2024年3月28日发(作者:一支付)
1、褶皱:
成因:岩层受力的挤压而发生弯曲的现象称为褶皱,
研究褶皱的基本要点,不外乎褶皱的形态、产状、类型、形成的方式以及分布的特点。
1、褶皱的基本形态,只有两种:背斜和向斜。
背斜的标志是岩层向上弯曲、核心部位是老岩层,两侧为新岩层。
向斜的标志是岩层向下弯曲,核心部位为新地层, 两侧翼部为老地层。
如果岩层被侵蚀风化,在地表暴露出来(以平面图形式表示的话)时,从中心到两侧,岩层
的排列,由老到新,对称出现,是为背斜。相反,从中心向两侧的岩层,自新到老,对
称出现,则为向斜。
2、节理:这是很常见的一种构造地质现象,就是我们在岩石露头上所见的裂缝,或称岩
石的裂缝。这是由于岩石受力而出现的裂隙,但裂开面的两侧没有发生明显的(眼睛能看清
楚的)位移,地质学上将这类裂缝称为节理,只要你一上山, 接触石头,到处都能见到节理。
节理的名称,根据分类的不同原则而异,通用的名称是以节理与岩层的产状要素的关系而
划分为四种:
走向节理:节理的走向与岩层的走向一致或大体一致。
倾向节理:节理的走向大致与岩层的走向垂直,即与岩层的倾向一致。
斜向节理:节理的走向与岩层的走向既非平行,亦非垂直,而是斜交。
顺层节理:节理面大致平行于岩层层面。
前三种最为常见。
其次,节理的分类还可以节理的走向与区域褶皱主要方向、断层的主要走向或其他线形构
造的延伸方向等关系而进行,可划分为:
纵节理:两者的关系大致平行。
横节理:二者大致垂直。
斜节理:二者大致斜交。
如果褶皱轴延伸稳定,不发生倾伏的话,则走向节理相当于纵节理,倾向节理相当于横
节理。
一般野外调查应选择节理比较密集(数十条在一起)的地方作为观察点。而对节理的记录要
求,大致有下列各项内容:①节理群所在地的地理位置。②节理与褶皱或断层的关系:如在
褶皱的轴部、翼部、断层的上盘或下盘等等。③节理所在的 岩层时代或层位、岩石的性质、
岩层的产状要素。④节理的产状要素。⑤节理面及 充填物的特征。⑥节理的力学性质及旋
向。⑦节理组、系归属及相互关系。⑧节理 密度统计(条/米)。⑨备注。
3、断层:断层与节理同属断裂构造,而断层往往是节理的进一步发育所致。 或者说,
当节理发生位移,两壁有所错动时,即称为断层。
遇到断层,应如何研究呢?首先要确定断层的几何要素,其内容包括下列各点:
①断层面。所谓断层面,就是两部分岩块沿着滑动方向所产生的破裂面。断层面的空间位
置也像地层的层面一样,是由其走向和倾向而确定的。但断层面并非一个平整的面,往往是
一个曲面,特别是向地下沿伸的那一部分,产状可以有较大的变化。此外,断层面不是单独
存在的,往往是有好几个平行地排列着,构成所谓断层带,又由于断层带上两壁岩层的位移
错动,使岩石发生破碎,因此又称为断层破碎带。其宽度达几米、甚至几十米。一般情况下,
断层的规模愈大,断层带的宽度也愈大。
②断盘。断层面两侧相对移动的岩块称为断盘。由于断层面两壁发生相对移动, 所以断
盘就有上升盘和下降盘之分。在野外识别时,按其位于断层面之上者称上盘 ;位于断层面
之下者称下盘。当断层面垂直时,就无上盘或下盘之分。
③断层线。断层面与地面相交之线,称断层线。
④位移。这是断层面两侧岩块相对移动的泛称。在野外观察断层时,位移的方向是必须当
场解决的问题之一。特别遇到开矿时,一旦遇到矿脉(或矿层)中断, 往往是断层位移所致,
需要立即追查。追查的办法是运用两侧岩层的层序关系来判 断或抚摸断层面上的擦痕等来
确定。
如何注意断层?怎样研究断层?观察什么内容?此类问题必须熟练掌握,现分述如下:
先讨论断层的标志及两盘相对位移问题。
①、构造(线)不连续:各种地质体,诸如地层、矿层、矿脉、侵入体与围岩的接触界线等
都有一定的形状和分布方向。一旦断层发生,它们就会突然中断、错开, 即造成构造(线)
的不连续现象,这是判断断层现象的直接标志。
②、地层的重复或缺失:这是很重要的断层证据。虽然褶皱构造也有地层的重复现象,但
它是对称性的重复;而断层的地层重复却是单向性的。至于地层的缺失, 凡沉积间断或不
整合构造也可造成,但这两类地层缺失都是区域性的,而断层造成的地层缺失则是局部性
的。关键的问题,应对区域内的地层系统及其分布情况有一个较为全面的了解。
利用地层的重复或缺失不仅是判断断层的重要手段,而且是判断断层两盘相对动向的重要
方法,借此还可以确定断层的性质——正断层,还是逆断层?基本上有六种情况,如图所示。
③、断层面(带)上的构造特征:这是识别断层的直观证据,即在眼前“方寸” 之地内所能见
到的若干构造现象,最常见的有以下几种:断层擦痕:就是断层两侧 岩块相互滑动和磨擦
时留下的痕迹,由一系列彼此平行而且较为均匀的细密线条组成,或为一系列相间排列的擦
脊与擦槽构成。在坚脆岩石的断层擦痕的表面,往往平滑明亮,发光如镜。并常覆以炭质、
硅质、铁质或碳酸盐质的薄膜。有时,也在断层的擦面上见到不规则的阶梯状断口,其上覆
以纤维状的矿物(如方解石之类) 晶体。
断层擦痕对于决定两盘位移方向颇有用处,如用手抚摸时,感到光滑的方向乃是对盘活
动位移的方向。或自粗而细,自深而浅的方向乃示对盘活动位移的方向。 或者利用阶梯状
断口,阶梯形陡坡之倾向指示对盘相对滑动的动向。
构造岩:当断层两壁相对移动之时,岩石发生破碎,在强大的压力下,矿物出现定向排列,
并有重结晶作用。也就是说,由于动力作用而发生变质,形成一系列新的岩石,即称为构造
岩。
构造岩的种类很多,如构造角砾石(角砾形状不规则,大小不一)。碎裂岩 (破碎的程度比
前者更高,主要是原岩中的矿物颗粒的破碎,常见于逆断层或平移 断层的断裂带中)。糜棱
岩(破碎极细,用显微镜观察)。更进一步的破碎即片理化岩(具有片状构造的构造岩)。
此外,还有牵引构造:是断层带中的一种伴生构造,它是由于断层两壁发生位移时使地层
造成弧形的弯曲现象,可以指示断层的位移方向。
与断层带有关的,还有一种断层的伴生构造,主要是断层旁侧的节理及拖曳褶皱。这些节
理常与断层斜交,其锐角所指的方向指示本盘滑动的动向。
其他标志,主要是指地貌或水文上的一些特征,不过,此种地质现象只能说明有断层存在,
不易说明其两盘的运动方向,诸如三角面山,河流的突然改向,山脊的突然中断,众多的
温泉或泉水的定向分布,小型的火成岩体的入侵及其伴生的变质作用、矿化现象及矿脉的
定向分布等等均示断层的存在,特别是从较大的地貌现象所反映的断层特征,有时在航空
照片甚至卫星照片上都能看到。
认识断层的证据、判断断层的存在以后,就可以进一步将断层进行分类,这是野外观察断
层时必须解决的问题。
一般最常用的断层分类法,是根据两盘岩块相对移动的性质而定,分为三种: 正断层(上
盘相对下降,下盘相对上升的断层叫正断层。断层面的倾角一般较陡,多在45°以上。正断
层后相当层间出现拉开的一段水平断距,正断层是在张力或重力作用下形成的。正断层的规
模有大有小,断距从小于1m到数百米;断层线从数米到数百千米以上,一般比较平直。)、
逆断层(上盘相对上升,下盘相对下降的断层叫逆断层。逆断层后相当层间出现一段掩覆现
象,即上盘掩盖下盘的现象,逆断层主要是在水平挤压力作用下形成的)和平移断层。如果
断层面的倾角小于30°,则又称为逆掩断层。若规模很大的逆断层(推移数千米以至数十千
米者),又称为推覆体。这是“地槽区”常见的一种构造现象,如阿尔卑斯地区是世界上最闻名
的推覆体所在地。
不过,野外所见到的断层,往往并非单个出现,而是以组合的形态出现居多, 比如有下
列各类最为普通。
①阶梯断层。此类组合由一系列正断层构成,多见于地壳块断运动上升地块的边缘,地貌
上的表现,是山脊与山谷的相间排列
②地堑与地垒。两条大致平行的断层,其间有一共同的下降盘,称为地堑;其 中如有一
共同的上升盘,则为地垒。一般形成地堑与地垒的断层多为正断层,也有 逆断层,或为正、
逆断层的结合。许多由新生代地层组成的盆地,多被地堑构造所 控制,例如我国的汾河、
渭河地堑盆地。当然,也有视野所能及的小型 地堑与地垒构造。后者在地质旅行路线上亦
有机会相遇。
③叠瓦状构造。由若干条平行排列的逆断层构成,其上盘在剖面上构成一个接 一个的叠
瓦状(或称覆瓦状)构造,我国四川龙门山地区有此种构造存在。
除三者比较常见外,在某些特殊场合还能见到以下几种类型:环型断层及放射 状断层,
多见于火山活动区的火山锥附近或穹隆构造的周围,也见于侵入体的周围。 近年来,不少
地质学家认为天体撞击地球以后的陨击坑周围亦有此种断裂构造,有 人认为太湖四周也能
见到,故太湖也可能属天体撞击形成的。
旋扭断层,多见于较大的断裂之旁,是一种规模小的弧形断层,好似主断层派生出来。
地层接触关系
根据断层两盘岩层的新老对比判断:
对于走向断层或纵断层来说,在断层线上同一点,其较老岩层一侧为上升盘,较新岩
层一侧为下降盘。但当断层面倾向与岩层倾向一致,而断层面倾角小于岩层倾角时,则较
老岩层一侧为下降盘,较新岩层一侧为上升盘。
对于倾向断层或等斜褶曲中的横断层来说,不论是在平面或剖面上,都不易判断升降盘,
必须借助其他小构造等来判断。
岩层中记录下来各种接触关系。它们是构造运动的证据。
1.整合接触: 当地壳处于相对稳定下降(或虽有上升,但未升出海面)情况下,形成连
续沉积的岩层,老岩层沉积在下,新岩层在上,不缺失岩层,这种关系称整合接触。其特点
是:岩层是互相平行的,时代是连续的,岩性和古生物特征是递变的。整合岩层说明在一定
时间内沉积地区的构造运动的方向没有显著的改变,古地理环境也没有突出的变化。
2.不整合接触: 由于构造运动,往往使沉积中断,形成时代不相连续的岩层,这种关系
称不整合接触。两套岩层中间的不连续面,称不整合面。按照不整合面上下两套岩层之间的
产状及其所反映的构造运动过程,不整合可分为平行不整合(假整合)和角度不整合(斜交
不整合)。
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