Sedimentgesteine (Bilder und Theorie ) ETHZ

Sediment Gesteinsbeschreibung ETHZ Enstehung und Strukturen wichtige Begriffe und Definitionen

Sediment Gesteinsbeschreibung ETHZ Enstehung und Strukturen wichtige Begriffe und Definitionen


Kartei Details

Karten 114
Lernende 11
Sprache Deutsch
Kategorie Naturkunde
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 19.06.2017 / 21.10.2024
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Sedimente, Evaporite, Silikate

 

Halit

 

Mineralogie: Halit (NaCl)

 

Evaporit Reihe (Usiglio)

 

Bildungsmilieu: Abgeschlossenes Meeresbecken

Sedimente, Klastische Sedimente

 

Schieferton

 

Feine Lamination durch Einregelung der Schichtsilikate

 

Bildungsmilieu: Tiefsee

Sedimente, Klastische Sedimente

 

Schieferton

 

Feine Lamination durch Einregelung der Schichtsilikate

 

Bildungsmilieu: Tiefsee

Sedimente, Evaporite

 

 Anhydrit

 

 Mineralogie: Anhydrit (CaSO4)

 

Evaporit reihe (Usiglio)

 

Bildungsmilieu: Abgeschlossenes Meeresbecken

Sedimente, Karbonate

 

Kalkbrekzie

 

Gefüge: Korngestützt

 

Komponenten: Roter mikritischer Kalk

Zement: Verschiedenen Generationen von Kalzit

 

Bildungsmilieu: Marin

Sedimente, Strukturen

 

Kreuzschichtung

 

 

Durch Bimodale Strömung (Ebbe und Flut) entstanden.

 

Lithologie: Sandstein aus der Marinenmolasse

Bildungsmilieu: Gezeitenebene

Sedimente, Strukturen

 

Kreuzschichtung

 

(Boumazyklus)

 

Lithologie: Kalksandstein

Bildungsmilieu: Turbidit

Sedimente, Strukturen

 

Bioturbation

Sedimente, Strukturen

 

Schleifmarken

 

Erosive Unterseite eines Turbidits

 

Lithologie: Siltstein

Bildungsmilieu: Turbidit

Sedimente, Strukturen

 

Lamination

 

Durch das Wachstum von Cyanobakterine gebildet à Stromatholiten

 

Lithologie: Dolomit

Bilungsmilieu: Gezeitenebene

Sedimente, Strukturen

 

Turbidit

 

Boumazyklus:

  • Gradierung
  • Lamination
  • Kreuzschichtung
  • Lamination

Sedimente, Strukturen

 

Lamination

 

Durch das Wachstum von Cyanobakterine gebildet àStromatholiten

 

Lithologie: Dolomit

Bilungsmilieu: Gezeitenebene

Sedimente

Bestehen aus Verwitterungs- und Erosionsprodukten (Gesteinsbruchstücken, dendritische Körner, lithische Fragmente)

Sedimentgesteine

- Aus der Verfestigung von Sedimenten entstanden

- Sedimente entstanden aus Festgestein; haben sich horizontal Abgelagert

- Oder aus Fluiden durch anorganische oder organische Prozesse ausgefällt.

- Nur 5% der Kruste aber 75% der Oberfläche

- Ressourcenspeicher

Karbonatbildung

CaCO3 + H2O + CO2 <-> Ca2+ + 2(HCO3)-

  • Geringer CO2- Gehalt führt zu Kalkbildung
  • Im Flachwasser führt das Absterben und das Absinken von photo- autotrophen Organismen (Grünalgen, Coccolithen, hermatypische Korallen) zur Karbonatbildung
  • Im pelagischen Bereich durch Karbonatschlamm (Foraminiferen, Coccolithen) und durch roten Ton (aeolisch)

Evaporitbildung (Def., Voraussetzungen) / Evaporitabfolge

Anorganische chemische Ausfällung aus wässriger, übersättigter Lösung.

Nötig sind trockenes Klima und Isolation (Aufkonzentration durch Verdunstung)

Aus Meerwasser entstehen typische Evaporitabfogen: Karbonate (Aragonit) > Gips > Halit > Kalisalze

Erhöhter Salzgehalt im Mittelmeer

(Mechanismus)

Kühles Wasser strömt vom Atlantik ins Mittelmeer, erwärmt sich und verdunstet. Das Wasser wird dadurch dichter (erhöhter Salzgehalt), sinkt ab und strömt wieder Richtung Atlantik

Bildung eines Riffs

Vulkan erlischt und durch Erosion entwickelt sich ein Saumriff. Durch Subsidenz der ozeanischen Platte sinkt die Vulkaninsel. Gleichzeitig wächst das Riff um mit dem relativen Meeresspiegelanstieg Schritt zu halten. Die Subsidenz hält an, das Riff überwächst die Vulkaninsel vollständig.

Karbonatplattform

Seichte Lagune im Kern der Plattform begrenzt durch wellenresistentes Riff. Steiler Abhang ausserhalb des Riffs führt oft zu Trübeströmen.

Gesteine in einem Riff

Im Riff (Karbonatplatform): Evaporite, Fossilien (Wacke- & Packstone)

Strand: Grainstone

Abhang. Brekzien (Turbidite)

Ooide

Entstehen durch Ausfällung von CaCO3 aus dem Meerwasser und Akkumulation an Sandkörner o.Ä. (Kristallisationskeime). Benötigen ein hochenergetisches Milieu.

CCD

Carbonate Compensation Depth

Unterhalb wird Kalzit wegen hohem CO2- Gehalt, tiefen Temperaturen und höherem Druck aufgelöst,

Klassifikation nach Dunham

Mikrit

Kalkschlamm mit Korndurchmesser < 64 μm

Kieslige Sedimente

  • Enthalten Kieselsäure SiO2.
  • V. a.  Schalen von Diatomeen, Radiolarien und Kieselschwämmen
  • Gesteinsbezeichnung: Hornstein, Silex, Flint, Chert.
  • Werden unterhalb CCD nicht aufgelöst.

chemische Sedimente

  • Transport in Lösung, abgelagert durch Ausfällung

Kohle

Pflanzliche Substanz, durch Auflast, erhöhter Temperatur, Entwässerung und Abnahme der flüchtigen Bestandteile (O, N, H) im O2 armen Millieu entstanden.

Glazial Marine Sedimente

  • Gesteinsbruchstücke frieren im Gletschereis ein.
  • Eisberge brechen ab, treiben aufs Meer hinaus und schmelzen. Bruchstücke werden als Dropstones abgelagert

Terristische Sedimente

Geformt aus Verwitterungsrückständen kontinentaler Gesteine

Klastische Sedimente

  • Gemenge von lockerem, klastischem Material das durch Verfestigung zu Sedimentgestein wird.
  • Transportiert als Festkörper
  • Durch Wind, Wasser oder Eis transportiert
  • Liefern Infos über Klima und anstehendes Gestein im Einzugsgebiet.

Korngrössen

• Konglomerate (oder Brekzie) (>2mm)

• Sand (0.063 – 2 mm) -> Körner von Auge noch sichtbar

• Silt (0.002 - 0.063 mm)

• Ton (<0.002 mm)

Gute Sortierung

Gute Sortierung

Ähnliche Korngrösse

Lange Einwirkung von Wind und Wasser. (Nicht Eis)

Oft weit weg von Quelle

schlechte Sortierung

Ungleichkörnig

Nicht weit weg von Quelle abgelagert (z.B. Murgang)

Mono-, Poly- und Oligomikritisch

Klasten nur aus einem, mehreren oder nur 2-3 lithologien

Reife

  • Mass für Anteil der stabilen (resistenten) Mineralien (Quarz, Feldspat, Gesteinsbruchstücke)
  • Beeinflusst durch Zusammensetzung im Liefergebiet, Verwitterung und Transport

Verwitterung

  • Zersetzung und Desintegration von Mineralien und Gesteinen
  • Ohne die Gesteine örtlich zu bewegen

Mechanische Verwitterung

  • Zersetzung von Gestein zu Gesteinsbruchstücken und Lockerung von unbefestigtem Material
  • Vergrössert Oberfläche und begünstigt chemische Verwitterung

chemische Verwitterung

  • Veränderung der chemischen Zusammensetzung der Minerale und Gesteine durch Gase und Fluide (v.A. Wasser)
  • Bildet dadurch neue Mineralien und Gesteine
  • Wichtigste Verwitterungsart
  • Begünstigt mechanische Verwitterung und Erosion

Verwitterungsoxidation

  • Art der chemischen Verwitterung
  • Gesteine sind nicht im Gleichgewicht mit der Atmosphäre (O2 und CO2).
  • Auflösungs- und Oxidationsreaktionen finden satt
  • Bsp. Pyroxen geht in Lösung. Eisen liegt als Fe2+ vor und wird durch O2 zu Fe3+ oxidiert und fällt als Hämatit aus.

Lösung

  • Art der chemischen Verwitterung
  • Lösung von Metallen durch Fluide
  • Säuren lösen Gesteine auf