サイト検索

アルファベット順の岩石リスト

岩石はミネラルとその化合物です。私たちの惑星が実際にそれを形成していないと想像することは不可能です。

分類システム

グループに分けられた膨大な種の種を割り当てる。遺伝的に区別する:

  • 堆積物;
  • 変成作用;
  • magmatic。

後者は3つのクラスに分かれています:

  • 深海;
  • hypabyssal;
  • 火山。

サブグループは以下のように分類できます。

  • 酸;
  • 平均;
  • 基本的な;
  • 超塩基性。

完全なリストをコンパイルすることはほとんど不可能です岩は、地球上のすべての種を考えているので、それらの多くがあります。この記事のフレームワークでは、最も興味深く頻繁に発生するタイプの情報を構造化しようと試みます。

アルファベット順の岩石のリスト

変成岩類:リスト

これらは固有の影響下で形成される内生的プロセスの地殻である。変換は物質が固相にあるときに起こるので、視覚的に不可視である。移行中、元の岩の構造、テクスチャ、構成が変化します。そのような変化が起こるためには、成功した組み合わせが必要です。

  • 加熱;
  • 圧力;
  • ガス、溶液の影響。

変成作用がある:

  • 地域;
  • 接触;
  • 熱水;
  • 空気抜き;
  • ダイナモメタモルフィズム。

以下は、この鉱物群のアルファベット順の岩石の一覧です。

両親媒性物質

これらの鉱物は、角礫岩と斜長石最初はテープシリケートに分類されます。視覚的に両性角閃石は、濃い緑色から黒色の頁岩または花の配列である。色は、灰色の成分があるミネラルの組成物中の割合に依存する。このグループの二次鉱物は:

  • ガーネット;
  • マグネタイト;
  • チタナイト;
  • ゾイサイト。

火山岩のリスト

片面

その構造により、片麻痺は非常に近い花崗岩片麻岩は花崗岩をコピーし、その物理的パラメータに応じて接近するので、これら2つの鉱物を視覚的に区別することが可能です。しかし、片麻痺の価格ははるかに低いです。

片面化は広く利用できるため、建設。ミネラルは多様で審美的です。密度が高いので、石をコンクリート骨材として使用できます。空隙率が小さく、水を吸収する能力が低いため、片麻岩は凍結に対する抵抗性が高くなります。風化も小さいので、ミネラルを表面材として使用することが許される。

スレート

岩石のリストを作成するときには、変成岩の中からシェールについて言及する必要があります。次のようなものがあります:

  • 粘土;
  • 結晶質;
  • タルカムパウダー;
  • 亜塩素酸塩。

この石の珍しい構造と美学のおかげで、近年、スレートは建設に使用される不可欠の装飾材料となっています。

名前の岩石リスト

スレートはかなり大きなグループで、岩を作りなさい。人類がさまざまな目的で積極的に使用している品種のリスト(主に建設、修復、再建):

  • シルトストーン;
  • zlatalit;
  • 蛇行;
  • 片麻痺;
  • およびphyllite shalesが含まれる。

珪岩

この石はその強さで知られています。不純物の添加により石英によって形成される。珪岩は、鉱物の初期元素が地域の変成作用の際に石英で置換されたときに、砂岩から形成される。

堆積岩

自然界では、珪岩は連続した層に見られる。不純物は、多くの場合、

  • ヘマタイト;
  • 花崗岩;
  • シリコン;
  • マグネタイト;
  • 雲母。

最も豊富な預金は以下にあります:

  • 米国;
  • インド;
  • ロシア;
  • カナダ。

鉱物の主な特徴:

  • 霜、湿気、温度に対する耐性;
  • 強さ;
  • 安全、生態学的な清潔さ;
  • 耐久性;
  • アルカリ、酸に対する耐性。

フィライト

岩のリストの最後の場所ではありませんphyllitesに属する。それらは粘土と雲母片岩の中間地位を占めています。材料は密で細かいです。この場合、石は明らかに結晶質であり、顕著な共生(schistosity)によって特徴付けられる。

Phyllitesは絹のような輝きを持っています。カラースケールは黒で、グレーの色合いです。ミネラルは薄いスラブに分割されます。 phyllitesの構造は次のように区別されます:

  • 雲母;
  • セリサイト。

結晶、結晶があるかもしれません:

  • アルバイト;
  • アンダルサイ​​ト;
  • 手榴弾;
  • 石英

フィライトの堆積物は、フランス、イギリス、米国で豊富です。

有機ロックリスト

堆積岩:リスト

このグループの鉱物は、主に惑星の表面に位置しています。形成のためには、以下の条件を満たさなければならない。

  • 低温;
  • 降水。

3つの遺伝的亜種がある:

  • 砕けた岩は岩の破壊の間に形成された粗い石です。
  • 粘土(その起源は「ケイ酸塩」および「アルミノケイ酸塩」群の鉱物の変換に関連する);
  • 生化学的、化学的、有機的に発生する。 これは、適切な溶液の存在下での堆積プロセスにおいて形成される。この中でも、微生物だけでなく、有機物の物質も活発に取り込みます。重要な活動の製品の重要な役割。

化学的分離株から:

  • ハロゲン化物;
  • 硫酸塩。

このサブグループの岩石の一覧:

  • 石膏;
  • 無水石膏;
  • シルヴィナイト;
  • 岩塩;
  • カーナライト。

最も重要な堆積岩:

  • ドロマイト、濃い石灰岩のような。
  • 石灰石、炭酸カリウムからなる同じマグネシウムと複数の封入物との混和物である。ミネラルのパラメータは組成および構造ならびにミネラルの質感によって変化する。重要な特徴は、増加した圧縮強度である。
  • ミネラルグレインによって形成され、天然起源の物質によって相互接続された砂岩。石の強度は不純物に依存し、どんな種類の物質が結合剤になったのか。

火山岩

火山岩を記載する必要があります。火山噴火中に形成された鉱物を含むリストが作成されます。したがって、

  • 溢れる。
  • 痙攣;
  • 火山。

最初のカテゴリは、滲出性岩とも呼ばれ、次のとおりです。

  • 安山岩;
  • 玄武岩;
  • ジアベース;
  • リポアライト;
  • trachyte。

火砕流には、すなわち砕屑性がある:

  • ブリーチアス;
  • 凝灰岩。

火山のタイプの岩石のほぼ完全なアルファベット順のリスト:

  • アノロサイト;
  • 花崗岩;
  • ギャブロ;
  • 閃緑岩;
  • ダナイト;
  • 口内炎;
  • ラテライト;
  • モズナイト;
  • 黒曜石;
  • ペグマタイト;
  • かんらん岩;
  • パーライト;
  • 軽石。
  • 流紋岩;
  • 閃長岩;
  • 調性;
  • フェライト;
  • スラグ。

有機岩

生きている遺体から生まれた有機岩は、正義の中で最も重要な物質 - チョークから正当に始まっています。これらの岩石はすでに上記で考察した堆積岩群に属し、様々な人間の問題を解決するための適用可能性だけでなく、豊かな考古学的素材としても重要である。

変成岩類リスト

このタイプの岩の最も重要な亜種はチョークです。それは広く知られており、日常生活の中で積極的に使用されています。

チョークは方解石によって形成され、そこから海の古代の海に住んでいたコクテルホウ化物の殻が合成されました。それらは約1億年前に地球に住む微生物であった。その時、藻は暖かい海の広大な領域で自由に泳ぐことができました。殺すことによって、微生物は底に落ち、緻密な層を形成する。いくつかの地域は、数百メートル以上の厚さで、そのような降水量の堆積物が豊富である。最も有名な白亜紀の丘:

  • povolzhskie;
  • フランス語;
  • 英語。

白亜紀の岩石を研究して、科学者はそれらの痕跡を見つけます:

  • ウニ;
  • 貝類;
  • スポンジ。

原則として、これらの包含物はほんの数個に過ぎない調査されたチョークの総体積の百分率であるので、そのような成分は品種のパラメータに影響しない。白亜系堆積物を研究した後、地質学者は次の情報を受け取る:

  • 品種の年齢。
  • 前にあった水の厚さ。
  • 以前に研究された地域にあった特別な条件。

マグマティック・ロック

マグマティズムの下では、全体を理解することが慣習的ですマグマとその活動によって引き起こされる現象。マグマは、シリケート溶融物であり、本質的には、火に近い液体の形態で存在する。マグマは、高い割合の揮発性元素を含む。場合によっては種があります:

  • 非ケイ酸塩;
  • 低ケイ酸塩。

マグマが冷えて結晶化すると、マグマの岩が現れます。それらは火成岩とも呼ばれます。

岩石のリスト

岩石を割り当てる:

  • 介入する;
  • 効果的。

前者は深い地層に形成され、後者は噴火時に、すなわち地球の表面に直接形成される。

多くの場合、マグマには様々な岩石が溶けており、珪酸塩塊が混在しています。これは誘発される:

  • 地球の厚さの温度の上昇。
  • 強制的な圧力;
  • 要因の組み合わせ。

マグマ岩の古典的な版 - 花崗岩。ラテン語の「火」という名前は、元の状態の品種が非常に暑いという事実を反映しています。花崗岩は、その技術的パラメータ(この材料は信じられないほど耐久性が高い)だけでなく、結晶の含浸によって引き起こされる美しさのために高く評価されています。

</ p>
  • 評価: