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++++视倾角 :当剖面与岩层的走向斜交时,岩层与该剖面的交迹线叫视倾斜线,视倾斜线与其在水平面上的投影线间的夹角称为视倾角,也叫假倾角。真倾角 :当剖面与岩层的走向垂直时,岩层与该剖面的交迹线叫倾斜线,倾斜线与其在水平面上的投影线间的夹角称为真倾角。侧伏向与侧伏角 :当线状构造包含在某一倾斜平面内时,此线与该平面走向线间所夹之锐角即为此线在那个平面上的侧伏角,构成侧伏锐角的走向线的那一端的方位叫侧伏向。倾伏向与倾伏角 :某一直线在空间的延伸方向,即某一倾斜直线在水平面上的投影线所指示的该直线向下倾斜的方位,叫倾伏向;倾斜直线与其水平投影之间所夹锐角叫倾伏角。应力 :单位面积的附加应力差异应力 :σ1、σ3 的差值应力轨迹 :各个应力状态的连线应变:在应力作用下物体形状和大小的改变量线应变 :变形的结果引起物体内质点之间的线段的变化,常用单位长度的改变量来表示。剪应变 :变形的结果引起两条线段之间的夹角的变化叫做剪应变。剪裂角 :剪裂面与最大主应力的夹角共轭剪裂角 :两组共轭剪节理的夹角为共轭剪裂角。均匀应变 :物体内各质点的应变特征相同的变形。非均匀应变 :物体内各质点的应变特征发生变化的变形。应变椭球体 :应变椭球体:为了形象地描述岩石的应变状态,常设想在变形前岩石中有一个半径为 1 的单位球体,均匀变形后形成为一个椭球,以这个椭球体的形态来表示岩石的应变状态,这个椭球体便是应变椭球体。旋转变形 :应变椭球体主轴方向的物质线在变形前后方向发生改变的变形叫旋转变形。非旋转变形 :应变椭球体主轴方向的物质线在变形前后方向未发生改变的变形叫非旋转变形。共轴递进变形 :在递进变形过程中,如果各增量应变椭球体的主轴始终与有限应变椭球体的主轴一致,叫做共轴递进变形。非共轴递进变形 :在递进变形过程中,如果各增量应变椭球体的主轴与有限应变椭球体的主轴不一致,叫做非共轴递进变形。增量应变 :变形期中某一瞬间正在发生的小应变叫增量应变。有限应变 :物体变形的最终状态与初始状态对比发生的变化称为有限应变蠕变 :在恒定应力作用下,应变随时间持续增长的变形称为蠕变。++++劈理 :将岩石按一定方向分割成平行密集的薄片或薄板的此生面状构造 劈理域:由层状硅酸盐或不溶残余物质富集成的平行或交织状的薄条状或薄膜。微劈石 :夹与劈理域之间的窄的平板状或透镜状的岩片。透入性构造 :在一个地质体中均匀连续弥漫整体的构造叫透入性构造。非透入性构造 :指仅仅产生于地质体局部或只影响某个别区段的构造叫非透入性构造连续劈理 :凡岩石中矿物均匀分布,全部定向,或劈理域宽度极小,以致只能借助偏光显微镜和电子显微镜才能分辨劈理域和微劈石的劈理。不连续劈理 :劈理域在岩石中具有明显间隔,用肉眼就能直接鉴别劈理域和微劈石的劈理。拉伸线理 :拉长的岩石碎屑、砾石、鲕粒、矿物颗粒或集合体等平行排列而显示的线状构造。交面线理 :两组面理相交或面理与层理相交形成的线理。皱纹线理 :先存面理上的微细褶皱的枢纽平行排列而成的线理。矿物生长线理 :由针状、柱状或板状矿物顺其长轴定向排列而成的线理。石香肠构造 :又称布丁构造,是不同力学性质互层的岩系受到垂直岩层挤压时形成的,软弱层被压向两侧塑性流动,夹在其中的强硬层不易塑性变形而被拉伸,以致拉断,构成断面上形态各异、平面上呈平行排列的长条状块段,即石香肠。在被拉断的强硬层的间隔中,或由软弱层呈褶皱楔入,或由变形过程中分泌出的物质所充填。故石香肠构造是各种断块、裂隙与楔入褶皱或分泌物充填的构造组合。窗棂构造 :窗棂构造是强硬层组成的形似一排棂柱的半圆柱状大型线状构造。压力影构造 :是矿物生长线理的另一种表现。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。岩石中作为相对刚性的物体有黄铁矿、磁铁矿,还有化石、砾石、岩屑和变斑晶等。变形一般不强,只出现微破裂、波状消光、变形纹等。核心物质两侧的结晶纤维由石英、方解石、云母或绿泥石等矿物组成。枢纽 :单一褶皱面上最大弯曲点的连线。褶皱脊线 :同一褶皱面上沿着背形最高点的连线。翼间角 :正交剖面上两翼间的内夹角。圆弧形褶皱的翼间角是指通过两翼上两个拐点的切线之间的夹角。轴面 :各相邻褶皱面的枢纽连成的面叫轴面。轴迹 :轴面与地形面的交线在地质图上的投影称为地质图上的轴迹。平行褶皱:各岩层呈平行弯曲,褶皱层真厚度不变相似褶皱:各岩层弯曲的形态相似,或各层的曲率基本不变++++迭加褶皱:一种已经褶皱的岩层再弯曲而形成的褶皱。滑距:断层两盘实际的位移距离,错动后对应点之间的实际距离。构造窗:外来岩块中露出一小片由断层圈闭的较年青地层。同沉积断层:多发育于沉积盆地边缘,断距随深度增大。褶轴:轴面与褶皱岩层层面的交线隔档式褶皱:由一系列平行的背斜和向斜相间组成,其中背斜是紧闭的,而向斜较开阔. 隔槽式褶皱:由一系列平行的背斜和向斜相间排列的褶皱组成的,其中向斜较紧闭,而背斜较开阔. 纵弯褶皱作用:岩层受到顺层挤压力的作用而发生褶皱,称纵弯褶皱作用. 横弯褶皱作用:岩层受到与层面垂直的外力作用而发生褶皱,称横弯褶皱作用.节理组:指一次构造作用的统一应力场中形成的产状呈规律变化的一群节理. 节理系:在一次构造作用的统一应力场中形成的两个或两个以上的节理组,称节理系. 剪节理:由剪应力作用形成的节理. 张节理:由张应力作用形成的节理.地堑:地堑是由走向大致平行、倾向相反、性质相同的两条(或数)断层组成,它们中间共用一个下降盘. 地垒:地堑是由走向大致平行、倾向相反、性质相同的两条(或数)断层组成,它们中间共用一个上升盘. 阶步:断层两盘岩块相对错动时在断层面上因摩擦和碎屑刻划留下的痕迹,表现为一组与擦痕大致垂直的微小陡坎.由局部阻力差异或断层间歇性运动的顿错而成.推覆体:在逆掩断层或辗掩构造中,常见老岩层覆盖在新岩层上,这样的老岩层称推覆体。飞来峰:当推覆体遭受强烈剥蚀,周围地区露出原来的新岩层,而残留一部分老岩层,孤零零地盖在新岩层上,叫飞来峰断距:岩层高度的垂直变化地层断距:同一岩层断开后,上下盘之间的垂直距离,即地层缺失或重复的真正厚度。逆冲推覆构造:是由逆冲断层及其上盘推覆体或逆冲岩席组合而成的构造碎裂岩:具有碎裂结构或碎斑结构的岩石称为碎裂岩韧性剪切带:一些断层不见断层面,但可见明显位移,称为韧性断层或韧性剪切带,它们形成于地壳深部层次。构:叶理和 C 叶理构成的构造组合通常称 构++++糜棱岩:具有糜棱结构的岩石称为糜棱岩鞘褶皱:形态与剑鞘相似的褶皱,常见于韧性剪切带中构造置换:岩层经受两次以上的褶皱作用,后期褶皱重迭于先存褶皱之上的总体形象。当两期褶皱的轴向垂直或以较大的角度交切时,称为横跨褶皱追综张节理:承袭和利用共扼剪裂面而形成的,表征张性特点的节理共轭剪节理:同一,统一构造应力场控制产生的两组相交且彼此切割的剪节理共轴迭加褶皱:由早期等斜到平卧褶皱与晚期直立水平褶皱,在两期褶皱轴或枢纽近于平行叠加情况下形成的褶皱擦痕:断层两盘岩石被磨碎的岩屑和岩纷在断层面上刻划的结果,擦痕有时表现为一端粗而深,一端细而浅,要是针状、柱状、长条状矿物(角闪石、辉石、长石等) 、长条状析离体和捕掳体等长轴呈定向平行排列称为流线。地质构造:组成地壳或岩石圈的岩层或岩体等,在内外地质动力作用下所产生的各种变形;如褶皱、节理、断层以及其它各种面、线状构造。层理:是沉积岩最常见的一种原生构造。它是通过岩石成分、结构和颜色在剖面上的突变或渐变所显现出来的一种成层构造。层理的类型:层理分为平行层理、波状层理和斜层理。识别标志:1、岩石成分的变化 在成分比较单一的巨厚层岩石中,要注童寻找成分特殊的夹层。如块状砂岩中的砂砾层、粗砂岩夹层或透镜体;巨厚层石灰岩或白云岩中的薄层泥灰岩、页岩夹层或硅质条带等,这些夹层是识别巨厚岩层层理的比较可靠的标志。2、岩石结构的变化 如砾岩中大小不同的砾石分层堆积呈带状,砂岩中云母呈面状分布,各种原生结核或扁平状砾石在沉积岩中呈面状排列等。3、岩石颜色的变化 在成分单一,颗粒较细,层理隐蔽的岩石中,如有颜色不同的夹层或条带,也可指示层理。但要注意区别由某些次生变化造成的岩石颜色差异。如氢氧化铁胶体溶液常沿节理或岩石孔隙扩散并沉淀,从而在岩石中形成不同色调的褐红色条带或晕圈,当其规模很大时在个别露头上观察,就容易误认为层理。 岩层的原生层面构造 这些构造包括波痕、泥裂、雨痕、生物遗迹及其印模等。5、特殊的标志层。层面构造:?1、斜层理 2、粒级层理 3、波痕 4、泥裂 5、雨痕、冰雹痕及其印模 6、冲刷痕迹 7、古生物化石的生长和埋藏条件岩层的层面产状:倾向、倾角。 走向:岩层与水平面的交线所指的方向;倾向:层面上与走向++++垂直的线(倾斜线)在水平面上的投影线指向岩层倾斜下方的方向;倾角:层面上与走向垂直的线与其在水平面上的投影线的夹角。倾伏向:空间倾斜直线在水平面的投影线指向直线下倾的方向;倾伏角:空间的倾斜直线与其在水平面的投影线的夹角;侧伏角:当线状构造包含在某一倾斜平面内时,此线与该平面走向线间所夹的锐角即为此线在那个面上的侧伏角。侧伏向:就是构成上述锐夹角的走向线的那一端的大致方向。线状构造:“v”字形法则:倾斜岩层露头界线分布形态则较复杂,表现为与地形等高线成交切关系,并有一定规律,即当其横过沟谷或山脊时,均呈“V”字形态,根据岩层产状、地面坡向及坡度不同,“V”字形形态也有所不同,这种规律称为“V”字形法则。1 当岩层倾向与坡向相反时,岩层界线与地形等高线的弯曲一致,但地质界线的弯曲度要小;2 当岩层倾向与坡向相同,但岩层倾角小于坡角时,岩层界线与地形等高线的弯曲一致,但地质界线的弯曲度要大;3 当岩层倾向与坡向相同,但岩层倾角大于坡角时,岩层界线与地形等高线的弯曲相反。整合接触:上、下地层在沉积层序上没有间断,岩性或所含化石都是一致的或递变的,其产状基本一致,它们是连续沉积形成的。这种上、下地层之间的接触关系,称为整合接触。平行不整合、角度不整合的概念、形成过程及反应构造意义、形成时间判定:平行不整合在平面上和剖面上都表现为:不整合面上、下两套地层的界线在较大区域内呈平行展布,产状也基本一致,但其间却缺失部分地层。 平行不整合的形成是由于地壳在一段时期处于上升,而在上升过程中地层又未发生明显褶皱或倾斜,只是露出水面发生沉积间断和遭受剥蚀。经过一段时期后,又再次下降接受新的沉积,从而使上、下地层之间缺失了一部分地层,但彼此的产状却是基本干行的。这一过程可以表示为:下降沉积 上升、沉积间断和遭受剥蚀 再下降、沉积。角度不整合又简称不整合。主要表现为:上下两套地层之间既缺失部分地层,产状又不相同。在不整合面上常有底砾岩、古风化壳、古土壤层等。上覆的较新地层的底面通常与不整合面基本平行,而不整合面与下伏的老地层则相截交。角度不整合在平面上和剖面上均表现为:不整合面上、下两套地层的产状有较明显的差异,其间又缺失一部分地层。上覆较新地层的底面(即不整合线)与下伏较老的不同层位的地层相交截。不整合确定标志: 1 地层古生物标志:地层角度相交、剖面上岩石学特征及生物化石的连续性++++等;2 沉积方面的标志:主要是上下岩石存在底砾岩或风化壳等;3 构造标志:其上下层的产状不一致、构造变形差异明显,构造的方向差异等;4 岩浆活动及变质方面的差异。不整合形成时代的确定:下伏的最新地层形成之后;上覆的最老地层形成之前。也就是存在缺失的那些地层的形成时间。构造应力场:地壳内一定范围内某一瞬时的应力状态。应力集中:当物体内部有孔洞、缺口或微裂隙存在时,就会在该处产生局部的应力集中。 (应力集中的现象是地壳中常见的现象,它影响着构造应力场中的应力分布状态。 )当岩体和岩层内有早期断裂存在再次发生构造变形时,在早期断裂附近,特别是在断裂带的端点、拐点、分枝点、错列点和待交汇点最容易出现应力集中。均匀应力场:应力场中各点的应力状态都相同的应力场。非均匀应力场:如果各点的应力状态不同,从一点到另一点的应力状态不断变化的应力场。应力:在内力均匀分布的情况下作用于单位面积上大的内力。剪裂角分析的公式:θ=45°—ψ/2 。剪裂角:最大主应力轴方向与剪切破裂面间的夹角。蠕变与松弛:蠕变是指在应力不增加的情况下,随着时间的增长变形继续缓慢增加的现象;松弛则指应变保持不变时,随时间的增长应力逐渐减小的现象。这两种现象均与时间有关,反映的规律是长时间的缓慢变形会降低材料的弹性极限。应变:是物体变形程度的度量。可以从两个方面描述变形前后质点位置的变化。①描述物体内质点间线段长度的变化量,叫线应变;②描述物体内相交线段之间角度的变化量,叫角应变,或剪应变。均匀变形:变形前后物体各部分的变形性质、方向和大小都相同的变形称为均匀变形.其特征是:原来的直线或平面,变形后仍然是直线或平面,但方向可能改变,原来互相平行的直线或平面,变形后仍然平行,方向也可能改变:变形物体中同一方向的直线具有相同的伸缩量和角度变化。非均匀变形:变形前后物体各部分的变形方向,性质和大小有变化的变形称为非均匀变形.其特征是:原来的直线或平面,变形后为曲线或曲面:原来互相平行的直线或平面,变形后不再平行,变形物体中同一方向的直线伸缩量和角度变化是不同的。应变椭球体:当物体或岩石发生均匀变形时,内部质点的相对位置将发生变化。设想物体和岩石变形前内部某一点为一小圆球体,变形后这个圆球体就会变成一个椭球体,该椭球体称为应变椭球体。反之,如果变形前为一椭球,变形后这个椭球成了球体,该椭球体叫逆应变椭球体。递进变形:在同一种力持续作用的变形过程中,如应变状态发生连续的变化,这种变形称递进变++++形。褶皱:是岩石受力发生的弯曲变形,它是由岩石中原来近于平直的面变成了曲面而表现出来的。褶皱基本形式有两种:1、岩层向上弯曲,其核心部位的岩层时代较老,外侧岩层较新,称为背斜。2、岩层向下弯曲,核心部位的岩层较新,外侧岩层较老,称为向斜。褶皱要素:核部、翼部、褶轴、枢纽、轴面、轴迹、脊、脊线、脊面和槽、槽线、槽面。断裂包含断层和节理,二者都是应力作用下产生的应力构造。断层是大型构造,有明显的位移,分布不均匀;节理是岩石中裂隙,是没有明显位移的断裂,也是地壳中发育最广的一种构造。同沉积断层:又称生长断层,主要发育于沉积盆地边缘。在沉积盆地形成和发育的过程中,盆地一边不断沉降,沉积不断进行,盆地外侧不断隆起,这些作用都是由于控制盆地边缘断层的不断活动而发生的。同沉积断层有以下主要特点。面上常呈上陡下缓的凹面向上的勺状;是同沉积断层最基本的特征 层时代愈老,断距愈大,任一标志层的断距都反映了这层以前断层活动引起的断距之和;4. 上盘常发育逆牵引构造,构成背斜,与断层走向一致延伸,背斜顶点向深部逐渐偏移,偏移轨迹与断层面大致平行。底辟构造:是地下高韧性岩体如岩盐、石膏、粘土或煤层等,在构造力的作用下,或者由于岩石物质间密度的差异所引起的浮力作用下,向上流动并挤入上覆岩层之中而形成的一种构造。当岩浆上升,侵入围岩,使上覆岩层发生拱曲时,则可形成岩浆底辟。盐丘:是由于盐岩和石膏向上流动并挤入围岩,使上覆岩层发生拱曲隆起而形成的一种构造,它是一种具有重要意义的底辟构造脆、韧性断层:韧性断层又称韧性剪切带,它是岩石在塑性状态下剪切作用形成的强烈变形带。一条向下切割的大断裂,在浅层次为脆性断层,向深层次则过渡为韧性断层。脆性断层的特点是断层面明显,两盘相对滑动集中于个别断裂面上,位移显著。韧性断层的特点是在剪切带分别沿无数微细滑动面做微小滑移,从而引起韧性断层两侧岩块的错位。 走向滑动断层:两盘顺断层走向线滑动的断层,又分右行滑动断层和左行滑动断层。许多巨大走向滑动断层具有以下特点:1、走向滑动断层常成直线状延伸,断层产状陡峻以至直立。它的次级断层多而复杂,各级各类断层分叉交织构成发辫式或一套平行的断裂组合;2、在走向滑动断层两盘中,常派生一系列雁列式断层和褶皱,靠近断层常表现出地层、走向滑动断层带两侧的地层层移距离也++++愈远;4、走向滑动断层带上常出现构造凹陷和构造凸起,表现为拉张性断陷盆地和挤压性冲断理的分期与配套:分期就是将一定地区不同时期形成的节理加以区分,将同期节理组合在一起。配套就是将一定构造期的统一应力场中形成的各组节理组合成一定系列。剪节理与张节理的特点:剪节理: 由剪应力产生的,特征为: 走向和倾向延伸较远。时具有因剪切滑动而留下的擦痕,当剪节理未被矿物质充填时是闭合的,如被充填,脉宽较均匀,脉壁较平直。般都切穿砾石和砂粒等粒状物质。 型节理系,这种节理系发育良好时,将岩石切成菱形或棋盘格状。如一组节理发育,则形成一组平行延伸的节理。不论是 X 型节理或一组平行节理,节理往往成等距排列。 张节理:是由张应力产生的破裂面,主要特征有:1.张节理产状不甚稳定,延伸不远,单条节理多短而曲折,一组节理有时呈侧列产出;2.张节理面粗糙不平,无擦痕;3.在砾岩或砂岩中的张节理常常绕过砾石和粗砂粒,如切穿砾石,其破裂面也凹凸不平;4.张节理多开口,常被矿脉充填,脉宽变化较大,脉壁不平直。劈理: 是指变形岩石中能沿次生密集平行排列的潜在分裂面将岩石分割成无数薄板或薄片的面状构造。劈理域与微劈石的特征: 劈理的基本微观特征之一是具有域构造,表现为岩石中劈理域和微劈石相间平行排列。劈理域通常是由层状硅酸盐矿物(主要是云母)或不溶残余物富集成的平行或交织状的薄条带或薄膜组成,故又称云母域或薄膜域。其中,原岩的组构被强烈改造,矿物和矿物集合体的形态及晶格具有显著的优选方位。 微劈石是夹于劈理域间的窄的平板状或透镜状的岩片,亦称透镜域。因与劈理域相比,微劈石内的石英相对富集,故又称石英域。微劈石与劈理域之间的边界可以是截然的,也可以是渐变的。它们紧密相间,使岩石显示出纹理,正是劈理域内层状硅酸盐矿物的定向排列使岩石具有潜在的可劈性。劈理分类:根据劈理的成因和结构将劈理划分为流劈理、破劈理和滑劈理三种基本类型线理:泛指岩石中的小尺度透入性线状构造。线理据其与岩石形成的时间关系可分为原生线理和次生线理。小型线理:拉伸线理、矿物生长线理、皱纹线理、交面线理。大型线理:石香肠构造、窗棂构造、杆状构造、铅笔构造、压力影构造。几种代表褶轴形态:岩浆岩体的构造:指岩浆由流动、侵位到逐渐冷凝固结成岩过程中所产生的构造,以及岩浆岩体++++形成后在区域构造应力作用下所产生的构造。传统将前者称为岩浆岩的原生构造,称后者为岩浆岩的次生构造。线状流动构造:又称流线.它是由柱状、针状、板状矿物,如角闪石、辉石、长石等的平行定向排列而成的线状构造,也可以是由暗色矿物凝聚而成的纺缍状析离体或长条状捕虏体等顺长轴定向排列而构成。面状流动构造:又称流面。它是由片状、板状及柱状等矿物,如云母、角闪石、长石等,以及扁平状的析离体、捕虏体,在岩浆流动过程中平行排列而形成的面状构造。侵入接触:又称热接触。是岩体侵入于围岩中(包括先存岩浆岩体)的一种接触关系。主要标志有:1)岩体边部有边缘带和冷凝边,原生构造较发育;2)岩体内有围岩的捕虏体;3)在围岩中有自岩体延伸的岩技或岩脉;4)环绕岩体的围岩有接触变质现象,并呈带状分布,其变质程度离岩体越远越弱,这种关系反映出岩体的侵入时代晚于围岩。沉积接触:又称冷接触,是岩体遭受风化剥蚀后又被新的沉积物所覆盖的一种接触关系。其特点是:①接触面下的岩体顶部常有不平整的侵蚀面和古风化壳等风化剥蚀现象,与上覆围岩接触处没有冷凝边;②岩体内部的原生构造或岩脉往往被接触面切割;③其上覆围岩无热液蚀变现象,其底部常含有下伏岩体的岩屑、砾石或矿物碎屑。沉积接触关系说明侵入岩体形成时代早于上覆地层。岩浆岩体形成时代的确定:1、根据接触关系确定时代:如前所述,当岩体与围岩为侵入接触时,则岩体形成晚于围岩。被岩体侵入的最新地层时代即为岩体形成时代的下限。当两者沉积接触时,则岩体形成早于围岩。这时上覆围岩的最老地层时代即为岩体形成时代的上限。对于某一侵入岩体,若找到了侵入接触的地层,又找到了沉积接触的地层,则岩体形成时代应介于与岩体呈侵入接触的最新地层之后、与岩体呈沉积接触的最老地层之前。如两者呈断层接触时,则岩体的形成时代应早于断层。/2、根据岩体特征对比确定时代。岩体侵入某些地质时代不明的地层或古老变质岩系中,或者接触关系极不明显,或者上覆沉积接触地层被全部蚀尽,在这种情况下,就无法利用接触关系确定岩体地质年代。这时,就只能与本区或邻区某些已知时代的岩体进行对比来推定岩体时代。对比内容通常包括岩石的结构、构造、矿物成分、有用矿物、副矿物及其组合、化学成分、微量元素及其组合等。一般地说,同期又同源的岩体之间共性是主要的。因此,若共同特征显著,则应是同一时代的产物。尤其是花岗岩类侵入岩体,每次侵入的花岗岩在岩性和结构上基本相同。因此,对比其岩性和结构的异同和演化,有助予确定岩体的相对时代。 3、根据岩体相互穿插关系确定时代, 岩浆岩区的大岩体总是多期侵入的复式杂岩体,有些形成较早,另一些形成较晚。野外常根据相邻两期岩体的构造等关系来确定其相对生成顺序,依据标志有:①++++具有冷凝边的岩体为晚期岩体,具有烘烤边或接触变质的岩体为早期岩体;②两个岩体相接触时,被切割的岩体为早期岩体;③具有平行于两岩体接触面的流动构造的岩体为较晚期形成的岩体;④具有另一岩体成分的捕虏体的岩体,其形成时代应晚于另一岩体。4、岩体形成时代的确定,除上述各种地质年代法外,还有普遍应用的同位素年龄法。
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