岩石鉴定描述
工程地质钻探的岩石鉴定和描述
工程地质钻探的岩石鉴定和描述工程地质钻探的岩心鉴定和描述工程地质钻探岩心识别与描述I.土壤分类(I)土壤命名――按《铁路工程岩土分类标准》(tb10077-2001)执行1.漂石(块石)土:大于20cm的颗粒超过总质量的50%。
2.卵石(砾石)土:大于6cm的颗粒超过总质量的50%。
3.粗圆砾(角砾岩)土:大于20mm的颗粒超过总质量的50%。
4.细圆砾(角砾岩)土:大于2mm的颗粒占总质量的50%以上。
5.砾砂:大于2mm的颗粒占总质量的25-50%。
6.粗砂土:大于0.5mm的颗粒占总质量的50%以上。
7.中砂土:大于0.25mm的颗粒占总质量的50%以上。
8.细砂土:大于0.075mm的颗粒占总质量的85%以上。
9.粉砂:大于0.075mm的颗粒,占总质量的50%以上10.粉土:塑性指数等于或小于10,且粒径大于0.075mm的颗粒的质量不超过全部质量的50%11.粉质粘土:粉土小于粘土,塑性指数为10-1712。
粘土:主要由粘土组成,塑性指数大于17注:定名时应根据颗粒级配,由大到小,以最先符合者确定。
(二)、黏性土的分类及野外鉴别1.粘土:一种非常细、均匀的土块,摩擦时无砂土感,粘塑、油腻,易摩擦成小于0.5mm的长条状2.粉质黏土:无均质感,搓捻时有砂感,塑性,弱黏结,能搓成比黏土较粗的短土条3.粉土:有干面似的感觉,砂粒少,粉粒多,潮湿时呈流体状,不能搓成土条、土球(三)、土的潮湿程度的划分1.粘性土——包括粉质粘土和粘土,可分为硬塑、硬塑、软塑和流塑状态名称坚硬硬塑软塑流塑一般情况下,扰动后粉质粘土不能揉成团。
土块很容易通过锤击和手工压碎。
当IL<0时,不能将其揉成蛋糕。
用手按压时不容易看到指纹。
当IL=0-0.5时,可以将其揉成蛋糕。
用手轻轻按压时可以看到指纹。
手上有少量水,表面IL=0.5-1.0,手上有明显湿痕。
土壤塌陷成一个扁平的圆形。
IL>1.0的粘土不能揉成蛋糕,IL<0的粘土可以揉成蛋糕,边缘有很多裂缝,IL=0-0.5。
三大类岩石的鉴定方法
三大类岩石的鉴定方法岩石是地球表面的重要组成部分,它们记录着地质历史和地球演化过程。
岩石的鉴定对于地质学、矿产资源勘探以及环境保护等领域具有重要意义。
本文将介绍三大类岩石的鉴定方法,分别是火成岩、沉积岩和变质岩。
一、火成岩的鉴定方法火成岩是由火山喷发或岩浆侵入地壳后冷却凝固形成的岩石。
鉴定火成岩的方法主要包括观察和测试。
观察方面,可以通过裸眼观察岩石的颜色、结构和矿物组成等特征。
常见的火成岩有花岗岩、玄武岩等。
测试方面,可以进行矿物成分分析、化学成分分析和岩石结构分析等。
例如,可以通过显微镜观察岩石中的矿物晶体形态和结构,从而判断岩石的成因和形成条件。
二、沉积岩的鉴定方法沉积岩是由沉积物在地壳表层经过压实、胶结等作用形成的岩石。
鉴定沉积岩的方法主要包括观察和测试。
观察方面,可以通过裸眼观察岩石的颗粒组成、层理结构和沉积构造等特征。
常见的沉积岩有砂岩、页岩等。
测试方面,可以进行沉积物颗粒分析、岩石化学成分分析和沉积构造分析等。
例如,可以通过显微镜观察岩石中的颗粒形状和大小,从而推测沉积环境和岩石的成因。
三、变质岩的鉴定方法变质岩是在高温高压条件下,原有岩石经过热变质、压力变质等作用形成的岩石。
鉴定变质岩的方法主要包括观察和测试。
观察方面,可以通过裸眼观察岩石的颜色、结构和矿物组成等特征。
常见的变质岩有片麻岩、石英岩等。
测试方面,可以进行矿物成分分析、化学成分分析和岩石结构分析等。
例如,可以通过显微镜观察岩石中的矿物晶体形态和结构,从而判断岩石的变质程度和变质类型。
岩石的鉴定方法包括观察和测试两个方面,其中观察主要通过裸眼观察岩石的特征,测试则通过化学分析、显微镜观察等手段来获取更详细的信息。
不同类别的岩石具有不同的特征和成因,因此在鉴定过程中需要注意细节,并结合地质背景进行分析。
岩石鉴定是地质学研究的基础,也是矿产资源勘探和环境保护的重要手段,通过准确鉴定岩石,可以更好地理解地球演化过程,为科学研究和资源开发提供有力支持。
岩石的鉴定和描述
裂隙宽度分级节理发育程度岩体风化程度分带:岩体按受地质构造影响程度划分轻微,地质构造变动小,节理不发育;轻重:地质构造成真空变动较大,位于断层褶曲轴的邻近地段,可有小断层,节理较发育。
严重:地质构造变动剧烈,位于褶曲轴部或断层影响带内,软质岩多见扭曲及拖拉现象,节理发育。
很发育:位于断层破碎带内,岩体呈块石、碎石、角砾状,有的甚至呈粉未,泥土状,节理很发育。
岩石破碎原因判别:1.机械破碎:钻进过程中由于磨损和挤压所致,其特点是碎块多具不规则棱角,并有新断口。
2.构造破碎:地质作用形成,碎块表面有一定方向裂开,有错动磨擦现象及次生物质充填。
.3。
溶蚀破碎:碎块多具溶蚀现象。
岩体完整程度划分岩体破碎程度分类岩石的质量一、RQD:采用N型(75mm)双管金刚石钻头获取的大于和等于10cm的岩芯段长度之和与钻头总长度之比。
注:量测每一岩芯长时,应以岩芯的中心线为准。
岩体基本质量等级分类1.对软岩和极软岩,应注意是否具有可软化性,膨胀性,崩解性。
2.对极破碎岩体,应说明破碎的原因,如断层,全风化等。
3.开挖后是否有进一步风化的特征。
新鲜岩石抗风化能力的分级岩层按层厚分类:长柱状:≥20cm柱状:h≥10cm短柱状:5≤h<10cm饼状:h<5cm碎块状、碎石状、粉状。
岩体完整程度的定性分类工程地质钻探地层分类(岩石可钻性等级)铁路注:1。
基岩破碎带钻进取心时,岩石类型可提高一级。
2.Ⅳ、Ⅴ炎夏卵(碎)石土中大于100mm的粒径含量大于20%或卵(碎)石含有漂石时,岩石类别可高一级。
铁路燧道围岩分类表岩体按结构类型分类岩体坚硬程度的定性划分注:Rc岩石单轴饱和抗压强度Mpa沉积岩的分类变质岩的分类花岗岩风化剖面划分的野外特征。
主要岩石肉眼鉴定特征
1 主要变质岩的肉眼鉴定特征主要变质岩的肉眼鉴定特征主要变质岩的肉眼鉴定特征(1)板岩(slate):灰至黑色,多具变余结构、变余构造及板状构造板状构造板状构造。
它主要由页岩、粉砂岩及凝灰岩经非常低级的变质作用而成,矿物成分只有部分重结晶,极极细粒细粒,,肉眼难以鉴别肉眼难以鉴别。
岩石具完好的平面面理具完好的平面面理具完好的平面面理,面理主要由极细粒绿泥石,或云母等片状矿物平行排列而成的,几乎无光泽几乎无光泽几乎无光泽, 与页岩比较具有明显的“粗糙粗糙””感和“坚硬坚硬””特征特征。
(2)千枚岩(phyllite):区域变质岩,黄、绿或蓝灰色,具细粒鳞片变晶结构鳞片变晶结构鳞片变晶结构,千枚千枚状构造状构造,主要矿物为石英石英石英、、绿泥石绿泥石、绢云母,与板岩相比与板岩相比与板岩相比,,千枚岩中矿物如云母和绿泥石等颗粒云母和绿泥石等颗粒加粗加粗加粗,片理面上显示丝绢光泽丝绢光泽丝绢光泽,呈灰色或绿色。
主要由细小的绢云母、绿泥石、黑云母、钠长石及石英组成。
(3)片岩(schist):区域变质岩,黑、灰绿或绿色,主要矿物为云母云母云母、、绿泥石绿泥石、角闪石,变晶结构,片状构造片状构造片状构造,岩石中片柱状矿物含量较多,片柱状矿物定向排列组成显著面理。
片岩中片状和柱状矿物之和一般大于15%,而长石含量一般小于25%。
且岩石中常常发育有线理发育有线理发育有线理,粒度比板岩粒度比板岩粒度比板岩、、千枚岩粗千枚岩粗,,因此单个矿物颗粒能用肉眼鉴定与千枚岩相区别矿物颗粒能用肉眼鉴定与千枚岩相区别((千枚岩中矿物不能用肉眼鉴定千枚岩中矿物不能用肉眼鉴定))。
(4)片麻岩(gneiss):区域变质岩,灰或灰或浅灰色,是一种长英质变质岩,粒状变晶结构,长石和石英形成浅色层,铁镁矿物构成的深色层呈片麻状构造片麻状构造片麻状构造,特特点是具不连续的明暗交替层点是具不连续的明暗交替层,,颗粒较粗颗粒较粗((一般大于1mm 1mm)),长石含量>25%,含片状、柱状矿物较少,片状、柱状矿物定向排列。
岩石的鉴定
岩石的鉴定一、鉴定内容和方法:超基性岩:橄榄岩、辉石岩、角闪岩、金伯利岩基性岩:辉长岩、辉绿岩、玄武岩中性岩:闪长岩、安山岩、正长岩、粗面岩酸性岩:花岗岩、流纹岩脉岩:煌斑岩、细晶岩二、岩浆岩肉限鉴别方法和步骤对岩浆岩手标本的观察,—般是观察岩石的颜色、结构、构造、矿物成分及其含量、最后确定岩石名称。
1)颜色:主要描述岩石新鲜面的颜色,也要注意风化后的颜色。
直接描述岩石的总体颜色,如紫、绿、红、褐、灰等色。
有的颜色介于两者之间,则用复合名称,如灰白色、黄绿色、紫红色等。
岩浆岩的颜色反映在暗色矿物和浅色矿物的相对含量上。
一船暗色矿物含量>60%称暗色岩;在60—30%的称中色岩;<30%则称浅色岩。
2)结构:根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质、玻璃质等结构。
岩浆岩结构的描述内容和方法:全晶质显晶质粗粒:>5mm;中粒:1~5mm;细粒:<lmm; 描述总体矿物及各不同矿物的颗粒大小,形态及在岩石中的含量不等粒:描述最大、最小及中间大小颗粒的大小及含量似斑状结构:大的为斑晶,小的为基质。
描述斑晶基质的相对含量,成分、形状,大小斑状结构(玻璃质+结晶质):描述斑晶成分、形状、颗较大小及含量;基质部分的含量,颜色、断口特点玻璃质描述颜色、断口特点3)构造:侵入岩常为块状构造,岩石中的矿物无定向排列;喷出岩常具气孔状、杏仁状和流纹状构造。
要注意描述气孔的大小、形状、杏仁的充填物及气孔、杏仁有无定向排列。
4)矿物成分:矿物成分及其含量是岩浆岩定名的重要依据。
岩石中凡能用肉眼识别的矿物均要进行描述。
首先要描述主要矿物的成分、形状、大小、物理性质及其相对含量,其次对次要矿物也要作简单描述。
5)次生变化:岩浆岩固结后,受到岩浆期后热液作用和地表风化作用,往往使岩石中的矿物全部或部分受到次生变化,若变化较强,就应描述它蚀变成何种矿物。
如橄揽石、辉石易成蛇纹石,角闪石、黑云母常变成绿泥石,而长石则变成绢云母、高岭石等。
三大岩石的野外观察和描述以及鉴定特征
三大岩石的野外观察和描述以及鉴定特征岩石是地球表面的主要物质组成部分之一,其种类繁多,其中最主要的三大类岩石为火山岩、沉积岩和岩浆岩。
在野外观察和描述这些岩石时,需要注意其外貌特征、颜色、质地、结晶程度、矿物组成等方面,以便准确鉴定其种类。
以下分别介绍如何进行这三类岩石的野外观察和描述以及鉴定特征。
一、火山岩的野外观察和描述火山岩是由火山活动产生的岩石,分为玄武岩、安山岩、流纹岩等多种类型。
在野外观察和描述玄武岩时,可从以下几个方面进行观察和描述:1. 外貌特征:玄武岩色泽深浅不一,大多呈黑灰色或暗绿色。
质地致密坚硬,有时呈毛细结构,切割面有光泽。
2. 结晶程度:玄武岩为深成岩,具有颗粒状的结晶,但结晶程度一般较低。
3. 矿物组成:玄武岩主要由斜长石、黑云母、辉长岩、磁铁矿等矿物组成,这些矿物一般肉眼可见。
在野外观察和描述安山岩时,也可从上述方面进行观察和描述。
安山岩形成于中酸性岩浆,与玄武岩相比,其颜色较浅,通常为灰色或棕灰色。
其质地也比玄武岩稍微细腻,有时呈流纹状结构。
安山岩的矿物组成较为复杂,主要有镁铁质斜长石、角闪石、黑云母等矿物。
1. 外貌特征:流纹岩表面常有米粒状或半球形凸起,由于形状类似牛乳突起而得名。
颜色一般呈浅灰色或黄灰色,质地坚硬。
2. 结晶程度:流纹岩的晶体一般很小,肉眼很难看到。
其基质由细小的熔岩组成,直径约为0.1毫米至3毫米,成团状的熔岩通常有多种颜色和形态。
沉积岩是由地层沉积作用形成的岩石,主要类型有砂岩、泥岩、灰岩等。
在野外观察和描述这些岩石时,需要注意其颜色、粒度、质地、厚度以及沉积环境等方面。
1. 砂岩的野外观察和描述:砂岩由石英砂颗粒累积而成,颜色和质地均较不均匀。
在野外观察和描述砂岩时,可从以下几个方面进行观察和描述:a. 粒度大小:砂岩的砂粒大小差异较大,范围从0.063毫米到2毫米不等。
b. 粒度成分:由于砂岩主要由石英砂组成,因此其质地较细,切割面常有光泽。
地质勘察岩心鉴定和描述
地质勘察岩心鉴定和描述一.土的分类和定名(一)、土的分类——按颗粒粒径大小1.漂石(块石)漂石(浑圆、圆棱)或块石(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大d>800 中400<d≤800 小200<d≤400;2.卵石(碎石)卵石(浑圆、圆棱)或碎石(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大60<d≤200 中40<d≤60 小20<d≤40;3. 圆砾(角砾)圆砾(浑圆、圆棱)或角砾(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大10<d≤20 中5<d≤10 小2<d≤5;4. 砂粒砂粒粒径(mm)粗0.5<d≤2 中0.25<d≤0.5 细0.075<d≤0.255. 粉粒粒径(mm)0.005<d≤0.0756. 黏土粒粒径(mm)d<0.005(二)、土的定名——按《铁路工程岩土分类标准》(TB10077-2001)执行1.漂石(块石)土:粒径大于20cm的颗粒超过总质量的50%2.卵石(碎石)土:粒径大于2cm的颗粒超过总质量的50%3.圆砾(角砾)土:粒径大于2mm的颗粒超过总质量的50%4.砾砂土:粒径大于2mm的颗粒占总质量的25-50%5.粗砂土:粒径大于0.5mm的颗粒超过总质量的50%6.中砂土:粒径大于0.25mm的颗粒超过总质量的50%7.细砂土:粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的85%8.粉砂土:粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的50%9.粉土:塑性指数等于或小于10,且粒径大于0.075mm的颗粒的质量不超过全部质量的50% 10.粉质黏土:粉粒小于黏粒,塑性指数10-1711.黏土:主要由黏粒组成,塑性指数大于17注:定名时应根据颗粒级配,由大到小,以最先符合者确定。
(三)、黏性土的分类及野外鉴别1.黏土:极细的均匀土块,搓捻无砂感,黏塑滑腻,易搓成细于0.5mm的长条2.粉质黏土:无均质感,搓捻时有砂感,塑性,弱黏结,能搓成比黏土较粗的短土条3.粉土:有干面似的感觉,砂粒少,粉粒多,潮湿时呈流体状,不能搓成土条、土球(四)、土的潮湿程度的划分——含漂(块)石土、卵(碎)石土、圆砾(角砾)土、砂土,分为稍湿、潮湿及饱和稍湿—呈松散状,手摸时感到潮,饱和度Sr 50%潮湿—手捏时手上有湿印,Sr=50-80%饱和—空隙中的水可自由流出(地下水位以下),Sr>80%3、粉土潮湿程度的划分稍湿—天然含水率w<20%潮湿—天然含水率w=20-30%饱和—天然含水率w>30%4、土的潮湿程度在钻孔中的表达方法黏性土砂性土、粉土、碎石类土坚硬稍湿硬塑、软塑潮湿流塑饱和(1)碎石类土及砂类土分为密实、中密、稍密、松散四类1.密实—钻进困难,给进震动厉害,孔内响动大,孔壁稳定,不易坍垮。
岩石的鉴定
岩石的鉴定一、鉴定内容和方法:超基性岩:橄榄岩、辉石岩、角闪岩、金伯利岩基性岩:辉长岩、辉绿岩、玄武岩中性岩:闪长岩、安山岩、正长岩、粗面岩酸性岩:花岗岩、流纹岩脉岩:煌斑岩、细晶岩对照所列岩浆岩的主要鉴定特征,在肉眼下借助于放大镜、小刀等观察不同岩石类型的主要矿物成分、结构构造等特征。
二、岩浆岩肉限鉴别方法和步骤对岩浆岩手标本的观察,—般是观察岩石的颜色、结构、构造、矿物成分及其含量、最后确定岩石名称。
1)颜色:主要描述岩石新鲜面的颜色,也要注意风化后的颜色。
直接描述岩石的总体颜色,如紫、绿、红、褐、灰等色。
有的颜色介于两者之间,则用复合名称,如灰白色、黄绿色、紫红色等。
岩浆岩的颜色反映在暗色矿物和浅色矿物的相对含量上。
一船暗色矿物含量>60%称暗色岩;在60—30%的称中色岩;<30%则称浅色岩。
2)结构:根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质、玻璃质等结构。
岩浆岩结构的描述内容和方法:全晶质显晶质粗粒:>5mm;中粒:1~5mm;细粒:<lmm; 描述总体矿物及各不同矿物的颗粒大小,形态及在岩石中的含量不等粒:描述最大、最小及中间大小颗粒的大小及含量似斑状结构:大的为斑晶,小的为基质。
描述斑晶基质的相对含量,成分、形状,大小隐晶质描述颜色、断口特点半晶质斑状结构(玻璃质+结晶质):描述斑晶成分、形状、颗较大小及含量;基质部分的含量,颜色、断口特点玻璃质描述颜色、断口特点3)构造:侵入岩常为块状构造,岩石中的矿物无定向排列;喷出岩常具气孔状、杏仁状和流纹状构造。
要注意描述气孔的大小、形状、杏仁的充填物及气孔、杏仁有无定向排列。
4)矿物成分:矿物成分及其含量是岩浆岩定名的重要依据。
岩石中凡能用肉眼识别的矿物均要进行描述。
首先要描述主要矿物的成分、形状、大小、物理性质及其相对含量,其次对次要矿物也要作简单描述。
5)次生变化:岩浆岩固结后,受到岩浆期后热液作用和地表风化作用,往往使岩石中的矿物全部或部分受到次生变化,若变化较强,就应描述它蚀变成何种矿物。
岩石的野外观察描述与鉴定
岩石的野外观察描述与鉴定《岩石的野外观察描述与鉴定》
嘿,你们知道吗?有一次我和几个朋友去野外玩耍,那可真是一次超级有趣的经历啊!
我们沿着一条小路走着,突然就看到了一块大大的岩石。
哇哦,那块岩石可真特别呀!它就那样静静地躺在那里,好像在向我们诉说着什么故事呢。
我走近仔细观察起来。
这块岩石的颜色有点暗暗的,不是那种特别鲜艳的色彩,就像大地的颜色一样。
它的表面摸起来糙糙的,有点像砂纸的感觉。
我还试着敲了敲它,发出了“咚咚”的声音,嘿,还挺清脆的呢!
然后我又绕着它转了一圈,发现它的形状还挺不规则的,这边凸出来一块,那边又凹进去一块,就像一个调皮的小孩子随意捏出来的一样。
我心想,这岩石在这儿待了不知道多少年啦,经历了风风雨雨,才变成现在这个模样。
接着,我开始研究它上面的纹路。
哎呀呀,那些纹路可真有意思,有的像细细的线,有的像弯弯的弧,组合在一起就像是一幅神秘的地图。
我感觉自己就像是一个探险家,在努力解读着这幅地图的秘密呢。
我们几个人在那儿对着这块岩石研究了好久,还争论着它到底是哪种岩石。
虽然我们也不是特别专业的啦,但就是觉得特别好玩。
最后,我们带着对这块岩石的好奇和不舍离开了那里。
但那块岩石的样子一直深深地印在我的脑海里,每次想到那次野外的经历,我就会忍不住笑出来。
这就是我对岩石的一次野外观察描述与鉴定啦,是不是很有意思呀!哈哈!。
岩石矿物鉴定方法综述
岩石矿物鉴定方法综述岩石及矿物是地质学研究的重要组成部分,在矿产资源开发及利用、工程建设等领域也具有广泛的应用。
岩石和矿物鉴定是地质学研究的基础,本文将对常用的岩石矿物鉴定方法进行综述。
1. 岩石薄片鉴定法岩石薄片是将薄片切割下来的岩石样品经过薄片加工制成的,可以通过透射光观测岩石中的矿物,从而进行岩石的鉴定。
岩石薄片制作需要经过样品磨平、薄片切割等多道工序,制作工艺较为复杂,但准确度较高,是岩石鉴定的主要方法。
2. 室外观察法室外观察法是利用人眼直接观察野外取得的岩石样品的颜色、构造、质地等特征进行鉴定。
此方法适用于岩石在野外分布较广、构造简单、矿物组成单一的情况下,缺点是准确度较低,易被误判。
3. 化学分析法化学分析法是通过分离、提纯、测量等方法来确定岩石样品中各元素的含量和比例,从而鉴定岩石的种类和成分。
此方法适用于岩石中可能存在的惰性矿物或有机物含量较高的情况下,缺点是分析过程较为复杂,需要专业化的设备和技术支持。
4. X射线衍射法X射线衍射法是将岩石样品反射出来的X射线进行衍射分析,通过衍射图谱进行岩石矿物的鉴定、元素分析。
此方法适用于复杂岩石或碎屑物中矿物粒度小、难以直接观测、化学成分相似的情况下,准确度较高。
5. X射线荧光光谱法X射线荧光光谱法是通过岩石样品在X射线入射下是表发出的物质的荧光进行分析,从而确定其中的元素含量,并以此来鉴定岩石种类。
此方法适用于岩石中元素含量较高的情况下,缺点是不能检测C、N和O这三种元素。
矿物的常规观察法是通过肉眼观察矿物的物理性质和外形等特征来鉴定矿物,例如颜色、硬度、透明度等。
此方法适用于矿物单一、物理性质明显的情况下,缺点是准确度低,易被误判。
电子探针分析法是将基底样品进行研磨后在其表面照射电子束,当电子束与样品表面原子发生相互作用时,产生的信号经过处理后,得到了样品表面的化学组成。
此方法适用于矿物中微量元素以及产生大量不易被准确测试的化学物质分析的情况下。
岩石矿物鉴定方法综述
岩石矿物鉴定方法综述岩石和矿物是地球表面上重要的构成要素,它们广泛存在于地球的各个角落,具有丰富的形态和特性。
岩石矿物的鉴定是地质学与矿物学的基础工作之一,对于地质勘探、资源勘测、环境保护等方面具有重要意义。
本文将综述岩石矿物鉴定的方法,包括物理性质鉴定、化学性质鉴定、显微镜观察、X射线衍射等多种方法,旨在为相关领域的研究人员提供帮助。
一、物理性质鉴定1.颜色岩石矿物的颜色是最直观的鉴定特征之一,在很多情形下可以直接辨认出矿物种类。
不同的元素和化合物在矿物中表现出的颜色各异,例如铁元素常常使矿物呈现红色、蓝色、黄色等色彩。
但需要注意的是,有些矿物可能会受到化学沉淀、氧化作用或者受到其他杂质的影响而发生变色,因此需要综合其他特征进行鉴定。
2.硬度硬度是指矿物在受到力作用下的抗压能力,通常用莫氏硬度系数进行表示。
较硬的矿物可以划伤较软的矿物,以此进行初步鉴定。
石英的硬度为7,可以划伤方解石(硬度3.5-4)和石膏(硬度2)。
硬度的测试需要采用专用的工具,不能直接用手指进行测试,以免产生误导。
3.比重矿物的比重也是一种常用的鉴定特征,比重的大小会受到矿物的成分和结构等因素的影响。
晶体内的孔隙度多则比重低,相反则高。
4.断口矿物的断口指的是矿石被撞击或者挫割后的断面形态。
矿物的断口特征各异,有的为贝壳状、有的为贝壳状、有的为条状等,可以结合颜色和硬度等特征共同识别。
5.光泽光泽是指矿物表面反射光线的情况,矿物的光泽种类很多,如金属光泽、半金属光泽、油脂光泽、玻璃光泽、树脂光泽、土状光泽等。
光泽在进行矿物鉴定时是一个非常重要的特征,通过观察矿物表面的光泽可以初步判断其成分和结构。
二、化学性质鉴定1.酸性试验一般来说,多数硅酸盐矿物对稀盐酸无反应。
含碳酸盐的矿物则会在稀盐酸溶液中产生气泡,并伴有明显的化学反应。
通过酸性试验可以初步判断矿物中是否含有碳酸盐矿物。
2.熔融性试验对于一些难以鉴定的矿物,可以采用熔融性试验进行鉴定。
三大岩石的野外观察和描述以及鉴定特征
三大岩石的野外观察和描述以及鉴定特征三大岩石,描述,鉴定(一)岩浆岩的观察与描述对岩浆岩的观察,一般是观察其颜色、结构、构造、矿物成分及其含吊,报肩确定其岩石名称。
肉眼鉴定岩浆岩,苜先看到的就是颜色。
颜色基木可以反映出岩石的成分和性质。
对岩浆岩进行肉眼鉴定:第一步是要依据其颜色人致定出属于何种岩类。
比如,若是浅色,一般为酸性岩(花岗岩类)或屮性岩(正长岩类);若是深色,•般为基性岩或超基性岩。
由酸性岩到基性岩,深色矿物的含杲逐渐增名,岩石的颜色也就由注到深。
同时还耍注意区别岩石新鲜血的颜色和风化厉的颜色。
还可根据其中暗色矿物与浅色矿物的相对含眾来进行描述,如暗色矿物含最超过60%者为暗色岩,在30—60%者为中色岩,在30%以下者•为浅色岩。
第二步绘观察岩浆岩的结构与构造。
据此,便町区分岀址属深成岩类、浅成岩类或址喷出岩类。
根据岩石屮并组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质和玻璃质等结构。
不仅要对全品质的结构区分出显晶质或隐品质结构,还要对人小的显晶质结构岩石按比矿物颗粒人小,进一步细分出等粒、不等粒、粗粒或细粒等结构。
对具有肉状结构的岩石要描述肉晶成分、基质的成分及结晶程度。
假如岩石屮矿物颗粒人,旱.等粒状、似斑状结构,则属深成岩类;假如矿物颗粒微细致密,呈隐晶质、玻璃质结构,则一般皆属喷出岩类;假如岩石屮矿物为细粒及HI状结构,即介于上述两者•之间,属丁•浅成岩类。
观察岩右冲矿物仃无定向诽列,进而就能推断岩石的形成”、境,仟挥发组分多少以及岩浆流动的方向’若无定向排列称Z为块状构造;若有定向排列,则可能是流纹构造、气孔构造或条带状构造。
深成岩、戏成岩人笫是块状构造;喷出岩则为流纹构造和气孔构造等,对于岩•石中仃规律扌H 列的长柱状矿物、气孔捕房体等均耍观测其方向。
对于那些在接触血上有规则扌IT列的片状矿物,要描述其组成成分,并测其产状要素。
第三步是观察岩浆岩的矿物成分。
矿物成分是岩石定名最重要的依据。
实验五 常见三大类岩石的综合鉴定
实验五常见三大类岩石的综合鉴定岩石是地球上广泛存在的一种天然物质,根据其成因和组成的不同,可以将岩石划分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。
下面是常见三大类岩石的综合鉴定方法:1. 火成岩鉴定:- 外观特征:火成岩通常具有颗粒状或块状结构,颜色多样,可能有玻璃质光泽或晶体光泽。
- 化学成分:使用化学分析方法检测岩石的主要元素和次要元素,以确定其化学成分。
- 矿物组成:通过显微镜下观察岩石的矿物组成,并使用矿物检测方法确定火成岩中的主要矿物种类和含量。
- 结晶程度:观察岩石中的结晶粒度及其排列方式,判断火成岩的结晶程度。
- 岩浆作用:通过研究岩石中的岩浆作用特征,如断裂、岩脉等,初步确定岩石的形成过程和环境。
2. 沉积岩鉴定:- 颗粒级分析:对沉积岩样品进行颗粒级分析,以确定其中的颗粒组成和粒度分布。
- 生物成分:观察沉积岩中的生物化石和化石遗迹,以确定沉积岩的年代和环境条件。
- 沉积结构:观察沉积岩中的沉积结构,如层理、横纹层等,以推断沉积岩的沉积方式和环境。
- 化学成分:使用化学分析方法检测岩石的主要元素和次要元素,以确定其化学成分。
3. 变质岩鉴定:- 片麻岩:变质岩的一种,具有特殊的条带状结构。
通过显微镜下观察样品的条带结构,可初步鉴定为片麻岩。
- 矿物组成:观察变质岩中的矿物组成,并使用矿物检测方法确定主要矿物种类和含量。
- 线理:观察样品中的线理特征,如岩石中矿物排列的方向性,以确定岩石的形成过程。
- 岩石结构:观察岩石的结构特征,如岩层的折叠、破碎等,以初步判断变质岩的形成过程和变质程度。
综合上述鉴定方法,可以对常见的火成岩、沉积岩和变质岩进行准确的分类和鉴定。
岩石野外鉴别描述
主要造岩矿物的肉眼鉴定特征一、岩浆岩类组成岩浆岩的矿物虽然很多,但常见的只有二十几种,称为造岩矿物,而最常见的造岩矿物就更少了,主要有橄榄石、辉石、角闪石、黑云母、斜长石、钾长石和石英。
前四种含铁镁高,称铁镁矿物,矿物颜色较深,又称暗色矿物;后三种含硅、铝高,称硅铝矿物,含有色元素少,矿物颜色较浅,又称浅色矿物。
这几种造岩矿物相对于岩浆岩分类命名有极其重要的意义,主要的肉眼鉴定特征及方法如下:1、橄榄石(Fe,Mg)2SiO4它的出现往往表示岩石中SiO2的含量处于不饱和,常分布在超基性岩和部分基性岩中,与辉石或基性斜长石共生。
常见的橄榄石是富含镁的,故颜色一般较浅为橄榄绿色,但少数含铁多时可适于黑色。
透明至半透明,玻璃光泽,不规则粒状,常见有贝壳状断口。
次生变化常见,在喷出岩中往往变成红棕色片状伊丁石,有时还保留橄榄石的外形——假象。
而在侵入岩中则变成为黄绿色至黑色(由于析出细粒磁铁矿之故)致密蛇纹石,或由叶蛇纹石集合体组成橄榄石假象。
它在标本上由于光线的照射而具“闪光面”,这种现象在超基性岩中也是一种常见的现象。
2、辉石和角闪石这两类矿物性质上很相似,故常混淆,因此在这里一起叙述。
它们都是暗色柱状晶体,与橄榄石在颜色、晶形、节理和次生变化等方面不同。
前者颜色一般比较深,呈柱状晶体,有两组解理(110)和(110)发育。
辉石和角闪石的一般鉴别特征可归纳成下表:在岩浆岩中常见的普通辉石和普通角闪石,常常颜色均为深灰黑色至黑色,光泽亦很相似,这时形状和断面就比较重要,对标本要注意其断面交角,辉石近直角,而角闪石近于菱形,常常要在放大镜下仔细观察。
辉石类除了普通辉石外,在岩浆岩中还有斜方辉石,如古铜辉石、紫辉石等,与普通辉石不同的是如含铁少时,颜色较浅,为淡棕色或碎片状,有些带褐黄色,随着铁含量增多而颜色变深,为暗褐色至褐黑色。
另一种为少见的碱性辉石,呈针状、长柱状,两头尖呈箭头状,黑带绿色,这时注意不要把它误认为角闪石,可根据共生矿物产况来识别。
岩石鉴定实验报告
岩石鉴定实验报告岩石鉴定实验报告引言:岩石是地球表面最常见的物质之一,它们承载着地球演化的历史和地质过程的痕迹。
通过对岩石的鉴定,我们可以了解地球的构造和演化过程,进而推断出地质环境和资源分布。
本实验旨在通过一系列的实验手段,对不同的岩石样本进行鉴定和分析,以深入了解岩石的组成和性质。
实验一:外部观察和质地分析首先,我们对样本进行外部观察和质地分析。
通过肉眼观察,我们可以初步判断岩石的颜色、纹理和形态特征。
例如,黑色的岩石可能含有较高的铁含量,而红色的岩石可能富含氧化铁。
同时,我们还可以通过触摸和敲击样本来判断其质地。
柔软的岩石可能是泥岩或砂岩,而坚硬的岩石可能是花岗岩或片麻岩。
实验二:矿物组成分析接下来,我们利用显微镜对岩石样本进行矿物组成分析。
将岩石样本制成薄片后,我们使用偏光显微镜观察样本中的矿物颗粒。
根据矿物的形态、颜色和折射率等特征,我们可以初步确定岩石中的主要矿物类型。
例如,白色的长石可能是钾长石或钠长石,黑色的矿物可能是黑云母或角闪石。
实验三:化学成分分析除了矿物组成,岩石的化学成分也是鉴定的重要指标。
我们采用X射线荧光光谱仪对样本进行化学成分分析。
通过照射样本,仪器可以测量样本中不同元素的荧光强度,从而得到岩石的化学成分。
例如,高铁含量的岩石可能富含铁矿物,而高钙含量的岩石可能富含方解石或石灰石。
实验四:岩石类型鉴定最后,我们根据以上实验结果,对岩石的类型进行鉴定。
根据岩石的矿物组成、结构和化学成分,我们可以将岩石分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
火成岩是由火山喷发或岩浆侵入形成的,如花岗岩和玄武岩;沉积岩是由沉积物堆积和压实形成的,如砂岩和页岩;变质岩是在高温和高压下形成的,如片麻岩和云母片岩。
结论:通过以上实验,我们成功地对不同岩石样本进行了鉴定和分析。
通过外部观察和质地分析,我们可以初步判断岩石的性质;通过矿物组成分析,我们可以了解岩石中的主要矿物类型;通过化学成分分析,我们可以得到岩石的化学成分;最后,根据这些信息,我们可以将岩石分为不同的类型。
三大岩类野外鉴定方法
三大岩类野外鉴定方法一、岩石的外观特征鉴定法岩石的外观特征是最直观的鉴定方法之一,通过观察岩石的颜色、纹理、构造等特征,可以初步判断其所属的岩石类别。
1.颜色:岩石的颜色通常与其中的矿物成分有关。
例如,黑色的岩石可能富含黑云母或其他含铁矿物,红色的岩石可能含有铁氧化物等。
2.纹理:岩石的纹理是指岩石中矿物颗粒的排列方式和大小。
例如,细粒岩石的颗粒较小且难以分辨,而粗粒岩石的颗粒较大且容易观察到。
3.构造:岩石的构造是指岩石中矿物的排列方式。
例如,层理结构是指岩石中呈层状排列的矿物,节理结构是指岩石中呈柱状或板状排列的断裂。
通过观察岩石的外观特征,可以初步判断其所属的岩石类别,但需要结合其他鉴定方法进行进一步确认。
二、矿物成分鉴定法岩石的矿物成分是鉴定岩石类别的重要依据,通过观察岩石中的矿物组成,可以确定岩石的种类。
1.裸眼观察:裸眼观察可以初步判断岩石中的主要矿物成分。
例如,含石英的岩石具有玻璃质光泽,含长石的岩石具有亮泽等。
2.显微镜观察:显微镜观察可以进一步确定岩石中的细微矿物成分。
通过观察矿物的晶体形态、颜色、折射率等特征,可以确定其所属的矿物种类。
3.X射线衍射分析:X射线衍射分析是一种精确鉴定岩石矿物成分的方法。
通过照射岩石样品,观察其所产生的X射线衍射图谱,可以确定岩石中所有的矿物成分。
通过矿物成分的鉴定,可以准确确定岩石的种类,进而推测其形成环境和地质历史。
三、化学分析鉴定法化学分析是一种精确鉴定岩石成分的方法,通过测定岩石中各种元素的含量,可以确定岩石的化学成分,进而确定其所属的岩石类别。
常用的化学分析方法有:1.荧光光谱分析:通过测定岩石样品所发射的荧光光谱,可以确定其所含元素的种类和含量。
2.X射线荧光光谱分析:通过照射岩石样品,观察其所产生的X射线荧光光谱,可以确定岩石中各种元素的含量。
3.质谱分析:通过将岩石样品进行离子化,然后在质谱仪中进行检测,可以得到岩石中各种元素的含量和同位素组成。
三大岩石的野外观察和描述以及鉴定特征
三大岩石的野外观察和描述以及鉴定特征三大岩石, 描述, 鉴定(一)岩浆岩的观察与描述对岩浆岩的观察,一般是观察其颜色、结构、构造、矿物成分及其含量,最后确定其岩石名称。
肉眼鉴定岩浆岩,首先看到的就是颜色。
颜色基本可以反映出岩石的成分和性质。
对岩浆岩进行肉眼鉴定:第一步是要依据其颜色大致定出属于何种岩类。
比如,若是浅色,一般为酸性岩(花岗岩类)或中性岩(正长岩类);若是深色,一般为基性岩或超基性岩。
由酸性岩到基性岩,深色矿物的含量逐渐增多,岩石的颜色也就由浅到深。
同时还要注意区别岩石新鲜面的颜色和风化后的颜色。
还可根据其中暗色矿物与浅色矿物的相对含量来进行描述,如暗色矿物含量超过60%者为暗色岩,在30—60%者为中色岩,在30%以下者为浅色岩。
第二步是观察岩浆岩的结构与构造。
据此,便可区分出是属深成岩类、浅成岩类或是喷出岩类。
根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质和玻璃质等结构。
不仅要对全晶质的结构区分出显晶质或隐晶质结构,还要对其中的显晶质结构岩石按其矿物颗粒大小,进一步细分出等粒、不等粒、粗粒或细粒等结构。
对具有斑状结构的岩石要描述斑晶成分、基质的成分及结晶程度。
假如岩石中矿物颗粒大,呈等粒状、似斑状结构,则属深成岩类;假如矿物颗粒微细致密,呈隐晶质、玻璃质结构,则一般皆属喷出岩类;假如岩石中矿物为细粒及斑状结构,即介于上述两者之间,属于浅成岩类。
观察岩石中矿物有无定向排列,进而就能推断岩石的形成环境,含挥发组分多少以及岩浆流动的方向。
若无定向排列称之为块状构造;若有定向排列,则可能是流纹构造、气孔构造或条带状构造。
深成岩、浅成岩大多是块状构造;喷出岩则为流纹构造和气孔构造等。
对于岩石中有规律排列的长柱状矿物、气孔捕虏体等均要观测其方向。
对于那些在接触面上有规则排列的片状矿物,要描述其组成成分,并测其产状要素。
第三步是观察岩浆岩的矿物成分。
矿物成分是岩石定名最重要的依据。
岩浆岩类别是根据SiO2含量百分比确定的,而SiO2含量可在岩石矿物成分上反映出来。
工程地质钻探的岩石鉴定和描述
工程地质钻探的岩石鉴定和描述工程地质钻探的岩心鉴定和描述工程地质钻探的岩心鉴定和描述一、土的分类(一)土的定名――按《铁路工程岩土分类标准》(tb10077-2001)继续执行1.漂石(块石)土:粒径大于20cm的颗粒超过总质量的50%2.卵石(碎石)土:粒径大于6cm的颗粒超过总质量的50%3.粗圆砾(角砾)土:粒径大于20mm的颗粒超过总质量的50%4.细圆砾(角砾)土:粒径大于2mm的颗粒超过总质量的50%5.砾砂土:粒径大于2mm的颗粒占总质量的25-50%6.粗砂土:粒径大于0.5mm的颗粒超过总质量的50%7.中砂土:粒径大于0.25mm的颗粒超过总质量的50%8.细砂土:粒径大于0.075mm 的颗粒超过总质量的85%9.粉砂土:粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的50%10.粉土:塑性指数等同于或大于10,且粒径大于0.075mm的颗粒的质量不少于全部质量的50%11.粉质黏土:粉粒小于黏粒,塑性指数10-1712.黏土:主要由黏粒组成,塑性指数大于17备注:更名时应根据颗粒级分体式,由小至大,以最先合乎者确认。
(二)、黏性土的分类及野外辨别1.黏土:极细的均匀土块,搓捻无砂感,黏塑滑腻,易搓成细于0.5mm的长条2.粉质黏土:无均质感,揉搓时存有砂感,塑性,强NaCl,能够面团比黏土较粗的短土条3.粉土:存有干面似的感觉,砂粒太少,粉粒多,干燥时呈圆形流体状,无法面团土条、土球(三)、土的干燥程度的分割1、黏性土――含粉质黏土、黏土,分为坚硬、硬塑、软塑、流塑状态名称柔软硬塑软塑流塑粉质黏土扰动后一般不能捏成团,用锤击和手压土块易碎开,il<0不能捏成饼,手捏压不易见手指印,易成碎块和粉末il=0-0.5能捏成饼,手指轻压可见手印,手捏稍有出水il=0.5-1.0手捏表层出水,手上有明显湿印,土体坍流成扁圆形il>1.0黏土不能捏成饼,il<0能捏成饼,边上多裂口il=0-0.5两手相压成饼状,粘于手掌,掌中有湿印il=0.5-1.0手捏粘于手上,il>1.0塑性状态标准科孔大锤数n(箭/30cm)柔软n>32软塑8<n≤32软塑2<n≤8流塑n≤22、砂性土――含漂(块)石土、卵(碎)石土、圆砾(角砾)土、砂土,分为稍湿、潮湿及饱和稍湿―呈松散状,手摸时感到潮,饱和度sr?50%潮湿―手捏时手上有湿印,sr=50-80%饱和状态―空隙中的水可以民主自由流入(地下水位以下),sr>80%3、粉土干燥程度的分割稍烫―天然含水率w<20%干燥―天然含水率w=20-30%饱和状态―天然含水率w>30%(五)、土的密实程度的划分及在钻孔中的反映密实程度标准贯入锤击数n(击/30cm)密实n>30中密15<n≤30稍密10<n≤15松散n≤10(1)碎石类土及砂类土分成规整、中密、稍墨、单薄四类1.密实―钻进困难,给进震动厉害,孔内响动大,孔壁稳定,不易坍垮。
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安山玄武岩岩石风化面褐色,灰黄色,新鲜面灰绿色,灰紫色,灰褐色,斑状结构,基质玻晶交织结构,块状构造。
斑晶主要由斜长石组成,粒径0.4~2.5毫米,含量5-15%,其次有少量辉石、角闪石、基质由斜长石,玻璃质及少量辉石、角闪石、磁铁矿组成,斜长石35%-50%,玻璃质30-45%。
部分岩石已绿泥石化、绿帘石及碳酸盐化。
安山质火山角砾岩风化面红褐色,灰黄色,新鲜面灰绿色,角砾状结构,块状构造。
火山角砾占60%,主要是安山岩,少部分为凝灰岩。
角砾的大小:野外观察1-5厘米,呈次菱角状,少量呈浑圆状。
胶结物为火山细屑,主要是角砾状长石和安山岩细屑,少部分重结晶的火山灰。
安山岩岩石风化面灰黄色,灰色,新鲜面灰绿色,灰紫色,灰褐色,斑状结构,基质玻晶交织结构,块状构造。
斑晶主要由中长石组成,粒径0.4~2.5毫米,含量5-15%,其次有少量角闪石、辉石、基质由中长石,玻璃质及少量角闪石、辉石、磁铁矿组成,中长石35%-50%,玻璃质30-45%。
部分岩石已绿泥石化、绿帘石及碳酸盐化。
安山质晶屑凝灰岩岩石风化面灰色,土黄色,新鲜面灰黄色,灰绿色,凝灰结构,板状结构,块状构造。
晶屑主要为斜长石,含量40%,次为石英,含量约5%,岩屑主要为安山岩,粒径0.3-1.3mm,含量20%;基质为火山灰,含量35%。
安山质凝灰岩岩石风化面灰黄色、黄褐色,新鲜面灰绿色、灰黑色,凝灰结构,块状构造。
碎屑菱角状、次圆状,小于2毫米,部分圆球状碎屑一般小于0.5毫米,碎屑可见长石(泥化、绢云母化10%)、安山岩岩屑(20%)以及由黑云母变化的绿泥石(8%)胶结物为火山灰以及次生变化的隐晶状长石、角闪石、绿泥石、绢云母及不透明矿物等。
白云岩颜色为浅灰色,多具隐晶和细晶结构,白云石含量为85%以上。
依其结构可定名为残余碎屑灰质白云岩/残余骨屑灰质白云岩/残余鲕粒灰质白云岩/残余团粒灰质白云岩/残余礁块白云岩/残余泥晶(结晶)灰质白云岩。
白云石含量为75-90%,依其结构可定名为结核状白云岩,团粒状白云岩,孔洞状白云岩,斑状白云岩,角砾状白云岩,不等粒糖粒状白云岩。
白云石含量为>90%,依其结构可定名为砾晶白云岩,极粗晶白云岩,粗晶白云岩,中晶白云岩,细晶白云岩,极细晶白云岩,不等晶白云岩。
斑点板岩灰色,变余泥质结构,块状构造及变余层状构造。
矿物成分主要由绢云母、绿泥石组成,绢云母呈细粒鳞片状,绿泥石聚集呈斑点状,其次由石英及不透明矿物组成。
变质粉砂岩灰绿色,变余粉砂结构,块状构造及变余层状构造。
粒度0.05-0.25mm,成分以长石、石英为主。
胶结物为钙质,占20%。
变晶灰岩暗灰色,粒状变晶结构,块状构造。
粒度1-3mm,成分以方解石为主。
变质长石石英砂岩暗灰色,变余砂状结构,块状构造及变余层状构造。
碎屑成分:变余砂屑中石英60%,长石20%,胶结物为泥质,占20%。
见石英细脉在两组交叉裂隙中分布。
变质粉细砂岩暗灰色,变余粉细砂状结构,块状构造及变余层状构造。
粒度0.05-0.25mm,成分以长石、石英为主。
胶结物为钙质,占20%。
变质细砂岩变余砂状结构,弱片理化构造。
变余砂屑由石英、长石组成,粒度0.2mm,碎屑成分:石英45%,长石15%,岩屑5%,金云母及白云母5%,胶结物为绢云母约30%。
变质砾岩浅灰色,变余砾状结构,片理化构造。
其中砾石占85%,胶结物占15%,砾径以3-5mm为主,少数达20mm。
砾石成分由变质粉砂岩、粉砂质变泥岩、板岩及变质长石石英细砂岩等组成。
分选性、磨圆度差,砾石多为棱角状,大小不等,砾石略有拉长,具定向排列。
胶结物为重结晶的绢云母、砂屑及少量碳酸盐。
胶结类型属充填式。
岩石受强烈挤压片理化明显。
长石石英砂岩岩性为浅灰、浅灰白色中厚层状中细粒长石石英砂岩。
平行层理发育,单层厚30--60cm。
岩石中碎屑物主要有石英、长石等,含量45-90%,粒径在0.125-0.5mm,0.2-1mm,0.5-1mm,磨圆度中-好,呈次棱角状-次圆状,分选性中-好。
基质为粘土矿物(10%),由于受动力作用,发生重结晶,形成变晶矿物有白云母、绢云母等,具定向排列,而显弱的千枚状构造,胶结类型为孔隙式胶结。
岩石新鲜色为灰色,风化色见浅灰、浅灰白、浅粉红色等。
次生石英岩岩石风化面为灰白色,新鲜面为灰白色。
岩石呈中细粒粒状变晶结构,致密块状构造。
矿物成分:石英70-75%,绢云母20-25%,含黄铁矿及少量赤铁矿。
长英质角岩岩石风化面为褐黄色,新鲜面浅灰绿色,质地坚硬。
岩石为细粒镶嵌变晶结构,块状构造。
变晶矿物:微粒镶嵌状长英质70%,细鳞片状黑云母和绿泥石10%,绿帘石5%,呈不规则脉状。
变余粉砂15%。
粗面岩风化面灰红色,灰黄色,新鲜面灰紫色,斑状结构,基质球粒结构,块状构造。
斑晶主要由钾长石20-30%、黑云母5%组成。
钾长石斑晶粒度1-5mm,已高岭土化,黑云母斑晶呈板状,长0.2-0.5mm,无规律分布。
大理岩白色,中粗粒变晶结构,块状构造,矿物成分主要由方解石组成。
电气石岩岩石呈浅灰色,微晶结构,块状构造。
变晶矿物:电气石65%,石英25%,后期石英细脉10%。
电气石粒径小于0.1mm,石英呈不规则状分散于电气石之间。
断层泥呈粉末状松软粘土,外表呈土状,具细微碎矿物的杂乱混合。
断层泥呈色,有2-3mm宽黄色、白色及灰绿色的细微条带不均匀地分布其间。
鲕粒灰岩颜色为浅灰色、灰色,具鲕状结构,鲕粒具有核心及泥晶方解石的同心纹包壳,胶结物为亮晶方解石。
方解石含量为95%以上,白云石含量为0-5%。
具层状构造、叠层构造及鸟眼构造。
二长花岗岩浅肉红色,中细粒花岗结构,块状构造,矿物组成:钾长石20-35%,石英20-30%,斜长石30-40%,黑云母5-10%。
二云母角岩岩石风化面为深灰色,新鲜面灰色,具显微鳞片变晶结构,块状构造。
有时具片状构造。
变晶矿物:绢云母50%,黑云母40%,均呈鳞片状,不定向排列。
变余粉砂10%。
矿物粒径0.1-0.5mm。
粉砂岩岩性为棕红色和暗褐色、还有灰色、浅黄色、黑色等。
岩石具粉砂结构,水平层理发育,具水平层理构造。
粉砂含量50%以上,成分主要有石英,次为白云母及长石等,其长轴略具定向,粒径在0.025-0.0039mm,磨圆度差,呈棱角状。
重矿物含量可达2-3%。
胶结物以钙质、铁质为主。
粉砂质板岩暗灰色,变余粉砂泥质结构,块状构造及变余层状构造。
矿物成分:绢云母55%,石英粉沙20%,次生石英25%。
硅质板岩暗灰色,质地坚硬,变余泥质结构,板状构造及变余层状构造。
矿物成分主要绢云母、硅质成分组成。
硅质页岩黑色。
岩石具泥质结构,主要为粘土矿物、石英等碎屑矿物,岩石坚硬,碎片呈棱角状。
硅质岩岩石多呈灰黑色,少数呈白色或红色。
具隐晶质、非晶质结构,有时呈生物结构。
常呈薄层状、透镜状或结核状构造。
SiO2含量为70-90%,主要矿物成分是蛋白石,玉髓及生石英。
混有碳酸岩、氧化铁及粘土矿物。
主要岩石类型有硅藻土、硅华、蛋白石、碧玉岩、燧石等。
岩石坚硬、性脆,化学性质稳定,不易风化。
含角砾玻屑晶屑凝灰岩紫色、灰色,含角砾岩屑晶屑凝灰结构,块状构造。
角砾、岩屑主要为流纹岩,凝灰岩和浆屑,粒径1-6mm,含量10-25%;晶屑主要为斜长石、石英及少量黑云母,粒径0.3-1.4mm,含量40-60%;胶结物为凝灰质,含量30-35%。
含角砾流纹质熔结凝灰岩灰白色,塑变凝灰结构,似流纹块状构造。
角砾成分主要为流纹岩、凝灰岩及晶屑,砾径2-10毫米,含量10-30%,胶结物为凝灰质。
含量70-90%。
含角砾流纹质岩屑晶屑凝灰岩灰紫色、灰色,含角砾岩屑晶屑凝灰结构,块状构造。
角砾、岩屑主要为流纹岩,凝灰岩和浆屑,砾径2-6mm,含量10-25%;晶屑主要为斜长石、石英及少量黑云母,粒径0.3-1.4mm,含量40-60%;胶结物为凝灰质;含量30-35%。
红柱石角岩岩石出露于侵入体体的边缘,地貌为低山,遥感影像上显示蓝灰色,岩石风化面为黑色,新鲜面深灰色,质地坚硬。
深灰色,基质为细粒变晶结构的的斑状变晶结构,斑晶位长柱状红柱石,在新鲜的断口处斑晶和基质很难区别,只有在岩石风化面上,由于斑晶较基质的抗风化力强而显露出来,柱长在5-10毫米不等,横断面近方形。
基质主要由0.5毫米左右的细粒矿物组成,由于颗粒较小除黑云母外很难鉴别。
块状构造及变余层状构造。
矿物成分:红柱石20%,黑云母10%,基质80%。
花岗斑岩肉红色,斑状结构,基质微晶结构,块状构造。
斑晶为:斜长石10%,石英5%,基质为:钾长石30%,斜长石55%。
斑晶粒径0.5-3mm,基质粒径0.1-0.3mm,脉状产出。
花岗闪长斑岩岩石风化面为褐黑色,新鲜面为灰黄色,具板斑状结构,块状构造。
斑晶以斜长石为主,钾长石、石英少量,半自形、它形,粒度3-8毫米。
斑晶含量20%-30%。
基质为细粒状的长石石英。
岩石具轻微破碎和高岭土化蚀变。
此外岩体内含有细粒闪长岩包体。
花岗细晶岩岩石呈脉状产出,灰白色,细晶结构、块状构造。
石英35%,钾长石45%,斜长石20%,少量黑云母、磁铁矿。
花岗闪长岩灰色,花岗结构,块状构造。
矿物成分为:钾长石15%,斜长石40%,石英20%,角闪石15%,黑云母5%,磁铁矿5%,矿物粒径3mm左右。
呈岩株状侵入。
花岗岩灰白色,花岗结构,块状构造,矿物组成:钾长石%,石英20-40%,斜长石%,黑云母5%,角闪石%。
灰岩颜色为浅灰、灰、深灰至灰黑色,多具隐晶-粗晶结构、生物结构和内碎屑结构,方解石含量为85%以上。
具层状构造、叠层构造及鸟眼构造。
辉绿玢岩岩石呈脉状产出,辉绿色,斑状结构、块状构造,斑晶为斜长石,基质85%,磁铁矿5%。
辉长岩岩石呈灰黑色、灰绿色,具辉长结构,块状构造、带状构造。
主要矿物为斜长石50%左右,半自形-它形、辉石50%左右,半自形-它形。
次为橄榄石、角闪石、黑云母。
辉绿岩岩石呈灰绿色、暗绿色,具辉绿结构,块状构造、带状构造。
主要矿物为斜长石%左右,自形-半自形、辉石%左右,它形,次为橄榄石、角闪石、黑云母。
斜长石与辉石大小相差不多,粒度为mm。
钾长花岗岩肉红色,中粒花岗结构,块状构造,矿物组成:钾长石45-60%,石英20-40%,斜长石5-10%,黑云母5%。
结晶灰岩灰白色,细粒变晶结构,块状构造,矿物成分主要由方解石组成。
堇青石角岩岩石出露于侵入体体的边缘,地貌为低山,遥感影像上显示蓝灰色,岩石风化面为黑色,新鲜面深灰色,质地坚硬。
基质为细粒变晶结构的的斑状变晶结构,斑晶位短柱状堇青石,集合体为粒状在新鲜的断口处斑晶和基质很难区别,只有在岩石风化面上,由于斑晶较基质的抗风化力强而显露出来,柱长在5-10毫米不等,横断面近方形。
基质主要由0.5毫米左右的细粒矿物组成,由于颗粒较小除黑云母外很难鉴别。