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地质学简答题.docx

1、地质学简答题简答题第一章:矿物1简述你对地质学中矿物的理解A矿物是自然界各种地质作用形成的天然产物。地球中的矿物具有天然性,是地壳中各种化学元素,在不同的物理化学条件下,经过自然的化学反应所形成的矿物。像人造金刚石等人工合成的产物不属于该范畴。B矿物是具有一定化学成分的单质或化合物。每种矿物都有较一定的化学成分,可以用化学式表达,像煤,无一定化学式,不属于矿物。C大多数矿物为结晶质固态的无机物,极少数为非晶质、非固态、有机物。绝大多数矿物是结晶质固态无机物,即晶体,也有很少的矿物为气体、液体和有机物,如自然汞、天然气、琥珀等。还有一部分非晶质体的交替矿物,在一定条件下可转化为晶质矿物。D矿物具

2、有一定的物理化学性质,对于结晶矿物,还具有一定的形态。矿物具有较一定的化学成分和晶体构造,决定它们有一定形态和物理特性质,反映在外形上是具有一定的晶体形状。E矿物稳定于一定的物理化学条件。矿物在一定条件下才形成和稳定,条件改变后会转化为与新环境相适应的新矿物。2简述矿物的基本类型与共性差异三种基本类型:原生矿物:内生作用过程中形成的矿物,其原有的化学组成和结晶构造均未改变。次生矿物:由外生地质作用在地表和地表附近范围内形成的矿物,包括沉积矿物等。变质矿物:经变质作用(高温高压)形成的新矿物。共性差异:原生矿物:颜色深,硬度大,比重大,结晶形态好,富含K、Ca、Mg、Na等成分,少含结晶水,在地

3、表环境下不稳定。次生矿物:颜色浅,硬度低,比重小,多为土状集合体,化学成分相对单一,多含结晶水,吸附水等分子水,在地表条件下相对稳定。变质矿物:颜色鲜艳、多数特性介于原生矿物和次生矿物之间。第二章:岩石1鲍文反应序列的基本理论1. 鲍文反应序列是针对不同岩浆岩含有不同矿物提出的,用来解释结晶分异等作用,认为随着岩浆温度的降低,熔点高的矿物先结晶,低熔点的矿物后结晶;先结晶的矿物可以继续和岩浆反应生成低熔点矿物。2. 它是由美国岩石学家鲍文(N. L. Bowen)根据人工硅酸盐熔浆试验得出的。3. 如图所示,分成两个不连续一个连续系列。深色矿物系列依次为:橄榄石、辉石、角闪石和黑云母。由于这些

4、矿物之间在晶体构造上具有显著差异,称为不连续系列;浅色矿物系列依次为:基性斜长石、中性斜长石和酸性斜长石。由于矿物之间在化学成分上逐渐过渡,晶体构造上无显著差异,称为连续系列。最后两个系列连个形成一个不连续系列,依次为:钾长石、白云母、石英。4. 它得到广泛验证,成功应用于岩浆岩矿物的共生关系、岩浆分类和岩浆岩演化规律,但这不是一个万能的序列,也是存在例外情况的。2简述沉积岩的形成过程 母岩的风化和剥蚀作用 风化作用:岩石由于风化因素导致的原地崩解和分解作用。岩石的风化速率(抗风化能力)与矿物成分有关。 剥蚀作用:岩石在流水、冰川、风、海流等流动介质作用下与原岩剥离。 风化剥蚀产物的搬运和沉积

5、作用 风化剥蚀产物经水、风、冰川、生物等流动介质从原地运走,并在沉积盆地(低洼地)沉积的过程。搬运方式包括:机械搬运、化学搬运和生物搬运。 沉积物的固结成岩作用 松散沉积物同多种方式转变为坚硬岩石的过程,称为固结成岩作用。作用方式:1. 压固作用:上覆沉积物的重力使下层沉积物的含水量降低、体积变小并变得致密的过程。2. 胶结作用:沉积物孔隙水中的细小物质(溶解或悬浮)将原来松散的沉积物碎屑粘结在一起的过程。胶结物包括:硅质、铁质、钙质、泥质(粘土),等等。3. 重结晶作用:矿物成分通过全部溶解、局部溶解和固体扩散作用使质点点发生重新排列(结晶)的过程。4. 新矿物生长:沉积物中不稳定矿物通过溶

6、解或化学变化形成新矿物并逐渐长大的过程。 3简述陆源碎屑岩磨圆度、分选性与形成过程的关系陆源碎屑岩分为以下几大类:A砾岩类a角砾岩:组成碎屑(角砾)为棱角形或半棱角形,磨圆度不好,一般未经搬运或搬运不远,分选型差。b砾岩:组成碎屑一般呈次圆状或圆状,磨圆度好,是经过长期搬运和长期磨损的岩石,分选性好。B砂岩类a石英砂岩:在潮湿气候条件下风化彻底或经长期搬运分选而成,石英颗粒常磨得很圆,大小均一,磨圆度好,分选性好。 b长石砂岩:由石英颗粒和长石两种碎屑成分形成,形成环境复杂,分选性和磨圆度变化较大。 c岩屑砂岩:岩屑具棱角状,磨圆度不好,分选性差,常因遭受强烈风化作用,侵蚀速度很快,迅速堆积。

7、C粉砂岩类:颗粒细小,呈悬浮搬运,不易磨细,磨圆度不好,长距离搬运,不稳定成分都被啊哦太,分选性好。D泥质岩类:是粘土经过压固和脱水作用形成,碎屑颗粒小,磨圆度不好,但分选性好。4比较三大岩类在形成过程、矿物组成、结构构造方面的特征岩浆岩沉积岩变质岩形成过程由于岩浆作用形成:喷出作用,喷出物堆积并固结形成的岩石侵入作用,岩浆侵入周围岩层变冷结晶总之是由岩浆冷凝固结而成。由于外力地质作用形成:母岩的风化和剥蚀作用风化剥蚀产物的搬运和沉积作用沉积物的固结成岩作用由于变质作用形成:主要受温度影响,同时在压力、化学活动性流体作用下,经过长时间形成矿物组成石英,长石,云母,橄榄石,辉石,角闪石石英,长石

8、,云母,粘土矿物,方解石,白云石石英,长石,云母,角闪石,辉石,常含变质矿物结构粒状,似斑状,板状结构等,部分为隐晶质,玻璃质结构典型的碎屑结构,化学结构和生物结构粒状,板状,鳞片状等各种变晶结构构造多为块状结构,喷出岩具有气孔,流纹,杏仁构造各种层理结构大部分具有片理构造:片麻状,片状,千枚状,斑状等,部分具有块状构造第三章:地质年代1简述放射性同位素定年的基本原理与应用条件A放射性同位素衰变是自发地按一定速率进行的,不受温度、压力、磁场等外界条件的影响。B同位素年龄测定法提供了地质年代的具体年龄值和各时代单位的时限长度,这种数值和生物地层学法划分出的地质年代结合起来,就使地质年代有了明确的

9、时间含义。C利用以下公式可以计算出放射性元素矿物的形成年龄,即放射性同位素的年龄t其中,是衰变常数:每年每克放射性元素产生的子体同位素(衰变产物)的质量是恒定常数 N是衰变后剩下的母体同位素含量 D是产生的子体同位素含量D该方法具有一定局限性:首先,能够用来测定地质年代的放射性同位素必须具备以下条件: a具有较长的半衰期:需要以亿年计算,那些在几天或几年内疚蜕变殆尽的同位素显然不能使用。b该同位素在岩石中有足够的含量,能分离出来并加以测定。c 其子体同位素易于富集并保存下来。 其次,必须要求所测同位素与地质体形成时间相同,否则测得的同位素无法作为推断地质体形成时间的依据,无意义 第三,同位素含

10、量有时不易精确测定,比如子体同位素因后来地质作用而部分丢失2简述地层接触关系的基本类型与形成过程地层接触关系分为整合和平行不整合及角度不整合三种基本类型假设ABC地层依次由老至新,如图所示分别说明整合关系:地层连续沉积,没有间断。该套地层形成期没有显著地壳升降。平行不整合关系:地层沉积有间断,但地层平行,比如,形成A后, 地面上升,在下一个年代风化,没有形成应该形成的B,后又下降,C形成。发生的是角度不整合关系:地层沉积有间断,而且地面不仅发生了平行不整合关系中的上升,还发生了倾斜第四章:构造运动与地质构造1简述节理的力学成因分类及各自特点A剪节理:由剪应力产生的裂隙,产状稳定,沿走向和倾向延

11、伸较远,节理面平直光滑,切割砾岩中的岩屑,常发育成X型节理或平行节理。B张节理:由张应力形成的裂隙,其产状不稳定,延伸不远,单条节理短且有弯曲,节理面粗糙不平,绕过砾石岩屑,节理不规则。2断层构造的基本类型、特点和判别标志正断层:上盘相对向下滑动的断层。断层面倾角较陡,一般大于45,60左右较为常见。断层带内岩石破裂不强,角砾岩较多,糜棱岩较少,少见伴生褶皱。逆断层:上盘沿断层面向上滑动的断层。可进一度分为高角度逆断层(45)和低角度( 1/2波长的海区的波浪,运动不受海底影响.b波浪向前传播,同时也向下传递, 水深呈等差级数增加,波高和水质点运动的圆周半径按等比级数减少.B浅水波a在深度小于1/2波长的浅水区波浪.海水的波动触及海底,波浪的水质点与海底相互作用。 b波浪进入浅水区后,如果波浪运动方向不与等深线垂直,而与海岸斜交,就会在同一波峰线的不同点有着不同的运动速度和运动方向.随着波浪接近海岸,整个波峰线便偏离原有的前进方向力图与海岸线平行,因而发生弯曲的现象

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