矿物的定义(精)

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矿物的定义

矿物的定义

⒈矿物的定义矿物指由地质作用所形成的天然单质或化合物。

它们具有相对固定的化学组成,呈固态者还具有确定的内部结构;它们在一定的物理化学条件范围内稳定,是组成岩石和矿石的基本单元。

目前已知的矿物约有3000种左右,绝大多数是固态无机物,液态的(如石油、自然汞)、气态的(如天然气、二氧化碳和氦)以及固态有机物(如油页岩、琥珀)仅占数十种。

在固态矿物中,绝大部分都属于晶质矿物,只有极少数(如水铝英石)属于非晶质矿物。

来自地球以外其他天体的天然单质或化合物,称为宇宙矿物。

由人工方法所获得的某些与天然矿物相同或类同的单质或化合物,则称为合成矿物如人造宝石。

矿物原料和矿物材料是极为重要的一类天然资源,广泛应用于工农业及科学技术的各个部门。

(图:世界矿产主要金属、非金属矿产资源分布图)煤的化学成分很不稳定不是矿物,是典型的混合物。

⒉矿物的概述在科学发展史上,矿物的定义曾经多次演变。

按现代概念,矿物首先必须是天然产出的物体﹐从而与人工制备的产物相区别。

但对那些虽由人工合成﹐而各方面特性均与天然产出的矿物相同或密切相似的产物﹐如人造金刚石﹑人造水晶等﹐则称为人工合成矿物。

早先﹐曾将矿物局限于地球上由地质作用形成的天然产物。

但是﹐近代对月岩及陨石的研究表明﹐组成它们的矿物与地球上的类同。

有时只是为了强调它们的来源﹐称它们为月岩矿物和陨石矿物﹐或统称为宇宙矿物。

另外还常分出地幔矿物,以与一般产于地壳中的矿物相区别。

其次﹐矿物必须是均匀的固体。

气体和液体显然都不属于矿物。

但有人把液态的自然汞列为矿物;一些学者把地下水﹑火山喷发的气体也都视为矿物。

至于矿物的均匀性则表现在不能用物理的方法把它分成在化学成分上互不相同的物质。

这也是矿物与岩石的根本差别。

此外﹐矿物这类均匀的固体内部的原子是作有序排列的﹐即矿物都是晶体。

但早先曾把矿物仅限于“通常具有结晶结构”。

这样﹐作为特例﹐诸如水铝英石等极少数天然产出的非晶质体﹐也被划入矿物。

矿物的定义

矿物的定义

矿物的定义引言矿物是地球上形成的天然晶体固体物质,是构成岩石的基本组成部分。

它们普遍存在于地壳中,是地球内部和外部地质活动的产物。

矿物具有独特的物理和化学特征,可以通过它们的晶体结构和组成进行识别和分类。

本文将深入探讨矿物的定义及其重要性。

什么是矿物矿物的基本特征1.天然形成:矿物是自然形成的,不包括人工合成的物质。

2.晶体固体:矿物通常以晶体形式存在,具有一定的结晶结构和有序的排列方式。

3.物理性质:矿物具有一系列的物理特性,如硬度、光泽、断口、比重等。

4.化学成分:矿物由一种或多种化学元素组成,不同的元素组合形成了不同的矿物。

矿物与岩石的关系矿物是构成岩石的基本单位,岩石是由矿物聚集在一起形成的。

岩石可以由单一的矿物组成,也可以由多种不同的矿物组成。

因此,矿物深刻影响了岩石的性质和特征。

矿物的分类矿物的分类主要依据其化学成分和晶体结构。

下面将介绍几种常见的矿物分类方法。

按主要元素的分类1.硅酸盐矿物:主要成分为硅氧化物,如石英、长石等。

2.氧化物:主要成分为氧化物,如赤铁矿、磁铁矿等。

3.硫化物:主要成分为硫化物,如黄铁矿、闪锌矿等。

4.硝酸盐矿物:主要成分为硝酸盐,如硝石、芒硝等。

按晶体结构的分类1.纤维状矿物:晶体呈纤维状,如石棉、透闪石等。

2.片状矿物:晶体呈片状,如云母、绿泥石等。

3.针状矿物:晶体呈针状,如针铅矿、针铁矿等。

4.粒状矿物:晶体呈粒状,如砂砾石、黏土等。

按成因的分类1.火成矿物:由岩浆冷却结晶形成,如石英、长石等。

2.沉积矿物:由沉积作用形成,如石膏、方解石等。

3.再生矿物:由热液活动形成,如黄铁矿、方铅矿等。

4.变质矿物:由岩石在高温高压下发生变质形成,如石榴子石、绿帘石等。

矿物的重要性矿物在人类社会的发展中起着重要的作用,具有以下重要性。

资源开发和利用许多矿物是重要的天然资源,如铁矿石、煤炭、石油等。

它们广泛用于工业生产,如建筑、能源、交通运输等领域。

矿物资源的开发和利用对经济发展和社会进步起到至关重要的作用。

矿物的定义

矿物的定义

矿物的定义
矿物的定义
矿物是指自然界中以固态形式存在的化学元素或化合物,具有一定的晶体结构和物理性质,并能够在一定条件下形成矿床的天然物质。

它们是地球上最基本、最基础的构成元素之一,也是地球内部和表面地质过程中产生和转化的重要组成部分。

矿物的特征
晶体结构
矿物具有固态晶体结构,即具有明确的原子排列方式和空间结构。

这种排列方式决定了它们在化学上和物理上的性质,也使得它们能够被用于识别和分类。

化学成分
矿物由一个或多个元素组成,这些元素以一定比例结合在一起形成特定的化合物。

每种矿物都有其特定的化学配方,可以通过化学测试来确定其组成。

外观特征
每种矿物都有其独特的外观特征,如颜色、透明度、光泽、硬度等。

这些特征可以帮助人们对其进行初步鉴别。

产生条件
每种矿物都需要一定条件才能形成,如温度、压力、化学环境等。

这些条件可以影响矿物的形成过程和性质,也可以帮助人们找到和开采矿物。

分类
矿物可以根据其晶体结构、化学成分、外观特征和产生条件等方面进行分类。

常见的分类方法包括晶体系统、硬度、光泽、颜色等。

应用
矿物在人类生产和生活中有着广泛的应用,如金属矿物可用于制造各种金属器具和设备,非金属矿物可用于建筑材料、化工原料、电子元件等。

此外,一些特殊的矿物还具有医学价值或装饰价值。

总结
矿物是地球内部和表面地质过程中产生和转化的重要组成部分,具有
固态晶体结构、特定的化学成分和外观特征,需要一定条件才能形成。

它们在人类生产和生活中有着广泛的应用,是人类社会不可或缺的资
源之一。

《矿物岩石学》课程笔记

《矿物岩石学》课程笔记

《矿物岩石学》课程笔记第一章:绪论第一节概念一、矿物岩石学的定义矿物岩石学是地球科学的一个重要分支,它涉及对地球物质的研究,特别是对构成地壳的矿物和岩石的组成、结构、性质、成因以及它们在地质历史中的演化过程的研究。

二、矿物的基本概念1. 矿物的定义:矿物是自然界中具有一定化学成分和晶体结构的均匀固体。

2. 矿物的特征:包括颜色、硬度、光泽、解理、比重等。

三、岩石的基本概念1. 岩石的定义:岩石是由一种或多种矿物组成的自然集合体。

2. 岩石的分类:根据成因,岩石可分为三大类——岩浆岩、沉积岩和变质岩。

第二节矿物岩石学的研究方法一、宏观研究方法1. 地质调查:通过野外实地考察,收集岩石和矿物的露头信息,进行地质填图和剖面测量。

2. 遥感技术:利用卫星或航空摄影获取地球表面的图像,分析岩石和矿物的分布特征。

3. 地球物理勘探:通过重力、磁法、电法等方法探测地下岩石和矿物的分布情况。

二、微观研究方法1. 显微镜观察:使用光学显微镜和电子显微镜观察矿物的形态、结构等特征。

2. X射线衍射分析:通过X射线衍射技术确定矿物的晶体结构。

3. 化学分析:采用原子吸收光谱、电感耦合等离子体质谱等方法分析矿物的化学成分。

4. 同位素分析:利用质谱仪等设备测定矿物的同位素组成,以研究矿物的来源和形成时代。

第三节矿物岩石学的发展简史一、古代矿物岩石学1. 古希腊和古罗马时期:人们对矿物和岩石有了初步的认识,如泰勒斯的水成论和普林尼的《自然史》。

2. 我国古代:古籍如《山海经》和《本草纲目》记载了丰富的矿物岩石知识。

二、近代矿物岩石学1. 17世纪:显微镜的发明使矿物学进入微观领域,矿物学家开始研究矿物的内部结构。

2. 18世纪:矿物分类学得到发展,如德国矿物学家亚伯拉罕·维尔纳提出的矿物分类体系。

3. 19世纪:地质学三大理论的建立,为矿物岩石学的发展提供了理论基础。

三、现代矿物岩石学1. 20世纪:矿物岩石学各分支学科的形成,如矿物物理学、岩石学、地球化学等。

矿物学知识

矿物学知识

第一节矿物学知识一、概述矿物的定义有狭义和广义之分。

狭义的矿物即通常人们所说的矿物,即指岩石圈中的化学元素的原子或离子通过各种地质作用形成的,并在一定条件下相对稳定的自然产物。

随着科学技术的进步,人们对宇宙的认识范围不断扩大,对矿物的认识也不断加深,因此,矿物还包括地幔矿物、陨石矿物、宇宙矿物和人造矿物等,这是广义的矿物概念。

矿物绝大部分是结晶质的单质或化合物,具有比较固定的化学成分和晶体构造,表现出一定的几何形态和物理化学性质,并以各种形态(固态、液态、气态,多为固态)存在于自然界中。

极少数的矿物以非晶质的液态、气态和胶态存在,其几何形态与其成分、结构之间没有明显的依赖关系。

目前已经发现的矿物有3000多种,其中绝大多数是晶质固态的无机物。

液态、气态及有机矿物总共只有几十种。

按形成矿物的地质作用,主要矿物分成三种成因类型。

1.岩浆矿物:即原生矿物,是由地下深处高温高压条件下的岩浆上升冷凝结晶而成的各种矿物。

如:橄榄石、辉石、角闪石、长石、石英、云母等。

2.表生矿物:是原生矿物在地表常温常压条件下,经过风化、沉积作用所形成的一类矿物。

如:岩盐、石膏、碳酸盐矿物、铁铝的氢氧化物和粘土矿物等。

3.变质矿物:是早期形成的矿物经过变质作用(一般是在高温高压下)所形成的矿物。

如:石榴石、红柱石、蛇纹石等。

变质矿物和表生矿物又成为次生矿物。

二、矿物的概念1、矿物是地壳中的化学元素在各种地质作用下所形成的自然均质体。

地质作用指火山爆发,地震,岩石风化等。

2、矿物数量世界上矿物有3000多种,常见的有50多种,而和土壤形成有关的造岩矿物有20~30多种。

3、类型根据矿物形成原因可分为:原生矿物——由地壳内部岩浆冷却后形成的矿物。

次生矿物——由原生矿物进一步风化形成的新的矿物。

如:方解石是有碳酸钙溶液沉淀而来的;高岭石是由钾长石风化来的。

三、矿物的主要特征(一)、物理性质矿物的物理性质是多方面的。

不同的矿物由于成分、构造不同,其物理性质也各不相同。

第二章矿物

第二章矿物

矿物的解理:是矿物在受到机械力作用沿着一定方向裂开的性质。
方解石(三组解理) 角闪石(二组解理)
云母(一组解理)
3.

断口:
1)概念:矿物受到外力打击后不沿固定的结晶方向断 开时所形成的断裂面。 2)断口与解理的区别:一是断口由于沿任意面断开形 成的二是断口面不会象解理面那样是平滑的。 3)类型:据形状不同可分为: 贝壳状:断面呈椭圆形曲面,具以受力点为中心的同 心圆状线纹,如石英。 参差状:断面参差起伏不齐、粗糙不平,块状及粒状 集合体常具这种断口。如磷灰石。 锯齿状:断面呈锯齿状,常见于延展性较强的金属矿 物,如自然铜。 平坦状:断面相对较为平坦,如致密块状高岭石。

2. 解理: 1)概念:晶体受到外力打击时能沿着一定的结晶方向 分裂成为平面(解理面)的能力。 解释:晶体具有内部格子构造,格子构造是质点按一 定规律在三维空间内排列形成的。。质点在不同方向 组成了不同的面网,面网质点密度越大,该方向面网 间距离最大,其联结力最小,受到外力打击后也最易 沿面网方向裂开。所以说,解理面方向总代表着面网 质点密度最大,面网间联结力最小的方向。某些矿物 质点在几个方向上联结力比较弱,因此这种矿物可能 沿几个方向,产生解理面(方解石三组解理)。相反 有些以金属键结合的矿物,就没有解理产生。 2)类型:据矿物沿不同方向发生解理的能力不同, 可分为五级: 极完全解理、完全解理、中等解理、不完全解理、 极不完全理。 标准:解理面的产生解理的难易程度以及解理的显著 程度、平滑程度、连续程度。
蓝铜矿(蓝)
刚玉(紫)
石英(无色)
三、矿物的力学性质
矿物的力学性质是指矿物受外力作用
后而表现出来的性质。包括矿物的硬 度、解理、断口、弹性、挠性、延展 性等。 1.矿物的硬度: 1)概念:矿物抵抗外力机械作用的强度。 在肉眼鉴定中,主要是指矿物抵抗外 力刻划的能力。

天然矿物的定义和分类

天然矿物的定义和分类

天然矿物的定义和分类
关于天然矿物的定义和分类如下:
1、矿物的定义:由天然产出的、具有一定化学成分和物理特征的单质或化合物称为矿物。

2、矿物与岩石的区别:矿物的集合体称为岩石。

矿物与岩石的根本区别不在于它们的外表,而在于矿物有确定的化学成分和一定形态的内部结构,岩石既没有确定的化学成分也没有一定形态的内部结构。

3、矿物分为五大类:
(1)自然元素矿物类:如自然金、金刚石、石墨、硫磺、自然银、自然铜、自然铂,等等。

(2)卤化物矿物类:如石盐、钾盐、萤石,等等。

(3)硫化物矿物类:如黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉锑矿、雄黄、雌黄,等等。

(4)氧化物和氢氧化物矿物类:如赤铁矿、磁铁矿、铝土矿、石英、绿柱石、红宝石、蓝宝石,等等。

(5)含氧酸盐矿物类:如石膏、芒硝、重晶石、方解石、白云石、孔雀石、长石、云母、辉石、角闪石、橄榄石,等等。

4、研究矿物的意义:矿物是组成地壳的最基本单元,与人类关系最为密切。

认识矿物不仅对人类社会发展具有经济价值,而且对研究地壳也具有科学意义。

我们可以利用矿物测温来了解地质体的年代和生存环境。

从矿物的生成条件,我们可以预测遥远过去的地质事件。

最重要的是矿物还是人类一种不可再生的重要资源。

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矿物的命名原则

矿物的命名原则

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
矿物的命名原则
首先,什么是矿物呢?
矿物的定义:自然作用中形成的天然的固态单质和化合物,它具有一定的化学成分和内部结构,因而具有一定的物理化学性质和物理性质(这本书的定义下得冗长不精简,看前半部分就够了)
注意矿物的定义里有几个要素:
1)自然作用形成,必须是自然作用形成的,比如现在人造的钻石就不是矿物;
2)具有一定的化学成分,这个不多说;
3)具有一定的内部结构,这个其实就是晶体结构,那么什么是晶体呢,晶体的定义是内部质点在空间呈周期性平移重复排列,晶体有很多特殊性质,说1 个好理解的吧:对称性,这是我们看到的矿物比如钻石,比如蓝宝石,为什么这么完美的重要原因之一。

说了这么多,再来回答题主的问题,题主实际上是在问矿物的分类及命名原则。

先说命名吧,矿物的命名并没有统一的原则,但还是有一定的规律可循:1)按形态命名,比如十字石因为十字十具有十字双晶(twined crystal)
十字石
石榴子石因为形似石榴籽(漂亮吧)
2)按化学成分命名,比如人人都喜欢的自然金,其实并不好看
3)颜色(物理性质)+形态
红柱石
顾名思义,红色的柱子
方解石。

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⒈矿物的定义矿物指由地质作用所形成的天然单质或化合物。

它们具有相对固定的化学组成,呈固态者还具有确定的内部结构;它们在一定的物理化学条件范围内稳定,是组成岩石和矿石的基本单元。

目前已知的矿物约有3000种左右,绝大多数是固态无机物,液态的(如石油、自然汞)、气态的(如天然气、二氧化碳和氦)以及固态有机物(如油页岩、琥珀)仅占数十种。

在固态矿物中,绝大部分都属于晶质矿物,只有极少数(如水铝英石)属于非晶质矿物。

来自地球以外其他天体的天然单质或化合物,称为宇宙矿物。

由人工方法所获得的某些与天然矿物相同或类同的单质或化合物,则称为合成矿物如人造宝石。

矿物原料和矿物材料是极为重要的一类天然资源,广泛应用于工农业及科学技术的各个部门。

(图:世界矿产主要金属、非金属矿产资源分布图)煤的化学成分很不稳定不是矿物,是典型的混合物。

⒉矿物的概述在科学发展史上,矿物的定义曾经多次演变。

按现代概念,矿物首先必须是天然产出的物体﹐从而与人工制备的产物相区别。

但对那些虽由人工合成﹐而各方面特性均与天然产出的矿物相同或密切相似的产物﹐如人造金刚石﹑人造水晶等﹐则称为人工合成矿物。

早先﹐曾将矿物局限于地球上由地质作用形成的天然产物。

但是﹐近代对月岩及陨石的研究表明﹐组成它们的矿物与地球上的类同。

有时只是为了强调它们的来源﹐称它们为月岩矿物和陨石矿物﹐或统称为宇宙矿物。

另外还常分出地幔矿物,以与一般产于地壳中的矿物相区别。

其次﹐矿物必须是均匀的固体。

气体和液体显然都不属于矿物。

但有人把液态的自然汞列为矿物;一些学者把地下水﹑火山喷发的气体也都视为矿物。

至于矿物的均匀性则表现在不能用物理的方法把它分成在化学成分上互不相同的物质。

这也是矿物与岩石的根本差别。

此外﹐矿物这类均匀的固体内部的原子是作有序排列的﹐即矿物都是晶体。

但早先曾把矿物仅限于“通常具有结晶结构”。

这样﹐作为特例﹐诸如水铝英石等极少数天然产出的非晶质体﹐也被划入矿物。

这类在产出状态和化学组成等方面的特征均与矿物相似﹐但不具结晶构造的天然均匀固体特称为似矿物(mineraloid。

似矿物也是矿物学研究的对象﹐往往并不把似矿物与矿物严格区分。

每种矿物除有确定的结晶结构外﹐还都有一定的化学成分﹐因而还具有一定的物理性质。

矿物的化学成分可用化学式表达﹐如闪锌矿和石英可分别表示为ZnS 和 SiO2。

但实际上所有矿物的成分都不是严格固定的﹐而是可在程度不等的一定范围内变化。

造成这一现象的原因是矿物中原子间的广泛类质同象替代。

例如闪锌矿中总是有Fe2+替代部分的Zn2+﹐Zn﹕Fe(原子数可在1﹕0到约6﹕5间变化﹐此时其化学式则写为(Zn﹐FeS﹐石英的成分非常接近于纯的SiO2﹐但仍含有微量的Al3+或Fe3+等类质同象杂质。

最後﹐矿物一般是由无机作用形成的。

早先曾把矿物全部限于无机作用的产物﹐以此与生物体相区别﹐后来发现有少数矿物﹐如石墨及某些自然硫和方解石﹐是有机起源的﹐但仍具有作为矿物的其馀全部特征﹐故作为特例﹐仍归属于矿物。

至于煤和石油﹐都是由有机作用所形成﹐且无一定的化学成分﹐故均非矿物﹐也不属于似矿物。

绝大多数矿物都是无机化合物和单质﹐仅有极少数是通过无机作用形成的有机矿物﹐如草酸钙石[Ca(C2O4‧2H2O]等。

⒊矿物的形态矿物千姿百态﹐就其单体而言﹐它们的大小悬殊﹐有的肉眼或用一般的放大镜可见(显晶﹐有的需藉助显微镜或电子显微镜辨认(隐晶﹔有的晶形完好﹐呈规则的几何多面体形态﹐有的呈不规则的颗粒存在于岩石或土壤之中。

矿物单体形态大体上可分为三向等长(如粒状﹑二向延展(如板状﹑片状和一向伸长(如柱状﹑针状﹑纤维状 3种类型。

而晶形则服从一系列几何结晶学规律。

矿物单体间有时可以产生规则的连生﹐同种矿物晶体可以彼此平行连生﹐也可以按一定对称规律形成双晶﹐非同种晶体间的规则连生称浮生或交生。

矿物集合体可以是显晶或隐晶的。

隐晶或胶态的集合体常具有各种特殊的形态﹐如结核状(如磷灰石结核﹑豆状或鲕状(如鲕状赤铁矿﹑树枝状(如树枝状自然铜﹑晶腺状(如玛瑙﹑土状(如高岭石等。

⒋矿物的物理性质长期以来﹐人们根据物理性质来识别矿物。

如颜色﹑光泽﹑硬度﹑解理﹑比重和磁性等都是矿物肉眼鉴定的重要标志。

作为晶质固体﹐矿物的物理性质取决于它的化学成分和晶体结构﹐并体现著一般晶体所具有的特性──均一性﹑对称性和各向异性。

⑴矿物的颜色矿物的颜色多种多样。

呈色的原因﹐一类是白色光通过矿物时﹐内部发生电子跃迁过程而引起对不同色光的选择性吸收所致﹔另一类则是物理光学过程所致。

导致矿物内电子跃迁的内因﹐最主要的是﹕色素离子的存在﹐如Fe3+使赤铁矿呈红色﹐V3+使钒榴石呈绿色等﹔是晶格缺陷形成“色心”﹐如萤石的紫色等。

矿物学中一般将颜色分为3类﹕自色是矿物固有的颜色﹔他色是指由混入物引起的颜色﹔假色则是由于某种物理光学过程所致﹐如斑铜矿新鲜面为古铜红色﹐氧化后因表面的氧化薄膜引起光的干涉而呈现蓝紫色的锖色﹐矿物内部含有定向的细微包体﹐当转动矿物时可出现颜色变幻的变彩﹐透明矿物的解理或裂隙有时可引起光的干涉而出现彩虹般的晕色等。

⑵条痕指矿物在白色无釉的瓷板上划擦时所留下的粉末痕迹。

条痕色可消除假色﹐减弱他色﹐通常用于矿物鉴定。

⑶光泽指矿物表面反射可见光的能力。

根据平滑表面反光的由强而弱分为金属光泽(状若镀克罗米金属表面的反光﹐如方铅矿﹑半金属光泽(状若一般金属表面的反光﹐如磁铁矿﹑金刚光泽(状若钻石的反光﹐如金刚石和玻璃光泽(状若玻璃板的反光﹐如石英四级。

金属和半金属光泽的矿物条痕一般为深色﹐金刚或玻璃光泽的矿物条痕为浅色或白色。

此外﹐若矿物的反光面不平滑或呈集合体时﹐还可出现油脂光泽﹑树脂光泽﹑蜡状光泽﹑土状光泽及丝绢光泽和珍珠光泽等特殊光泽类型。

⑷透明度指矿物透过可见光的程度。

影响矿物透明度的外在因素(如厚度﹑含有包裹体﹑表面不平滑等很多﹐通常是在厚为0.03毫米薄片的条件下﹐根据矿物透明的程度﹐将矿物分为﹕透明矿物(如石英﹑半透明矿物(如辰砂和不透明矿物(如磁铁矿。

许多在手标本上看来并不透明的矿物﹐实际上都属于透明矿物如普通辉石等。

一般具玻璃光泽的矿物均为透明矿物﹐显金属或半金属光泽的为不透明矿物﹐具金刚光泽的则为透明或半透明矿物。

⑸断口﹑解理与裂理矿物在外力作用如敲打下﹐沿任意方向产生的各种断面称为断口。

断口依其形状主要有贝壳状﹑锯齿状﹑参差状﹑平坦状等。

在外力作用下矿物晶体沿着一定的结晶学平面破裂的固有特性称为解理。

解理面平行于晶体结构中键力最强的方向﹐一般也是原子排列最密的面网发生﹐并服从晶体的对称性。

解理面可用单形符号(见晶体表示﹐如方铅矿具立方体{100}解理﹑普通角闪石具{110}柱面解理等。

根据解理产生的难易和解理面完整的程度将解理分为极完全解理(如云母﹑完全解理(如方解石﹑中等解理(如普通辉石﹑不完全解理(如磷灰石和极不完全解理(如石英。

裂理也称裂开﹐是矿物晶体在外力作用下沿一定的结晶学平面破裂的非固有性质。

它外观极似解理﹐但两者产生的原因不同。

裂理往往是因为含杂质夹层或双晶的影响等并非某种矿物所必有的因素所致。

⑹硬度是指矿物抵抗外力作用(如刻划﹑压入﹑研磨的机械强度。

矿物学中最常用的是摩氏硬度﹐它是通过与具有标准硬度的矿物相互刻划比较而得出的。

10种标准硬度的矿物组成了摩氏硬度计﹐它们从1度到 10度分别为滑石﹑石膏﹑方解石﹑萤石﹑磷灰石﹑正长石﹑石英﹑黄玉﹑刚玉﹑金刚石。

十个等级只表示相对硬度的大小﹐为了简便还可以用指甲(2.5﹑小钢刀(5~5.5﹑窗玻璃(5.5作为辅助标准﹐粗略地定出矿物的摩氏硬度。

另一种硬度为维氏硬度﹐它是压入硬度﹐用显微硬度仪测出﹐以千克/平方毫米表示。

摩氏硬度 H m与维氏硬度H v的大致关系是(kg/mm2﹐矿物的硬度与晶体结构中化学键型﹑原子间距﹑电价和原子配位等密切相关。

⑺比重指矿物与同体积水在 4℃时重量之比。

矿物的比重取决于组成元素的原子量和晶体结构的紧密程度。

虽然不同矿物的比重差异很大﹐琥珀的比重小于 1﹐而自然铱的比重可高达22.7﹐但大多数矿物具有中等比重(2.5~4。

矿物的比重可以实测﹐也可以根据化学成分和晶胞体积计算出理论值。

⑻弹性﹑挠性﹑脆性与延展性某些矿物(如云母受外力作用弯曲变形﹐外力消除﹐可恢复原状﹐显示弹性﹔而另一些矿物(如绿泥石受外力作用弯曲变形﹐外力消除后不再恢复原状﹐显示挠性。

大多数矿物为离子化合物﹐它们受外力作用容易破碎﹐显示脆性。

少数具金属键的矿物(如自然金﹐具延性(拉之成丝﹑展性(捶之成片。

⑼磁性根据矿物内部所含原子或离子的原子本徵磁矩的大小及其相互取向关系的不同﹐它们在被外磁场所磁化时表现的性质也不相同﹐从而可分为抗磁性(如石盐﹑顺磁性(如黑云母﹑反铁磁性(如赤铁矿﹑铁磁性(如自然铁和亚铁磁性(如磁铁矿。

由于原子磁矩是由不成对电子引起的﹐因而凡只含具饱和的电子壳层的原子和离子的矿物都是抗磁的﹐而所有具有铁磁性或亚铁磁性﹑反铁磁性﹑顺磁性的矿物都是含过渡元素的矿物。

但若所含过渡元素离子中不存在不成对电子时(如毒砂﹐则矿物仍是抗磁的。

具铁磁性和亚铁磁性的矿物可被永久磁铁所吸引﹔具亚铁磁性和顺磁性的矿物则只能被电磁铁所吸引。

矿物的磁性常被用于探矿和选矿。

⑽发光性些矿物受外来能量激发能发出可见光。

加热﹑摩擦以及阴极射线﹑紫外线﹑X 射线的照射都是激发矿物发光的因素。

激发停止﹐发光即停止的称为萤光﹔激发停止发光仍可持续一段时间的称为燐光。

矿物发光性可用于矿物鉴定﹑找矿和选矿。

⒌矿物的化学成分和晶体结构化学组成和晶体结构是每种矿物的基本特征﹐是决定矿物形态和物理性质以及成因的根本因素﹐也是矿物分类的依据﹐矿物的利用也与它们密不可分。

⑴矿物与地壳的化学组成化学元素是组成矿物的物质基础。

人们对地壳中产出的矿物研究较为充分。

地壳中各种元素的平均含量(克拉克值不同。

氧﹑硅﹑铝﹑铁﹑钙﹑钠﹑钾﹑镁八种元素就占了地壳总重量的97%﹐其中氧约占地壳总重量的一半(49%﹐硅占地壳总重的1/4以上(26%。

故地壳中上述元素的氧化物和氧盐(特别是硅酸盐矿物分布最广﹐它们构成了地壳中各种岩石的主要组成矿物。

其馀元素相对而言虽微不足道﹐但由于它们的地球化学性质不同﹐有些趋向聚集﹐有的趋向分散。

某些元素如锑﹑铋﹑金﹑银﹑汞等克拉克值甚低﹐均在千万分之二以下﹐但仍聚集形成独立的矿物种﹐有时并可富集成矿床﹔而某些元素如铷﹑镓等的克拉克值虽远高于上述元素﹐但趋于分散﹐不易形成独立矿物种﹐一般仅以混入物形式分散于某些矿物成分之中。

⑵矿物晶体结构中原子的堆积(排列与配位数共价键的矿物(如自然金属﹑卤化物及氧化物矿物等晶体结构中﹐原子常呈最紧密堆积(见晶体﹐配位数即原子或离子周围最邻近的原子或异号离子数﹐取决于阴阳离子半径的比值。

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