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礦物從哪裡來的圖片

發布時間: 2023-01-29 09:56:50

A. 花崗岩主要由石英、雲母、長石和角石組成,有的花崗岩還包含其他礦物。仔細看看,下圖的花崗岩中哪一種礦

第一次看標本竟然要看黑白的,這種圖只能看出來暗色礦物和不是暗色礦物,所以我們換個角度來思考下。

首先我們確定下花崗岩的礦物總成成分,如下圖:

B. 石灰岩是怎麼形成的 石灰岩從哪來的

石灰岩的主要成分是碳酸鈣,可以溶解在含有二氧化碳的水中。一般情況下一升含二氧化碳的水,可溶解大約50毫克的碳酸鈣。

湖海中所沉積的碳酸鈣,在失去水分以後,緊壓膠結起來而形成的岩石,稱為石灰岩。石灰岩的礦物成分主要是方解石(佔50%以上)還有一些粘土、粉砂等雜質。

絕大多數石灰岩的形成與生物作用有關,生物遺體堆積而成的石灰岩有珊瑚石灰岩、介殼石灰岩,藻類石灰岩等,總稱生物石灰岩。由水溶液中的碳酸鈣(CaCO3)經化學沉澱而成的石灰岩,稱為化學石灰岩。如普通石灰岩、硅質石灰岩等。

石灰岩分布相當廣泛,岩性均一,易於開采加工,是一種用途很廣的建築材料。特別是在華北及東北南部,因中奧陶世海侵達到最高潮,普遍沉積了層厚而質純的石灰岩,為具有工業價值的水泥原料及治金工業原料。

(2)礦物從哪裡來的圖片擴展閱讀:

對石灰岩的質量要求,視用途不同而異。一般來說,冶金、化學工業和其它的特殊工業部門對石灰岩純度的要求比建築工業和農業高,我國除冶金工業用石灰岩制定了中華人民共和國專業標准ZBD60001-85外,其它行業均未制定國家標准或專業標准,而由各應用部門自行制定有關標准。建材工業用石灰岩產品質量要求

(1)水泥工業:用於水泥生產的石灰質原料,質量要求列於表7。對非晶質石灰岩,其粒度要求為30~80mm。

(2) 玻璃工業:一般來說,根據玻璃質量要求不同而選用CaO含量不同的石灰岩,但要求所選用的石灰岩為非晶質且成份穩定。

C. 這是什麼

1、 看顏色

顏色識別最直觀,也是觀察的第一步。很多礦物都有自身十分獨特的顏色,比如辰砂、菱錳礦、赤銅礦、釩鉛礦等會有鮮紅的顏色,雄黃、鉬鉛礦通常為橘紅色,雌黃通常為檸檬黃色,褐鐵礦通常為褐色,自然硫、自然金、黃銅礦通常為黃色或金黃色,孔雀石、綠松石、綠柱石、橄欖石、天河石通常為綠色,青金石、坦桑石、藍銅礦、青鉛礦、方鈉石、堇青石、膽礬通常為藍色,紫晶、鋰輝石通常為紫色,石墨、磁鐵礦、錫石、黑雲母通常為黑色,滑石、白雲石、大理石、硼砂通常為白色,石膏、冰洲石則通常為無色。

當然,大部分礦物都不只有一種顏色,比如水晶、螢石、方解石,它們都有十分豐富的色彩種類,而且不同的礦物也常常會有相同的顏色,所以僅憑顏色是不易於辨別的。據《華商報》報道,2015年8月26日的一大早,陝西省勉縣城區的一個十字路口就聚集了近百人,只見他們低頭彎腰在撿「金子」,盡管交警努力疏導也無濟於事。原來,這是物流公司在運輸過程中不小心將金燦燦的礦粉散落,所以引來了大家的瘋狂舉動。而實際上,這些礦粉並不是金子,而只是顏色相似的黃鐵礦而已,其價值與黃金相差甚遠。

拋光後的各種顏色花崗岩石材

3、沉積下來的才是精華——沉積岩

地殼總體積的7.9%為沉積岩,其中82%為頁岩,12%為砂岩類,6%為石灰岩類。這類岩石最容易識別,因為它們是在地殼表面常溫常壓下,由風化、剝蝕、搬運、沉積和固結成岩等作用形成的,通常沉積在水平或近水平的地層中,往往具有十分明顯的層理。此外,沉積岩中常常含有化石,這也是識別沉積岩的重要標志之一。

含有大量化石的石灰岩

頁岩,顧名思義,是一種類似於書頁的岩石,它具有薄頁狀或薄片狀層理,是由黏土物質沉積形成的岩石,在受到外力打擊時易裂成碎片,顏色可呈黑色、灰色、黃色等。

風化破碎的頁岩

很容易被劈成薄片的頁岩

砂岩,是由砂粒經長期、巨大的壓力壓縮膠結而成,主要礦物成分為石英和長石,顏色有棕色、黃色、紅色、灰色和白色等多種。在美國科羅拉多高原上的,有一片如同海浪一樣的岩石,如果你走進這里,就彷彿置身於海浪之中,令人驚訝不已,所以人們稱之為「石浪」。其實,這只是砂岩的岩層而已,一般而言,沉積岩通常都是在河床上沉澱並固結而成的,可是「石浪」不同,它之所以能像翻騰的波浪一樣,主要是風的功勞。早在1.9億年前,這里本是一片沙漠,長年累月的風吹,攜帶大大小小的砂礫逐漸在沙漠上堆積起來,並固結成岩石,所以叫風成砂岩。順著砂岩的紋路和交錯的層理,我們還可以想像到億萬年前的強大風沙。

在美國科羅拉多高原上,有一片如同海浪的岩石,如果你走進這里,就彷彿置身於海浪之中,令人驚訝不已,所以人們稱之為「石浪」。

石灰岩,是一種主要由方解石組成的沉積岩,它們在漫長的地質歷史時期里從海水中源源不斷地沉積下來,覆蓋在各個大陸之上,直至今日,它仍像珊瑚礁一樣在熱帶地區和淺海底部形成。石灰岩之所以能夠形成,是由於海水裡含有兩種高濃度的溶解物質:鈣離子和碳酸氫根離子。在大多數海洋的表層,珊瑚、蛤和其它一些海洋棲息生物都使用這兩種溶解物合成方解石或文石,從而製造身上的保護殼。它們死後,軀殼沉澱下來就變成了石灰岩,所以,我們在石灰岩中常常會發現海洋生物的化石。可是,石灰岩在特定的地質條件與氣候條件下,易於發生岩溶現象,產生大小不一的空洞,時間久了就會形成岩溶塌陷。

菲律賓的普林塞薩地下河,形成於石灰岩地層中。

被侵蝕的石灰岩。

石灰岩地層中形成的地下溶洞。

遭受了風化的石灰岩

4、百變金剛——變質岩

變質岩的識別較為困難。岩漿岩和沉積岩都可以轉變為變質岩,在適當的高溫、高壓條件下,原來岩石的物理性質、化學成分和結構構造都可能發生變化,從而形成新的岩石。識別變質岩,最直接的手段是,觀察有沒有那些只有在變質作用下才能形成的礦物,如滑石、石墨、絹雲母、陽起石等。

白色的大理岩

板岩用作屋頂瓦片

條帶狀大理岩

變質岩佔地殼總體積的27.4%,其中最常見的是大理岩、板岩等。

大理岩,因盛產於中國雲南大理而得名,這是一種由石灰岩、白雲岩等碳酸鹽岩變質而成的變質岩,其中的主要成分方解石、白雲石含量超過50%。一般情況下,大理岩為白色,隨著其中所含雜質成分的變化,其顏色也變化多端。在賓館、酒店、機場、車站、碼頭等富麗堂皇的建築內幾乎都能見到它的身影。因為大理石經過切割和打磨後具有很高的耐磨性和光潔度,可防水、防凍,而且具有獨特的紋理和圖案,形似天然的山水風景畫,所以常被用來做成地板磚或石雕等。其中,結構均勻緻密、顆粒細膩的大理岩被稱為漢白玉,是大理岩中較貴重的品種,常被用來製作成宮殿中的石階、護欄和雕塑等,北京天安門前的華表、人民英雄紀念碑上面的浮雕都是採用的漢白玉。

用白色大理岩建造的印度泰姬陵

板岩,是泥岩、頁岩等岩石變質而成的,顏色有黑色、灰色、紅色等,結構緻密,呈平板狀,敲擊時可發出清脆的響聲,常被用來製成地板或屋頂的瓦片。

用板岩鋪成的屋頂瓦片

野外我們看到的岩石有很多種,准確給它定名並非易事,作為非專業人士,大家並不需要掌握太多有關岩石識別和命名的知識,但通過觀察,我們至少應該識別出來它究竟屬於三大類岩石中的哪一類,只有這樣才能大致了解它的前世今生,有助於我們認識自然界,免得鬧出笑話。

2015年11月,四川省瀘州市合江縣南灘鎮攀灣村發生了一件怪事:大批來自於四面八方的人們湧入河灘,大都穿著橡膠褲子,手持鐵鍬,在齊腰深的水裡忙活,只為了能找到幾塊「能透光的石頭」。因為傳言說一塊這樣的石頭可以賣幾百甚至幾萬元。後來經過新聞記者調查發現,沒有人能真正靠這個賺到錢,地質隊員的鑒定結果表明,村民所挖的石頭只不過是普通的鵝卵石而已,河床上到處都是,並不值什麼錢。

瀘州上演「瘋狂的石頭」 上百人河灘挖玉石(圖片來源:華西都市報)

鵝卵石

再給大家講一個搞笑的段子。某大學地質實習期間,一位老師考查同學們的實習情況,從大家採集的樣品中拿出一塊就問:「這是哪個組的岩石?」某同學看了一眼回答道:「這不是我們組的。」老師沒好氣地又問一次:「我是說它是哪個組的!」該同學詫異地盯著老師說:「這真不是我們組的!」

好吧,或許你看完這個笑話並沒有笑,其實我想說的意思是,地質工作者採集岩石樣品不僅要識別它的岩性,還要搞清楚它是「哪個組的」,因為以實際岩石組分的特徵為基礎建立起來的岩石地層單位——群、組、段等,是地層劃分的一種重要方法。比如九龍山組,為一套灰紫和灰綠色陸相碎屑及含火山碎屑沉積岩,主要出露於中國河北尚義、下花園、豐寧、灤平、承德及北京西山等地,屬於中侏羅世早期地層,這對於地層劃分具有重要意義。

D. 金礦石跟銅礦石如何區分,下圖是什麼!

區別:

一、形狀不同。金礦石在常溫下為晶體,等軸晶系,立方面心晶格,天然良好晶形極為少見,常呈不規則粒狀、團塊狀、片狀、網狀、樹枝狀、纖維狀及海綿狀集合體。黃礦石狀如姜石而有銅星等。

二、顏色不同。銅礦一般能看到明銅 看到明金的很少 一半看不出來有金子 一般看到石頭里金光閃閃的都是黃銅礦。

圖中是銅礦。

金礦石圖片

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金礦石分類:

一、極品金礦石——足金狗頭金

大塊的、富含金質的流星隕落所產生的狗頭金是極品狗頭金,由於這種流星在穿越地球大氣層時產生強烈摩擦和劇烈氧化燃燒,使得很多雜質在這個過程中消耗。

二、高品位金礦石——黃金雨狗頭金

富含金質的大塊流星在穿越大氣層時,由於溫度過高、受熱不均。流星內部組成成分不一,熔點和氣化點都不同,所以產生爆炸,爆炸後的細小顆粒繼續燃燒,如同冰雹一樣,灑落在地球上的某一地區。

由於雜質的氣化帶走熱量和細小顆粒易於散熱,所以黃金雨形成的狗頭金多保留了黃金的自然晶體,等軸晶系,立方面心晶格,或者成半流體狀。含金量也各不相同,由於是天然極品,多藏於民間或博物館,所以也沒有冶煉的報告。

三、普通金礦石——礦床金礦石

地球的黃金總儲量大約有48億噸,而分布在地核內的約有47億噸,地幔8600萬噸,而分布到地殼的只有不到1億噸。

地球上99%以上的金進入地核。金的這種分布是在地球長期演化過程中形成的。地球發展早期階段形成的地殼其金的豐度較高。

參考資料:網路-金礦石

E. 這是什麼岩石它是,怎麼形成的

一層層的岩石比如頁岩形成的原因:
頁岩(Shale)是一種沉積岩,形成於靜水的環境中,泥沙經過長時間的沉積,所以經常存在於湖泊、河流三角洲地帶,在海洋大陸架中也有頁岩的形成,頁岩中也經常包含有古代動植物的化石。有時也有動物的足跡化石,甚至古代雨滴的痕跡都可能在頁岩中保存下來。
板岩是具有板狀結構,是一種變質岩,原岩為泥質、粉質或中性凝灰岩,沿板理方向可以剝成薄片。

F. 礦物是怎樣形成的

礦物是化學元素通過地質作用等過程發生運移﹑聚集而形成。具體的作用過程不同,所形成的礦物組合也不相同。礦物在形成後,還會因環境的變遷而遭受破壞或形成新的礦物。

岩漿作用發生於溫度和壓力均較高的條件下。主要從岩漿熔融體中結晶析出橄欖石﹑輝石﹑閃石﹑雲母﹑長石﹑石英等主要造岩礦物,它們組成了各類岩漿岩。

區域變質作用形成的礦物趨向於結構緊密﹑比重大和不含水。在接觸變質作用中,當圍岩為碳酸鹽岩石時,可形成夕卡岩,它由鈣﹑鎂﹑鐵的硅酸鹽礦物如透輝石﹑透閃石﹑石榴子石﹑符山石﹑硅灰石﹑硅鎂石等組成。

礦物在空間上的共存稱為組合。組合中的礦物屬於同一成因和同一成礦期形成的,則稱它們是共生,否則稱為伴生。研究礦物的共生﹑伴生﹑組合與生成順序,有助於探索礦物的成因和生成歷史。

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礦物的化學性質:

1、晶體結構

化學組成和晶體結構是每種礦物的基本特徵,是決定礦物形態和物理性質以及成因的根本因素,也是礦物分類的依據﹐礦物的利用也與它們密不可分。

2、化學組成

化學元素是組成礦物的物質基礎。人們對地殼中產出的礦物研究較為充分。地殼中各種元素的平均含量(克拉克值)不同。氧﹑硅﹑鋁﹑鐵﹑鈣﹑鈉﹑鉀﹑鎂八種元素就佔了地殼總重量的97%,其中氧約佔地殼總重量的一半(49%),硅佔地殼總重的1/4以上(26%)。

3、原子與配位數

共價鍵的礦物(如自然金屬﹑鹵化物及氧化物礦物等)晶體結構中,原子常呈最緊密堆積(見晶體),配位數即原子或離子周圍最鄰近的原子或異號離子數,取決於陰陽離子半徑的比值。

4、成分和結構

一定的化學成分和一定的晶體結構構成一個礦物種。但化學成分可在一定范圍內變化。礦物成分變化的原因,除那些不參加晶格的機械混入物﹑膠體吸附物質的存在外,最主要的是晶格中質點的替代,即類質同象替代,它是礦物中普遍存在的現象。

參考資料來源:網路-礦物

G. 礦石種類大全及圖片

礦石種類大全及圖片如下:

1、自然金

含水鎳砷酸鹽的礦物。板狀、柱狀,多種顏色,透明、半透明。

H. 地球上的石頭從哪裡來

地球上的石頭成因比較復雜,根據成因大抵可分為:沉積岩、變質岩、火成岩、隕石、化石等。

1、沉積岩:

由原來已形成的岩石,受到風化作用後變為碎屑,或由生物的遺跡等,再經過侵蝕、沉積、及石化等作用而造成的岩石。

2、變質岩:

由原來的火成岩或沉積岩,再經過地殼運動或岩漿侵入作用所發生的高溫和高壓與熱液的影響,可以改變其原來岩石的結構或組織,或使部分礦物消失,而產生他種新的礦物,因而成為另外一種與原岩不同的岩石,稱為變質岩,如大理岩變自石灰岩;板岩變自頁岩;石英岩變自砂岩等。

3、火成岩:

火成岩即由於岩漿侵入地殼內部,或流出地表面造成熔岩,在經冷卻凝固而造成,如玄武岩及花崗岩等都是。火成岩是所有岩石中最原始的岩石。

4、隕石:

隕石也稱「隕星」,是地球以外脫離原有運行軌道的宇宙流星或塵碎塊飛快散落到地球或其它行星表面的未燃盡的石質、鐵質或是石鐵混合的物質。

5、化石:

化石(Fossil),存留在岩石中的動物或植物遺骸。通常如肌肉或表皮等柔軟部分在保存前就已腐蝕殆盡,而只留下抵抗性較大的部分,如骨頭或外殼。它們接著就被周遭沈積物的礦物質所滲入取代。許多化石也被覆蓋其上的岩石重量壓平。

I. 土壤中礦物質的來源

土壤中的礦物質來源於肥料的補充。

土壤礦物質是岩石經風化作用形成的,是土壤固相的主體物質,構成了土壤的「骨骼」,占土壤固相總質量的95%~98%。按成因分為原生礦物和次生礦物。土壤中有機質、微生物體等只佔土壤固相質量的不到5%。土壤礦物質的組成、結構和性質對土壤理化性質、生物與生物化學性質有著深刻的影響,對於鑒定土壤類型、識別土壤形成過程有著重要的作用。

礦物質通常是指天然元素或經無機過程形成並具結晶結構的化合物。地球上大多數土壤礦物質都來自各種岩石,這些礦物經物理和化學風化作用從母岩中釋放出來時,就成為土壤礦物質和植物養分的主要來源。