Megfigyelések és mérések a földtanban

Hasonló dokumentumok
Megfigyelések és mérések a földtanban

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 3

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 6-7

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 8

A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek

a.) filloszilikátok b.) inoszilikátok c.) nezoszilikátok a.) tektoszilikátok b.) filloszilikátok c.) inoszilikátok

Ásvány- és kőzettan. Kristálytan Ásványtan Kőzettan Magyarország ásványai, kőzetei Történeti áttekintés. Bidló A.: Ásvány- és kőzettan

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

Polimorfia Egy bizonyos szilárd anyag a külső körülmények függvényében különböző belső szerkezettel rendelkezhet. A grafit kristályrácsa A gyémánt kri

Metamorf kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit. zeolit Üledékes (törmelék oldatok kicsapódása; szerves eredetű, T, p)

Dunántúli-középhegység

NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK

10. előadás Kőzettani bevezetés

Csódi-hegy, szombati terepgyakorlat, 2012 ősze

PILISMARÓTI ÉS DUNAVARSÁNYI DUNAI KAVICSÖSSZLETEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Földtani alapismeretek III.

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

ÁSVÁNYOK, KŐZETEK KELETKEZÉSE, OSZTÁLYOZÁSA

Üledékképződés az óceánokban

Tesztkérdések az Ásványtani és kızettani alapismeretek tárgyhoz

Üledékes kőzetek Üledékesnek a természetesen lerakódott üledékből a szárazföldön, a tengerek és óceánok fenekén diagenizált kőzeteket nevezzük

Endogén és exogén dinamika Földtörténeti korok Kristálytan Ásványtan Kőzettan Kárpát-medence geológiai felépítése Tájföldrajz

ÁSVÁNY vagy KŐZET? 1. Honnan származnak ásványaink, kőzeteink? Írd a kép mellé!

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Ásvány- és kzettan. Történeti áttekintés Kristálytan Ásványtan Kzettan Magyarország ásványai, kzetei. Bidló A.: Ásvány- és kzettan

6. előadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

14. elıadás ÜLEDÉKES KİZETEK

P és/vagy T változás (emelkedés vagy csökkenés) mellett a:

ÁSVÁNYOK-KİZETKÉPZİDÉS


SOFIA BLAST KFT Tel.:

Kőzettan.

ÜLEDÉKES EREDETŰ VASÉRCTELEPEK. Szallagos Vas Formáció (BIF) eredete, típusai, geológiája és gazdasági jelentősége

A Föld folyamatai. Atmoszféra

Definíciók jegyzéke a Geológia II. félév

A Földkéreg anyagi felépítése

Az ásványtan tárgya, az ásvány fogalma. Geometriai kristálytan. A kristály fogalma. A Bravais-féle elemi cellák.

Metamorf kızetek osztályozása

Törökbálinti Homokkő: millió év közt, Tengerparton / sekélyvízben rakódott le

2. Talajképző ásványok és kőzetek. Dr. Varga Csaba

Üledékes kőzettan. Magmás (olvadék, kristályosodás, T, p) szerpentinit

Földtani alapismeretek I.

Múzeumpedagógiai feladat. Látogatás az ELTE Ásványtárában

Törmelékkızetek. Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Törmelékes kızet. Legalább 50%-ban törmelékes alkotórészek. Szemcseméret alapján. kızettöredékek ásványtöredékek detritális mátrix

Magyarország Műszaki Földtana MSc. Dunántúli-középhegység

Földtan kérdéssorozat

Tartalom. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7. elıadás AZ ÁSVÁNYOK RENDSZEREZÉSE OXIDOK, HIDROXIDOK, KARBONÁTOK

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MELLÉKLETEK AZ A SZŐREG-1 TELEP GÁZSAPKÁT TARTALMAZÓ TELEPRÉSZÉNEK SZEDIMENTOLÓGIAI MODELLEZÉSE

Mérnökgeológia. 2. Előadás. Geológiai folyamatok. Szepesházi Róbert

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetés során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Anyagok és nyersanyagok az őskorban és a történeti korokban - bevezető

Kőzettan.

Üledékes kızetek stabilizotóp-geokémiája. Demény Attila MTA FKK Geokémiai Kutatóintézet

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 5

Készítette: GOMBÁS MÁRTA KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

GEOTECHNIKA I. LGB-SE GEOLÓGIAI ALAPISMERETEK

Meteorit becsapódás földtani konzekvenciái a Sudbury komplexum példáján

Segédanyag Földrajz és környezettan BSc szakosok üledékes kőzettan gyakorlati anyagához. Az üledékes kőzetek képződése

1. Mi a drágakő? a. ásványváltozat b. biogén eredetű anyag c. mindkettő lehet. 13. Mit értünk a kristályok külső szimmetriáján?

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

A vulkáni kitöréseket megelőző mélybeli magmás folyamatok

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

Domborzat jellemzése. A szelvény helyének geomorfológiai szempontú leírása. Dr. Dobos Endre, Szabóné Kele Gabriella

DOROG VÁROS FÖLDRAJZI, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI

Földtani alapismeretek

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 9

Segédanyag Az I. éves geográfusok és földrajz tanárszakosok üledékes kőzettan gyakorlat anyagához

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

Almandin. Pirit Magnetit. Hexakiszoktaéder

Magmás kőzetek szerkezete és szövete

No kérdés A B C D 1 A földkéreg két leggyakoribb eleme: vas és alumínium szilícium és oxigén szén és oxigén bazalt és gránit. legkülső héjakon lévő

Hidrotermális tevékenység nyomai a Budai-hegység János-hegy Hárs-hegy vonulatában. Budai Zsófia Georgina 2015

HOMOKTALAJOK. Hazai talajosztályozási rendszerünk korszerűsítésének alapelvei, módszerei és javasolt felépítése

A Föld főbb adatai. Föld vízkészlete 28/11/2013. Hidrogeológia. Édesvízkészlet

Segédanyag Az I. éves geográfus és földrajz szakos hallgatók kőzettan gyakorlat anyagához. Kőzetalkotó ásványok makroszkópos felismerése, elkülönítése

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

Karbonát és szilikát fázisok átalakulása a kerámia kiégetése során (Esettanulmány Cultrone et al alapján)

Bevezetés a földtörténetbe

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

AZ UPPONYI-HEGYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KŐZETEK, TALAJ ÉS VÍZ ELEMTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA

Bevezetés a földtörténetbe

Ásványok. Az ásványok a kőzetek építő elemei.

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség

Geokémia

Magyarország földana és természeti földrajza

Michéli Erika Szent István Egyetem Talajtani és Agrokémiai Tanszék

Tanítási tervezet Fehér András Tamás Vulkáni kőzetek Tantervi követelmények A tanítási óra oktatási célja: A tanítási óra nevelési célja:

Magyarország Műszaki Földtana MSc. Magyarország nagyszerkezeti egységei

ezetés a kőzettanba Földtudományi BSc szak Dr. Harangi Szabolcs tanszékvezető egyetemi tanár ELTE FFI Kőzettan-Geokémiai geology.elte.

Horváth Mária: Bevezetés a földtörténetbe Prekambrium. Oktatási segédanyag

MAGMÁS KŐZETTAN. Dr. Pál-Molnár Elemér

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

ÁLTALÁNOS FÖLDTANI ALAPISMERETEK 11

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok (segédanyag hidrológus szakosoknak)

M. TÓTH & SCHUBERT: KŐZETTAN 2. ÜLEDÉKES KŐZETTAN

Átírás:

Sztanó Orsolya Megfigyelések és mérések a földtanban Általános Földtani Alapismeretek idevágó részének ismétlése

Anyag alak - folyamat Pl. homokkő A KÖVEK BESZÉLNEK óriási kötegvastagságú keresztrétegzés Egykor homoksivatag volt

AKTUALIZMUS maiság elve A jelen a múlt kulcsa (Hutton, 1785) A földi rendszerek szabályszerűen működnek, események hasonlómód ismétlődnek, ha a körülmények hasonlóak, de a folyamatok sebessége, aránya, mérete se nem állandó, se nem egyenletes (Lyell)

megfigyelés Siccar Point, Scotland James Hutton (1795) A Theory of Earth

mérés, dokumentáció Siccar Point, Scotland

értelmezés Siccar Point, Scotland

Módszer MI EZ? MILYEN? MIÉRT ILYEN? MI TÖRTÉNT? Észlelés, mérés Dokumentáció Feltételezés (hipotézis felállítása): logikus magyarázat, melyet minden addigi adat alátámaszt, s amely a jövendő észlelésekkel sincs ellentmondásban Ellenőrzés (további adatgyűjtés vagy kísérlet) Feltételezés módosítása Végkövetkeztetés > elmélet > törvény

Mit nézzünk meg az ásványokon? Ásvány: a földkéreg szilárd, homogén, természetes eredetű építőköve, melynek meghatározott kémiai összetétele és kristályszerkezete van Habitus - ásványok termete * uralkodó lapról * alakról : izometrikus, táblás, lemezes, leveles, pikkelyes, oszlopos, tűs, rostos * fenn-nőtt, benn-nőtt * idiomorf, hipidiomorf, xenomorf Összenövés, ikresedés (mellénőtt, átnőtt) * plagioklász poliszintetikus, kálifp. kettős, gipsz fecskefarkú Hasadás: kristálytani irányok szerint - kitűnő, jó, tökéletlen * -pátok, piroxén, amfiból Törés: kristálytani irányoktól független egyenetlen, horgas, földes, kagylós, * kvarc, olivin Fény: fém-, gyémánt-, üveg-, zsír-, gyöngyház-, selyem-, fénytelen. Szín: saját színű, pora általában egyező (porszín mázatlan porcelánon nézzük) Átlátszóság: víztiszta, félig átlátszó, áttetsző, átlátszatlan (opak)

Ásványok keménysége Mohs-skála 1. talk, grafit körömmel könnyen karcolható 2. gipsz, kősó körömmel még 3. kalcit körömmel nem, tűvel könnyen 4. fluorit tűvel nehezen, késsel könnyen 5. Apatit tűvel nem, késsel nehezen 6. Földpát reszelővel karcolható 7. Kvarc üveget karcolja, acéllal szikrázik 8. topáz 9. korund mindhárom szikrázik acéllal 10. gyémánt

Néhány fontosabb ásvány és tulajdonságai Karbonátok kalcit (mészpát): CaCO 3, szintelen v. fehér, átlátszó, üvegfényű, hasadása kitűnő, keménysége 3 - Gyakran ősmaradvány héja, vázeleme, üreg és hasadékkitöltő MINDEN kalcit tartalmú kőzet (mészkő, márga, meszesen cementált homokkő, konglomérátum pezseg 10% sósavban) aragonit: CaCO 3, szintelen v. fehér, átlátszó, üvegfényű, hasadása rossz, törése kagylós, keménysége 3.5-4 - Ilyen anyagú héj többnyire oldódik (kőbél marad) vagy átkristályosodik! dolomit: CaMg(CO 3 ) 2, fehér, világosszürke, áttetsző, üvegfényű, hasadása kitűnő, keménysége 3.5-4 - Kőzetként friss törési felületen nem pezseg 10%-os sósavban, de pora pezseg!

Néhány fontosabb ásvány és tulajdonságai Szulfátok gipsz: CaSO 4,*2H 2 O, fehér, átlátszó-áttetsző, üvegfényű, hasadása tökéletes, keménysége 2 (körömmel karcolható), táblás, rostos, ikerkristályok, de lehet földes bekérgezés is - Üledékes egyéb sókőzetek, karbonátok mellett vagy szulfid átalakulása utáni Oxid kvarc: SiO 2, szintelen, sokféle árnyalatú lehet, üvegfényű, törési felületen zsírfényű, nem hasad!, keménysége 7

Néhány fontosabb ásvány és tulajdonságai Oxidok hematit Fe 2 O 3, az ásvány acélszürke, fekete vagy vörösbarna, nem átlátszó, pora vörös (!), nem mágneses megjelenése: tömeges, gömböshalmazok (másodlagos ásványként) Hidroxidok limonit: (goethit, amorf vas-hidroxid-gél), sárgásbarna, rozsdabarna, nem átlátszó, fénytelen, földes megjelenésű - Gyakori mállástermék

Kőzetek osztályozása Magmás Üledékes Metamorf

Kőzetciklus Magmás Olvadék megszilárdulása, kristályos szövetű Üledékes Mállás, lepusztulás eredetű szemcsehalmaz, vagy bio-, kemogén kiválás, ülepedés és kőzettéválás után Metamorf Nagy hőmérséklet és/vagy nyomás következtében kialakuló szilárd fázisú szerkezet és összetétel átalakulás

Magmás kőzetek szövete Hülés sebességével arányos mélységi magmás Lassan hül, nagy kristályok: fanerites kiömlési (vulkáni) Gyorsan hül, apró kristályok: afanitos, nem kristályos: üveges szubvulkáni Vegyesen: porfiros

Színe ezzel II-an világosabb lesz 65% 53% 44% 39% Színe ezzel II-an sötétebb lesz

Metamorf kőzetek Kontakt (T) Dinamo (p) Dinamotermal (p, T) Meglevő kőzet szilárd fázisú átkristályosodása, kémiai átalakulása megnövekedett nyomás és/vagy hőmérséklet, pórusfolyadék hatására Megváltozik ásványi és kémiai összetétel valamint szerkezet

Mmf kőzetek szövete Nyomás hatására Irányított szövet: > PALÁSSÁG Metsz(het)i rétegzettséget Agyagpala Fillit Hőmérséklet hatására Nincs kitűntetett irány > GRANULÁRIS Csillámpala Márvány Kvarcit Szaruszirt Gneisz

Üledékes kőzetek Sziliciklasztos Karbonátos Egyéb Agyag> agyagkő Aleurit (kőzetliszt) > aleurolit homok > homokkő, kavics > konglomerátum/breccsa mészkő, dolomit Tűzkő Evaporitok (sókőzetek) tőzeg, lignit, szén (kausztobiolitok) stb.

Üledékes kőzetalkotók Terrigén szemcsék (szárazföldi mállásból, lepusztulásból ered) Ásvány (kvarc, földpát, nehéz~, csillám ) és kőzetszemcsék idősebb kőzetekből Agyag <0.004 mm< aleurit <0,063mm< homok <2mm< kavics <6,4 cm

Üledékes kőzetalkotók Terrigén szemcsék Biogén alkotók Élőlények vázelemei (mészkő, tűzkő ) Összenőtt szerkezetek (korallzátony, mikrobiális kérgek)

Üledékes kőzetalkotók Terrigén szemcsék Biogén szemcsék Kemogén alkotók Cement (homokkőben, mészkőben) Vegyi kiválások (evaporitok, ooidok, édesvizi mészkő részben) Gipsz > kősó > fedő(káli)sók

Üledékes kőzetalkotók Terrigén szemcsék Biogén szemcsék Kemogén alkotók Vulkanogén alkotók Szórt vulkáni anyag (tufa, lapillikő, piroklaszt breccsa )

Diagenezis > A nem konszolidált üledék tömörödik (kompakció) > betemetődik (kis T, viszonylag kis p mellett) homok > homokkő, kavics > konglomerátum mésziszap > kréta > mészkő, kovaiszap > tűzkő, > cementálódik (kalcit, kvarc, limonit ragasztó ) > kőzetté válik (litifikáció) korhadó növényi szervesanyag > tőzeg, lignit, szén átalakulás CaCO 3 >CaMg(CO 3 ) 2 dolomitosodást

Réteg Az ülepedés, üledékképződés elemi egysége, üledékes kőzetekre jellemző Kivételek (zátony, lösz ) Később elrontják (bioturbáció, vízkiszökés ) Kb. egy folyamat, állandó fizikai, kémiai viszonyok terméke Belezárt idő ~ 55 ma gyakran csekély Réteglap gyakran hosszú idő Középső-jura alsó-kréta felső-jura alsó-jura Tölgyháti kőfejtő, Gerecse

Rétegzés oka Legkisebb energiára törekvés Gravitációs erő Kb. horizontális nyíró erők ülepedéskor Kőzetminőség változás Részecskék anyaga, mérete, alakja, elhelyezkedése Geometriája párhuzamos, kiékülő, sík, hullámos,...

Réteglap oka Ülepedés/kiválás fizikai vagy kémiai hátterének megváltozása Ülepedés szünetel (fosszilizálódó felszín) Erózió/ visszaoldás történik

Gyakori rétegzés típusok Réteg > 1 cm > Lemez Sík rétegzés Keresztrétegzés sík lemezesség keresztlemezesség Köteg Kötegvastagság > 6cm >

Települési törvény Egy kőzetréteg fiatalabb a feküjénél, de idősebb a fedőjénél, tehát egy rétegsorban alul találjuk a legidősebb, felül a legfiatalabb kőzetet hacsak valami utólagos szerkezeti mozgás át nem fordítja Felfele -jelző üledékszerkezetek (talpjegyek, gradáció, vályús keresztrétegzés, víz-, gázkiszökés szerkezetei, libellák )

Fáciesek egymásrakövetkezésének törvénye Johannes Walther (1894) Csak olyan fáciesek jelennek meg egymás felett egy folyamatos rétegsorban, amelyek egymás mellett elhelyezkedő környezeti zónákban ülepedtek le, ha nem szomszédos fáciesek követik egymást, akkor a rétegsor sem folytonos, hanem hézagos! Hézag : üledékképződési szünet vagy erózió volt.

Metsződés törvénye Egy magma benyomulás vagy egy vető biztosan fiatalabb azoknál a kőzeteknél, amelyeket érint

Bennfoglalás törvénye Az a kőzet, amelyik egy másik kőzet törmelékét, feltépett darabjait tartalmazza csak fiatalabb lehet a szemcsék forrásául szolgáló kőzeteknél Fiatalabb, mert a gránit törmelékét tartalmazza Öregebb, melyet áttört a gránit Öregebb, melynek lepusztult felszínére települt a homok Fiatalabb, mert bekebelezte a homok sült fragmentumait

Konform/konkordáns rétegsor = folyamatos településű Nincs nyoma sem eróziónak, Sem üledékképződési szünetnek Egyben =párhuzamos településű Perm/triász határ szelvény, Wapasdsberg Pass, SA Bersek-hegy, Gerecse

Unkonform (diszkordáns) rétegsor = hézagos településű a földtani rekord nem teljes, nem folyamatos rétegsor, a múlt nagy része elveszett, van benne szünet vagy erózió Acsa >>> millió éves nagységrendű RÉTEGTANI HIÁNY Diasztéma: rövid idejű üledék-képződési szünet a környezet megváltozása nélkül Hiátus: hosszú idejű üledék-képződési szünet, melyet autigén ásványdúsulás, konkréciók, keményfelszínek stb jeleznek Lehet párhuzamos településű nem párhuzamos, szöget bezáró településű Hegyesd

Unkonformitás fajtái (Szög)diszkordancia (nem párhuzamos!) Különböző szögben települ Idős üledékgyűjtő, szerkezeti mozgások, lepusztulás és újabb üledékgyűjtő kialakulása Diszkonformitás (erózió!) Kisebb szerkezeti mozgás, leggyakrabban tengerszintváltozás miatt Lehet látszólag azonos településű Üledékképződéssel járó pillanatnyi erózió nem tartozik ide!!! Parakonformitás (látszólag folyamatos) Település párhuzamos, de üledékképződés (hosszabb) szünete kimutatható Nonkonformitás Magmás vagy metamorf aljzat és rajta levő üledék közötti felület biztosan erózió, majd üledékgyűjtő kialakulása

Szögdiszkordancia Diszkonformitás

P2 (250): sekélytenger P1 (270): sivatag P1(280): mocsár, lagúna C2-P1 (300): mocsár C1 (330): sekélytenger D (370): tenger Cm2(530): nyílt tenger Cm1/2(540): nyílt tenger Cm1(550): partközeli PreE3 (1200-800 Ma) PreE2 (2500-1700 Ma)

Geokronológiai skála Eon Idő Idő időszak kor 3:malm 2:dogger 1: liász 3: késő 2: középső 1: kora

Fő események (eon) Pre-Archaikum (Hadean) = nincs élet bizonyítéka Archaikum = az első egysejtűek (baktériumok, sztromatolitok) megjelenése, jelenlegi légkör kialakulása Proterozoikum = "before animal life egyszerű algák, lágy testű, izeltábú, féregszerű, összetett szervezetek (pl.ediacara fauna). Prekambrium/kambrium: szilárd váz megjelenése Fanerozoikum = változatos, mai élővilág kialakulása és fejlődése

Fő események (idő) Paleozoikum = ősi élet", legtöbb modern előlény csoport őse megjelenik, gerincesek, szárazföldi növények, végén éghajlatváltozás kihalás (pl. trilobiták) Mezozoikum = középső élet", Dinoszauruszok, nyitvatermők, ammoniteszek kora, végén kihalás Kainozoikum = modern élet" Emlősök, madarak, zárvatermők, füvek.

Időszakok Negyedidőszak Neogén (23-0) Harmadidőszak Paleogén (65-23) Kréta Júra Triász Perm Karbon Devon Szilúr Ordovícium Cambrium

SZERKEZETI MEGFIGYELÉSEK Budaörs Ischia, Olaszország Mohand Rao, India

Ferde redő Redők - gyűrődések Hamblin Fekvő redő Asimov.com átbuktatott redő Csontos, Omán

Elmozdulás a törés síkján Húzás eredménye tágulás (Össze)nyomás eredménye rövidülés Normál vető: dőlésirányú elmozdulás Rá(fel)tolódás: dőlésirányú Húzás és nyomás is ízszintesen van: eltolódik Eltolódás: csapásirányú (balos vagy jobbos) Normál vető + eltolódás: harántirányú elmozdulás

Normál vetők Gánt Tab Hegyesd

Rátolódások Billege Billege Praparatno, Hr

Környezeti zónák = Litorális = szublitorális Nekton = úszik Plankton = lebeg Bentosz = üledéken/ben élő

Karbonátos sekélytenger KARBONÁTTERMELÉS FELTÉTELEI Meleg, átvilágított, sekély és tiszta (terrigén hordaléktól mentes) víz, normál sótartalom Platformok - zátonyok (reef) Hermatipikus korallok szinbiózis algákkal Szegélyzátony Sánczátony > lagúna Atoll Folt zátony

Zátonymészkő (biogén) korall mikroba szivacs Képződmények

Képződmények Pl. bordás kagylók (Pecten) Pl. Nummulites Pl. Megalodus Mészhomokkő bioklasztok + ooidok + egyéb karbonát szemcsék zátony körül árapálysíkságon hullámverés által átdolgozva Mésziszap lagunában

Karbonátos nyílt tenger PELÁGIKUS ISZAP biogén >75% (fotikus övben nyiltvizben keletkezik) + terrigén + vulkanogén + kozmogén (szélfútta, vihar hozta, áramlás ) Hemipelágikus: ha biogén < 25 % Plankton (lebegő) élőlények vázelemeinek lehullása, felhalmozódása > planktoneső Meszes iszap mészkő Kovaiszap tűzkő Barnaiszap gumósság

Pelágikus iszapok elterjedése PRODUKTIVITÁS Felső, meleg, átvilágított (tiszta), oxigén dús víz élővilága normál (esetleg kissé túl) sós tápanyag gazdagság (egyensúly!) VISSZAOLDÓDÁS Karbonát kompenzációs mélység: oldódás/ lerakódás egyensúlya (T és oldott CO 2 tartalom) >> 400m 2500-5000 m változó! HIGÍTÁS Terrigén behordás elfedi pelágikus üledékképződést (pl. delták, mélytengeri törmelékkúpok környezetében

Képződmények Ammonitico rosso (vörös, gumós, ammoniteszes mészkő) Pl. Ammonites Radiolarit (tűzkő, tűzköves mészkő )