这些矿床的形成均与区域构造-岩浆活动具有密切的时空关系(聂凤军等,2000)。

北山西邻东天山,东接阿拉善,以阿尔金和星星峡两大走滑断裂为界,位于一个巨大的构造楔形区,构造形迹极其复杂,其大地构造的归属一直有争议(邓自华,1965;刘雪亚,1984;左国朝等,1990;张新虎等,1993;刘雪亚等,1995)。近年来,多数学者偏重于以柳园-大奇山和红石山-黑鹰山-六驼山南北两条深大断裂为界,将北山从南到北依次划分为塔里木板块、哈萨克斯坦板块和西伯利亚板块(张新虎等,1993;刘雪亚等,1995)。北山地区经历了长期

收稿日期:2002-06-03;修订日期:2002-08-07

基金项目:国家自然科学基金资助项目(40073015)、科技部国家科技攻关资助项目(2001BA609A-03);国土资源大调查资助项目(K1.

3.32)

作者简介:江思宏(1968-),男,副研究员,主要从事贵金属矿床地质学、同位素地质学研究。

的地质构造演化,传统认为,本区大规模的构造-岩浆活动集中在中-晚元古代至晚古生代,主要是海西期,而中生代印支期的构造-岩浆活动对本区影响甚微(邓自华,1965;刘雪亚,1984;左国朝等,1990;张新虎等,1993;刘雪亚等,1995),即使在一些岩体中获得了印支期的年龄数据,也认为时代太新而弃之不用①。笔者在北山地区开展岩浆活动与贵金属矿床成矿作用关系研究时,对有关岩体进行了精确的40Ar/39Ar 法测年,获得了一组可靠的年龄数据,其中包括印支期的年代学数据,从而证明了印支期岩体的存在。这一发现,不仅对于区域成矿作用的认识,而且对于重塑本区的区域构造演化格架均具有十分重要的意义。

1 区域地质背景

研究区位于北山北带西段,其南北两侧分别受明水-石板井-小黄山和红石山-黑鹰山-六驼山两条深大断裂控制,呈东西向狭长的带状,被称之为红石山-黑鹰山地体(刘雪亚等,1995)(图1),主要断裂均近EW 向,局部呈NWW 向,次级断裂有NW 、N E 和NN E 向。区域上出露的地层有前长城系中-深变质岩、长城系浅变质碎屑岩、石炭系海相火山岩与碎屑岩以及侏罗-白垩系陆相火山岩及碎屑岩等,其中以石炭系出露最为广泛。

研究区范围内侵入岩分布广泛,呈岩基、

岩株和

图1 明水地区地质简图

Fig.1 Sketch geological map showing the distribution of rocks and gold occurrences in Mingshui area

1—第四系;2—早白垩世陆相火山岩、碎屑岩;3—早侏罗世陆相火山岩、碎屑岩;4—早二叠世火山岩;5—早石炭世海相火山岩、碳酸盐岩及

碎屑岩;6—长城系浅变质碎屑岩;7—前长城系中-深变质岩;8—文象花岗岩;9—钾长花岗岩;10—花岗闪长岩;11—花岗岩;12—二长岩;

13—金矿床(点)位置;14—采样位置;Ⅰ—塔里木板块:Ⅰ1—安北-旧寺墩构造带;Ⅱ—哈萨克斯坦板块:Ⅱ1—柳园-大奇山地体;Ⅱ2—

花牛山地体;Ⅱ3—马鬃山地体;Ⅱ4—公婆泉-月牙山地体;Ⅱ5—红石山-黑鹰山地体;Ⅲ—西伯利亚板块:Ⅲ1—雀儿山地体;Ⅲ2—

乌珠尔嘎顺地体;Ⅳ—华北板块

1—Quaternary sediments ;2—Lower Cretaceous continental volcanic and clastic rocks ;3—Lower J urassic continental volcanic and clastic rocks ;4—Lower Permian volcanic rocks ;5—Lower Carboniferous marine volcanic rocks ,carbonate and clastic rocks ;6—epimetamorphic clastic rocks of the Changcheng System ;7—middle -high grade metamorphic rocks ;8—graphic granite ;9—K -feldspar granite ;10—granodiorite ;11—granite ;12—monzonite ;13—gold deposits or spots ;14—sampling location ;Ⅰ—Tarim plate :Ⅰ1—

Anbei -Jiusidun tectonic zone ;Ⅱ—Kazakhstan plate :Ⅱ1—Liuyuan -Daqishan terrane ;Ⅱ2—Huaniushan terrane ;Ⅱ3—Mazongshan terrane ;Ⅱ4—G ongpoquan -Yueyashan terrane ;Ⅱ5—

Hongshishan -Heiyingshan terrane ;Ⅲ—Siberian plate ;Ⅲ1—Quershan terrane ;Ⅲ2—

Wuzhuergashun terrane ;Ⅳ—North China plate ①甘肃省地质矿产局.1988.中华人民共和国区域地质调查报告———坡子泉幅、破城山幅(1/5万)(地质部分).

8

01 岩 石 矿 物 学 杂 志 第22卷

岩脉状产出,岩石类型有钾长花岗岩、花岗岩和花岗闪长岩等。另外,在深大断裂两侧及附近亦见少量基性和超基性岩。前人认为这些岩体侵入时代主要为加里东期和海西期(邓自华,1965;刘雪亚,1984;左国朝等,1990;张新虎等,1993;刘雪亚等,1995)。明水花岗岩基是本区出露面积最大的岩体,位于明水-盐池一带,近东西向分布,长60km ,宽6~25km ,面积约800km 2,其围岩主要为早石炭世白山组。岩体相变明显,边缘为微粒细粒状花岗岩,主体相为中粗粒似斑状-巨斑状花岗岩,主要由石英、钾长石、斜长石和黑云母组成,长石呈粗斑-巨斑状,大小2.5cm ×0.5cm ,黑云母具定向排列。镜下岩石呈似斑状结构,基质呈半自形粒状-细晶结构+显微文象结构,似斑晶为粗大的钾长石,粒度>10mm ,呈自形板状,晶体边缘不平直,晶体中包嵌有大量的斜长石、石英、黑云母等。钾长石具格子状双晶(纺锤状),显微条纹构造不发育。其中斜长石含量

约为35%,钾长石含量约为25%~30%,石英≥30%,黑云母为5%~7%,还见少量磷灰石、磁铁矿、锆石和榍石等副矿物。后期侵入的钾长花岗岩株或脉切割了花岗岩基(图1)。2 40Ar -39

Ar 同位素分析

供40Ar -39Ar 同位素年龄测试的黑云母采自明水花岗岩基西北,即南金山金矿选厂西北侧的山脊上。花岗岩本身黑云母含量较低,且颗粒较细,不易分选,但其内部产有大量的暗色包体,黑云母呈集合体状产于这些暗色包体中。这些暗色包体呈纺锤

状,大小30cm ×10cm ,镜下暗色包体呈半自形粒状结构,主要由普通角闪石、黑云母和斜长石组成,其中普通角闪石占35%~40%,黑云母20%~25%,斜长石30%左右。黑云母呈片状,最大可达0.5mm 左右,易于挑选。用于40Ar -39Ar 同位素年龄测试的黑云母,蚀变微弱,其单矿物纯度大于98%,完全可以满足测试的要求。由于这些暗色包体与花岗岩没有明显的界限,推测二者应为同时代产物。这些包体可能是因为岩浆上升侵位较快,使得早期结晶分异出来的基性组分来不及下沉而被一起带上来。即使这些黑云母与花岗岩是不同时代的产物,由于

黑云母的K -Ar 体系封闭温度(300±50℃

)远低于花岗岩的形成温度(一般600~700℃

),在花岗岩化过程中黑云母中的K -Ar 体系会发生重置,因此依

然可以近似代表花岗岩的形成时代。40Ar -39Ar 同位素年代测定是在中国地质科学院同位素开放实验

室完成的。关于40Ar -39Ar 同位素年龄分析测试方

法,请参见聂凤军等(2002)的描述。花岗岩暗色包体中的黑云母40Ar -39Ar 阶段升温年龄分析结果及特征比值列于表1。在从400℃到1400℃区间内,对黑云母样品进行了11个阶段

的加热分析,所获数据构成的40Ar -39Ar 年龄谱线为一起伏非常小、近水平的直线(图2),是典型的未受热扰动的封闭体系年龄谱,说明黑云母自结晶以后几乎未遭受热扰动的影响,其坪年龄为218.4±0.5Ma ,相当于印支期。在40Ar/36Ar 对39Ar/36Ar 图(图3)中,由所有11个加热阶段所获分析数据构成一条等时线(MSWD 为6.04),其等时线年龄值为

220.2±2.5Ma (2

σ),40Ar/36Ar 初始比值为290.0±表1 明水花岗岩中黑云母的40Ar -39

Ar 阶段升温加热分析数据

T able 1 40

Ar -39

Ar stepwise heating analytical d ata of biotite separated from the granite in Mingshui area

t /℃

40

Ar/39Ar 36

Ar/39Ar

37

Ar/39Ar 340Ar/39Ar

39

Ar/10-14mol 年龄/Ma

39

Ar 积累/%340Ar/%

1400179.8420.57890.51658.798719.00185±190.410.35250019.61490.03260.07699.9719153.20208.7±2.8 3.76 3.19360019.60850.03180.080110.2100613.00213.4±3.017.1313.05470011.49190.00350.063310.4595372.00218.3±2.225.258.11580011.48230.00340.059910.4901819.00218.9±2.343.1217.91690011.51590.00370.072010.4331409.00217.8±2.452.048.907100011.90910.00480.684010.5259330.00219.6±2.159.247.248110012.08190.00510.704610.6176975.00221.4±2.180.5221.599120012.01750.00530.688710.5121570.00219.3±2.292.9512.4910130011.95800.00510.720610.5123286.00219.3±2.699.19 6.2711

1400

15.5405

0.0135

1.0610

11.6276

37.00

241.1±4.2

100.00

0.90

注:340Ar 表示放射性成因40Ar ;J =0.012299,W =90.30mg 。

9

01 第2期 江思宏等:北山明水地区花岗岩时代的确定及其地质意义

图2 明水花岗岩中黑云母的40Ar -39

Ar 阶段升温年龄

谱图

Fig.2 40

Ar -39

Ar stepwise heating age spectra of biotite

from the granite in Mingshui

area

图3 明水花岗岩中黑云母的40

Ar/36

Ar -39

Ar/36

Ar

同位素等时线

Fig.3 40Ar/Ar 36-39

Ar/36Ar isochron of biotite separated

from the granite in Mingshui area

3.6(2

σ),接近于尼尔值(295.5),反映了数据分布较为均匀,样品中没有过剩Ar 的存在。等时线年龄与

坪年龄在误差范围内完全一致,说明40Ar -39Ar 坪年龄的测定是可信的,并且是有地质意义的。

3 讨 论

前人曾将该岩体的时代定为海西中期,尽管在该岩体中获得了217Ma 的K -Ar 年龄数据(穆治国等,1992),但认为此数据明显偏新而弃置不用,仅

据岩体间的相互穿插关系来确定其形成时代。由于

各岩体本来就缺少准确的测年数据,只根据穿插关系来确定岩体时代的做法具有很大的不确定性,将此花岗岩基的时代定为海西中期显然证据不足。现在看来,前人在该岩体中获得的K -Ar 年龄与本文获得的40Ar -39Ar 测年数据几乎一致,因此这个年龄数据还是可靠的。

显然,甘新交界处明水地区大面积出露的印支期花岗岩不可能是个偶然地质事件的产物。关于印支期构造活动对研究区的影响,除了本文获得的侵入体的年龄证据外,还有如下证据:

(1)成矿年代学证据。近年来北山地区金矿床的成矿年代学研究表明,从北山北带一直到南带,不少金矿床(包括南金山、金窝子、小宛南山和拾金坡等金矿床)的成矿时代均为印支期(江思宏等,2001;陈富文等,1999;董国光,1992①)。尽管在这些矿床附近并未见有印支期岩体露头,但推测金矿的形成可能与印支期的隐伏岩体侵位或构造热事件有关(陈富文等,1999;周济元等,2000)。

(2)沉积岩证据。在明水花岗岩基南部不足10km 处见有三叠纪的陆相碎屑岩建造,厚度大于1400m ,岩性包括砾岩、含砾粗砂岩、长石石英砂岩

及炭质砂质页岩。其中下部为巨砾岩,底部为底砾岩。根据地层岩性、沉积构造及所含化石表明,该套地层沉积环境先是山前坳陷山麓-河流相堆积,后期为湖沼相碎屑岩沉积(甘肃省地质矿产局,1997),

说明这套沉积岩应该是造山期的山前磨拉石沉积建

造。

(3)K -Ar 同位素年代学证据。尽管K -Ar 体系受后期热事件干扰容易遭到破坏,难以判断它能否代表岩体的形成时代,但是它仍然可以记录最近一期发生的热事件。从北山其他地区已经取得的大量印支期K -Ar 年龄数据(穆治国等,1992)可以看出,印支期的热事件对北山南带和中带的影响都是很大的。

综上所述,研究区内大面积印支期花岗岩和上述沉积岩、成矿年代学以及K -Ar 年代学等证据,均证明印支期构造活动对北山地区的地质构造演化及金矿成矿作用产生了十分重要的影响,而这期构造运动可能与哈萨克斯坦与塔里木板块的最终碰撞对接有关。直到晚二叠世,敦煌地块才出现华夏植物

①董国光.1992.甘肃北山南带及邻区岩金矿地质背景、矿化特征及前景分析.

11 岩 石 矿 物 学 杂 志 第22卷

群和安加拉植物群强烈混生的现象(张新虎等, 1993)说明,哈萨克斯坦与塔里木可能是在二叠纪晚期发生碰撞,而这次碰撞事件可能一直影响到了三叠纪,即印支期,并被与之伴生的强烈的岩浆侵入活动和山前磨拉石沉积所记录和证实。因此,明水地区大面积出露的印支期花岗岩和区域上的印支期的构造热事件及有关沉积作用可能都与哈萨克斯坦与塔里木板块的这期碰撞对接有关。

4 结 论

本文的40Ar-39Ar测年数据(坪年龄为218.4±0.5Ma,等时线年龄为220.2±2.5Ma)和前人已有的地层和年代学资料表明,印支期构造-岩浆活动不仅对北山地区的大地构造演化产生了十分重要的影响,而且对金矿的成矿作用具有明显的控制作用。这期构造活动可能是由塔里木板块与哈萨克斯坦板块最终碰撞对接引起的。

致 谢 野外工作得到了内蒙古军区和甘肃省军区所属边防连队、中信投资总公司南金山金矿和甘肃省肃北县马宗山镇人民政府等单位的大力协助,在此一并致谢。

R eferences

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111

 第2期 江思宏等:北山明水地区花岗岩时代的确定及其地质意义

花岗岩分类及成因探讨

花岗岩分类及成因 花岗岩类类型多,分布广,差异大,自Real(1956)提出花岗岩分类以来,地质学界对花岗岩的成因分类一直存在着异议,从早期简单的二分法,即将花岗岩分为岩浆的(有单岩浆花岗岩和双岩浆花岗岩之分)和花岗岩化的(有深熔花岗岩和交代花岗岩之分)两大类,到经典的I- S-M-A分类法,均具有各自的优点及局限性,现就各分类方法做简要叙述 1.早期二分法[1] B. W. Chappell和A. J. R. White (1974 ) 根据对澳大利亚东部塔斯曼造山带花岗岩的研究,提出将花岗岩分为I型和S型两种不同成因类型,这种分类大致分别相当于S. Ishihara (1977 )所划分的“磁铁矿系列”和“钦铁矿系列”花岗岩。I型花岗岩的源岩物质来自未经地壳风化作用的岩浆岩,S型花岗岩的源岩物质来自壳层沉积物质。这些分类已经具体考虑了花岗岩的成岩物质来源,但并没有同其产出的构造地质环境相结合。 2.槽-台学说与花岗岩成因分类 2.1三分法(徐克勤)[2] 徐克勤等(1982)将花岗岩划分为三大成因系列:第一类为地槽沉积物经交代、变质和花岗岩化而形成的大陆地壳改造型花岗岩;第二类位于大陆边缘活动带或大陆内部断裂带,与安山岩浆或基性岩浆有关,为不同程度地受到陆壳混染同化及混熔作用而形成的过渡性地壳同熔型花岗岩;第三类产于深断裂带或裂谷带,为与超镁铁质岩石及基性火山岩有成因联系的幔源型花岗岩。这三大类花岗岩(陆壳改造型、过渡性地壳同熔型和幔源型)与构造环境是相关联的。 (1)陆壳改造型花岗岩:在该类花岗岩分布的地区没有见到它们与基性侵人岩或喷发岩(玄武岩)、中性侵人岩或喷发岩(安山岩)的共生关系。这一成因系列的花岗岩类中一般以正常花岗岩为主,但也较常出现非正常系列的二长花岗岩、富斜花岗岩、富石英的花岗闪长岩、斜长花岗岩和英云闪长岩等。但石英二长岩、花岗闪长岩和石英闪长岩等则较少见。 (2)过渡性地壳同熔型:这一类花岗岩往往是从中基性岩到酸性的花岗岩,如从闪长岩→石英闪长岩→花岗闪长岩→钾长花岗岩。大陆上的深断裂带,活动大陆边缘和岛弧区的侵人岩,常是这样的一套岩石,伴生的也有少量基性岩石。 (3)幔源型花岗岩:多呈偏铝质的斜长花岗岩小型侵入体与玄武岩伴生,属于此成因系列的多为碱质花岗岩系列。 2.2 三分法(杨超群)[3] 根据形成的地质环境的不同,将花岗岩分为三个大类和若干个亚类,每一大 类均包含若干小类。(详见表1) 表1 花岗岩的地质环境-成因分类

花岗岩工程地质特征分析及对地铁设计施工的问题与对策

花岗岩工程地质特征分析及对地铁设计施工的问题与对策 花岗岩工程地质特征分析及对地铁设计施工的问题与对策 摘要:花岗岩的工程地质特征主要表现为遇水软化、崩解特点;存在“孤石”;具有独特的组分特征,使其既具有砂土的特征,亦具粘性土特征;部分物理指标偏离较大;岩石中、微风化的岩石强度高等特点;针对其特征,提醒设计施工应注意其工程问题,合理建议其设计施工方法。 关键词:花岗岩残积土及全、强(土状)风化带;明挖法、盾构法、矿山法、钻(冲)孔桩; 中图分类号: P634.2文献标识码: A 1、工程概况 广州市轨道交通二十一号线D标(朱村~增城广场)线路长14.34km,起迄里程YCK45+610.00~YCK59+950.00(共设4个车站、3个区间及一座停车场),本标段线路沿广汕公路布设,呈东西走向;本标段线路敷设方式分别为高架段与地下段;地下段隧道埋深约为15.03~23.81m,地下车站埋深约为17.8~20.10m。 2、工程地质与水文地质条件 覆盖土层为第四系松散沉积物,主要为冲洪积的砂、粉质粘土、厚度一般小于20m,下伏基岩为志留纪(S3ηγ)花岗岩及元古代(Pt)的花岗片麻岩。 地下水按赋存方式分为第四系松散岩类孔隙水和块状基岩裂隙水。第四系松散岩类孔隙水主要分布在冲洪积砂层及圆砾层,其富水性较好,透水性中等~强;块状基岩裂隙水主要赋存在花岗岩的强(岩块状)风化带和中等风化带,其赋存条件与岩石风化程度、裂隙发育程度等有关,岩石裂隙发育、破碎时,岩层渗透性较好,富水性较好,在裂隙不发育地段或当裂隙被充填时,地下水赋存条件相对较差,具弱透水性,富水性也较差,微风化岩其富水性较差,渗透性一般为弱。由于部分强~中等风化基岩上覆全风化岩和残积土等为相对隔水层,这部分基岩风化裂隙水具承压水特征。

资料-地质年代表

地质年代表 一,概念 按时代早晚顺序表示地史时期的相对地质年代和同位素年龄值的表格。计算地质年龄的方法有两种:①根据生物的发展和岩石形成顺序,将地壳历史划分为对应生物发展的一些自然阶段,即相对地质年代。它可以表示地质事件发生的顺序、地质历史的自然分期和地壳发展的阶段;②根据岩层中放射性同位素蜕变产物的含量,测定出地层形成和地质事件发生的年代,即绝对地质年代。据此可以编制出地质年代表。 二,中国地质年代表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 代纪世代号起始时间(百万年) 生物开始出现类型 ------------------------------------------------------------------------------------------ 新生代第四纪全新世Qh 0.01人类出现 晚更新世Qp 中更新世Qp2 早更新世Qp1 1.64

新近纪上新世N2 5.00 中新世N1 23.3 近代哺乳类出现 古近纪渐新世E3 37.5 始新世E250 古新世E1 65 鱼类出现 ------------------------------- 中生代白垩纪K 135 被子植物,浮游钙藻出现 侏罗纪J 208 鸟类哺乳类出现 三叠纪T 250 蜥龙鱼龙出现 ------------------------------- 晚古生代二叠纪P 290 兽行型类裸子植物出现 石炭纪 C 362坚孔类种子蕨科达类出现 泥盆纪 D 410 总鳍鱼类节蕨石松真蕨植物出现 早古生代志留纪S 439 裸蕨植物出现 奥陶纪O 510 无颌类出现 寒武纪-- 570 硬壳动物出现 ----------------------------- 新元古代震旦纪Z 680 不具硬壳动物出现 南华纪Nh 800 青白口纪Qb 1000 多细胞动物高级藻类出现 中元古代蓟县纪JX 1400 真核动物出现(绿藻) 长城纪Ch 1800 古元古代滹沱纪Hl 2300 五台纪Wt 2500 ----------------------------- 新太古代Ar3 2800 原核生物出现(菌类及蓝藻) 中太古代Ar2 3200 古太古代Ar1 3600 生命现象开始出现 始太古代Ar0 45oo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于地质年代表的阅读 解析:地理教学大纲中的“基本训练要求”指出:“学会阅读地质年代表,记住代、纪的名称和序列。”同学们感到不好记,特别是感到“纪”的名称不好记。 研究地壳历史时,仿用了人类历史研究中划分社会发展阶段的方法,把地史划分为5个代,代以下再分纪、世等;与地质时代单位相应的地层单位称界、系、统等。 地层单位分国际性地层单位、全国性或大区域性地层单位和地方性地层单位。

地质年代

地质年代 本节内容:相对年代的确定、同位素年龄测定、地质年代表 地质年代系指地质体形成或地质事件发生的时代。包括二层含义(二种计时方法): 1.相对年代-地质体形成或地质事件发生的先后顺序(相对先后关系) ;根据生 物的演化顺序和岩石的新老关系,确定地质体形成或地质事件发生的先后顺序。能说明岩层形成的先后顺序及其相对新老关系,能反映岩层形成的自然阶段。适用于沉积岩地区。 2.绝对年代-地质体形成或地质事件发生距今有多少年(确切年龄);依据同位 素年龄测定地质体形成或地质事件发生时距今多少年。它能说明岩层形成的确切时间,但不能反映岩层形成的地质过程。适用于岩浆岩、变质岩地区。 在描述地球历史或地质事件的年代时,两者都很重要;地质工作中,一般以应用相对地质年代为主。 一、相对年代的确定 地层层序律、生物层序律、切割律(穿插关系) 基本概念 岩层:成层的岩石. 层序:岩层形成的先后关系. 地层:一定时期内形成的岩层的总称.具时间概念. 岩层与地层的区别:岩层不具有时代概念,地层赋予了地质年代的概念。 古生物:文字记载前(12000年)就已生活在地球上的生物. 古生物化石:岩层中已经被石化的古生物遗体和遗迹; 猛犸象于1710年在西伯利亚冻土中被发现. 生物演化规律:低等→高等;简单→复杂;不可逆! 研究地壳历史的依据: 1.岩浆岩、沉积岩和变质岩,三大岩类的岩石性质和分布特点。(恢复当时的形成环境) 2.生物化石的特性(时代和环境 3.地质构造(产生的时间,形成时的环境)

一、地层层序律 1、地层形成时是水平或近于水平,老的先形成,在下面;新的后形成,叠置在上。对于后期地壳运动使地层变动(倾斜、倒转)的地层层序可用沉积构造中的层面构造(波痕、泥裂、印模等)作为“示底构造”恢复顶底后,判断先后顺序。 但并非现在野外见到的地层都是下老上新,其中又有后期地壳运动的改造。对于后期地壳运动使地层变动(倾斜、倒转)的地层层序可用沉积构造中的层面构造(波痕、泥裂等)作为“示底构造”恢复顶底后,判断先后顺序。 地层层序律示意图:A-原始水平层理; B-倾斜层理; C-倒转地层; 1、2、3、4-表示地层从老到新. 二、生物层序律 1.化石:埋藏在岩层中的古代生物遗体或遗迹称为化石。如动物的骨骼、甲 壳;植物的根、茎、叶;动物足迹、蛋、粪、动植物印痕。生物实体被某种物质(CaCO3,SiO2,黄铁矿等)充填或交代而石化;生物遗体中不稳定成分挥发逸去,仅留下碳质薄膜,生物结构保持不变。 标准化石:在地质历史中演化快、延续时间短,特征显著,数量多、分布广, 对研究地质年代有决定意义的化石。 生物的演化是从简单到复杂,低级到高级不断发展的,岩层中所含的化石也具有一定的规律,岩石年代越老生物化石越原始、越简单、越低级。岩石年代越新、生物化石越复杂越高级。 生物层序律——一方面:年代越老的地层中所含生物越原始、越简单、

采石场普通建筑用花岗岩矿资源量地质报告

江西省XXXXXXX采石场普通建筑用花岗岩矿(扩界)资源储量地质报告 XXXXXXXXX 2016年7月

江西省XXXXXXXX采石场普通建筑用花岗岩矿(扩界)资源储量地质报告 报告编写单位:***** 队长:**** 技术负责:**** 报告编写:*** 报告审查:*** 计算机成图:*** 报告提交单位:*****

提交时间:2016年7月

正文目录 第一章前言 (1) 第一节概述 (1) 第二节以往地质工作概况 (4) 第三节本次工作情况 (5) 第二章矿区地质 (7) 第一节区域地质概况 (7) 第二节矿区地质 (7) 第三章矿床特征 (8) 第一节矿体特征 (8) 第二节矿石质量 (8) 第四章矿床开采技术条件 (10) 第二节矿区工程地质条件 (10) 第三节矿区环境地质条件 (11) 第五章勘查工作及质量评述 (12) 第一节勘查工作布置 (12) 第二节勘查工程质量评述 (13) 第六章资源储量估算 (14)

第一节资源储量估算的工业指标和范围 (14) 第二节资源储量估算方法和块段划分 (17) 第三节资源储量估算参数公式与结果 (19) 第四节资源储量估算的可靠性 (21) 第五节探采对比 (21) 第七章矿床开发经济意义概略研究 (24) 第八章结语 (24) 第一节资源储量结论 (24) 第二节矿山开采的经济、社会效益 (25) 第三节今后工作建议 (25) 附图目录

附表目录 1、剖面面积测定表 2、块段资源储量计算表 3、采损、保有、新增资源储量总表 附件目录 4、****字[2016]001号文 5、检验报告 6、岩矿鉴定报告 7、江西省********普通建筑用花岗岩矿采矿许可证复印件 8、编写单位资质证书复印件 9、矿产资源储量报告编写委托书 10、委托单位承诺书 11、编写单位承诺书 12、安全生产许可证复印件 13、营业执照复印件 14、********2012年储量评审备案证明、储量评审意见书

室外花岗岩泛碱原因和处理办法

天然石材以其自然庄重、色彩绚丽及较好的抗风化稳定性、耐磨性、耐酸碱性等特点,被建筑师逐渐认识并广泛采用于建筑物的室内、外墙面装饰,极大地突出了建筑的艺术效果。天然石材的安装施工有干挂法和湿贴法,其中湿贴法具有施工简便,造价较底的优点,但也比较容易产生一些质量通病,突出的一点即是石材表面泛碱现象,产生泛碱后的墙面“水印”斑斑,去之无效,拆之亦难,极大地破坏了建筑装饰效果。广州近年建成的一些标志性公共建筑、广场建筑湿贴花岗岩有泛碱和析白流挂(白胡子)现象,有些甚至十分严重,给这一建筑造成无可挽回的损失和遗憾。为此,分析泛碱成因和作相应的预防措施具有重要意义。 一、泛碱现象 (Alkalization, Efflorescence) 湿贴天然石墙面在安装期间,石材板块会出现似“水印”一样的斑块,随着镶贴砂浆的硬化和干燥,“水印”会稍微缩小,甚至有些消失,其孤立、分散地出现在板块中,室内程度不严重,影响外观不大。但是,随着时间推移,特别是外墙反复遭遇雨水或潮湿天气,水从板缝、墙根等部位侵入,天然石的水斑逐渐变大,并在板缝连成片,板块局部加深、光泽暗淡、板缝并发析出白色的结晶体,长年不褪,严重影响外观,此种现象称为泛碱现象。 二、原因分析Analysis 1.天然石材结晶相对较粗,存在许多肉眼看不到的毛细管,花岗岩细孔率为0.5~1.5%,大理石细孔率为0.5~2.0%,其抗渗性能不如普通水泥砂浆,花岗岩的吸水率0.2~1.7%是较低的,水仍可由通过石材中的毛细管浸入面传到另外一面。天然石材的这种特性及毛细孔的存在,为粘接材料中的水、碱、盐等物质的渗入和析出并形成泛碱提供了通道。 1. Natural Stone crystal is relatively thick, there are many naked ey e can not see the capillary, granite pore rate o f 0.5 ~ 1.5%, marble pore rate of 0.5 ~ 2.0%, its impermeability is lower than ordinary ce ment mortar, granite water absorption is as low as 0.2 ~ 1.7%, water can still be through the stone from the surface of the capillary imme rsion reached the other side. This natural stone features and the pre sence of the pores for the bondin g material in the water, alkali, sal t, and the infiltration of substances suc h as precipitation provides the channel for the forming of the Alkalization. 2.粘结材料产生含碱、盐等成分物质。主要为镶贴砂浆析出Ca(OH)2(氢氧化钙)并跟随多余的拌合水,沿石材的毛细孔游离入侵板块,拌合水越多,移动到砂浆表面的Ca (OH)2就越多,水分蒸发后,Ca(OH)2就存积在板块里。其他,如在水泥中添加了含有钠Na+的外加剂,粘土砖土壤含有的Na+、Mg2+、K+、Ca2+、C1-、So42-、C032-等,遇水溶解,会渗透到石材毛细孔里,形成“白华”等现象。 粘结材料产生的含碱、盐等成分物质是渗入石材毛细孔产生泛碱的直接物质来源。

整理后地质学简答题

地质学:地质学的研究对象是地球,是研究地球的物质组成、结构构造、地球形成与演化历史以及地球表层各种作用、各种现象及其成因的学问。 地质作用:就是形成和改变地球的物质组成、外部形态特征与内部构造的各种自然作用。 (分为内力地质作用与内力地质作用) 内力地质作用:作用于整个地壳和岩石圈,能源主要来源于地球本身的称为内力地质作用。外力地质作用:作用于地球表面,能源来自于地球外部称为外力地质作用。 内力地质作用又分为:构造运动、地震地质作用、岩浆作用、变质作用。 外力地质作用又分为:风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用和固结成岩作用。 沉积岩在固结成岩的过程中主要发生下列:压实作用、胶结作用、重结晶作用。 构造运动:地球内部动力引起地壳(或岩石圈)组成物质发生了变形变位的机械运动过程。构造运动的特点:普遍性和长期性。构造运动的形式:升降运动(造陆、沿半径)、水平运动(造山、沿球体平面沿切线方向) 变质作用:由内力地质作用致使岩石的矿物成分,结构,构造发生变化的作用称变质作用。影响变质作用的因素:温度、压力和化学活动性流体。其中压力可分为静压力、流体压力、定向压力。 构造运动:内力引起地壳乃至岩石圈变形、变位的作用称为构造运动。 新构造运动:地壳发展史上最近一个时期的构造运动称为新构造运动。 褶皱:岩层受构造应力作用形成的连续弯曲现象。 断层:岩块沿着破裂面有明显位移的断裂构造称为断层。 褶皱:岩层受构造应力作用形成的连续弯曲现象。 地质构造:指由各种内、外力地质作用形成的岩石的变形产物,具体表现为岩石的弯曲变形(塑性变形产物)和断裂变形(脆性变形产物)等。 断裂构造:指岩石所承受的应力达到或超过其破裂强度时发生破裂变形而形成的构造。 地震:是地壳快速颤动或摆动的现象,是地壳运动的一种表现。 地震四要素:发震时刻、震级、震中、破坏烈度。 震源:地壳内部发生地震的地方称为震源。 震中:震源在地面上的垂直投影称为震中。 地震的类型:构造地震、火山地震、陷落地震。 按震源深度地震可分为:浅源地震,范围(0㎞~70km)中源地震,范围(70㎞~300㎞)深源地震,范围(300㎞~700㎞)。 海啸是指在海底或滨海地区发生的强烈地震所引起的巨大波浪。

地层与地质年代符号及色标

地质成因及符号ml--人工填土pd--植物层 al--冲击层 pl--洪积层 dl-坡积层 el--残积层 eol--风积层

l--湖积层 h--沼泽沉积层 m--海相沉积层 mc--海相交互相沉积层gl--冰积层 fgl--冰水积层 b--火山堆积层 col--崩积层 del--滑坡堆积 set--泥石流 o--生物堆积 ch--化学堆积物 pr--成因不明沉积 人工填土(ml) 冲击(al) 洪积(pl) 坡积(dl) 沼泽沉积(h) 海相沉积(m) 海陆交互相(mc)

冲积物(al) alluvial deposit 河流在平缓地段所堆积下来的碎屑物,称为冲积物。冲积物根据其形成条件,可分为: (1)山区河谷冲积物 大部分由卵石、碎石等粗颗粒组成,分选性较差,大小不同的砾石互相交替,成为水平排列的透镜体或不规则的夹层,厚度一般不大。一般地说,山区河谷的堆积物颗粒大,承载力高,但由于河流侧向侵蚀的结果也带来了大量的细小颗粒,特别是当河流两旁有许多冲沟支岔时,这些冲沟支岔带来的细小颗粒往往和冲积的粗大颗粒交错堆积在一起,承载力也因而降低。 (2)平原河谷冲积物 河流上游的冲积物一般颗粒粗大,向下游逐渐变细。冲积层一般呈条带状,具有水平层理,有时也成流水层或湍流层的交错层理。在每一个小层中,岩性的成分就比较均匀,有极良好的分选性。 冲积物的颗粒形状一般为亚圆形或圆形,搬运的距离愈长,颗粒的浑圆度越好。 平原河谷冲积物可分为:河床冲积物、河漫滩冲积物、牛轭湖冲积物和阶地冲积物。河床冲积物、河漫滩冲积物多为磨圆度较好的漂石、卵石、圆砾和各种砂类土,有时也有粉土、粘性土存在。在同一地段上,河漫滩冲积物的粒度一般较河床冲积物为小。在同一河漫滩上,靠河床近的冲积物的粒度比距河床远的为大。牛轭湖冲积物只有当洪水期间成为溢洪区时才能形成,此时,细砂或粉质粘土就直接覆盖在

花岗岩简介及图片

花岗岩(granite)图片 一种显晶质酸 性深成岩。以长石、 石英浅色矿物为主, 总量一般超过80%。 肉红色至浅灰色。相 应的喷出岩是流纹 岩。granite一词于 1596年首次提出,用 以形容一种粒状的 岩石。 石英为花岗岩的主 要矿物,其量为20~50%。长石以钾长石为主,斜长石为次,长石总量一般为60~70%。暗色矿物主要为黑云母,有时伴有白云母、普通角闪石或(和)辉石。色率一般低于10。副矿物含量通常小于1%,偶尔高达3%,常见的有磁铁矿、钛铁矿、锆石、磷灰石和榍石等。 常呈半自形等粒结构,其中暗色矿物具有较完整的晶形,长石常具部分的晶形,但斜长石形态一般较钾长石完整,石英一般为他形。按平均粒径可有细粒、中粒和粗粒之分。花岗岩有时也具有特征的文象结构,表现为钾长石和石英的规律连生,石英在钾长石中呈定向排列,犹如象形文字。花岗岩有时呈斑状结构,斑晶主要为长石和石英,称斑状花岗岩。在花岗岩中,可以存在各种岩石包体。按成因大致可分3种类型:①捕虏体,为不规则的围岩碎块,富集于岩体边部。它们与岩浆发生不同程度的反应,是岩浆侵入作用的重要标志。②析离体,由岩浆早期结晶的矿物凝聚而成,一般色率较高,但粒径与周围岩石无明显差别。③残留体和残影体,是早期岩石受到交代作用逐渐被改造为花岗质岩石时由于改造不彻底而在岩体内留下了早期岩石的残迹,隐约可见原有岩石的层理和片理。此外,有些花岗岩,特别是碱性花岗岩和碱长花岗岩,常可见晶洞构造。洞壁内有石英、电气石、绿柱石等晶簇生长,洞体大小不均,一般为几毫米,有时达数十厘米。由于花岗岩浆冷却结晶过程中的收缩作用,在岩体内部可发育原生节理,即纵节理、横

地质作用概述

地质作用概述 油工14-4 赫双玲 油 地质作用概述 自然界中运动是绝对的,静止是相对的。运动是物质存在的方式。地球自形成以来就一直处于不断运动,发展和演变过程中,例如:地表形态和景观会发生"沧海桑田"的变化,裸露地表的岩石会变得破碎,松散,火山活动喷发出大量的高温熔融物质,地震产生山崩地裂等。所以地质作用,是指由于受到某种能量(外力、内力)的作用,从而引起地壳组成物质、地壳构造、地表形态等不断的变化和形成的作用。由自然动力引起使地壳组成物质,地壳构造,地表形态等不断的变化和形成的作用,通称地质作用。地质学界把自然界引起这些变化的各种作用称为地质作用。地质作用主要分为构造运动、岩浆活动、地震作用、变质作用、风化作用、斜坡重力作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用和固结成岩作用等。 地质作用的自然力是地质应力。我们可以根据能量的来源的不同将其分为外力作用和内力作用。外力作用又按照方式不同可分为: * 风化作用:包括物理作用、化学作用和生物作用; * 剥蚀作用:包括机械风化作用,化学风化作用: * 搬运作用:包括机械搬运和化学搬运作用两类; * 沉积作用:包括机械,化学,生物三类。 地质作用概述 板块运动被认为是使地壳表层发生位置移动,出现断裂、褶皱以及引起地震、岩浆活动和岩石变质等地质作用的总原因,这些地质作用总称为内力地质作用。内力地质作用改变着地壳的构造,同时为地貌的形成打下基础。这就是说板块运动能够解释地壳中岩石的变形,包括区域的和整个地壳的。 产生内力地质作用的能源,一般推测,主要是放射性元素蜕变释放的热能和地幔重熔形成的热能。这些能量,部分传导到地面散失,大量的内热由于岩石导热性差,在地下聚积成为产生各种内力地质作用的动力。还有人认为,地球自转所产生的能也是产生内力地质作用的因素之一。来自太阳的热能,是引起大气和水不断运动的主因,同时给生物的繁殖以能量,并直接对岩石圈施加影响。这一切活动的结果,使地表的凸出部分受到风化、侵蚀等作用的破坏,破坏的产物在低凹的部位沉积起来形成新的岩石。上述变动总称外力地质作用。 地球的内力和外力地质作用同时存在并相互影响。水往低处流是受到重力的作用,而地势的高低又是内力地质作用所塑造。火山喷出的气体和水分是地球大气圈和水圈重要的物质来源之一,一次强烈的火山活动还可以引起人能直接感受到的气候异常。地质作用强烈地影响着气候以及水资源与土壤的分布,创造出了适于人类生存的环境。这种良好环境的出现,是地球大气圈、水圈和岩石圈演化到一定阶段的产物。地球形成的初期,大气圈和水圈的成分、质量都和现代大不相同,大气曾经历以二氧化碳为主的阶段,海水是约在10亿年前才

地质年代的划分

地质年代的划分 地质年代(geologic time)就是指地球上各种地质事件发生的时代。它包含两方面含义:其一是指各地质事件发生的先后顺序,称为相对地质年代;其二是指各地质事件发生的距今年龄,由于主要是运用同位素技术,称为同位素地质年龄。这两方面结合,才构成对地质事件及地球、地壳演变时代的完整认识,地质年代表正是在此基础上建立起来的。 地质年代的划分和研究,是通过岩石和化石的历史来确定的。 【地层系统】dìcéngxìtǒng 地壳是由一层一层的岩石构成的。这种在地壳发展过程中所形成的各种成层岩石(包括松散沉积层)及其间的非成层岩石的系统总称,叫做地层系统。“宇”、“界”、“系”、“统”分指地层系统分类的第一级、第二级、第三级、第四级。地层系统分类的第一级是“宇”,分为隐生宇(现已该称太古宇和元古宇)和显生宇。 【地质年代】dìzhìniándài 地质,即地壳的成分和结构。根据生物的发展和地层形成的顺序,按地壳的发展历史划分的若干自然阶段,叫做地质年代。“宙”、“代”、“纪”、“世”分指地质年代分期的第一级、第二级、第三级、第四级。地质年代分期的第一级是宙,分为隐生宙(现已该称太古宙和元古宙)和显生宙。 【太古宇】tàigǔyǔ 地层系统分类的第一个宇。太古宙时期所形成的地层系统。旧称太古界,原属隐生宇(隐生宇现已不使用,改称太古宇和元古宇)。 【太古宙】tàigǔzhòu 地质年代分期的第一个宙。约开始于40亿年前,结束于25亿年前。在这个时期里,地球表面很不稳定,地壳变化很剧烈,形成最古的陆地基础,岩石主要是片麻岩,成分很复杂,沉积岩中没有生物化石。晚期有菌类和低等藻类存在,但因经过多次地壳变动和岩浆活动,可靠的化石记录不多。旧称太古代,原属隐生宙(隐生宙现已不使用,改称太古宙和元古宙)。 【元古宇】yuángǔyǔ 地层系统分类的第二个宇。元古宙时期所形成的地层系统。旧称元古界,原属隐生宇(隐生宇现已不使用,改称太古宇和元古宇)。 【元古宙】yuángǔzhòu

花岗岩的特征

花岗岩的特征 发布时间:2011-12-10 00:53:53 | 阅读次数:920次 花岗岩的特征 你知道什么样的岩石是花岗岩吗? 岩石是固体地球的主要构成,它本身又是由矿物组成的,而矿物则是由元素组成的,这样的概念已经成为地质界的共识。根据形成岩石的地质作用过程的特点,岩石被划分成火成岩、沉积岩和变质岩三大类。地球上的火成岩(由岩浆固结形成的岩石)按其产状可以划分为火山岩(主要由喷出地表的岩浆固结而成)和深成岩(由侵入于地下深处的岩浆固结形成)。按岩石中SiO2含量不同,岩石学家一般将火成岩划分为超基性岩(SiO263%)。出露最广的火山岩是基性的玄武岩,主要分布在大洋地区;出露面积最大的深成岩是酸性的花岗岩,主要分布在大陆地区。因此,花岗岩是与我们朝夕相处的地质体,被认为与大陆的生长密切相关。什么是花岗岩呢?按照地质辞典的解释,花岗岩“是一种分布很广的深成酸性火成岩,SiO2含量多在70%以上,颜色较浅,以灰白色、肉红色较为常见。主要由石英、长石及少量暗色矿物组成,其中石英含量在20%以上,碱性长石常多于斜长石”。对于这样的解释,非专业人员一般不会感到满意,因为它引入了更多的、人们不熟悉的专业术语,多少有点以词解词的嫌疑。最普通的理解,花岗岩就是石英含量(体积百分比,下同)大于或等于20%、斜长石/(斜长石+碱性长石)=10~65%的深成岩。由此可见,花岗岩的定义和分类命名与其组成矿物的种类及其相对含量有关。由于矿物百分含量界限是人为确定的,而自然界岩石的矿物组成是逐渐变化的,即使专业人员也难于将花岗岩与其类似岩石严格区分开来。由此出现了广义花岗岩(花岗岩类或花岗质岩石)与狭义花岗岩的称谓。广义花岗岩类岩石一般指花岗岩及与花岗岩具密切共生关系、矿物成分以含石英(>5%)和长石为主的中酸性侵入岩(钙碱性岩类及部分钙碱性-碱性岩类的岩石)。 一、花岗岩的特征及成因 天然花岗岩是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,属于硬石材。由长石、石英及少量云母组成。花岗岩构造致密,呈整体的均粒状结构。常按其结晶颗粒大小分为“伟晶”、“粗晶”、“细晶”三种。其颜色主要是由长石的颜色和少量云母及深色矿物的分布情况而定,通常为灰色、红色、蔷薇色或灰、红相间的颜色,在加工磨光后,便形成色泽深浅不同的美丽斑点状花纹,花纹的特点是晶粒细小均匀,并分布着繁星般的云母亮点与闪闪发光的石英结晶。而大理石结晶程度差,表面很少细小晶粒,而是圆圈形,枝条形或脉状的花纹,所以可以据此来区别这两种石材。

地质年代的确定方法

地质年代的确定方法 岩层的地质年代有两种,一种是绝对地质年代,另一种是相对地质年代。绝对地质年代说明岩层形成的确切时间,但不能反映岩层形成的地质过程。相对地质年代能说明岩层形成的先后顺序及其相对的新老关系,相对地质年代虽然不能说明岩层形成的确切时间,但能反映岩层形成的自然阶段,从而说明地壳发展的历史过程。地质工作中,一般以应用相对地质年代为主。 相对地质年代的确定许多地质事件,如火山喷发、河谷切割、沉积岩形成、岩层的变形等。都可以根据最简单的原理,确定其有关岩石记录的相对新老,地质学确定岩石相对新老顺序主要依据下述基本规律或方法: (1)地层层序律 在地质历史中的每个地质年代都有相应的沉积岩层(部分地区还有喷出岩)形成,这种在一定地质年代内形成的层状岩石称为地层。在一个地区内,如果没有发生巨大的构造变动,沉积岩层的原始产状是水平或接近水平的,而且都是先形成的在下面,后形成的在上面。这种正常的地层叠置关系,称为地层层序律,即叠置律。根据地层层序律便可将地层的先后顺序确定下来。 (2)生物演化律 地质历史上的生物称为古生物,其遗体和遗迹可保存在沉积岩层中,它们一般被钙质、硅质等所充填或交代(石化),形成化石。生物界的演化历史也是生物不断适应生活环境的结果,生物演化总的趋势是从简单到复杂,从低级到高级。利用一些演化较快存在时间短,分布较广泛,特征较明显的生物化石种或生物化合组合,作为划分相对地质年代依据。 (3)岩性对比法 岩性对比法以岩石的组成、结构、构造等岩性方面的特点为对比的基础。认为在一定区域内同一时期形成的岩层,其岩性特点基本上是一致的或近似的。 (4)地质体之间的切割律

花岗岩的成因与构造环境

花岗岩成因类型划分与板块构造环境 根据研究内容的不同,岩浆岩石学又可分为岩类学和岩理学。岩类学又称描述岩石学、岩相学,主要研究岩石的产状、分布、组成、分类、命名等方面的问题。岩理学又称理论岩石学、成因岩石学,主要研究岩石的形成条件、成因机理等方面的问题。 (一)相关知识 花岗岩有广义和狭义之分。狭义的花岗岩是指石英含量>20%的侵入岩。广义的花岗岩称花岗岩类,是空间上与狭义的花岗岩相伴生,成因上与狭义的花岗岩有联系,石英含量一般>5%的各类侵入岩。 花岗岩的成因分类主要有3种类型:S-I-M-A型、壳幔同熔型-陆壳改造型-幔源型、磁铁矿系列-钛铁矿系列。这3种划分方案中,S-I-M-A型应用较广。 花岗岩浆活动的板块构造背景一般划分为:火山弧花岗岩(V AG.)、板内花岗岩(WPG.)、同碰撞花岗岩(S-COLG.)、洋中脊花岗岩(ORG.)。 花岗岩的S-I-M-A成因类型划分与花岗岩浆活动的板块构造背景有一定的对应关系(表1)。判别方法需采用地质产状、岩相学特征、岩石化学成分、含矿性等方面综合判断。 岩石化学成分的特征参数和判别图解较多。主要参考资料如下。 (1)高秉璋,洪大卫,郑基俭,等。花岗岩类区1∶5万区域地质填图方法指南[M]。武汉:中国地质大学出版社,1991。 (2)李昌年。火成岩微量元素岩石学[M]。武汉:中国地质大学出版社,1992。 (3)邱家骧,林景仟。岩石化学[M]。北京:地质出版社,1991。 (4)陈德潜,陈刚。实用稀土元素地球化学[M]。北京:冶金工业出版社,1990。 (二)成因类型与板块构造环境的判别图解 岩石化学成分主要包括:岩石常量元素分析、岩石稀土元素分析、岩石微量元素分析、岩石同位素分析。利用岩石化学成分分析结果,进行特征参数计算与判别图解,是研究岩石成因的主要方法。在化学成分特征参数与判别图解中,常量元素应用较广。S型花岗岩与I型花岗岩的判别,是工作的重点与难点。 在选用特征参数与判别图解中要注意3方面问题:①要同时选用岩石常量元素、岩石稀土元素、岩石微量元素、岩石同位素的特征参数与判别图解,避免单

Relative Time and Absolute Time(相对地质年代和绝对地质年代区分 英文作业)

Relative Time and Absolute Time 1 Relative Time: 1.1 Abstract Relative time deal with the order of events.It means that it is not important that we know when an event occurred,but only that we know if it occurred before or after another event.By interpreting the sequence of layers(beds)in sedimentary rocks yariations in the rocks themselves, and any associated igneous or metamorphic rocks,we can unravel the geologic history of a local area. 1.2 Dating methods 1.2.1 Law of Superposition The Law of Superposition is a key axiom based on observations of natural history that is a foundational principle of sedimentary stratigraphy and so of other geology dependent natural sciences. 1.2.2 Principle of Cross-Cutting Relationships The principle holds that the geological feature which cuts another is the younger of the two features.And it may be seen cartographically,megascopically,and microscopically.In other words ,these relationships have various scales. 1.2.3 Principle of Faunal Succession The principle of faunal succession is based on the observation that sedimentary rock strata contain fossilized flora and fauna,and that these fossils succeed each other vertically in a specific,reliable order that can be identified over wide horizontal distances. 1.2.4 Unconformities An unconformity is a buried erosion surface separating two rock masses or strata of different ages,indicating that sediment deposition was not continuous. 2 Absolute Time 2.1 Abstract Absolute Time means that we can more or less precisely assign a number to the amount of time that has passed. 2.2 Modern Dating Methods 2.2.1 uranium-lead dating method This method has been refined to the point that the error margin in dates of rocks can be as low as less than two million years in two-and-a--half billion years. Uranium-lead dating is often performed on the minerals zircon,though it can be used on other materials,such as baddeleyite. 2.2.2 Carbon-14 dating method Carbon-14 is a radioactive isotope of carbon,with a half-life of 5,730 years which is very short compared with those above.In other radiometric dating methods,the heavy prent isotopes were synthesized in the explosions of massive stars. 【资料来源于课本,雷同之处请老师见谅】

花岗岩颜色种类对照

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地质学基础知识

地质学基础知识 1.1地球及地质作用 1、地质作用:由于自然动力所引起的地壳物质组成、内部购造和地壳形态变化与发展的作用称为地质作用。 2、地质作用分为:内力地质作用、外力地质作用。 3、内力地质作用:作用于整个地壳和岩石圈,能源主要来源于地球本身的称为内力地质作用。 4、外力地质作用:作用于地球表面,能源来自于地球外部称为外力地质作用。 5、内力地质作用又分为:构造运动、地震地质作用、岩浆作用、变质作用。 6、外力地质作用又分为:风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用固结成岩作用。 7、构造运动:地球内部动力引起地壳(或岩石圈)组成物质发生了变形变位的机械运动过程。8、构造运动的特点:普遍性和长期性。 9、构造运动的形式:升降运动(造陆、沿半径)水平运动(造山、沿球体平面沿切线方向) 10、地震:是地壳快速颤动或摆动的现象,是地壳运动的一种表现。 11、地震四要素:发震时刻、震级、震中、破坏烈度。

12、震源:地壳内部发生地震的地方称为震源。 13、震中:震源在地面上的垂直投影称为震中。 14、地震的类型:构造地震、火山地震、陷落地震。 15、按震源深度地震可分为:浅源地震,范围(0㎞~70km)中源地震,范围(70㎞~300㎞)深源地震,范围(300㎞~700㎞)。 1.2岩浆作用和火成岩 1、岩浆成份分类:二氧化硅、金属氧化物、少量金属元素和稀有元素、挥发性物质。 2、岩浆作用:岩浆从发育到往上运移再到冷凝固结成岩的过程称为岩浆作用。 3、岩浆作用分为:喷出作用、侵入作用。 4、火成岩分为:喷出岩、侵入岩。 5、火山分为:活火山、死火山、休眠火山。 6、程度分火山按喷发剧烈为:猛烈式、宁静式。 7、喷发形式:中心式、裂隙式、熔透式。 8、喷出物质:以固态、气态、液态的形式存在。 1.3岩石 1、喷出岩的产状分为:火山锥、岩钟、岩熔流。 2、三大岩类:火成岩、沉积岩、变质岩。《第二部分》倾入作用与倾入岩 1、倾入作用:岩浆从地壳深部上升运移倾入周围岩石,而未达到地表。

紫苏花岗岩成因及构造意义

文章编号:1007-3701(2004)04-0063-08 紫苏花岗岩成因及构造意义 彭松柏1,2,金振民1,付建明2,刘云华2 (1.中国地质大学地球科学学院,武汉430074;2.宜昌地质矿产研究所,湖北宜昌443003) 摘要:紫苏花岗岩主要以地壳增生作用、玄武岩底侵地壳熔融、构造增厚地壳熔融、地幔下陷增 厚地壳熔融几种方式形成,但紫苏花岗岩化与深层次韧性构造变形具有密切的成因关系。无论 是缺乏流体(脱水熔融)还是存在流体(富CO2)的热作用都表明,从地壳岩石形成紫苏花岗岩需 要低H2O环境。熔融作用高级阶段导致紫苏花岗岩和紫苏花岗岩-花岗岩杂岩的产生,这些条 件可能在玄武质岩浆侵入下地壳提供热源的带中最常见。A型紫苏花岗岩形成的重要因素是共 生流体相的成分,通常与非造山和造山后构造背景相关。造山带紫苏花岗岩化与深层次韧性剪 切变形,特别是与造山作用过程的减压抬升揭顶作用具有密切关系。 关 键 词:紫苏花岗岩成因;A型紫苏花岗岩;韧性剪切;揭顶作用 中图分类号:P588.12+1文献标识码:A 紫苏花岗岩是一种特殊的岩类,它经常与麻粒岩相变质岩紧密伴生,出现于前寒武纪以及显生宙以来的不同时代,但最为发育的是早前寒武纪陆核区,其次是早元古代造山带的根部。尽管它与麻粒岩原岩性质不同,但其变质作用的形成机理十分相近或一致。因此,研究中下地壳必须考虑紫苏花岗岩的形成,这样才能对下地壳重要组成及麻粒岩的成因有一个更为全面的认识。随着大陆动力学的兴起,紫苏花岗岩作为大陆中下地壳的重要组成部分,以及与下地壳麻粒岩相变质作用的密切关系,特别是对其构造意义的研究成为人们关注的重要问题。 1 紫苏花岗岩的基本特征 1.1 术语 紫苏花岗岩(char nockite)最早在印度南部普遍发现,Holland[1]定义为含斜方辉石花岗岩成分 收稿日期:2004-05-20 基金项目:国家自然科学基金项目(40072069);中国地质调查局中南地区基础地质综合研究项目(20031300041). 作者简介:彭松柏(1963—),男,研究员,主要从事构造地质及花岗岩地质研究.的岩石。Holland确定的这种岩石类型已证明是所有大陆克拉通地体一种重要单元,但对于大多数岩石要说明其在Holland定义上是紫苏花岗岩必须进行薄片统计。因此,许多研究者采用了Pichamuthu[2]更为广泛和非成因的定义,即紫苏花岗岩是含有紫苏辉石的任何长英质岩石。我国的地质学者也大都在该定义下使用这一术语[3]。 1.2 岩石组合关系 (1)紫苏花岗岩与麻粒岩的关系 紫苏花岗岩总是与麻粒岩相地体密切相关。长英质岩石中紫苏辉石广泛存在是麻粒岩相的充足定义,这些岩石组合范围从具清楚侵入边界和旋转包体的岩浆紫苏花岗岩到保存有残留面理的角闪岩相片麻岩。岩浆侵入、混合岩化和固态蚀变的现象都在紫苏花岗岩岩石组合中存在,有时它们密切相关,如在林波波带南缘带的片麻岩-紫苏花岗闪长岩组合[4]。 (2)深成紫苏花岗岩岩石组合 花岗岩-紫苏花岗岩深成岩岩石组合通常出现在区域麻粒岩相等变线附近,以大量紫苏花岗深成岩体为特征[5],显生宙紫苏花岗岩很少。一些紫苏花岗岩-花岗岩组合表现为内部过渡相,单 华南地质与矿产  2004年 Geolo gy and M iner al Resources of So uth China 第4期

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