喷出岩
喷出岩分论
分布在板块内部的玄武岩
大洋中的玄武岩
超镁铁质喷出岩
科马提岩(komatiite) 高镁橄榄石+辉石+玻璃基质,化 学成分上富Mg MgO=18%~32%
麦美奇岩(meymechite) 玻璃基质+橄榄石,SiO2=2038%
(透辉石、普通辉石、易变辉石,斑晶和基质),斑晶为短柱状。 • 黑云母:在安山岩中较少见,但在粗面岩中较常见。常与角闪石或辉
石共生。其斑晶具六边形横切面和褐色的多色性,
中性喷出岩--安山岩
• 成分与闪长岩喷出岩相当,SiO2: 52%~66%,富Al低Ti; • 基质的结构有,交织结构(斜长石微晶呈交织状或半平行排列)
绳状构造(如何形成?)
柱状节理
玄武岩的构造
在节理缝隙里盛开的野花
海底的枕状玄武岩
碱性玄武岩
碱性玄武岩普遍含有橄榄石,故常称为碱性橄榄玄武岩,橄榄石可同时 呈斑晶和基质产出。
碱性玄武岩的普通辉石含 TiO2较高,不含斜方辉石。 碱性长石(钾长石)常与 基性长石(斜长石)共生。
拉斑玄武岩
拉斑玄武岩:主要矿物为拉长石、单斜辉石(普通辉石和贫 钙辉石)和斜方辉石(古铜辉石或紫苏辉石)。
• 基质多为玻基交 织结构。
• 与流纹岩的区别 是有更多的斜长 石斑晶;与安山 岩的区别是含有 石英斑晶。
安山岩的成因
• 从板块构造观点认为,安山岩浆起源于大洋板块俯冲于大陆板块之下 时﹐洋壳及其上覆沉积物(蛇绿岩套)受高温﹑高压影响﹐转变为角 闪岩﹑石英榴辉岩﹐再经部分熔融可形成安山岩浆﹔此岩浆上升进入 地幔楔形区后可与地幔岩反应成辉石岩﹐再经部分熔融﹐能形成安山 岩浆﹔大洋沉积物中水及水化的大洋壳中水﹐在俯冲到一定深度时脱 出﹐上升至上覆的地幔楔形区﹐使地幔富水﹐富水地幔部分熔融也能 形成安山岩。实验资料证明﹐在压力3×109帕时﹐安山岩的熔点最低 ﹔而且1~1.5×109帕时﹐富水橄榄岩部分熔融即可产生安山质熔体 。
第六讲-酸性喷出岩实训
四、实习提示
辉长结(1构.一流)纹手岩标与本英观安察岩的观察 注意观察斑晶的成分 肉眼鉴定透长石、石英的特征 流纹构造特征 2玻璃质熔岩 的观察
• 珍珠岩 颜色多样,偶见少量石英和透长石斑 晶,常含球粒或雏晶,最大特征是出现大量弧 形针柱状裂纹,常具有流纹构造。
• 松脂岩 呈松脂光泽或腊状光泽,颜色多变, 常因颜色不均匀而出现条带状或条纹状构造。 可含有少量长石斑晶、脱玻化的球粒和雏晶。
• 黑曜岩 黑色致密状,玻璃光泽,贝壳状断口, 可含少量雏晶、微晶和斑晶,偶见流纹构造。
• 浮岩 是气孔极为发育的玻璃质熔岩,因气孔 多导致岩石密度小,故能使其浮于水面而得名。 浮岩的化学成分变化很大,从基性到酸性以致 碱性均有。
(二)薄片的观察 1.流纹岩与英安岩的观察 注意观察斑晶的成分、流纹构造特征
C. 黑曜岩:黑色致密块状,具明显玻璃光泽, 贝壳状断口,岩石除含少量斑晶、雏晶外,几 乎全由玻璃质组成。黑曜岩含水量H 2O<2%, 可与珍珠岩、松脂岩相区别。
• D.浮岩:一般为灰色、白色、浅黄色,也有浅 红的。岩石几乎100%为玻璃质。气孔十分发 育,似蜂窝状,很轻,可漂浮于水面,因而得 名浮岩。浮岩含有水,大部分为吸附水。浮岩 是个构造名称,不仅有浅色的较酸性浮岩,也 有深色的较基性浮岩,但较基性浮岩呈熔渣状, 又专称为熔渣。浮岩一般产于火山口附近。
• (②英安岩:相当花岗闪长岩的喷出岩。英安岩
一般呈灰红色、浅紫红色,具斑状结构。斑晶为 斜长石、石英、正长石或透长石等。斜长石斑晶 特点与安山岩中相似,大多由偏基性的中长石或 拉长石组成,有时也见更长石。具环带结构。正 长石或透长石斑晶的数量比斜长石斑晶少。石英 斑晶为高温型双椎状晶体。暗色矿物斑晶(如辉石、 角闪石、黑云母)一般较少。甚质常具有玻璃质结 构、玻晶交织结构或霏细结构。
玄武岩的特点
玄武岩的特点玄武岩(Basalt)是一种基性喷出岩, 由火山喷发出的岩浆在地表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。
其岩石结构常具气孔状、杏仁状构造和斑状结构,有时带有大的矿物晶体,未风化的玄武岩主要呈黑色和灰色,也有黑褐色、暗紫色和灰绿色的。
玄武岩体积密度为2.8~3.3g/cm3,结构致密的其压缩强度很大,可达到300MPa,甚至更高,但是如果带有晶体杂质及气孔时则强度会有所降低。
玄武岩耐久性甚高,节理多,且节理面多成六边形(在玄武岩熔岩流中,岩石垂直冷凝面常发育成规则的六方柱状节理)。
且具脆性,因而不易采得大块石料,由于气孔和杏仁构造常见,虽玄武岩地表上分布广泛,但可作饰面石材不多。
(不过在日常人们的认知上都还是吧玄武岩归到花岗岩一类的.)玄武岩的结构:玄武岩结晶程度和晶粒的大小,主要取决于岩浆冷却速度。
如果是冷却较慢,比如一天降几度,则形成的是几毫米大小、等大的晶体;如果是快速冷却,比如一分钟降上百度,则形成的是细小的针状、板状晶体或非晶质玻璃。
因此在通常的地表条件下,玄武岩主要是呈细粒至隐晶质或玻璃质结构,少数为中粒结构。
常含橄榄石、辉石和斜长石斑晶,构成斑状结构。
斑晶在流动的岩浆中可以聚集,称聚斑结构。
这些斑晶可以在、在玄武岩浆通过地壳上升的过程中形成,也有可能于喷发前巨大的岩浆储源中形成。
基质结构变化大,随岩流的厚薄、降温的快慢和挥发组分的多寡,在全晶质至玻璃质之间存在各种过渡类型,但主要是间粒结构、填间结构、间隐结构,较少次辉绿结构和辉绿结构。
玄武岩构造与其固结环境有关。
陆上形成的玄武岩,常呈绳状构造、块状构造和柱状节理;水下形成的玄武岩,常具枕状构造。
而气孔构造、杏仁构造可能出现在各种玄武岩中。
玄武岩的组成:玄武岩的化学成分与辉长岩相似,主要是二氧化硅、三氧化二铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁(还有少量的氧化钾、氧化钠),其中SiO2含量最高,一般含量在45%~52%之间,其中K2O+Na2O含量较侵入岩略高,CaO、Fe2O3+FeO、MgO含量较侵入岩略低。
喷出岩的名词解释
喷出岩的名词解释喷出岩是一种特殊类型的火成岩,其形成方式与其他岩石有所不同。
喷出岩通常形成于火山活动过程中,其特点是岩浆经过火山口喷发后,冷却凝固并围绕火山口周围堆积形成的岩石。
喷出岩主要分为两类:火山碎屑岩和火山玄武岩。
火山碎屑岩是由岩浆喷发后经过快速冷却和碎裂形成的,主要由火山碎屑、火山灰和火山砾组成。
火山灰通常是非常细小的颗粒,它们可以在空中漂浮,而火山砾则较大,由于受到岩浆温度和压力的影响而形成。
火山碎屑岩的成分和颗粒大小因火山喷发的情况而异,有些火山碎屑岩中夹杂着火山玄武岩或其他类似的火成岩。
火山玄武岩是喷出岩中的另一主要类型。
它是一种含铁、镁等金属元素较多的火成岩,具有较低的硅含量。
火山玄武岩的形成过程与火山碎屑岩有所不同。
当岩浆从火山口喷发时,火山玄武岩经过缓慢冷却和固化,形成特有的结晶结构。
火山玄武岩的颗粒通常较密集,具有块状或柱状结构。
由于玄武岩的成分多样性,它们可以呈现出不同的颜色,包括黑色、灰色、绿色等。
喷出岩的形成与火山活动密切相关。
当地壳板块发生移动和变形时,地壳下部的岩浆可能会上升并在地表产生喷发现象。
喷出岩的喷发活动可以伴随火山爆发、喷发列岩、火山冠和火山锥等现象。
火山喷发时产生的喷出岩可能在火口周围堆积形成火山锥,也可能在周围环境中扩散开来。
喷出岩的形成对地质学和火山学的研究具有重要意义。
通过分析喷出岩的化学成分和结构特征,科学家可以了解火山喷发的机制、岩浆的来源和形成过程。
此外,喷出岩也是地理景观中的重要组成部分,它可以形成壮丽的火山地貌,如山峰、熔岩平原和火山口湖。
对于旅游业来说,这些火山地貌也具有极大的吸引力。
此外,在建筑和矿产资源开发领域,喷出岩也发挥着重要作用。
由于火山喷发冷却凝固的过程可能形成大块的火山玄武岩或火山碎屑岩,在建筑和道路施工中可以被用作坚固的材料。
另外,火山喷发还可能释放出丰富的矿物资源,如硫、铝、硅等,这些矿物资源对于工业生产和经济发展非常重要。
常见喷出岩的一些基本名词
三大岩的特征和区别:岩浆岩:具典型产状,如:岩株,岩床,岩基等,没有化石,没有层理(火山碎屑岩除外),有斑状结构,玻璃质结构,气孔构造和杏仁构造,矿物上具大量的长石,角闪石,辉石和玻璃质沉积岩:有成层性及分选性,磨圆等,具波痕,交错层理,泥裂等构造,经常长距离延伸和互层,有像三角洲,河流水系这样的沉积体形态,岩石可以是不太固结的,有些沉积岩含有化石,矿物上含大量的石英,碳酸盐特别是方解石和白云石,有些含石膏和石盐.变质岩:典型地局限于前寒武系和造山带,岩石片理与区域构造有关,有变形的砾石和晶体,具有变粒结构,变晶结构,矿物上出现一些典型的变质矿物,如红柱石,堇青石,矽线石.火成岩按大类划分:sio2<45 超基性岩苦橄岩橄榄岩45-53 基性岩玄武岩辉长岩53-66 中性岩安山岩闪长岩>66 酸性岩流纹岩花岗岩安山岩:呈红褐色、褐黄色、浅紫色、灰绿色等。
具块状、气孔杏仁构造。
多伴生有玄武岩,英安岩,流纹岩,有时还伴生安粗岩和其他火山岩,得名于安第斯山,1988年国际地科联将其定义为SIO2介于52%-63%之间的亚碱性系列的火山岩,在化学成份上与侵入相的闪长岩相对应.安山岩几乎均为斑状结构,无斑隐晶质者少见,基质的结构主要有:交织结构:斜长石微晶呈平行定向或半定向排列,辉石和磁铁矿分布于其中,玻璃质及显微隐晶质很少见.它是正在流动的岩浆在冷却不算太快的情况下固结形成的.玻晶(基)交织结构:岩石的基质中斜长石微晶呈杂乱-半定向排列,微晶之间有较多的玻璃质或隐晶质充填.是安山岩所常见的结构,也称为安山结构.安山岩中最常见的构造是气孔构造和杏仁构造,安山岩进一步命名的依据是斑晶暗色矿物的种类和特征的结构构造,如辉石安山岩,角闪安山岩,黑云母安山岩.流纹岩:灰-灰红色,通常为斑状结构,基质以玻璃质结构,球粒结构及霏细结构.斑晶主要为石英和长石.化学成分上与花岗岩相对应的喷出岩,由于岩浆粘度大和挥发组分含量较高,流纹质火山岩以爆发相的火山碎屑岩为主,溢流相的熔岩少见.常见构造有流纹构造,珍珠构造,气孔构造.暗色矿物很少,有时可出现铁橄榄石.英安岩:灰红-浅紫红色,斑状结构,斑晶以斜长石和石英为主,常见构造有流纹构造,珍珠构造,气孔构造.基质常见玻璃质结构,玻晶交织结构或霏细结构.化学成分与侵入相的花岗闪长岩相对应.暗色矿物以黑云母,角闪石为主,且仅以斑晶形式产出,常有被熔蚀现象且暗化边发育.火山碎屑岩:火山爆发产生的火山碎屑物可分为岩屑、晶屑和玻屑三种类型,统称为“三屑”。
火山喷发后形成的石头叫什么
⽕⼭喷发后形成的⽯头叫什么 ⽕⼭岩是⽯材⾏业的后起之秀,是⽕⼭喷发后形成的天然⽯材。
不少朋友对⽕⼭喷发后形成的⽯头感兴趣,今天⼩编就给⼤家介绍⽕⼭喷发后形成的⽯头,希望对⼤家有帮助! ⽕⼭喷发后形成的⽯头 ⽕⼭岩(IgneousRock)由岩浆(Magma)直接凝固⽽成。
⾼温之岩浆在从液态冷却中结品成多种矿物,矿物再紧密结合成⽕成岩。
化学成分各异之岩浆,最后成为矿物成分各异之⽕成岩,种类繁多,细分之有数百种。
1、外观形状:⽆尖粒状,对⽔流阻⼒⼩,不易堵塞,布⽔布⽓均匀;表⾯粗糙,挂膜速度快,反冲洗时微⽣物膜不易脱落。
2、多孔性:⽕⼭岩是天然蜂窝多孔,是菌胶团最佳的⽣长环境。
3、机械强度:经国家质检部门为5.08Mpa,实践证明可以耐得住不同强度的⽔⼒剪切作⽤,使⽤寿命远远长了滤料。
4、密度:密度适中,反冲洗时容易悬浮且不跑料,可以节能降耗。
由于地壳的保温作⽤,越向地⼼其温度越⾼。
地核因⾼压呈固体状态。
⽽地壳之下的⾼温物质呈液体状态就是岩浆。
根据现代⽕⼭喷溢⽽出的熔岩得知,硅酸盐是岩浆的主要成分。
其中SiO2的含量在80—30%之间;⾦属氧化物如Ai2O3、Fe2O3、FeO、MgO、CaO、Na2O等占20—60%。
其它如重⾦属、有⾊⾦属、稀有⾦属及放射性元素等,它们的总量不超过5%。
此外,岩浆中还含有⼀些挥发性组分,其中主要是H2O、CO2、H2S、F、Cl等。
根据含硅量之⾼低分类,有酸性(Acidic)、中性(Intermediate)、基性(Basic),及超基性(Ultrabasic)四⼤类⽕⼭岩。
岩浆岩主要有侵⼊和喷出两种产出情况。
侵⼊在地壳⼀定深度上的岩浆经缓慢冷却⽽形成的岩⽯,称为侵⼊岩。
侵⼊岩固结成岩需要的时间很长。
地质学家们曾做过估算,⼀个2000⽶厚的花岗岩体完全结晶⼤约需要64000年;岩浆喷出或者溢流到地表,冷凝形成的岩⽯称为喷出岩。
喷出岩由于岩浆温度急聚降低,固结成岩时间相对较短。
岩石分类命名
岩石样品的采集与制备
岩石的物理性质分析
岩石的化学成分分析
岩石的结构与构造分析
数值模拟技术:利用计算机模拟岩石分类命名的过程 计算方法:采用数学模型和算法对岩石分类命名进行计算 数值模拟软件:介绍常用的数值模拟软件及其功能 数值模拟应用:列举几个岩石分类命名的数值模拟应用案例
标准化:制定统一的分类命名标准,确保岩石分类命名的准确性和一致性,促进学术交流和合 作。
接触变质岩 区域变质岩 动力变质岩 气液变质岩
火成岩分类:侵入岩和喷出岩
喷出岩命名:根据颜色、矿物成分 和喷发方式进行命名
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
侵入岩命名:根据矿物成分和岩石 结构进行命名
特殊命名:根据岩石特征或特殊地 质事件进行命名
主要依据:沉积岩的颜色、成分、 结构、构造等特征
岩石分类在矿产资 源勘探中的应用: 通过岩石分类可以 确定矿产资源的分 布和储量,为矿产 资源勘探提供重要
依据。
岩石分类在地质灾 害研究中的应用: 不同类型的岩石具 有不同的物理和化 学性质,对岩石分 类有助于了解地质 灾害的发生机理和
预测。
岩石分类在地球科 学研究中的应用: 通过对岩石的分类 和命名,可以揭示 地球的形成和演化 过程,为地球科学 研究提供重要信息。
岩石命名在矿产资源评估中的应用: 正确的岩石命名有助于准确评估矿产 资源的储量和品质,为矿产资源的开 发利用提供决策支持。
岩石分类与命名是 工程地质评价的基 础
岩石分类与命名有 助于确定工程地质 条件
岩石分类与命名对 于工程地质评价具 有指导意义
岩石分类与命名在 工程地质评价中的 应用实例
野外观察:观察岩石的颜色、形态、结构、矿物成分等特征ห้องสมุดไป่ตู้描述方法:采用专业术语和描述语言,对岩石特征进行详细描述 记录数据:记录岩石的产状、分布情况、形成环境等信息 拍照或录像:对岩石进行拍照或录像,以便后续分析和研究
三大岩类
世上无难事,只要肯攀登
三大岩类
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。
三大类岩石之间受地质作用可相互演化的(如图1 所示)
图1 三大岩之间相互演化图
一、火成岩
火成岩又称岩浆岩,它是因地壳变动,熔融的岩浆由地壳内部上升后冷却而成。
火成岩是组成地壳的主要岩石,占地壳总质量的89%。
火成岩根据岩浆冷却条件的不同,又分为深成岩、喷出岩和火山岩三种。
1.深成岩
深成岩是岩浆在地壳深处,在很大的覆盖压力下缓慢冷却而成的岩石,其特性是:构造致密,容重大,抗压强度高,吸水率小,抗冻性好、耐磨性和耐久性好。
例如,花岗岩、正长岩、辉长岩、闪长岩、檄揽岩等。
2.喷出岩
喷出岩是熔融的岩浆喷出地表后,在压力降低、迅速冷却的条件下形成的岩石,如建筑上使用的玄武岩、安山岩等。
当喷出岩形成较厚的岩层时,其结构致密特性近似深成岩,若形成的岩层较薄时,则形成的岩石常呈多孔结构,近于火山岩。
3.火山岩
火山岩又称火山碎屑岩。
火山岩是火山爆发时,岩浆被喷到空中,经急速冷却后落下而形成的碎屑岩石,如火山灰、浮石等。
火山岩都是轻质多孔结构的材料,其中火山灰被大量用作水泥的混合材,而浮石可用作轻质骨料,以配制轻骨料混凝土用作墙体材料。
五种常见的岩浆岩
五种常见的岩浆岩
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,具有等粒状结构和块状构造。
按次要矿物成分的不同,可分为黑云母花岗岩、角闪石花岗岩等。
很多金属矿产,如钨、锡、铅、锌、汞、金等,稀土元素及放射性元素与花岗岩类有密切关系。
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。
主要矿物成分为橄榄石及辉石,深绿色或绿黑色,比重大,粒状结构。
是铂及铬矿的唯一母岩,镍、金刚石、石棉、菱铁矿、滑石等也同这类岩石有关。
3.玄武岩一种分布最广的喷出岩。
矿物成分以斜长石、辉石为主,黑色或灰黑色,具有气孔构造和杏仁状构造,斑状结构。
根据次要矿物成分,可分为橄榄玄武岩、角闪玄武岩等。
铜、钴、冰洲石等有用矿产常产于玄武岩气孔中,玄武岩本身可用作优良耐磨耐酸的铸石原料。
4.安山岩喷出岩之一,分布很广,仅次于玄武岩。
主要矿物成分是斜长石、角闪石和少量的辉石等。
新鲜时呈灰黑、灰绿或棕色,具斑状结构。
与安山岩有关的矿产主要是铜,其次是金、铅、锌等。
5.流纹岩是一种与花岗岩化学成分相当的喷出岩。
一般色浅,多为浅红、灰白或灰红色,具斑状结构,流纹构造。
流纹岩性质坚硬致密,可作建筑材料。
侵入岩:闪长岩、辉长岩、超镁铁质岩类、正长岩、橄榄岩、二长岩
喷出岩:英安岩、流纹岩、安山岩、玄武岩、玢(bin)岩、。
第一节喷出作用与喷出岩
火山口
火山期最后阶段
喷水,喷气
●喷气:早期,温度较高,高温干气体,500度,NaCl ,KCl, ●100-300度,H2S, HCl , S ●100度, H2S,(NH4)2CO3, 含碱气体,水蒸气 ●<100度,CO2 喷水蒸气和热水,溶解较多的矿物质 泥火山:随火山气体和热水一起被抛出,火山锥不高。
柱状节理
绳状、熔渣状、枕状构造
岩浆结晶分异作用
岩浆按矿物熔点的高低,依次结晶出不同成分的矿物。 这种作用称为结晶分异作用。
岩浆冷却时熔点高、比重大的矿物先结晶。
☆酸性岩浆:SiO2> 65%,岩浆粘性大,不易流动。 ☆中性岩浆:SiO252-65% ☆基性岩浆:SiO245-52%,粘性小,易流动。 ☆超基性岩浆:SiO2<45%
影响岩浆的粘性的因素
(1)化学成分:阳离子与阴离子的含量互相 消长,阳离子越多粘性越小。
(2)温度:温度越低越粘。 (3)气泡、溶解状态的挥发物:气泡越多越
岩浆(magma) --炽热,富含挥发气体(1-8%)组
成的,具有粘性的硅酸盐熔融体。 800-1200度,介于650-1400度。
硅酸盐熔浆为主体,冷却后形成岩浆岩的成分; 挥发性气体,水蒸汽+其他体态物质,在高温高压下溶解。 (溶解状态,部分呈气泡状态),上升、压力减小时,逸 出或冷凝成热水溶液。
15.1 火山作用过程的阶段性
火山过程的主阶段
熔透式:岩浆直接熔透地壳
裂隙式火山(狭长裂缝) 冰岛火山
中心爆发式火山:酸性,沿 管状通道上涌,从火山口溢 出
激烈程度:爆发式、宁静式和中间 式
爆发式:酸性岩浆岩,危害大
中间式(主要为中性熔 浆喷发)
矿物岩石学-侵入岩与喷出岩
2. 火山岩描述格式
标本号
颜色和基 质组成。
斑晶矿物组成(百分含量)及鉴定 特征。
基质矿物组成。
定名:
025 伊丁玄武岩 046 角闪安山岩 049 杏仁安山岩 067 流纹岩 159 晶屑凝灰岩 161 (粗安质)火山角砾岩
145 文象伟晶岩
沉积岩实习(一)
陆源碎屑岩
沉积岩的分类
沉积岩
他生沉积岩 自生沉积岩
(火山碎屑岩)
陆源碎屑岩
碳酸盐岩 硅质岩 铁质岩 磷质岩 铝质岩 蒸发岩
砾岩 砂岩 粉砂岩 泥质岩
基质
碎屑颗粒 胶结物
• 胶结物或基质与碎屑颗粒之间的相互关 系称为胶结类型或支撑性质。
• 包括:颗粒支撑和基质支撑 • 胶结类型:基底式胶结
细晶岩
一种浅色的脉岩,主要组成矿物是石英和长石, 基本不含暗色矿物,偶尔出现微量的黑云母、白 云母和角闪石。岩石以细晶结构为特征(细晶结 构是由细粒他形的长石和石英组成的细粒他形粒 状结构)。断口常呈细砂糖状。
据细晶岩中浅色矿物的成分,结合相应的侵 入岩,可把细晶岩分为辉长细晶岩、闪长细晶岩 和花岗细晶岩等,其中花岗细晶岩最常见。
1.岩屑: 火山基底、火山通道周围,或先凝结成的熔岩或火山碎屑
岩,在火山喷发爆炸时崩碎形成的岩石碎块。大小不一 ,有棱角,外 形不规则。
刚性的——形成时已固结 半塑性、塑性——各种形状的火山弹,火焰体
2.晶屑:
崩碎的矿物晶体碎片,是岩浆中先结晶的斑晶或围岩
如Q, Or, Pl, Bi, Am, Py,外形不规则,棱角状,有熔蚀边
• 角闪石黑色、柱状,长约2mm左右, 可见斜交的两组解理,玻璃光泽,含 量约14%。
• 石英无色透明,粒状,粒度较细,小 于0.5mm,油脂光泽,含量约10%。
喷出岩的原生构造
(4)气孔构造和杏仁构造 气孔构造也是喷出岩中常见的构造。当熔浆自火山通道向外流出 时,由于压力和温度降低,其中所含气体便向外逃逸,冷却后就在岩 石中留下许多孔洞,这些孔洞称气孔构造。气孔常呈囿形、椭囿形( 图8-31)、蝌蚪状、管状(图8-32)、云朵状(图8一33)、倒水滴状、 串珠状和丌规则状等,,气孔的形态不岩浆的粘度有关,一般基性岩 浆粘度小,熔岩的气孔多呈囿形戒椭鬪形;酸性岩浆粘度大、其相应 熔岩的气孔多呈丌规则状。当气孔被次生矿物,如沸石、方解石、冰 洲山,玉髓等充填时,则称为杏仁构造。
(3)绳状构造 熔岩表面呈绳索状扭曲的构造称为绳状构造,它常见 于玄武岩流局面之上。绳状构造是处于炽热塑性状态熔岩 的上部表面薄壳受到下部熔浆流动的影响而发生拖拉和卷 扭的结果。因此,绳状构造所在的表面就代表一次喷出的 熔岩的顶面。熔岩绳状构造一般呈弧斻弧顶指向流动方向 ,即从弧内向弧外流动。由于绳状构造的发育常受一些尿 部因素的影响,因此,利用它判断熔浆流动方向时,应持 慎重态度。黑龙江五大连池熔岩中就广泛发育典型的绳状 构造(图8-30)。
(2)柱状节理 柱状节理是玄武岩中常见的一种原生破裂构造。柱状节 理面总是垂直于熔岩的流动局面,在产状平缓的玄武岩内 ,若干走向丌同的这种节理常将岩石切割成无数个竖立的 多边柱状体,因而称柱状节理(图8-36)。云南腾冲县曲石 乡的“神柱”图8-36云南腾冲柱状节理柱状节理总面积 达2km2,大约形成于40ka 前,是我国迄今为止发现的 规模最大、保存最完整的柱状节理群,对研究火山岩浆生 成和地质构造有重要科学价值。
喷出岩的原生构造
1.喷出岩的流动构造 (1)流纹构造 流纹构造是由丌同颜色的矿物戒火山玻璃组成的局状色带。流纹构造常 见于流纹岩戒其他粘度较大的酸性、碱性熔岩中。流纹构造的形成除不 上、下局熔岩差异流动导致顺熔岩流动方向的剪切作用有关外,希尔斯 (E,S,Hills,1972)认为还同上面的熔岩对其下流动的熔岩产生的垂 直于流纹而的压力有关。他还发现当流纹遇到先期结晶的斑晶戒外来包 体时,往往在其上、下以平滑曲线绕过并在两端出现纺锤状上、下反向 弯曲的现象。流纹构造指示了熔岩流动面的位置,但丌能指示熔岩流动 方向。
常见岩石简介安山岩andesite一种中性喷出岩其成分相当于闪长
常见岩石简介安山岩(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。
暗色矿物主要为黑云母、角闪石(通常为褐色,具暗化边)和辉石(单斜辉石和斜方辉石都有,前者包括透辉石,普通辉石和异变辉石;后者主要见于斑晶中)。
依斑晶中的暗色矿物种类,可分为辉石安山岩、角闪石安山岩和黑云母安山岩等。
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。
多呈岩被、岩流、岩钟侵出相产出。
受热液作用,常产生青磐岩化。
与其有关的矿产有铜、铅、锌、金(银)等。
白云岩(dolomite)一种沉积碳酸岩。
主要由白云石组成,常混入石英、长石、方解石和粘土矿物。
呈灰白色,性脆,硬度小,用铁器易划出擦痕。
遇稀盐酸缓慢起泡或不起泡,外貌与石灰岩很相似。
按成因可分为原生白云岩、成岩白云岩和后生白云岩;按结构可分为结晶白云岩、残余异化粒子白云岩、碎屑白云岩、微晶白云岩等。
白云岩含镁较高,风化后形成白色石粉。
较石灰岩坚韧。
在冶金工业中可作熔剂和耐火材料,在化学工业中可制造钙镁磷肥、粒状化肥等。
此外,也用作陶瓷、玻璃配料和建筑石材。
橄榄岩(peridotite)超基性侵入岩的一种。
主要由橄榄石和辉石组成。
橄榄石含量可占40%~90%,辉石为斜方辉石或单斜辉石。
有时含少量角闪石、黑云母或铬铁矿。
颜色呈深绿色,具粒状结构、反应边结构、包含结构、海绵陨铁结构。
按辉石种类和含量,可进一步划分为斜方辉石橄榄岩(主要由橄榄石和斜方辉石组成)、单斜辉纯橄榄岩石橄榄岩(主要由橄榄石和单斜辉石组成)、二辉橄榄岩(单斜辉石和斜方辉石两者含量近于相等)。
在一定温度、压力下,受热液影响,发生蚀变,如经水化作用后橄榄石变成蛇纹石和水镁石;硅化作用后橄榄石变成蛇纹石;碳酸盐化作用下镁橄榄石变成蛇纹石和菱镁矿等。
与之有关的矿产有铬、镍、钴、铂、石棉、滑石等。
纯净、透明、无裂纹、具橄榄绿色的橄榄石可作为宝石。
岩浆岩-形成过程
岩浆岩-形成过程岩浆岩主要有侵入和喷出两种产出情况。
侵入在地壳一定深度上的岩浆经缓慢冷却而形成的岩石,称为侵入岩。
侵入岩固结成岩需要的时间很长。
地质学家们曾做过估算,一个2000米厚的花岗岩体完全结晶大约需要64000年;岩浆喷出或者溢流到地表,冷凝形成的岩石称为喷出岩。
喷出岩由于岩浆温度急聚降低,固结成岩时间相对较短。
1米厚的玄武岩全部结晶,需要12天,10米厚需要3年,700米厚需要9000年。
可见,侵入岩固结所需要的时间比喷出岩要长得多。
黏度也是岩浆很重要的性质之一,它代表着岩浆流动的状态和程度。
岩浆中SiO2的含量对黏度影响最大,其次是Al2O3,Cr2O3,它们的含量增高,岩浆黏度会明显增大。
酸性岩中SiO2,Al2O3的含量很高,因此,黏度也最大;溶解在岩浆中的挥发份可以降低岩浆的黏度、降低矿物的熔点,使岩浆容易流动,结晶时间延长;此外,岩浆的温度高,黏度相应变小;岩浆承受的压力加大,岩浆的黏度也增大。
岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征,比如喷出岩是在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。
当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩。
如果这些气孔形成的空洞被后来的物质充填,就形成了杏仁状构造。
岩浆喷出到地表,熔岩在流动的过程中其表面常留下流动的痕迹,有时好像几股绳子拧在一起,岩石学家称之为流纹构造、绳状构造。
如果岩浆在水下喷发,熔岩在水的作用下会形成很多椭球体,称之为枕状构造。
可见,这些特殊的构造只存在于岩浆岩中。
岩浆岩不论侵入到地下,还是喷出到地表,它们和周围的岩石之间都有明显的界限。
如果岩浆沿着层理或片理等空隙侵入,常形成类似岩盆、岩床、岩盖等形状的侵入体,它们和围岩的接触面基本上和层理、片理平行,在地质学上称为整合侵入;如果岩浆不是沿着层理或片理侵入,而是穿过围岩层理或片理的断裂、裂隙贯入,这种情况形成的侵入体被称为不整合侵入体。
喷出岩的原生构造
气孔构造在浮岩和火山渣中最为发育,在玄武岩中也 经常见到。它相对集中分布于各层熔岩的顶部和底部,并 大致平行于熔岩层面。一般情况是底部气孔小而少,顶部
气孔大面多,而且顶部和底部气孔形态也不尽相同(图831)。根据气孔的分布和形态,可以判断熔岩层面位置、 熔岩喷发次数、熔岩顶面和底面以及熔浆流动方向。例如 ,熔岩底部气孔多呈扁平状沿造和杏仁构造
气孔构造也是喷出岩中常见的构造。当熔浆自火山通道向外流出 时,由于压力和温度降低,其中所含气体便向外逃逸,冷却后就在岩 石中留下许多孔洞,这些孔洞称气孔构造。气孔常呈圆形、椭圆形( 图8-31)、蝌蚪状、管状(图8-32)、云朵状(图8一33)、倒水滴状、 串珠状和不规则状等,,气孔的形态与岩浆的粘度有关,一般基性岩 浆粘度小,熔岩的气孔多呈圆形或椭鬪形;酸性岩浆粘度大、其相应 熔岩的气孔多呈不规则状。当气孔被次生矿物,如沸石、方解石、冰 洲山,玉髓等充填时,则称为杏仁构造。
1.喷出岩的流动构造 (1)流纹构造 流纹构造是由不同颜色的矿物或火山玻璃组成的层状色带。流纹构造常 见于流纹岩或其他粘度较大的酸性、碱性熔岩中。流纹构造的形成除与 上、下层熔岩差异流动导致顺熔岩流动方向的剪切作用有关外,希尔斯 (E,S,Hills,1972)认为还同上面的熔岩对其下流动的熔岩产生的垂 直于流纹而的压力有关。他还发现当流纹遇到先期结晶的斑晶或外来包 体时,往往在其上、下以平滑曲线绕过并在两端出现纺锤状上、下反向 弯曲的现象。流纹构造指示了熔岩流动面的位置,但不能指示熔岩流动 方向。
的上游方向的管状形态,其管状分叉指向熔岩底面(8— 32)h熔岩顶部气孔多呈圆形或蝌蚪状,蝌蚪状气孔自细 尾部到大头部可以指示熔浆流动方向。有时熔岩顶部气孔 星云朵状,云朵状弯曲的中轴线倾向的反方向代表熔浆的
岩浆岩-形成过程
岩浆岩-形成过程岩浆岩主要有侵入和喷出两种产出情况。
侵入在地壳一定深度上的岩浆经缓慢冷却而形成的岩石,称为侵入岩。
侵入岩固结成岩需要的时间很长。
地质学家们曾做过估算,一个2000米厚的花岗岩体完全结晶大约需要64000年;岩浆喷出或者溢流到地表,冷凝形成的岩石称为喷出岩。
喷出岩由于岩浆温度急聚降低,固结成岩时间相对较短。
1米厚的玄武岩全部结晶,需要12天,10米厚需要3年,700米厚需要9000年。
可见,侵入岩固结所需要的时间比喷出岩要长得多。
黏度也是岩浆很重要的性质之一,它代表着岩浆流动的状态和程度。
岩浆中SiO2的含量对黏度影响最大,其次是Al2O3,Cr2O3,它们的含量增高,岩浆黏度会明显增大。
酸性岩中SiO2,Al2O3的含量很高,因此,黏度也最大;溶解在岩浆中的挥发份可以降低岩浆的黏度、降低矿物的熔点,使岩浆容易流动,结晶时间延长;此外,岩浆的温度高,黏度相应变小;岩浆承受的压力加大,岩浆的黏度也增大。
岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征,比如喷出岩是在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。
当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩。
如果这些气孔形成的空洞被后来的物质充填,就形成了杏仁状构造。
岩浆喷出到地表,熔岩在流动的过程中其表面常留下流动的痕迹,有时好像几股绳子拧在一起,岩石学家称之为流纹构造、绳状构造。
如果岩浆在水下喷发,熔岩在水的作用下会形成很多椭球体,称之为枕状构造。
可见,这些特殊的构造只存在于岩浆岩中。
岩浆岩不论侵入到地下,还是喷出到地表,它们和周围的岩石之间都有明显的界限。
如果岩浆沿着层理或片理等空隙侵入,常形成类似岩盆、岩床、岩盖等形状的侵入体,它们和围岩的接触面基本上和层理、片理平行,在地质学上称为整合侵入;如果岩浆不是沿着层理或片理侵入,而是穿过围岩层理或片理的断裂、裂隙贯入,这种情况形成的侵入体被称为不整合侵入体。
岩石分类顺口溜
岩石分类顺口溜
1.岩浆岩:玄武岩、流文岩(喷出岩)、花岗岩(侵入岩)口诀:侵华出文武
2.沉积岩:页岩、砂岩、砾岩、石灰岩口诀:几页沙粒灰
3.变质岩:大理岩、片麻岩、石英岩、板岩口诀:大片硬板子
扩展资料:
1、岩浆形成的一定是岩浆岩;
2、能直接变成岩浆的一定是变质岩;
3、变质作用形成的一定是变质岩;
4、能够直接相互转化的一定是沉积岩和变质岩;
5、外力作用形成的一定是沉积岩。
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。
岩浆岩又称火成岩,是由地壳下面的岩浆沿地壳薄弱地带上升侵入地壳或喷出地表后冷凝而成的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
火山岩广泛发育,主要有四个活动时期:即元古代、古生代、中生代及第三纪,组成四个火山活动旋回,16个含火山地层。
元古代火山岩分布在闽西北及闽西等地,石炭纪及晚三叠—早侏罗世火山岩零星见于闽西、闽中、闽北地区,晚侏罗—早白垩世火山岩广泛分布全省,尤以东部地区最为发育,新生代火山岩分布零星,于闽南沿海地带和闽西之明溪、宁化等地比较集中出露。
以晚侏罗—早白垩火山活动的强度和规模最大,出露面积达3.8万平方公里,占全省总面积的31%,构成引人注目的浙、闽、粤火山活动带之一部分。
火山岩石类型有:基性、中性、中酸性、酸性火山岩[包括潜(次)火山岩]及其相应的火山碎屑岩。
在已知钙碱质与碱质火山岩系列中,钙碱质火山岩占主导地位,元古代属钙碱质,部分为碱质,古生代至中生代火山岩多属钙碱质,新生代玄武岩早期是钙碱质,晚期属碱质。
火山喷发形式多样,裂隙式、裂隙—中心式及中心式喷发均很发育;中生代之前以海相喷发占主导,中生代及新生代主要为陆相喷发,中生代陆相火山岩之岩相发育齐全,包括有爆发相、喷溢相、侵出相、火山通道相、潜火山相、喷发沉积相等。
中生代火山活动及其形成的火山构造明显受区域构造控制,据其与区域构造关系,火山构造划分为六个级别。
以福建政和至广东大埔一线为界,东部为闽东火山活动亚带,西部为闽西火山活动亚带,包括六个北东向(或北北东向)展布的火山喷发带及一系列火山盆地、火山洼地、破火山组合体。
火山构造类型有穹状火山、层状火山、破火山、盾状火山、线形火山、火山喷发中心及爆发角砾岩筒等。
类型与构成类型火山岩(IgneousRock)由岩浆(Magma)直接凝固而成。
高温之岩浆在从液态冷却中结晶成多种矿物,矿物再紧密结合成火成岩。
化学成分各异之岩浆,最后成为矿物成分各异之火成岩,种类繁多,细分之有数百种。
如依其含矽量之高低做最简明之分类,火成岩有酸性(Acidic)、中性(Intermediate)、基性(Basic),及超基性(Ultrabasic)四大类。
同时火成岩之晶体,因结晶时在地下之深度不一亦有粗细之别;将此分别代表深浅之粗细做为矿物成分以外之另一分类依据,火成岩可分成如次之种类:晶体粗大之酸性火成岩为花冈岩(Granite),细小至肉眼不能辨识者为流纹岩(Rhyolite);晶体粗大之中性火成岩为闪长岩(Diorite)细小者为安山岩(Andesite);晶体粗大之基性火成岩为辉长(Gabbro),细小者为玄武岩(Basalt);晶体粗大之超基性火成岩为橄榄岩(Peridotite),此种火成岩无晶体细小者。
晶体特大之火成岩统称伟晶岩(Pegmatite),但应指明其为伟晶花冈岩、伟晶闪长岩,或伟晶辉长岩。
此外,不论其成分如何,岩浆在地面凝固时通常不暇结晶。
此等不结晶火成岩均为火山岩,或成块状无结构之玻璃,酸性及中性者成黑耀石(Obsidian)或浮石(Pumice),基性者成玻璃质玄武岩(BasalticGlass),或在喷发时破碎成火山角砾岩(VolcanicBreccia)或凝灰岩(Tuff)。
火成岩以岩基或岩脉形体侵入较古岩层,倘再穿至地面,则成火山。
火成岩不仅为一切其他岩石之原料及多种矿产之母体,且为全球水分之来源。
构成岩浆岩主要有侵入和喷出两种产出情况。
侵入在地壳一定深度上的岩浆经缓慢冷却而形成的岩石,称为侵入岩。
侵入岩固结成岩需要的时间很长。
据估算,一个2000米厚的花岗岩体完全结晶大约需要64000年;岩浆喷出或者溢流到地表,冷凝形成的岩石称为喷出岩。
喷出岩由于岩浆温度急聚降低,固结成岩时间相对较短。
1米厚的玄武岩全部结晶,需要12天,10米厚需要3年,700米厚需要9000年。
可见,侵入岩固结所需要的时间比喷出岩要长得多。
黏度也是岩浆很重要的性质之一,它代表着岩浆流动的状态和程度。
岩浆中SiO2的含量对黏度影响最大,其次是Al2O3,Cr2O3,它们的含量增高,岩浆黏度会明显增大。
酸性岩中SiO2,Al2O3的含量很高,因此,黏度也最大;溶解在岩浆中的挥发份可以降低岩浆的黏度、降低矿物的熔点,使岩浆容易流动,结晶时间延长;此外,岩浆的温度高,黏度相应变小;岩浆承受的压力加大,岩浆的黏度也增大。
岩浆岩中有一些自己特有的结构和构造特征,比如喷出岩是在温度、压力骤然降低的条件下形成的,造成溶解在岩浆中的挥发份以气体形式大量逸出,形成气孔状构造。
当气孔十分发育时,岩石会变得很轻,甚至可以漂在水面,形成浮岩。
如果这些气孔形成的空洞被后来的物质充填,就形成了杏仁状构造。
岩浆喷出到地表,熔岩在流动的过程中其表面常留下流动的痕迹,有时好象几股绳子拧在一起,岩石学家称之为流纹构造、绳状构造。
如果岩浆在水下喷发,熔岩在水的作用下会形成很多椭球体,称之为枕状构造。
可见,这些特殊的构造只存在于岩浆岩中。
岩浆岩不论侵入到地下,还是喷出到地表,它们和周围的岩石之间都有明显的界限。
如果岩浆沿着层理或片理等空隙侵入,常形成类似岩盆、岩床、岩盖等形状的侵入体,它们和围岩的接触面基本上和层理、片理平行,在地质学上称为整合侵入;如果岩浆不是沿着层理或片理侵入,而是穿过围岩层理或片理的断裂、裂隙贯入,这种情况形成的侵入体被称为不整合侵入体。
人们通常所说的岩墙,就是穿过岩层近乎直立的板状侵入体,厚度一般为几十厘米到几十米,长度可以从几十米到数十公里,甚至数百公里。
由于岩浆岩和围岩有很密切的接触关系,因此,围岩的碎块常被带到岩浆中,成为岩浆的捕虏体。
但是生物化石和生物活动遗迹在岩浆岩中是不存在的。
在岩浆从上地幔或地壳深处沿着一定的通道上升到地壳形成侵入岩或喷出到地表形成喷出岩的过程中,由于温度、压力等物理化学条件的改变,岩浆的性质、化学成分、矿物成分也随之不断地变化.物理性质1、矿物的颜色矿物的颜色多种多样。
呈色的原因,一类是白色光通过矿物时﹐内部发生电子跃迁过程而引起对不同色光的选择性吸收所致;另一类则是物理光学过程所致。
导致矿物内电子跃迁的内因,最主要的是﹕色素离子的存在,如Fe3+使赤铁矿呈红色,V3+使钒榴石呈绿色等;是晶格缺陷形成“色心”,如萤石的紫色等。
矿物学中一般将颜色分为3类﹕自色是矿物固有的颜色;他色是指由混入物引起的颜色;假色则是由于某种物理光学过程所致,如斑铜矿新鲜面为古铜红色,氧化后因表面的氧化薄膜引起光的干涉而呈现蓝紫色的锖色,矿物内部含有定向的细微包体,当转动矿物时可出现颜色变幻的变彩,透明矿物的解理或裂隙有时可引起光的干涉而出现彩虹般的晕色等。
2、条痕指矿物在白色无釉的瓷板上划擦时所留下的粉末痕迹。
条痕色可消除假色﹐减弱他色﹐通常用于矿物鉴定。
3、光泽指矿物表面反射可见光的能力。
根据平滑表面反光的由强而弱分为金属光泽(状若镀克罗米金属表面的反光﹐如方铅矿)﹑半金属光泽(状若一般金属表面的反光,如磁铁矿)﹑金刚光泽(状若钻石的反光,如金刚石)和玻璃光泽(状若玻璃板的反光,如石英)四级。
金属和半金属光泽的矿物条痕一般为深色,金刚或玻璃光泽的矿物条痕为浅色或白色。
此外,若矿物的反光面不平滑或呈集合体时,还可出现油脂光泽﹑树脂光泽﹑蜡状光泽﹑土状光泽及丝绢光泽和珍珠光泽等特殊光泽类型。
4、透明度指矿物透过可见光的程度。
影响矿物透明度的外在因素(如厚度﹑含有包裹体﹑表面不平滑等)很多﹐通常是在厚为0.03毫米薄片的条件下,根据矿物透明的程度﹐将矿物分为﹕透明矿物(如石英)﹑半透明矿物(如辰砂)和不透明矿物(如磁铁矿)。
许多在手标本上看来并不透明的矿物,实际上都属于透明矿物如普通辉石等。
一般具玻璃光泽的矿物均为透明矿物,显金属或半金属光泽的为不透明矿物,具金刚光泽的则为透明或半透明矿物。
5、断口﹑解理与裂理矿物在外力作用如敲打下,沿任意方向产生的各种断面称为断口。
断口依其形状主要有贝壳状﹑锯齿状﹑参差状﹑平坦状等。
在外力作用下矿物晶体沿着一定的结晶学平面破裂的固有特性称为解理。
解理面平行于晶体结构中键力最强的方向,一般也是原子排列最密的面网发生,并服从晶体的对称性。
解理面可用单形符号(见晶体)表示,如方铅矿具立方体{100}解理﹑普通角闪石具{110}柱面解理等。
根据解理产生的难易和解理面完整的程度将解理分为极完全解理(如云母)﹑完全解理(如方解石)﹑中等解理(如普通辉石)﹑不完全解理(如磷灰石)和极不完全解理(如石英)。
裂理也称裂开,是矿物晶体在外力作用下沿一定的结晶学平面破裂的非固有性质。
它外观极似解理,但两者产生的原因不同。
裂理往往是因为含杂质夹层或双晶的影响等并非某种矿物所必有的因素所致。
6、硬度是指矿物抵抗外力作用(如刻划﹑压入﹑研磨)的机械强度。
矿物学中最常用的是摩氏硬度﹐它是通过与具有标准硬度的矿物相互刻划比较而得出的。
10种标准硬度的矿物组成了摩氏硬度计﹐它们从1度到 10度分别为滑石﹑石膏﹑方解石﹑萤石﹑磷灰石﹑正长石﹑石英﹑黄玉﹑刚玉﹑金刚石。
十个等级只表示相对硬度的大小,为了简便还可以用指甲(2.5)﹑小钢刀(5~5.5)﹑窗玻璃(5.5)作为辅助标准,粗略地定出矿物的摩氏硬度。
另一种硬度为维氏硬度,它是压入硬度﹐用显微硬度仪测出,以千克/平方毫米表示。
摩氏硬度 H m与维氏硬度H v的大致关系是(kg/mm2)﹐矿物的硬度与晶体结构中化学键型﹑原子间距﹑电价和原子配位等密切相关。
7、比重指矿物与同体积水在4℃时重量之比。
矿物的比重取决于组成元素的原子量和晶体结构的紧密程度。
虽然不同矿物的比重差异很大,琥珀的比重小于 1,而自然铱的比重可高达22.7,但大多数矿物具有中等比重(2.5~4)。
矿物的比重可以实测,也可以根据化学成分和晶胞体积计算出理论值。
8、弹性﹑挠性﹑脆性与延展性某些矿物(如云母)受外力作用弯曲变形,外力消除﹐可恢复原状﹐显示弹性;而另一些矿物(如绿泥石)受外力作用弯曲变形﹐外力消除后不再恢复原状,显示挠性。
大多数矿物为离子化合物,它们受外力作用容易破碎﹐显示脆性。
少数具金属键的矿物(如自然金),具延性(拉之成丝)﹑展性(捶之成片)。
9、磁性根据矿物内部所含原子或离子的原子本徵磁矩的大小及其相互取向关系的不同﹐它们在被外磁场所磁化时表现的性质也不相同﹐从而可分为抗磁性(如石盐)﹑顺磁性(如黑云母)﹑反铁磁性(如赤铁矿)﹑铁磁性(如自然铁)和亚铁磁性(如磁铁矿)。
由于原子磁矩是由不成对电子引起的﹐因而凡只含具饱和的电子壳层的原子和离子的矿物都是抗磁的﹐而所有具有铁磁性或亚铁磁性﹑反铁磁性﹑顺磁性的矿物都是含过渡元素的矿物。
但若所含过渡元素离子中不存在不成对电子时(如毒砂)﹐则矿物仍是抗磁的。
具铁磁性和亚铁磁性的矿物可被永久磁铁所吸引﹔具亚铁磁性和顺磁性的矿物则只能被电磁铁所吸引。
矿物的磁性常被用于探矿和选矿。
10、发光性有些矿物受外来能量激发能发出可见光。