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中国地质大学北京-地球科学概论考研终极总结


《地球科学概论》

《地球科学概论》
一、名词解释 ●承压水:是指埋藏在两个稳定隔水层之间的透水层内的重力水。 ●岩石的结构:指组成岩石的矿物或岩屑的结晶程度、颗粒大小、形状及其相互关系。 ●地温梯度/地热增温率:通常把地表常温层以下每向下加深 100M 所升高的温度称为地温 梯度。 ●解理:矿物受力后沿一定方向规则裂开的性质。 ●地层层序律:地层形成时的原始产状一般是水平的或近于水平的,并且总是先形成的老 地层在下,后形成的新地层盖在上面,这种正常的地层叠置关系称为地层层序律。当地层 经剧烈的构造运动,层序发生倒转时,上下关系则正好颠倒。 ●地质灾害:是指由于地质营力或人类活动而导致地质环境发生变化,并由此产生各种危 害或严重灾害,使生态环境遭受到破坏,人类生命财产遭受损失的现象或事件。 ●分选性:是指颗粒大小趋向均一的程度; ●历史比较法、将今论古:通过各种地质事件遗留下来的地质现象与结果,利用现今地质 作用的规律,反推古代地质事件发生的条件、过程及其特点。 ●磨圆度:指碎屑颗粒在搬运过程中,棱角磨损而接近圆形的程度。 ●夷平面:地表演变到准平原阶段后,若地壳重新上升,准平原被抬高并遭受流水切割成 为山地,此时山地顶部则残留原有准平原遗迹,它们代表了已被破坏的原来准平原的表面, 称为夷平面。 ●浊流:是海洋中载有大量悬浮物质的高密度水下重力流。 ●风化作用:是指在地表或近地表的条件下,由于气温、大气、水及生物等因素的影响, 使地壳或岩石圈的矿物、岩石在原地发生分解和破坏的过程。 ●河流阶地:分布于河谷谷坡上、洪水已不能淹没的、顶面较平坦的台阶状地形。 ●矿产(资源) :泛指自然界里一切埋藏于地下或分布于地表的,可供人类利用的矿物或岩 石资源。 ●重力异常:实测重力值与理论重力值之间的差值。 ●差异风化:矿物成分、结构、构造及节理状况不同的岩石共生在一起,它们抵抗风化的 能力不一致,则抗风化能力强的岩石突出地表,抗风化能力弱的岩石凹入,这一现象称为 差异风化。 ●成岩作用:由松散的沉积物转变为沉积岩的过程. ●磁偏角:磁偏角是磁场强度矢量的水平投影与正北方向之间的夹角,变即磁子午线与地 理子午线之间的夹角。 ●烈度:地震对地面和建筑物的影响和破坏程度. ●莫霍面:出现的深度在大陆之下平均为 33KM,在大洋之下平均为 7KM,在该界面附近, 纵波速度从 7KM/S 左右突然增加到 8.1KM/S 左右;横波的速度也从 4.2KM/S 突然增至 4.4KM/S。 ●生态平衡:任何一个正常的生态系统中,能量流动和物质循环总是不断进行着,在一定 时间和空间内,生产者、消费者和分解者之间都保持着一种动态稳定,这种稳定的状态就 称为生态平衡。 ●生态系统:在一定时间和空间范围内,所有生物和非生物的总和。 ●同位素地质年龄:利用放射性同位素的蜕变规律测定的地质年龄称为同位素地质年龄。 ●震级:由地震能量大小划分的等级。

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●转换断层:横断中脊的断裂带不是一般的平移断层,而是自中脊轴部向其两侧的海底扩张 所引起的一种特殊断层,威尔逊称之为转换断层. ●波切台:海蚀崖不断向陆地方向节节后退,在海岸带形成一个向上微凸并向海洋方向微倾 斜的平台,称波切台。 ●潮汐:全球性海水周期性涨落的现象叫潮汐。 ●成矿作用:地球演化过程中, 使分散在地壳和上地幔中的元素相对富集而形成矿床的作用。 ●冲积物的二元结构:冲积物下部为河床沉积,上部为河漫滩沉积. ●大地水准面:指平均海平面所构成并延伸通过陆地的封闭曲面。 ●地壳的重力均衡:地壳物质为适应重力的作用,总是力求与其更深部的物质之间达到质量 或重量的平衡状态的现象. ●地质环境:主要指固体地球表层地质体的组成、结构和各类地质作用与现象给人类所提供 的环境. ●地质年代:地球上各种地质事件发生的时代。 ●海蚀凹槽:在基岩海岸的海水面附近,由于海水拍岸浪的机械冲击和海水所携带沙石的磨 蚀作用以及化学的溶蚀作用,该部位的岩石不断遭受破碎,被掏空,形成向陆地方向楔入 的凹槽。 ●洪积面:洪水流经过后,洪水中的泥沙沉积形成的. ●克拉克值:地质学上把元素在地壳中的平均质量百分比称为元素的克拉克值。 ●苦海/湖:是指湖水属硫酸盐型镁亚型,并有苦味的硫酸镁矿物析出的一种咸水湖。 ●矿床:地壳中由地质作用形成的,其中所含某些物质成分的质和量符合一定的经济技术条 件要求,并能为国民经济所利用的综合地质体. ●矿物:天然形成的单质或化合物,具有一定的化学成分和内部结构,并具一定的物化性质 和外部形态。 ●潜水/饱水带水:埋藏在地表以下第一个稳定隔水层以上,具有自由表面的重力水. ●侵蚀基准面:河流下切到一定的深度,当河水面与河流注入水体的水面高度一致时,河水 不再具有势能,活力趋于零,下蚀作用也就停止了。因此,注入水体的水面也就是控制河 流下蚀作用的极限面,常把该极限面称为河流的侵蚀基准面。 ●区域变质作用:是在广大范围内发生,并由温度、压力及化学活动性流体等多种因素共同 引起的一种变质作用。 ●三角洲:当河流进入河口时,水域骤然变宽,再加上海水或湖水对河流的阻挡作用,流速 减小,机械搬运物便大量沉积下来。所形成的沉积体形态,从平面上看像三角形,故称为 三角洲。 ●石林:地面水流及地下水沿灰岩水平层理的垂直裂隙溶蚀作用下,溶沟加深,石芽增长成 巨型石芽,即为石林。 ●岩浆作用:岩浆沿构造软弱带上升到地壳上部或喷溢出地表,由于物化条件改变,岩浆成 分不断发发生变化,最后冷凝成岩石的复杂过程. ●岩石圈:软流圈之上的地球部分被称为岩石圈。 中心式火山:喷发物沿火山喉管喷出地面,平面上成点状喷发。 ●U 形谷:经山谷冰川刨蚀、改造而形成的谷地称冰蚀谷,其横断面一般为 U 字形,故又称 U 形谷; ●V 形谷:河流上游及山区河流,由于河床纵比降和流水速度增大,因此活力在垂直方向上 的分量大,产生较强的下蚀能力,使河谷加深速度快于拓宽速度,形成在横断面上呈 “V” 字形的河谷。 ●搬运作用:自然界中的风化、剥蚀产物被运动介质从一个地方转移到另一个地方的过程称

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为搬运作用。 ●堡礁:珊瑚礁在浅海沉积中有特殊意义,珊瑚虫对生活环境有较严格的选择,只能生活在 20℃左右的海水中,并且要求水质清澈、盐度正常、水深不超过 20m,水流通畅而不激烈 动荡。如果珊瑚礁平行海岸分布,与岸间有一个较宽的水道,则成为堡礁。 ●贝尼奥夫带:海沟附近为浅源地震,离海沟较远处出现中源地震,更远的大陆内部出现深 源地震。震源排列成一个由海沟向大陆倾斜的 45°左右的带. ●背斜: 形态上一般向上拱起,核部地层老,向两翼地层变新并对称重复分布。 ●向斜: 核部新地层、翼部老地层组成的向下凹的褶皱 . ●变质作用:是指在地下特定的地质环境中,由于物理、化学条件的改变,使原有岩石基本 上在固定状态下发生物质成分与结构、构造变化而形成新岩石的地质作用。 ●冰期:在气候冷暖变化的过程中,我们一般把地球上气候及其寒冷、高纬冰川和高山冰川 扩展的阶段称为冰期。 ●残积物:化学风化作用的一种产物,难于迁移,堆积在原地的残积物。 ●层理:岩石中的矿物(或碎屑)颗粒在空间上的分布和排列呈层状构造,横向延伸具有分 层性. ●磁倾角:磁场强度矢量与水平面的交角。磁场强度是有磁极向磁赤道强度逐渐减弱。 ●磁异常条带:正负异常相间排列、平行大洋中脊对称分布的磁化条带。 ●大陆边缘:大陆与大洋盆地之间的过渡地带。 (由海岸向深海方向,包括大陆架、坡、基). ●大陆漂移说:较轻质的硅铝质的大陆块就像一座座块状冰山一样漂浮在较重的硅镁层之 上,并在其上发生漂移;全世界的大陆在古生代晚期曾连接成一体,称为联合古大陆或泛 大陆,围绕联合古大陆的广阔海洋称为泛大洋;可能由于某种作用力的影响,自中生代开 始,泛大陆逐渐破裂、分离、漂移形成现代海陆分布的基本格局。 ●大洋地壳:大陆坡以外的海水较深的大洋地区。 ●大洋盆地:是介于大陆边缘和大洋中脊之间的较平坦地带,平均水深 4000-5000m. ●大洋中脊:绵延在大洋中部的具有很强构造活动性的巨型海底山脉. ●地球基本磁场:其强度在近地表时较强,远离地表时则逐渐减弱。 ●断层/节理:岩石受力作用超过岩石的强度时,就会破裂形成断裂构造,断裂两侧岩块无明 显滑动者叫节理,有明显滑动者叫断层。 ●风化壳:地表岩石经物理、化学、生物风化的长期作用,形成由风化产物组成的、分布于 大陆基岩面上的不连续薄壳。 ●构造运动:由地球内部能量引起的组成地球物质的机械运动。 ●古登堡面:地幔与地核的分界面。 ●河漫滩二元结构:即底部为边滩沉积,顶部为河漫滩沉积。边滩中的层理以大型板状交错 层理为主。边滩沉积是单向环流侧向加积的产物,当洪水期来到时,水位增高,边滩被没 于水下,洪水中的细粒物质(粉砂、亚粘土等)就会叠积在边滩沉积物之上,形成河漫滩, 并一般具有水平薄层层理。因此,河漫滩具有二元结构。 ●花岗岩:是一种岩浆在地表以下凝却形成的火成岩,主要成分是长石和石英。 ●化学搬运作用:母岩经化学风化、 剥蚀作用分解的产物(溶解物质)呈胶体溶液或真溶液的形 式被搬运称化学搬运作用。 ●黄道面:太阳系中行星围绕太阳运动时,行星轨道都处在一个平面上,这个平面称为黄道 面。 ●黄土:是一种灰黄或棕黄色的松散土状沉积物,以粉砂和粘土为主,孔隙及垂直节理发育。 ●机械搬运作用:各种营力搬运风化、剥蚀形成的碎屑物质的过程。 ●间冰期:气候冷暖变化过程中,两个冰期之间的气候相对温暖的阶段称为间冰期。

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●角度不整合:上下两套地层产状不一致,以一定的角度相交,两套地层的时代不连续,两 者之间有代表长期风化剥蚀和沉积间断的剥蚀面存在。 ●接触变质作用:在岩浆侵入体与围岩的接触带上,主要由岩浆活动带来的热量及挥发性流 体引起的一种变质作用。 ●晶质矿物:内部质点呈有规律的排列。晶质矿物在有力的条件下能生长成规则的几何多面 体外形叫晶体。 ●科里奥利力:地转偏向力:又称科里奥利力,在北半球使气流运动方向向右偏转,在南半 球向左方偏转。 ●裂隙式喷发:岩浆沿一个方向的大断裂或断裂群上升,喷溢出地表。这种喷发火山口呈断 裂带或是沿断裂带成串珠状排列。以粘性小,流动性大的基性熔浆为主。 ●摩氏硬度计: 是硬度对比的标准, 从软到硬依次由 10 种矿物组成, 称为摩氏硬度计。 (1) 滑石(2)石膏(3)方解石(4)萤石(5)磷灰石(6)正长石(7)石英(8)黄玉(9) 刚玉(10)金刚石 ●坡积物:由片流在坡坳、破麓地带形成的碎屑堆积物。 ●破火山口:火山口再次喷发,使火山顶部扩大,成为更大的洼地叫破火山口。 ●球形风化:如果一些岩石的矿物分布均匀,并发育有三组近于互相垂直的裂隙,把岩石切 成许多大小不等的立方形岩块,在岩块的棱和角处自由表面积大,易受温度、水溶液、气 体等因素的作用而风化坏掉,经一段时间风化后,岩块的棱、角消失,在岩石的表面形成 大大小小的球体或椭圆体,这种现象称球形风化作用。 ●软流圈:低速带在地球中所构成的圈层被称为软流圈。 ●蛇绿石:一组由蛇纹石化超镁铁岩﹑基性侵入杂岩和基性熔岩以及海相沉积物构成的岩 套。又称蛇绿岩套。 ●威尔逊旋回:从大陆裂谷发展到大洋并进一步发展成为造山带的演化过程,反映了大洋形 成与消亡的一般规律。 ●温差风化:是指由于岩石表层温度周期性的变化而使岩石崩解的过程。 ●相对地质年代:各种地质事件发生的先后顺序。 ●岩浆:地壳深部或上地幔局部地段中存在的一种炽热的、粘度较大且富含挥发成分的硅酸 盐熔融物质。 ●岩溶作用、喀斯特地形:通常把在可溶性岩石地区发生的以地下水为主(兼有部分地表 水的作用)对可溶性岩石进行以化学溶蚀为主、机械冲刷为辅的地质作用以及由此产生的 崩塌作用等一系列过程称为岩溶作用。 ●岩石的构造:岩石中的矿物(或岩屑)颗粒在空间上的分布和排列方式特点。 ●岩株:是一种常见的侵入体,平面上近圆形或不规则状,接触面较陡,规模较大。 ●褶皱的枢纽:组成褶皱的岩层的同一层面上最大弯曲点的联线。 ●褶皱的轴面:连接同一褶皱各岩层枢纽所构成的面。 ●终碛堤:冰川将冰运物源源输送到冰川的前端堆积,形成弧形的垅岗,称为终碛堤或终 碛垅。 ●重结晶作用:岩石在固态下,同种矿物经过有限的颗粒溶解、组分迁移,然后又重新结 晶成粗大颗粒的作用。此过程并未形成新矿物。 ●白道面:月球围绕地球公转轨迹所形成的面。 ●包气带水:埋藏在岩石空隙未被地下水充满地带中的主要作垂直方向运动的地下水。 ●变质结晶作用:在变质作用的温度、压力范围内,在原岩石总体化学成分基本保持不变 的情况下,原有矿物或矿物组合转变为新的矿物或矿物组合的作用。 ●冰川:由积雪形成并能运动的冰体。

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●冰劈作用:因充填于岩石裂隙中的水结冰体积膨胀而使岩石崩解的过程。 ●剥蚀作用:各种运动的介质在其运动过程中,使地表岩石产生破坏并将其产物剥离原地 的作用。 ●侧蚀作用:河水以自身的动力及挟带的砂石对河床两侧或谷坡进行破坏的作用。 ●层流:水流过程中,水质点保持相互平行不相混合的水流。 ●磁异常:是地球浅部具有磁性的矿物和岩石所引起的局部磁场它也叠加在基本磁场之上。 ●大陆架:海陆接壤的浅海平台,其范围一般由海岸线向外海延伸至海底坡度显著增大的 转折外。 ●地层接触关系;新老地层在空间上的相互叠置状态。 ●地下水:埋藏在地表以下岩石和松散堆积物空隙中的水体。 ●地质体之间的切割律:较新的地质体总是切割或穿插较老的地质体,或者说切割者新、 被切割者老。 ●动力变质作用:构造运动产生的定向压力作用下,岩石发生破碎、变形以及伴随的重结 晶等的作用。 ●丰度:某一地区某种化学元素的质量百分比称为该元素的丰度值。 ●构造应力:地球内部三维空间各方向上的应力分量间出现了差异,此应力状态叫构造应 力。 ●海流/洋流:大洋中沿一定方向有规律移动的海水。 ●含水层:储存有地下水的透水层。 ●恒星:气体组成的、能够自身发光的、炽热的球形或类似球形的天体。 ●洪积物:由洪流形成的沉积物。 ●化石层序律:不同时代的地层中具有不同的古生物化石组合,相同时代的地层中具有相 同或相似的古生物化石组合;古生物化石组合的形态、结构愈简单,则地层的时代愈老, 反之则愈新。 ●化学风化:岩石在原地以化学变化(反应)的方式使岩石“腐烂” 、破碎的过程 0 ●化学活动性流体:变质作用过程中存在于岩石空隙中的一种具有很大挥发性和活动性的 流体。 ●混合岩化作用:由变质作用向岩浆作用过渡的一种超深变质作用。 ●剪节理:由剪应力产生的破裂面。 ●将今论古:是指地质历史上曾经发生过的作用,现在仍在发生着。地质历史上所出现的 地质现象,是由现在正在发生着的各种运动,经过长期作用造成的。 ●交代作用:变质过程中,化学活动性流体与固体岩石之间发生的物质置换或交换作用。 其结果不仅形成新矿物,而且岩石的总体化学成分发生改变。 ●胶结作用:从孔隙溶液中沉淀出的矿物质(即胶结物)将松散的沉积物粘结成沉积岩的 过程。 ●矿石:矿体的主要组成部分。从中可以提取有用组分(元素、化合物、矿物)矿物集合 体。 ●矿体:矿床主要组成部分。占有一定的空间位置,具有一定的形状、大小、产状的矿石 堆积体。 ●母岩:提供主要成矿物质的岩石。 ●品味:矿石中有用组分的含量。 ●平流层:是从对流层顶至 35~55km 高空的大气层,其质量约占大气圈总质量的 20%。 最显著特点是气流以水平方向运动为主,且因此而得名。平流层基本不含水汽和尘埃物质, 不存在对流层中的各种天气现象。

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●平行不整合/假整合。上下两套地层的产状基本保持平行,但两套地层的时代不连续,其 间有反应长期沉积间断和风化剥蚀的剥蚀面存在。 ●侵入作用:岩浆在向上运移、侵位后,在地壳上部某处冷凝下来的作用过程。 ●溶解作用:水溶液溶解岩石的某些易溶成分,使其松软、破碎、崩解的过程。 ●生物风化作用:生物的生命活动引起岩石的破坏过程。 ●天气:一个地区短时间内的气象要素的综合表现。 ●天文单位:天文学上将地球至太阳的平均距离称为一个天文单位。 ●透水层:由透水性较好的岩石组成的岩层。 ●紊流:流水在运动过程中,水质点的运动速度和方向随时都发生任意变化的水流。 ●物理风化作用:由气温、大气、水等因素作用引起的矿物、岩石在原地发生机械破碎的 过程。 ●下蚀作用:河水以及挟带的碎屑物质对河床底部产生破坏,使河谷加深、加长的过程。 ●陷落地震:易溶岩石被地下水溶蚀后所形成的地下空洞,经过不断扩大,上覆岩石突然 陷落所引起的地震称为陷落地震。 这类地震震源极浅, 影响范围很小, 只占地震总数的3%。 ●向源侵蚀:河流向源头发展的侵蚀作用。 ●压实作用:沉积物在上覆水体和沉积物的负荷压力下,水分排出,孔隙度降低及体积缩 小的过程。 ●岩床(岩席) :厚度较小面积较大的层间侵入体。 ●岩盖:岩盘。上凸下凹的穹窿状侵入体。 ●岩盆:中央部分厚度大,边缘厚度小,中间微向下凹的盆状侵入体。 ●岩墙:厚度较稳定且近于直立的板状侵入体。 ●岩石:天然形成的、由固体矿物或岩屑组成的集合体。 ●岩石的矿物成分:不同类型的岩石具有的不同的矿物共生组合。 ●盐类的结晶与潮解:充填于岩石孔隙,裂隙中的含盐分的溶液,因水溶液浓度的变化, 盐类出现结晶和溶解使岩石破碎的过程。 ●银河系:一个由大约 1400 亿颗恒星和大量星际物质组成的庞大天体系统。 ●张节理:由张应力产生的破裂面。 ●褶皱:岩层受力变形产生的连续弯曲,其岩层连续完整性没有遭到破坏,它是岩层塑性 变形的表现。 ●整合:上下两套地层的产状完全一致,时代连续的一种接触关系。 ●正断层:上盘相对下降的断层。 ●重结晶作用:岩石在固态下,同种矿物经过有限的颗粒溶解、组分迁移,然后又重新结晶 成粗大颗粒的作用。此过程并未形成新矿物。 ●准平原:削高填低作用使广大地区形成零星分布、高度不大的剥蚀残丘,整个地区变平坦, 这种近似平原的地形。 ●自然环境:人类在地球上赖以生存和发展的必要的物质基础,是人类周围各种自然因素的 总和,如阳光、空气、土地、能源等。 ●半衰期:是指母体元素的原子数蜕变一半所需要的时间。 ●垂直运动:地壳或岩石圈物质垂直于地表沿地球半径方向的运动(造陆运动) 。 ●地热增温级:地表常温层以下,温度每增加 1 度所增加的深度 ●厄尔尼诺:由于东太平洋海域的海水温度升高,导致大气温度升高,使赤道附近太平洋多 雨,而使赤道附近西太平洋一带干旱少雨,进而影响全球的气候。 ●内生成矿作用:由于地球的内力使分散元素聚集成矿产资源的地质作用或过程。 ●水平运动:地壳或岩石圈物质平行于地表沿地球切线方向的运动。

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外生成矿作用。 ●震中距:从震中到任一地震台面的地面距离。 二、简答论述 ●联系实际分析地质科学研究在国民经济中的应用或重要意义 P6 理论意义:地球科学也是一门理论性很强的自然科学。它承担着揭示整个地球的形成、 演变规律的科学使命。它的研究对人类正确地认识自然界、建立辩证唯物主义世界观起着 重要作用,对整个自然科学的发展也具有促进和推动作用。当代自然科学的一些重大基本 理论问题,如天体的起源、生命的起源等问题的最后解决也都离不开地球科学的研究。 地球科学是人类在实践和应用中逐渐发展起来的,因此其研究有重要的实际意义和应 用意义: 1)地球科学在寻找、开发和利用自然资源中起着巨大作用。自然资源主要包括能源、 矿产、水和土地资源等,能源在整个国民经济中居于首要位置。而现阶段的石油、天然气、 煤等能源都须从地下寻找、开采,其他资源也如此,均需要地球科学的理论寻找和开发。 2)地球科学在指导人类如何适应、保护、利用和改造自然环境以及同各种自然灾害作 斗争方面发挥着重要作用。有关自然环境的利用、改造和管理均需地球科学的指导. ●简述冰川的形成过程 P39 冰川是指由积雪形成的、并能运动的冰体。它是陆地上以固体形式存在的水。现在陆 地上的冰川主要分布于地球两极及高山地区。 气候寒冷是冰川形成的必要条件,另外要有丰富降雪量和合适冰雪堆积的场所。在气 候寒冷地区,降雪不能在当年全部融化而积聚起来,形成积雪区。积雪区的分布常受雪线 的控制,雪线是指终年积雪区的下部界限。在雪线附近,年降雪量与消融量大致相等;在 雪线以上,降雪量大于消融量;而在雪线以下,消融量大于积雪量。在雪线以上的地区, 如果地形合适,雪就不断积聚起来,随着积雪的增加,刚降下的雪(即新雪,六边形、空 隙大) 在地表热力及雪层压力的作用下, , 雪花的尖端融化并逐渐冻结形成粒径较小的雪粒, 经过一系列的压实、冻结和重结晶作用,雪粒增大转变成粒雪,粒雪中空隙进一步减少, 形成冰川冰。冰川冰在压力和重力作用下缓慢流动便形成了冰川。 ●简述地球内部圈层的划分及划分依据 P44 划分结果:地球的内部构造可以以莫霍面和古登堡面划分为地壳、地幔和地核三个主 要圈层。根据次一级界面,还可以把地幔进一步划分为上地幔和下地幔,把地核进一步划 分为外地核、过渡层及内地核。在上地幔上部存在着一个软流圈,软流圈以上的上地幔部 分与地壳一起构成岩石圈。 划分依据:地震波的传播速度总体上是随深度而递增变化的。但其中出现 2 个明显的 一级波速不连续界面、1 个明显的低速带和几个次一级的波速不连续面。 莫霍洛维奇不连续面简称莫霍面,该不连续面出现的深度在大陆之下平均为 33km,在 大洋之下平均为 7km。 在该界面附近, 纵波的速度从 7.0km/s 左右突然增加到 8.1km/s 左右; 横波的速度也从 4.2km/s 突然增至 4.4km/s。莫霍面以上的地球表层称为地壳。 古登堡不连续面简称古登堡面, 该不连续面位于地下 2885km 的深处。 在此不连续面上 下,纵波速度由 13.64km/s 突然降低为 7.98km/s,横波速度由 7.23km/s 向下突然消失。并 且在该不连续面上地震波出现极明显的反射、折射现象。古登堡面以上到莫霍面之间的地 球部分称为地幔;古登堡面以下到地心之间的地球部分称为地核。 低速带或低速层,出现的深度一般介于 60~250km 之间,接近地幔的顶部。在低速带 内,地震波速度不仅未随深度而增加,反而比上层减小 5%~10%左右。低速带的上、下没 有明显的界面,波速的变化是渐变的;同时,低速带的埋深在横向上是起伏不平的,厚度 在不同地区也有较大变化。横波的低速带是全球性普遍发育的,纵波的低速带在某些地区

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可以缺失或处于较深部位。低速带在地球中所构成的圈层被称为软流圈。软流圈之上的地 球部分被称为岩石圈 ●简述相对地质年代的确定 P62 (地层、化石层序律) 确定岩石的相对地质年代的方法通常是依靠下述三条准则。 1.层层序律 地层形成时的原始产状一般是水平的或近于水平的,并且总是先形成的老地层在下面, 后形成的新地层盖在上面,这种正常的地层叠置关系称为地层层序律。它是确定同一地区 地层相对地质年代的基本方法。 当地层因构造运动发生倾斜但未倒转时,地层层序律仍然适用,这时倾斜面以上的地 层新,倾斜面以下的地层老。当地层经剧烈的构造运动,层序发生倒转时,上下关系则正 好颠倒。 2.化石层序律 地层层序律只能确定同一地区相互叠置在一起的地层的新老关系,要对比不同地区的 地层之间的新老关系时就显得无能为力了,这时,地质学上常常利用保存在地层中的生物 化石来确定。 不同时代的地层中具有不同的古生物化石组合,相同时代的地层中具有相同或相似的 古生物化石组合;古生物化石组合的形态、结构愈简单,则地层的时代愈老,反之则愈新。 这就是化石层序律或称生物群层序律。利用化石层序律不仅可以确定地层的先后顺序,而 且还可以确定地层形成的大致时代。 3.地质体之间的切割律 上述两条准则主要适用于确定沉积岩或层状岩石的相对新老关系,但对于呈块状产出 的岩浆岩或变质岩则难以运用,因为它们不成层,也不含化石。但是,这些块状岩石常常 与层状岩石之间以及它们相互之间存在着相互穿插、切割的关系,这时,它们之间的新老 关系依地质体之间的切割律来判定,即较新的地质体总是切割或穿插较老的地质体,或者 说切割者新、被切割者老。 ●简述影响风化作用的因素 P80 主要有气候、植被、地形和岩石特征等方面 一、气候包括温度、降雨量和湿度。 1.温度:两极和高寒地区气温低、植被少、地表水固态,以物理风化为主,尤以冰劈盛 行。化学、生物风化弱。 2.降雨量:干旱地带植被少、气温日月变化大、降雨量少、空气干燥,化学、生物风化 弱,以温差风化、盐类结晶和潮解风化等为主。 3.湿度:低纬度炎热潮湿地区雨量足、植被茂盛、温度高、空气潮湿,化学风化和生物 风化显著。 二、植被分两个方面, 1.直接影响生物的风化,植被茂盛生物风化强,反之弱。 2.间接影响物理、化学风化,岩石表面长满植物减少物理风化,但植被带来有机酸腐殖 质,加速化学风化。 三、地形条件分地势高度、地势起伏、山坡方向三方面。 1.地势高低带来气候不同、植被不同。 2.地势起伏影响地下水位、植被发育和风化产物的保存 3.山坡方向分为阳坡和阴坡,有影响。 四、岩石特征包括成分、结构和构造、裂隙 1.差异风化

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2.组成岩石的矿物粒径、分布特征、胶结程度、层理对风化作用的速度和强度有明显影 响 3.裂隙发育使岩石与水、空气接触面积增大,增强水溶液的流通性,促进风化 ●概述河流的侵蚀(剥蚀)作用 P82 注:概念和产物简要说明其过程。 河流在流动过程中,以其自身的动力(活力)以及所挟带的泥沙对河床的破坏,使其 加深、加宽和加长的过程称为河流的侵蚀作用。河流的侵蚀作用可分为机械和化学两种方 式,总的说来,机械的侵蚀作用更为主要些。河流的机械侵蚀作用是通过其动能或挟带的 沙石对河床的机械破坏过程,而化学侵蚀作用是通过河水对河床岩石的溶解和反应完成的, 尤在可溶性岩石地区比较明显。河流侵蚀作用按侵蚀的方向又可分为下蚀作用和侧蚀作用。 一、河流的下蚀作用: 1.河流的下蚀作用是指河水以其自身的动力及所携带的碎屑对河床底部进行破坏, 使河 谷加深、加长的过程。 2.在河流的上游以及山区河流,由于河床的纵比降和流水速度大,因此活力在垂直方向 上的分量也大,就能产生较强的下蚀能力,这样使河谷的加深速度快于拓宽速度,从而形 成在横断面上呈“V”字形的河谷,也称 V 形谷; 3.下蚀作用在加深河谷的同时,还使河流向源头发展,加长河谷,河流向源头发展的侵 蚀作用称为向源侵蚀作用。因向源侵蚀作用,河谷不断向源头方向延伸,直至分水岭。 4.若位于同一分水岭两侧的两条河流,如果其中一侧的河流下蚀作用较强、下蚀速度快 于另一侧的河流时,其河谷可先发展到分水岭,迫使分水岭不断向下蚀作用弱的河流靠近, 最后下蚀能力较强的河流侵蚀到下蚀作用较慢的河流,并夺取了它上游的河水,使其流入 自己的河流中,这种现象称为河流的袭夺现象。 5.河流下切到一定的深度, 当河水面与河流注入水体 (如海、 湖等) 的水面高度一致时, 河水不再具有势能,活力趋于零,下蚀作用也就停止了。注入水体的水面就是控制河流下 蚀作用的极限面,常把该极限面称为河流的侵蚀基准面。 6.产物: “V”形谷、激流、瀑布、向源侵蚀作用、河流袭夺及侵蚀基准面等, 二、河流的侧蚀作用 1 河水以自身的动力及挟带的砂石对河床两侧或谷坡进行破坏的作用称为河流的侧蚀 作用(或称旁蚀作用) 。侧蚀作用的结果使河床弯曲、谷坡后退、河谷加宽。 河流的侧蚀作用由横向环流引起,在河道弯曲处的凹岸,由侧蚀作用对河岸进行侵蚀, 使河道变得弯曲,河谷变宽;同时在凸岸接受沉积,形成边滩和河漫滩。但地壳抬生后, 河流的下蚀作用加强,原来的河漫滩被抬到高处,形成阶地。 2.产物:曲流河、牛轭湖、截弯取直等。 一般上游下蚀,下游侧蚀。山区下蚀,平原侧蚀 ●对比河谷、冰蚀谷和风蚀谷 P90 1. 河谷是河流的侵蚀作用形成。一条河流在地面上是沿着狭长的谷地流动的,这个谷 地称河谷。呈线状分布,横剖面一般近“V”形,两岸陡峭、谷底深,主要有谷坡、谷底、 河床组成。 2. 冰蚀谷是冰川的剥蚀作用形成。经山谷冰川刨蚀、改造而成的谷地。多为冰川沿原 来的谷地改造而成,横断面呈“U”形,纵面平直,谷地宽度从上游到下游呈逐渐变窄的趋 势,两岸较陡、谷底较宽缓,如岩性和构造有差异,谷底还可形成阶梯状地形,谷底或谷 壁有冰溜面或冰川擦痕的岩石,有时分布众多不对称的小石丘。 3. 风蚀谷是风的吹扬、磨蚀作用形成。风蚀作用可沿着前期其他地质作用形成的谷地 发育,通过风沙流不断剥蚀谷地的谷壁和谷底改造成风蚀谷。平面上无规则延伸,横剖面 为上小下大的葫芦形,谷底忽高忽低不平坦,没有从上游到下游逐渐变低的趋势。

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●简述湖泊的化学沉积作用 P103 湖水化学沉积作用受气候条件的控制极为明显,不同的气候区化学沉积物差别很大。 一、潮湿气候区湖泊化学沉积作用 潮湿气候区降水充沛,湖泊多为泄水湖。溶解度大的组分如 K、Na、Mg、Ca 等的卤化 物、硫酸盐很少发生沉淀,河流及地下水带入的 Fe、Mn、Al 等的胶体物质或盐类物质易受 水质变化的影响,成为潮湿气候区湖泊化学沉积的主要组成部分。这些物质沉积后,常形 成湖相的铁、锰、铝矿床,其中最常见的是铁矿床,矿物成分以褐铁矿、菱铁矿及黄铁矿 为主。湖水中的钙质可以 CaCO3 的形式沉淀出来,并与湖底淤泥混在一起,形成钙质泥, 成岩后形成泥灰岩,有时钙质沉淀较少,则形成钙质结核。 二、干旱气候区湖泊化学沉积作用 干旱气候区湖水很少外泄,主要消耗在蒸发上。蒸发作用使湖水的盐度逐渐增加,变 成咸水湖甚至盐湖。在湖水逐渐咸化的过程中,溶解度小者首先沉淀,沉淀的顺序大致为 碳酸盐、硫酸盐、氯化物,据此将盐湖沉积划分为四个阶段。 1.碳酸盐阶段:湖水在咸化过程中,溶解度较低的碳酸盐先达到饱和而结晶沉淀。钙的 碳酸盐沉淀最早,镁、钠碳酸盐次之,形成 CaCO3(方解石) 、MgCa(CO3)2(白云石) 、 Na2CO3?10H2O(苏打) ,Na2CO3?NaHCO3?2H2O(天然碱) ,此类湖泊称碱湖或苏打湖。 2.硫酸盐阶段:湖水进一步咸化,深度变浅,溶解度较大的硫酸盐类沉淀下来,形成 CaSO4?2H2O(石膏) 、Na2SO4?10H2O(芒硝) 、Na2SO4(无水芒硝)等矿物,这类盐湖又 称为苦湖。 3.氯化物阶段:湖水进一步浓缩,残余湖水便能成为可供直接开采的、以氯化钠为主的 天然卤水。湖水继续蒸发,石盐(NaCl) 、光卤石(KCl?MgCl2?6H2O)和钾盐(KCl)开始 析出,此类湖泊称为盐湖。 4.沙下湖阶段:当湖泊全被固体盐类充满,全年都不存在天然卤水,盐层常被碎屑物覆 盖成为埋藏的盐矿床,盐湖的发展结束。 上述盐湖发展过程是个理想的过程,只有在气候长期不变,湖水化学成分多的情况下 才能达到。 另外,盐湖除化学沉积外还有机械沉积,因此盐层常与砂泥层交互出现。 ●简述浅海的沉积作用 P105 浅海是海岸以外较平坦的浅水海域, 其水深自低潮线以下至水深 200m 之间。 浅海大致 与大陆架相当。浅海距大陆较近、各种生物极其繁盛,是海洋中的最主要沉积区,无论沉 积物数量及沉积作用的类型都比海洋中的其它环境分区要丰富得多。 一、浅海的碎屑沉积。近岸带颗粒粗以砂砾质为主,具交错层理和不对称波痕,含大 量生物化石,有良好的磨圆度和分选性。远岸带粒度细,以粉砂和泥质为主,具水平层理, 波痕不发育,分选好但磨圆度不高,成分复杂。 二、浅海的化学沉积。主要发生在中、低纬地区。浅海的化学沉积物主要有碳酸盐、 硅质、铝、铁、锰氧化物和氢氧化物、胶磷石和海绿石等。 1.碳酸盐沉积:其在浅海化学沉积物中占比重最大,主要由温度升高或压力降低,引起 海水中 CO2 含量减少,重碳酸钙过饱和形成碳酸钙沉淀。形成:鲕状沉积物—鲕状灰岩— 竹叶状灰岩 2.硅质沉积:分两部分,一部分硅质来自大陆,以溶解硅和悬浮硅形式搬运;另一部分 来自海底火山作用、海水溶解作用、生物活动。进入海洋后在温度较低偏碱性的环境中逐 步沉淀为蛋白石,脱水至燧石。 3.铝、铁、锰:铝、铁、锰以胶体状态随河流迁入海中,在近岸带遇电解质凝聚沉淀。 海绿石沉积:海绿石为绿色粘土矿物,为海水中 Si,Al,Fe 的胶体吸附钾离子形成

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4.磷质沉积:主要以 HPO42-形式存在,富含磷质的海水随上升洋流至浅海区后,因压 力减小温度升高,CO2 含量减少,沉淀为胶磷石 三、浅海的生物沉积。浅海带生活着大量底栖生物,当它们死亡后,生物的壳体与灰 泥混杂沉积,可形成介壳石灰岩;生物壳体或骨骼的碎片可以与其它沉积物混杂形成生物 碎屑岩。另外,还有珊瑚等生物礁沉积。 ●简述火山作用及其主要产物 P110、112 一、喷出作用又称为火山作用,由于岩浆的化学成分、物理性质、火山通道的形状及 喷发环境等的不同,因此,喷发类型是多种多样的。按火山通道的形状,可分为裂隙式喷 发和中心式喷发。 1.裂隙式喷发:岩浆沿一个方向的大断裂或断裂群上升喷溢出地表。 2.中心式喷发: 喷发物沿火山喉管喷出地面, 平面上成点状喷发。 按照爆炸的强弱程度, 可将中心式喷发分为猛烈式、宁静式和递变式 3 种。 猛烈式又称培雷式:猛烈爆炸喷出中酸性岩浆,含气体多、粘性大、流动慢、冷凝快 等特点; 宁静式又称夏威夷式:宁静地溢出炽热熔浆,特点含气体少、粘性小、流动快。 递变式:以猛烈式和宁静式有规律地交替喷出为特点,通常是先猛烈喷发,喷出大量 气体和岩屑,随后转为宁静地溢流出熔浆,反复交替出现。 二、喷出作用的产物 火山喷出物有气态、液态和固态三种。 1. 气态喷出物。喷发从始至终都有气体喷发,气体中以水蒸气为主。有相当部分直接 由气体凝固成凝华物堆积在火山口附近,常见的有硫磺、氯化铵、氯化钾、硫化砷等,有 的可形成矿床。 2. 液态喷出物。喷出的液态物质叫熔浆,与岩浆的差别在于熔浆挥发成分少。也分为 酸性、中性、基性三种。熔浆冷凝形成的岩石叫熔岩。基性为玄武岩,中性为安山岩。枕 状熔岩为基性岩浆水下喷发的产物。熔浆在冷凝固结过程中,如果成分均匀,地形平坦, 而且缓慢冷缩,就可能围绕一些大致成等距离排列的凝结中心收缩,从而形成垂直于冷凝 面的裂隙,把岩石分割成多边形柱状体,这种裂隙称为柱状节理。 3. 固态喷出物。由于气体的膨胀力及其所派生的冲击作用,使火山喉管及火山口附近 的岩石被炸碎并抛射出来,未冷凝的岩浆呈团块、细滴喷射出来并在空中或落地后凝结为 固体,它们均属于固态喷出物,统称为火山碎屑物,可分出火山弹、火山块、火山砾和火 山灰四种基本类型。 ●简述岩溶侵入作用及其产物 P115-117 岩浆侵入地壳中但未喷出地表时称为侵入作用,侵入的岩浆冷凝后形成各种岩浆岩体 称为侵入体,周围的岩石叫围岩。根据侵入深度不同分为深成侵入作用和浅成侵入作用。 深:侵入体形成时温度和压力较高,因而岩浆冷凝缓慢,岩石多为全品质中粗粒结构, 岩体规模大,常见岩基、岩株。岩基一般为中酸性岩浆冷凝成,多由花岗岩或花岗闪长石 组成。岩株平面近圆或不规则状,接触面陡。 浅:侵入活动接近地表,冷凝快,矿物结晶颗粒细小,岩石常为中细粒结构或斑状结 构。常见岩床、岩墙、岩盆等,岩石类型从酸性到基性都有,与内生矿床形成时期相近, 彼此常共生。 ●简述变质作用的类型 P119 A、接触变质作用:岩浆侵入体与围岩的接触带上,主要由岩浆活动所带来的热量及挥 发性流体所引起的一种变质作用。 主要变质因素为温度及化学活动性流体,主要变质方式为温度和化学活动性流体引起

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的重结晶、变质结晶和交代作用。 接触变质作用又分两种:接触热变质作用和接触交代变质作用。 B、动力变质作用:指在构造运动所产生的定向压力作用下,岩石发生的破碎变形以及 伴随的重结晶等作用。 主要发生在断裂带上。动力变质作用及其所形成的动力变质岩在平面和剖面上呈线性 或带状分布。 C、区域变质作用:广大范围内发生并由温度、压力及化学活动性流体等多种因素共同 引起的一种变质作用。 影响范围大,其发生与构造运动有关,构造运动为岩石的区域变质创造了物化条件。 根据所处压力与温度环境可分为三种类型,低压区域变质作用、中压区域变质作用和 高压区域变质作用。 其为变质作用中最主要的类型,自然界的各种原岩都可被其改造。 D、混合岩化作用:由变质作用向岩浆作用过渡的一种超深变质作用。 主要特征是原岩局部或部分重熔的熔体物质与尚未重熔的固态物质发生相互交插与混 合。混合岩化作用通常是区域变质作用在地热流增高条件下,进一步发展的结果。 ●简述区域变质作用 P121 区域变质作用是在广大范围内发生并由温度、压力及化学活动性流体等多种因素共同 引起的一种变质作用。影响范围大,存在静压力和定向压力。区域变质作用的方式包括重 结晶、变质结晶、和交代作用等多种,以变质结晶最为普遍。区域变质作用的发生与构造 运动有关,构造运动为岩石的区域变质创造了物理、化学条件。 区域变质作用按照所处的压力(围压)与温度环境可概略地分为 3 种类型: 1.低压区域变质作用:深度较浅,温度较高,局部或暂时性地温梯度很高。区内中、酸 性岩浆活动强。形成的变质岩具有定向构造。低压区域变质作用以出现红柱石、堇青石、 夕线石等低压、高温型的变质矿物为特征。 2.中压区域变质作用:深度较大,压力较大,地温梯度中等,温度随深度不同而不同。 中压区域变质作用是区域变质作用中最常见和最重要的类型,在自然界中分布最为普遍, 它与低压区域变质作用之间并没有严格的界限,表现出过渡的关系。 3.高压区域变质作用:深度大,压力大,温度较低,局部或暂时性的地温梯度低。这种 变质作用以出现蓝闪石、硬玉等高压、低温型的变质矿物为特征。 区域变质作用是变质作用中最主要的类型,自然界的各种原岩都可以被区域变质作用 所改造。 ●简述判断古构造运动的主要标志 P128 主要标志为地层的岩相变化和厚度、地层的接触关系 1.地层是一定地质历史时期形成的层状岩石。反映沉积岩或沉积物形成环境的岩石及 所含生物化石的特征叫岩相,其代表了一定的沉积环境。沉积环境分为海洋环境和大陆环 境。一个地区沉积环境或岩相的剧烈变化与构造运动联系紧密,一地区不同时期岩相的变 化反映了地壳升降运动的过程。 利用沉积物或沉积岩的厚度资料可分析地壳升降运动的性质,并定量确定古代地壳垂 直运动的幅度。 2.地层接触关系受构造运动控制,记录构造运动的历史。+下一题内容 ●简述地层接触关系及其构造意义 P129(举例说明其野外研究方法)注:要说明其形 成的简单过程。 地层接触关系是指新老地层(或岩石)在空间上的相互叠置状态。地层接触关系受构 造运动的控制,同时也记录了构造运动的历史。通常,最基本的地层接触关系有整合、平

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行不整合和角度不整合三种,不同的接触关系反映了不同的构造运动特点。 1.整合是指上下两套地层的产状完全一致,时代连续的一种接触关系。反映了地壳稳定 下降或升降运动不显著。 2. 平行不整合又称假整合。其特点是上、下两套地层的产状基本保持平行,但两套地 层的时代不连续,其间有反映长期沉积间断和风化剥蚀的剥蚀面存在。平行不整合的形成 过程是:①在地壳稳定下降或升降运动不显著的情况下,在一定的沉积环境中沉积了一套 或多套沉积岩层;②地壳发生显著上升,原来的沉积环境变为陆上剥蚀环境,经长期的风 化剥蚀后,地面上形成了凹凸不平的剥蚀面,剥蚀面上分布有古风化壳及铝土矿、褐铁矿 等风化残积矿产;③地壳重新下降到水面以下接受沉积,形成新的上覆沉积岩层(其底部 由于开始沉积的地形差异较大而常形成底砾岩) ,由于地壳基本上是整体上升和下降的,故 上、下两套地层的产状基本保持平行。所以,平行不整合的出现,反映了地壳的一次显著 的升降运动。 3. 角度不整合这种接触关系的特征是:上、下两套地层的产状不一致以一定的角度相 交;两套地层的时代不连续,两者之间有代表长期风化剥蚀与沉积间断的剥蚀面存在。角 度不整合的形成过程为:①在地壳稳定下降或升降运动不显著的情况下,在沉积盆地中形 成一定厚度的原始水平沉积岩层;②地壳发生水平挤压运动,使岩层产生褶皱、断裂等变 形,岩层伴随着水平方向上缩短的同时,在垂直方向上则不断上升,并到达陆上的一定高 度或成为山地,在此过程中还可能伴有岩浆作用与变质作用发生;③在陆上环境下,变形 的地层遭受长期的风化剥蚀,形成凹凸不平的剥蚀面,同时在剥蚀面上形成古风化壳、残 积矿产等;④地壳重新下降到水下沉积环境,在剥蚀面上又形成了新的原始水平沉积岩层 (其底部常有底砾岩) ,新形成的地层与不整合面大致平行,但与不整合面以下的地层以一 定的角度相交。所以,角度不整合反映了一次显著的水平挤压运动及伴随的升降运动。 ●简述断层的识别标志 P138 (举例说明断层的野外识别方法) 1.构造线和地质体的不连续。岩层、含矿层、岩体、褶皱轴等地质体或地质界线等在 平面和剖面上的突然中断、错开的现象。 2.地层的重复与缺失。一区域内,按正常的地层层序,出现有某些地层的不对称重复, 某些地层的突然缺失或加厚、变薄等现象。 3.擦痕、摩擦镜面、阶步及断层岩。擦痕、摩擦镜面均为断层滑动受阻力形成。擦痕 方向、阶步陡坡倾斜方向指示断层对盘运动方向。断层岩是断层存在的岩石标志,其特征 反映断层的性质、运动方向和形成的物理环境。 4.地貌及水文标志。较大规模的断层,在山前往往形成平直的陡崖;山脊、谷地的互 相错开,洪积扇的错断与偏转,水系突然直角拐弯,泉水沿一定方向呈线状分布,湖泊、 沼泽呈条带状断续分布。 ●简述版块边界的主要类型 P154 从板块的相对运动来看,板块边界可分为 3 种基本类型 1.分离型板块边界,相当于大洋中脊轴部。两侧板块相背运动,边界受拉张而分离, 软流圈物质上涌冷凝成新的洋底岩石圈,并添加到两侧板块边缘上。主要在大西洋中脊、 印度洋中脊、东南太平洋中隆。大陆裂谷也是分离型 2.汇聚型,相当于海沟及板块碰撞带。两侧板块相向运动,边界挤压、对冲、碰撞, 进一步分为俯冲边界和碰撞边界两亚型。 A.相邻大洋与大陆板块相互叠覆。大洋板块密度大,位置低,一般俯冲于大陆板块之 下。主要分布在太平洋周缘,印度洋东北边缘。分两类:岛弧—海沟型(大洋板块沿海沟 俯冲于岛弧之下)和山弧—海沟型。 B.又称地缝合线。为两大陆板块间的碰撞带或焊接线

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3.平错型(剪切) ,相当于转换断层。两侧板块相互剪切滑动,通常既无板块生长也 无板块消亡,一般在大洋中。 ●简述版块构造的含义及该学说对地质革命的意义 P154 倒数第二段 ●论述版块构造学说的基本思想及版块边界类型 基本思想(含义) :固体地球上层在垂向上可分为上部的刚性岩石圈和下垫的塑性软流 圈;岩石圈可划分为若干板块,它们在软流圈上作大规模的水平运动;板块边缘构造活动 性很强烈;板块之间的相互作用决定全球岩石圈运动和演化的基本格局。 板块边界有三种类型:①汇聚型边界,其两侧板块相向运动,可进一步分为俯冲型和 碰撞型;②离散型边界,其两侧板块相背运动,板块边界受拉张而分离;③平错型边界, 其两 侧板块相互剪切滑动,通常既没有板块的生长,也没有板块的消亡 意义:归纳了大陆漂移和海底扩张所取得的重要成果并及时吸取了当时对岩石圈和软 流圈的新认识。从全球统一的角度阐明了地球活动和演化的许多重大问题。因此其提出是 地球科学上的一场革命。 地质证据:大洋中脊和中央裂谷带、洋底年龄的新认识、相当新的洋底沉积物的发现: 180 百万年、磁异常条带、贝尼奥夫带的发现、转换断层的认识、蛇绿岩等。 ●“将今论古”的含义及其辩证分析 通过各种地质事件遗留下来的地质现象和结果,利用现今地质作用的规律,反推古代 地质事件发生的条件、过程及特点。 此理论的基础是“均变论” ,其认为在地质历史过程中地球演变总是渐进进行,无论过 去或者现在其方式和结果都一致。但现代地质学研究证明其为片面和机械的。地球演变过 程是不可逆的,但并非过去的简单重复,具有相似性和前进性。地球的演变过程也并非总 是渐进、均变方式进行,而是均变中存在一些短暂、剧烈的激变过程。所以整个地球的发 展过程是一个渐变——激变——渐变的前进式往复发展过程,这也符合量变——质变—— 量变的哲学规律。所以运用“将今论古”时必须用历史的、辩证的、发展的思想作指导。 ●简述岩溶作用发育的基本条件及常见的岩溶地形 P86 1.可溶性岩石 岩石的可溶性为发生岩溶作用的必要条件。岩石的可溶性主要取决于岩石化学成分。 硅酸盐矿物难溶,碳酸盐岩较易溶,所以岩溶作用发生在灰岩、白云岩发育地区。 2.岩石的透水性与流动性 透水性强的岩石利于岩溶作用进行。在这些岩石中地下水运动速度快,新鲜地下水不 断补充使其处于不饱和状态,溶蚀能力较大。岩石透水性取决于岩石结构、构造、破碎程 度和空隙的连通性。颗粒大小不均的岩石、岩石破碎、裂隙发育情况下透水性好,所以石 灰岩破碎部位岩溶作用发育。 3.地下水溶蚀能力 取决于 CO2 含量和适宜的气候条件。CO2 含量高溶蚀能力强,地下深处围压大溶解的 CO2 多,溶蚀能力强,地表反之。此外降雨量大、气温高、潮湿地区岩溶作用也强。 岩溶作用可形成各种地形,由于岩溶作用的方向受地下水运动方向影响,因而在不同 的地下水分布带具有不同特征的岩溶地貌,根据地下水的运动特征和岩溶地形的延伸方向, 大致可分为以下两类: 1.地下水的垂直运动与岩溶地形 溶沟:地表水向地下转化过程中溶蚀地表岩石形成的沟、槽。 石芽:地表水向地下转化过程中溶蚀地表岩石形成的脊状突起。巨型“石芽” ,称石林 落水洞:地面流水沿裂隙下渗不断补充地下水,溶蚀裂隙两侧的岩石,形成向深度发

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展的陡立深洞。 溶蚀漏斗:形状如漏斗状的溶蚀洼地。 2. 地下水的水平运动与岩溶地形 潜水面附近,地下水作近于水平方向运动,岩石经溶蚀后形成水平方向延伸的溶洞。 ●简述机械搬运方式及特点 P92 搬运方式取决于颗粒在介质中的受力情况。 流体作用于碎屑颗粒上的力主要有: 浮力 F、 重力 G、水平推力 P、垂直上举力 R。机械搬运作用可分为推移、跃移、悬移和载移四种方 式。 1.推移。流体运动过程中对碎屑物质有一个向前的推力,碎屑颗粒沿介质底面滑动和滚 动,叫推移。被推移的物质一般为粗碎屑物质,如粗砂和砾石。比重小的碎屑容易被搬运, 球形颗粒容易被搬运,椭球次之,扁圆形或球度低的则需较大推力。 2.跃移: 碎屑物质沿地面呈跳跃方式向前移动的过程叫跃移。 细砂、 粉砂主要以此为主。 跃移主要与受力状况和流体速度有关,还与颗粒大小、形状、性质、排列情况等有关。 3.悬移。细小碎屑颗粒在流体中呈悬浮状态被搬运。主要发生在紊流中。影响碎屑颗粒 是否呈悬移方式搬运的因素,除紊流作用和颗粒大小之外,还与颗粒形状、比重及流体粘 度有密切关系。在相同的流速条件下,粒径小、比重小的易于悬浮,而粒度大、比重大的 颗粒则不易于悬浮。 4.载移。除在冰川前端推进时推移前端的碎屑物质外,主要是搬运刨蚀冰床基岩的产物 和两侧谷壁基岩塌落下来的碎屑物。这些碎屑物有的堆积在冰川表面,有的冻结在冰体内, 随冰川一起运移。恰似一条传送带载运物质,这种冰的固体搬运过程称为载移。 ●分析不合理开发矿产资源引起的环境问题,并论证其治理方法 ①耗竭不可更新的自然资源,把可燃性矿物转变为 CO2 和碳酸盐类,消耗、分散经地 质作用积聚而形成的金属和非金属矿产,形成化学成分发生变化的新的地理环境;②通过 挖掘和堆积作用而破坏土地,在露天或井下开采矿石、建筑材料和煤,会造成大量的地表 堆积物和许多地下空洞;③岩土体的平衡状态受到破坏,容易诱发地面塌陷、崩塌、滑坡 和泥石流;④影响地表水及地下水的补给、径流与排泄条件,降低地下水位,改变水文网 状态,影响河流的侵蚀与沉积作用;⑤污染地表水和地下水;⑥污染大气,在开采和堆积 的过程中产生大量的尘埃,在加工冶炼矿石(特别是含硫化物矿石)和烧燃料时都会对大 气产生污染;⑦含硫和其他元素的重金属矿周围的土地极易受到污染;⑧海洋受到污染, 运输石油、矿石,从海底开采矿产(特别是石油) ,从陆地向海洋排放矿渣,这些活动都会 造成海洋污染。此外,开采和加工矿石有时会直接危害人体健康,如矿井塌方造成的伤亡 事故、吸入粉尘导致的呼吸道和肺部疾病等等。 ●超基性岩石主要岩石类型及成矿专属性 一、深成侵入岩:橄榄岩。 二、浅成、超浅成岩:金伯利岩。金刚石的母岩。 三、喷出岩: 1.苦橄岩 2.科马提岩:重大工业意义的硫化物铜镍矿床。 3.玻基纯橄岩(麦美奇岩) : 4.玻基辉橄岩 四、成矿专属性: 1.金属矿物:Cr, Ni, Co,Pt, 稀土元素等。 2.非金属矿物:金刚石,石棉,滑石,磷灰石

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