岩石总结
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初中物理岩石知识点总结岩石是构成地球外壳的重要物质,对于初中生来说,了解岩石的基本知识是物理和地理课程中的重要内容。
本文将总结初中物理课程中关于岩石的主要知识点。
# 岩石的定义岩石是固态的地球材料,由一个或多个矿物组成,具有特定的结构和性质。
它们是地球表层物质循环的关键组成部分,并且对地球的地貌形态和地质历史有着深远的影响。
# 岩石的分类岩石可以根据其成因分为三大类:火成岩、沉积岩和变质岩。
1. 火成岩:火成岩是由地球内部的岩浆冷却和凝固形成的。
根据岩浆冷却的位置,火成岩又分为两种:- 侵入岩:岩浆在地壳内部冷却形成,如花岗岩。
- 喷出岩:岩浆喷出地表后冷却形成,如玄武岩。
2. 沉积岩:沉积岩是由岩石碎片、矿物质或有机物质通过风、水、冰等自然力量搬运、沉积、压实和固结形成的。
常见的沉积岩有砂岩、页岩和石灰岩。
3. 变质岩:变质岩是在高温和高压的地下环境中,原有岩石的物理和化学性质发生变化而形成的新岩石。
例如,大理石是由石灰岩变质形成的。
# 岩石的组成岩石主要由矿物组成,矿物是自然界中具有固定化学成分和晶体结构的固体。
矿物的种类繁多,但常见的构成岩石的主要矿物有石英、长石、云母和方解石等。
# 岩石的性质1. 硬度:岩石的硬度是指抵抗外力刻划或磨损的能力。
石英是硬度较高的矿物,而石膏则相对较软。
2. 密度:岩石的密度是指单位体积岩石的质量。
不同岩石的密度不同,这也是区分岩石种类的一个重要指标。
3. 颜色和条痕:岩石的颜色和条痕可以提供关于其成分的线索。
例如,含铁矿物的岩石通常呈现红色或棕色。
4. 裂隙和层理:岩石的裂隙和层理是其形成过程中的自然现象,也是识别岩石的重要特征。
# 岩石的循环岩石循环,又称为地质循环,描述了岩石通过各种地质过程从一种形式转变为另一种形式的过程。
这个过程包括风化、侵蚀、沉积、压实、固结、熔融和变质等。
1. 风化和侵蚀:岩石在地表受到温度变化、水、冰、生物活动等自然力量的作用,会发生物理和化学风化,产生岩石碎片和矿物质。
岩石类知识点总结归纳一、岩石的分类地球上的岩石可以大致分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类,它们各自有着自己独特的形成过程和特点。
1. 火成岩火成岩是由地下熔岩在地表或地下冷却凝固而形成的岩石。
根据岩浆凝固的地点、速度和环境不同,可以分为深成岩和浅成岩两类。
(1)深成岩:深成岩是在地壳深部形成的岩石,其凝固速度较慢,结晶度高,晶粒明显,例如花岗岩、辉石岩等。
(2)浅成岩:浅成岩是在地表或浅部形成的岩石,凝固速度较快,结晶度低,晶粒细小,例如玄武岩、安山岩等。
2. 沉积岩沉积岩是由岩屑、有机物等在沉积作用下,经过压实、胶结而形成的岩石。
它是地球表面最为广泛的岩石类型,包括砂岩、页岩、煤等。
3. 变质岩变质岩是原有的岩石在高温、高压等条件下经历了变质作用而形成的岩石。
变质作用通常发生在岩石的深部,包括片岩、云母片麻岩、大理岩等。
二、岩石的成因不同类型的岩石具有各自独特的形成过程和成因。
1. 火成岩的成因火成岩是从地球内部升华或熔化的物质凝固而成。
其成因主要包括玄武质岩熔融、沉积岩熔融、地壳物质的再结晶等。
2. 沉积岩的成因沉积岩是由岩屑、生物残骸等在沉积过程中经受水、风、冰等力量的作用而形成的。
其成因主要包括机械沉积、化学沉积和有机沉积等。
3. 变质岩的成因变质岩是在高温、高压等条件下,原有岩石发生了结晶、融化等变质作用而形成的。
其成因主要包括热液变质、区域变质和动力变质等。
三、岩石的特征不同类型的岩石具有各自的特征,这些特征是我们进行岩石鉴定和研究的重要依据。
1. 火成岩的特征火成岩的特征包括晶粒结构、矿物成分和斑晶等。
晶粒结构主要有玻璃质、细粒、晶粒状等形态,矿物成分主要包括石英、长石、斜长石、黑云母、白云母等。
2. 沉积岩的特征沉积岩的特征包括层理、颗粒度和化石等。
层理主要反映了沉积过程中的沉积结构和沉积环境,颗粒度反映了岩石的颗粒大小和分布,化石则反映了沉积岩的年代和古生态环境。
3. 变质岩的特征变质岩的特征包括岩石的结构、矿物组成和构造特征。
一、岩石的基本概念1. 岩石是地球地壳的主要构成物质,是由一个或多个矿物质组合而成的固体自然产物。
它们是地壳岩石圈的主要组成部分,又是地球演化的产物。
2. 岩石是地球构成物质的主体,可分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
3. 火成岩是由地壳深部的高温高压条件下的熔融岩浆凝固而成的岩石,包括火山岩和深成岩。
4. 沉积岩是由地表或水体中的颗粒物质沉积而成的岩石,包括碎屑岩、化学沉积岩和生物碎屑岩。
5. 变质岩是在地表或地壳深部的高温高压条件下,原有岩石的结构、成分发生变化而形成的岩石。
二、矿物的基本概念1. 矿物是地球地壳中的自然产物,是由固体结晶物质组成的均质体,具有一定的化学成分和晶体结构。
2. 矿物是地质学研究的基本对象,也是人类社会生产和生活的重要资源,如煤、石油、金、铁、铜等。
3. 矿物是构成岩石的基本成分,它们在地质作用过程中不断形成、改造和改变,是地壳构造和地球演化的重要证据。
4. 矿物的成分主要包括元素和化学结合物,按结晶状态可分为金属矿物、非金属矿物和宝石三大类。
三、岩石和矿物的性质1. 岩石的性质包括物理性质和化学性质两大类。
物理性质包括颜色、硬度、密度、结构、断口等。
化学性质包括成分、含量、成分比、溶解度等。
2. 矿物的性质包括颜色、光泽、透明度、硬度、比重、晶体形态等。
这些性质是对矿物进行鉴定和分类的重要依据。
3. 地球的地磁场对岩石和矿物的形成和性质产生重要影响。
地球的磁性和热力作用对岩石的形成和特性有很大影响。
4. 岩石和矿物的性质不仅是地质学研究的基本依据,也是对地质工程、资源勘探和环境保护等方面的重要参考。
1. 火成岩是由地壳深部的高温高压条件下的熔融岩浆凝固而成的岩石。
它的成因包括玄武岩、花岗岩、辉绿岩等。
2. 沉积岩是由地面或水体中的颗粒物质沉积而成的岩石。
它的成因包括粉砂岩、砾岩、页岩、石灰岩等。
3. 变质岩是在地表或地壳深部的高温高压条件下,原有岩石的结构、成分发生变化而形成的岩石。
岩石形成过程知识点总结一、岩石的分类(一)按岩石成因分类:1.火成岩:由地壳深部的高温高压条件下熔融成岩熔岩结晶而成。
2.沉积岩:由其它岩石破坏后形成的碎屑物或溶解物,在地表或沉积在水体中形成的岩石,比如砂岩、泥岩和石灰岩等。
3.变质岩:在高温和高压的条件下,由之前的岩石经历变质作用形成的岩石。
(二)按岩石的性质和组成分类:1.硬度大于5的是硬岩,小于5的是软岩。
2.酸性岩:指含量高于65%的硅酸盐矿物成分的岩石,比如花岗岩和安山岩等。
3.基性岩:指含量低于52%的硅酸盐矿物成分的岩石,比如玄武岩和榴辉岩等。
4.碱性岩:指含量在52%-65%之间的硅酸盐矿物成分的岩石,比如玄武英安成岩等。
二、岩石形成的过程1. 火成岩的形成过程火成岩是由地壳深部的高温下的熔岩凝固而成的岩石。
在地壳深部,地幔中的岩石由于受到地球内部的高温高压条件,而发生了熔融。
当这些熔融岩上升到地壳表面时,由于地表的温度较低,使得熔岩迅速冷却并凝固,最终形成了火成岩。
2. 沉积岩的形成过程沉积岩是由其他岩石物质经过风化、侵蚀、搬运、沉积而形成的。
首先是岩石受到自然界的风化和侵蚀,经常会形成碎屑、凝灰质和化学沉积三类粒状物质。
然后通过水流、风力等运动,这些碎屑再沉积到一个地方,由于自己的重力作用会逐渐压缩成岩石,最终形成沉积岩。
3. 变质岩的形成过程变质岩是由原来的岩石在高温和高压的条件下,发生了结晶变化,最终形成了新的岩石。
在地球深部,地壳中的岩石受到地球内部高温高压条件下的作用,形成了变质作用。
在这个过程中,原来的岩石的结构和成分发生了改变,产生了新的矿物成分,最终形成了变质岩。
三、岩石形成的影响因素1. 温度深层地质过程导致岩石熔化和变质的情况,而表面地质过程让岩石风化和沉积的情况。
温度对这些地质过程都有着直接的影响。
2. 压力压力对岩石的形成也是非常重要的因素。
比如,在地球深部的岩石由于受到高压,而发生了熔融形成了火成岩。
岩石土壤知识点归纳总结一、岩石的基本知识点总结1. 定义:岩石是由一个或多个矿物组成的固体矿物结合体,是地壳的主要组成部分之一。
2. 分类:岩石主要分为火成岩、沉积岩、变质岩三类。
火成岩是由岩浆在地表或地下凝固而形成的;沉积岩是由岩石碎屑、有机物等通过风化、运移、沉积过程形成的;变质岩是在高温高压下由已有的岩石发生变质作用形成的。
3. 特性:岩石具有硬度大、结构密实、化学成分复杂等特点,不同类别的岩石具有不同的特性。
4. 地质意义:岩石记录着地球历史的变迁和演化,通过对岩石的研究可以了解地球的形成和演变过程。
5. 与人类生活的关系:岩石是建筑材料的重要来源,也是重要的工业原料。
此外,一些珍贵的矿产资源也是由特定类型的岩石形成的。
二、土壤的基本知识点总结1. 定义:土壤是由岩石通过风化、物理、化学作用以及有机物质的加入形成的一层薄而松散的表层,是生物生长和生存的重要基础。
2. 分类:土壤可以分为沙土、壤土、粘土三类。
沙土颗粒粗大,透气性好;壤土颗粒适中,适合作为耕地;粘土颗粒细小,透水性差。
3. 特性:土壤具有吸附、保肥、调节水分和气候等特性,可以为植物生长提供营养和水份。
4. 地质意义:土壤是岩石风化形成的产物,通过对土壤的研究也可以了解岩石的风化和变质过程。
5. 与人类生活的关系:土壤是农业的基础,也是建筑、园艺、环境保护等方面的重要资源。
土壤的健康状况对于人类的生活和生产具有重要的影响。
三、岩石与土壤之间的关系1. 岩石是土壤的物质来源,土壤是岩石风化形成的产物。
2. 土壤中含有硅、铁、铝等元素是由岩石风化而来的。
3. 土壤的类型和特性受到岩石的影响,不同的岩石类型风化形成的土壤也不同。
4. 土壤中的有机质和微生物对岩石的风化起着重要作用。
四、岩石与土壤的保护和利用1. 岩石资源的合理利用和保护对环境和人类生活具有重要意义。
可以通过科学矿产勘查、合理矿产开发等手段,保护和利用岩石资源。
2. 土壤资源的合理利用和保护对农业和生态环境具有重要意义。
岩石的知识点总结一、岩石的分类1. 根据形成过程的不同,岩石可以分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
火成岩是由地壳深部的岩浆在地表冷却凝固而形成的。
根据其成因和形成过程的不同,又可分为浮选岩、玄武岩、花岗岩等不同类型。
沉积岩是由陆地上的岩石经历物理和化学风化,然后经水或其他运移介质搬运到比较低的地区沉积而形成的。
常见的沉积岩有砂岩、页岩、灰岩等。
变质岩是原有的岩石在高温高压条件下发生变化而形成的新岩石。
例如云母片岩、云母片岩和大理岩等。
2. 按照成分的不同,岩石主要可以分为矿物岩石和非矿物岩石。
矿物岩石是由矿物质组成的,例如石英岩、变质岩等。
非矿物岩石则是由非矿物质组成的,如煤、石灰岩等。
二、岩石的特性1. 岩石的物理性质岩石的物理性质主要包括密度、硬度、颜色、纹理和断口等特征。
这些性质可以帮助地质学家和矿物学家对岩石进行分类和鉴定。
2. 岩石的化学性质岩石的化学性质是指它们在化学反应中所表现出的性质。
不同类型的岩石具有不同的化学成分,这些成分决定了岩石的性质和用途。
三、岩石的形成过程1. 火成岩的形成过程火成岩是由地壳深部的岩浆在地表冷却凝固而形成的。
地壳深部的岩浆通常是由地幔部分熔化产生的,并随着地球内部热量的释放逐渐上升到地表,最终凝固成岩石。
2. 沉积岩的形成过程沉积岩是由陆地上的岩石经历物理和化学风化,然后经水或其他运移介质搬运到比较低的地区沉积而形成的。
在这个过程中,矿物质会被分开并沉积下来,逐渐形成新的岩石。
3. 变质岩的形成过程变质岩是原有的岩石在高温高压条件下发生变化而形成的新岩石。
这种变化通常发生在地壳深部或者山脉的压力下,原有的岩石由于受到了巨大的压力和温度的作用,发生了结晶、变形和重结晶等变化。
四、岩石的应用1. 岩石在工业和建筑领域的应用岩石是建筑和工业领域的重要原材料,特别是一些火成岩和沉积岩。
例如花岗岩、大理石、石灰石等广泛用于建筑表面装饰、地板、台面等。
2. 岩石在农业和土壤保护中的应用在农业领域,石膏、石灰和黏土等岩石都是重要的肥料和土壤改良剂。
岩石学知识点总结一、岩石的分类岩石按照其成因和组成特征可分为火成岩、沉积岩和变质岩。
1.火成岩火成岩是地壳深部岩浆冷却结晶形成的岩石,根据其成因和结晶环境可以分为深成岩、浅成岩和喷发岩。
深成岩的结晶环境在地壳深部,例如花岗岩、辉石岩等;浅成岩的结晶环境在地壳浅部,例如安山岩、玄武岩等;喷发岩是火山活动喷发出来的岩浆凝固的产物,例如玄武岩、安山岩等。
2.沉积岩沉积岩是由岩屑、碎屑、沉积物和有机体在地表贮存形成,经过压实、胶结等过程形成的岩石。
根据其沉积环境的不同,可以分为陆相沉积岩和海相沉积岩。
陆相沉积岩是在陆地上形成的沉积岩,例如砂岩、页岩等;海相沉积岩是在海洋中形成的沉积岩,例如石灰岩、泥岩等。
3.变质岩变质岩是在高温、高压环境下,原有的岩石发生了化学、结构和矿物组成的变化形成的岩石。
根据其形成的方式可以分为构造变质岩、接触变质岩和动力变质岩。
构造变质岩是在板块构造作用下形成的变质岩,例如片麻岩、辉岩等;接触变质岩是在火成岩与周围岩石接触作用下形成的变质岩,例如片麻岩、云母片岩等;动力变质岩是在构造变形过程中形成的变质岩,例如绿片岩、云母片岩等。
二、岩石的成因岩石的成因是指岩石形成的原因和过程。
在地质过程中,岩石的形成有多种成因,主要包括火成作用、沉积作用和变质作用。
1.火成作用火成岩是地壳深部岩浆冷却结晶形成的岩石,是由火成岩浆冷却、结晶和凝固形成的。
火山喷发活动是火成岩形成的主要过程,火山口的火山岩、玄武岩、流纹岩等都是火山喷发的产物。
2.沉积作用沉积岩是由陆地上或海洋中的岩屑、碎屑、沉积物和有机体在地表贮存形成。
沉积作用是陆地和海洋中岩屑和沉积物经过沉积、压实、胶结等过程形成沉积岩的过程。
3.变质作用变质岩是在高温、高压环境下,原有的岩石发生了化学、结构和矿物组成的变化形成的岩石。
变质作用是原有的岩石在高温、高压条件下发生化学和结构的变化形成的,通常发生在板块构造作用和构造变形过程中。
三、岩石的变质岩石变质是指岩石在高温、高压、化学等条件作用下,发生了矿物成分、结构和组成的变化。
岩石与矿物知识点总结一、岩石的分类1.岩石的定义和特点岩石是由多种矿物和矿物质组成的天然固体材料,是地壳中最基本的构造体。
岩石的形成是地球演化的产物,可以分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
2. 火成岩火成岩是由岩浆结晶凝固而成的岩石,包括火山喷发的玄武岩、花岗岩、辉石岩等。
火成岩是地球上最广泛的岩石类型之一,常见于地壳的表层和深部,具有坚硬、结晶度高的特点。
3. 沉积岩沉积岩是由岩石颗粒在水或风的作用下沉积而成的岩石,包括砂岩、页岩、石灰岩等。
沉积岩是地球地壳中非常重要的一类岩石,记录了地质历史和生物演化的重要信息。
4. 变质岩变质岩是在高温、高压环境下形成的岩石,常见于地壳深部和构造变动作用强烈的地区。
变质岩包括片麻岩、片岩、石英岩等,具有晶粒细致、结晶度高的特点。
二、矿物的特点和分类1.矿物的定义和特点矿物是具有一定化学成分和晶体结构的固体物质,是岩石的基本组成单元。
矿物具有固定的化学成分和晶体结构,在地球化学和矿床成因的研究中起着重要作用。
2. 矿物的化学成分矿物的化学成分是其最基本的特征之一,可以通过化学分析来确定矿物的成分。
矿物的化学成分主要包括元素和化学式,不同的矿物具有不同的元素组成和化学式。
3. 矿物的晶体结构矿物的晶体结构是指其原子排列的规律和几何结构,可以通过X射线衍射等方法来确定。
矿物的晶体结构决定了其物理性质和化学性质,对于矿物的鉴定和分类有着重要的意义。
4. 矿物的分类矿物可以按照其化学成分、晶体结构和性质进行分类,主要包括硅酸盐矿物、硫酸盐矿物、碳酸盐矿物、氧化物矿物、硫化物矿物、硫酸盐矿物等多种类型。
三、岩石与矿物在地球科学和矿产资源中的应用1. 地球科学中的岩石与矿物研究岩石与矿物在地球科学中有着重要作用,通过对岩石与矿物的研究可以了解地质构造、地质演化和矿床形成等重要问题。
岩石与矿物的形成与分布反映了地球地壳与地幔的化学和物理过程,对于地球系统的了解有重要意义。
岩石与土壤知识点总结一、岩石知识点总结1. 岩石的形成岩石是由矿物质、石英和玄武岩等天然物质通过化学和物理作用形成的坚硬的物质。
岩石的形成主要有火成岩、沉积岩和变质岩三种方式。
(1)火成岩的形成火成岩是由地壳内部的岩浆冷却凝固而形成的。
地球内部的高温和高压使得地壳下部的岩浆形成,并逐渐冷却凝固,形成了各种类型的火成岩。
(2)沉积岩的形成沉积岩是由岩石风化、侵蚀和沉积形成的。
当岩石受到风化侵蚀后,其中的颗粒物质会随着水流或风力的作用而聚集并沉积到地表或地下,形成沉积岩。
(3)变质岩的形成变质岩是在高温、高压和化学反应的作用下形成的。
在地壳内部,岩石会受到高温和高压的影响,形成了各种类型的变质岩。
2. 岩石的分类根据岩石的成因和组成,可以将岩石分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
其中,火成岩又分为火山岩和深成岩;沉积岩又分为碎屑岩、化学沉积岩和有机沉积岩;变质岩又分为片麻岩、页岩和变质岩。
3. 岩石的作用岩石在自然界中有着重要的作用,它不仅是地球的构成物质,还对地理环境、气候、土壤和生物等有着重要的影响。
岩石的矿物质含量、物理特性和化学成分对土壤的形成和特性有着决定性的影响。
4. 岩石的保护由于岩石是地球的重要构造物质,其保护显得尤为重要。
保护岩石需要从源头出发,避免过度开采和破坏,同时也需要加强环境保护和自然保护,保持地球的生态平衡和环境稳定。
二、土壤知识点总结1. 土壤的形成土壤是由岩石经过风化、侵蚀和沉积等作用形成的,它是地球上生物生长和生存的基础。
土壤的形成需要经历岩石破碎、气候侵蚀、植被覆盖和微生物分解等过程。
(1)岩石破碎地质作用、气候变化和生物活动等会导致岩石破碎,形成岩屑和矿物质颗粒。
(2)气候侵蚀风化和侵蚀会使得岩石颗粒物质随水流或风力运动而逐渐沉积在地表或地下,形成侵蚀层。
(3)植被覆盖植被的根系可以使土壤得到固定,堆积和形成更加稳定的表土层。
(4)微生物分解微生物的分解可以使得岩石颗粒物质经过化学反应转化为有机物质,丰富和改善土壤的结构和性质。
岩石总结报告岩石总结报告岩石是地球上最常见的天然物质之一,通过长时间的地质作用形成。
它是地球的基础构造材料,可以用于建筑、制造、装饰等多个领域。
本次报告将对岩石的分类、形成过程、特征和应用进行总结。
一、岩石的分类1. 按形成方式分类:(1)火成岩:由地下或地壳中的岩浆冷却凝固形成,例如花岗岩、玄武岩等。
(2)沉积岩:由已经沉积的碎屑颗粒通过加压和胶结而形成,例如砂岩、页岩等。
(3)变质岩:由于地壳内部高温高压的作用,原有岩石发生结构上或化学上的改变而形成,例如片岩、云母岩等。
2. 按矿物组成分类:(1)酸性岩石:主要由硅酸盐矿物组成,例如花岗岩、英安岩等。
(2)中性岩石:硅酸盐矿物和非硅酸盐矿物均有,例如闪长岩、角闪玄岩等。
(3)碱性岩石:主要由非硅酸盐矿物组成,例如玄武岩、安山岩等。
二、岩石的形成过程岩石的形成过程是长时间的地质作用的结果,通常包括以下几个步骤:1. 构造活动:地球的板块运动会造成地表的抬升和下沉,形成山脉和洼地。
2. 岩浆的生成:构造活动使得地壳产生破裂,岩石熔融成岩浆。
3. 岩浆的冷却凝固:岩浆在地壳中冷却凝固,并形成各种岩石,例如火山岩、花岗岩等。
4. 碎屑的沉积:地壳的抬升使得岩石破碎并产生碎屑,这些碎屑沉积在湖泊、海洋等地方,形成沉积岩。
5. 高温高压的改造:岩石在地下经历高温高压的作用,发生结构上或化学上的改变,形成变质岩。
三、岩石的特征岩石的特征主要有以下几个方面:1. 颜色:不同的岩石有不同的颜色,例如花岗岩呈粉白色,煤岩呈黑色。
2. 质地:岩石的质地可以是均质的,也可以是粗粒含糊的,还可以是细粒含臬的。
3. 密度:不同岩石的密度不同,例如玄武岩的密度相对较低,大理石的密度相对较高。
4. 硬度:不同岩石的硬度不同,可以用摩氏硬度进行测试。
5. 结构:岩石的结构可以是层状的、斑状的、块状的等,这与岩石的形成过程有关。
四、岩石的应用岩石在生活和工业中有广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 建筑:岩石常用于建筑材料,例如花岗岩用于建筑立面、大理石用于装饰等。
岩石概念:岩石是天然产出的、具有一定结构构造的矿物集合体。
岩石分为三类,岩浆岩,沉积岩,变质岩。
一:岩浆岩岩浆岩:由岩浆冷凝固结而形成的岩石。
岩浆:岩浆是在上地幔和地壳深处形成的,以硅酸盐为主要成分的炽热、黏稠、含有挥发分的熔融体。
肉眼鉴别岩浆岩方法:1.远观的岩石整体颜色2.优先判断“斑状似斑状”如果是“斑状or似斑状”如下构造P.S.斑状:岩石中所有矿物颗粒可分为大小截然不同的两群,大者称为斑晶,小者和不结晶玻璃质称为基质,如果基质为隐晶质及玻璃质,称作斑状结构。
构造P.S.似斑状:岩石中所有矿物颗粒可分为大小截然不同的两群,大者称为斑晶,小者和不结晶玻璃质称为基质,如果基质为显晶质,称作似斑状结构。
3.如果不是“斑状or似斑状”如下@1结晶程度(针对岩石整体)@2岩石中矿物绝对大小(针对主矿物或主矿物多的为主)(1)显(2)隐@3岩石中矿物相对大小(1)等粒(2)不等粒@4构造@5主矿+特征(形态、光泽、颜色+其他)+含量@7副矿+特征(形态、光泽、颜色+其他)+含量P.S.关于斑状、似斑状的基质和斑晶的区别。
(1)若是斑状,其基质为(隐晶质、玻璃质),那么,岩石中只要有能判断出轮廓的矿石均称为斑晶。
(2)若是似斑状。
其基质为(显晶质),那么,岩石中与基质(显晶质)大小区别不大的都叫基质,而不叫斑晶。
注意事项1.某质有玻璃光泽且无菱角可直接判断为玻璃质。
2.岩浆岩中,岩石矿物的大小通常以长石为准,除了超基性岩的橄榄石和辉石。
不过这两种岩通常为“纯种”岩。
E.G.纯橄榄岩1.橄榄绿色2.全晶质、显晶质、中粒、等粒结构3.块状(分布均匀)构造4.主矿物为橄榄石;粒状,玻璃光泽,黄绿色,橄榄绿色、黑绿色;含量为90%;含少量灰石,灰石粒状,黑色。
E.G.辉石岩1.灰色、灰黑色2.斑状结构;斑晶为橄榄石,但已经伊丁石化(伊丁石化橄榄岩)。
粒状、黄褐色、少量(<5%)。
基质为隐晶质结构,大量(>95%)。
(看不到基质各特征只写含量)3.气孔构造E.G.闪长玢岩1.肉红色2.似斑状结构;斑晶有斜长石。
板状、灰白色、表面发生氧化出现红色。
含量18%。
有角闪石。
针状、黑色。
含量10%。
基质为显晶质结构,有斜长石。
板状,灰色,含量为60%。
有角闪石:针状、黑色,含量为12%。
3.(构造)P.S.闪长玢岩描述有问题,待更正。
外源沉积岩(包括火山碎屑岩、陆源碎屑岩、泥质岩)肉眼鉴别火山碎屑岩方法:(待补充)肉眼鉴别陆源碎屑岩方法:粗碎屑岩标准鉴别方法:1.颜色(整体颜色)。
2.结构、构造:先指出岩石总的结构、构造特征。
如:砾状结构,块状构造.再进一步描述1)砾石大小,一般大小,最大的为XX,最小的为XX,说明其分选性好坏。
2)砾石的圆度,说明其磨圆度好坏。
3)砾石形状及表面特征,如,光滑度,光泽,刻痕等。
3.砾石成分及含量,砾岩中砾石成分及含量,砾岩中砾石成分以岩屑为主,少量矿物碎屑。
脉石英砾石:表面光滑,断口贝壳状,油脂光泽,硬度大,色浅,透明度高。
石英岩砾石:灰白色,断口油脂光泽。
石英砂岩砾石:表面较粗,砂状断口,由碎屑和填隙物两部分组成。
燧石岩砾石:黑色,灰色,表面光滑,断口致密,硬度大。
4.填隙物及其含量;胶结物和杂基。
5.胶结类型或支持类型。
6.其他特征:如,砾石有无定向排列,岩石的固结程度等。
7.定名:颜色+填(胶)+砾+粒度+基E.G..江北砾岩淡黄绿色,风化后呈黄褐色,具砾状结构,块状构造.砾石大小不一,最大为30mm最小为2mm,大多数为3-10mm,其大小不等,分选性差,砾石圆度高。
砾石占70%,填隙物30%,砾石成分有:石英岩,石英砂岩,脉石英,燧石岩的碎屑。
石英岩砾石:灰白色,因风化而呈黄褐色;石英砂岩砾石:灰白色具砂状断口;脉石英砾石:白色较透明,油脂光泽;燧石岩砾石:黑色致密表面光滑,胶结物为钙质,滴冷稀HCl起泡。
杂基有砂,黏土,胶结类型为基底孔隙式。
定名:褐黄色,钙质,石英岩质(硅质),砾岩。
粗碎屑岩简便鉴别方法:1.颜色2.结构、构造、大小、分选性、磨圆度3.成分@1砾石和填隙物含量@2砾石的成分@3填隙物成分1)胶结物2)杂基E.G.岩溶角砾岩黄灰色角砾状结构(棱角分明),块状构造,最大的有5cm,最小的有3mm,分选差,磨圆度不好。
角砾75%,填隙物25%;角砾为石灰岩碎屑,有黑色、黄灰色,+冷稀HCl起泡;填隙物其一为灰泥杂基,其二为黏土,其三为方解石胶结物,孔隙式胶结,+冷稀HCl起泡E.G.底砾岩灰色,灰白色粒状结构,块状构造,最大4mm,最小2mm,分选好,次圆状,磨圆较好。
碎屑85%,填隙物15%;碎屑为XXX(未完待续);填隙物有硅质胶结物,孔隙式胶结,(未完待续)中碎屑岩(砂岩)简便鉴别方法:1.颜色2.结构(见下图)+构造(实验室标本一般为块状)P.S.砂岩的构造描述凭经验,文字不足以表达。
3.成分@1砂和填隙物含量;如:砂粒含量90%,填隙物10%。
@2砂粒成分:把90%砂看作整体“1”的情况下,分析砂中的石英、长石等含量。
如:砂粒中石英占70%,白色,油脂光泽;长石(风化)占20%,红色,呈有轮廓粉末状;燧石10%,黑色。
@3填隙物成分:1)胶结物,胶结类型2)杂基关于砂岩主要成分“石英”“长石”的区分石英:@1油脂光泽@2表面很干净,没有粉末长石:@1玻璃光泽@2未风化时表面也比较干净风化后的长石:@1风化后变为高岭土(黏土),有土状光泽@2呈粉状,表面有粉末,但有轮廓,这点区别于填隙物,填隙物得粉末没有轮廓E.G.粗砂岩1.颜色:灰色2.粗砂状结构+块状构造+分选好+磨圆差3.成分:@1砂粒含量75%,填隙物25%@2砂粒有燧石,黑色,坚硬;有石英,白色,油脂光泽。
@3填隙物:a.杂基:黏土矿物为主。
b.胶结物:硅质胶结物;孔隙式胶结。
E.G.长石砂岩1.灰白色2.中砂状结构+块状构造+分选好+磨圆度不好3.成分:@1砂粒含量90%,填隙物10%@2砂粒有燧石,黑色,坚硬;云母少量,珍珠光泽;石英(<70%),白色(看不到油脂光泽);长石(>25%,风化),红色。
@3填隙物:a.杂基:黏土矿物b.胶结物:硅质胶结物,孔隙式胶结。
E.G.石英砂岩1.黄褐色2.中砾状结构+块状构造+分选好+磨圆不好3.成分:@1砂粒含量90%,填隙物好0%@2砂粒有石英(>90%),油脂光泽,少量云母,少量长石。
@3填隙物:a.杂基:黏土矿物b.胶结物:硅质胶结物,孔隙式胶结。
细碎屑岩(粉砂岩)简便鉴别方法:1.颜色2.结构(分砂状结构)+构造(块状构造)3.成分(白云母片)。
粉砂岩肉眼只能看出云母片E.G.(待补充)肉眼鉴别泥质岩方法:1.颜色(岩石整体色)2.结构(黏土结构)+构造(块状/水平层理/页理构造…其他)3.成分:黏土矿物+主要特性+其他特征E.G.红色泥岩1.砖红色2.黏土结构+水平层理构造3.黏土矿物+ Fe3+ +其他特征E.G.炭质页岩1.黑色2.黏土结构+页理构造3.黏土矿物+含有机碳+其他特征注意事项:1.在描述构造的时候,实验室的标本都描述多为块状(泥质岩除外,泥质岩有水平构造,页理构造等),而野外构造都是宏观现象。
2.水平构造和页理构造区别在于,页理构造可以沿层剥开,水平构造不能剥开。
3.泥质岩(黏土岩)手摸比较细腻,粉砂岩(砂岩)手摸比较粗糙,可以区别开。
内源沉积岩(主要是碳酸盐岩和硅质岩、铝质岩、铁之眼、蒸发岩等)肉眼鉴别碳酸盐岩的方法:(内源沉积岩只总结这个,其他类型的不单独总结)1.颜色(整体)2.结构:观察结构时,用水或稀盐酸打湿后进行。
观察其断口以确定岩石具有什么结构。
@1若断口粗糙,并明显看出由颗粒和填隙物两部分组成,则岩石具有颗粒结构,再进一步根据颗粒的特征,确定颗粒类型。
@2断口致密,平坦光滑,或具有贝壳状断口,为泥晶结构。
P.S.泥晶结构:泥晶结构专用于隐晶质的方解石(称为泥晶)和白云石。
@3由群体生物骨骼组成的岩石,为生物骨架结构。
@4断口是“砂糖状”,晶粒较粗者为晶粒结构。
3.构造:(手标本一般为块状)4.矿物成分另:如果确定为颗粒结构,有如下流程。
1.颜色(整体)2.结构:颗粒结构3.构造4.矿物成分接上“颗粒结构”1)颗粒特征及含量(5种类,见笔记本)2)填隙物特征及含量P.S.填隙物包含亮晶(干净透明,较粗)、泥晶(污浊状、不透明,较细)5.胶结类型6.命名描述实例:鲕粒灰岩灰色,鲕粒结构,块状构造,成分以方解石为主,滴冷稀盐酸剧烈起泡,起泡之后没有泥质残余物。
鲕粒多为1mm左右,大的可到2mm;鲕粒占整个岩石的70%,偶见生物碎屑,填隙物为泥晶基质,含量30%,胶结类型为空隙式。
P.S.关于对过度岩石的区别1.石灰岩:岩石新鲜面加冷HCl,剧烈冒泡,听到吱吱的响声,投入冷HCl,除冒泡外,还上下跳动,风化面光滑。
2.白云质灰岩:响声不大,轻微跳动。
3.灰质白云岩:加冷HCl起泡微弱,几乎无响声,不跳动,风化面少量刀砍线。
4.白云岩:不起泡,刀砍纹。
5.泥灰岩:残余泥质物(好像是+HCl之后有残余泥质物)E.G.白云岩1.灰黑/另一个:灰白色2.泥晶结构3.块状构造4.白云岩+HCl不起泡,有泥质残余物(待验证)E.G.硅藻土1.白色2.生物碎屑结构/非晶质结构(因为主要成分是蛋白石)3.块状构造4.蛋白石E.G.燧石岩(主要是隐晶质硅—玉髓)1.黑色2.隐晶质结构P.S.这个“隐晶质结构”专用于隐晶质的铝、硅、铁等3.块状构造4.玉髓,有少量蛋白石、石英;致密坚硬+HCl不起泡E.G.铁质底砾岩1.紫红色2.隐晶质结构3.块状构造4.玉髓。
含铁Fe3+E.G.铝质岩1.灰色2.隐晶质结构3.块状构造4.铝的氢氧化物,含黄铁矿E.G.铁质岩1.紫红色2.隐晶质结构3.层理(水平层理),层面有干裂构造4.。
E.G.石膏岩(属于蒸发岩)1.灰色2.结晶结构(纤维状,对光有闪亮颗粒)3.块状构造4.石膏、硬石膏三:变质岩组成地壳的岩石,无论是岩浆岩、沉积岩还是变质岩,地质条件发生变化使其物质成分、结构和构造发生改变而变成新的岩石的作用,称为变质作用;由变质作用形成的岩石叫变质岩。
肉眼鉴别变质岩的方法:1.颜色(整体)2.结构3.构造4.矿物成分(看不到不写)E.G.板岩1.灰色2.隐晶质结构3.板状构造(肉眼不能识别矿物成分,板面光滑)4.(看不到)E.G.千枚岩1.黄色2.显微变晶结构3.千枚构造(肉眼不能识别矿物成分,有丝绢光泽,有小皱纹)4.绢云母E.G.片岩@1角闪石片岩1.绿黑色2.纤维变晶结构3.片状构造(肉眼可识别矿物成分,为片状或柱状构造)4.角闪石@2石榴云母片岩1.银白色2.花刚鳞片变晶结构结构3.??4.??P.S.关于片麻岩、变粒岩、麻粒岩的共同点和区别共同点:石英、长石多,暗色。