构造总复习题及答案.doc

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1、总复习概念1、石香肠构造(boudinage):原先存在的比围岩强硬的岩层在垂直层理的挤压作用下被分割成一系列彼此平行的拉长体,亦称香肠(布丁)构造。布丁的延长方向平行于B轴方向,将之划归b线理。2、窗棂构造(mullions):由强硬岩层组成的形似一排棂柱的半圆柱状大型线理构造。棂柱体的边界可以是层理面或原先存在的面,也可以是新生面如节理、劈理等。窗棂延长方向代表了应变椭球体的Y轴,属b线理3、褶劈理(crenulation cleavage):发育于有先存面理的岩石中。先存面理被褶皱成微型褶皱,对称或不对称。它由褶皱的平行翼或平行于褶皱翼发育的微断层所确定。发育于各种变质程度的含层状硅酸盐

2、的岩石中。4、伸展褶劈理(ecc):为韧性剪切带中的近平行的间隔性剪切条带,以小角度切割糜棱面理,常呈单组,有时成共轭组出现。5、A线理(Alineation):即拉伸面理,拉长方向平行于应变椭球体的长轴(a)方向。常见有:拉伸矿物及矿物集合体;对称压力影;柔性层中拉伸的刚性体如拉伸黄铁矿、圆形化石;拉伸砾石及鲕粒。6、S-C-C面理(S-C-C fabrics):韧性剪切带内经常发育两种面理,平行于剪切带内应变椭球面的呈形展布的剪切带内面理;平行于剪切带边界的间隔排列的糜棱岩面理C。糜棱岩面理实质是小型强剪切应变带,常由微细颗粒或云母等矿物组成。面理和面理的锐夹角指示对侧的剪切方向7、A型褶

3、皱(A-fold):又称a型褶皱,是指褶皱轴(枢纽)与拉伸线理(a线理)方向大致平行的褶皱,一般发育在剪切带的强烈剪切部位。8、鞘褶皱(sheath fold):最早是Carreras等1977年提出的,是特殊的A褶皱,因形似刀鞘而得名,是韧性剪切带的标志性构造之一,其规模一般几米到几百米,有的可达数公里。大多呈扁圆状、舌状或圆筒状,多数为不对称褶皱,沿剪切方向拉的很长。9、眼球构造(augen structure):混合岩化过程中,外来物质沿着片状、片麻状岩石注入时形成眼球状或透镜状的团块,断续分布,常有定向排列,眼球多为碱性长石组成,大小不一,有时晶形较好,呈卵形,长方形,有时眼球为长英质

4、的长石,石英集合体所组成,当此眼球含量增多时,可成串珠状断续连接,并逐步过渡为条带状构造。10、压力影构造(pressure shadow):由岩石中相对刚性的物体及其两侧(或四周)在变形中发育的同构造纤维状结晶矿物组成。是矿物生长线理的另一种表现,常产出于低级变质岩中。11、雪球构造(snowball structure):剪切带中常伴随同构造期的石榴石等轴矿物的变斑晶(porphyroblast)在剪切作用过程中生长,即边旋转边生长,类似于滚雪球,形成螺旋式尾巴,指示相反剪切方向。12、双重逆冲构造(duplex):是逆冲推覆构造中具有普遍性的重要结构型式。它由顶板逆冲断层(roof th

5、rust)与底板逆冲断层(floor thrust)及夹于其中的一套叠瓦式逆冲断层和断夹块(horse)组合而成。13、转换断层(transform fault):是大洋地壳的离散边界。转换断层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。转换断层一般呈直立状,切割两侧的大洋地壳。转换断层有三种类型:脊脊转换断层、脊沟转换断层、沟沟转换断层14、应变(strain):岩石变形的度量,即岩石形变和体变程度的定量表示,物体变形时内部各质点的相对位置发生变化。变化的两种方式:线段长度的变化,称为线应变(linear strain);两线间的角度变化,称为剪应变(shear strai

6、n)15、付林图解(Flinn diagram):是一种用主应变化比a及b作为坐标轴的二维图解。a=X/Y=(1+e1)/(1+e2), b=Y/Z=(1+e2)/(1+e1),坐标的原点为(1,1),任意一种形态的椭球体都可以表示为一点。椭球体的形态用数值k来表示 k=tan=(a-1)/(b-1),k值相当于图中任意一点与原点连线的斜率 。据k值分为五种形态的椭球体:k=0:轴对称压缩,铁饼型;1k0:压扁型;k=1:平面应变;k1:拉伸应变;k=:单轴拉伸,雪茄型。16、复理石(flysch):是浊流沉积的海相地层,厚度较大,少含化石,发育递变层理,砂泥岩层的韵律组合,前造山。17、磨拉

7、石(molasses):形成于近海至陆相,分选、磨圆差的粗碎屑沉积,厚度较大,无递变层理,具交错层理,一般下部细(海相)上部粗(陆相),不同于山间盆地,同造山作用产物。18、位错(dislocation):即线缺陷,线状排列的晶格缺陷,一般是晶格内一个滑动面的边界。位错的运动是晶内变形的主要方式,所以位错是影响岩石力学性质和变形行为的重要因素。位错是储存变形能的一种方式。19、蠕变(creep):固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。其机制有两种。扩散蠕变:矿物晶体在应力作用下通过质点扩散迁移产生的蠕变;滑移蠕变:由晶内滑移或由位错促进滑移引起的蠕变。基本理论1、 节理的

8、力学性质分析答:节理是没有明显位移的断裂。在剪切作用下首先形成两组里德尔剪破裂(R和R)及张裂(T), 继之可形成压剪性破裂(P)。里德尔破裂R(张剪性)与主剪切断裂C的夹角相当于内摩擦角的一半(15 ),二者滑向一致,这一锐夹角指示本盘的剪切方向;与张性破裂垂直方向形成压性构造(S)如褶皱轴、面理等。与主裂面(C)呈小角度(1015)相交的R 破裂往往平直,指示本身盘的剪切方向。随着剪切作用的持续进行,逐渐向靠近张性面T的方向旋转,使之具有张剪性质,被岩脉充填,呈S形。与主剪裂面呈大角度相交(45 )的张节理T多一头开口或中间较宽,被矿脉充填,特征明显,锐夹角指示本盘剪切方向。剪切作用的持续

9、进行,使之呈S形。2、 构造岩的基本类型及特征答:构造岩(tectonite)或断层(裂)岩(fault rocks): 即形成于断裂带(剪切带)中的变形岩石。Sibson (1977)根据对构造岩的的结构:1、固结与未固结;2、紊乱组构与面理化组构;3、碎斑的大小与基质的含量;4、重结晶程度。断层角砾(shattered rocks)及断层泥(gouge)均是未固结成岩的断层产物,主要由一些晚期和近地表的表层断层 (1-4 km)形成。断层角砾以岩石碎块为主(30%), 基质为同成分的碎屑,若碎块定向明显可称为透镜化带;断层泥是由断层破碎和研磨作用形成的糊状物,矿物颗粒小,肉眼难以辨认,其中

10、碎块90,递进剪切应变将首先使标志层缩短加厚,然后褶皱。(2)当韧性差较小, 90,递进剪切应变将使标志层逐渐变薄。(3)当韧性差较大, 根据角的大小可形成A3、B3、C2和C3等情况。(4)剪切带中雁列脉的形成过程,指示剪切方向。韧性剪切带是地壳深部岩石变形的一种基本构造型式,形成于地球演化的不同历史时期。它不仅在前寒武纪克拉通区普遍存在,而且在新生代陆-陆碰撞造山带,如喜马拉雅造山带,都有一定的分布。韧性剪切带可以形成于各种构造环境,如造山前的隆滑构造(杨振升,1995),造山期的逆冲-推覆韧性剪切带(许志琴,1997),造山后的伸展型韧性剪切带,以及许多走滑韧性剪切带。大量研究文献表明,

11、不同构造环境,不同构造层次的韧性剪切带具有不同的构造特征。许多大的地质体边界都存在大型韧性剪切带。5、 伸展拆离构造和变质核杂岩答:变质核杂岩(metamorphic core complex)和拆离断层(detachment faults)是造山带伸展构造的特征产物。变质核杂岩:近圆形或椭圆形,由强烈变形变质的岩石以及侵入其中的岩体组成,其上为变形变质程度较轻的岩石覆盖(I型),或者被覆以拆离并远距离运移的岩石。变质核杂岩的特征:1、主要由深部隆升的中、下地壳古老的中深变质岩组成的,常有晚期(同构造或其前后)中酸性岩浆侵入的,空间上呈穹隆状或长垣状的孤立隆起,通常具有一翼陡一翼缓的特征;2、

12、核杂岩顶部和周缘为以糜棱岩状岩石为特征的区域或准区域性的大型拆离带,糜棱岩带的顶部被拆离断层切割,使早期的糜棱岩发生脆性变形,同时造成大规模地壳伸展和地壳切除(缺失);3、拆离断层下盘为糜棱片岩和片麻岩(可能出露更深的非糜棱岩化的结晶岩); 上盘为变形变质较轻的上地壳岩石,以脆性变形为主;4. 上盘的脆性伸展方向、拆离断层的滑动方向、下盘糜棱岩的运动方向具有一致性,反映了统一的运动方式。拆离断层:结晶变质基底杂岩与上覆沉积盖层之间的大型低角度正断层或伸展断层。拆离断层的特征:1、将年轻的变质变形程度轻微的浅构造层次岩石叠置于强烈变质变形的深构造层次岩石之上;2、规模巨大,一般具有区域性;3、位

13、移量大,可达数10km;4上盘以一期或多期正断层形式伸展,这些正断层呈铲状或多米诺状,向下并入拆离断层;5、拆离断层具有特征的构造岩系,即糜棱岩、绿泥石化角砾岩(含假熔岩)、断层角砾和断层泥。它们自下而上顺序产出,向上变新并且发生后者对前者的叠加,各类构造岩的发育厚度也依次变薄。6、 判别剪切指向的主要标志答:(1)S-C面理(S-C Fabrics):韧性剪切带中常发育由矿物或矿物集合体的长轴优选方位平行于应变椭球的XY面而形成的面理称为剪切带面理(S)。它与糜棱岩面理 (C)的锐夹角指示剪切方向。C面理实际上是一系列平行于剪切带边界的间隔排列的小型强剪切应变带,常由细小的颗粒或云母等矿物组成。随着剪切带加大S面理逐渐接近平行C面理。宏、微观均可见。(2)旋转碎斑系:强硬的碎斑(porphyroclast)与其周缘的弱的基质的动态重结晶的集合体或优选定向,形成不对称的眼球构造。可分为型和型。残斑的拖尾指示剪切方向。(3)雪球构造(Snow

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