岩石是由一种或几种矿物和天然玻璃组成的,具有稳定外形的固态集合体。
岩石按其成因主要分为火成岩(岩浆岩)、沉积岩和变质岩三大类。
整个地壳中,火成岩大约占95%,沉积岩只有不足5%,变质岩最少。不过在不同的圈层,三种岩石的分布比例相差很大。地表的岩石中有75%是沉积岩,火成岩只有25%。距地表越深,则火成岩和变质岩越多。
地壳深部和上地幔,主要由火成岩和变质岩构成。火成岩占整个地壳体积的64.7%,变质岩占27.4%,沉积岩占7.9%。其中玄武岩和辉长岩又占全部火成岩的65.7%,花岗岩和其他浅色岩约占34%。
扩展资料:
岩石性质:
岩石工程性质无怪乎就是物质成分(颗粒本身的性质)、结构(颗粒之间的联结)、构造(成生环境及改造、建造)、现今赋存环境(应力、温度、水)这几个方面的因素。如果是岩体,则取决于结构面和岩块两个方面,在大多数情况下,结构面起着控制性作用。
形成原因:
地球形成之初,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。
参考资料来源:百度百科——岩石
岩石按其成因主要分为火成岩(岩浆岩)、沉积岩和变质岩三大类。
整个地壳中,火成岩大约占95%,沉积岩只有不足5%,变质岩最少。不过在不同的圈层,三种岩石的分布比例相差很大。地表的岩石中有75%是沉积岩,火成岩只有25%。距地表越深,则火成岩和变质岩越多。
地壳深部和上地幔,主要由火成岩和变质岩构成。火成岩占整个地壳体积的64.7%,变质岩占27.4%,沉积岩占7.9%。其中玄武岩和辉长岩又占全部火成岩的65.7%,花岗岩和其他浅色岩约占34%。

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岩石性质:
岩石工程性质无怪乎就是物质成分(颗粒本身的性质)、结构(颗粒之间的联结)、构造(成生环境及改造、建造)、现今赋存环境(应力、温度、水)这几个方面的因素。如果是岩体,则取决于结构面和岩块两个方面,在大多数情况下,结构面起着控制性作用。
形成原因:
地球形成之初,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。
岩石按其成因主要分为火成岩(岩浆岩)、沉积岩和变质岩三大类。
整个地壳中,火成岩大约占95%,沉积岩只有不足5%,变质岩最少。不过在不同的圈层,三种岩石的分布比例相差很大。地表的岩石中有75%是沉积岩,火成岩只有25%。距地表越深,则火成岩和变质岩越多。
地壳深部和上地幔,主要由火成岩和变质岩构成。火成岩占整个地壳体积的64.7%,变质岩占27.4%,沉积岩占7.9%。其中玄武岩和辉长岩又占全部火成岩的65.7%,花岗岩和其他浅色岩约占34%。

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岩石性质:
岩石工程性质无怪乎就是物质成分(颗粒本身的性质)、结构(颗粒之间的联结)、构造(成生环境及改造、建造)、现今赋存环境(应力、温度、水)这几个方面的因素。如果是岩体,则取决于结构面和岩块两个方面,在大多数情况下,结构面起着控制性作用。
形成原因:
地球形成之初,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。
岩石按其成因主要分为火成岩(岩浆岩)、沉积岩和变质岩三大类。
整个地壳中,火成岩大约占95%,沉积岩只有不足5%,变质岩最少。不过在不同的圈层,三种岩石的分布比例相差很大
岩石的概念
岩石是由一种或几种造岩矿物或部分天然玻璃组成的,具有一定的结构、构造和稳定外形的固态集合体。
是地壳的主要组成物质,是地壳发展和演化过程中各种地质作用所形成的天然产物。
矿物是组成岩石的基本单位,岩石是矿物有规律的集合体。
组成岩石的矿物,自然界组成岩石的矿物尽管很多,但常见的组成岩石的矿物最多也就20多种。如石英、长石、角闪石、辉石、橄榄石、云母等。
一、玉髓(石髓)(SiO2)隐晶质的石英称玉髓玉髓无固定形状, 单偏光下无色透明,低负突起,并已开始显示光性玉髓常出现球粒构造,即由无数细小的石英颗粒呈放射状排列而成
二、石英(SiO2)α-石英常见为六方柱、菱面体的聚形
柱面上有横纹 β-石英六方双锥状为主
镜下特征:不规则状,无色透明,表面光洁,无解理,低正突起,最高干涉色为一级灰白,一轴晶正光性。
三、霞石Na[AlSiO4]柱状或厚板状,岩石中呈粒状。灰白、浅红、浅褐色,断口呈油脂光泽,硬度6,比重2.3.薄片中无色透明,板状,(1010)解理不很发育,很象裂纹,表面很脏,突起可正可负,糙面不显著,最高干涉色一级灰,一轴晶负光性.风化呈纤维状沸石,而显得混浊,不能与石英共生,霞石是碱性岩中常见的造岩矿物
四、磷灰石,六方晶系晶体,Ca5[PO4]3(F,Cl,OH)呈长短不一的六方柱状,两端被双锥面或底面所限。物理性质:颜色为灰、白、淡绿、兰绿、黄褐等色。玻
璃光泽,断口油脂光泽。解理不完全。硬度5。
薄片中无色或浅色,并具多色性。标准的中正突起,最高干涉色为一级灰。平行消光,负延性。一轴晶负光性
五、电气石 三方柱、六方柱、及与三方单锥的聚形,柱面上有纵纹,横截面为球面三角形。以黑色为主,可出现各种彩色。玻璃光泽。无解理。 镜下具有很强的多色性和吸收性,深蓝——浅紫,中正突起,糙面显著。中正突起,最高干涉色为II级至III级顶部,但常被本身颜色所掩盖,平行消光,负延性。一轴晶负光性。主要产于伟晶岩基高温气化热液矿脉或其蚀变围岩中。与白云母、石英、黄玉共生。常作为重矿物出现于沉积岩中
六、长石 (1)单斜或三斜晶系,短柱状或板状光学性质
(2)薄片中无色,形态为板状,折光率与树胶接近,突起有正有负,双折射率很低:最高干涉色一级灰
七、白云母 肉眼观察:无色、浅色、具有弹性,硬度2.5—3,比重2.76—3.1
镜下:无色,片状、长条状,具闪突起,一组极完全解理。正交
光下最高干涉色达三级顶,色彩鲜艳,平行消光
八、黑云母 肉眼观察:黑色,其他同白云母
镜下:深棕—浅黄色多色性,一组极完全解理,平行消光
九、红柱石(空晶石、菊花石) 浅玫瑰红色、灰色或褐色,{110}解理完全,柱面夹角90°,常含有碳质包裹体;镜下无色或浅红、浅绿色,具微弱多色性,包裹体明显。中正突起,柱面平行消光,最高干涉色一级中部,二轴晶负光性
十、兰晶石(二硬石)晶体呈沿C轴延伸的板状、柱状,集合体有时呈放射状青、兰或白色。具{100}完全解理及{001}裂开。在(100)面上,沿C轴方向硬度为4.5、垂直C轴方向为6。镜下无色,高正突起,斜消光,聚片双晶常见,最高干涉色可达一级顶部,二轴晶负光性。产于结晶片岩及中高压变质作用过程中
十一、绿帘石1、化学式 Ca2FeAl2[SiO4] [Si2O7] (OH)
成份复杂,不固定,可在一定范围变化
2、形态:晶体沿Y轴延伸,柱状、针状、放射状、粒状、块状
3、物性:黄绿-黑绿,随Fe含量上升颜色加深, 玻璃光泽,硬度6-6.5,解理//(001)完全,密度3.37-3.50,
4、光性:薄片无色、淡黄、淡绿,柱状、粒状,颜色不均,具多色性,两组柱面解理钾角650,高正突起。三级中干涉色,斑点状,不均一。斜消光为主,二轴负光性
5、产状 在岩浆岩、变质岩中常见,作为重砂矿物出现在沉积岩中
十二、石膏 晶体形态
晶体常呈平行(010)的板状或纤维状,常沿(100)面结合成燕尾双晶。物理性质
白色或无色,玻璃光泽,解理面珍珠光泽。硬度1.5-2。{010}极完全解理。薄片中无色透明,低负突起。最高干涉色一级灰白或稻草黄.
产状
作为沉积岩中胶结物或膏盐层存在,也可出现于热液矿脉中。
十三、黄金(Au+、Au3+、 Au0)颜色:难以名状的感召力财富、神秘的象征
非常好的稳定性:不溶于酸,只溶于王水
极好的导电性
无与伦比的延展性:可敲成很薄的碎片,最薄10万分之1厘米,1克自然金可拉成2公里长的细丝
比重大:19.37,便于携带收藏