c第三章 地壳(学)

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必修1 第三章 第12讲地壳的运动和变化

必修1 第三章 第12讲地壳的运动和变化

地质构造
背斜
褶皱
向斜
断层
从形态上 岩层一般向上拱起 岩层一般向下弯曲 岩层受力破裂并沿
从岩层的新 中心部分岩层较老,中心部分岩层较新,断裂面有明显的相

老关系上 两翼岩层较新
两翼岩层较老 对位移



图示
未侵蚀
常形成谷地或盆
常形成山岭
大断层,常形成裂谷或陡崖,
地貌

如东非大裂谷。断层一侧上升
背斜顶部受张 向斜槽部受挤压
的黄土堆积
(具有明显的 原的黄土)
分选性)
海浪堆积 形成沙滩等海岸地貌
滨海地带
解题探究
题组一 流水作用与地貌发育 (2015·全国文综Ⅰ)下图示意在黄河三角洲近岸海域的某监测剖面上, 不同年份水深2米的位置与监测起始点的距离。起始点是位于海岸一侧 的固定点。读下图,完成1~2题。
1.1975~2004年,该剖面近岸海域海底侵蚀、淤积的变化趋势是( )
二、造成地表形态变化的内力作用
1.岩浆活动
形成各种 岩浆岩 ,伴随着地震和其他形式的地壳运动。
答案
2.地壳运动
3.变质作用 原有岩石受内动力的影响,其矿物成分、结构和构造发生 变化,形成 变质岩 。
答案
4.地震
是地球内部能量急剧释放的表现,是地球内部变动引 概念
起的地壳震动
成因分类
构造地震
由地壳的构造运动特别是 断裂构造 运动引起的
题组二 地貌的形成与描述
3.(2012·安徽文综)根据材料和右图,结 合所学知识,回答问题。 云南苍山洱海地区山清水秀、林茂粮丰, 大理古城宛如一颗明珠镶嵌在青山绿水 之间,人与自然和谐统一。 图中A地、B地的地貌分别为________、 ________,从内外力作用的角度分别说 明它们形成的主要过程。

浙教版科学 七年级上 第三章 第4节 地壳变动和火山地震

浙教版科学 七年级上 第三章 第4节 地壳变动和火山地震

浙教版科学七年级上第三章第4节地壳变动和火山地震一、单选题1.地球是人类的家园,人类不断探索了解地球。

下列说法不符合人类对地球现有认知的是()A. 地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体B. 地球内部由外向内可分为地壳、地幔、地核三个圈层C. 板块构造学说认为岩石圈由七大板块组成D. 火山和地震是地壳运动的表现2.2020年2月3日,成都(位于喜马拉雅山脉东北延伸区)发生5.1级地震,当地震感明显但所幸没有造成人员伤亡。

下列有关叙述不正确的是()A. 地震是地球内力作用的结果B. 成都位于地中海——喜马拉雅山地震带C. 地震发生时如果人位于高层楼房上,应尽快乘电梯下楼D. 一旦不幸被埋在废墟时,不要大声喊叫,要保持镇定,等待救援3.地球是人类共同的家园,下列说法正确的是( )A. 火山地震主要发生在板块内部B. 珠江三角洲形成的主因是流水的沉积作用C. 太阳活动频繁会导致火山和地震频发D. 喜马拉雅山是由于板块间的张裂而形成的4.地壳变动由地球的内力引起。

下列各现象中不能反映地壳变动信息的是()A. 断层B. 褶皱C. 火山D. 风蚀蘑菇5.①~⑤是与地震有关的各种叙述,在这些叙述的各种组合中,叙述全部正确的是( )①地震是地壳岩石在地球内力的作用下,发生断裂或错位而引起震动现象②地震是一种自然灾害,绝大部分的地震都会造成破坏③海底地震可能会引发海啸④发生地震来不及跑时,可选择狭小的房间或坚固的床、桌下躲避⑤火山活动频繁的地区和地震频繁的地区在分布上没有相同之处A. ①②④B. ①③⑤C. ①③④D. ②④⑤6.下列现象或事件不能作为地壳在不断变动的证据的是( )A. 华山的悬崖峭壁上发现大片弯曲、断裂的岩层B. 喜马拉雅山脉发现大量海洋生物化石C.2008年5月12日,四川汶川发生特大地震灾害D. 2010年8月7日,甘肃舟曲发生特大泥石流灾害7.世界上火山地震带主要分布在()A. 板块的内部B. 板块与板块交界地带C. 大陆内部D. 大洋沿岸地带8.下列现象能支持“地壳是在不断变动”这一观点的是()A. ⑴⑵⑶B. ⑴⑵⑷C. ⑴⑶⑷D. ⑵⑶⑷9.下列说法错误的是()A. 火山和地震是地壳变动的证据B. 火山带和地震带高度重叠,是因为这些地区是板块和板块的交界处C. 每次地震,都会引发海啸D. 地震来临时,高楼层的人可以躲在桌子底下10.引起地壳变动的最主要原因是()A. 相撞和张裂B. 弯曲和断层C. 火山D. 地震二、填空题11.印尼当地时间2006年5月27日晨5时53分发生里氏6.2级强烈地震,造成6200多人死亡,四万余人受伤(印尼政府6月1日公布)。

2024年秋新湘教版地理7年级上册课件 第3章 地球的面貌 3.3.2 板块构造学说 火山与地震

2024年秋新湘教版地理7年级上册课件 第3章 地球的面貌 3.3.2 板块构造学说 火山与地震

2.板块是不断运动的。
“→ ←”碰撞
“← →”张裂
板块构造学说
模拟板块运动 1:把橡皮泥粘贴在指定的泡沫板(板块模型)①②处,然后把泡沫板块用力挤压,观 察现象。
板块构造学说
模拟板块运动 2:将一张纸片和一张硬纸板并排放置,左手拿住纸片,保持静止,右手将硬 纸板向左推动,挤压纸片的边缘,纸片的右边将会凸起。继续用力,直到纸 片向下滑过硬纸板。
板块构造学说
3. 一般来说,板块内部地壳比较稳定;板块与板块交界的地带,地壳比较活跃。
板块构造学说
板块构造学说的基本观点: 1.地球岩石圈是由板块拼合而成,全球大致划分六大板块 和若干小板块。 2.板块是不断运动的,有的碰撞挤压,有的张裂拉伸。海 洋与陆地的相对位置是不断变化的。 3. 一般来说,板块内部地壳比较稳定;板块与板块交界的 地带,地壳比较活跃。
火山与地震
地震
火山
火山与地震
1. 世界两大火山地震带 地中海—喜马拉 雅火山地震带
环太平洋火山 地震带
火山与地震
2. 用板块构造学说解释现象
1.环太平洋地带为什么多火山、地震? 环太平洋地带位于太平洋板块与欧亚板块、印 度洋板块、美洲板块、南极洲板块的交界地带, 地壳活跃,多火山、地震。 2.地中海—喜马拉雅地带为什么多火山、地震?
板块构造学说
1.由岩石组成的地球表层并不是整体一块,而是由板块拼合而成。全球
大致划分六大板块和若干小板块。
地球表层由哪六大板块组成?其名称与大洲之间 有什么联系? ·太平洋板块几乎全部位于海洋 ·亚欧板块以亚欧大陆为主 ·非洲板块以非洲大陆为主 ·美洲板块主要包括南、北美洲 ·南极洲板块以南极大陆为主 ·印度洋板块主要包括印度洋、澳大利亚大陆、阿 拉伯半岛和印度半岛

第三章 地层、古生物和地史概述

第三章   地层、古生物和地史概述





岩石地层单位
群:
最大的岩石地层单位 一般由二个或二个以上相邻或相 关具有共同岩性(或岩性组合)特征 的组联合构成。或指厚度巨大、岩性 复杂、未作深入研究又不能分组的一 套岩系。对这个复杂的的地层序列可 给予专名,如太古代的五台群、阜平 群。
组:
划分岩石地层的基本单位其重要含义:
特点:
(1)上下两套地层之间有明显的沉积间断,岩 性、古生物突变,缺失某些时代的地层; (2)上下地层之间存在分布广泛的沉积间断面;
(3)上下地层之间的产状基本一致。
3、不整合(角度不整合)接触
指某个地区在下伏地层形成后,发生 强烈的地壳运动,使已形成的地层发生倾 斜、褶皱、断裂、或伴随岩浆活动、变质 作用,并遭风化剥蚀、造成明显的区域性 沉积间断; 之后地壳再次下降并接受沉积,使新 地层覆盖在不同时代的老地层之上,上下 两套地层之间的产状不一致, 称为:角度不整合接触。
第二节 地层单位及地质时代表
地质年代
在划分地层系统的基础上,将地壳的发展 历史对应地划分为若干级别的地质年代单位。 地质年代的国际通用单位是: 宙、代、纪、世、期等。 地壳的历史演化经历了太古宙、元古宙 和显生宙。其中,显生宙包括古生代、中生 代和新生代。


纪 震旦纪 Z
Nh Qb
Jx

晚震旦世
1、砂岩
2、页岩
3、石灰岩
地层剖面划分示意图
多重地层的划分: 地层中任何一种特征都可以作为划分地 层的依据。有多少种信息,就有多少种单位 的划分。但常用的有岩石地层单位、生物地 层单位、年代地层单位。

正常情况下地层新老关系
非正常情况下地层新老关系

第三章 地质构造

第三章 地质构造

1)剪节理 ,是岩层受剪应力产生的裂隙。
2)张节理, 岩层在地壳运动过程中受张拉应力作 用产生的节理称张节理。
3)压性节理, 压性节理是岩层受到强大的挤压作 用时所形成的节理。
(2)广义节理
除构造裂隙以外,岩体的原生裂隙和风化裂隙以 及其它次生裂隙也常被称为节理或称为非构造节 理。
图3-13节理组合形成危岩
(6)板块构造说:1968年,由海底扩张说引申、发 展起来的板块构造说认为,地球表层由大小不等 的岩石圈板块拼合而成。这些板块"飘浮"在地幔 的粘性层上,每一个板块能独立运动,并在运动 中相互挤压、摩擦、碰撞。地幔物质对流是大板 块运动的主要驱动力,大板块的运动引起中、小 板块活动,地球的旋转极和旋转角速度对板块运 动也有制约作用。
图3-2 岩层产状要素 AB为层面走向 DC为倾向 a为层面倾角
3.岩层产状的测量 在野外的岩石露头上用地质罗盘直接测量(见图33)。所测量的层面应具有代表性。 (1)测走向。 (2)测倾向。 (3)测倾角。
图3-3 岩层产状测量图示
4.岩层产状的表达形式 一组走向为北西320°,倾向南西230°,倾角35°的 岩层产状,可写成:N320°W,S230°W,∠35°由 于岩层的走向与倾向相差90°,所以在野外测量岩层 的产状时,往往只记录倾向和倾角。如上述岩层的 产状,可记录为SW230°∠35°或230°∠35°形式。如 需知道岩层的走向时,只需将倾向加减90°即可。
华蓥山断裂
33/63
构成地壳的岩体,受力作用发生变形,当变形达 到一定程度后,使岩体的连续性和完整性遭到破 坏,产生各种大小不一的断裂,称为断裂构造。 断裂构造可分为节理和断层两类。 3.4.1节理 (1)狭义的节理—构造裂隙(图3-13) 岩层或岩体中分布着具有一定方向受构造应力作 用发生的裂隙,但裂隙两侧的岩块又没有显著的 位移,这些断裂构造称构造裂隙或构造节理,按 形成节理的作用力特征可将节理分为以下3种:

地壳的物质组成(公选)

地壳的物质组成(公选)
➢美国西部盛产蓝宝石,当西部淘金热的时候, 许多探险家也把找到蓝宝石作为获得财富的标 志。
红宝石——缅甸的国石
➢是刚玉的一种,因在成矿过程中含有铬 (Cr),故呈现出艳红的颜色,光泽耀眼,温 暖亲切。 ➢ 缅甸是红宝石的著名产地,每年都吸引着世 界各地的大批旅游者和珠宝商。
➢首都仰光大金塔的塔顶,镶嵌有93 颗巨大、晶莹的红宝石,阳光下光彩 夺目。
❖介于晶体和非晶体之间的物质为准晶体。
——
准 晶 体 马 瑙
1.3 矿物的性质 Properties of Minerals
❖ 由于化学成分与内部结构不同,不同矿
物具有不同性质与特征,根据其性质与特征 就能够识别和鉴定它们。
❖矿物的主要性质:
➢ 外形(晶形) ➢ 光学性质(透明度、光泽) ➢ 颜色、条痕、硬度、解理、
➢ 当热的岩浆从其他的岩石上流过时,岩浆 会使这些岩石产生变化。
岩石根据其成因分成三大类:
岩浆岩、沉积岩、变质岩
(1)岩浆岩(火成岩):
由地幔的熔融岩石的冷却和硬化形成, 这种熔融状的岩石被称为岩浆。
(2)沉积岩:
由层状沉积物的硬结形成,沉积物 可由岩石碎片、植物和动物的遗体组成, 或洋底和湖底的化学物质。
角闪石(hornblende)在方解石(calcite)中
辉石(augite)
长石
石英脉中的金
黄铁矿
石英
电 气 石
1.5 国石漫话
“岩石王国”中也有许多独特的成员被称 作奇石或怪石,更有些“石头”由于自身的 名贵,被奉为一个国家的“国石”。
严格地说,“国石”大多数都是珍贵 的矿物,有些还是世间罕见的宝石。
❖ 金属矿物的条痕至少和它本身块状矿 物的颜色一样深。

地壳的物质组成和物质循环

地壳的物质组成和物质循环

考考点点一一
地壳的物质组成
1 知识梳理
1.矿物 (1)概念:具有确定化学成分、物理属性的单质或者化合物。 (2)存在形式:气态、液态和 固态 。 (3)分类:金属矿和非金属矿。 2.岩石 (1)概念:岩石圈中体积较大的固态矿物集合体,由一种或多种矿物组成。
(2)分类(成因)
①岩浆岩
概念:岩浆岩是炽热的岩浆冷凝形成的。岩浆在地表 以下冷凝成为侵入岩。岩浆喷出地表形成喷出岩 常见岩石:花岗岩、安山岩、玄武岩。
②沉积岩
概念:风化过程产生的 碎屑物质 经过漫长的岁月, 沉积、固结为岩石 特征:具有层理构造;含有化__石__ 常见岩石: 砾岩 、砂岩、页岩、石灰岩
③变质岩
概念:由于岩石存在的条件,如温度 、压力等产生变 化,导致岩石原先的结构、矿物成分等发生变化而形 成的岩石 常见岩石:花岗岩→ 片麻 岩,石灰岩→大理岩 砂岩 → 石英岩,页岩→板 岩


7.从基岩上打来的岩石标本,成因是
A.岩浆侵入
B.海洋中溶解物化学沉积
C.岩浆喷出
√D.碎屑物沉积并固结成岩
123


答案
考考点点二二一
地壳的物质循环
1 知识梳理 物质循环过程包括地质循环和岩石的转化,结合起来可用下图表示:
高温 冷 熔化 凝
变质作用
号码 ①
原物质 岩浆
地质作用 __冷___却___凝___固___作__用____
D.喷出冷却
123
答案
(2017·11月浙江选考)下图为某地地质剖面图。完成第5题。
5.按成因分类,乙处岩石属于 A.喷出岩 B.侵入岩 C.沉积岩
√D.变质岩
123
答案

第三章地球内部圈层

第三章地球内部圈层

圈 层
球 的 内
第 三 章

第三章地球内部圈层
第三章 地球的内部圈层
第一节 地球的内部圈层 第二节 地壳
第三章地球内部圈层
第一节 地球的内部圈层
大量资料充分证明,地球不是一个均质体, 它具有明显的圈层结构,而且各圈层之间的 物理、化学性质和物质运动状态差异较大。
一、地球内部圈层的划分
(一)划分依据:地震波 地震波:地震所激发出的弹性波在地球 中传播,这种弹性波就叫地震波。地震波主 要包括纵波(P)、横波(S)和面波(L), 其中前两者最有意义。
(1)厚度:5~70km之间。其中大陆 地区厚度较大,平均为33km;大洋地区厚 度较小,平均约7km。总体平均厚度约 16km。
(2)体积:占地球总体积的1.55%, 而质量仅占地球的0.8%。
(3)密度:一般为2.6~2.9g/cm3。 (4)成分及状态:由固态岩石所组成, 包括沉积岩、岩浆岩和变质岩三大岩类。
/s突然降低为7.98km/s,而横波由7.23km/ s向下突然 消失。到了 5155km处又 重新出现。
第三章地球内部圈层
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2、地球内部圈层 (1)地壳:莫霍面之上的部分称为地壳。 (2)地幔:古登堡面以上至莫霍面之间的 部分称为地幔。 (3)地核:古登堡面以下至地心的部分称 为地核。
第三章地球内部圈层
第三章地球内部圈层
(二)压力
地内的压力又称为静压力或围压,按静 压力平衡公式可表示为ρ=hρh gh(即静压 力ρ等于某深度h和该深度以上的地球物质 平均密度ρh与平均重力加速度gh的乘积)。
因此,地内压力总是随深度连续而逐渐 地增加的。例如,地壳的平均密度 2.75g/cm3,那么深度每增加1km,压力将增 加约27.5MPa。计算证明,压力值在莫霍面 处约1200MPa、古登堡面处约135200MPa、 地心处361700MPa。
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第三章 地壳地壳是固体地球最外的一个圈层(位于地球表层),亦是与人类的生存和发展关系最为密切的一个圈层。

地壳及上地幔是当前 地质学研究的重点,(是地球内部三大圈层中最薄的一层)故 —— 把 地壳 作为一章讲述。

第一节 地壳的结构、类型地壳是不均匀的,根据组成地壳的物质成份的差异、地壳的厚度和结构的不同,将地壳划分成:大陆地壳(陆壳)和 大洋地壳(洋壳)两种基本类型(图2-1、图2-2)。

陆壳、洋壳 —— 在结构、成分、厚度及演变历史上都有差别。

一、 大陆地壳(陆壳)——是指大陆部分的地壳;表层大部分地区有沉积岩层。

陆壳的特征是:1)厚度较大(5-70 km ),平均33 km;(25-70 km ?)2)具有双层结构:上层是 硅铝层(花岗岩层)下层是 硅镁层(玄武岩层)------- 其间为康拉德不连续面。

3)陆壳的形成时间较早,即陆壳较古老 (最古老岩石>40亿年)。

因地壳运动影响,大部分岩层已发生变形(褶皱、断裂等) 二、 大洋地壳(洋壳)——是指洋盆部分的地壳;洋壳的特征:1)厚度较小,平均5~12 km ;平均5.6 km 。

2)单层结构:即由玄武岩层组成;缺失SiAl 层。

3)形成时间较晚,洋壳较年青图2-1 大陆地壳和大洋地壳剖面(引自press,1961) 图中数据为地震波波速(km/s )括弧内为S 波波速,未加括弧为P 波(最老岩石约形成于2亿年前;大部分岩石则是一亿年以来形成的)。

表2-1 大陆地壳与大洋地壳对比概括来说,陆壳与洋壳在结构和厚度上均有差异,因此莫霍面是起伏不平的。

陆壳和洋壳的形成时间有一定差别,陆壳的形成时间较早,洋壳较年青。

大陆地壳和大洋地壳的主要区别列于表2-1。

大陆边缘地壳介于陆壳和洋壳之间,比较复杂。

第二节地壳均衡问题的提出:为什么不同地区地壳厚度相差较大?如:◆在大陆部分(陆壳),随地形高程的增加,莫霍面的深度加大,布格重力异常却降低;◆洋壳,随着海底深度的增加,莫霍面相对隆起,布格重力异常值升高。

高山平缓区海Sial康拉德面Sima莫霍面由此可以得出这样的概念:大陆隆起部分(高山)因地形升高而增加的质量,必须由深部质量的亏损来补偿(表现为莫霍面凹陷,莫霍面的深度加大,厚度变厚);地形较平缓的地区的地壳厚度接近平均厚度,接近均衡;在海底深陷部分所减少的质量,则被深部质量的增加来补偿(表现为莫霍面的隆起,莫霍面的深度变浅,厚度变薄)。

------ 地壳为适应重力作用,力求达到平衡的现象称为地壳均衡(isostasy)。

“地壳均衡说”的提出有多种解释:最著名的有两个:——1855年英国J.H. Pratt提出解释:密度小的地方地势高,密度大的地方地势低。

(均衡面是水平的)(Pratt 假说)(均衡面是水平的?)——1885年英国G.B. Airy认为:地壳是由许多厚度不同,密度较小的岩块,浮在较重的具可塑性的物质之上,并按阿基米德定律处于平衡状态。

Airy 假说(可恢复地形、地貌),(阿基米德定律)如:●山脉是较轻的岩块浮在较重的介质之上,正如轮船浮在海水中一样,山越高,其深入下部较重介质中的深度也越大,这深入的部分通称为“山根”。

------- 厚------ 负异常。

●由于海水密度小于岩石密度,因而密度大的物质反而向上隆起,形成“反山根”。

------ 薄------ 正异常。

真实面貌应为两种假说相结合:地壳下面存在一个均衡剖面,这个面不是水平面,而是起伏不平的;组成地壳的物质不是均一的;地壳均衡现象是普遍存在:如大型水库诱发地震就是一种地壳均衡调整。

——大型水库建成蓄水后,在水的重压下,使原有的平衡破坏,引起邻近地区地壳升降,甚至诱发地震。

据统计,世界上凡坝高100m以上,库容达1亿m3以上的水库附近,几乎都发生过地震。

广东的新丰江水库(坝高105m,库容10.5 亿m3),1959年建成,1962年即发生过6.1级地震。

第三节地壳的物质组成地壳是由各种岩石组成的,而岩石又是矿物的集合体,矿物又是由各种化学元素结合而成的。

[ 在地壳的演变过程中,各种岩石、矿物或元素的状态也在不断地变化:不断有新的岩石和矿物产生;也不断有原有的岩石、矿物遭到破坏,并可发生某些矿物或元素的分散和聚集现象,尽管其过程是极其缓慢的,但却时刻都在不停地进行着。

]元素、矿物和岩石的变化也是地壳演变过程的重要内容。

⏹元素在地壳中的分布;⏹矿物(单独一节);⏹岩石(单独一节)。

1. 元素的含量与分布各种元素在地壳中的含量相差悬殊、分布极不均匀。

这种不均匀,一方面与元素的特点有关,另一方面与元素在地壳中所处的不同物理、化学条件有关,在一定的条件产生迁移、富集。

-----与地质作用有关。

据目前资料,地壳中大约存在92种元素,其中O、Si、Al、Fe、Ca、Na、K、Mg等8种主要元素占98%以上,O、Si、Al、Fe四种元素占88. 31%。

地壳中常见的有用金属元素(如Cu、Ph、Zn等)与主要元素的含量相差几个数量级;2. 克拉克值许多学者为研究元素在地壳中的平均含量付出了大量心血。

其中最为杰出的是美国学者F.克拉克(Clark),他在1889年的一篇关于“元素地球化学分布”论文,首次发表了元素的重量百分比的数据。

经过35年的研究,在对采自全球的5159个岩石样品的精确分析基础上,用算术平均法求得地壳16km内的50种元素的平均含量。

为纪念克拉克的功绩,——把元素在地壳中的平均质量百分比称为“克拉克值”。

(重量或质量百分比)——某一地区某种化学元素的质量百分比,称为该元素的丰度值;由于地质作用使某些元素发生分散或聚集,所以在一些地区,某些元素的含量可高于克拉克值,在另一些地区则可能低于克拉克值。

某些有用元素若其含量远远高于克拉克值,并可开采利用时就成为矿产。

第四节矿物上节讲述“元素在地壳中的分布”。

某些有用元素若其含量远远高于克拉克值,并可开采利用时就成为矿产。

地壳中的大多数元素以化合物形式产出,或者说以矿物的形式出现。

一、矿物的定义:——矿物是由各种地质作用下形成的具有相对固定化学成分和物理性质的单质或化合物,是组成岩石的基本单位。

矿物的含义:●矿物是地质作用形成的天然化合物或单质。

●矿物具有一定的化学成分、具有较为稳定的物理性质。

如:金刚石成分为单质碳(C),石英为二氧化硅(SiO2);但天然矿物成分并不是完全纯的,常含有少量杂质。

●矿物是组成岩石的基本单位;绝大多数矿物呈固态(如石英、金刚石),但也有少数矿物可呈液态(如自然汞);呈固态的矿物按其内部结构特点可分为晶质与非晶质两类。

——人工合成的称为人工矿物或合成矿物:如人造金刚石、人造红宝石等。

自然界中的矿物有3000多种,构成岩石主要成分的只有二三十种。

——把组成岩石主要成分的矿物称为造岩矿物。

二、晶体与非晶质体晶质体(晶体)晶质体是指矿物内部的质点(原子、离子、分子)按一定规则重复排列而成的固体。

具有规则几何形态的多面体称为晶体[ ——晶质体在一定的条件下生长成具有规则几何形态的多面体称为晶体。

] ——包围晶体的平面称为晶面。

晶体矿物的生长需要一定的空间,若缺少生长空间,不能形成良好的晶形。

各种矿物都有其独特的晶形,它是鉴别矿物的重要依据之一。

非晶质体凡内部质点不规则排列的物体称非晶质体,如天然沥青、火山玻璃等。

矿物手标本----- 矿物鉴定------ 矿物的形态(岩矿鉴定)矿物的物理性质矿物的化学性质三、矿物形态矿物单体晶形可分为三种类型或者说具有三种结晶习性:在相同条件下形成的同种晶体常具有的形态,称为结晶习性。

三种矿物的结晶习性:i.一向延伸型——晶体沿一维方向生长,呈柱状、针状、纤维状;如石英、辉锑矿、角闪石、石棉等。

ii.二向延伸型——晶体沿二维方向延展,常形成板状、片状、鳞片状;如云母、正长石、石墨、辉钼矿等。

iii.三向延伸型——晶体沿三维方向生长,常呈粒状或等轴状;如黄铁矿、石榴子石、磁铁矿等。

结晶习性对鉴定矿物有一定意义。

2. 集合体形态自然界中的矿物多数是以矿物集合体形式出现;由同种矿物的多个单体聚合在一起形成的整体称矿物集合体。

最典型的集合体一是双晶。

[ 略⏹当两个同种矿物的晶体以一定的对称规律连生在一起,称为双晶;矿物集合体:可分为晶质矿物集合体和非晶质矿物集合体。

略](1)晶质矿物集合体------ 根据(集合体中) 矿物颗粒大小:可分为两类:●肉眼或放大镜可辨认矿物颗粒界限的显晶集合体;●只能在显微镜下辨认出矿物单体的隐晶集合体;显晶集合体形态多取决于矿物单体的形态和它们的集合方式。

------ 根据矿物集合体的形态:(自然界中的矿物存在各种形式集合体:)1)针状、纤维状、放射状集合体一向延伸单体常集合成针状、纤维状、放射状集合体形态。

矿物以一点为中心向四周呈放射状排列------ 放射状。

2)片状、鳞片状集合体二向延长型单体常集合成片状、鳞片状集合体,如石墨、云母。

3)致密块状体由极细的矿物或隐晶矿物组成的集合体,表面致密均匀,肉眼难于分辨晶粒。

4)晶簇许多单晶体组成的簇状集合体,称为晶簇。

一般在岩石裂隙或空洞中生长的完整的晶体群。

晶簇一般丛生在共同的基底上,另一端自由发育形成良好的晶形;常见的有:石英晶簇(2)非晶质矿物集合体1)结核矿物溶液或胶体溶液常围绕着细小岩屑、生物碎屑等由中心向外层层沉淀而成,称为结核。

常见的有黄铁矿、赤铁矿结核。

------ (形态颗粒较大与鲕状区别)2)鲕状、豆状集合体鲕状和豆状集合体——是由许多球粒结核体胶结而成的集合体;其中球粒小如鱼卵者(形同鱼子状)称鲕状体,大如豆粒者称豆状体。

如:鲕状赤铁矿。

3)钟乳状、葡萄状、肾状集合体是胶体矿物所具有的特点:形似葡萄者称葡萄状集合体;形如肾者称为肾状集合体如:石灰洞中由CaCO3形成的石钟乳、石笋等。

四、矿物的物理性质按解理裂开的难易程度及解理面的完好程度一般分为5个等级:极完全解理——矿物极易裂成薄片,解理面平整光滑,如云母、石墨;完全解理——矿物易裂成小块或薄板,解理面光滑,如方解石、方铅矿;中等解理——解理面不连续,不光滑,呈小阶梯状,如普通角闪石、普通辉石。

不完全解理——解理程度很差,只在细小的碎块上看到不清晰的解理面,如磷灰石。

极不完全解理——无解理,如石英。

------ 断口3.矿物的其它性质除上述物理性质外,还有比重、磁性、电性、发光性等。

比重凭经验用手掂估矿物的轻重,将矿物的比重分为三级:轻(<2.5)、中等(2.5~4)、重(>4).只有比重特别轻或特别重时,才有鉴定意义。

如方铅矿、重晶石的比重大,石墨比重小。

磁性磁性:指矿物可被磁体(铁)所吸引,甚至本身能吸引铁屑的性质。

通常使用普通磁铁测试,能被磁铁吸引者称磁性矿物,如磁铁矿绝大多数矿物都是非磁性矿物。

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