第四章 沉积岩地区的地质旅行
一、地层是研究地质学的基础
地质学是研究地球的科学,就目前的科学水平而论,主要是研究地壳部分。而
地壳则由各种岩石组成。所以,研究地质学的第一个对象,就必须跟岩石打交道。
比如我们在研究各种矿产资源跟某些地质情况发生哪些关系时,先得把赋存矿产的
岩石进行分门别类的整理,而且还需要进一步说明这许多岩石的形成过程及其历史,
建立它们的纵剖面;同时,还要将与此相关而出露各地的岩层作同类同期的对比和
归纳,即建立横剖面。
由此看来,如果把组成地壳的各种岩石能在空间和时间上的分布关系确立起来,
那么,研究地质学的基础也可以说奠定了。比如要阐明某地地质构造的变动情况,
研究某种矿产的形成年代及其展布情况,某地的沧海桑田的变迁等等,都有所依据
了。
何谓地层?就广义的概念来说,地层不仅包括沉积岩层,而且应该包括由火成
岩、变质岩所组成的岩层。不过,作为赋有相对年代次序的地层来说,沉积岩是主
要的。火成岩与变质岩的年代的确定还得依靠与其相邻的沉积岩层的年代作间接的
推断。由此可见,沉积岩层在地层领域内的重要性不言而喻了。
正因为如此,我们在地质旅行时对沉积岩层的注意,特别重要。作为基础地质
的调查或研究,首先就得选择在沉积岩发育的地区开始,这是十分自然的事。具体
地说,任何地质图、地质柱状图、地质剖面图的编制以及任何野外地质研究都是首
先在查明当地沉积岩层的地质年代、性质、成因和产状的基础上而进行的。至于沉
积矿产的普查,诸如石油、煤炭、水泥原料、陶瓷原料、建筑材料等等,更离不开
沉积岩。因此,明确沉积岩区的地质旅行任务,是极为重要的。
二、研究沉积岩的基本要求
(1 )沉积岩系的岩层层序:沉积岩既然是成层的,各层形成的次序必然有先
后关系,因此先得清理其层序。
层序的先后关系,在岩层没有发生剧烈变动的情形下,凡位于下面的先形成,
位于上面的后形成,即服从“下早上晚”的地层层序律。按照这条定律,水平岩层,
倾角不大的单向倾斜岩层,很容易划分出上下层序(图4.1 )。但是,当地层直立、
或者因构造剧烈变动使岩层上下关系发生倒转的情况下,又怎样判别其层序呢?这
里,就需要运用一些沉积学的原理和方法了。大致有以下常用的几项:
①序粒层理 又称粒级层理,或递变层。每一单层的沉积岩层,由底到顶,沉
积过程中的颗粒大小,总是由粗逐渐变细,例如由粗砂质递变为细砂质,甚至到泥
质。而相邻的两粒级层之间,由于下层的顶面常受到冲刷,因而在粒度上或成分上,
显示出截然突变。根据粒级层的这种下粗上细的递变特征,可以识别其顶底关系,
恢复地层的原先面貌(图4.2 )。
②交错层理 它是在一个单层中出现与主层理呈斜交的层纹构造,此层纹在顶
部与主层理呈大角度斜交;其底部的层纹则收敛变缓,与主层理以小角度相切。因
此,根据其“顶部角大,底部角小”的原则辨识地层之顶底(图4.3 )。
③波痕 我们在海滩、湖滨、江边的沙滩或泥质沙滩上经常看到水波涤荡留下
的起伏痕迹。当其埋藏成岩以后,在岩层的顶面上也能留存此种特征,一旦暴露地
面,即见尖棱突起的波峰和圆弧下凹的波谷间换组成的图案。如其尖棱朝上,即指
示岩层顶部所在。波痕常见于砂岩、粉砂岩、泥岩中(图4.4 )。
④泥裂 又称干裂。我们在一些干旱的水田表面曾经看到过,就是那些不规则
的多边形裂块,尤其可注意的是这些裂缝与地面垂直,裂隙作楔状,上宽下窄。地
层中的某些岩层也有这种干裂现象保存,它们成为岩层时,缝隙则被泥沙充填,充
填物的形态也作楔形,据这些特征,可以辨认其顶底关系(图4.5 )。
⑤雨痕与冰雹痕 当沉积物半干而尚未固结时,如遇暴雨或冰雹的猛烈打击,
即在柔软的泥质或粉砂质沉积物表面留下圆形或椭圆形的凹坑,待沉积物固结为岩
层后,此类凹坑即留下痕迹,借此可以辨认地层的顶底(图4.6 )。
⑥冲刷面 当岩层沉积后,有时露出水面,或在水下被水流冲刷,使其层面上
造成凹凸不平的不规则面,其上再沉积的岩层往往显示出序粒层理。据此可辨认地
层的顶底。
⑦化石的生长和保存状况 若干固着生长的动植物,如树木、珊瑚之类,向上
生长,主干与地层层面垂直,顶底位置也与岩层的顶底一致。大部分叠层石的生长
方向也与层面垂直,其层纹的凸起部分总是朝向层面的顶部。软体动物的贝壳,往
往以其凸面朝上是最稳定的埋藏状态,借此也可识别地层的顶底关系(图4.7 )。
(2 )各地层的相对地质年代:在确定沉积岩系各地层层序的同时,还应确定
其相对地质年代,可为本区建立系统的地层表作准备(图4.8 )。这项最关键的工
作就是采集化石,借此鉴定地质年代。当然,化石的保存不可能每一地层都能发现,
因此,有经验的地质工作者,要善于找寻化石的埋藏地。根据我个人的经验和体会,
以下几种情况容易获得化石,应注意发掘:
①当你打下一块新鲜的碎屑状结构的石灰岩层破碎面,用放大镜细看,这些碎
屑往往是由大量的古代生物的残骸组成,有时也能见到某些个体细小而比较完整的
形体混杂其中(图4.9 )。
②岩石性质发生改变的层位上,因为岩性(如成分、颜色、组织结构等)的改
变,也就意味着沉积环境的改变,在此情景下,生物极易造成大批死亡,因而化石
也就比较集中。
③若干泥质灰岩或泥灰岩层的结核内,也往往包裹着化石。因为含结核的岩层
一般形成于浅水动荡的环境中,生物死亡以后,在水波搅动的情况下,使生物遗体
周围的泥质凝聚汇集起来,终于胶结成结核,所以在野外遇到此种岩层的结核,可
及时打开获得形态比较完整的化石。例如在浙江、江西一带上奥陶统黄泥岗组内的
泥灰质结核团块内,常能找到相当美丽的三叶虫化石。
④深色的灰岩或页岩中也往往有较多的化石埋藏。因为深色的岩层反映出其成
岩的沉积环境富含有机质,各类生物最喜欢来此聚居生活,一旦环境突变,生物无
法适应,集群死亡,就成为丰富的化石群落而埋藏于此。
反过来,根据我们的野外工作经验,在下列几种岩层内很少发现化石,或保存
不佳。
①红色粗砂岩或砾岩层,岩石多在气候干燥环境里形成,那里缺少生物,化石
自然贫乏。即使偶而保存化石,由于岩石粗糙,化石上微细的特征(比如叶脉、壳
外纹饰)无法烙印保存下来。所以,往往能见到一些化石的迹象,却很难鉴定其属
种名称了。
②厚层、致密、岩性均匀的坚硬砂质岩石也缺乏化石。因为这类岩石的形成环
境是处于长期缺少有机质的情况,生物也就很少了。
③质地匀称、岩性一致的厚度很大的石灰岩层,或很薄的石灰岩层中也缺乏化
石保存,这类岩层的成因主要是化学因素,很少是生物因素,也就是说,沉积环境
中缺少生物活动,所以化石贫乏了。
④发生变质作用的岩层,缺少化石,因为变质作用是在强大的压力和很高的温
度下进行的,使原来的岩石发生化学或物理的变化,比如“重结晶作用”,就把原
先即使保存下来的化石也投入“熔炉”,自然化石也就见不到了。最明显的例子,
如远离侵入体的石灰岩,化石密集,而邻近侵入体的石灰岩变质成为大理岩,化石
早就消失了。
⑤某些盐类矿物,诸如白云石、硫化物、卤化物高度集中的岩层里,也缺乏化
石。因为形成此类矿物的环境具有“毒性污染”作用,不宜生物生长,所以化石也
就极少了。
不管怎样,在野外一旦遇上化石碎片,即应大力搜索,当查明某一含化石的单
层时,哪怕厚度极薄,也应认准此层,顺藤摸瓜,及时发掘,扩大成果。经初步研
究以后,就要在野外记录本上将化石分布的特征、属种的成分、生态性质以及保存
情况等都作简要的记述,作备忘之用。
在这里,比较困难的是化石属种名称的当场鉴定,一般可以查阅随身携带的《
化石手册》之类,对照图版及文字描述作初步的辨认,往往能鉴定到属的名称也就
不错了。不过,有意识的地质旅行,在小分队的成员中,最好能吸收古生物工作者
参加(特别在沉积岩地区穿行路线时),以便及时处理。
当然,鉴定化石属种的名称的最主要目的是确定地层的相对地质年代,属什么
纪、什么统,能说出组的名称来就更好了。
当在一系列岩层中的某一两层找到化石,并能确定其所归属的地质年代以后,
就可以按层序的上下关系,推测其他地层的地质年代,建立地层层序了。
(3 )各地层的岩石性质:岩石性质的内容较多,一般最常用的,或者说必须
了解的基本内容,应包括下列几项:①颜色:一般取决于岩石中所含的矿物成分,
其中最有影响的是铁质和有机质的含量。根据铁的氧化程度,色调颇有不同,如低
氧化铁具淡绿色、淡青色;当含氧量增高时,则呈黄色、橙黄色、红色直至紫褐色。
锰的氧化物也有强烈的染色作用,可将碎屑岩染成黑色、浅蓝紫色。
有机质可使岩石出现暗色甚至黑色。如无有机质时,岩石几乎是白色的。
若干黏土岩类、砂岩或石灰岩中含有海绿石或绿泥石时,可使岩石染成绿色、
浅蓝绿色。
钾长石颗粒组成的长石砂岩可使岩石呈现浅棕红色。
辉石、角闪石颗粒则使岩石呈暗灰色。
石英、硫酸盐、碳酸盐、盐类矿物混入时则呈白色。
观察岩石的颜色时,还应注意新鲜的与风化面上的不同颜色。
②成分:由于沉积岩是岩石风化后经搬运而沉积的产物,有一部分则属于化学
沉淀的产物,故其成分可分为三大类:第一,碎屑岩类,这类岩石的成分是由母岩
机械破碎的产物,其中如碎块巨大的角砾岩、砾岩的成分常以所含的岩石名称辨识
之;而砂质岩石,则以其中所含的矿物名称表达之。
第二,黏土岩类,其成分是母岩在风化过程中分解出残余的或新生的黏土物质,
它们常是化学风化过程中呈胶体状态的、不活泼的物质,如A1{2}O{3} 、SiO{2}等
在适当的条件下就形成的黏土矿物,也有一部分是由机械磨研而成的粉末,其成分
的名称也以矿物的名称表达。
第三,化学岩和生物化学岩,主要成分是由活泼性较大的金属元素,如K 、Ca、
Mg等呈离子状态形成真溶液,而A1、Fe、Si等氧化物呈胶体状态,形成胶体溶液,
在适当条件下,发生化学作用而沉淀成岩。其成分名称也按矿物名称表达。常见的
有如下各类:铝质岩:富含A1{2}O{3} ,与黏土岩类相似,含铝高时,即成铝土矿。
铁质岩:富含铁质,当其含铁量达30%以上时,即成为铁矿,有赤铁矿、褐铁
矿、菱铁矿、黄铁矿等,但黄铁矿主要提炼其硫,不作正常的铁矿开采。
锰质岩:如其含锰量达到20%以上时,即可列为锰矿开采,有菱锰矿、硬锰矿、
软锰矿之分。
硅质岩:含SiO{2}很高的岩类。其中有生物成因的硅藻土、海绵岩、放射虫岩
;也有非生物成因的碧玉岩、燧石岩。尤以燧石岩最为常见。
磷质岩:当P{2}O{5}的含量达到12%以上时,即可成为磷矿,主要以胶磷矿、
磷灰石等矿物出现。
碳酸盐岩:由碳酸盐类矿物组成,以石灰岩和白云岩两类最为常见。此类岩石
分布较广,约占沉积岩总量的20%,比黏土岩类、碎屑岩类少些。在我国范围内,
碳酸盐岩的数量颇大,可达沉积岩分布面积的55%。此类岩石除其本身有经济价值
外,还跟许多金属、非金属的成矿有关。与水文地质、工程地质的关系也极为密切,
即岩溶水文地质与工程地质问题,目前则是环境地质研究的重要课题之一。
盐岩:这是纯化学作用的产物,因水体的蒸发而沉淀形成的岩类。主要是由钾、
钠、钙、镁的卤化物及硫酸盐矿物组成,矿物种类有100 多种。卤化物有食盐、钾
盐;硫酸盐有芒硝、石膏等,均具有重要的经济价值。
可燃性有机岩:主要由含碳、氢、氧、氮的有机化合物组成,如煤、油页岩、
沥青质岩类等,具有很重要的经济价值。
沉积岩的命名除所含的基本矿物外,还可考虑某种有显著含量的次要矿物附加
到名称中去,如长石砂岩、海绿石砂岩、白云质灰岩、铁质铝土岩等等。因此,在
观察各种岩石成分时,必须注意其主要成分和次要成分。
观察碎屑岩类的成分时,还应注意其胶结物的成分,如硅质、泥质、钙质等。
③构造:沉积岩的构造,主要是指沉积岩形态特征,其中最基本的便是层理,
这是由于沉积岩的成分、颜色和结构的差异而形成的一种层状构造。通过层理特征
的研究,不仅可以了解沉积介质的性质和能量的状况,而且还可以判断沉积环境,
有些层理还可以确定当时的水流方向。
层理的基本形态,常见者有三种:水平层理、波状层理和斜交层理。
水平层理是沉积物质在缓慢运动的水中,以悬浮状态沉积而成的。由许多直线
状彼此平行(平行于层面)的细层所组成。这类层理多见于河漫滩、牛轭湖、湖泊、
深水海湾、潟湖、沼泽等地形成的岩石中。如果在泥岩中的水平层理,仅以颜色的
深浅不同而表现出层纹现象,则此层理的成因是由于季节性气候的差异所致。如:
夏季时沉积物中的有机质含量丰富,形成深色;冬季时沉积物中的有机质含量较少,
于是形成浅色。
波状层理是由于水波浪的振荡运动而造成的。往往见于浅水的湖泊、海湾中形
成的岩层,也可于河漫滩上因微弱的单向水流运动而造成,不过此种波状层理多为
不对称的。
斜交层理,是在水体流动中沉积而成的。多见于砂岩类岩层中,主要形成于河
流环境,湖滨、海滨及三角洲沉积物中也有所见,不过,后两者常表现为楔形交错
层(图4.10)。
此外,尚有形成于潮汐带的层理,如透镜状层理,以砂质的、具交错层理的不
连续透镜体夹于泥质沉积物中。脉状层理以砂质交错层系(图4.11)为主,夹在深
色泥质的细薄层中。
碳酸盐类岩层的构造,除与上述有共同者外,尚有生物成因的构造,如生物礁
构造、虫迹构造、虫孔构造、藻类生长的层状构造(叠层石)等。还有化学成因的
构造,如缝合线、结核构造等。
④结构:岩石的结构,一般是指组成岩石的碎屑颗粒大小、形态及其外表特征。
颗粒大小称为粒度,粒度是以颗粒的直径来度量。粒度与沉积岩命名的关系十分密
切,例如碎屑岩类中,假如颗粒的直径有半数是1 毫米以上的,称为砾,属于粗碎
屑岩类;半数以上的颗粒直径为1 ~0.1 毫米的称为砂,属于砂质岩类;如主要是
由0.1 ~0.01毫米的颗粒组成的,称为粉砂,属粉砂岩类;50%以上(按重量计算)
属于0.01毫米以下的颗粒组成的岩石,称为泥,属于黏土岩类。
如果某种质点(颗粒)不达50%时,则应分其主次,命名时以其次要的成分形
容其主要成分,如砂质页岩,表示此类岩石的主要成分是黏土,次要成分是砂;其
余如粉砂质泥岩、泥质砂岩……可类推。
碳酸盐类似乎见不到颗粒,若仔细观察,仍能见到颗粒结构,分为5 种类型:
①内碎屑结构,物质沉积后呈弱固结时,被浪涛、岸流、潮汐冲击破碎而再沉积的
碎屑。
②生物碎屑结构,由生物的硬体破碎而成。
③鲕粒结构,以矿物小颗粒为核心包裹凝结而成,如鲕状灰岩。
④球粒结构,又称团粒结构,呈卵圆形,大小约在0.03~0.2 毫米之间,系由
微细的骨屑、藻类、泥晶碳酸盐矿物发生凝聚作用而成。
⑤团块结构,即不规则的复合团块,外形多变,常由藻类粘结而成。
在研究碎屑岩类的结构时,还应注意其圆度,即指碎屑颗粒的棱和角被磨蚀圆
化的程度,一般分为4 级;①棱角状。颗粒具有尖锐的棱角,原始形态尚未改变,
表示颗粒未经搬运。
②次棱角状。颗粒的棱角稍有磨蚀,尖角不很突出,表示颗粒已经短距离的搬
运,受到一定的磨蚀。
③次圆形。棱角有显著磨损,已看不出原始的形态,表示颗粒已经较长时间和
较长距离的搬运。
④圆形。棱角全部消失,颗粒滚圆,表示经过相当长的距离和相当长时间的搬
运。
除考虑圆度外,还要注意球度,即颗粒接近球体的程度。当三轴相等长时,表
示球度最高。球度不同于圆度,比如柱状体和片状体,棱角消失,圆度可称良好,
但球度不佳;另外如球形晶体,尚带棱角,圆度不佳,而球度却是好的。对同种岩
石或矿物而言,球度高者,表示搬运距离长,时间久。
结构的最后一项指标是表面特征,包括磨光度和微刻蚀痕两方面。由此可以判
断搬运和沉积的介质,如风力搬运者,颗粒表面毛糙;冰川搬运者,颗粒表面有擦
痕;浊流搬运者表面有微刻痕。不过,一般的表面特征,肉眼不易察看,将颗粒置
于显微镜下才能清晰可见。
在研究沉积岩的结构时,还应注意岩石孔隙度,碎屑岩类砂粒之间的孔隙,最
高者可达15%~30%,碳酸盐类岩石的孔隙最高者可达5 %~15%,后者还应注意
后生的溶解作用,能使孔隙度增高。岩石孔隙度的大小,与矿床的成矿关系颇为密
切;与石油、天然气、地下水的运移和储存也有重大关系;对水文工程地质的影响
也很大。
此外,在研究沉积岩时还应注意其成分、颗粒和孔隙大小的关系,一般而言,
成分愈纯,分选愈好,颗粒愈多,胶结物愈少者,孔隙度愈低。
三、各类沉积岩的研究要点
(1 )角砾岩:凡棱角和次棱角状的砾石含量大于50%以上的称角砾岩。在野
外,必须判别角砾岩的成因类型,也就是属于什么性质的角砾岩。通常有以下几种
类型:①沉积角砾岩。计有同生角砾岩(沉积过程中破碎的,如竹叶状灰岩)、礁
翼角砾岩(礁体边坡崩坍堆积而成)、冰川角砾岩。
②重力角砾岩。由重力作用而形成的,如山崩滑坡角砾岩、岩堆角砾岩、近岸
角砾岩。它们均见于地形陡峻的崖坡之下。
③断层角砾岩。见于断层的破碎带上,与地层的分布无关。
④火山角砾岩。见于火山口附近,是因火山喷发形成的。
⑤冲击角砾岩。由于陨石降落,被冲击岩层破碎而成,分布比较局部,有陨击
坑及陨石碎块等佐证。
⑥溶洞角砾岩。石灰岩或其他易溶岩石,在其洞壁、洞顶发生崩坍而形成的角
砾岩,分布局部,常呈窝囊状。
⑦成岩后生角砾岩。常见于山麓地带。
(2 )砾岩:在地层中常见的砾岩有两种,必须分辨清楚。一是底砾岩,位于
某个地层组合底部的侵蚀面上,代表长期沉积间断以后,一个新的沉积时期开始的
产物,故在不整合面或假整合面上时有所见。
在野外如何识别底砾岩?可以根据以下的特点予以判断:①位于侵蚀面上,其
砾石成分具有其下伏各岩层所成的砾石。②砾石的成分比较简单,常见的以石英质
的砾石最多。③砾石的磨圆度良好,分选也好。④分布的范围不大,但分布的层位
相当稳定。⑤同一底砾岩层中的砾石及砂粒,自下而上变细,磨圆度变好。
确定底砾岩存在与否的意义十分重要,因为它既是划分地层(系、统、组)界
线的标志,又是阐明地壳运动的标志,是恢复古地理面貌、讨论区域地质发展阶段
性等问题的重要资料。某些矿产的赋存,诸如金、铀、铜、金刚石、钼等也往往与
底砾岩在一起。因此,在地质旅行中重视底砾岩的研究是很自然的。例如本世纪60
年代初期,南京大学地质系师生在赣南工作时,发现泥盆纪地层的底砾岩中含有花
岗岩砾石,说明在泥盆纪以前,此间就有地壳的剧烈运动并伴有规模较大的岩浆入
侵活动,而此间的大片花岗岩长期以来都认为是发生在中生代的,属于“燕山运动”
的产物。后来,进一步工作,并将两类花岗岩作化学分析、放射性同位素年龄测定,
证明赣南除了燕山期花岗岩以外,还有早古生代晚期的花岗岩,即加里东期的花岗
岩。断定当地受“加里东运动”影响十分显著。由于不同时期的花岗岩赋存的矿种
与矿床类型也不相同,因此这一发现为后来找矿提供了重要的理论与实践的依据。
第二种砾岩是层间砾岩,它的产生大多数是由于沉积过程中局部的环境发生变
化,比如水流的冲刷、波浪的冲击、暂时的干涸、岸坡的滑动、地壳的微弱升降等
均可导致层间砾岩的形成。
在野外,如何认识层间砾岩呢?主要有以下几项标志:①相夹在普通的岩层之
间,与侵蚀面、不整合面、假整合面无关。②其砾石的成分与其下最接近的地层岩
性相关。③有时层间砾岩层之下有冲刷面。④砾石的磨圆度较差,而且含有石灰岩、
黏土岩类等容易溶解或易破碎的岩石所形成的砾石。⑤胶结物、充填物比较复杂。
作为最典型的层间砾岩,就是同生砾岩,例如华北地区寒武纪地层中极为常见的竹
叶状灰岩。
在观察砾岩的岩石性质时,还可以根据砾石的外形和排列情况判断其形成时的
环境。例如在河流中形成的砾石的外形对称性较差,其长轴方向与水流的流向垂直,
倾斜方向与水流流向相反,倾角较大,可达15°~30°。形成于海滨的砾石,排列
的倾斜方向对着海洋,倾角较小,7 °~8 °,长轴方向与海岸平行。
(3 )砂岩:凡岩石碎屑中2 ~0.05毫米粒级的颗粒在50%以上者,叫砂岩。
根据颗粒直径还可以进一步分为巨粒砂岩(2 ~1 毫米),粗粒砂岩(1 ~0.5 毫
米),中粒砂岩(0.5 ~0.25毫米),细粒砂岩(0.25~0.1 毫米),微粒砂岩
(0.1 ~0.05毫米)。也可将0.25~0.05毫米的统称为细砂岩。
砂岩有另一种命名原则,可根据其成分组合关系,基本上分为以下3 种:①石
英砂岩。90%以上为石英颗粒碎屑,次为少数的长石、岩屑等。如果从化学成分特
点看,其中SiO{2}的含量可达95%~99.5%,故石英砂岩可作玻璃原料或耐火原料。
石英砂岩的生成环境,一般为地形起伏不大、气候潮湿温和之地,由富含石英的母
岩(如花岗岩类)风化以后,不稳定矿物(如容易风化的暗色矿物)消失,留下石
英,经较长距离的搬运沉积而成。
②长石砂岩。碎屑物中的石英含量少于75%,而长石的含量大于25%,也就是
说,长石含量偏高,而且颗粒多具棱角状。它常在气候比较干燥寒冷、地形起伏较
大、地壳活动比较活跃的地区出现。母岩经受强烈的风化和侵蚀作用,在短距离的
搬运之后而迅速沉积下来,特别在山间或山前坳地内最为常见。
③岩屑砂岩。又称硬砂岩、杂砂岩。由于其成分中岩屑的含量较多,占25%以
上,它主要分布于强烈隆起的山前凹陷区内。所以,这类岩石可以帮助我们认识当
地某个地质时期地壳运动及其地势变化的情况。
上述三种不同类型的砂岩,反映出不同的沉积环境,对于恢复当地古地理面貌
等,颇为有用,故在野外旅行、穿越剖面时不能疏忽。
当然,砂岩的经济意义也不小,除其中优质的可用于耐火材料、建筑材料外,
有时本身还含有金、铜、铂、钨、锡等矿砂,至于石油、天然气、地下水的富集和
储存,也往往与孔隙较多的砂岩有关。
(4 )粉砂岩:凡0.05~0.005 毫米的碎屑含量达50%以上者,称为粉砂岩,
即介于砂岩与泥岩之间,故常混有砂粒或黏土。粉砂岩是经过长距离的搬运,在平
静的水域中,缓慢沉积而成。如在河漫滩、三角洲、潟湖、沼泽等环境中颇为常见,
故借此可以恢复古沉积环境。
与粉砂岩有关的另一种岩石——黄土,是一种半固结的黏土质粉砂岩,风力或
水力均可使其沉积,但其形成环境,总是在干燥或半干燥的气候区内。
特别在我国的北方及西北地区,第四纪地层中的黄土或黄土类岩石分布极其广
泛,因此,在那里作地质旅行时,如何进行黄土研究,是很重要的。一般应包括以
下几方面内容:①研究黄土的物理性质,判别其成因类型。此处的物理性质包括颜
色、颗粒大小、结构、黏结力等方面。比如砂粒或黏土含量较高,黏结力很强,颜
色偏红者,则与水成(洪积、冲积等)有关。而颜色浅黄带灰,粉砂含量颇高,以
手指研磨,无砂感或黏感,山崖的直立性良好,则可能与风成有关。
②尽可能了解黄土地层的地质年代。具体办法是找寻含在该地层中的化石,特
别是哺乳动物、双壳类、腹足类化石最为常见,它们经常埋藏在黄土地层夹层的砂
砾、泥灰岩层中,那些地层原先多系河流或湖泊环境,生物喜欢聚居。如果能找到
若干有代表性的标准化石,便可大致确定出更新世的某个阶段。
如我国黄土高原上的黄土地层,可分为三个时期,最早的属早更新世,称为午
城黄土,分布比较局部;其次属中更新世的,称离石黄土,分布很广;最新的,属
更新世晚期的,称马兰黄土,分布面积尚可,基本上是风成类型的。
③初步研究黄土层中的古土壤埋藏情况。据我个人的野外工作体会,黄土层中
的古土壤可分为两种类型:一类是地质年代较新的古土壤,见于更新世晚期或全新
世的黄土夹层中,颜色灰暗,与现代土壤十分相似,还能看出土壤发育的A 、B 、
C三层以及古树根、草根等。
另一类时代较早的古土壤,属更新世早期或中期的,已见不到原来土壤的颜色
及其发育的层次构造,而是由深红色与浅红色不同色调相间的条带组成,在不同色
调的界面上,常伴生密集成层分布的白色钙质结核。像这种情况,为什么能断定它
是古土壤层呢?当土层比较长时期地暴露于地表时,土壤层就开始发育了,黄土层
中原先就富含钙质,在雨水的溶淋下,钙质就向下渗透,直到地下水(潜水)面附
近,聚集凝结,特别在气候干燥地区,钙质凝块就固结成结核,当地壳发生抬升时,
潜水面下降到另一高度处,钙质结核层上升到新的潜水面以上而保存下来。以后,
多次的黄土层堆积,多次的土壤层发育,多次的潜水面下降,多次的钙质结核层的
形成,也正是节奏性的地壳运动的结果。例如在汾河河谷地区,更新世中期的黄土
层中,可见20余层色调深浅相间、伴有钙质结核的古土壤层的遗迹呢(图4.13)!
④注意黄土层的冲刷面或沉积间断面,这也是划分黄土地层年代的重要标志之
一(图4.14)。在岩性坚硬的沉积岩层中,冲刷面往往以起伏不平的侵蚀面表现出
来;沉积间断往往以假整合面或不整合面、或岩性与化石性质的突变表现出来。而
在岩性大体一致的黄土层中,不可能以像坚硬岩层那样清楚的界面表现出来,因此,
注意冲刷面就显得十分重要了。
判断有无冲刷面或沉积间断,可以掌握以下一些特征:a.下伏的水平地层有斜
面切削其顶。b.多层的古土壤层被起伏不平的侵蚀面所切割。c.界面上下的岩性有
显著变化,尤其在界面上有砂砾夹层出现。d.界面上下土层的色调也明显改变,而
且界面不是水平的。e.起伏不平的界面上,或许有古土壤层的残留,此时,可以采
取孢粉样品,带回室内分析,作进一步的论证。
⑤注意黄土区的地貌特点。除一般黄土区的似喀斯特(似岩溶)地貌现象以外,
特别要研究黄土区的阶地特点。结合“地文期”的研究,对黄土地层的地质年代的
划分十分重要。例如在汾河地区,河漫滩与一级阶地上的次生(经过搬运以后的再
沉积作用)黄土基本上是全新世的;二级阶地,基本上是更新世晚期的;三级阶地,
基本上是更新世中期的,在高阶地的底部沉积,有时可见更新世早期的黄土层。
(5 )泥岩和页岩:均属黏土岩类。泥岩不显层理,呈块状,局部失去可塑性,
遇水不立即膨胀。页岩有明显的页状层理,已大部失去可塑性。两者的成分比较复
杂,多数黏土矿物已转变为水云母,并常有其他物质混入,因此名称也多,如砂质
泥岩,铁质泥岩,碳质泥岩,钙质页岩(碳酸钙含量不到25%时称钙质页岩;超过
时,则称泥灰岩;含量更高时,就是石灰岩了),铁质页岩,硅质页岩(如二氧化
硅的含量达到85%以上时,则可称硅质岩、燧石层之类,往往是海底火山喷发或生
物成因的),黑色页岩(往往含有较多的有机质、分散黄铁矿、菱铁矿,其层理极
薄,无化石,形成于潮湿气候条件下的深水湖、淡化潟湖、沼泽中),炭质页岩
(含有大量炭化了的有机质,但因其灰分含量高于30%,故不宜作燃料,其风化的
露头能污手,形成于湖泊- 沼泽中,常为煤系地层的组成部分),油页岩(常呈棕
黑色,有油脂光泽,具薄层理,黏结性很强,形成于闭塞海湾和深水湖环境中,含
沥青者,则称为沥青质油页岩,经常组成含油或含煤的岩系。油页岩的含油率可达
4%~20 %,最高者可达30%,可直接提炼石油)。
黏土岩类的经济意义很大,野外工作时应予高度重视。以下几种都属于有价值
的黏土岩类:高岭石黏土岩,是含A1{2}O{3} 很高的黏土岩,矿物成分以高岭石为
主,以矿物命名称为高岭土,俗称观音土、五色土。当你用手抚摸时,有很强的滑
腻感。具有耐火性和可塑性,故可作为高级耐火材料,也是制作陶瓷器的重要原料,
在造纸业、橡胶业、肥皂、化妆品工业等方面也要用到高岭土。特别在我国,利用
含A1{2}O{3}.较高的黏土岩制造陶瓷器皿有着悠久的历史,例如江苏宜兴丁蜀镇,
素有陶都之称,当地群众早在数百年前就利用那里早石炭世高骊山组的黏土岩作原
料,制作出精美的紫砂器皿,名闻遐迩,畅销中外。其他在煤系地层发育的地区,
也利用高铝质的黏土岩类(它往往含在煤系中)制作陶瓷器,如唐山、淄博等地也
是颇有名气的“瓷都”。
蒙脱石黏土岩,即富含蒙脱石的黏土岩,呈灰白、浅黄、淡红等色,极柔软,
有很强的吸附性和吸水膨胀性,故大量地用于石油化学工业,其他在油脂、制糖、
造酒、造纸、纺织等工业中亦需蒙脱石黏土作净化剂和漂白剂之用。
凹凸棒石黏土岩,为漂白土中的上品,被广泛用作精炼石油和塑料、树脂等的
脱色剂;也用作味精产品的光亮剂及酿酒工业上的澄清剂。由于它的孔隙度大,放
出“沸石水”以后能吸收有机分子,故又用于环境保护工作,具有较强的去污和吸
附作用,可作净化水域、吸收放射性废物及有害气体之用。在农药、化肥方面用作
稠化剂、加厚剂、乳化稳定剂、黏合剂、填料及玻璃珐琅原料等。还因为它在高温、
高盐度水中具有高度的蚀变性和热稳定性,故在深海钻井及地热钻井中被选为优质
泥浆原料。
凹凸棒石多产于白垩纪及新生代的湖相、海相地层中,特别是第三纪碱性玄武
岩层之间尤为常见,如江苏六合、盱眙一带的凹凸棒石黏土即产于此。
水云母黏土岩,即一般的黏土,为制作陶器和砖瓦的原料。
黑色页岩,近年发现其中含有多种矿产,如铜、铀、钼、钒、镍等。
(6 )石灰岩类:在野外识别不同的石灰岩,主要是根据其结构特点,有以下
几种:①内碎屑灰岩,如竹叶状灰岩、砾屑灰岩。
②生物碎屑灰岩,根据所含化石的特点而进行命名,如以贝壳碎屑为主,则名
为介屑灰岩;如以虫迹为主,则命名为虫迹灰岩;以蜒类壳体为主,名为蜒灰岩;
以藻类为主者,名为藻灰岩,含大量鹦鹉螺化石,称宝塔灰岩(因鹦鹉螺化石纵切
面形似宝塔)等。
③鲕状灰岩,形成于温暖浅水、搅动不大强烈但具有强烈蒸发的环境中,尤其
是在大陆边缘,稳定的海滩地带最易发育鲕状灰岩。
④球粒灰岩,常形成于富含有机质的礁后潟湖环境中。
⑤团块灰岩,常见于藻类富集的岩层中。
有时,为了强调石灰岩类中所含成分的特殊,也可冠以矿物名称:如白云质灰
岩、海绿石灰岩、沥青质灰岩(臭灰岩)、泥质灰岩等等。
有时,为了强调石灰岩的构造特点,也用构造特点冠其名,如我国南方中奥陶
统的龟裂纹(或称马蹄花)灰岩。虽然从命名原则讲,此类命名不大正规,但在野
外应用,加深人们的印象是颇有意义的。
(7 )白云岩:其命名与石灰岩相似,主要是根据其结构特点而定名,在野外
常用的名称有下列几种:①泥晶白云岩:由小于0.005 毫米的泥晶白云石组成,结
构均匀,具显微层理,生物残体很少,有时可见介形类化石,多为原生白云岩。
②微- 细晶白云岩:晶体大小不一,晶形颇佳,外貌颇似砂糖,野外可用砂糖
状白云岩称之,往往由其他类型的白云岩重结晶而成。
③藻白云岩:与藻灰岩相似,即由藻类化石组成的白云岩,我国元古代和震旦
纪地层中的白云岩大多属于此类,可能是原生白云岩类型。
④生物白云岩及生物碎屑白云岩:可见其中的化石残体,多由生物碎屑灰岩经