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보고되고 있다. 1. 탄산염 퇴적물의 생성
2. 탄산염 퇴적물의 광물학적 특성
3. 석회암의 조직과 주요 성분
4. 우이드, 그리고 방해석과 아라고나이트
5. 석회점토와 미크라이트
6. 석회암의 분류
7. 백운석화작용
8. 탈백운석화작용
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백운암, 돌로마이트와 같은 탄산염암석이 오랜 시간 동안 물에 녹아 침식되면서 형성된 지형이다. 베트남 하롱베이의 탑처럼 우뚝 솟아 있는 석회암 지형이 대표적인 예이다.
2) 탑카르스트의 형성 과정
하천 침식과 용식 작용: 하천과 만나는
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백운암 또는 고회암)ㆍ천매암ㆍ함력천매암ㆍ규암으로 되어 있다. 옥 천누층군의 시대를 선캄브리아기로 보는 학자도 있으나 암석의 변성도가 낮은 돌로마이트 가운데에서는 고생대의 화석이 발견되고 있어 고생대의 지층일 가능성이 크다.
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내에 함유되어 있는 해면동물의 침골이며, 그 외에 규조류와 방산충으로부터 또한 규산이 공급된다. 1. 탄산염 퇴적물의 속성작용에 대해서
2. 해양 속성작용
3. 조간대 환경의 속성작용
4. 매몰 속성작용
5. 신형태화작용
6. 규질화작용
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퇴적물이 퇴적되는 지역인 남, 북태평양을 들 수 있다. 특히 태평양 하와이 동남방 C-C지역에 고밀도로 부존하고 있다.
① 북대서양
북대서양은 대량의 육지기원 퇴적물과 생물기원 탄산염 퇴적물이 많이 퇴적되는, 퇴적율이 비교적 높은 지역
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퇴적물의 기원지로부터 멀리 떨어진 심해 지역에서는 더욱 늦어진다. 융기속도가 굉장한 히말라야 산맥의 경우에는 하천이 퇴적물을 성장하는 바다의 퇴적분지로 운반함으로써 새로운 대륙의 가장자리에 천천히 두꺼운 쐐기형태의 퇴적물
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퇴적물은 암석화 되어 간다. 일반적으로 모래 퇴적물이 암석화 되는 데에 필요한 교질물의 양은 전체 부피의 5~10% 정도로 비교적 적다. 이 교질물을 형성하는 성분은 공극을 통해 흐르는 지하수에 의해 유입되거나 퇴적물 내의 탄산염 광물이
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퇴적물은 뿌리와 뿌리의 몰드를 포함하는 건열이 있고 파상 층리의 이토와 모래로 점차 변한다. 저위도의 탄산염 성분이 많은 석호 환경에서 이토와 모래에 해당하는 탄산염 성분(석회 이암, 와케스톤, 팩스톤, 입자암을 생성하는 석회 이토,
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탄산염암, 세립질 및 쇄설성 퇴적물, 암염등이 퇴적.
• 고생대 육상 퇴적물은 분지 내부에서 형성된 해양 퇴적층 상위에 퇴적.
• 빙하성 퇴적: 후기 오르도비스기 부터 초기 실루리아기와 후기석탄기와 초기 페름기에 발생
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세일과 같은 세림질 쇄설암이나 백운암 등의 탄산염암으로 이뤄졌는데, 이들 암석은 유기물과 산소의 접촉을 막는 환원환경에서 흔히 퇴적되기 때문이다.
둘째로 퇴적된 유기물이 석유가 되려면 열이 가해져야 한다. 원유는 약 60-1백20℃에서
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