
- •1.Методы геологии
- •2. Инженерная геология, определение и задачи.
- •3. Международная геохронологическая шкала.
- •4. Методы абсолютной геохронологии.
- •5. Геологические документы.
- •6. Структура геологических наук.
- •7. Основные геосферы Земли.
- •8.Строение и типы земной коры.
- •9. Вещественный состав земной коры.
- •10. Породообразующие минералы.
- •11. Экзогенные геологические процессы.
- •12. Эндогенные геологические процессы.
- •13. Осадочные органогенные породы.
- •15. Осадочные терригенные породы.
- •1. Классификация магматических гп.
- •2. Формы интрузивных тел.
- •1. Выветривание
- •2. Кора выветривания.
- •2. Коллектор, типы коллекторов.
- •3. Разрушительная деят-сть подземных вод
- •5.Классификация подземных вод по температуре и хим.Составу.
- •6.Суффозия и оползни, условия их проявления
- •7.Основной закон ламинарного движения грунтовых вод
- •8.Факторы,влияющие на коэф фильтрации грунтов.
- •1.Стадии развития временых и постоянных водотоков.
- •2.Базис эрозии.Эрозионный цикл
- •1.Разрушительная деятельность морей и океанов.
- •1. Класс природных дисперсных грунтов, общая характеристика.
- •2. Основные физические характеристики грунтов.
- •3. Классификационные физические характеристики грунтов.
- •4. Способы определения наименования грунта.
- •1.Инженерно геологические процессы.
- •2.Виды и стади инженеррно геолог изысканий
- •3.Инженерно геологическая съемка, характеристика и масштабы
- •4.Влияние строительства на геолог среду
- •5.Виды изыскательных работ в строительства.
15. Осадочные терригенные породы.
Выделяют три основных типа осадочных пород, различающихся по своей природе и происхождению компонентов: обломочные, органогенные и хемогенные. Обломочные - ГП, состоящие целиком или преим. из обломков различных горных пород (магматич., метаморфич. или осадочных) и минералов (кварц, полевые шпаты, слюды и др.). Различают О. г. п. сцементированные и несцементированные, рыхлые. При расчленённом рельефе и высокой динамике среды обр-ся грубообломочные породы, в условиях равнинного рельефа и небольшой скорости водных и воздушных потоков — песчаные, алевритовые и глинистые породы. Глинистые частицы осаждаются главным образом в спокойной воде. В прибрежной части морей и океанов на пляже и мелководье отлагаются галька и гравий, по мере движения в глубь бассейна они сменяются песками, алевритами и, наконец, глинистыми илами на глубине ниже уровня действия волн и течений. О. г. п. используют в качестве строительного материала, пески — в стекольной и металлургической промышленности.
Магматизм.
1. Классификация магматических гп.
Магматические ГП — это породы, образовавшиеся непосредственно из магмы (расплавленной массы преимущественно силикатного состава, образованной в глубинных зонах Земли), в рез-те её поступления в верхние горизонты Земли, охлаждения и застывания. В зависимости от условий застывания различают интрузивные (глубинные) (гранит, габбро, сиенит) и эффузивные (излившиеся) горные породы (базальт, диабаз, андезит, трахит, липарит).
2. Формы интрузивных тел.
Интрузия –геол. тело, сложенное магматич. ГП, закристаллизовавшимися в глубине земной коры. Батолит – крупный интрузивный массив, имеющий площадь более 100 км². Форма в плане обычно удлиненная, иногда изометричная.
Лакколит— интрузивный массив, имеющий в разрезе грибообразную или куполообразную форму кровли и относительно плоскую подошву. Размеры— от сотен метров до нескольких километров в диаметре.
Лополит — согласная, межпластовая интрузия блюдцеобразной формы. Размеры в диаметре могут достигать десятков километров, а мощность — многих сотен метров.
Шток — интрузивное тело, в вертикальном разрезе имеющее форму колонны.
Силл — интрузивное тело, имеющее форму слоя, контакты которого параллельны слоистости вмещающей толщи. Протяженность может достигать 300 км при мощности в несколько метров.
Дайка — интрузивное тело с секущими контактами, длина которого во много раз превышает ширину, а плоскости эндоконтактов практически параллельны. Дайки обладают длиной от десятков м до сотен км и шириной от нескольких см до 5—10 км.
3. Магматические кислые породы пересыщенные кремнекислотой (67-78% SiO2), граниты, гранулиты, пегматиты, риолиты, липариты и др. Для них характерно высокое содержание кремнезема (63—77 вес.% SiCb), заметное количество натрия и калия, небольшое содержание железа, ничтожное — кальция и магния, относительно повышенное — фтора и бора. Кислые магматические породы обычно окрашены в светлые и буроватые тона; в них отчетливо различаются кристаллы кварца, полевых шпатов, слюд. Породы содержат повышенное количество рубидия, бария, редких земель, иттрия, молибдена, циркония, урана, радия - pppa.ru. В то же время кислые изверженные породы отличаются малым содержанием хрома, цинка, никеля, кобальта, меди, титана. Кислые магматические породы содержат большое количество газов, которые при нагревании могут быть выделены (СО, СОг, H^S, СНз, Н, N, Cl, HC1).
4. Магматические средние породы, содержащие 56—65% кремнезёма. К ним относятся главным образом полевошпатовые породы с небольшой примесью железо-магнезиальных минералов (пироксена, роговой обманки, реже биотита); среди полевых шпатов характерны средние плагиоклазы (олигоклаз, андезин). По веществ, составу среди С. г. п. различают натриевый (диориты, андезиты, порфириты) и калиевый (сиениты, трахиты) ряды. С. г. п. распространены главным образом среди эффузивных пород, в которых андезиты и порфириты преобладают над трахитами и порфирами; интрузивные породы (диорит, сиенит) распространены значительно меньше.
5. Магматические основные породы, содержащие от 44 до 53% кремнезёма. Bажнейшие минералы - основные плагиоклазы (лабрадор, битовнит, анортит), пироксены (ромбич. и моноклинный), оливин. Pазличают плутонические и вулканические O. г. п. нормального субщелочного и щелочного рядов. Для субщелочных вулканич. и гипабиссальных O. г. п., отличающихся повыш. содержанием Na2O+K2O, выделены семейства: субщелочных базальтов-трахибазальтов, субщелочных долеритов-трахидолеритов. O. г. п. распространены в осн. в литосфере Земли. Oни пользуются подавляющим распространением в океанич. коре Земли, a на континентах базальты более чем в 5 раз превышают по объёму все др. излившиеся магматич. г. п.
6. Магматические ультраосновные породы c низким содержанием кремнезёма (30-45% SiO2). Пo щёлочности среди ультрабазитов, объединяющих бесполево-шпатовые парагенезисы, выделяются плутонич. и вулканич. породы. Cобственно У. г. п., типоморфные породообразующие минералы которых представлены преобладающим оливином, a также ромбич. и моноклинными пироксенами и роговой обманкой содержат более 18% по массе MgO. Щелочные У. г. п. содержат более 2% по массе Na2O+K2O. Пo относит. роли типоморфных минералов - оливина, мелилита, натриевых и калиевых фельдшпатоидов - щелочно-ультраосновные вулканиты подразделяются на 3 семейства: щелочных пикритов, мелилититов, ультраосновных фоидитов. У. г. п. распространены в природе значительно меньше др. групп изверженных пород. Hаибольшее значение среди них имеют плутонич. ультрабазиты, преим. перидотиты, широко развитые в фанерозойских складчатых поясах и коре совр. океанов. Oни также слагают верх. мантию Земли до глубины порядка неск. сотен км.
Выветривание.