岩石的型式与介绍

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岩石分类 各种名称

岩石分类 各种名称

岩石分类各种名称一、火山岩火山岩是由火山喷发活动形成的岩石,它分为玄武岩和安山岩两种。

玄武岩的颗粒细腻,呈黑色或暗绿色,常见于海洋地壳和火山岛;安山岩的颗粒较粗,呈灰色或灰绿色,常见于大陆地壳。

二、花岗岩花岗岩是一种由长石、石英和云母等矿物组成的岩石,具有均匀的颗粒结构。

它的颜色丰富多样,有红色、灰色、粉红色等。

花岗岩常见于大陆地壳,是最常用的建筑材料之一。

三、片麻岩片麻岩是一种由长石和云母交替排列形成的岩石,具有层状结构。

它的颜色通常呈灰色或绿色,质地坚硬。

片麻岩常见于大陆地壳,也是一种常用的建筑材料。

四、石灰岩石灰岩是一种由碳酸钙矿物组成的岩石,呈白色或浅灰色。

它常见于海洋地壳,是珊瑚礁和贝壳等生物遗骸经长时间堆积压实形成的。

石灰岩具有较好的耐候性和可塑性,常被用于建筑和雕刻。

五、页岩页岩是一种由粘土矿物和有机质等组成的岩石,呈黑色或深灰色。

它常见于湖泊和海洋沉积环境,是石油和天然气的重要储层。

由于含有丰富的有机质,页岩也是一种重要的能源资源。

六、砂岩砂岩是一种由石英颗粒堆积压实形成的岩石,质地粗糙。

它的颜色多样,常见的有红色、黄色和灰色等。

砂岩常见于河流和沙漠地带,是建筑和砂砾石的重要来源。

七、页岩页岩是一种由粘土矿物和有机质等组成的岩石,呈黑色或深灰色。

它常见于湖泊和海洋沉积环境,是石油和天然气的重要储层。

由于含有丰富的有机质,页岩也是一种重要的能源资源。

八、石英岩石英岩是一种由石英颗粒堆积压实形成的岩石,呈白色或灰色。

它常见于大陆地壳,是地壳中含石英的岩石之一。

石英岩具有较好的耐磨性和耐火性,常被用于建筑和装饰材料。

九、大理石大理石是一种由碳酸钙矿物晶体形成的岩石,呈白色或多彩色。

它常见于大陆地壳,是一种高档的建筑和雕刻材料。

大理石具有良好的光泽和装饰效果,被广泛应用于室内外装饰。

十、片岩片岩是一种由粘土和云母等矿物堆积压实形成的岩石,具有层状结构。

它的颜色多样,常见的有灰色、黑色和绿色等。

岩石的种类与介绍

岩石的种类与介绍

凝灰岩是常用的建筑材料,也可以作为
制造水泥的原料和提取钾肥的原料。
火山凝灰岩简称。一种压实固结的
火山碎屑岩,在颜色和形态上有点像混
凝土。主要由粒径小于2毫米的晶屑、
岩屑及玻屑组成。碎屑物质小于50%,分
选很差,填隙物是更细的火山微尘。质软
多孔隙。按火山碎屑物的物态可以进一
步细分为:玻屑凝灰岩、晶屑凝灰岩、
1
岩石的种类:
泥岩是一种由泥巴及黏土固化而成的沉积岩,其成分与构造 和页岩相似但较不易碎。一种层理或页理不明显的粘土岩[1]。 矿物成分复杂,主要由粘土矿物(如水云母、高岭石、蒙脱 石等)组成,其次为碎屑矿物(石英、长石、云母等)、后 生矿物(如绿帘石、绿泥石等)以及铁锰质和有机质。质地 松软,固结程度较页岩弱,重结晶不明显。常见类型有:① 钙质泥岩。含适量碳酸钙,常见于大陆红色岩系和海洋、潟 湖相的沉积岩层。②铁质泥岩。含较多的铁矿物,如赤铁矿、 褐铁矿、针铁矿等,多见于红色岩层。③硅质泥岩。SiO2含 量较高,不含或极少含铁质和碳酸盐质物,常与铁质岩、硅 质岩、锰质岩相伴生。泥岩具吸水、粘结、耐火等性能,可 用于制砖瓦、制陶等工业。泥岩结构 极细粒,肉眼无法辨认 颗粒。其许多特征与页岩相同,可能含有化石,但层理不如
以南则为石墨片岩云母片岩为多。
5
大理岩
矿物成分:大理岩是由石灰岩、白云质灰岩、白云岩等碳酸盐岩石 经区域变质作用和接触变质作用形成,方解石和白云石的含量一般 大于50%,有的可达99%。但是除少数纯大理岩外,在一般大理 岩中往往含有少量的其他变质矿物。由于原来岩石中所含的杂质种 类不同(如硅质、泥质、碳质、铁质、火山碎屑物质等),以及变 质作用的温度、压力和水溶液含量等的差别,大理岩中伴生的矿物 种类也不同。例如,由较纯的碳酸盐岩石形成的大理岩中,方解石 和白云石占90%以上,有时可含有很少的石墨、白云母、磁铁矿、 黄铁矿等,在低温高压条件下方解石可转变成文石;由含硅质的碳 酸盐岩石形成的大理岩中,在中、低温时可含有滑石、透闪石、阳 起石、石英等,在中、高温时可含有透辉石、斜方辉石、镁橄榄石、 硅灰石、方镁石等,在高温低压条件下可出现粒硅钙石、钙镁橄榄 石、镁黄长石等;由含泥质的碳酸盐岩石形成的大理岩中,在中、 低温时可含有蛇纹石、绿泥石、绿帘石、黝帘石、符山石、黑云母、 酸性斜长石、微斜长石等,在中、高温时可含有方柱石、钙铝榴石、 粒硅镁石、金云母、尖晶石、磷灰石、中基性斜长石、正长石等。 结构构造:大理岩一般具有典型的粒状变晶结构,粒度一般为中、 细粒,有时为粗粒,岩石中的方解石和白云石颗粒之间成紧密镶嵌 结构。在某些区域变质作用形成的大理岩中,由于方解石的光轴成 定向排列,使大理岩具有较强的透光性,如有的大理岩可透光2厘 米,个别大理岩的透光性可达3~4厘米,它们是优良的雕刻材料。 大理岩的构造多为块状构造,也有不少大理岩具有大小不等的条带、 条纹、斑块或斑点等构造,它们经加工后便成为具有不同颜色和花

岩石种类及特点

岩石种类及特点

岩石种类及特点岩石是地球上的一种自然物质,是由各种矿物质和有机物质组成的。

它们是地壳的组成部分,是地球表面的基本构成单元。

岩石种类繁多,形态各异,有些岩石形成于地球表面,有些则形成于地下。

本文将介绍几种常见的岩石种类及其特点。

一、火山岩火山岩是由火山喷发形成的岩石。

它们通常由熔岩冷却凝固而成,形态多样,有时还会包含气泡和熔岩流。

火山岩的颜色常常是黑色、灰色、棕色或绿色,具有一定的韧性和耐久性。

常见的火山岩有玄武岩、安山岩和流纹岩等。

玄武岩是一种黑色或灰色的火山岩,主要由辉石和斜长石组成。

它的质地细腻,具有良好的耐久性和韧性,是建筑和道路建设中常用的一种材料。

安山岩是一种灰色或绿色的火山岩,主要由斜长石和辉石组成。

它的质地较细,具有一定的韧性和耐久性,是一种常用的建筑材料。

流纹岩是一种灰色或棕色的火山岩,主要由斜长石和辉石组成。

它的质地较粗,有时还包含气泡和熔岩流,具有良好的韧性和耐久性,是一种常用的建筑材料。

二、沉积岩沉积岩是由沉积物堆积而成的岩石,包括砂岩、泥岩和石灰岩等。

它们通常形成于海底、河流和湖泊等地方,具有一定的孔隙率和透水性。

砂岩是一种由砂粒堆积而成的沉积岩,主要由石英、长石和云母等矿物质组成。

它的颜色通常为灰色、黄色或红色,具有良好的透水性和透气性,常用于建筑和道路建设中。

泥岩是一种由泥沙堆积而成的沉积岩,主要由粘土矿物质和石英等矿物质组成。

它的颜色通常为灰色或黑色,具有一定的韧性和耐久性,常用于建筑和道路建设中。

石灰岩是一种由钙质生物残骸和碳酸盐沉积而成的沉积岩,主要由方解石和白云石等矿物质组成。

它的颜色通常为白色或灰色,具有一定的耐久性和韧性,常用于建筑和装饰材料中。

三、变质岩变质岩是由原有岩石在高温高压下发生变质而形成的岩石,包括片麻岩、云母片岩和石英岩等。

它们通常形成于地下深处,具有一定的韧性和耐久性。

片麻岩是一种由云母和长石等矿物质组成的变质岩,具有层状结构和良好的韧性和耐久性,常用于建筑和装饰材料中。

岩石类型的识别

岩石类型的识别

岩石类型的识别岩石是地球上最常见的固体材料,广泛存在于地壳的各个角落。

它们的形成过程和组成成分不尽相同,因此具有各种不同的特征和性质。

对于地质学家、岩石学家和矿物学家来说,准确识别岩石类型至关重要。

本文将介绍岩石类型的识别方法,帮助读者深入了解并准确判断不同类型的岩石。

一、岩石基本分类根据岩石的形成过程、组成成分和结构特点,可以将岩石基本分为三类:火成岩、沉积岩和变质岩。

火成岩是由地球内部的熔融物质冷却凝固形成的,如花岗岩和玄武岩;沉积岩是由颗粒或溶解沉积作用形成的,如砂岩和石灰岩;变质岩是在地壳深处由高温和高压作用下形成的,如页岩和片麻岩。

二、岩石识别方法1. 外观特征观察岩石的外观特征是最直观的识别方法之一。

首先需要观察岩石的颜色、质地和结构。

比如火成岩常常具有均匀的颜色和密度,沉积岩可能呈现层状结构,而变质岩可能具有糖蜜状的纹理。

2. 矿物成分岩石中的矿物成分对于识别岩石类型至关重要。

使用显微镜观察和化学分析可以帮助确定岩石中所含的矿物种类和含量。

例如,石英是火成岩中常见的矿物,长石在变质岩中比较常见。

3. 结构特征岩石的结构也是识别的重要指标之一。

例如,火成岩通常具有均一的结晶结构,而沉积岩具有层理结构和沉积结构,变质岩则可能呈现出片层状结构。

4. 保存环境不同类型的岩石形成于不同的地质环境,因此观察岩石的保存环境也有助于其识别。

例如,沉积岩常常保存在沉积盆地和海洋中,火成岩则可能形成于火山活动的地区。

5. 特殊性质测试一些特殊性质测试也可以帮助进一步确认岩石类型。

例如,酸性测试可以帮助识别出石灰岩,磁性测试可以区分含有磁性矿物的岩石。

三、实例分析以花岗岩为例,介绍具体的岩石识别方法。

花岗岩是一种典型的火成岩,常见于地壳深处的岩浆喷发地区。

通过观察花岗岩的颜色和结构,可以发现其呈现出均匀的颗粒结构和醒目的晶粒。

使用显微镜观察,可以进一步确定花岗岩中所含的矿物种类,比如长石和石英。

此外,花岗岩通常与变质岩接触,也可以通过观察岩石保存环境来判断。

岩石构造大全

岩石构造大全

岩石构造大全一、板劈理:板岩所特有的连续劈理。

它发育在细粒的低级变质岩中,肉眼极难区别出劈理域或微劈石;在显微尺度上,劈理域由平行面状或交织状排列的云母或绿泥石等层状硅酸盐矿物富集成薄膜或薄层,宽约0.005毫米;微劈石由石英、长石等浅色矿物的集合组成,呈薄板状或透镜状,宽约1~0.01毫米或以下。

板劈理使板岩具有良好的可劈性,将岩石劈成十分平整的薄板。

二、劈理折射:强弱相间的岩层中,强硬层中的劈理和软弱层中的劈理以不同角度与层理相交,强硬层中为间隔劈理,与层理交角较大;软弱层中为连续劈理,与层理交角较小。

三、矩形石香肠:白云岩中的硅质条带拉断形成矩形石香肠,反映硅质能干层(强硬层)与白云岩软弱层之间的高粘性差。

(石香肠构造,各位可还记得~)不同力学性质互层的岩系受到垂直或近垂直岩层的挤压而形成。

软弱岩层被压向两侧塑性流动,夹在其中强硬岩层不易塑性变形而被拉断,构成平面上呈平行排列的长条状块段,即石香肠。

在被拉断的强硬岩层的间隔中,或由软弱层呈褶皱楔入,或由变形过程中分泌出的物质所充填。

四、透镜状石香肠:灰岩中相对强硬的白云岩形成的透镜状石香肠构造。

香肠体的两端有分泌的方解石充填,示压溶作用的存在。

五、挠曲:在水平或平缓的岩层中,由一般岩层突然变陡而表现出的膝状弯曲,或是由于岩层翘曲或其他和缓变形所形成的弯曲。

六、膝状褶皱:以早期板劈理为变形面发生褶皱,由左到右褶皱形式发生变化,既由膝状-箱状-圆弧状渐变过渡。

七、膝折:由一系列互相平行的膝折带组成的尖棱褶皱,称为膝折褶皱;两翼平直,转折端尖棱。

八、平缓褶皱:平缓褶皱是指翼间角小于180°、大于120°的褶皱。

九、开阔褶皱:翼间角为120°~70°的褶皱。

十、W型对称褶皱:为石英岩中的W型对称褶皱。

中部褶皱较紧闭,向两侧逐渐开阔,褶皱转折端加厚,翼部减薄。

十二、不对称N型褶皱:不同褶皱层的褶皱形态的变化,强硬的硅质层(石英岩)具典型的相似褶皱的特点,较软弱的铁质层(富磁铁矿层)为顶厚褶皱。

岩块的变形与强度性质

岩块的变形与强度性质

岩块的力学属性:1.弹性(elasticity):在一定的应力范围内,物体受外力产生的全部变形当去除外力后能够立即恢复其原有的形状和大小的性质。

2.塑性(plasticity):物体受力后产生变形,在外力去除(卸荷)后不能完全恢复原状的性质。

不能恢复的变形叫塑性变形或永久变形、残余变形。

3.粘性(viscosity):物体受力后变形不能在瞬时完成,且应变速率随应力增加而增加的性质。

应变速率随应力变化的变形叫流动变形。

4.脆性(brittle):物质受力后,变形很小时就发生破裂的性质。

5.延性(ductile):物体能承受较大塑性变形而不丧失其承载力的性质。

第一节岩块的变形性质一、单轴压缩条件下的岩块变形性质1.连续加载下的变形性质(1)加载方式:单调加载(等加载速率加载和等应变速率加载)循环加载(逐级循环加载和反复循环加载)(2)四个阶段:①Ⅰ:OA段,孔隙裂隙压密阶段;②Ⅱ:AC段,弹性变形至微破裂稳定发展阶段(AB段和BC段)弹性极限→屈服极限③Ⅲ:CD段,非稳定破裂发展阶段(累进破裂阶段)→“扩容”现象发生“扩容”:在岩石的单轴压缩试验中,当压力达到一定程度以后,岩石中的破裂(裂纹)继续发生和扩展,岩石的体积应变增量由压缩转为膨胀的力学过程。

—峰值强度或单轴抗压强度④Ⅳ:D点以后阶段,破坏后阶段(残余强度)以上说明:岩块在外荷作用下变形→破坏的全过程,具有明显的阶段性,总体上可分为两个阶段:1)峰值前阶段(前区)2)峰值后阶段(后区)(3)峰值前岩块的变形特征(Miller,1965)①应力—应变曲线类型米勒(Miller,1965)6类(σ—εL曲线),如图4.3所示:Ⅰ:近似直线型(坚硬、极坚硬岩石):如玄武岩、石英岩等;Ⅱ:下凹型(较坚硬、少裂隙岩石):如石灰岩、砂砾岩;Ⅲ:上凹型(坚硬有裂隙发育):如花岗岩、砂岩;Ⅳ:陡“S”型(坚硬变质岩):如大理岩、片麻岩;Ⅴ:缓“S”型(压缩性较高的岩石):如片岩;Ⅵ:下凹型(极软岩)。

岩石的分类与各种岩石的描述

岩石的分类与各种岩石的描述

岩石的分类与描述沉积岩有两个突出特征:一是具有层次,称为层理构造。

层与层的界面叫层面,通常下面的岩层比上面的岩层年龄古老。

二是许多沉积岩中有“石质化”的古代生物的遗体或生存、活动的痕迹-----化石,它是判定地质年龄和研究古地理环境的珍贵资料。

石常见岩石的描述:(三种常见的岩浆岩)1.花岗岩是分布最广的深成侵入岩。

主要矿物成分是石英、长石和黑云母,颜色较浅,以灰白色和肉红色最为常见,具有等粒状和块状构造。

花岗岩既美观抗压强度又高,是优质建筑材料。

2.橄榄岩侵入岩的一种。

主要矿物成分是橄榄石及辉石,深绿色或绿黑色,比重大,粒状结构。

是铂及铬矿的惟一母岩,镍、金刚石、石棉、菱铁矿、滑石等也同这类岩石有关。

(变质岩) 地壳中的火成岩或沉积岩,由于地壳运动、岩浆活动等所造成的物理、化学条件的变化,使其成分、结构、构造发生一系列改变,这种促成岩石发生改变的作用称为变质作用。

由变质作用形成的新岩石叫做变质岩,例如由石英砂岩变质而成的石英岩,由页岩变质而成的板岩,由石灰岩、白云岩变质而成的大理岩。

变质岩常有片理构造。

(三种常见的变质岩)1.大理岩由石灰岩或白云岩重结晶变质而成。

颗粒比:石灰岩粗,矿物成分主要为方解石,遇酸剧烈反应,一般为白色,如含不同杂质,就有各种不同的颜色。

大理岩硬度不大,容易雕刻,磨光后非常美观,常用来做工艺装饰品和建筑石材。

2.板岩由页岩和黏土变质而成。

颗粒极细,矿物成分只有在显微镜下才能看到。

敲击时发出清脆的响声,具有明显的板状构造。

板面微具光泽,颜色多种多样,有灰、黑、灰绿、紫、红等,可用做屋瓦和写字石板。

3.片麻岩多由岩浆岩变质而成。

晶粒较粗,主要矿物成分为石英、长石、黑云母、角闪石等。

矿物颗粒黑白相间,呈连续条带状排列,形成片麻构造。

岩性坚,但极易风化破碎。

发育。

在板面上常有少量绢云母等矿物,使板面微显绢丝光泽。

没有明显的重结晶现象。

显微镜下可见一些分布不均匀的石英、绢云母、绿泥石等矿物晶粒,但大部分为隐晶质的粘土矿物及碳质、铁质粉末。

各种各样的岩石PPT

各种各样的岩石PPT

碎屑岩
定义
碎屑岩是由母岩经风化、剥蚀、搬运等 作用形成的碎屑物质,再经沉积和压实 作用形成的岩石。
VS
特点
碎屑岩的碎屑颗粒大小不一,形态各异, 常见的有砾岩、砂岩和粉砂岩等。
粘土岩
定义
粘土岩是一种主要由粘土矿物组成的沉积岩,其中常见的粘土矿物包括高岭石、蒙脱石 和伊利石等。
特点
粘土岩具有细腻的质地,呈灰白色或浅灰色,可塑性和粘性较强,是制作陶瓷和砖瓦等 建筑材料的重要原料。
绘画和雕塑
装置艺术
岩石是艺术家常用的创作材料,尤其 在绘画和雕塑领域中,岩石的质感和 色彩为作品增添了独特的魅力。
岩石在装置艺术中常被用作空间分割、 视觉焦点或象征元素,以表达特定的 主题或观念。
景观设计
在景观设计中,岩石的形态、纹理和 色彩可与周围环境相融合,营造出自 然、和谐的氛围。
岩石在科学研究中的价值
结构
岩石的结构可分为晶体结构、非晶体结构和孔隙结构等类型 。
岩石的形成与演化
形成
岩石的形成过程与地球的演变密切相 关,不同成因的岩石反映了地球在不 同地质时代的活动和变化。
演化
岩石的演化与地球的板块构造、地壳 运动和变质作用等过程密切相关,不 同类型和地区的岩石具有不同的演化 历史。
02
火成岩
定义与特点
火成岩的形成过程通常与地球内部的构造运动和岩浆活动有关,高温和高压的环境下,岩浆会冷却固化形成火成 岩。
03
沉积岩
定义与特点
定义
沉积岩是由风、水、冰或生物活动等外力作用搬运的物质,在一定条件下沉积下来,经过压实和胶结 等作用形成的岩石。
特点
沉积岩具有明显的层理构造,可以含有各种类型的化石,如植物、动物或微生物等。

地理基础知识——岩石的分类

地理基础知识——岩石的分类

地理基础知识——岩石的分类地球是一颗岩态行星,四大圈层其中的岩石圈包括上地幔和整个地壳,也就是软流层以上的岩石圈层,厚度在60~120千米左右。

地球上坚硬的岩石主要就存在于这里在,同时在这里运作与转化。

岩石按照成因和特征可以分为三大类,分别是岩浆岩、沉积岩和变质岩。

一、岩浆岩这类岩石是由岩浆凝固冷却形成的。

岩浆喷涌出地面而凝固冷却形成的岩石是喷出岩;有时岩浆不喷涌出地表凝固,而是侵入地壳或还没有喷涌出地面就已经凝固,以此形成的岩石是侵入岩。

玄武岩喷出岩类型中最常见的就是玄武岩了,玄武岩比较稀松、多孔。

岩浆从地下喷涌出地表后,由于受到压力相比起地下已经大大减少,岩浆中的气体成分扩散逃逸,所以冷却形成的岩石有一般有小气孔,密度也较小。

流纹岩、安山岩等都属于喷出岩类型。

花岗岩花岗岩是最常见的侵入岩类型,它的特征和喷出岩相比,可就不一样了。

地下的压力大,岩浆被紧紧挤压着的状态下,冷却凝固的时间往往比地面上的岩浆凝固冷却时间要长。

所以,它更有足够充分的时间使矿物结晶,同时密度也更大。

我们看到的侵入岩类型,它们有晶体晶粒的状态与结构,而且岩石质地是比较坚硬的。

二、沉积岩在整个地表,沉积岩占了70%左右,是地表分布最多的一大类岩石。

但是在整个岩石圈,沉积岩只占了5%的份额。

露出地表的岩石,经过风化、侵蚀等外力作用而形成碎屑物质;再被大气、水流移动到其他地方沉积下来,然后就会固结成岩。

沉积岩样貌沉积岩类型岩石有砾岩、砂岩、泥质岩等,其中硕岩的碎屑粒径最大,泥质岩碎屑粒径最小。

页岩、石灰岩等也属于沉积岩。

硕岩石灰岩在地表被长期侵蚀后,会形成这样的一种岩石叫太湖石,根本上讲它还是沉积岩类型中的石灰岩。

三、变质岩原本的岩石,如岩浆岩、沉积岩等在地壳运动、岩浆活动等内力的作用下,在地下高温高压的环境下,岩石的结构、形态,甚至矿物成分发生了变化,由此形成的岩石是变质岩。

根据不同的成因,可以分为动力变质岩(比如糜棱岩)、区域变质岩(大理岩)、接触变质岩(矽卡岩)、气液变质岩(蛇纹岩)等等。

岩石的种类及应用

岩石的种类及应用

岩石的种类及应用岩石是由地球上各种矿物质组成的固态物质,广泛存在于地球的地壳中。

根据岩石的形成方式和成分组成,可以将岩石分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。

每种岩石都有其特定的应用领域和用途。

火成岩是由火山喷发和岩浆冷却形成的岩石。

根据冷却条件和成分组成,火成岩可细分为火山岩和深成岩。

火山岩具有亮丽的颜色和明显的结构,如玄武岩、辉绿岩、安山岩等。

玄武岩用于建筑、道路和装饰材料,辉绿岩常用于石板材料和比赛器材,而安山岩常用于建筑和装饰材料。

深成岩包括花岗岩、闪长岩、辉长岩等,其中花岗岩被广泛用于建筑、纪念碑和雕像,闪长岩常用于建筑和桥梁材料,辉长岩适用于建筑和雕塑材料。

沉积岩是由风化、侵蚀和沉积过程形成的岩石,包括砂岩、页岩、泥岩等。

砂岩由砂粒堆积而成,常用于建筑和制作玻璃、陶瓷等,页岩常用于石油和天然气的勘探和开采,泥岩则常用于陶瓷、纺织和建筑材料。

变质岩是在高温和高压条件下,岩石发生化学、物理变化形成的岩石,包括片麻岩、云母片岩、石英岩等。

片麻岩具有坚硬的特点,常用于建筑、装饰材料和石板材料,云母片岩常用于电器绝缘材料和石英、云母材料的制作,石英岩常用于建筑、装饰材料和电子工业。

除了以上三类常见的岩石之外,还有一些特殊的岩石具有独特的用途。

例如石灰岩广泛用于建筑、修路、石膏生产等,大理石用于建筑、装饰和雕塑,煤和石油页岩常用于能源生产,石膏用于石膏板等建筑材料的制作,磷灰石常用于肥料的生产。

总之,岩石在人类生活和工业生产中扮演着重要的角色。

不同种类的岩石有不同的物理性质和化学组成,因此具有不同的应用领域。

通过合理利用这些岩石资源,能够满足人类对建筑、能源、装饰和工业原材料的需求。

岩石结构的基本类型

岩石结构的基本类型

岩石结构的基本类型岩石是地壳中最常见的材料之一,它们在地球上广泛存在,形成了各种不同的岩石结构。

岩石结构主要可分为三个基本类型:火成岩结构、沉积岩结构和变质岩结构。

1. 火成岩结构(Igneous rock structures)火成岩是由地壳深处融化的岩浆冷却凝固而成。

它们的结构类型主要包括晶体结构、玻璃结构和碎裂结构。

晶体结构是最常见的一种火成岩结构,由岩石中的矿物颗粒组成。

这些矿物颗粒在岩浆冷却过程中逐渐结晶,形成不同尺寸和形状的晶体。

晶体结构可以是细粒的,如闪长岩,也可以是粗粒的,如花岗岩。

玻璃结构是一种非常细粒的结构,形成于岩浆迅速冷却的情况下。

由于冷却过快,岩浆中的矿物无法结晶,形成了一个类似玻璃的结构。

玄武岩是一个典型的玻璃结构火成岩。

碎裂结构是由于岩浆在凝固时发生剧烈变形和破裂而形成的。

这些碎裂结构可以是斑状状的,如斑岩,也可以是颗粒状的,如火山渣岩。

2. 沉积岩结构(Sedimentary rock structures)沉积岩是由海洋、湖泊、河流等环境中的沉积物经过压实作用而形成的。

它们的结构类型主要包括层理结构、交错结构和斜交结构。

层理结构是沉积岩最重要的结构类型之一、它是由沉积物层层叠加所形成的,在岩石中表现为平行层的形式。

每一层代表着不同的沉积事件,例如河流淹没、海水侵蚀等。

层理结构可以提供有关地质历史和环境变化的重要信息。

交错结构是由细粒度沉积物(如泥石)和粗粒度沉积物(如砂石)交替堆积所形成的。

交错结构常出现在河流沉积物和海岸沉积物中,代表了不同水流条件下的沉积过程。

斜交结构(Cross-bedding structure)是由颗粒沉积物在水流或风力作用下形成的。

它们呈斜交盘状,通常与现代沉积环境中的风或水流方向一致。

3. 变质岩结构(Metamorphic rock structures)变质岩是在高压和高温下形成的,主要通过固态分异作用和岩石重结晶而形成。

它们的结构类型主要包括层片结构、线理结构和矩状结构。

岩石的分类、形成、突出特点和典例

岩石的分类、形成、突出特点和典例

岩石的分类、形成、突出特点和典例岩石是由不同形状、大小和组成的固态颗粒组成的混合物。

根据它们的不同组成、结构和组织,岩石可分为变质岩和非变质岩,其中变质岩有火成岩、塑性变质岩、二次变质岩、改造岩和混合岩等;非变质岩有碎屑岩、沉积岩和滤砂岩等。

火成岩的特点是岩石结构粗大,显微结构复杂,具有钙镁长石、铁钙石和黑云母等明显的成分构造。

典型的火成岩有花岗岩、安山岩、榴辉岩等。

塑性变质岩的特点是岩石结构较细,晶粒波动很大,矿物组成复杂,具有大量的角砾、碎片、粉末,可以看到钙镁长石、石英、角闪石和滑石等成分。

典型的塑性变质岩有泥质砂岩、石英片岩、砂岩和灰岩等。

沉积岩的特点是岩石结构较细、矿物复杂,有大量的沉积碎片,具有沉积物构造,可以看到大量的石英、黑云母、石英砂石和滑石等组分。

常见的沉积岩有砂砾岩、砂岩、泥岩等。

滤砂岩的特点是岩石结构较细,有大量滤砂,具有沉积物构造,可以看到大量的石英、黑云母、石英砂石、滑石和碎屑等组分。

典型的滤砂岩有膏状砂岩、砂砾膏岩等。

岩石的种类及特点

岩石的种类及特点

岩石的种类及特点
岩石可分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类,按照不同的成因和特点又可以细分出更多种类:
一、火成岩
1、花岗岩:具有中等颗粒,表面晶质感强,紫红、灰褐或灰绿色。

由伊贝拉、石英、长石和云母组成。

2、安山岩:主要组成成分是角闪石、长石、玄武岩、鸭脚石、镁质石英和水晶石。

晶泥相为主,质地较细,光洁,具有闪闪发光的特征。

多为灰色、浅紫、银灰或绿色与褐黄色混合。

3、玄武岩:以角闪石和镁铁矿为主要成分,具有斑状或晶体状的特征,多呈黑色、乌黑色或暗蓝灰色。

4、二辉闪长岩:为深色岩石,结构较好,容易吸水分解,可用作建筑材料。

二、沉积岩
1、砂岩:主要成分为砂粒和碎屑粒,可以是细砂、细砂岩或砾砂岩。

常见的有砂页岩,有时会带有柱状结构,颜色为灰黄色、棕褐色、淡褐色、褐色或黑色。

2、灰岩:有粉灰岩、灰砂岩、灰砾岩等,主要成分为长石、石英砂、云母等。

将常见的灰色发色细粒沉淀形成,无柱状结构。

3、砾岩:主要由石英、长石、玄武岩、云母等组成,质地硬而密实,呈斑状分布,颜色黑褐色,有光泽质感。

三、变质岩
1、片麻岩:主要成分为黑云母、石英和淡绿色的片麻石,特征是不
规则的片状结构和黑白或黑。

岩石种类及特点

岩石种类及特点

岩石种类及特点岩石是地球上最基本的构成单位之一,它们具有多种形态和特征,这些特征可以帮助我们更好地了解地球的演变历程。

本文将介绍几种常见的岩石种类及其特点。

一、火山岩火山岩是在地球表面或海底火山口喷发出来的岩浆冷却固化形成的。

它们的颗粒较小,表面光滑,有时会出现气泡状结构。

火山岩的种类很多,包括玄武岩、安山岩、流纹岩等。

其中,玄武岩是最常见的火山岩之一,它呈黑色或暗绿色,质地坚硬,有时会出现斑点状结构。

二、沉积岩沉积岩是由沉积物堆积而成的岩石,主要包括砂岩、泥岩、石灰岩等。

它们的颗粒较大,表面粗糙,有时会出现层状结构。

砂岩是最常见的沉积岩之一,它由砂粒堆积而成,质地坚硬,常常被用作建筑材料。

三、变质岩变质岩是由原来的岩石在高温、高压等条件下发生变质而形成的岩石。

它们的颗粒较小,表面呈片状或层状结构。

变质岩的种类很多,包括片岩、云母片岩、石英岩等。

其中,片岩是最常见的变质岩之一,它由原来的岩石在高温、高压下发生变化而形成,表面呈片状结构,质地坚硬。

四、花岗岩花岗岩是一种由深部岩浆冷却固化而成的岩石,它们的颗粒较大,表面呈块状或颗粒状结构。

花岗岩的颗粒主要由石英、长石、云母等矿物组成,它们的颜色和质地各不相同。

花岗岩是一种常用的建筑材料,因其质地坚硬、韧性好、不易受腐蚀等特点而备受青睐。

五、煤煤是一种由植物残骸在长期压力和地热作用下形成的矿物质。

它们的颗粒较小,表面呈片状结构。

煤的种类很多,包括无烟煤、烟煤、褐煤等。

其中,无烟煤是最高质量的煤之一,它的热值高、灰分少、硫分低,是一种常用的燃料。

以上是几种常见的岩石种类及其特点,它们的形态和特征可以帮助我们更好地了解地球的演变历程。

同时,它们也是人类生产和生活中不可或缺的材料。

岩石的种类和鉴别

岩石的种类和鉴别

岩石的种类和鉴别岩石是地球表面上最常见的固体物质,是由不同矿物质组成的。

岩石的种类和鉴别对于地质学和矿物学等领域的研究非常重要。

本文将介绍几种常见的岩石种类,并探讨它们的鉴别方法。

一、火成岩火成岩是由地壳深部的岩浆冷却凝固形成的岩石。

根据岩浆冷却的速度和成分的不同,火成岩可分为深成岩、浅成岩和玄武岩三类。

1. 深成岩:深成岩是在地壳深部形成的岩石,冷却速度较慢,晶体发育完全。

例如花岗岩、闪长岩等。

鉴别深成岩的方法主要有观察岩石颗粒的晶体形态和颜色,以及使用显微镜观察岩石的结构。

2. 浅成岩:浅成岩是在地壳浅部形成的岩石,冷却速度较快,晶体发育不完全。

例如安山岩、辉绿岩等。

鉴别浅成岩的方法主要有观察岩石颗粒的晶体形态和颜色,以及使用显微镜观察岩石的结构。

3. 玄武岩:玄武岩是一种含有较多黑色矿物的火成岩,常见于火山喷发的产物。

其特点是颗粒细腻,呈暗灰色或黑色。

鉴别玄武岩的方法主要有观察岩石颗粒的颜色和质地,以及使用显微镜观察岩石的结构。

二、沉积岩沉积岩是由岩屑、生物碎屑或化学沉积物在地表或水体中沉积形成的岩石。

根据沉积岩的形成过程和物质来源的不同,沉积岩可分为碎屑岩、生物碎屑岩和化学沉积岩三类。

1. 碎屑岩:碎屑岩是由岩屑经过搬运和沉积形成的岩石,例如砂岩、泥岩等。

鉴别碎屑岩的方法主要有观察岩石颗粒的粒度和形状,以及使用显微镜观察岩石的结构。

2. 生物碎屑岩:生物碎屑岩是由生物残骸经过沉积形成的岩石,例如石灰岩、煤等。

鉴别生物碎屑岩的方法主要有观察岩石中的化石和使用显微镜观察岩石的结构。

3. 化学沉积岩:化学沉积岩是由水中溶解的物质沉积形成的岩石,例如盐岩、石膏等。

鉴别化学沉积岩的方法主要有观察岩石的颜色和质地,以及使用显微镜观察岩石的结构。

三、变质岩变质岩是由原有岩石在高温、高压和化学作用下发生变质形成的岩石。

根据变质岩的形成过程和物质组成的不同,变质岩可分为片麻岩、云母片岩和角闪片岩三类。

1. 片麻岩:片麻岩是由石英、长石和云母等矿物经过变质形成的岩石,具有片状结构。

岩石的分类及主要类型

岩石的分类及主要类型

岩石的分类及主要类型
2021-03-06
岩石分类,是指造岩矿物按一定的结构集合而成的地质体成为岩石,依据其成因可分成岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。

其中岩浆岩根据成因又分为喷出岩和侵入岩,沉积岩根据成因可分为碎屑岩、粘土岩、化学岩等,变质岩根据作用类型可分为变质岩、接触变质岩、区域变质岩、混合岩以及交代变质岩。

岩石的分类及主要类型
1、岩浆岩
岩浆岩是一种火山爆发之后形成的岩石,这种岩石属于地球内部的,属于熔融物质。

岩浆岩是经过岩浆溶解冷却之后形成的岩石,在有火山的地方比较多见。

岩浆岩的形成不需要时间,只需要有火山。

2、沉积岩
沉积岩也叫作水成岩,这种岩石一般是在地表的常温和常压的条件下形成的。

沉积岩是经过风化和沉积而形成的,主要的物质是火山的碎屑和一些有机物。

沉积岩也可以细分为很多的种类的,沉积岩是地球上最多的岩石,一般是有层次和构造的。

比较知名的沉积岩就是我们
平时所说的化石。

常见岩石简介及分类

常见岩石简介及分类

常见岩石(石材)的简介及分类一.岩石的辨别要点岩石主要是根据这四个方面区别分类的:•结构:指组成岩石的矿物的结晶程度、晶料大小、晶料相对大小、晶体形状及矿物之间结合关系等,所反映出来的岩石构成的特征。

它主要表示矿物或矿物之间的各种特征。

•构造:指组成岩石的矿物集合体的大小、形状、排列和空间分布等,所反映出来的岩石构成的特征。

•组成:指岩石中的各个成分的相对含量,一般用用重量比表示的称重量组成,用百分数表示的称百分组成。

•产状:是指矿床在地下空间的产出形态。

二.岩石的分类火成岩定义:火成岩由地幔或地壳的岩石经熔融或部分熔融(partial melting)的物质如岩浆冷却固结形成的。

岩浆可以是由全部为液相的熔融物质组成,称为熔体(melt);也可以含有挥发分及部分固体物质,如晶体及岩石碎块。

由于岩浆成分和冷却凝固方式的不同,便形成了不同的火成岩。

当火山爆发,岩浆由火山口喷发出地面,之后快速冷却而形成了—安山岩;岩浆轻缓喷发,慢流而出冷却形成—玄武岩;岩浆不喷出地面,而在地底下慢慢冷却形成了—花岗岩。

1. 花岗岩(Granite)--一种深层的酸性火成岩,属于岩浆岩。

其矿物颗粒的结晶较大,并且颗粒大小相似,呈镶嵌状及粒状结晶组织,不同类之矿物以规则或不规则方式相福交错互锁排列。

2. 安山岩(Andesite)--一种中性喷出岩。

其成分相当于闪长岩。

呈深灰、浅玫瑰、暗褐等色。

斑状结构。

斑晶主要为斜长石及暗色矿物。

安山岩是造山带内分布最广的一种火山岩,因大量发育于美洲的安的斯山脉而得名。

3. 玄武岩(Basalt)--由火山喷发出的岩浆冷却后凝固而成的一种致密状或泡沫状结构的岩石,属于岩浆岩。

玄武岩一般为黑色,有时呈灰绿以及暗紫色等。

其颗粒细密,呈斑状结构,其中气孔构造和杏仁构造普遍。

沉积岩定义:沉积岩是在地壳表层的条件下,由母岩的风化产物、火山物质、有机物质等沉积岩的原始物质成分,经流水侵蚀、搬运、堆积,在新物质不断的堆积压密以及一定的地质作用下,矿物质将沉积物紧紧的胶结在一起而形成的一类岩石。

岩石分类与特征

岩石分类与特征

岩石分类与特征岩石是地壳中最基本的组成部分之一,它们是地球演化过程中的产物。

岩石的形成、组成以及物理特征各异,这使得它们可以通过分类系统进行划分。

本文将介绍岩石的分类以及各类岩石的特征。

一、岩石的分类方式岩石可以按照其形成方式和组成进行分类。

根据形成方式,岩石可以分为火成岩、沉积岩和变质岩三类。

根据组成,岩石可以分为石英岩、石灰岩、花岗岩、片麻岩、大理岩等多种类型。

1. 火成岩火成岩是由熔融状态下的岩浆在地壳深部冷却凝固形成的。

根据岩浆的成分和结晶方式,火成岩又可分为酸性火成岩、中性火成岩和基性火成岩三类。

- 酸性火成岩:主要由含有高硅酸盐成分的岩浆形成,例如花岗岩、流纹岩等。

这类岩石晶粒较大,牢固坚硬,常用作建筑和雕刻材料。

- 中性火成岩:含有中等硅酸盐成分的岩浆形成,例如安山岩、闪长岩等。

这类岩石晶粒较细,强度适中,广泛应用于建筑和路基工程。

- 基性火成岩:含有较低硅酸盐成分的岩浆形成,例如玄武岩、辉绿岩等。

这类岩石具有致密结构,韧性好,常用于路基工程。

2. 沉积岩沉积岩是由颗粒物质在水体或风力作用下沉积、堆积、压实形成的。

根据沉积岩的成因和物质组成,可以将其分为碎屑岩、生物碳酸盐岩和化学沉积岩三类。

- 碎屑岩:由岩屑颗粒经过搬运、沉积、压实形成的,例如砂岩、泥岩等。

这类岩石具有良好的透水性和易雕刻性,常用于建筑和路基工程。

- 生物碳酸盐岩:由生物骨骼和贝壳等有机物质沉积形成的,例如石灰岩、珊瑚岩等。

这类岩石质地轻盈,可雕刻成各种艺术品。

- 化学沉积岩:通过水溶液中的物质沉积形成的,例如盐岩、硫酸盐岩等。

这类岩石容易溶解,形成特有的地貌景观。

3. 变质岩变质岩是由原有岩石在高温高压下发生变质作用而形成的。

根据岩石的成分和结构特点,变质岩可分为片麻岩、云母片岩、石英片岩等。

- 片麻岩:主要由片麻石和其他矿物质组成,具有典型的片状结构,例如云母片岩、石英片岩等。

这类岩石可切割成薄板,用于建筑和装饰材料。

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投稿類別:地球科學類篇名:不起眼的藝術-岩石的型式與介紹作者:高緒維。

國立台中高工。

土木二甲郭宜愷。

國立台中高工。

土木二甲指導老師:張益祥老師壹●前言岩石看似平凡無奇,卻是人類不可或缺的一種東西,岩石的應用很廣泛,舉凡藝術、建築、道路皆須用到岩石。

幸運的,對我們來說,岩石可以說是取之不盡、用之不竭,因為地球本身就是顆大岩石。

地球是一顆岩石,不過因各地化學成分的不同,加上不同外力的影響(火山、海洋、板塊移動、...等),而產生各種不同的密度、色澤、硬度等性質。

岩石是由礦物質所組成,而大部份的岩石是由多種礦物聚集而成,少數的岩石是由單一礦物組成(例如石灰岩)。

依岩石形成原因可分成三大類:火成岩、沉積岩和變質岩。

貳●正文一、認識岩石(註一)所謂的岩石,是在地質作用下形成的礦物聚合體。

岩石有三態:固態、氣態、液態,但主要是固態物質,是組成地殼的物質之一,是構成地球岩石圈的主要成分。

岩石根據其成因、構造和化學成分分類,而按其成因主要分為三類:火成岩、沉積岩和變質岩。

從地表深至16公里的岩石圈中,火成岩大約佔95%,沉積岩只有不到5%,變質岩最少,不到1%。

圖1、台灣岩石分布(註二)二、岩石的型式分類(一)火成岩『熔融狀岩漿經由地殼變化而移動至地殼冷卻、凝固作用而成。

如岩漿處於地層較深處,經高壓長時間冷卻而成即成為火成岩中之深成岩。

』(呂守陞、鄭慶武、侯惠仁,2008)(註三)。

如岩漿處於地表裂縫處,經噴出後迅速凝結成之岩石,則為火成岩中的噴出岩,其中以安山岩較為有名。

火成岩之紋理特徵為”班點狀”。

1、花崗岩花崗岩是岩漿於地下深處,慢慢冷卻而生成,係為酸性深成岩,其成分主要為石英、長石、雲母、角閃石或輝石。

顏色有灰色、淡紅色及紅色。

花崗石優點為石質細密堅硬、抗壓強度大、孔隙率小、耐久性高等。

圖2、花崗岩(註五)圖3、花崗岩原石(註五)2、安山岩(Andesite)安山岩屬於中性火山岩,主要成分為斜長石、安輝石、角閃石、雲母及石英。

色彩多為暗色,少有淡色。

安山岩優點為抗壓強度大,耐久性較花崗岩差,耐火性高。

圖4、顯微鏡下的安山岩(註六)圖5、安山岩原石(註七)3、玄武岩玄武岩屬於鹽基性火山岩,主要成分為輝石、斜長石,有時含有橄欖石、角閃石及雲母。

其優點為耐火性高,台灣地區產量甚多,為澎湖縣之七美、桶盤島所產之玄武岩,頗負盛名。

圖6、玄武岩(註八)圖7、玄武岩原石(註九)4、輝長岩(gabbro)輝長岩是矽酸成分50%的中性深成岩,主要成份為多量之斜長石極少量之正長石與角閃石。

顏色有暗灰、灰綠及黑色。

輝長岩的色彩美麗,且易於磨光,故常常拿來做成紀念性石雕及裝飾工藝品之用。

圖8、輝長石原石(註七)圖9、輝長石原石(註七)5、橄欖岩『橄欖岩為深成岩,其成分為橄欖石、輝石等,岩石組織為粒狀,斑狀則較為少見。

顏色為綠色、深綠色。

橄欖岩極易變質為蛇紋石。

』(陳耀如、洪國珍、劉叔松,2008)(註四)。

圖10、橄欖岩(註十)圖11、橄欖岩礦物組成(註十一)(二)沉積岩(水成岩)沉積岩又稱為水成岩,是『岩石經由破壞、風蝕或分解與火山灰、有機物等經由風或水的搬運被帶至較低處,形成沉積物,經長時間的壓力、凝結作用而成。

』(呂守陞、鄭慶武、侯惠仁,2008)(註三)。

以石灰岩、砂岩最為有名。

水成岩因係火成岩風化後夾有生物遺跡的”化石”。

一般而言,水成岩之孔隙率較火成岩及變質岩大,強度也比火成岩弱。

沉積岩紋理特徵為”層狀”。

1、石灰岩(Limestone)石灰岩通常是在海水中形成,如半封閉海域內的海水蒸發時,鈣離子濃度增加可使碳酸鈣開始化學沈澱,主要成分為碳酸鈣。

純石灰岩為白色,雜質含量越多顏色越深。

石灰岩質地緻密、強度大、容易採取大材,且容易加工,是世界上最普遍拿來雕刻的石材,也可作光滑動人的打磨。

因石灰岩分佈普遍,開採及加工容易,故用途甚廣,在工程上常作為水泥製造的主要原料。

圖12、石灰岩(註八)圖13、石灰岩原石(註七)2、頁岩頁岩為黏土質沈澱凝固而成,為層狀組織,易剝離。

主要成分為黏土,其材質大約均勻,為非晶質。

頁岩因黏土含量多,故為水泥製造之重要原料。

頁岩多產於各色砂岩及含煤岩層中。

圖14、頁岩碎塊(註十二)圖15、頁岩原石(註十)3、砂岩(sandstone)砂岩是由火山灰經過崩壞、風化,生成石以及砂沈澱於水中堆積而形成,經過長時間後,與黏土、碳物質及氧化鐵等物質,膠結硬化而成。

主要成分以石英為主,長石、雲母及磁鐵礦等為副材料。

砂岩的優點為產量豐富,可供給大量優良粒料,做成道路或機場之路基。

圖16、砂岩(註十三)圖17、砂岩原石(註十四)4、凝灰岩(Tuff)凝灰岩係由火山砂和火山灰或岩石碎屑堆積凝固而成。

其優點為質輕多孔便於加工、耐火性良好。

缺點是吸水率大,易受到冰凍所害而導致耐久性差。

圖18、流紋質玻屑凝灰岩(註八)圖19、凝灰岩(註七)(三)變質岩變質岩是『火成岩或沉積岩受地殼變動或地熱等其他自然力的影響,原先的組織或礦物產生變化而形成另一種岩石者稱之。

』(陳耀如、洪國珍、劉叔松,2008)(註四)。

如片麻岩為火成岩的變質岩,台灣原住民的石版屋所用之板岩即為頁岩的變質岩,大理石為石灰岩的變質岩,而石英岩則為砂岩之變質岩。

變質岩是因火成岩或水成岩經由高溫高壓的作用變質而成,因此通常具有如”流水狀”般之紋裡。

1、大理石(Marble)大理石就是石灰岩及白雲石變質結晶而形成。

其質地緻密堅硬,強度大,由於施工容易,可以打磨光滑,而且色彩種類很多,純粹者為白色,至灰、斑紋、紅、綠、黑等,應有盡有。

大理岩也可拿來雕琢,製成家具、藝玩用品及雕像等。

大理石的優點為強度大、易於琢磨加工具有美觀型式及色彩。

缺點為耐火性差、容易風化,被拿來作室內之裝飾材料。

圖20、大理石紋路(註十五)圖21、自然界中的大理石(註八)2、石英岩(Metaguartzite)石英岩由砂岩變質而成,為緻密之粒狀岩石、質硬而堅美。

其礦物成分主要以石英為主,次要成分為長石、雲母及方解石等。

石英岩抗壓強度中上,能耐高溫、耐火,抗風化,其碎塊多使用在鐵路之路渣,而且是混凝土粒料最優良的材料。

圖22、石英岩(註十六)圖23、石英岩原石(註十七)3、片麻岩由花崗岩或灰長岩變質而成且組織為片狀石理,稱為片麻岩,其缺乏耐火性與花崗岩相似。

片麻岩之礦物成分不一致,材質多缺乏均勻性,故不適合重要工程,只使用於石牆及鋪石片等小工程。

圖24、片麻岩(註十)圖25、片麻岩原石(註十七)4、黏板岩為黏土質頁岩再受地層壓力凝固而成低度變質岩,與頁岩同樣為版狀組織,易於割裂成薄片。

成分大致與頁岩相同,但質地較頁岩緻密堅硬,吸水率小。

原住民多作為鋪設斜屋頂或砌造牆壁、花台之材料。

圖26、黏板岩(註八)圖27、黏板岩原石(註十七)5、蛇紋石(Serpentinite)蛇紋石是由鐵鎂質矽酸鹽的橄欖石、輝石、角閃石等變質而成。

蛇紋石質地細緻,多呈暗綠色、黃綠色、墨綠色及暗綠青色等。

大理石相同,需盡量避免使用於室外,以免風化變質。

圖28、蛇紋岩(註十八)圖29、蛇紋岩原石(註十七)參●結論在製作這份小論文的過程中,我們了解到岩石的功能對人類其實很有幫助,不管是在建築方面或是藝術美觀方面。

岩石之所以能夠被廣大的利用,在於其取得便利,且擁有許多優良條件,能夠使用於多種場合,這也是為什麼歷史上有很多遺跡都是石造建築的原因。

岩石的品質與設計正決定著人們生命的安全度,例如混凝土若承受過量的荷重,自然災害中的狂風、暴雨、地震、土石流,甚至是海嘯,皆有可能導致一座建築物瞬間毀滅。

幾百年以來,岩石一直都發揮很大的功效,可以說是我們最好的朋友,因此若沒有好好處理,將會造成嚴重而難以挽回的後果,而岩石之種類、型式、加工、性質、功能、維護,每一項都是非常重要的。

新世紀隨之而來,人類的技術也會跟著進步,在未來人們若能夠建造出更加堅固的建築物,岩石一定是功不可沒,也希望有更多人能夠瞭解岩石的功能,並不只是把它當作可有可無的東西看待,即使取之不盡,也還是不能任意浪費資源,過度的使用。

或許總有一天,岩石會完完全全的消失在世界上,想要找到能夠取代現今岩石在人類生活的地位,我想暫時是沒有。

雖說如此,岩石還是有缺點存在的,抗拉強度甚差,且具脆性,不適合做大跨度使用,因此在現在這時代,岩石的使用頻率已不像以前一樣頻繁,而是變成了非主體結構,但做為一件藝術品,岩石還仍然是許多人的第一選擇!肆●引註資料註一、奈米·威爾斯(2000)。

維基百科。

2010年2月4日,取自/zh-tw/%E5%B2%A9%E7%9F%B3註二、Minnie的化石世界部落格。

2010年2月4日,取自/ccy1217/fossil/23714079註三、呂守陞、鄭慶武、侯惠仁(2008)。

工程概論Ⅰ。

台北縣:弘揚圖書有限公司。

註四、陳耀如、洪國珍、劉叔松(2008)。

工程材料Ⅰ。

台北市:旭營文化事業有限公司。

註五、北京貨源發景觀資材市場。

2010年2月6日,取自/jingguan/fenlei/shicai13.htm註六、國立自然科學博物館。

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2010年2月7日,取自/rock/show-42-1.html註十一、資源網。

2010年2月7日,取自/science/mineknowledge/200908/t20090804_397750.htm註十二、茂名石化礦產有限公司。

2010年2月8日,取自/guanyuwomen/註十三、目の付けどころ。

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2010年2月8日,取自/註十六、Sonhoo商舖。

2010年2月9日,取自/company_web/index-73268.html註十七、台灣變質岩群像。

2010年2月9日,取自.tw/learn/twrock/class3/introduce3.htm註十八、科學小芽子電子報。

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