
- •1.Принципы классификации осадочных пород._
- •2.Глинистые минералы группы смектитов.
- •1. Грубообломочные породы и условия их образования в осадочных бассейнах
- •2. Глинистые минералы группы каолинита
- •1 Основные группы осадочных пород
- •Классификация обломочных пород по минеральному составу породообразующих компонентов.
- •2. Глинистые минералы группы иллита.
- •1. Типы цементов в песчаниках.
- •2. Фосфатные породы: минеральный состав и условия образования.
- •1. Парагенезы осадочных пород в нефтегазоносных бассейнах.
- •2. Структуры и текстуры осадочных пород.
- •1. Мономиктовые и олигомиктовые песчаники и алевролиты. Понятия о физической и химической зрелости.
- •2. Глинистые минералы группы смектита.
- •1. Понятия трансформации, аградации и деградации глинистых минералов.
- •2. Классификация вулканокластических пород, туфы, туффиты, туфогенные породы
- •1. Состав и классификация кремнистых пород
- •2. Представления об образовании доломитов, их роль в отложениях разного возраста.
- •1. Характер катагенетических преобразований в осадочных породах и их влияние на нефтегазоносность
- •2. Кремнистые осадки в Мировом океане:состав и обстановки аккумуляции
- •1. Основные группы глинистых минералов, их структурные_особенности.
- •2. Понятие о вулканогенно-обломочных и вулканогенно-осадочных породах и формы проявления вулканизма.
- •2. Классификация карбонатных пород по структурным и структурно-генетическим признаками (по Фолку и Данему).___
- •2. Биогенные карбонатные породы: основные типы и обстановки накопления.(неполно)
- •1. Преобразование песчаников и алевролитов в диа- и катагенезе.
- •2. Основные минералы и структурные особенности кремнистых пород.
- •1. Глинистые минералы в осадках Мирового океана, особенности распространения, связь с процессами выветривания на континентах
- •2. Граувакки: состав, условия накопления и особенности преобразования.
- •1. Основные процессы трансформации глинистых минералов_ при погружении
- •2. Аллиты, ферриты и манганиты: минеральный состав и условия образования.
- •1. Обстановки накопления терригенных кластических осадков, типы текстур и структур
- •2. Железо-марганцевые конкреции: состав и условия формирования
- •1. Граувакки – положение в классификационных рядах условия образования
- •2. Глинистые минералы в цементах обломочных пород: влияние на фильтрационно-емкостные свойства._
- •1. Причины возникновения аномальных поровых давлений в осадочных породах.
- •2. Микробиальные типы карбонатных пород.
- •1. Разновидности вулканогенно-осадочных пород.
- •2. Аутигенное глинистое минералообразование
- •1. Основные свойства глинистых пород
- •2. Карбонатные породы хемогенного происхождения
- •1. Основные свойства эвапоритовых пород и их влияние на подстилающие толщи.
- •2. Происхождение фосфатных пород и их типы.
- •1. Железо-марганцевые породы, их происхождение, основные_ минералы.
- •2.Псевдослойные минералы глин
- •1. Бокситы: состав, условия формирования и особенности распространения
- •2. Глинистые минералы группы хлорита
- •1. Парагенезы осадочных пород в осадочных бассейнах разного типа
- •2. Аградация, деградация и аутигенез глинистых минералов
2. Классификация карбонатных пород по структурным и структурно-генетическим признаками (по Фолку и Данему).___
Первично-осадочная структура распознаваема |
Первичная структура не распознаваема |
||||
Первичные компоненты не были скреплены во время отложения |
Первичные компоненты были скреплены во время отложения |
Кристаллическая карбонатная порода Разделяются по физическим показателям структурных элементов: размеру, морфологии кристаллов и др.
|
|||
Порода содержит ил (частицы пелитовой или мелко алевритовой размерности) |
Порода не содержит ила и состоит из опирающихся друг на друга зерен |
Автохтонный известняк, первичные компоненты которого связывались организмами в процессе осаждения; остатки организмов находились в процессе роста |
|||
Опорой породы является ил
|
Зерна опираются друг на друга
|
||||
Зерен менее 10 %
|
Зерен более 10 % |
||||
Мадстоун |
Вакстоун |
Пакстоун |
Грейнстоун |
Баундстоун |
Классификация по Фолку
Состав компонентов Структура Примеры карбонатных пород
Аллохемогенный Микрозернистая Интрамикрит, биомикрит.оомикрит
Яснозернистая Интраспарит, биоспарит, ооспарит
Ортохемогенный Микрозернистая Микрит
Яснозернистая Спарит
Автохтонный Рифогенная Биолитит
Аллохемогенные компоненты, или аллохемы, состоят из отдельных агрегатов карбонатного состава различного генезиса, претерпевших некоторую транспортировку. Главное породообразующее значение
имеют следующие четыре типа аллохем: 1) интракласты – обломки в разной степени литифицированных переотложенных карбонатных образований, субсинхронных осадконакоплению, 2) оолиты, 3) скелетные
остатки (целые и фрагментарные), 4) различные сгустки (пеллеты, копролиты). К ортохемам относятся микрит и спарит. Микрит – микрозернистая масса, являющаяся литифицированным эквивалентом известкового ила, осаждающегося хемогенным или биохемогенным путем. При отсутствие микритовых компонентов в известняках может свидетельствовать о спокойной гиродинамической обстановке осадконакопления. Термин спарит в американской литературе обычно означает совокупность яснокристаллического кальцита (доломита), размер зерен которого более 0,004 мм, обычно 0,01-0,02 мм. Такая кристаллическая масса выступает обычно в роли цемента, скрепляющего аллохемы, и может формироваться за счет перекристаллизации микрита. Основные типы пород Р. Фолк выделил на основании соотношения в них аллохем, микрита и спарита. Аллохемогенные породы содержат более 10% аллохем, которые скреплены микритом или спаритом. В первой части названия породы отражен состав аллохем, во второй - охарактеризован цемент. Например, интраспарит состоит не менее чем на 10% из интракластов, сцементированных яснокристаллическим кальцитом-спаритом. В случае присутствия только микритового цемента такая порода называется интрамикритом. Таким же образом выделяются оомикриты и ооспариты (сцементированные оолиты), биомикриты и биоспариты (скелетные остатки, сцементированные микро- или яснокристаллическим кальцитом). Ортохемогенные породы содержат не более 10% аллохемогенных примесей. Чистые разности выделены как микриты. Дисмикриты содержат единичные включения, либо их количество не превышает 1% . Помимо названных типов пород Р. Фолк выделил также автохтонные рифогенные породы (биолититы). По классификации Р. Данхэма, такие известняки именуются баундстоун. Это означает, что первичные биогенные породообразующие компоненты были скреплены во время захоронения, что доказывается срастанием скелетных остатков, слойчатостью, не подчиняющейся силе тяжести, присутствием полостей, выстланных осадком и перекрытых органическими остатками, величина которых превышает межгранулярные поры.
Билет 16
1. Себхи, лагуны, соляные ванны: последовательность осаждения карбонатов, сульфатов и других эвапоритов.
Рис. 7. Распределение осадков в лагунах аридных зон и обрамляющих их себхах.
Эвапориты: 1 — себхи, 2 — субаквальные; 3 — биогенные карбонатные образования
В поясе с аридным климатом приливно-отливные равнины превращаются в прибрежные себхи, окружающие небольшие озерца, называемые иногда соляными ваннами, которые отгорожены от моря пляжевыми
валами, либо островами-барами. В последнем случае нередко возникают лагуны. Соляные ванны заполняются морской водой в период действия сильных нагонных ветров, когда волны заплескивают через пляж. На побережье Красного моря это обычно происходит зимой или в начале весны. Затем поступление свежей морской воды прекращается, а та, что попала в соляную ванну, начинает испаряться. Всю весну и началолета поверхность ванны покрыта ковром сине-зеленых водорослей, выделения которых образуют так называемые водорослевые подушки. Это неширокие столбообразные выступы на дне, сложенные CaCO3
(арагонит) и характеризующиеся слоисто-оконной текстурой. К концу июля-августа из морской воды образуется рассол, значительная часть ванны высыхает и водорослевые подушки обнажаются, подвергаясь
частичному разрушению. К октябрю ванна высыхает почти полностью и водорослевые подушки покрываются слоем каменной соли толщиной 7 - 8 см. Между подушками дно покрывается гипсом. С течением времени на дне соляной ванны формируется тонкослоистая толща, в которой светлые слойки образованы гипсом, более темные – карбонатами водорослевого происхождения. Вместе с гипсом встречается доломит в соотношении примерно 80 к 20%. Окружающая соляную ванну себха представляет собой слегка наклоненную, неровную поверхность, образованную терригенным и карбонатным песком. В поровом пространстве этого осадка находятся кристаллики гипса, галита, доломита и ангидрита. В окрестностях лагун себхи развиваются на отмерших приливно-отливных площадках после заполнения активных русел песком. Эти русла в дальнейшем часто служат путями миграции поровых рассолов от суши к морю. Из этих рассолов и водяных брызг, приносимых ветром, выпадают кристаллы солей. По себхе мигрируют эоловые дюны, покрывающие значительные пространства. Таким образом, с низменными побережьями стран с аридным климатом зачастую связано формирование не только карбонатных, но
и эвапоритовых осадков. Более развитой формой приливно-отливных равнин, прибрежных себх с соляными ваннами являются отшнурованные лагуны. Они также отделены от океана песчаными барами, либо, что чаще на активных окраинах континентов, порожком тектонического происхождения. Сами же лагуны располагаются в небольших синклиналях между поднятиями. Лагуны могут занимать довольно большую площадь. С океаном они сообщаются через узкие проходы, аналогичные приливным руслам, описанным выше. Большие массы морской воды проникают в лагуну во время приливов или действия нагонных ветров. Глубина дна в лагунах обычно не превышает нескольких метров.