各种石头

更新时间:2023-05-28 18:01:44 阅读: 评论:0

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AMAZONITE(天河石/绿长石
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APOPHYLLITE(鱼眼石)
AQUAMARINE(绿玉
AZURITE(蓝铜矿
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BARITE(重晶石
 
BISMUTH(铋)
BLOODSTONE(血石髓)
BLUE CALCITE(蓝方解石)
BLUE QUARTZ(蓝石英)
BOUSSINGAULTITE英语单词学习软件(銨镁矾)
BRAZILIANITE(巴西黄宝石)
mms
BROOKITE(板钛矿)
CALCITE(方解石)
CARNELIAN(红玉髓)
CAVANSITE(水矽矾钙石)
 
CHAROITE(紫汐碱钙石/紫龙晶)
CHIASTOLITE (aka Cross Stone)(空晶石)
CHRYSANTHEMUM STONE(菊花石)
CHRYSOCOLLA(金绿宝石)
CHRYSOPRASE - LEMON(绿玉髓)
CHRYSOPRASE(绿玉髓)
 
CITRINE - NATURAL(柠檬黄黄水晶)
CITRINE (黄水晶)
CORNETITE(硫铅铁矿)
CREEDITE(铝氟石膏)
CYANOTRICHITE(绒铜矿)职员翻译
DANBURITE(赛黄晶)
DESCLOIZITE (钒铅锌矿)
DRAVITE TOURMALINE(镁电气石)
EMERALD(祖母绿)
ERYTHRITE(钴华)
FLUORITE(萤石)
GARNET(石榴石)
GOLD(黄金矿石)
GOLDSTONE - BLUE(蓝色金沙石)
GOLDSTONE(金沙石)
GOSHENITE(透绿柱石)
HALITE(岩盐)
HEMATITE(赤铁矿)
HIDDENITE (翠绿锂辉石)
HOWLITE(硅硼钙石)
IOLITE(堇青石)
JADE(碧玉
JASPER - DALMATIAN(达尔马提亚碧玉
JASPER - KAMBABA(兰姆糕碧玉
JASPER - LEOPARDSKIN(美洲豹碧玉
JASPER - ZEBRA(斑马碧玉
JASPER- OCEAN海洋碧玉
JASPER- RED(红碧玉
LABRADORITE(闪光拉长石
LABRADORITE(闪光拉长石)2
防冻LAPIS LAZULI(天青石
LEPIDOLITE(锂云母
MALACHITE(孔雀石
MANGANO-CALCITE(含钙菱锰矿
MESOLITE(中沸石
MOLDAVITE(绿玻陨石)
MOOKITE(文卡石
MOONSTONE - RAINBOW(彩虹月长石
MOONSTONE(月长石
MORGANITE(铯绿柱石
NEPHRITE(软玉
OBSIDIAN - SNOWFLAKE(雪花黑矅石
OBSIDIAN(黑矅石)

岩石,是固态矿物或矿物的混合物,其中海面下的岩石称为礁、暗礁暗沙,由一种或多
种矿物组成的,具有一定结构构造的集合体,也有少数包含有生物的遗骸或遗迹(即化石)。岩石有三态:固态、气态(如天然气)、液态(如石油),但主要是固态物质,是组成地壳的物质之一,是构成地球岩石圈的主要成分。
 岩石是天然产出的具稳定外型的矿物或玻璃集合体,按照一定的方式结合而成。是构成地壳和上地幔的物质基础。按成因分为岩浆岩沉积岩变质岩。其中岩浆岩是由高温熔融的岩浆在地表或地下冷凝所形成的岩石,也称火成岩或喷出岩。沉积岩是在地表条件下由风化作用、生物作用和火山作用的产物经水、空气和冰川等外力的搬运、沉积和成岩固结而形成的岩石;变质岩是由先成的岩浆岩、沉积岩或变质岩,由于其所处地质环境的改变经变质作用而形成的岩石。
  地壳深处和上地幔的上部主要由火成岩和变质岩组成。从地表向下16公里范围内火成岩大约占95%,沉积岩只有不足5%,变质岩最少,不足1%。地壳表面以沉积岩为主,它们约占大陆面积的75%,洋底几乎全部为沉积物所覆盖。 岩石学主要研究岩石的物质成分、结构、构造、分类命名、形成条件、分布规律、成因、成矿关系以及岩石的演化过程等。它属地质科学中的重要的基础学科。
 
地球形成之初,地核的引力把宇宙中的尘埃吸过来,凝聚的尘埃就变成了山石,经过风化,变成了岩石。接着就变成陨石,在没有落入地球大气层时,是游离于外太空的石质的,铁质的或是石铁混合的物质,若是落入大气层,在没有被大气烧毁而落到地面就成了我们平时见到的陨石,简单的说,所谓陨石,就是微缩版的小行星撞击了地球而留下的残骸。几亿年过去了,世界上就有了无数岩石。现在人类 岩土工程界,常按工程性质将岩石分为极坚硬的、坚硬的、中等坚硬的和软弱的四种类型。正在向定量方向发展。
  古老岩石都出现在大陆内部的结晶基底之中。代表性的岩石属基性和超基性的火成岩。这些岩石由于受到强烈的变质作用已转变为富含绿泥石角闪石的变质岩,通常我们称为绿岩。如1973年在西格陵兰发现了同位素年龄约38亿年的花岗片麻岩英语音标发音学习1979年,巴屯等测定南非波波林带中部的片麻岩年龄约39亿年左右。
  加拿大北部的变质岩阿卡斯卡片麻岩是保存完好的古老地球表面的一部分。放射性年代测定表明阿卡斯卡片麻岩有将近40亿年的年龄,从而说明某些大陆物质在地球形成之后几亿年就已经存在了。
  最近,科学家在澳大利亚西南部发现了一批最古老的岩石,根据其中所含的锆石矿物晶体的同位素分析结果,表明它们的年龄ctt”约为43亿至44亿岁,是迄今发现的地球上最古老的岩石样本,根据这一发现可以推论,这些岩石形成时,地球上已经有了大陆和海洋。在地球诞生2亿至3亿年后,可能并不象人们所认为的那样由炽热的岩浆所覆盖,而是已经冷却到了足以形成固体地表和海洋的温度。地球的圈层分异在距今44亿年前可能就已经完成了。
英文新年祝福  目前在中国发现的最古老岩石是冀东地区的花岗片麻岩,其中包体的岩石年龄约为35亿年。
  澳大利亚西部Warrawoona群中的微化石在形态结构上比较完整。它们究竟是蓝藻还是细菌目前尚难确定。通常认为,早期叠层石是蓝藻建造的,叠层石是蓝藻存在的指示。如果35亿年前就已经出现蓝藻,则说明释氧的光合作用早就开始了,这便引出一个问题:为什么直到20亿年前大气圈才积累自由氧呢?从35亿年前到20亿年前中间相隔15亿年之久,为什么氧的积累如此缓慢?对此当然有不同的解释。例如近年来已经发现叠层石也可能完全由光合细菌建造,或甚至由非光合细菌建造。
  最古老生命存在的间接证据中较重要的是格陵兰西部条带状铁建造(BIF)和轻碳同位素。如果证据成立,则由此可推断在38亿年前的地球上已经出现进行释氧光合作用的微生物vote是什么意思,即类似蓝藻的生物。根据Cloud的解释,BIF是由光和微生物周期性地释氧而引起亚铁氧化为高价铁沉积下来的。轻碳同位素也是光合作用的间接证据。但反对的意见认为,BIF形成所需的氧可以通过大气中的水分子的光分解来提供,而轻碳同位素可能来自碳酸盐的热分解。
  十八世纪末岩石学从矿物学中脱胎出来而发展成一门独立的学科。在岩石学发展的初期,主要研究的是火成岩,到了十九世纪中叶才开始系统地研究变质岩,而沉积岩直到二十世纪初才引起人们的注意。目前岩石学正沿着岩浆岩石学、沉积岩石学和变质岩石学三个主要的分支方向发展。

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标签:岩石   形成   地球
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