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1、第二篇动力地质作用2021/10/21第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用在漫长的地质历史中,地球每时每刻都处在不停的运动和变化之中,例如,地下深处高温高压的岩浆在向上运移,将深处的物质带向地球表层,使地球表层的物质成分发生变化。地表物质在流水、重力的作用下,由高处带到低处堆积。由自然动力引起的使地壳或岩石圈甚至整个地球的物质组成、内部结构和地表形态发生变化和发展的作用称为动力地质作用。产生地质作用的能量来自两个方面。一是来源于地球本身,主要有旋转能、重力能、热能、化学能,上述能源统称为内能;二是来源于
2、地球以外的能源,主要有太阳辐射能和日月引力能等,这些来自地球以外的能源统称为外能,外能造成大气降水并引起一系列与水的多种形式有关的地质作用营力环境(水气、地表径流、地下水、冰川、海洋与湖泊)和相应的地质作用。内能引起的地质作用称为内动力地质作用,有构造运动及地震、岩浆活动作用和变质作用。外能引起的地质作用称为外动力地质作用。它包括风化作用、剥蚀作用、搬运作用和沉积等多种过程。2021/10/22第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用动力地质作用第四章风化作用第五章地面流水的地质作用第六章地下水的地质作用第七
3、章冰川的地质作用第八章湖泊和沼泽的地质作用第九章海洋的地质作用第十章风的地质作用外动力地质作用内动力地质作用第十一章构造运动第十二章火山活动与岩浆的侵入作用第十三章变质作用2021/10/23第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用第六章地下水的地质作用2021/10/24第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用地下水的一般特征地下水的类型及排泄地下水的地质作用地下水指存在于地表以下松散堆积物或基岩空隙中的水化学特征运动特征2021/10/25第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用地下水长期在地下运动,可从
4、岩石中获得大量可溶性的物质成分,使之成为成分复杂的溶液。地下水中含大量的离子、分子和化合物,其矿化度高。地下水中常见的气体成分:O2、N2、CO2及H2S.地下水中含量较高的7种离子:Cl-SO4-2HCO3-Na+K+Ca2+Mg2+地下水中还含有大量的胶体物质:Fe(OH)3、Al(OH)3、SiO2及以胶体形式存在的有机质地下水的一般化学特征第一节地下水的一般特征2021/10/26第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用地下水运动的条件——空隙及其连通空隙度指一定体积岩石中空隙体积所占的比例。地下水的
5、分布、储量及运动均受岩石空隙的多少(空隙度)支配。以n表示空隙度,VP表示空隙体积,V表示岩石体积,则n=VP/V。地下水的运动特点空隙——孔隙、洞穴、节理(裂隙)2021/10/27第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用地下水运动的条件透水性岩石被水透过的性能。空隙较大,且相互连通的岩石,地下水可以在岩石中流动。有些岩石虽有很高空隙度,但空隙不连通的岩石和空隙过小,且连通性不好的粘土和泥岩,地下水也很难在其中流动。能透水的岩层称透水层。洞隙大,且相互连通的石灰岩和白云岩以及孔隙大的砾石层和沙层是良好的透水
6、层。岩石阻挡水通过的性质称隔水性。具隔水性的岩层称隔水层。粘土岩、粉砂质泥岩及节理不发育的岩浆岩和块状变质岩可视为隔水层。地下水的运动特点2021/10/28第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用地下水的运动方式毛细水(结合水)在毛细作用下运动的水。岩石颗粒表面和空隙壁面在静电吸引作用下,会吸附水分子。这类水束缚于颗粒表面及空隙壁面,不能在自身重力作用下运动。而且还可逆重力而运动(毛细运动)。重力水在自身重力作用下产生运动的水。在岩石和松散物质的空隙中,重力水在重力作用下产生运动称渗流(渗透)。地下水的运动
7、特点2021/10/29第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用第二节地下水的类型包气带水贴近地表的气态水、土壤颗粒水吸附毛细水分子。这些水虽可连结起来成为液体,但因是充填在细微的孔隙中而不能自由运动。2021/10/210第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用潜水位于第一个稳定隔水层以上的含在透水层中、能在重力作用下流动的地下水。此水层的水面称为潜水面。潜水面与地表面的形态具有相似性。第二节地下水的类型2021/10/211第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用承压水(层间水)是指埋藏在两个隔水层之间的
8、透水层中的地下水。它的运动受到上下隔水层的约束,具有水头压力即“水压”。打井穿过上面的隔水层时,承压水就可向上涌出,成为“自流水”。第二节地下水的类型2021/10/212第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用承压水2021/10/213第二篇动力地质作用第六章地下水的地质作用三类地下水的运动方向Ⅰ.包气带中的气态水和结合水很难运动,毛细水逆重力向上运动,重力水从地表向下作垂向运动。Ⅱ.潜水作近水
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