1. 수성 환경에서의 형성 : 화학적 및 유기 퇴적암은 모두 수성 환경에서 주로 형성되므로 물에서 퇴적됩니다. 이 물은 호수, 바다 또는 지하수의 형태 일 수 있습니다.
2. 강수 및 축적 : 두 유형의 암석은 미네랄 또는 유기물의 강수량과 축적을 통해 형성됩니다.
* 화학 퇴적암 : 미네랄은 종종 온도, 압력 또는 물 화학의 변화로 인해 물에서 직접 침전됩니다.
* 유기농 퇴적암 : 식물과 동물과 같은 유기물은 암석으로 변형되기 전에 다양한 화학 과정을 축적하고 겪습니다.
3. 층 구조 : 화학적 및 유기 퇴적암 모두 종종 층 구조 또는 침구를 나타냅니다. 이 층은 시간이 지남에 따라 재료의 순차적 증착에서 발생합니다.
4. 퇴적 질감 : 두 암석 유형 모두 세분화, 클라스틱 또는 결정질과 같은 유사한 텍스처를 표시 할 수 있습니다. 이 텍스처는 개별 곡물 또는 입자의 크기, 모양 및 배열을 반영합니다.
5. 화석 기록 : 유기 퇴적암은 일반적으로 화석의 풍부가 더 많지만 화학적 퇴적암은 때때로 퇴적물 내에서 유기체의 활성을 반영하여 미량 화석 또는 생체 구조를 보존 할 수 있습니다.
6. 경제적 중요성 : 화학 및 유기 퇴적암은 모두 경제적으로 중요합니다. 화학적 퇴적암은 다양한 산업에서 사용되는 소금, 석고 및 석회암과 같은 미네랄의 공급원 일 수 있습니다. 석탄 및 석유 셰일과 같은 유기 퇴적암은 주요 에너지 공급원입니다.
주요 차이점 :
이러한 유사점에도 불구하고 몇 가지 주요 차이점이 있습니다.
* 원산지 : 화학적 퇴적암은 무기 침전으로 인한 반면 유기 퇴적암은 유기물의 축적 및 변형으로 형성됩니다.
* 구성 : 화학적 퇴적암은 주로 미네랄로 구성되며 유기 퇴적암은 주로 탄소 기반 유기 화합물로 구성됩니다.
* 화석 내용 : 유기 퇴적암은 일반적으로 화학 퇴적암보다 더 높은 풍부함과 다양성을 포함합니다.
결론적으로, 화학 및 유기 퇴적암은 뚜렷한 기원과 구성을 가지고 있지만, 수성 환경에서의 형성과 강수량 및 축적 과정으로 인해 몇 가지 중요한 특성을 공유합니다. 이 공유 역사는 질감, 구조 및 경제적 중요성에서 많은 유사점을 초래합니다.