第二章 地 壳

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1 第二章地壳 目的要求讲授地壳的形态及物质组成的基本内容 要求学生了解地壳的形态特征 ( 陆地地形和海底地形 ), 了解地壳的化学组成 通过矿物和岩石基本概念的学习, 要求学生掌握矿物和岩石的基本特征, 特别是肉眼鉴定特征和方法 同时了解地质时代的概念及建立, 掌握地质作用的概念和分类 课时 :18 学时 ( 讲授 8 学时, 实习 10 学时 ) 授课内容一 地球表面的形态特征二 地壳的化学组成三 矿物 ( 一 ) 矿物的概念 ( 二 ) 矿物的肉眼鉴定四 岩石 ( 一 ) 岩石的概念 ( 二 ) 岩浆岩 ( 三 ) 沉积岩 ( 四 ) 变质岩五 地壳演化的时代概念六 地质作用概述 重点 1 地球表面 ( 陆地地形和海底地形 ) 的特征 2 矿物的概念和肉眼鉴定特征 3 三大类岩石的概念和鉴定特征 4 相对地质年代是根据叠复原理 生物群的演化规律及地质体之间的切割关系等来确定的 ; 同位素年龄的测定 ; 地质年代表的建立 5 地质作用的概念及基本类型 难点 1 海底地形单元特征难以理解, 利用多媒体教学 2 对矿物和岩石的鉴定特征难以理解, 应用矿物和岩石标本进行教学 3 对地质年代表的建立难以理解 4 难点在于如何阐述利用放射性同位素的衰变过程来计算矿物和岩石的年龄, 从而建立可计数年代的道理 教学方法利用多媒体以课堂讲授为主, 结合课堂讨论 辅之以演绎的方法, 配合图表, 主要是对比地层综合柱状图和地质年代表进行讲授 讲授重点内容提要一 地球的表面形态 1

2 分陆地 (30%) 海洋 (70%) 两部分 ; 陆地多分布在北半球 ; 海洋多分布在南半球 ; 无论陆地或海底, 表面起伏不平 ; 世界屋脊 ( 第三极 ) 珠穆朗玛峰海拔 m; 太平洋西侧的马里亚纳深海沟, 海拔 11033m ( 一 ) 陆地地形特征 ( 大陆裂谷是重点, 结合示意图讲授其形成及成因 ) 1 山地 (mountains) : 海拔高程大于 500m, 相对高差大于 200m 的地形, 分为 500m 1000m 低山 1000m 3500m 中山 >3500m 高山线状延伸的山体称山脉, 成因上相联系的若干相邻的山脉称山系 大陆上最宏伟 最重要的山系 : 阿尔卑斯 喜马拉雅山系和环太平洋山系 2 丘陵 (hills) : 海拔小于 500m, 相对高差数十米的低矮浑园地形 3 平原 (plain): 海拔 <200m, 相对高差数不超过数十米 4 高原 (plateau): 海拔 >500m, 表面比较平坦 5 盆地 (basin): 周围高, 中央低的地区 6 大陆裂谷 (continentalrift) : 宏伟的线状洼地, 如东非裂谷, 是地壳上拉张的结果, 呈 之 字型 ( 四 ) 海底地形特征海底大致可分为大陆边缘 大洋盆地和大洋中脊三个地形单元 ( 图 1-1) 1 大陆边缘 (continental margin): 大陆与大洋盆地之间的过渡带, 包括大陆架 大陆坡和大陆基 大陆架 (continental shelf): 海与陆地接壤的浅海平台, 坡度小于 0.3 大陆坡 (continental slope): 大陆架外侧坡度明显变陡部分, 平均坡度 4.3, 最大 20 大陆基 (continental rise): 大陆坡与大洋盆地之间缓倾斜坡地, 坡度为 5 35 岛弧 (island arc): 大洋边缘延伸距离很长, 呈弧形展布的群岛 如阿留申 千岛 日本 琉球 菲律宾 马里亚纳等群岛 海沟 (trench): 大洋边缘的巨型带状深渊, 长度达 1000km 以上, 宽度大于 100km 岛弧与海沟二者常组成岛弧 海沟系 图 2-1 海底地形的主要单元示意图 大陆边缘分两类 : 一类由大陆架 大陆坡和大陆基组成, 主要分布于大西洋, 故称大西洋型大陆边缘 ; 另一类由大陆架 大陆坡和岛弧 海沟组成, 主要分布于太平洋, 故称太平洋型大陆边缘 2

3 2 大洋盆地 (oceanic basins) 介于大陆边缘与大洋中脊之间的较平坦地带, 平均水深 m 3 大洋中脊 (mid eanic ridge) 绵延在大洋中部 ( 或内部 ) 的巨型海底山脉, 常发生地震和火山 大洋中脊轴常有一条纵向延伸的裂隙状深谷, 称中央裂谷 二 地壳的化学组成地壳由各种化学元素组成, 研究地壳的化学成分及其空间分布规律是地质学的重要课题之一 1 克拉克值 : 地壳中各种元素的平均重量百分比, 又称地壳的丰度 2 地壳主要元素 :O Sr Al Fe Mg Ca K Na ( 常量元素 ) 元 素 重量百分比 O Si Al Fe Mg Ca K Na 其 从上表可以看出, 各种元素在地壳中百分含量极不均匀 尽管如此, 由于元素的地球化学性质和地质作用的自然选择, 地壳某些分散元素在特殊地质条件下可富集起来形成具有开采价值的矿产资源 三 矿物 ( 一 ) 矿物的基本概念 它 矿物(mineral) 地质作用形成的天然单质或化合物, 具有一定的化学成分和物理性质, 并可用化学式表达 2 晶体与非晶体 (1) 晶体 (crystal): 内部质点 ( 原子 离子 ) 在三维空间周期性重复排列 ( 即有序排列 ) 的固体 (2) 晶体结构 (crystal structure): 质点是有序排列, 晶体内部所具有的格子构造 ( 用简单的格子构造模型说明晶面 晶棱 质点等 ) (3) 非晶质体 ( 玻璃质 ): 内部质点排列无序的固体 ( 如玻璃 ) ( 二 ) 矿物的肉眼鉴定特征( 用典型 直观的矿物标本让学生边看边学 ) 1 矿物的形态 (1) 单体形态 : 一向延伸, 呈针状 柱状 ; 二向延展, 呈板状 片状 ; 三向等长, 呈立方体 八面体等 (2) 聚合体形态 : 粒状 块状 致密块状 放射状 晶簇 鲕状 豆状 钟乳状等 2 矿物的光学性质 (1) 矿物的颜色(colour) 吸收光后表现出的互补色 区分真 假和它色 (2) 矿物的条痕(streak) 矿物粉末的颜色, 是真色, 有鉴定意义 (3) 矿物的光泽(luster) 反射光的能力 根据矿物新鲜光滑面上反射光线的强弱分为四级 : 金属光泽半金属光泽金刚光泽 3 重量百分比 O Si Al Fe Mg Ca K Na 其它

4 玻璃光泽 (4) 透明度 (transparency) 透过光的能力 3 矿物的力学性质 (1) 矿物的硬度 (hardness) 矿物抵抗外力机械作用的强度 1 摩氏硬度计 (mohs scale of hardness): 德国矿物学家弗德里希 摩斯制定 滑石 石膏 2 指甲硬度为 2 2.5, 小刀硬度 5 5.5, 石英为 7 (2) 矿物的解理 (cleavage) 矿物受外力后沿结晶方向裂开成光滑平面的性质 ( 用结晶格子模型讲授其成因 ) 按矿物解理的发育程度可分为五级 : 极完全解理 完全解理 中等解理 不完全解理 极不完全解理 (3) 矿物的断口 (fracture) 矿物受外力后沿任意方向裂开时所形的断面的性质 常见的断口有 : 贝壳状断口 锯齿状断口 参差状断口等 4 其他性质脆性和延展性 弹性和挠性 比重 磁性 电性 发光性 味道 气味 滑腻感等 ( 三 ) 常见矿物简介 ( 用标本讲解 ) 1 自然元素矿物石墨 自然铜 自然硫 2 硫化物类矿物黄铁矿 黄铜矿 方铅矿 闪锌矿 辰砂 雄黄 雌黄 3 氧化物类矿物石英 赤铁矿 锡石 刚玉 黄玉 磁铁矿 褐铁矿 4 硅酸盐矿物 (1) 正 ( 钾 ) 长石和斜长石肉眼鉴定对比表 ( 表 3 2) 表 2 1 正长石及斜长石肉眼鉴定对比表 矿物正长石斜长石 晶体形状 双晶纹 常呈粗短柱状, 粒状 面上无双晶纹, 有时在同一断面上可见有反光程度不同的两部分 ( 卡氏双晶 ) 4 常呈板片状, 板条状或长柱状 解理面有平行细小的聚片双晶 颜色 肉红到白色 白到灰色 光泽 解理面常带珍珠光泽 玻璃光泽至珍珠光泽 硬度 产状 染色实验 方解石 萤石 磷灰石 正长石 α 石英 常产于酸性火成岩中, 与石英 黑云母等共生 黄玉 刚玉 金刚石 常产于基性 中性火成岩中, 与辉石 角闪石等共生 将小块正长石置于 HF 酸性侵蚀 1 3 分钟, 再在 60% 的按左法, 不染色或呈浅灰色亚硝酸钠中侵蚀 5 10 分钟,

5 结构 用水冲洗显柠檬黄色上部为花岗质层 ( 硅铝层 ), 底部为玄武质层 ( 硅镁层 ), 下部为玄武质层 ( 硅镁层 ), 上部为松散沉积物层, 两层最表层有不连续分布的松散之间为玄武岩夹已固结的沉沉积物 积岩透镜体 (2) 橄榄石 (3) 普通辉石和普通角闪石异同比较表 ( 表 2 2) 表 2 2 普通辉石和普通角闪石异同比较表 异同性质普通辉石普通角闪石 同点 异点 颜色 绿黑至黑色 绿黑至黑色 光泽 玻璃 ( 风化后暗淡 ) 玻璃 ( 风化后暗淡 ) 硬度 光泽 解理面常带珍珠光泽 玻璃光泽至珍珠光泽 晶形 多为短柱状 多为长柱状 横剖面 多为近于方形的八边形 多为近于菱形的六边形 解理夹角 87 (93 ) 124 (56 ) 分布 基性及超基性岩中最多 中性及酸性岩中最多 (4) 云母白云母和黑云母 (5) 滑石 (6) 石榴子石 5 碳酸盐类矿物方解石和白云石 6 硫酸盐类矿物重晶石和石膏四 岩石 ( 一 ) 岩石的概念 : 矿物的集合体 ( 矿物的自然混合物 ) 按岩石的成因分 : 岩浆岩 沉积岩 变质岩 ( 二 ) 岩浆岩 1 矿物成份和化学成份矿物成份发 : 石英 正长石 斜长石 橄榄石 辉石 角闪石 黒云母等 其中前三种硅 铝含量较高, 色浅, 称浅色矿物 后四种铁 镁含量较高, 色深, 称暗色矿物 化学成份 : 富含 SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 o 3 Feo MgO 等氧化物 通常按 SiO 2 含量多少作为岩浆岩划分大类的依据 ( 见表一 ) 2 结构和构造结构 : 指组成物质 ( 矿物 ) 的结晶程度 颗粒大小 自形程度及相互关系 构造 : 指岩中不同矿物集合体之间的排列方式和充填方式 (1) 常见结构 1 按结晶程度分为 :ⅰ 全晶质结构 岩石全部由结晶矿物组成 ⅱ 玻璃质结构 岩石全部由玻璃矿物组成 ⅲ 半玻璃质结构 岩石由部分晶体矿物和玻璃质矿物组成 5

6 2 按颗粒大小分为 :ⅰ 等粒结构 隐晶质结构 ( 显微镜下才能看清 ) 显晶质结构 : 粗粒结构 ( 粒径 >5mm) 中粒结构 ( 粒径 5 2m 细粒结构 ( 粒 2 0.2mm) 微粒结构 ( 粒径 <0.2mm) ⅱ 不等粒结构 斑状结构 ( 基质为隐晶质或玻璃质 ) 似斑状结构 ( 基质为显晶质 ) (2) 常见构造 1 块状构造 2 气孔状 杏仁状构造 3 流纹状构造 3 常见的岩浆岩分类 :(1) 按 SiO 2 含量划分 超基性岩 基性岩 中性岩 酸性岩 (2) 按产状划分 喷出岩侵入岩 : 浅成岩和深成岩各种岩浆岩的特征见下表 ( 三 ) 沉积岩 1 物质成分矿物 :⑴ 原岩中稳定的矿物, 如石英 长石 云母等 ⑵ 沉积过程中自生矿物, 如方解石 白云石, 以及其它粘土矿物和盐类矿物 碎屑 : 岩石的碎屑, 包括砾石 细砂 粉尘等胶结物 : 充填于碎屑之间的物质, 原泥质 铁质 钙质 硅质 锰质等 2 结构与构造 (1) 沉积岩的结构 6

7 1 碎屑结构 : 砾状结构 颗粒直径大于 2mm 砂状结构 颗粒直径 2mm 0.125mm 粉砂结构 颗粒直径 0.125mm 0.032mm 2 泥质结构 : 以粘土矿物为主 (50% 以上 ), 颗粒直径小于 0.032mm 3 晶粒结构 : 由化学或生物作用形成的晶粒结成的一种结构 4 生物结构 : 岩石的生物遗体或碎片组成的一种结构 (2) 沉积岩的构造 1 层理构造 :ⅰ 按厚度划分 块状构造厚度>2mm 厚层状构造厚度 2 0.5mm 中层状构造厚度 mm 薄层状构造厚度 mm ⅱ 按形状划分 水平层理平行层理斜层理波状层理 2 层面构造 : 波痕 由风 流水 波浪作用形成在层面上形成的波状起伏现象 泥裂 由于未固结的沉积物失水收缩形成的干裂保存在岩石中的现象 雨痕与雹痕 由于下雨和下冰雹后保留在岩石层面上的一种现象 3 常见的沉积岩:( 通过实习认识 ) ( 三 ) 变质岩 1 概念: 地壳中原先存在的岩石 ( 岩浆岩 沉积岩 变质岩 ) 由于物理化学性质变化, 经过变质形成而形成的新岩石 2 物质成分: 矿物成分较复杂, 主要为新生的变质矿物, 如石墨 滑石 蛇纹石 石榴石 硅灰石 兰闪石 红柱石 夕线石等 3 结构与构造 (1) 结构 :1 变晶结构 在固态条件下重结晶形成新矿物的结构 2 变余结构 岩石经过变质仍然保留原岩的结构 (2) 构造 :1 块状构造 岩石中矿物或矿物集合体均匀分布, 不显定向性 2 板状构造 岩石具一组平行破裂面, 易分裂成光滑平整的薄板的构造 3 千枚状构造 岩石中磷片状矿物呈定向排列, 沿定向排列方向易成薄片 4 片状构造 岩石片状 板状等矿物平行排列, 沿片理易成薄片 5 片麻状构造 岩石由粗大的粒状矿物和片状矿物定向排列组成 4 常见的变质岩:( 通过实习认识 ) 五 地壳演化的时代概念我们必须懂得, 时间是以变化来衡量的 如果事物是不变的和不动的, 那我们就无法意识到时间的存在 在自然界中本来就包含了若干种测时的方法, 我们从最科学 最实用的角度出发, 地球自身的行动就是一架极完美的时钟 它 24 小时绕轴旋转一周, 一年又绕太阳转一圈 正因为旋转, 我们才在一天 一个季节和一年当中感受到了显著的变化 对地质科学来说, 岩石就是时间的记录 根据岩石由下而上的关系, 地球历史上的各个事件都可以记录在岩石上, 均可以排列在年代顺序中 一般岩石中多含有放射性元素, 我们就是利用放射性同位素在衰变过程中不受环境干扰且稳定的特点, 作为准确的计时钟 放射性时钟 测定岩石或矿物的形成年代 此外, 埋藏在岩层中的生物化石, 又构成一种特殊的时钟 生物时钟 根据它我们可以确定地球历史中同时发生的事件 7

8 地质学家就是用这些方法来确定各地地质事件所发生的时间 然后按它们的先后次序划分成适用的地质年代单位, 编制成 地质年代表 并以此对地球历史作系统研究 地质学家就是用这些方法来确定各地地质事件所发生的时间 然后按它们的先后次序划分成适用的地质年代单位, 编制成 地质年代表 并以此对地球历史作系统研究 ( 一 ) 相对地质年代及其确定 1 相对年代 (relative age) 把各个地质历史时期形成的岩石, 以及岩石中的生物组合, 按先后顺序确定下来, 展示出岩石的新老关系 因此, 相对年代只能说明各地质事件发生的早晚, 而没有绝对的数量关系 确定相对年代, 主要是根据岩层的叠复原理 生物群的演化规律和地质体 ( 岩层 岩体 岩脉等 ) 之间的切割关系这三个主要方面进行的 (1) 叠复原理 (law of superposition ) 沉积岩的原始沉积总是一层一层的叠置起来, 表现了下老上新的关系 遗憾的是, 各地区的地层并非都是完整无缺, 有的地区因地壳下降而接受沉积, 另一些地区又因地壳上升而遭受剥蚀 在这种各地不统一的情况下, 要建立大区域的或全球性的统一地层系统, 就必须把各地零星的地层加以综合研究对比, 最后综合出一个标准的地层顺序 ( 或地层剖面 ), 这种方法叫地层学方法 它主要是研究岩石的性质 (2) 生物群的演化规律 (law of faunal succession) 除了利用岩性和岩层之间的叠复关系来解决岩层的相对新老外, 人们发现保存在岩层中的生物化石群也有一种明确的可以确定的顺序 而且处在下部地层中的生物化石, 有的在上部地层中也存在, 有的则绝灭了但又出现一些新的种属 这充分说明, 生物在演化发展过程中具有阶段性 而且在某一阶段中绝灭了的生物种属, 不会在新的阶段中重新出现, 这就是生物进化的不可逆性 因此, 愈老的地层中所含的生物化石愈原始, 愈低级 ; 愈新的地层中所含生物化石愈先进, 愈高级 这就是划分地层相对年代的生物群演化规律 这种方法叫古生物学方法 这里特别要指出的是, 生物的存在与发展总是要适应随时间而变化的环境, 所以在不同时代的地层中, 往往有不同种属的生物化石 有趣的是, 有些生物垂直分布很狭小 ( 生存时间短 ), 但水平分布却很广 ( 分布面积大, 数量多 ), 这种生物化石对划分 对比地层的相对年代最有意义, 称为标准化石 (index fossil) 所以不论岩石的性质是否相同, 相差地区何等遥远, 只要所含的标准化石或化石群相同, 它们的地质年代就是相同或大体相同的 (3) 地质体之间的切割关系 (law of dissection) 由于地壳运动 岩浆作用 沉积作用 剥蚀作用的发生, 常常会出现地质体 ( 岩层 岩体 岩脉 ) 之间的彼此穿切现象 显然, 被切割的岩层比切割的岩层老 ; 被侵入的岩体比侵入的岩层或岩脉老 利用这种关系来确定岩层的相对地质年代, 就叫构造地质学方法 ( 图 4 1) ( 二 ) 地质年代的同位素测定 1 概述相对地质年代, 只能说明各种岩石 地层相对新老关系, 并不能确切回答某种岩石或地层形成距今多少年, 因为相对年代划分主要依据是沉积物的叠复原理和生物群的演化 但是岩层中有生物的时代是很有限的 在地质历史中, 几乎有长达 39 亿年的时间是被不含生物化石的变质岩 岩浆岩所占据, 因此需要用其它方法来测定这些古老岩石的时代 2 同位素年龄的测定 8

9 后来人们发现, 放射性同位素的衰变有不受环境干扰和非常稳定的特点, 因此, 它是一种准确的天然测时钟 用放射性同位素的衰变来计算矿物和岩石的年龄, 就叫同位素年龄测定 ( 绝对年龄测定 ) (1) 同位素 : 指同一种元素的原子中, 原子核里具有相同数目的质子和不同数目的中子的几种原子 (2) 衰变 : 就是某种放射性元素自动地放射出 α β γ 射线而蜕变成另一种新元素的过程 (3) 对地质学研究来说, 最重要的放射性元素是 : 铀 (U) 钍 (Th) 铷 (Rb) 钾 (K) 碳 (C) 等 3 基本原理和方法 (1) 基本原理放射性元素的衰变速度是用半衰期来度量的 半衰期就是在一个半衰期内, 原子数目衰变一半 (1/2); 第二个半衰期内, 再衰变一半的一半 ( 即 1/4), 依次类推 (2) 基本方法只要我们知道了某一种放射性同位素的衰变常数 (λ), 又测出某矿物中所剩余的放射性元素 ( 母同位素 ) 的总量 (P) 和蜕变产物 ( 子同位素 ) 的总量 (D), 即可按公式求出该矿物的同位素年龄 (t) t=1/λin(1+d/p) 我们为什么要用铀 钍 铷 钾 碳等这类同位素来测定岩石的年龄呢? 这是因为它们的半衰期很长 ( 衰变速度慢 ) 的缘故 如 U238 蜕变为 Pb206 的半衰期是 45 亿年 其实, 用放射性同位素测定时间的理论是简单的, 困难在于实测母同位素和子同位素的微小总量 4 几个具代表性的地质年龄 9

10 根据测定, 南非圭亚那的角闪岩为 亿年 ±1.7 亿年 ; 我国遵化的变质岩为 亿年 ±2.42 亿年 世界上最古老的化石是兰绿藻, 为 35 亿年 岩石是地球形成后地质作用的产物, 地球的年龄比最老的岩石年龄还要大, 估计为 46 亿年 ( 三 ) 地质年代表通过全球性地层划分与对比, 以及同位素年龄测定的资料, 结合生物演化和地球构造 演化的阶段性, 综合得出 地质年代表 (P ) 六 地质作用概述 ( 一 ) 概述 : 由自然动力引起地球 ( 主要是地幔和岩石圈 ) 的物质组成 内部结构和地表形态变化与发展的作用称为地质作用 ( 二 ) 地质作用的能量来源 1 内部能 : 旋转能 重力能 热能 2 外部能 : 太阳辐射能 日月引力能 生物能 ( 三 ) 地质作用的基本类型 1 内动力地质作用由内能引起岩石圈甚至地球的物质成分变化 结构和地表形态发生变化与发展的作用称为内动地质作用 包括 : 构造运动 岩浆活动 变质作用 地震等 2 外动力地质作用由外能引起地壳表面形态 物质成分变化的作用称为外动力地质作用 包括 : 风化作用 剥蚀作用 搬运作用 沉积作用 负荷地质作用 成岩作用 本章小结 1 地球表面高低起伏不平, 包括陆地地形和海底地形两大部分 2 地球的化学成分主要由八种常量元素组成 其含量非常不均匀, 表示元素在地壳中的平均重量百分比称之为克拉克值 3 矿物是由地质作用形成的天然单质或化合物, 具有一定的化学成分和物理性质 通过矿物的形态 光学性质 力学性质去鉴定 识别矿物 4 岩石是矿物的集合体 岩石按成因可分为三大类 ( 岩浆岩 沉积岩 变质岩 ), 根据岩石的成分 结构 构造去鉴定 识别各类岩石 5 相对地质年代可根据地层学方法 构造地质学方法 古生物学方法等方法去确定 绝对地质年龄可利用放射性同位素的衰变来计算矿物和岩石的年龄 综合两种方法就可以建立地质年代表 6 由自然动力引起地球 ( 主要是地幔和岩石圈 ) 的物质组成 内部结构和地表形态变化与发展的作用称为地质作用 按引起地质作用的动力不同分为二大类, 内动力地质作用和外动力地质作用 思考题 ( 一 ) 基本概念大陆架 大陆坡 大陆基 大洋中脊 克拉克值 矿物 岩石 条痕 光泽解理 断口 地质作用 ( 二 ) 简述下列两组基本概念的主要区别解理与断口 ; 结构与构造 ; 相对地质年代与绝对地质年龄 ; 化石与标准化石 ; 相对年代与同位素年龄 ; 宙 代 纪 世与宇 界 系 统 ( 三 ) 回答问题 1 组成地壳的主要元素有哪些? 10

11 2 矿物有哪些物理性质? 3 根据岩浆岩的成因 化学成分 产状不同, 岩浆岩是如何分类? 4 沉积岩的结构有何特征? 5 变质岩的物质组成有何特征? 6 如何用放射性同位素测定年龄? 其原理是什么? 7 怎样确定地质年龄? 各方法有何特点? 8 何谓地质作用? 它是如何分类? 11

12 表 6 1 地质年代表 地质时代 ( 地层系统及代号 ) 宙 ( 宇 ) 代 ( 界 ) 纪 ( 系 ) 世 ( 统 ) 同位素年龄值 (Ma) 生物界构造阶段 ( 构造运动 ) 植物动物 显生宙 ( 宇 ) PH 新生代 ( 界 ) K Z 中生代 ( 界 ) M Z 古生代 ( 界 ) P Z 第四纪 ( 系 )Q 全新世 ( 统 )Q h 更新世 ( 统 )Qp 新近纪 上新世 ( 统 )N 2 第三纪 ( 系 ) R ( 系 )N 古近纪 ( 系 )R 中新世 ( 统 )N 1 渐新世 ( 统 )E 3 始新世 ( 统 )E 2 古新世 ( 统 )E 1 白垩纪 ( 系 )K 晚 ( 上 ) 白垩世 ( 统 )K 2 早 ( 下 ) 白垩世 ( 统 )K 1 晚 ( 上 ) 侏罗世 ( 统 )J 3 侏罗纪 ( 系 )J 中侏罗世 ( 统 )J 2 早 ( 下 ) 侏罗世 ( 统 )J 1 晚 ( 上 ) 三叠世 ( 统 )T 3 三叠纪 ( 系 )T 中三叠世 ( 统 )T 2 早 ( 下 ) 三叠世 ( 统 )T 1 晚 ( 上 ) 二叠世 ( 统 )P 3 二叠纪 ( 系 )P 中二叠世 ( 统 )P 2 早 ( 下 ) 二叠世 ( 统 )P 3 石炭纪 ( 系 )C 晚 ( 上 ) 石炭世 ( 统 )C 2 早 ( 下 ) 石炭世 ( 统 )C 1 晚 ( 上 ) 泥盆世 ( 统 )D 3 泥盆纪 ( 系 )D 中泥盆世 ( 统 )D 2 早 ( 下 ) 泥盆世 ( 统 )D 1 晚 ( 上 ) 志留世 ( 统 )S 3 志留纪 ( 系 )S 中志留世 ( 统 )S 新阿尔卑斯构造阶段 ( 喜马拉雅构造阶段 ) 老阿尔卑斯构造阶段 燕山构造阶段 印支构造阶段 ( 海西 ) 华力西构造阶段 被子植物繁盛 裸子植物繁盛 蕨类及原始裸子植物繁盛 蕨类植物繁盛 出现人类哺乳动物与鸟类繁盛 爬行动物繁盛 两栖动物繁盛 鱼类繁盛 无 脊 椎 动 物 继 续 演 化 发 展 元古宙 ( 宇 ) PT 太古宙 ( 宇 ) AR 新元古代 ( 界 ) Pt 3 中元古代 ( 界 ) Pt 2 古元古代 ( 界 ) Pt 1 新太古代 ( 界 ) Ar 3 中太古代 ( 界 ) Ar 2 奥陶纪 ( 系 )O 寒武纪 ( 系 ) Є 震旦纪 ( 系 )Z 南华纪 ( 系 )Nh 青白口纪 ( 系 )Qb 蓟县纪 ( 系 )Jx 长城纪 ( 系 )Chc 滹沱 ( 纪系 )Ht 未名 早 ( 下 ) 志留世 ( 统 )S 1 晚 ( 上 ) 奥陶世 ( 统 )O 3 中奥陶世 ( 统 )O 2 早 ( 下 ) 奥陶世 ( 统 )O 1 晚 ( 上 ) 寒武世 ( 统 )Є 3 中寒武世 ( 统 ) Є 2 早 ( 下 ) 寒武世 ( 统 ) Є 1 晚震旦世 ( 统 ) Z 2 早震旦世 ( 统 ) Z 加里东构造阶段 晋宁运动 吕梁运动 阜平运动 真核生物进化藻类及菌类植物繁盛 原核生物 海生无脊椎动物繁盛 裸露无脊椎动物出现 生命现象开始出现 ( 据王鸿祯 中国地层时代表 1990 年和 中国区域年代地层表 2001 年改编 ) 12

13 13

标题

标题 模块一 煤矿地质基础知识 在地壳形成发展的漫长历史中 ꎬ 地壳形成了一层层的沉积岩及矿产 ꎬ 这些产物是地壳在历史演变中的天然记录 ꎮ 地层是有时间概念和新老空间关系的 ꎬ 不同时期形成的沉积岩中 ꎬ 含有不同的沉积矿产 ꎮ 人类所需要的各种矿产主要赋存在岩石中 ꎬ 煤本身就是一种沉积岩 ꎬ 自然界中的矿物常彼此结合或共生为复杂的集合体即岩石 ꎮ 课题一 识别煤系地层 技能点 能识别煤系地层知识点

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