地质学纹层是什么
① 地质学的年代怎么划分
土与岩石的性质与其生成的地质年代有关。一般来说,生成年代越久,土与岩内石的工程性容质越好。根据地层对比和古生物学方法,把地质相对年代划分为5大代,下分纪、世、期,相应的地层单位为界、系、统、层。从古至今,地质年代划分为:
1.太古代—— 距今1800~2700百万年;
2.元古代—— ①早元古代,距今950~1800百万年;
②晚元古代(长城纪、蓟县纪、青白口纪、震旦纪),距今600~950百万年。
3.古生代——①早古生代(寒武纪、奥陶纪、志留纪),距今400~600百万年;
②晚古生代(泥盆纪、石炭纪、二叠纪),距今225~400百万年;
4.中生代——三叠纪、侏罗纪、白垩纪,距今70~225百万年;
5.新生代——①早第三纪(古新世E1、始新世E2、渐新世E3),距今25~70百万年;
②晚第三纪(中新世N1、上新世N2),距今1~25百万年;
③第四纪Q(早更新世Q1、中更新世Q2、晚更新世Q3)距今12000年~1百万年;全新世Q4距今小于12000年。
② 水泥路面为什么要打水纹层它的作用是什么
水稳层是水泥稳定碎石层的简称,即采用水泥固结级配碎石,通过压实,养护完专成。水稳的属配合比应事先在实验室内进行配合比试配,以确定水泥掺量和粗细集料比例,同时确定最大干密度。量大可采用水稳搅拌站拌合。
水泥稳定碎石是以级配碎石作骨料,采用一定数量的胶凝材料和足够的灰浆体积填充骨料的空隙,按嵌挤原理摊铺压实。其压实度接近于密实度,强度主要靠碎石间的嵌挤锁结原理,同时有足够的灰浆体积来填充骨料的空隙。它的初期强度高,并且强度随龄期而增加很快结成板体,因而具有较高的强度,抗渗度和抗冻性较好。水稳水泥用量一般为混合料3%~6%,7天的无侧限抗压强度可达1.5~4.0%mpa,较其他路基材料高。水稳成活后遇雨不泥泞,表面坚实,是高级路面的理想基层材料。
③ 关于地质学的问题,急急急,
结构成熟度:结构成熟度引(textural maturity)又称物理成熟度(physical maturity),是指碎屑沉积物在其风化,搬运和沉积作用的改造下接近终极结构特征的程度。
成分成熟度:成分成熟度(compositional maturity)又称化学成熟度(chemical maturity)、矿物成熟度(mineral maturity),是指碎屑物质在成分上被改造的程度。
层理构造:是由于先后沉积下来的矿物或岩屑的颗粒大小、成分、颜色和形状的不同而显示的成层现象。
成岩作用:是指使松散沉积物固结形成沉积岩石的作用。
内碎屑:系指沉积盆地中已沉积的弱固结或固结的碳酸盐沉积物[1],经波浪、潮汐等水流作用冲刷、破碎、磨蚀、搬运、再沉积而形成的颗粒。也可以是其他作用形成的。而来自于盆地之外,从老地层内剥蚀搬运而来的碳酸盐岩碎屑应属于陆源碎屑。内碎屑是比较少见的一种现象。
根据碎屑颗粒的大小,陆源碎屑岩可以分为四类:
1、砾岩:碎屑直径>2mm。
2、砂岩:碎屑直径2-0.05mm。
3、粉砂岩:碎屑直径0.05-0.005mm。
4、泥质岩:碎屑直径<0.005mm。
砂岩成分分类:
按岩石(矿物)类型分类:石英砂岩(石英和各种硅质岩屑的含量占砂级岩屑总量的95%以上)和石英杂砂岩、长石砂岩(碎屑成分主要是石英和长石,其中石英含量低于75%、长石超过18.75%)和长石杂砂岩、岩屑砂岩(碎屑中石英含量低于75%,岩屑含量一般大于18.755,岩屑/长石比值大于3)和岩屑杂砂岩。
①粒屑结构,按粒径大小分为:砾屑(粒径>2毫米)、砂屑(粒径2~0.062毫米)、粉屑(粒径0.062~0.032毫米)、微屑(粒径0.032~0.004毫米)和泥屑(粒径<0.004毫米)。砾屑的排列方位、粒度组成和分选性是分析碳酸盐沉积物沉积环境的重要标志。由核心和包壳组成的粒径小于2毫米的球形或椭球形的颗粒为鲕粒。由富藻纹层组成的球形包粒为藻包粒。由微晶碳酸盐矿物组成的不具内部构造的、表面光滑的球形或卵形颗粒称球粒或团粒。外形不规则的复合颗粒集合体为团块及凝聚颗粒等。 ②钙质生物化石显微结构,按方解石(文石)晶体的空间形态,分为由光性方位不一致、三向大致等轴的方解石(文石)几何体组成的粒状结构,广泛见于低等生物中;由平行或放射状排列,一向延长的细柱或针状方解石(文石)晶体组成的纤(柱)状结构,为腔肠动物、节肢动物、轮藻藏卵器的主要结构;由厚度小于1~2微米、近于平行的方解石(文石)薄片叠积而成的片状结构,常见于软体动物、腕足类、苔藓虫和蠕虫栖管中;全部或局部由一致消光的单一晶体或双晶组成的单晶结构,是棘皮动物的主要特征。钙质生物化石的显微结构有从粒状→纤(柱)状→片状→单晶结构的演化趋势。 ③晶粒结构,根据粒度划分为砾晶、砂晶、粉晶和泥晶。晶粒也可根据其自形程度划分为自形晶、半自形晶和它形晶。
层理构造的类型:有水平层理、交错层理、递变层理、波状层理。
按厚度可划分为:
块状层理 层厚大于2米
巨厚层理 层厚1米至2米
厚层理 层厚0.5米至1米
中厚层理 层厚0.1米至0.5米
薄层理 层厚0.01米至0.1米
微层理 层厚小于0.01米
④ 层纹(轮纹)形成的原因
一般认为苹果粗皮病和枝干轮纹病是同一种病害,其实它们是有区别的。1.粗皮病初发病一回般从新梢顶端答开始,逐步向下发展,直到主干;而轮纹病初发病则一般从主干基部开始,逐渐向上发展。2.粗皮病疱疹是从韧皮部凸出来的,多发生于皮孔周围,略高于表皮,形状不规则,表面光滑,用指甲难以刻剥掉,用刀片削开可看到棕色小粒点;枝干轮纹病疱疹是轮纹菌由皮孔侵入造成的,多发生于皮孔处,显著高出表皮,象是着生在表皮上的小圆球,其上生有暗褐色的凝胶物,用指甲很容易剥掉,其下为绿色韧皮部。3.粗皮病病斑从中间开始凹陷,以纵裂为主,而轮纹病凹陷从病斑边缘开始,与健康组织形成明显界限,呈马鞍状翘起,其上生有稀疏黑色小粒点。4.粗皮病是纵横裂口,裂纹深且宽,严重阻碍有机物的运输,因此易造成枝干死亡,而轮纹病裂口较浅,仅限于表皮,能造成树势衰弱,但一般不会死枝死树。
⑤ 地质学的问题
学好来地质学,要抓住重点,普通地质学自,岩石学,构造地质学,矿床学,矿产普查学是最重要的几门专业课。
学好这几门课的同时,要注重实习和实验课,尤其是实习。专业课程的理论部分有时候晦涩难懂,但是一旦接触实验,实习,很多东西会豁然明朗。
学校一般会安排3次左右的实习机会,我们曾经去过湖南省某个国有大型矿山实习。
地质说到底是偏文科的东西多一些,要多背。
没有矿物标本学习矿物知识是很困难的,矿物岩石的学习,有一多半的时间消耗在实验室。不过这也不是不可能的。
解理,是岩石矿物学的一个概念,指的是受力后常沿一定方向的平面破裂,这种性质称为解理。解理面大而平整光滑的成为完全解理,解理面较大而比较平整光滑,成为不完全解理。事实上,这个完全和不完全的区分不是很重要,用的多的是解理和无解理的区分,无解理就是说受力后不是按照一定的方向断开,而是以某个方向随机断开,断口常常凹凸不平。
最后一个问题,你问的太泛了,呵呵
有什么问题发[email protected]
希望对你有所帮助!
⑥ 地质学基础 解理、层理、节理三者有何不同
节理:即断两侧的岩块沿着破裂面没有发生或者没有明显发生位移的断裂构造。
解理内:在理的作用下,矿物晶体容按一定方向破裂并产生光滑平面的,沿一定方向分裂的面叫解理面。
层理:沉积岩在沉积过程中,由于气候、季节等周期性变化,必然引起搬运介质(如水)的流向、流量的大小等变化,从而使搬运物质的数量、成分、颗粒大小、有机质成分的多少等也发生变化,甚至出现一定时间的沉积间断,这样就会使沉积物在垂直方向上由于成分、颜色、结构的不同,而形成层状构造,总称为层理构造,可分为水平层理,波状层理和斜层理。
⑦ 地质学中的褶皱是什么
岩层在形成时,一般是水平的。岩层在构造运动作用下,因受力而发生弯曲,一个弯曲称褶曲,如果发生的是一系列波状的弯曲变形,就叫褶皱
⑧ 地质学专业题目
这个“构造类型复”我不制是很理解……难道是块状构造这些(那一般都是块状构造了⊙﹏⊙b)?或者是晶型?只能靠我的理解回答了:
1、黄铜矿:块状构造。四方偏三角面体晶类,使晶体多呈假四面体或八面体状。
特征:
硬度:3-4
比重:4.1-4.3g/cm3
解理:平行(112)和(101)不完全
断口:参差状断口
颜色:黄铜黄色或绿黄色,常带有杂斑状锖色
条痕:绿黑色
透明度:不透明
光泽:金属光泽
发光性:无
其他:导电良好
2、橄榄石:
块状构造。可呈自形晶产出,自形晶多成六边形。
特征:
硬度6~7;有时可见一组不完全解理,密度3.34(+0.14,-0.07)g/cm3;非均质体,二轴晶,正光性或负光性,多色性呈现弱的黄绿~绿色。橄榄石能经受1500℃高温,可以当作耐火材料。透明的橄榄石叫黄电气石,是可以当作宝石的。
3、石英:
片状构造。
半透明或不透明的晶体,一般乳白色,质地坚硬
我只能这么回答了,如果能够给出更详细的题目,例如说出是哪一门课的话估计会好一点。
⑨ 地质学家只要通过显微镜观察就一定能确定矿物的种类是正确的吗
层理构造是沉积物最重要的特征之一,是由沉积物的成分、颜色、粒度在垂直内于沉积物表面的方向容上(即层理面)显示出来的特征。
A、层理构造有关术语
组成层理构造的单位包括纹层、单层、层组。
B、层理构造的类型
根据层理的形态和成因类型,包括成分、内部构造、纹层与单层的形态等,将层理构造划分为若干类型。
层理构造的类型:有水平层理、交错层理、递变层理、波状层理。
按厚度可划分为:
厚层理 层厚0.5米至1米
中厚层理 层厚0.1米至0.5米
薄层理 层厚0.01米至0.1米
微层理 层厚小于0.01米
层理是沉积岩在形成过程中,由于沉积环境的改变,所引起的沉积物质的成分、颗粒大小、形状或颜色沿垂直方向发生变化而显示出的成层现象。