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Como Reconhecer um Mineral
Como Reconhecer um Mineral Os minerais são encontrados em todo o mundo e frequentemente aparecem como um componente menor das rochas, embora também possam ser encontrados por conta própria. Os minerais são encontrados em todo o mundo e frequentemente aparecem como um componente menor das rochas, embora também possam ser encontrados por conta própria. Os…
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Come riconoscere un minerale
Come riconoscere un minerale I minerali si trovano in tutto il mondo e spesso fungono da componente più piccolo delle rocce, anche se possono essere trovati anche da soli. I minerali si trovano in tutto il mondo e spesso fungono da componente più piccolo delle rocce, anche se possono essere trovati anche da soli. I…
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Cómo reconocer un mineral
Cómo reconocer un mineral Los minerales se encuentran alrededor de todo el mundo, y aunque suelen servir como componentes de las rocas también pueden ser hallados en estado puro. Los minerales se encuentran alrededor de todo el mundo, y aunque suelen servir como componentes de las rocas también pueden ser hallados en estado puro. Los…
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Comment reconnaître un minéral
Comment reconnaître un minéral Les minéraux sont présents dans le monde entier et font souvent partie de la composition des roches, mais peuvent également exister de manière indépendante. Les minéraux sont présents dans le monde entier et font souvent partie de la composition des roches, mais peuvent également exister de manière indépendante. Les minéraux sont…
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鉱物を識別する方法
鉱物を識別する方法 鉱物は世界中で発見され、しばしば岩石の小さな構成要素です。一方、単独で発見されることもあります。 鉱物は世界中で発見され、しばしば岩石の小さな構成要素です。一方、単独で発見されることもあります。鉱物は自然に発生する無機固体と考えられ、約5400種類もの鉱物が今日では知られ、毎年数十の新たな鉱物が発見され名付けられています。多くの場合、鉱物は化学式で定義されますが、様々な物理的性質や化学的性質が鉱物を識別するのに用いられることもあります。 結晶の形 想像するような典型的な結晶とは違っても、多くの場合、鉱物は結晶と言われます。鉱物の結晶の形は独特で、その分子の非常に細かな配列により確認されることがほとんどです。例えば、水晶は二酸化ケイ素で構成された鉱物で、二酸化ケイ素と酸素分子の配列により、水晶は独特な6面の結晶プリズムを見せます。 鉱物は、ほっそりしたものから針のようなもの、立方体、丸いものまで、非常に多くの結晶の形があります。しかし、物質の中には一貫した結晶の形を見せない、非結晶と呼ばれるものもあります。これには、黒曜石(火山ガラス)やパール、オパールなどの物質として一般に知られるものを含みます。このため、こうした物質は真の鉱物ではなく、準鉱物と呼ばれます。 硬さ 鉱物の中には、滑石など爪で引っかき傷を付けられるほど軟らかいものもあれば、非常に硬いものもあります。鉱物の硬さはモース硬度スケールで測定されます。このスケールは1から10段階で評価し、10が最も硬い鉱物を示します。ダイアモンドはこの硬度スケールで10になる数少ない鉱物で、硬質金属やその他の鉱物に穴を開けるのに利用されるほどに硬いです。一般的に肥料の製造に利用され、一般的な宝石の原石としても利用される物質、燐灰石は硬度が5とこのスケールのまさに中央に位置します。 へき開と割れ目 時に鉱物は弱い面に沿って締麗に割れることがあり、鉱物のこの性質を、へき開と呼びます。とりわけ平らな鉱物である雲母は、薄い層に割れますが、岩塩(一般に食卓塩で知られる)は立方体に割れます。すべての鉱物にへき開の性質があるわけではなく、水晶など壊れるとランダムに割れることもあります。 色 あなたが眺めている鉱物が何かを識別しようとするとき、色は一貫性のない指標です。濃い緑色なことが多いマラカイトや、常に明るい黄色の硫黄など、いくつかの鉱物で色はとても特徴的です。しかし、黄色から緑色、青色、白色に及ぶ方解石など、鉱物の中には色が非常に多様なものもあります。 光沢 特有の方法で光を反射する性質を含め、鉱物には様々な光学的性質があります。この特性を光沢と呼び、光沢は金属鉱物と非金属鉱物を識別するのによく使われます。しかし、光り輝く光沢があると言われるダイアモンドなど、鉱物の中にはあまり説明されていない光沢があるものもあります。鉱物の中には、くすんでいると言われるものもあり、ほとんど光沢がないことを意味します。一方、他の鉱物の中には、ろうのよう、油っぽい、さらには絹のように見えると言われるものもあるでしょう。 条痕 コンクリートや磁器などの硬い表面で鉱物をこすると、色のついた条痕の跡が現れることがあります。鉱物は鉱物そのものと同じ色の条痕を見せることもありますが、元となる鉱物の色とは異なる条痕のこともあります。ヘマタイトは銀灰色に見える鉱物の一つですが、錆色の条痕を見せます。しかし水晶など、すべての鉱物が条痕を残すわけではありません。 比重 比重はおそらく、鉱物の密度としてより上手く説明できます。密度の高い鉱物は密度の低い鉱物よりも、大きな比重を持つと言われ、その結果、比重の大きな鉱物は手に持ったとき少し重く感じられるでしょう。部分的に鉛から成る鉱物の方鉛鉱は非常に大きな比重があります。 磁性 一部の鉱物だけ磁性があり、そうした鉱物の全ては化学式に鉄を含みます。磁性のある鉱物は様々な強さで磁性を見せるでしょう。深紅色が得られるガーネットなど、鉄を含む鉱物の中には、少し磁気を帯びているだけのものもあります。その他の鉄を含む鉱物には、マグネタイトやヘマタイトなど非常に磁気を帯びているものもあります。典型的に、隕石は鉄を含む多くの鉱物を含み、非常に磁気を帯びています。 靭性 変形としても知られますが、靭性は圧力で鉱物が曲がる性質を言います。簡単に形を作ることのできる、多くの金属のように簡単に曲がる鉱物もあれば、圧力が与えられると非常に脆くなりすぐに壊れる鉱物もあります。鉱物の中には弾性のあるものもあり、そうした鉱物は曲げられたり引き延ばされた後、圧力がなくなると元の形に戻ります。 酸への反応 炭酸塩鉱物の多くは、塩酸にさらされると発泡する一方で、別の化学組成の鉱物は一切反応しません。塩酸への反応速度によって方解石とドロマイトの違いを識別することさえできます。 蛍光 鉱物の中には紫外線にさらされると鮮やかに光を放つものがあり、この性質を蛍光と呼びます。名前が示唆するように、ホタル石(fluorite)は紫外線で蛍光を発する(fluoresce)ことで知られます。 匂いと味 私たちのその他の感覚で鉱物が理解されることは一般的ではないですが、いくらかは変わった性質があります。明るい黄色の鉱物の硫黄は腐った卵のような匂いがするとよく言われ、岩塩は食卓塩として用いられ、明確な味のある数少ない鉱物の一つとなっています。カリ岩塩など、乾燥した水の堆積物から形成された数少ないその他の鉱物は苦味があると言われます。 氷は? 水と氷を巡りよく知られる議論が起こります。定義では、鉱物は自然に生じた無機固体で、液体の水はこの規定に沿いません。しかし、融けない限り、氷と雪は鉱物だと多くの人に考えられています。この規定の唯一の例外は、室温で当然液体である金属の水銀ですが、多くの地質学者によりそれでも鉱物と考えられています。
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Wie man ein Mineral erkennt
Wie man ein Mineral erkennt Mineralien sind überall auf der Welt zu finden und sind oft ein kleinerer Bestandteil von Gesteinen, sind aber auch separat zu finden. Mineralien sind überall auf der Welt zu finden und sind oft ein kleinerer Bestandteil von Gesteinen, sind aber auch separat zu finden. Mineralien werden als natürlich vorkommende, anorganische…
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如何分辨不同的矿物质
如何分辨不同的矿物质 矿物遍布于世界各地。虽然它们能单独被发现,但它们大多以岩石的一部分出现。 矿物遍布于世界各地。虽然它们能单独被发现,但它们大多以岩石的一部分出现。矿物质是一种天然纯在的无几固体,至今已有将近5400中矿物,且每一年都会发现数十种新的矿物。虽然大多的矿物是由其化学式定义的,但也可以通过多种物理和化学性质来辨别它们。 晶体状 虽然矿物看起来与您想像的晶体不相同,但它们通常都会被称作晶体。矿物晶体的形状是独特的,并由其分子的微观排列决定。打个比方,石英是由二氧化矽组成的矿物,且它和氧份子的排列使石英呈现其独特的六面晶体稜鏡形。 矿物会以各种晶体的形状呈现,从细长,针状,立方到圆形都有。然而,一些非晶态的矿物是不会以晶体的形式显现的。这些包括黑曜石(火山玻璃),珍珠和蛋白石等矿物。因此,这些矿物被称为准矿物,而不被称为矿物。 硬度 一些足够柔软的矿物,如滑石,仅用指甲就可划破。然而,其他的矿物却极其坚硬。矿物的硬度是通过莫式硬度的标准来确定的。在莫式硬度中,矿物的硬度被划分成10个等级,其中10级代表最坚硬的矿物。钻石是极其少数中硬度系数为10的矿物。它不但非常坚硬,还可以利用它来钻入硬质金属和其他矿物。磷灰石是一种较为常见的矿物,大多被用于制造肥料或用作普通宝石。它的硬度位于莫式硬度的中间,硬度系数为5。 解理和断裂 矿物受力后会沿着一定的方向形成光滑面的特性,与端口互为消长,这个过程被称为解理。云母是一种特别扁平的矿物,在解理的过程中会被分裂成薄片。而盐铁矿(俗称食盐)则在此过程中会被分裂为立方体。然而,并不是所有的矿物都会被解理。矿物要是在解理的过程中破碎时会随机断裂,例如石英。 颜色 在鉴定矿物种类时,颜色并不能成为鉴定的标准。一些矿物具有非常有特色的颜色,如孔雀石通常呈深绿色,而硫大多呈亮黄色。但是,一些矿物在颜色上是非常可变的,如方解石可以以黄色,绿色,蓝色和白色呈现。 光泽 矿物可具有各种光学特性,其中包括以特定的方式反射光的能力。这种能力被称之为光泽。光泽通常被用于区分金属和非金属矿物。一些矿物具有非常抢眼的光泽,例如闪耀的钻石。但是,一些矿物被认为是无光泽的。这说明该种类的矿物几乎不会发出任何光泽,而是以其他的方式呈现,如蜡状,油腻状或柔软的方式呈现。 纹理 当您刮花了矿物坚硬的表面时,它可能会在上面留下彩色的条纹,就如您在刮花混凝土或瓷器时会留下彩色的痕迹。一些矿物会显示出该矿物原色的纹理,但也有一些矿物的纹理会与本身的颜色不一样。赤铁矿是一种银灰色的矿物,但它的纹理却是呈铁锈色的。然而,并不是所有矿物都会在刮花后留下条纹,其中包括石英。 比重 比重是用于描述矿物密度的最佳词汇。矿物的密度和比重是呈正比的。也正因如此,比重较高的矿物的手感更重。方铅矿的一部分是由铅组成的,因此具有非常高的比重。 磁性 只有一部分的矿物质会具有磁性,且它们的化学分子式都含有铁。然而,即使该矿物含有磁性,它们的磁性也会根据不同的种类而有所差异。一些含铁的矿物仅具有非常微弱的磁性,其中包括石榴石和红宝石。一些具有极强磁性的矿物包括磁铁矿和赤铁矿。陨石里会含有大量的铁矿物,且大多具有极强的磁性。 韧性 韧性也被称为可塑性,它描述了矿物在压力下弯曲的能力。一些矿物非常容易弯曲,就像许多金属很容易变形一样。然而,一些矿物非常的脆,会在接收到压力时迅速破裂。一些矿物还会具有弹性,并意味着它们可以被弯曲或拉伸,并在压力消失后恢复原状。 对酸性物质的反应 许多含有碳酸盐的矿物在暴露于盐酸时会起化学反应,并冒泡。然而,由其他成分组成的矿物并不会对酸性化学物质产生任何反应。因此,您可以通过让方解石和白云石与盐酸产生反应的速度来区分二者。 萤光性 一些矿物质在接触到紫外线后会发出耀眼的光芒,这种光也被称为萤光。顾名思义,萤光是萤石在接收到紫外线后会发出的光芒。 气味和味道 虽然我们并不会常常以视觉以外的感官去研究矿物,但一些矿物具有非常特别的特性。硫磺是一种淡黄色的矿物,但会散发出像臭鸡蛋一样的臭味,而作为食用盐的盐岩则是极为少数具有味道的矿物质。通过水分蒸发而获得的矿物质据说大多具有苦味,例如钾盐等。 那冰呢? 有关于冰和水是否是矿物的争论是普遍存在的。根据定义,矿物指的是天然存在的无机固体。然而,处于液态的水却打破了这一个规则。虽然如此,只要冰和雪不融化,就会被许多人视为矿物。在此定义下唯一的例外是汞。汞虽然在室温下呈液态的金属,但许多之低血钾仍将其视为矿物的一种。
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Как идентифицировать горную породу
Как идентифицировать горную породу Поверхность Земли сложена из горных пород. Выделяют три основных типа пород: пирогенные, осадочные и метаморфические. Поверхность Земли сложена из горных пород. Выделяют три основных типа пород: пирогенные, осадочные и метаморфические. Они преобразуются друг в друга согласно т.н. циклу горных пород (см. ниже). В раскаленной магме под земной корой формируются пирогенные породы,…
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암석 식별 방법
암석 식별 방법 지구의 표면을 구성하는 암석에는 화성암, 퇴적암, 그리고 변성암이 있습니다. 지구의 표면을 구성하는 암석에는 화성암, 퇴적암, 그리고 변성암이 있습니다. 세 종류의 암석은 일반적으로 암석 순환(아래 그림)이라고 불리는 과정을 따라 움직입니다. 지구 표면의 밑에 있는 뜨거운 용융이 화성암을 만들고, 이 화성암은 지하나 지상에서 열기를 식힙니다. 화성암은 지질 구조 과정을 통해 지표면의 성분에 노출될 수도…
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如何辨別不同種類的岩石
如何辨別不同種類的岩石 構成地球表面的主要三種岩石包括火成岩,沈積岩和變質岩。 構成地球表面的主要三種岩石包括火成岩,沈積岩和變質岩。這三種岩石通常會經歷一個名為“岩石週期”的週期。在這個週期裡,地球表面下的熱熔岩會形成可以冷卻地下或地上的火成岩,再通過地表的元素暴露於大氣中,並引起分解。火成岩在被分解後會產生沉積物,並在移動,沈積和被掩埋後形成沈積岩。沈積岩在進一步掩埋並受到高溫高壓後,岩石內的礦物會發生變化,形成變質岩。在此過程中只要岩石被埋的足夠深,那它將會再次被融化成岩漿,再次變成火成岩。岩石作為地球過往的地質的標誌,可以用於解釋和理解當前的環境並作為指南。 岩石的週期 火成岩 噴發性火成岩 “Igneous”源自於拉丁文裡的“ignis”, 指的是火(《世界地圖集,2020》)。這些岩石源自於地球表層下方的融熔岩漿或加熱的液態岩漿。火成岩冷卻的位置決定了他們的晶粒大小和岩石類型。在地球表面上翻滾冒泡的火成岩漿被稱為熔岩。熔岩在暴露於大氣後會迅速冷卻,形成一塊可悲擠壓的火成岩。這個快速冷卻的過程會使其中肉眼看不見的單個顆粒在火成岩上形成不同的紋理。玄武岩是一種常見的擠壓性火成岩。由於玄武岩中包含了鐵和鎂的大量金屬,因此大多成固狀深灰色。在冷卻過程中因夾帶氣泡,因此也有可能形成如瑞士奶酪半的紋理,稱為“水泡”。以下的照片清楚的顯示了具有水泡的玄武岩。 入侵性火成岩 相反的,入侵性火成岩的冷卻時期較長,並會形成具有粗糙紋理的火成岩。這意味著入侵性火成岩裡的單個礦物顆粒是肉眼可見的。入侵性火成岩的形成也以岩漿開始,並通過斷層或裂縫進入地下。由於它們處於地下且沒有被暴露於大氣中,因此它們需要很長的時間冷卻。這個緩慢的冷卻過程給予了岩漿裡的一些礦物質結晶並生長的時間。岩石冷卻的時間越長,礦物質的顆粒就會越大。根據下列的圖片所示,緩慢冷卻的火成岩大多會形成花崗岩,主要由如石英和長石的淺色的礦物和如黑雲母和閃石的少量深色礦物組成的。 花崗岩 沈積岩 沈積岩的形成是通過暴露於地面上並於地球表面的元素進行分解反應而形成的。暴露於地球表面後接觸了空氣,風和水的岩石會通過風化作用分解。風化作用是一種物理作用,可以通過雨水,冰塊或化學物進行分解,如酸性物質對岩石的分解。岩石在通過風化作用分解時,會釋放出小顆粒,也被稱為沉積物。這些小顆粒會通過侵蝕和沈積作用被運輸到不同的地方。這些沉積物可通過各種方式被運輸,如通過水(河流和海洋)或風。當這些沉積物在某個區域堆積到一定的份量後,會自然而然的被掩埋和壓實。這個被稱為石化的過程會使鬆散的沉積物緩慢的轉變成硬岩石。承建的沈積岩是由圓形的礫石或卵石碎片組成的礫岩。如下圖所示,這些礫石或卵石碎片會與其他較小的顆粒或礦物聯合在一起,形成礫岩。 礫岩 沈積岩的另一個特徵在於它層理順滑且具有化石。由於沈積岩是通過壓實形成的,因此表面通常會出現平行的分層,稱為層理。頁岩可通過黏土和淤泥顆粒的堆積而形成上述的層理。此外,沈積岩內也可能具有化石。下圖所示的是頁言中的葉化石。沈積岩可以講早已存在的動植物保存在岩石中作為紀錄,是人類可以了解在地球上不同時期的豐富物種。 頁岩中的化石 此外,沈積岩也可以通過生物和化學過程形成。打個比方,石灰石主要是由方解石礦物形成的。石灰石裡大多含有在淺海環境中形成的化石。這些溫暖的淺海環境使貽貝和蛤蜊等動物可以將海水中的方解石製成貝殼。因此,石灰石裡大多包含許多化石,就如下圖所示的貽貝印記。 石灰石裡的化石 變質岩 在地殼深處的熱量和壓力以某種方式改變的岩石被稱作變質岩。變質岩可由任何類型的岩石組成:火成岩,沈積岩或其他的變質岩。這些岩石大多通過被掩埋或受到高溫和高壓作用而被改變。例如,由黏土組成的頁岩或由細小顆粒形成的沈積岩可在經歷各種過程後變成變質岩。低等級的變質作用或少量的熱量和壓力所形成的變質作用會使該頁岩轉化成板岩。板岩雖然於頁岩長得非常相似,但板岩會更加緊湊和堅硬。在熱量和壓力升高的情況下,變質的過程也會有所不同。高強度的變質過程會形成千晶石,片岩和片麻岩。如下圖所示的片岩,它需要大量的雲母礦物老形成非常閃亮的外觀。也有一些礦物只能在變質的過程中形成,如下面所示的石榴石。 片岩 石榴石 葉化石變質岩中一個非常有趣的概念。葉化的形成是因為岩石在加熱和加壓的過程中,熱量和壓力足以事單個礦物質垂直於壓力的方向排列。如下圖所示,葉化的過程導致片麻岩中淺色和深色的礦物層中具有明顯的帶狀。 片麻岩