矿物岩石学知识点总结
岩石学知识要点归纳总结
岩石学知识要点归纳总结
岩石学知识要点归纳总结
在地球表面和地壳深处,我们可以发现各种各样的岩石。岩石学是研
究岩石的起源、组成、结构和演化的学科。了解岩石学的基本概念和
知识,有助于我们更好地理解地球的形成和演变过程。本文将总结归
纳岩石学的要点,从岩石的分类到岩石的成因等方面进行探讨。
一、岩石的分类
根据岩石的组成和形成过程,我们可以将岩石分为三类:火成岩、沉
积岩和变质岩。
1. 火成岩:火成岩是由地球内部熔融的岩浆冷却凝固形成的岩石。根
据岩浆冷却的速度和岩浆的成分,可以分为火山岩和深成岩两类。火
山岩是由快速冷却的岩浆形成的,例如玄武岩和安山岩;深成岩则是
由缓慢冷却的岩浆形成的,例如花岗岩和二长岩。
2. 沉积岩:沉积岩是由岩屑、有机物或溶解物质在水或风的作用下沉
积形成的岩石。根据成岩过程,可以分为碎屑岩、化学岩和生物岩。
碎屑岩是由物理风化过程形成的,例如砂岩和泥岩;化学岩是由溶解、
沉淀和结晶过程形成的,例如石膏和方解石;生物岩是由生物遗骸和
有机碎屑形成的,例如石灰岩和煤。
3. 变质岩:变质岩是在高温、高压和化学作用下形成的岩石。根据变
质程度,可以分为低度变质岩、中度变质岩和高度变质岩。低度变质
岩例如片麻岩,中度变质岩例如云母片岩,高度变质岩例如麻粒岩。二、岩石的成因
岩石的成因可以从岩石的形成过程和成分变化来考虑。
1. 火成岩的成因:火成岩形成的主要过程包括岩浆的产生、上升和冷却。当地球内部的岩石熔融形成岩浆,由于密度较大,岩浆从地壳下
升至地表,尽量快速冷却使岩浆凝固,形成火成岩。
2. 沉积岩的成因:沉积岩形成的主要过程包括岩屑的风化侵蚀、搬运
岩石和矿物知识点总结
一、岩石的基本概念
1. 岩石是地球地壳的主要构成物质,是由一个或多个矿物质组合而成的固体自然产物。它
们是地壳岩石圈的主要组成部分,又是地球演化的产物。
2. 岩石是地球构成物质的主体,可分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
3. 火成岩是由地壳深部的高温高压条件下的熔融岩浆凝固而成的岩石,包括火山岩和深成岩。
4. 沉积岩是由地表或水体中的颗粒物质沉积而成的岩石,包括碎屑岩、化学沉积岩和生物
碎屑岩。
5. 变质岩是在地表或地壳深部的高温高压条件下,原有岩石的结构、成分发生变化而形成
的岩石。
二、矿物的基本概念
1. 矿物是地球地壳中的自然产物,是由固体结晶物质组成的均质体,具有一定的化学成分
和晶体结构。
2. 矿物是地质学研究的基本对象,也是人类社会生产和生活的重要资源,如煤、石油、金、铁、铜等。
3. 矿物是构成岩石的基本成分,它们在地质作用过程中不断形成、改造和改变,是地壳构
造和地球演化的重要证据。
4. 矿物的成分主要包括元素和化学结合物,按结晶状态可分为金属矿物、非金属矿物和宝
石三大类。
三、岩石和矿物的性质
1. 岩石的性质包括物理性质和化学性质两大类。物理性质包括颜色、硬度、密度、结构、
断口等。化学性质包括成分、含量、成分比、溶解度等。
2. 矿物的性质包括颜色、光泽、透明度、硬度、比重、晶体形态等。这些性质是对矿物进
行鉴定和分类的重要依据。
3. 地球的地磁场对岩石和矿物的形成和性质产生重要影响。地球的磁性和热力作用对岩石
的形成和特性有很大影响。
4. 岩石和矿物的性质不仅是地质学研究的基本依据,也是对地质工程、资源勘探和环境保
(完整版)矿物岩石学知识点总结
矿物岩石学知识点总结
一、矿物学知识1、矿物的分类和命名采用矿物晶体化学分类的原则与体系,按化合物类型及化学键性质将矿物分为五大类,再根据阴历自己络离子的不同分类分为:(1)含氧盐类,包括:硅酸盐类(橄榄石、石榴石、十字石、辉石、角闪石、云母、长石等)。碳酸盐类(方解石、白云石等),硫酸盐类(石膏、重晶石等),磷酸盐类。(2)氧化物和亲氧化物大类,氧化物(赤铁矿Fe2O3、石英、磁铁矿等),亲氧化物(褐铁矿)。(3)卤化物类,氟化物(萤石),氯化物类(食盐)。(4)硫化物类(方铅矿PbS 、闪锌矿、黄铜矿CuFeS2、黄铁矿)。(5)自然元素类(自然流、石墨吗)。2、矿物的命名:(1)依据矿物的化学成分命名,如自然金。(2)依据矿物的物理性质命名,如方解石、橄榄石。(3)依据矿物的形态特点命名,如石榴石,十字石。(4)依据矿物的两项突出特征命名,如方铅矿、黄铜矿。3、常见造岩矿物的特点:
(1)橄榄石:结构式:(Mg ,Fe )[SiO4],单晶体柱状,橄榄绿色,随含铁的量而不同。晶体呈短柱状,常成粒状集合体。富镁的色浅,常带黄色色调,富铁的则色深,条痕无色,玻璃光泽,断口油脂光泽,硬度7,不完全解理,常见贝壳状端口。橄榄石是组成上地幔的主要矿物,也是陨石和月岩的主要矿物成分。它作为主要造岩矿物常见于基性和超基性火成岩中。 (2)普通辉石条痕白色,玻璃光泽,透明,中等解理,是一种常见的造岩硅酸盐矿物,主要存在于火成岩和变质岩中,由硅氧分子链组成主要构架,晶体结构为单斜晶系或正交晶系。(3)普通角闪石, 普通角闪石的晶体呈长柱状,横断面为近似菱形的六边体,晶体的集合体一般为粒状、针状或纤维状。颜色绿黑至黑色,有玻璃光泽。条痕白色略浅灰绿色,近乎不透明。两组柱面解理完全,交角为124°或56°。摩氏硬度5-6,比重3.1-3.4。(4)斜长石:白色或灰白色,条痕白色,玻璃光泽,透明,硬度6,完全解理,两组解理夹角86度,相对密度2.61—2.76晶形呈柱状、厚板状,常为粒状或块状;颜色多呈灰白色,有时微带浅棕、浅蓝及浅红色;
岩石的知识点总结
岩石的知识点总结
一、岩石的分类
1. 根据形成过程的不同,岩石可以分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
火成岩是由地壳深部的岩浆在地表冷却凝固而形成的。根据其成因和形成过程的不同,又可分为浮选岩、玄武岩、花岗岩等不同类型。
沉积岩是由陆地上的岩石经历物理和化学风化,然后经水或其他运移介质搬运到比较低的地区沉积而形成的。常见的沉积岩有砂岩、页岩、灰岩等。
变质岩是原有的岩石在高温高压条件下发生变化而形成的新岩石。例如云母片岩、云母片岩和大理岩等。
2. 按照成分的不同,岩石主要可以分为矿物岩石和非矿物岩石。
矿物岩石是由矿物质组成的,例如石英岩、变质岩等。
非矿物岩石则是由非矿物质组成的,如煤、石灰岩等。
二、岩石的特性
1. 岩石的物理性质
岩石的物理性质主要包括密度、硬度、颜色、纹理和断口等特征。这些性质可以帮助地质学家和矿物学家对岩石进行分类和鉴定。
2. 岩石的化学性质
岩石的化学性质是指它们在化学反应中所表现出的性质。不同类型的岩石具有不同的化学成分,这些成分决定了岩石的性质和用途。
三、岩石的形成过程
1. 火成岩的形成过程
火成岩是由地壳深部的岩浆在地表冷却凝固而形成的。地壳深部的岩浆通常是由地幔部分熔化产生的,并随着地球内部热量的释放逐渐上升到地表,最终凝固成岩石。
2. 沉积岩的形成过程
沉积岩是由陆地上的岩石经历物理和化学风化,然后经水或其他运移介质搬运到比较低的地区沉积而形成的。在这个过程中,矿物质会被分开并沉积下来,逐渐形成新的岩石。
3. 变质岩的形成过程
变质岩是原有的岩石在高温高压条件下发生变化而形成的新岩石。这种变化通常发生在地
岩石学知识点总结
岩石学知识点总结
一、岩石的分类
岩石按照其成因和组成特征可分为火成岩、沉积岩和变质岩。
1.火成岩
火成岩是地壳深部岩浆冷却结晶形成的岩石,根据其成因和结晶环境可以分为深成岩、浅
成岩和喷发岩。深成岩的结晶环境在地壳深部,例如花岗岩、辉石岩等;浅成岩的结晶环
境在地壳浅部,例如安山岩、玄武岩等;喷发岩是火山活动喷发出来的岩浆凝固的产物,
例如玄武岩、安山岩等。
2.沉积岩
沉积岩是由岩屑、碎屑、沉积物和有机体在地表贮存形成,经过压实、胶结等过程形成的
岩石。根据其沉积环境的不同,可以分为陆相沉积岩和海相沉积岩。陆相沉积岩是在陆地
上形成的沉积岩,例如砂岩、页岩等;海相沉积岩是在海洋中形成的沉积岩,例如石灰岩、泥岩等。
3.变质岩
变质岩是在高温、高压环境下,原有的岩石发生了化学、结构和矿物组成的变化形成的岩石。根据其形成的方式可以分为构造变质岩、接触变质岩和动力变质岩。构造变质岩是在
板块构造作用下形成的变质岩,例如片麻岩、辉岩等;接触变质岩是在火成岩与周围岩石
接触作用下形成的变质岩,例如片麻岩、云母片岩等;动力变质岩是在构造变形过程中形
成的变质岩,例如绿片岩、云母片岩等。
二、岩石的成因
岩石的成因是指岩石形成的原因和过程。在地质过程中,岩石的形成有多种成因,主要包
括火成作用、沉积作用和变质作用。
1.火成作用
火成岩是地壳深部岩浆冷却结晶形成的岩石,是由火成岩浆冷却、结晶和凝固形成的。火
山喷发活动是火成岩形成的主要过程,火山口的火山岩、玄武岩、流纹岩等都是火山喷发
的产物。
2.沉积作用
沉积岩是由陆地上或海洋中的岩屑、碎屑、沉积物和有机体在地表贮存形成。沉积作用是
岩石与矿物知识点总结
岩石与矿物知识点总结
一、岩石的分类
1.岩石的定义和特点
岩石是由多种矿物和矿物质组成的天然固体材料,是地壳中最基本的构造体。岩石的形成
是地球演化的产物,可以分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
2. 火成岩
火成岩是由岩浆结晶凝固而成的岩石,包括火山喷发的玄武岩、花岗岩、辉石岩等。火成
岩是地球上最广泛的岩石类型之一,常见于地壳的表层和深部,具有坚硬、结晶度高的特点。
3. 沉积岩
沉积岩是由岩石颗粒在水或风的作用下沉积而成的岩石,包括砂岩、页岩、石灰岩等。沉
积岩是地球地壳中非常重要的一类岩石,记录了地质历史和生物演化的重要信息。
4. 变质岩
变质岩是在高温、高压环境下形成的岩石,常见于地壳深部和构造变动作用强烈的地区。
变质岩包括片麻岩、片岩、石英岩等,具有晶粒细致、结晶度高的特点。
二、矿物的特点和分类
1.矿物的定义和特点
矿物是具有一定化学成分和晶体结构的固体物质,是岩石的基本组成单元。矿物具有固定
的化学成分和晶体结构,在地球化学和矿床成因的研究中起着重要作用。
2. 矿物的化学成分
矿物的化学成分是其最基本的特征之一,可以通过化学分析来确定矿物的成分。矿物的化
学成分主要包括元素和化学式,不同的矿物具有不同的元素组成和化学式。
3. 矿物的晶体结构
矿物的晶体结构是指其原子排列的规律和几何结构,可以通过X射线衍射等方法来确定。
矿物的晶体结构决定了其物理性质和化学性质,对于矿物的鉴定和分类有着重要的意义。
4. 矿物的分类
矿物可以按照其化学成分、晶体结构和性质进行分类,主要包括硅酸盐矿物、硫酸盐矿物、碳酸盐矿物、氧化物矿物、硫化物矿物、硫酸盐矿物等多种类型。
岩石类知识点总结大全
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一、岩石的基本分类
1. 岩石的定义
岩石是由矿物质、玻璃或有机物质等在地质作用下固结而成的坚硬的块状或片状的地壳构造体,是地球的主要构成要素。岩石通常是由一个或多个矿物质组成的固体结构。
2. 常见的岩石分类
岩石可以根据其成因、特征和成分等不同来进行分类。常见的分类包括以下几种:
(1) 按成因分类:火成岩、沉积岩、变质岩
(2) 按特征分类:板岩、花岗岩、玄武岩、石灰岩
(3) 按成分分类:酸性岩石、中性岩石、碱性岩石
3. 岩石的特点
不同种类的岩石有不同的特点,例如:颗粒大小、质地、颜色、密度等方面的特征。这些特点常常反映了岩石的形成条件和历史。
二、常见岩石的特点、成分及用途
1. 火成岩
火成岩是在地球表面以上或以下由岩浆凝固形成的岩石。它包括玄武岩、花岗岩、安山岩等。火成岩中主要包含石英、长石等矿物。火成岩可以用于建筑、雕刻、装饰等方面。
2. 沉积岩
沉积岩是由岩屑、有机物或化学沉淀物在地表被堆积、压实后形成的岩石。常见的沉积岩有砂岩、页岩、石灰岩等。沉积岩多用于建筑、路面、雕塑等领域。
3. 变质岩
变质岩是在高温高压条件下由火成岩、沉积岩等岩石改造而成的岩石。变质岩包括片岩、页岩、大理岩等。变质岩的特点是由于高温高压的作用,岩石中的矿物质晶粒比较细致紧密,岩石结构比较坚硬,因此广泛应用于石材、建筑装饰等领域。
三、岩石的形成
1. 火成岩的形成
火成岩是由岩浆在地下或地表冷却凝结形成的,主要有玄武岩、安山岩、花岗岩等。火成
岩的形成需要高温和高压等条件。
2. 沉积岩的形成
沉积岩是从陆地或海洋中由碎屑经过堆积和压实形成的,主要有砂岩、页岩、石灰岩等。
岩石与矿物学的基础知识与应用
岩石与矿物学的基础知识与应用
岩石与矿物学是地质学的重要分支,它研究了地壳中的岩石和矿物,以及它们
的形成、组成、性质和用途。本文将介绍岩石与矿物学的基础知识和其在实际应用中的重要性。
一、岩石与矿物的定义和分类
岩石是地壳中最基本的构造单元,它由一个或多个矿物聚合而成。矿物是地球
上自然形成的无机物质,在化学成分和晶体结构上具有一定规律性。根据岩石的成因、矿物的特征,我们可以将岩石分为火成岩、沉积岩和变质岩。而根据矿物的成分和性质,我们可以将矿物分为金属矿物、非金属矿物和宝石类矿物。
二、岩石的形成过程
1. 火成作用:岩浆深部冷却凝固形成火成岩。
2. 沉积作用:从地表流水、风力、海洋等沉积物形成沉积岩。
3. 变质作用:岩石在高温、高压、化学作用等外界条件下发生变质形成变质岩。
三、岩石的组成和性质
1. 火成岩:主要由硅酸盐矿物组成,具有玄武岩、花岗岩、安山岩等不同类型。
2. 沉积岩:由沉积物经过压实、胶结形成的岩石,主要有砂岩、页岩、石灰岩等。
3. 变质岩:由其他岩石在高温、高压等条件下发生变质形成,主要有片麻岩、
云母片岩、石英岩等。
四、矿物的特征和应用
1. 金属矿物:包括铁、铜、铝、锌、铅等金属元素的矿物。金属矿物在工业生产中广泛应用,如铁矿石可用于制造钢铁。
2. 非金属矿物:包括石灰石、石膏、盐矿等。非金属矿物在建筑材料、化工等行业中有着重要的应用。
3. 宝石类矿物:如钻石、红宝石、蓝宝石等,具有较高的价值和装饰性。
五、岩石与矿物学在实际应用中的重要性
1. 矿产资源勘查:岩石与矿物学研究可以帮助地质学家找到潜在的矿产资源,指导勘探和开发工作。
矿物岩石学知识点分条
矿物学
1、晶体:内部质点在三维空间呈周期性平移重复排列形成的具有格子构造的固体。
2、准晶体:质点的排列符合短程有序但不体现周期平移重复,即不存在格子构造。
3、非晶体:与晶体结构相反,内部质点不作周期性的重复排列的固体,即称为非晶质体。
4、晶面发育的一般规律:(1)层生长理论模型(科塞尔理论模型):晶体在理想情况下生长时,先长一条行列,然后长相邻的行列;在长满一层面网后,再开始长第二层面网;晶面(最外面的面网)是平行向外推移而生长的。(2)布拉维法则:实际晶体的面网常常是由晶体格子构造中面网密度大的面网发育成的。(3)面角守恒定律:同种物质的晶体,其对应晶面间的角度守恒。
5、3个晶族,7个晶系,32个晶类的划分:
6、单形:是由对称要素联系起来的一组晶面的组合。聚形: 两个或两个以上单形的聚合。在任何情况下,单形的相聚必定遵循对称性一致的原则,即只有属于同一对称型的单形才能相聚!
7、同质多象:同种化学成分的物质,在不同的物理化学条件下,形成不同结构的晶体的现象,称为同质多象。这样一些物质成分相同而结构不同的晶体,则称为同质多像变体。
8、类质同象:晶体结构中某种质点被它种类似的质点所代替,仅使晶格常数发生不大的变化,而结构型式不变,这种现象称为类质同象。
9、矿物的力学性质:(1)解理:矿物晶体在外力作用下,沿着一定的结晶学方向破裂成一系列光滑平面的固有性质,叫做解理。裂成的光滑平面,叫做解理面;分为:极完全解理、完全解理、中等解理、不完全解理、极不完全解理
(2)断口:具极不完全解理的矿物,尤其是没有解理的晶质和非晶质矿物,她们受外力打击后,都会发生无一定方向的破裂,其破裂面就是断口
岩石构造知识点梳理总结
一、岩石的基本认识
1. 岩石的定义:岩石是由多种矿物质组成的天然固体材料,是地球地壳的基本组成部分。
2. 岩石分类:按成因可以分为火成岩、沉积岩和变质岩;按照颗粒大小可以分为火山岩和节理岩等。
二、岩石的形成机制
1. 火成岩的形成机制:由熔岩冷却凝固形成,有玄武岩、花岗岩等。
2. 沉积岩的形成机制:由岩屑、贝壳、植物残体等沉积堆积形成,有砂岩、页岩等。
3. 变质岩的形成机制:在高温高压条件下,原有岩石的结构和成分发生改变而形成,有片岩、云母片岩等。
三、岩石的结构特征
1. 火成岩的结构特征:具有晶粒结构,可分为等粒结构、斑晶结构等。
2. 沉积岩的结构特征:具有层理结构,可分为水平层理、交错层理等。
3. 变质岩的结构特征:具有片理结构,可分为横长石片理、石英片理等。
四、岩石的性质和特征
1. 岩石的物理性质:包括密度、硬度、颜色、透光性等,可通过实验进行测试。
2. 岩石的化学性质:包括酸碱度、溶解度等,对不同矿物质有不同影响。
3. 岩石的热学性质:包括导热性、热胀性等,影响岩石在地球内部的行为。
五、岩石的应用价值
1. 火成岩的应用价值:如花岗岩可用于建筑、雕刻;玄武岩可用于路面铺设等。
2. 沉积岩的应用价值:如石灰石可用于水泥、建筑材料生产等。
3. 变质岩的应用价值:如大理石可用于装饰、雕刻;片岩可用于板岩的生产等。
六、岩石的形成与地质变化
1. 岩石的形成过程:源于地球内部或外部作用,经过固化、堆积、挤压等多种过程形成。
2. 岩石的地质变化:受地壳构造运动、地质过程影响,岩石会发生变形和改变。
岩石学史上最全知识点
岩石学总结知识点
一,名词解释:
1.岩浆岩:岩浆在内力地质作用的影响下,由深处侵入地壳表层或喷出地表,并经过冷凝固结而形
成的岩石。
2.岩浆岩的产状:侵入岩的产状主要是指侵入体产出的形态、大小、与围岩的关系以及侵入时的构
造环境等等。
3.斑状结构:岩石中所有矿物颗粒可分为大小截然不同的两群,大的称为斑晶,小的称为基质,其
中没有中等大小的颗粒。
4.条带状构造:石的颜色、成分或结构不同的平行条带交替而出现的构造。
5.变质岩的结构:由岩石组分的形状、大小和相互关系等反映的岩石构成方式,它着重于矿物个体
的性质和特征。
6.花岗结构:在花岗岩类岩石中,暗色铁镁矿物和斜长石相对为自形,碱性长石大多为半自形,而
石英为它形晶充填于不规则结晶间隙中,这种大部分矿物的半自形粒状结构称为花岗结构。
7.岩浆的结晶作用:岩浆中各种离子和络阴离子团围绕一些结晶中心,按照一定的规则进行排列,
并按照一定的结晶顺序结晶出各种晶体矿物的作用。
8.气化水热液变质作用:具有化学活动性的气态或液态溶液,对岩石进行交代而使岩石发生变质的
一种作用,这些溶液既可来自岩浆体的挥发份,也可来自地壳内与岩浆体无关的区域性分布的热
水。
9.暗色矿物:带有深暗不同的各种颜色,在成分上富含F e、Mg的硅酸盐矿物。
10.岩浆:在地下深处形成的,含有挥发物质的、高温、高压、炽热而粘稠的硅酸盐熔融体。
11.变质作用:由于地球内力作用而引起物理、化学条件的改变,从而使地壳中原有岩石的化学组分、
矿物组成、结构构造等方面在原岩基本保持固态的情况下所发生的转化作用,称为变质作用。
岩石学知识点总结
岩石学知识点总结
1. 岩石学的定义和基本概念
岩石学是地质学的一个重要分支,研究地球上各种岩石的形成、组成、结构和性质等方面的科学。岩石是地壳中最基本的构造体,通过对岩石的研究,可以了解地球内部的演化历史、地壳变动和地球资源等问题。
1.1 岩石分类
根据岩石形成过程和组成物质的不同,可以将岩石分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。
•火成岩:由于火山喷发或者深部侵入体冷却凝固而形成的岩石,如花岗岩、玄武岩等。
•沉积岩:由于风化、冲刷和沉积作用而形成的沉积物堆积而成的岩石,如砂岩、页岩等。
•变质岩:由于高温、高压或者化学反应作用而改变原有岩石性质而形成的新岩石,如片麻岩、云母片麻岩等。
1.2 岩石的组成和结构
岩石主要由矿物质和岩石碎屑组成,其中矿物质是构成岩石的基本成分。根据不同的矿物质组合,可以将岩石进一步分类为单一矿物质岩、复合矿物质岩和玻璃质岩。
•单一矿物质岩:由单一种类的矿物质组成,如方解石、萤石等。
•复合矿物质岩:由两种或两种以上的不同种类的矿物质组成,如花岗岩、大理岩等。
•玻璃质岩:由玻璃体或者胶体颗粒组成,如黑曜岩、玻化木等。
在结构上,岩石可以分为块理结构、层理结构和节理结构等。块理是指由于冷却凝固过程中形成的断裂面;层理是指沉积作用过程中形成的平行于地层面的裂隙;节理是指在地壳应力作用下形成的具有一定规则性的断裂面。
2. 岩浆与火成岩
火成岩是由于岩浆冷却凝固而形成的岩石。岩浆是地壳中高温、高压下部分熔融的岩石物质,主要由矿物质和气体组成。
2.1 岩浆的形成和分类
岩浆形成有两个主要来源:地幔上升和地壳部分熔融。根据岩浆的化学组成和物理性质,可以将其分为酸性岩浆、中性岩浆和碱性岩浆。
岩石和矿物的知识
岩石和矿物的知识
岩石和矿物是地球的重要组成部分,它们在人类生活和自然环境中扮演着重要的角色。以下是关于岩石和矿物的一些基本知识:
1.岩石:是由一种或多种矿物组成的固体物质,是构成地壳和地幔的主要物质。岩石可以根据其成因、结构和化学成分进行分类。
2.矿物:是具有特定化学成分和晶体结构的固体物质,是构成岩石的基本单位。矿物可以根据其化学成分、晶体结构和物理性质进行分类。
3.岩石循环:岩石循环是指岩石在地球内部、地壳和地表之间的循环过程。岩石在地球内部通过高温高压的作用形成,然后通过火山喷发、地震等方式到达地表。在地表,岩石经过风化、侵蚀等作用被破坏,形成碎屑物质,这些碎屑物质又被搬运到其他地方,形成新的岩石。
4.矿物开采:矿物开采是指从地壳中提取有用矿物的过程。矿物开采通常需要使用各种技术和设备,如采矿、选矿和冶炼等。
5.岩石和矿物的应用:岩石和矿物在人类生活和自然环境中有着广泛的应用,如建筑材料、能源、工业材料、珠宝
等。
岩石学知识点总结
岩石学知识点总结
岩石学知识要点总结
一、名词解释
1.岩浆:是上地幔或地壳部分熔融的产物,成分以硅酸盐为主,含有挥发分,也可以含有少量固体物质,是高温粘稠的熔融体。是上地幔或地壳部分熔融的产物,成分以硅酸盐为主,含有挥发分,也可以含有少量固体物质,是高温粘稠的熔融体。
2.岩浆作用:是岩浆的形成、演化及侵入、喷出和冷凝结晶最终形成火成岩的复杂过程。
3.岩浆岩的结构:是指组成岩石的矿物的结晶程度、颗粒大小、晶体形态、自形程度和矿物之间(包括玻璃)的相互关系。
4.原生岩浆:由地幔或地壳岩石经熔融或部分熔融作用形成的成分未遭受变异的岩浆。
5.辉长结构:是辉长岩的典型结构,表现为基性斜长石和辉石的自形程度相近,均呈现半自形-它形粒状。
6.粗玄结构:又称间粒结构。在不规则排列的长条状斜长石微晶间隙中,充填若干个粒状辉石和磁铁矿物的细小颗粒。
7.拉斑玄武结构:填隙物有辉石、磁铁矿物及玻璃质
8.粗面布局:喷出岩的基质中钾长石微晶呈平行排列。
9.反应边结构:早生成的矿物或捕虏晶,与熔浆发生反应,当这种反应不彻底时,在早生成的矿物外围,形成另一种成分完全不同的新矿物,完全或局部包围着早结晶的矿物。反应边结构:早生成的矿物或捕虏晶,与熔
1
浆发生反应,当这种反应不彻底时,在早生成的矿物外围,形成另一种成分完全不同的新矿物,完全或局部包围着早结晶的矿物。
10.XXX指数:δ=(K2O+Na2O)2/(SiO2-43)(wt%)δ<3.3者称为钙碱性岩,δ=3.3-9者为碱性岩,δ>9者为过碱性岩。
11.安山岩:是中酸性火山岩中分布较广泛的一种熔岩,常常形成典型的火山锥或呈岩流、岩穹、岩钟产出。
岩石知识点总结
岩石知识点总结
一、火成岩
火成岩是地壳中岩浆凝固形成的岩石,包括火山岩和深成岩两大类。
(一)火山岩
火山岩是玄武岩、安山岩、石英闪长岩、橄榄岩等的总称。火山岩是火山喷发时喷出的岩浆在地表冷却后形成的。火山岩的颜色多样,可以是黑色、灰色、绿色等。火山岩具有多孔、轻质的特点,因此适合作为建筑和雕刻材料。在火山区域火山岩也可以用来制造火山石等装饰品,对于地方特色的开发有很大的作用。
(二)深成岩
深成岩主要是花岗岩和辉石岩。深成岩是地壳深部岩浆冷却后形成的岩石,经过长期的地壳运动和风化剥蚀,才被暴露在地表上。深成岩的颗粒粗大、结构致密,耐磨性强,一般用于建筑材料,例如桥梁、广场的修建等。在中国,深成岩也是一类重要的建筑材料,如古时的豆腐石、皇家陵墓的建筑用石等。
二、沉积岩
沉积岩是地表或水下沉积物经成岩作用形成的岩石。沉积岩有石灰岩、砂岩、页岩、泥岩等。
(一)石灰岩
石灰岩是含有石灰质的岩石,主要成分是方解石和白云石。石灰岩可以分为地震石灰岩、化学石灰岩和有机石灰岩三种类型。石灰岩可以用于建筑和雕刻,也可以用于制造石灰。地震石灰岩是重要的建筑材料,历史上很多古建筑都是用地震石灰岩建造的。
(二)砂岩
砂岩主要由石英和长石等矿物组成,颗粒较大,质地较硬。砂岩常用于建筑、道路和桥梁的建设,也可以作为研磨材料和玻璃原料。
(三)页岩
页岩是颗粒较细的沉积岩,主要成分是粘土矿物和石英。页岩的质地坚硬、致密,耐磨性强,因此常用于建筑和道路的铺面材料。
(四)泥岩
泥岩是以泥粒为主要成分的岩石,主要成分是黏土矿物和石英。泥岩常用于瓦、瓷的制造和建筑材料的生产。
岩石学知识点总结
岩石学知识要点总结
一、名词解释
1.岩浆:是上地幔或地壳部分熔融的产物,成分以硅酸盐为主,含有挥发分,也可以含有少量固体物质,是高温粘稠的熔融体。是上地幔或地壳部分熔融的产物,成分以硅酸盐为主,含有挥发分,也可以含有少量固体物质,是高温粘稠的熔融体。
2.岩浆作用:是岩浆的形成、演化及侵入、喷出和冷凝结晶最终形成火成岩的复杂过程。
3.岩浆岩的结构:是指组成岩石的矿物的结晶程度、颗粒大小、晶体形态、自形程度和矿物之间(包括玻璃)的相互关系。
4.原生岩浆:由地幔或地壳岩石经熔融或部分熔融作用形成的成分未遭受变异的岩浆。
5.辉长结构:是辉长岩的典型结构,表现为基性斜长石和辉石的自形程度相近,均呈现半自形-它形粒状。
6.粗玄结构:又称间粒结构。在不规则排列的长条状斜长石微晶间隙中,充填若干个粒状辉石和磁铁矿物的细小颗粒。
7.拉斑玄武结构:填隙物有辉石、磁铁矿物及玻璃质
8.粗面结构:喷出岩的基质中钾长石微晶呈平行排列。
9.反应边结构:早生成的矿物或捕虏晶,与熔浆发生反应,当这种反应不彻底时,在早生成的矿物外围,形成另一种成分完全不同的新矿物,完全或局部包围着早结晶的矿物。反应边结构:早生成的矿物或捕虏晶,与熔
浆发生反应,当这种反应不彻底时,在早生成的矿物外围,形成另一种成分完全不同的新矿物,完全或局部包围着早结晶的矿物。
10.里特曼指数:δ=(K2O+Na2O)2/(SiO2 -43)(wt%)δ<3.3 者称为钙碱性岩,δ=3.3-9 者为碱性岩,δ>9 者为过碱性岩。
11.安山岩:是中酸性火山岩中分布较广泛的一种熔岩,常常形成典型的火山锥或呈岩流、岩穹、岩钟产出。
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矿物岩石学知识点总结
一、矿物学知识
1、矿物的分类和命名采用矿物晶体化学分类的原则与体系,按化合物类型及化学键性质将矿物分为
五大类,再根据阴历自己络离子的不同分类分为:
(1)含氧盐类,包括:硅酸盐类(橄榄石、石榴石、十字石、辉石、角闪石、云母、长石等)。碳酸盐类(方解石、白云石等),硫酸盐类(石膏、重晶石等),磷酸盐
类。
(2)氧化物和亲氧化物大类,氧化物(赤铁矿Fe2O3、石英、磁铁矿等),亲氧化物(褐铁矿)。
(3)卤化物类,氟化物(萤石),氯化物类(食盐)。
(4)硫化物类(方铅矿PbS、闪锌矿、黄铜矿CuFeS2、黄铁矿)。
(5)自然元素类(自然流、石墨吗)。
2、矿物的命名:
(1)依据矿物的化学成分命名,如自然金。
(2)依据矿物的物理性质命名,如方解石、橄榄石。
(3)依据矿物的形态特点命名,如石榴石,十字石。
(4)依据矿物的两项突出特征命名,如方铅矿、黄铜矿。
3、常见造岩矿物的特点:
(1)橄榄石:结构式:(Mg,Fe)[SiO4],单晶体柱状,橄榄绿色,随含铁的量而不同。晶体呈短柱状,常成粒状集合体。富镁的色浅,常带黄色色调,富铁的则色深,条痕无色,玻璃光泽,断
口油脂光泽,硬度7,不完全解理,常见贝壳状端口。橄榄石是组成上地幔的主要矿物,也是陨
石和月岩的主要矿物成分。它作为主要造岩矿物常见于基性和超基性火成岩中。
(2)普通辉石:单晶体为短柱状,横切面呈近正八边形,集合体为粒状。绿黑色或黑色。玻璃光泽。硬度5-6。有平行柱状的两组解理,交角为56。相对密度3.02-3.45,随着含Fe量增高而加大。条痕白色,玻璃光泽,透明,中等解理,是一种常见的造岩硅酸盐矿物,主要存在于火成岩和变质岩中,由硅氧分子链组成主要构架,晶体结构为单斜晶系或正交晶系。
(3)普通角闪石,普通角闪石的晶体呈长柱状,横断面为近似菱形的六边体,晶体的集合体一般为粒状、针状或纤维状。颜色绿黑至黑色,有玻璃光泽。条痕白色略浅灰绿色,近乎不透明。两组柱面解理完全,交角为124°或56°。摩氏硬度5-6,比重3.1-3.4。
(4)斜长石:白色或灰白色,条痕白色,玻璃光泽,透明,硬度6,完全解理,两组解理夹角86度,相对密度2.61—2.76晶形呈柱状、厚板状,常为粒状或块状;颜色多呈灰白色,有时微带浅棕、浅蓝及浅红色;
5)正长石,AlSi3O8],单晶呈短柱状或厚板状,有两种结晶习性:多呈粒状集合体。肉红色或浅红色,条痕白色,玻璃光泽透明,硬度6,完全解理两组解理夹角90度,相对密度2.57.
黑云颜色为黑色、深褐色,有时带浅红、浅绿或其它色调,透明至不透明。玻璃光泽,黑色则
呈半金属光泽。硬度2-3,比重3.02-3.1。解理:解理极完全,条痕:白色略带浅绿色(6)石英:SiO2, 为半透明或不透明的晶体,质地坚硬,外观常呈无色、白色、乳白色、灰白半透明状态,莫氏硬度为7,断面具玻璃光泽或油脂光泽,变动于
2.22~2.65之间。极不完全解理。条痕白色。
二、偏光显微镜的认识和使用
1、原理:是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种显微镜,利用光的偏振特性对具有双折
射性物质进行研究鉴定。将普通光改变为偏振光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射(各
向同行)或双折射性(各向异性)。双折射性是晶体的基本特性。观察的样品必须磨制成厚度为
0.03mm的薄片,通过测定矿物的形态、解理、原色、多色性、以及其它光学常数(折射率、轴
性等)。其中下偏光观察矿物的颜色、解理、多色性、自形程度。正交偏光(上偏光)观察削光性、干涉色。
2、常见造岩矿物的镜下特征:
(1)石英:无色,透明,粒状,无解理,有时有裂纹,折光率略高于树胶,突起糙面不显著,表面光滑。干涉色一级灰白,最高时可达一级淡黄,一轴晶,正光性。除此以外,常见波
状消光现象及气液体或其它矿物的包裹体。[结晶特点] 架状结构,高温变体β-石英为六
方晶系,低温变体α-石英为三方晶系,在常压下两者转变温度为573℃。[光学性质]
颜色:无色、灰褐到黑、紫、绿、粉红色等;薄片中无色透明。颜色同含有某些杂质有关。突起:折射率略高于树胶,低正突起。
斜长石:干涉色较低为一级灰,表面有脏脏的感觉,存在聚片双晶。
[结晶特点] 通常为不规则粒状,但可呈较自形的斑晶或变晶,经常与钠长石构成条纹,成微斜条纹长石,钠长石条纹呈脉状、膜状、分枝状、辫状等等。微斜长石还可与钠长石构成环带。[光学性质]
颜色:浅蓝色、肤红色(天河石为绿色);薄片中无色透明。表面常呈混浊的浅红褐色。突起:低负突起,折射率随含AB量增多而略为增高。解理完全。干涉色:双折射率低,干涉色通常为Ⅰ级灰-灰白色。消光性质:斜消光,消光角很小。双晶:常发育似纺缍状的格子状双晶,有时有卡斯巴等简单双晶,少数情况下亦可无双晶。微斜长石的格子双晶见于(001)面上,这点与斜长石不同。微斜长石还可与石英或正长石形成文象结构。[产状及其他] 微斜长石的产状与正长石相似,但微斜长石系低温产物,产于各种花岗质岩石及含碱性长石的深成岩中,也见于各种伟晶岩、细晶岩。在火山岩中微斜长石不发育;而在区域变质的结晶片岩、片麻岩中经常出现微斜长石;在碎屑沉积岩、砂岩、长石砂也可见到微斜长石。
(3)正长石:[化学组成] 成分中以K为主,钠长石分子(Ab)可达20%,有时甚至可达50%。并常含少量Fe3+、Ba和Ca以及微量的Ga、Rb。[光学性质]颜色:常成肤色,也有灰白色;薄片中无色,但常因表面风化而带混浊的灰色或肉红色。突起:低负突起,折射率随含Na量以及杂质量的增多而略有增高。解理完全。干涉色:双折射率低,干涉色通常为Ⅰ级灰—灰白。消光性质:斜消光,消光角很小。双晶:常发育卡斯巴双晶,有时见巴温诺、曼尼巴哈双晶,但不出现聚片双晶。[鉴定特征]
1) 与石英的区别是有解理和双晶,表面常混浊,负突起和二轴晶。
2) 与霞石的区别是有双晶,双折射率略高,二轴晶。
3) 与斜长石的区别是不具聚片双晶,次生矿物主要是高岭土。
(4)方解石:[化学组成] 几乎是纯CaCO3,但可含有少量Mn、Fe、Mg及少量的Pb、Zn、Sr、Ba、Re、Co等。[结晶特点] 不规则的等轴粒状,或具有菱形的晶体,或偏三角面体和菱面体的聚形、柱面与偏