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野外辨别岩石的方法

地球是一个由不同物质和不同状态的同心圈层构造所组成的球体。

这些圈层可以分为外部圈层和内部圈层。

外部圈层是指地球表面以外的圈层,按照不同的特点可以分为大气圈、水圈和生物圈。

内部圈层是指从地球表面往里直到地球中心的各圈层,有表及里可以分为地壳、地幔、地核。

地壳是由岩石构成的,也就是说,岩石组成地球的外壳,覆盖在地球的表面。

B、(岩石)覆盖在地球上的坚固部分称为岩石。

岩石有各式各样的种类,通常我们所称呼的石头,就是岩石破碎之后的样子。

岩石是在各种不同的地质作用下产生的,是由一种或多种矿物有规律地组合而成的矿物集合体。

如花岗岩由石英、长石、云母等多种矿物组成。

根据成因,岩石可分三大类:

即由岩浆活动形成的岩浆岩;由外力作用形成的沉积岩;由变质作用形成的变质岩。

研究岩石有很重要的意义:

(土)人类需要各种矿产,而矿产与岩石密切相关;

(2)岩石是研究各种地质构造和地貌的物质基础;(3)岩石是研究地壳历史的依据。

(岩浆岩)也称“火成岩”。

地壳深处或来自地幔的熔融岩浆,受某些地质构造的影响,侵入到地壳中或上升到地表凝结而成的岩石:

在距地表相当深的地方开始凝结的称为“深成岩”,如橄榄岩、辉岩、花岗岩等;喷出地表或在地表附近凝结的称为“喷出岩”,如玄武岩、流纹岩等;介于深成岩和喷出岩之间的是“浅成岩”,如花岗岩、正长斑岩等。

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。

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,玄武岩本身可用作优良耐磨的铸石原料。

(沉积岩)又叫“水成岩”。

是在常温常压条件下岩石遭受风化作用的破坏产物,或生物作用和火山作用的产物,经过长时间的日晒、雨淋、风吹、浪打,会逐渐破碎成为砂砾或泥土。

在风、流水、冰川、海浪等外力作用下,这些破碎的物质又被搬运到湖泊、海洋等低洼地区堆积或沉积下来,形成沉积物。

随着时间的推移,沉积物越来越厚,压力越来越大,于是空隙逐渐缩小,水分逐渐排出,再加上可溶物的胶结作用,沉积物便慢慢固结而成岩石,这就是沉积岩。

沉积岩分布极广,占陆地面积的75%,是构成地壳表层的主要岩石。

四种常见的沉积岩:

1.砾岩一种颗粒直径大于2毫米的卵石、砾石等岩石和矿物胶结而成的岩石,多呈厚层块状,层理不明显,其中砾石的排列有一定的规律性。

2.砂岩颗粒直径为0.1~2毫米的砂粒胶结而成的岩石。

分布很广,主要成分是石英、长石等,颜色常为白色、灰色、淡红色和黄色。

3.页岩由各种黏土经压紧和胶结而成的岩石。

是沉积岩分布最广的一种岩石,层理明显,可以分裂成薄片,有各种颜色,如黑色、红色、灰色、黄色等。

4.石灰岩俗称“青石”,是一种在海、湖盆地中生成灰色或灰白色沉积岩。

主要由方解石的微粒组成,遇稀盐酸会发生化学反应,放出气泡。

石灰岩的颜色多为白色、灰色及黑灰色,呈致密块状。

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。

C、(矿物)是地壳内外各种岩石和矿石的组成部分,是具有一定的化学成分和物理性质的自然均一体。

大部分矿物是固体,也有的是液体(如自然汞、石油)或气体(如C02、H:

S等)。

矿物学家把所有矿物分为有机矿物和无机矿物两种:

前者种类比较少,主要是碳氢氧化合物,如:

琥珀等。

后者在地球上数量众多,由于每年都有几十至几百种新矿物被发现,据统计,目前已有三四千种。

许多种矿物是我们日常生活离不开的,例如:

中小学生几乎天天都用铅笔,制造笔心的石墨就是矿物的一种。

我们每餐都用的食盐也是天然石盐矿物的一种,可以说人类时时刻刻都离不开矿物。

有机矿物的化学成分是碳氢化合物,无机矿物的化学成分比较复杂,门捷列夫周期表中的一百多个化学元素,都可以组成无机矿物。

既可以是一个元素独立存在,也可以是多个元素的组合。

一个元素独立存在的矿物较普遍,如:

Fe(铁)元素可以形成自然铁矿物,Ag(银)元素可以形成自然银矿物,Au(金)元素可以形成自然金矿物等。

两个以上的元素组合可以形成几千种矿物,最简单的如两个元素Si(硅)和O,可以组成Si02,由这两个元素组成的矿物可以是石英、柯石英和鳞石英等。

Fe和O两个元素可以组成亦磁铁矿、赤铁矿以及磁铁矿等,亦铁矿和磁铁矿都是炼铁的主要原料。

三个元素组成的矿物就更多了,例如:

CusFeS4是斑铜矿、CuFeS2是黄铜矿、CoAsS是辉砷钴矿等。

(地壳里为什么有各种各样的矿物)在自然界里,我们可以见到各式各样的矿物:

有的质地坚硬,有的柔软;有的色泽鲜明,有的平淡无奇;形象不一,种类繁多。

然而不管有多少种,总超不出自然界的各种元素。

这些元素在地壳的长期演化过程中,不断化合、分解、迁移,终于造成今天我们看到的三千多种矿物,它们是构成地壳的物质基础。

(岩石与矿物的区别)岩石是由一种或多种矿物组成的固体,但它并不具备矿物的基本特性。

岩石与矿物之间的区别就好像飞机模型和制造这些模型的材料之间的区别。

正如岩石的构成要素是矿物一样,飞机模型的构成要素是轮胎、机翼、发动机和其他组成部分。

岩石的基本特点是所有的岩石都是混合物。

煤、石油、天然气属于可燃性有机岩,而不是矿物。

(矿物是怎样形成的)形成矿物的途径,一条是通过岩浆的活动。

在岩浆里有着地球上的各种元素。

这些元素,在岩浆的高温熔融的条件下,发生化学变化,形成了多种化合物和一些单质。

由于地下各处岩浆的化学成分不一样,还因为岩浆在冷却时,温度、压力等条件都在发生变化,而一定环境只适于一定的矿物生成,因此,由于岩浆冷却形成的矿物,种类是很多的。

还有一条途径是通过水和大气,有时还有生物的作用,使已经形成的矿物发生化学变化,或者使溶解在水中的元素或化合物之间互相作用并沉淀堆积起来,造成各种次生的矿物。

例如高岭石是长石、云母等与水作用,风化变成的。

(矿物的外表特征和物理性质)各种矿物都具有一定的外表特征和物理性质,它可以用来作为识别矿物的依据。

(矿物的形状)矿物的形状是各种各样的。

有些矿物能形成整齐的晶体,如食盐是立方体,水晶是六面体,云母是六边形的片状。

有些矿物则呈不规则的葡萄状、粒状、纤维状、放射状等,我们经常看到的矿物多半是一些不规则的块状。

(矿物的颜色)矿物具有各种颜色,有些矿物的名字就是根据它的颜色命名的,如黑云母是黑色,赤铁矿是棕红色,黄铜矿是黄色。

有些矿物是无色的,如水晶等。

(矿物的解理与断口)有些矿物被敲打后,常沿一定方向裂开,形成光滑平面,这种性质叫解理。

如方解石受力后按三个方向裂开,形成具有光滑表面的菱形体小块;云母可按一定方向揭成一叶叶的薄片。

另一些不具解理的矿物被敲打后,常形成各种形状的破裂面,叫做断口,如石英常有贝壳状断口。

(矿物的硬度)矿物的软硬程度叫做硬度。

一般用两种不同的矿物互相刻划,来比较矿物的相对硬度。

德国矿物学家弗里德里希.莫斯用这种互相刻划的方法,于1812年形成了十种普通矿物(从最软到最硬)的等级(见图表:

教学参考P98)。

D、(矿产)一切埋藏在地下或分布于地表(包括地表水体)的可供人类开采的天然矿物资源,被广泛称为矿产。

按工业上的不同用途,矿产可分为三大类:

(1)金属矿产指经冶炼从中提取金属元素的矿产。

可分为以下几种:

1)钢铁基本原料金属矿产,如铁、锰、铬;2)有色金属矿产,如铜、铅、锌、铝、镁、金、银;3)稀有金属矿产,如锂、铷、铍;4)分散元素矿产,如锗、硒;5)放射性元素矿产,如铀、镭。

(2)非金属矿产指经简单加工可提出非金属原料或直接可应用的矿产。

可分为以下几种:

1)冶金辅助原料矿产,如菱镁矿、耐火黏土、硅石等;2)特种非金属矿产,如金刚石、水晶、石棉、云母等;3)化工原料非金属矿产,如磷、硫、钠盐、天然碱等;4)建筑材料非金属矿产。

(3)燃料矿产如煤、油页岩、石油、天然气等。

(矿产的开采)分布在地表的和埋藏得比较浅的,可以露天开采;埋藏得比较深的,需要开凿矿井,在地下开采。

我国开采、利用矿产有悠久的历史。

早在2000年前,就知道利用煤做燃料冶炼铜、铁。

我国还是世界上利用石油和天然气最早的国家,“石油”一词最早见于宋代著名科学家沈括的著作。

(太阳能)是另一种广泛利用的清洁能源。

太阳是光明的象征,46亿年来太阳一直照耀着地球,送来光和热。

将阳光聚焦,可以将光能转化为热能。

在日照充足的地方,人们在生产和生活中已大量使用太阳灶、太阳能热水器和干燥器。

(地热)地球自身提供的能源。

地球开始形成的时候曾经是一个炽热的行星,在漫长的地质年代里,地球表面逐渐冷却,但内部仍然保存了大量的热能。

同时,地球内部放射性元素在不断地蜕变,这种化学反应也在不断地释放热量。

由于地幔和地壳热传导比较慢,地壳以下的温度逐步上升,越接近地核温度越高。

在大多数地区,每下降100米温度要上升2~3摄氏度。

表面上看这个数字不大,但是,聚沙成塔,地下热就是一个十分可观的能量来源。

据估计,仅仅地面以下3千米范围内的地热资源就相当于3万亿吨煤提供的热量,差不多等于全世界煤炭开采量的1000倍。

(不可再生的能源)矿物燃料和核燃料统称不可再生的能源,它们都要经过若干世纪的蓄积才能形成,不可能在几代人的生活期间补充起来。

[可再生的能源]包括木材、水能、潮汐能、风能、地热、太阳能以及水中的氢等。

这类能源能自行更新,天然地补充。

水力发电很少污染大气,潮汐能和风能也是潜力很大的无污染能源。

在水能、潮汐能、风能、地热能等天然能源中,人类最理想的能源是太阳能和氢燃料。

它们是取之不尽、用之不竭的清洁能,只要找到经济有效的应用技术,它们的优越性是其他能源所不能比拟的.

野外如何用肉眼识别三大类岩石

在固体地球表面,岩石是构成地貌、形成土壤的物质基础,也是地球上生命赖以生存的物质基础。

根据成因不同,可将岩石分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。

在野外,可以根据岩石的外观特征如颜色、

结构(组成岩石的矿物的结晶程度、晶粒大小、晶体形状及矿物之间结合关系等)、构造(组成岩石的矿物集合体的大小、形状、排列和空间分布等)以及粒度(指碎屑颗粒的大小)、圆度(指碎屑颗粒的棱角

被磨蚀圆化的程度)、球度(碎屑颗粒接近球体的程度)等用肉眼判断是哪一类岩石。

一、岩浆岩

岩浆岩是岩浆活动的产物。

地下深处的岩浆,在巨大内压力的作用下,沿着地壳薄弱地带侵入地壳

上部或直接喷出地表冷凝而成的岩石。

其主要识别标志有。

(一)、岩浆岩中喷出岩附近保存有明显的火山活动痕迹,如,火山口、火山锥、熔岩流和柱状节

理等;侵入岩常被其它岩石所包围。

(二)、岩浆岩的结构反映了岩浆结晶的特点。

侵入岩中的各种矿物结晶良好,属全晶质结构,如

花岗岩等;喷出岩是隐晶质或玻璃质,有的似煤渣状,用肉眼分不出其中的矿物成分。

(三)、岩浆岩中的矿物或矿物集合体在空间排列及填充方式上有如下特点:

1、岩石中矿物颗粒的排列不显示方向性,而呈均匀分布。

2、岩石无论在颜色上还是在粒度上,都是不均匀的,从整块岩石来看,显得斑斑块块,杂乱无章。

3、有熔岩流动的痕迹,例如,不同颜色的条纹和拉长的气孔。

4、有由挥发成分逸散后留下的孔洞。

这种构造往往为喷出岩所具有。

5、有气孔被后来的次生矿物所充填而形成的杏仁状构造。

(四)、除火山碎屑外,岩浆岩不具备层理构造,不含化石。

二、沉积岩

沉积岩是在地壳表面常温常压下,由风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等作用形成。

主要识别标

志如下。

(一)、沉积岩的颜色、成分和结构表现出明显的层状结构,不同的岩层叠置在一起好像一部巨厚的“书”。

因此,层理构造是沉积岩最重要的构造特征之一,也是区别于岩浆岩和变质岩的最重要的标志。

(二)沉积岩除层理构造外,它的层面上经常保留有自然作用产生的一些痕迹,它经常标志着岩层

的特性,并反映沉积岩的形成环境。

1、波痕:

是由风、流水和波浪作用在层面上留下的一种波状起伏痕迹。

2、泥裂:

又叫龟裂,指在粘土质或砂质沉积岩表面,由于干燥收缩而形成的不规则的多边形裂纹。

3、雨痕:

雨滴打击未固结的细粒沉积物表面所留下的痕迹。

但比较少见。

(三)、沉积岩的结构:

1、碎屑岩结构。

特点是岩石可分为碎屑和胶结物两部分。

2、泥质结构。

多为粘土矿物形成的结构。

3、化学结构。

是通过化学溶液沉淀结晶而成。

4、生物结构。

由生物遗体或碎片组成,如介壳结构等。

(四)、生物遗迹:

指岩层中含有古代动物和植物的遗迹或遗骸,即化石。

这是沉积岩的重要特征。

但不是所有的沉积岩都具有的特征。

三、变质岩

地壳中已生成的岩石,在岩浆活动、地壳运动产生的高温、高压条件下,使得原来岩石的成分、性质发生改变,由此形成的岩石称为变质岩。

变质岩以其特有的变质矿物、结构和构造区别于岩浆岩和沉积

岩。

(一)、变质岩的矿物

变质岩中含有仅在变质作用下才能形成的变质矿物。

最常见的具有特征性的变质矿物有:

滑石、石

墨、红柱石、石榴子石、蓝闪石、绢云母、绿泥石、阳起石等。

(二)、变质岩的结构

1、变晶结构。

在变质过程中矿物重新结晶所形成的结构。

最常见的变晶结构有:

①等粒变晶结构:

矿物晶粒大小大致相等,多呈它形,互相镶嵌很紧,不具定向排列。

如大理岩、石英岩等。

②斑状变晶结构:

与岩浆岩的斑状结构相似,在细粒的基质上分布着一些大的晶体——变斑晶。

如某些片麻岩和片岩常具有这种结构。

③鳞片状变晶结构:

片状矿物(云母、绿泥石等)定向排列,如各种片岩。

2、变余结构。

由于重结晶作用不彻底,原岩的矿物成分和结构特征可以被保留下来,称为变余结构,

也称残余结构。

此外,还有压碎结构、交代结构等。

(三)、变质岩的构造

变质岩中最常见的片理构造也是鉴别某些变质岩的重要根据。

岩石中片状、板状和柱状矿物,在压

力作用下呈平行排列的现象叫片理构造。

具体可分为如下几类:

1、板状构造:

岩石易剥成板状,破裂面光滑平整,肉眼难以分辨矿物颗粒。

2、千枚状构造:

在岩石的破裂面上可看到强烈的丝绢光泽和皱纹。

3、片状构造:

岩石中大量片状矿物和粒状矿物都呈平行排列,构成较薄而清晰的片理。

综上所述,在野外用肉眼识别三大类岩石,必须从理论上熟练掌握三大类岩石的基本特征。

与此同时,要在老师的指导下深入研究三大类岩石的标本。

在此基础上,广泛开展对学校及居住区周边环境中岩

石类型的调查。

实践出真知,实践长才干。

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