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岩石变形会产生什么地质构造

发布时间: 2021-02-04 02:54:01

① 常见的地质构造有哪些

典型的基本构造形态:
一、水平构造和单斜构造
1.水平构造
未经构造变动的沉积版岩层,其形成时的原始产状是水权平的,先沉积的老岩层在下,后沉积的新岩层在上,称为水平构造。
分布:只是局限于受地壳运动影响轻微的地区。
2.单斜构造
原来水平的岩层,在受到地壳运动的影响后,产状发生变动,当岩层向同一个方向倾斜,形成单斜构造。
分布:单斜构造往往是褶曲的一翼、断层的一盘或者是局部地层不均匀的上升或下降所引起。
二、褶皱构造
定义:组成地壳的岩层,受构造应力的强烈作用,使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造,称为褶皱构造。

褶皱构造是岩层产生的塑性变形,是地壳表层广泛发育的基本构造之一。
三、断裂构造
定义:构成地壳的岩体,受力作用发生变形,当变形达到一定程度后,使岩体的连续性和完整性遭到破坏,产生各种大小不一的断裂,称为断裂构造。

断裂构造是地壳上层常见的地质构造,包括断层和裂隙等。
四、不整合
定义:
在野外,我们有时可以发现,形成年代不相连续的两套岩层重叠在一起的现象,这种构造形迹,称为不整合。不整合不同于褶皱和断层,它是一种主要由地壳的升降运动产生的构造形态。

② 岩石变形的因素

主要来自两个方面复:制1,风化侵蚀。风化侵蚀是经过风吹,日晒,雨淋,等温度变化导致岩石碎裂,例如沙漠中的石头中午很热,突然降雨,外冷内热导致石头炸开。还有河流中水的冲击作用。2,压力作用。岩石经过地质作用下沉,被上层土壤掩埋,久而久之,上层压力过大导致岩石变形,例如页岩,像纸一样一片一片的,里面还经常有化石,那就是天然的历史书~

③ 岩石变形和应变的概念

岩石受力后,内部各质点发生相对位移,导致物体形态、体积的改变,称为岩石变形。岩石变形的最基本形式有两种:线变形,是指岩石受力后,表现为单纯的拉伸或压缩;剪变形,是指岩石受力时,表现为内部任意截面都旋转了一个角度,又称为角变形。为了说明岩石受力变形的程度,通常用应变来度量。物体的相对变形量称为应变。与变形相对应,应变可分线应变和剪应变(角应变)。

1.线应变

线应变是指岩石受力发生线变形后,所增加或缩短的长度(L-l)与变形前的长度(L)的比值,即:

构造地质学

在构造地质中,规定由压应力产生的ε为正,由张应力产生的ε为负,以%计算。

当岩石纵向产生线应变时,横向也会出现横向线应变,其公式为:

构造地质学

一般认为,横向线应变与纵向线应变的比值是一个常数,即:

构造地质学

μ为岩石的泊松比,每种岩石都有自己的泊松比,一般不超过0.5,岩石的这种性质成为泊松效应。它对解释岩石的变形具有重要意义。例如,岩石的许多张节理,就是因为受到侧向压应力而产生泊松效应,在其垂直方向上诱导产生拉伸引起的。

2.剪应变

剪应变是指岩石在剪应力或扭应力作用下,使岩石内部原来相互垂直的两条线段所夹直角的改变量。如果原来形状为正方形,变形后成为平行四边形,原来的直线旋转了一个θ角,θ角的正切函数既为剪应变量,用tanθ表示。

④ 岩石变形行为的环境和时间因素

岩石的变形行为是随变形时的物理-化学环境和时间因素的变化而改变。

图2-5-2 在非能干的基质岩层中,各单个能干岩层的褶皱形态和应变的变化

(据Ramsay,1982)

a,b,c,d岩石能干性差异:μ1>μ2>μ3>μ4>μ5

(1)温度和应变速率不变,增大有效围压,会引起下列效应:

a.材料的极限强度增大;

b.屈服应力上升;

c.应变硬化效应增大;

d.韧性增大。事实上,随着有效围压的增大,岩石一般从脆性转变到韧性。

(2)有效围压不变:应变速率不变而温度升高,或者温度不变而应变速率减缓,或者温度升高和应变速率减缓,皆出现下列效应:

a.材料的极限强度降低;

b.屈服应力降低;

c.应变硬化消除;

d.韧性增大。

由此可见,增大有效围压和提高温度都会导致岩石韧性的增高。而地壳中岩石变形的温、压环境(P-T条件)随深度而变,因此岩石的韧性表现可以看成是反映构造层次的标志。Turner和Weiss(1963)曾经提出,岩石的蠕变强度会因温压条件的增高而降低,当温度提高到500℃左右时,岩石的蠕变强度会变得极低,从而形成所谓“热蠕变”现象。热蠕变对合理解释深部构造层次的高级变质岩中复杂而强烈的变形具有特殊的意义。

在解析岩石变形机制时,评价时间效应具有关键的意义。为此,人们进行了大量的岩石蠕变和应变速率的试验。这对于弄清岩石变形过程中时间对岩石组构及其形成机制的效应起了很大的作用。但是地质事实证明,地质作用涉及的应力作用时间是极其漫长的,即使所谓的“短暂的”造山幕也要以百万年计。因此,在进行模拟变形实验中很难真正地实现时间的相似性原则,人们很难在实验室中作定期几十年、几百年长的变形实验。

地质研究表明时间对变形岩石的行为影响极大,随着时间的持续加长,岩石的黏性应变行为将越来越占主导地位。当变形持续时间超过弹性应变部分所占时间的1000倍以后,岩石将以黏性应变为主导发生极大的流变,从而产生相当可观的构造变形。把时间作为岩石变形主导控制因素的概念,对于深刻认识地质构造过程是有重大的理论意义,也帮助我们深刻了解深部构造层次高级变质岩的固态流变构造的变形机制。

⑤ 简述岩石变形与地质构造的关系

岩石变形抄主要为构造压应力挤袭压的结果,不同性质的岩石变形不相同,主要分为两种变形形态:
1、刚性岩石,即岩石坚硬、碎性的,如岩浆岩火山岩巨厚层状砂岩石灰岩等,岩石受到地质压应力的作用,首先是产生变形,变形到一定程度就产生断裂,这种岩石主要的表现形式为断裂和破劈理化带、构造破碎带等。
2、塑性岩石,即比较松软的岩石,比如泥岩页岩薄层砂岩变质岩等,这类岩石受压应力的作用,主要产生变形褶皱的构造形迹,产生断裂的较少,当然如果是区域性的深大断裂除外。
除了压应力的作用,同时还有张应力的作用,张应力的作用主要表现为张开破碎,断裂带经常充填后期矿物比如方解石水云母石膏等低温热液的矿物。
就简单的回答这些吧。

⑥ 什么是地质构造有哪几种类型 各有什么特征

地质构造是指在地球的内、外应力作用下,岩层或岩体发生变形或位移而遗留下来的形态。

地质构造有褶皱、节理、断层三种基本类型。

褶皱的特征:分为背斜和向斜。

1.背斜:岩层向上弯曲、中心部位岩层较老,两侧岩层依次变新。
2.向斜:岩层向下弯曲、中心部位岩层较新,两侧岩层依次变老。

节理的特征:自地表向下随深度加大,节理的密度逐渐降低。

断层的特征:具有显著位移的断裂.断层在地壳中广泛发育,但其分布不均匀。

⑦ 地质构造有哪三种基本类型

地质构造是指在地球的内、外应力作用下,岩层或岩体发生变形或位移而遗留下来的形态。地质构造有褶皱、节理、断层三种基本类型。

褶皱:分为背斜和向斜。背斜:岩层向上弯曲、中心部位岩层较老,两侧岩层依次变新;向斜:岩层向下弯曲、中心部位岩层较新,两侧岩层依次变老。

拓展资料:

主要分类:

地质构造因此可依其生成时间分为原生构造(primary structures)与次生构造(secondary structures或tectonic structures)。次生构造是构造地质学研究的主要对象,而原生构造一般是用来判断岩石有无变形及变形方式的基准。构造也可分为水平构造、倾斜构造、断裂和褶皱。

地壳或岩石圈各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特征的总称。地质构造的规模,大的上千公里,需要通过地质和地球物理资料的综合分析和遥感资料的解译才能识别,如岩石圈板块构造。

小的以毫米甚至微米计,需要借助于光学显微镜或电子显微镜才能观察到,如矿物晶粒变形、晶格的位错等。贵州位于华南板块内,处于东亚中生代造山与阿尔卑斯-特提斯新生代造山带之间,横跨扬子陆块和南华活动带两个大地构造单元。在已知1400Ma地质历史时期中经历了武陵、雪峰、加里东、华力西-印支、燕山-喜山等5个阶段。

⑧ 简述岩石变形与地质构造的关系 如题

我不同意楼上的意见!
地壳中的岩层地壳运动的作用发生变形与变位而遗留下来的形态.
所以应该是地质构造包括背斜、向斜、断层
而这些构造和岩石变形都是有地壳运动造成的
所以我想应该是岩石变形形成地质构造、

⑨ 岩石的变化主要是由什么等引起的

1、物理变化:包括温度和压力两大因素,其原因包括地质构造、流水、空气内、冰川、风容沙、海浪等等。地质构造导致岩石的破碎、固结、熔融、凝固、弯曲、抬升、沉降等等,流水导致岩石的侵蚀变形,空气的温度变化导致岩石的破裂、冻胀,冰川对岩石有剥蚀、拔蚀、刨蚀等作用,风沙的连续压强形成各种独特的风蚀地貌,海浪形成各种海蚀地貌
2、化学变化:包括岩浆内部分化学反应、地表的喀斯特侵蚀、地层的固结变质、高应力区的区域变质作用、热液流经过的交代反应、泻湖内的蒸发成岩作用等等。在岩浆内部,各种矿物交换化学成分,重结晶成为新矿物;携带二氧化碳的流水对碳酸盐岩有强烈的溶蚀反应,并在低压处堆积,形成各种喀斯特地貌;含有有机质的地层在高温高压下,有机质碳化形成能源矿物;高应力的构造带内,矿物发生压溶反应,重结晶形成新矿物;热液侵入地表使矿物变质为新矿物,形成交代变质岩;泻湖内可溶离子交换成分形成新晶体析出形成化学岩等等。
3、生物作用:硅藻等深海微生物形成硅质软泥,日久沉积固结为硅质岩;造礁生物分泌碳酸钙形成礁灰岩;各种古生物遗体和遗迹形成化石;人类活动的影响 ;等等

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